DisplayPort (DP) — це цифровий інтерфейс дисплея, розроблений консорціумом виробників ПК та мікросхем і стандартизований VESA — Асоціацією стандартів відеоелектроніки. Інтерфейс використовується в основному для підключення джерела відео до пристрою відображення, такого як монітор комп'ютера, а також може передавати аудіо, USB та інші форми даних.
DisplayPort конектор | |||
Історія виробництва | |||
---|---|---|---|
Розробник | VESA | ||
Розроблено | травень 2006 | ||
Виробник | різні | ||
Попередник | 2008 – донині | ||
Гаряче підключення | так | ||
Аудіосигнал | не обов'язковий; 1 – 8 каналів; 16 або 24-бітна лінійна PCM; частота дискретизації від 32 до 192 кГц; максимальний бітрейт 36,864 кбіт/с | ||
Відеосигнал | не обов'язковий, максимальна роздільна здатність обмежена доступною пропускною здатністю | ||
Кабель | 3 метри для повної пропускної здатності по пасивному кабелю. 33 метри по активному кабелю. | ||
Електричні характеристики | |||
Напруга | +3.3 V | ||
Макс. напруга | 16.0 V | ||
Макс. струм | 0.5 A | ||
Дані | |||
Передача даних | так | ||
Пропускна здатність | 1.62, 2.7, 5.4, 8.1, or 20 Gbit/s data rate per lane; 1, 2, or 4 lanes; (effective total 5.184, 8.64, 17.28, 25.92, or 77.37 Gbit/s for 4-lane link); 2 or 720 Mbit/s (effectively 1 or 576 Mbit/s) for the auxiliary channel. | ||
Протокол | мікропакет | ||
Розпіновка | |||
External connector (source-side) on PCB | |||
Контакт 1 | ML_Lane 0 (p) | Lane 0 (+) | |
Контакт 2 | GND | Ground | |
Контакт 3 | ML_Lane 0 (n) | Lane 0 (−) | |
Контакт 4 | ML_Lane 1 (p) | Lane 1 (+) | |
Контакт 5 | GND | Ground | |
Контакт 6 | ML_Lane 1 (n) | Lane 1 (−) | |
Контакт 7 | ML_Lane 2 (p) | Lane 2 (+) | |
Контакт 8 | GND | Ground | |
Контакт 9 | ML_Lane 2 (n) | Lane 2 (−) | |
Контакт 10 | ML_Lane 3 (p) | Lane 3 (+) | |
Контакт 11 | GND | Ground | |
Контакт 12 | ML_Lane 3 (n) | Lane 3 (−) | |
Контакт 13 | CONFIG1 | Connected to ground | |
Контакт 14 | CONFIG2 | Connected to ground | |
Контакт 15 | AUX CH (p) | Auxiliary channel (+) | |
Контакт 16 | GND | Ground | |
Контакт 17 | AUX CH (n) | Auxiliary channel (−) | |
Контакт 18 | Hot plug | Hot plug detect | |
Контакт 19 | Return | Return for power | |
Контакт 20 | DP_PWR | Power for connector (3.3 V 500 mA) | |
|
DisplayPort був розроблений для заміни VGA, DVI та FPD-Link. Інтерфейс має зворотню сумісність з іншими інтерфейсами, такими як VGA, DVI та HDMI, за використання активних або пасивних адаптерів.
Терміни та скорочення
- @ — скорочення від At, при (наприклад @60Гц — при 60Гц): A/V — скорочення від Audio/Video, Аудіо/Відео.
- AR/VR — скорочення від Augmented/Virtual Reality, доповнена/віртуальна реальність.
- AUX — скорочення від Auxiliary, допоміжний.
- bpc — скорочення від Bits Per Component, біт на компонент.
- bpp — скорочення від Bits Per Pixel, біт на піксель.
- CVT — скорочення від Coordinated Video Timings (VESA), скоординовані відеотаймінги: DP — DisplayPort (Станларт, інтерфейс).
- DP вихід — конектор (частина інтерфейсу) з якого поступає поток даних.
- DP вхід — конектор (частина інтерфейсу) в який поступає потік даних.
- DP дісплей — абож дісплей DP, Дисплей з DP інтерфейсом. Всі DP дісплеї мають DP вхід, а ланцюгові ще й DP вихід: DP передавач — Комп'ютер, MST хаб, проміжний дисплей, відеокамера, будь який пристрій з DP виходом (синонім DP джерело).
- DP приймач — Дисплей (монітор), будь який пристрій з DP входом.
- DSC — скорочення від Display Stream Compression, стиснення потоку відображення.
- DVI дісплей — абож дісплей DVI, Дисплей з DVI інтерфейсом.
- HDMI дісплей — абож дісплей HDMI, Дисплей з HDMI інтерфейсом.
- HDR — скорочення від High Dynamic Range, високодинамічний діапазон.
- HDR відео — відео з роздільною здатністю не менше 4К, з широким діапазоном частот оновлення, з широкою гамою кольорів.
- I/O — скорочення від Input/Output, інтерфейс ввода/вивода.
- MST — скорочення від Multi-Stream Transport, багатопотоковий транспорт.
- SDR — скорочення від Standard Dynamic Range, стандартний динамічний діапазон.
- UHD — скорочення від Ultra High Definition, Роздільна здатність не менше 3840 х 2160 пікселів.
- WCG — скорочення від Wide Color Gamut, Широка гамма кольорів.
Огляд
DisplayPort — це перший інтерфейс дисплея, який спирається на пакетну передачу даних, що широко використовується в таких технологіях, як Ethernet, USB та PCI Express. Він дозволяє використовувати внутрішні та зовнішні з'єднання дисплея, і на відміну від застарілих стандартів, які передають тактовий сигнал окремо, протокол DisplayPort базований на невеликих пакетах даних, відомих як мікропакети, може вбудовувати тактовий сигнал у потік даних. Це дозволяє отримати високу роздільну здатність за допомогою меншої кількості ліній. Використання пакетів даних також робить DisplayPort розширюваним, тобто додаткові функції можуть бути додані з часом без істотних змін у фізичному інтерфейсі.
DP має два канала передачі даних, основний та допоміжний, кожен з яких має свою шину для зв'язку між пристроми. Шина основного каналу має 4 однонаправлені (від DP передавача до DP приймача) лінії, шина допоміжного каналу має 1 двонаправлену лінію. Кожна з цих ліній, оперує низьковольтним (3,3 В) диференціальним сигналом, і являє собою два скручених у виту пару провідника. DP має також однопроводну шину Hot Plug Detect (HPD). Це однонаправлена (від DP приймача до DP передавача) шина, що оперує звичайним потенціальним сигналом, і слугує для виявлення «гарячого» підключеня та інших функцій. Відео та аудіо передаються по основному каналу «одночасно», хоча кожен з цих компонентів не є обов'язковим і може передаватися без іншого. Колір передається у форматах RGB, Y'CbCr 4:4:4, Y'CbCr 4:2:2 та Y'CbCr 4:2:0, monochrome в залежності від версії DP. Глибина кольору може становити від 18 до 48 біт на піксель, а аудіодоріжка може мати до 32-х каналів, в залежності від версії DP та потреби. Для передачі не стиснутого аудіосигналу використовується ІКМ, з частотою дискретизації від 192 кГц до 1536 кГц (в залежності від версії DP), та розміром виборок 24 біта. Двонаправлений, напівдуплексний допоміжний канал несе дані управління пристроєм та дані керування основним каналом, такі як описані в стандартах VESA — EDID, , та DPMS. Крім того, інтерфейс здатний нести двонаправлені сигнали USB.
DisplayPort використовує LVDS, який не сумісний з DVI та HDMI. Однак, DisplayPorts призначений для роботи з DVI або HDMI за допомогою зовнішнього «пасивного» адаптера. Цей адаптер включає режим сумісності і перетворює 3,3 вольтовий сигнал в 5 вольтовий. Для сумісності з аналоговим VGA/YPbPr та dual-link DVI, необхідний активний адаптер. Активні адаптери VGA живляться безпосередньо від конектора DisplayPort, тоді як активні адаптери dual-link DVI зазвичай покладаються на зовнішнє джерело живлення, наприклад USB. Забезпечує «гаряче під'єднання та роз'єднання».
Версії
DP 1.0
Початкова версія стандарту DP, затверджена VESA 3.05.2006 року.
- Має 2 режими передачі даних по основному каналу, RBR, з пропускною здатністю 1,62 Гбіт/с на лінію, та HBR, з пропускною здатністю 2,70 Гбіт/с на лінію.
- У режимі RBR пропускна здатність по 4-м лініям складає 6,48 Гбіт/с, що більше ніж у DVI — 4,95 Gbit/s@TMDS Clock — 165 МГц) і достатньо для роботи дисплея з роздільною здатністю мінімум 1080p@50/60 Гц при глибині кольору 24 bpp через кабель довжиною 15 метрів.
- У режимі HBR пропускна здатність по 4-м лініям складає 10,8 Гбіт/с (швидкість передачі даних 8,64 Гбіт/с при схемі кодування 8b/10b), що більше ніж у Dual-Link DVI — 9,90 Gbit/s@ TMDS Clock — 165 МГц). Цей режим можливий при довжині кабеля не більше 2-х метрів.
- Підтримує стандартні технічні характеристики колориметрії для пристроїв побутової електроніки, включаючи формати RGB, Y'CbCr 4:4:4, Y'CbCr 4:2:2, що в свою чергу підтримують глибину кольору від 6 до 16 bpc (від 18 до 48 bpp).
- Використовуються простори колірів: ITU-R BT.601 та ITU-R BT.709.
- Має до 8-ми аудіоканалів, використовується лінійна ІКМ, з частотою дискретизації 192 кГц @ 24 бітах/виборку.
- Підтримує DPCP — захіст від копіювання контенту DP, в основі якого лежить 128-бітне AES шифрування.
- Використовується версія DPCP 1.0.
- Пропускна здатність по AUX каналу — 2 Мбіт/с (швидкість передачі даних 1 Мбіт/с при кодуванні Manchester II).
- Передбачає передачу тільки одного нестиснутого відеопотоку.
DP 1.1
Версія 1 ревізія 1 стандарту DP, ратифікована 2.04.2007 року.
- Надає пристроям можливість використовувати альтернативні канали для транспортування даних, такі як оптоволокно, що дозволяє досягати багато більшої відстані між ними, без втрати якості сигналу, хоча альтернативні реалізації не стандартизовані.
- Включає HDCP — захіст від копіювання контенту HDMI, на додаток до DPCP, що дозволяє підключатися до пристроїв Blye-Ray і HD-DVD з доступом до захищеного контенту. Використовується версія HDCP 1.3.
- Введено обов'язкову підтримку DP++ — для адаптерів DVI та HDMI, з пропускною здатністю 4,95 Гбіт/с (TMDS Clock — 165 МГц).
- Підтримує стереоскопічне 3D відео.
DP 1.1a
Версія 1 ревізія 1a стандарту DP, ратифікована 11.01.2008 року.
- Передбачає сумісність між пристроями з конектором DisplayPort та апаратурою з портами DVI 1.0/HDMI.
- DisplayPort 1.1a можна безкоштовно завантажити з вебсайту VESA.
DP 1.2
Версія 1 ревізія 2 стандарту DP, затверджена VESA 22.12.2009 року.
- Введено новий режим передачі даних HBR2, з пропускною здатністю 5,40 Гбіт/с на лінію.
- У цьому режимі пропускна здатність по 4-м лініям основного каналу складає 21,6 Гбіт/с (швидкість передачі даних 17,28 Гбіт/с при схемі кодування 8b/10b), що забезпечує більш високу продуктивність 3D-дисплеїв (стереодисплеїв), більш високу роздільну здатність та частоту оновленя кадрів, а також більшу глибину кольору.
- Введена схема кодування 8b/10b, для передачі даних по AUX каналу.
- Пропускна здатність по AUX каналу збільшена з 2 Мбіт/с до 720 Мбіт/с (швидкість передачі даних 576 Мбіт/с).
- Також по AUX каналу можлива передача Ethernet, USB 2.0, DPMS та інших типів даних.
- Збільшено пропускну здатність DP++ до 9.00 Гбіт/с (TMDS Clock — 300 МГц).
- Введено багатопотокову транспортну технологію — Multi-Stream Transport (MST).
- До введеня MST DisplayPort працював лише з одним нестисненим потоком, і відповідно лише з одним дісплеєм.
- MST дозволяє підключення декількох незалежних дисплеїв до одного порта через послідовний ланцюжок пристроїв, або використовуючи багатопоточний транспортний хаб.
- Завдяки використанню MST, DP 1.2 підтримує
- 4 монітора з роздільною здатністю (1920 х 1200) пкс @ 60 Гц, або
- 2 монітора з роздільною здатністю (2560 х 1600) пкс @ 60 Гц, або
- 1 монітор з роздільною здатністю (3840 х 2400) пкс @ 60 Гц, або
- 1 монітор з роздільною здатністю (2560 х 1600) пкс @ 120—165 Гц.
- Це дозволяє DP 1.2 працювати з технологіями побудови стерео зображень.
- Додано колірні простори: sRGB, scRGB, xvYCC, Adobe RGB 1998, DCI-P3, Simplified color profile.
- Додано монохромний формат для кольору.
- Введено Global Time Code (GTC) глобальний часовий код для синхронізації аудіо та відео в межах 0,5 мкс.
- Введено підтримку Mini DisplayPort конектора, що був розроблений Apple Inc. для портативних пристроїв.
- Повноцінна передача сигналу тепер можлива через кабель довжиною до 3 м.
DP 1.2а
Версія 1 ревізія 2a стандарту DP, випущена в січні 2013 року.
- Передбачає адаптивну синхронізацію від VESA опціонально, через функцію Adaptive-Sync, для забезпечення динамічної частоти оновлення зображення. Це запобігає розривам зображення на екрані, вирівнюючи прикладне забезпечення комп'ютерів із графічним процесором системи у відповідності з частотою оновлення монітора.
- FreeSync від AMD використовує функцію DisplayPort Adaptive-Sync.
- Оскільки це опціональна функція, то її підтримка не потрібна для дисплеїв сумісних з DP 1.2a.
DP 1.3
Версія 1 ревізія 3 стандарту DP, затверджена 15.09.2014 року.
- Введено новий режим передачі даних HBR3, з пропускною здатністю 8,10 Гбіт/с на лінію.
- У цьому режимі пропускна здатність по 4-м лініям основного каналу складає 32,4 Гбіт/с (швидкість передачі даних 25,92 Гбіт/с при схемі кодування 8b/10b).
- Цієї пропускної здатності достатньо для
- Завдяки підтримці багатопотокового транспорту Multi-Stream Transport (MST) DP 1.3 може керувати
- 2-ма дисплеями 4K UHD (3840×2160)@60 Гц з кольором RGB глибиною 24 bpp, чи
- 4-ма WQXGA (2560×1600)@60 Гц з кольором RGB глибиною 24 bpp.
- DP 1.3 може використовуватися як багатофункціональний інтерфейс, підтримуючи монітор по двох лініях, при цьому використовуючи дві інші лінії для передачі альтернативних типів даних, таких як дані SuperSpeed USB, чи інші.
- Додано колірний простір Rec. 2020, який підтримується HDMI 2.0 та набагато ширший за Rec. 709.
- Додано підтримку формату кольору Y'CbCr 4:2:0, який зазвичай використовується на споживчих цифрових телевізійних інтерфейсах, що дозволяє підтримувати 8K x 4K дисплеї.
- Додано підтримку HDMI 2.0 за допомогою CEC (Consumer Electronics Control), що підвищує корисність DisplayPort для телевізійних програм.
- Додано підтримку HDCP 2.2, включаючи 4K відео з захистом від копіювання.
- Збільшено пропускну здатність DP++ до 18.00 Гбіт/с (TMDS Clock — 600 МГц), що дозволяє через адаптер взаємодіяти з HDMI 2.0 та використовувати HDCP 2.2.
- Стандарт з'єднання Thunderbolt 3 спочатку включав можливості DisplayPort 1.3, але остаточний реліз закінчився лише версією 1.2.
- Функція адаптивного синхронізації VESA у DisplayPort версії 1.3 залишається необов'язковою частиною специфікації.
DP 1.4
Версія 1 ревізія 4 стандарту DP, опублікована 01.03.2016 року.
- Не визначено нових режимів передачі, тому HBR3, представлений у версії 1.3, як і раніше залишається найвищим доступним режимом, що визначає максимальну пропускну здатність по основному каналу у 32,4 Гбіт/с для DP 1.4.
- Введено підтримку HDR-відео, DP 1.4 реалізує стандарт CTA 861.3 для транспортування статичних HDR метаданих в EDID.
- Запропоновано гнучку передачу пакетів метаданих для підтримки майбутніх динамічних стандартів HDR, включаючи статичні та динамічні метадані.
- HDR meta transport — використовує передачу «вторинних пакетів даних» (secondary data packet), відповідно до стандарту CTA-861.3, який серед іншого, корисний для перетворення протоколу DP 1.4 в HDMI 2.0a.
- Введено Display Stream Compression (DSC) — стиснення потоку відображення.
- Використання DSC 1.2 із коефіцієнтом стиснення 3:1 при швидкості передачі HBR3 дозволяє виводити відеосигнал з роздільною здатністю:
- 4K@60 Гц з кольором RGB глибиною 30 bpp, що забезпечує якість HDR, можна досягти без DSC.
- Для дисплеїв, що не підтримують DSC, максимальні межі не відрізняються від DP1.3 (4К@120 Гц, 5К@60 Гц, 8К@30 Гц).
- Для підвищення стійкості до помилок, які виникають в процесі передачі стиснених даних, використовується FEC (Forward Error Correction) — попередня корекція помилок.
- Розширює кількість аудіоканалів до 32 з частотою дискретизації 1536 кГц @ 24 бітах/виборку, включаючи всі відомі аудіо формати.
DP 1.4a
Версія 1 ревізія 4a стандарту DP, опублікована у квітні 2018 року. VESA не опублікувала офіційного прес-релізу.
- Введено DSC 1.2а замість DSC 1.2.
DP 2.0
Версія 2 стандарту DP, оголошена VESA 26 червня 2019 року.
- Введено більш ефективну схему кодування 128b/132b та 3 нових режими передачі даних:
- HBR10, з пропускною здатністю 10,0 Гбіт/с на лінію,
- HBR13.5, з пропускною здатністю 13,5 Гбіт/с на лінію,
- HBR20, з пропускною здатністю 20,0 Гбіт/с на лінію.
- У режимі HBR20 пропускна здатність по 4-м лініям основного каналу складає 80,0 Гбіт/с (швидкість передачі даних 77,37 Гбіт/с при схемі кодування 128b/132b та FEC, що більше майже в 3 рази порівняно з DP 1.4a (25.92 Гбіт/с)).
- Таким чином, DP 2.0 став першим стандартом, що підтримує роздільну здатність 8K (7680 x 4320) @ 60 Гц з форматом кольору Y'CbCr 4:4:4 та глибиною кольору 30 bpp для підтримки HDR10.
- Нові швидкості передачі даних DP 2.0 забезпечуються протоколом відображення потокових даних, загальним як для однопотокового транспорту, так і для багатопотокового, що полегшує керування декількома дисплеями або через док-станцію, або через ланцюжок дисплеїв.
- Понад 8K роздільної здатності та більш високі частоти оновлення кадрів.
- Підтримка HDR, при більш високій роздільній здатності.
- Покращений досвід роботи з AR/VR (доповненої/віртуальної реальності) екранами.
- Підтримка 4K і більше роздільної здатності для VR, з частотою оновлення 120 Гц.
- Забезпечує підтримку попередніх версій DP і включає в себе всі ключові функції DP 1.4a, в тому числі DSC, FEC, транспортування метаданих HDR та інші розширені функції.
- Підвищена пропускна здатність відеозображення DP 2.0, переданого через роз'єм USB-C, забезпечує одночасну високошвидкісну передачу даних USB без шкоди для продуктивності дисплея.
- Використовує рівень фізичного інтерфейсу Thunderbolt ™ 3 (PHY), зберігаючи гнучкість протоколу DP, щоб збільшити пропускну здатність даних та сприяти зближенню між провідними стандартами I/O.
- Покращена підтримка конфігурації декількох дисплеїв: DP 2.0 через рідний роз'єм DP або через USB-C в режимі Alt DisplayPort забезпечує різноманітні високоефективні конфігурації:
- Роздільна здатність для одного дисплея.
- 16K (15360 × 8640) @ 60 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (з DSC), HDR
- 10K (10240 × 4320) @ 60 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 8 bpc (24 bpp) (без DSC), SDR
- Роздільна здатність для 2-х дисплеїв.
- 8K (7680 × 4320) @ 120 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (з DSC), HDR
- 4K (3840 × 2160) @ 144 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 8 bpc (24 bpp) (без DSC), SDR
- Роздільна здатність для 3-х дисплїв.
- 10K (10240 × 4320) @ 60 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (з DSC), HDR
- 4K (3840 × 2160) @ 90 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (без DSC), HDR: Якщо використовуються лише дві лінії на роз'ємі USB-C в режимі DP Alt Mode для забезпечення SuperSpeed USB даних та відео одночасно, DP 2.0 може включати такі конфігурації, як:
- Три дисплеї 4K (3840 × 2160) @ 144 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (з DSC), HDR.
- Два дисплеї 4K × 4K (4096 × 4096) (для гарнітури AR/VR) @ 120 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (з DSC), HDR
- Три QHD (2560 × 1440) @ 120 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 8 bpc (24 bpp) (без DSC), SDR
- Один 8K (7680 × 4320) @ 30 Гц з кольором RGB/Y'CbCr 4:4:4 та 10 bpc (30 bpp) (без DSC), HDR
- Роздільна здатність для одного дисплея.
DisplayPort 2.0 через USB4, підтримує конфігурації:
Спеціфікації
Головні спеціфікації
Версія DisplayPort | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0–1.1a | 1.2–1.2a | 1.3 | 1.4–1.4a | 2.0 | |
Основний канал | |||||
Режими передачі: | |||||
RBR (1.62 Гбіт/с на лінію) | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
HBR (2.70 Гбіт/с на лінію) | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
HBR2 (5.40 Гбіт/с на лінію) | Ні | Так(§2.1.1) | Так | Так | Так |
HBR3 (8.10 Гбіт/с на лінію) | Ні | Ні | Так | Так | Так |
UHBR10 (10.0 Гбіт/с на лінію) | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
UHBR13.5 (13.5 Гбіт/с на лінію) | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
UHBR20 (20.0 Гбіт/с на лінію) | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
Число ліній | 4(§1.7.1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Загальна пропускна здатність (Гбіт/с) | 10.80 | 21.60 | 32.40 | 32.40 | 80.00 |
Загальна швидкість передачі (Гбіт/с) | 8.64 | 17.28 | 25.92 | 25.92 | 77.37 |
Схема кодування | 8b/10b(§1.7.1) | 8b/10b | 8b/10b | 8b/10b | 128b/132b |
Стиснення (необов'язково) | - | - | - | DSC 1.2 (DP 1.4) DSC 1.2a (DP 1.4a) | DSC 1.2a |
Допоміжний канал | |||||
Максимальна пропускна здатність (Мбіт/с) | 2(Fig. 3-3) | 720(§3.4) | 720 | 720 | ? |
Максимальна швидкість передачі (Мбіт/с) | 1(§3.4) | 576(§3.4) | 576 | 576 | ? |
Схема кодування | Manchester II(§1.7.2) | 8b/10b(§3.4) | 8b/10b | 8b/10b | ? |
Формат кольору | |||||
RGB | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
Y'CbCr 4:4:4 | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
Y'CbCr 4:2:2 | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
Y'CbCr 4:2:0 | Ні | Ні | Так | Так | Так |
Тільки Y (монохром) | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
Глибина кольору | |||||
bpc (18 bit/px) | 6Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
bpc (24 bit/px) | 8Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
10 bpc (30 bit/px) | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
12 bpc (36 bit/px) | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
16 bpc (48 bit/px) | Так(§1.6.1) | Так | Так | Так | Так |
Простір кольорів | |||||
ITU-R BT.601 | Так(§2.2.4) | Так | Так | Так | Так |
ITU-R BT.709 | Так(§2.2.4) | Так | Так | Так | Так |
sRGB | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
scRGB | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
xvYCC | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
Adobe RGB (1998) | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
DCI-P3 | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
Спрощений кольоровий профіль | Ні | Так(§2.2.4.3) | Так | Так | Так |
ITU-R BT.2020 | Ні | Ні | Так(p4) | Так | Так |
Аудіо специфікації | |||||
Максимальна частота виборок (кГц) | 192(§1.2.5) | 768(§2.2.5.3) | 768 | 1536 | ? |
Максимальний розмір вибірки (біт) | 24(§1.2.5) | 24 | 24 | 24 | ? |
Максимум аудіо каналів | 8(§1.2.5) | 8 | 8 | 32 | ? |
1.0–1.1a | 1.2–1.2a | 1.3 | 1.4–1.4a | 2.0 | |
Версія DisplayPort |
- Загальна пропускна здатність (кількість двійкових цифр, переданих за секунду) дорівнює пропускній здатності на лінію найвищого підтримуваного режиму передачі, помноженій на кількість ліній.
- Хоча загальна пропускна здатність представляє кількість фізичних бітів, переданих через інтерфейс, не всі біти представляють відеодані. Деякі з переданих бітів використовуються для цілей кодування, тому швидкість, з якою відеодані можуть передаватися через інтерфейс DisplayPort, становить лише частину загальної пропускної здатності.
- Схема кодування 8b/10b передбачає пакети довжиною 10 біт, з яких 8 біт відведено під дані, тому для пропускання даних доступно лише 80% смуги пропускання. Схема кодування 128b/132b передбачає пакети довжиною 132 біт, з яких 128 біт відведено під дані, тому для пропускання даних доступно 96,96% смуги пропускання. Додаткові біти використовуються для врівноваження постійного струму (забезпечуючи приблизно рівну кількість нулів та одиничок). Вони споживають пропускну здатність, але не представляють жодних даних.
- У DisplayPort 1.0–1.1a зображення RGB просто надсилаються без будь-якої конкретної інформації про колориметрію.
Основний канал
Основний канал DP використовується для передачі відео та аудіо. Він складається з ряду односпрямованих ліній (від джерела сигналу до приймача), які працюють одночасно. Стандартне з'єднання DP має 4 лінії основного каналу, хоча деякі програми DP реалізують більше, наприклад інтерфейс Thunderbolt 3, який реалізує до 8 ліній DisplayPort.(p4)
Кожна лінія, являє собою скручену пару проводів, для передачі диференціального сигналу. Це самосинхронізуючася система, тому спеціальної лінії тактового сигналу не потрібно.§1.7.1 На відміну від DVI та HDMI, які змінюють швидкість передачі на точну швидкість, необхідну для конкретного відеоформату, DisplayPort працює лише з кількома конкретними швидкостями; будь-які надлишки бітів у передачі заповнюються «символами начинки».§2.2.1.4
У версіях DP 1.0–1.4a, дані, перед передачею, кодуються за допомогою ANSI 8b/10b. За цією схемою лише 8 з кожних 10-ти переданих бітів представляють дані, додаткові біти використовуються для врівноваження постійного струму (забезпечуючи приблизно рівну кількість нулів та одиничок). В результаті, швидкість, з якою передаються дані, становить лише 80 % фізичного бітрейта. Швидкість передачі також іноді виражається через «Швидкість передачі символів зв'язку», яка є швидкістю, з якою передаються ці кодовані по схемі 8b/10b символи (тобто швидкість, з якою передаються групи з 10-ти біт, 8 з яких представляють дані). У версіях DP 1.0–1.4a визначені наступні режими передачі:
- RBR (зменшений бітрейт): пропускна здатність 1,62 Гбіт/с на лінію (частота передачі символів 162 МГц), введено в DP 1.0
- HBR (високий бітрейт): пропускна здатність 2,70 Гбіт/с на лінію (частота передачі символів 270 МГц), введено в DP 1.0
- HBR2 (високий бітрейт 2): пропускна здатність 5,40 Гбіт/с на лінію (частота передачі символів 540 МГц), введено в DP 1.2
- HBR3 (високий бітрейт 3): пропускна здатність 8,10 Гбіт/с на лінію (частота передачі символів 810 МГц), введено в DP 1.3
DP 2.0 використовує кодування 128b/132b (кожна група з 132 переданих бітів представляє 128 біт даних), і має ефективність 96,96 %. Оскількі, Forward Error Correction (FEC) — попередне виправлення помилок, що також використоаується у цій версії, споживає невелику кількість пропускної здатності зв'язку, загальна ефективність становить ≈96,7 %. У DP 2.0 додаються наступні режими передачі:
- UHBR10 (надвисокий бітрейт 10): пропускна здатність 10,0 Гбіт/с на лінію
- UHBR13.5 (надвисокий бітрейт 13,5): пропускна здатність 13,5 Гбіт/с на лінію
- UHBR20 (надвисокий бітрейт 20): пропускна здатність 20,0 Гбіт/с на лінію
Загальна пропускна здатність стандартного основного каналу по 4-м лініям складає:
- RBR: 4 × 1,62 Гбіт/с = 6,48 Гбіт/с (швидкість передачі даних 5,184 Гбіт/с (648 МБ/с) при кодуванні 8b/10b)
- HBR: 4 × 2,70 Гбіт/с = 10,80 Гбіт/с (швидкість передачі даних 8,64 Гбіт/с (1,08 ГБ/с))
- HBR2: 4 × 5,40 Гбіт/с = 21,60 Гбіт/с (швидкість передачі даних 17,28 Гбіт/с (2,16 ГБ/с))
- HBR3: 4 × 8,10 Гбіт/с = 32,40 Гбіт/с (швидкість передачі даних 25,92 Гбіт/с (3,24 ГБ/с))
- UHBR10: 4 × 10,0 Гбіт/с = 40,00 Гбіт/с (швидкість передачі даних 38,69 Гбіт/с (4,84 ГБ/с) при кодуванні 128b/132b та FEC)
- UHBR13.5: 4 × 13,5 Гбіт/с = 54,00 Гбіт/с (швидкість передачі даних 52,22 Гбіт/с (6,52 ГБ/с))
- UHBR20: 4 × 20,0 Гбіт/с = 80,00 Гбіт/с (швидкість передачі даних 77,37 Гбіт/с (9,69 ГБ/с))
Режим передачі, який використовується основним каналом DP, узгоджується джерелом та приймачем, коли відбувається з'єднання, через процес, який називається Link Training. Цей процес визначає максимально можливу швидкість з'єднання. Якщо якість кабелю DP недостатня для надійної передачі, DP виявить це і перейде у нижчий режим для підтримання стабільного з'єднання.)§2.2.1 Процес може бути повторено, канал опитується в будь-який час, якщо виявлена втрата синхронізації.§1.7.3
Аудіодані передаються через основний канал під час інтервалів гасіння (короткі паузи між кожним рядком та кадром відеоданих).§2.2.5.3
Допоміжний канал
Канал DisplayPort AUX — це напівдуплексний двонаправлений канал даних, який використовується для різних додаткових даних поза відео та аудіо (такі як команди I2C або CEC)§2.4 на розсуд виробника пристрою. Він має лише одну лінію, аналогічну до лінії основного каналу. DP 1.0 вказав кодування Манчестера зі швидкістю сигналу 2 Мбайт (швидкість передачі даних 1 Мбіт/с).§3.4 DP 1.2 ввів другий режим передачі під назвою FAUX (Fast AUX), який працює на 720 Мбод з 8b/10b кодуванням (швидкість передачі даних 576 Мбіт/с). Це може використовуватися для реалізації додаткових транспортних протоколів, таких як USB 2.0 (480 Мбіт/с) без додаткового кабелю.
Кабелі та конектори
Кабелі
Сумісність та підтримка
Усі кабелі DisplayPort сумісні з усіма пристроями DisplayPort, незалежно від версії кожного пристрою або рівня сертифікації кабелю.
Усі функції DisplayPort працюватимуть на будь-якому кабелі DisplayPort. DisplayPort не має декількох конструкцій кабелів; всі кабелі DP мають однакову основну компоновку та проводку, і вони підтримуватимуть будь-яку функцію, включаючи звук, ланцюжок пристроїв, G-Sync/FreeSync, HDR та DSC.
Кабелі DisplayPort відрізняються підтримкою швидкості передачі. DisplayPort визначає ряд режимів передачі даних, які підтримують прогресивно більшу пропускну здатність. Не всі кабелі DisplayPort здатні працювати у всіх режимах передачі. VESA пропонує сертифікати для кожного рівня пропускної здатності. Ці сертифікати необов'язкові, і не всі кабелі DisplayPort сертифіковані VESA.
Кабелі з обмеженою швидкістю передачі все ще сумісні з усіма пристроями DisplayPort, проте можуть встановлювати обмеження на максимальну роздільну здатність або швидкість оновлення.
Кабелі DisplayPort не класифікуються за «версією». Хоча кабелі зазвичай позначені номерами версій, наприклад, на кабелях HBR2, рекламованих як «DisplayPort 1.2 cable», VESA це позначення заборонено. Використання номерів версій з кабелями можуть означати, що для дисплея DisplayPort 1.4 потрібен «DisplayPort 1.4 cable», або що функції, введені в DP 1.4, такі як HDR або DSC, не будуть функціонувати зі старим «DP 1.2 cable», хоча насправді жодне з цих тверджень не відповідає дійсності. Кабелі DisplayPort класифікуються лише за рівнем сертифікації пропускної здатності, якщо вони взагалі сертифіковані.
Пропускна здатність кабелю та сертифікати
Не всі кабелі DisplayPort здатні функціонувати на найвищих рівнях пропускної здатності. Кабелі можуть бути подані до VESA для додаткової сертифікації на різних рівнях пропускної здатності. VESA пропонує три рівні кабельної сертифікації: RBR, Standard та DP8K. Вони сертифікують кабелі DisplayPort для правильної роботи з наступними швидкостями:
Режим передачі | Частота передачі | Версія DP Введено в | Мінімальний кабель Необхідна сертифікація |
---|---|---|---|
RBR (Reduced Bit Rate) | 6,48 Гбіт/с | 1.0 | RBR DisplayPort Cable |
HBR (High Bit Rate) | 10,80 Гбіт/с | Standard DisplayPort Cable | |
HBR2 (High Bit Rate 2) | 21,60 Гбіт/с | 1.2 | |
HBR3 (High Bit Rate 3) | 32,40 Гбіт/с | 1.3 | DP8K DisplayPort Cable |
UHBR10 (Ultra High Bit Rate 10) | 40,00 Гбіт/с | 2.0 |
У квітні 2013 року VESA опублікувала статтю, в якій зазначається, що сертифікація кабелю DisplayPort не має чітких рівнів для пропускної здатності HBR та HBR2, і що будь-який сертифікований стандартний кабель DisplayPort — у тому числі сертифікований під DisplayPort 1.1 — зможе обробляти пропускну здатність 21,6 Гбіт/с HBR2, яка була представлена стандартом DisplayPort 1.2. Стандарт DisplayPort 1.2 визначає лише єдину специфікацію кабельних збірок високої швидкості передачі, яка використовується як для швидкості HBR, так і для HBR2, хоча процес сертифікації DP кабелю регулюється Compliance Test Standard (CTS) — стандартом тесту на відповідність DisplayPort PHY, а не самим стандартом DisplayPort.
Сертифікація DP8K була оголошена VESA в січні 2018 року і засвідчує кабелі для належної роботи зі швидкістю HBR3 (8,1 Гбіт/с на лінію, 32,4 Гбіт/с загалом).
У червні 2019 року, випустивши DisplayPort 2.0, VESA оголосила, що сертифікація DP8K також є достатньою для нового режиму передачі UHBR10. Не було оголошено про нові сертифікати для режимів UHBR 13.5 та UHBR 20. VESA заохочує використовувати з дисплеями, кабелі відповідні цим швидкостям, а не випускати на ринок незалежні кабелі.
Слід також зазначити, що стиснення потоку відображення (DSC), запроваджене в DP 1.4, значно зменшує вимоги до пропускної здатності кабелю. Формати, які зазвичай виходять за межі DP 1.4, наприклад 4K (3840 х 2160) при 144 Гц 8 bpc RGB/Y'CbCr 4:4:4 (швидкість передачі нестиснених даних 31,4 Гбіт/с), може бути реалізована лише за допомогою DSC. Це дозволяє зменшити вимоги до фізичної пропускної здатності у 2–3 рази, розмістивши її в межах можливостей кабелю, що оцінюється за HBR2.
Це пояснює, чому кабелі DisplayPort не класифікуються за «версією»; хоча DSC був представлений у версії 1.4, це не означає, що для його функціонування потрібен так званий «кабель DP 1.4» (кабель з рейтингом HBR3). Кабелі HBR3 потрібні лише для програм, що перевищують смугу пропускання рівня HBR2, а не просто будь-якого додатка, що включає DP 1.4. Якщо DSC використовується для зменшення вимог пропускної здатності до рівнів HBR2, то кабелю з номінальним HBR2 буде достатньо.
Довжина кабелю
Стандарт DisplayPort не визначає жодної максимальної довжини для кабелів, хоча стандарт DP 1.2 встановлює мінімальну вимогу, щоб усі кабелі довжиною до 2 метрів підтримували швидкість HBR2 (21,6 Гбіт/с), а також усі кабелі будь-якої довжини повинні підтримувати швидкість RBR (6,48 Гбіт/с). Кабелі довжиною більше 2 метрів можуть підтримувати або не підтримувати швидкості HBR/HBR2, а кабелі будь-якої довжини можуть підтримувати або не підтримувати швидкість HBR3.
Конектори та конфігурація контактів
Кабелі та порти DisplayPort можуть мати або конектори «повного розміру», або «міні». Ці конектори відрізняються лише фізичною формою та розмірами — можливості DisplayPort однакові, незалежно від того, який роз'єм використовується. Використання конекторів Mini DisplayPort не впливає на продуктивність або підтримку їх функцій.
Повнорозмірний конектор DisplayPort
Стандартний конектор DisplayPort (зараз його називають «повнорозмірним» конектором, щоб відрізнити його від міні-конектора)§ 4.1.1 був конектором єдиного типу, введеного в DP 1.0. Це 20-контактний одноорієнтовний конектор із замком тертя та додатковою механічною клямкою.
Стандартний конектор DisplayPort має розміри 16,10 мм (ширина) 4,76 мм (висота) 8,88 мм (глибина).
Стандартний конектор DisplayPort має такий розподіл контактів:
- 12 контактів для основного каналу — основний канал складається з чотирьох екранованих витих пар. Кожна пара потребує 3-х контактів; по одному для кожного з двох проводів, а третій для екрана.
- 3 контакта для допоміжного каналу — допоміжний канал використовує іншу 3-контактну екрановану кручену пару (контакти 15–17)
- 1 контакт для HPD — контакт для виявлення «гарячого підключення» (контакт 18)
- 2 контакта для живлення — 3,3 В напруга та зворотня лінія (контакти 19 та 20)
- 2 додаткових контакти для заземлення — (контакти 13 та 14)
Mini DisplayPort конектор
Конектор Mini DisplayPort був розроблений компанією [Apple Inc. | Apple] для використання в їхніх комп'ютерних продуктах. Про його використання в нових MacBook Pro, MacBook Air та Cinema Display вперше було оголошено у жовтні 2008 року. У 2009 році VESA адаптувала його як офіційний стандарт, а в 2010 році специфікацію було включено в основний стандарт DisplayPort з випуском DP 1.2. Apple вільно ліцензує специфікацію VESA.
Конектор Mini DisplayPort (mDP) — це 20-контактний одноорієнтовний конектор із замком тертя. На відміну від повнорозмірного конектора, він не має механічної клямки. Гніздо mDP має розміри 7,50 мм (ширина) 4,60 мм (висота) 4,99 мм (глибина). Призначення контактів mDP такі ж, як і у повнорозмірного конектора DisplayPort.
DP_PWR контакт
Контакт 20 на конекторі DisplayPort, який називається DP_PWR, забезпечує напругу 3,3 В (± 10 %) та постійний струм до 500 мА (мінімальна потужність 1,5 Вт). Цю потужність можна отримати від всіх DP пристроїв, як від DP передавачів, так і від DP приймачів. DP_PWR призначений для забезпечення живленням адаптерів, посилених кабелів та подібних пристроїв, так що окремий силовий кабель не потрібен.
Стандартні кабельні з'єднання DisplayPort не використовують контакт DP_PWR. Підключення контактів DP_PWR двох пристроїв безпосередньо разом через кабель може створити коротке замикання, яке може потенційно пошкодити пристрої, оскільки контакти DP_PWR на двох пристроях навряд чи матимуть однакову напругу (особливо з допуском ± 10 %). З цієї причини DP 1.1 та пізніші версії визначають, що пасивні кабелі повинні залишати контакт 20 без з'єднання.§ 3.2.2
Однак у 2013 році VESA оголосила, що після дослідження повідомлень про несправності пристроїв DisplayPort виявила, що велика кількість несертифікованих виробників виготовляють свої DisplayPort кабелі із підключеними контактами DP_PWR:
Останнім часом VESA зазнала чимало скарг на клопітку операцію DisplayPort, яка в результаті була спричинена неправильно виконаними кабелями DisplayPort. Ці "погані" кабелі DisplayPort, як правило, обмежені кабелями, сертифікованими без дисплея, або нестандартними кабелями. Для подальшого дослідження цієї тенденції на ринку кабельних мереж DisplayPort, VESA придбала низку несертифікованих, не фірмових кабелів і виявила, що тривожно висока кількість цих систем була налаштована неправильно і, ймовірно, не підтримуватиме всі конфігурації системи. Жоден із цих кабелів не пройшов би тест на сертифікацію DisplayPort, крім того, деякі з цих кабелів можуть пошкодити ПК, ноутбук чи монітор .
Положення про те, що провід DP_PWR не опускається зі стандартних кабелів DisplayPort, у DP 1.0 не було. Однак пристрої DP (та кабелі) почали з'являтися на ринку до 2008 року, довго після того, як DP 1.0 була замінена на DP 1.1. DP 1.0 ніколи не застосовувався в комерційних продуктах.
Властивості
Версія DisplayPort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.1–1.1a | 1.2–1.2a | 1.3 | 1.4 | 2.0 | |
Гаряче підключення | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Вбудований звук | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Захіст контенту DisplayPort (DPCP) | DPCP 1.0(§1.2.6) | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 |
Захіст контенту High-bandwidth digital () | Ні | HDCP 1.3(§1.2.6) | HDCP 1.3(§1.2.6) | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Дворежимний (DP++) | Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
Смуга пропускання DP++ (TMDS Clock) | Н/Д | 4.95 Гбіт/с (165 МГц) | 9.00 Гбіт/с (300 МГц) | 18.00 Гбіт/с (600 МГц) | 18.00 Гбіт/с (600 МГц) | 18.00 Гбіт/с (600 МГц) |
Стереоскопічне 3D відео | Ні | Так | Так | Так | Так | Так |
Багатопоточний транспорт (MST) | Ні | Ні | Так | Так | Так | Так |
Відео високодинамічного діапазону (HDR) | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
Стиснення потоку відображення (DSC) | Ні | Ні | Ні | Ні | DSC 1.2 | DSC 1.2a |
Панельне відтворення | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
DisplayPort | DVI/HDMI |
---|---|
Осн. канал лінія 0 | TMDS канал 2 |
Осн. канал лінія 1 | TMDS канал 1 |
Осн. канал лінія 2 | TMDS канал 0 |
Осн. канал лінія 3 | TMDS тактування |
Доп. канал + | DDC тактування |
Доп. канал − | DDC дані |
DP живлення | DP_PWR |
Hot-plug detect | Вияв гар. підключення |
Конфігурація 1 | Вияв кабель-адаптера |
Конфігурація 2 | (тільки HDMI) |
Дворежимний DP (DP++)
Дворежимний DisplayPort, абож DisplayPort подвійного режиму (DisplayPort Dual-Mode) — це стандарт, який дозволяє джерелам DisplayPort використовувати прості пасивні адаптери для підключення до дисплеїв HDMI або DVI. Подвійний режим — необов'язкова функція, тому не всі джерела DisplayPort обов'язково підтримують пасивні адаптери DVI/HDMI, хоча на практиці це майже всі пристрої. Офіційно логотип «DP ++» повинен використовуватися для позначення порту DP, який підтримує подвійний режим, але більшість сучасних пристроїв не використовують цей логотип.
Пристрої, що реалізують подвійний режим, виявляючи, що підключений DVI або HDMI адаптер, надсилають DVI/HDMI TMDS сигнали замість сигналів DisplayPort. Оригінальний стандарт дворежимного DisplayPort (версія 1.0), що використовується на пристроях DP 1.1, підтримує лише тактову частоту TMDS до 165 МГц (пропускна здатність 4,95 Гбіт/). Це еквівалентно HDMI 1.2, і вистачає для дисплеїв до 1920х1200 при 60 Гц.
У 2013 році VESA випустила стандарт Dual-Mode 1.1, який додав підтримку TMDS до 300 МГц (пропускна здатність 9.00 Гбіт/с) і використовується в новіших DP 1.2 пристроях. Це трохи менше, ніж 340 МГц максимум HDMI 1.4, і достатньо для дисплеїв 1920х1080 при 120 Гц, 2560х1440 при 60 Гц, або 3840х2160 при 30 Гц. Старі адаптери, з TMDS 165 МГц, були заднім числом названі адаптерами «Тип 1», при цьому нові 300 МГц адаптери отримали назву «Тип 2»
З випуском DP 1.3 VESA додав підтримку подвійного режиму з TMDS до 600 МГц (пропускна здатність 18.00 Гбіт/с), що відповідає повній пропускні здатності HDMI 2.0. Цього достатньо для дисплеїв 1920х1080 при 240 Гц, 2560х1440 при 144 Гц, або 3840х2160 при 60 Гц.
Обмеження DP++
- Обмежена швидкість адаптера – Хоча цифрові сигнали, що передаються через DP, ідентичні рідному джерелу DVI/HDMI, сигнали передаються при вихідній напрузі DisplayPort (3,3 В), тоді як DVI та HDMI використовують 5 В сигнали. Як результат, адаптери подвійного режиму повинні містити схему зсуву рівня, яка змінює напругу. Наявність цієї схеми обмежує швидкість роботи адаптера, і тому для кожної більшої швидкості, що додається до стандарту, потрібні нові адаптери.
- Односпрямований – Хоча стандарт DP++ визначає метод виведення сигналів DVI/HDMI за допомогою простих пасивних адаптерів для «джерел» DisplayPort, немає відповідного стандарту, який би відображав можливість DisplayPort «отримувати» сигнали від DVI/HDMI через пасивні адаптери. Як результат, дисплеї DisplayPort можуть приймати лише нативні сигнали DisplayPort; будь-які сигнали від DVI або HDMI повинні бути перетворені у формат DisplayPort за допомогою активного пристрою перетворення. Джерела DVI та HDMI не можна підключити до дисплеїв DisplayPort за допомогою пасивних адаптерів.
- Тільки одна комунікація з DVI – Оскільки дворежимний DisplayPort використовує 20-контактний роз'єм, він може виробляти сигнал лише для одного DVI (що використовує 19 контактів). Сигнал Dual-link DVI використовує 25 контактів, і тому його неможливо передати своєчасно від роз'єму DisplayPort через пасивний адаптер. Сигнали Dual-link DVI можуть вироблятися лише шляхом перетворення з нативного вихідного сигналу DisplayPort за допомогою пристрою активного перетворення.
- Недоступно на USB Type-C – Специфікація DisplayPort Alternate Mode для передачі сигналів DisplayPort по кабелю USB-C не включає підтримку протоколу подвійного режиму. Як результат, пасивні адаптери DP-DVI та DP-HDMI не функціонують при ланцюговому з'єднанні з адаптером між USB Type-C та DP.
Багатопотоковий транспорт (MST)
Багатопотоковий транспорт абож MST — це функція, вперше введена в DP 1.2. Вона дозволяє обслуговувати кілька незалежних дисплеїв з одного порту DP передавача шляхом мультиплексування декількох відеопотоків в єдиний потік, що спрямовується до MST хаба, який демультиплексує сигнал у вихідні потоки. MST хаб забезпечує кілька виходів, до яких можуть бути підключені дисплеї безпосередньо, але він також може бути вбудовним у вигляді 2-портового MST хаба всередині дисплея, щоб забезпечити вихідний порт DP для побудови ланцюжка дисплеїв.(Fig. 2-59) Теоретично може підтримуватися до 63 дисплеїв,(p20) але комбіновані вимоги до швидкості передачі даних для всіх дисплеїв не можуть перевищувати межі одного порту DP (17,28 Гбіт/с для DP 1.2, або 25,92 Гбіт/с для DP 1.3/1.4, або 77,37 Гбіт/с для DP 2.0). Крім того, максимальна кількість зв'язків між джерелом та будь-яким пристроєм (тобто максимальна довжина ланцюга дисплеїв) становить 7,(§2.5.2) і максимальна кількість портів фізичного виходу на кожному пристрої гілки (наприклад, MST хаб) — 7.(§2.5.1) З випуском MST, однопоточний транспорт отримав заднім числом назву «SST».
Дисплейний ланцюг — це особливість, яку повинен спеціально підтримувати кожен посередницький дисплей; не всі DP 1.2 пристрої підтримують його. Дисплейний ланцюжок вимагає спеціального порту DisplayPort output на дисплеї. Стандартні порти DisplayPort input, що зустрічаються на більшості дисплеїв, не можуть використовуватися як вихід для ланцюжка дисплеїв. Тільки останній дисплей у ланцюжку дисплеїв може не підтримувати цю функцію спеціально або мати вихідний порт DP. DP 1.1 дисплеї також можуть бути підключені до MST хабів, або бути частиною ланцюжка дисплеїв DisplayPort, якщо це останній дисплей у ланцюзі.(§2.5.1)
Програмне забезпечення хост-системи також повинно підтримувати MST для роботи хабів або ланцюжків дисплеїв. Хоча середовища Microsoft Windows мають повну підтримку для нього, операційні системи Apple в даний час не підтримують MST хабів або ланцюжків дисплеїв DisplayPort з macOS 10.15 («Каталіна»). Підтримка MST кабельними адаптерами DP — DVI та DP — HDMI залежить від конкретного пристрою.
MST підтримується альтернативним режимом DisplayPort для USB Type-C, тому стандартні дисплейні ланцюги DisplayPort та MST хаби функціонують від джерел USB Type-C з простим адаптером між USB Type-C та DisplayPort.
Відео високодинамічного діапазону (HDR)
Докладніше: [en]
Відео з розширеним динамічним діапазоном (HDR) — це технологія абсолютно нового покоління, що радикально покращує якість зображення.
З технічної точки зору термін «HDR» впевнено відносять до співвідношення між макс. і мін. яскравістю. Яскравість поверхні вимірюється в кд/м2 (кандел на метр квадратний). Для дисплеїв та телевізорів яскравість ще виражають в нітах (ніт = кд/м2). Сучасні LCD мають яскравість 250—350 ніт, кращі зразки досягли межі 4000 ніт. ST 2084, передбачає яскравість до 10 000 ніт. Макс. і мін. рівні яскравості мають не абияке значення. Так дисплеї з макс. рівнем яскравості менше 400 ніт, не мають ніяких шансів бути сертифікованими як HDR, по програмі DisplayHDR від VESA. Динамічний діапазон вимірюється в стопах. Стоп — це зміна, яке подвоює кількість світла. Динамічний діапазон людського ока становить близько 20 стоп (коефіцієнт контрастності 1 000 000 до 1). HDR-відео має динамічний діапазон не менше 13 стоп, що набагато вище, ніж у SDR-відео і відповідно дозволяє відтворювати набагато більше градацій сірого. На практиці це більше деталей в темряві і в найяскравіших областях зображення.
Термін «HDR відео» зазвичай розуміється як такий, що передбачає також високу роздільну здатність, та широку гамму кольорів (Wide Color Gamut — WCG). Rec. 2020 обумовлює роздільну здатність не менше 3840 х 2160 пікселів, Колірна гама (або колірний простір) пристрою являє всі кольори, які можуть відображати дисплей, телевізор або проектор. Для промислового стандарту телебачення високої чіткості та SDR пристроїв використовується колірний простір Rec. 709. що охоплює принаймні 36 % діапазону колірної діаграми CIE 1931, яка представляє всі кольори, які може бачити людське око (видимий спектр). HDR відео використовує колірний простір DCI-P3 (42 % від CIE 1931) або Rec. 2020, який набагато ширше Rec. 709, і охоплює майже 76 % колірної діаграми CIE 1931.
Не всі HDR створені однаково. Як це часто буває з новими розробками в області технологій, в даний час існує ряд різних стандартів для HDR-відео. Багато організацій працюють над стандартизацією і специфікаціями HDR-відео, серед них SMPTE, ATSC, DVB, ITU та ARIB. Двома основними форматами є HDR10 і Dolby Vision — пропрієтарний формат HDR-відео, розроблений Dolby Labs.
HDR10 — це фактично стандарт, який використовують усі пристрої HDR. Багато пристроїв підтримують більше одного протоколу, але більше 99 % пристроїв підтримують HDR10 — тому саме цей протокол забезпечує найбільш широку сумісність з іншими пристроями. Крім того, вже існує велика кількість контенту, що розрахований на HDR10. HDR10 використовує гаму кольорів кінематографічного стандарту DCI-P3, тоді як Dolby Vision виключно Rec. 2020.
HDR10 використовує статичні метадані (ST 2086), тому рівні світла і кольору не змінюються від сцени до сцени. Натомість, Dolby Vision використовує динамічні метадані (ST 2094-40) для налаштування рівнів яскравості від сцени до сцени і навіть від кадру до кадру. У цьому відношенні Dolby Vision можна назвати дійсно високодинамічним. HDR10 і Dolby Vision підтримують EOTF (Electro-Optical Transfer Function) — функцію електро-оптичного перетворення, яка була розроблена Dolby. Спільнота інженерів кіно та телебачення (Society of Motion Picture and Television Engineers — SMPTE), стандартизувало EOTF під назвою ST 2084. Крім того, для точного налаштування відео, метадані Dolby Vision враховують можливості обладнання, що використовується для відображення цього відео. Рівні освітлення та рівні кольорів налаштовуються на основі значень, визначених Dolby і виробником пристрою відображення. Це означає, що зображення оптимізується на основі конкретних можливостей пристрою, на якому воно відображається. HDR10 надає перелік специфікацій яким повинні відповідати контент і дисплеї, проте, він не враховує індивідуальних можливостей конкретного екрану. Dolby Vision є ліцензованим форматом, і сумісне обладнання повинно бути сертифіковано Dolby. Натомість, HDR10 є відкритим стандартом, і будь-яка компанія може використовувати його без плати ліцензійного збору.
Існує ще два формати, це HDR10+ та Hybrid Log-Gamma (HLG).
HDR10+ самий молодий формат, Samsung розробив його як вдосконалений варіант HDR10, що включає динамічні метадані. Специфікація передачі динамічних метаданих описана в стандарті SMPTE ST 2094-40. Формат поєднує в собі кращі сторони HDR10 і Dolby Vision. Будучи відкритим, не вимагає відрахування за ліцензування кожної одиниці техніки, а потребує лише одноразового номінального платежу за ліцензування. HDR10+ регулює рівні освітленості, для кожної сцени або кадру відео, але, як і HDR10, не враховує специфічні характеристики екрану.
Hybrid Log-Gamma був розроблений спільно BBC (Велика Британія) і NHK (Японія). Він має зворотну сумісність з SDR дисплеями. HLG не використовує метаданих. Замість цього він використовує комбінацію гамма-кривої для яскравості вмісту SDR та логарифмічної кривої для більш високих рівнів яскравості вмісту HDR. Технологія HLG може об'єднувати SDR і HDR в один потік, а потрібний сигнал буде використовуватися в залежності від приймача.
Захист вмісту
DP 1.0 включає необов'язковий DPCP (DisplayPort Content Protection — захист вмісту DisplayPort) від Philips, який використовує 128-бітове шифрування . Він також має повну автентифікацію та встановлення ключа сеансу. Кожен сеанс шифрування є незалежним, і має незалежну систему скасування. Ця частина стандарту ліцензується окремо. Він також додає можливість перевірити близькість приймача та передавача — методика, призначена для того, щоб користувачі не обходили систему захисту вмісту для передачі даних віддаленим, несанкціонованим користувачам.(§6)
DP 1.1 додав необов'язкове впровадження стандартного 56-бітного 1.3, що вимагає окремого ліцензування від Digital Content Protection LLC.(§1.2.6)
DP 1.3 додав підтримку HDCP 2.2, яку також використовує HDMI 2.0.
Супутні стандарти
Mini DisplayPort
Mini DisplayPort (mDP) — це стандарт, анонсований компанією Apple в четвертому кварталі 2008 року. Незабаром після анонсу Mini DisplayPort, Apple оголосила, що вона буде ліцензувати технологію роз'єму безкоштовно. На початку 2009 року, VESA анонсувала, що Mini DisplayPort буде включено в специфікацію майбутнього DisplayPort 1.2. Вже 24 лютого 2011, Apple та Intel анонсували Thunderbolt, наступника Mini DisplayPort, в якому додано підтримку передачі даних через шину PCI Express, при збереженні зворотньої сумісності з периферійними пристроями на базі Mini DisplayPort.
Micro DisplayPort
Micro DisplayPort призначений для систем, яким необхідні надзвичайно компактні роз'єми, таких як телефони, планшети та ультрабуки. Цей новий стандарт повинен бути значно меншим, ніж наявні в даний час роз'єми DisplayPort. Очікувалось, що стандарт буде випущено в другому кварталі 2014 року.
DDM
Стандарт Direct Drive Monitor (DDM) 1.0 був затверджений в грудні 2008. Він дозволяє сигналу DisplayPort безпосередньо керувати дисплеєм для безконтролерних моніторів, хоча доступні розширення і глибина кольору обмежені двосмугововою операцією.
Display Stream Compression
Display Stream Compression (DSC) використовує алгоритм компресії з низькими затримками, що виглядає як компресія без втрат, заснований на колірних просторах з передбаченнями DPCM та YCoCg-R. Він дозволяє збільшити розширення і глибину кольору, та знизити енергоспоживання.
DSC 1.1 випустили разом з eDP 1.4a.
DSC 1.2 випустили 27 січня 2016 року, він входить до складу DisplayPort 1.4.
eDP
Стандарт Embedded DisplayPort (eDP) 1.0 був прийнятий в грудні 2008 року. Він спрямований на стандартизацію внутрішніх інтерфейсів з'єднань дисплеїв, наприклад відеокарт для дисплеїв в ноутбуках. Він має розширені функції енергозбереження, в тому числі плавне перемикання частоти оновлення дисплея. Версія 1.1 була затверджена в жовтні 2009 року з подальшим розвитком у версію 1.1a в листопаді 2009 року. Версія 1.2 була затверджена в травні 2010 року і включає в себе швидкість передачі даних DisplayPort 1.2, підтримку 120Гц моніторів, та новий протокол управління дисплеєм, що працює через AUX канал. Версія 1.3 була опублікована в лютому 2011 року. Вона включає в себе нову функцію Panel Self-Refresh (PSR), розроблену для економії енергоспоживання та продовження часу автономної роботи батареї в портативних комп'ютерах. Режим PSR дозволяє GPU переходити в стан енергозбереження між оновленням кадрів шляхом увімкнення пам'яті в контролері дисплея. Версія 1.4 появилась в лютому 2013 року. В ній знизилась енергоспоживання в режимі PSR з оновленням часткових кадрів, є можливість керувати підсвічуванням, знизилась напругу на інтерфейсі, і додались лінії зв'язку. Допоміжний канал підтримує дані панелі мультитач для пристосовування різних форм-факторів. Версія 1.4a була опублікована в лютому 2015 року. Вона базується на DisplayPort 1.3 і підтримує швидкість передачі даних HBR3, Display Stream Compression 1.1, Segmented Panel Displays, часткові оновлення для Panel Self-Refresh. Версія 1.4b була опублікована в жовтні 2015 року. Це протокол вдосконалень і роз'яснень, призначений для забезпечення можливості виробництва eDP 1.4 до середини 2016 року.
iDP
Internal DisplayPort (iDP) 1.0 був затверджений в квітні 2010 року. Стандарт iDP визначає внутрішній зв'язок між контролером системи на чипі цифрового ТБ, та контролером синхронізації дисплею. Він спрямований на заміну каналів FPD-Link, які зараз використовуються з підключенням DisplayPort. Особливістю iDP є унікальний фізичний інтерфейс і протоколи, які безпосередньо не сумісні з DisplayPort і не застосовуються для зовнішнього зв'язку, проте вони дають змогу використовувати дуже великі розширення та частоту оновлення екрану, забезпечуючи при цьому простоту і розширюваність. Особливості iDP включають незмінну частоту 2.7 ГГц і швидкість передачі даних на лінію, що номінально оцінюється в 3.24 Гбіт/с, в комплекті може бути до шістнадцяти ліній. iDP був розроблений з прицілом на простоту, тому він не має каналу AUX, захисту контенту або декількох потоків, проте він має послідовне чергування кадрів і лінійне чергування 3D-стерео.
PDMI
Portable Digital Media Interface (PDMI) являє собою з'єднання між док-станцією/пристроями відображення інформації та портативними медіа плеєрами, який включає в себе 2-канальне з'єднання DisplayPort v1.1a. Він був ратифікований в лютому 2010 року, як ANSI/CEA-2017-A.
wDP
Wireless DisplayPort (wDP) дозволяє використовувати пропускну здатність і набір функцій DisplayPort 1.2 для безкабельних пристроїв, що працюють в радіодіапазоні 60 ГГц. Він був анонсований в листопаді 2010, як спільні зусилля Wireless Gigabit Alliance та VESA.
SlimPort
SlimPort це бренд Analogix products, сумісний з Mobility DisplayPort (MyDP), який є стандартом індустрії для мобільного аудіо/відео інтерфейсу, що забезпечує зв'язок мобільних пристроїв з зовнішніми дисплеями та HD-телевізорами. SlimPort реалізовує передачу відео до 4K-UltraHD і до восьми каналів аудіо через роз'єм мікро-USB до зовнішнього конвертора, або пристрою відображення. Продукти SlimPort підтримують повну сумісність з DisplayPort, HDMI і VGA дисплеями. Стандарт MyDP був випущений в червні 2012 року, і першим продуктом, що використовував SlimPort, був смартфон компанії Google, Nexus 4.
SlimPort є альтернативою Mobile High-Definition Link (MHL).
DisplayID
DisplayID розроблений для заміни стандарту E-EDID. Особливостями DisplayID є структури змінної довжини, що охоплюють всі існуючі розширення EDID, а також нові розширення для 3D-дисплеїв і вбудованих дисплеїв. Остання версія 1.3 (23 вересня 2013 року) має розширену підтримку плиткової топології, дозволяє краще ідентифікувати декілька відеопотоків. Станом на грудень 2013 року багато сучасних 4K дисплеїв використовують плиткову топологію, але не мають стандартного способу повідомити джерелу відеосигналу, яка плитки знаходиться зліва, а яка справа. Ці ранні 4K дисплеї, по виробничим причинам, як правило, використовують дві панелі, з розширенням 1920x2160, що ламіновані разом і в даний час, в цілому, розглядаються як з декілька моніторні установки.
DockPort
DockPort, раніше відомий як Lightning Bolt (Блискавка), є розширенням DisplayPort для включення даних USB 3.0 в канал передачі, а також для живлення та зарядки портативних пристроїв від зовнішніх дисплеїв.
USB-C
22 вересня 2014 року, VESA опублікувала «Стандарт Альтернативного Режиму DisplayPort через роз'єм USB-C». Це специфікація про те, як відправити DisplayPort сигнали через недавно випущений роз'єм USB-C. Один, два або всі чотири диференціальних канали, визначені для шини SuperSpeed можуть налаштовуватися динамічно, як канали DisplayPort. У перших двох випадках конектор може передавати повний сигнал (USB 3.1); в останньому випадку, щонайменше, сигнал USB 2.0. Канал AUX також підтримується через пару «бічна смуга» (англ. sideband) по тому же роз'єму, крім того, в той же час можлива підтримка специфікації USB Power Delivery у відповідності з новою розширеною специфікацією USB-PD 2.0.
Переваги у порівнянні із DVI
- Базований на мікропакетному протоколі:
- Стандарт може бути легко розширений;
- Дозволяє існування декількох відео-потоків із використанням єдиного фізичного з'єднання;
- Створений, у тому числі, для забезпечення внутрішнього з'єднання чипу до чипу (англ. chip-to-chip);
- Dual-mode DisplayPort має обернену сумісність із одно-канальним DVI/HDMI; дво-канальний DVI/HDMI та аналоговий VGA інтерфейси потребують активного адаптеру конвертування;
- Підтримує кольорові моделі RGB та [en] (формати ITU-R BT.601 та BT.709);
- Допоміжний канал може використовуватись для передачі даних тач-панелей (чутливих до дотику панелей, англ. touch panels), USB з'єднання, камери, мікрофона і так далі;
- Менш чутливий до електромагнітних завад.
Порівняння з HDMI
Хоча DisplayPort має більшу частину того функціоналу, що і HDMI, ці з'єднання використовуються при різних сценаріях. DisplayPort може видавати HDMI сигнал, шляхом використання пасивного адаптера, підключеного до порту, що призначений для дворежимного DisplayPort.
DisplayPort вимагає виплати роялті по 20 центів за пристрій, в той час як HDMI вимагає щорічного внеску 10 000 доларів з кожного великого виробництва (понад 10 000 пристроїв за рік), та від 4 до 15 центів роялті за пристрій. DisplayPort 1.2 має більшу пропускну здатність в 21.6 Гбіт/с (17.28 Гбіт/с якщо забрати накладні витрати кодування) на відміну від HDMI 2.0 18 Гбіт/с (14.4 Гбіт/с), а DisplayPort 1.3 підняв це значення до 32.4 Гбіт/с (25.92 Гбіт/с). Він також має можливість спільного використання пропускної смуги декількома потоками відео та аудіо для окремих пристроїв.
В стандартному режимі DisplayPort не вистачає деяких функцій HDMI, таких як команди управління побутовою технікою (Consumer Electronics Control), що дозволяють керувати різними пристроями за допомогою одного пульта дистанційного керування. VESA стверджує, що CEC можуть бути передані по AUX каналу, якщо потрібно. HDMI використовує унікальну блокову структуру, специфічну для кожного виробника, що дозволяє використовувати такі функції, як додаткові колірні простори. Проте, ці функції можуть бути встановлені розширеннями CEA EDID.
Підтримка DisplayPort
Нижче наведено список компаній, які підтримують стандарт DisplayPort:
|
|
Примітки
- . Engadget. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- (PDF). VESA.org. 10 січня 2011. Архів оригіналу (PDF) за 12 листопада 2020. Процитовано 23 січня 2012.
- . Tom's Hardware. 28 лютого 2010. Архів оригіналу за 6 червня 2020. Процитовано 23 січня 2012.
- . ExtremeTech. 4 лютого 2011. Архів оригіналу за 14 вересня 2011. Процитовано 28 липня 2011.
- . Tom's Hardware. 15 квітня 2010. Архів оригіналу за 17 серпня 2020. Процитовано 28 липня 2011.
- . Hope Industrial Systems. 27 квітня 2011. Архів оригіналу за 4 січня 2012. Процитовано 9 березня 2012.
- . Video Electronics Standards Association (VESA). 3 травня 2006. Архів оригіналу за 14 February 2009.
- (PDF). Video Electronics Standards Association (VESA). 11 січня 2008. Архів оригіналу (PDF) за 8 квітня 2016.
- Hodgin, Rick (30 липня 2007). . geek.com. Архів оригіналу за 16 жовтня 2012. Процитовано 21 липня 2011.
- . Inc. 17 квітня 2007. Архів оригіналу за 18 лютого 2010. Процитовано 19 січня 2010.
- . Video Electronics Standards Association (VESA). Архів оригіналу за 16 липня 2018. Процитовано 2 травня 2018.
- . www.vesa.org. Video Electronics Standards Association (VESA). 7 січня 2010. Архів оригіналу за 2 May 2018. Процитовано 2 травня 2018.
- . Vesa. 6 December 2010. Архів оригіналу за 4 березня 2012. Процитовано 8 серпня 2020.
- . Microsoft. 6 листопада 2008. Архів оригіналу за 27 грудня 2008.
- Ipad; Sony; Apple; Intel; Samsung; Editions, How I. Learned to Stop Worrying and Love the Star Wars Special; Old jet bits, Vader's motorbike gear; Google Chromecast 2015: Puck-on-a-string fun . .. why not, for £30?. . Архів оригіналу за 12 січня 2016. Процитовано 3 березня 2016.
- Tony Smith, «DisplayPort revision to get mini connector, stereo 3D» [ 14 жовтня 2009 у Wayback Machine.], The Register, 13 January 2009
- Joseph D. Cornwall (15 січня 2014). . connectorsupplier.com. Архів оригіналу за 11 травня 2018. Процитовано 10 травня 2018.
- . vesa.org. 12 травня 2014. Архів оригіналу за 15 травня 2014. Процитовано 27 січня 2016.
- . Video Electronics Standards Association (VESA). 15 вересня 2014. Архів оригіналу за 12 серпня 2017. Процитовано 27 січня 2016.
- . www.anandtech.com. Архів оригіналу за 6 січня 2016. Процитовано 7 січня 2016.
- . Video Electronics Standards Association (VESA). 1 березня 2016. Архів оригіналу за 3 січня 2018. Процитовано 2 березня 2016.
- . Planar. Архів оригіналу за 30 липня 2020. Процитовано 8 серпня 2020.
- . NextPowerUp. Архів оригіналу за 27 грудня 2016. Процитовано 4 березня 2016.
- . PRNewswire. 27 січня 2016. Архів оригіналу за 31 січня 2016. Процитовано 29 січня 2016.
- . Архів оригіналу за 24 грудня 2018.
- . Архів оригіналу за 10 липня 2019.
- . 26 червня 2019. Архів оригіналу за 3 вересня 2020. Процитовано 26 червня 2019.
- DisplayPort Standard, Version 1, Video Electronics Standards Association (VESA), 1 травня 2006
- DisplayPort Standard, Version 1, Revision 2, Video Electronics Standards Association (VESA), 5 січня 2010
- Syed Athar Hussain (June 2016). (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 15 травня 2018. Процитовано 11 травня 2018.
- (PDF). Intel Corporation. 2016. Архів оригіналу (PDF) за 24 грудня 2018. Процитовано 14 травня 2018.
- Smith, Ryan (26 червня 2019). . Anandtech. Архів оригіналу за 9 серпня 2020. Процитовано 8 серпня 2020.
- Craig Wiley (25 квітня 2013). . DisplayPort.org. Архів оригіналу за 5 липня 2013.
- . Video Electronics Standards Association (VESA). 3 січня 2018. Архів оригіналу за 14 травня 2018. Процитовано 14 травня 2018.
- Mini DisplayPort Connector Standard, Version 1.0. Video Electronics Standards Association (VESA). 26 жовтня 2009. Процитовано 13 травня 2018.
- . Monitor Insider. Архів оригіналу за 14 травня 2018. Процитовано 14 травня 2018.
- Roy Santos (3 січня 2008). . PC World. Архів оригіналу за 23 березня 2018. Процитовано 14 травня 2018.
- . VESA. 31 січня 2013. Архів оригіналу за 10 травня 2018. Процитовано 13 травня 2018.
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 29 липня 2018. Процитовано 5 липня 2018.
- . 30 квітня 2020. Архів оригіналу за 29 липня 2020. Процитовано 11 серпня 2020.
- . 17 грудня 2019. Архів оригіналу за 29 липня 2020. Процитовано 11 серпня 2020.
- . Архів оригіналу за 29 липня 2020. Процитовано 2 серпня 2018.
- . displayhdr.org. Архів оригіналу за 2 січня 2019. Процитовано 15 серпня 2020.
- . Архів оригіналу за 14 лютого 2020. Процитовано 26 серпня 2020.
- . Intel Newsroom (амер.). Архів оригіналу за 22 березня 2016. Процитовано 16 березня 2016.
- . DisplayPort (амер.). Архів оригіналу за 25 березня 2016. Процитовано 16 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 19 березня 2016. Процитовано 16 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 19 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . www.businesswire.com. Архів оригіналу за 26 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 19 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 17 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 3 квітня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- (PDF) (Англійська) . VESA®. 2010. Архів оригіналу (PDF) за 26 липня 2011.
- . Engadget. Архів оригіналу за 10 березня 2016. Процитовано 18 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 22 березня 2016. Процитовано 22 березня 2016.
- . Slimport (амер.). Архів оригіналу за 23 березня 2016. Процитовано 22 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 17 березня 2016. Процитовано 22 березня 2016.
- Klug, Brian. . www.anandtech.com. Архів оригіналу за 1 квітня 2016. Процитовано 22 березня 2016.
- . Slimport (амер.). Архів оригіналу за 9 квітня 2016. Процитовано 22 березня 2016.
- . www.vesa.org. Архів оригіналу за 8 лютого 2015. Процитовано 26 березня 2016.
- Gaming At 3840x2160: Is Your PC Ready For A 4K Display? - What Does It Take To Game At 3840x2160?. Tom's Hardware. 19 вересня 2013. Процитовано 26 березня 2016.
- Smith, Ryan. . www.anandtech.com. Архів оригіналу за 13 березня 2016. Процитовано 26 березня 2016.
- Smith, Ryan. . www.anandtech.com. Архів оригіналу за 18 грудня 2014. Процитовано 26 березня 2016.
- . DisplayPort (амер.). Архів оригіналу за 24 листопада 2020. Процитовано 13 березня 2016.
- . en.community.dell.com. Архів оригіналу за 13 квітня 2016. Процитовано 13 березня 2016.
- . www.hdmi.org. Архів оригіналу за 18 грудня 2008. Процитовано 13 березня 2016.
- Vättö, Kristian. . www.anandtech.com. Архів оригіналу за 15 березня 2016. Процитовано 13 березня 2016.
- . www.hdmi.org. Архів оригіналу за 5 січня 2019. Процитовано 13 березня 2016.
- . Difference Between (амер.). Архів оригіналу за 18 березня 2016. Процитовано 13 березня 2016.
Посилання
- Сайт DisplayPort [ 27 грудня 2010 у Wayback Machine.]
Це незавершена стаття про апаратне забезпечення. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з технології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
DisplayPort DP ce cifrovij interfejs displeya rozroblenij konsorciumom virobnikiv PK ta mikroshem i standartizovanij VESA Asociaciyeyu standartiv videoelektroniki Interfejs vikoristovuyetsya v osnovnomu dlya pidklyuchennya dzherela video do pristroyu vidobrazhennya takogo yak monitor komp yutera a takozh mozhe peredavati audio USB ta inshi formi danih DisplayPortLogotipDisplayPort konektor Istoriya virobnictvaRozrobnikVESARozroblenotraven 2006VirobnikrizniPoperednik2008 doniniGaryache pidklyuchennyatakAudiosignalne obov yazkovij 1 8 kanaliv 16 abo 24 bitna linijna PCM chastota diskretizaciyi vid 32 do 192 kGc maksimalnij bitrejt 36 864 kbit sVideosignalne obov yazkovij maksimalna rozdilna zdatnist obmezhena dostupnoyu propusknoyu zdatnistyuKabel3 metri dlya povnoyi propusknoyi zdatnosti po pasivnomu kabelyu 33 metri po aktivnomu kabelyu Elektrichni harakteristikiNapruga 3 3 V Maks napruga16 0 VMaks strum0 5 ADaniPeredacha danihtakPropuskna zdatnist1 62 2 7 5 4 8 1 or 20 Gbit s data rate per lane 1 2 or 4 lanes effective total 5 184 8 64 17 28 25 92 or 77 37 Gbit s for 4 lane link 2 or 720 Mbit s effectively 1 or 576 Mbit s for the auxiliary channel ProtokolmikropaketRozpinovkaExternal connector source side on PCBKontakt 1ML Lane 0 p Lane 0 Kontakt 2GNDGroundKontakt 3ML Lane 0 n Lane 0 Kontakt 4ML Lane 1 p Lane 1 Kontakt 5GNDGroundKontakt 6ML Lane 1 n Lane 1 Kontakt 7ML Lane 2 p Lane 2 Kontakt 8GNDGroundKontakt 9ML Lane 2 n Lane 2 Kontakt 10ML Lane 3 p Lane 3 Kontakt 11GNDGroundKontakt 12ML Lane 3 n Lane 3 Kontakt 13CONFIG1Connected to groundKontakt 14CONFIG2Connected to groundKontakt 15AUX CH p Auxiliary channel Kontakt 16GNDGroundKontakt 17AUX CH n Auxiliary channel Kontakt 18Hot plugHot plug detectKontakt 19ReturnReturn for powerKontakt 20DP PWRPower for connector 3 3 V 500 mA This is the pinout for source side connector the sink side connector pinout will have lanes 0 3 reversed in order i e lane 3 will be on pin 1 n and 3 p while lane 0 will be on pin 10 n and 12 p Pins 13 and 14 may either be directly connected to ground or connected to ground through a pulldown device DisplayPort buv rozroblenij dlya zamini VGA DVI ta FPD Link Interfejs maye zvorotnyu sumisnist z inshimi interfejsami takimi yak VGA DVI ta HDMI za vikoristannya aktivnih abo pasivnih adapteriv Termini ta skorochennya skorochennya vid At pri napriklad 60Gc pri 60Gc A V skorochennya vid Audio Video Audio Video AR VR skorochennya vid Augmented Virtual Reality dopovnena virtualna realnist AUX skorochennya vid Auxiliary dopomizhnij bpc skorochennya vid Bits Per Component bit na komponent bpp skorochennya vid Bits Per Pixel bit na piksel CVT skorochennya vid Coordinated Video Timings VESA skoordinovani videotajmingi DP DisplayPort Stanlart interfejs DP vihid konektor chastina interfejsu z yakogo postupaye potok danih DP vhid konektor chastina interfejsu v yakij postupaye potik danih DP displej abozh displej DP Displej z DP interfejsom Vsi DP displeyi mayut DP vhid a lancyugovi she j DP vihid DP peredavach Komp yuter MST hab promizhnij displej videokamera bud yakij pristrij z DP vihodom sinonim DP dzherelo DP prijmach Displej monitor bud yakij pristrij z DP vhodom DSC skorochennya vid Display Stream Compression stisnennya potoku vidobrazhennya DVI displej abozh displej DVI Displej z DVI interfejsom HDMI displej abozh displej HDMI Displej z HDMI interfejsom HDR skorochennya vid High Dynamic Range visokodinamichnij diapazon HDR video video z rozdilnoyu zdatnistyu ne menshe 4K z shirokim diapazonom chastot onovlennya z shirokoyu gamoyu koloriv I O skorochennya vid Input Output interfejs vvoda vivoda MST skorochennya vid Multi Stream Transport bagatopotokovij transport SDR skorochennya vid Standard Dynamic Range standartnij dinamichnij diapazon UHD skorochennya vid Ultra High Definition Rozdilna zdatnist ne menshe 3840 h 2160 pikseliv WCG skorochennya vid Wide Color Gamut Shiroka gamma koloriv OglyadDisplayPort ce pershij interfejs displeya yakij spirayetsya na paketnu peredachu danih sho shiroko vikoristovuyetsya v takih tehnologiyah yak Ethernet USB ta PCI Express Vin dozvolyaye vikoristovuvati vnutrishni ta zovnishni z yednannya displeya i na vidminu vid zastarilih standartiv yaki peredayut taktovij signal okremo protokol DisplayPort bazovanij na nevelikih paketah danih vidomih yak mikropaketi mozhe vbudovuvati taktovij signal u potik danih Ce dozvolyaye otrimati visoku rozdilnu zdatnist za dopomogoyu menshoyi kilkosti linij Vikoristannya paketiv danih takozh robit DisplayPort rozshiryuvanim tobto dodatkovi funkciyi mozhut buti dodani z chasom bez istotnih zmin u fizichnomu interfejsi DP maye dva kanala peredachi danih osnovnij ta dopomizhnij kozhen z yakih maye svoyu shinu dlya zv yazku mizh pristromi Shina osnovnogo kanalu maye 4 odnonapravleni vid DP peredavacha do DP prijmacha liniyi shina dopomizhnogo kanalu maye 1 dvonapravlenu liniyu Kozhna z cih linij operuye nizkovoltnim 3 3 V diferencialnim signalom i yavlyaye soboyu dva skruchenih u vitu paru providnika DP maye takozh odnoprovodnu shinu Hot Plug Detect HPD Ce odnonapravlena vid DP prijmacha do DP peredavacha shina sho operuye zvichajnim potencialnim signalom i sluguye dlya viyavlennya garyachogo pidklyuchenya ta inshih funkcij Video ta audio peredayutsya po osnovnomu kanalu odnochasno hocha kozhen z cih komponentiv ne ye obov yazkovim i mozhe peredavatisya bez inshogo Kolir peredayetsya u formatah RGB Y CbCr 4 4 4 Y CbCr 4 2 2 ta Y CbCr 4 2 0 monochrome v zalezhnosti vid versiyi DP Glibina koloru mozhe stanoviti vid 18 do 48 bit na piksel a audiodorizhka mozhe mati do 32 h kanaliv v zalezhnosti vid versiyi DP ta potrebi Dlya peredachi ne stisnutogo audiosignalu vikoristovuyetsya IKM z chastotoyu diskretizaciyi vid 192 kGc do 1536 kGc v zalezhnosti vid versiyi DP ta rozmirom viborok 24 bita Dvonapravlenij napivdupleksnij dopomizhnij kanal nese dani upravlinnya pristroyem ta dani keruvannya osnovnim kanalom taki yak opisani v standartah VESA EDID ta DPMS Krim togo interfejs zdatnij nesti dvonapravleni signali USB DisplayPort vikoristovuye LVDS yakij ne sumisnij z DVI ta HDMI Odnak DisplayPorts priznachenij dlya roboti z DVI abo HDMI za dopomogoyu zovnishnogo pasivnogo adaptera Cej adapter vklyuchaye rezhim sumisnosti i peretvoryuye 3 3 voltovij signal v 5 voltovij Dlya sumisnosti z analogovim VGA YPbPr ta dual link DVI neobhidnij aktivnij adapter Aktivni adapteri VGA zhivlyatsya bezposeredno vid konektora DisplayPort todi yak aktivni adapteri dual link DVI zazvichaj pokladayutsya na zovnishnye dzherelo zhivlennya napriklad USB Zabezpechuye garyache pid yednannya ta roz yednannya VersiyiDP 1 0 Pochatkova versiya standartu DP zatverdzhena VESA 3 05 2006 roku Maye 2 rezhimi peredachi danih po osnovnomu kanalu RBR z propusknoyu zdatnistyu 1 62 Gbit s na liniyu ta HBR z propusknoyu zdatnistyu 2 70 Gbit s na liniyu U rezhimi RBR propuskna zdatnist po 4 m liniyam skladaye 6 48 Gbit s sho bilshe nizh u DVI 4 95 Gbit s TMDS Clock 165 MGc i dostatno dlya roboti displeya z rozdilnoyu zdatnistyu minimum 1080p 50 60 Gc pri glibini koloru 24 bpp cherez kabel dovzhinoyu 15 metriv U rezhimi HBR propuskna zdatnist po 4 m liniyam skladaye 10 8 Gbit s shvidkist peredachi danih 8 64 Gbit s pri shemi koduvannya 8b 10b sho bilshe nizh u Dual Link DVI 9 90 Gbit s TMDS Clock 165 MGc Cej rezhim mozhlivij pri dovzhini kabelya ne bilshe 2 h metriv Pidtrimuye standartni tehnichni harakteristiki kolorimetriyi dlya pristroyiv pobutovoyi elektroniki vklyuchayuchi formati RGB Y CbCr 4 4 4 Y CbCr 4 2 2 sho v svoyu chergu pidtrimuyut glibinu koloru vid 6 do 16 bpc vid 18 do 48 bpp Vikoristovuyutsya prostori koliriv ITU R BT 601 ta ITU R BT 709 Maye do 8 mi audiokanaliv vikoristovuyetsya linijna IKM z chastotoyu diskretizaciyi 192 kGc 24 bitah viborku Pidtrimuye DPCP zahist vid kopiyuvannya kontentu DP v osnovi yakogo lezhit 128 bitne AES shifruvannya Vikoristovuyetsya versiya DPCP 1 0 Propuskna zdatnist po AUX kanalu 2 Mbit s shvidkist peredachi danih 1 Mbit s pri koduvanni Manchester II Peredbachaye peredachu tilki odnogo nestisnutogo videopotoku DP 1 1 Versiya 1 reviziya 1 standartu DP ratifikovana 2 04 2007 roku Nadaye pristroyam mozhlivist vikoristovuvati alternativni kanali dlya transportuvannya danih taki yak optovolokno sho dozvolyaye dosyagati bagato bilshoyi vidstani mizh nimi bez vtrati yakosti signalu hocha alternativni realizaciyi ne standartizovani Vklyuchaye HDCP zahist vid kopiyuvannya kontentu HDMI na dodatok do DPCP sho dozvolyaye pidklyuchatisya do pristroyiv Blye Ray i HD DVD z dostupom do zahishenogo kontentu Vikoristovuyetsya versiya HDCP 1 3 Vvedeno obov yazkovu pidtrimku DP dlya adapteriv DVI ta HDMI z propusknoyu zdatnistyu 4 95 Gbit s TMDS Clock 165 MGc Pidtrimuye stereoskopichne 3D video DP 1 1a Versiya 1 reviziya 1a standartu DP ratifikovana 11 01 2008 roku Peredbachaye sumisnist mizh pristroyami z konektorom DisplayPort ta aparaturoyu z portami DVI 1 0 HDMI DisplayPort 1 1a mozhna bezkoshtovno zavantazhiti z vebsajtu VESA DP 1 2 Versiya 1 reviziya 2 standartu DP zatverdzhena VESA 22 12 2009 roku Vvedeno novij rezhim peredachi danih HBR2 z propusknoyu zdatnistyu 5 40 Gbit s na liniyu U comu rezhimi propuskna zdatnist po 4 m liniyam osnovnogo kanalu skladaye 21 6 Gbit s shvidkist peredachi danih 17 28 Gbit s pri shemi koduvannya 8b 10b sho zabezpechuye bilsh visoku produktivnist 3D displeyiv stereodispleyiv bilsh visoku rozdilnu zdatnist ta chastotu onovlenya kadriv a takozh bilshu glibinu koloru Vvedena shema koduvannya 8b 10b dlya peredachi danih po AUX kanalu Propuskna zdatnist po AUX kanalu zbilshena z 2 Mbit s do 720 Mbit s shvidkist peredachi danih 576 Mbit s Takozh po AUX kanalu mozhliva peredacha Ethernet USB 2 0 DPMS ta inshih tipiv danih Zbilsheno propusknu zdatnist DP do 9 00 Gbit s TMDS Clock 300 MGc Vvedeno bagatopotokovu transportnu tehnologiyu Multi Stream Transport MST Do vvedenya MST DisplayPort pracyuvav lishe z odnim nestisnenim potokom i vidpovidno lishe z odnim displeyem MST dozvolyaye pidklyuchennya dekilkoh nezalezhnih displeyiv do odnogo porta cherez poslidovnij lancyuzhok pristroyiv abo vikoristovuyuchi bagatopotochnij transportnij hab Zavdyaki vikoristannyu MST DP 1 2 pidtrimuye4 monitora z rozdilnoyu zdatnistyu 1920 h 1200 pks 60 Gc abo 2 monitora z rozdilnoyu zdatnistyu 2560 h 1600 pks 60 Gc abo 1 monitor z rozdilnoyu zdatnistyu 3840 h 2400 pks 60 Gc abo 1 monitor z rozdilnoyu zdatnistyu 2560 h 1600 pks 120 165 Gc dd Ce dozvolyaye DP 1 2 pracyuvati z tehnologiyami pobudovi stereo zobrazhen Dodano kolirni prostori sRGB scRGB xvYCC Adobe RGB 1998 DCI P3 Simplified color profile Dodano monohromnij format dlya koloru Vvedeno Global Time Code GTC globalnij chasovij kod dlya sinhronizaciyi audio ta video v mezhah 0 5 mks Vvedeno pidtrimku Mini DisplayPort konektora sho buv rozroblenij Apple Inc dlya portativnih pristroyiv Povnocinna peredacha signalu teper mozhliva cherez kabel dovzhinoyu do 3 m DP 1 2a Versiya 1 reviziya 2a standartu DP vipushena v sichni 2013 roku Peredbachaye adaptivnu sinhronizaciyu vid VESA opcionalno cherez funkciyu Adaptive Sync dlya zabezpechennya dinamichnoyi chastoti onovlennya zobrazhennya Ce zapobigaye rozrivam zobrazhennya na ekrani virivnyuyuchi prikladne zabezpechennya komp yuteriv iz grafichnim procesorom sistemi u vidpovidnosti z chastotoyu onovlennya monitora FreeSync vid AMD vikoristovuye funkciyu DisplayPort Adaptive Sync Oskilki ce opcionalna funkciya to yiyi pidtrimka ne potribna dlya displeyiv sumisnih z DP 1 2a DP 1 3 Versiya 1 reviziya 3 standartu DP zatverdzhena 15 09 2014 roku Vvedeno novij rezhim peredachi danih HBR3 z propusknoyu zdatnistyu 8 10 Gbit s na liniyu U comu rezhimi propuskna zdatnist po 4 m liniyam osnovnogo kanalu skladaye 32 4 Gbit s shvidkist peredachi danih 25 92 Gbit s pri shemi koduvannya 8b 10b Ciyeyi propusknoyi zdatnosti dostatno dlya4K UHD displeya 3840 2160 120 Gc z kolorom RGB glibinoyu 24 bpp chi 5K displeya 5120 2880 60 Gc z kolorom RGB glibinoyu 30 bpp chi 8K UHD displeya 7680 4320 30 Gc z kolorom RGB glibinoyu 24 bpp dd Zavdyaki pidtrimci bagatopotokovogo transportu Multi Stream Transport MST DP 1 3 mozhe keruvati 2 ma displeyami 4K UHD 3840 2160 60 Gc z kolorom RGB glibinoyu 24 bpp chi 4 ma WQXGA 2560 1600 60 Gc z kolorom RGB glibinoyu 24 bpp dd DP 1 3 mozhe vikoristovuvatisya yak bagatofunkcionalnij interfejs pidtrimuyuchi monitor po dvoh liniyah pri comu vikoristovuyuchi dvi inshi liniyi dlya peredachi alternativnih tipiv danih takih yak dani SuperSpeed USB chi inshi Dodano kolirnij prostir Rec 2020 yakij pidtrimuyetsya HDMI 2 0 ta nabagato shirshij za Rec 709 Dodano pidtrimku formatu koloru Y CbCr 4 2 0 yakij zazvichaj vikoristovuyetsya na spozhivchih cifrovih televizijnih interfejsah sho dozvolyaye pidtrimuvati 8K x 4K displeyi Dodano pidtrimku HDMI 2 0 za dopomogoyu CEC Consumer Electronics Control sho pidvishuye korisnist DisplayPort dlya televizijnih program Dodano pidtrimku HDCP 2 2 vklyuchayuchi 4K video z zahistom vid kopiyuvannya Zbilsheno propusknu zdatnist DP do 18 00 Gbit s TMDS Clock 600 MGc sho dozvolyaye cherez adapter vzayemodiyati z HDMI 2 0 ta vikoristovuvati HDCP 2 2 Standart z yednannya Thunderbolt 3 spochatku vklyuchav mozhlivosti DisplayPort 1 3 ale ostatochnij reliz zakinchivsya lishe versiyeyu 1 2 Funkciya adaptivnogo sinhronizaciyi VESA u DisplayPort versiyi 1 3 zalishayetsya neobov yazkovoyu chastinoyu specifikaciyi DP 1 4 Versiya 1 reviziya 4 standartu DP opublikovana 01 03 2016 roku Ne viznacheno novih rezhimiv peredachi tomu HBR3 predstavlenij u versiyi 1 3 yak i ranishe zalishayetsya najvishim dostupnim rezhimom sho viznachaye maksimalnu propusknu zdatnist po osnovnomu kanalu u 32 4 Gbit s dlya DP 1 4 Vvedeno pidtrimku HDR video DP 1 4 realizuye standart CTA 861 3 dlya transportuvannya statichnih HDR metadanih v EDID Zaproponovano gnuchku peredachu paketiv metadanih dlya pidtrimki majbutnih dinamichnih standartiv HDR vklyuchayuchi statichni ta dinamichni metadani HDR meta transport vikoristovuye peredachu vtorinnih paketiv danih secondary data packet vidpovidno do standartu CTA 861 3 yakij sered inshogo korisnij dlya peretvorennya protokolu DP 1 4 v HDMI 2 0a Vvedeno Display Stream Compression DSC stisnennya potoku vidobrazhennya Vikoristannya DSC 1 2 iz koeficiyentom stisnennya 3 1 pri shvidkosti peredachi HBR3 dozvolyaye vivoditi videosignal z rozdilnoyu zdatnistyu 8K 7680 4320 60 Gc z kolorom RGB glibinoyu 30 bpp sho zabezpechuye yakist HDR 4K 3840 2160 120 Gc z kolorom RGB glibinoyu 30 bpp sho zabezpechuye yakist HDR dd 4K 60 Gc z kolorom RGB glibinoyu 30 bpp sho zabezpechuye yakist HDR mozhna dosyagti bez DSC Dlya displeyiv sho ne pidtrimuyut DSC maksimalni mezhi ne vidriznyayutsya vid DP1 3 4K 120 Gc 5K 60 Gc 8K 30 Gc Dlya pidvishennya stijkosti do pomilok yaki vinikayut v procesi peredachi stisnenih danih vikoristovuyetsya FEC Forward Error Correction poperednya korekciya pomilok Rozshiryuye kilkist audiokanaliv do 32 z chastotoyu diskretizaciyi 1536 kGc 24 bitah viborku vklyuchayuchi vsi vidomi audio formati DP 1 4a Versiya 1 reviziya 4a standartu DP opublikovana u kvitni 2018 roku VESA ne opublikuvala oficijnogo pres relizu Vvedeno DSC 1 2a zamist DSC 1 2 DP 2 0 Versiya 2 standartu DP ogoloshena VESA 26 chervnya 2019 roku Vvedeno bilsh efektivnu shemu koduvannya 128b 132b ta 3 novih rezhimi peredachi danih HBR10 z propusknoyu zdatnistyu 10 0 Gbit s na liniyu HBR13 5 z propusknoyu zdatnistyu 13 5 Gbit s na liniyu HBR20 z propusknoyu zdatnistyu 20 0 Gbit s na liniyu dd U rezhimi HBR20 propuskna zdatnist po 4 m liniyam osnovnogo kanalu skladaye 80 0 Gbit s shvidkist peredachi danih 77 37 Gbit s pri shemi koduvannya 128b 132b ta FEC sho bilshe majzhe v 3 razi porivnyano z DP 1 4a 25 92 Gbit s Takim chinom DP 2 0 stav pershim standartom sho pidtrimuye rozdilnu zdatnist 8K 7680 x 4320 60 Gc z formatom koloru Y CbCr 4 4 4 ta glibinoyu koloru 30 bpp dlya pidtrimki HDR10 Novi shvidkosti peredachi danih DP 2 0 zabezpechuyutsya protokolom vidobrazhennya potokovih danih zagalnim yak dlya odnopotokovogo transportu tak i dlya bagatopotokovogo sho polegshuye keruvannya dekilkoma displeyami abo cherez dok stanciyu abo cherez lancyuzhok displeyiv Ponad 8K rozdilnoyi zdatnosti ta bilsh visoki chastoti onovlennya kadriv Pidtrimka HDR pri bilsh visokij rozdilnij zdatnosti Pokrashenij dosvid roboti z AR VR dopovnenoyi virtualnoyi realnosti ekranami Pidtrimka 4K i bilshe rozdilnoyi zdatnosti dlya VR z chastotoyu onovlennya 120 Gc Zabezpechuye pidtrimku poperednih versij DP i vklyuchaye v sebe vsi klyuchovi funkciyi DP 1 4a v tomu chisli DSC FEC transportuvannya metadanih HDR ta inshi rozshireni funkciyi Pidvishena propuskna zdatnist videozobrazhennya DP 2 0 peredanogo cherez roz yem USB C zabezpechuye odnochasnu visokoshvidkisnu peredachu danih USB bez shkodi dlya produktivnosti displeya Vikoristovuye riven fizichnogo interfejsu Thunderbolt 3 PHY zberigayuchi gnuchkist protokolu DP shob zbilshiti propusknu zdatnist danih ta spriyati zblizhennyu mizh providnimi standartami I O Pokrashena pidtrimka konfiguraciyi dekilkoh displeyiv DP 2 0 cherez ridnij roz yem DP abo cherez USB C v rezhimi Alt DisplayPort zabezpechuye riznomanitni visokoefektivni konfiguraciyi Rozdilna zdatnist dlya odnogo displeya 16K 15360 8640 60 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR 10K 10240 4320 60 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 8 bpc 24 bpp bez DSC SDR dd Rozdilna zdatnist dlya 2 h displeyiv 8K 7680 4320 120 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR 4K 3840 2160 144 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 8 bpc 24 bpp bez DSC SDR dd Rozdilna zdatnist dlya 3 h displyiv 10K 10240 4320 60 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR 4K 3840 2160 90 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp bez DSC HDR Yaksho vikoristovuyutsya lishe dvi liniyi na roz yemi USB C v rezhimi DP Alt Mode dlya zabezpechennya SuperSpeed USB danih ta video odnochasno DP 2 0 mozhe vklyuchati taki konfiguraciyi yak dd Tri displeyi 4K 3840 2160 144 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR Dva displeyi 4K 4K 4096 4096 dlya garnituri AR VR 120 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR Tri QHD 2560 1440 120 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 8 bpc 24 bpp bez DSC SDR Odin 8K 7680 4320 30 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp bez DSC HDR dd DisplayPort 2 0 cherez USB4 pidtrimuye konfiguraciyi 8K 7680 4320 60 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp bez DSC HDR 16K 15360 8640 60 Gc z kolorom RGB Y CbCr 4 4 4 ta 10 bpc 30 bpp z DSC HDR Pershi produkti z pidtrimkoyu DP 2 0 mozhna ochikuvati naprikinci 2020 roku dd SpecifikaciyiGolovni specifikaciyi Versiya DisplayPort 1 0 1 1a 1 2 1 2a 1 3 1 4 1 4a 2 0 Osnovnij kanal Rezhimi peredachi RBR 1 62 Gbit s na liniyu Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak HBR 2 70 Gbit s na liniyu Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak HBR2 5 40 Gbit s na liniyu Ni Tak 2 1 1 Tak Tak Tak HBR3 8 10 Gbit s na liniyu Ni Ni Tak Tak Tak UHBR10 10 0 Gbit s na liniyu Ni Ni Ni Ni Tak UHBR13 5 13 5 Gbit s na liniyu Ni Ni Ni Ni Tak UHBR20 20 0 Gbit s na liniyu Ni Ni Ni Ni Tak Chislo linij 4 1 7 1 4 4 4 4 Zagalna propuskna zdatnist Gbit s 10 80 21 60 32 40 32 40 80 00 Zagalna shvidkist peredachi Gbit s 8 64 17 28 25 92 25 92 77 37 Shema koduvannya 8b 10b 1 7 1 8b 10b 8b 10b 8b 10b 128b 132b Stisnennya neobov yazkovo DSC 1 2 DP 1 4 DSC 1 2a DP 1 4a DSC 1 2a Dopomizhnij kanal Maksimalna propuskna zdatnist Mbit s 2 Fig 3 3 720 3 4 720 720 Maksimalna shvidkist peredachi Mbit s 1 3 4 576 3 4 576 576 Shema koduvannya Manchester II 1 7 2 8b 10b 3 4 8b 10b 8b 10b Format koloru RGB Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak Y CbCr 4 4 4 Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak Y CbCr 4 2 2 Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak Y CbCr 4 2 0 Ni Ni Tak Tak Tak Tilki Y monohrom Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak Glibina koloru 0 6 bpc 18 bit px Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak 0 8 bpc 24 bit px Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak 10 bpc 30 bit px Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak 12 bpc 36 bit px Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak 16 bpc 48 bit px Tak 1 6 1 Tak Tak Tak Tak Prostir koloriv ITU R BT 601 Tak 2 2 4 Tak Tak Tak Tak ITU R BT 709 Tak 2 2 4 Tak Tak Tak Tak sRGB Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak scRGB Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak xvYCC Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak Adobe RGB 1998 Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak DCI P3 Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak Sproshenij kolorovij profil Ni Tak 2 2 4 3 Tak Tak Tak ITU R BT 2020 Ni Ni Tak p4 Tak Tak Audio specifikaciyi Maksimalna chastota viborok kGc 192 1 2 5 768 2 2 5 3 768 1536 Maksimalnij rozmir vibirki bit 24 1 2 5 24 24 24 Maksimum audio kanaliv 8 1 2 5 8 8 32 1 0 1 1a 1 2 1 2a 1 3 1 4 1 4a 2 0 Versiya DisplayPort Zagalna propuskna zdatnist kilkist dvijkovih cifr peredanih za sekundu dorivnyuye propusknij zdatnosti na liniyu najvishogo pidtrimuvanogo rezhimu peredachi pomnozhenij na kilkist linij Hocha zagalna propuskna zdatnist predstavlyaye kilkist fizichnih bitiv peredanih cherez interfejs ne vsi biti predstavlyayut videodani Deyaki z peredanih bitiv vikoristovuyutsya dlya cilej koduvannya tomu shvidkist z yakoyu videodani mozhut peredavatisya cherez interfejs DisplayPort stanovit lishe chastinu zagalnoyi propusknoyi zdatnosti Shema koduvannya 8b 10b peredbachaye paketi dovzhinoyu 10 bit z yakih 8 bit vidvedeno pid dani tomu dlya propuskannya danih dostupno lishe 80 smugi propuskannya Shema koduvannya 128b 132b peredbachaye paketi dovzhinoyu 132 bit z yakih 128 bit vidvedeno pid dani tomu dlya propuskannya danih dostupno 96 96 smugi propuskannya Dodatkovi biti vikoristovuyutsya dlya vrivnovazhennya postijnogo strumu zabezpechuyuchi priblizno rivnu kilkist nuliv ta odinichok Voni spozhivayut propusknu zdatnist ale ne predstavlyayut zhodnih danih U DisplayPort 1 0 1 1a zobrazhennya RGB prosto nadsilayutsya bez bud yakoyi konkretnoyi informaciyi pro kolorimetriyu Osnovnij kanal Osnovnij kanal DP vikoristovuyetsya dlya peredachi video ta audio Vin skladayetsya z ryadu odnospryamovanih linij vid dzherela signalu do prijmacha yaki pracyuyut odnochasno Standartne z yednannya DP maye 4 liniyi osnovnogo kanalu hocha deyaki programi DP realizuyut bilshe napriklad interfejs Thunderbolt 3 yakij realizuye do 8 linij DisplayPort p4 Kozhna liniya yavlyaye soboyu skruchenu paru provodiv dlya peredachi diferencialnogo signalu Ce samosinhronizuyuchasya sistema tomu specialnoyi liniyi taktovogo signalu ne potribno 1 7 1 Na vidminu vid DVI ta HDMI yaki zminyuyut shvidkist peredachi na tochnu shvidkist neobhidnu dlya konkretnogo videoformatu DisplayPort pracyuye lishe z kilkoma konkretnimi shvidkostyami bud yaki nadlishki bitiv u peredachi zapovnyuyutsya simvolami nachinki 2 2 1 4 U versiyah DP 1 0 1 4a dani pered peredacheyu koduyutsya za dopomogoyu ANSI 8b 10b Za ciyeyu shemoyu lishe 8 z kozhnih 10 ti peredanih bitiv predstavlyayut dani dodatkovi biti vikoristovuyutsya dlya vrivnovazhennya postijnogo strumu zabezpechuyuchi priblizno rivnu kilkist nuliv ta odinichok V rezultati shvidkist z yakoyu peredayutsya dani stanovit lishe 80 fizichnogo bitrejta Shvidkist peredachi takozh inodi virazhayetsya cherez Shvidkist peredachi simvoliv zv yazku yaka ye shvidkistyu z yakoyu peredayutsya ci kodovani po shemi 8b 10b simvoli tobto shvidkist z yakoyu peredayutsya grupi z 10 ti bit 8 z yakih predstavlyayut dani U versiyah DP 1 0 1 4a viznacheni nastupni rezhimi peredachi RBR zmenshenij bitrejt propuskna zdatnist 1 62 Gbit s na liniyu chastota peredachi simvoliv 162 MGc vvedeno v DP 1 0 HBR visokij bitrejt propuskna zdatnist 2 70 Gbit s na liniyu chastota peredachi simvoliv 270 MGc vvedeno v DP 1 0 HBR2 visokij bitrejt 2 propuskna zdatnist 5 40 Gbit s na liniyu chastota peredachi simvoliv 540 MGc vvedeno v DP 1 2 HBR3 visokij bitrejt 3 propuskna zdatnist 8 10 Gbit s na liniyu chastota peredachi simvoliv 810 MGc vvedeno v DP 1 3 DP 2 0 vikoristovuye koduvannya 128b 132b kozhna grupa z 132 peredanih bitiv predstavlyaye 128 bit danih i maye efektivnist 96 96 Oskilki Forward Error Correction FEC poperedne vipravlennya pomilok sho takozh vikoristoauyetsya u cij versiyi spozhivaye neveliku kilkist propusknoyi zdatnosti zv yazku zagalna efektivnist stanovit 96 7 U DP 2 0 dodayutsya nastupni rezhimi peredachi UHBR10 nadvisokij bitrejt 10 propuskna zdatnist 10 0 Gbit s na liniyu UHBR13 5 nadvisokij bitrejt 13 5 propuskna zdatnist 13 5 Gbit s na liniyu UHBR20 nadvisokij bitrejt 20 propuskna zdatnist 20 0 Gbit s na liniyu Zagalna propuskna zdatnist standartnogo osnovnogo kanalu po 4 m liniyam skladaye RBR 4 1 62 Gbit s 6 48 Gbit s shvidkist peredachi danih 5 184 Gbit s 648 MB s pri koduvanni 8b 10b HBR 4 2 70 Gbit s 10 80 Gbit s shvidkist peredachi danih 8 64 Gbit s 1 08 GB s HBR2 4 5 40 Gbit s 21 60 Gbit s shvidkist peredachi danih 17 28 Gbit s 2 16 GB s HBR3 4 8 10 Gbit s 32 40 Gbit s shvidkist peredachi danih 25 92 Gbit s 3 24 GB s UHBR10 4 10 0 Gbit s 40 00 Gbit s shvidkist peredachi danih 38 69 Gbit s 4 84 GB s pri koduvanni 128b 132b ta FEC UHBR13 5 4 13 5 Gbit s 54 00 Gbit s shvidkist peredachi danih 52 22 Gbit s 6 52 GB s UHBR20 4 20 0 Gbit s 80 00 Gbit s shvidkist peredachi danih 77 37 Gbit s 9 69 GB s Rezhim peredachi yakij vikoristovuyetsya osnovnim kanalom DP uzgodzhuyetsya dzherelom ta prijmachem koli vidbuvayetsya z yednannya cherez proces yakij nazivayetsya Link Training Cej proces viznachaye maksimalno mozhlivu shvidkist z yednannya Yaksho yakist kabelyu DP nedostatnya dlya nadijnoyi peredachi DP viyavit ce i perejde u nizhchij rezhim dlya pidtrimannya stabilnogo z yednannya 2 2 1 Proces mozhe buti povtoreno kanal opituyetsya v bud yakij chas yaksho viyavlena vtrata sinhronizaciyi 1 7 3 Audiodani peredayutsya cherez osnovnij kanal pid chas intervaliv gasinnya korotki pauzi mizh kozhnim ryadkom ta kadrom videodanih 2 2 5 3 Dopomizhnij kanal Kanal DisplayPort AUX ce napivdupleksnij dvonapravlenij kanal danih yakij vikoristovuyetsya dlya riznih dodatkovih danih poza video ta audio taki yak komandi I2C abo CEC 2 4 na rozsud virobnika pristroyu Vin maye lishe odnu liniyu analogichnu do liniyi osnovnogo kanalu DP 1 0 vkazav koduvannya Manchestera zi shvidkistyu signalu 2 Mbajt shvidkist peredachi danih 1 Mbit s 3 4 DP 1 2 vviv drugij rezhim peredachi pid nazvoyu FAUX Fast AUX yakij pracyuye na 720 Mbod z 8b 10b koduvannyam shvidkist peredachi danih 576 Mbit s Ce mozhe vikoristovuvatisya dlya realizaciyi dodatkovih transportnih protokoliv takih yak USB 2 0 480 Mbit s bez dodatkovogo kabelyu Kabeli ta konektoriKabeli Sumisnist ta pidtrimka Usi kabeli DisplayPort sumisni z usima pristroyami DisplayPort nezalezhno vid versiyi kozhnogo pristroyu abo rivnya sertifikaciyi kabelyu Usi funkciyi DisplayPort pracyuvatimut na bud yakomu kabeli DisplayPort DisplayPort ne maye dekilkoh konstrukcij kabeliv vsi kabeli DP mayut odnakovu osnovnu komponovku ta provodku i voni pidtrimuvatimut bud yaku funkciyu vklyuchayuchi zvuk lancyuzhok pristroyiv G Sync FreeSync HDR ta DSC Kabeli DisplayPort vidriznyayutsya pidtrimkoyu shvidkosti peredachi DisplayPort viznachaye ryad rezhimiv peredachi danih yaki pidtrimuyut progresivno bilshu propusknu zdatnist Ne vsi kabeli DisplayPort zdatni pracyuvati u vsih rezhimah peredachi VESA proponuye sertifikati dlya kozhnogo rivnya propusknoyi zdatnosti Ci sertifikati neobov yazkovi i ne vsi kabeli DisplayPort sertifikovani VESA Kabeli z obmezhenoyu shvidkistyu peredachi vse she sumisni z usima pristroyami DisplayPort prote mozhut vstanovlyuvati obmezhennya na maksimalnu rozdilnu zdatnist abo shvidkist onovlennya Kabeli DisplayPort ne klasifikuyutsya za versiyeyu Hocha kabeli zazvichaj poznacheni nomerami versij napriklad na kabelyah HBR2 reklamovanih yak DisplayPort 1 2 cable VESA ce poznachennya zaboroneno Vikoristannya nomeriv versij z kabelyami mozhut oznachati sho dlya displeya DisplayPort 1 4 potriben DisplayPort 1 4 cable abo sho funkciyi vvedeni v DP 1 4 taki yak HDR abo DSC ne budut funkcionuvati zi starim DP 1 2 cable hocha naspravdi zhodne z cih tverdzhen ne vidpovidaye dijsnosti Kabeli DisplayPort klasifikuyutsya lishe za rivnem sertifikaciyi propusknoyi zdatnosti yaksho voni vzagali sertifikovani Propuskna zdatnist kabelyu ta sertifikati Ne vsi kabeli DisplayPort zdatni funkcionuvati na najvishih rivnyah propusknoyi zdatnosti Kabeli mozhut buti podani do VESA dlya dodatkovoyi sertifikaciyi na riznih rivnyah propusknoyi zdatnosti VESA proponuye tri rivni kabelnoyi sertifikaciyi RBR Standard ta DP8K Voni sertifikuyut kabeli DisplayPort dlya pravilnoyi roboti z nastupnimi shvidkostyami Sertifikati kabelyu DisplayPort Rezhim peredachi Chastota peredachi Versiya DP Vvedeno v Minimalnij kabel Neobhidna sertifikaciya RBR Reduced Bit Rate 6 48 Gbit s 1 0 RBR DisplayPort Cable HBR High Bit Rate 10 80 Gbit s Standard DisplayPort Cable HBR2 High Bit Rate 2 21 60 Gbit s 1 2 HBR3 High Bit Rate 3 32 40 Gbit s 1 3 DP8K DisplayPort Cable UHBR10 Ultra High Bit Rate 10 40 00 Gbit s 2 0 U kvitni 2013 roku VESA opublikuvala stattyu v yakij zaznachayetsya sho sertifikaciya kabelyu DisplayPort ne maye chitkih rivniv dlya propusknoyi zdatnosti HBR ta HBR2 i sho bud yakij sertifikovanij standartnij kabel DisplayPort u tomu chisli sertifikovanij pid DisplayPort 1 1 zmozhe obroblyati propusknu zdatnist 21 6 Gbit s HBR2 yaka bula predstavlena standartom DisplayPort 1 2 Standart DisplayPort 1 2 viznachaye lishe yedinu specifikaciyu kabelnih zbirok visokoyi shvidkosti peredachi yaka vikoristovuyetsya yak dlya shvidkosti HBR tak i dlya HBR2 hocha proces sertifikaciyi DP kabelyu regulyuyetsya Compliance Test Standard CTS standartom testu na vidpovidnist DisplayPort PHY a ne samim standartom DisplayPort 5 7 1 4 1 Sertifikaciya DP8K bula ogoloshena VESA v sichni 2018 roku i zasvidchuye kabeli dlya nalezhnoyi roboti zi shvidkistyu HBR3 8 1 Gbit s na liniyu 32 4 Gbit s zagalom U chervni 2019 roku vipustivshi DisplayPort 2 0 VESA ogolosila sho sertifikaciya DP8K takozh ye dostatnoyu dlya novogo rezhimu peredachi UHBR10 Ne bulo ogolosheno pro novi sertifikati dlya rezhimiv UHBR 13 5 ta UHBR 20 VESA zaohochuye vikoristovuvati z displeyami kabeli vidpovidni cim shvidkostyam a ne vipuskati na rinok nezalezhni kabeli Slid takozh zaznachiti sho stisnennya potoku vidobrazhennya DSC zaprovadzhene v DP 1 4 znachno zmenshuye vimogi do propusknoyi zdatnosti kabelyu Formati yaki zazvichaj vihodyat za mezhi DP 1 4 napriklad 4K 3840 h 2160 pri 144 Gc 8 bpc RGB Y CbCr 4 4 4 shvidkist peredachi nestisnenih danih 31 4 Gbit s mozhe buti realizovana lishe za dopomogoyu DSC Ce dozvolyaye zmenshiti vimogi do fizichnoyi propusknoyi zdatnosti u 2 3 razi rozmistivshi yiyi v mezhah mozhlivostej kabelyu sho ocinyuyetsya za HBR2 Ce poyasnyuye chomu kabeli DisplayPort ne klasifikuyutsya za versiyeyu hocha DSC buv predstavlenij u versiyi 1 4 ce ne oznachaye sho dlya jogo funkcionuvannya potriben tak zvanij kabel DP 1 4 kabel z rejtingom HBR3 Kabeli HBR3 potribni lishe dlya program sho perevishuyut smugu propuskannya rivnya HBR2 a ne prosto bud yakogo dodatka sho vklyuchaye DP 1 4 Yaksho DSC vikoristovuyetsya dlya zmenshennya vimog propusknoyi zdatnosti do rivniv HBR2 to kabelyu z nominalnim HBR2 bude dostatno Dovzhina kabelyu Standart DisplayPort ne viznachaye zhodnoyi maksimalnoyi dovzhini dlya kabeliv hocha standart DP 1 2 vstanovlyuye minimalnu vimogu shob usi kabeli dovzhinoyu do 2 metriv pidtrimuvali shvidkist HBR2 21 6 Gbit s a takozh usi kabeli bud yakoyi dovzhini povinni pidtrimuvati shvidkist RBR 6 48 Gbit s 5 7 1 4 1 Kabeli dovzhinoyu bilshe 2 metriv mozhut pidtrimuvati abo ne pidtrimuvati shvidkosti HBR HBR2 a kabeli bud yakoyi dovzhini mozhut pidtrimuvati abo ne pidtrimuvati shvidkist HBR3 Konektori ta konfiguraciya kontaktiv Kabeli ta porti DisplayPort mozhut mati abo konektori povnogo rozmiru abo mini Ci konektori vidriznyayutsya lishe fizichnoyu formoyu ta rozmirami mozhlivosti DisplayPort odnakovi nezalezhno vid togo yakij roz yem vikoristovuyetsya Vikoristannya konektoriv Mini DisplayPort ne vplivaye na produktivnist abo pidtrimku yih funkcij Povnorozmirnij konektor DisplayPort Standartnij konektor DisplayPort zaraz jogo nazivayut povnorozmirnim konektorom shob vidrizniti jogo vid mini konektora 4 1 1 buv konektorom yedinogo tipu vvedenogo v DP 1 0 Ce 20 kontaktnij odnooriyentovnij konektor iz zamkom tertya ta dodatkovoyu mehanichnoyu klyamkoyu Standartnij konektor DisplayPort maye rozmiri 16 10 mm shirina 4 76 mm visota 8 88 mm glibina 4 2 1 7 p201 Standartnij konektor DisplayPort maye takij rozpodil kontaktiv 4 2 1 12 kontaktiv dlya osnovnogo kanalu osnovnij kanal skladayetsya z chotiroh ekranovanih vitih par Kozhna para potrebuye 3 h kontaktiv po odnomu dlya kozhnogo z dvoh provodiv a tretij dlya ekrana 3 kontakta dlya dopomizhnogo kanalu dopomizhnij kanal vikoristovuye inshu 3 kontaktnu ekranovanu kruchenu paru kontakti 15 17 1 kontakt dlya HPD kontakt dlya viyavlennya garyachogo pidklyuchennya kontakt 18 2 kontakta dlya zhivlennya 3 3 V napruga ta zvorotnya liniya kontakti 19 ta 20 2 dodatkovih kontakti dlya zazemlennya kontakti 13 ta 14 Mini DisplayPort konektor Mini DisplayPort plug Konektor Mini DisplayPort buv rozroblenij kompaniyeyu Apple Inc Apple dlya vikoristannya v yihnih komp yuternih produktah Pro jogo vikoristannya v novih MacBook Pro MacBook Air ta Cinema Display vpershe bulo ogolosheno u zhovtni 2008 roku U 2009 roci VESA adaptuvala jogo yak oficijnij standart a v 2010 roci specifikaciyu bulo vklyucheno v osnovnij standart DisplayPort z vipuskom DP 1 2 Apple vilno licenzuye specifikaciyu VESA Konektor Mini DisplayPort mDP ce 20 kontaktnij odnooriyentovnij konektor iz zamkom tertya Na vidminu vid povnorozmirnogo konektora vin ne maye mehanichnoyi klyamki Gnizdo mDP maye rozmiri 7 50 mm shirina 4 60 mm visota 4 99 mm glibina 2 1 3 6 pp27 31 Priznachennya kontaktiv mDP taki zh yak i u povnorozmirnogo konektora DisplayPort 2 1 3 DP PWR kontakt Kontakt 20 na konektori DisplayPort yakij nazivayetsya DP PWR zabezpechuye naprugu 3 3 V 10 ta postijnij strum do 500 mA minimalna potuzhnist 1 5 Vt 3 2 Cyu potuzhnist mozhna otrimati vid vsih DP pristroyiv yak vid DP peredavachiv tak i vid DP prijmachiv DP PWR priznachenij dlya zabezpechennya zhivlennyam adapteriv posilenih kabeliv ta podibnih pristroyiv tak sho okremij silovij kabel ne potriben Standartni kabelni z yednannya DisplayPort ne vikoristovuyut kontakt DP PWR Pidklyuchennya kontaktiv DP PWR dvoh pristroyiv bezposeredno razom cherez kabel mozhe stvoriti korotke zamikannya yake mozhe potencijno poshkoditi pristroyi oskilki kontakti DP PWR na dvoh pristroyah navryad chi matimut odnakovu naprugu osoblivo z dopuskom 10 Z ciyeyi prichini DP 1 1 ta piznishi versiyi viznachayut sho pasivni kabeli povinni zalishati kontakt 20 bez z yednannya 3 2 2 Odnak u 2013 roci VESA ogolosila sho pislya doslidzhennya povidomlen pro nespravnosti pristroyiv DisplayPort viyavila sho velika kilkist nesertifikovanih virobnikiv vigotovlyayut svoyi DisplayPort kabeli iz pidklyuchenimi kontaktami DP PWR Ostannim chasom VESA zaznala chimalo skarg na klopitku operaciyu DisplayPort yaka v rezultati bula sprichinena nepravilno vikonanimi kabelyami DisplayPort Ci pogani kabeli DisplayPort yak pravilo obmezheni kabelyami sertifikovanimi bez displeya abo nestandartnimi kabelyami Dlya podalshogo doslidzhennya ciyeyi tendenciyi na rinku kabelnih merezh DisplayPort VESA pridbala nizku nesertifikovanih ne firmovih kabeliv i viyavila sho trivozhno visoka kilkist cih sistem bula nalashtovana nepravilno i jmovirno ne pidtrimuvatime vsi konfiguraciyi sistemi Zhoden iz cih kabeliv ne projshov bi test na sertifikaciyu DisplayPort krim togo deyaki z cih kabeliv mozhut poshkoditi PK noutbuk chi monitor Polozhennya pro te sho provid DP PWR ne opuskayetsya zi standartnih kabeliv DisplayPort u DP 1 0 ne bulo Odnak pristroyi DP ta kabeli pochali z yavlyatisya na rinku do 2008 roku dovgo pislya togo yak DP 1 0 bula zaminena na DP 1 1 DP 1 0 nikoli ne zastosovuvavsya v komercijnih produktah Vlastivosti Versiya DisplayPort 1 0 1 1 1 1a 1 2 1 2a 1 3 1 4 2 0 Garyache pidklyuchennya Tak Tak Tak Tak Tak Tak Vbudovanij zvuk Tak Tak Tak Tak Tak Tak Zahist kontentu DisplayPort DPCP DPCP 1 0 1 2 6 DPCP 1 0 DPCP 1 0 DPCP 1 0 DPCP 1 0 DPCP 1 0 Zahist kontentu High bandwidth digital Ni HDCP 1 3 1 2 6 HDCP 1 3 1 2 6 HDCP 2 2 HDCP 2 2 HDCP 2 2 Dvorezhimnij DP Ni Tak Tak Tak Tak Tak Smuga propuskannya DP TMDS Clock N D 4 95 Gbit s 165 MGc 9 00 Gbit s 300 MGc 18 00 Gbit s 600 MGc 18 00 Gbit s 600 MGc 18 00 Gbit s 600 MGc Stereoskopichne 3D video Ni Tak Tak Tak Tak Tak Bagatopotochnij transport MST Ni Ni Tak Tak Tak Tak Video visokodinamichnogo diapazonu HDR Ni Ni Ni Ni Tak Tak Stisnennya potoku vidobrazhennya DSC Ni Ni Ni Ni DSC 1 2 DSC 1 2a Panelne vidtvorennya Ni Ni Ni Ni Ni Tak Vzayemovidpovidnist mizh DP ta DVI HDMI DisplayPort DVI HDMI Osn kanal liniya 0 TMDS kanal 2 Osn kanal liniya 1 TMDS kanal 1 Osn kanal liniya 2 TMDS kanal 0 Osn kanal liniya 3 TMDS taktuvannya Dop kanal DDC taktuvannya Dop kanal DDC dani DP zhivlennya DP PWR Hot plug detect Viyav gar pidklyuchennya Konfiguraciya 1 Viyav kabel adaptera Konfiguraciya 2 tilki HDMI Dvorezhimnij DP DP Logotip dvorezhimnogo porta Dvorezhimnij DisplayPort abozh DisplayPort podvijnogo rezhimu DisplayPort Dual Mode ce standart yakij dozvolyaye dzherelam DisplayPort vikoristovuvati prosti pasivni adapteri dlya pidklyuchennya do displeyiv HDMI abo DVI Podvijnij rezhim neobov yazkova funkciya tomu ne vsi dzherela DisplayPort obov yazkovo pidtrimuyut pasivni adapteri DVI HDMI hocha na praktici ce majzhe vsi pristroyi Oficijno logotip DP povinen vikoristovuvatisya dlya poznachennya portu DP yakij pidtrimuye podvijnij rezhim ale bilshist suchasnih pristroyiv ne vikoristovuyut cej logotip Pristroyi sho realizuyut podvijnij rezhim viyavlyayuchi sho pidklyuchenij DVI abo HDMI adapter nadsilayut DVI HDMI TMDS signali zamist signaliv DisplayPort Originalnij standart dvorezhimnogo DisplayPort versiya 1 0 sho vikoristovuyetsya na pristroyah DP 1 1 pidtrimuye lishe taktovu chastotu TMDS do 165 MGc propuskna zdatnist 4 95 Gbit Ce ekvivalentno HDMI 1 2 i vistachaye dlya displeyiv do 1920h1200 pri 60 Gc U 2013 roci VESA vipustila standart Dual Mode 1 1 yakij dodav pidtrimku TMDS do 300 MGc propuskna zdatnist 9 00 Gbit s i vikoristovuyetsya v novishih DP 1 2 pristroyah Ce trohi menshe nizh 340 MGc maksimum HDMI 1 4 i dostatno dlya displeyiv 1920h1080 pri 120 Gc 2560h1440 pri 60 Gc abo 3840h2160 pri 30 Gc Stari adapteri z TMDS 165 MGc buli zadnim chislom nazvani adapterami Tip 1 pri comu novi 300 MGc adapteri otrimali nazvu Tip 2 Z vipuskom DP 1 3 VESA dodav pidtrimku podvijnogo rezhimu z TMDS do 600 MGc propuskna zdatnist 18 00 Gbit s sho vidpovidaye povnij propuskni zdatnosti HDMI 2 0 Cogo dostatno dlya displeyiv 1920h1080 pri 240 Gc 2560h1440 pri 144 Gc abo 3840h2160 pri 60 Gc Obmezhennya DP Adapter DisplayPort DVI bez korpusu Mikroshema na plati peretvoryuye rivni naprugi sho generuyutsya dvorezhimnim DP na sumisni z monitorom DVI Obmezhena shvidkist adaptera Hocha cifrovi signali sho peredayutsya cherez DP identichni ridnomu dzherelu DVI HDMI signali peredayutsya pri vihidnij napruzi DisplayPort 3 3 V todi yak DVI ta HDMI vikoristovuyut 5 V signali Yak rezultat adapteri podvijnogo rezhimu povinni mistiti shemu zsuvu rivnya yaka zminyuye naprugu Nayavnist ciyeyi shemi obmezhuye shvidkist roboti adaptera i tomu dlya kozhnoyi bilshoyi shvidkosti sho dodayetsya do standartu potribni novi adapteri Odnospryamovanij Hocha standart DP viznachaye metod vivedennya signaliv DVI HDMI za dopomogoyu prostih pasivnih adapteriv dlya dzherel DisplayPort nemaye vidpovidnogo standartu yakij bi vidobrazhav mozhlivist DisplayPort otrimuvati signali vid DVI HDMI cherez pasivni adapteri Yak rezultat displeyi DisplayPort mozhut prijmati lishe nativni signali DisplayPort bud yaki signali vid DVI abo HDMI povinni buti peretvoreni u format DisplayPort za dopomogoyu aktivnogo pristroyu peretvorennya Dzherela DVI ta HDMI ne mozhna pidklyuchiti do displeyiv DisplayPort za dopomogoyu pasivnih adapteriv Tilki odna komunikaciya z DVI Oskilki dvorezhimnij DisplayPort vikoristovuye 20 kontaktnij roz yem vin mozhe viroblyati signal lishe dlya odnogo DVI sho vikoristovuye 19 kontaktiv Signal Dual link DVI vikoristovuye 25 kontaktiv i tomu jogo nemozhlivo peredati svoyechasno vid roz yemu DisplayPort cherez pasivnij adapter Signali Dual link DVI mozhut viroblyatisya lishe shlyahom peretvorennya z nativnogo vihidnogo signalu DisplayPort za dopomogoyu pristroyu aktivnogo peretvorennya Nedostupno na USB Type C Specifikaciya DisplayPort Alternate Mode dlya peredachi signaliv DisplayPort po kabelyu USB C ne vklyuchaye pidtrimku protokolu podvijnogo rezhimu Yak rezultat pasivni adapteri DP DVI ta DP HDMI ne funkcionuyut pri lancyugovomu z yednanni z adapterom mizh USB Type C ta DP Bagatopotokovij transport MST Bagatopotokovij transport abozh MST ce funkciya vpershe vvedena v DP 1 2 Vona dozvolyaye obslugovuvati kilka nezalezhnih displeyiv z odnogo portu DP peredavacha shlyahom multipleksuvannya dekilkoh videopotokiv v yedinij potik sho spryamovuyetsya do MST haba yakij demultipleksuye signal u vihidni potoki MST hab zabezpechuye kilka vihodiv do yakih mozhut buti pidklyucheni displeyi bezposeredno ale vin takozh mozhe buti vbudovnim u viglyadi 2 portovogo MST haba vseredini displeya shob zabezpechiti vihidnij port DP dlya pobudovi lancyuzhka displeyiv Fig 2 59 Teoretichno mozhe pidtrimuvatisya do 63 displeyiv p20 ale kombinovani vimogi do shvidkosti peredachi danih dlya vsih displeyiv ne mozhut perevishuvati mezhi odnogo portu DP 17 28 Gbit s dlya DP 1 2 abo 25 92 Gbit s dlya DP 1 3 1 4 abo 77 37 Gbit s dlya DP 2 0 Krim togo maksimalna kilkist zv yazkiv mizh dzherelom ta bud yakim pristroyem tobto maksimalna dovzhina lancyuga displeyiv stanovit 7 2 5 2 i maksimalna kilkist portiv fizichnogo vihodu na kozhnomu pristroyi gilki napriklad MST hab 7 2 5 1 Z vipuskom MST odnopotochnij transport otrimav zadnim chislom nazvu SST Displejnij lancyug ce osoblivist yaku povinen specialno pidtrimuvati kozhen poserednickij displej ne vsi DP 1 2 pristroyi pidtrimuyut jogo Displejnij lancyuzhok vimagaye specialnogo portu DisplayPort output na displeyi Standartni porti DisplayPort input sho zustrichayutsya na bilshosti displeyiv ne mozhut vikoristovuvatisya yak vihid dlya lancyuzhka displeyiv Tilki ostannij displej u lancyuzhku displeyiv mozhe ne pidtrimuvati cyu funkciyu specialno abo mati vihidnij port DP DP 1 1 displeyi takozh mozhut buti pidklyucheni do MST habiv abo buti chastinoyu lancyuzhka displeyiv DisplayPort yaksho ce ostannij displej u lancyuzi 2 5 1 Programne zabezpechennya host sistemi takozh povinno pidtrimuvati MST dlya roboti habiv abo lancyuzhkiv displeyiv Hocha seredovisha Microsoft Windows mayut povnu pidtrimku dlya nogo operacijni sistemi Apple v danij chas ne pidtrimuyut MST habiv abo lancyuzhkiv displeyiv DisplayPort z macOS 10 15 Katalina Pidtrimka MST kabelnimi adapterami DP DVI ta DP HDMI zalezhit vid konkretnogo pristroyu MST pidtrimuyetsya alternativnim rezhimom DisplayPort dlya USB Type C tomu standartni displejni lancyugi DisplayPort ta MST habi funkcionuyut vid dzherel USB Type C z prostim adapterom mizh USB Type C ta DisplayPort Video visokodinamichnogo diapazonu HDR Dokladnishe en Video z rozshirenim dinamichnim diapazonom HDR ce tehnologiya absolyutno novogo pokolinnya sho radikalno pokrashuye yakist zobrazhennya Z tehnichnoyi tochki zoru termin HDR vpevneno vidnosyat do spivvidnoshennya mizh maks i min yaskravistyu Yaskravist poverhni vimiryuyetsya v kd m2 kandel na metr kvadratnij Dlya displeyiv ta televizoriv yaskravist she virazhayut v nitah nit kd m2 Suchasni LCD mayut yaskravist 250 350 nit krashi zrazki dosyagli mezhi 4000 nit ST 2084 peredbachaye yaskravist do 10 000 nit Maks i min rivni yaskravosti mayut ne abiyake znachennya Tak displeyi z maks rivnem yaskravosti menshe 400 nit ne mayut niyakih shansiv buti sertifikovanimi yak HDR po programi DisplayHDR vid VESA Dinamichnij diapazon vimiryuyetsya v stopah Stop ce zmina yake podvoyuye kilkist svitla Dinamichnij diapazon lyudskogo oka stanovit blizko 20 stop koeficiyent kontrastnosti 1 000 000 do 1 HDR video maye dinamichnij diapazon ne menshe 13 stop sho nabagato vishe nizh u SDR video i vidpovidno dozvolyaye vidtvoryuvati nabagato bilshe gradacij sirogo Na praktici ce bilshe detalej v temryavi i v najyaskravishih oblastyah zobrazhennya Termin HDR video zazvichaj rozumiyetsya yak takij sho peredbachaye takozh visoku rozdilnu zdatnist ta shiroku gammu koloriv Wide Color Gamut WCG Rec 2020 obumovlyuye rozdilnu zdatnist ne menshe 3840 h 2160 pikseliv Kolirna gama abo kolirnij prostir pristroyu yavlyaye vsi kolori yaki mozhut vidobrazhati displej televizor abo proektor Dlya promislovogo standartu telebachennya visokoyi chitkosti ta SDR pristroyiv vikoristovuyetsya kolirnij prostir Rec 709 sho ohoplyuye prinajmni 36 diapazonu kolirnoyi diagrami CIE 1931 yaka predstavlyaye vsi kolori yaki mozhe bachiti lyudske oko vidimij spektr HDR video vikoristovuye kolirnij prostir DCI P3 42 vid CIE 1931 abo Rec 2020 yakij nabagato shirshe Rec 709 i ohoplyuye majzhe 76 kolirnoyi diagrami CIE 1931 Ne vsi HDR stvoreni odnakovo Yak ce chasto buvaye z novimi rozrobkami v oblasti tehnologij v danij chas isnuye ryad riznih standartiv dlya HDR video Bagato organizacij pracyuyut nad standartizaciyeyu i specifikaciyami HDR video sered nih SMPTE ATSC DVB ITU ta ARIB Dvoma osnovnimi formatami ye HDR10 i Dolby Vision propriyetarnij format HDR video rozroblenij Dolby Labs HDR10 ce faktichno standart yakij vikoristovuyut usi pristroyi HDR Bagato pristroyiv pidtrimuyut bilshe odnogo protokolu ale bilshe 99 pristroyiv pidtrimuyut HDR10 tomu same cej protokol zabezpechuye najbilsh shiroku sumisnist z inshimi pristroyami Krim togo vzhe isnuye velika kilkist kontentu sho rozrahovanij na HDR10 HDR10 vikoristovuye gamu koloriv kinematografichnogo standartu DCI P3 todi yak Dolby Vision viklyuchno Rec 2020 HDR10 vikoristovuye statichni metadani ST 2086 tomu rivni svitla i koloru ne zminyuyutsya vid sceni do sceni Natomist Dolby Vision vikoristovuye dinamichni metadani ST 2094 40 dlya nalashtuvannya rivniv yaskravosti vid sceni do sceni i navit vid kadru do kadru U comu vidnoshenni Dolby Vision mozhna nazvati dijsno visokodinamichnim HDR10 i Dolby Vision pidtrimuyut EOTF Electro Optical Transfer Function funkciyu elektro optichnogo peretvorennya yaka bula rozroblena Dolby Spilnota inzheneriv kino ta telebachennya Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE standartizuvalo EOTF pid nazvoyu ST 2084 Krim togo dlya tochnogo nalashtuvannya video metadani Dolby Vision vrahovuyut mozhlivosti obladnannya sho vikoristovuyetsya dlya vidobrazhennya cogo video Rivni osvitlennya ta rivni koloriv nalashtovuyutsya na osnovi znachen viznachenih Dolby i virobnikom pristroyu vidobrazhennya Ce oznachaye sho zobrazhennya optimizuyetsya na osnovi konkretnih mozhlivostej pristroyu na yakomu vono vidobrazhayetsya HDR10 nadaye perelik specifikacij yakim povinni vidpovidati kontent i displeyi prote vin ne vrahovuye individualnih mozhlivostej konkretnogo ekranu Dolby Vision ye licenzovanim formatom i sumisne obladnannya povinno buti sertifikovano Dolby Natomist HDR10 ye vidkritim standartom i bud yaka kompaniya mozhe vikoristovuvati jogo bez plati licenzijnogo zboru Isnuye she dva formati ce HDR10 ta Hybrid Log Gamma HLG HDR10 samij molodij format Samsung rozrobiv jogo yak vdoskonalenij variant HDR10 sho vklyuchaye dinamichni metadani Specifikaciya peredachi dinamichnih metadanih opisana v standarti SMPTE ST 2094 40 Format poyednuye v sobi krashi storoni HDR10 i Dolby Vision Buduchi vidkritim ne vimagaye vidrahuvannya za licenzuvannya kozhnoyi odinici tehniki a potrebuye lishe odnorazovogo nominalnogo platezhu za licenzuvannya HDR10 regulyuye rivni osvitlenosti dlya kozhnoyi sceni abo kadru video ale yak i HDR10 ne vrahovuye specifichni harakteristiki ekranu Hybrid Log Gamma buv rozroblenij spilno BBC Velika Britaniya i NHK Yaponiya Vin maye zvorotnu sumisnist z SDR displeyami HLG ne vikoristovuye metadanih Zamist cogo vin vikoristovuye kombinaciyu gamma krivoyi dlya yaskravosti vmistu SDR ta logarifmichnoyi krivoyi dlya bilsh visokih rivniv yaskravosti vmistu HDR Tehnologiya HLG mozhe ob yednuvati SDR i HDR v odin potik a potribnij signal bude vikoristovuvatisya v zalezhnosti vid prijmacha Zahist vmistu DP 1 0 vklyuchaye neobov yazkovij DPCP DisplayPort Content Protection zahist vmistu DisplayPort vid Philips yakij vikoristovuye 128 bitove shifruvannya Vin takozh maye povnu avtentifikaciyu ta vstanovlennya klyucha seansu Kozhen seans shifruvannya ye nezalezhnim i maye nezalezhnu sistemu skasuvannya Cya chastina standartu licenzuyetsya okremo Vin takozh dodaye mozhlivist pereviriti blizkist prijmacha ta peredavacha metodika priznachena dlya togo shob koristuvachi ne obhodili sistemu zahistu vmistu dlya peredachi danih viddalenim nesankcionovanim koristuvacham 6 DP 1 1 dodav neobov yazkove vprovadzhennya standartnogo 56 bitnogo 1 3 sho vimagaye okremogo licenzuvannya vid Digital Content Protection LLC 1 2 6 DP 1 3 dodav pidtrimku HDCP 2 2 yaku takozh vikoristovuye HDMI 2 0 Suputni standartiMini DisplayPort Mini DisplayPort mDP ce standart anonsovanij kompaniyeyu Apple v chetvertomu kvartali 2008 roku Nezabarom pislya anonsu Mini DisplayPort Apple ogolosila sho vona bude licenzuvati tehnologiyu roz yemu bezkoshtovno Na pochatku 2009 roku VESA anonsuvala sho Mini DisplayPort bude vklyucheno v specifikaciyu majbutnogo DisplayPort 1 2 Vzhe 24 lyutogo 2011 Apple ta Intel anonsuvali Thunderbolt nastupnika Mini DisplayPort v yakomu dodano pidtrimku peredachi danih cherez shinu PCI Express pri zberezhenni zvorotnoyi sumisnosti z periferijnimi pristroyami na bazi Mini DisplayPort Micro DisplayPort Micro DisplayPort priznachenij dlya sistem yakim neobhidni nadzvichajno kompaktni roz yemi takih yak telefoni plansheti ta ultrabuki Cej novij standart povinen buti znachno menshim nizh nayavni v danij chas roz yemi DisplayPort Ochikuvalos sho standart bude vipusheno v drugomu kvartali 2014 roku DDM Standart Direct Drive Monitor DDM 1 0 buv zatverdzhenij v grudni 2008 Vin dozvolyaye signalu DisplayPort bezposeredno keruvati displeyem dlya bezkontrolernih monitoriv hocha dostupni rozshirennya i glibina koloru obmezheni dvosmugovovoyu operaciyeyu Display Stream Compression Display Stream Compression DSC vikoristovuye algoritm kompresiyi z nizkimi zatrimkami sho viglyadaye yak kompresiya bez vtrat zasnovanij na kolirnih prostorah z peredbachennyami DPCM ta YCoCg R Vin dozvolyaye zbilshiti rozshirennya i glibinu koloru ta zniziti energospozhivannya DSC 1 1 vipustili razom z eDP 1 4a DSC 1 2 vipustili 27 sichnya 2016 roku vin vhodit do skladu DisplayPort 1 4 eDP Standart Embedded DisplayPort eDP 1 0 buv prijnyatij v grudni 2008 roku Vin spryamovanij na standartizaciyu vnutrishnih interfejsiv z yednan displeyiv napriklad videokart dlya displeyiv v noutbukah Vin maye rozshireni funkciyi energozberezhennya v tomu chisli plavne peremikannya chastoti onovlennya displeya Versiya 1 1 bula zatverdzhena v zhovtni 2009 roku z podalshim rozvitkom u versiyu 1 1a v listopadi 2009 roku Versiya 1 2 bula zatverdzhena v travni 2010 roku i vklyuchaye v sebe shvidkist peredachi danih DisplayPort 1 2 pidtrimku 120Gc monitoriv ta novij protokol upravlinnya displeyem sho pracyuye cherez AUX kanal Versiya 1 3 bula opublikovana v lyutomu 2011 roku Vona vklyuchaye v sebe novu funkciyu Panel Self Refresh PSR rozroblenu dlya ekonomiyi energospozhivannya ta prodovzhennya chasu avtonomnoyi roboti batareyi v portativnih komp yuterah Rezhim PSR dozvolyaye GPU perehoditi v stan energozberezhennya mizh onovlennyam kadriv shlyahom uvimknennya pam yati v kontroleri displeya Versiya 1 4 poyavilas v lyutomu 2013 roku V nij znizilas energospozhivannya v rezhimi PSR z onovlennyam chastkovih kadriv ye mozhlivist keruvati pidsvichuvannyam znizilas naprugu na interfejsi i dodalis liniyi zv yazku Dopomizhnij kanal pidtrimuye dani paneli multitach dlya pristosovuvannya riznih form faktoriv Versiya 1 4a bula opublikovana v lyutomu 2015 roku Vona bazuyetsya na DisplayPort 1 3 i pidtrimuye shvidkist peredachi danih HBR3 Display Stream Compression 1 1 Segmented Panel Displays chastkovi onovlennya dlya Panel Self Refresh Versiya 1 4b bula opublikovana v zhovtni 2015 roku Ce protokol vdoskonalen i roz yasnen priznachenij dlya zabezpechennya mozhlivosti virobnictva eDP 1 4 do seredini 2016 roku iDP Internal DisplayPort iDP 1 0 buv zatverdzhenij v kvitni 2010 roku Standart iDP viznachaye vnutrishnij zv yazok mizh kontrolerom sistemi na chipi cifrovogo TB ta kontrolerom sinhronizaciyi displeyu Vin spryamovanij na zaminu kanaliv FPD Link yaki zaraz vikoristovuyutsya z pidklyuchennyam DisplayPort Osoblivistyu iDP ye unikalnij fizichnij interfejs i protokoli yaki bezposeredno ne sumisni z DisplayPort i ne zastosovuyutsya dlya zovnishnogo zv yazku prote voni dayut zmogu vikoristovuvati duzhe veliki rozshirennya ta chastotu onovlennya ekranu zabezpechuyuchi pri comu prostotu i rozshiryuvanist Osoblivosti iDP vklyuchayut nezminnu chastotu 2 7 GGc i shvidkist peredachi danih na liniyu sho nominalno ocinyuyetsya v 3 24 Gbit s v komplekti mozhe buti do shistnadcyati linij iDP buv rozroblenij z pricilom na prostotu tomu vin ne maye kanalu AUX zahistu kontentu abo dekilkoh potokiv prote vin maye poslidovne cherguvannya kadriv i linijne cherguvannya 3D stereo PDMI Portable Digital Media Interface PDMI yavlyaye soboyu z yednannya mizh dok stanciyeyu pristroyami vidobrazhennya informaciyi ta portativnimi media pleyerami yakij vklyuchaye v sebe 2 kanalne z yednannya DisplayPort v1 1a Vin buv ratifikovanij v lyutomu 2010 roku yak ANSI CEA 2017 A wDP Wireless DisplayPort wDP dozvolyaye vikoristovuvati propusknu zdatnist i nabir funkcij DisplayPort 1 2 dlya bezkabelnih pristroyiv sho pracyuyut v radiodiapazoni 60 GGc Vin buv anonsovanij v listopadi 2010 yak spilni zusillya Wireless Gigabit Alliance ta VESA SlimPort Adapter SlimPort to HDMI vid kompaniyi Analogix SlimPort ce brend Analogix products sumisnij z Mobility DisplayPort MyDP yakij ye standartom industriyi dlya mobilnogo audio video interfejsu sho zabezpechuye zv yazok mobilnih pristroyiv z zovnishnimi displeyami ta HD televizorami SlimPort realizovuye peredachu video do 4K UltraHD i do vosmi kanaliv audio cherez roz yem mikro USB do zovnishnogo konvertora abo pristroyu vidobrazhennya Produkti SlimPort pidtrimuyut povnu sumisnist z DisplayPort HDMI i VGA displeyami Standart MyDP buv vipushenij v chervni 2012 roku i pershim produktom sho vikoristovuvav SlimPort buv smartfon kompaniyi Google Nexus 4 SlimPort ye alternativoyu Mobile High Definition Link MHL DisplayID DisplayID rozroblenij dlya zamini standartu E EDID Osoblivostyami DisplayID ye strukturi zminnoyi dovzhini sho ohoplyuyut vsi isnuyuchi rozshirennya EDID a takozh novi rozshirennya dlya 3D displeyiv i vbudovanih displeyiv Ostannya versiya 1 3 23 veresnya 2013 roku maye rozshirenu pidtrimku plitkovoyi topologiyi dozvolyaye krashe identifikuvati dekilka videopotokiv Stanom na gruden 2013 roku bagato suchasnih 4K displeyiv vikoristovuyut plitkovu topologiyu ale ne mayut standartnogo sposobu povidomiti dzherelu videosignalu yaka plitki znahoditsya zliva a yaka sprava Ci ranni 4K displeyi po virobnichim prichinam yak pravilo vikoristovuyut dvi paneli z rozshirennyam 1920x2160 sho laminovani razom i v danij chas v cilomu rozglyadayutsya yak z dekilka monitorni ustanovki DockPort DockPort ranishe vidomij yak Lightning Bolt Bliskavka ye rozshirennyam DisplayPort dlya vklyuchennya danih USB 3 0 v kanal peredachi a takozh dlya zhivlennya ta zaryadki portativnih pristroyiv vid zovnishnih displeyiv USB C Dokladnishe USB C 22 veresnya 2014 roku VESA opublikuvala Standart Alternativnogo Rezhimu DisplayPort cherez roz yem USB C Ce specifikaciya pro te yak vidpraviti DisplayPort signali cherez nedavno vipushenij roz yem USB C Odin dva abo vsi chotiri diferencialnih kanali viznacheni dlya shini SuperSpeed mozhut nalashtovuvatisya dinamichno yak kanali DisplayPort U pershih dvoh vipadkah konektor mozhe peredavati povnij signal USB 3 1 v ostannomu vipadku shonajmenshe signal USB 2 0 Kanal AUX takozh pidtrimuyetsya cherez paru bichna smuga angl sideband po tomu zhe roz yemu krim togo v toj zhe chas mozhliva pidtrimka specifikaciyi USB Power Delivery u vidpovidnosti z novoyu rozshirenoyu specifikaciyeyu USB PD 2 0 Perevagi u porivnyanni iz DVIBazovanij na mikropaketnomu protokoli Standart mozhe buti legko rozshirenij Dozvolyaye isnuvannya dekilkoh video potokiv iz vikoristannyam yedinogo fizichnogo z yednannya Stvorenij u tomu chisli dlya zabezpechennya vnutrishnogo z yednannya chipu do chipu angl chip to chip Nacilenij na zaminu vnutrishnih LVDS zv yazkiv v displejnih panelyah noutbukiv Dual mode DisplayPort maye obernenu sumisnist iz odno kanalnim DVI HDMI dvo kanalnij DVI HDMI ta analogovij VGA interfejsi potrebuyut aktivnogo adapteru konvertuvannya Pidtrimuye kolorovi modeli RGB ta en formati ITU R BT 601 ta BT 709 Dopomizhnij kanal mozhe vikoristovuvatis dlya peredachi danih tach panelej chutlivih do dotiku panelej angl touch panels USB z yednannya kameri mikrofona i tak dali Mensh chutlivij do elektromagnitnih zavad Porivnyannya z HDMI Hocha DisplayPort maye bilshu chastinu togo funkcionalu sho i HDMI ci z yednannya vikoristovuyutsya pri riznih scenariyah DisplayPort mozhe vidavati HDMI signal shlyahom vikoristannya pasivnogo adaptera pidklyuchenogo do portu sho priznachenij dlya dvorezhimnogo DisplayPort DisplayPort vimagaye viplati royalti po 20 centiv za pristrij v toj chas yak HDMI vimagaye shorichnogo vnesku 10 000 dolariv z kozhnogo velikogo virobnictva ponad 10 000 pristroyiv za rik ta vid 4 do 15 centiv royalti za pristrij DisplayPort 1 2 maye bilshu propusknu zdatnist v 21 6 Gbit s 17 28 Gbit s yaksho zabrati nakladni vitrati koduvannya na vidminu vid HDMI 2 0 18 Gbit s 14 4 Gbit s a DisplayPort 1 3 pidnyav ce znachennya do 32 4 Gbit s 25 92 Gbit s Vin takozh maye mozhlivist spilnogo vikoristannya propusknoyi smugi dekilkoma potokami video ta audio dlya okremih pristroyiv V standartnomu rezhimi DisplayPort ne vistachaye deyakih funkcij HDMI takih yak komandi upravlinnya pobutovoyu tehnikoyu Consumer Electronics Control sho dozvolyayut keruvati riznimi pristroyami za dopomogoyu odnogo pulta distancijnogo keruvannya VESA stverdzhuye sho CEC mozhut buti peredani po AUX kanalu yaksho potribno HDMI vikoristovuye unikalnu blokovu strukturu specifichnu dlya kozhnogo virobnika sho dozvolyaye vikoristovuvati taki funkciyi yak dodatkovi kolirni prostori Prote ci funkciyi mozhut buti vstanovleni rozshirennyami CEA EDID Pidtrimka DisplayPortNizhche navedeno spisok kompanij yaki pidtrimuyut standart DisplayPort AMD Apple Analogix BenQ Broadcom Corporation Dell Foxconn Electronics en Gigabyte Technology Hewlett Packard ja Integrated Device Technology Intel Lenovo LG Display en en NEC NVIDIA NXP Semiconductors Philips Parade Technologies Realtek Samsung Quantum Data Texas Instruments en ViewSonicPrimitki Engadget Arhiv originalu za 5 bereznya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 PDF VESA org 10 sichnya 2011 Arhiv originalu PDF za 12 listopada 2020 Procitovano 23 sichnya 2012 Tom s Hardware 28 lyutogo 2010 Arhiv originalu za 6 chervnya 2020 Procitovano 23 sichnya 2012 ExtremeTech 4 lyutogo 2011 Arhiv originalu za 14 veresnya 2011 Procitovano 28 lipnya 2011 Tom s Hardware 15 kvitnya 2010 Arhiv originalu za 17 serpnya 2020 Procitovano 28 lipnya 2011 Hope Industrial Systems 27 kvitnya 2011 Arhiv originalu za 4 sichnya 2012 Procitovano 9 bereznya 2012 Video Electronics Standards Association VESA 3 travnya 2006 Arhiv originalu za 14 February 2009 PDF Video Electronics Standards Association VESA 11 sichnya 2008 Arhiv originalu PDF za 8 kvitnya 2016 Hodgin Rick 30 lipnya 2007 geek com Arhiv originalu za 16 zhovtnya 2012 Procitovano 21 lipnya 2011 Inc 17 kvitnya 2007 Arhiv originalu za 18 lyutogo 2010 Procitovano 19 sichnya 2010 Video Electronics Standards Association VESA Arhiv originalu za 16 lipnya 2018 Procitovano 2 travnya 2018 www vesa org Video Electronics Standards Association VESA 7 sichnya 2010 Arhiv originalu za 2 May 2018 Procitovano 2 travnya 2018 Vesa 6 December 2010 Arhiv originalu za 4 bereznya 2012 Procitovano 8 serpnya 2020 Microsoft 6 listopada 2008 Arhiv originalu za 27 grudnya 2008 Ipad Sony Apple Intel Samsung Editions How I Learned to Stop Worrying and Love the Star Wars Special Old jet bits Vader s motorbike gear Google Chromecast 2015 Puck on a string fun why not for 30 Arhiv originalu za 12 sichnya 2016 Procitovano 3 bereznya 2016 Tony Smith DisplayPort revision to get mini connector stereo 3D 14 zhovtnya 2009 u Wayback Machine The Register 13 January 2009 Joseph D Cornwall 15 sichnya 2014 connectorsupplier com Arhiv originalu za 11 travnya 2018 Procitovano 10 travnya 2018 vesa org 12 travnya 2014 Arhiv originalu za 15 travnya 2014 Procitovano 27 sichnya 2016 Video Electronics Standards Association VESA 15 veresnya 2014 Arhiv originalu za 12 serpnya 2017 Procitovano 27 sichnya 2016 www anandtech com Arhiv originalu za 6 sichnya 2016 Procitovano 7 sichnya 2016 Video Electronics Standards Association VESA 1 bereznya 2016 Arhiv originalu za 3 sichnya 2018 Procitovano 2 bereznya 2016 Planar Arhiv originalu za 30 lipnya 2020 Procitovano 8 serpnya 2020 NextPowerUp Arhiv originalu za 27 grudnya 2016 Procitovano 4 bereznya 2016 PRNewswire 27 sichnya 2016 Arhiv originalu za 31 sichnya 2016 Procitovano 29 sichnya 2016 Arhiv originalu za 24 grudnya 2018 Arhiv originalu za 10 lipnya 2019 26 chervnya 2019 Arhiv originalu za 3 veresnya 2020 Procitovano 26 chervnya 2019 DisplayPort Standard Version 1 Video Electronics Standards Association VESA 1 travnya 2006 DisplayPort Standard Version 1 Revision 2 Video Electronics Standards Association VESA 5 sichnya 2010 Syed Athar Hussain June 2016 PDF Arhiv originalu PDF za 15 travnya 2018 Procitovano 11 travnya 2018 PDF Intel Corporation 2016 Arhiv originalu PDF za 24 grudnya 2018 Procitovano 14 travnya 2018 Smith Ryan 26 chervnya 2019 Anandtech Arhiv originalu za 9 serpnya 2020 Procitovano 8 serpnya 2020 Craig Wiley 25 kvitnya 2013 DisplayPort org Arhiv originalu za 5 lipnya 2013 Video Electronics Standards Association VESA 3 sichnya 2018 Arhiv originalu za 14 travnya 2018 Procitovano 14 travnya 2018 Mini DisplayPort Connector Standard Version 1 0 Video Electronics Standards Association VESA 26 zhovtnya 2009 Procitovano 13 travnya 2018 Monitor Insider Arhiv originalu za 14 travnya 2018 Procitovano 14 travnya 2018 Roy Santos 3 sichnya 2008 PC World Arhiv originalu za 23 bereznya 2018 Procitovano 14 travnya 2018 VESA 31 sichnya 2013 Arhiv originalu za 10 travnya 2018 Procitovano 13 travnya 2018 PDF Arhiv originalu PDF za 29 lipnya 2018 Procitovano 5 lipnya 2018 30 kvitnya 2020 Arhiv originalu za 29 lipnya 2020 Procitovano 11 serpnya 2020 17 grudnya 2019 Arhiv originalu za 29 lipnya 2020 Procitovano 11 serpnya 2020 Arhiv originalu za 29 lipnya 2020 Procitovano 2 serpnya 2018 displayhdr org Arhiv originalu za 2 sichnya 2019 Procitovano 15 serpnya 2020 Arhiv originalu za 14 lyutogo 2020 Procitovano 26 serpnya 2020 Intel Newsroom amer Arhiv originalu za 22 bereznya 2016 Procitovano 16 bereznya 2016 DisplayPort amer Arhiv originalu za 25 bereznya 2016 Procitovano 16 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 19 bereznya 2016 Procitovano 16 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 19 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 www businesswire com Arhiv originalu za 26 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 19 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 17 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 3 kvitnya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 PDF Anglijska VESA 2010 Arhiv originalu PDF za 26 lipnya 2011 Engadget Arhiv originalu za 10 bereznya 2016 Procitovano 18 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 22 bereznya 2016 Procitovano 22 bereznya 2016 Slimport amer Arhiv originalu za 23 bereznya 2016 Procitovano 22 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 17 bereznya 2016 Procitovano 22 bereznya 2016 Klug Brian www anandtech com Arhiv originalu za 1 kvitnya 2016 Procitovano 22 bereznya 2016 Slimport amer Arhiv originalu za 9 kvitnya 2016 Procitovano 22 bereznya 2016 www vesa org Arhiv originalu za 8 lyutogo 2015 Procitovano 26 bereznya 2016 Gaming At 3840x2160 Is Your PC Ready For A 4K Display What Does It Take To Game At 3840x2160 Tom s Hardware 19 veresnya 2013 Procitovano 26 bereznya 2016 Smith Ryan www anandtech com Arhiv originalu za 13 bereznya 2016 Procitovano 26 bereznya 2016 Smith Ryan www anandtech com Arhiv originalu za 18 grudnya 2014 Procitovano 26 bereznya 2016 DisplayPort amer Arhiv originalu za 24 listopada 2020 Procitovano 13 bereznya 2016 en community dell com Arhiv originalu za 13 kvitnya 2016 Procitovano 13 bereznya 2016 www hdmi org Arhiv originalu za 18 grudnya 2008 Procitovano 13 bereznya 2016 Vatto Kristian www anandtech com Arhiv originalu za 15 bereznya 2016 Procitovano 13 bereznya 2016 www hdmi org Arhiv originalu za 5 sichnya 2019 Procitovano 13 bereznya 2016 Difference Between amer Arhiv originalu za 18 bereznya 2016 Procitovano 13 bereznya 2016 PosilannyaSajt DisplayPort 27 grudnya 2010 u Wayback Machine Ce nezavershena stattya pro aparatne zabezpechennya Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z tehnologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi