[发明专利]设备布局中的音频/视频流送有效
| 申请号: | 201110037409.7 | 申请日: | 2011-01-27 |
| 公开(公告)号: | CN102195963A | 公开(公告)日: | 2011-09-21 |
| 发明(设计)人: | S·坎布哈特拉 | 申请(专利权)人: | 英特尔公司 |
| 主分类号: | H04L29/06 | 分类号: | H04L29/06;H04L12/56;H04N5/44 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 姬利永 |
| 地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 设备 布局 中的 音频 视频 | ||
背景技术
本发明一般地涉及提供和接收视频和音频数据的设备。
显示端口(DisplayPort)是视频电子标准协会(VESA)的数字音频/视频互连标准。其允许视频和音频从计算机耦合到视频显示器或者音频回放系统。DisplayPort连接器支持主链路中的1、2或4个数据对,该主链路还以1.62、2.7或者5.4千兆比特每秒的码元速率传输时钟信号和可任选音频信号。2006年5月批准了1.1标准,且2009年宣布了增大数据速率的1.2标准。该DisplayPort 1.2标准使1.1标准的的带宽加倍。
利用DisplayPort 1.2标准,两个WQXGA监视器可从单个源链路接收音频/视频数据,或者四个WUXGA监视器可从单个源链路接收数据。此外,1.2标准允许可用于以通用串行总线(USB)外围设备数据传输、话筒音频传输或者摄像机视频传输这几种应用为例的更高速AUX。
显示器或者宿设备可直接或者通过所谓的分支设备连接到诸如个人计算机或者消费电子设备的源设备。存在许多类型的分支设备,包括中继音频或视频信息的中继器、将音频或视频信息从一个格式转换到另一格式的转换器、复制数据的复制器、以及将来自两个或更多个源设备的流作为输入且在其下游链路上传输这些流的集中器。诸如DisplayPort 1.2的接口标准允许多个流在一个链路上;在这种情况下,这些两个或多个的输入流可被传输到单个下游链路上。一些集中器可以切换方式操作,即一次仅可传输一个所选源。
源、宿以及分支设备一起形成布局,在该布局中给定源通过零个或多个分支设备向一个或多个宿流送视频。活动视频数据流过连接各种设备类型的链路。每个链路受其带宽和其支持的流的数量约束。宿将具有有限数量的音频和视频端点来呈现流。因此,基于该布局,可存在可用视频或者音频资源的竞争。
如图1所示的一种此类布局可包括2个源和5个宿,如图所示。1号源希望将视频流送至1号宿,而2号源希望将视频流送至2号宿,2号分支和3号分支之间的链路是两个路径公用的。因此,在源处可发生与这种竞争相关的问题,包括沿着该路径的该链路或者任何其它链路中有多少带宽可用。另一问题是可如何保留该路径上的资源。又一问题是可驱动多少音频/视频流。其它问题包括可如何控制对共享资源的访问以及如何传达错误。
附图简述
图1是根据一个实施例的音频/视频分配布局的示意图;
图2是根据一个实施例的用于枚举、提交和释放的序列图;
图3是分支设备的一个实施例的示意图;
图4是根据一个实施例的枚举软件的流程图;
图5是根据一个实施例的消息序列图;
图6是根据一个实施例的用于枚举路径资源的序列图;
图7是示出针对图6所示的布局可如何建立各种显示配置的序列图;
图8是根据一个实施例的两个源和两个宿之间的潜在映射的描绘;
图9是一个实施例的流程图;
图10是一个实施例的流程图;
图11示出根据一个实施例的消息序列;
图12是根据一个实施例的上动作作路径消息序列;
图13是根据一个实施例的目的地序列的映射;
图14是根据一个实施例的上行链路动作路径消息的消息序列图;
图15是根据一个实施例的源和分支设备之间的连接的描绘;
图16是根据一个实施例的多个源和分支设备的描绘;
图17是根据一个实施例具有两个视频端点的布局的描绘;以及
图18是一个实施例的流程图。
具体实施方式
根据一些实施例,可在提供和接收视频和音频数据的设备之间交换特定消息。沿着源和宿设备之间的路径的设备可响应于那些消息采取协调动作。消息可被发送到由其地址指定的目标目的地。如图2所示,可使用消息枚举_路径_资源(ENUM_PATH_RESOURCES)、提交_路径_资源(COMMIT_PATH_RESOURCES)和释放_路径_资源(RELEASE_PATH_RESOURCES)。举例而言,在DisplayPort规范中,这些消息可在AUX信道上传送。
在消息传输之前生成地址空间。每个源10向期望宿16发送ENUM_PATH_RESOURCE消息18,以枚举主链路带宽和流的数量。仅靠期望宿16在上游的分支设备14用可用带宽(BW=x)和流的数量(#流=s)来作出响应,如20所示。在该回复传播到更远的上游之前,上游分支12改变来自下游分支14的可用带宽(BW=x′)和流数量(#流=s′),以反映可从下游路径获得的内容,如22所示。
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