M-PHYは、 MIPI アライアンスの PHY ワーキンググループによって開発された高速データ通信物理層プロトコル標準であり、モバイルマルチメディアデバイスのニーズを対象としています。[ 1 ]仕様の詳細は MIPI 加盟組織の専有情報ですが、オープンソースからかなりの知識を集めることができます。多くの業界標準設定団体が、Mobile PCI Express、[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [5] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] UniPro、Universal Flash Storage、[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]およびSuperSpeed InterChip USBの物理層として、M - PHYを仕様に組み込んでいます。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
高速性をサポートするため、M-PHY は一般的に、コンポーネント間のインピーダンス制御されたトレースを介して差動信号を使用して伝送されます。単一の回路カードで使用する場合、電気的終端の使用はオプションとなる場合があります。その範囲を拡張するオプションには、短い柔軟なフラットケーブルでの動作が含まれ、M-PHY は、送信機と受信機の間の距離を延長し、電磁干渉に関する懸念を軽減できる光メディアコンバータをサポートするように設計されています。[ 15 ]
M-PHY(前身のD-PHYと同様)は、ビデオカメラシリアルインターフェースなどの高速ポイントツーポイント通信での使用を想定しています。CSI -2インターフェースはD-PHY(またはC-PHY )をベースとしていましたが、より新しいCSI-3インターフェースはM-PHYをベースとしています。M-PHYは多くのアプリケーションでD-PHYに取って代わることを目指して設計されましたが、これには数年かかると予想されています。
物理層であるM-PHYは、DigRF (高速無線インターフェース)、MIPI LLI(マルチプロセッサシステム用低遅延メモリ相互接続)、UniProプロトコルスタックの物理層の1つなど、さまざまな高速新興産業標準でも使用されています。
M-PHYは、1レーンあたり10 kbit/sから11.6 Gbit/sを超える範囲で、スケーラブルなさまざまな信号速度をサポートします 。これは、単純な低速(PWMを使用)モードと高速(8b10bを使用)モードという2つの異なる主要な信号/速度モードを使用して実現されます。[ 18 ]通信はバーストで行われ、高速および低速の両方の設計により、低電力でのアイドル通信の期間が長くなるため、この設計はモバイルデバイスに特に適しています。
各信号方式内では、「ギア」と呼ばれるいくつかの標準速度が定義されており、将来の規格バージョンでは追加のギアが定義されることが期待されている。[ 19 ]