标签: 分辨率

  • 新品 | Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    新品 | Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    市面上大多数的DAC大多采用德仪、旭化成或ESS制造的现成DAC芯片,具有独自DAC电路设计能力的厂家少之又少,英国的Chord便是其中之一。Chord在其数字设计工程师Rob Watts的操刀下,设计出「Watts瞬时排列滤波器」(Watts Transient Aligned filter,简称WTA filter),并以离散式组件打造出「Pulse Array DAC」(脉冲数组DAC),让Chord的DAC产品有着与众不同的魅力。

    这次,Chord将Chord将Hugo 2中的DAC电路独立而出,推出「Qutest」DAC,让玩家能以更合理的价格,感受Chord引以为傲的数模转换技术,而代理商雅士也赶在TAA音响展前一天,于民生东路门市举办Qutest发表会,由Chord亚太区Robert Wong主讲。

    Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    Qutest电路自Hugo 2而出

    Chord过去考虑到现在家中空间有限,聆听主力从过去的双声道系统转向耳机,因此在2014年推出随身式DAC耳扩Hugo,获得市场中热烈的反应。去年,Chord又推出了Hugo 2,将DAC电路中滤波器处理讯号的时间长度增加,具有更优异的模拟声波还原能力。这次发表的Qutest,采用与Hugo 2同样的DAC电路。

    为何Chord要采用Hugo 2中的DAC电路做为Qutest的电路基础?为了回答这个问题,我们不妨先回顾一下去年五月Chord Hugo的发表会。在那次发表会中,Rob向大家表示,Hugo 2的WTA filters由45个208MHz DSP运算处理核心并联组成,而第一代Hugo只有16个。Rob也指出,Hugo 2里面共有两组WTA filters,第一组WTA Filter共有49,152个tap(第一代Hugo则为26,368个tap),以16 Fs(16 X 44.1 kHz)运作,第二组WTA filter以16Fs至256Fs的取样率运作,如此一来,Hugo 2内的WTA filter在时间分辨率可达到81奈秒(也就是81 x 10负9次方秒)。另外,Hugo 2底噪调变(noise floor modulation)经过数字仿真测量的结果,可低至-175 dB。当时,Rob便语带自信地跟大家表示:「目前全世界只有一台DAC的底噪调变比Hugo 2还低,那就是Dave!」由此可见,Hugo 2本身的DAC电路设计相当优异,而Qutest继承了Hugo 2的DAC电路设计,声音表现令人期待。

    Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    以USB供电

    回到这次的Qutest发表会。Robert表示,Qutest体积不大,安装在系统上不会占去过多的空间,不过机壳依旧与Chord的器材一样,以厚实的航天级铝合金车制而出,具有绝佳的抑振特性。Qutest也跟Hugo 2一样,具有一个玻璃小圆窗,内部的LED灯会随着输入讯号的取样率格式变化,而按键则剩下「Input」与「Filter」两种,按键的灯光颜色同样也会随着档位的不同而变化。

    Robert继续介绍,Qutest内部并无充电锂电池设计,而是靠USB供电,不过数字音频输入与电源供应分别由Type B USB输入端子与Micro USB输入端子处理,让音讯输入通路与电源供应通路不会互相干扰,维持音讯的纯净。除了Type B USB输入端子外,Qutest还具备一个Toslink光纤输入端子,以及双BNC数字输入端子,其中后者可以对应同厂Blu MK.2 CD转盘上的双BNC输出端子。

    Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    输出电平有三种档位调整

    内部电路方面,Qutest搭载Hugo II Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA可自编程序芯片做为Qutest的数字音文件处理核心,Xilinx Artix 7 FPGA芯片本身具有低耗能的特点,因此Qutest仅靠USB供电便可正常运作。此外,Qutest内部采用的印刷电路板层数高达10层,可以让Qutest维持小巧的体积。

    在模拟输出方面,Qutest搭载RCA左右声道模拟输出端子。Robert说,这台小巧的DAC虽然不像Hugo 2具有数字音控功能,但是它的模拟输出共有1V、2V、3V RMS三种电平档位,可以针对后端器材的输出灵敏度做适当调整。而在数字率波器方面,它也和Hugo 2一样具备Incisive Neutral、Incisive Neutral HF Roll-Off、Warm、Warm Neutral HF Roll-Off等四种数字滤波器。

    介绍完了Qutest,Robert透过现场系统,示范有加Qutest与没有Qutest之间的听感差异,加了Qutest之后,无论是音色的暖度与肉感,还有每个声音开头的冲击力道,以及空间的开阔感,皆有所提升。

    GoFigure App Android Beta版释出

    介绍完了Qutest之后,便由原厂工程师Tom Vaughan向大家解说如何透过Android版的「GoFigure」APP操作Chord专为Mojo设计的无线网络串流模块Poly。基本上,Android版本的GoFigure在排版上与功能上并不会相差太多,因此这段介绍我们这段姑且省略,对于Poly功能以及GoFigure APP有兴趣的读者,不妨可以参看U-Headphone先前评论Poly时所写的iOS版GoFigure的设定说明。

    不过,Tom在说明会中提醒大家,目前Android版本的GoFigure尚为Beta版本,还没有在Google Play上架。如果想要率先试用Android版的GoFigure,可以写信至betatest@chordelectronics.co.uk,原厂会把App下载网址回寄给您。

    现场有人提出,使用各式Wi-Fi无线串流播放器时,在联机设定上常常碰到无法联机等出乎预期的问题。Tom说,这些原因大部分可归咎于Wi-Fi路由器的质量,还有使用器材当下Wi-Fi的连网状况。就Wi-Fi路由器的质量而言,市面上制造商众多,质量不一样,对连网速度还有稳定度会造成极大的影响;就连网状况而言,每个国家开放的Wi-Fi频段以及频道数都不一样,而同一个频道内有可能因为连网人数或流量过多,而造成无法联机的情况。Tom跟大家建议,如果碰到无法联机的情形,可以试着更换Wi-Fi路由器,或着将频段设定由自动改成手动。

    Chord旗下最可爱的纯DAC:Chord Qutest DAC发表会暨GoFigure教学

    九月将有更多新品

    在活动最后,Robert Wong与Tom Vaughan还跟大家预告,今年九月Chord新推出的Hugo TT 2桌上型DAC耳扩、M Scaler升频器,届时Chord原厂人员将会亲自来台向大家介绍,敬请期待。

  • 新品 | 一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    新品 | 一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Shark Wire自1971年创立时,就以高频通讯传输线材及汽车音响用线材及配件为主要营业项目。而在2009年前Siltech销售和营销经理Jacob Gunter加入后, Shark Wire推出了广为人知的参考系列与蓝海系列,尤其在端子的镀层与连接方式上更是前无古人。这一切,只为了成就最完美的连接。

    1971年问世以来, Shark Wire 就致力于制造最好的音响线材为企业宗旨。除了拥有独创理论之外, Shark Wire更拥有特殊的制造技术与经验,且因其超低调的企业作风,使得外界难以一窥全貌。这次适逢本刊30周年特刊报导,终于能一揭其神秘面纱。 Shark Wire 创立初期是由英国的Jones和日本的Hirara及韩国的Song Miyong三人因业务的需求而成立跨国公司及工厂(英国、日本、台湾),以制造高频通讯传输的特殊线材、汽车用线、汽车音响专用线材及配件,除此,更为知名录音室专用线材及专业音响线材OEM及 ODM,因此使得Shark Wire在线材制造技术上就比一般的音响线材制造商拥有更多的技术及经验。其中,车用音响线材更早在1990年开始就陆续获得欧、美、日多项汽车杂志CAR Hi Fi线材类金奖及首奖,当然家用音响线材也是他们的强项之一,不过当时是提供给专业人士DIY为主。直至2009年, Shark Wire决定制作最好的Hi End音响线材,为了实现这一目标, Shark Wire与Lieder公司的总裁, Siltech的前销售和营销经理Jacob Gunter先生建立了合作关系。对Hi End市场有深厚经验的Jacob Gunter,加上Shark Wire高人一等的制线技术,诞生了现今广为人知的Shark Wire众多优良系列线材及配件。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Shark Wire最重要的独家技术之一,「Triple AAA Connection」压接技术,能完美使导体固定在正中央,并在接合处加上金焊处理防止氧化。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    这是大白鲨电源线的剖面图。可以看见使用环保PVC、环保PE、玻璃纤维铜镀锡编织网,最外层的棉编隔离网构成屏遮层。 Shark Wire的隔离材质都是使用符合欧盟RoHS的环保材质,为地球尽一份心力。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    旗下所有线材都遵守「多线径」、「多股互绞」、「平衡」这三点。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Sharkwire Advanced Plating Technology,简称SA PT的无镍电镀技术。先在基础的碲铜上镀上一层纯铜,再镀上更厚的纯银,加上Shark Wire独门镀层技术( Multi Plating Processes),最后镀上一层纯金,结合金银铜的声音特性。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    SAPT 20K是SAPT的进化版本,只用在大白鲨及虎鲨两条在线。最大的不同就是金的纯度提高到20K。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    目前Shark Wire旗下有极致系列、参考系列以及蓝海系列。极致系列( Ultimate Series)只有一种型号:鲨王( King of Shark);参考系列是依鲨鱼种类命名,分为「大白鲨( Great white shark)」、「虎鲨( Tiger shark)」、「公牛鲨( Bull shark)」三种等级。蓝海系列分成奢华( Sumptuous)、优雅( Elegant)、经典( Classical)三个等级。

    当然追求完美的Shark Wire在连接端子头的设计上也有重大发现。市面上常见的有镀铑、镀金,镀银等处理的方式,在传统电镀过程中因为使用了镍,所以端子头的阻抗值就易变大,传导性变差,尤其是铑加上镍其阻抗值相当大; Shark Wire认为这些方式都不是最完美的方式,因此开发出「Sharkwire Advanced PlatingTechnology」,简称为SAPT的Shark Wire先进电镀科技。具体的作法是以碲铜作为连接端子基底,镀上一层纯铜,再镀上更厚的纯银,加上Shark Wire独门镀层技术(Multi-Plating Processes),最后镀上一层纯金,结合金银铜的声音特性。所以虽然外观看似单纯镀金,实际上层次相当复杂。更惊人的是, Shark Wire并没有使用正常电镀会用上的镍,而是采用Shark Wire独门镀层技术(Multi-Plating Processes)的材料。在此又见识到Shark Wire高人一等的技术实力。目前包括蓝海全系列三款,参考系列最入门的公牛鲨都是采用SAPT电镀技术;而参考系列的旗舰与次旗舰,大白鲨与虎鲨则是在用SAPT的高阶版SAPT 20K。最主要的差异则是镀金部分,采用能够使用在电镀中纯度最高的20K金。而在近期推出的全新系列「终极系列(Ultimate)」中,则是用上DSAPT20K,也就是双倍SAPT 20K。简单来说,就是实行完SAPT 20K之后,在这之上再进行一次SAPT 20K。 Shark Wire的SAPT电镀技术,能综合铜的温暖感、银的高分辨率与金的高贵感于一身,完美综合所有的好声音特性。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    这部Jadis I68的所有端子与机内线,都跨品牌引入Shark Wire旗下的端子与线材。其中端子采用SAPT 20K先进电镀技术。先进的电镀科技具备四层构造,在碲铜基底之上镀上纯铜、纯银、 20K金。能综合铜的温暖、银的高解析与金的高贵感于一身。喇叭端子有精密的迫紧密和结构,能让喇叭线端子与其有最大面积的接触,让电流传递超顺畅。加上零阻抗纯银机内配线,达到零失真低阻抗的目标,为完美回放音乐大大升级。

    不过Shark Wire并没有把SAPT用在喇叭线的端子上,而是直接以纯银金属铸造一体成形。和一般厂商会提供选择不同, Shark Wire认为最好的喇叭端子就是Y插,因此除了最平价的蓝海经典因方便使用者而作成香蕉插之外,其余喇叭线一律作成Y插。在材质的使用上,蓝海系列全三款外加公牛鲨是采用纯铜镀金的方式;只是蓝海奢华使用镀20K金,而公牛鲨加厚镀20K金。至于大白鲨以及虎鲨则是采用纯银铸造端子。话说回来,虽然Shark Wire认为Y插效果最好,但不代表Shark Wire只做一种Y插!实际上为了应对市面上各种不同的喇叭端子, Shark Wire至少有三种Y插可供选择。第一种就是目前常见的Y插形状,第二种则是为了应对Westlake、Goldmund等特别小的端子而设计,第三种则为早期需要以螺丝上锁的端子而设计;这三种虽然都是Y插,不过为了应对不同需求所以长度、厚度都有差异。为什么Shark Wire要如此大费周章呢?一切都是为了在各种喇叭端子上都可以获得最大的接触面积及高传导率。一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    从左而右依序为蓝海经典、蓝海优雅、蓝海奢华、公牛鲨、虎鲨、大白鲨电源线。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    这是参考系列最顶级的大白鲨( Great White Shark﹚讯号线,导体为纯银,用上SAPT 20K电镀技术, TAC连接技术及金焊技术( Gold plating﹚。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    参考系列的公牛鲨喇叭线。 Y插端子是纯铜铸造,并镀上加厚的20K金。仔细观察可以发现竟然没有用红白热缩套作为正负辨识,而是如同打造戒指一般,以金环、银环作为正负极辨识之用,相当高级且艺术。

    WOW ! 小编我不得不提Shark Wire的最新产品Hi End级纯银保险丝Vulcan Fuse–Shark Wire认为最好的保险丝材料应该为纯银,但市售传统保险丝因使用焊锡焊接而导致保险丝歪斜易于和玻璃管接触形成散热,而使得通电后保险丝达到临界电流时不易熔断,进而造成机器损坏,且传统保险丝也无法使用导电率好且银含量高于5%的银锡(因5%银锡工作温度高达350℃ –400℃会在焊接时造成纯银保险丝熔断),为此Shark Wire成功导入DSAPT 20K( Double Shark Wire Advanced Process Technology)英国鲨鱼线鲨王级电镀技术两侧顶级端子,搭配特制TAC( Triple AAA Connection)压接模块,不使用焊锡,完整地将纯银保险丝安全牢靠地固定在中心位置,所以特制FUSE TAC改善了传统保险丝的所有缺点,且能完美地将纯银保险丝置入正中央。另外,针对传统玻璃圆管缺点,开发出全新材料「 MAGIC WOOD」圆管– 具高耐热、不导电、有弹性、不破裂等特性??所有的技术及改变,只为更完美的传导,以期达到零失真低阻抗的目标,完美连接音乐与人之间的感动。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Vulcan保险丝是Shark Wire 全新力作 。 中间使用称为「 Magic Wood」的材料。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Shark Wire车用系列获得「 Car Hi fi」1998年「 Cable and Accessories」金奖。

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Shark Wire DIY类、车用类、成品类产品在日本一直都很受欢迎

    此刻!台北爱乐响起Ella Fitzgerald&Louis Armstrong 的Moonlight in Vermont,歌声变成温柔的月光,缓缓穿过我的内心,犹如Shark Wire那纯净( Pure)、精准( Accurate),充满激情( Speed)富音乐性的特性,连接我对音乐的向往!

    一切只为成就最完美的连接:SHARK WIRE鲨鱼线

    Shark Wire畅销产品

    顶级的大白鲨电源线正是Shark Wire最畅销的产品。使用纯银作为导体材料,依然保有Shark Wire一贯的「Triple AAA Connection」压接技术,最高级的SAPT 20K电镀技术,以及「多线径」、「多股互绞」、「平衡」三种线身制造准则。值得注意的是金属环上写的是大白鲨的学名而非「Great white shark」。另外电源头虽然是亮面,但是上面的鱼鳃造型内部则是雾面,这是完美重现现实中鲨鱼的外观,讲究程度令人惊叹玩味。

  • 新品 | 新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    新品 | 新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    由胜旗代理的Esoteric,虽然并无新机种在这次TAA音响展中展示,不过Esoteric海外营运课业务吉田穰(Jo Yoshida)还是前来参加这个台湾音响圈的盛会,向大家介绍Esoteric最新推出的SACD/CD播放器—K-05Xs。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    新推出的K-05Xs与前一代K-05X最大的不同之处在于DAC电路架构大幅提升。K-05Xs中,左右声道个搭载4枚日本旭化成制造的AK4493 DAC芯片(K-05X中使用的是AK4490),以平行动差方式运作,而DAC电路上所使用的组件比K-05X更多。吉田说,这样的全新设计,可以带来更有力量的punch感以及更多的细节。虽然AK4493是32位处理的DAC芯片,但是透过K-05Xs这样DAC电路设计,可以以34位的字符深度处理音频,如此一来,可以增加音频在动态范围的分辨率,有助于重现音乐中细腻的微动态。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    Esoteric K-05X(左)与K-05Xs(右)DAC电路的差异。

    K-05Xs的数字电路搭载特制的VCXO(Voltage-Controlled Crystal Oscillator,电压控制石英震荡器),让频率讯号的精准度可以控制在0.5ppm的误差内,更能与Esoteric推出的G-02主时钟相连,降低播放时的时基误差。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    在模拟电路方面,K-05Xs采用Esoteric设计的「Esoteric-HCLD」(High Current Line Driver,高电流驱动电路),而K-05X中搭载的HCLD Type 2只是其简化版本。该电路的每个声道针对XLR平衡输出与RCA平衡输出搭载不同的输出缓冲电路,而且这些缓冲电路拥有高达2,000V/?s的转换率,有助于清晰重现瞬时细节,表现出每个声音出声时丰富的细节变化。

    K-05Xs也可以支持Esoteric最新推出的「OP-ESLA1」ES-Link模拟输出模块。ES-Link是Esoteric特别开发而出的模拟讯号传输模式,原厂声称透过这样的传输模式,可以让模拟讯号不受电路阻抗的影响而产生减损。玩家可选购「OP-ESLA1」模块安装于K-05Xs上,如此一来,便可直接对应同厂F系列扩大机上的ES-LINK输入端子,有助于完整发挥Esoteric-HCLD模拟电路的真正实力。

    至于备受瞩目的CD读取机构部分,K-05Xs搭载Esoteric的VRDS-NEO VMK-5读取机构。首次运用在P-05 SACD/CD转盘上的VRDS-NEO VMK-5,其机构内中的唱片夹,由铝合金属以高精度的机器车制而出,上面还附有聚碳酸酯物质,可以降低光盘转动时产生的惯性。此外,VRDS-NEO VMK-5上的横梁,以块状模料与不锈钢制成,发挥抑振作用,再加上转轴马达透过带有转速侦测功能的伺服控制器控制,更能提高雷射头读取光盘数据的精准度。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    VRDS-NEO VMK-5上的横梁,以块状模料与不锈钢制成,发挥抑振作用。

    此外,K-05Xs的电源供应电路也经过重新设计,除了搭载特别订制的大型环形变压器外,还外加电容量高达330,000法拉的EDLC滤波电容,可以为K-05Xs的声音,奠定干净的基础。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    K-05Xs搭载最新的OLED显示屏幕,上面所标示的数字、字母比K-05X来得更大、更清楚,用家坐在位子上聆听时,也可以清楚看见屏幕上显示的曲目顺位与播放时间。

    新机种下月即将抵台:Esoteric吉田穰介绍K-05Xs播放器

    业已购买K-05X的玩家,是否可以透过加购直接升级成K-05Xs?吉田很遗憾地表示,碍于K-05Xs与K-05X内部设计不同,K-05X无法升级成K-05Xs。虽然这次的记者会只是事先公布K-05Xs的规格与特色,不过吉田说,K-05Xs将在九月即将抵达台湾,大家马上就可以感受到K-05Xs的魅力。

    吉田最后也向大家预告,Esoteric目前旗下的旗舰级网络串流播放器N-01已经有了最新的韧体,其中最引人关注的特征就是它支持MQA译码,并且为Roon Ready,对于重度使用Tidal等串流平台或是将音档储存在NAS的玩家而言,着实是相当方便的功能。

    先前Esoteric推出了K-01X、K-03X、K-05X外,还有入门款的K-07X。现在,K-01Xs、K-03Xs、K-05Xs都已经推出了,之后会不会推出K-07Xs?吉田说当然会,但是时间还没有那么快,可能会在一两年后推出,大家必须耐心等待。

    虽然这次TAA音响展中并没有展出Esoteric的新品,不过从吉田的介绍中不难感受到Esoteric将在下半年火力全开,各位读者不妨拭目以待。

    器材规格

    • Esoteric K-05Xs
    • 播放光盘类型:SACD、CD(包含CD-R、CD-RW)
    • 模拟输出端子
    • 模拟音讯输出:XLR x 1、RCA x 1
    • 输出阻抗:XLR40欧姆、RCA15欧姆
    • 最大输出电平(@1kHz,10k?):XLR 5Vrms、RCA 2.5Vrms
    • 频率响应:5Hz-55kHz(-3dB)
    • 信噪比:119dB
    • 失真:0.0013%
    • 数字输出
    • 同轴 x 1
    • 光纤 x 1
    • 数字输入
    • 同轴 x 1
    • 光纤 x 1
    • USB Type B x 1
    • 时钟讯号输入
    • BNC x 1
    • 输入阻抗 50欧姆
    • 输入频率(± 15 ppm): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz 10, 22.5792, 24.576MHz
    • 输入电平
    • 方波:与TTL电平相等
    • 正弦波:0.5至1.0 Vrms
    • 一般
    • 电源供应:AC200-240V 50/60Hz;AC 120V 60Hz;AC 220V 60Hz
    • 功率消耗:22W
    • 尺寸:445 x 132 x 357 mm
    • 重量:15.1 kg
  • 电视最佳观看距离和尺寸你搞清了没?最新3H计算公式让你一目了然!

    电视最佳观看距离和尺寸你搞清了没?最新3H计算公式让你一目了然!

    购买电视之前最好像考虑好自家客厅或房间与电视之见的距离,现在很多商家都会追求“沉浸式体验”,推荐的观看距离大多比较短,因为近距离的观看,更有被包围的感觉,更容易感受到“沉浸”。就拿最近风头很足的夏普发布的70英寸8K电视,最佳观看距离竟然只有68cm,也就是成人手臂的长度左右。

    那么大的电视,这么近的距离的看,看久了,说实在,眼睛肯定受不鸟。那么到底最佳距离应该如何计算呢?今天小编整理了两个计算方式,各有各的说辞,到底哪个更合适呢?

    3H计算公式所谓的“3H计算公式”H指的是屏幕高度,从下面表格中可以看出3H与左侧的1080级数据非常接近,计算最佳观看距离时应该结合电视分辨率,现在大多电视清晰度都能达到1080P,因此可根据这一列数据来选择电视尺寸。

    结合分辨率的电视尺寸与观看距离对应表

    简单的说,电视尺寸不是大才是最好,合适的观看距离,要考虑长久观看的感受和眼睛的承受情况。

    最流行计算方式

    最流行的计算方式是电视屏幕对角线尺寸的2到3倍左右;亦就是观看距离=液晶电视对角线距离×3。但是这个最为流行的计算公司已经受到质疑,现在4K电视已经普及,而8K也已经在路上,面对越来越高的清晰度,显然只考虑对角线已经不够了,应该把视野角度也结合考虑进去。影像影音认证公司THX认为,观看1080P电视的视野角度不应该超过40度,而4K电视则不超过60度。

    因此如果要使用这个就有流行计算方式,要把视野角度考虑进去。

  • 你以为iPhone 8和iPhone X最早加入HDR和Dolby Vision支持,其实OPPO早就有了!

    你以为iPhone 8和iPhone X最早加入HDR和Dolby Vision支持,其实OPPO早就有了!

    Netflix为新的iPhone设备添加了HDR和Dolby Vision支持。支持的iPhone设备为iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus和iPad Pro(2017),为了让可以让HDR和Dolby Vision正常显示,新的iPhone设备必须要运行最新的IOS 11系统。除了新的iPhone设备,Netflix 还认证了五款Android 智能手机,LG G6,LG V30,三星Galaxy Note 8,索尼Xperia XZ1和索尼Xperia XZ Premium。根据旗舰机发布情况,我们猜测下一步加入的很可能就是华为旗舰智能手机和Pixel 旗舰智能手机也可能在列表之中。

    除了线流媒体服务,Dolby Vision技术还已经进入家庭影院领域

    Netflix作为一个在线流媒体服务商,在国外推出的HDR和Dolby Vision的影音节目,其实就和国内的爱奇艺一样,图像品质一定和碟片以及下载的内容有差距。其实要观看真正高品质的HDR和Dolby Vision的内容,你除了要拥有一款支持以上技术的显示设备外,还必须要一台新的播放设备。如今支持HDR的高清播放设备非常多,但是有每一款能够完全播放高品质4K/UHD 蓝光碟以及影音文件的产品呢?OPPO推出的UDP-205就可以做到了。今年6月初,OPPO就更新的UDP-205的固件,支持最新的HDR和Dolby Vision视频显示!

    升级 | OPPO UDP-203、UDP-205 固件升级!正式支持 Dolby Vision-影音新生活

    官方原文:OPPO UDP-203和UDP-205 4K UHD蓝光播放器,都支持4K/UHD蓝光光碟、普通BD蓝光碟以及DVD光碟的播放功能。4K蓝光光碟的分辨率高达3840×2160像素,其像素点是普通蓝光光碟的四倍之多,并且支持HDR10技术和广色域技术。UDP-203和UDP-205 4K UHD蓝光播放器升级最新固件(UDP20XCN-45-0605)支持Dolby Vision。

    杜比实验室消费者娱乐集团副总裁Roland Vlaicu表示,“将OPPO蓝光播放器纳入我们杜比视界生态圈堪称一大重要里程碑。这让消费者拥有更多选择,更方便地体验Dolby Vision(杜比视界)。4K蓝光播放器加入我们的阵营后,我们可以更快速地成长,以满足全球消费者对Dolby Vision内容日益增长的需求。”

    dolby vision 的图像结果

    Dolby Vision(杜比视界)是什么?

    4K无疑是时下显示领域最火热的话题,同为影像显示处理技术的Dolby Vision(杜比视界)是否跟它有冲突呢?简要来区分下:4K解决的是让画面像素变得更高的问题,但视觉效果的提升除了像素变得更高,还需要像素处理能力变得更快、变得更好,而Dolby Vision(杜比视界)解决的就是让像素处理能力变得更好的问题。

    dolby vision 的图像结果

    4K电视的分辨率是1080p电视的4倍,至于两者的清晰度差距,需要我们在一定距离内和一定尺寸的屏幕上才感知得到。如果我们的观看距离较远,那么就很难看得出4K电视和1080p电视在画质上的区别。同时,如果是显示屏幕太小,4K和1080p所显示的效果就基本无异了。

    而Dolby Vision(杜比视界)技术则不同,在支持杜比Vision技术的电视上播放Dolby Vision(杜比视界)影片,无论你离得远或者近,无论你坐在电视的皇帝位还是站在一个角落,都可以清晰、直观地感觉到其中的差别。

    Dolby Vision(杜比视界)的基本原理

    根据科学测定,人眼能够区分难以置信的对比度,所能感知的亮度范围最暗为0.001尼特,最亮至20000尼特。而目前蓝光视频经过拍摄→后期→母版制作→传输→显示这样的过程,动态范围已经大大缩小,最暗0.117尼特,最亮仅有区区的100尼特。

    Dolby Vision(杜比视界)要做的就是再造拍摄→后期→母版制作→传输→显示这样一个端到端的生态环境,来保留和重现视频中更亮和更丰富的色彩像素,从而让人眼从电视上看到视频的时候,能够感觉的图像效果的提升。在Dolby Vision(杜比视界)视频的制作过程中,调色师会使用杜比高动态范围监视器PULSAR来完成调色工作,再通过杜比内容管理这样一个可以管理多个动态等级的工具进行母版制作,然后通过影院和家庭两条生态链发布内容。经过Dolby Vision(杜比视界)对视频生态链的再造,支持杜比Vision技术的视频动态范围大大提升,最暗0.007尼特,最亮高达4000尼特。

    “创作群体非常兴奋能够拥有更广阔的色域和更大的对比度范围,使观众得以看到此前看不到的细节。”杜比实验室广播影像业务高级总监Roland Vlaicu表示,“另一方面,电视制造商将为消费者提供经过显著改善的视频体验,而无需考虑屏幕大小或观看距离。”

    Dolby Vision(杜比视界)的主要优势

    拍摄出来的视频所表现出来的效果跟我们通过电影放映系统、电视机看到的是不一样的,在亮度、对比度等方面都有所妥协。这是因为,现在的电视与电影色彩分级标准局限于原有的传统技术,在用于传输和播放之前的重新制作需要更改原始视频内容,从而大幅减少色域、亮度与对比度范围。Dolby Vision(杜比视界)则改变了这一点,使创作团队得以运用完整的色域、峰值亮度和本地对比度,并且确保这些画面在采用Dolby Vision(杜比视界)的电视上得到忠实再现。

    为什么要选择OPPO的UDP系列蓝光播放机?

    OPPO所推出的蓝光播放产品,从多年前开始就已经是Hi-End播放设备的代名词,旗下从全高清的BDP系列产品开始,就一直制作和设计高品质的蓝光播放设备,在接口、解码、处理方面都拥有极高的水准,而且官方对于产品的功能升级有着很高的反应速度,所以无论是最早的BDP-83,再到最新的UDP-203等等,都是许多影音爱好者以及家庭影院玩家的首选蓝光播放设备。

    而代表着旗舰品质的UDP-205更是目前世界范围内,蓝光碟播放质量最高、最稳定和最具参考级别的播放机之一,是大量顶级家庭影院方案、影音定制安装工程的必备播放设备。

    目前已经有大量4K/UHD的蓝光碟支持Dolby Vision技术,我们只需要拥有OPPO的蓝光机以及一款支持Dolby Vision的显示设备,即可在家里欣赏到Dolby Cinema(杜比影院)品质的顶级电影视觉效果!

  • 科普 | 分析4K显示技术的诞生与标准的建立:专门针对4K与8K显示技术的国际标准ITU-R BT.2020

    科普 | 分析4K显示技术的诞生与标准的建立:专门针对4K与8K显示技术的国际标准ITU-R BT.2020

    在电子视频显示与广播领域,一直以来都以追求更清晰的图像为目标,主要是通过提高显示分辨率来实现,从480p标清到720p高清,再由720p高清到1080p全高清,直至最近的4K与8K超高清开始进入民用领域,都可以清晰看到整个领域的发展趋势。而更高的分辨率意味着可以显示更多的画面细节与层次,显示设备的尺寸也因此需要不断变大。例如索尼最新推出的4K液晶电视的尺寸就已经达到84英寸,远远大于目前主流的50英寸1080p全高清平板电视。对于普通消费者而言,正是由于4K技术能够让我们看到更大的画面,更丰富的色彩与细节,因此也成为了目前备受瞩目的显示技术。

    4K显示标准的建立,ITU-R定义全新的“Ultra-High Definition超高清”标准

    在ITU-R最新颁布的BT.2020电视系统标准之中,同时将4K与8K纳入到Ultra-High Definition(超高清)

    4K又称为2160p,代表着一种全新的显示分辨率的诞生。根据2012年8月ITU-R国际电信联盟无线电通信部门最新颁布的BT.2020 Ultra-high definition超高清电视系统标准来定义,4K就是指3840(水平分辨率)×2160(垂直分辨率)的显示分辨率,也可以称为Ultra-high definition(超高清),是1920×1080的四倍精度。值得留意的是,在BT.2020标准之中也将8K(7680×4320)纳入超高清。这是一种非常有趣的现象,不同于以往的标清、高清与全高清都仅仅定义单一的物理分辨率为其标准,进入到超高清领域,却是4K与8K同时发展的局面。这是由于地区性发展差异而相互妥协之下的结果。例如韩国已经在近日宣布,明年将会全面推动4K(3840×2160)超高清电视广播。而在日本则主张直接发展8K(7680×4320)电视广播技术,避免由4K过渡到8K可能出现的技术性障碍。ITU-R对于这两种不同的超高清标准,明确表示不同国家与地区可以根据自身的需求来发展,但建议从4K超高清逐渐过渡至8K系统。按照目前各大消费电子品牌所带来的家用超高清显示设备,绝大部分都还处于4K的标准,因此,现阶段仍然是以4K为主流。

    4K显示标准的诞生与8K显示技术密切相关

    4K显示标准的诞生与日本NHK着力研发的8K超高清显示系统相关

    4K显示标准的建立实际上与8K显示技术有着密不可分的关系。我们对于超高清显示技术的了解,最初是从2003年日本NHK(日本放送协会)科学与技术研究实验室所带来的Super Hi-Vision系统得知的,而这套系统的核心显示技术就是采用8K(7680×4320)的超高清显示分辨率。在2005年,NHK就已经能够利用光纤网络采用DWDM密集波分复用技术将8K的电视广播信号传输至260公里之外。在2008年的国际广播电视博览会IBC 2008上,NHK电视台、RAI电视台、BSkyB电视台、索尼、三星、松下、夏普与东芝共同实现了从英国伦敦到荷兰阿姆斯特丹的全球首次公众实时超高清电视系统的演示,以展示8K超高清系统完全有可能代替目前主流的高清电视广播系统。在刚刚结束的伦敦夏季奥运会上,BBC电视台也已经在英国的部分地区实现了超高清电视广播系统的实时转播。超高清所带来的震撼影像已经获得影音爱好者与发烧友的一致好评。

    日本主张直接发展8K电视广播技术(Super Hi-Vision),认为8K才是未来超高清的主流

    尽管8K显示系统的发展非常迅猛,但当时包括ITU与EBU(欧洲广播联盟)在内的有关组织都认为要在全球范围之内实现8K超高清电视广播系统的普及非常困难,毕竟世界上大部分的国家与地区还没有充足的技术沉积可以实现从全高清到8K超高清技术的跃进,于是4K超高清显示技术标准就诞生了。更加重要的一点是,4K超高清显示技术目前已经在全高清范围内的一些高端专业影院中使用,同时不少电影的制造都参照了DCI(数字电影倡导组织)相关的4K标准,因此从技术上来看,民用1080p到4K的升级要相对容易。

    ITU-R BT.2020超高清标准不仅仅是对显示分辨率的定义

    ITU-R针对超高清电视系统而推出了全新的BT.2020建议规范标准

    正如ITU-R BT.709(或称Rec.709标准)规范了目前高清电视广播、高清蓝光碟片制作以及高清显示设备的一系列性能指标与参数,ITU-R BT.2020则同样规范与定义了相关的一系列性能指标与参数,而不仅仅局限于对显示分辨率的定义。换言之,视频专业调校人员在对4K或8K超高清显示设备进行调校的时候,不再按照Rec.709标准进行,而是按照BT.2020标准。

    BT.2020标准对于画面特性的参数规定,最特别的地方在于定义超高清显示分辨率为3840×2160与7680×4320

    BT.2020标准规定Ultra-high definition超高清图像的显示分辨率为3840×2160与7680×4320,画面显示比例为16︰9,支持的帧扫描频率包括120p、60p、59.94p、50p、30p、29.97p、25p、24p、23.976p。当中,可以发现所有超高清标准的影像都是基于逐行扫描的,经历近百年的隔行扫描技术终于在超高清时代退出了历史舞台。

    超高清影像标准只支持逐行扫描,不支持隔行扫描

    在色彩方面,BT.2020标准相对于Rec.709标准作出了大幅度的改进。首先是色深方面,由Rec.709标准的8bit提升至10bit或12bit,其中10bit针对的是4K系统,12bit则是针对8K系统。这一提升对于整个影像在色彩层次与过渡方面的增强起到了关键的作用。色深标准的变化同时导致调整画面最佳动态范围的标准也产生了变化,我们可以依照以下标准来进行。

    超高清影像将使用10bit或12bit的系统

    对于10bit系统,BT.2020标准定义整段视频信号的范围在4-1019,其中64为标准黑位,940为标准峰值,所以有效的视频信号为64-940。而0-3,1020-1023则放置时钟参考信号,4-63为低于标准黑位的信号,941-1019为标准峰值以上的信号。
    而对于12bit的系统,BT.2020标准定义整段视频信号的范围在16-4079,其中256为标准黑位,3760为标准峰值,有效的视频信号范围就在256-3760。而0-15,4080-4095则放置时钟参考信号,16-255为低于标准黑位的信号,3761-4079为标准峰值以上的信号。

    对于一个信号的亮度,是由0.2627R+ 0.6780G+ 0.0593B组成

    除了色深的提升之外,在色域三角形的定义方面也作出了非常大的改变,整个三角形的面积远远大于Rec.709标准的范围,也就意味着超高清系统能够显示更多的色彩。不过对于白点的定义还是维持在Rec.709的D65标准。此外,对于一个信号的亮度,是由0.2627R+0.6780G+0.0593B组成。需要注意,越大的色域三角形对于显示设备的性能要求也越高。例如,按照段的家庭影院投影机的实际情况,只有采用LED或者LED激光混合光源的机型才能达到上述的标准。BT.2020标准的出现,将会进一步推进投影光源技术的发展。

    ITU-R BT.2020标准下的RGB色彩空间参数

    此外,在伽玛校正方面,BT.2020标准将伽玛定义为全新的名词,称为EOTF(光电转换效能),并且指出可以利用非线性曲线来进行伽玛校正,10bit系统采用与Rec.709一样的校正曲线,而12bit系统则在人眼敏感的低光部分曲线进行了相应的更改。
    上面,我们对BT.2020标准进行了详细的剖析,可以发现超高清系统不仅仅在分辨率上进行了提高,还在刷新率、色彩深度、色彩空间、伽玛校正方面进行了全方位的调整,特别是色域三角形方面的扩展,使得画面的色彩表现远胜于高清系统,让人十分期待。

    对于DCI规定的4K数字电影制作标准,我们也需简单了解

    为什么我们要对4K电影制作标准有所了解?最为重要的原因在于,现阶段绝大部分采用原生4K显示芯片的投影机的物理分辨率都不是采用3840×2160规格,而是采用基于DCI数字电影标准的4096×2160规格,当中包括第一款原生4K的家庭影院投影机索尼的VPL-VW1000ES。这些4K投影机并非属于真正“原生”的家用机型,而当4K投影不断迈向家用领域之时,相信会有越来越多采用3840×2160消费级别规格机型的诞生。

    在DCI数字电影标准之中,4K的显示分辨率规格为4096×2160

    在4K数字电影的制作之中,往往会使用到两种不同规格的显示比例,一种是2.39︰1的4096×1716,另一种是1.85︰1的3996×2160。因此,采用4096×2160规格的4K投影机就能实现这两种4K影片的放映。实际上,由于显示核心的垂直分辨率仍然为2160,尽管水平分辨率较大,也不会影响其显示4K广播标准的影像,或采用相关标准而制作的碟片播放。此外,DCI规定,4K影片的帧率为24f/s,支持10bit或12bit的色深。

    值得注意的是,我们在调校4K家庭影院投影机的时候,必须根据所观看的4K节目源进行调整。如果观看的是采用BT.2020广播系统标准而制作的信号源就需要以BT.2020的标准进行画面校正,而如果是基于DCI数字电影院标准创作的节目源,就需要以DCI的标准进行调整。但是,DCI标准的节目源往往只会出现在数字电影院之中,因此,在通常情况下,我们都是采用BT.2020标准进行调校。

    总结:前4K超高清显示系统在技术方面已经基本完善,包括4K节目源的制作、4K显示相关标准的制定、4K信号的传输等方面,而且8K也与4K同样,纳入了ITU-R的BT.2020国际标准之下,并在日本等国家中取得了可喜的研究与发展成果。这就意味着4K技术之后,紧跟着的将是8K超高清显示时代的到来。

    文/Vinssen