SGMII--Serial Gigabit Media Independent Interface SGMII是PHY与MAC之间的接口,类似与GMII和RGMII,只不过GMII和RGMII都是并行的,而且需要随路时钟,PCB布线相对麻烦,而且不适应背板应用。而SGMII是串行的,不需要提供另外的时钟,MAC和PHY都需要CDR去恢复时钟。另外SGMII是有8B/10b编码的,速率是1.25G XGMII XGMII--10...
而SGMII需要插入2bit控制信号变成10b是因为SGMII需要控制信来实现10/100/1000速率协商,而SerDes是固定速率(1000BASE-x)。 PHY收到mac sgmii的10b后,将控制信号去除后,将数据发送出去前还是会加扰码完成8B/10B变换。 编辑|:hfy
1.高性能与低功耗的结合:Zynq UltraScale+ MPSoC采用了16nm FinFET工艺,集成了多核处理器和可编程逻辑,能够在提高性能的同时降低功耗,这对于音视频广播领域来说至关重要,因为它可以在保证高清晰度视频传输的同时,减少能源消耗。 2.实时压缩与解压缩能力:集成的VCU支持H.264/AVC和H.265/HEVC标准,能够实现高达4K ...
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实际上SGMII对应的MAC和PHY的划分是将SGMII接口断开,一端归为MAC,一端归为PHY;同样,GMII对应的MAC和PHY的划分是将GMII接口断开,一端归为MAC,一端归为PHY。下图是将图1整理后的图。 图3 整理后的SGMII信号接收和发送流程 上图可以看出,SGMII接口就是使用了SerDes技术的GMII接口,SerDes上跑的是10b信号,在接收...
5.SGMII万兆以太网传输:经过H.265压缩后的视频流通过SGMII接口推送至万兆以太网。通过PetaLinux系统,利用TCP/UDP协议将压缩后的码流传输到PC或服务器端,用户可以通过VLC播放器等软件实时播放接收到的H.265码流。 5. 工程设计主要流程 1.SDI输入:通过LMH1219进行信号均衡,SDI信号转换为AXI4-Stream格式。
MII即媒体独立接口,也叫介质无关接口.它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准.它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口(图1). 数据接口包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道.每条信道都有自己的数据.时钟和控制信号.MII数据接口总共需16个信号. 管理接口是个双信号接口:一个是时钟信号,另一个是数据...
5.网络传输:通过SGMII万兆以太网接口,将压缩后的H265视频流通过UDP协议推送至PC端,使用VLC播放器播放。 6. 结论 在视频内容不断向4K发展的大背景下, 通过Zynq UltraScale+ MPSoC平台,基于VCU实现的SGMII万兆以太网视频压缩推流方案,不仅能够高效地压缩和传输4K视频,还可以确保较低的延迟和高质量的图像输出。该方案...
AXERR h r SGMII 接口: SGMII 即Serial GMII,串行GMII,收发各一对差分信号线,时钟频率 625MHz,在时 钟信号的上升沿和下降沿均采样,参考时钟 RX_CLK由 PHY 提供,是可选的,主要用于 MAC侧没有时钟的情况, 一般情况下,RX_CLK不使用。收发都可以从数据中恢复出时钟。
H.265视频压缩:使用Zynq UltraScale+ VCU IP核对存储的RGB视频帧进行H.265编码压缩。VCU支持YUV420格式的视频,编码分辨率最高可达到4K@60fps。 SGMII万兆以太网传输:经过H.265压缩后的视频流通过SGMII接口推送至万兆以太网。通过PetaLinux系统,利用TCP/UDP协议将压缩后的码流传输到PC或服务器端,用户可以通过VLC播放器...