3D-фильм снимается с двух точек, расположенных на расстоянии 70-60 мм (что соответствует расстоянию между зрачками человека). Затем изображение кодируется и передается на экран. При показе фильма два видеопотока демонстрируются так, чтобы каждый попал в свой глаз. Мозг же человека создает из двух изображений одно, формируя иллюзию объема.
Не прошло еще и года после выхода «Аватара» Джеймса Кэмерона, а мир стремительно ворвался в эпоху 3D. После того как «Аватар» собрал без малого 3 млрд.
долларов США, 3D-фильмы, а вместе с ними и все 3D технические устройства для их создания, распространения и просмотра стали чуть не самым горячим полем битвы для бизнеса.
2010 год превратил 3D-видео, 3D-кинотеатры, 3D-телевизоры, 3D-очки и т.д. из редких диковинок в объект вожделения миллионов…
И, естественно, на пике всего этого трехмерного безумия сразу же появилось множество и некачественных имитаций, и «альтернативных технологий», и откровенного обмана.
- Если Вы уже опытный пользователь и знаток 3D-технологий — Вам повезло, если же нет… то, наверное, стоит еще раз вернуться к азам и повторить, что же из себя представляет современное 3D-видео, а что им может быть в весьма отдаленной степени…
- Итак, что такое современное 3D? — Это специальным образом снятое и переданное двухмерное видеоизображение, при просмотре которого у человека формируется иллюзия его объемности.
В этом смысле, правильно было бы говорить не о 3D-видео (т.е о трехмерном видео), а о стереовидео, или о видео, использующем стереоэффект.
Но поскольку реклама сделала своё дело, термин 3D относительно видео и кино стал означать то, что он означает…
- Есть несколько способов создания и просмотра «объемного видео», однако все массово реализуемые технологии основаны на одном общем принципе:
- 1. Фильм снимается с двух точек, расположенных на расстоянии около 60 мм (что соответствует расстоянию между зрачками человека). Для этого используют либо две синхронизированные камеры с системой зеркал, либо специальную 3D-видеокамеру с двумя объективами.
- (Вариантом этого является использование компьютера, на котором либо модифицируется уже существующее видеоизображение — создаются два потока, либо, в случае использования сцен с компьютерной графикой, сразу отрисовываются два ракурса изображения…)
- 2. При показе фильма два видеопотока демонстрируются так, чтобы каждый попал в свой глаз. Мозг же человека создает из двух изображений одно, формируя иллюзию объема.
- Вот на этом принципе и созданы все массово-реализуемые 3D-технологии. Далее они делятся по тому, как же данный принцип реализован. Основными 3D-технологиями являются анаглифический метод, использование поляризационных систем, технология интерференционных фильтров и затворный метод.
Анаглиф, или анаглифический метод является самым старым — ему почти 100 лет.
В нем получение стереоэффекта основан на кодировании изображений в два различных цветовых потока, предназначенных для левого и правого глаза.
Зритель надевает очки, в которые вместо стёкол вставлены специальные светофильтры (как правило, для левого глаза — красный, для правого — синий), благодаря которым каждый глаз видит только нужную часть изображения.
Анаглиф – метод получения стереоэффекта, основан на цветовом кодировании изображения. Для просмотра анаглифных фотографий или видео необходимы специальные очки со светофильтрами. Подобные анаглифические очки стоят очень дешево.
- Их даже можно сделать в домашних условиях. Но и «3D-эффект» в них получается весьма посредственным.
- Они не способны обеспечить полную цветопередачу и, кроме того, могут снижать цветочувствительность у зрителей после длительного использования.
- В поляризационных системах изображения для левого и правого глаза поляризуются соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях; расположенные соответствующим образом фильтры в очках «извлекают» из светового потока отдельные изображения для левого и правого глаза.
- При этом необходимо использование специального посеребрённого экрана, который позволяет избежать деполяризации и компенсировать потерю яркости.
Подобные системы используются в сети кинотеатров IMAX 3D, а также в технологиях RealD Cinema и MasterImage.
Чтобы получить 3D-эффект при использовании поляризационных систем, зритель надевает очки, в которые встроены специальные ортогональные поляризационные фильтры — каждый фильтр пропускает только ту часть световых волн, чья поляризация соответствует поляризации фильтра, и блокирует ортогонально поляризованный свет.
- Линейно поляризованные очки требуют, чтобы зритель держал голову на одном уровне, не наклоняя её, иначе эффект теряется. При использовании круговой поляризации в очки, предназначенные для зрителя, встроены «анализирующие» фильтры, которые перестраиваются, если зритель наклоняет голову, сохраняя изображение «объемным».
- Технология интерференционных фильтров, она же технология Dolby 3D, формирует для каждого глаза изображение с разными длинами волн красного, зелёного и синего цветов.
- Специальные очки отфильтровывают определённые длины волн, так что зритель видит стереоизображение.
В сравнении с поляризационным данный метод позволяет сэкономить на стоимости экрана (не требуется посеребрённый или алюминированный экран), но стоимость самих фильтр-очков оказывается намного выше.
Фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона стал самым успешным фильмом из демонстрирующихся в кинотеатрах с системой Dolby 3D, которая использует технологию интерференционных фильтров.
- И, наконец, затворный метод. Другие названия — «эклипсный», «светоклапанный».
- Технология заключается в попеременной демонстрации на экране изображений, предназначенных для левого и правого глаза, и также поочерёдном затемнении стёкол очков, так что каждый глаз поочерёдно видит предназначенное только ему изображение.
- Смена «левого» и «правого» изображения на экране и затемнение соответствующих стёкол жёстко синхронизированы и осуществляются с очень высокой частотой, так что за счёт эффекта инерции зрения у человека создаётся иллюзия, что он видит цельное трёхмерное изображение.
- На этом принципе основана технология XpanD (в кинотеатрах, редко дома) и nVidia 3D Vision (дома).
Основные недостатки затворного метода: увеличенное ослабление светового потока, что требует повышения яркости лампы проектора, эффект раздвоения изображения быстро движущихся объектов, повышенная утомляемость глаз. Достоинство — не требуется специальный экран.
При использовании затворного метода создания домашнего 3D-видео двухпотоковый сигнал записывается на диск Blu-ray 3D или транслируется через спутник. Для его просмотра необходимы «затворые 3D-очки».
- Они работают по принципу жидкокристаллической матрицы: в нужный момент одно прозрачное око меняет поляризацию и перестает быть прозрачным – этим заправляет встроенная в очки электроника, которая питается от расположенного тут же аккумулятора или сменной батареи.
- Затем то же самое делает другое око, а первое начинает пропускать свет. Так они моргают поочередно, с частотой до 60 кадров в секунду. Выводимый на экран видеоряд с частотой до 120 кадров в секунду – это, соответственно, чередующиеся кадры для левого и правого глаза, по 60 кадров на каждый.
- Поскольку очки автоматически синхронизируются с телевизором, они «знают», какой глаз надлежит «прикрыть» в данный момент времени – ведь на экране отображается кадр, предназначенный для другого глаза. В итоге зритель получает с одного экрана дифференцированную видеоинформацию для каждого глаза.
А за счет того, что переключение происходит очень быстро, мозг не успевает заметить его, формируя цельный образ – такой же объемный, как если бы человек смотрел на обычный мир.
Обязательным условием просмотра домашнего 3D-видео является наличие соответствующего устройства отображения (на данном этапе развития индустрии – жидкокристаллического или плазменного телевизора) и совместимых с этим устройством отображения активных 3D-очков. И конечно, эффект появится только в том случае, если контент (фильм на диске или эфирная программа) закодирован соответствующим образом.
В конце, небольшой FAQпо домашнему 3D-видео от журнала hi-fi.ru:
Чем устройства с поддержкой 3D отличаются на техническом уровне от традиционных собратьев? Одни люди полагают, что поддержку 3D можно заполучить путем обновления управляющей микропрограммы (прошивки) телевизора и плеера.
- Другие уверены, что делать вообще ничего не нужно – и так заработает. Ошибаются и те, и другие. Оборудование, предназначенное для воспроизведения 3D, отличается от 2D-сородичей конструктивно, следовательно, перепрошивка не поможет.
- Начнем с того, что все 3D-устройства общаются через интерфейс HDMI v1.4 – более ранние версии HDMI не совместимы с 3D-сигналом.
- Во-вторых, внутри «трехмерного» плеера и телевизора используется специальная электроника, способная обрабатывать видеопоток с кадровой разверткой до 120 кадров в секунду. Наконец, у телевизора есть система синхронизации с активными 3D-очками – она выполняется по инфракрасному беспроводному каналу.
Насколько сильный эффект получается при просмотре 3D? Ответить на этот вопрос однозначно просто невозможно – слишком много факторов должно сложиться воедино. Прежде всего, зритель должен обладать бинокулярным зрением.
Именно эта особенность нашего организма является ключом в мир 3D: как известно, мозг вычисляет расстояние до предметов на основании информации, пришедшей от каждого глаза. Этот же эффект используется и при просмотре 3D-видео. Разница лишь в том, что параметры объемности в данном случае закладываются заранее, мозгу скармливается уже готовый полуфабрикат, который, однако, ему нужно расшифровать.
Если глаза не могут передать этот полуфабрикат правильно, то и эффекта не будет. Но даже если зрение у вас нормальное, то нужно понимать: трехмерность не является тотальной. Эффект возникает обычно только на движущихся объектах, расположенных на первом плане. Это может быть надвигающийся на зрителя поезд или самолет, меч в руках у воина и т.д.
- Но эффект, безусловно, интересный, и он заметно усиливает эмоциональную составляющую при просмотре фильмов-экшн и трансляций динамичных видов спорта. Для сериалов, выпусков новостей и ток-шоу явной надобности в 3D нет.
- Действительно ли можно преобразовать обычное видео в 3D-видео? Многие производители 3D-оборудования заявили о наличии в их технике алгоритмов электронной обработки сигнала, позволяющих «на лету» превращать обычное видео в 3D. Но это – суррогат.
- То есть, эффект от такого самодельного 3D если и возникает (что бывает не всегда), то он на порядки слабее, чем от просмотра полноценного 3D-контента, снятого на 3D-камеру с двумя объективами.
А вот если обычный фильм превращен в квазитрехмерный профессионалами в студии, где каждая сцена анализируется и обрабатывается мощными компьютерами, то на некоторый эффект зритель вправе рассчитывать – но и в этом случае эффект будет не такой заметный, как при созерцании честного 3D.
Говорят, что просмотр в 3D-очках влияет на здоровье, так ли это? Влияние на здоровье как таковое пока что не изучено – исследования этого вопроса только начались, и окончательный вердикт мы вряд ли увидим в ближайшее время. Ситуация напоминает историю с мобильниками: телефоны продаются уже больше десятилетия, а ученые спорят до сих пор.
- Пока можно утверждать лишь то, что фактор индивидуальной непереносимости 3D все же имеет место. Выражаться она может в излишней утомляемости глаз, легкой тошноте или головной боли. Связано ли это с самой технологией или с конкретными моделями телевизоров/очков – неизвестно, но факт остается фактом.
- Поэтому, даже несмотря на то, что неприятие 3D на физиологическом уровне возникает лишь у малой части зрителей, перед покупкой соответствующего комплекта оборудования лучше опробовать его в магазине. Или дома, в двухнедельный срок – чтобы успеть вернуть покупку в случае выявления неприятия.
- Но не усердствуйте с тестами: если смотреть больше двух фильмов подряд, то утомляемость может наступить у любого зрителя – и 3D тут будет, скорее всего, ни при чем.
Если мне нравится телевизор одной марки, а очки другой, то можно ли использовать их вместе? Несмотря на одинаковый принцип синхронизации телевизора очков у всех производителей, единого стандарта пока нет.
Поэтому говорить об однозначной совместимости ТВ и очков можно только в рамках продукции одного бренда, или если сторонний производитель выпускает очки специально для телевизоров определенной марки.
А раз так, то перед покупкой нужно оценить в деле не только телевизор, но и очки. Функционирование последних вряд ли вызовет нарекание, а вот удобство посадки – это другое дело.
К счастью, некоторые производители будут поставлять несколько моделей очков, давая покупателю возможность выбрать себе оптимальные. Но так намереваются действовать не все – по крайней мере, в обозримом будущем.
На какой стадии развития находится рынок 3D-контента в России? При участии Samsung и «Платформы HD» был запущен первый спутниковый канал с 3D-вещанием. Фильмы на Blu-ray в формате 3D начали появляться все чаще. Гонка 3D набрала обороты, однако даже сами производители не питают надежд, что все покупатели выбросят свои телевизоры и побегут в магазин за трехмерными.
Причин столь осторожной оценки несколько. Во-первых, телевизоры с поддержкой 3D заметно дороже обычных.
Во-вторых, рынок 3D-контента пока только расправляет крылья, и покупатели еще будут долго ощущать «трехмерный голод». В-третьих – инерционность рынка как таковая.
Но процесс запущен, и все мы можем быть свидетелями наступления новой эпохи в развитии систем домашнего просмотра эфирного и видеоконтента.
Источник: http://sci-fact.ru/archive-1-tech-fact/chto-takoe-sovremennoe-3d-video-kakie-byvayut-3d-formaty-3d-televizory-i-3d-ochki.html
Форматы 3d
В статье описаны основные форматы трехмерного видео и способы его просмотра. Нажатием на картинку можно скачать образец видеоролика.
Анаглиф (anaglif) – формат для очков с цветными фильтрами.
- В 3d-изображениях, созданных на основе метода «Анаглиф», картинка со стереоэффектом формируется из основы: берется стереопара – два фото- или видеоизображения, предназначенные для левого и правого глаза и производится их цветовое кодирование.
- Зритель смотрит через очки, в которые вставлены цветные светофильтры (в стандарте для левого глаза – красный, для правого – голубой или синий), что позволяет каждому глазу избирательно видеть только соответствующую сторону стереоизображения.
- Горизонтальная стереопара (SideBySide) и как смотреть видео этого формата
- Стереоформат, в котором 3d-картинка получается из двух фото или видеоизображений, которые располагаются горизонтально рядом друг с другом.
- Существует две разновидности горизонтальной стереопары:
- Горизонтальная параллельная стереопара – левое изображение предназначено для левого глаза, а правое изображение – для правого.
Если рассматривать такую стереопару непосредственно глазами, то нужно направить левый глаз на левую картинку, а правый – на правую. В 3d-очках эта функция реализуется. Небольшая тренировка позволяет смотреть стереоизображение без 3d-очков, но только в маленьком масштабе фото или видео. Иначе глаза не смогут скоординировать оси при рассматривании большого изображения вблизи.
Горизонтальная перекрестная стереопара: Левое изображение предназначено для правого глаза, а правое изображение – для левого. Без 3д-очков перекрестная стереопара рассматривается путем скрещивания глаз.
Вертикальная стереопара (OverUnder) и как смотретьвидео данного формата.Изображения из основы для правого и левого глаз располагаются одно над другим. Для просмотра такой стереопары необходим стереоплеер и 3д-очки.
Анаморфная стереопара (горизонтальная или вертикальная). Картинки из такой пары сжаты вдвое от своего первичного размера, что позволяет разместить их на стандартном экране 1920х1080. Все файлы с этим обозначением имеют разрешение 1920х1080, подходящее для современной 3D-техники.
Горизонтальная анаморфная стереопара в настоящее время представляется наиболее универсальным и современным форматом.
Прекрасно подходит для воспроизведения на встроенных плеерах стереотелевизоров без использования ПК и HD проигрывателя или других девайсов для проигрывания видео высокой чёткости. Причем для её просмотра на стереомониторе компьютера также никаких препятствий нет.
Вертикальная анаморфная стереопара так же хорошо подходит для отображения на встроенных медиаплейерах 3D ТВ. И более того, в некоторых случаях является предпочтительней по качеству картинки. Преимущество ее могут заметить обладатели ТВ с пассивной поляризационной технологией (например, некоторые модели LG, Philips). Однако, некоторые модели 3D-телевизоров могут некорректно накладывать кадры друг на друга, и такие девайсы не могут воспроизводить вертикальные анаморфные стереопары. Так же можно просматривать на любом программном 3D оборудовании.
Стерео плееры и просмотровщики картинок:
Для просмотра форматов стереопара (горизонтальная (параллельная, перекрестная) и вертикальная) требуется программа стереоплеер, установленная на компьютере или встроенный стереоплеер в 3d-телевизоре.
Рекомендуем Stereoscopic Player для просмотра стереовидео на 3d-мониторе. Это самый универсальный, производительный и популярный из стереоплееров. Итак, вам нужны плеер, 3д-монитор и очки.
Кроме того стереоскопик плеер на лету переводит фильмы любого 3д-формата в анаглиф. Но смотреть его при помощи электронных очков вы никак не сможете. Да и незачем, ведь анаглиф устарел и вряд ли его модификации смогут когда-либо конкурировать с новыми технологиями. Для просмотра видео или фото в формате анаглиф нужны только двухцветные очки и любой ваш монитор или телевизор.
Для переконвертирования стереофильмов в другой стереоформат или создания своего объемного видео, используйте Stereo Movie Maker, для склейки своих стереофотографий – Stereo Photo Maker.
Источник: https://3d-roliki.ru/formati-3d/
Что такое 3D телевизор
В мире все большую популярность набирают технологии объемного изображения. Это и выпуск новых фильмов в 3D формате, и оборудование кинотеатров новыми техническими средствами для просмотра объемных фильмов, и развитие 3D телевидения. И если создание и передача контента в 3D формате не от нас зависит, то приобретение телевизора с такой функцией это уже зависит от покупателя.
- Все разработки основываются на особенностях человеческого зрения. У нас есть два глаза расположенные на некотором расстоянии друг от друга, обычно 5-7 см. Каждый глаз видит свое изображение, это можно увидеть, если поочередно закрывать глаза, глядя на одну картинку. Вы увидите, как картинка немного смещается и видно все под несколько другим углом.
- Вот эта особенность и позволяет нам видеть все в объеме. Наш мозг, получая две картинки немного смещенные, научился совмещать их в одно изображение, но уже объемное. И нам кажется, что мы сразу же видим все в объеме.
- На самом деле мозг сам обрабатывает увиденное глазами и формирует объемное изображение, то есть он воспринимает расстояние до объекта и понимает глубину пространства.
- По такому пути и пошли разработчики 3D телевидения. В основу был положен принцип, по которому для каждого глаза формировалось свое изображение, что бы мозг уже сам сложил их, и мы увидели объемную картинку.
Почти все лидеры в производстве телевизионной техники начали осваивать выпуск 3D телевизоров и другой техники этого формата, как например проигрыватели для дисков с 3D фильмами и другое.
Основное развитие в 3D формате получили плазменные и жк LED телевизоры.
В силу технологических особенностей плазменные 3D телевизоры показывают лучшее качество, чем LCD 3D телевизоры из-за строгого требования ко времени отклика матрицы (должно быть меньше 3 миллисекунд).
Все современные 3D телевизоры воспроизводят изображение в качестве Full HD.
При этом видео выводится поочередно для каждого глаза и, что бы сохранить плавность картинки, нужна кадровая частота минимум в 60 Гц для каждого глаза.
То есть общая кадровая частота должна быть не меньше 120 Гц да еще и в каждом кадре должно быть качество Full HD. Отсюда и такое строгое требование ко времени отклика матрицы, как писалось выше, оно должно быть не больше 3 мс.
Внешний вид телеприемника и очков для показа 3D
Для передачи сигнала Full HD сигнала с частотой не меньше 120 Гц может потребоваться применение HDMI 1.4. В телевизорах может еще быть HDMI 1.3.
- При таком требовании к видео, выводимом на экран, реализация 3D эффектов возможна только с применением специальных очков. Сейчас все фирмы применяют так называемые активные очки.
- Эти 3D очки имеют встроенную микросхему и управляются сигналами с телевизора с помощью инфракрасного излучения. В зависимости от изображения на экране очки пропускают сигнал только для одного глаза, а в следующий кадр для другого глаза.
Очки одной фирмы не будут работать на телевизоре другой фирмы.
Анаглифические очки
Впервые объемное изображение попытались получить еще в 1853 году в Германии. На экран выводилось изображение в разных цветовых оттенках.
Зрителям раздавались очки, линзы которых были окрашены в разные цвета – красный, синий или зеленый. Каждый глаз получал только то изображение, которое было окрашено в цвет линзы на очках.
Так каждый глаз видел только свое изображение, и картинка получала объем.
Анаглифические очки
Преимуществами данной технологии можно считать дешевизну. Очки стоят очень мало и каждый телевизор способен выводить на экран специально тонированное изображение.
Но недостатки были такими большими, что о применении данной технологии в домашних условиях нельзя было говорить. Изображение было с очень плохой цветопередачей. Из-за тонирования линз в очках картинка получалась с оттенками красного и синего (зеленого). И качество 3D картинки получалось не очень качественным.
Поляризационные очки
Другой технологией, где очки отфильтровывали изображение для каждого глаза, была поляризационная. Здесь уже линзы очков покрывались поляризационными светофильтрами в виде поляризационных пленок.
Разделение изображения для левого и правого глаза получалось благодаря поляризации изображения. Поляризация – это когда световые волны имеют разные направления колебаний, по-другому колебания электрического поля световой волны происходит в разных плоскостях.
В кинотеатре для этого используют два кинопроектора. Поляризационные очки используют в IMAX 3D и в RealD кинотеатрах.
Поляризационные очки
В очках фильтр на одной линзе пропускает только волны света горизонтально ориентированные, а фильтр на другой линзе пропускает только волны с вертикальной поляризацией.
- В итоге каждый глаз получает только свою картинку, и мы воспринимаем изображение как объемное. Для того чтобы не терялись контрастность и яркость изображения при наклоне головы, стали применять круговую поляризацию.
- Здесь уже одно изображение имеет левую поляризацию, а другое – правую.
- Использовать эту технологию получения объемного изображения на телевизоре в домашних условиях очень сложно. Из-за этого производители телетехники стали использовать её только в 2011 году.
Первой на рынок телевизоров 3D с поляризационной технологией свои модели представила фирма LG со своей разработкой LG Cinema 3D.
Увидев определенный интерес к данной технологии у покупателей, свои модели представили и компании Toshiba, Philips, Samsung.
К достоинствам поляризационной технологии можно отнести качественное изображение 3D с хорошей цветопередачей и детальностью. Поляризационные очки получились легкими и удобными без электронной схемы. Отсутствуют перекрестные искажения и мерцания в отличие от активной технологии, поэтому и уменьшена утомляемость глаз.
Недостатком считают уменьшение разрешения по вертикали, потому что в кадре идет чередование строк для левого и правого глаз.
Затворные очки для телевидения 3D
Самая совершенная на сегодня технология получения на телевизоре 3D изображения — это технология с активными очками. В таких очках линзы закрываются специальной электронной схемой управления, находящейся в очках.
Линзы состоят из жидких кристаллов, как и матрица телевизора, и схема управления в нужные моменты времени дает сигнал кристаллам пропускать световой поток к глазам поочередно для получения объемной картинки. Управляются очки от телевизора по инфракрасному каналу связи или по Bluetooth.
Наиболее сильно данную технологию продвигают Samsung, Sony, Panasonic.
Потому как для каждого глаза нужно подавать отдельное изображение то в таких телевизорах кадровая частота понижается вдвое. Поэтому телевизоры 3D с активной технологией имеют кадровую частоту 100/120 Гц. Для борьбы с мерцанием изображения кадровую частоту повышают до 200/240 Гц. При этом движения в кадре становятся более равномерными и плавными.
- К достоинствам активной технологии можно отнести её надежность и совершенство. Ведущие производители уже успели её отработать и устранить большинство недостатков. Применяется ведущими производителями плазменных и жк телевизоров.
- Недостатком являются очки, которые стоят дорого и требуют постоянной замены батареек. Линзы очков задерживают часть светового потока, поэтому может быть тусклым изображение при низкой яркости экрана. Частота кадров в 100/120 Гц при динамических сценах может быть недостаточной.
Безочковые 3D телевизоры
В продаже стали появляться автостереоскопические 3D телевизоры, которым не нужны очки для просмотра объемного телевидения.
Но им тяжело конкурировать с другими технологиями, потому что их цена ещё высока и качество изображения не очень высокое.
В автостереоскопических телевизорах наносятся на экран прозрачные оптические элементы. Вот они и разделяют изображение для каждого глаза отдельно.
- Первый метод получения стереоизображения в таких телевизорах получается путем нанесения множества продольных линз. Называется он – метод лентикулярных линз.
- При втором методе перед матрицей жк располагают множество щелевых отверстий. Называется такой метод – параллаксный барьер. В качестве визуальных барьеров используются жидкие кристаллы. Под действием сигнала эти кристаллы поворачиваются и направляют световой поток в нужном направлении. При необходимости этот барьер отключается и можно смотреть обычное 2D телевидение.
- 3D эффект может быть достигнут, если зритель находится в определенных точках при просмотре. Хорошо, что таких точек много и телевизор можно смотреть и нескольким людям.
Развитие автостереоскопических телевизоров продолжается, и в ближайшие пять лет их доля на рынке будет только расти.
Достоинством такого метода получения объемного изображения можно считать отсутствие очков. А к недостаткам можно отнести выбор определенного места при просмотре.
Дополнительная информация
Источником сигнала для 3D телевизоров может служить проигрыватель, специально предназначенный для воспроизведения 3D дисков. Так же в некоторых странах уже началось вещание отдельных каналов в 3D формате.
- На сегодня уже фирмы разрабатывают системы, позволяющие 3D телевизорам преобразовывать в режиме реального времени видео из 2D в 3D. Например, для таких целей Samsung выпустила новый процессор 3D Hyper Real Engine.
- Некоторые фирмы говорят о вредном влиянии на здоровье человека при долгом просмотре 3D. Особенно нужно быть аккуратными детям, пожилым людям и беременным женщинам.
- Цены на 3D телевизоры будут, конечно, выше чем на обычные LCD LED телевизоры. Например, 3D телевизор с диагональю 40 дюймов примерно будет стоить 2000 долларов. Телевизоры Samsung 9000 серии (9000 серия в линейке Samsung лучше других серий) с диагональю 55 дюймов будет стоить 7000 долларов.
Телевизор Sony с диагональю 40 дюймов будет стоить примерно 2400 долларов. К таким телевизорам может понадобиться купить отдельно для каждого члена семьи очки по цене примерно 100-150 долларов и инфракрасный передатчик за 50 долларов.
Еще нужно купить специальный проигрыватель и диски с 3D фильмами.
Развитие 3D к 2014 году
- Развитие 3D телевидения к 2014 году не сделало каких-то революционных открытий. Идет усовершенствование уже работающих технологий. Многие покупатели не являются большими поклонниками объемного видео. Поэтому производители телевизоров пошли по пути развития разрешения экрана и введения новой технологии OLED.
- А что касается 3D, то на сегодня используются технологии требующие очков. Безочковое 3D не получило развитие. Что касается использования очков, то развитие получили и активная технология формирования объемного эффекта и пассивная.
- Например, Samsung производит телевизоры 3D только по активной технологии. А вот LG продолжает развивать пассивную технологию на своих моделях 2014 года. Фирма Philips применяет как активную, так и пассивную технологию.
У многих телевизоров с функцией 3D есть возможность конвертации обычного 2D изображения в 3D.
Что касается цены, то все больше моделей телевизоров среднего класса и даже бюджетного сегмента оснащаются функцией 3D. Поэтому и цены на телевизоры 3D снижаются.
Источник: http://vibor-tv.ru/tehno/3d.html
Форматы 3D видео
- В телевидении для формирования объемного изображения применяется принцип стереопар. Это когда берется пара плоских изображений нужного объекта предназначенные для правого и левого глаза. Этот метод основан на эффекте создания иллюзии объемного изображения, когда каждый глаз видит свою картинку, при этом создается угловое смещение из-за разного расстояния от картинок объекта к зрителю.
- Обычно стереопара представляет собой рядом расположенные плоские картинки на расстоянии, которое равно межзрачковому расстоянию у человека. Такие картинки очень трудно рассматривать, ведь нужно взгляд каждого глаза располагать параллельно.
- Для простоты восприятия изображения налаживают одно на другое, а для их разделения для каждого глаза используют такие методы: анаглиф (разная окрашенность каждой картинки), разная поляризация, временное разделение, цельные стереопары.
Для просмотра видео созданных с применением этих методов нужны специальные очки.
Все возможные методы получения 3D изображения на сегодня основаны на работе именно стереопары и различаются только методом обработки этой стереопары.
Анаглиф
При этом методе формирования 3D изображения в стереопаре картинки для левого и правого глаза окрашиваются в свои цвета. Обычно для левого глаза берется красный цвет, а для правого берут синий или голубой цвет.
Для просмотра такого видео нужно использовать очки, в которых применяются светофильтры соответствующих цветов. Здесь получается стереопара, в которой в красном канале идет картинка для левого глаза, а в синем канале идет изображение для правого глаза.
При методе анаглиф очень сильно искажается цветопередача из-за окрашивания общего изображения в цвета картинки.
Этот метод получения стереопары подразумевает разделение разных картинок на четные и нечетные строки. То есть изображение для одного глаза передается на четных строках, а для другого глаза на нечетных.
При таком методе разрешение изображение по вертикали уменьшается в два раза. Это и есть главный недостаток чересстрочного метода формирования стереопары. Но идет полная цветопередача.
Этот метод редко используется, в основном при выпуске DVD 3D дисков.
Используется в 3D телевизорах пассивная поляризация, при этом применяются поляризационные фильтры на экране и очках.
Горизонтальная стереопара (SideBySide)
При этом два изображения расположены рядом друг с другом. Здесь различают два способа:
- a) параллельная стереопара, здесь взгляд направляют параллельно;
- б) перекрестная стереопара, изображение расположенное справа предназначено для левого глаза, а изображение слева – для правого глаза.
Здесь изображения расположены одно над другим и просматривают такое видео через специальный плеер, преобразующий изображение для просмотра с очками.
Картинка для одного глаза передается в четных кадрах, а для другого в нечетных кадрах. Для просмотра применяются очки с жк затворами, которые закрывают в нужный момент то один глаз то другой.
Раздельная стереопара
При этом методе видео для каждого глаза разделены на два независимых потока. Могут использовать два метода формирования:
- Separatefiles — в разных файлах передаются потоки;
- Dualstream — потоки расположены в одном контейнере.
Недостатком может служить сложность синхронизации, но при этом удобно обрабатывать такую информацию.
Blu-Ray 3D
Этот формат используется для записи 3D дисков. Как носители используются диски BD25 и BD50. Этот метод является частным случаем раздельной стереопары в Dualstream. Для сжатия видеопотока используется специальный кодек.
Анаморфная стереопара
Это один из видов горизонтальной или вертикальной стереопары. Но четкость изображения уменьшена, такой формат показывает качество, как и чересстрочный метод. Оба этих метода применяются в телевизионном вещании.
Все распространяемые сегодня форматы 3D видео созданы с использованием одного из этих методов. Для каждого из этих методов используется и свой способ просмотра.
Поэтому, не всегда приобретя фильм в формате 3D, вы сможете его просмотреть на любом телевизоре 3D.
В зависимости от используемого телевизора 3D со своим методом воспроизведения объемного изображения нужно и фильмы выбрать с соответствующим методом формирования 3D картинки.
Источник: http://mylcd.info/model/3d_format.html
О форматах 3d видео
Стереопары – именно за счет этого явления в телевидении и формируется объемное изображение.
Принцип не очень сложный – берут два плоских изображения какого-то предмета, предназначенные для левого и правого глаза. Метод основан на том, что создается иллюзия объемной картинки.
Разное расстояние от изображений предмета до глаз зрителя ведет к образованию углового смещения и к созданию псевдо объемной картинки.
- Под стереопарой подразумевается действительно пара расположенных рядом плоских картинок. Расстояние между ними сопоставимо с межзрачковым расстоянием у человека. Рассмотреть подобные картинки весьма непросто, необходимо параллельное расположение взгляда каждого глаза. Чтобы изображения воспринимались немного проще, практикуют их налаживание одного на другое.
- С той целью, чтобы разделить картинку между глазами – левому и правому соответственно, пользуются некоторыми специальными методами.
- А именно: временным разделением, анаглифом (разной окрашенностью каждого изображения), диференциированной поляризацией, цельными стереопарами. Если при создании видео использовались эти технологии, то при его просмотре не обойтись без специальных очков.
- Так что именно стереопары лежат в основе принципа получения 3D. Все отличия заключаются всего лишь в обработке разницы изображений.
В данном случае, каждый элемент окрашивается в свой цвет: красный цвет предназначается правому глазу, голубой или синий – правому. Так, по анаглифному методу формируется 3D. Без использования очков со светофильтрами, такое видео не посмотришь. Стоит отметить значительное искажение цветопередачи, ведь общая картина окрашивается в цвета составных картинок.
Данным методом предусмотрена необходимость разделять разные изображения на строки – нечетные и четные. Одному глазу направляется изображение на нечетных строках, другому – на четных.
Использование такого принципа ведет к двукратному уменьшению разрешения (по вертикали). Такой фактор относят к недостаткам рассматриваемого метода. Зато полную цветопередачу стоит записать в преимущества.
К использованию данной технологии прибегают не часто, преимущественно лишь для 3D DVD дисков.
Пару слов о поляризации и горизонтальной стереопаре
Пассивную поляризацию применяют в телевизорах с функцией 3D – здесь также стоит не забывать о поляризационных фильтрах на очках и экране.
Горизонтальную стереопару называют также SideBySide и основное отличие здесь в двух способах:
- перекрестня: правое изображение предназначается левому глазу, и наоборот, левое – правому;
- параллельня, когда взгляд направляется параллельно.
Принцип вертикальной стереопары и временного разделения
OverUnder (вертикальная стереопара) – изображения располагаются друг над другом, а просмотр видео осуществляется за счет специального плеера, который преобразует картинку под просмотр с очками.
При временном разделении, картинку для одного глаза передают по четным кадрам, для другого – по нечетным.
Предусмотрено использование очков с ЖК-затворами, периодически закрывающими то левый, то правый глаз.
Суть метода раздельной стереопары
Видео каждому глазу подается по своему отдельному потоку, а его формирование осуществляется за счет:
- потоков, расположенных в одном контейнере (Dualstream);
- передающихся в разных файлах потоках (Separatefiles).
Недостаток заключается в сложности синхронизации, зато обрабатывание подобной информации – вполне удобное.
Говоря об этом формате, подразумевается одна из её разновидностей – вертикальная или горизонтальная. Здесь аналогично с чересстрочным методом можно говорить о качестве и сопутствующем уменьшении изображения. Связаны эти методы с телевизионным вещанием.
Формат, используемый для записи 3D дисков, именуется, как Blu-Ray 3D. Это частный случай, когда стереопара разделена в Dualstream. Видеопоток сжимается специальным кодеком, а в качестве носителей применяются диски BD50 или BD25.
Источник: https://ProSmartTV.ru/tehnologii/3d-formaty.html
Лучшие телевизоры 3D — рейтинг 2018 — 2019 года
Выбрать качественный телевизор по соотношению цена качество сегодня сложно по довольно необычной причине. Дело все в том, что раньше на рынке электроники наблюдался серьезный дефицит, а сейчас уже производители предлагают бесчисленное множество моделей на любой вкус и цвет, каждая из которых по-своему хороша и уникальна.
Удивительно, но даже совсем недавно появившиеся функция 3D распространилась настолько быстро, что выбор устройств с этим новшеством моментально стал довольно широким. Чтобы вам было проще сориентироваться в этом многообразии, мы составил рейтинг лучших 3D телевизоров, которые в 2018 – 2019 год определенно привлекут внимание миллионов покупателей.
LG 32LF620U
Открывает наш ТОП относительно бюджетный но качественный телевизоров от LG с инновационной функцией 3Д. При своей скромной диагонали в 32 дюйма он оснащена HD-разрешением и довольно неплохой подсветкой Direct LED.
- В силу компактных размеров его удобно использовать в качестве телевизора для кухни или для небольшой спальни. Что же касается 3D изображения, то оно создается из 2D-картинки с помощью поляризационной технологии, что избавит вас от мерцаний перед глазами.
- Этот недорогой телевизор без наворотов оснащен отличным стереозвуком, который соответствует акустическому стандарту NICAM. Звуковая система состоит из двух динамиков с мощностью по 10 Вт каждый. Кроме того, удобство создают функции автовыравнивания громкости и объемного звучания.
Устройство можно подключить к ПК через разъёмы HDMI или USB располагающиеся на боковой панели устройства.
- современный цифровой тюнер T2
- экран изготовлен на IPS матрице
- наличие независимого TV-тюнера
- поддержка «Синема 3Д»
- поддержка USB носителей емкостью до 500 Гб
Sony KDL-43W808C
Компания Сони не могла обойти наш список и не порадовать нас своей продукцией. Почетное 6 место занял надежный ЖК-телевизор с диагональю экрана 43 дюйма и Full HD-разрешение – идеальный набор функций для недорогого 3D-телевизора с хорошим экраном.
- Смарт ТВ делает устройство настоящим развлекательным центром, который работает на основе ОС Андроид ТВ. Комфорт для глаз обеспечивает Edge LED, делающая изображение более четким и насыщенным. Кроме того, телевизор отличается хорошим набором функций, наличие которых делает просмотр фильмов и телепередач удобным и приятным.
- Звук от Sony как всегда на высоте. Dolby Digital, объёмное звучание делают акустическую систему по-настоящему премиальной и качественной. Поддержка DLNA позволяет объединять все устройства, находящиеся в одной сети (смартфон, планшет, ПК), чтобы можно легко передавать различные медиа файлы и даже воспроизводить их.
Множество приятных дополнений в виде Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, делают взаимодействие с устройством интуитивно легким и, конечно же, продуктивным.
- частота обновления изображения – 1000 Гц
- технология преобразования 2D в 3D – затворная
- технология X-Reality PRO
- возможность записи видео контента через USB
Источник: https://tehcovet.ru/reitingi/tehnika-dly-doma-reitingi/rejting-televizorov-s-podderzhkoj-3d.html
Основные характеристики и возможности современных телевизоров
Качество изображения и звука
Разрешение экрана. Данный параметр действительно важен, поскольку от него во многом зависит четкость изображения на экране. Особенно актуально разрешение для телевизоров с крупной диагональю. На сегодняшний день наиболее распространены телевизоры с разрешением форматов HD ready (1280х720 pix), Full HD (1920х1080 pix) и Ultra HD (3840х2160 pix).
- Идеальное качество изображения получается лишь в том случае, когда разрешение видеосигнала полностью совпадет с разрешением экрана телевизора.
- В любом ином варианте потребуется применение интерполяции сигнала программными методами, подгоняя его под физическое разрешение матрицы экрана.
- Поэтому при выборе разрешения телевизора следует учитывать тип сигнала, который будет поступать на его вход: эфирное или кабельное телевидение, DVD или Blu-Ray формат и т.д.
Технология улучшения передачи движения. Современные производители предпочитают не указывать реальное значение частоты кадров, в основном влияющее на качество передачи движения на экране.
Чаще всего в спецификациях, описывающих основные характеристики телевизоров, указываются лишь виртуальные комплексные величины, которые порой достигают фантастических значений 600, 800 и даже 1200 Герц.
- В телевизорах Samsung это Clear Motion Rate (CMR), у LG — Motion Clarity Index (MCI), а Philips предпочитает оценивать качество динамики в Perfect Motion Rate (PMR). Между различными брендами эти величины практически несопоставимы, а вот в модельном ряду одного производителя следует выбирать телевизор с более высоким индексом.
- Формат акустики. Используемый большинством бюджетных моделей телевизоров формат встроенной акустики 2.0. (два широкополосных стереодинамика без сабвуфера) практически не передает низкочастотную составляющую звука. Поэтому разработчики вынуждены применять различные программные способы улучшения акустических характеристик.
- Для более качественного звучания предпочтительно выбирать модели, использующие формат 2.1 (с сабвуфером), обеспечивающий приемлемое звучание басов, или же использовать внешние акустические системы формата 4.1 или 5.1.
- Дополнительные функции и возможности
- Smart TV
- Качественный телевизор с функцией Smart TV должен обладать следующими свойствами и компонентами:
- Качественным web-браузером;
- Интуитивно понятным интерфейсом;
- Быть интегрированным в социальные сети;
- Встроенным медиаплеером, позволяющего проигрывать файлы с внешних USB-устройств и карт памяти;
- Бортовой веб-камерой или опционной возможностью ее подключения для использования сервиса Skype;
- Доступом к фирменному магазину приложений;
- Быть оснащенным альтернативными способами управления и доступа (голосом, жестами, визуальной идентификацией пользователя);
- Иметь достаточный набор предустановленных виджетов.
Некоторые производители заранее позаботились о возможности модернизации своих Smart-телевизоров. Скажем, южнокорейская компания Samsung наладила выпуск внешних сменных модулей Smart Evolution, позволяющих обновлять программное обеспечение прошлогодних моделей, снабжая их новыми функциями и возможностями.
Поддержка 3D
На сегодняшний день для создания объемного изображения в телевизорах используется активная и пассивная технологии. К плюсам активного 3D можно отнести высокое качество картинки, не требующее дополнительной программной обработки, а пассивное 3D подкупает своей простотой и удобством. Кроме того, пассивные системы проще в изготовлении, что благоприятно сказывается на стоимости телевизора.
Выбирая качественное устройство топового уровня, следует помнить, что в основные характеристики телевизоров 3D должны быть включены следующие функции:
- Регулировка глубины объемного изображения;
- Конвертация плоского изображения в 3D;
- Поддержка одновременного использования экрана несколькими пользователями (игра вдвоем, просмотр разных телепрограмм).
Обмен данными
С ростом парка бытовых мультимедийных устройств возрастает роль технологий, облегчающих обмен между ними потоковым контентом и медиафайлами. Среди возможностей, которые должны присутствовать в моделях премиального уровня, можно выделить поддержку следующих технологий:
- DLNA, позволяющую объединять все домашние Hi-Tech-устройства в единую локальную сеть (LAN);
- MHL, обеспечивающую проводное HDMI-соединение телевизоров с мобильными устройствами для демонстрации на большом экране Full HD-контента;
- Miracast (Wi-Fi Direct), обеспечивающую передачу мультимедийной информации с одного устройства на другое по каналу Wi-Fi напрямую, не объединяя их при этом в сеть LAN;
- WiDi, позволяющую зеркально переносить на большой экран телевизора изображение, демонстрируемое на дисплее сопряженного с ним мобильного устройства по каналу Wi-Fi, не используя маршрутизатор;
- NFC, которая делает сопряжение с телевизором других устройств максимально удобным и быстрым.
Все способы обмена информацией, используемые различными производителями TV-приемников, базируются именно на этих технологиях, просто разработчики предпочитают называть данные возможности телевизоров по-разному, добавляя им звучности и привлекательности.
Коммуникационные возможности
- Сегодня практически все линейки телевизоров оснащаются исчерпывающим набором разъемов, необходимым для полноценной работы и коммутации. Обычно разница между моделями разных классов заключается лишь в количестве и версиях установленных HDMI- и USB-разъемов, обеспечивающих высокую скорость передачи широкополосного сигнала.
- Интерфейс USB является наиболее распространенным и удобным. Многие премиальные модели телевизоров уже оснащаются самым совершенным типом USB версии 3.0. Что касается HDMI-портов, то сегодня некоторые телевизоры Hi-End поддерживают версию 2.0. данного интерфейса, позволяющую передавать видеосигнал ультравысокой четкости UHD.
Кроме того, интерфейс HDMI может использоваться для объединения всех домашних устройств в единую мультимедийную сеть, каждым из которых можно управлять с единого телевизионного пульта ДУ. Эту функцию используют практически все производители. Компания LG называет ее SimpleLink, Samsung — Anynet+, а Philips — EasyLink.
В телевизорах премиального уровня обязательным условием является наличие дополнительных слотов для подключения внешних карт памяти различных стандартов (Compact Flash, Memory Stick или MMC), которые можно параллельно использовать в переносных камерах и мобильных устройствах.
Источник: http://www.vybortv.ru/o-televizorakh/160-osnovnye-kharakteristiki-i