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淡江大學 電機工程學系碩士在職專班 丘建青所指導 方偉任的 高畫質影音傳輸介面之訊號完整性與電磁輻射抑制的解決方案 (2016),提出4k hdmi線分別關鍵因素是什麼,來自於高畫質影音傳輸介面、電磁輻射、眼圖、表面貼裝、雙列直插封裝。

而第二篇論文元智大學 電機工程學系 李宇軒所指導 黃柏翔的 適用於視訊錯誤隱藏應用之演算法開法及晶片架構設計 (2014),提出因為有 錯誤隱藏、視訊編碼、錯誤傳遞、內插、動態補償、影像壓縮、硬體架構的重點而找出了 4k hdmi線分別的解答。

最後網站XFastest News | 最夯的測試、採訪、新聞領域則補充:相較於HDMI 2.1,早在2019年就官宣的DisplayPort 2.0接口顯得有些動作遲緩,仍 ... 虛實雙模的2022 台北國際電腦展即將開展AMD、聯發科技與宏正分別宣布產品趨勢.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了4k hdmi線分別,大家也想知道這些:

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0:58 Price.com.hk 100 萬會員感謝祭詳情
1:45 HDMI 線材有甚麼版本?
2:18 Ultra High Speed HDMI 認證發佈
3:01 認證檢測示範
4:51 HDMI 2.1 端子與 Ultra High Speed HDMI 線材之分別
5:50 Premium HDMI 都可以如此檢測?
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高畫質影音傳輸介面之訊號完整性與電磁輻射抑制的解決方案

為了解決4k hdmi線分別的問題,作者方偉任 這樣論述:

本論文使用英特爾(Intel)處理器主機板進行高畫質影音傳輸介面(HDMI)的研究與探討,由於桌上型電腦可能使用過長的HDMI連接線這將會導致HDMI訊號的衰減。因此在桌上型電腦上增加電壓位準移位晶片(Level shifter)來補償損耗,然而訊號功率的增強將會導致電磁相容性(EMC)的問題。 在本論文中,我們研究了印刷電路板(PCB)的傳輸線設計和阻抗匹配及EMC抑制電路的技術,選擇以表面貼裝(SMD)連接器取代雙列直插封裝(DIP)連接器型式來達到改善阻抗匹配的問題。在信號完整性與EMC問題的實驗是通過使用眼圖分析儀和電磁輻射功率量測儀於電波無響室內進行量測分析,實驗結果顯示眼圖與

電磁干擾可以達到國際標準的要求。

適用於視訊錯誤隱藏應用之演算法開法及晶片架構設計

為了解決4k hdmi線分別的問題,作者黃柏翔 這樣論述:

由於多媒體通信所使用資料量越來越大,因此視訊壓縮是必需的,以便提高傳輸效率。這將導致一個嚴重的問題,每張畫面的資訊相互依賴性非常高。一旦某一部份的bitstream有所損壞,這情況也會傳遞到下一個重建的畫面。這一個情形被稱之為錯誤傳輸,會造成視訊主觀品質嚴重的降低。因此,對於視訊解碼器來說,如果接收的視訊bitstream有所損壞,就可以使用錯誤隱藏來解決錯誤傳輸所造成的問題。Separated-Direction Interpolation (SDI)演算法包含了兩個核心技術: 1) 損壞區塊的切割,2)標準差之決策機制。用7個1080p sequences在quantization pa

rameter (QP)為28的實驗結果顯示演算法效能評估表現雖然不錯,但是硬體共用率卻不高。 TLSI演算法,其核心技術就是將內插運算執行分成Two-Level,使其利用Two-Level共用同一內插運算硬體,達到高硬體共用率,卻無法改善硬體使用率。為了克服上述問題,MCR演算法使EC之內插運算符合MC之運算。這表示內插運算可以共享於此硬體。既然MC和EC可以在相同的硬體架構進行處理,而不是個別的。因此,對硬體利用率之限制可以因為聯合MC與EC而被消除。這項工作是實現於TSMC 0.18-um CMOS製程。 MC和EC的吞吐量分別是1.0 Gpixels/s和320 Mpixels/s。實

驗結果表明其硬體效能評估具有競爭力的表現。