3D ABC-d: põhiterminid, mida peate teadma

3D ABC-d: põhiterminid, mida peate teadma

ABCof3d.gif3D-teler: traditsioonilist filmi- / telesisu vaadatakse kahes mõõtmes (kõrgus ja laius). Kolmemõõtmeline sisu lisab sügavuse mõõtme, mis jäljendab lähemalt seda, mida me reaalses elus näeme. Kui traditsiooniline 2D-teler suudab kuvada 3D-sisu (vaadatav passiivsete 3D-prillidega), kipub pildi kvaliteet kannatama. 3D-teler kasutab stereoskoopiaprotsessi (vt allpool), et luua kvaliteetsem ja ümbritsevam 3D-kogemus. (Stereoskoopiat ei tohiks segi ajada holograafiaga, mis annab ka 3D-efekti, milles vaadatava objekti perspektiiv liikumisel muutub. Stereoskoopilises 3D-teleris on perspektiiv fikseeritud ega muutu liikumisel.)





Stereoskoopiline 3D (tuntud ka kui stereoskoopia): 3D-efekti saavutamiseks kuvatakse korraga kaks veidi erineva perspektiiviga pilti, üks pilt saadetakse vasakule, teine ​​paremale. Meie aju paneb need kaks pilti kokku, et moodustada kolmemõõtmeline pilt. Stereoskoopiline 3D nõuab prillide kasutamist (kas passiivseid või aktiivseid), mis filtreerivad signaali korralikult, et igale silmale õige pilt saata. 3D-toega telerite ja Blu-ray-mängijate uues koosseisus kasutatakse stereoskoopilist 3D-meetodit.





failide ülekandmine virtuaalkastist hosti

Autostereoskoopiline 3D: see meetod kasutab ka stereoskoopilist ülekannet, kuid ei nõua 3D-pildi vaatamiseks prille ega muid peakatted. Selle ühe tavalise meetodi saavutamiseks on mitmeid viise, kui kasutatakse läätsekujulist ekraani, mis suunab erinevad pildid ekraani erinevatesse osadesse, kuid sellel on pildi eraldusvõime ja vaatamisala piirangud. Autostereoskoopiline 3D jagab eraldusvõime fikseeritud vaatamiskohtade arvuga: Kahe positsiooni korral näete pool eraldusvõimet neljaga, veerand eraldusvõimega jne. Seetõttu sobib see 3D-meetod praegu paremini pihuarvutite jaoks, mis on mõeldud ühele vaatajale, näiteks mänguseadmed, sülearvutid ja nutitelefonid. Mõned teleritootjad on näidanud auto-stereoskoopiliste 3D-telerite prototüüpe, kuid enne, kui see on tõeliselt elujõuline võimalus, tuleb teleri eraldusvõimet suurendada.





Anaglüüfklaasid: see on 3D-prillide tüüp, millega enamik meist tõenäoliselt tuttavad - lihtsad, passiivsed prillid, mis sisaldavad punast filtrit ühe silma jaoks ja (tavaliselt) tsüaanfiltrit teise silma jaoks. Stereoskoopilises 3D-signaalis olevad vasaku ja parema silma pildid on toonitud ning prillides olevad värvifiltrid suunavad sobiva pildi mõlemale silmale. Seetõttu põhjustab anagüüfimeetod muude tehniliste probleemide kõrval ka värvimoonutusi.

Polariseeritud prillid: ka passiivsed süsteemid, need prillid kontrollivad 3D-efekti loomiseks igasse silma jõudvat valgustüüpi. Stereoskoopilises 3D-signaalis olevad vasaku ja parema silma pildid sisaldavad valgust, mis on erinevalt polariseeritud, ja prillide valgusfiltrid suunavad sobiva pildi igale silmale. Üks meetod, nimega Xpol, polariseerib valguse viisil, mis saadab mõlemale silmale vahelduvad jooned, mille tulemuseks on pool eraldusvõimet. 1920 x 1080 signaal reprodutseeritakse vasaku silma jaoks 1920 x 540 ja parema silma jaoks 1920 x 540.



Aktiivsed katikuprillid: 3D-toega telerite uus saak kasutab aktiivseid 3D-prille erinevalt ülalkirjeldatud passiivsetest meetoditest. Kuna 3D-teler kuvab kaks pilti stereoskoopilises signaalis, vilguvad aktiivse katiku prillid signaaliga sünkroonis kiiresti sisse ja välja (need lähevad läbipaistvast häguseks), et vasak silm saaks vasaku silma signaali ja parem silm võtab vastu parema silma signaali. Aktiivse katikuga prillid suhtlevad teleriga saatja või emitteri kaudu (vt allpool) ning nende jaoks on vaja toiteallikat, tavaliselt laetava aku kujul. Siinkohal peavad 3D-prillid ja 3D-teler olema pärit samalt tootjalt, kuid eeldame, et lähitulevikus on saadaval ka mittekaubanduslikke prille.

Sünkroonisaatja / saatja: aktiivse katiku prillidega suhtlemiseks edastab 3D-võimeline teler signaali infrapuna- (IR) või raadiosagedusliku (RF) tehnoloogia kaudu teleri külge kinnitatud või telerisse kinnitatud emitteri kaudu.





Full HD 3D: Full HD 3D signaalis on igal stereoskoopilises signaalis oleval pildil 1920 x 1080p eraldusvõime. Blu-ray 3D pakub Full HD 3D signaali, mille andmeedastuskiirus on 6,75 Gbps.

Teise maailmasõja filmid netflixis

Kaadrijärjestus 3D: kaadrisarjaviis stereoskoopilise 3D-videosignaali kuvamiseks on vaheldumisi iga silma täispildi vilkumine - st kaadri 1 vasaku silma pilt, millele järgneb kaadri 1 parema silma pilt, millele järgneb vasakpoolse pildi abil kaadri 2 jne jaoks. Panasonicu, Sony, Samsungi ja LG uued 3D-toega telerid kasutavad seda kuvamismeetodit. (Märkus. See, et teler kasutab 3D-signaali kuvamiseks teatud vormingut, ei tähenda, et teler peaks sissetulevaid signaale vastu võtma samas vormingus. HDMI 1.4 spetsifikatsioon nõuab, et 3D-telerid oleksid võimelised aktsepteerima mitut 3D-vormingut.)





Checkerboard 3D: Checkerboardi meetod stereoskoopilise 3D-videosignaali kuvamiseks jagab vasaku ja parema silma pildid ruudustikeks ja ühendab seejärel iga ruudustiku elemendid malelauaks. Seda vormingut aktsepteerivad kõik Mitsubishi 3D-valmis DLP tagumised profid, aga ka Samsungi vanemad 3D-valmis DLP- ja plasmamudelid. Enamik uusi 3D-Blu-ray-mängijaid ei tooda seda vormingut (erandiks on Panasonicu DMP-BDT300 ja BDT350) Mitsubishi pakub spetsiaalset muundurikasti, mis võimaldab uue 3D-Blu-ray-mängija ja ettevõtte 3D-valmis telerite rea ühilduvust .

Üle / alla 3D (tuntud ka kui ülemine ja alumine 3D): stereoskoopilise 3D-videosignaali kuvamise meetod Üle / Alus kinnistab kaks pilti - üksteise peale - samasse kaadrisse. Uute 3D Blu-ray-mängijate Full HD 3D-signaali väljund kasutab üle / alla vormingut, milles kaks 1920 x 1080 pilti (pluss tühjendamiseks 45 pikslit vahele) on ehitatud ühte signaali, mille eraldusvõime on 1920 x 2205.

Kõrvuti 3D: Side-by-Side meetod stereoskoopilise 3D-videosignaali kuvamiseks manustab mõlemad pildid - ilmselt üksteise kõrval - samasse kaadrisse. Praegu kasutavad seda satelliidi- / kaabellevivõrgu operaatorid ja ringhäälinguoperaatorid 3D-signaali edastamiseks ning mõlema pildi samasse kaadrisse mahutamiseks on vaja teatud eraldusvõime kadu. Näiteks edastab uus ESPN 3D kanal kõrvuti 720p / 60 pilti. 1280 x 720 kaadrisse mahub kaks 640 x 720 pilti. Kuna sellel on 2D-signaaliga sama eraldusvõime, kasutab kõrvuti asetsev 3D-pilt sama ribalaiust, mistõttu on see satelliit- / kaabellevivõrgu operaatorite jaoks soovitav valik.

Crosstalk (tuntud ka kui Ghosting): see efekt ilmneb siis, kui stereoskoopilises 3D-signaalis ühelt pildilt lekib teave teise - näiteks siis, kui vasaku silma pilt lekib parema silma pildi -, mis põhjustab kummitust või topeltkujutise efekt.

Värelus: värelusefekt tekib siis, kui vaataja suudab tajuda katiku avamist ja sulgemist aktiivsetes 3D-prillides. See efekt on tõenäolisemalt nähtav madalama värskendussagedusega 3D-telerites.

* Täname meie sõpra HD Gurut (www.hdguru.com) tema abi eest selles artiklis.