JP2014017819A - Hdmi信号補正方法、hdmi信号受信装置、hdmi信号伝送装置及びhdmi信号処理システム - Google Patents

Hdmi信号補正方法、hdmi信号受信装置、hdmi信号伝送装置及びhdmi信号処理システム Download PDF

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Abstract

【課題】消費者が直接HDMI(登録商標)機器を接続して使用する場合でも、手軽に信号調整を行うことができるHDMI信号補正方法、HDMI信号受信装置、HDMI信号伝送装置及びHDMI信号処理システムを提供する。
【解決手段】HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するステップと、HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号を、HDMI信号伝送装置から受信するステップと、受信されたHDMI信号を設定されたイコライザゲインに応じて信号処理するステップと、信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するステップと、信号処理されたHDMI信号のうち、検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報をHDMI信号伝送装置に伝送するステップとを含む。
【選択図】図1

Description

本発明は、HDMI(登録商標)信号処理に関し、より詳細には、HDMI機器の信号調整のためのHDMI信号補正方法、HDMI信号受信装置、HDMI信号伝送装置及びHDMI信号処理システムに関する。
高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI:High Definition Multimedia Interface)は、非圧縮方式のデジタルビデオ/オーディオインターフェース規格の一つである。HDMIは、HDMIをサポートするセットトップボックス、DVD再生機等のマルチメディアソースから、AV機器、モニタ、デジタルテレビ等の装置の間のインターフェースを提供する。
HDMIは、高精細度マルチメディア情報を高周波信号で伝達するが、HDMI信号は、通常、300〜600Hhzの周波数特性を有する。しかし、300〜600Mhz帯域で、ノイズと信号との区別が困難になり、ノイズの除去が難しいという問題があった。特に、HDMIケーブルの接続に問題があったり、ケーブルが長くなる場合、ノイズや信号漏洩の問題は深刻化する。
信号のノイズを最小限化するために、製品出荷の段階で一般的にHDMI信号調整が行われる。すなわち、HDMI信号を生成して伝送する伝送端(例えば、DVDプレーヤ、セットトップボックス)と、受信して再生する受信端(例えば、テレビ)の出荷段階でハードウェアの特性に合うようにイコライザゲイン(equalizer gain)や、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)の調整が行われる。しかし、上述のように、HDMIケーブルの接続状態に応じて、ノイズや信号漏洩問題が深刻化するため、機器の設置環境を考慮したHDMI信号調整が必要となる。
特に、消費者が直接HDMI機器を接続して使用する場合でも、手軽にHDMI信号調整を行い、最適のHDMI信号送受信条件を備えることができる方策が求められる。
米国特開第2008−0126872号公報 米国特開第2007−0109256号公報
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、消費者が直接HDMI機器を接続して使用する場合でも、手軽に信号調整を行うことができるHDMI信号補正方法、HDMI信号受信装置、HDMI信号伝送装置及びHDMI信号処理システムを提供することにある。
以上のような目的を達成するための本発明の一実施形態に係るHDMI信号補正方法は、HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するステップと、HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号を、前記HDMI信号伝送装置から受信するステップと、前記受信されたHDMI信号を前記設定されたイコライザゲインに応じて信号処理するステップと、前記信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するステップと、前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するステップとを含む。
前記イコライザゲインを設定するステップは、イコライザゲインレベルを順次に調整してイコライザゲインを変更することにより、前記イコライザゲインを設定してよい。
前記信号調整は、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで調整してよい。
前記HDMI信号伝送装置に信号調整要求を伝送するステップを更に含み、前記HDMI信号伝送装置が前記信号調整要求を受信すると、前記HDMI信号を調整してよい。
前記エラー率を検出するステップは、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)エラーをカウントして前記エラー率を検出してよい。
前記TMDSエラーは、BCHエラー(Bose Chaudhri Hocquenghem Code Error)及びECCエラー(Error Check and Correct Memory Error)のうち、少なくとも一方であってよい。
前記イコライザゲイン、前記信号調整情報及びそれに対応する前記エラー率を保存するステップを更に含み、前記伝送ステップは、前記保存されたエラー率のうち、最小のエラー率に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送してよい。
前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力するステップを更に含んでよい。
以上のような目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るHDMI信号伝送装置のHDMI信号補正方法において、HDMI信号受信装置から信号調整要求を受信する場合、信号調整情報を設定するステップと、前記設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップと、前記調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置に伝送するステップと、前記HDMI信号受信装置からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信するステップと、前記受信された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップとを含んでよい。
前記信号調整は、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで調整してよい。
前記エラー率は、BCHエラー及びECCエラーのうち、少なくとも一方をカウントして検出されてよい。
以上のような目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、HDMI信号受信装置がHDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するステップと、前記HDMI信号受信装置が信号調整要求をHDMI信号伝送装置に伝送するステップと、前記信号調整要求が伝送される場合、前記HDMI信号伝送装置が信号調整情報を設定するステップと、前記HDMI信号伝送装置が前記設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップと、前記HDMI信号伝送装置が前記調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置に伝送するステップと、前記HDMI信号受信装置が前記伝送されたHDMI信号を前記設定されたイコライザゲインに応じて信号処理するステップと、前記HDMI信号受信装置が前記信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するステップと、前記HDMI信号受信装置が前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するステップと、前記HDMI信号伝送装置が前記伝送された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップとを含む。
前記信号調整は、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで調整してよい。
以上のような目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るHDMI信号受信装置は、HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するEQ調整部と、HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号を、前記HDMI信号伝送装置から受信する通信インターフェース部と、前記通信インターフェース部によって受信されたHDMI信号を、前記EQ調整部によって設定されたイコライザゲインに応じて信号処理する信号処理部と、前記信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するエラー検出部と、前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記エラー検出部によって検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するように制御する制御部とを含む。
前記EQ調整部は、イコライザゲインレベルを順次に調整してイコライザゲインを変更することにより、前記イコライザゲインを設定してよい。
前記HDMI信号伝送装置は、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで、前記HDMI信号を調整してよい。
前記イコライザゲイン、前記信号調整情報及びそれに対応する前記エラー率を保存する保存部を更に含み、前記制御部は、前記保存されたエラー率のうち、最小のエラー率に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するように制御してよい。
前記HDMI信号受信装置は、ディスプレイ部を更に含み、前記制御部は、前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力するように前記ディスプレイ部を制御してよい。
以上のような目的を達成するための本発明の別の実施形態に係るHDMI信号伝送装置は、HDMI信号受信装置と情報を送受信する通信インターフェース部と、前記通信インターフェース部がHDMI信号受信装置から信号調整要求を受信する場合、信号を調整する信号調整部と、前記信号調整部によって調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置に伝送するように前記通信インターフェース部を制御し、前記HDMI信号受信装置からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信すると、前記受信された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するように、前記信号調整部を制御する制御部とを含む。
以上のような目的を達成するための本発明の一実施形態に係るHDMI信号処理システムは、HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定し、HDMI信号伝送装置から調整されたHDMI信号を受信して設定されたイコライザゲインに応じて信号を処理し、信号処理されたHDMI信号のうち、エラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するHDMI信号受信装置と、前記HDMI信号を調整して前記HDMI信号受信装置に伝送し、前記受信されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整して前記HDMI信号受信装置に再伝送するHDMI信号伝送装置とを含む。
以上説明したように、本発明によれば、自動信号調整機能をHDMI機器そのものに備え、ユーザが直接手軽に信号調整が可能であり、解像度が劣化することなく、最適の信号送受信環境を設定することができるようになる。
本発明の一実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 イコライザゲインの設定値を示す参考図である。 プリエンファシスゲインの設定値を示す参考図である。 TMDSスイングゲインの設定値を示す参考図である。 ECCメモリが検出したエラーをカウントして保存しているレジスタを提供する情報を示す参考図である。 信号処理過程及びエラー率検出過程を行って生成したテーブルの例を示す参考図である。 本発明の別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置の構成を示すブロック図である。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号伝送装置の構成を示すブロック図である。 図16で信号調整部がプリエンファシス調整部とスイング調整部とを含むHDMI信号伝送装置の構成を示すブロック図である。 本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号処理システムの構成を示すブロック図である。 図18のHDMI信号処理システムに対する概略的な回路図を示す参考図である。
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係るHDMI(High Definition Multimedia Interface、以下、HDMIという)信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を参照すると、本発明の一実施形態に係るHDMI信号補正方法は、イコライザゲイン(equalizer gain)を設定するステップ(S110)と、信号調整が行われたHDMI信号をHDMI信号伝送装置から受信するステップ(S120)と、受信されたHDMI信号を信号処理するステップ(S130)と、信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するステップ(S140)と、検出されたエラー率が最も小さい信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するステップ(S150)とを含んでよい。
HDMIケーブルを通じてHDMI信号伝送端とHDMI信号受信端とが接続された場合、本発明の一実施形態によると、まず、HDMI信号受信端でイコライザゲインを設定する(S110)。イコライザゲイン設定は、イコライザゲインレベルを順次に調整し、イコライザゲインを変更する方式で行われてよい。HDMI信号補正が開始される場合、イコライザゲインは初期値にセットされてよい。そして、初期値からイコライザゲインレベルを順次に増加させて変更しつつ、対応するHDMI信号を検出する。
ここで、イコライジング(equalizing)は、HDMI信号伝送端から受信されたHDMI信号を補強したり切削する作業を含み、bias信号を調整したり、charge pump valueを変更する作業を含む。特に、イコライジングゲインは、ジッター(jitter)調整に関連する。HDMI信号は、基本的に高周波の特性を有し、高周波で波動の一部様相が逸脱したり、変位されるジッター現象が深刻化することで知られている。ジッターは、ディスプレイモニタが点滅したり、望むとおりに物事を進めるパソコンのプロセッサ能力に影響を及ぼしたり、オーディオ信号にガタガタする音を生じさせる可能性があり、ネットワーク装備の間に伝送されるデータの紛失の原因となる。イコライジングゲインの設定を変更して位相同期回路(PLL:Phase Locked Loop)の敏感度を調整することで、ジッター現象を低減させることができる。
図2は、イコライザゲインの設定値を示す参考図である。
HDMI信号受信端は、同図のように、イコライザゲインを設定することができる。例えば、EQ_Gain_1はレジスタに0x01を印加することにより、0dBの信号強度を得ることができる。次の段階において、イコライザゲインレベルを上げる場合(EQ_Gain_2に該当)レジスタに0x02を印加することにより、1dBの信号強度を得ることができる。このように、イコライザゲインのレベルを順次に増加させつつ、信号の強度を変形することができる。ただ、同図は、本発明の一実施形態に過ぎず、制御値(control value)と得られる信号強度(Gain)とは、異なるように設定されてよい。なお、レベルが、図2より更に多段に設定されてよく、少ない段階に設定されてよい。
一方、HDMI信号伝送端は、HDMI信号を生成して伝送することができる全ての種類の装置を含む。例えば、コンピュータ、DVDプレーヤ、テレビ、携帯電話、PDA、ノートパソコン、モニタ、タブレットパソコン、電子書式、デジタルフォトフレーム、キヨスク等のような多様な装置で実現されてよい。
なお、HDMI信号受信端は、HDMI信号伝送端からHDMI信号を受信して再生できる全ての種類の装置を含む。例えば、コンピュータ、DVDプレーヤ、テレビ、携帯電話、PDA、ノートパソコン、モニタ、タブレットパソコン、電子書式、デジタルフォトフレーム、キヨスク等のような多様な装置で実現されてよい。
イコライザゲインがセットされた後、HDMI信号伝送端は必要な信号調整を行う。信号調整は、プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDS(Transition Minimized Differential Signaling)スイングゲイン(TMDS Swing gain)のうち、少なくとも一つを変更することで行われてよい。
HDMI信号の特定部分が損失されたり減衰された場合、プリエンファシスゲインを設定することで、当該部分を増幅させる効果を得ることができる。本発明のHDMI信号の伝送端はプリエンファシスゲインを設定して調節されたHDMI信号を、HDMI信号受信端に伝送する。一般にDVDプレーヤのようなHDMI信号伝送端が工場から出荷されるとき、プリエンファシスゲインは設定が行われている場合がほとんどである。よって、製品を修理する場合を除いて、実際DVDプレーヤの使用環境でプリエンファシスゲインを変更することはめったにない。HDMI信号伝送端は、予め設定されたプリエンファシスゲイン値に応じて、一様に生成されたHDMI信号に対する調整を行い、調整されたHDMI信号をHDMI信号受信端に伝送する。しかし、HDMIケーブルを新たに接続する場合、HDMI信号伝送環境に合った最適化された品質の信号伝送が行われることができない問題があって、HDMI信号を最適化する調整が必要である。本発明は、HDMIケーブルを新たに接続する場合、プリエンファシスゲインを変更し、HDMI信号を調整し、調整されたHDMI信号のうち、最高の品質を有するHDMI信号を判別し、HDMI信号伝送条件を設定する方法を提供する。
図3は、プリエンファシスゲインの設定値を示す参考図である。
HDMI信号伝送端は、同図のように、プリエンファシスゲインを設定することができる。例えば、Pre−emphasis_Gain_1はレジスタに0x02を印加することにより、1.5dBの信号強度を得ることができる。次の段階において、プリエンファシスゲインレベルを上げる場合(Pre−empahsis_Gain_3に該当)レジスタに0x03を印加することにより、2.0dBの信号強度を得ることができる。このように、プリエンファシスゲインのレベルを順次に増加させつつ、信号の強度を変形することができる。ただ、同図は、本発明の一実施形態に過ぎず、制御値(control value)と得られる信号強度(Gain)とは、異なるように設定されてよい。なお、レベルが、図3より更に多段に設定されてよく、少ない段階に設定されてよい。
それと同様に、HDMI信号が損失されたり減衰された場合、TMDS(遷移時間最短差動信号、Transition Minimized Differential Signaling、以下、TMDSという)スイングゲインを設定することで、信号を増幅させることができる。TMDSスイングゲインを設定する場合、信号全体に対して増幅をすることができることから、プリエンファシスと区別される。
TMDSは、「映像データ期間」、「データサム(SUM)期間」、「制御期間」の3通りのモードのいずれかを使って、映像や音声、そしてその他のデータを伝送するデータ伝送方式である。「映像データ期間」では、映像データが伝送され、「データサム(SUM)期間」は、音声とその他のデータがいくつかのパケットに分けて送られ、「制御期間」は、「映像データ期間」と「データサム(SUM)期間」の間に制御信号を伝送する。
HDMI信号の伝送端は、TMDSスイングゲインを設定して調節されたHDMI信号をHDMI信号受信端に伝送する。一般に、DVDプレーヤのようなHDMI信号伝送端が工場から出荷されるとき、TMDSスイングゲインは設定が行われている場合がほとんどである。よって、製品を修理する場合を除いて、実際DVDプレーヤの使用環境でTMDSスイングゲインを変更することはめったにない。HDMI信号伝送端は、予め設定されたTMDSスイングゲインに応じて、一様に生成されたHDMI信号に対する調整を行い、調整されたHDMI信号をHDMI信号受信端に伝送する。しかし、HDMIケーブルを新たに接続する場合、HDMI信号伝送環境に合った最適化された品質の信号伝送が行われることができない問題があって、HDMI信号を最適化する調整が必要である。本発明は、HDMIケーブルを新たに接続する場合、TMDSスイングゲインを変更し、HDMI信号を調整し、調整されたHDMI信号のうち、最高の品質を有するHDMI信号を判別し、HDMI信号伝送条件を設定する方法を提供する。
図4は、TMDSスイングゲインの設定値を示す参考図である。
HDMI信号伝送端は、同図のように、TMDSスイングゲインを設定することができる。例えば、Swing_Gain_3はレジスタに0x03を印加することにより、500mVの信号強度を得ることができる。次の段階において、TMDSスイングゲインを上げる場合(TMDS_Swing_Gain_4に該当)レジスタに0x04を印加することにより、550mVの信号強度を得ることができる。このように、TMDSスイングゲインのレベルを順次に増加させつつ、信号の強度を変形することができる。ただ、同図は、本発明の一実施形態に過ぎず、制御値(control value)と得られる信号強度(Gain)とは、異なるように設定されてよい。なお、レベルが、図4より更に多段に設定されてよく、少ない段階に設定されてよい。
HDMI信号受信端は、信号調整が行われたHDMI信号をHDMI信号伝送端から受信した(S120)の後、HDMI信号受信端は受信されたHDMI信号を設定されたイコライザゲインに応じて、信号処理する(S130)。結果的に、HDMI信号伝送端から生成されたHDMI信号は、プリエンファシスゲイン及び/またはTMDSスイングゲイン設定に応じて信号処理された後、HDMI信号受信端に伝送され、HDMI信号受信端は、受信されたHDMI信号をイコライザゲインに応じて信号処理して一連の信号処理過程を完了する。
次に、HDMI信号受信端は、上記のように信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出する(S140)。エラー率は、最初に生成された信号を基準に、HDMI信号の伝送過程で生じた損失の程度に依存する。一実施形態として、エラー率の検出は、TMDSエラーをカウントして検出することができる。TMDSエラーをカウントする方法は、受信されたHDMI信号のBCH(Bose Chaudhri Hocquenghem Code)エラーまたはECC(Error Check and Correct Memory)エラーを検出する方法であってよい。
図5は、ECCメモリが検出したエラーをカウントして保存しているレジスタを提供する情報を示す参考図である。一般的に、ECCメモリは、メモリ付近で過電流が発生する場合、または、その他の外部の影響により、ビット値が変更される場合、エラーを検出する。同図は、ECCメモリに2バイトの情報でECCエラーが検出されたビットをカウントした結果を提供する実施形態を示している。
上述の信号処理過程及びエラー率検出過程は繰り返し行われつつ、HDMI信号受信端は信号処理されたHDMI信号のうち、検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号を探る。そして、それに対応する信号調整情報をHDMI信号伝送端に伝送する(S150)。上述のように、信号調整情報は、設定されたプリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインであってよく、この場合、プリエンファシスゲインとTMDSスイングゲインの設定値がHDMI信号伝送端に伝送される。
このように、信号処理過程及びエラー率検出過程は繰り返し行われる場合、各過程で設定された信号調整情報とそれに対応するエラー率のテーブルを生成することができる。HDMI信号受信端は、生成されたテーブルを参照して最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。図6は、このようなテーブルの例を示している。
すなわち、図6は、信号処理過程及びエラー率検出過程を行って生成したテーブルの例を示す参考図である。
同図を参照すると、イコライザゲインレベルが1であり、プリエンファシスゲインレベルが1である場合、TMDSスイングゲインレベルが1〜8である場合のエラー率をメモリに保存し、イコライザゲインレベルが1であり、プリエンファシスゲインレベルが2である場合、TMDSスイングゲインレベルが1〜8である場合のエラー率をメモリに保存する等、順次にイコライザゲインとプリエンファシスゲイン、TMDSスイングゲインの設定組み合わせを形成してエラー率をチェックする実施形態を示している。HDMI信号受信端は、図6の組み合わせテーブルで、メモリに保存された最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。
図7は、本発明の別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を更に参照すると、本発明の別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、HDMI信号伝送装置に信号調整要求を伝送するステップ(S720)を更に含んでよい。この場合、HDMI信号補正方法は、イコライザゲインを設定し(S710)、HDMI信号伝送装置に信号調整要求を伝送すると(S720)、信号調整要求に応じて、HDMI信号伝送装置から調整されたHDMI信号を受信し(S730)、受信されたHDMI信号を信号処理し(S740)、信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出し(S750)、検出されたエラー率が最も小さい信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送する過程(S760)から構成される。
このような信号調整要求を伝送する場合、HDMI信号伝送端が信号調整情報を設定し、設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整し、HDMI信号受信端に伝送すると、HDMI信号受信端が受信されたHDMI信号を設定されたイコライザゲインに応じて信号処理し、信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出し、このような一連の過程は信号調整値を変更させつつ、繰り返し行われる。この場合、各過程で設定された信号調整情報とそれに対応するエラー率のテーブルを生成することができる。HDMI信号受信端は、上記テーブルを参照して最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。
図8は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、イコライザゲイン、信号調整情報及びそれに対応するエラー率を保存するステップ(S850)を更に含んでよい。
すなわち、上述のように、信号処理過程及びエラー率検出過程を行いつつ、各過程で設定された信号調整情報とそれに対応するエラー率のテーブルを生成し、保存部に保存することができる(S850)。例えば、図6の実施形態と同様に設定された信号調整情報と、それに対応するエラー率はメモリに保存されてよい。HDMI信号受信端は、メモリに保存されたテーブルを参照して、最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。そして、保存されたエラー率のうち、最小のエラー率に対応する信号調整情報をHDMI信号伝送装置に伝送する。
ところが、上述の過程を通じて最小のエラー率に対応する信号調整情報が識別された場合も、このようなエラー率は、HDMI信号受信端が要求する最低限の品質を保証することができない場合があった。例えば、HDMIケーブルが過度に長く接続されていたり、老朽化して信号の漏洩が激しい場合、最小のエラー率さえも良質を補償することができない場合がある。このような場合、HDMIケーブルそのものを交換したり、新たに設置する必要があることをユーザに知らせる必要があった。図9は、このような問題を解決するための本発明の別の実施形態を提示する。
図9は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、信号処理されたHDMI信号のうち、検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合(S960−Y)、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力するステップ(S970)を更に含んでよい。
本発明の一実施形態として、HDMI信号受信端がテレビである場合、信号処理されたHDMI信号のうち、検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合、テレビ画面にHDMIケーブルの交換が必要であることを知らせるメッセージをディスプレイする。
この場合、HDMI信号補正方法は、イコライザゲインを設定し(S910)、HDMI信号伝送装置から調整されたHDMI信号を受信し(S920)、受信されたHDMI信号を信号処理し(S930)、信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出し(S940)、検出されたエラー率が最も小さい信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送し(S950)、信号処理されたHDMI信号のうち、検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合(S960−Y)、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力する過程(S970)から構成される。
図10は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を更に参照すると、信号調整情報を設定するステップ(S1010)と、設定された信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整するステップ(S1020)と、調整されたHDMI信号をHDMI信号受信装置に伝送するステップ(S1030)と、HDMI信号受信装置からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信するステップ(S1040)と、受信された信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整するステップ(S1050)とを含んでよい。上記の一連の過程は、HDMI信号伝送端が行われ、各ステップについて説明しているため、重複する内容は省略する。
まず、HDMI信号伝送端は、HDMI信号受信装置から信号調整要求を受信する場合、信号調整情報を設定する(S1010)。
そして、設定された信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整する(S1020)。上述のように、信号調整は、プリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインのうち、少なくとも一方を変更することで構成される。そして、調整されたHDMI信号をHDMI受信端に伝送する(S1030)。
その後、HDMI信号受信端が設定されたイコライザゲインに応じてHDMI信号伝送端で受信したHDMI信号を信号処理してエラー率を検出し、前記過程を繰り返しつつ、信号調整情報の変更値によるエラー率テーブルを生成する。そして、HDMI信号受信端は、エラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を伝送する(S1040)。
HDMI信号伝送端は、受信された信号調整情報と同様に、信号調整情報を再設定する(S1050)。その後、HDMIケーブルが着脱されるまで、再設定された信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整してHDMI信号受信端に伝送する。
図11は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、上述の信号調整情報を設定するステップがHDMI信号受信装置から信号調整要求を受信する場合、プリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインのうち、少なくとも一方を設定するものであってよい(S1110、S1120)。
そして、設定されたプリエンファシスゲインとTMDSスイングゲインに応じて、HDMI信号を調整し(S1130)、HDMI信号受信端に伝送する(S1140)。その後、HDMI信号受信端が設定されたイコライザゲインに応じて、HDMI信号伝送端から受信したHDMI信号を信号処理してエラー率を検出し、上記過程を繰り返しつつ、イコライザいゲイン及び信号調整情報の変更値によるエラー率テーブルを生成する。そして、HDMI信号受信端は、エラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報、すなわち、プリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインの設定値のうち、少なくとも一方をHDMI伝送端に再伝送する(S1150)。
HDMI信号伝送端は、受信された信号調整情報と同様にプリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインのうち、少なくとも一方を再設定する。その後、HDMIケーブルが着脱されるまで、再設定されたプリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインのうち、少なくとも一方に応じてHDMI信号を調整し(S1160)、HDMI信号受信端に伝送する。
図12は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法を示すフローチャートである。
同図は、HDMI信号受信端で同時に行われる一連の過程を示している。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号補正方法は、HDMI信号補正方法は、HDMI信号受信装置がHDMI信号に対するイコライザゲインを設定するステップ(S1210)と、HDMI信号受信装置が信号調整要求をHDMI信号伝送装置に伝送するステップ(S1220)と、信号調整要求が伝送される場合、HDMI信号伝送装置が信号調整情報を設定するステップ(S1230)と、HDMI信号伝送装置が設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップ(S1240)と、HDMI信号伝送装置が調整されたHDMI信号をHDMI信号受信装置に伝送するステップ(S1250)とを含む。
なお、HDMI信号受信装置が伝送されたHDMI信号を設定されたイコライザゲインに応じて信号処理するステップ(S1260)と、HDMI信号受信装置が信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出するステップ(S1270)と、HDMI信号受信装置が信号処理されたHDMI信号のうち、検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報をHDMI信号伝送装置に伝送するステップ(S1280)と、HDMI信号伝送装置が伝送された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップ(S1290)とを含んでよい。
図13は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100の構成を示すブロック図である。
同図を参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100は、EQ調整部110と、通信インターフェース部120と、信号処理部130と、エラー検出部140及び制御部150を含む。HDMI信号受信装置100は、HDMI信号を生成して伝送できる全種類の装置を含む。例えば、コンピュータ、DVDプレーヤ、テレビ、携帯電話、PDA、ノートパソコン、モニタ、タブレットパソコン、電子書籍、デジタルフォトフレーム、キヨスク等のような多様な装置で実現されてよい。
EQ調整部110は、HDMI信号に対するイコライザゲインを設定する構成として、イコライザゲインレベルを順次に調整してイコライザゲインを変更することで、行われてよい。HDMI信号補正が開始される場合、イコライザゲインは初期値にセットされてよい。すなわち、初期値からイコライザゲインレベルを順次に増加させて変更しつつ、対応するHDMI信号を検出することができる。
ここで、イコライジング(equalizing)は、HDMI信号伝送装置から受信されたHDMI信号を補強したり切削する作業を含み、bias信号を調整したり、charge pump valueを変更する作業を含む。特に、イコライジングゲインは、ジッター(jitter)調整に関連する。HDMI信号は、基本的に高周波の特性を有し、高周波で波動の一部様相が逸脱したり、変位されるジッター現象が深刻化することで知られている。ジッターは、ディスプレイモニタが点滅したり、オーディオ信号にガタガタする音または他の望まない効果をもたらしたり、ネットワーク装備の間に伝送されるデータの紛失の原因となる。イコライジングゲインの設定を変更して位相同期回路(PLL:Phase Locked Loop)の敏感度を調整することで、ジッター現象を低減させることができる。
HDMI信号受信装置100は、上述のような図2のように、イコライザゲインを設定することができる。例えば、EQ_Gain_1はレジスタに0x01を印加することにより、0dBの信号強度を得ることができる。次の段階において、イコライザゲインレベルを上げる場合(EQ_Gain_2に該当)レジスタに0x02を印加することにより、1dBの信号強度を得ることができる。このように、イコライザゲインのレベルを順次に増加させつつ、信号の強度を変形することができる。ただ、図2は、本発明の一実施形態に過ぎず、制御値(control value)と得られる信号強度(Gain)とは、異なるように設定されてよい。なお、レベルが、図2より更に多段に設定されてよく、少ない段階に設定されてよい。
一方、HDMI信号受信装置100は、HDMI信号を生成して伝送することができる全ての種類の装置を含む。例えば、コンピュータ、DVDプレーヤ、テレビ、携帯電話、PDA、ノートパソコン、モニタ、タブレットパソコン、電子書式、デジタルフォトフレーム、キヨスク等のような多様な装置で実現されてよい。
通信インターフェース部120は、HDMI信号伝送装置と多様な種類の情報を送受信できる構成として、特に、HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号をHDMI信号伝送装置から受信する。HDMI信号伝送装置とHDMI信号受信装置100との間の制御信号は、CEC(Consumer Electronics Control)通信プロトコルを用いて行われてよい。このような例は、図19に示されている。
信号処理部130は、通信インターフェース部120によって受信されたHDMI信号をEQ調整部110によって設定されたイコライザゲインに応じて信号処理する構成である。結果的に、HDMI信号伝送端から生成されたHDMI信号は、プリエンファシスゲイン及び/またはTMDSスイングゲイン設定に応じて信号処理された後、HDMI信号受信装置100に伝送され、HDMI信号受信装置100の信号処理部130は、受信されたHDMI信号をイコライザゲインに応じて信号処理して一連の信号処理過程を完了する。
エラー検出部140は、信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出する構成である。エラー率は、最初に生成された信号を基準に、HDMI信号の伝送過程で生じた損失された量に依存する。一実施形態として、エラー率の検出は、TMDSエラーをカウントして検出することができる。TMDSエラーをカウントする方法は、受信されたHDMI信号のBCHエラーまたはECCエラーを検出する方法であってよい。
上述のように、図5はECCメモリ(ECC Error Check and Correct Memory)が検出したエラーをカウントして保存しているレジスタが提供する情報を示す参考図である。一般的に、ECCメモリは、メモリ付近で過電流が発生する場合、または、その他の外部の影響により、ビット値が変更される場合、エラーを検出する。図5は、ECCメモリに2バイトの情報でECCエラーが検出されたビットをカウントした結果を提供する実施形態を示している。
制御部150は、HDMI信号伝送装置の動作全般を制御し、特に、信号処理されたHDMI信号のうち、エラー検出部140によって検出されたエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報をHDMI信号伝送装置に伝送するように制御する。
上述の各構成要素の動作を順次に説明すると、まず、EQ調整部110は、イコライザゲインを初期値に設定し、通信インターフェース部120はCECプロトコルを通じてHDMI信号伝送装置のプリエンファシスゲインを初期値(例えば、1)に設定することを要求する。HDMI信号伝送装置がプリエンファシスゲインを初期値に設定した後でも、CECプロトコルを通じて応答をする場合、通信インターフェース部120は、CECプロトコルを通じて再びHDMI信号伝送装置のTMDSスイングゲインを初期値に設定することを要求する。更に、HDMI信号伝送装置からTMDSスイングゲイン設定が完了しているという応答を受信した場合、調整されたHDMI信号を受信する。そして、信号処理部130は、受信されたHDMI信号に対してイコライザゲインに応じて信号処理を行い、エラー検出部140は信号処理されたHDMI信号のエラー率を検出する。
上述の信号処理過程及びエラー率検出過程は繰り返し行われつつ、制御部150は信号処理されたHDMI信号のうち、検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号を探る。そして、通信インターフェース部120は、それに対応する信号調整情報をHDMI信号伝送端に伝送する。上述のように、信号調整情報は、設定されたプリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインであってよく、この場合、プリエンファシスゲインとTMDSスイングゲインの設定値がHDMI信号伝送端に伝送される。このとき、CEC通信プロトコルを利用してよい。
このように、信号処理過程及びエラー率検出過程は繰り返し行われる場合、各過程で設定された信号調整情報とそれに対応するエラー率のテーブルを生成することができる。HDMI信号受信端は、前記テーブルを参照して最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。上述の図6は、このようなテーブルの例を示している。
上述の実施形態と同様に、イコライザゲインレベルが1であり、プリエンファシスゲインレベルが1である場合、TMDSスイングゲインレベルが1〜8である場合のエラー率をメモリに保存し、イコライザゲインレベルが1であり、プリエンファシスゲインレベルが2である場合、TMDSスイングゲインレベルが1〜8である場合のエラー率をメモリに保存する等、順次にイコライザゲインとプリエンファシスゲイン、TMDSスイングゲインの設定組み合わせを形成してエラー率をチェックすることができる。上記実施形態において、イコライザゲインレベル、プリエンファシスゲインレベル、TMDSスイングゲインレベルは、それぞれ1〜8までと説明しているが(図2ないし6を参照)、製品仕様に応じて、ステップは更に縮小されたり拡張されてよい。HDMI信号受信端装置100の制御部150は、図6の組み合わせテーブルで、メモリに保存された最小のエラー率を有する信号調整情報を識別する。
図14は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100’の構成を示すブロック図である。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100’は、イコライザゲイン、信号調整情報およびそれに対応する前記エラー率を保存する保存部160を更に含んでよい。保存部160は、メモリ、ハードディスク、USB(Universal Serial Bus)、外付けメモリ、外付けディスクドライブ、CD−ROM、CASH MEMORY、フロッピー(登録商標)ディスク、テープ、フィルム等、データを保存できる全種類の保存媒体を含む。
この場合、保存部150は、検出された最小のエラー率に対応する信号調整情報を保存部160から読み取り、HDMI信号伝送装置200に伝送するように制御する。
ところが、上述の過程を通じて最小のエラー率に対応する信号調整情報が識別された場合も、このようなエラー率は、HDMI信号受信装置100が要求する最低限の品質を保証することができない場合があった。例えば、HDMIケーブルが過度に長く接続されていたり、老朽化して信号の漏洩が激しい場合、最小のエラー率に対応するHDMI信号さえも良質の情報を補償することができない場合がある。このような場合、HDMIケーブルそのものを交換したり、新たに設置する必要があることをユーザに知らせる必要があった。図15は、このような問題を解決するための本発明の別の実施形態を提示する。
図15は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100”の構成を示すブロック図である。
同図を更に参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号受信装置100”は、ディスプレイ部170を更に含んでよい。
ディスプレイ部170は、HDMI信号をデコードして、映像情報を出力する。
このとき、制御部150は、信号処理されたHDMI信号のうち、検出された最小のエラー率が予め設定された値以上の場合、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力するようにディスプレイ部170を制御してよい。
本発明の一実施形態として、HDMI信号受信装置100がテレビである場合、信号処理されたHDMI信号のうち、検出された最小のエラー率が予め設定された値以上の場合、ディスプレイ部170はテレビ画面にHDMIケーブルの交換が必要であることを知らせるメッセージディスプレイする。
本発明の更に別の実施形態として、HDMI信号受信装置は、HDMI信号の自動調整手段(図示せず)を更に含んでよい。例えば、HDMI信号受信装置がテレビである場合、消費者が直接リモコンを通じて自動で、上述の信号調整を行うことができるボタンをリモコンに含めることができる。消費者は、HDMIケーブルを通じて様々な機器を接続した場合、専門家の手助けなしにボタン一つで信号調整を行うことができるようになる。
図16は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号伝送装置200の構成を示すブロック図であり、図17は、図16で信号調整部220がプリエンファシス調整部221とスイング調整部222とを含むHDMI信号伝送装置200の構成を示すブロック図である。
図16を参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号伝送装置200は、通信インターフェース部210と、信号調整部220及び制御部230を含む。
通信インターフェース部210は、HDMI信号受信装置100と情報を送受信する構成として、特に、HDMI信号伝送装置200で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号をHDMI信号受信装置100に伝送する。特に、HDMI信号伝送装置200とHDMI信号受信装置100との間の制御信号は、CEC(Consumer Electronics Control)通信プロトコルを用いて行われてよい。
信号調整部220は、通信インターフェース部210がHDMI信号受信装置100から信号調整要求を受信する場合、信号を調整する構成である。信号調整部220は、HDMI信号受信装置100から信号調整要求を受信する場合、信号調整情報を設定する。そして、設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整する。上述のように、信号調整は、プリエンファシスゲイン及びTMDSスイングゲインのうち、少なくとも一方を変更することにより行われる。そのために、信号調整部220は、図17のように、プリエンファシス調整部221とスイング調整部222を含んでよい。
その後、上述のHDMI信号受信装置100が設定されたイコライザゲインに応じてHDMI信号伝送装置200で受信したHDMI信号を信号処理してエラー率を検出し、前記過程を繰り返しつつ、信号調整情報の変更値によるエラー率テーブルを生成する。そして、HDMI信号受信装置100は、エラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を伝送する。
制御部230は、HDMI信号伝送装置200の動作全般を制御する。特に、信号調整部220によって調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置100に伝送するように通信インターフェース部210を制御し、HDMI信号受信装置100からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信すると、受信された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するように信号調整部220を制御する。信号調整部220が受信された信号調整情報と同様に、信号調整情報を再設定すると、通信インターフェース部210は、HDMIケーブルが着脱されるまで、再設定された信号調整情報に応じて調整されたHDMI信号をHDMI信号受信装置100に伝送する。
図18は、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号処理システム300の構成を示すブロック図である。
同図を参照すると、本発明の更に別の実施形態に係るHDMI信号処理システム300は、HDMI信号に対するイコライザゲインを設定し、HDMI信号伝送装置200から調整されたHDMI信号を受信して設定されたイコライザゲインに応じて信号を処理し、信号処理されたHDMI信号のうち、エラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報をHDMI信号伝送装置200に伝送するHDMI信号受信装置100と、HDMI信号を調整してHDMI信号受信装置100に伝送し、受信されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する信号調整情報に応じて、HDMI信号を調整し、HDMI信号受信装置100に再伝送するHDMI信号伝送装置200とを含んでよい。
HDMI信号受信装置100と、HDMI信号伝送装置200について、上述しているため、繰り返し説明は省略する。
図19は、図18のHDMI信号処理システム300に対する概略的な回路図を示す参考図である。
上述のように、HDMI信号処理システム300のHDMI信号受信装置100と、HDMI信号伝送装置200との間の通信インターフェースは、CECプロトコルを含んでよい。
本発明は、上述の内容を含むことで、HDMI信号伝送過程に発生するノイズを除去し、HDMIケーブルを互換性が問題になる場合も、自動で信号を調整してこのような問題を最小限化することができる。なお、自動信号調整機能をHDMI機器そのものに備え、ユーザが直接手軽に信号調整が可能であり、最適の信号送受信環境を設定することができる。特に、別途の解像度の調整なく、信号の利得を制御することで信号調整が行われるため、解像度の劣化可能性を最小限に抑えることができる。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は以上の実施形態に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
100 HDMI信号受信装置
110 EQ調整部
120、210 通信インターフェース部
130 信号処理部
140 エラー検出部
150、230 制御部
160 保存部
170 ディスプレイ部
200 HDMI信号伝送装置
220 信号調整部
221 プリエンファシス調整部
222 スイング調整部
300 HDMI信号処理システム

Claims (15)

  1. HDMI(High Definition Multimedia Interface)信号受信装置のHDMI信号補正方法において、
    HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するステップと、
    HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号を、前記HDMI信号伝送装置から受信するステップと、
    前記受信されたHDMI信号を前記設定されたイコライザゲインに応じて信号処理するステップと、
    前記信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するステップと、
    前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するステップと
    を含むHDMI信号補正方法。
  2. 前記イコライザゲインを設定するステップは、
    イコライザゲインレベルを順次に調整してイコライザゲインを変更することにより、前記イコライザゲインを設定することを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  3. 前記信号調整は、
    プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで調整することを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  4. 前記HDMI信号伝送装置に信号調整要求を伝送するステップを更に含み、
    前記HDMI信号伝送装置が前記信号調整要求を受信すると、前記HDMI信号を調整することを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  5. 前記エラー率を検出するステップは、
    TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)エラーをカウントして前記エラー率を検出することを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  6. 前記TMDSエラーは、
    BCHエラー(Bose Chaudhri Hocquenghem Code Error)及びECCエラー(Error Check and Correct Memory Error)のうち、少なくとも一方であることを特徴とする請求項5に記載のHDMI信号補正方法。
  7. 前記イコライザゲイン、前記信号調整情報及びそれに対応する前記エラー率を保存するステップを更に含み、
    前記伝送ステップは、
    前記保存されたエラー率のうち、最小のエラー率に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送することを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  8. 前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記検出された最小のエラー率が予め設定された値以上である場合、HDMIケーブルの交換を要求するメッセージを出力するステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載のHDMI信号補正方法。
  9. HDMI信号伝送装置のHDMI信号補正方法において、
    信号調整情報を設定するステップと、
    前記設定された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップと、
    前記調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置に伝送するステップと、
    前記HDMI信号受信装置からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信するステップと、
    前記受信された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するステップと
    を含むHDMI信号補正方法。
  10. 前記信号調整は、
    プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで調整することを特徴とする請求項9に記載のHDMI信号補正方法。
  11. 前記エラー率は、
    BCHエラー及びECCエラーのうち、少なくとも一方をカウントして検出されることを特徴とする請求項9に記載のHDMI信号補正方法。
  12. HDMI信号受信装置において、
    HDMI信号に対するイコライザゲイン(equalizer gain)を設定するEQ調整部と、
    HDMI信号伝送装置で設定された信号調整情報に応じて信号調整が行われたHDMI信号を、前記HDMI信号伝送装置から受信する通信インターフェース部と、
    前記通信インターフェース部によって受信されたHDMI信号を、前記EQ調整部によって設定されたイコライザゲインに応じて信号処理する信号処理部と、
    前記信号処理されたHDMI信号のエラー率(error rate)を検出するエラー検出部と、
    前記信号処理されたHDMI信号のうち、前記エラー検出部によって検出されたエラー率が最も小さいHDMI信号に対応する前記信号調整情報を前記HDMI信号伝送装置に伝送するように制御する制御部と
    を含むHDMI信号受信装置。
  13. 前記EQ調整部は、
    イコライザゲインレベルを順次に調整してイコライザゲインを変更することにより、前記イコライザゲインを設定することを特徴とする請求項12に記載のHDMI信号受信装置。
  14. 前記HDMI信号伝送装置は、
    プリエンファシスゲイン(pre−emphasis gain)及びTMDSスイングゲイン(Transition Minimized Differential Signaling Swing gain)のうち、少なくとも一方を変更することで、前記HDMI信号を調整することを特徴とする請求項12に記載のHDMI信号受信装置。
  15. HDMI信号伝送装置において、
    HDMI信号受信装置と情報を送受信する通信インターフェース部と、
    前記通信インターフェース部がHDMI信号受信装置から信号調整要求を受信する場合、信号を調整する信号調整部と、
    前記信号調整部によって調整されたHDMI信号を前記HDMI信号受信装置に伝送するように前記通信インターフェース部を制御し、前記HDMI信号受信装置からエラー率が最小のHDMI信号に対応する信号調整情報を受信すると、前記受信された信号調整情報に応じてHDMI信号を調整するように、前記信号調整部を制御する制御部と
    を含むHDMI信号伝送装置。
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