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高清晰多媒体接口(HDMI)音频设计和研究

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致谢

第一章绪论

1.1课题研究背景

1.2课题目的及意义

1.3国内外研究概况及发展趋势

1.4 HDMI的发展

1.5主要研究内容

第二章HDMI基本工作原理

2.1 TMDS编码原理简介

2.1.1 TMDS概述

2.1.2 TMDS的时钟同步和数据编解码

2.2 HDMI接口概述

2.3 HDMI的物理层概述

2.4信号与编码

2.4.1概述

2.4.2操作模式

2.4.3编码

2.5视频格式和传输

第三章HDMI数据包处理

3.1数据岛数据包概述

3.1.1数据包标题包

3.1.2空数据包

3.1.3音频时钟重建数据包

3.1.4音频采样数据包

3.1.5位元音频采样数据包

3.1.6其它几种常用的数据包

3.2音频采样时钟的获得和再生

3.3音频采样率的要求

3.4音频数据打包

第四章HDMI音频传输及设计

4.1 HDMI音频传输简介

4.2 HDMI音频传输格式及编码

4.2.1 IEC 60958/IEC 61937数字音频格式

4.2.2 HDMI音颇采样包

4.2.3音频通道状态信息

4.3 HDMI音频传输中的其他数据包

4.4 HDMI发送器音频设计步骤及要领

第五章音频数据及辅助信息的BCH编码设计

5.1循环码

5.1.1循环码的定义

5.1.2循环码的生成多项式

5.1.3循环码的矩阵描述

5.2 BCH码简介

5.3 BCH码的n-k级编码器

5.4 BCH码的查表编译码法

5.4.1 BCH码的查表编码

5.4.2 BCH码的查表译码

5.5 BCH编码设计

第六章总结

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

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摘要

随着各种数字设备的日益普及,各种数字传输接口标准接连推出,如USB、IEEE1394等。但是有限的带宽使这些接口只能传输一些速率比较低的高清晰图像或者低分辨率的动态图像,同时又因其电路结构复杂,且不支持数字音频传输,无法真正应用于高清晰实时视频领域。为了克服这些缺点,HDMI(High-Definition Multimedia Interface:高清晰多媒体接口)应运而生。 HDMI接口与其它接口的根本区别在于:HDMI接口是完全数字化的接口,保证信号在传输的过程中没有任何压缩,可以获得高水平的视听效果。HDMI采用最小差分变换信号--TMDS(Transition Minimized Differential Signal)技术,实现了数字信号的高速无损传送。本文介绍了HDMI出现的背景,分析了它与DVI接口相比较的优势。研究了DVD播放机HDMI高清晰多媒体接口的原理及结构,并简要介绍了TDMS链路技术。阐述了HDMI的物理层结构、HDMI数据通道结构和编码原理、HDMI音视频数据的处理。 本文详细介绍了HDMI中错误校正编码(ECC BCH)的原理,并在原有的基础上设计出一种新型的结构,该结构由两路并行数据输入端代替了原来的一路串行数据输入端,从而提高了数据处理速度,缩短了电路的工作周期,提高了电路的工作效率。该结构使用Verilog HDL编写RTL级代码,并使用Modelsim通过了仿真和验证。结果表明,该新结构可以提高音频及辅助数据传输速率。

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