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  • 科普 | 音频功率放大器类型剖析

    说到功率放大器,想必对于音响爱好者来说一点也不陌生。然而,对于一些初入门或者还未入门的朋友来说,看到胆机、石机、前置功放、后置功放、D类功放……这些专业名词时,往往满头雾水。

    为了让更多的朋友能对功率放大器有更多的了解。下面,“影音新生活”围绕功率放大器的核心器件、功能、工作状态等三个方面来进行分类讲解。

    按功率放大器的核心放大元件来分

    电子管功率放大器(胆机)

    电子管功率放大器,俗称胆机。胆机把电子管作为核心放大元件,带了独特的音质表现。其声音温暖耐听,乐感出色,氛围感好。由于电子管是电压控制的放大器件,其失真成分绝大多数均为偶次失真,在音乐表现上正好是倍频程谐音,听起来不仅没有生硬的失真感,反而拥有一种柔和甜美的韵味。

    电子管功率放大器特别适合于播放田园诗般舒缓优雅的古典乐和中国民乐。尤其在表现如(高山流水)、“渔舟唱晚”,“胡笳十八拍” 、“平沙落雁”等古筝古琴的空灵、通透、饱满、飘逸上,确有一种超凡脱俗、纤尘不染,甚至靓到不食人间烟火而返朴归真的感觉。大受老一辈发烧友的欢迎。

    晶体管功率放大器(石机)

    晶体管功率放大机,又称石机。二十世纪七八十年代,胆机因电子管体积大、耗电多等弱点而逐渐被淘汰,大多数的电子管都被体积小且省电的晶体管所代替。晶体管功放寿命很长,声音的动态大,速度快,表现一些大动态音乐的时候显然是更为合适的。但其声音偏冷,特别是低音不够柔和,高音又会显得尖锐等特点令其不能被音响发烧友们所喜爱。

    集成电路功率放大器(IC功放)

    集成电路功率放大器是将OTL和OCL等电路的主要元件集成在一块半导体芯片上封装而成,外接少量元件可构成高性能的功率放大器。集成电路具有体积小,外接电路简单,内部元件对称性好,保护功能齐全等优点,加上价格低廉,因此广泛的应用于普及型音响器材中。目前专业音频功率放大器几乎都采用集成功率放大模块作功放的输出级。

    按功率放大器的功能来分

    前置功率放大器

    前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。简单地说前级实现的功能就是把信号做初步放大并实现音量调节等作用,大多数的前级都是这种有源前级电路,而不是单纯只能调节音量的无源前级。当然有源的前级除了在调节音量外,还能够做初步放大及降低音源及后级之间的内阻来起到缓冲作用。

    前置功率放大器的作用有:

    1. 提高系统的信噪比(前放紧靠探测器,传输线短,分布电容Cs减小,提高了信噪比);
    2. 减少外界干扰的相对影响(信号经前放初步放大);
    3. 合理布局,便于调节与使用(前放为非调节式,主放放大调节倍数、成形常数);
    4. 实现阻抗转换和匹配(前放设计为高输入阻抗,低输出阻抗)。

    后置功率放大器

    后置功率放大器不同于前置功放,它把前级的信号给扬声器并推动扬声器发声。纯粹的后级输入信号很简单,就是承接前级的输出,增加信号的功率。当前级接上高阻抗的后级,它主要提供适切的输出电压,后级放大器接上低阻抗的扬声器不仅要提供适切的电压,还需要提供足够的电流。所以好的后级系统不仅要求大功率输出,还特别注明是大的电流设计。

    合并功率放大器

    合并功率放大器是我们最为常见的一种功放,这种放大器将前级放大和功率放大两部分集成在了一个机身中。这种放大器有多组信息源的输入选择,并且具备前级的电平控制功能,它将左右声道合为一体,当信号源在一定输入电平时,放大器输出可满功率负载。我们经常见到的并且使用的一些消费级放大器都是合并式设计,相对来说比单独使用前、后级放大器来说更为划算。

    按功率放大器的工作状态来分

    甲类功率放大器(A类功放)

    甲类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。

    甲类功放的这种工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,甲类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。

    甲类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。纯甲类功放它的造价也是惊人的,它电耗等于是一部空调。甲类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,甲类功放必须采用大型散热器。所以甲类机的体积和重量都比甲乙类大,这让制造成本增加,售价也较贵。

    乙类功率放大器(B类功放)

    乙类功放的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。

    纯乙类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。乙类功放的效率平均约为75%,产生的热量较甲类机低,容许使用较小的散热器。

    甲乙类功率放大器(AB类功放)

    甲乙类功率放大器是为了把甲、乙类功放的优点进行结合,这样在性能中优点折衷。甲乙类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用甲类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为乙类工作模式以获得较高的效率。

    这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些甲乙类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以甲类工作,使声音接近纯甲类机,但产生的热量亦相对增加。

    丙类功率放大器(C类功放)

    丙类功率放大器的栅极的偏压,使得晶体管在小于一半的时间内导通。当驱动信号足够强时,晶体管会进入饱和导通状态,输出与输入信号同频率的脉冲信号,晶体管以信号频率对电源进行导通和关断,输出信号相对于输入信号会产生严重的失真,因为包含了输入信号的很多谐波成分。因此,此类功放失真非常高,只适合在通讯上使用,不适用作用于其它音响。

    丁类功率放大器(D类功放)

    丁类功放,有时也称为数字功放。它是一种通过控制开关单元的ON/OFF来驱动扬声器的放大器。丁类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。已经问世多年,与一般的线性甲乙类功放电路相比,丁类功放有效率高、体积小等特点。

    丁类功放直接将负载和供电器连接,电流流通点输出管没有电压,因此没有功率的消耗。当输出管关闭的时候,全部电源供应电压就会出现在晶体管上,但没有电流所以也不消耗功率,理论上其工作效率为100%。丁类功放效率高,几乎不产热,理论上失真小、线性好。但丁类功放工作方式复杂,增加线路本身也难免有偏差,所以真正出色的丁类功放并不算太多见。

    欣赏舒缓优雅的古典乐,我们可以选择胆机;为了呈现动态音乐的话,我们可以选择石机;预算有限又想欣赏到高品质音乐的话,IC功放也是不错的选择;组建家庭卡拉OK的话,前置功率放大器就是必备器材……

    结语:每一种类型的功放,都受制于材料、技术、设计等因素的影响,不可能同时具备各种功放所有优点。当我们了解这些功放类型后,可以更好的为我们选购、使用功放提供一些参考。

  • 投影 | 目前各大类型4K HDR家庭影院投影机 芯片技术与焦点机型分析

    前面的《逐渐进入到成熟与普及 4K HDR家用投影技术探讨》文中已经讲了这么多现阶段4K HDR投影技术的特点、优势与可改进的地方,接下来,我们将会从不同的显示芯片技术出发,包括D-ILA、SXRD、3LCD、单片式DLP这几大类型,为大家简单总结一下目前各大品牌中相关的4K HDR投影机,同时也为已经开始的主流入门机型的综合测评报道热热身。

    来自三片式显示芯片领域的D-ILA技术,
    拥有原生4K显示方案与其他4K HDR方案

    D-ILA(Direct-drive Image Light Amplifier)直接驱动影像光学成像技术,是JVC所带来的一种独特的反射式硅基液晶投影显示芯片技术。D-ILA显示芯片具有相当高的光线利用率,像素间隙极为紧密,能够创造出平滑无像素感的画面以及深沉的黑色下潜。而提到国内最早的4K HDR家庭影院投影机,就不得不提JVC所带来的基于D-ILA技术的4K机型。发展至今,JVC已经拥有相当完善的4K HDR家庭影院投影机系列,包括基于激光光源与原生4K显示芯片的DLA-Z1C、DLA-X918BC、DLA-X818BC、DLA-X618BC以及DLA-X518BC。下面我们就从旗舰DLA-Z1C与入门机型DLA-X518BC来更深入地谈谈JVC D-ILA 4K家庭影院投影机的特点。

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    JVC DLA-Z1C

    首先,JVC方面的焦点4K HDR机型当然要数旗舰的DLA-Z1C,这款拥有“宙斯”称号的顶级家庭影院投影机在技术上拥有两大特征,一是机身中内置了JVC原生的0.69英寸4K显示芯片,画面的物理分辨率达到4096×2160;二是机身当中的光源为JVC第二代的BLU-Escent激光光源,具备了3000流明的光输出,色域范围达到了DCI-P3并相当接近BT.2020标准,相比JVC常规的灯泡机型有了不少的提升。因此,DLA-Z1C成为了全球首款拥有THX 4K Display与ISFccc认证的家庭影院投影机。此外,在HDR的兼容能力方面,除了能够支持主流的HDR10规格,还具备HLG规格的兼容能力,称得上是目前4K HDR高端家庭影院投影机的代表作。

    JVC DLA-X518BC

    在主流入门机型方面,JVC DLA-X518BC可以说是一款功能非常全面的4K HDR机型,除了在4K方面已经具备了高规格4K/60p超高清信号的处理能力之外,在HDR方面则能够全面支持经过MaxCLL和MaxFALL处理的蓝光电影大片,在预设的HDR画面模式下已经拥有相当不错的灰阶过渡,能够将HDR在暗部与高光细节层次丰富的特点展现无遗。此外,高速信号处理模式、MPC多像素控制影像优化技术、六轴矩阵彩色管理系统、色彩自动校正功能、智能屏幕调整功能、像素调整功能等都是DLA-X518BC这款4K HDR入门机型与别不同的地方。

    来自三片式显示芯片领域的SXRD技术,
    以原生4K显示为主打

    SXRD(Silicon X-tal Reflective Display)反射式光硅晶显示技术,是Sony(索尼)所带来的一种独特的投影显示芯片技术,与JVCD-ILA技术一样都属于LCoS技术的分支,针对液晶层和配向膜工艺进行了全新的开发,大大增加寿命的同时也将像素之间的间隙大大降低,使得画面的像素密度可以达到更高。因此,Sony是最早在家用投影机领域使用0.74英寸原生4K显示芯片的品牌,在这几年的不断发展之中,其家庭影院投影机系列已经逐步完成了从1080p全高清向4K超高清的过渡,目前在4K HDR方面拥有极其完善的产品线,包括了数十万级别的旗舰机型VPL-VW5000ES、高端机型VPL-VW768、中高端机型VPL-VW558以及主流入门机型VPL-VW368与VPL-VW268。

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    Sony VPL-VW5000ES

    一直以来,我们都十分期待家用领域的投影机能够融入专业机型的激光光源技术,而VPL-VW5000ES就是一款能够满足我们这一期待的顶级4K HDR机王。首先在光源方面,VPL-VW5000ES采用了高亮度激光光源,拥有非常强的画面能量感与塑造力,即使要投射200-300英寸的超大画面也没有太大的压力,同时在色域范围方面达到了DCI-P3并接近于BT.2020色域标准,色彩表现相当鲜艳。而在关键的显示核心部分,当然是索尼相当特别的0.74英寸4K SXRD显示芯片了。至于对HDR支持与兼容的部分,VPL-VW5000ES全面支持HDR10与HLG两种主流的HDR规格,也就是说完整兼容现阶段主流的UHD 4K超高清蓝光与网络流媒体的HDR片源。

    Sony VPL-VW268

    在SXRD方面的关注点,除了几款高端旗舰机型,入门级别的VPL-VW268同样也是备受市场青睐的一款机型。尽管定位为主流入门,但VPL-VW268依然配置了Sony专门为4K显示而打造的0.74英寸SXRD显示芯片,拥有4096×2160的画面分辨率,同时搭配成熟的高压水银灯泡光源,既有着不错的画面能量感与塑造力,同样也能呈现出不俗的色彩还原。而在HDR方面,与Sony其他几款机型相同的是都能兼容HDR10与HLG两种规格,要应对主流的UHD 4K超高清蓝光的播放绰绰有余。此外,机身之中还配备了电动变焦镜头以及带有大范围的镜头位移功能,对于一款入门定位的机型并不多见。

    来自三片式显示芯片领域的3LCD技术,
    透过4K增强来展现4K HDR的画面潜力

    在投影机领域,3LCD三片式液晶显示技术是一个发展历史相当悠久的技术,而Epson(爱普生)所带来的3LCD家庭影院投影机则一直都是影音市场当中的宠儿,尤其是鲜艳饱满的色彩表现力更是影音爱好者所追捧的关键点。进入到4K HDR年代,Epson主要透过在全高清液晶显示芯片的基础上加入4K增强技术来呈现3840×2160的超高清画面,并且加入了对HDR高动态范围技术的支持,目前旗下的4K HDR机型包括旗舰CH-LS10500、CH-TW9300、CH-TW8300等,值得一提的是,其中的CH-TW8300W更是一款具备无线功能的4K HDR机型。

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    Epson CH-LS10500

    拥有ISF认证的CH-LS10500是Epson目前在家庭影院投影机领域的一款旗舰机型,特别之处在于光源部分采用了双蓝光激光光源,拥有DCI-P3色域的重现能力以及远超一般高压水银灯泡的使用寿命。透过特别的4K增强技术以及对于HDR的支持,CH-LS10500能够轻松满足UHD 4K超高清蓝光的播放需求。此外,CH-LS10500 拥有大范围镜头位移,能实现极其灵活的安装,还可以储存最多10组镜头位置数值,用于镜头的变焦、聚焦及位移,配合变形镜头的使用,用户可以根据幕布及影片的纵横比改变焦距及镜头位置。而在画面调校方面,CH-LS10500拥有非常完善的色彩管理系统与灰阶白平衡校正系统,让发烧级玩家与专业的视频调校人员能够根据观看环境和搭配的屏幕类型调整出最为理想的画质表现。

    Epson CH-TW8300

    CH-TW8300是一款在影音爱好者心目中评价相当高的4K HDR主流入门机型,不仅能够完整支持4K HDR的显示,更为重要的是在画面亮度、色彩方面都有着不错的表现。从技术的角度,CH-TW8300是一款拥有2500流明亮度的家庭影院投影机,面对100-120英寸的大画面投影可以轻松应对,而在对画质呈现非常重要的光学镜头部分,CH-TW8300配备了高性能的电动镜头,可以更加方便地调整镜头位移、变焦、聚焦,而镜头位移范围达到了垂直方向±96%和水平方向±47%的超大范围,可以满足用户在家中不同环境下的安装与使用需求。此外,与Epson其他家庭影院投影机相同的是,机身之中同样也具备了完善的画面微调功能。

    将4K HDR普及化的单片式DLP技术,
    从0.47英寸到0.66英寸的层出不穷

    最后为大家带来与4K HDR相关的投影芯片技术是单片式DLP技术,DLP(Digital Light Processing)数字光源处理技术是一种驱动投影技术从模拟时代走向数字时代的重要技术,主要是透过DMD显示芯片上的微镜对光线实现有效的控制从而形成最终的画面。在4K超高清的年代,尽管DLP技术并非第一个将4K引入到家用领域的驱动者,但事实上在电影放映领域很早就已经用到了4K DLP技术。DLP技术主要分为三片式DLP与单片式DLP两种技术,而在家用领域则以单片式DLP技术为主流。而随着平价的0.66英寸与0.47英寸UHD 4K显示芯片解决方案的出现,让4K HDR家用投影机逐渐进入到万元级别的普及化阶段。目前相关的UHD 4K HDR单片式DLP机型包括了优派 PX727-4K、宏碁 H7850、奥图码 UHD566、明基 WP1710、Vivitek(丽讯) HK2288、LG HU80与SIM2 CRYSTAL 4等。

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    ViewSonic(优派) PX727-4K

    对于很多影音爱好者来说,最想不到的事情是今年4K HDR投影机这么快已经迈入万元以内级别,许多朋友的入门选择也逐渐抛弃了1080p全高清机型而迈向4K HDR。在万元以内的机型之中,优派PX727-4K是其中一款备受瞩目的机型,在显示核心部分采用了德州仪器新一代0.47英寸的DMD芯片,画面分辨率达到了3840×2160,透过小巧机身之中所搭配的240W高压水银灯,画面亮度达到了2200流明。此外,作为一款基于单片式DLP技术的家庭影院投影机,在关键的色轮配置上PX727-4K特别采用了双RGB色轮,确保了画面的色彩平衡度,让整体画面的色彩表现更为鲜艳。

    Acer(宏碁) H7850

    作为一款定位在2万元以内的主流4K HDR机型,宏碁H7850是基于TI XRP技术单片式DLP解决方案的家庭影院投影机,画面分辨率达到了3840×2160,而画面亮度方面更是达到了3000流明的高水准,在构建120-150英寸的大画面影音娱乐系统时有着更强的塑造力。H7850能够兼容支持主流的HDR规格,面对UHD 4K超高清蓝光播放完全没有问题,再加上对BT.2020色域标准的兼容,能充分表现出UHD 4K那份浓郁鲜艳的色彩。此外,H7850还是一款拥有ISFccc认证的家庭影院投影机,也就意味着内置了非常丰富的画面调整功能。同时其独特的Acer AcuMotion动态差补技术,能够在动态画面下表现出顺畅与清晰的影像。

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    LG HU80

    此前,在我们20周年的活动上,LG在全球首发一款非常特别的UHD 4K家庭影院投影机HU80,拥有着不同于常规家用机型的便携式外观,加上反射镜式的设计,能够实现横向与纵向两种不同的投射方式。而在机身核心部分,HU80采用了德州仪器0.47英寸的UHD 4K单片式解决方案,透过机身内置的激光光源,拥有2500流明的亮度输出,能够在100-150英寸的大画面上呈现出足够的画面能量感与层次过渡刻画。此外,在关键的HDR高动态范围技术的兼容上,HU80完整支持HDR10规格,也就意味着面对各种4K HDR流媒体节目源以及主流的UHD 4K超高清蓝光都完全没有问题。

    SIM2 CRYSTAL 4

    来自意大利的投影机“贵族”SIM2近日也带来了一款基于德州仪器0.66英寸UHD 4K DLP解决方案的家庭影院投影机CRYSTAL 4,拥有3840×2160的超高清画面分辨率,在搭配300W高压水银灯泡的光源下,能够输出最高2500流明的亮度。与SIM2所带来的众多经典家庭影院投影机相同的是,CRYSTAL 4同样也拥有极具艺术性的“水晶”式外形设计,能够轻松融入到时尚前卫的家居环境之中。值得一提的是,CRYSTAL 4是SIM2目前其中一款能够兼容HDR高动态范围技术的家庭影院投影机,全面支持HDR10规格,兼容UHD 4K超高清蓝光的播放要求。而CRYSTAL 4还采用了高精度的光路结构与高质量的1.5倍电动变焦镜头,以确保整体画面的锐利度。

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    Barco Balder Cinemascope

    不要以为单片式DLP 4K HDR投影机仅仅局限在主流或入门解决方案,事实上同样也出现在十万到数十万级别的高端家庭影院投影机之中。其中来自Barco Residential系列的特别之作Balder Cinemascope就是当中不错的例子。它在显示核心部分采用了德州仪器单片式的4K XRP DLP解决方案,但较为特别的是画面分辨率上升到5160×2160,当遇到2.40:1规格的超高清输入信号时就会以该分辨率显示,如果是16:9的信号则会切换到3840×2160的分辨率。在光源方面,Balder Cinemascope采用的是当今热门的激光光源,输出亮度最高可达5600流明(M版本),足以满足200-300英寸超大画面的投射要求,而HDR方面则完整兼容HDR10规格。

    BenQ(明基) W11000H

    除了入门级别的WP1710,明基在中高端家庭影院投影机方面还有W11000H。W11000H在显示技术方面的一大特点就是采用了T.I德州仪器0.66英寸的UHD 4K单片式DLP解决方案,拥有3840×2160的画面分辨率,而相比此前所推出的W11000,在技术方面的重要升级就是加入了对HDR10技术的支持,使得W11000H能够充分释放出UHD 4K超高清蓝光的潜力,不管在光影过渡方面还是色彩层次表达上。不过,W11000H对于HDR10的支持,并非仅仅提供显示功能,更重要的是留给玩家相当不错的HDR画面调整空间,例如色温白平衡、色彩管理、HDR亮度、色域这几个关键的调整功能,能够调整出最为理想的4K HDR画面色彩与光影层次细节。

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    Optoma(奥图码) UHZ880

    从去年下半年开始,奥图码就不断向4K HDR领域发力,除了前面所提到的UHD566,事实上还有两款基于传统灯泡光源的主流中坚级别的家庭影院投影机UHD620与UHD660,以及旗舰的基于激光光源的UHZ880。UHZ880采用了德州仪器基于XPR技术的0.66英寸UHD DLP显示芯片,使得画面显示像素达到了830万,而画面的分辨率为3840×2160,同时在核心光源部分采用了热门的激光固态光源,拥有不错的色彩表现力与高光层次的塑造力。通过搭配六段黄金比例的色轮,UHZ880所呈现出来的色域达到了近乎100%国际高清标准的Rec.709标准,而峰值光输出则达到了3000流明的水平。值得一提的是,UHZ880赋予了用户相当完整的灰阶与色彩调整功能,让发烧级别的玩家与视频调校技术人员能够对画面进行充分的调整,具体包括灰阶白平衡、EOTF(Gamma)曲线校正、色彩管理等多个方面,尤其是HDR方面的画质提升尤为明显。

    以上是我们从显示芯片的角度,对目前主流热门的4K HDR投影机的性能与特点进行概括性的总结分析,在下一期的综合性横向测评之中,我们将会特别挑选大家关注度极高的主流入门机型进行极其详细的客观测试与主观评价,相信会对大家选择一款合乎心水的4K HDR家庭影院投影机有不少的帮助。接下来,我们再给大家讲讲构建4K HDR大画面娱乐系统少不了的其他两个重要环节——4K HDR播放机与HDMI传输线材。

    原文转载自《家庭影院技术》杂志

  • 超高清 | 逐渐进入到成熟与普及 4K HDR家用投影技术探讨

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    在家庭影院系统构建之中,大画面显示系统是必不可少的关键因素。相对于抽象的声音,更为直观的画面能够带给用户更加直接的感官体验。而投影系统发展至今,依然是家庭影院大画面显示系统的首选。进入到4K HDR的年代,尽管平板电视不断向着更大尺寸迈进,但100英寸的机型仍然鲜见,而价格也并非一般玩家能够接受,因此投影系统依然是当今的主流。从去年初开始,我们就开始筹备关于4K HDR家庭影院投影机方面的大型横向测评,却一直都没有找到合适的时间段,最主要的原因不外是4K HDR技术融入到家用投影方面的时间确实远远不及平板电视,直到今年初,终于看到万元以内级别4K投影机的不断涌现,家庭影院投影机有望在今年全面走入4K的普及化。于是,我们决定在4月与5月为大家带来关于4K HDR家庭影院投影机方面的专题策划,本期将会集中在4K HDR家用投影技术方面的探讨,接下来则是关于主流入门4K HDR投影机方面的大型综合测评,届时将有多个投影机品牌的入门机型和主流机型参与其中,进行正面角逐。测评包括客观专业测试与主观实际观看两个阶段,并会特别邀请影音行业中的视频技术专家、影音爱好者、玩家与我们共同探索每一台4K HDR家庭影院投影机的潜力和特点。

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    最初的关注点在4K,
    却并未引来太多的关注

    一直以来,关于家庭影院投影技术方面的焦点似乎都脱离不了画面分辨率,从标清、720p高清到1080p全高清,再到如今的4K超高清。我们并不是说画面的分辨率不重要,越高的分辨率,画面所能呈现出来的细节就越丰富,但如果仅仅以100-150英寸常规的家庭影院投影幕显示尺寸而论,加上观看距离的因素,是否每一位用户都能感受到从1080p全高清升级到4K超高清所带来的画质飞跃,恐怕就很难说了,再加上4K投影刚刚在市场露面,价格也并非平易近人,因此并没有引来太多的关注。那么究竟怎样的画面分辨率能够称得上4K超高清?在4K投影机进入到家用市场之中,我们发现这些4K投影机有两种分辨率,分别是3840×2160以及4096×2160。这就让不少影音爱好者不知道应该选择哪一种了。

    事实上,这两种4K分辨率都可以称作4K超高清,均拥有4倍于1080p全高清的画面精度。其中,3840×2160属于电视广播与蓝光制作方面的UHD标准,4096×2160则属于专业数字电影院的DCI标准。由于目前我们绝大部分能够获取的4K节目源都是采用3840×2160规格,而绝大部分的电影都是采取Ultra-Wide 4K标准,也就是3840×1600,因此这两种不同4K分辨率的投影机都能兼容播放,只是4096×2160的机型,会在屏幕左右两侧留有一条黑边,但由于投射的屏幕都是16:9的,这两条黑边都会在屏幕之外,实际上并不会对画面观看带来什么影响,不过需要注意在安装调整画面大小的时候应该按照16:9的比例,否则投射画面将会小于屏幕本身。

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    话说回来,以往不管是720p还是1080p都只有一种分辨率的表达形式,为什么到了4K年代就变成两种?主要原因在于在4K刚刚进入到家庭影院的时候,实际上并没有3840×2160规格的超高清显示芯片,此时只能够借助DCI领域的显示芯片,也就是4096×2160规格,或者透过1920×1080全高清芯片进行处理所得到的3840×2160规格。正是这个原因,就在当时引起了原生4K与非原生4K投影的争议。

    不过到了今天,随着技术的发展,即使是1920×1080全高清芯片进行处理所得到的4K超高清画面实际上与原生4K芯片在画面精度方面并不会有太过明显的差异,即使投射在150英寸的大画面之上。更何况对于如今的4K投影机,更多人的关注点都在色彩与动态范围呈现方面。因此,投影机是否采用原生4K显示芯片,又或者采用4K增强或处理的方式,已经变得不是那么重要了。

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    4K不只是分辨率的跃升,
    你能看到的还包括色彩的明显增强

    4K所带给我们的画面提升绝对不是简单的分辨率,其中在色彩方面的提升让4K画面所呈现的色彩更具活力,更加鲜艳与浓郁,更加贴近我们日常观看到的自然色彩。从技术层面来说,1080p全高清在色彩方面执行的是BT.709标准,而到了4K年代色彩标准则以BT.2020为标准。从标准规范上,BT.2020标准要比BT.709高出许多,特别是在色彩方面,甚至在一定程度上来说,目前真正能够达到BT.2020色彩标准的家庭影院投影机还没出现,以至于不少中高端机型将标准下放至数字电影的DCI-P3标准。不过即便如此,DCI-P3标准也要比BT.709标准高上不少。

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    在高清的年代,身为用户的你是否曾经为了是否选择色域范围更广的投影机原生色彩配置,还是说色域范围明显较小但更符合BT.709标准的色彩配置而烦恼?从理论上的角度而言,答案毫无疑问是后者,因为在高清电视广播与蓝光节目源的制作端,影片是透过BT.709标准来制作的,投影机方面选择接近于BT.709标准的色彩配置更能真实还原出影片在经过后期制作的真实色彩。不过,随着投影机技术的不断开拓,尤其是在光源方面的突破,LED与激光光源甚至是常用的高压水银灯泡许多都能轻松地突破BT.709标准,如果继续按照BT.709标准来调整,单单从人眼主观判断的角度而言,整体色彩就相对较为清淡,对于不少“好色”的影音爱好者则很难满足。进入到4K年代,由于标准的色域规范BT.2020或DCI-P3要远远大于BT.709标准,这方面的问题就已经不再是一个问题了,我们需要考虑的是尽量让投影机的色域达到BT.2020或DCI-P3就能够得到既标准又鲜艳的画面色彩。此外,还需要强调的是,不管是高清还是4K超高清,灰阶白平衡方面都是采用D65标准,这点对于有一定画面调校经验的影音爱好者又或者专业的视频调校人员来说就相当熟悉,一定程度上减轻了画面调校的难度。

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    色彩方面的增强,
    除了色域范围,还有色深

    4K在色彩方面的提升还远远不只是色域范围,在色彩深度方面也有了显著的增强,也就是画面所能显示出来的色彩数量得到了大幅度的增加。以往高清年代,家庭影院投影机所能接收到的色彩信号是8bit的信号,也就是说能够显示大概1600万多种色彩,而到了4K超高清年代,家庭影院投影机则能够显示10bit甚至12bit的色彩。以目前UHD 4K超高清蓝光片源的实际情况而言,现阶段还属于10bit色深,即使没有12bit那么多种的色彩变化,但相比不到2000万种色彩的8bit色彩信号,10bit信号则能够显示出10.7亿左右的色彩。因此,4K画面在色彩方面的刻画力提升是显而易见的,同时也使得不同色彩之间的过渡变得更加顺滑与流畅,并不会出现画面断层的问题,例如还原傍晚的天空又或者浩瀚的大海。值得留意的一点,当我们在播放UHD 4K超高清蓝光大片的时候,画面色彩表现力更强,但往往都会处于HDR高动态范围的显示状态之下。这也表示了广色域、高色深需要和HDR高动态范围挂钩,如果播放的是4K非HDR的片源,它所呈现出来的画面则还是停留在BT.709色域与8bit色深的状态。由此可见,HDR对于4K显示画面潜力的释放起到了很重要的作用。

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    真正让4K再度回归到我们眼前的,
    是HDR高动态范围技术

    这两年间,促进4K家庭影院投影机不断出现的主要驱动力莫过于4K HDR影视资源的大量出现,除了在国内外的网络流媒体服务平台,还包括UHD 4K超高清蓝光方面。其中,HDR高动态范围技术成为了核心驱动力。这里所提及的HDR高动态范围还仅仅停留在目前支持度最高的HDR 10规格。现阶段,4K HDR家用投影机都能够支持HDR 10规格,而正好在节目源方面也是以HDR 10为主流。从技术层面上来说,HDR 10属于HDR技术当中较低的规格,但是相比高清时代的SDR标准动态范围还是有了明显的提升。

    HDR高动态范围在画面表现上的特点是在暗部与高光细节方面的延伸与以往相比有了很大的提升。从直观的观看角度来说,HDR画面当中的黑色要更深沉,暗部细节层次过渡更为丰富,高光能量感更强,高光方面的细节变化也更加突出。整体来说,HDR画面让我们所能观看到的影像更为接近于人眼所观看到的画面,最终的目的就是创造出一个如同观看窗户外景色一般的逼真影像。而从理论上来说,HDR所能呈现的画面亮度的变化范围为峰值亮度≥1000cd/m2(nit),最小亮度≤0.005cd/m2,相比SDR的0.1-100cd/m2有了极大的提升。

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    前面我们曾提到,现阶段家庭影院投影机主要还停留在HDR10的发展阶段。事实上,根据ITU-R国际电信联盟所推出的两个HDR推荐规范BT.2100与BT.2390,我们可以了解到,实际上HDR10、Dolby Vision与HLG都属于符合规范要求的HDR规格,三者各自有相应的特点。其中HDR10属于开源性质的规格,技术指标较低,但兼容性较强;Dolby Vision属于杜比实验室的专利技术,技术指标最高,但目前家庭影院投影机仍没有机型能够支持;HLG属于欧洲甚至未来其他地区电视广播所采用的HDR技术,兼容性强,也获得了部分家庭影院投影机的支持。此外,更加重要的是,HDR技术规范仍然在不断优化之中,陆续有新的HDR规格出现,但我们认为不管HDR技术的发展如何,对于现阶段的家庭影院投影机而言,首先需要解决的一个问题在于如何增强本身的动态范围,其中就包括了难度相当高的画面亮度提升的问题。

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    提升画面亮度,
    成为家庭影院投影系统未来发展的关键点

    随着光源与显示芯片技术的不断发展,家庭影院投影机本身的性能已经较早期有了不少的提升,其中最突出的一点在于光输出方面,从原本的1000-2000流明,已经逐步提升至2000-5000流明,投射在100-150英寸的大屏幕上所呈现出来的画面峰值亮度大多超过了SDR标准动态范围100-120cd/m2的最高亮度水平。因此,当4K家庭影院投影机开始兼容HDR10之后,这一部分的高光能量终于能够充分释放出来,不过这次遇到的问题则刚好相反,投影机的性能达不到标准要求。目前,普遍的家庭影院投影机当投射120英寸的大画面时,画面亮度大部分都没能超过500cd/m2,还没能达到HDR10所要求的1000cd/m2。因此,这也成为了家庭影院投影机未来发展的主要方向,如何在输出亮度方面进一步取得突破。

    控制好漏光,获得优秀的黑位下潜,
    是当前家庭影院投影系统不能忽视之处

    要充分发挥HDR高动态范围画面的特点,除了投影系统的画面亮度足够之外,还需要获得足够深沉的黑色。根据目前不少HDR电影大片制作的特性,不难发展许多细节都集中在暗部,投影机黑色的延展就显得更为重要了。对于投影系统而言,首先我们应该控制好观看环境的光线,尽量在全黑的遮光环境下观看,避免外界光线或室内灯光直射屏幕,否则轻微的光线干扰就会严重影响整个画面的黑位表现力。其次,我们应该选择黑位控制得更好的家庭影院投影机。对于家庭影院投影机来说,要获得更好的黑色下潜,实际上也属于控制漏光,不管在显示芯片部分还是光路投射部分。这也是判断一款家庭影院投影机性能是否优秀的主要参照标准之一。

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    合理的EOTF配置与控制,
    是绝大部分家庭影院投影机容易忽略的地方

    除了前面所提及的两点,家庭影院投影机想要充分展现HDR画面的特点,还需要考虑合理的EOTF(电光转换函数),也就是Gamma的配置与控制,简单的来说就是要处理好画面由暗转亮的变化速度。如果说投影机的峰值亮度与黑位决定了投影机动态范围中的黑白两端,那么EOTF则决定了动态范围这条变化曲线的走势,就是究竟哪一段应该维持在较暗之处,哪一段应该迅速提升亮度而让画面处于较亮的状态之上。

    国际上,目前针对HDR的EOTF设定拥有相对应的ST.2084规范,但由于家庭影院投影机的情况有些特殊,高光部分无法达到HDR10的基本要求,再加上不同投影机本身的性能也不一样,导致了各家在EOTF的预设上各不相同。但是我们希望各大品牌应该尽量开放EOTF的调整控制功能,让我们能够对EOTF进行最优化的调整以充分发挥投影机本身的潜能。此外,投影机是否能够兼容处理HDR节目源后制过程中的相关元数据也是十分重要的部分。

    原文转载自《家庭影院技术》杂志

  • 百科 | 你可能还在被不靠谱的对比度标准忽悠!

    面对形形色色的投影机参数,可能不少人都会产生这样的困惑,为什么价钱相仿的投影机其标称亮度差别那么大?甚至有些价格高出许多的投影机亮度还不如价格低廉的入门投影机。至于对比度方面,对比度的差别更是到了毫无人性的地步,为什么有的对比度是几千比一,有的是几万比一,还有几十万比一,甚至几百万比一的,什么是静态对比度?什么是动态对比度?什么又是中心对比度等等,这些技术参数看起来似乎标准各一,让人眼花瞭乱不胜其烦。到底它们是实事求是还是厂家徒有其表的宣传伎俩呢?下面我将从这些对比度的含义、具体的测试方法出发,深入地谈谈几种对比度参数之间的差异,如果你对对比度也存在着同样的疑惑,这篇文章值得一看。

    在所有公开的投影机标准规范中,全开/关机对比度(Full On/Off)的标准是最没有意义和最唬人的,对比度标准不会告诉你通过屏幕你能够看到什么,同时它也不会告诉你当一台投影机跟另外一台投影机相比较时是什么情况,究竟孰优孰劣呢?

    一般来说,由于用户在购买之前无法看到投影机的实际表现,更别想与价格相近的其它品牌投影机进行横评对比,所以不少用户会非常看重对比度,试问谁不想要高对比度的投影机呢?而且厂商们似乎非常了解用户对对比度的偏爱,所以为了保持厂品的竞争力,部分厂商会把对比度推崇到看起来已经相当荒诞的地步。

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    不同的对比度标准并不一样

    测量对比度通常有两种方法,即全开/关机对比度和ANSI对比度。全开/关机的测量方法最容易操作,通常这种方法也最容易产生误差,这种方法过去普通应用于行业之中。ANSI对比度操作起来难度大了不少,正因如此它的应用相对没有那么广泛,但这种方法显然更加有效,能够得到的信息量也更大,通常除了专业领域的制造商以外,它很少会应用于行业。下面我们就来看看两者之间的区别。

    全开/关机对比度的测量方法基于全白色亮度(100%灰度测试模式,即全开)和全黑色亮度(0灰度测试模式,即全关)两者之间的比值,比如10000:1比值的对比度就表示白色的亮度是黑色的10000倍。

    ANSI对比度的测试并不会使用100%灰度白色和0灰度黑色亮度,取而代之的是它使用了16个矩形进行测试,其中包括了8个白色和8个黑色的棋盘式图案。具体过程是分别测量并平均所有白色方块的亮度值以及黑色方块的亮度值,然后再通过白色读数与黑色读数的比值得出ANSI对比度。

    ANSI对比度采用16个矩形进行测试,包括8个白色和8个黑色的棋盘式图案

    通过对投影机的测试发现,使用全开/关机和ANSI两种测试方法会产生完全不同的数值结果,ANSI数值总是远远不及全开/关机的数值。 原因就在于尽管我们是通过使用白色100%灰度测试图案和棋盘图案上的白色矩形之间获得数值,但ANSI棋盘上的黑色数值却总是高于全黑色0灰度测试图案下的黑色数值。

    全开/关机对比度的测量方法基于全白色亮度和全黑色亮度两者之间的比值

    为什么是这样的呢?首先,当投射黑色以外的东西时,投影机的光学引擎和镜头总会有光散射的情况出现。当投影机显示完全黑色的0灰度测试图案时,它的内部并不会出现其它光线影响黑色的表现。当显示棋盘式的黑白图案时,图片是50%灰度的白色,并且此时会有很多光线被投射。只要有一点点光线在变焦镜头或光学引擎内进行反射,最终都会影响投影图像中的黑色矩形呈现。需要特别注意的是,凡是在投射光线过程中,任何漂浮的灰尘都会导致光散射情况的出现。

    也许你会有这样的疑问:难道一点光散射就会对对比度造成很大影响吗?那是当然,举个例子,假设在100%灰度的屏幕上“全开”白色是1000nit,而在0灰度的屏幕上“全关”黑色是0.05nit,那么它们之间的对比度比值就为20000:1。现在,如果在ANSI的棋盘式图案上,假设我们仍然获得1000 nit,但由于光散射,我们可能会在黑色上获得0.5 nit而不是0.05nit。在这种情况下,对比度则为2000:1,相较原来减少了9倍,但是除非在非常黑暗的环境中,否则人眼是看不出黑色的变化的。其实房间内的任何反射光都会影响黑色的呈现,正因为这个原因,在实际环境中20000:1和2000:1之间的差距并不像数字呈现出来的那么巨大。事实上,即使再小的黑色变化也会对对比度产生极大影响。

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    投影机本身也会影响对比度测量结果

    在使用全开/关机的方法测量对比度时,投影机本身也会对结果造成巨大影响。市面上的许多投影机会根据实际应用场景中的光线环境调整自身的光输出,它们可以通过动态调整,比如打开自动光圈或动态光源来实现灯泡功率的调节。当周围的环境较黑时,投影机的流明输出可以立即减少以让黑色看起来更黑。而当周围的环境比较明亮时,流明输出将恢复到全部功率,以让整体图像看起来亮度更加充足。具备该功能的大多数投影机,对流明输出的调整是非常迅速的,以至于用户很少会注意到它们发生的变化。

    当然,并不是说这个功能不好,事实上动态调节灯泡功率功能是完全可取的,只是这么做会影响到对比度的测试结果。当投影机以这种方式进行动态调整时,全开/关机的对比度标准最终会测量黑暗场景中最黑的黑色,并将其与明亮场景中最亮的白色进行比较以得出对比度,但实际上这种情况在任何一个视频中都不会同时发生。有部分厂商把这种通过动态流明调节增强对比度测量结果的方法称为动态对比度而不是全开/关机对比度。

    这就是ANSI对比度能够被应用的原因所在。 由于ANSI对比度使用了50%白色和50%黑色的单个矩形框,因此它需要投影机在不同的帧数跳动之间能够动态地改变流明输出。最终的结果是ANSI对比度方法的数值比会远低于动态对比度。从理论上讲,两者都可以更好地了解在任何给定的视频中应该看到的是怎么样的内容呈现。

    当然,ANSI对比度测量方法并没有说明动态亮度调节对画面呈现产生的好处,所以你也可以认为ANSI对比度并不能代表全部。

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    获得一个准确的ANSI对比度数值

    尽管大家很喜欢ANSI对比度,但一般专业测试或爱好者却很少采用ANSI对比度进行测量。原因在于,要获得准确的ANSI对比度数值,需要一个黑色且遮光出色的房间,所有的墙壁、地毯、天花板、衣服等都是完全的黑色并且不会出现反光,或者专门为此设计一个漆黑的空间。为什么?因为如果测试过程中存在着反光物体,那么来自白色棋盘格的光将反射到投影空间中的这些物体,它会使测试图案中的黑色方格变亮,从而影响最终的对比度读数。由此可见,环境因素是最大的问题,除非你能够建立一个实验室的环境。

    不同对比度方法测量下的数据差异有多大?

    一般来说,动态对比度的测量方法会产生一个较大的数字,关闭投影机灯泡功率动态调节功能的全开/关机对比度测量数据会低于动态对比度,而ANSI对比度的数值是三者之中最小的,对消费者来说这可能是一个非常小的数字。有多小呢?在家庭影院当中,300:1的ANSI对比度可以看作是平均值,700:1为很好,1000:1则是更好。但是试问有多少消费者会购买700:1对比度的家庭影院投影机呢?相信并不是很多吧,在当今竞争激烈的市场中,部分投影机标称的对比度已经达到百万分之一的级别了。

    可以说,消费者并不知道不同方法之间的差异,他们往往只想要最高的数字。因此,向消费者发布ANSI对比度数值是种风险性极高的做法,这就是为什么大部分厂商们都不这样做的原因。目前,具有非常高动态范围的投影机可能具备500000:1的动态对比度和800:1的ANSI对比度,有就是说现在如果某台投影机具有800:1的ANSI对比度就意味着它具有非常好的对比图像表现,但消费者却永远也不会知道。

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    如何识别对比度更出色的投影机?

    首先,需要注意的是准确测量ANSI对比度虽然实现起来很困难,但实际上却很容易看出来。高ANSI对比度的特点是具备足够扎实的黑色、明亮的白色、丰富的自然色彩饱和度,清晰的阴影细节以及出色的立体感等。低ANSI对比度黑色明显不够黑,颜色饱和度也低,加上模糊的阴影细节,立体感欠缺。当你看着一台投影机时觉得它的成像非常出色,通常这款投影机具备的就是不错的ANSI对比度而不是全开/关机对比度。

    其次,不妨将两台投影机进行直接对比,效果将是非常明显的,甚至都不需要对它们进行测量哪台的对比度更高。测试的主要方法是同时比较两台投影机表现同一幅画面时的立体感。

    我们也可以假设动态对比度、全开/关机对比度、ANSI对比度三者之间并没有关联性,所以具备非常高的全开/关机对比度并不意味着也具备非常高的ANSI对比度,这是很有可能的事情,但或许你并不知道。你可以使用看起来全开/关机对比度非常低和ANSI对比度非常高的的投影机,有可能对比度为50000:1的投影机A显示效果好于对比度为500000:1的投影机B,对于行业从业者来说想必都是知道的吧。

    换句话说,动态对比度和全开/关机对比度都是不靠谱的测量方法,它们并不会告诉你图像呈现出来应该是怎样的效果。如果每个人都理解、接受ANSI规格,那将是非常有用的,但厂商因此要承担很大的风险,因为消费者往往不会理解这个概念。除非厂商们突发奇想下巨大的赌注标注ANSI对比度并希望消费者能够理解它而忽略掉其它的对比度规格。可以说,全开/关机对比度和动态对比度并没有说明图像应该呈现的效果,并且也无法通过它们来比较投影机的实际对比度表现。

    原文转载自《家庭影院技术》杂志

  • 百科 | 数字线材与模拟线材都需要Run-in吗?

    百科 | 数字线材与模拟线材都需要Run-in吗?

    Run-in,是一种音响界中不成文的标准作业流程,经过Run-in的喇叭单元、线材都会对声音表现造成影响。 很多玩家本着研究精神,想要进一步探究为何Run-in练材也会造成如此差异,因为线材通电时并不会像喇叭与耳机单体产生明显的物理运动,那究竟要“Run”什么呢?

    目前比较普遍的结论:是认为线材经过一段时间的通电后,金属导体内部的晶格排列会呈现比较有序的方向性,有助于信号传输的顺畅度,市面上很多线材也会标明所谓的“方向性”,意思就是希望每次都朝同一个方向传输信号,让晶格有秩序地朝同个方向特化,然后就能听到更好的声音。

    只是,单此结论难以完全说服极端注重理论的玩家们,但我们也必须要承认,现在的音响科技尚无法完全控制影响声音的各项变因。 前段时间看到有玩家讨论“数字线材是否需要Run-in”? 选择“不需要”的一派认为数位线材仅是传送0、1数位信号,与那些晶格排序没有决定性的正相关;而选择“需要”的另一派则认为经由实际测试之后,每种数位线材都会有可闻见的明显差异。

    以笔者个人做过的对照组实验结果,也发现无论是同时传输供电、信号的USB、或是同轴、AES/EBU等线材经过Run-in后均有变化,可见影响声音的变数实在太多,我们忠实评测、小心求证之余,也希望日后能发展出更进步的科学验证方式,来揭开这种原理的全貌。

  • 百科 | 耳机在购买升级线时,除了线身导体材质以外,还有哪些地方很重要?

    百科 | 耳机在购买升级线时,除了线身导体材质以外,还有哪些地方很重要?

    在购买线材的时候,第一眼都会将注意力放在采用何种导体材质、纯度(N数)有多少。 没错,这的确是初步判断产品时非常重要的一点。 市面上最大宗的导体材质大约脱离不了铜、银,如果您对线材的构造有兴趣小做研究,更会发现这两种导体还能因为制作工法、材质混合、特殊处理等不同“独家秘方”而演变为非常多种款式与样貌(如无氧铜、单晶铜、单晶银、合金线等),等级也相当分明;举例来说,一般被认为比较平价的铜线,价格竟也可从千元到数万元之谱,而且实际聆听之下声音确实不同。 不过,除了这些导体材质与结构以外,起码还有两个至关重要,同样对于声音表现有很大影响的因素,就是“端子”与“焊锡”。

    以耳机线来说,传输信号时除了经过内部导体这条主要干道,邻接信源端与耳机端的端子更是位处枢纽地带,如果所用的材质不佳,就如同交流道进行匝道管制,空有无限速高速公路也是徒劳;故端子的规格也是花样百出,有黄铜、红铜、镀银、镀铑、镀金等多种规格,均能对声音表现有显著影响。 再往内部探入,邻接导体与端子之间所用的焊锡配方也很重要,与前述的道理相同,两种导体之间若采用了品质低劣的焊锡,那信号的传输效率与纯净度就会受到影响,即使后方采用了多么高级的导线材料也会大打折扣。 许多线材厂十分讲究焊锡的用料与工法,并以此作为招牌特色,重要性可见一斑!

  • 百科 | 我的耳机放大机上有增益“Gain”调整,要怎么设定比较好?

    百科 | 我的耳机放大机上有增益“Gain”调整,要怎么设定比较好?

    有少部分的耳机放大机具备“增益”(Gain)调整功能,跟音量(Volume)控制有什么差别呢? 增益是用来调整耳放电路的放大倍率,而音量控制则是透过可变电阻(或者音控芯片)衰减输入信号强度,达到控制音量大小之目的。 一般耳机扩大机的增益都是固定的,仅有少数产品具备调整功能,就算有调整也只会是两、三段选择而已,主要是针对耳机的灵敏度高低不同,选择高增益或者低增益来调音。 像谷津推出的耳机放大器那样具备“无段连续调整”增益的设计,市场上非常罕见。

    那么要怎么调整比较好呢? 只有两三段增益可调的,当然是依照耳机灵敏度高低来选。 把音量固定在某个大小,然后改用增益调整旋钮来控制音量。 除了灵敏度非常高的耳机之外,用这个调整方式可以听见更为鲜明的细节表现。 如果你的耳机是类似Sennheiser D800,属于比较难驱动的类型,不妨试试上述的调整方式。

  • 百科 | 随身投影机热潮过了吗?

    百科 | 随身投影机热潮过了吗?

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    前几年市场刮起一波随身投影机热潮,不断提升光输出亮度,同时强化与其它音讯设备的串接能力,几乎各大品牌都有推出可随身携带的LED行动投影机,但这两年似乎退烧,此类产品就这样从市场上消失了吗? 其实不然,随身投影机在几年前的热潮中逐渐发展成熟,现在厂商会赋予此类产品更多功能,开创新型态的产品。

    举两个例子,第一个是BenQ GSI,这款产品是专门设定给露营族群使用,为了满足露营使用,它和一般家用机一样内建网络平台,只要能连上网路,在户外也能透过内建的影音App追剧。 投影机也具备基本的防水、防摔功能,还可以透过蓝牙连接喇叭,在露营账篷内组一套投影剧院。

    第二个是Sony近期新推出的Xperia Touch,这台互动式投影机可以水平、垂直摆放,可以在任何平面以短焦投影方式投射23寸画面,而且它内建红外线传感器,使用者可以在投射的画面上进行“触控”。 同时它具备Wi-Fi连网功能,内建Android系统,能下载各类App,或使用浏览器上网,也能连接在线视频服务商观看影片,或利用蓝牙连接无线喇叭,作为生活中玩游戏、看电影的新设备。

  • 百科 | 现在流行Hi-Res音乐档案,需要搭配超高音喇叭才能听出好处吗?

    百科 | 现在流行Hi-Res音乐档案,需要搭配超高音喇叭才能听出好处吗?

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    依照现有Hi-Res Audio的格式看来,无论是PCM或者DSD随便一种都比CD的16bit/44.1kHz好上许多。 面对这么丰富的信息量,搭配超高音喇叭确实是理想的选择。 如果府上喇叭的高音单体性能不是特别优异,这个答案当然是肯定的。 要是喇叭已经搭载钻石、铝带、气动式,甚至是离子高音的话,或许对于超高音单体的需求,可能就不是那么烈。 不过,大家别把“加上超高音喇叭”跟“音质比较好”画上等号。

    市面上有许多品牌的喇叭,就算没有上述那些高品质的高音单体,声音表现依旧出色,不需要额外添加超高音喇叭也能听出Hi-Res Audio的好处。 而拥有上述那些规格优秀高音单体的喇叭,却无法成为好声表现的保证。 也就是说,声音好不好,能不能听出Hi-Res Audio档案的好处,跟“规格”没有必然之关连性。 况且Hi-Res Audio不代表更丰富的高频细节而已,随着音乐类型不同,也可能包含更多的中频或低频段的细节。 想听出Hi-Res Audio带来的好处,用家应该先把自家系统调整得更为仔细,才能分辨出声音中细微的差异,这样做的意义更大。

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  • 百科 | 透过电脑听音乐,使用USB比较好,还是家庭局域网?

    百科 | 透过电脑听音乐,使用USB比较好,还是家庭局域网?

    此问题牵扯的变因太多,甚至连一部DAC同时具备USB与家庭局域网来进行比较,都不能保证谁“一定”比较好。 与其探究哪个比较好,还不如先问自己,会不会很怕麻烦? 最怕的麻烦的人,请乖乖听CD。 因为不论USB与家庭局域网,都有各自麻烦之处。 而走USB介面的比较没那么麻烦,家庭局域网虽然要准备的器材多,也容易出现问题,可是声音比较好一些。上述小小的结论完全是笔者个人经验,肯定有人不认同。

    naim DAC-V1

    想走家庭局域网的人也不需要打退堂鼓,经过多年发展后,软件与硬件都更成熟了,问题渐渐少了,兼容性也提高很多。 不过,现实的状况是,走家庭局域网接口的DAC很少,可以选择的器材有限。 而絶大多数音响品牌都选择走USB接口,用家比较容易从中选到“适合”或“喜爱”的DAC,这两点我认为比使用哪个接口还要重要。 如果你很喜欢一部DAC的声音,而它只有USB接口,难道会因此放弃吗? 显然选出一部“适合自己系统”或“喜爱它表现”的DAC,比用什么接口还要重要得多。

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  • 百科 | 平面振膜耳机能够取代动圈耳机的地位吗?

    百科 | 平面振膜耳机能够取代动圈耳机的地位吗?

    早期市场上主流头戴式耳机产品大多被动圈耳机与静电耳机所把持,两者分庭抗礼,各据一方。 拥护动圈耳机的用家表示唯有动圈耳机能够展现磅礴的动态与力道,喜欢静电耳机的玩家则说唯有静电耳机能够体现最微小的细节与顶级质感。 两者都没有絶对的优劣,只是方向不同而已。

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    可是最近几年,采取平面振膜设计的耳机厂,尤其是Audeze与HIFIMAN两大领导品牌均在技术上有相当大的突破,于是让消费者有了第三种选择。 我们在很多评论中也可以看到平面振膜耳机被认为兼具静电耳机与动圈耳机的特点,更因其先天构造优势,非但能展现优异的高低频延伸,也能具有动圈耳机磅礴的重量感与打击力度。 某些玩家更认为,照这种态势发展下去,以后可能就是平面振膜一统江湖,动圈耳机靠边站。

    针对这种说词,笔者虽然无法预知未来十年的趋势,但有几个想法可供读者参考:首先,平面振膜单体工作效率目前还无法完全赶上动圈单体,拿现在市面上最顶级的动圈、平面振膜旗舰产品相比,所需的最低驱动条件还是有一段差距;再者,动圈单体是一种相对成熟的设计,长期以来发展出各种不同的定位与玩法,当前也没有任何权威人士敢说两种构造有絶对的高下,顶多是各有千秋,风格不同;即使从单体结构来看,彼此也都推陈出新、不断进步,故难以轻易论断。

  • 百科 | 听说SoundBar国外卖的很好,这种产品有什么好处?支援哪些音效格式?

    百科 | 听说SoundBar国外卖的很好,这种产品有什么好处?支援哪些音效格式?

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    相较于多声道剧院喇叭,SoundBar是一类能以“一只喇叭获得媲美多声道喇叭环绕效果”的产品,对于家中空间有限、或者其他因素无法安装多声道喇叭系统的消费者使用。

    市面上SoundBar主要分成三类:第一是在一个长条形音箱上纳入左中右声道单体、具备三组独立的喇叭端子的LCR喇叭,这类产品使用时需搭配环绕扩大机,能像传统喇叭一样保留喇叭厂原有的声音特色,但却无法提供参数设定或者其它方式来呈现环绕包围效果。

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    第二种是透过单体的特定指向、让声波朝特定方向发声、藉由墙面的反射创造环绕效果,但使用时最好是在左右有对称实墙、没有重度吸音的空间,这样才能明显感受到前方宽广的音像,但如果是在半开放式、侧面有厚窗帘(吸音)的空间使用,效果就会打点折扣。

    第三种则是透过DSP数字演算创造虚拟的环绕效果,采用DSP数位演算技术的SoundBar通常也都会提供不同的参数调整,常见的调整参数包含聆听距离、SoundBar摆放方式、墙壁声音反射系数以及各种EQ,让你可以设定最佳聆听效果。 音效规格支持的部份,由于絶大多数的SoundBar都会搭配超低音喇叭,配合本体的单体配置,通常会依照产品体积、建议使用空间坪数,从2.1声道、5.1声道、7.1声道输出的都有,具备一定价位的产品往往也都会支援Dolby或DTS两大阵营的音效编码技术,以提升音效品质。

  • 百科 | HDR对于投影机来说重要吗?

    对厂商和影像玩家来说,为了追求新规格,HDR当然有一定的重要性,但是就我们近一年来的评测感受,相较于平面电视,投影机的HDR重要性其实是相对低落的。差别在于,平面电视是直接发光(不透过反射),高阶制品的亮度可以达到1000 nits,甚至更高,HDR的高亮度和高对比特性能展现得很完整,让人感受“与旧有SDR电视”的明显不同。

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    投影机不同,投影机是透过银幕“反射”成像,光线能量一来一往之下,眼睛所能看到的亮度已经七减八扣,如果投影机光输强度不高、银幕增益不高,投影距离太长…等因素存在,HDR效果就会下降,甚至很“无感”。如果想比较有感,就必须选择光输出强度高的机种,再搭配高增益银幕,不过这两种作法都可能让暗阶轻浮,未必能全面提升对比度。

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    有时候我们感觉,与其在投影机上追求HDR规格,还不如追求投影机的光输出强度、对比度、色彩表现能力,例如最近推出的Barco F90-4K13,它并不支援HDR,但因为拥有极高的光输出、不错的暗位,画面的力道和对比度就非常优秀,就视感而论完全不会输HDR投影机,甚至超越。而其超级优秀的阶调分布,近乎百分百的画面充满率,整个画面的质感近乎完美,远胜多数HDR投影机,此时有没有HDR我觉得已经不重要了。

  • 百科 | 4K投影机支援HDR的状况如何?

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    如果和平面电视相比,投影机对于HDR的支援相对弱一些,不过能看得出来正逐步提升中。在Sony部分,因为4K投影机的型号较多,所以支援HDR者也比较多,2015年底推出Sony VPL-VW520ES是第一款真实4K HDR投影机,而在2016年,透过韧体升级方式,较低阶的VPL-VW320ES也获得了HDR的对应能力。

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    而Sony的旗舰VPL-VW5000和顶级超短焦4K投影机推出时,具备同时支援HDR 10和HLG能力。JVC部分,旗舰DLA-Z1推出时也一样是HDR 10和HLG双支援。

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    在Epson部分,高阶的EH-TW8300W具备支援HDR 10的能力,而近日还将最顶级的机皇EH-LS10000翻新,推出了EH-LS10500,重点就是加入对HDR的支援。

    而在DLP阵营部分,因为发展较晚,所以支援性自然不如泛液晶阵营,不过也看到曙光了,近期Optoma新推出的UHD65和UHD60,和Acer新推出的V7850都能对应HDR 10,而且价格都不到十万元,未来DLP阵营支援HDR是可以期待的。那Dolby Vision呢?HDR 10的支援都还不全面,Dolby Vision恐怕还要再等等咯。

  • 百科 | 今年投影机市场有什么发展趋势吗?

    百科 | 今年投影机市场有什么发展趋势吗?

    4K DLP投影机来了:在Full HD时代,液晶阵营(3LCD和LCoS等)和DLP阵营打得难分难解,然而自从Sony于2011年推出第一款4K投影以来,4K投影机一直是液晶阵营的天下(包含Sony、JVC、EPSON等厂牌),关键在于技术源头的德州仪器一直没有释出合适家用的4K DMD晶片。而这个局面终于在2016年下半年被打破了,BenQ率先推出第一款4K DLP家用投影机W11000,近期又推出了后续机种X12000,同时近期Optoma也推出两款4K DLP投影机UHD60、UHD65。

    DLP技术之所以被玩家看中的原因,在于德州仪器(TI)能够供货给厂商之后,往往能让整体投影机价格下降,过去Ful HD时代就是如此,让消费者能以较低价格买到优质产品。而4K DLP投影机的出现,是否也代表4K投影机平价化的时代来临了呢?相信是可以期待的,BenQ W11000推出时价格就杀进8万元以内,仅5万有找!本月我们测评的Optoma UHD65价格更是不到3万元,和过往动辄5万甚至10万的价格相比差距甚大,过去受到预算限制无法下手的朋友们,或许机会来咯。

    投影光源的运用更多元:早期家用投影机多半是采用灯泡光源,近年厂商开始运用更多不用的技术,其中最明显的就是激光光源的普及,另外LED光源也有厂商采用,透过新作法,能大幅度提升投影机的性能,例如延长光源寿命(不必换灯泡),扩大色彩显示能力等等。至于激光与LED光源各有什么好处,我们整理在下面两题。

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    光输出强度不断提高:为了提高投影机的使用时机,加上厂商希望消费者用投影机取代电视机,近年推出的投影机都不断提高光输出强度,而今年为了因应HDR这项新规格,投影机更有了越亮越好的理由。早年家用投影机输出强度能超过1000 ANSI流明就不错了,而今年超过2200流明的比比皆是。

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    短焦投影机持续发烧:由于现代人居住空间狭小,有些空间没有足够的投影距离,很多厂商很早就开发所谓的短焦投影机,只要短距离就能投射大画面,例如BenQ推出好几年的“10平方投影机”概念就很受欢迎,而这样概念相信仍然会持续发展,尤其今年有一个产品值得留意,就是Sony推出了新一代4K短焦投影机VPL-VZ1000ES,位阶仅次于百万元的超级旗舰VPL-VW5000ES,可见Sony对4K超短焦是玩真的,看好它的发展性,而今日对超短焦有需求的消费者,等于顶级到入门级都有机种可以选择咯。

  • 科普 | HDR10规格的最高亮度达1000 nits,若平板电视的最高亮度低于1000 nits、“支援HDR”难道是假的?

    科普 | HDR10规格的最高亮度达1000 nits,若平板电视的最高亮度低于1000 nits、“支援HDR”难道是假的?

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    不怕说真话:现在大多数“对应HDR”的4K电视画面最高亮度都不到1000 nits,只有少数的“高阶液晶电视”超过1000 nits。但是我也要告诉各位,“视频信号的最高亮度”向来都不是“薄型电视显示的最高亮度”,以SDR视频信号为例,规格的最高亮度是在100 nits,但是无论任何机种在播放一般视频信号(SDR)时,我几乎找不到有哪一部的最高画面亮度“只有”100 nit,即使是最廉价的制品都会在200 nits以上。

    我想表达的意思是:无论是SDR或者HDR,电视机厂商都会依据面板能显示的最高亮度作评估,要是液晶面板能显示400 nits的亮度、他们就会把SDR的亮度上限从“视频信号的”100 nits扩展到“面板能显示的”400 nits。

    反过来说,倘若HDR视频信号的最高亮度为1000 nits、该款薄型电视的最高亮度仅500 nit,它们就会设法让0至1000 nits的亮度范围在面板上以0至500 nits的范围显示,HDR画面高亮度部分的阶调(这是HDR相较于SDR的优势)并未损失、还是能够分辨画面两部的明暗与色彩层次,只是画面没有像“完全按照HDR视频信号亮度显示”那么明亮、灿烂,阳光下景物的“光照感”没有那么强烈而已。

  • 科普 | 换了4K蓝光播放机,结果家里旧系统无法正常显示,什么原因?

    科普 | 换了4K蓝光播放机,结果家里旧系统无法正常显示,什么原因?

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    这样的情形不多见,不过确实有不少读者询问过。通常有两个原因:第一,是没有成功对应HDCP 2.2。所谓HDCP就是“数位内容保护机制”,HDCP 2.2存在的目的,是避免4K内容在透过HDMI、DVI、DisplayPort、USB等管道传输时被盗拷,4K蓝光影片和Netflix线上串流都有采用。

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    只要你的系统中任何一台器材的HDMI端子不支援HDCP 2.2,就无法正常显示4K,会降为Full HD输出。有些人家里的4K电视、4K播放机是新买的,但AV放大器是旧产品,HDMI不支援HDCP2.2。或有些环绕扩大机“只有部分HDMI支援 HDCP 2.2”,没插对端子,就会无法正常显示4K。

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    为了避免这样的局面,现在不少4K播放机会配置两组HDMI输出,一组连接4K电视,对应HDCP2.2,让4K画面能正常显示,一组就用来输出音效,可以连接旧款的环绕扩大机,就能避开这样的问题。

    第二种情形,是采用的HDMI线的素质不够好,当对应今日资料量更大的4K蓝光影片时,就会开始出现信号不稳定的状况,严重者甚至有可能直接黑画面,特别是长米数HDMI线容易出现这样的问题。

  • 科普 | 现在有哪些品牌推出4K OLED和QLED电视?

    科普 | 现在有哪些品牌推出4K OLED和QLED电视?

    2017年推出4K OLED电视的厂牌包含了LG、Panasonic和Sony。LG在多年前就开始积极发展OLED,今日依然是OLED技术的主力厂商,而今年才推出4K OLED电视的Panasonic和Sony都是向LG Display购买面板,再制作成电视销售。

    今年以QLED技术为主力的品牌是Samsung,LG和Samsung长期以来是竞争对手,所有常给消费者两个韩国品牌互相较量的感觉,常问我们OLED和QLED哪个好。事实上现阶段各有优缺点,OLED虽然有很明显的客观优势,但是它的制作成本仍然高于液晶电视,所以各厂都只运用于顶级制品,导致尺寸选择比较少。

    而QLED可以算是发展到非常极致的液晶电视,产品技术成熟之外,尺寸选择较多,价格也较为平实,而且能呈现相当宽广的色域,也有很好的亮度,仍然具有市场优势。很多人可能没留意到,其实今年LG的产品线中也有QLED制品,就是86寸的86SJ957T,LG称为“量子IPS显示技术”。

    为什么不用QLED呢?现阶段OLED面板未必有86寸这么大的尺寸,就算有,售价一定相当惊人,显见QLED在大尺寸电视上仍然有优势。

    而上述所有厂牌,都只在高阶段系列上采用OLED或QLED技术,中阶或平价制品清一色都一样是LED电视。

  • 科普 | 什么是LCD、LED、QLED、OLED?

    科普 | 什么是LCD、LED、QLED、OLED?

    这是近期最多人询问、消费者最一头雾水的问题了,但其实一点也不难懂。所谓LCD,就是“液晶电视”(Liquid Crystal Display),这点我想大家都没有问题。再往下谈之前,要先简单提一下液晶电视的原理,液晶电视的基础分成三个部分::背光模组、液晶层、彩色滤光片。背光,就是提供电视画面亮度的部分,传统液晶电视多半采用灯管背光。当光线通过液晶层时,控制液晶分子做不同程度的偏转,就能呈现不同的明暗阶度,全关就是黑、全开就是最亮。然后再通过一层彩色滤光片(color filter),让光线带有色彩,最后组成画面,到这里应该也不难理解。

    重点来了,LCD、LED、QLED其实统统都是液晶电视,它们的原理跟上述大同小异,差别只在于“背光系统”的不同。传统LCD是采用灯管式背光,而LED是改成采用LED晶粒来作为背光源。它有许多好处,除了亮度高之外(尤其发展到近期),LED晶粒还能够作多种方式排列,而且能一颗一颗独立控制明暗,达成更细致的明暗控制,所以性能优异于传统灯管式背光的液晶电视。

    那QLED呢?它等于是更先进的背光模组,它是以蓝光LED作为光源,照射量子点(Quantum Dot)薄膜,以获得好的光质,让液晶电视能显示更大范围的色彩,能达到DCI-P3标准的90%以上,甚至100%。这样你就能理解,LCD、LED、QLED都一样是液晶电视,只是随着背光模组的不同,让电视性能不断进化。

    那OLED呢?它是有机发光二极体,最大特色就是能“自体发光”,所以不需要背光模组,而且能够直接控制OLED的发光程度,所以不需要液晶层,让OLED面板可以做到超薄。而在对比度方面,OLED面板拥有压倒性优势,当需要呈现全黑画面时,OLED可以直接关闭,达成彻底无光的状态,不会有传统液晶面吧的漏光现象。而且OLED能以“画素为单位”来进行发光控制,所以能达成极精密的控制,在OLED面板上甚至可以呈现以1画素为宽度的白线,两侧也仍然可以保持完全无光、无任何渗漏光的极致效果,这是LED电视做再多背光分区控制也比不上的。

    而除了对比度之外,OLED面板还有反应速度快,几乎没有”可视角度问题“等优势,再加上这两年OLED面板的亮度不断提升,优势越来越显著,所以有越来越多厂商在高阶电视上运用OLED技术。

  • 科普 | 有些电视标榜有Ultra HD Premium认证,这是什么?

    科普 | 有些电视标榜有Ultra HD Premium认证,这是什么?

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    4K规格推向家用市场之后,有一些相关规格其实是很混淆的,因为影像规格的进步不会只有解析度一项,其他还有色彩的显示范围、色彩、色取样等等,同时又有新的HDR规格加入,当厂商标榜产品是4K HDR电视时,到底它的实力到哪里呢?一般消费者是很难判断的。

    为此,好莱坞电影界、相关技术公司、各大电视品牌于2016年成立了UHD Alliance联盟,除了要加速4K的推广,也希望制定出一致的游戏规则,而这就是Ultra HD Premium认证,里面明确列出了客观标准,符合者才能取得认证,包含了:解析度必须达到3840*2160。色彩深度(Color Depth)为10bit。色彩显示能力必须可以“相容”BT.2020。实际显示色域必须超过DCI P3的90%。HDR功能必须支援SMPTE ST2084 EOTF(现阶段HDR10和Dolby Vision皆支援)。而在画面亮度与黑位则有两套标准:第一是画面亮度超过1000 nits、黑位低于0.05 nits;第二种是画面亮度超过540 nits、黑位低于0.0005 nits。

    有些人认为第二种亮度标准其实就是针对OLED电视量身定做,在UHD Alliace的成员中包含了国际电视大厂,所有有人做着猜测是可以理解的,不过HDR的意义本来就是在重现更好的明暗“对比度”,OLED电视拥有优异的黑位,虽然最高亮度较低,但是整体对比度具备优秀表现,这也是说得过去的。