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V-by-One-HS Standard Version 1.4 December 15, 2011.pdf

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简介:
这是一个发布于2011年12月15日的文档,名为V-by-One-HS Standard Version 1.4,可能包含有关V-by-One High Speed(HS)接口标准版本1.4的相关信息或规定。 V-by-One®HS标准版本1.4是一个高速视频信号数据传输协议,由THine Electronics, Inc.于2011年12月15日发布。此标准旨在简化内部连接的使用,并降低与现有设备连接方式相比的功耗,实现高效的数据传输。 文档中提及的关键知识点如下: **引言(Introduction)** **目标(Objectives)** V-by-One®HS标准的核心目标是提供高速的数据传输能力,专门用于视频信号的传输。它通过内部连接的改进,使得视频数据传输更加高效、便捷,并且减少功耗。 **技术概述(Technical Overview)** 1. **发射器(Transmitter)** 文档中应包含关于视频信号通过发射器进行转换和发送的详细信息,包括信号格式转换、电平调整等。 2. **接收器(Receiver)** 描述接收器端如何接收和解码通过V-by-One®HS标准发送的信号,涉及解码、错误检测和纠正等方面。 3. **数据通道(Data Lane)** 文档应讨论单通道的数据传输能力、通道数量以及它们如何协同工作以支持高速视频信号传输。 4. **HTPDN信号(HTPDN signal)** 描述HTPDN信号的具体作用,可能涉及传输时钟信号或用于数据同步的其他信号。 5. **LOCKN信号(LOCKN signal)** 涉及LOCKN信号的作用,可能用于确认连接状态或同步锁定。 **链路规范(Link Specification)** 1. **功能规范(Functional Specification)** 1. 打包器和解包器(Packer and Unpacker) 涉及到将视频数据打包为协议支持的格式,以及接收端如何解包还原原始数据。 2. 加扰器和解扰器(Scrambler and Descrambler) 描述数据加扰和解扰过程,以减少传输过程中的干扰和信号损失。 3. 编码器和解码器(Encoder and Decoder) 详细说明在发送端对数据进行编码的过程,以及在接收端解码数据的方式。 4. 序列化器和反序列化器(Serializer and Deserializer) 解释数据在发送前如何被序列化,以及在接收后如何被反序列化以恢复原始格式。 5. 链路状态监控(Link status monitor) 介绍监控链路状态的方法,确保数据传输的可靠性。 2. **操作规范(Operating Specification)** - 发射器状态图(Transmitter State Diagram) 描述发射器的状态转换过程,包括启动、传输、休眠和故障情况。 - 接收器状态图(Receiver State Diagram) 讨论接收器的状态转换,如何响应不同的传输情况。 - 链路启动流程(Link Startup flow) 详细解释链路建立的初始化流程和步骤。 - 链路禁用流程(Link Disable flow) 描述在特定条件下禁用链路的过程,以及如何处理。 **电气规范(Electrical Specification)** 1. **概述** 2. 发射器电气规范 3. 接收器电气规范 4. 眼图测量设置 5. 上电断电规范 6. 可选功能 - 预加重(Pre-emphasis) - 均衡器(Equalizer) **互操作性指导** 1. 字节长度和颜色映射 2. 多通道数据组合 3. 3D帧识别 4. 频率变化应对措施 **连接器和电缆** - 连接器特性描述、引脚分配及建议的插座接口尺寸。 - PCB布线考虑,包括布局V-by-One®HS标准相关的电路和连接器。 **术语表(Glossary)** 介绍文档中使用的专业术语和缩写 **修订历史** 概述自发布以来各个版本的更新和变更 以上是关于V-by-One®HS Standard, Version 1.4的主要内容和技术框架。

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  • V-by-One-HS Standard Version 1.4 December 15, 2011.pdf
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    这是一个发布于2011年12月15日的文档,名为V-by-One-HS Standard Version 1.4,可能包含有关V-by-One High Speed(HS)接口标准版本1.4的相关信息或规定。 V-by-One®HS标准版本1.4是一个高速视频信号数据传输协议,由THine Electronics, Inc.于2011年12月15日发布。此标准旨在简化内部连接的使用,并降低与现有设备连接方式相比的功耗,实现高效的数据传输。 文档中提及的关键知识点如下: **引言(Introduction)** **目标(Objectives)** V-by-One®HS标准的核心目标是提供高速的数据传输能力,专门用于视频信号的传输。它通过内部连接的改进,使得视频数据传输更加高效、便捷,并且减少功耗。 **技术概述(Technical Overview)** 1. **发射器(Transmitter)** 文档中应包含关于视频信号通过发射器进行转换和发送的详细信息,包括信号格式转换、电平调整等。 2. **接收器(Receiver)** 描述接收器端如何接收和解码通过V-by-One®HS标准发送的信号,涉及解码、错误检测和纠正等方面。 3. **数据通道(Data Lane)** 文档应讨论单通道的数据传输能力、通道数量以及它们如何协同工作以支持高速视频信号传输。 4. **HTPDN信号(HTPDN signal)** 描述HTPDN信号的具体作用,可能涉及传输时钟信号或用于数据同步的其他信号。 5. **LOCKN信号(LOCKN signal)** 涉及LOCKN信号的作用,可能用于确认连接状态或同步锁定。 **链路规范(Link Specification)** 1. **功能规范(Functional Specification)** 1. 打包器和解包器(Packer and Unpacker) 涉及到将视频数据打包为协议支持的格式,以及接收端如何解包还原原始数据。 2. 加扰器和解扰器(Scrambler and Descrambler) 描述数据加扰和解扰过程,以减少传输过程中的干扰和信号损失。 3. 编码器和解码器(Encoder and Decoder) 详细说明在发送端对数据进行编码的过程,以及在接收端解码数据的方式。 4. 序列化器和反序列化器(Serializer and Deserializer) 解释数据在发送前如何被序列化,以及在接收后如何被反序列化以恢复原始格式。 5. 链路状态监控(Link status monitor) 介绍监控链路状态的方法,确保数据传输的可靠性。 2. **操作规范(Operating Specification)** - 发射器状态图(Transmitter State Diagram) 描述发射器的状态转换过程,包括启动、传输、休眠和故障情况。 - 接收器状态图(Receiver State Diagram) 讨论接收器的状态转换,如何响应不同的传输情况。 - 链路启动流程(Link Startup flow) 详细解释链路建立的初始化流程和步骤。 - 链路禁用流程(Link Disable flow) 描述在特定条件下禁用链路的过程,以及如何处理。 **电气规范(Electrical Specification)** 1. **概述** 2. 发射器电气规范 3. 接收器电气规范 4. 眼图测量设置 5. 上电断电规范 6. 可选功能 - 预加重(Pre-emphasis) - 均衡器(Equalizer) **互操作性指导** 1. 字节长度和颜色映射 2. 多通道数据组合 3. 3D帧识别 4. 频率变化应对措施 **连接器和电缆** - 连接器特性描述、引脚分配及建议的插座接口尺寸。 - PCB布线考虑,包括布局V-by-One®HS标准相关的电路和连接器。 **术语表(Glossary)** 介绍文档中使用的专业术语和缩写 **修订历史** 概述自发布以来各个版本的更新和变更 以上是关于V-by-One®HS Standard, Version 1.4的主要内容和技术框架。
  • V-by-One HS V1.4 - 20180929.pdf
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    V-by-One HS V1.4 - 20180929是一份关于V-by-One HS技术版本1.4的文档,发布日期为2018年9月29日,内容可能包括技术规范、更新说明等。 1. Introduction 1.1 Objectives - V-by-One® HS aims to provide high-speed data transmission for video signals within equipment. - The goal of V-by-One® HS is to offer simpler usage and lower power consumption compared to existing internal connections. - V-by-One® HS supports up to 4Gbps.
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    本演示文稿详细介绍V-BY-ONE技术的核心原理、应用场景及优势特点,旨在为观众提供全面的技术解析和使用指南。 请提供需要我帮助重写的文字内容,以便我可以进行处理。由于您只提供了文件名“V-BY-ONE_Technology.ppt”,我没有具体内容来完成您的请求,请将相关内容告知我。
  • 3GPP TS 36.212 Version 8.5.0 (December 2008) English Document
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    这是由3GPP制定的第8版第5次修订的技术规范,发布时间为2008年12月,文档详细描述了与LTE物理层信道编码相关的技术细节。 ### 3GPP TS 36.212 V8.5.0 (2008-12) 英文文档分析 #### 技术规范概述 **3GPP TS 36.212 V8.5.0 (2008-12)** 是由第三代合作伙伴项目(3GPP)制定的一份技术规范,主要描述了E-UTRA(演进的通用陆地无线接入)中的复用与信道编码技术。E-UTRA是LTE(长期演进)的一部分,旨在提供更高的数据传输速率和更灵活的网络架构。 #### 文档背景 此文档版本为V8.5.0,发布日期为2008年12月,并且属于Release 8的一部分。Release 8标志着3GPP标准的一个重要里程碑,引入了许多关键技术和特性以支持高速移动宽带通信的需求。 #### 文档结构 文档包括多个章节,涵盖了范围、引用文献、定义、符号和缩写等内容,并深入讨论了物理信道映射、信道编码、复用及交织等关键技术。 #### 技术细节 ##### 4. 映射到物理信道(Mapping to Physical Channels) 本节主要介绍了将高层数据映射至物理信道的过程,包括上行链路和下行链路的处理方式。 - **4.1 上行链路**:描述了上行链路的数据处理流程,包括控制信息及用户数据如何被映射到相应的物理资源块。 - **4.2 下行链路**:阐述了下行链路中物理信道分配策略和技术细节。 ##### 5. 信道编码、复用和交织(Channel Coding, Multiplexing and Interleaving) 这部分详细讨论了E-UTRA系统中的信道编码、复用及交织技术。 - **5.1 通用程序** - **5.1.1 循环冗余校验计算**:介绍了CRC校验码的计算方法及其在E-UTRA的应用。 - **5.1.2 代码块分割与CRC附加**:讨论了如何将输入数据分割成较小的代码块,并为每个代码块附加CRC位以进行错误检测。 - **5.1.3 信道编码** - **5.1.3.1 尾咬式卷积编码**:这是一种高效的编码技术,用于提高数据传输可靠性和效率。 - **5.1.3.2 涡轮编码** - **5.1.3.2.1 涡轮编码器**:涡轮编码是一种高性能的前向纠错编码技术,可以显著提升数据传输可靠性。 - **5.1.3.2.2 涡轮编码器格状图终止**:为了实现最优性能,涡轮编码器通常采用此方法。 - **5.1.3.2.3 涡轮码内部交织器**:用于打乱编码后的比特序列以分散突发错误影响。 - **5.1.4 比率匹配**:比率匹配技术用于调整编码后比特流,使其适应物理层信道容量。 #### 术语表 文档提供了一系列定义、符号和缩写的列表: - **3.1 定义**:例如,E-UTRA、PDSCH(物理下行共享信道)等。 - **3.2 符号**:列出了一些常用的数学或特殊符号。 - **3.3 缩写**:包括了许多专业术语的缩写形式,如CRC(循环冗余校验)、PDCCH(物理下行控制信道)等。 #### 结论 文档详细规定了E-UTRA中的复用与信道编码技术,对理解和实现LTE系统具有重要意义。通过深入研究这份文档可以深入了解LTE系统的组成部分及其工作原理,并为开发先进的无线通信技术提供有力支持。
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    《JPEG标准(ITU-T T.81)(英文版)》详细规定了静态图像数据压缩编码的标准方法,适用于数字图像的存储、处理和传输。 ITU-T T.81 JPEG标准(英文版).pdf是JPEG标准的官方文档。
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    Standard Delay Format Specification Version 2.1 是一个规范文档,详细描述了SDF(标准延迟格式)版本2.1的技术细节和使用方法,用于表示系统组件间的时延信息。 这个文档是1994年2月发布的《标准延迟格式规范》(Standard Delay Format Specification)的2.1版本,由Open Verilog International制定。该规范用于在设计过程中存储和传递EDA工具生成的时序数据,包括延迟、时序检查和约束等信息。 目前最新的是SDF3.0,这里上传SDF2.1是为了让有兴趣的人能够对比二者之间的差异。 文档中提到,与2.0版本相比,2.1版本的主要改进包括: - 去除不一致性 - 语义讨论扩展 - 语法描述优化 - BNF符号变更 - SDF版本条目要求更新 - 路径脉冲和全局路径脉冲的处理方式有所变化 - 端口实例说明得到改进 - 对时序检查条件进行了限制调整 - WIDTH和PERIOD条目的使用范围得到了明确限定 - 优化了对时序检查描述的方法
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    CF+和CompactFlash规格版本1.4是针对CF+存储卡及设备制定的技术标准,详细规定了其物理特性、电气接口以及数据传输规范。 CompactFlash Association (CFA) was founded in October 1995 with the goal of introducing a new class of advanced, compact, lightweight, and low-power mobile products that would greatly enhance productivity and improve peoples lifestyles. The core idea behind CompactFlash (CF) technology is to enable capturing, retaining, and transporting data, audio, and images on CompactFlash Storage Cards. These cards facilitate easy transfer of various digital information and software between a wide range of digital systems. CFA approved the CompactFlash standard as a vendor-independent specification that ensures CF products function correctly and are compatible with future designs. This eliminates compatibility issues for users. Recently, CFA has developed the CF+ specification to expand the original concept beyond flash data storage by including I/O devices and magnetic disk data storage. The new specification covers both Type I (3.3mm thick) cards and newer Type II (5mm thick) cards. While many CompactFlash and I/O devices can fit into a Type I card, the thicker Type II cards allow for higher capacity CompactFlash cards, magnetic disk cards, and additional I/O cards.
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    《VITA46.0 Draft Standard》是VPX标准规范的第一部分草稿版,为嵌入式系统的高性能互连提供了技术框架与指导原则。 摘要:本标准描述了VITA 46.0高级模块格式在VME总线系统中的应用,这是为恶劣环境应用提供高速互连的进化性步骤。 前言:自20世纪80年代以来,VME已经成为商用货架(COTS)电路卡组件的事实上的总线标准。随着如子系统总线、PCI中间板和VME320等创新技术的应用,VME主板已经证明了其能够适应新技术的能力。然而,在互连领域出现的技术进步表明需要在系统开发方面进行改进,以支持高速连接(特别是串行连接)以及与更有效的散热相结合的更高功率传输。 本草案标准针对IEEE 1101外形尺寸模块提出了这一需求,并可能有其他规范会处理如VITA-48等替代方案。由于电子设备的小型化正在推动插件模块接口数量的增长,大多数系统互连将需要: - 多吉比特差分技术 - 核心计算集群交换网络 - 串行RapidIO、PCI Express和高级切换互联 - 充足的端口以支持分布式或集中式开关 未来的插件模块中可用的高速接口包括但不限于: - 网络接口(光纤通道,10 GbE XAUI,Infiniband等) - 数字视频(TMDS、PanelLink、OpenLDI等) - 大容量存储接口(光纤通道,串行ATA等) - FPGA之间的板间连接(例如Xilinx RocketIO) - 客制传感器接口 VITA 46为VME用户提供了一条进化路线图: - 利用广泛的高速互连技术 - 向后兼容于VME总线电气、软件和选定的机械特性 - 支持异构架构,保护现有基于COTS系统的投资 - 兼容3U和6U外形尺寸,并具有共通性 - 在标准中预先设计适应恶劣环境的能力 - 坚固型空气或传导冷却形式因素 - 高度重视后板I/O接口 - 高速连接器的耐用性和合规性
  • V-By-One_STD-V1P4-0046修订版.pdf
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    这是一个关于V-By-One标准版本V1P4-0046的修订文件,提供了对原版文档的技术更新和改进内容。 V-by-One HS Standard是一种视频接口标准,定义了多媒体设备间高速数据传输的通信协议。该标准由THine Electronics公司发布,文档版本为1.4,发布时间是2011年12月15日。 本段落将根据提供的文件内容梳理出关于V-by-One HS Standard的关键知识点: ### 1. 技术概述 #### 1.1 发射器(Transmitter) 发射器负责从源设备向接收设备传输视频数据。在该标准中,发射器会按照特定的电气规格和功能要求对信号进行打包、编码及串行化,并且执行必要的信号增强处理以优化质量。 #### 1.2 接收器(Receiver) 接收器则主要承担解码与还原输入串行信号的任务,在视频传输过程中扮演重要角色。它会对接收到的串行数据进行解包和解码,同时监控链路状态确保数据正确无误地传输到目的地设备。 #### 1.3 数据通道(Data Lane) V-by-One HS Standard支持多通道的数据流传输机制,每个数据通道可以承载一连串比特位的信息。 #### 1.4 HTPDN信号与LOCKN信号 HTPDN和LOCKN是两个用于控制及同步的重要信号。HTPDN可能涉及高速传输期间的电源下降情况,而LOCKN则用来指示链路是否已成功锁定状态。 ### 2. 链接规范 #### 2.1 功能规范 这部分详细说明了数据包处理、信号编码与解码流程、串行化及反向操作以及链路监控等关键步骤的执行细节。 #### 2.2 操作规范 包括发射器和接收器的状态转换图,链路启动关闭过程描述,训练阶段设置等内容。这些内容对于确保不同设备间稳定通信连接至关重要。 ### 3. 电气规格 #### 3.1 总览 这部分涵盖了V-by-One HS Standard在电子层面的技术需求,例如各组件的电学参数、眼图测量条件以及上/下电规范等。 #### 3.2 发射器与接收器电气特性 描述了发射端和接收端的具体电气要求,如输出电压范围、电流限制值及信号过渡时间等细节信息。 #### 3.3 预加重与均衡技术 预加重和均衡功能用于改善传输质量。它们通过调整不同频率成分来补偿数据在长距离传播过程中的衰减损失,确保接收端能够准确解码原始信号。 ### 4. 兼容性指导原则 为了保证来自不同制造商的产品可以遵循V-by-One HS Standard进行通信,互操作指南提供了必要的指引方针。这包括字节长度定义、颜色映射规则、多通道组合策略以及像素分配方案等建议内容。 ### 5. 连接器与电缆规范 在连接器和电缆章节中,文档指出了优先级排序原则,并规定了引脚分布方案(普通接地格式及简化版本)。此外还介绍了推荐的插座接口尺寸和PCB布局考量因素以确保电路板设计符合标准要求。 ### 6. 术语表 为了帮助读者更好地理解文档中的专业词汇和技术缩写,提供了详细的解释说明列表。 ### 7. 版本历史记录 该部分列出了从早期版本到当前版的标准修订历程,便于追踪技术更新和改进情况。 ### 8. 注意事项与使用要求 最后列出了一些在应用V-by-One HS Standard时必须遵守的注意事项以及具体的操作限制条件。