منفذ العرض
منفذ العرض ( DP ) هو واجهة رقمية تُستخدم لتوصيل مصدر فيديو، مثل جهاز كمبيوتر ، بجهاز عرض مثل شاشة . طُوِّر هذا المنفذ من قِبَل جمعية معايير الإلكترونيات المرئية (VESA)، ويمكنه أيضًا نقل الصوت الرقمي ، وبيانات USB ، وأنواع أخرى من البيانات عبر كابل واحد. [ 2 ] [ 3 ]
تم طرح منفذ DisplayPort في عام 2008، وصُمم ليحل محل المعايير القديمة مثل VGA و DVI و FPD-Link . ورغم عدم توافقه المباشر مع هذه الصيغ، إلا أن هناك محولات متوفرة للتوصيل بمنافذ HDMI وDVI وVGA وغيرها. [ 2 ] [ 4 ]
على عكس الواجهات القديمة، يستخدم منفذ العرض (DisplayPort) نقل البيانات عبر حزم البيانات ، على غرار طريقة إرسال البيانات عبر USB أو Ethernet . يتيح هذا التصميم دعم دقة عرض عالية وإضافة ميزات جديدة دون تغيير الموصل. [ 5 ] [ 6 ]
يتضمن منفذ العرض قناة بيانات إضافية تُستخدم للتحكم في الأجهزة والتكوين التلقائي بين أجهزة المصدر والعرض. وهو يدعم معايير مثل قناة بيانات العرض (DDC)، وبيانات تعريف العرض الموسعة (EDID)، ومجموعة أوامر التحكم في الشاشة (MCCS)، وإشارات إدارة طاقة العرض VESA (DPMS). كما تدعم بعض التطبيقات التحكم في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (CEC)، مما يسمح للأجهزة بإرسال الأوامر إلى بعضها البعض وتشغيلها باستخدام جهاز تحكم عن بُعد واحد .
الإصدارات
من 1.0 إلى 1.1
تمت الموافقة على الإصدار الأول، 1.0، من قبل VESA في 3 مايو 2006. [ 7 ] وتم التصديق على الإصدار 1.1 في 2 أبريل 2007، [ 8 ] والإصدار 1.1a في 11 يناير 2008. [ 9 ]
تتيح تقنية DisplayPort 1.0–1.1a نطاقًا تردديًا أقصى يبلغ 10.8 جيجابت/ثانية (معدل نقل بيانات 8.64 جيجابت/ثانية) عبر وصلة رئيسية قياسية رباعية المسارات. ويتطلب دعم النطاق الترددي الكامل البالغ 10.8 جيجابت/ثانية استخدام كابلات DisplayPort يصل طولها إلى مترين. [ 9 ] يسمح DisplayPort 1.1 للأجهزة باستخدام طبقات ربط بديلة مثل الألياف الضوئية ، مما يتيح مدى أطول بكثير بين المصدر والشاشة دون تدهور في الإشارة، [ 10 ] على الرغم من أن التطبيقات البديلة غير موحدة. كما يتضمن بروتوكول HDCP بالإضافة إلى بروتوكول حماية محتوى DisplayPort (DPCP). يمكن تنزيل معيار DisplayPort 1.1a مجانًا من موقع VESA الإلكتروني. [ 11 ]
1.2
تم طرح الإصدار 1.2 من منفذ العرض (DisplayPort) في 7 يناير 2010. [ 12 ] يُعدّ مضاعفة معدل نقل البيانات إلى 17.28 جيجابت/ثانية في وضع معدل البت العالي 2 (HBR2) أبرز تحسينات هذا الإصدار ، مما يسمح بزيادة الدقة، ومعدلات التحديث، وعمق الألوان، مثل 3840 × 2160 عند 60 هرتز و10 بت لكل قناة RGB. وتشمل التحسينات الأخرى دعم تدفقات فيديو متعددة مستقلة ( اتصال متسلسل مع شاشات متعددة) يُسمى نقل التدفقات المتعددة (MST)، ودعم تقنية العرض ثلاثي الأبعاد المجسم ، وزيادة عرض نطاق قناة AUX (من 1 ميجابت/ثانية إلى 720 ميجابت/ثانية)، ودعم مساحات ألوان إضافية تشمل xvYCC و scRGB و Adobe RGB 1998 ، بالإضافة إلى رمز التوقيت العالمي (GTC) لمزامنة الصوت والفيديو في أقل من 1 ميكروثانية. كما أن موصل Mini DisplayPort من شركة Apple Inc. ، وهو أصغر حجماً بكثير ومصمم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الصغيرة الأخرى، متوافق مع المعيار الجديد. [ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
1.2أ
صدرت نسخة DisplayPort 1.2a في يناير 2013 [ 16 ] ، وقد تتضمن اختيارياً تقنية Adaptive Sync من VESA . [ 17 ] تستخدم تقنية FreeSync من AMD ميزة Adaptive Sync في DisplayPort. عُرضت FreeSync لأول مرة في معرض CES 2014 على حاسوب محمول من نوع Toshiba Satellite، وذلك باستخدام ميزة Panel-Self-Refresh (PSR) من معيار Embedded DisplayPort، [ 18 ] وبعد اقتراح من AMD، قامت VESA لاحقاً بتكييف ميزة Panel-Self-Refresh للاستخدام في الشاشات المستقلة، وأضافتها كميزة اختيارية في معيار DisplayPort الرئيسي تحت اسم "Adaptive-Sync" في الإصدار 1.2a. [ 19 ] وبما أنها ميزة اختيارية، فإن دعم Adaptive-Sync ليس شرطاً أساسياً لكي تكون الشاشة متوافقة مع DisplayPort 1.2a.
1.3
تمت الموافقة على الإصدار 1.3 من منفذ العرض (DisplayPort) في 15 سبتمبر 2014. [ 20 ] يزيد هذا المعيار عرض النطاق الترددي الإجمالي للإرسال إلى 32.4 جيجابت/ثانية، مع وضع HBR3 الجديد الذي يوفر 8.1 جيجابت/ثانية لكل مسار (مقارنةً بـ 5.4 جيجابت/ثانية مع وضع HBR2 في الإصدار 1.2)، ليصل إجمالي معدل نقل البيانات إلى 25.92 جيجابت/ثانية بعد احتساب تكلفة التشفير 8 بت/10 بت. هذا العرض النطاقي كافٍ لشاشة عرض بدقة 4K UHD ( 3840 × 2160 ) بتردد 120 هرتز ودقة ألوان RGB 24 بت/بكسل، أو شاشة عرض بدقة 5K ( 5120 × 2880 ) بتردد 60 هرتز ودقة ألوان RGB 30 بت/بكسل، أو شاشة عرض بدقة 8K UHD ( 7680 × 4320 ) بتردد 30 هرتز ودقة ألوان RGB 24 بت/بكسل. باستخدام تقنية نقل البيانات متعددة التدفقات (MST)، يمكن لمنفذ DisplayPort تشغيل شاشتين بدقة 4K UHD ( 3840 × 2160 ) بتردد 60 هرتز، أو ما يصل إلى أربع شاشات بدقة WQXGA ( 2560 × 1600 ) بتردد 60 هرتز مع دقة ألوان RGB 24 بت/بكسل. يتضمن المعيار الجديد وضع Dual-mode إلزاميًا لمحولات DVI وHDMI، مع تطبيق معيار HDMI 2.0 وحماية المحتوى HDCP 2.2. [ 21 ] كان من المفترض أن يتضمن معيار اتصال Thunderbolt 3 في الأصل إمكانية DisplayPort 1.3 ، ولكن الإصدار النهائي اقتصر على الإصدار 1.2 فقط لوحدات تحكم Thunderbolt 3 من سلسلة Intel 6000. تدعم وحدات تحكم Thunderbolt 3 من سلسلة Intel 7000 اللاحقة إمكانية DisplayPort 1.4 بما في ذلك HDR. تبقى ميزة Adaptive Sync من VESA في DisplayPort الإصدار 1.3 جزءًا اختياريًا من المواصفات. [ 22 ]
1.4
تم إصدار DisplayPort الإصدار 1.4 في 1 مارس 2016. [ 23 ] لم يتم تعريف أي أنماط نقل جديدة، لذا لا يزال HBR3 (32.4 جيجابت/ثانية) كما تم تقديمه في الإصدار 1.3 هو أعلى نمط متاح. يضيف DisplayPort 1.4 دعمًا لتقنية ضغط دفق العرض 1.2 (DSC)، وتصحيح الأخطاء الأمامية ، وبيانات HDR10 الوصفية المحددة في CTA-861.3، بما في ذلك البيانات الوصفية الثابتة والديناميكية ، ومساحة ألوان Rec. 2020 ، وذلك لتحقيق التوافق مع HDMI، [ 24 ] كما يزيد الحد الأقصى لعدد قنوات الصوت المضمنة إلى 32 قناة. [ 25 ]
1.4أ
تم نشر الإصدار 1.4a من DisplayPort في أبريل 2018. [ 26 ] لم تصدر VESA أي بيان صحفي رسمي لهذا الإصدار. وقد قام بتحديث تطبيق ضغط دفق العرض الخاص بـ DisplayPort من DSC 1.2 إلى 1.2a. [ 27 ]
2.0
في 26 يونيو 2019، أصدرت VESA رسميًا معيار DisplayPort 2.0. [ 28 ] وأوضحت VESA أن الإصدار 2.0 هو أول تحديث رئيسي لمعيار DisplayPort منذ مارس 2016، ويُحسّن معدل نقل البيانات بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا (من 25.92 إلى 77.37 جيجابت/ثانية) مقارنةً بالإصدار السابق (1.4a)، بالإضافة إلى إمكانيات جديدة لتلبية متطلبات الأداء المستقبلية للشاشات التقليدية. وتشمل هذه الإمكانيات دقة عرض تتجاوز 8K، ومعدلات تحديث أعلى، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR) بدقة أعلى، ودعمًا مُحسّنًا لتكوينات العرض المتعددة، فضلًا عن تحسين تجربة المستخدم مع شاشات الواقع المعزز/الافتراضي (AR/VR)، بما في ذلك دعم دقة 4K وما فوقها في الواقع الافتراضي.
وفقًا لخارطة طريق نشرتها VESA في سبتمبر 2016، كان من المقرر إطلاق نسخة جديدة من DisplayPort في أوائل عام 2017. وكان من شأن هذه النسخة تحسين معدل نقل البيانات من 8.1 إلى 10.0 جيجابت/ثانية، أي بزيادة قدرها 23%. [ 29 ] [ 30 ] وكان من شأن ذلك زيادة عرض النطاق الترددي الإجمالي من 32.4 جيجابت/ثانية إلى 40.0 جيجابت/ثانية. إلا أنه لم يتم إصدار أي نسخة جديدة في عام 2017، على الأرجح بسبب التأجيل لإجراء المزيد من التحسينات بعد أن أعلن منتدى HDMI في يناير 2017 أن معيارهم التالي (HDMI 2.1) سيوفر عرض نطاق ترددي يصل إلى 48 جيجابت/ثانية. ووفقًا لبيان صحفي صدر في 3 يناير 2018، "تشارك VESA حاليًا مع أعضائها في تطوير الجيل التالي من معيار DisplayPort، مع خطط لزيادة معدل نقل البيانات الذي يوفره DisplayPort إلى الضعف أو أكثر. وتخطط VESA لنشر هذا التحديث خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة." [ 31 ] في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019، أعلنت VESA أن الإصدار الجديد سيدعم دقة 8K بمعدل 60 هرتز بدون ضغط، وكان من المتوقع إصداره في النصف الأول من عام 2019. [ 32 ]
أمثلة على تكوين DP 2.0
بفضل النطاق الترددي المتزايد الذي يوفره منفذ DisplayPort 2.0، تُتيح VESA مرونةً عاليةً وخياراتٍ متعددةً لدقة عرض ومعدلات تحديث أعلى. إضافةً إلى دقة 8K المذكورة سابقًا بمعدل 60 هرتز مع دعم HDR، يُتيح منفذ DP 2.0 (UHBR20) عبر USB-C في وضع DisplayPort البديل مجموعةً متنوعةً من التكوينات عالية الأداء: [ 33 ]
- دقة العرض الفردية
- شاشة واحدة بدقة 16K ( 15360 × 8640 ) بتردد 60 هرتز مع 10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (مع DSC)
- شاشة واحدة بدقة 10K ( 10240 × 4320 ) بتردد 60 هرتز و8 بت لكل قناة لونية (24 بت/بكسل، SDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (غير مضغوط)
- دقة عرض مزدوجة
- شاشتان بدقة 8K ( 7680 × 4320 ) بتردد 120 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (مع DSC)
- شاشتان بدقة 4K ( 3840 × 2160 ) بتردد 144 هرتز و8 بت لكل قناة لونية (24 بت/بكسل، SDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (غير مضغوط)
- دقة عرض ثلاثية
- ثلاث شاشات بدقة 10K ( 10240 × 4320 ) بتردد 60 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (مع DSC)
- ثلاث شاشات بدقة 4K ( 3840 × 2160 ) بمعدل 90 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (غير مضغوط)
عند استخدام مسارين فقط على موصل USB-C عبر وضع DP البديل للسماح بنقل بيانات وفيديو SuperSpeed USB في وقت واحد، يمكن لـ DP 2.0 تمكين تكوينات مثل:
- ثلاث شاشات بدقة 4K ( 3840 × 2160 ) بمعدل 144 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (مع DSC)
- شاشتان بدقة 4K × 4K ( 4096 × 4096 ) (لسماعات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي) بمعدل 120 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) ألوان RGB/ Y′C B C R 4:4:4 (مع DSC).
- ثلاثة QHD ( 2560 × 1440 ) @ 120 هرتز و8 بت لكل قناة (24 بت/بكسل، SDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (غير مضغوط)
- شاشة واحدة بدقة 8K ( 7680 × 4320 ) بمعدل 30 هرتز و10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل، HDR) RGB/ Y′C B C R 4:4:4 لون (غير مضغوط)
2.1
أعلنت VESA عن الإصدار 2.1 من معيار DisplayPort في 17 أكتوبر 2022. [ 34 ] يتضمن هذا الإصدار شهادات كابلات DP40 وDP80 الجديدة، والتي تختبر كابلات DisplayPort للتأكد من عملها بشكل سليم بسرعات UHBR10 (40 جيجابت/ثانية) وUHBR20 (80 جيجابت/ثانية) المُقدمة في الإصدار 2.0. بالإضافة إلى ذلك، يُراجع هذا الإصدار بعض المتطلبات الكهربائية لأجهزة DisplayPort لتحسين التكامل مع USB4 . وبحسب VESA:
عززت تقنية DisplayPort 2.1 توافقها مع مواصفات USB Type-C ومواصفات USB4 PHY لتسهيل استخدام طبقة PHY مشتركة تخدم كلاً من DisplayPort وUSB4. بالإضافة إلى ذلك، أضافت DisplayPort 2.1 ميزة جديدة لإدارة عرض النطاق الترددي لتقنية DisplayPort، مما يُمكّن نفق DisplayPort من العمل بكفاءة أكبر مع حركة البيانات الأخرى عبر وصلة USB4.
2.1أ
أعلنت VESA عن الإصدار 2.1a من معيار DisplayPort في 8 يناير 2024. [ 35 ] يحل هذا الإصدار محل شهادة كابل DP40 بشهادة DP54 الجديدة، والتي تختبر كابلات DisplayPort للتشغيل السليم بسرعة UHBR13.5 (54 جيجابت/ثانية) التي تم تقديمها في الإصدار 2.0.
2.1ب
أعلنت VESA عن الإصدار 2.1b من معيار DisplayPort في 6 يناير 2025. وقد تم إصداره في ربيع 2025. [ 36 ]
تحديد
رئيسي
| إصدار منفذ العرض | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 – 1.1a | 1.2 – 1.2أ | 1.3 | 1.4 – 1.4أ | 2.0 – 2.1a | |
| تاريخ الافراج عنه | مايو 2006 (1.0) [ 37 ] مارس 2007 (1.1) [ 38 ] يناير 2008 (1.1a) [ 9 ] | يناير 2010 (1.2) [ 12 ] مايو 2012 (1.2 أ) [ 38 ] | سبتمبر 2014 [ 20 ] | مارس 2016 (1.4) [ 23 ] أبريل 2018 (1.4 أ) [ 26 ] | يونيو 2019 (2.0) [ 28 ] أكتوبر 2022 (2.1) [ 34 ] يناير 2024 (2.1a) [ 35 ] |
| الرابط الرئيسي | |||||
| أنماط الإرسال: | |||||
| RBR (1.62 جيجابت/ثانية لكل مسار) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HBR (2.70 جيجابت/ثانية لكل مسار) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| HBR2 (5.40 جيجابت/ثانية لكل مسار) | لا | نعم [ 40 ] : §2.1.1 | نعم | نعم | نعم |
| HBR3 (8.10 جيجابت/ثانية لكل مسار) | لا | لا | نعم [ 20 ] | نعم | نعم |
| UHBR 10 (10.0 جيجابت/ثانية لكل حارة) | لا | لا | لا | لا | نعم |
| UHBR 13.5 (13.5 جيجابت/ثانية لكل حارة) | لا | لا | لا | لا | نعم |
| UHBR 20 (20.0 جيجابت/ثانية لكل حارة) | لا | لا | لا | لا | نعم |
| عدد المسارات | [ 9 ] :§1.7.14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| أقصى عرض نطاق ترددي إجمالي [ أ ] | 10.80 جيجابت/ثانية | 21.60 جيجابت/ثانية | 32.40 جيجابت/ثانية | 32.40 جيجابت/ثانية | 80.00 جيجابت/ثانية |
| الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات الإجمالي [ ب ] | 8.64 جيجابت/ثانية | 17.28 جيجابت/ثانية | 25.92 جيجابت/ثانية | 25.92 جيجابت/ثانية | 77.3 جيجابت /ثانية |
| مخطط التشفير [ ج ] | [ 9 ] :§1.7.18ب/10ب | 8ب/10ب | 8ب/10ب | 8ب/10ب | 128ب/132ب |
| الضغط (اختياري) | – | – | – | DSC 1.2 (DP 1.4) DSC 1.2a (DP 1.4a) | DSC 1.2a |
| قناة مساعدة | |||||
| أقصى عرض نطاق ترددي | [ 9 ] : الشكل 3-3،2 ميجابت/ثانية | [ 40 ] :§3.4720 ميجابت/ثانية | 2 ميجابت/ثانية | 2 ميجابت/ثانية | 2 ميجابت/ثانية |
| أقصى معدل للبيانات | [ 9 ] : §3.41 ميجابت/ثانية | [ 40 ] :§3.4576 ميجابت/ثانية | 1 ميجابت/ثانية | 1 ميجابت/ثانية | 1 ميجابت/ثانية |
| مخطط التشفير | [ 9 ] :§1.7.2مانشستر الثاني | [ 40 ] :§3.48ب/10ب | مانشستر 2 | مانشستر 2 | مانشستر 2 |
| دعم تنسيق الألوان | |||||
| RGB | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Y′C B C R 4:4:4 | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Y′C B C R 4:2:2 | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Y′C B C R 4:2:0 | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| مخصص للألوان فقط (أحادي اللون) | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| دعم عمق اللون | |||||
| 6 بت لكل قناة (18 بت/بكسل) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 8 بت لكل قناة (24 بت/بكسل) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 10 بت لكل قناة (30 بت/بكسل) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 12 بت لكل قناة (36 بت/بكسل) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 16 بت لكل قناة (48 بت/بكسل) | نعم [ 39 ] : §1.6.1 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| دعم مساحة اللون | |||||
| ITU-R BT.601 | نعم [ 9 ] : §2.2.4 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ITU-R BT.709 | نعم [ 9 ] : §2.2.4 | نعم | نعم | نعم | نعم |
| sRGB | لا [ د ] | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| scRGB | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| xvYCC | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| Adobe RGB (1998) | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| DCI-P3 | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| ملف تعريف ألوان مبسط | لا | نعم [ 40 ] : §2.2.4.3 | نعم | نعم | نعم |
| ITU-R BT.2020 | لا | لا | نعم [ 41 ] : 4 | نعم | نعم |
| مواصفات الصوت | |||||
| الحد الأقصى لمعدل أخذ العينات | [ 9 ] :§1.2.5192 كيلوهرتز | [ 40 ] :§2.2.5.3768 كيلوهرتز | 768 كيلو هرتز | [ 23 ] 1536 كيلوهرتز | ؟ |
| الحد الأقصى لحجم العينة | [ 9 ] :§1.2.524 بت | 24 بت | 24 بت | 24 بت | ؟ |
| أقصى عدد من قنوات الصوت | [ 9 ] :§1.2.58 | 8 | 8 | 32 | ؟ |
| 1.0–1.1a | 1.2–1.2أ | 1.3 | 1.4–1.4a | 2.0–2.1a | |
| إصدار منفذ العرض | |||||
- ↑ إجمالي عرض النطاق الترددي (عدد الأرقام الثنائية المرسلة في الثانية) يساوي عرض النطاق الترددي لكل مسار من أعلى وضع إرسال مدعوم مضروبًا في عدد المسارات.
- ↑ على الرغم من أن عرض النطاق الترددي الإجمالي يمثل عدد البتات الفعلية المنقولة عبر الواجهة، إلا أن بعض هذه البتات لا تمثل بيانات فيديو. تُستخدم بعض البتات المنقولة لأغراض التشفير، لذا فإن معدل نقل بيانات الفيديو عبر واجهة DisplayPort لا يمثل سوى جزء من عرض النطاق الترددي الإجمالي.
- يستخدم نظام التشفير 8b/10b عشرة بتات من عرض النطاق الترددي لإرسال ثمانية بتات من البيانات، لذا فإن 80% فقط من عرض النطاق الترددي متاح لنقل البيانات. أما البتتان المتبقيتان فتُستخدمان لموازنة التيار المستمر (لضمان عدد متساوٍ تقريبًا من الآحاد والأصفار). تستهلك هاتان البتتان عرض النطاق الترددي، لكنهما لا تمثلان أي بيانات.
- ↑ في DisplayPort 1.0–1.1a، يتم إرسال صور RGB ببساطة دون أي معلومات محددة عن قياس الألوان
الرابط الرئيسي
يُستخدم الرابط الرئيسي لـ DisplayPort لنقل الفيديو والصوت. يتكون هذا الرابط من عدد من قنوات البيانات التسلسلية أحادية الاتجاه التي تعمل بالتزامن، وتُسمى مسارات . يحتوي اتصال DisplayPort القياسي على 4 مسارات، على الرغم من أن بعض تطبيقات DisplayPort تُنفذ عددًا أكبر، مثل واجهة Thunderbolt 3 التي تُنفذ ما يصل إلى 8 مسارات من DisplayPort. [ 42 ] : 4
في وصلة DisplayPort القياسية، يمتلك كل مسار مجموعة مخصصة من الأسلاك المجدولة، وينقل البيانات عبره باستخدام الإشارات التفاضلية . هذا نظام توقيت ذاتي ، لذا لا حاجة لقناة إشارة توقيت مخصصة. [ 9 ] : §1.7.1 على عكس DVI وHDMI، اللذين يغيران سرعة نقلهما إلى المعدل المطلوب بدقة لتنسيق الفيديو المحدد، يعمل DisplayPort بسرعات محددة فقط؛ وتُملأ أي بتات زائدة في الإرسال برموز حشو. [ 9 ] : §2.2.1.4
في إصدارات DisplayPort من 1.0 إلى 1.4a، تُشفّر البيانات باستخدام ترميز ANSI 8b/10b قبل الإرسال. في هذه الطريقة، تمثل 8 بتات فقط من كل 10 بتات مُرسلة بيانات؛ وتُستخدم البتات الإضافية لموازنة التيار المستمر (لضمان عدد متساوٍ تقريبًا من 1 و0). ونتيجةً لذلك، فإن معدل نقل البيانات لا يتجاوز 80% من معدل البت الفعلي. تُعبّر سرعات الإرسال أحيانًا عن "معدل رمز الارتباط"، وهو معدل إرسال هذه الرموز المُشفّرة بـ 8b/10b (أي معدل إرسال مجموعات من 10 بتات، 8 منها تمثل بيانات). تُعرّف أنماط الإرسال التالية في الإصدارات من 1.0 إلى 1.4a:
- معدل بت مخفض ( RBR ): عرض نطاق ترددي 1.62 جيجابت/ثانية لكل مسار ( معدل رمز الارتباط 162 ميجاهرتز)
- معدل نقل البيانات العالي ( HBR ): عرض نطاق ترددي 2.70 جيجابت/ثانية لكل مسار ( معدل رمز الارتباط 270 ميجاهرتز)
- HBR2 (معدل البت العالي 2): عرض نطاق ترددي 5.40 جيجابت/ثانية لكل مسار ( معدل رمز الارتباط 540 ميجاهرتز)، تم تقديمه في DP 1.2
- HBR3 (معدل البت العالي 3): عرض نطاق ترددي 8.10 جيجابت/ثانية لكل مسار ( معدل رمز الوصلة 810 ميجاهرتز)، تم تقديمه في DP 1.3
يستخدم منفذ العرض 2.0 ترميز 128 بت/132 بت؛ حيث تمثل كل مجموعة من 132 بت مُرسلة 128 بت من البيانات. تبلغ كفاءة هذا النظام 96.96 % . [ 43 ] بالإضافة إلى ذلك، تُضاف كمية صغيرة من البيانات الإضافية لحزمة التحكم في طبقة الربط وعمليات أخرى متنوعة، مما ينتج عنه كفاءة إجمالية تبلغ 96.7% تقريبًا. [ 44 ] : §3.5.2.18 تمت إضافة أوضاع الإرسال التالية في منفذ العرض 2.0:
- UHBR 10 (معدل بت فائق السرعة 10): عرض نطاق ترددي 10.0 جيجابت/ثانية لكل مسار
- UHBR 13.5 (معدل بت فائق السرعة 13.5): عرض نطاق ترددي 13.5 جيجابت/ثانية لكل مسار
- UHBR 20 (معدل بت فائق السرعة 20): عرض نطاق ترددي 20.0 جيجابت/ثانية لكل مسار
إن إجمالي عرض النطاق الترددي للوصلة الرئيسية في وصلة قياسية ذات 4 مسارات هو مجموع عرض النطاق الترددي لجميع المسارات:
- RBR : 4 × 1.62 جيجابت/ثانية = 6.48 جيجابت/ثانية عرض النطاق الترددي (معدل بيانات 5.184 جيجابت/ثانية أو 648 ميجابايت/ثانية مع ترميز 8b/10b)
- HBR : 4 × 2.70 جيجابت/ثانية = عرض نطاق ترددي 10.80 جيجابت/ثانية (معدل بيانات 8.64 جيجابت/ثانية أو 1.08 جيجابايت/ثانية)
- HBR2 : 4 × 5.40 جيجابت/ثانية = 21.60 جيجابت/ثانية عرض النطاق الترددي (معدل نقل البيانات 17.28 جيجابت/ثانية أو 2.16 جيجابايت/ثانية)
- HBR3 : 4 × 8.10 جيجابت/ثانية = 32.40 جيجابت/ثانية عرض النطاق الترددي (معدل نقل البيانات 25.92 جيجابت/ثانية أو 3.24 جيجابايت/ثانية)
- UHBR 10 : 4 × 10.0 جيجابت/ثانية = عرض نطاق ترددي 40.00 جيجابت/ثانية (معدل بيانات 38.6 جيجابت /ثانية أو 4.84 جيجابايت/ثانية مع ترميز 128 بت/132 بت و FEC)
- UHBR 13.5 : 4 × 13.5 جيجابت/ثانية = 54.00 جيجابت/ثانية عرض النطاق الترددي (معدل البيانات 52.2 جيجابت /ثانية أو 6.52 جيجابايت/ثانية)
- UHBR 20 : 4 × 20.0 جيجابت/ثانية = 80.00 جيجابت/ثانية عرض النطاق الترددي (معدل البيانات 77.37 جيجابت /ثانية أو 9.69 جيجابايت/ثانية)
يتم تحديد نمط الإرسال المستخدم في وصلة DisplayPort الرئيسية من قِبل جهاز المصدر وجهاز الاستقبال (الجهاز الذي يستقبل الإشارة) عند إنشاء الاتصال، وذلك من خلال عملية تُسمى " تدريب الوصلة" . تُحدد هذه العملية أقصى سرعة ممكنة للاتصال. إذا كانت جودة كابل DisplayPort غير كافية للتعامل مع سرعات HBR2 بشكل موثوق، على سبيل المثال، فستكتشف أجهزة DisplayPort ذلك وتُحوّل إلى نمط أقل للحفاظ على اتصال مستقر. [ 9 ] : §2.1.1 يمكن إعادة التفاوض على الوصلة في أي وقت في حال اكتشاف فقدان التزامن. [ 9 ] : §1.7.3
تُرسل البيانات الصوتية عبر الرابط الرئيسي خلال فترات انقطاع الفيديو (فواصل قصيرة بين كل سطر وإطار من بيانات الفيديو). [ 9 ] : §2.2.5.3
قناة مساعدة
قناة DisplayPort AUX هي قناة بيانات ثنائية الاتجاه تُستخدم لنقل بيانات إضافية متنوعة تتجاوز الفيديو والصوت، مثل EDID ( I²C ) أو أوامر CEC. [ 9 ] : §2.4 هذه القناة ضرورية لأن إشارات مسار الفيديو أحادية الاتجاه ( أحادية الاتجاه ) من المصدر إلى الشاشة. تُنقل إشارات AUX عبر مجموعة مخصصة من أسلاك الأزواج الملتوية. حدد DisplayPort 1.0 ترميز مانشستر بمعدل إشارة 2 ميجابت / ثانية ( معدل بيانات 1 ميجابت/ثانية). [ 9 ] : §3.4 قدم الإصدار 1.2 من معيار DisplayPort نمط إرسال ثانيًا يُسمى FAUX (Fast AUX)، والذي كان يعمل بسرعة 720 ميجابت/ثانية مع ترميز 8b/10b ( معدل بيانات 576 ميجابت/ثانية)، [ 40 ] : §3.4 لكن تم إيقاف استخدامه في الإصدار 1.3.
الكابلات والموصلات
الكابلات
التوافق ودعم الميزات
جميع كابلات DisplayPort متوافقة مع جميع أجهزة DisplayPort، بغض النظر عن إصدار كل جهاز أو مستوى اعتماد الكابل. [ 45 ]
ستعمل جميع ميزات منفذ العرض (DisplayPort) عبر أي كابل يدعم هذا المنفذ. لا يوجد تصميمات متعددة لكابلات منفذ العرض؛ فجميع كابلات DP لها نفس التصميم الأساسي والتوصيلات، وتدعم جميع الميزات بما في ذلك الصوت، والتوصيل المتسلسل، وتقنية G-Sync / FreeSync ، وتقنية HDR، وتقنية DSC.
تختلف كابلات DisplayPort في سرعات نقل البيانات التي تدعمها. يحدد DisplayPort سبعة أوضاع نقل بيانات مختلفة (RBR، HBR، HBR2، HBR3، UHBR 10، UHBR 13.5، وUHBR 20) تدعم نطاقات تردد أعلى تدريجيًا. لا تدعم جميع كابلات DisplayPort جميع أوضاع النقل السبعة. تقدم VESA شهادات اعتماد لمستويات مختلفة من نطاقات التردد. هذه الشهادات اختيارية، وليست جميع كابلات DisplayPort معتمدة من VESA.
لا تزال الكابلات ذات سرعة النقل المحدودة متوافقة مع جميع أجهزة DisplayPort، ولكنها قد تفرض قيودًا على الحد الأقصى للدقة أو معدل التحديث المتاح.
لا تُصنّف كابلات DisplayPort حسب "الإصدار". على الرغم من شيوع استخدام أرقام الإصدارات مع الكابلات، حيث تُسوّق كابلات HBR2 على أنها " كابلات DisplayPort 1.2" على سبيل المثال، إلا أن هذا التصنيف غير مسموح به من قِبل VESA. [ 45 ] قد يُوحي استخدام أرقام الإصدارات مع الكابلات بشكل خاطئ بأن شاشة DisplayPort 1.4 تتطلب " كابل DisplayPort 1.4"، أو أن الميزات المُضافة في الإصدار 1.4 مثل HDR أو DSC لن تعمل مع كابلات "DP 1.2" الأقدم. تُصنّف كابلات DisplayPort فقط حسب مستوى اعتماد عرض النطاق الترددي (RBR، HBR، HBR2، HBR3، إلخ)، إن وُجد اعتماد لها أصلاً.
عرض نطاق الكابل والشهادات
لا تدعم جميع كابلات DisplayPort أعلى مستويات عرض النطاق الترددي. يمكن تقديم الكابلات إلى VESA للحصول على شهادة اختيارية لمستويات عرض نطاق ترددي مختلفة. تقدم VESA خمسة مستويات لشهادة الكابلات: Standard، وDP8K، وDP40، وDP54، وDP80. [ 44 ] : §4.1 تُصدِر هذه الشهادات شهادات لكابلات DisplayPort لضمان التشغيل السليم بالسرعات التالية:
| وضع الإرسال | معدل نقل البيانات | الحد الأدنى من شهادات الكابلات المطلوبة |
|---|---|---|
| معدل بت مخفض ( RBR ) | 6.48 جيجابت/ثانية | كابل DisplayPort قياسي معتمد من VESA |
| معدل بت عالي ( HBR ) | 10.80 جيجابت/ثانية | |
| HBR2 (معدل بت عالي 2) | 21.60 جيجابت/ثانية | |
| HBR3 (معدل بت عالي 3) | 32.40 جيجابت/ثانية | كابل DisplayPort DP8K |
| UHBR10 (معدل بت فائق الارتفاع 10) | 40.00 جيجابت/ثانية | كابل DP40 |
| UHBR13.5 (معدل بت فائق الارتفاع 13.5) | 54.00 جيجابت/ثانية | كابل DP54 |
| UHBR20 (معدل بت فائق الارتفاع 20) | 80.00 جيجابت/ثانية | كابل DP80 |
في أبريل 2013، نشرت VESA مقالًا يفيد بأن شهادة كابلات DisplayPort لا تتضمن مستويات منفصلة لعرض النطاق الترددي HBR وHBR2، وأن أي كابل DisplayPort قياسي معتمد - بما في ذلك الكابلات المعتمدة بموجب معيار DisplayPort 1.1 - سيكون قادرًا على التعامل مع عرض النطاق الترددي HBR2 البالغ 21.6 جيجابت/ثانية الذي تم تقديمه مع معيار DisplayPort 1.2. [ 45 ] يحدد معيار DisplayPort 1.2 مواصفة واحدة فقط لتجميعات كابلات معدل البت العالي، والتي تُستخدم لكل من سرعات HBR وHBR2، على الرغم من أن عملية اعتماد كابلات DP تخضع لمعيار اختبار توافق الطبقة الفيزيائية لـ DisplayPort (CTS) وليس لمعيار DisplayPort نفسه. [ 40 ] : §5.7.1، §4.1
أعلنت VESA عن شهادة DP8K في يناير 2018، وهي شهادة تُمنح للكابلات لضمان التشغيل السليم بسرعات HBR3 (8.1 جيجابت / ثانية لكل مسار، 32.4 جيجابت/ثانية إجمالاً). [ 46 ]
في يونيو 2019، ومع إصدار النسخة 2.0 من معيار DisplayPort، أعلنت VESA أن شهادة DP8K كافية أيضًا لوضع نقل البيانات الجديد UHBR10. ولم يُعلن عن أي شهادات جديدة لوضعي UHBR13.5 وUHBR20. وتشجع VESA شاشات العرض على استخدام الكابلات المتصلة بهذه السرعات، بدلًا من طرح كابلات مستقلة في السوق. [ 43 ]
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن استخدام تقنية ضغط دفق العرض (DSC)، التي تم تقديمها في منفذ العرض 1.4، يقلل بشكل كبير من متطلبات عرض النطاق الترددي للكابل. فالتنسيقات التي تتجاوز عادةً حدود منفذ العرض 1.4، مثل دقة 4K (3840 × 2160) بمعدل 144 هرتز و8 بت لكل قناة RGB/ Y′C B C R 4:4:4 (بمعدل بيانات 31.4 جيجابت/ثانية عند عدم الضغط)، لا يمكن تنفيذها إلا باستخدام تقنية DSC. وهذا من شأنه أن يقلل متطلبات عرض النطاق الترددي الفعلية بمقدار 2-3 أضعاف، مما يجعله ضمن إمكانيات كابل مصنف HBR2.
يوضح هذا سبب عدم تصنيف كابلات DisplayPort حسب "الإصدار"؛ فعلى الرغم من تقديم تقنية DSC في الإصدار 1.4، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة الحاجة إلى كابل "DP 1.4" (كابل مصنف HBR3) لكي تعمل. لا تُطلب كابلات HBR3 إلا للتطبيقات التي تتجاوز عرض النطاق الترددي لمستوى HBR2، وليس لأي تطبيق يستخدم DisplayPort 1.4. إذا استُخدمت تقنية DSC لتقليل متطلبات عرض النطاق الترددي إلى مستوى HBR2، فسيكون كابل مصنف HBR2 كافيًا.
في الإصدار 2.1، قدمت VESA فئتي اعتماد كابلات DP40 وDP80، اللتين تُعتمدان الكابلات لسرعات UHBR10 وUHBR20 على التوالي. كما قدم DisplayPort 2.1a اعتماد كابلات DP54 لسرعة UHBR13.5.
طول الكابل
لا يحدد معيار DisplayPort أي حد أقصى لطول الكابلات، مع أن معيار DisplayPort 1.2 يشترط حدًا أدنى بأن تدعم جميع الكابلات التي يصل طولها إلى مترين سرعات HBR2 (21.6 جيجابت/ثانية)، وأن تدعم جميع الكابلات مهما كان طولها سرعات RBR (6.48 جيجابت/ثانية). [ 40 ] : §5.7.1، §4.1. قد تدعم الكابلات التي يزيد طولها عن مترين سرعات HBR/HBR2 أو لا، وقد تدعم الكابلات مهما كان طولها سرعات HBR3 أو أعلى أو لا.
الموصلات وتكوين الدبابيس

قد تحتوي كابلات ومنافذ DisplayPort على موصل "كامل الحجم" أو موصل "مصغر". يختلف هذان الموصلان فقط في الشكل المادي، أما إمكانيات DisplayPort فهي نفسها بغض النظر عن نوع الموصل المستخدم. استخدام موصل Mini DisplayPort لا يؤثر على أداء الاتصال أو دعمه للميزات.
موصل DisplayPort كامل الحجم
كان موصل DisplayPort القياسي (المشار إليه الآن باسم موصل "كامل الحجم" لتمييزه عن الموصل المصغر) [ 40 ] : §4.1.1 هو نوع الموصل الوحيد الذي تم تقديمه في DisplayPort 1.0. وهو موصل أحادي الاتجاه ذو 20 سنًا مزود بقفل احتكاكي ومزلاج ميكانيكي اختياري. تبلغ أبعاد مقبس DisplayPort القياسي 16.10 مم (عرض) × 4.76 مم (ارتفاع) × 8.88 مم (عمق). [ 9 ] : §4.2.1.7، صفحة 201
يتم تخصيص دبابيس موصل DisplayPort القياسي كما يلي: [ 9 ] : §4.2.1
- ١٢ دبوسًا للوصلة الرئيسية – تتكون الوصلة الرئيسية من أربعة أزواج ملتوية محمية . يتطلب كل زوج ٣ دبابيس؛ دبوس واحد لكل سلك من السلكين، ودبوس ثالث للحماية. [ ٩ ] : §٤.١.٢، صفحة ١٨٣ (الدبابيس ١-١٢)
- دبابيس تأريض إضافية (الدبابيس 13 و 14)
- 3 دبابيس للقناة المساعدة - تستخدم القناة المساعدة زوجًا ملتويًا محميًا آخر مكونًا من 3 دبابيس (الدبابيس 15-17).
- دبوس واحد لـ HPD - اكتشاف التوصيل السريع (الدبوس 18)
- دبابيسان للطاقة - خط الطاقة والعودة 3.3 فولت (الدبابيس 19 و 20)
موصل Mini DisplayPort

طورت شركة آبل موصل Mini DisplayPort لاستخدامه في منتجاتها الحاسوبية. أُعلن عنه لأول مرة في أكتوبر 2008 لاستخدامه في أجهزة MacBook الجديدة وشاشة Cinema Display. في عام 2009، اعتمدته VESA كمعيار رسمي، وفي عام 2010 دُمجت مواصفاته في معيار DisplayPort الرئيسي مع إصدار DisplayPort 1.2. وتمنح آبل ترخيصًا مجانيًا لـ VESA لاستخدام هذه المواصفات.
موصل Mini DisplayPort (mDP) هو موصل أحادي الاتجاه ذو 20 سنًا مزود بقفل احتكاكي. على عكس الموصل كامل الحجم، لا يتوفر فيه خيار القفل الميكانيكي. أبعاد مقبس mDP هي 7.50 مم (عرض) × 4.60 مم (ارتفاع) × 4.99 مم (عمق). [ 47 ] : §2.1.3.6، الصفحات 27-31. تتطابق ترتيبات دبابيس mDP مع موصل DisplayPort كامل الحجم. [ 47 ] : §2.1.3
DP_PWR (pin 20)
يوفر الطرف رقم 20 في موصل DisplayPort، المسمى DP_PWR، طاقة تيار مستمر بجهد 3.3 فولت (±10%) وبتيار يصل إلى 500 مللي أمبير (بحد أدنى لتوصيل الطاقة 1.5 واط). [ 9 ] : §3.2 تتوفر هذه الطاقة من جميع منافذ DisplayPort، سواءً في أجهزة المصدر أو أجهزة العرض. يُستخدم DP_PWR لتوفير الطاقة للمحولات والكابلات المُضخّمة والأجهزة المشابهة، مما يُغني عن الحاجة إلى كابل طاقة منفصل.
لا تستخدم وصلات كابلات DisplayPort القياسية طرف DP_PWR. قد يؤدي توصيل طرفي DP_PWR لجهازين معًا مباشرةً عبر كابل إلى حدوث ماس كهربائي ، مما قد يُلحق الضرر بالأجهزة، نظرًا لأن جهد طرفي DP_PWR في الجهازين من غير المرجح أن يكون متطابقًا تمامًا (خاصةً مع هامش خطأ ±10%). [ 48 ] لهذا السبب، تنص معايير DisplayPort 1.1 والإصدارات الأحدث على ضرورة ترك الطرف 20 غير موصول في كابلات DisplayPort-to-DisplayPort السلبية. [ 9 ] : §3.2.2
ومع ذلك، أعلنت VESA في عام 2013 أنها بعد التحقيق في تقارير عن أجهزة DisplayPort المعطلة، اكتشفت أن عددًا كبيرًا من البائعين غير المعتمدين كانوا يصنعون كابلات DisplayPort الخاصة بهم مع توصيل دبوس DP_PWR:
تلقت VESA مؤخرًا العديد من الشكاوى بشأن مشاكل في تشغيل منفذ DisplayPort، والتي تبين أنها ناجمة عن كابلات DisplayPort رديئة الصنع. تقتصر هذه الكابلات الرديئة عمومًا على الكابلات غير المعتمدة من DisplayPort، أو الكابلات من علامات تجارية غير معروفة. وللتحقق من هذا التوجه في سوق كابلات DisplayPort، اشترت VESA عددًا من الكابلات غير المعتمدة من علامات تجارية غير معروفة، ووجدت أن نسبة كبيرة منها مُهيأة بشكل خاطئ، ومن المرجح أنها لا تدعم جميع تكوينات النظام. لم يجتز أي من هذه الكابلات اختبار اعتماد DisplayPort، بل إن بعضها قد يُلحق الضرر بأجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة أو الشاشات.
لم يتضمن معيار DisplayPort 1.0 شرطًا يقضي بحذف سلك DP_PWR من كابلات DisplayPort القياسية . مع ذلك، لم تبدأ منتجات (وكابلات) DisplayPort بالظهور في الأسواق إلا في عام 2008، أي بعد فترة طويلة من استبدال الإصدار 1.0 بالإصدار 1.1. ولم يُطبّق معيار DisplayPort 1.0 في المنتجات التجارية قط. [ 49 ]
حدود الدقة ومعدل التحديث
توضح الجداول أدناه ترددات التحديث التي يمكن تحقيقها مع كل نمط إرسال. وبشكل عام، يُحدد الحد الأقصى لتردد التحديث بنمط الإرسال (RBR، HBR، HBR2، HBR3، UHBR10، UHBR13.5، أو UHBR20). وقد أُضيفت أنماط الإرسال هذه إلى معيار DisplayPort على النحو التالي:
- تم تعريف RBR و HBR في الإصدار الأولي لمعيار DisplayPort، الإصدار 1.0
- تم تقديم HBR2 في الإصدار 1.2
- تم تقديم HBR3 في الإصدار 1.3
- تم تقديم UHBR10 و UHBR13.5 و UHBR20 في الإصدار 2.0
مع ذلك، لا يُشترط بالضرورة أن يدعم الجهاز "رقم إصدار DisplayPort" المُعلن عنه نمط الإرسال. على سبيل المثال، سمحت الإصدارات القديمة من إرشادات تسويق DisplayPort بتسمية الجهاز "DisplayPort 1.2" إذا كان يدعم ميزة MST، حتى لو لم يكن يدعم نمط الإرسال HBR2. [ 50 ] : 9 وقد حذفت الإصدارات الأحدث من الإرشادات هذا البند، ولا توجد حاليًا (اعتبارًا من مراجعة يونيو 2018) أي إرشادات بشأن استخدام أرقام إصدارات DisplayPort في المنتجات. [ 51 ] لذا، فإن "أرقام إصدارات" DisplayPort ليست مؤشرًا موثوقًا لسرعات الإرسال التي يدعمها الجهاز.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لكل جهاز قيود خاصة به تتجاوز سرعة النقل. على سبيل المثال، تدعم وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Kepler GK104 (مثل GeForce GTX 680 و770) منفذ DisplayPort 1.2 مع وضع النقل HBR2، ولكنها محدودة بسرعة 540 ميجابكسل/ثانية، أي ما يعادل ثلاثة أرباع السرعة القصوى الممكنة مع HBR2. [ 52 ] ونتيجة لذلك، قد تختلف بعض القيود في بعض الأجهزة عن تلك المذكورة في الجداول التالية.
لدعم تنسيق معين، يجب أن يدعم كل من جهاز المصدر وجهاز العرض وضع الإرسال المطلوب، كما يجب أن يكون كابل DisplayPort قادراً على التعامل مع عرض النطاق الترددي المطلوب لهذا الوضع. (انظر: الكابلات والموصلات )
حدود معدل التحديث للدقة الشائعة
تُحسب الحدود القصوى لنمطي RBR وHBR باستخدام حسابات معدل البيانات القياسية. أما بالنسبة لنمط UHBR، فتُحسب الحدود بناءً على حسابات كفاءة البيانات التي يوفرها معيار DisplayPort. [ 53 ] : §3.5.2.18 تفترض جميع الحسابات فيديو RGB غير مضغوط بتوقيت CVT-RB v2 . قد تختلف الحدود القصوى في حال استخدام الضغط (مثل DSC) أو أخذ عينات فرعية للون Y′C B C R 4:2:2 أو 4:2:0.
قد يستخدم مصنّعو الشاشات فترات حجب غير قياسية بدلاً من معيار CVT-RB v2 لتحقيق ترددات أعلى عند محدودية عرض النطاق الترددي. لا تمثل ترددات التحديث في الجدول أدناه الحد الأقصى المطلق لكل واجهة، بل هي تقدير مبني على صيغة توقيت قياسية حديثة. تعتمد فترات الحجب الدنيا (وبالتالي الحد الأقصى للتردد الذي يمكن تحقيقه) على الشاشة وعدد حزم البيانات الثانوية المطلوبة، وبالتالي تختلف من طراز لآخر.
| تنسيق الفيديو | وضع الإرسال، ومعدل البيانات الأقصى | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاختزال | دقة | Channelcolordepth(bits) | RBR | HBR | HBR2 | HBR3 | UHBR10 | UHBR13.5 | UHBR20 |
| 5.184 Gbit/s | 8.64 Gbit/s | 17.28 Gbit/s | 25.92 Gbit/s | 38.68 Gbit/s | 52.22 Gbit/s | 77.37 Gbit/s | |||
| Maximum refresh frequency with CVT-RB v2 timing, uncompressed (Hz) | |||||||||
| 1080p | 1920 × 1080 | 8 | 95 | 154 | 288 | 406 | 555 | 688 | 884 |
| 10 | 77 | 125 | 237 | 337 | 468 | 587 | 770 | ||
| 1440p | 2560 × 1440 | 8 | 55 | 90 | 174 | 251 | 354 | 452 | 609 |
| 10 | 44 | 73 | 141 | 205 | 293 | 378 | 516 | ||
| UWQHD | 3440 × 1440 | 8 | 41 | 68 | 133 | 193 | 277 | 358 | 491 |
| 10 | 33 | 55 | 107 | 157 | 227 | 296 | 412 | ||
| 4K | 3840 × 2160 | 8 | 41 | 81 | 120 | 174 | 229 | 323 | |
| 10 | 33 | 65 | 97 | 142 | 187 | 267 | |||
| 5K | 5120 × 2880 | 8 | 47 | 69 | 102 | 136 | 195 | ||
| 10 | 37 | 56 | 82 | 110 | 159 | ||||
| 6K | 6144 × 3456 | 8 | 32 | 49 | 72 | 96 | 140 | ||
| 10 | 39 | 58 | 78 | 113 | |||||
| 8K | 7680 × 4320 | 8 | 31 | 47 | 63 | 92 | |||
| 10 | 37 | 50 | 74 | ||||||
Refresh frequency limits for standard video
Color depth of 8 bpc (24 bit/px or 16.7 million colors) is assumed for all formats in these tables. This is the standard color depth used on most computer displays. Note that some operating systems refer to this as "32-bit" color depth—this is the same as 24-bit color depth. The 8 extra bits are for alpha channel information, which is only present in software. At the transmission stage, this information has already been incorporated into the primary color channels, so the actual video data transmitted across the cable only contains 24 bits per pixel.
| Video format | Transmission mode / maximum data rate[a] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | Resolution | Refreshrate (Hz) | Data raterequired[b] | RBR | HBR | HBR2 | HBR3 | UHBR10 | UHBR13.5 | UHBR20 |
| 5.184 Gbit/s | 8.64 Gbit/s | 17.28 Gbit/s | 25.92 Gbit/s | 38.69 Gbit/s | 52.22 Gbit/s | 77.37 Gbit/s | ||||
| 1080p | 1920 × 1080 | 60 | 3.20 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 85 | 4.59 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 120 | 6.59 Gbit/s | DSC[c] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 144 | 8.00 Gbit/s | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 240 | 14.00 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 60 | 5.63 Gbit/s | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 85 | 8.07 Gbit/s | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 120 | 11.59 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 144 | 14.08 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 165 | 16.30 Gbit/s | 4:2:2 + DSC[d] | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 240 | 24.62 Gbit/s | No | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 4K | 3840 × 2160 | 24 | 4.93 Gbit/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 6.18 Gbit/s | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 60 | 12.54 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 75 | 15.79 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 120 | 25.82 Gbit/s | No | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 144 | 31.35 Gbit/s | No | 4:2:0 + DSC[e] | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | ||
| 240 | 54.84 Gbit/s | No | No | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | Yes[f] | Yes | ||
| 5K | 5120 × 2880 | 24 | 8.73 Gbit/s | DSC | Yes[f] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 10.94 Gbit/s | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 60 | 22.18 Gbit/s | No | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 120 | 45.66 Gbit/s | No | No | DSC | DSC | DSC | Yes | Yes | ||
| 144 | 55.44 Gbit/s | No | No | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | DSC | Yes | ||
| 180 | 70.54 Gbit/s | No | No | No | DSC | DSC | DSC | Yes | ||
| 240 | 96.98 Gbit/s | No | No | No | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | DSC | ||
| 8K | 7680 × 4320 | 24 | 19.53 Gbit/s | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | 24.48 Gbit/s | No | DSC | DSC | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 60 | 49.65 Gbit/s | No | No | DSC | DSC | DSC | Yes | Yes | ||
| 85 | 71.17 Gbit/s | No | No | No | DSC | DSC | DSC | Yes | ||
| 120 | 102.20 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | DSC | DSC | DSC | ||
| 144 | 124.09 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | ||
| 240 | 217.10 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | لا | لا | DSC | ||
| RBR | هاربور | HBR2 | HBR3 | UHBR10 | UHBR13.5 | UHBR20 | ||||
| وضع الإرسال | ||||||||||
- ↑ يُستخدم جزء فقط من عرض نطاق DisplayPort لنقل بيانات الفيديو. تستخدم أنماط الإرسال RBR وHBR وHBR2 وHBR3 ترميز 8b/10b، ما يعني أن 80% من البتات المنقولة عبر الوصلة تمثل بيانات، بينما تُستخدم النسبة المتبقية البالغة 20% لأغراض الترميز. وبالتالي، تنقل معدلات البت القصوى لهذه الأنماط (6.48 و10.8 و21.6 و 32.4 جيجابت/ثانية ) بيانات الفيديو بمعدلات 5.184 و8.64 و17.28 و 25.92 جيجابت/ثانية على التوالي. تستخدم أوضاع DisplayPort UHBR ترميز 128b/132b مع بعض النفقات العامة الإضافية الصغيرة، وبالتالي فإن معدلات البت القصوى لـ UHBR10 و 13.5 و 20 (40 و 54 و 80 جيجابت/ثانية ) تنقل البيانات بمعدلات 38.69 و 52.22 و 77.37 جيجابت/ثانية .
- ↑ هذه معدلات البيانات خاصة بعمق لوني 8 بت لكل قناة (24 بت/بكسل) غير مضغوط، بتنسيق ألوان RGB أو YC B C R 4:4:4 وتوقيت CVT-RB v2. يُحسب معدل البيانات غير المضغوط لفيديو RGB بالبت في الثانية كالتالي: عدد البتات لكل بكسل × عدد البكسلات لكل إطار × عدد الإطارات في الثانية. يشمل عدد البكسلات لكل إطار فترات التعتيم كما هو محدد في CVT-RB v2 .
- ↑ لا يمكن تحقيق هذا التنسيق إلا باستخدام ألوان RGB الكاملة في حالة استخدام DSC (ضغط دفق العرض).
- ↑ ممكن باستخدام Y′C B C R مع أخذ عينات فرعية 4:2:2 وDSC معًا، مما يسمح بمعدل بت DSC أقل يبلغ 7 بت/بكسل
- ↑ ممكن باستخدام Y′C B C R مع أخذ عينات فرعية 4:2:0 وDSC معًا، مما يسمح بمعدل بت DSC أقل يبلغ 6 بت/بكسل
- 1 2 على الرغم من أن هذا التنسيق يتجاوز قليلاً الحد الأقصى لمعدل البيانات في وضع الإرسال هذا مع توقيت CVT-RB v2، إلا أنه قريب بما يكفي لتحقيقه باستخدام توقيتات غير قياسية
حدود معدل التحديث لفيديوهات HDR
يُفترض عمق لوني قدره 10 بت لكل قناة لونية (30 بت/بكسل أو 1.07 مليار لون) لجميع التنسيقات في هذه الجداول. يُعدّ هذا العمق اللوني شرطًا أساسيًا للعديد من معايير النطاق الديناميكي العالي (HDR) الشائعة، مثل HDR10 . ويتطلب نطاقًا تردديًا أكبر بنسبة 25% من الفيديو القياسي ذي 8 بت لكل قناة لونية.
تم تعريف امتدادات HDR في الإصدار 1.4 من معيار DisplayPort. تدعم بعض الشاشات هذه الامتدادات، ولكنها قد لا تُفعّل وضع نقل HBR2 إلا إذا لم تكن هناك حاجة إلى عرض النطاق الترددي الإضافي لـ HBR3 (على سبيل المثال، في شاشات 4K 60 هرتز HDR). ونظرًا لعدم وجود تعريف محدد لما يُعتبر جهازًا "DisplayPort 1.4"، فقد يختار بعض المصنّعين تصنيف هذه الأجهزة على أنها "DP 1.2" على الرغم من دعمها لامتدادات DP 1.4 HDR. [ 54 ] ونتيجةً لذلك، لا ينبغي استخدام "أرقام إصدارات" DisplayPort كمؤشر على دعم HDR.
| تنسيق الفيديو | نمط الإرسال، ومعدل البيانات الأقصى [ أ ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاختزال | دقة | معدل التحديث (هرتز) | معدل البيانات المطلوب [ ب ] | RBR | هاربور | HBR2 | HBR3 | UHBR10 | UHBR13.5 | UHBR20 |
| 5.184 جيجابت/ثانية | 8.64 جيجابت/ثانية | 17.28 جيجابت/ثانية | 25.92 جيجابت/ثانية | 38.69 جيجابت/ثانية | 52.22 جيجابت/ثانية | 77.37 جيجابت/ثانية | ||||
| 1080 بكسل | 1920 × 1080 | 60 | 4.00 جيجابت/ثانية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 100 | 6.80 جيجابت/ثانية | DSC [ ج ] | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 120 | 8.24 جيجابت/ثانية | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 144 | 10.00 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 240 | 17.50 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم [ د ] | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 1440 بكسل | 2560 × 1440 | 30 | 3.47 جيجابت/ثانية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 60 | 7.04 جيجابت/ثانية | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 75 | 8.86 جيجابت/ثانية | DSC | نعم [ د ] | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 120 | 14.49 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 144 | 17.60 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم [ د ] | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 200 | 25.12 جيجابت/ثانية | 4:2:0 + DSC [ e ] | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 240 | 30.77 جيجابت/ثانية | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | ||
| 4K | 3840 × 2160 | 30 | 7.73 جيجابت/ثانية | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 60 | 15.68 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 75 | 19.74 جيجابت/ثانية | 4:2:2 + DSC [ e ] | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 98 | 26.07 جيجابت/ثانية | لا | DSC | DSC | نعم [ د ] | نعم | نعم | نعم | ||
| 120 | 32.27 جيجابت/ثانية | لا | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | ||
| 144 | 39.19 جيجابت/ثانية | لا | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | ||
| 180 | 49.85 جيجابت/ثانية | لا | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | ||
| 240 | 68.56 جيجابت/ثانية | لا | لا | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | DSC | نعم | ||
| 5 كيلومترات | 5120 × 2880 | 30 | 13.67 جيجابت/ثانية | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 50 | 22.99 جيجابت/ثانية | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| 60 | 27.72 جيجابت/ثانية | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | ||
| 100 | 47.10 جيجابت/ثانية | لا | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | ||
| 120 | 57.08 جيجابت/ثانية | لا | لا | DSC | DSC | DSC | DSC | نعم | ||
| 144 | 69.30 جيجابت/ثانية | لا | لا | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | DSC | نعم | ||
| 240 | 121.23 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | DSC | ||
| 8K | 7680 × 4320 | 24 | 24.41 جيجابت/ثانية | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | نعم |
| 30 | 30.60 جيجابت/ثانية | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | نعم | ||
| 50 | 51.47 جيجابت/ثانية | لا | لا | DSC | DSC | DSC | نعم | نعم | ||
| 60 | 62.06 جيجابت/ثانية | لا | لا | DSC | DSC | DSC | DSC | نعم | ||
| 75 | 78.13 جيجابت/ثانية | لا | لا | 4:2:0 + DSC | DSC | DSC | DSC | نعم [ د ] | ||
| 120 | 127.75 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | DSC | DSC | DSC | ||
| 144 | 155.11 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | 4:2:2 + DSC | DSC | DSC | ||
| 240 | 271.37 جيجابت/ثانية | لا | لا | لا | لا | لا | لا | DSC | ||
| RBR | هاربور | HBR2 | HBR3 | UHBR10 | UHBR13.5 | UHBR20 | ||||
| وضع الإرسال | ||||||||||
- ↑ يُستخدم جزء فقط من عرض نطاق DisplayPort لنقل بيانات الفيديو. تستخدم أنماط الإرسال RBR وHBR وHBR2 وHBR3 ترميز 8b/10b، ما يعني أن 80% من البتات المنقولة عبر الوصلة تمثل بيانات، بينما تُستخدم النسبة المتبقية البالغة 20% لأغراض الترميز. وبالتالي، فإن معدلات البت القصوى لهذه الأنماط (6.48 و10.8 و21.6 و32.4 جيجابت/ثانية) تنقل بيانات الفيديو بمعدلات 5.184 و8.64 و17.28 و25.92 جيجابت/ثانية على التوالي. تستخدم أوضاع DisplayPort UHBR ترميز 128b/132b مع بعض النفقات العامة الإضافية الصغيرة، وبالتالي فإن معدلات البت القصوى لـ UHBR10 و 13.5 و 20 (40 و 54 و 80 جيجابت/ثانية) تنقل البيانات بمعدلات 38.69 و 52.22 و 77.37 جيجابت/ثانية.
- ↑ هذه معدلات البيانات خاصة بعمق لوني 10 بت لكل قناة (30 بت/بكسل) غير مضغوط، بتنسيق ألوان RGB أو YC B C R 4:4:4 وتوقيت CVT-RB v2. يُحسب معدل البيانات غير المضغوط لفيديو RGB بالبت في الثانية كالتالي: عدد البتات لكل بكسل × عدد البكسلات لكل إطار × عدد الإطارات في الثانية. يشمل عدد البكسلات لكل إطار فترات التعتيم كما هو محدد في CVT-RB v2 .
- ↑ لا يمكن تحقيق هذا التنسيق بألوان RGB كاملة إلا باستخدام تقنية ضغط دفق العرض (DSC). ويُفترض هنا نسبة ضغط تبلغ 3.75:1 (ضغط 8 بت/بكسل).
- 1 2 3 4 5 على الرغم من أن هذا التنسيق يتجاوز قليلاً الحد الأقصى لمعدل البيانات في وضع الإرسال هذا مع توقيت CVT-RB v2، إلا أنه قريب بما يكفي لتحقيقه باستخدام توقيتات غير قياسية
- ١ ٢ لا يمكن تحقيق هذا التنسيق إلا باستخدام تقنية DSC وتقنية أخذ عينات اللون الفرعية معًا. يسمح معيار DisplayPort بقيم أقل لحجم إخراج DSC عند استخدام أخذ العينات الفرعية؛ ٦ بت/بكسل لأخذ عينات فرعية ٤:٢:٠ و٧ بت/بكسل لأخذ عينات فرعية ٤:٢:٢، مقارنةً بـ ٨ بت/بكسل للإخراج بدون أخذ عينات فرعية (RGB و٤:٤:٤).
سمات
| إصدار منفذ العرض | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.1–1.1أ | 1.2–1.2أ | 1.3 | 1.4–1.4a | 2.0 | |
| قابل للتوصيل والتشغيل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الصوت المضمن | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حماية محتوى منفذ العرض (DPCP) | DPCP 1.0 [ 39 ] : §1.2.6 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 | DPCP 1.0 |
| حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق الترددي ( HDCP ) | لا | HDCP 1.3 [ 9 ] : §1.2.6 | HDCP 1.3 [ 40 ] : §1.2.6 | HDCP 2.2 [ 20 ] | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| الوضع المزدوج (DP++) | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أقصى عرض نطاق ترددي لـ DP++ (ساعة TMDS) | غير متوفر | 4.95 جيجابت/ثانية (165 ميجاهرتز) | 9.00 جيجابت/ثانية (300 ميجاهرتز) | 18.00 جيجابت/ثانية (600 ميجاهرتز) [ 55 ] : 673 | 18.00 Gbit/s(600 MHz) | 18.00 Gbit/s(600 MHz) |
| Stereoscopic 3D video | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-stream transport (MST) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-dynamic-range video (HDR) | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Display stream compression (DSC) | No | No | No | No | DSC 1.2 (DP 1.4)DSC 1.2a (DP 1.4a) | DSC 1.2a |
| Panel replay | No | No | No | No | No | Yes[43] |
DisplayPort Dual-Mode (DP++)

| DisplayPort pins | DVI/HDMI mode |
|---|---|
| Main link lane 0 | TMDS channel 2 |
| Main link lane 1 | TMDS channel 1 |
| Main link lane 2 | TMDS channel 0 |
| Main link lane 3 | TMDS clock |
| AUX CH+ | DDC clock |
| AUX CH− | DDC data |
| DP_PWR | DP_PWR |
| Hot-plug detect | Hot-plug detect |
| Config 1 | Cable adapter detect |
| Config 2 | CEC(HDMI only) |
DisplayPort Dual-Mode (DP++), also called Dual-Mode DisplayPort, is a standard which allows DisplayPort sources to use simple level-shifting adapters to connect to HDMI or DVI displays. Dual-mode is an optional feature, so not all DisplayPort sources necessarily support sending DVI/HDMI signals, though in practice nearly all devices do.[56] Officially, the "DP++" logo should be used to indicate a DP port that supports dual-mode, but most modern devices do not use the logo.[57]
Devices which implement dual-mode will detect that a DVI or HDMI adapter is attached, and send DVI/HDMI TMDS signals instead of DisplayPort signals. The original DisplayPort Dual-Mode standard (version 1.0), used in DisplayPort 1.1 devices, only supported TMDS clock speeds of up to 165 MHz (4.95 Gbit/s bandwidth). This is equivalent to HDMI 1.2, and is sufficient for up to 1920 × 1200 at 60 Hz.[58]
In 2013, VESA released the Dual-Mode 1.1 standard, which added support for up to a 300 MHz TMDS clock (9.00 Gbit/s bandwidth), and is used in newer DisplayPort 1.2 devices. This is slightly less than the 340 MHz maximum of HDMI 1.4, and is sufficient for up to 1920 × 1080 at 120 Hz, 2560 × 1440 at 60 Hz, or 3840 × 2160 at 30 Hz. Older adapters, which were only capable of the 165 MHz speed, were retroactively termed "Type 1" adapters, with the new 300 MHz adapters being called "Type 2".[59]
Dual-mode limitations

- سرعة المحول المحدودة - على الرغم من أن ترتيب الدبابيس وقيم الإشارة الرقمية المنقولة عبر منفذ DisplayPort متطابقة مع مصدر DVI/HDMI TMDS الأصلي، إلا أن خطوط النقل في مصدر DisplayPort موصولة بتيار متردد (حيث يعزل مكثف متسلسل الخط عن مرور جهد التيار المستمر)، بينما DVI وHDMI TMDS موصولان بتيار مستمر. ونتيجة لذلك، يجب أن تحتوي المحولات ثنائية الوضع على دائرة تحويل مستوى تربط خطوط الإشارة بمصدر تيار مستمر. [ 57 ] : §5.5 يفرض وجود هذه الدائرة حدًا على سرعة تشغيل المحول، وبالتالي يلزم وجود محولات أحدث لكل سرعة أعلى تُضاف إلى المعيار.
- أحادي الاتجاه – على الرغم من أن معيار الوضع المزدوج يحدد طريقة لإخراج مصادر DisplayPort لإشارات DVI/HDMI باستخدام محولات سلبية بسيطة، إلا أنه لا يوجد معيار مماثل يُمكّن شاشات DisplayPort من استقبال إشارات إدخال DVI/HDMI عبر محولات سلبية. ونتيجةً لذلك، لا تستطيع شاشات DisplayPort استقبال سوى إشارات DisplayPort الأصلية؛ إذ يجب تحويل أي إشارات إدخال DVI أو HDMI إلى تنسيق DisplayPort باستخدام جهاز تحويل نشط. ولا يمكن توصيل مصادر DVI وHDMI بشاشات DisplayPort باستخدام محولات سلبية. [ 60 ]
- إشارة DVI أحادية الوصلة فقط – نظرًا لأن وضع DisplayPort المزدوج يعمل باستخدام دبابيس موصل DisplayPort لإرسال إشارات DVI/HDMI، فإن موصل DisplayPort ذو 20 دبوسًا لا يمكنه إنتاج سوى إشارة DVI أحادية الوصلة (التي تستخدم 19 دبوسًا). تستخدم إشارة DVI ثنائية الوصلة 25 دبوسًا، وبالتالي يستحيل إرسالها مباشرةً من موصل DisplayPort عبر محول سلبي. لا يمكن إنتاج إشارات DVI ثنائية الوصلة إلا عن طريق تحويل إشارات خرج DisplayPort الأصلية باستخدام جهاز تحويل نشط. [ 61 ]
- غير متوفر على منفذ USB-C – لا تتضمن مواصفات وضع DisplayPort البديل لإرسال إشارات DisplayPort عبر كابل USB-C دعمًا لبروتوكول الوضع المزدوج. ونتيجة لذلك، لا تعمل محولات DP-to-DVI وDP-to-HDMI السلبية عند توصيلها على التوالي من محول USB-C إلى DP. [ 62 ]
النقل متعدد التدفقات (MST)
تقنية نقل البيانات متعددة التدفقات (MST) هي ميزة ظهرت لأول مرة في معيار DisplayPort 1.2. تتيح هذه التقنية تشغيل عدة شاشات عرض مستقلة من منفذ DP واحد على أجهزة المصدر، وذلك عن طريق دمج عدة تدفقات فيديو في تدفق واحد وإرساله إلى جهاز فرعي يقوم بدوره بفصل الإشارة إلى التدفقات الأصلية. عادةً ما تكون الأجهزة الفرعية على شكل موزع MST، والذي يُوصل بمنفذ إدخال DP واحد ويوفر عدة مخارج، ولكن يمكن أيضًا دمجه داخليًا في الشاشة لتوفير منفذ إخراج DP للتوصيل التسلسلي، مما يعني فعليًا تضمين موزع MST ثنائي المنافذ داخل الشاشة. [ 40 ] : الشكل 2-59 [ 63 ] نظريًا، يمكن دعم ما يصل إلى 63 شاشة عرض، [ 40 ] : 20 ولكن لا يمكن أن تتجاوز متطلبات معدل نقل البيانات المجمعة لجميع الشاشات حدود منفذ DP واحد (17.28 جيجابت/ثانية لمنفذ DP 1.2، أو 25.92 جيجابت/ثانية لمنفذ DP 1.3/1.4). بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الحد الأقصى لعدد الروابط بين المصدر وأي جهاز (أي الحد الأقصى لطول سلسلة التوصيل) 7، [ 40 ] : §2.5.2 ، ويبلغ الحد الأقصى لعدد منافذ الإخراج الفعلية على كل جهاز فرعي (مثل الموزع) 7. [ 40 ] : §2.5.1 مع إصدار MST، تمت تسمية تشغيل الشاشة الواحدة القياسي بأثر رجعي بوضع "SST" (نقل التدفق الأحادي).
التوصيل المتسلسل ميزةٌ يجب أن يدعمها كل جهاز عرض وسيط على حدة؛ إذ لا تدعمها جميع أجهزة DisplayPort 1.2. يتطلب التوصيل المتسلسل منفذ إخراج DisplayPort مخصصًا على جهاز العرض. لا يمكن استخدام منافذ إدخال DisplayPort القياسية الموجودة في معظم أجهزة العرض كمنفذ إخراج للتوصيل المتسلسل. لا يحتاج جهاز العرض الأخير في سلسلة التوصيل المتسلسل إلى دعم هذه الميزة تحديدًا أو إلى منفذ إخراج DP. يمكن أيضًا توصيل أجهزة العرض DisplayPort 1.1 بموزعات MST، ويمكن أن تكون جزءًا من سلسلة توصيل DisplayPort إذا كانت جهاز العرض الأخير في السلسلة. [ 40 ] : §2.5.1
يجب أن يدعم برنامج النظام المضيف تقنية MST لكي تعمل الموزعات أو التوصيلات المتسلسلة. بينما تدعم بيئات مايكروسوفت ويندوز هذه التقنية بشكل كامل، فإن أنظمة تشغيل أبل لا تدعم حاليًا موزعات MST أو التوصيلات المتسلسلة عبر منفذ DisplayPort بدءًا من macOS 10.15 ("Catalina"). [ 64 ] [ 65 ] قد تعمل محولات/كابلات DisplayPort-to-DVI وDisplayPort-to-HDMI من منفذ إخراج MST أو لا تعمل؛ ويعتمد دعم هذه التقنية على الجهاز المحدد.
يدعم منفذ USB Type-C وضع DisplayPort البديل تقنية MST، لذا فإن سلاسل توصيل DisplayPort القياسية وموزعات MST تعمل من مصادر Type-C باستخدام محول بسيط من Type-C إلى DisplayPort. [ 66 ]
نطاق ديناميكي عالي (HDR)
تم تقديم دعم فيديو HDR في DisplayPort 1.4. وهو يطبق معيار CTA 861.3 لنقل بيانات HDR الثابتة في EDID. [ 23 ]
حماية المحتوى
يتضمن منفذ العرض 1.0 نظام حماية محتوى منفذ العرض ( DPCP ) الاختياري من شركة فيليبس ، والذي يستخدم تشفير AES 128 بت . كما يتميز بمصادقة كاملة وإنشاء مفتاح جلسة. كل جلسة تشفير مستقلة، ولها نظام إبطال مستقل. هذا الجزء من المعيار مرخص بشكل منفصل. ويضيف أيضًا إمكانية التحقق من قرب جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال، وهي تقنية تهدف إلى ضمان عدم تجاوز المستخدمين لنظام حماية المحتوى لإرسال البيانات إلى مستخدمين بعيدين غير مصرح لهم. [ 9 ] : §6
أضاف منفذ العرض 1.1 تطبيقًا اختياريًا لمعيار الصناعة HDCP ( حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق الترددي ) ذي 56 بت، الإصدار 1.3، والذي يتطلب ترخيصًا منفصلاً من شركة حماية المحتوى الرقمي. [ 9 ] : §1.2.6
أضاف منفذ العرض 1.3 دعمًا لتقنية HDCP 2.2، والتي يستخدمها أيضًا منفذ HDMI 2.0. [ 20 ]
يكلف
تُصرّح VESA، مُبتكرة معيار DisplayPort، بأنّ تطبيق هذا المعيار مجانيّ. مع ذلك، أصدرت MPEG LA بيانًا صحفيًا في مارس 2015 يُفيد بأنّ رسومًا قدرها 0.20 دولار أمريكي لكل وحدة تُطبّق على منتجات DisplayPort المُصنّعة أو المُباعة في الدول التي يشملها واحد أو أكثر من براءات الاختراع المُدرجة في مجموعة تراخيص MPEG LA، والتي تتضمن براءات اختراع من Hitachi Maxell و Philips و Lattice Semiconductor و Rambus و Sony . [ 67 ] [ 68 ] ردًا على ذلك، قامت VESA بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة حول DisplayPort في نوفمبر 2015 بالبيان التالي: [ 69 ]
تزعم شركة MPEG LA أن تطبيق تقنية DisplayPort يتطلب ترخيصًا ودفع رسوم. من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد مزاعم، ومن المرجح أن يُبتّ في مدى صحتها في محكمة أمريكية.
بحلول سبتمبر 2025، تمت إزالة هذا البيان من الأسئلة الشائعة الرسمية. [ 70 ]
مع أن VESA لا تفرض أي رسوم ترخيص على كل جهاز، إلا أنها تشترط العضوية للوصول إلى معاييرها. [ 71 ] الحد الأدنى للتكلفة حاليًا هو 5000 دولار أمريكي (أو 10000 دولار أمريكي حسب إيرادات مبيعات الشركة السنوية) سنويًا. [ 72 ]
مقارنة مع HDMI
على الرغم من أن منفذ DisplayPort يؤدي وظائف مشابهة لمنفذ HDMI إلى حد كبير ، إلا أنه يُعدّ وصلة تكميلية تُستخدم في سيناريوهات مختلفة. [ 73 ] [ 74 ] ويمكن لمنفذ DisplayPort ثنائي الوضع إرسال إشارة HDMI عبر محول سلبي.
الترخيص
اعتبارًا من عام 2008، فرضت شركة HDMI Licensing, LLC رسومًا سنوية قدرها 10000 دولار أمريكي على كل مصنع ذي حجم إنتاج كبير، بالإضافة إلى رسوم ترخيص لكل وحدة تتراوح بين 0.04 و0.15 دولار أمريكي. [ 75 ]
اعتبارًا من عام 2025، لا يزال منفذ العرض (DisplayPort) مجانيًا؛ ولا تفرض VESA أي رسوم على كل جهاز أو منفذ، وتكتفي بالعضوية للوصول إلى المواصفات. [ 76 ]
سبق أن طالبت بعض مجموعات براءات الاختراع التابعة لجهات خارجية برسوم ملكية محتملة لبعض براءات الاختراع المتعلقة بمنفذ العرض، لكن VESA لا تزال تؤكد أن المعيار نفسه يتم توفيره على أساس مجاني.
عرض النطاق الترددي
يتمتع منفذ DisplayPort 1.2 بنطاق ترددي أكبر يبلغ 21.6 جيجابت/ثانية [ 77 ] (17.28 جيجابت/ثانية بالإضافة إلى النفقات العامة) مقارنة بـ 18 جيجابت/ثانية لمنفذ HDMI 2.0 [ 78 ] (14.4 جيجابت/ثانية بالإضافة إلى النفقات العامة).
رفعت تقنية DisplayPort 1.3 عرض النطاق الترددي إلى 32.4 جيجابت/ثانية (25.92 جيجابت/ثانية بالإضافة إلى البيانات الإضافية). وحققت تقنية HDMI 2.1 نفس الأداء بزيادة عرض النطاق الترددي إلى 48 جيجابت/ثانية (42.67 جيجابت/ثانية بالإضافة إلى البيانات الإضافية)، وذلك بإضافة وصلة TMDS إضافية بدلاً من مسار الساعة. وفي عام 2019، حققت تقنية DisplayPort 2.0 مرة أخرى تفوقًا ملحوظًا في عرض النطاق الترددي بلغ 80.0 جيجابت/ثانية.
يمكن لـ DisplayPort أيضًا مشاركة النطاق الترددي من خلال استخدام Multi-Stream Transport (MST) ، والذي يمكّن منفذ DP واحد من حمل إشارات من عدة أجهزة، ليتم فك تشفيرها في موزع فرعي.
الاتصال المتشعب
يدعم منفذ HDMI أوامر التحكم في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (CEC) منذ إصداره الأول. تتيح ناقلة CEC توصيل مصادر متعددة بشاشة واحدة، والتحكم في أي من هذه الأجهزة عن بُعد. [ 9 ] [ 79 ] [ 80 ] أضاف منفذ DisplayPort 1.3 إمكانية إرسال أوامر CEC عبر قناة AUX. [ 81 ]
من ناحية أخرى، يدعم منفذ DisplayPort توصيل شاشات متعددة بمنفذ DP واحد عبر ميزة نقل التدفق المتعدد (MST) ، مما يسمح لجهاز كمبيوتر واحد بامتلاك شاشات متعددة.
تعكس هذه الاختلافات أصول المعيارين وأولويات واضعيهما. فتقنية HDMI نشأت من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، بينما تعود ملكية DisplayPort إلى VESA ، التي بدأت كمنظمة لمعايير الحاسوب.
مناطق أخرى
يعتمد منفذ HDMI على بنية الكتلة الخاصة بالبائع لميزات مثل مساحات الألوان الإضافية. بينما يستخدم منفذ DisplayPort امتدادات CEA EDID . [ 82 ]
وقد نشرت كل من HDMI و DisplayPort مواصفات لنقل الإشارة عبر موصل USB-C (انظر مواصفات الشريك في وضع USB-C البديل ).
الحصة السوقية
تُظهر بيانات شركة IDC أن 5.1% من أجهزة الكمبيوتر المكتبية التجارية و2.1% من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية التي طُرحت في عام 2009 كانت مزودة بمنفذ DisplayPort. [ 83 ] وكان العامل الرئيسي وراء ذلك هو التخلص التدريجي من منفذ VGA، بالإضافة إلى تخطيط كل من شركتي إنتل وAMD للتوقف عن تصنيع منتجات مزودة بتقنية FPD-Link بحلول عام 2013. ووفقًا لشركة Digitimes Research، فقد تم تجهيز ما يقرب من 70% من شاشات LCD المباعة في أغسطس 2014 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين بتقنية HDMI/DisplayPort، بزيادة قدرها 7.5% عن العام السابق. [ 84 ] وتوقعت شركة IHS Markit، المتخصصة في التحليلات، أن يتجاوز منفذ DisplayPort منفذ HDMI في عام 2019. [ 85 ]
المعايير المصاحبة
منفذ عرض مصغر
يُعدّ منفذ Mini DisplayPort (mDP) معيارًا أعلنت عنه شركة آبل في الربع الأخير من عام 2008. وبعد فترة وجيزة من الإعلان عنه، أعلنت آبل أنها ستمنح ترخيصًا مجانيًا لتقنية هذا الموصل. وفي العام التالي، مطلع عام 2009، أعلنت VESA أن منفذ Mini DisplayPort سيُدرج في مواصفات DisplayPort 1.2 القادمة. وفي 24 فبراير 2011، أعلنت آبل وإنتل عن Thunderbolt ، وهو خليفة منفذ Mini DisplayPort، والذي يُضيف دعمًا لوصلات بيانات PCI Express مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة من الأجهزة الطرفية التي تعمل بمنفذ Mini DisplayPort. [ 86 ]
منفذ العرض المصغر
كان من المفترض أن يستهدف منفذ Micro DisplayPort الأنظمة التي تحتاج إلى موصلات فائقة الصغر، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة. وكان من المتوقع أن يكون هذا المعيار أصغر حجمًا من موصلات Mini DisplayPort المتوفرة حاليًا. وكان من المتوقع إصدار المعيار بحلول الربع الثاني من عام 2014. [ 87 ]
DDM
تمت الموافقة على معيار Direct Drive Monitor (DDM) 1.0 في ديسمبر 2008. وهو يسمح بشاشات بدون وحدة تحكم حيث يتم تشغيل لوحة العرض مباشرة بواسطة إشارة DisplayPort، على الرغم من أن الدقة المتاحة وعمق الألوان يقتصران على التشغيل ثنائي المسار.
ضغط دفق العرض
تقنية ضغط دفق العرض (DSC) هي خوارزمية ضغط فيديو طورتها VESA ، مصممة لتمكين زيادة دقة العرض ومعدلات الإطارات مقارنةً بالواجهات المادية الحالية، وجعل الأجهزة أصغر حجمًا وأخف وزنًا، مع عمر بطارية أطول. [ 88 ]
eDP
يُعدّ منفذ العرض المدمج (eDP) معيارًا لواجهة لوحة العرض للأجهزة المحمولة والمدمجة. وهو يُحدد واجهة الإشارة بين بطاقات الرسومات والشاشات المدمجة. وتستند الإصدارات المختلفة من eDP إلى معايير DisplayPort الحالية. مع ذلك، لا يمكن استبدال أرقام الإصدارات بين المعيارين. على سبيل المثال، يستند الإصدار 1.4 من eDP إلى DisplayPort 1.2، بينما يستند الإصدار 1.4a من eDP إلى DisplayPort 1.3. وعلى عكس DisplayPort القياسي، يفتقر منفذ العرض المدمج إلى التوافق مع الإصدارات السابقة .
تم اعتماد eDP 1.0 في ديسمبر 2008. [ 89 ] وقد تضمن ميزات متقدمة لتوفير الطاقة مثل التبديل السلس لمعدل التحديث.
تمت الموافقة على الإصدار 1.1 في أكتوبر 2009، تلاه الإصدار 1.1a في نوفمبر 2009.
تمت الموافقة على الإصدار 1.2 في مايو 2010 ويتضمن معدلات بيانات DisplayPort 1.2 HBR2، وشاشات ملونة متتابعة بتردد 120 هرتز ، وبروتوكول تحكم جديد للوحة العرض يعمل من خلال قناة AUX. [ 13 ]
نُشر الإصدار 1.3 في فبراير 2011؛ ويتضمن ميزة جديدة اختيارية لتحديث اللوحة ذاتيًا (PSR) طُوّرت لتوفير طاقة النظام وإطالة عمر البطارية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة. [ 90 ] يسمح وضع PSR لوحدة معالجة الرسومات (GPU) بالدخول في حالة توفير الطاقة بين تحديثات الإطارات عن طريق تضمين ذاكرة مخزن الإطارات في وحدة تحكم لوحة العرض. [ 13 ]
صدرت النسخة 1.4 في فبراير 2013؛ وهي تُقلل استهلاك الطاقة من خلال تحديثات الإطارات الجزئية في وضع PSR، والتحكم الإقليمي في الإضاءة الخلفية، وخفض جهد الواجهة، وزيادة معدلات الربط؛ كما تدعم القناة المساعدة بيانات لوحة اللمس المتعدد لتناسب مختلف الأحجام. [ 91 ] نُشرت النسخة 1.4a في فبراير 2015؛ حيث تم تحديث إصدار DisplayPort الأساسي إلى 1.3 لدعم معدلات بيانات HBR3، وضغط دفق العرض 1.1، وشاشات اللوحات المجزأة، والتحديثات الجزئية لخاصية التحديث الذاتي للوحة. [ 92 ] نُشرت النسخة 1.4b في أكتوبر 2015؛ وتهدف تحسينات البروتوكول وتوضيحاته إلى تمكين اعتماد eDP 1.4b في الأجهزة بحلول منتصف عام 2016. [ 93 ]
تم نشر الإصدار 1.5 في أكتوبر 2021؛ ويضيف ميزات وبروتوكولات جديدة، بما في ذلك دعم مُحسّن لتقنية Adaptive-Sync، مما يوفر المزيد من توفير الطاقة ويُحسّن أداء الألعاب وتشغيل الوسائط. [ 94 ]
موفر الهوية
يُعدّ منفذ العرض الداخلي (iDP) معيارًا يُحدد رابطًا داخليًا بين وحدة تحكم نظام التلفزيون الرقمي على شريحة ووحدة تحكم التوقيت في لوحة العرض. تمت الموافقة على الإصدار 1.0 في أبريل 2010. ويهدف إلى استبدال مسارات FPD-Link الداخلية المستخدمة حاليًا بوصلة DisplayPort. [ 95 ] يتميز iDP بواجهة مادية وبروتوكولات فريدة، غير متوافقة مباشرةً مع DisplayPort ولا تنطبق على الاتصالات الخارجية، إلا أنها تُتيح دقة عالية جدًا ومعدلات تحديث سريعة مع توفير البساطة وقابلية التوسع. [ 13 ] يتميز iDP بتردد ثابت يبلغ 2.7 جيجاهرتز، ويُصنف اسميًا بسرعة 3.24 جيجابت/ثانية لكل مسار، مع ما يصل إلى ستة عشر مسارًا في المجموعة ، مما يُؤدي إلى انخفاض متطلبات الأسلاك بمقدار ستة أضعاف مقارنةً بـ FPD-Link لإشارة 1080p24؛ كما يُمكن استخدام معدلات بيانات أخرى. صُمم iDP مع مراعاة البساطة، لذا فهو لا يحتوي على قناة AUX أو حماية للمحتوى أو تدفقات متعددة. إلا أنه يحتوي على تقنية العرض ثلاثي الأبعاد المجسم المتسلسل للإطارات والمتداخل للخطوط. [ 13 ]
PDMI
واجهة الوسائط الرقمية المحمولة ( PDMI ) هي وصلة بين محطات الإرساء/أجهزة العرض ومشغلات الوسائط المحمولة، وتتضمن وصلة DisplayPort v1.1a ثنائية المسار. وقد تم اعتمادها في فبراير 2010 تحت مسمى ANSI / CEA -2017-A.
wDP
تتيح تقنية العرض اللاسلكي ( wDP ) عرض النطاق الترددي ومجموعة الميزات الخاصة بتقنية العرض 1.2 للتطبيقات اللاسلكية التي تعمل في نطاق التردد اللاسلكي 60 جيجاهرتز. وقد أُعلن عنها في نوفمبر 2010 من قِبل تحالف WiGig وVESA كجهد تعاوني. [ 96 ]
سليم بورت

SlimPort ، وهي علامة تجارية تابعة لشركة Analogix، [ 97 ] متوافقة مع معيار Mobility DisplayPort ، المعروف أيضًا باسم MyDP ، وهو معيار صناعي لواجهة الصوت/الفيديو للأجهزة المحمولة، يوفر إمكانية الاتصال من الأجهزة المحمولة إلى الشاشات الخارجية وأجهزة التلفزيون عالية الوضوح. تُتيح SlimPort نقل الفيديو بدقة تصل إلى 4K-UltraHD وما يصل إلى ثماني قنوات صوتية عبر منفذ micro-USB إلى محول خارجي أو جهاز عرض. تدعم منتجات SlimPort الاتصال السلس بشاشات DisplayPort وHDMI وVGA. [ 98 ] تم إصدار معيار MyDP في يونيو 2012، [ 99 ] وكان هاتف Nexus 4 الذكي من جوجل أول منتج يستخدم SlimPort . [ 100 ] كما اعتمدت بعض هواتف LG الذكية من سلسلة LG G تقنية SlimPort.
SlimPort هو بديل لتقنية Mobile High-Definition Link (MHL). [ 101 ] [ 102 ]
معرف العرض
تم تصميم DisplayID ليحل محل معيار E-EDID . يتميز DisplayID بهياكل ذات أطوال متغيرة تشمل جميع امتدادات EDID الحالية بالإضافة إلى امتدادات جديدة لشاشات العرض ثلاثية الأبعاد والشاشات المدمجة.
يُضيف الإصدار الأخير 1.3 (الذي أُعلن عنه في 23 سبتمبر 2013) دعمًا مُحسّنًا لبنية العرض المُجزأة؛ إذ يُتيح تحديدًا أفضل لتدفقات الفيديو المتعددة، ويُبلغ عن حجم الإطار ومواقعه. [ 103 ] اعتبارًا من ديسمبر 2013، تستخدم العديد من شاشات 4K الحالية بنية مُجزأة، لكنها تفتقر إلى طريقة قياسية لإبلاغ مصدر الفيديو أي جزء هو الأيسر وأي جزء هو الأيمن. تستخدم شاشات 4K المبكرة هذه، لأسباب تتعلق بالتصنيع، عادةً لوحتين بدقة 1920×2160 مُلصقتين معًا، ويتم التعامل معها حاليًا بشكل عام كإعدادات شاشات متعددة. [ 104 ] يسمح DisplayID 1.3 أيضًا باكتشاف شاشات 8K، وله تطبيقات في تقنية العرض ثلاثي الأبعاد المجسم، حيث تُستخدم تدفقات فيديو متعددة.
ميناء الرصيف
يُعدّ DockPort ، المعروف سابقًا باسم Lightning Bolt ، امتدادًا لمنفذ DisplayPort ليشمل نقل بيانات USB 3.0 بالإضافة إلى توفير الطاقة لشحن الأجهزة المحمولة من الشاشات الخارجية المتصلة. طُوّر في الأصل بواسطة AMD وTexas Instruments، وأُعلن عنه كمواصفة VESA في عام 2014. [ 105 ]
منفذ USB-C
في 22 سبتمبر 2014، نشرت VESA معيار وضع DisplayPort البديل على موصل USB Type-C ، وهو معيار يحدد كيفية إرسال إشارات DisplayPort عبر موصل USB-C المُصدر حديثًا . يمكن تهيئة زوج واحد أو اثنين أو جميع الأزواج التفاضلية الأربعة التي يستخدمها USB لحافلة SuperSpeed ديناميكيًا لاستخدامها في مسارات DisplayPort. في الحالتين الأوليين، يظل الموصل قادرًا على نقل إشارة SuperSpeed كاملة؛ أما في الحالة الأخيرة، فتتوفر إشارة غير SuperSpeed على الأقل. كما يدعم منفذ DisplayPort قناة AUX عبر إشارتي النطاق الجانبي على نفس الوصلة؛ علاوة على ذلك، يُمكن في الوقت نفسه توصيل الطاقة عبر USB وفقًا لمواصفات USB-PD 2.0 المُوسّعة حديثًا. هذا يجعل موصل Type-C مجموعة شاملة لحالات الاستخدام المُصممة لـ DockPort وSlimPort وMini وMicro DisplayPort. مع ذلك، لا يدعم وضع DisplayPort المزدوج (DP++) في وضع USB-C البديل. [ 106 ] [ 107 ]
VirtualLink
كان VirtualLink اقتراحًا يسمح بنقل الطاقة والفيديو والبيانات اللازمة لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي عبر كابل USB-C واحد. تم التخلي عن الاقتراح في سبتمبر 2020. [ 108 ]
منتجات

منذ إطلاق منفذ DisplayPort عام 2006، اكتسب شعبية واسعة في صناعة الحواسيب، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من العديد من بطاقات الرسومات والشاشات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وكانت شركة Dell أول من طرح منتجًا استهلاكيًا مزودًا بمنفذ DisplayPort، وهو Dell UltraSharp 3008WFP، الذي طُرح في يناير 2008. [ 109 ] وبعد ذلك بوقت قصير، أطلقت شركتا AMD و Nvidia منتجات تدعم هذه التقنية. فقد أضافت AMD دعمًا لها في سلسلة بطاقات الرسومات Radeon HD 3000 ، بينما قدمت Nvidia دعمها لأول مرة في سلسلة GeForce 9 بدءًا من GeForce 9600 GT. [ 110 ] [ 111 ]

في وقت لاحق من عام 2008، طرحت آبل عدة منتجات مزودة بمنفذ Mini DisplayPort. [ 112 ] أصبح هذا الموصل الجديد - الذي كان حصريًا آنذاك - جزءًا من معيار DisplayPort، إلا أن آبل تحتفظ بحقها في إلغاء الترخيص في حال رفع المرخص له دعوى قضائية ضدها بتهمة انتهاك براءة اختراع. [ 113 ] وفي عام 2009، حذت AMD حذوها مع سلسلة بطاقات الرسومات Radeon HD 5000 ، التي تضمنت منفذ Mini DisplayPort في إصدارات Eyefinity من السلسلة. [ 114 ]
أطلقت شركة إنفيديا بطاقة رسومات مزودة بثمانية منافذ Mini DisplayPort في 4 نوفمبر 2015، تحمل اسم NVS 810، وكانت مخصصة لشاشات العرض الرقمية. [ 115 ] [ 116 ]
كشفت شركة إنفيديا عن بطاقة الرسومات GeForce GTX 1080 ، وهي أول بطاقة رسومات في العالم تدعم منفذ DisplayPort 1.4، في 6 مايو 2016. [ 117 ] تبعتها شركة AMD ببطاقة Radeon RX 480 التي تدعم منفذي DisplayPort 1.3 و1.4 في 29 يونيو 2016. [ 118 ] ستدعم سلسلة Radeon RX 400 تقنية DisplayPort 1.3 HBR وHDR10، مما أدى إلى الاستغناء عن موصلات DVI في تصميم اللوحة المرجعية.
في فبراير 2017، أعلنت شركتا VESA وكوالكوم عن دمج تقنية نقل الفيديو عبر وضع DisplayPort البديل في معالج Snapdragon 835 للهواتف المحمولة، والذي يشغل الهواتف الذكية وشاشات الواقع الافتراضي/المعزز المثبتة على الرأس وكاميرات IP والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. [ 119 ]
دعم وضع DisplayPort البديل عبر USB-C

من أمثلة الأجهزة التي تدعم وضع DisplayPort البديل عبر USB-C: MacBook ، وChromebook Pixel ، و Surface Book 2 ، و Samsung Galaxy Tab S4 ، و iPad Pro (الجيل الثالث) ، و iPhone 15 / 15 Pro ، و HTC 10 / U Ultra / U11 / U12+ ، و Huawei Mate 10 / 20 / 30 ، و LG V20 / V30 / V40 */ V50 ، و OnePlus 7 والإصدارات الأحدث، و ROG Phone ، و Samsung Galaxy S8 والإصدارات الأحدث، و Nintendo Switch ، وSony Xperia 1 / 5 ، إلخ. [ 120 ] [ 121 ]
الشركات المشاركة
شاركت الشركات التالية في إعداد مسودات معايير DisplayPort وeDP وiDP وDDM وDSC:
- أجيلنت
- ألترا
- مجموعة منتجات الرسومات من AMD
- Analogix [ 122 ]
- تفاحة
- أستروديزاين
- بينكيو
- شركة برودكوم
- شركة تشي مي للإلكترونيات الضوئية
- كرونتل [ 123 ]
- ديل
- مختبرات العرض
- فوكسكون للإلكترونيات
- أنظمة فيوتشر بلس
- شريحة جينيسيس الدقيقة [ 124 ]
- تكنولوجيا جيجابايت
- هاردنت
- هيوليت-باكارد
- هوسيدين
- مجموعة هيروسي الكهربائية
- إنتل
- intoPIX
- آي-بكس
- تكنولوجيا الأجهزة المتكاملة
- شركة JAE للإلكترونيات
- شركة كاواساكي للإلكترونيات الدقيقة (K-Micro)
- شركة Keysight Technologies
- لينوفو
- شاشة إل جي
- لوكستيرا
- موليكس
- NEC
- إنفيديا
- شركة إن إكس بي لأشباه الموصلات
- شركة Xi3
- تقنيات العرض
- شركة ريلتك لأشباه الموصلات
- سامسونج [ 125 ]
- SMK
- شركة إس تي ميكروإلكترونيكس
- شركة سينابتكس
- شركة سينثيسيس للأبحاث
- تيليداين ليكروي (كوانتوم داتا)
- تيكترونيكس
- شركة تكساس إنسترومنتس
- تي لي
- شركة تايكو للإلكترونيات
- فيوسونيك
- VTM
أعلنت الشركات التالية أيضاً عن نيتها تطبيق تقنيات DisplayPort أو eDP أو iDP :
- أيسر
- ASRock [ 126 ]
- بيوستار
- كروما
- بلاك بيري
- مجموعة الدوائر
- DataPro [ 127 ]
- إيزو
- فوجيتسو
- هول للأبحاث التكنولوجية
- معهد تكنولوجيا المعلومات
- ماتروكس جرافيكس
- مايكرو ستار إنترناشونال [ 128 ]
- شركة إم ستار لأشباه الموصلات
- شركة نوفاتك للإلكترونيات الدقيقة
- شركة باليت مايكروسيستمز المحدودة
- شركة بايونير
- رسومات S3
- توشيبا
- فيليبس
- البيانات الكمومية
- كمبيوتر سباركل
- يونيغراف
- زيتريكس
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "حول منفذ العرض" . Vesa.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يوليو 2026 .
- 1 2 3 "نظرة عامة فنية على منفذ العرض" (ملف PDF) . VESA.org . 10 يناير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2012 .
- ↑ "قضية منفذ العرض، الجزء الثاني، والحواف" . موقع Tom's Hardware . 15 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2011 .
- ↑ "DisplayPort... نهاية حقبة، ولكن بداية عصر جديد" . أنظمة هوب الصناعية. 27 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2012 .
- ↑ "شرح تقنية Eyefinity من AMD" . موقع Tom's Hardware . 28 فبراير 2010. تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2012 .
- ↑ "نظرة متعمقة على منفذ العرض الإصدار 1.2" . إكستريم تك . 4 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2011 .
- ↑ «أصدرت جمعية معايير الإلكترونيات المرئية معيارًا جديدًا لواجهة DisplayPort لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات وشاشات التلفزيون وأجهزة العرض» . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 3 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2009.
- ↑ هودجين، ريك (30 يوليو 2007). "DisplayPort: معيار الربط البيني الجديد للفيديو" . Geek.com . مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2011 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 "معيار VESA DisplayPort، الإصدار 1، المراجعة 1أ" ( ملف PDF) . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 11 يناير 2008. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 8 أبريل 2016.
- ↑ «رابطة معايير الإلكترونيات المرئية (VESA) تُؤيد بديلاً للكابلات النحاسية» . لوكستيرا . ١٧ أبريل ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ١٨ فبراير ٢٠١٠. تم الاطلاع عليه في ١٩ يناير ٢٠١٠ .
- ↑ "المعايير الحرة" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2018 .
- 1 2 بيل (7 يناير 2010). "VESA تُقدّم DisplayPort v1.2، واجهة العرض الأكثر شمولاً وابتكارًا المتوفرة حاليًا" . VESA.org . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2018 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "نشر عروض مؤتمر مطوري DisplayPort" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. ٦ ديسمبر ٢٠١٠.
- ↑ "WinHEC 2008 GRA-583: تقنيات العرض" . مايكروسوفت. 6 نوفمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2008.
- ↑ توني سميث، "مراجعة منفذ العرض للحصول على موصل صغير، وتقنية ثلاثية الأبعاد مجسمة" مؤرشف في 14 أكتوبر 2009 في أرشيف الإنترنت ، ذا ريجستر ، 13 يناير 2009
- ↑ جوزيف د. كورنوال (15 يناير 2014). "منفذ العرض في تطبيقات الصوت والفيديو خلال السنوات الخمس القادمة" . connectorsupplier.com . تاريخ الاطلاع: 10 مايو 2018 .
- ↑ "VESA تضيف ميزة "Adaptive-Sync" إلى معيار DisplayPort للفيديو الشائع" . vesa.org . ١٢ مايو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠١٦ .
- ↑ أناند لال شيمبي. "شركة AMD تستعرض تقنية "FreeSync"، وهي بديل مجاني لتقنية G-Sync، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2014" . anandtech.com . تاريخ الاطلاع: 27 يناير 2016 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "AMD 'FreeSync': اقتراح لمنفذ DP 1.2a" . hardware.fr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2016 .
- 1 2 3 4 5 "VESA تُصدر معيار DisplayPort 1.3" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 15 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 27 يناير 2016 .
- ↑ "أصدرت VESA معيار DisplayPort 1.3: نطاق ترددي أكبر بنسبة 50%، وميزات جديدة" . www.anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2016 .
- ↑ "أصدرت VESA معيار DisplayPort 1.3: نطاق ترددي أكبر بنسبة 50%، وميزات جديدة" . 16 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2014.
يظل DisplayPort Active-Sync جزءًا اختياريًا من المواصفات، لذا سيظل توفر Adaptive-Sync متاحًا على أساس كل شاشة على حدة كميزة مميزة.
- ١ ٢ ٣ ٤ "VESA تنشر معيار DisplayPort الإصدار 1.4" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. ١ مارس ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ٣ يناير ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٢ مارس ٢٠١٦ .
- ↑ "DisplayPort 1.4 مقابل HDMI 2.1" . بلانار .
- ↑ "تحديثات VESA لمعيار ضغط دفق العرض لدعم التطبيقات الجديدة ومحتوى العرض الأكثر ثراءً" (بيان صحفي). PRNewswire. 27 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2016 .
- 1 2 "الأسئلة الشائعة - منفذ العرض" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 ديسمبر 2018.
- ↑ "ضغط دفق عرض DSC" . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2019.
- ١ ٢ "أصدرت VESA معيار DisplayPort 2.0 للفيديو، مما يتيح دعم دقة عرض تتجاوز 8K، ومعدلات تحديث أعلى لتطبيقات 4K/HDR والواقع الافتراضي" . ٢٦ يونيو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ .
- ↑ "imgur.com" . Imgur .
- ↑ "الوضع البديل لمنفذ العرض VESA على USB-C - نظرة عامة فنية" (ملف PDF) . منتدى مطوري USB. 28 سبتمبر 2016.
- ↑ "تعزز VESA منظومة دقة الفيديو 8K بكابلات DisplayPort المعتمدة DP8K الجاهزة للسوق" . VESA - معايير واجهة صناعة الشاشات . 3 يناير 2018.
- ↑ ساغ، أنشيل (12 فبراير 2019). "تقنيات العرض تسيطر على معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019" . Forbes.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2019 .
- ↑ "VESA تنشر معيار الفيديو DisplayPort™ 2.0 الذي يتيح دعم دقة عرض تتجاوز 8K، ومعدلات تحديث أعلى لتطبيقات 4K/HDR والواقع الافتراضي" . 26 يونيو 2019.
- 1 2 "VESA تُصدر مواصفات DisplayPort 2.1" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 17 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2022 .
- 1 2 "VESA تعلن عن تحديثات وتوسعات DisplayPort لسوق الألعاب والسيارات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)" . 8 يناير 2024.
- ↑ «تُحدّث VESA معيار DisplayPort 2.1 بمواصفات جديدة للكابلات النشطة، مما يسمح باستخدام كابلات DP80 أطول بثلاث مرات» . Displayport.org . تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026 .
- ↑ كواليسكي، سيريل (4 مايو 2006). "موافقة VESA على DisplayPort 1.0" . تقرير التقنية . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2018 .
- 1 2 "توسيع نطاق ترخيص منفذ العرض من قِبل MPEG LA" (ملف PDF) . 8 أغسطس 2016. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 15 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "معيار DisplayPort، الإصدار 1" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 1 مايو 2006.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 معيار DisplayPort، الإصدار 1، المراجعة 2. جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 5 يناير 2010.
- ↑ سيد أثار حسين (يونيو 2016). "DisplayPort - ضمان مستقبل اتصال العرض للواقع الافتراضي وتقنية 8K HDR" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2018 .
- ↑ "موجز تقنية Thunderbolt 3" (ملف PDF) . شركة إنتل. 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2018 .
- 1 2 3 سميث، رايان (26 يونيو 2019). "VESA تعلن عن معيار DisplayPort 2.0: عرض نطاق ترددي لشاشات 8K وما بعدها" . Anandtech .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 معيار VESA DisplayPort، الإصدار 2.1. جمعية معايير الإلكترونيات المرئية (VESA). 10 أكتوبر 2022.
- 1 2 3 وايلي، كريغ (25 أبريل 2013). "كيفية اختيار كابل DisplayPort وتجنب الحصول على كابل رديء!" . DisplayPort.org . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2013.
- ↑ "تعزز VESA منظومة دقة الفيديو 8K بكابلات DisplayPort المعتمدة DP8K الجاهزة للسوق" . جمعية معايير إلكترونيات الفيديو. 3 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2018 .
- 1 2 "معيار موصل Mini DisplayPort، الإصدار 1.0" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 26 أكتوبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2018 .
- ↑ "مشكلة دبوس DisplayPort رقم 20" . موقع Monitor Insider . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2018 .
- ↑ روي سانتوس (3 يناير 2008). "شاشة ديل ألترا شارب 3008WFP LCD مقاس 30 بوصة" . بي سي وورلد . مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2018 .
- ↑ إرشادات تسويق VESA DisplayPort الإصدار 1.1 (ملف PDF) ، مؤرشفة من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 12 نوفمبر 2020
- ↑ "إرشادات تسويق DisplayPort R14" (ملف PDF) . 8 يونيو 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 25 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 25 مارس 2019 .
- ↑ "بطاقة رسومات GTX 770 سعة 4 جيجابايت لا يمكن تحديد معدل تحديث 144 هرتز على شاشة Dell S2716DG" . 4 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020.
- ↑ "معيار VESA DisplayPort (DP)، الإصدار 2.0" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 26 يونيو 2019.
- ↑ "شاشة LG 27UK650-W بدقة 4K UHD LED" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 18 نوفمبر 2018.
- ↑ معيار VESA DisplayPort (DP)، الإصدار 1.3. جمعية معايير الإلكترونيات المرئية (VESA). 17 ديسمبر 2014.
- ↑ "ما هو الفرق بين DP وDP++؟" . شركة سي اند تي سوليوشن | أفضل ما في الأمر هو أن كل شيء على ما يرام . تم الاسترجاع في 5 يوليو 2025 .
- 1 2 دليل التوافق التشغيلي لـ VESA DisplayPort، الإصدار 1.1 . VESA. 28 يناير 2008.
- ↑ "VESA تُقدّم معيارًا مُحدّثًا ثنائي الوضع لتحسين التوافق مع شاشات HDMI ذات الدقة العالية" . DisplayPort . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2025 .
- ↑ «جمعية معايير الإلكترونيات المرئية (VESA) تُقدّم معيارًا مُحدّثًا ثنائي الوضع لتحسين التوافق مع شاشات HDMI ذات الدقة العالية» . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 31 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2018 .
- ↑ "تحويل مخرج HDMI إلى مدخل DisplayPort" . فينتون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2025 .
- ↑ "DisplayPort" . Delock.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2025 .
- ↑ "نظرة عامة على وضع DP البديل لمعيار VESA الإصدار 1" (ملف PDF) . VESA.org . 22 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2025 .
- ↑ "نظرة عامة على DisplayPort™ الإصدار 1.2" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يوليو 2018 .
- ↑ "هل يدعم جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة لعام 2019 خاصية التوصيل المتسلسل عبر منفذ DisplayPort؟" . 30 أبريل 2020.
- ↑ "أجهزة ماك بوك برو ودعمها لتقنية DisplayPort MST (البث المتعدد): ماذا عن نظام macOS Catalina؟" . 17 ديسمبر 2019.
- ↑ "محول جوجل من النوع C إلى DP 'DingDong'"تمت أرشفة هذا النص من المصدر الأصلي في 29 يوليو 2020.
- ↑ "MPEG LA تُصدر ترخيصًا لمنفذ العرض" . بزنس واير. 5 مارس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2015 .
- ↑ "ملحق منفذ العرض 1" (ملف PDF) . 23 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 23 نوفمبر 2015 .
- ↑ "الأسئلة الشائعة" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. مؤرشف من الأصل في 13 نوفمبر 2015.
- ↑ "الأسئلة الشائعة" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2025 .
- ↑ "صفحة شراء معايير VESA" .
- ↑ "طلب عضوية VESA" .
- ↑ "أرشيف الأسئلة الشائعة - منفذ العرض" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2012 .
- ↑ "الحقيقة حول DisplayPort مقابل HDMI" . dell.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2016 .
- ↑ "شروط اعتماد HDMI" . hdmi.org . ترخيص HDMI. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2008 .
- ↑ "الأسئلة الشائعة حول منفذ العرض" . displayport.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2025 .
- ↑ "زوتاك تُصدر محول DisplayPort إلى منفذي HDMI" . أناندتك . 2 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه في 23 يناير 2012 .
- ↑ "الأسئلة الشائعة حول HDMI 2.0" . HDMI. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2013 .
- ↑ "مواصفات HDMI 1.3a" (ملف PDF) . ترخيص HDMI. 10 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2016 .
- ↑ "تصميم تقنية CEC في منتج HDMI التالي" (ملف PDF) . QuantumData.com . 2008. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 4 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2017 .
- ↑ هانز فيركويل (20 نوفمبر 2017). "لينكس دي آر إم: إضافة دعم لتقنية DisplayPort CEC-Tunneling-over-AUX" . سيسكو . تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2018 .
- ↑ "فهم بيانات تعريف الشاشة الموسعة - EDID" . .extron.com .
- ↑ أدهيكاري، ريتشارد (9 ديسمبر 2010). "العمر الافتراضي لتقنية VGA هو 5 سنوات" . أخبار التقنية العالمية .
- ↑ "بحث ديجيتيمز: نسبة تقنية HDMI/DisplayPort في شاشات LCD ترتفع 7.5 نقطة مئوية في أغسطس" . ديجيتيمز . سبتمبر 2014.
- ↑ "من المتوقع أن يتجاوز منفذ العرض منفذ HDMI في عام 2019 - IHS Technology" . technology.ihs.com .
- ↑ «تقنية ثندربولت: أسرع اتصال بيانات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك قد وصل للتو» (بيان صحفي). إنتل. 24 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2011 .
- ↑ "VESA تبدأ تطوير معيار موصل Micro-DisplayPort" . DisplayPort. 23 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2014 .
- ↑ «رابطة معايير الإلكترونيات المرئية تُنهي متطلبات معيار ضغط دفق العرض» (بيان صحفي). رابطة معايير الإلكترونيات المرئية. 24 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2018 .
- ↑ "معيار DisplayPort المدمج جاهز من VESA" (ملف PDF) . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 23 فبراير 2009. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 7 يوليو 2012.
- ↑ «أصدرت VESA معيارًا محدّثًا لمنفذ العرض المدمج» . بزنس واير. 7 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 27 يناير 2016 .
- ↑ "تحسين عمر بطارية الهاتف المحمول وأداء الشاشة مع الإصدار القادم من eDP 1.4" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 10 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2013 .
- ↑ "VESA تنشر معيار منفذ العرض المدمج (eDP) الإصدار 1.4a" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 9 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2016 .
- ↑ "VESA تُطلق معيار DisplayPort المدمج 1.4 الجاهز للإنتاج لأجهزة الحوسبة الشخصية المحمولة" . VESA. 27 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2015 .
- ↑ "VESA تنشر معيار منفذ العرض المدمج الإصدار 1.5" . 27 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2021 .
- ↑ "جمعية معايير الإلكترونيات المرئية (VESA) تصدر معيار DisplayPort داخلي لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة" (ملف PDF) . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 10 مايو 2010. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 يوليو 2011.
- ↑ «تحالف WiGig وجمعية معايير الإلكترونيات المرئية VESA يتعاونان في تطوير الجيل القادم من تقنية العرض اللاسلكي» (بيان صحفي). جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 3 نوفمبر 2010. تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2025 .
- ↑ "تشهد VESA تسارعًا في اعتماد معيار MyDP في الأجهزة المحمولة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2014 .
- ↑ "الدعم – سليمبورت" . Us.slimportconnect.com . ١٨ يوليو ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢٣ مارس ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١١ مارس ٢٠١٤ .
- ↑ "إصدار معيار MyDP" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 27 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2013 .
- ↑ "تشهد الأجهزة المحمولة تسارعًا في اعتماد معيار MyDP" . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 9 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2013 .
- ↑ "تجربة عملية مع محولات Analogix SlimPort من microUSB إلى HDMI وVGA" . AnandTech . مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 31 ديسمبر 2013 .
- ↑ "SlimPort" . مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 31 ديسمبر 2013 .
- ↑ «تُحدّث VESA معيار DisplayID لدعم دقة عرض أعلى وشاشات عرض مُجزأة» . جمعية معايير الإلكترونيات المرئية. 23 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2013 .
- ↑ "الألعاب بدقة 3840x2160: هل جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهز لشاشة 4K؟" . موقع Tom's Hardware . 19 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2013 .
- ↑ «تم اعتماد DockPort من MD/TI كامتداد رسمي لمعيار DisplayPort» . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2014 .
- ↑ "الإعلان عن وضع DisplayPort البديل لمنفذ USB Type-C - الفيديو والطاقة والبيانات عبر منفذ Type-D" . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2014 .
- ↑ وضع VESA DisplayPort البديل لمعيار USB Type-C، ملخص الميزات ، 22 سبتمبر 2014، تم الوصول إليه عبر الإنترنت في 26 يوليو 2025.
- ↑ لانغ، بن (3 سبتمبر 2020). "تم التخلي عن معيار VirtualLink لتوصيل سماعات الواقع الافتراضي بكابل واحد" . Road to VR . تم الاسترجاع في 2 يناير 2025 .
- ↑ "شاشة ديل ألترا شارب 3008WFP LCD مقاس 30 بوصة" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2008 .
- ↑ "شركة AMD تحصل على أول شهادة DisplayPort على الإطلاق لبطاقات الرسومات الخاصة بالحاسوب الشخصي" . AMD. 19 مارس 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2012 .
- ↑ كيرش، ناثان (21 فبراير 2008). "مراجعة بطاقات الفيديو EVGA وPalit وXFX GeForce 9600 GT" . مراجعات موثوقة . تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2013 .
- ↑ "اتفاقية ترخيص البرامج والعلامات التجارية: منفذ العرض المصغر" .
- ↑ "قائمة التحقق من ترخيص تنفيذ موصل منفذ العرض المصغر من Apple" (ملف PDF) . Apple . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 ديسمبر 2008 .
- ↑ "مراجعة بطاقة الرسومات ATI Radeon HD 5870 بسعة 1 جيجابايت وتقنية AMD Eyefinity" . موقع PC Perspective. 23 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2009 .
- ↑ "علامات العصر: شاشات عرض رقمية ضخمة مدعومة ببطاقة رسومات صغيرة" . مدونة NVIDIA الرسمية . 4 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2024 .
- ↑ ويليامز، دانيال. "إنفيديا تطلق بطاقة الفيديو NVS 810 لشاشات العرض الرقمية" . Anandtech.com . مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2024 .
- ↑ "بطاقات رسومات NVIDIA GeForce 10 Series" . NVIDIA .
- ^ "راديون آر إكس 480-جرافيككارتن" . أيه إم دي.
- ↑ «معيار VESA يسلط الضوء على تزايد استخدام وضع DisplayPort البديل وأحدث تطورات DisplayPort في المؤتمر العالمي للجوال» . VESA - معايير واجهة صناعة الشاشات . 15 فبراير 2017.
- ↑ "بحث | مواصفات الجهاز | PhoneDB - أكبر قاعدة بيانات لمواصفات الهواتف" . PhoneDb.net .
- ^ "سليم بورت" . سليمبورت كونيكت.كوم .
- ↑ "شركة Analogix تعلن عن جهاز إرسال DisplayPort" . 26 أغسطس 2006. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 ..
- ↑ "Chrontel" .
- ↑ "مكالمة مؤتمر أرباح شركة جينيسيس مايكروشيب (GNSS) للربع الرابع من عام 2006" . سيكينج ألفا . 2 مايو 2006. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2007 .
- ↑ "سامسونج تروج لتطوير أول شاشة LCD مكتبية مزودة بمنفذ DisplayPort" . تي جي ديلي . 25 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2007 .
- ↑ "أول لوحة أم مزودة بمنفذ DisplayPort في العالم" . 25 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2009. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
- ↑ "كابلات DataPro DisplayPort" .
- ↑ "شركة MSI تعلن عن محول فيديو مزود بمنفذ DisplayPort" . 17 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 .
روابط خارجية
- DisplayPort –الموقع الرسمي الذي تديره VESA
- موصلات الكمبيوتر
- موصلات العرض الرقمي
- الحافلات التسلسلية
- معيار VESA
