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Einleitung

Das HDMI Carbon 48G hat die Zertifizierung Ultra High Speed und überträgt bis 48 Gbit/s, etwa vom AV-Receiver zum Fernseher oder Projektor. In ihm laufen massive Kupferleiter mit 5 % Silberbeschichtung. Um die vier Signalpaare für Bild und Ton und um das eARC-Paar liegt eine Kohlenstoffschicht zwischen zwei Metalllagen.

Technische Daten

  • Signal

    Bandbreite

    Glossar

    Bandbreite

    Bandbreite ist die Breite eines Frequenzbereichs, angegeben in Hertz: obere Grenzfrequenz minus untere Grenzfrequenz. In der Übertragungstechnik steht dasselbe Wort seit Jahrzehnten auch für die Datenrate, angegeben in Bit je Sekunde. Beide Bedeutungen sind gebräuchlich, beide stehen in Datenblättern, und welche gemeint ist, verrät die Einheit hinter der Zahl.

    Das Wort Bandbreite wird für zwei ganz verschiedene Dinge benutzt. Beim Ton beschreibt es, welchen Bereich zwischen tief und hoch ein Gerät oder ein Raum abdeckt — von der tiefsten bis zur höchsten Tonlage, die noch ankommt. Bei Kabeln und beim Internet beschreibt es dagegen, wie viel in einer Sekunde durchgeht. Wenn Du irgendwo eine Bandbreite liest, schau also zuerst auf die Einheit dahinter: Hertz heißt Tonlage, Bit je Sekunde heißt Menge. Verwechselt werden die beiden ständig, auch von Fachleuten.

    Ausführliche Erklärung

    Die Frequenzbreite in Hertz

    In ihrer ursprünglichen Bedeutung ist die Bandbreite eine Differenz zweier Frequenzen. Ein Bereich von 100 bis 1 000 Hz hat eine Bandbreite von 900 Hz. Die Angabe sagt für sich genommen noch nichts darüber, wo dieser Bereich liegt — 20 bis 920 Hz wäre dieselbe Bandbreite an einer ganz anderen Stelle des Spektrums.

    Die zweite Frage ist, wo die Grenzen liegen sollen, denn ein Signal hört an keiner Frequenz schlagartig auf. Der Regelfall in der Akustik und in der Elektrotechnik sind die Halbleistungspunkte: die Frequenzen, an denen die Leistung auf die Hälfte des Maximums gefallen ist, also um 3 dB. Wer die Grenzen anders setzt, bekommt für dasselbe Bauteil eine andere Zahl — deshalb ist eine Bandbreite ohne Angabe des Kriteriums nur eine halbe Angabe.

    Aus dieser Definition folgen drei Größen, die im Heimkino und in der HiFi-Planung ständig vorkommen:

    • Die Breite einer Resonanz. Wie breit eine Raummode ausfällt, hängt allein von ihrer Dämpfung ab; die Rechnung und ihre Folgen stehen bei der Modenbandbreite.
    • Die Güte eines Filters. Sie ist das Verhältnis von Mittenfrequenz zur Breite des Eingriffs, und wie sich beides beim Einstellen bedingt, klärt die parametrische Entzerrung.
    • Das Auswerteraster einer Messung. Ein Terzband ist ein Frequenzband fester relativer Breite; was das für die Ablesbarkeit einer Messung bedeutet, steht bei Oktavband und Terzband.

    Warum dasselbe Wort für Datenraten steht

    Der Sprachgebrauch stammt aus der analogen Übertragung. Dort belegte jeder Kanal ein Stück des Frequenzspektrums: der Fernsprechkanal rund 300 bis 3 400 Hz, ein Fernsehkanal einige Megahertz. Wie viel Information sich durch so einen Kanal schicken lässt, hängt unmittelbar an dieser Breite — je breiter der Kanal, desto mehr Zeichen je Sekunde. Ralph Hartley, Ingenieur bei den Bell Telephone Laboratories, hat diesen Zusammenhang 1928 als erster in eine Formel gefasst; zwanzig Jahre später hat Claude Shannon, ebenfalls bei den Bell Labs, die Obergrenze exakt bestimmt: Die Kapazität eines Kanals ist seine Frequenzbreite mal einem Faktor, der vom Verhältnis zwischen Signal und Rauschen abhängt.

    Solange die Frequenzbreite in Hertz die begrenzende Größe war, meinte „mehr Bandbreite" zwangsläufig auch „mehr Information je Sekunde". Beide Bedeutungen fielen praktisch zusammen, und das Wort ist mitgewandert, als die Technik digital wurde. Geblieben ist die Sache selbst: Eine Funkverbindung mit 80 MHz Kanalbreite schafft mehr als eine mit 20 MHz, und ein längeres Kupferkabel dämpft die hohen Frequenzanteile so weit, dass die erreichbare Datenrate sinkt. Geändert hat sich nur die Einheit, in der die Angabe herausgegeben wird — bei einer Schnittstelle steht heute die fertige Datenrate im Datenblatt und nicht mehr die Frequenzbreite, aus der sie sich ergibt.

    Woran Du im Datenblatt erkennst, welche gemeint ist

    Die Einheit entscheidet, und sie ist zuverlässiger als jede Faustregel:

    AngabeWas gemeint istWo sie auftaucht
    Hertz, Kilohertz, Megahertz als Breite oder SpanneFrequenzbreiteRaumakustik, Filter, Lautsprecher, Funkkanäle
    Bit je Sekunde, meist Gbit/sDatenrateHDMI, DisplayPort, Netzwerk, Übertragungsstrecken
    Hertz oder Megahertz als einzelner WertTakt- oder AbtastfrequenzPixeltakt, Abtastrate, Prozessortakt

    Die dritte Zeile ist die Stolperstelle, weil dort Hertz steht und trotzdem keine Breite gemeint ist. Ein Pixeltakt von 340 MHz ist eine Taktfrequenz und beschreibt, wie schnell einzelne Bildpunkte aufeinanderfolgen; die Frequenzbreite, die das Kabel dafür übertragen können muss, ist eine andere Zahl. Wie sich Taktraten und Datenraten an HDMI-Strecken zueinander verhalten, führen FRL und TMDS aus.

    Für die Praxis genügen zwei Merksätze. In der Akustik ist Bandbreite immer eine Frequenzbreite — eine Datenrate kommt dort nicht vor. An Schnittstellen und im Netzwerk ist umgekehrt fast immer die Datenrate gemeint, auch wenn kein Mensch sie so nennt: Die 48 Gbit/s einer HDMI-Strecke, die 80 Gbit/s eines DisplayPort-Anschlusses und die Angaben zu Ultra96 und HDMI 2.2 heißen im Sprachgebrauch alle Bandbreite und sind alle Datenraten.

    Häufiges Missverständnis

    „Mehr Bandbreite heißt besseres Bild." In der Datenraten-Bedeutung beschreibt die Zahl eine Obergrenze der Strecke und sagt nichts über den Inhalt, der darüber läuft. Ein Kabel mit hoher Reserve überträgt ein schwaches Signal genauso schwach; umgekehrt reicht eine knapp bemessene Strecke, solange das Format darunter bleibt. Was eine Datenrate über Qualität aussagt und was nicht, steht bei Bitrate und Datenrate.

    „Der Lautsprecher geht von 20 Hz bis 40 kHz, das ist die Bandbreite." Ohne Toleranzangabe ist das eine Zahl ohne Aussage. Erst der Zusatz, bei welcher Abweichung gemessen wurde — üblich sind ±3 dB —, macht die Spanne vergleichbar; welche Fallstricke in solchen Angaben stecken, klärt der Frequenzgang.

    „Bandbreite und Kanalbreite sind zwei verschiedene Dinge." Beim Funk fallen sie zusammen, und das ist der ehrlichste Fall von allen: Die 20, 40 oder 80 MHz eines WLAN-Kanals sind eine echte Frequenzbreite, und aus ihr folgt die erreichbare Datenrate. Hier hat das Wort beide Bedeutungen gleichzeitig, weil die eine aus der anderen entsteht.

    Nicht zu verwechseln mit

    • Datenrate: Menge je Zeit in Bit je Sekunde. Umgangssprachlich heißt sie oft Bandbreite; ihre eigenen Fallstricke — Mittelwert gegen Spitze, brutto gegen netto — stehen bei Bitrate und Datenrate.
    • Taktfrequenz und Pixeltakt: ein einzelner Frequenzwert, keine Spanne zwischen zwei Frequenzen.
    • Übertragungsbereich eines Lautsprechers: eine Frequenzbreite, aber nur zusammen mit der Toleranz eine belastbare Angabe.
    • Modenbandbreite: der Sonderfall einer einzelnen Raumresonanz. Die Größe ist dieselbe, das Kriterium ebenfalls; die Rechnung dazu steht bei der Modenbandbreite.
    • Dienstgüte: die Reihenfolge, in der ein Netzwerk Daten abarbeitet. Eine breite Leitung ordnet nichts; wie priorisiert wird, klärt die Dienstgüte.

    In der Planung

    In einer Projektbesprechung steht das Wort zweimal im Protokoll. Einmal sagt der Elektriker, die Leitung ins Wohnzimmer habe zu wenig Bandbreite für den geplanten Projektor. Und einmal steht es im Absatz zur Basskorrektur, wo von zu großer Bandbreite eines Filtereingriffs die Rede ist. Beide Sätze klingen nach demselben Problem und meinen zwei Größen, die nur den Namen gemeinsam haben.

    Zuerst ist deshalb zu klären, welche Größe jeweils gemeint ist und wer sie bemisst. Beim Signalweg geht es um eine Datenrate: Das Zielformat legt fest, wie viel je Sekunde über die Strecke muss, und daran wird der Weg bemessen — mit Reserve, weil die Bruttoangabe einer Schnittstelle nach Leitungscodierung weniger Nutzlast übrig lässt. Bei der Basskorrektur geht es um eine Frequenzbreite: Ein Filter mit geringer Güte greift über einen weiten Bereich ein und nimmt Frequenzen mit, die niemand absenken wollte.

    Daraus ergibt sich die Verfahrenswahl, und sie ist in beiden Fällen eine andere. Für den Signalweg entscheidet die Länge der Strecke, ob eine direkte Verbindung reicht oder ob eine Übertragung über Netzwerkkabel sinnvoll wird; die Grenzen dieser Wege stehen bei HDBaseT. Für die Basskorrektur entscheidet der Vergleich zwischen der Breite des Filters und der Breite der Resonanz, die er treffen soll — ein Eingriff, der deutlich breiter ausfällt als die Mode, senkt den halben Bassbereich mit ab.

    Die Geräteauswahl steht in beiden Fällen am Ende. Weder ein teureres Kabel noch ein Entzerrer mit mehr Filterbändern beantwortet eine Frage, die vorher nicht gestellt wurde. Und wer in einem Protokoll dasselbe Wort für zwei Größen stehen lässt, verschiebt genau diese Frage auf den Montagetag.

    Verknüpfte Inhalte

    Was eine Datenrate im Einzelnen aussagt und woran ihre Angaben scheitern, steht bei Bitrate und Datenrate; wie viel davon auf den Leitungen übrig bleibt, bei DisplayPort, bei FRL und TMDS und für lange Strecken bei HDBaseT. Auf der akustischen Seite führen die Modenbandbreite und die parametrische Entzerrung die Frequenzbreite weiter; wie Resonanzen überhaupt zu ihrer Breite kommen, klärt die Resonanz.

    Quellen

    Die historische Wurzel der Doppelbedeutung — die Frequenzbreite eines Kanals als Maß für die übertragbare Informationsmenge — geht auf zwei Arbeiten aus den Bell Telephone Laboratories zurück: Hartley 1928 für den grundsätzlichen Zusammenhang und Shannon 1948 für die exakte Obergrenze unter Rauschen. Beide sind hier als Erstveröffentlichung angegeben und für diese Seite nicht am Objekt gelesen worden; der Zusammenhang selbst ist Grundlagenwissen der Nachrichtentechnik. Der Frequenzbereich des klassischen Fernsprechkanals steht als historische Größenordnung und nicht als zitierter Normwert.

    48 Gbit/s
    HDMI-Zertifizierung

    Glossar

    HDMI als Schnittstelle

    HDMI — High-Definition Multimedia Interface — ist die Schnittstelle, über die Unterhaltungselektronik Bild, Ton und Steuerbefehle gemeinsam durch ein Kabel schickt. Die erste Fassung erschien im Dezember 2002, herausgegeben von sieben Unternehmen der Unterhaltungselektronik und der Halbleiterindustrie; seit 2011 entwickelt das HDMI Forum die weiteren Fassungen, und der HDMI Licensing Administrator lizenziert sie an die Hersteller.

    Damit ist HDMI die Schnittstelle, an der eine Heimkino- oder HiFi-Anlage tatsächlich zusammenhängt: Fernseher, Projektor, AV-Receiver und Zuspieler haben sie alle, und zwischen ihnen läuft über dieselbe Leitung mehr als das Bild.

    Das Wort, um das sich fast jede Rückfrage dreht, ist die Versionsnummer. Sie bezeichnet eine Fassung der Spezifikation. Was ein einzelnes Gerät davon umgesetzt hat und was eine konkrete Strecke überträgt, sind zwei weitere Fragen mit eigenen Antworten.

    HDMI ist der breite, flache Stecker, mit dem Du Fernseher, Receiver und Zuspieler verbindest. Durch dieses eine Kabel läuft alles gleichzeitig: das Bild, der Ton, und obendrein kleine Befehle, mit denen die Geräte sich gegenseitig einschalten oder umschalten. Alle paar Jahre kommt eine neue Ausbaustufe heraus, damit schärfere und flüssigere Bilder durchpassen — die Nummern 1.4, 2.0, 2.1 und 2.2, die Du auf Kartons siehst. Diese Nummer ist allerdings ein schwaches Versprechen: Ein Hersteller darf sie schon nennen, wenn er nur einen kleinen Teil der neuen Fassung eingebaut hat. Verlass Dich deshalb lieber darauf, was ein Gerät namentlich kann, als auf die Zahl vorn auf der Verpackung.

    Mehrere Dienste auf einer Leitung

    Ein HDMI-Kabel führt kein einzelnes Signal. Es führt mehrere Wege gleichzeitig, die unabhängig voneinander funktionieren oder eben ausfallen — und genau daran hängt fast jedes Fehlerbild in der Praxis. Vier davon prägen die Planung.

    Der Bilddatenweg ist der breiteste Teil. Er arbeitet in einem von zwei Verfahren, dem älteren TMDS oder dem seit der Fassung 2.1 verfügbaren Fixed Rate Link; welches davon läuft und mit welcher Rate, handeln Quelle und Senke beim Einschalten aus. Beides ist unter FRL und TMDS beschrieben, die Aushandlung selbst unter Link Training. Der Ton läuft im Regelfall in diesem Datenstrom mit.

    Daneben liegt ein langsamer Zweidrahtbus. Über ihn liest die Quelle aus, was das Anzeigegerät annimmt — das ist EDID —, und über ihn läuft die Berechtigungsprüfung HDCP. Beide Vorgänge entscheiden darüber, ob überhaupt ein Bild kommt, und beide haben mit der Bandbreite nichts zu tun. Ein schwarzer Bildschirm beim Quellenwechsel stammt fast immer von hier.

    Die Steuerleitung CEC hat eine eigene Ader und ist ein eigenes, sehr langsames Protokoll, mit dem die Geräte einer Kette sich gegenseitig ein- und umschalten; ausgeführt unter HDMI CEC. Und seit der Fassung 1.4 gibt es den Tonrückweg, über den ein Fernseher seinen eigenen Ton an einen Verstärker zurückgibt — ARC und sein Nachfolger eARC, die sich zwei Kontakte mit anderen Funktionen teilen.

    Auf welchen Kontakten das jeweils liegt, steht bei HDMI Type A. Daraus folgt etwas, das jede Fehlersuche abkürzt: „HDMI funktioniert nicht" ist keine brauchbare Fehlerbeschreibung. Bild ohne Ton, Ton ohne Bild, ein Gerät, das sich nicht mitschalten lässt, und ein Bild in schlechterem Format als erwartet sind vier verschiedene Störungen auf vier verschiedenen Wegen im selben Kabel.

    Wer HDMI festlegt

    Die Zuständigkeit hat einmal gewechselt, und das erklärt eine Eigenheit der Versionsnummern.

    Die HDMI Founders — im Jahr 2002 Hitachi, Matsushita Electric (Panasonic), Royal Philips Electronics, Silicon Image, Sony, Thomson und Toshiba — haben die Fassungen 1.0 bis 1.4b herausgegeben. Der Kreis besteht bis heute, teils unter anderen Firmennamen: Neben Philips, Panasonic, Sony und Toshiba stehen dort inzwischen Lattice Semiconductor, Maxell und Vantiva Technologies.

    2011 kam das HDMI Forum dazu, ausdrücklich zu dem Zweck, die Weiterentwicklung auf eine breitere Beteiligung der Industrie zu stellen; die Begründung der Gründer war, dass HDMI die Rolle eines faktischen weltweiten Verbindungsstandards erreicht hatte. Mitglied wird, wer aktiv und wesentlich zur Entwicklung beiträgt — inzwischen sind es rund 85 Unternehmen. Alles ab der Fassung 2.0 stammt vom Forum.

    Lizenziert wird beides von einer Stelle, dem HDMI Licensing Administrator: im Auftrag des Forums für die Fassung 2.2, im Auftrag der Founders für die früheren. Ein Hersteller braucht eine Adopter-Lizenz, um HDMI einzubauen und das Zeichen zu führen.

    Für die Beratung folgt daraus ein unbequemer Punkt: Der Text der aktuellen Fassungen ist kostenpflichtig und Lizenznehmern vorbehalten. Frei abrufbar ist allein die Fassung 1.3a. Wer nachprüfen will, was eine Fassung verlangt und was sie freistellt, ist auf die Darstellungen des Lizenzgebers angewiesen.

    Die Versionsgeschichte in ihren Sprüngen

    Zwanzig Jahre Fassungen lassen sich auf wenige Schritte eindampfen, die in einer Planung wirklich etwas ändern. Die Bandbreitenangaben stammen aus der eigenen Rückschau des Lizenzgebers.

    FassungJahrBandbreiteWas neu hinzukam
    1.020024,95 Gbit/sBild und Ton unkomprimiert über ein Kabel, 1080p bei 60 Bildern
    1.1 und 1.22004, 2005unverändertErweiterungen ohne Bandbreitensprung
    1.3200610,2 Gbit/sVerdopplung der Bandbreite
    1.4200910,2 Gbit/sTonrückkanal ARC, 3D, Auto-Lip-Sync, erweiterte CEC-Befehle, Deep Color, verbesserte Tonformate, Ethernet-Kanal, 4K bei 24 bis 30 Bildern, Micro-Steckverbinder
    2.0201318 Gbit/s4K bei 50 und 60 Bildern, 32 Tonkanäle, dynamische Lippensynchronität
    2.1201748 Gbit/sFixed Rate Link, 8K bei 60 und 4K bei 120 Bildern, Dynamic HDR, eARC, die Spielmerkmale VRR, ALLM, QFT und QMS, Ultra-High-Speed-Kabel
    2.2202596 Gbit/sweiterentwickelter Fixed Rate Link, 4K bei 240 und 8K bei 60 Bildern unkomprimiert, Latency Indication Protocol, Ultra96-Kabel

    Drei Ergänzungen gehören dazu, weil ihre Namen im Handel auftauchen. Die Fassung 1.4a vom März 2010 hat verbindliche 3D-Formate für Rundfunkinhalte nachgereicht. Der erste Nachtrag zur Fassung 2.1 brachte HDMI Cable Power, mit dem ein aktives Kabel seine Versorgung aus dem Steckverbinder zieht statt aus einem eigenen Netzteil — beide Enden müssen es beherrschen, das Kabel und die Quelle. Und die Bezeichnung 2.1a steht für eine überarbeitete Fassung aus dem Jahr 2022. Aus dieser Zeit stammt auch Source-Based Tone Mapping, bei dem die Quelle ihre HDR-Ausgabe an das angeschlossene Anzeigegerät anpasst, statt einen festen Helligkeitsbereich auszugeben; der Lizenzgeber führt das Merkmal heute unter der Fassung 2.2.

    Zwei Muster ziehen sich durch diese Reihe. Erstens ist der Steckverbinder in zwanzig Jahren derselbe geblieben — die Fassung 2.0 sagt ausdrücklich, dass sie weder neue Kabel noch neue Steckverbinder festlegt, und schon vorhandene High-Speed-Kabel übertragen die erhöhte Bandbreite. Zweitens ist jede Fassung abwärtskompatibel: Ein neues Gerät arbeitet mit einem alten zusammen, es einigt sich eben auf weniger.

    Was die Versionsnummer verschweigt

    Ab der Fassung 2.0 sind die meisten Merkmale einer Fassung für den Hersteller freiwillig. Ein Gerät darf HDMI 2.1 führen und weder die volle Bandbreite noch VRR noch eARC beherrschen — es muss die Spezifikation umgesetzt haben, in dem Umfang, den es für richtig hält. Deshalb ist die Nummer als Kaufkriterium schwach, und deshalb lässt die Markenrichtlinie des Lizenzgebers sie in der Vermarktung auch nur begrenzt zu — für Kabel gar nicht. Ein Kabel hat eine Klasse, keine Fassung.

    An ihre Stelle treten drei andere Angaben, und die sind belastbar:

    • Der Funktionsname. Kann ein Gerät ein bestimmtes Merkmal, wird das Merkmal namentlich genannt — eARC, VRR, ALLM, Ultra96. Was hinter dem jüngsten dieser Namen steht, klärt Ultra96 und HDMI 2.2.
    • Die Kabelklasse. Standard, High Speed, Premium High Speed, Ultra High Speed, Ultra96 — jede steht für eine geprüfte Bandbreite an einem Artikel in einer Länge. Was das zusagt und was es kostet, wenn man es überspringt, steht bei den HDMI-Kabelklassen.
    • Die ausgehandelte Rate. Was die fertige Strecke wirklich überträgt, ermitteln die Geräte beim Einschalten selbst und niemand sonst. Fällt das Ergebnis schlecht aus, kommt trotzdem ein Bild, nur in einem sparsameren Format und ohne Meldung.

    Häufiges Missverständnis

    „Ich habe ein HDMI-2.1-Kabel." Kabel haben keine HDMI-Fassungen. Die Angabe auf der Verpackung ist entweder eine Klassenbezeichnung — dann ist sie brauchbar — oder eine Versionsnummer, und die ist auf Kabeln nach der Markenrichtlinie des Lizenzgebers ausgeschlossen. Ein Kabel, das mit einer Zahl wirbt, sagt damit vor allem etwas über seinen Anbieter.

    „Beide Geräte können 2.1, also läuft die volle Bandbreite." Die Fassung ist eine Umsetzungsgrundlage, keine Leistungszusage. Die Bandbreite handelt die Verbindung aus, und die Strecke dazwischen entscheidet mit — Länge, Kabelklasse und jedes Zwischengerät. Ein Verteiler oder Extender in der Mitte handelt eigenständig aus und ist damit ein zweites Nadelöhr.

    „HDMI überträgt Bild und Ton komprimiert." Der Regelfall ist unkomprimiert; das war von Anfang an der Zweck der Schnittstelle. Erst mit der Fassung 2.1 kam mit Display Stream Compression ein optionales Kompressionsverfahren dazu, das eine Quelle einsetzen darf, wenn ein Format die verfügbare Rate übersteigt. Eine getrennte Frage ist die Farbunterabtastung — dort wird Farbauflösung weggelassen, um Datenrate zu sparen, und das passiert still.

    „HDMI ist die Bildverbindung." Bild ist der größte Teil, aber nicht der einzige. Über dieselbe Leitung laufen der Ton, der Tonrückweg vom Fernseher, die Gerätesteuerung, die Fähigkeitsabfrage, die Berechtigungsprüfung und eine kleine Stromversorgung. Wer HDMI plant, plant all das mit.

    Nicht zu verwechseln mit

    • Kabelklasse gegenüber Fassung: Die Klasse gehört einem Artikel in einer Länge und ist geprüft, die Fassung gehört der Spezifikation. Beide werden „HDMI 2.1" genannt, und nur eine davon zu Recht.
    • Type A, C, D und E: Bauformen desselben Anschlusses — die große Standardbuchse, Mini, Micro und die Ausführung für Fahrzeuge. Sie ändern nichts an den Verfahren, siehe HDMI Type A.
    • DVI: der elektrisch verwandte Vorläufer aus der Rechnerwelt. HDMI hat dessen Übertragungsverfahren übernommen und Ton, Steuerkanal und Kopierschutz ergänzt; ein Adapter zwischen beiden überträgt deshalb Bild, aber keinen Ton.
    • DisplayPort: eine eigene Schnittstelle für dieselbe Aufgabe, herausgegeben von einem anderen Gremium und anders gebaut. Sie sitzt an Rechnern und Monitoren, HDMI im Wohnzimmer.
    • HDMI Alt Mode: das HDMI-Signal über einen USB-C-Steckverbinder. Ein anderer Weg für dasselbe Signal.
    • HDBaseT und AV over IP: Transportverfahren, die ein HDMI-Signal über Netzwerkleitungen weitertragen. Sie sind keine HDMI-Fassungen und haben eigene Grenzen.

    In der Planung

    Ein Wohnraum mit Fernseher, AV-Receiver, einem Zuspieler und einer Spielkonsole, dazu ein fest verlegtes Kabel zu einem Projektor an der Decke. Die Frage, die zuerst gestellt wird, gilt weder den Geräten noch der Fassung.

    Welche Formate müssen tatsächlich laufen, und welchen Weg nimmt der Ton? Film in 4K bei 24 Bildern stellt bescheidene Ansprüche; eine Konsole mit 4K bei 120 Bildern ist ein anderer Fall, und der Ton entscheidet sich daran, ob er vom Zuspieler direkt in den Verstärker geht oder vom Fernseher über den Rückkanal zurückkommt. Diese zweite Variante ist der häufigere Wunsch und die anspruchsvollere Lösung, weil sie an beiden Geräten eARC voraussetzt.

    Die Verfahrensfrage schließt sich an: Welche Strecke bekommt welche Aufgabe? Die kurzen Wege im Schrank sind unkritisch. Die feste Strecke zur Decke ist die kritische, weil sie später niemand tauscht — dort entscheiden Kabelklasse, geprüfte Länge und die Frage, ob ein aktives Kabel oder eine Umsetzung auf HDBaseT die bessere Wahl ist. Ein Leerrohr mit Zugreserve macht diese Entscheidung reversibel und ist deshalb fast immer die günstigere Antwort als das teuerste Kabel.

    Erst danach die Geräte. Gefragt sind dann keine Versionsnummern, sondern drei namentliche Fähigkeiten je Gerät: Beherrscht der Eingang die Formate, die er wirklich bekommt? Beherrscht er eARC, falls der Ton diesen Weg nimmt? Und reicht ein Verteiler oder Umschalter in der Mitte die höchste FRL-Rate durch, oder fällt er auf ein älteres Verfahren zurück? Die dritte Frage wird am häufigsten übersehen und kippt am zuverlässigsten eine sonst saubere Planung.

    Verknüpfte Inhalte

    Die Übertragungsverfahren behandelt FRL und TMDS, den Steckverbinder HDMI Type A, die geprüften Kabel die Seite HDMI-Kabelklassen und die jüngste Fassung Ultra96 und HDMI 2.2. Auf derselben Leitung liegen die Gerätesteuerung CEC, der Tonrückweg eARC und ARC, die Fähigkeitsabfrage EDID und die Berechtigungsprüfung HDCP.

    Was die Fassung 2.1 an Bildratenverfahren gebracht hat, steht bei VRR und QMS, die Bild-Ton-Synchronisation über mehrere Geräte beim Latency Indication Protocol, die optionale Kompression bei Display Stream Compression. Sobald eine Strecke länger wird als das, was ein passives Kabel aushält, führen die Wege zu AOC und DAC, zu HDBaseT und zu AV over IP. Die konkurrierende Schnittstelle ist DisplayPort; warum Signalart, Schnittstelle, Medium, Steckverbinder und Port getrennt zu betrachten sind, klärt Signalart, Schnittstelle, Medium, Steckverbinder und Port.

    Quellen

    Die Gründungsgeschichte, die sieben Gründerunternehmen und die Bandbreitenstufen der Fassungen 1.0 bis 2.1a stammen aus der eigenen Rückschau des HDMI Licensing Administrator zum zwanzigsten Jahrestag der Fassung 1.0; dort steht auch das Gründungsjahr 2011 des HDMI Forum. Die heutige Zusammensetzung des Gründerkreises ist der Adopter-Übersicht desselben Hauses entnommen, Zweck und Mitgliedschaft des Forums der Selbstdarstellung des Forums. Die Zuständigkeit für die Lizenzierung — HDMI LA im Auftrag des Forums für die Fassung 2.2, im Auftrag der Founders für die früheren Fassungen — und das Erscheinungsdatum der ersten Spezifikation im Dezember 2002 stehen auf der Spezifikationsseite des Lizenzgebers.

    Die Merkmale der einzelnen Fassungen sind an ihren jeweiligen Bekanntmachungen belegt: die Fassung 1.4 an der Merkmalsseite zu 1.4b, die Fassung 1.4a an der Mitteilung vom März 2010, die Fassung 2.0 an der Mitteilung des HDMI Forum vom September 2013 — aus der auch stammt, dass sie weder neue Kabel noch neue Steckverbinder festlegt —, die Fassung 2.1 an der Mitteilung vom November 2017 und die Fassung 2.2 an der Technologieübersicht des Lizenzgebers sowie an der Angabe des Forums, dass sie am 25. Juni 2025 an die Adopter herausgegeben wurde. HDMI Cable Power und Source-Based Tone Mapping sind an den zugehörigen Merkmalsseiten belegt. Dass Versionsnummern in der Vermarktung nur begrenzt und auf Kabeln gar nicht verwendet werden dürfen, steht in der Bekanntmachung zur überarbeiteten Trademark-Richtlinie vom Mai 2018.

    Ultra High Speed (48 Gbit/s)
  • Aufbau

    Schirmung

    Glossar

    Schirmung

    Eine Schirmung ist eine leitfähige Hülle um eine Ader, ein Aderpaar oder ein ganzes Kabelbündel. Ihre Aufgabe klingt einfach — Störungen sollen draußen bleiben und das eigene Signal soll nicht nach außen strahlen —, ihre Wirkung hängt aber an etwas, das nicht im Kabel steckt, sondern an seinen Enden entsteht.

    Um die Adern in einem Kabel liegt oft eine dünne Metallhülle. Sie soll verhindern, dass Störungen von außen bis ins Signal durchkommen, etwa von der Stromleitung, die im selben Kanal daneben liegt. Das funktioniert aber nur, wenn die Hülle an ihren Enden sauber mit dem Gerät oder der Dose verbunden ist und die Störung dorthin abfließen kann. Hängt sie lose in der Luft, wirkt sie eher wie eine Antenne als wie ein Schutz. „Geschirmt" auf dem Karton ist deshalb keine Zusage, sondern eine Voraussetzung, die auf der Baustelle eingelöst werden muss.

    Ausführliche Erklärung

    Der Schirm hält ein Störfeld nicht ab wie eine Mauer. Ein veränderliches äußeres Feld treibt einen Strom in der leitfähigen Hülle, und dieser Strom baut ein Gegenfeld auf, das sich dem ursprünglichen überlagert. Was innen ankommt, ist die Differenz. Ein idealer Schirm hätte keinen Widerstand und keine Öffnungen, führte den gesamten Störstrom an den Adern vorbei und ließe nichts übrig. Ein realer Schirm hat beides, und deshalb bleibt eine kleine Spannung übrig, die entlang der Innenleiter auftritt.

    Diese Restspannung ist die eigentliche Kenngröße. Sie heißt Kopplungswiderstand oder Transferimpedanz und wird in Milliohm pro Meter angegeben: Wie viel Spannung entsteht je Meter innen, wenn außen ein bestimmter Strom über den Schirm fließt? Je kleiner der Wert, desto besser der Schirm. Oberhalb einiger Megahertz greift diese Beschreibung nicht mehr, weil das Kabel dann nicht mehr wie eine Leitung mit punktweise definierten Größen wirkt; dort tritt die Schirmdämpfung an ihre Stelle, angegeben in Dezibel.

    Folie, Geflecht — und warum gute Kabel beides haben

    Es gibt zwei gebräuchliche Bauarten, und sie sind nicht zwei Qualitätsstufen desselben Prinzips, sondern zwei verschiedene Kompromisse.

    Ein Folienschirm ist eine mit Aluminium bedampfte oder kaschierte Kunststofffolie, die um das Bündel oder um jedes einzelne Paar gewickelt wird. Sie liegt lückenlos an, hat also keine Öffnungen, durch die ein hochfrequentes Feld schlüpfen könnte. Die metallische Schicht ist allerdings sehr dünn und damit vergleichsweise hochohmig — bei tiefen Frequenzen, wo es auf einen niedrigen Längswiderstand ankommt, kann sie wenig ausrichten. Dazu kommt ein praktisches Problem, das jeder Monteur kennt: Eine Folie lässt sich nicht klemmen. Deshalb läuft in foliengeschirmten Leitungen ein blanker Beilaufdraht mit, der die Folie überhaupt erst anschließbar macht.

    Ein Geflechtschirm besteht aus verflochtenen, meist verzinnten Kupferdrähten. Sein Widerstand ist um Größenordnungen niedriger, er wirkt deshalb schon bei tiefen Frequenzen, er hält mechanische Beanspruchung aus und er bleibt biegefest — für ein Kabel, das bewegt oder eng geführt wird, ist das der entscheidende Punkt. Dafür hat ein Geflecht rautenförmige Öffnungen, und die werden mit steigender Frequenz durchlässiger.

    Die beiden Schwächen liegen also an entgegengesetzten Enden des Frequenzbereichs, und genau deshalb kombinieren hochwertige Kabel beides: Geflecht über Folie. Man findet das bei Koaxialkabeln ebenso wie bei geschirmten Datenleitungen. Die Zusatzkosten sind gering, der gewonnene Bereich ist es nicht.

    Eine zweite Unterscheidung läuft quer dazu: Gesamtschirm oder Paarschirm. Ein Gesamtschirm liegt um alle Adern und arbeitet gegen die Außenwelt. Ein Paarschirm liegt um jedes verdrillte Paar einzeln und arbeitet vor allem gegen das Nachbarpaar im selben Kabel, also gegen Übersprechen. Das sind zwei verschiedene Aufgaben, und weil sich beide frei kombinieren lassen, gibt es dafür eine eigene Kurzschreibweise — sie steht bei der Schirmungsnotation.

    Der Schirm ist nur so gut wie seine Auflegung

    Hier entscheidet sich in der Praxis fast alles. Ein Schirm, der den Störstrom aufnimmt, muss ihn auch irgendwohin abgeben können; ohne niederimpedanten Anschluss an beiden Enden sammelt er ihn nur ein.

    Drei Größen entscheiden darüber: die Art des Kontakts — rundum aufliegend oder zu einem Zopf verdrillt —, die Zahl der aufgelegten Enden samt dem Potentialausgleich, den die beidseitige Auflegung voraussetzt, und die Lückenlosigkeit der Kette aus Kabel, Modul, Dose, Patchfeld, Patchkabel und Erdung. Ein einziges offenes Glied macht die Strecke wirkungslos. Wie das im Einzelnen aussieht, welche Größenordnungen dahinterstehen und woran man eine fertige Strecke überhaupt beurteilen kann, steht bei der Schirmauflegung.

    Für den Kabelkatalog bleibt daraus eine Erkenntnis: Die Schirmfrage ist in Wahrheit keine Produktfrage, sondern eine an die Elektroplanung.

    Wo Schirmung nicht die Antwort ist

    Ein Schirm ist nicht der einzige und oft nicht der wirksamste Weg gegen Störungen. Zwei Mechanismen arbeiten ohne jede Metallhülle.

    Der eine ist die Verdrillung: Zwei eng miteinander verdrillte Adern fangen ein äußeres Feld auf nahezu gleicher Fläche und damit in gleicher Größe ein. Wenn die Empfängerseite die Differenz der beiden Leiter auswertet, fällt die gemeinsam eingefangene Störung heraus. Das ist das Prinzip der symmetrischen Übertragung, und es ist der Grund, warum eine ungeschirmte Netzwerkleitung in einem normalen Wohnhaus zuverlässig funktioniert.

    Der andere ist schlicht Abstand. Kopplung nimmt mit der Entfernung und mit der Länge der Parallelführung ab, und Geometrie kostet im Rohbau fast nichts, solange sie in der Planung steht und nicht auf der Baustelle nachgeholt werden muss. Die Trennungsabstände zwischen Energie- und Kommunikationsverkabelung sind in EN 50174-2 geregelt.

    Und weil die Frage regelmäßig kommt: Ein Lichtwellenleiter hat das Problem gar nicht. Er führt keinen Strom, koppelt elektromagnetisch nichts ein und trennt die beiden Seiten galvanisch. Wo eine Strecke zwischen zwei Gebäudeteilen mit getrennten Erdungsanlagen läuft, ist das nicht nur die störfeste, sondern die grundsätzlich saubere Lösung.

    Häufiges Missverständnis

    „Geschirmt ist besser." Das ist der Satz, der im Fachhandel die meisten Kabel verkauft, und er stimmt nur unter einer Bedingung, die selten mitgenannt wird. Ein Schirm, der an keinem Ende sauber aufliegt, nimmt Störströme auf und führt sie mit — er bringt sie in Kabelform bis an das Gerät heran, statt sie fernzuhalten. Gegenüber einer sauber verdrillten ungeschirmten Leitung ist das kein Gewinn, sondern ein Rückschritt. Die Entscheidung für geschirmt ist deshalb eine Entscheidung für einen höheren Ausführungsanspruch, nicht für ein besseres Produkt.

    Ein zweites steckt im Bild vom Schutzschild. Der Schirm hält nichts ab, er leitet ab. Wer das einmal so denkt, versteht sofort, warum der Zopf am Steckerende und der Potentialausgleich im Technikraum wichtiger sind als die Frage, ob Folie oder Geflecht im Kabel steckt.

    Zum Dritten die Rolle des Schirms im Signalweg. Bei einer unsymmetrischen Verbindung — Cinch, Klinke, auch das analoge Subwooferkabel — ist der Schirm zugleich der Rückleiter des Signals. Alles, was auf ihm passiert, liegt damit unmittelbar im Nutzsignal, und eine Potentialdifferenz zwischen den beiden Geräten wird zum hörbaren Brummen. Bei einer symmetrischen Verbindung ist der Schirm dagegen nicht am Signal beteiligt. Dieselbe Metallhülle hat in den beiden Fällen zwei völlig verschiedene Funktionen, und Ratschläge aus dem einen Fall lassen sich nicht in den anderen übertragen.

    Nicht zu verwechseln mit

    • Verdrillung: Eine geometrische Maßnahme an den Adern selbst, keine Hülle. Sie wirkt gegen Einkopplung und gegen Übersprechen und braucht kein Metall — siehe Twisted Pair.
    • Symmetrische Übertragung: Ein Übertragungsverfahren, bei dem die Empfängerseite die Differenz zweier Leiter auswertet. Es nutzt die Verdrillung, ist aber nicht dasselbe: Auch eine geschirmte Leitung kann unsymmetrisch betrieben werden.
    • Erdung und Potentialausgleich: Die Anlage im Gebäude, an die ein Schirm angeschlossen wird. Ohne sie ist ein Schirm ein Stück Metall ohne Bezug; sie ist Voraussetzung, nicht Bestandteil.
    • Schirmungsnotation: Die Kurzschreibweise U/UTP bis S/FTP beschreibt, wo geschirmt ist, und sagt nichts über die Güte des Schirms — siehe Schirmungsnotation.
    • Bewehrung: Ein Metallgeflecht oder Wellmantel zum mechanischen Schutz, etwa gegen Nagetiere im Erdreich. Es kann nebenbei schirmen, ist aber für eine andere Belastung ausgelegt — siehe Kabelbauarten für die Erdverlegung.

    In der Planung

    Ein Altbau wird saniert. Vom Zählerschrank im Keller bis zum Technikraum im Obergeschoss gibt es genau einen brauchbaren Schacht, und in diesem Schacht liegen bereits die Zuleitungen. Der Elektriker fragt, ob er für die Datenleitungen „das geschirmte Kabel" nehmen soll.

    Anders gefragt: Welche Störquelle ist da, wie lang laufen die Leitungen parallel, und wie weit auseinander lassen sie sich legen? Solange das offen ist, ist jede Kabelentscheidung geraten. Sehr oft löst die Antwort das Problem bereits — ein zweiter Kabelkanal, eine andere Trassenführung oder auch nur ein größerer Abstand über die kritischen Meter ist billiger als eine geschirmte Installation und hält länger, weil an ihr niemand etwas falsch machen kann.

    Bleibt die Parallelführung unvermeidlich, hilft ein Vorgehen aus drei Teilen, die zusammen bestellt und zusammen abgenommen werden müssen: durchgehend geschirmte Komponenten von der Dose bis zum Patchfeld, ein rundum aufliegender Schirmkontakt an jedem Übergang und ein Anschluss an den Potentialausgleich im Technikraum. Fehlt einer davon, ist die geschirmte Installation teurer als die ungeschirmte und nicht besser.

    Erst danach kommt die Produktauswahl — und sie ist an dieser Stelle der einfachste Teil.

    Verknüpfte Inhalte

    Welche Kurzschreibweise die Kombination aus Gesamt- und Paarschirm festhält, steht bei der Schirmungsnotation; warum der Außenleiter eines Koaxialkabels zugleich Schirm und Rückleiter ist, dort. Den Anschlusspfad eines Folienschirms beschreibt der Beilaufdraht, das Übertragungsverfahren dahinter die symmetrische Übertragung und die Verdrillung. Was an einem Kabel sonst noch zu prüfen ist, wenn es fest ins Bauwerk geht, behandelt das Brandverhalten von Kabeln — dort auch CPR-Klassen und halogenfreie Mantelwerkstoffe, die mit der Schirmung nichts zu tun haben. Was an Netzwerkinfrastruktur im Haus zusammenkommt, steht bei den Grundlagen des Heimnetzwerks, die Erdungs- und Verteilerseite beim Technikraum für die AV-Technik.

    Quellen

    Die Prüfverfahren hinter den Kenngrößen Kopplungswiderstand und Schirmdämpfung stehen in IEC 62153-4-3 und IEC 62153-4-4; Auflegung, Erdung und die Trennungsabstände zur Energieverkabelung regelt EN 50174-2. Die Kurzschreibweise für Gesamt- und Paarschirm stammt aus ISO/IEC 11801-1.

    • Rauschableitung auf Carbonbasis

Anschlussform

  • Anschlussform unvollständig

    Quelle

    —

    Ziel

    —

Angaben zur Produktsicherheit

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Firma
The Quest Group (AudioQuest)
Postanschrift
2621 White Rd92614 Irvine, CA

Verantwortliche Person in der EU

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The Quest Group BV
Postanschrift
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