带宽调制可以通过使用作为显示引擎能力的部分的压缩来使得大多数显示数据路径能够以较低的性能水平操作以降低功耗。压缩的使用可以在显示接口上提供比特速率降低和/或通道宽度减少以支持高分辨率显示。利用比特速率和/或通道减少以及刷新率降低的选择性使用,该技术可以用于降低显示数据路径的功耗。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
技术介绍
随着尤其在基于移动处理器的设备中的高分辨率显示器的增长,从处理器到显示器的显示数据路径的功率优化变得越来越重要。显示带宽需求正在沿着从渲染图像所在的位置的显示数据路径向面板中的面板电子器件推送性能要求。例如,显示接口的比特速率能力正在变得越来越高,同时添加压缩技术以适应不断增长的显示带宽需求。附图说明关于以下附图描述了一些实施例:图1是用于一个实施例的硬件描述;图2是根据一个实施例的用于校验和机制的流程图;图3是根据一个实施例的用于带宽调制的流程图;图4是针对一个实施例的系统描述;以及图5是针对一个实施例的前立面(frontelevational)视图。具体实施方式带宽调制可以通过提供作为显示引擎的一部分的压缩能力来使得显示数据路径的部分能够以较低的性能水平操作以降低功耗。压缩的使用可以在显示接口上提供比特速率降低和/或通道宽度减少以支持更高分辨率的显示。利用比特速率和/或通道减少以及刷新率降低的选择性使用,可以减少显示数据路径的功耗。压缩技术可能使能降低显示器的刷新率、减少互连比特速率、减少显示接口上的通道数量或者所有三者的减少。下表说明了压缩可以如何使之受益。从左边起第一列包含四个不同的显示分辨率,每个像素由每像素颜色24位精度来表示。从左边起第二列示出了当刷新率为60Hz并且没有压缩时在不同比特速率处所需的通道数量。例如,RBR代表DisplayPort®显示接口上的1.62Gbps数据速率,HBR1代表2.7Gbps数据速率并且HBR2代表5.4Gbps。24位每像素没有压缩,60Hz刷新压缩=2,60Hz刷新压缩=2,降低到50Hz2560×14404通道@RBR2通道@RBR2通道@RBR2800×18004通道@HBR12通道@HBR1或4通道@RBR2通道@HBR1或4通道@RBR3200×18004通道@HBR12通道@HBR1或4通道@RBR2通道@HBR1或4通道@RBR3840×21604通道@HBR22通道@HBR2或4通道@HBR12通道@HBR2或4通道@RBR当应用压缩以实现列3中的压缩比2(带宽50%的减少)时,可以降低通道的数量和比特速率以相应地降低功耗。对于3840x2160显示分辨率,50Hz刷新率可以进一步降低比特速率,如第4列中所示。甚至当发射机和接收机处的功率摇摆(powerswing)小时,其他优点包括:(a)在锁相环(PLL)时钟恢复以及数字域切换速率方面除发射机/接收机之外的功耗降低、(b)面板电子器件的制造可能更容易以及(c)较低的比特速率使得使用玻璃上芯片(Chip-onGlass)技术的面板电子器件的集成容易,这是更低功耗的面板设计。选择压缩技术的一个挑战是:跨所有类型的图像保持无损压缩是是重要的(non-trivial)。当压缩图像开始导致损失时,期望降低压缩比以保持图像质量。此外,压缩图像并且然后对它进行解压缩以确定哪个压缩比(或无压缩比)是适当的可以是昂贵的。针对运动图像(或变化的图像)而广泛部署的有损压缩以及面板电子器件对图像进行解压缩以提供关于压缩质量的反馈的事实可以有利地被应用以解决这个挑战。参考图1,根据一个实施例,显示接口31提供诸如平板显示器之类的显示器与诸如移动计算设备之类的基于处理器的设备之间的接口。然而,其他实施例可以使用不同的显示器和不同的计算平台。在一个实施例中,计算平台29可以包括印刷电路母板或图形卡。它可以使用接口31来连接到显示面板34,接口31诸如具有面板自刷新(PSR)的嵌入式DisplayPort接口。参见日期为2013年2月的嵌入式DisplayPort规范版本1.4。DisplayPort规范提供主链路36、辅助或AUX链路、和热插拔检测(HPD)链路38。在一个实施例中,液晶显示器(LCD)显示器40接收由平台29上的图形处理单元42生成的像素。图形处理单元可以包括嵌入式DisplayPort发射机44,其通过主链路发送信号并通过那些链路接收辅助和HPD信号。在一个实施例中,图形处理单元42经由主链路与具有嵌入式DisplayPort接收机48的嵌入式DisplayPort触摸控制器(TCON)46通信。像素格式化器50与LCD接口54通信,LCD接口54将输入信号提供给行和列驱动器44和60。像素格式化器50还与面板内的帧缓冲器56双向通信。虽然描述了DisplayPort显示接口,但是也可以使用其他接口,包括由MIPI联盟定义的那些。首先,对于如图2中所示的原始图像的每行或每块(多行)来创建校验和机制。例如,在一个实施例中可以被使用校验和加上诸如误差的均方根的后处理的组合。校验和的示例是循环恢复校验(CRC)。这些CRC值可以被发送到具有压缩图像的面板电子器件,使得面板电子器件可以重新计算其解压缩的图像的CRC值(即CRC1...,CRCn-1和CRCn),以确定压缩的质量。比较压缩和传输之前和之后的值,以查看是否丢失了任何信息。注意,如图2中所指示的那样,压缩比可能从线到线或块到块变化压缩图像的行的不同垂直范围。图3中示出的序列可以在硬件、软件和/或固件中被实施。在软件和硬件实施例中,其可以由存储由处理器执行的指令以执行所描绘的序列的一个或多个非暂时性计算机可读介质来实施。这种介质的示例包括光、磁和半导体记忆装置。该序列可以由任何处理器实现,该任何处理器包括例如图形处理单元或者作为另一个示例的中央处理单元。图3中的流程图示出了涉及使用压缩来优化通道宽度和比特速率的方法。当图形处理单元向显示引擎(例如,利用发射机44)通知新的已渲染帧10时,在一个实施例中,显示引擎使用作为示例的50Hz(或保持在60Hz)、以具有最小通道宽度和比特速率的压缩比(例如二)发送该新图像,如步骤12中所示。如果这是帧的第一传输,则显示引擎还发送针对原始未压缩帧的相关联的CRC值(步骤14)。校验和可以在帧之后或之前被发送。在16处,面板电子器件(例如,接收机48)对图像进行解压缩并计算接收的CRC值以在18处确定针对原始CRC值的差异(disparity)的数量。差异的数量指示有损或传输。在一个实施例中,显示引擎还可能指定差异水平阈值作为帧传输的一部分。可以在帧间隔的末尾处,诸如在垂直消隐(blanking)间隔的后沿部分期间,将差异的数量作为反馈20向后提供(在22处)给显示引擎,垂直消隐间隔的后沿部分是复合视频信号的区域,其被定义为色同步信号(colorburst)的结束和活跃视频的开始之间的时间。如果没有新的已渲染帧(菱形24),则显示引擎读取反馈(块26)以相应地调整压缩率或技术(块28),这也可能修改通道宽度、比特速率和/或刷新率,如果压缩图像质量例如基于相对于阈值的CRC差异的数量而不符合所希望的损耗阈值(步骤28)的话。然后,可以以任何增加的比特速率和/或通道宽度和/或刷新率重新发送原始图像(块32)。在另一实施例中,面板可能简单地指示由显示引擎提供的差异阈值是否被超过。在一个实施例中,面板可以包括存储差异数量的寄存器。平台可能读取该寄存器,使得面板将寄存器中的信息发送到平台。本文中所描述的图形处理技术可在各种硬件架构中被实施。例如,图形功能可能被集成在芯片组内。可本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种方法,包括:以压缩比对数据进行压缩;从显示引擎跨显示接口将压缩数据发送到显示面板;使用校验和来使得所述显示面板能够确定在压缩中数据是否丢失;如果是,则从所述显示面板接收指示压缩差异的信息;和基于来自所述显示面板的所述信息来适配所述压缩。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.06.26 US 14/3156671.一种方法,包括:以压缩比对数据进行压缩;从显示引擎跨显示接口将压缩数据发送到显示面板;使用校验和来使得所述显示面板能够确定在压缩中数据是否丢失;如果是,则从所述显示面板接收指示压缩差异的信息;和基于来自所述显示面板的所述信息来适配所述压缩。2.根据权利要求1所述的方法,其中,根据所述信息,适配所述压缩包括:改变通道宽度、比特速率和刷新率中的至少一个。3.根据权利要求1所述的方法,包括:使用压缩以减少通道宽度、比特速率或刷新率中的至少一个。4.根据权利要求1所述的方法,包括:使用压缩以降低功耗。5.根据权利要求1所述的方法,包括:选择所述压缩比以最小化通道宽度和比特速率。6.根据权利要求1所述的方法,其中,接收信息包括接收指示差异的数量的信息。7.根据权利要求1所述的方法,其中,接收信息包括读取所述显示面板上的寄存器。8.一种方法,包括:在显示面板中接收跨显示接口的压缩数据和校验和;对所述压缩数据进行解压缩;计算所述解压缩数据的另一校验和;将所述另一校验和与所接收的校验和进行比较;和向所述显示引擎传输差异的数量的指示。9.根据权利要求8所述的方法,包括:将所述差异的数量存储在由耦合到所述面板的平台可读的寄存器中。10.一个或多个存储由处理器执行以执行序列的指令的非暂时性计算机可读介质,包括:以压缩比对数据进行压缩;从显示引擎跨显示接口将压缩数据发送到显示面板;使用校验和来使得所述显示面板能够确定在压缩中数据是否丢失;如果是,则从所述显示面板接收指示压缩差异的信息;和基于来自所述显示面板的信息来适配所述压缩。11.根据权利要求10所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:SW夸,T金,
申请(专利权)人:英特尔公司,
类型:发明
国别省市:美国;US
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