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{"id":28903,"date":"2021-02-01T22:52:58","date_gmt":"2021-02-01T21:52:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.eavs-groupe.com\/?p=28903"},"modified":"2021-02-01T22:55:46","modified_gmt":"2021-02-01T21:55:46","slug":"dossier-hdbaset-3-0-h-266-usb4-toujours-plus-de-debit-pour-la-video","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.eavs-groupe.com\/guides-et-dossiers\/dossier-hdbaset-3-0-h-266-usb4-toujours-plus-de-debit-pour-la-video\/","title":{"rendered":"[Dossier] HDBaseT 3.0, H.266, USB4 : toujours plus de d\u00e9bit pour la vid\u00e9o"},"content":{"rendered":"\n
\"[Dossier]<\/figure><\/div>\n\n\n\n

La 4K et maintenant la 8K nous emm\u00e8nent vers des images \u00e0 la d\u00e9finition incroyable. Pour cela, encore faut-il pouvoir transporter les millions d’informations n\u00e9cessaires dans de bonnes conditions. De plus, la demande ne s’arr\u00eate pas uniquement \u00e0 la r\u00e9solution, elle touche aussi la fr\u00e9quence d’affichage, l\u00e0 aussi en augmentation constante. Voici trois normes \u00e0 suivre qui vont r\u00e9volutionner nos usages audiovisuels dans les mois et les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

HDBaseT 3.0 : du HDMI 2.0 pleine bande sur un c\u00e2ble Cat6a<\/h2>\n\n\n\n

La norme HDBaseT couvre tout ce qui concerne la distribution audiovisuelle sur c\u00e2ble Cat5 ou sup\u00e9rieur, sans passer par un r\u00e9seau informatique. Le HDBaseT peut donc utiliser une infrastructure existante en point \u00e0 point : un \u00e9metteur est reli\u00e9 \u00e0 un r\u00e9cepteur. Au milieu, il est possible de placer une matrice HDBaseT pour g\u00e9rer la distribution. <\/p>\n\n\n\n

La derni\u00e8re d\u00e9clinaison 3.0 am\u00e9liore le d\u00e9bit et donc la qualit\u00e9 d’image. En version HDBT 2.0, il est possible de transmettre un signal HDMI en 4K \u00e0 30 Hz. Avec le HDBaseT 3.0<\/strong>, la fr\u00e9quence passe \u00e0 60 Hz en respectant l’\u00e9chantillonnage en 4:4:4 et avec support du HDR Dolby Vision. <\/p>\n\n\n\n

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Le d\u00e9bit maximal est de 16 Gbps<\/strong>, ce qui est l\u00e9g\u00e8rement inf\u00e9rieur aux 18 Gbps n\u00e9cessaires au HDMI 2.0. Les 2 Gbps ne sont pas perdus et n’occasionnent aucune perte ou compression. Le HDBaseT 3.0 arrive tout simplement \u00e0 faire rentre les 10 bits du HDMI 2.0 dans 8 bits.<\/p>\n\n\n\n

La distance maximale point \u00e0 point est de 100 m\u00e8tres et n\u00e9cessite l’usage de c\u00e2bles Cat6a<\/strong>. Le HDCP2.3 est transmis, tout comme l’USB et l’Ethernet 1Gb en parall\u00e8le du flux audio\/vid\u00e9o. De plus, le courant est \u00e9galement disponible sur le c\u00e2ble via le Power over HDBaseT afin que l’\u00e9metteur puisse alimenter le r\u00e9cepteur, ou vice-versa. <\/p>\n\n\n\n

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H.266 : le nouveau codec vid\u00e9o ultra haute d\u00e9finition pr\u00eat pour la 5G<\/h2>\n\n\n\n

Nous vous en parlions dans l’un de nos derniers dossiers concernant les codecs pour la vid\u00e9o sur IP<\/a> : le H.266 est le digne successeur du H.265. Il s’appelle aussi VVC, pour Versatile Video Coding<\/strong>, et il a \u00e9t\u00e9 pouss\u00e9 par l’Institut Fraunhofer. <\/p>\n\n\n\n

Le VVC est un codec qui a pour but de compresser puis de d\u00e9compresser un signal vid\u00e9o pour lui faire occuper le minimum de bande passante lors de sa transmission. Il permet d’\u00e9conomiser 50% par rapport au codec H.265 <\/strong>pour un contenu identique. <\/p>\n\n\n\n

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Dans un monde o\u00f9 82% du trafic Internet est de la vid\u00e9o, cela compte beaucoup. Surtout \u00e0 l’or\u00e9e du lancement de la 5G<\/strong> o\u00f9 la vid\u00e9o continuera sans aucun doute \u00e0 dominer les usages. Le VVC r\u00e9pondant aux standards ITU-T et ISO\/IEC, il est \u00e9tudi\u00e9 actuellement par les FAI et les broadcasters pour une adoption \u00e0 venir.<\/p>\n\n\n\n

Car tout le monde est gagnant avec un tel codec. Les fournisseurs de contenus car cela leur \u00e9conomise de la bande passante. Les utilisateurs car ils profitent d’une qualit\u00e9 accrue \u00e0 d\u00e9bit \u00e9quivalent, ou d’une augmentation substantielle lorsque des d\u00e9bits importants sont disponibles. Le VVC supporte le HDR dynamique, la vid\u00e9o \u00e0 360\u00b0, la r\u00e9alit\u00e9 virtuelle, la 8K, etc.<\/p>\n\n\n\n

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USB4 : jusqu’\u00e0 80 Gbps pour le DisplayPort<\/h2>\n\n\n\n

Apr\u00e8s diff\u00e9rentes it\u00e9rations de l’USB depuis 25 ans, nous voici arriv\u00e9s \u00e0 la quatri\u00e8me grande g\u00e9n\u00e9ration. Cette fois-ci, on nous le promet, l’USB va devenir simple \u00e0 vivre avec l’USB4<\/strong>. Plus de prise que l’on essaye de brancher dans le mauvais sens gr\u00e2ce \u00e0 une fiche USB-C universelle obligatoire. Ca tombe bien, celle-ci se g\u00e9n\u00e9ralise partout. Et comme l’USB4 sera r\u00e9tro-compatible jusqu’\u00e0 l’USB 2.0, pas de probl\u00e8me ! <\/p>\n\n\n\n

L’USB4 est une norme qui permet de faire passer sur un seul cordon l’audio\/vid\u00e9o, les donn\u00e9es et le courant. Comme le Thunderbolt 3 d’Apple finalement ! Toutefois, m\u00eame si USB4 et TB3 sont intercompatibles semblables sur la plupart des points, ils pourront rester incompatibles pour certaines applications.<\/p>\n\n\n\n

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L’USB4 va exister en deux versions : 20 Gbps et 40 Gbps<\/strong>. Il embarque le standard DisplayPort Alt Mode<\/strong> pour la vid\u00e9o, ce qui permet d’obtenir de la 8K \u00e0 60 Hz ou de la 4K \u00e0 144 Hz, toujours avec du HDR. Dans ce cas, le cordon devient mono-directionnel et d\u00e9di\u00e9 uniquement \u00e0 la vid\u00e9o pour passer les 80 Gbps<\/strong> n\u00e9cessaires.<\/p>\n\n\n\n

Comme le Thunderbolt 3, l’USB4 est capable de faire passer du courant jusqu’\u00e0 100 Watts <\/strong>pour alimenter un appareil et m\u00eame recharger un ordinateur portable. Mais attention, avec ces tr\u00e8s haut d\u00e9bits non compress\u00e9s, les c\u00e2bles devront \u00eatre courts : 2 m\u00e8tres maxi pour l’USB4 \u00e0 20Gbps et 80 cm pour l’USB4 \u00e0 40 Gbps !<\/p>\n\n\n\n

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Sources :<\/em><\/p>\n\n\n\n