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  • HDR电视是什么?为什么HDR电视比4K让人更期待!

    HDR电视是什么?为什么HDR电视比4K让人更期待!

    HDR,或者说高动态范围,将会成为电视领域里的下一件大事。经过了多年的准备,一批支持HDR的电视已经进入市场,兼容HDR的电视剧和电影也已经可供在线观看,具备HDR功能的超清蓝光碟盘也即将问世。如果你对于这项重要的技术变革还不甚了解,科技网站CNET日前对其进行的介绍应该会让你对它充满期待。

    什么是高动态范围?

    衡量一部电视画质的两个最重要标准是对比度和色准。如果把两台电视放在一起对比,前者拥有更棒的对比度和更准确的色彩,后者仅仅分辨率更高,那么几乎每一位观众都会认为前者的画质更棒。虽然分辨率更低,但更高的对比度和色准让画面效果看上去更加自然和真实。换句话说,一部分辨率和色彩绝佳的1080p分辨率电视绝对要比一部对比度和色彩表现一般的4K电视更受欢迎。

    HDR可同时大幅度拓展对比度和色彩。画面中明亮的部分会更加明亮,从而使其看上去更具“深度”;而色彩的拓展的能让红绿蓝和它们之间的所有颜色看上去更加明亮纯粹。此外,广色域(WCG)也会随着HDR一同到来,从而极大程度地拓展电视屏幕所能呈现的色彩。

    不同的HDR:

    电视的HDR功能与我们在拍照时用到的HDR功能并不是一回事,两者其实非常不同,这是我们最需要了解到的一点。正如上文提到的,前者可以拓展电视的对比度和色彩,以呈现出更加真实自然的画面效果;而后者是将不同曝光的图像结合成一张,来模拟出更大的动态范围。

    一张HDR照片其实称不上是真正的“高动态范围”,它也无法实现真正的HDR。它的动态范围实际上并没有发生改变,只不过额外的曝光为其带来了额外的信息。

    但电视的HDR图像并不会像HDR照片那样看上去有些异样,而只会提升画质表现。

    工作方式:

    HDR系统由两部分组成:电视和内容源。想要兼容HDR,电视需要有能力在图像的特定区域产生更多的光线,这就像是局部调光一样,只不过程度更高。

    伴随着HDR的还有广色域。在这些年里,电视已经能够在蓝光或高清下载内容当中呈现出尽可能大的色彩范围了。但问题在于,你并不会真的想让电视胡乱地产生这些色彩。我们更应该让导演来决定自己的电影或电视剧应该具备怎样的色彩,而不是让电视自己的色彩处理单元来做决定。

    当然,提升电视的亮度和色彩是有成本的,HDR电视的画质表现也总有高下之分。因此,我们不能说兼容HDR的电视就一定比普通电视更强。HDR这个标签对于电视的唯一意义是表明它可以显示HDR内容。

    没错,内容是更棘手的问题。HDR电视需要HDR内容才能突显自身价值,而后者目前几乎是不存在的。具备4K分辨率的电视剧和电影就已经很罕见了,更别提HDR内容了。目前,只有亚马逊的串流服务拥有一些HDR资源,且数量十分有限。此外,Netflix表示他们会在年底之前推出HDR内容。可除此之外,其他内容提供商都还没有公布自己在HDR内容方面的计划。

    物理光盘是HDR内容的另一个来源。超清4K蓝光参数允许光盘携带HDR版本,同时提供了Dolby Vision的选项。但问题在于,我们会看到多少支持HDR的超清蓝光作品,特别是在一开始呢?

    内容是关键:

    在制作电影或电视时,导演和摄影师会与调色师一同为不同场景挑选合适的颜色。举个例子,在HBO热门剧集《权力的游戏》当中,寒风凛冽的临冬城和温暖富饶的君临就分别呈现出了冷暖两种不同色调。

    而在拍电影时,拍摄团队可以使用广阔的Digital Cinema P3色彩标准来实现优雅的蓝绿色、橙色和蓝紫色。可为了让这些电影在电视上正常播放,制作团队一般会先移除动态范围并限制色彩。考虑到高清电视系 统的局限性,他们会以自己希望的方式对其进行改变,而最终的受限版本就是我们在蓝光光盘或下载文件中所看到的样子。

    如果你把电视调到了电影模式,这基本就是你在家会看到的效果。而在动态模式下,电视会以自己认为合适的方式对画面色彩进行夸大,从而呈现出原本并不存在于内容当中的颜色。因为在后制阶段,导演和他的团队必须把这些色彩拿掉。那么这个“动态”版本是更接近你所看到的,还是影院当中所放映的呢?这根本无从判断,因为这些都是你的电视凭空造出来的。在具备亮度额外的存储和传输能力之后,4K蓝光和视频串流可以将额外的HDR数据(元数据)加入到信号当中。它会告诉HDR/WCG电视画面应该是什么样的,那些颜色应该更深邃,高光、反射、星星、太阳和爆破的具体亮度又应该是多少。它甚至可以调节画面设置,或是自动更改到特定的画面模式。这显然是一个巨大的进步。

    是否需要更换线缆?

    目前的高速HDMI线就已经可以携带HDR内容,但播放设备(比如4K蓝光播放器)和电视必须支持HDMI 2.0a标准才能传输元数据。好消息是,许多今年发布的HDMI 2.0设备都可通过固件升级支持HDMI 2.0a。不同于HDMI标准从1.4到2.0的过渡,2.0升级到2.0a并不存在硬件限制。如果你在今年购买了HDMI 2.0设备,那你应该关注厂商是否已经发布了固件升级。

    电视和内容领域的许多专家对于HDR和WCG都是充满期待的。4K分辨率所带来的像素提升固然很酷,但更棒的画质更让我们感到惊叹。在HDR和WCG的帮助下,电视领域即将迎来一次名副其实的进化。

    本文源自【钛科技】

  • HPL录音技术:只为佩戴耳机量身定做

    HPL录音技术:只为佩戴耳机量身定做

    想必大家与笔者一样,平时都会用耳机听听歌排解寂寞与消磨时间,但大家在用耳机听歌的时候,是否会觉得声音会有点压抑与不自然?实际上,常见的普通耳机会破坏录音师和混音师制作音乐时的意境,即便是高级的HiFi耳机也无法真正还原出声音本来的氛围与层次感。当然也有发烧友会质疑,耳机的局限性就在这里,所以想要享受真正的立体感音效,只能使用带来虚拟音效的专业耳机或者是音箱。

    对于广大的耳机用家来说,是否就需要为这种情况而妥协呢?非也,这次“影音新生活”介绍的HPL录音技术,就能突破此等困境,为耳机用户带来全新逼真的音效,就算是带着耳机也能享受自然、真实的声音。

    什么是HPL?

    HPL(Headphone Listening)是一种为耳机和耳塞而高精度优化的一种录音技术,它不会影响原有的音乐格式和采样率,制作后依然是大家常见的Wav、Flac、Mp3和AAC等立体声格式,而它同样适合在普通的播放器和耳机中聆听。

    为了更好地说明它的效果,这里先以几张简单的图文作介绍。

    这是一张在录音室进行音乐制作时每件乐器的定位

    但到了使用耳机时,这些乐器的定位就会发生这样的变化

    这种变化通常是称作头中效应。意指音乐像是在脑中回荡,临场感不足,仅仅能感知到左右两边的声源构足而成的声场,整体成一条水平的直线。而且,即便是制作成环绕声的音乐也会无法凸显包围的感觉,完全丧失了音乐原有的自然感觉。

    如果大家听的是经过HPL技术制作的录音,那么我们用耳机和耳塞听到的乐器定位就会变成这样:

    而如果您是在聆听环绕声制式的HPL录音,那么就会是这样:

    为什么要制作HPL录音技术

    在2014年12月15日,HPL录音技术的制作公司ACOUSTIC FIELD就召开了关于HPL录音技术的技术说明会议。会上ACOUSTIC FIELD的代表人久保二朗先生表示:“现在越来越多人都是用耳机或耳塞听歌,虽然它们带来了极高的便利性,但同时破坏了原有的立体感和临场感,听到得音乐都伴随严重的头中效应和平面的声场,毫无任何起伏感。如果我们要还原这个真实的立体感,除了在播放器上调整,是否可以在音源上改善呢?为了改善出适合耳机或耳塞聆听的录音技术,这就促使了我研发HPL录音技术的动力。”

    ACOUSTIC FIELD代表人久保二朗先生

    HPL录音的优点

    HPL录音的优点,就是不用特别准备特定的硬件与软件,戴上耳机或耳塞,就能够享受与扬声器一样逼真的声音,而且由于它富有层次感,而且没有了头中效应的影响,即便是长时间聆听也不会疲累。同时经过HPL录音技术的高清音源,不会丢失任何声音细节,而且还能用耳机聆听与家庭影院一样的环绕声音效。

    关于HPL录音的制作

    在制作HPL录音时,都会在专门优化过的房间中进行混音与制作,并非是利器播放器进行后期调节的残缺品,拥有多年环绕声学经验、利用HPL录音技术进行混音的UNAMAS唱片公司沢口真生先生,他表示一般的虚拟音效技术都会存在二律背反特性,在扩大生产的同时会有残响产生,即便是提高音效也是无补于事。而HPL技术则是完全克服这方面的缺点,可以好好期待当HPL录音的真正推广,听众会有怎么的反应。

    关于泽口真生,“影音新生活”长期连载他与环绕声的故事,有兴趣的可以看看近期发布的【思逸言遒话环绕】第四季第七集:《放眼世界》篇之七

    诚然,HPL录音技术的未来,会是音乐制作者和听众的福音,因为它是一种全新的声音体验。对于耳机用户来说,可以直接下载经过HPL混音的音乐文件,而使用扬声器的用户也可以下载没经过优化的录音,多种选择创造出不同的聆听体验。

    关于HPL录音资源,已经有不少日本公司的在线音乐平台上能够提供下载。而ACOUSTIC FIELD则是在YouTube上提供了三个HPL录音的对比视频,如果您已经对HPL录音感兴趣,不妨仔细听听比较。


    HPL Music Source Sample #01 – Blue Snow [HPL2]


    HPL Music Source Sample #02 – No More Cry [HPL2]


    HPL Music Source Sample #03 – Thank You For You [HPL2]

    结语:毫无疑问,HPL录音技术是未来耳机用户不能缺少的音乐资源,无论是普通的音乐爱好者还是HiFi耳机发烧友,购置HPL录音将会是不二的选择。而且随着HPL录音越来越受唱片公司重视,想必大家往后享受更多更真实的音乐体验,享受宛若聆听扬声器一样的临场感和立体感。

  • 4K只为蜗居而生?你们城里人真会玩!

    “蜗居”已经成为新的社会流行词,被各路媒体广泛传播。所谓蜗居:居于北京、上海、深圳等大城市的身背房贷的房奴,拥有房产却精神压力巨大的人群。这类人群或者是单身一族,或者是年轻一族。

    但正正是这类人群,有可能成为未来组力4K普及的主力军,这个说法不无根据。在4K技术发展最为迅速的日本,大量年轻人的居住环境,与国内的“蜗居”相似,他们喜欢“宅”在家里面,热爱基本的影音娱乐,大多拥有简单的视听娱乐设备,而随着超高清节目与高清广播的普及,他们是最有机会成为4K消费群的重要一员。

    4K适合“蜗居”从何说起?

    早在2012年,国内外的影音品牌争相发布最新的4K电视产品,其中Sony就发布了旗舰级4K投影机VW1000,当时Sony就特别提出了4K观看距离的详细计算方式,按照计算公式,4K居然是最适合“蜗居”形式下观看的。

    我们可以先来了解一下4K与全高清(1080p)的区别,以及4K(4096×2160)的8.8百万像素的图像的优胜之处。原来人眼的水平视觉是60度,而通过计算我们可以知道人眼能够看到的像素为1度/60pixels,只要简单计算一下就可以发现,1080p分辨率的画面,最佳的观赏距离是在它宽度的3倍距离上,而4K的画面只要在1.5倍的距离即可,这也就是4K和1080p的重要特点和区别。

    简而言之,要观看4K图像,我们需要更近的观看距离,才能感受到画面的细致感,更近的观看距离也就说明了我们不需要大的视听环境,就能够感受到出色的视觉效果,因此小面积的居住环境:“蜗居”更适合观看4K影片。

    ▌距离屏幕更近,对眼睛没有影响?

    由于4K技术的诞生使得分辨率提高了4倍有余,点距更小,画质边缘更加细腻,因此用户在近距离观看电视时不会感觉到有余像素点排列而产生画面边缘的粗糙感。近距离观看影像除了使用户感觉到更多的画面信息外,临场感也成为了4K带来得第二大好处。

    但近距离观看所带来的眼睛吸收亮度的提升,则需要自行调整电视机的亮度来实现,但是大部分的4K电视都搭配智能系统,或者智能调光功能,对于观众的观看距离都有很好的控制,例如Sony的电视机就会在电视机前方加入侦测摄像头,因此关于距离屏幕更近,对眼睛的印象则不需要过多的担心。

    Tips:通常50英寸屏幕4K电视机最佳观看距离在1至1.5米左右,这样可以让较小的室内空间也能够安放下50寸以上的大屏幕电视。而即便是65寸的大屏幕电视,最佳观看距离也被缩短到2米左右,能够被放到20平米左右的客厅中去。

    4K显示设备不再高贵,资源瓶颈即将打破

    电视显示技术发展之快令人惊讶,4K超高清电视,几年前还是一个概念,经过2014、2015两年的沉淀和积累,已经成为电视市场的新宠儿,哪怕你腰包不算特别殷实,现在换电视,不考虑4K,简直不可想像。最新的一组调查数据也显示出4K电视呈现井喷之势。

    事实上,4K超高清电视2013横空出世,到现在也不过3年多的时间,但被消费者迅速接受,“五一”期间线上线下家电销售渠道的4K超高清电视销售占比接近40%,50英寸及以上大屏销售占比突破60%,最高销售占比尺寸段55英寸比例高达21%,大屏4K超高清电视成为主流已是不辩驳的事实。

    结语:“蜗居”虽然折射出的一种畸形的社会发展模式,但是在这种已经不可逆转的生活模式下,必定会产生出一种新的影音消费方式,4K的观看方式与“蜗居”生活空间或许只是一个巧合,但是从主导4K设计的日本来说,为针对“蜗居”人群而布局的4K产业或许正好说明了日本在技术研发上离不开生活本质的前瞻性和创新能力。

  • 攻略 | 4K显示器就够了吗?玩转4K游戏的硬件秘密

    电视行业的发展一直以追求更加完美清晰的图像和声音为目标。4K电视的出现,让图像显示领域达到了一个全新的高度。正当4K电视方兴未艾之时,4K显示器行业也迎来井喷式发展。各大电脑厂商纷纷推出自己的4K旗舰机型以抢占市场制高点。

    作为发烧级游戏玩家,他们往往热衷于购买先进、新潮的设备,以期望带来最佳的游戏体验。为了能享受到4K游戏的乐趣,4K显示器就成为了他们首选设备。那么,仅仅购买4K显示器就够了吗?

    下面,“影音新生活”告诉大家玩转4K游戏的硬件秘密。

    4K显示器

    如果我们想玩4K游戏,拥有一台4K显示器是必须的。4K显示器相比较主流的1080P显示器,不仅仅只是像素数量增多这么简单。我们想要流畅的运行4K游戏,还必须注意到显示器像素密度、屏幕拼接技术、刷新率等问题。

    4K显示器的像素密度(像素密度是指每英寸屏幕所拥有的像素数,像素密度越大,显示画面细节就越丰富。)一般比较高。4K显示器通常具有3840*2160像素的分辨率,像素密度为157ppi。由于Windows操作系统的显示效果会在像素密度接近200ppi时有比较明显的下降,因此桌面图标和网页看起来会感觉非常奇怪,就好像没对上焦一样很模糊。如果运行《英雄联盟》、《星际争霸2》、《地铁:最后曙光》等游戏,你会发现操作界面变的非常的小。

    《英雄联盟》

    《星际争霸2》

    《地铁:最后曙光》

    部分厂家生成的4K显示器采用的2块屏幕拼接而成。这样的结果造成了,经常电脑只检测到一块屏幕而半屏显示。有时候甚至出现游戏画面撕裂、界面显示错误等严重的情况。所以,在这里建议大家千万不要购买此类显示器。

    显示器的刷新率也是我们需要重点考虑的因素。如今,市面上销售的主流显示器刷新率都是60Hz。然而,受制于4K显示器物理像素过多因素的影响,导致显示控制器根本无法以60Hz刷新率来工作。所以,4K显示器的刷新率一般都设定在30Hz。然而,30Hz的屏幕刷新率对于游戏玩家来讲简直是噩梦,特别是对于RPG游戏(《古墓丽影9》、《魔兽世界》)玩家。30Hz的刷新率意味着游戏最高帧数每秒只有30帧。

    《古墓丽影9》

    《魔兽世界》

    顶级的显卡

    由于4K显示器高分辨率的特性,我们想要流畅的享受4K游戏带来的乐趣,这时就需要用到顶级显卡了。然而,这样的配置还是不够!笔者特意选取了《战地4》、《蝙蝠侠:阿卡姆起源》这两款游戏搭配AMD Radeon 295X2测试帧数。最后的结果很让人意外。《孤岛危机3》的帧数只有每秒22帧,《蝙蝠侠:阿卡姆起源》也只有每秒37帧。

    《战地4》

    《蝙蝠侠:阿卡姆起源》的测试成绩

    除了考虑到顶级显卡外,显存也是我们不得不考虑到的因素。笔者选取了具有6G显存的英伟达780 GTX(两块显卡,通过SLI技术组合)和具有8G显存的AMD Radeon 295X2来测试实际的游戏性能。英伟达780 GTX运行《孤岛危机3》时,帧数每秒只有3帧。这足以说明显存的重要性。

    《孤岛危机3》

    在显卡方面,如果我们想要电脑流畅的运行4K游戏。那么顶级双显卡、8G以上内存,这些就是必备条件了。AMD Radeon 295X2和780 GTX双显卡是目前唯一两款满足4K游戏性能要求的显卡。可想而知,他们的售价也不便宜。AMD Radeon 295X2的售价为9370元,780 GTX双显卡的售价高达12490元。

    合适的连接线

    我们具备了4K显示器和顶级显卡之后,还需要一条数据线来传输数据。这个时候一条信号稳定、高传输率的线材就变得非常重要了。我们可以看到显示器后面板有很多接口,但是不是所有的接口都能胜任4K传输工作。由于4K游戏的高数据量,我们需要特定的接口和线材。

    目前,HDMI和DVI线缆都具有高传输速率的特点。市场上销售的HDMI线材大多只支持HDMI1.4,而通过HDMI 1.4传输4K信号只能勉强达到每秒30帧。如果想要以每秒60帧的帧率运行,HDMI 2.0就是最佳选择,可惜的是市场上没有一款显卡支持HDMI 2.0。

    DVI连接线最高支持以17Hz传输分辨率为3840×2400分辨率的信号。这也是不能满足游戏需求的。如今,我们想要同时满足每秒60帧以上的帧率、4K分辨率的条件,办法只有一个。通过DisplayPort传输协议来实现!

    DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。作为HDMI和UDI的竞争对手和DVI的潜在继任者,DisplayPort赢得了AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星等业界巨头的支持,而且它是免费使用的。DisplayPort带宽就高达10.8Gb/s,完全能轻松胜任4K分辨率的传输工作。

    结语:超清大尺寸的4K显示器固然重要,但是如果没有顶级的显卡、高速率的线材,依然不能流畅的运行4K游戏。如果大家想追求极佳的游戏体验,那么具备60Hz以上刷新率的显示器、8G以上显存的顶级双显卡、支持DisplayPort等协议的线缆就是最佳的选择了。

  • HDMI的竞争者!DisplayPort“身怀绝技”强势叫板

    HDMI的竞争者!DisplayPort“身怀绝技”强势叫板

    如今,HDMI作为高清传输接口,它以高带宽、便捷易用、高质量无损传输等优势,在家电、移动设备等众多领域迅速普及。正当HDMI如日中天之时,DisplayPort出现了。DisplayPort以更高的宽带、更远的传输距离、更多的功能支持,得到了intel、AMD和苹果等科技巨头的大力支持。最为关键的是DisplayPort接口是完全开放免费。

    一时间,众多设备制造商纷纷支持DisplayPort,让许多行业人士纷纷唱衰HDMI。那么,HDMI真的会被DisplayPort取代吗?下面,“影音新生活”通过详细分析两种接口的各自优势和现状,以期望为大家进行解答。

    什么是HDMI?

    HDMI是高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)的英文简称,是一种数字化视频、音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号。HDMI主要有如下特点:

    1、无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。

    2、一根线同时传送影音信号。

    3、即插即用。

    4、具有数字内容保护(HDCP)功能。

    2002年4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口组织,开始着手制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。同年12月发布了1.0版本,此后HDMI不断更新版本直到HDMI 2.0。HDMI 2.0将传输信号的带宽扩展至18Gbps,并且支持32个声道、4096x2160p60的分辨率。目前,主流的HDMI版本是1.4版本。

    什么是DisplayPort?

    DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。2006年5月,视频电子标准协会(VESA)正式发布1.0版标准。去年,VESA把DisplayPort标准升级到了1.3。新版标准将总带宽提升到了32.4Gbps(4.05GB/s),四条通道各自分配8.1Gbps,相比于此前的DP 1.2/1.2a增大了50%,同时是1.1版标准的三倍。

    排除各种冗余、损耗之后,DP 1.3可以提供的实际数据传输率也能高达25.92Gbps(3.24GB/s),只需一条数据线就能搞定无损高清视频和音频,轻松支持5120×2880 5K级别的显示设备。另外,DP 1.3继续包容VGA、DVI、HDMI三大传统输出格式,并增加支持了HDCP 2.2、HDMI 2.0 CEC(消费电子控制),可以让DP用于播放电视内容,包括受拷贝保护的4K视频。

    DisplayPort输出最大的特点就是多功能包容性,现在可以将数据传输、A/V影音传输和其他功能整合在一条数据线内,并且对协议进行了重新定义。借助每条通道8.1Gbps的高带宽,DP 1.3可以用两条通道连接60Hz刷新率、24-bit色深的4K超高清显示器,同时用另外两条通道应付其他数据,比如USB 3.x、DockPort底座等。

    HDMI的优势是什么?

    优势一:HDMI普及率非常高,支持HDMI的设备繁多。

    在显示器设备上,目前主流中、大屏机型均配置有三个接口:VGA、DVI-D和HDMI。在显卡方面,无论AMD还是英伟达的显卡,绝大部分产品均配置有HDMI接口。而在笔记本电脑方面,目前的众多机型已经将显示器扩展接口从传统的D-Sub接口升级至HDMI接口,能够更加便捷的传输画面信号。此外,目前的知名游戏主机平台均采用了HDMI接口作为线路传输途径。

    优势二:游戏设备兼容性好。

    目前,索尼PlayStation 3、微软Xbox360等游戏主机均把HDMI接口作为信号输出方案。游戏玩家只需要通过一根HDMI线连接主机和显示器,就能同时传递视频、音频信号,且完美支持1080p分辨率。相比较原先需要连接非常多的线路的游戏平台,支持HDMI传输的游戏平台更为方便快捷。

    DisplayPort的优势是什么?
    优势一:支持AMD多屏拼接技术。

    如果,我们希望电脑能多屏显示的话,那么必须通过DisplayPort接口连接AMD的显卡了。目前,主流的AMD显卡均支持DisplayPort接口,比如AMD R9系列、HD5000系列等等。我们进行多屏拼接显示时,需要通过DisplayPort数据线与支持此接口的显示设备进行直接连接。

    优势二:带宽更高,且支持更高分辨率。

    纵观整个HDMI标准规范,从1.0到目前的2.0,它的带宽大小从开始的4.95Gb到了18Gb,进步非常明显。但是DisplayPort发布之初的1.0版本就有10.8Gb带宽,2014年发布的1.3版本带宽更是高达32.4Gb。如此高的带宽可以支持更高分辨率的画质。

    优势三:免费。

    免费是DisplayPort最吸引设备制造商的地方了。由于,DisplayPort具有更高的宽带和性能,开放免费的,制定之初就赢得了AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星等业界巨头的支持。而如果使用HDMI接口,厂商必须每年向HDMI Licensing支付高额的授权费。

    DisplayPort能否取代HDMI?

    通过对DisplayPort和HDMI各自的优势分析,我们发现DisplayPort在性能、成本上具有明显优势。那DisplayPort最终将取代HDMI吗?我们先看看HDMI和DisplayPort如今的形势。

    中关村关于DisplayPort和HDMI的在线支持率调查

    HDMI接口标准是由HDMI Licensing设计发布。HDMI Licensing最初由松下、日立、索尼、飞利浦等七家公司组成。我们可以发现,这些公司的产品主要集中在家电、移动设备领域,这些厂商凭借自己在业界中的影响力、占有率、时间差顺利等因素顺利的在影音家电、移动设备等普及了HDMI接口。而在其他产品领域,比如PC。他们为了保持产品兼容性,不得不支持HDMI接口。

    我们再来看看DisplayPort的支持情况。DisplayPort的支持者有intel、AMD、戴尔、英伟达、微软、联想、三星、苹果等等科技巨头。这些科技巨头的产品主要集中在PC领域,如今我们可以看到需要主板、显卡均支持DisplayPort。但是,我们不难发现它们在支持DisplayPort的同时,为了产品兼容性也支持HDMI。

    所以,我们目前看来是不够明晰的。我们现在可以看到HDMI Licensing为了维护自身利益,已经更新了许多版本。目的是不断与影音需求相适应。而当HDMI 2.0发布后,受制于架构设计问题,HDMI可扩展性已经很小了。可以肯定的是如今的HDMI接口标准一定会被新事物取代,只是时间问题。

    结语:由于HDMI采用的落后的TMDS技术,在宽带提升和长距离传输上已经达到了瓶颈。此外,HDMI制造商需求支付高额授权费,导致HDMI线缆相对昂贵。HDMI的这些缺点日益凸显,我们迫切需要更好的接口标准。

    DisplayPort的出现,不失为一种良好的解决方案。它无论在性能还是价格上,都具有压倒性优势。然而,DisplayPort最终是否会取代HDMI,这只能交给市场来回答了。

  • HDMI该退休了?HDBaseT技术让一根网线连接所有设备

    HDMI该退休了?HDBaseT技术让一根网线连接所有设备

    HDMI已经成为时下家庭影音产品的主要传输介质,在支持视频信号传输的同时,也能支持音频信号的传输。高速率、高清画质的传输为大家带来便利的影音体验。然而,HDMI同样存在着不足。HDMI的最远传输距离仅仅只有10米,无法提供长距离的器材连接,且由于HDMI线材较粗,且端口没有“锁定”的装置,容易脱落。

    是否有其他技术既能够如HDMI般支持高清数字信号传输,又能够克服上面所提到的缺点?答案是有的,那就是HDBaseT技术。什么是HDBaseT技术?它又是如何解决HDMI的传输瓶颈?接下来,“影音新生活”将为您一一揭秘。

    ▌HDBaseT

    由LG、三星、索尼等多个厂家,联合以色列的半导体公司Valens Semiconductor组成的HDBaseT联盟,在2010年6月时就正式确定了HDBaseT 1.0的正式规范。

    HDBaseT以网络传送为基础的标准,将音频、视频、网络、控制信号和供电线路集中到一起采用普通网线作为传输介质进行传输。

    HDMI的局限,成就HDBaseT

    ●?简单

    当初在设计HDBaseT的想法其实很简单,就是为用户提供最简单、成本最低的方案。所以,HDBaseT则沿用了我们上网需要用到的网线,而且接口也是使用了十多年也是全球统一标准的8P8C(RJ45)接口,并不需要像HDMI一样,重新开发一个新接口。另外,与动辄数百元的HDMI线相比,CAT5/6类以太网网线的成本极低,更易被消费者接受。

    ●?速度

    在传输速率上,HDBaseT最高速率可达20G,这是HDMI的两倍。HDBaseT最远能在100米以内传输,完全满足所有未压缩的全高清1080P的视频数据。无论未来需要传输更大容量的高解析数字内容,还是需要投射在4K×2K的超高分辨率显示设备中,HDBaseT亦无所畏惧。

    ●?传输

    HDBaseT另一个最大卖点是支持POE和POE PLUS技术,POE(Power Over Etherent)能够通过非屏蔽双绞线中的两对线用于传输电流、电压,意味着能够在现有的网线基础架构下,不做任何改动就能在传输数据的同时也能传输直流电。对于未来电子产品的技术与研发,或许就少不了HDBaseT技术的帮助。

    ●?开放

    对于商家来说,新产品只要使用HDMI技术就需要缴纳一定的授权费用。而HDBaseT技术是完全开放授权,不需要授权费用,这就能让不少中小型企业在开发相关产品时,利用更多的预算用于完善产品。另外,HDBaseT技术采用高清数字化内容保护技术(HDCP),保证让HDBaseT技术发布的数字内容是安全和受保护的,不会被非法复制或传播。

    结语:HDBaseT技术对于家用领域来说,不仅能简化影音系统中莫须有的连接局限,更能将享受高清影音体验的空间扩大至家庭每一个角落,而且还能实现HDMI和其它标准所不能满足的传输要求和预算额度,降低产品的开发成本。显然,在未来数字传媒和影音产品发展中,HDBaseT必将是一项不可或缺的重要技术。

  • 请证明“你的4K是4K!”

    前段时间,总理痛批某部门办证人员要求开具证明“证实你妈是你妈”,引起了大家的热议与讨论。很多网友纷纷发话表态,更有不少影音爱好者开始了造句游戏,例如“证明你的多声道是多声道”、“蓝光碟机是蓝光碟机”等等。而其中就有人发问:如何证明其自己的4K影院是真4K呢?

    下面,“影音新生活”就来为大家详细讲述一下,如何证明“你的4K是真4K”。

    你用的是拥有4K分辨率的电视机、投影机吗?

    这是一个硬指标。4K既然是一个视频分辨率的简写,那么你就必须拥有一款拥有4K分辨率的播放设备。而根据4K的分类,符合以下分辨率标准的设备,即是一台合格的4K显示设备。

    目前主流的两种4K分辨率3840×2160以及4096×2160来说,它们就有24/25/30/50/60Hz等多种不同的刷新率规格,其中比较常见的是24Hz、30Hz和60Hz,前两种常见于4K电视上,而60Hz的规格基本上只有PC显示器或者是旗舰级电视产品才会用上。

    为了这个真假4K,国内就曾定出了4K电视五大《标准》规范主要包括5大方面:

    1、配备专业级UHD超高清显示屏;
    2、具备四核及以上处理器且内置4K解码芯片,搭载Android4.2及以上版本操作系统;
    3、应用成熟的2K转4K画质提升技术;
    4、具备USB3.0、HDMI1.4及以上版本的高速传输端口;
    5、搭载丰富智能云应用,实现家庭多终端互联互通。

    但按照影音专家的看法,除了第一和第四点是硬指标以外,其他三点都可以先忽略。其中的第四点:具备USB3.0、HDMI1.4及以上版本的高速传输端口,其实也并不全面,后文将详细介绍这一点。

    你所采用的传输线材支持4K信号传输吗?

    目前的4K播放有两种主要形式,第一种就是本地的硬盘播放,其次就是流媒体传输。采用硬盘播放,对于线材的传输要求最低是拥有10.2Gbps的带宽(4K/24p)。而不同的压缩格式,例如H.264与H.265则是考验播放设备的解码性能,H.265拥有更先进的压缩算法,因此可以节省大量的传输带宽。那么4K流媒体播放要求多少带宽?如果是直播的话,需要达到15.6Mbps。这比我们目前流媒体的要求要高很多,要知道现在1080p高清直播只需5.8Mbps的带宽。

    说了这么多,其实最简单的解释是,你所使用的4K传输线材,都必须升级成符合传输要求的版本,例如HDMI 1.4以上、DisplayPort 1.2可用作视频传输,另外还有Thunderbolt、USB 3.0等等,能支持高速信号传输。无论你是连接硬盘、网络服务器还是其他方式,只要传输线材的带宽足够,4K的播放品质才有保证。

    你所使用的播放器支持4K视频解码和输出吗?

    最后一项,也是最重要的一个环节,那就是你的播放设备是支持4K输出的吗?目前有大量的硬盘播放器都标称自己支持4K解码和输出,而这些播放器都拥有强大的硬件芯片,但是并非所有的硬盘播放器都能够把解码后的4K图像输出,这与他们的输出接口、处理能力有很大的关系。

    我们常常会遇到的问题是:

    1、只能解码最基本的4K/30p格式,并且只能输出视频信号
    2、只支持将全高清信号转换成4K输出
    3、输出的4K图像在颜色数量上进行简化
    4、支持4K片源播放,但只能输出全高清的格式

    所在挑选4K播放机的时候一定要了解清楚播放机的解码能力、播放性能以及片源情况。例如现在大部分的影音爱好者都会选用个人电脑在打造4K播放机,依靠CPU和GPU的解码能力,实现4K信号的解码和输出,这是一个比较常见的4K观看方法,当然也有许多硬盘播放机也有不错的4K播放表现,目前最为完整的4K生态链就有来自索尼旗下的4K播放机FXP-X10与4K电视机、投影机的组合,是高端影音玩家的最爱。

    结语:要想证明你的4K系统是一套真正能再现4K品质的播放组合,就必须从信号源、信号传输和图像还原上层层打造,出色的4K图像品质,正是影音爱好者们不断追求的高品质视听娱乐体验中的源动力。

  • 绚丽画质比肩OLED:HDR电视悄然来袭

    绚丽画质比肩OLED:HDR电视悄然来袭

    近年来,电视厂商们都在力推全高清、4K等高分辨率液晶电视,虽然分辨率的体高能够带来更精细的画面,但整体画质并没有飞跃般的提升。在今年美国CES消费电子展中,部分厂商从OLED研发中抽身,展示了另外一种与众不同的显示技术,吸引了众多关注,这种技术就是HDR(High Dynamic Range)高动态范围图像。

    HDR电视概念的提出与电视厂商的迅速跟进,使得HDR一时之间几乎可以与OLED抗衡,更是成为诸多电视厂商的宣传“重点”。那么HDR究竟是如何给电视画质带来全面提升?“影音新生活”将为大家详细解读。

    ▌什么是HDR?

    高动态范围“High Dynamic Range”(简称:HDR),该技术的推出主要是解决了部分相机在成像时动态范围不足的问题。在HDR模式下,拍摄设备会以不同的曝光值快速拍摄多张照片,通过合成出一张对比度高、明暗清晰、 色彩鲜明的照片,同时画质在高光和阴暗的部位也能展现充足的细节。

    现在市面上能够实现高清、4K级别的高分辨率的电视产品一般是液晶电视,液晶电视在结构上是需要背光系统才能点亮屏幕,而起到亮度调节的液晶层无法做到100%遮挡背光。这就会导致对比度低,色域不广两大缺点,而HDR作为一项高动态对比度技术,恰好就能针对这这两项问题进行改善。

    让电视所呈现的色彩更加生动,色彩纯度更高,画面中的物体也更加清晰明了。与此同时,画面的色调也会被扩大,可在冷色和暖色之间进行交替。

    电视亮度同样也能通过HDR改善,目前市面上大多数的电视亮度仅为400尼特(“nits”亮度单位)左右,即便是去年部分顶级机型的亮度也只能达到750尼特。而搭载HDR电视的最高亮度可达1000尼特,提升亮度后观众就能更易感受到身临其境的观影享受。

    杜比Dolby Vision计划,软硬兼施助推HDR

    Dolby Vision是一种对影像的亮度、对比度与色彩进行修复的技术,主要是针对片源本身进行优化。但是Dolby Vision计划中,就包括了HDR电视的开发与HDR内容的制作。在CES2014上,杜比公司展示了HDR电视的原型机,从原型机播放影片的效果来看,确实与众不同,对比度与亮度的表现远超现有的高端液晶电视。

    在资源上,杜比公司与华纳兄弟联手打造了三部HDR影片,它们是《明日边缘》、《不惧风暴》和《乐高大电影》。在线影片租赁提供商Netflix也已经在网络上提供了HDR版本的自制剧《马可波罗》。此外,日本与欧洲放送协会也已经考虑在未来的4K/8K电视信号中加入对HDR的支持,下一代蓝光标准Ultra HD Blu-Ray除了会支持4K分辨率,也会支持输出HDR图像。

    有了华纳、Netflix、杜比它们在幕后的推动,我们在客厅里享受HDR电视所带来的极致观感体验也只是时间早晚的问题。

    结语:即便是比HDR电视更早提出的OLED显示技术,各大厂商依然没有完全吃透。HDR电视技术的到来,尽管能够将观影体验带来全新、大幅度的改善,但是否在未来获得普及,成为下一个影视业界的标准,还有待观察。

  • 向8K进攻!MHL联盟发布Super MHL音视频规范

    向8K进攻!MHL联盟发布Super MHL音视频规范

    近日,MHL联盟发布了面向消费电子和移动设备的新一代MHL技术——Super MHL规范。凭借其在技术上的不断革新,Super MHL在移动领域取得了一些重大进步,例如:更高的分辨率和帧速率以及高达40W的充电功率,并拓展了MHL在家庭影院连接领域的应用范围,而且更新增了支持8K视频分辨率和多种音频格式。

    通过Super MHL,消费者能够将他们的移动设备、机顶盒(STB)、蓝光播放机、AVR、流媒体棒和其它音视频源设备连接至电视机或显示屏。此外,最新发布的可逆式Super MHL连接器支持各种增强型视频格式,能够在家庭影院产品和显示器之间传送栩栩如生的视频画面。

    下面,就由“影音新生活”为大家详细介绍Super MHL的性能特点,以及它的发展趋势。

    Super MHL的特性

    Super MHL最高支持8K 120fps视频;最大支持48位色彩深度;宽广的色域,能够让消费者欣赏到电影制作人想要他们看到的效果;支持高动态范围(HDR),在光谱亮点和阴影细节之间取得完美平衡。

    沉浸式环绕立体声,支持Dolby Atmos、DTS-UHD、3D音频和一个纯音频模式;支持多个设备(电视机、AVR、蓝光播放机)之间的互联并通过一个遥控器控制其高级连接的配置;高达40W的充电功率;连接一个设备时,可在多个显示器上显示内容;采用全新可逆式Super MHL连接器;最新支持面向USB Type-C规范的MHL Alt Mode。

    ▌支持Super MHL的新型连接器

    Super MHL配有一组最低的特性要求,因此能够保障消费者可以在他们的4K或8K设备上获得完整的视频观赏体验。

    同时为了支持高级特性,MHL引入了全新的可逆式Super MHL连接器。这种外形小巧、适用于消费者的32针脚连接器能够传输视频、数据和充电电流。可逆式设计意味着消费者无需担心插头或线缆的方向,从而减少了不必要的麻烦也提高了灵活性。

    来自三星电子显示设备副总裁John Ryu先生表示:“作为领先全球的电视机品牌,三星将以MHL推广者的身份继续创新,打造首个8K接口并向市场推出适用于消费者的可逆式Super MHL连接器。Super MHL旨在提高性能,实现最高的电视分辨率,以便让消费者能够享受到卓越的色彩、难以置信的对比度和逼真的画面。”

    当前全球市场上已有超过7.5亿件支持MHL的设备,而Super MHL向后兼容MHL 1、2和3规范版本,并同时支持最新的HDCP2.2内容保护标准来安全稳定地传输优质内容。

    MHL.LLC总裁Rob Tobias也表示:“MHL能够让消费者与所有人共享他们喜欢的照片、视频、音乐或是创意,我们的目标是让这些内容变得更有意义也更容易接触到。有了Super MHL,消费者将能体验到超越分辨率的内容,更加关注画质而非像素,从而生活在一个将电视机视作未来窗口的世界中。”

    结语:新规划Super MHL的发布无疑对现在的HDMI构成了巨大威胁,不仅支持输出最高8K的超清画面,而且新型接口更可与智能手机直接连接,向后兼容的其它Super MHL版本对普及市场也有一定作用。相信往后会有更多的厂家会根据Super MHL规范,制作出更多性能更卓越的显示设备。

  • 4K技术:一场期待已久的超高清盛宴!

    4K技术:一场期待已久的超高清盛宴!

    影音行业的发展,一直以追求更完美清晰的图像和声音为目标。随着数字化进程的加速,新一代的显示分辩率标准4K技术,正在从拍摄、制作、储存、观赏、分享等各个环节,全面改变我们的视觉娱乐体验。

    目前,日本、韩国、美国、法国等国家都在加紧建设4K电视直播平台,并在一些世界性的集会上进行了实验性的传输。而在今年初的美国CES国际消费电子展展会上,国内外各品牌也已经推出众多4K电视机及周边产品,为热度不减的4K再添上了一把火。

    那么,4K究竟有着有着什么样的特殊性,让我们不吝溢美之词?我们离4K节目又有多远呢?

    4K技术可很好满足消费者的观影需求

    事实上,4K对于电影放映并不是一个新词。很长时间以来,电影领域的很多内容就是以4K的技术标准发行的,并且其发行、拷贝可以实现2K和4K的双向兼容,只是观众在传统的10平方米以下的屏幕上观看不到4K的效果。据介绍,目前,国内的1.6万块电影银幕中,能够欣赏4K效果的只有几百块,如果大银幕的影厅增加,能够欣赏到4K电影的观众就会更多。

    同时,随着电视制造技术的进步,电视屏从过去14寸发展到如今的50寸、60寸甚至90寸;再加上电视屏幕制造技术不断升级,液晶、等离子、OLED等材料纷纷投入屏幕制造中,使得人们对于电视内容清晰度的要求不断提升。当屏幕达到50寸左右时,或者使用投影机来放大显示的时候,传统的标清、高清的内容已经无法满足观众需要了,因此,4K超高清则是最好的选择。


    ▌4K技术将打破电视和电影的界限

    此前,电视领域从标清到高清的发展,实质只是分辨率的变化,与之相关的其他技术标准都是延续着标清时代。比如图像色域、图像扫描方式,以及代表图像灰度阶数量的量化比特均没有发生改变。那么,为了满足4K分辨率,标清以及高清时代的技术标准均需要提升。

    首先,数字化过程需要把连续的信息零散化,首先是把画面用有限的像素来表示,其次是将光线由亮到暗用离散化的有限灰度阶表示,量化比特越高,表达从暗到亮的灰度阶越多。从量化比特的层面上来说,标清、高清技术标准都是8比特或10比特,也就是256个或1024个灰度阶;而4K达到了10比特或12比特,1024个或4096个灰度阶,达到了与电影相同的水平。

    其次,在4K时代,图像色域更加广阔。高清图像的色域实质上并不比标清图像的色域更广阔,高清图像使人感觉颜色更加鲜艳丰富的原因在于标清采用的是模拟信号传输,在传输过程中受到的干扰较大;而高清运用数字传输,在传输、拷贝过程中信号不受干扰。超高清时代屏幕更大、分辨率更高,显示设备的性能比标清和高清时代有了大幅度提高,能够支持更大的色域显示,色域标准也要相应提高,4K技术标准的色域比电影胶片还要大。

    再次,4K技术的发展也带来了图像扫描方式的变革。在标清和高清时代,图像的扫描都是隔行扫描,在不降低刷新率的情况下减少了数据量,但降低了图像的垂直分辨率。而4K技术则采用了逐行扫描,相较于隔行扫描方式增加了一倍的数据量,因而对带宽有较高的要求。

    4K技术实现了逐行扫描,不仅意味着图像画质更好,而且有着更为深层的意义。隔行扫描是传统电视技术的重要标志,事实上,电影,包括电脑显示都是逐行扫描方式。这意味着,到了4K时代,电影和电视技术已经没有本质上的区别,同时也意味着二者跟IT技术完全融合,这一点无疑为电影电视的发展带来更为巨大的想象空间。

    ▌中国将在2018年开通4K超高清频道

    众所周知,4K技术已成为广电行业未来的重要发展方向,且国外已经迈开了试验的步伐:韩国在今年4月10日开通全球第一个4K超高清频道后,年内还将开通第二个4K超高清频道;日本在今年6月2日开始试播4K高清电视节目……

    那么中国发展4K技术的时间表大致怎样呢?前段时间,中国工程院院士、中央电视台总工程师丁文华在接受《中国新闻出版报》记者采访时说,中央电视台或将在2018年开通4K超高清频道。

    既然4K的脚步越来越近,为什么我们还要等待4年才能开通4K超高清频道?据了解,对广播电视工业来说,一项技术从概念提出、到形成标准、再到投入使用,一代产品大概“存活”12年~15年。通常情况下,一项先进的广电技术投入应用,前3年需要的是工业界的准备,如标准准备、设备准备;后3年是广播电台或电视台开始引进设备,形成自己的生产线,有了一定的生产规模并产出了节目,之后才是进入大规模应用。就国内4K发展来看,4K技术在2013年形成标准,那么在2015年,“4K的工业界准备”将逐步完成,但如果到广泛应用,则还需要一定时间。

    结语:从模拟到数字,从标清到高清、4K,技术的每一次提升都是为了更好地满足受众的视觉需求。目前,国内4K技术的全产业链已经被打通,4K技术产品逐渐成熟,并投入市场应用。

    毫无疑问,4K这一场期待已久的超高清盛宴,已经离我们不远了……

  • 视听行业继4K之后的又一革新:揭秘HDMI 2.0a为什么会支持HDR

    视听行业继4K之后的又一革新:揭秘HDMI 2.0a为什么会支持HDR

    据“影音新生活”消息,HDMI论坛组织今天宣布,HDMI 2.0a版标准规范已经制定完毕并对外公布。这是继2013年9月份的HDMI 2.0版之后,该标准时隔一年半之后的首次升级。不过相比之前的版本,HDMI 2.0a的变化并不大,事实上它的主要更新只有一个地方,那就是加入了对HDR格式传输的支持。

    很多朋友或许会疑惑,为什么HDMI 2.0a为什么会因为支持HDR而进行大动干戈地更新呢?难道支持HDR有什么重大意义么?这里,“影音新生活”就为大家详细介绍一番。

    现实生活中,我们是不是觉得的五颜六色到了电视上就好像少了点什么,不管电视再怎么做色彩增强的优化,从电视上看到的图像总是不如我们双眼看到的真实

    这是因为:虽然多数电视节目与电影采用的拍摄技术虽然能够捕捉真实的色彩与亮度,但是呈现在消费者面前的内容已经丧失了大量原始画面的丰富度。而且,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

    这也是为什么HDMI 2.0a的此次更新为什么会主要针对HDR进行改进的主要原因了。HDR全称“High Dynamic Range”,译为高动态范围。该技术能够显著增强图像质量,带来更高的亮度、细节再现以及图像的动态范围。

    HDMI论坛主席Robert Blanchard表示:“HDR将成为行业未来发展的一个重要特征,HDMI 2.0a支持HDR,将拓展整个HDMI生态系统的互操作性。”据悉,此番HDMI 2.0a的更新还包括了国际消费电子协会(CEA)最近发布的HDR静态元数据扩展规范CEA-861.3,新标准可通过HDMI Adopter Extranet支持现有的HDMI 2.0适配器。

    有趣的是,早在HDMI 2.0a更新之前,杜比(Dolby)也曾推出全新影像处理技术Dolby Vision,作为4K和OLED的补充。不过,作为端对端解决方案,杜比Vision技术并非单纯从电视的硬件角度就可以实现的,这是一项需要片源和电视软硬结合来实现的技术。

    据了解,杜比Vision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。

    在杜比Vision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。经过杜比Vision技术对视频产生生态链的再造,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

    目前,杜比正在与电视机制造商合作,预计很快会有采用杜比Vision技术的电视机上市销售。同时,杜比还开发相关技术,可以帮助传统广播商和流媒体视频提供商将无损画质传输到观众家中。

    结语:在4K、8K超高清技术越演越烈的现今,如何重现更高的亮度、对比度以及更宽广的色彩空间已经成为HDMI组织、杜比等国际科技巨头目前研究的重点方向。毫无疑问,HDR将成为视听行业继4K之后又一次的重要的革新,进一步提升了观众的视觉体验。

  • 观点 | NHK工程师称:8K就是电视技术的极限

    观点 | NHK工程师称:8K就是电视技术的极限

    超高清是HD(High Definition高清)、Full HD(全高清)的下一代技术。按照标准屏幕的物理分辨率达到3840×2160(4K×2K)及以上的显示就可以称之为超高清。虽然目前的超高清技术仅有4K和8K两个分辨率,但是相信有不少人都会认为将来会有更加高的标准出现。不过日本公共广播机构NHK的执行研究工程师MasayukiSugawara打破了我们的幻想,他称8K就是真正的终极技术,将不会有任何技术超越它。

    NHK工程师称:8K就是电视技术的极限

    日本公共广播机构NHK近日在NAB展会上的演示并未得到大力报道,其针对8K超高清(SuperHiVision)技术部署制定了规划。NHK科学与技术研究实验室的执行研究工程师MasayukiSugawara解释道,NHK将启动8K/超高清(7680×4320像素)传输试验,这将是“终极电视”。

    有听众向Sugawara提问,8K之后是否会有更强更好的技术出现,Sugawara回应称“不会,8K就是真正的终极技术,将不会有任何技术超越它。”

    日本政府和下一代电视广播促进论坛(NexTV-F)制定了4K/8K超高清电视广播路线图,包括2016年通过卫星进行8K试验广播,2018年启动商业广播服务。在日本无线工业及商贸联合会(ARIB)和日本电信委员会的推动下,超高清标准化进程已经在有序进行。

    8K传输测试将于2016年开始,包括里约奥运会、2018年俄罗斯世界杯,到2020年东京奥运会之际,8K直播传输将全面启动。

  • 16个问题全面解读4K,与超高清不是一回事!

    16个问题全面解读4K,与超高清不是一回事!

    在刚刚落幕的CES消费电子展上可以看到4K电视已经成为了未来发展的必然趋势。包括三星曲面4K SUHD、LG EG9900 4K曲面OLED、LG 65英寸UF9400量子点4KUHD、索尼XBR-X900C系列、Sling TV等许多产品都已经将4K或超高清作为标准分辨率,同时还有许多不同的智能电视平台出现。

    目前市面上几乎所有的主流电视厂商都已经将4K作为新产品的标配,无论是三星、松下、索尼、LG、夏普、松下还是Vizio等,这种技术几乎可以看成是彻底颠覆显示设备画质的手段。4K不仅仅影响了电视和电影,同时还包含了相机、智能手机、平板电脑、电脑显示器和游戏等,几乎任何和图像或视频有关的领域,我们都会看到4K的身影。

    目前可以说是电视厂商最重要的领域,同时又处于刚刚起步阶段,整体的发展还属于冰山一角。那么作为一位普通消费者,你真的了解4K吗?

    1、关于4K我们应该知道什么?

    简单地说,4K就是一种分辨率的数值,虽然不能让所有消费者在短时间内立刻明白4K的原理,但是通过最简单的说法就是,4K意味着在屏幕上带来了更多的像素。

    2、4K分辨率有多少像素

    4K的屏幕像素大约有800万个,是传统1080p电视200万像素点的4倍。像素点的计算方式是通过横排像素点乘以竖排像素点得来的总数。因此原来1920×1080高清的像素点大约是200万,而4K则达到了800万。

    3、为什么叫做4K

    通常来说,4K的命名是取决于显示面板横向像素的数量,不过有时我们一会看到2160P的说法,就像1080P那样。

    4、像素有多重要

    额外的像素非常重要,更多的像素意味着更多的信息和更清晰的画面,让整个视觉效果看起来更高级。

    5、4K和超高清一样吗?

    从技术层面上来说,超高清(Ultra HD)其实是从4K数字标准衍生出的概念。标准的4K分辨率在本地可以达到4096×2160像素,而超高清则要稍低一些,分辨率为3840×2160像素。

    这就是为什么某些品牌或型号并不使用4K的标签,而是声称是Ultra HD超高清的原因。不过对于消费者来说,两种分辨率其实并没有太明显的区别,效果都一样出色。

    6、4K Ultra HD的意义

    其实有很多理由都能够让4K电视成为消费者下一个应该关注的领域。比如对于摄影师们来说,可以在4K电视上欣赏自己的作品,并且通过2160p的分辨率更好的关注照片的细节。

    而4K在显示细节和效果上,也是与1080p之间有着明显的差异。尽管与3D不同,4K并没有将观看方式带来质的变化,但是更高的分辨率可以让图像更加动人。另外4K带来的高像素密度可以让图像的结构本身变得更加清晰,用户可以在相同的距离下拥有更高级的体验。不过4K电视的尺寸至少要大于50英寸才会有作用。

    7、Ultra HD电视有多贵?

    回顾第一批4K电视问世时,尺寸真的不小。索尼和LG都推出了84英寸的KD-84X9005和84LM960V两款产品,因此在价格上它们也似乎不含糊,分别达到了20000英镑(约合人民币18.77万元)和30000英镑(约合人民币28.2万元)。另外,三星也不甘示弱的推出了售价为35000英镑(约合人民币32.9万元)的85英寸4K电视。

    但是,随着屏幕尺寸不断下降导致了4K电视价格不断下调,现在各个厂商也开始了“价格战”。你会发现,最低甚至能够以不到1000美元(约合人民币6100元)的价格购买到4K电视。不过我们还是提醒大家注意,不同价格的产品使用的显示面板也不尽相同。

    通常来说,目前市面上比较受欢迎的型号,比如索尼65英寸65X9005B,售价为3000英镑(约合人民币2.8万元),就是主流的价格,并且同样会越来越便宜。

    8、4K电视屏幕可以有多小

    在短期内,4K电视的尺寸最适合的大小将会维持在55英寸以上。这是因为屏幕需要有足够的空间将如此多的像素排布开来,并且考虑到观看距离和人眼的识别能力,55英寸是4K电视的最小尺寸。如果小于55英寸,那么从1080p升级到4K所带来的图像升级效果并不明显。虽然高帧率的UHD广播信号可以会对画质也产生比较大的影响,但是HFR的好处也并不局限于屏幕尺寸。如果第二代4K UHD技术成熟,那么高帧率4K信号将会使电视尺寸进一步下降。

    9、4K电视的最佳观看距离

    4K超高清要比高清带来更好的视觉体验,4K甚至可以为我们带来媲美电影院的效果。老式的电影院一般都是3到5个屏幕高度的距离,这也是最舒适的观看距离。而现代电影院的最佳观看距离则是1.5倍的屏幕高度,这个距离可以恰好将关注的视野填满。如果在家中,那么65英寸4K电视最舒适的观看距离大约是1.5米,不过似乎在许多家庭这并不现实。因此如果不想重新摆放家具,那么2至3米也有不错的效果。

    10、4K OLED前景如何

    OLED有机发光二极管已经存在了一段时间,但这项技术最大的障碍就是昂贵的价格,而这也消耗了OLED成为主流电视的机会。这对于整个电视领域来说其实是非常大的“耻辱”,已经OLED电视在画面颜色、亮度和黑位表现上,堪称顶级效果。

    因此,目前市面上只有像LG这样的少数公司将会带来4K超高清的OLED电视。“我相信4KOLED电视将为带来更高的收益,并且价格也会逐渐降低。”LG电子英国事业部负责人K Kwon表示。所以尽管目前4K OLED电视还属于极其小众的领域,但是依然不能排除成为未来主流的电视类型。

    11、CES上出现的量子点技术是什么?

    要说明这个问题,还真的需要一点物理知识。简单的说,量子点是一种直接为2-10纳米之间的纳米材料,在LCD电视的LED背光上形成一层薄膜,用蓝色LED照射就能发出全光谱的光,从而对光线进行调节,可以对背光进行精细调节,进而大幅提升色域表现,让色彩更加鲜明。LG和索尼都表示,使用量子点技术后,在没有添加额外像素和算法的情况下可以让颜色深度提高30%。

    在本届CES上,包括LG UF9400、三星SUHD曲面电视等使用了量子点技术。预计这些电视会在2015年2季度开始陆续上市。

    12、4K电视频道

    目前全世界还没有真正的4K广播电视信号。不过DVB指导委员会已经在今年7月批准了DVB-UHDTV的第一阶段规范,通过通过60Hz的帧率发送3840×2160像素的信号,并且采用了8bit的颜色标准,因此在画质上将有大幅改善。另外ETSI标准预计也将会在不久之后推出,未来将陆续会有广播公司开始提供4K信号。而目前4K广播信号面对的最主要问题是与大部分消费者家中的机顶盒并不兼容,因此这还需要一轮更新换代的过程。

    13、4K内容

    目前YouTube提供了一个全新的4K频道,但是这对于个人电脑的显卡也有很高的要求,因此这并没有太高的参考意义。也许你认为,现在本地4K内容的匮乏也是限制4K电视发展的原因,但是通过对1080p进行各种技术处理,所带来的效果也是比较让人满意。

    另外,索尼也发布了多款4K蓝光播放器,尽管这些都是由1080p插值而来,但是至少也比标准的蓝光关盘提供了更广泛的色域。而未来2160p标准蓝光光盘的问世也是必然的趋势,同时索尼在美国市场还提供了小范围的4K电影下载服务。

    14、HDMI 2.0对4K和Ultra HD有多重要

    HDMI2.0是HDMI的最新标准,虽然现有的HDMI1.4标准也可以传输4K信号,但是最高只支持30帧的水平,而大多数电影、电视广播公司都在寻找更好的帧率。

    HDMI2.0可以增加到18Gbps的带宽,支持50/60fps的4K信号传输,以及12 bit 4:2:2的颜色(你不需要任何特殊的HDMI 2.0接入到高速网络)。不过目前只有松下推出了一款电视内置HDMI 2.0标准接口,型号为TX-L65WT600。另外,飞利浦和三星分别推出了可以支持升级的自定义电视。而索尼也在寻求另外一种途径,尽可能高的提高HDMI 1.4所能承受的8bit 4:2:0范围,至于效果如何还有待观察。

    15、4K来了,那么8K呢?

    如果4K能够提供1080p的4倍分辨率那么8K将会直接提升16倍,屏幕像素达到了惊人的3300万个。这是超出目前任何一个可用屏幕的数量级,并且目前只有日本NHK广播公司表示计划继续研究这项技术,并且已经在伦敦奥运会上试运行。另外NHK已经承诺将会在2020年东京奥运会开始正式发送8K信号的传输。

    当然,将8K推向市场要面对巨大的挑战,4K、HEVC都是目前最好的视频压缩技术。但是,8K由于需要大于84英寸的屏幕才能显示出效果,因此8K更适合在商业领域的应用。因此对于普通消费者来说,目前8K还是一个比较遥远的概念。

    16、现在应该入手4K电视吗?还是继续等待

    这个真的要视情况而定了。如果你现在并不介意4K电视还是有些偏贵的价格,那么绝对可以入手了。如果从选择顶级厂商的旗舰产品,相信在几年之内都不会过时。不过别忘了,两到三年之内,还是别指望能够看到真正的4K视频内容。另外,还要确保你的电视采用的是HDMI 2.0接口(毕竟第一批4K电视依然还用的是HDMI 1.3标准)。

    另一方面,如果你对价格比较敏感,那么等一等也无妨。毕竟随着时间的推移,4K电视的价格会越来越低,到时候换一台4K电视就像我们现在换一台1080p高清电视一样轻松了。

  • 4K、8K知多少:详解超高清电视关键技术与发展趋势

    4K、8K知多少:详解超高清电视关键技术与发展趋势

    影音行业的发展一直以追求更加完美、清晰的图像和声音为目标,尤其在显示领域,数字化的进程促使分辨率不断提升。从标清到高清普及,再到超高清4K电视的推出,以及超高清8K的初出端倪,均显示出当前电视及视听行业迅猛的发展趋势。

    在过去的2014年,众多4K分辨率的超高清电视让人耳目一新;日本、韩国、美国、法国等国家,也都在加紧建设4K电视直播平台,并在一些世界性的集会上进行了实验性的传输,这些都标志着视听行业即将迈入超高清时代。

    超高清电视的发展,涉及到了整个视听产业链的更新,内容涵盖信源压缩编码、传输信道编码、超高清数字电视的接收和解码、显示等领域。下面,“影音新生活”针对超高清技术的产业链成熟度、市场发展形势和技术难题等方面进行深度剖析,帮助大家详细了解超高清电视。

    一、超高清电视的定义

    超高清电视(UHDTV,Ultra High Definition Television),又称为UltraHDTV、4320P及UHDV(Ultra High Definition Video),是HDTV的下一代技术,包括“4K分辨率(3840×2160 像素)”和“8K分辨率(7680×4320像素)”。我们经常提到的4K分辨率电视即为超高清电视。

    UHD超高清电视具备了两个优点:

    第一、UHD超高清技术能够最好地还原画面的真实。观众在使用超高清技术观看电视时,展现出4 倍于全高清的画面信息量,画质更加清晰细腻,细节表现更加充分,消费者可以得到更逼真的观感,会产生与肉眼直接观看类似的效果。

    第二、UHD超高清技术打破了超大屏幕与超高清一直以来无法兼得的限制。超高清大尺寸,能够真正地满足消费者对电视画质日趋日上的需求。

    (一)超高清电视观看距离

    4K超高清电视尺寸大,许多人会产生家庭客厅纵深不够,无法观看等疑问。事实上,分辨率、尺寸大与观影距离之间并不是单纯的线性关系。超高清电视的观看角较大,具体的数值如下表:

    观看距离示意表

    在计算观看角(FOV)中,γ为幅型比,n为观看距离与屏高之比。对4K超高清,γ=16:9,n=1.5;对8K超高清,γ=16:9,n=0.75。由此可知,4K超高清的最佳水平观看角开度为58°,8K超高清的最佳水平观看角开度为96°。而高清电视的最佳水平观看角开度仅为31°。

    (二)超高清的基带图像格式

    超高清的基带图像格式为:

    1. 幅型比:16 :9 ;

    2. 采样方式:逐行;

    3. 取样结构:正交;

    4. 帧频:支持多种帧频,最高可达120Hz ;

    5. 色度:依然以红、绿、蓝作为三基色,初步确定拟采用下表列出的色度参数;

    超高清电视所采用的色度参数

    6. 量化深度:超高清电视的推荐的量化深度为12比特,可表示(212)3 约687.2亿种颜色,是10比特量化深度的64倍,8比特量化深度的4096倍。当观众观看超高清电视时,能体验到层次更丰富、色彩过渡更加平滑细腻、真实色彩还原度更好的画面。

    二、超高清电视关键技术

    (一)视频编码

    超高清电视相对于现有的高清电视,图像的宽和高均扩大为原先的2倍,如果再考虑到帧率的提升,总数据量为原先的4倍以上,因此对视频的压缩编码提出了很高的要求。在超高清视频编码关键技术方面,当前业界研究重点主要聚焦了HEVC编码关键技术。

    当前广泛使用的MPEG-2和H.264/AVC压缩编码标准不能很好的满足信源压缩的要求。国际标准组织从2010年开始制定了面向超高清视频编码的高效视频编码(High Efficiencyvideo coding, HEVC)标准,并于2013年完成标准发布,在ITU标准中命名为H.265。

    H.265编码压缩方式覆盖了从QVGA(320×240)到1080p和超高清UHDTV(7680×4320),还根据噪声电平、色域和动态范围,改进了图像质量。

    H.265与H.264、MPEG2相比

    与H.264相比,在保持计算复杂度基本一致,主观图像质量相当的前提下,H.265将码率下降50%。在稍微增加复杂度的前提下,还可以将码率下降到25%;跟MPEG-2相比,同样的内容,H.265可以减少70-80% 的带宽消耗。

    (二)音频处理

    杜比全景声和Auro 3D是目前行业当中应用最多的两种沉浸式音频标准

    目前业内普遍认为,杜比全景声、Auro 3D或22.2声道等沉浸式音频系统将可能作为与超高清显示系统配套的音响配置,将在今后的超高清电视产业链中得到广泛普及。不过,目前超高清电视演示环境中多采用了5.1/7.1声道音频系统,想要大范围普及完整的沉浸式音频系统还有一定距离。

    NHK为“超高清”影像用音响而开发的立体22.2多声道系统

    (三)信号传输

    与目前1920×1080逐行扫描的高清电视标准相比,UHDTV1和UHDTV2的每帧信息传输量分别提高到4倍和16倍。采用120Hz帧频的UHDTV2,其每帧信息传输量接近每秒40亿像素。

    卫星传输试验

    传输数据量的成倍增长对超高清电视传输带来了巨大压力,目前,日本、韩国已经分别在卫星传输、地面数字广播以及有线电视传输等领域开展了相关技术研究和传输试验。

    地面数字广播试验

    有线电视传输试验

    这里值得一提的是,近日,日本松下公司宣布在CES2015大展上推出业内首款支持4K的蓝光播放器,加入对4K分辨率的支持。不过松下表示这款UHD的蓝光机目前还只是原型,预计在今年年底之前推向市场。

    (四)显示终端

    超高清电视显示终端关键技术主要体现在显示面板技术和图形图像处理技术,其中图形图像处理技术主要包括图形图像处理引擎以及2K转4K技术。

    1、显示面板技术

    当前液晶电视产品面板主要采用了LCD、LED以及OLED三种技术。其中LED较LCD技术具有超薄、高透光率等优点,因此,Sony、夏普、康佳、TCL等电视厂商的4K产品均采用了LED显示屏技术。

    OLED具有自发光的显示特性,在对比度及色域上都具有压倒性优势。2007年基本解决了三色发光的寿命问题,但由于技术尚不成熟,因此价格也就偏高。分辨率上,OLED目前已经出现4K超高分辨率产品,但尺寸仍受到制造技术的限制。

    同时,目前一种全新的量子点QLED显示技术也倍受业界关注。QLED是一项介于液晶和OLED之间的新型技术,其核心技术为Quantum Dots(量子点)。量子点是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,是一种粒径不足10纳米的颗粒。通常说来,量子点是由锌、镉、硒和硫原子组合而成。量子点QLED显示技术便是通过蓝色lED光源照射量子点来激发红光及绿光,从而呈现精湛的画面。

    2、图形图像处理技术

    对超高清电视而言,显示画质效果除显示面板这一因素外,很大程度上取决于图像引擎所具备的性能和功能。

    除了HDMI接口外,从色差分量、AV、S端子、TV及VGA接口进入的视频信号都要通过图像引擎处理后,转换成适合自身电视播放的信号,从而显示到大家的面前。当前主流的电视厂商都研发了具有自身特色的图形图像处理引擎技术。

    各图形图像处理引擎共通性处理技术方法

    3、2K转4K技术

    当前,超高清电视终端市场发展迅速,而超高清电视节目准备则大大落后于终端市场的发展,因此,为弥补超高清电视节目内容的匮乏,绝大多数超高清电视厂商纷纷采用了2K转4K技术,来应对4K节目内容的不足。

    目前超高清电视厂商采用的2K转4K技术主要有两种:

    单一补偿技术:这种技术是通过4K电视搭载的图像处理器进行计算,对于正在播放的影片进行追踪补偿和渲染。简单来说就是在原来的每个像素点上直接插入四个像素点,这样2K影片的分辨率就能达到4K,播放的影片不再是直接拉伸,而是点对点显示。

    关联补偿技术:通过对于2K信号进行实时分析,并将整个画面分成200万个区间,对于相邻区间进行纵向横向四个维度的色彩运算之后再插入像素,这样插入的像素色彩就与周围显示的画面可以匹配。转化成4K分辨率之后,图像的精度也有了较大幅度的提升。

    但需要注意的是,2K转4K技术只是在4K片源匮乏情况下的一个应急和过渡技术而已,其效果离真正的4K影片肯定还是有明显的差距。

    (五)视频接口

    视频接口方面,主要有两种接入方式,其中一种便是HDMI。目前三星、LG、东芝、索尼等主流电视制造商的超高清电视主要采用HDMI1.4接口,虽然HDMI1.4可以支持4k超高清信号的传输,但是只能以不超过每秒24帧的帧频播放超高清视频。这虽然可以满足大部分4K电影的播放需求,但是对动态高帧率内容动辄超过60帧的要求相去甚远。

    最新颁布的HDMI 2.0标准支持的传输带宽最高可达18Gbps,可以支持10bit量化精度的4k超高清视频以每秒60帧的帧频进行播放。

    另一种接口技术是视频电子标准协会VESA 发布DisplayPort高清数字显示接口标准。目前最新的DisplayPort 1.3支持全高清120Hz 3D立体显示、4K超高清(帧频30fps)、高色彩范围等,音频和3D立体显示也得到增强,同时可以传输以太网数据。

    ▌ 三、超高清电视认证规范

    目前,国家广播电视产品质量监督检验中心、中国电子商会已经发布了4K超高清电视首个行业统一标准:《4K超高清电视选购标准》,首次从屏、芯片、系统、画质提升技术等方面,对4K电视进行了全方位的严格规范。

    国内4K超高清电视认证规范提出的要求

    目前,国内4K电视五大《标准》规范主要包括5大方面:配备专业级UHD超高清显示屏;具备四核及以上处理器且内置4K解码芯片,搭载Android4.2及以上版本操作系统;应用成熟的2K转4K画质提升技术;具备USB3.0、HDMI1.4及以上版本的高速传输端口;搭载丰富智能云应用,实现家庭多终端互联互通。此规范从清晰度、色域覆盖度、重显率、对比度及固有分辨率五方面衡量4K超高清电视水平。

    中国电子商会发布的4K超高清电视认证标志

    四、超高清电视设备市场现状

    4K电视产业链涉及到专业器材、显示终端、拍摄制播、片源播放、编码标准等多方面。纵观超高清电视设备市场发展现状,SONY、松下、夏普、三星、TCL、创维、海信等终端设备厂商在经历3D电视这一利润增长点之后纷纷将重点投向了4K这一终端领域,并成功推动了4K终端设备市场的迅速发展。不过,在超高清技术的发展过程中,终端显示设备市场奇怪地走在了软件发展的前面,导致出现片源不足,消费体验差等问题。

    面对终端市场的“来势汹汹”,超高清电视节目拍摄设备市场发展也较为迅速,SONY、佳能以及RED公司也纷纷推出了不同价位面对不同用户以及不同拍摄需求的拍摄设备。与此同时,为应对4K极大的码率对后期制作系统的处理能力、生产流程中的网络带宽和存储都带来的前所未有的技术和成本压力,Quantel、AJA、BMD、Avid、Autodesk、Adobe、苹果、索尼以及草谷都有相应的后期制作产品与软硬件支持对4K原生格式的记录、校色与编辑工作,国内主流广电系统制造商大洋、索贝、新奥特也推出了各自支持4K制作的非编系统。

    在编解码设备方面,硬件编解码设备的研发要稍微落后与软件编解码设备,但相关厂商也正在加紧硬件编解码设备的研发,同时目前市面上已经有相对成熟的软件编解码产品可供选择。

    通过分析我们可以看出,超高清电视终端市场发展一马当先,遥遥领先与节目拍摄、制作、后期处理等环节,因此当前制约超高清电视进一步普及的关键因素在于超高清电视节目拍摄、制作以及后期处理设备的完善以及相关接口标准的统一,一旦超高清电视节目准备充分,超高清电视整个产业链将得到迅速发展。

    结论:完整的视听体验,不仅需要行业能够推出一系列的先进、优秀的硬件设备,内容和服务也是非常重要的因素,硬件和软件的齐头并进才能让市场快速发展。

    目前,超高清产业链雏形已逐渐形成,在政策规范制定层面,国际标准已初步制定,国内标准仍在加紧制定中;在市场方面,4K超高清电视在整个产业链中趋势明显,尽管4K电视还面临着一些挑战,比如带宽限制、片源制作、存储、编码、传输,配套硬件的升级等,但模拟平台的成功演示表明技术实现无大障碍,未来的市场布局将取决于4K超高清电视是否真正具有成熟与完整的产业链。

    随着4K的普及,8K的到来也指日可待。“影音新生活”相信,超高清显示技术必将成为视听行业发展的新方向,值得我们期待!

  • 4K的4倍:令人震撼的8K视频技术新进展

    科技的迅速发展、新技术的不断出现,令人目不暇接。4K技术已足够震撼人的眼球,然而就在4K技术还没完全普及的情况下,令人更加不可思议的8K技术悄然来袭,在电视机、摄影机和投影机等方面崭露头角,引起了行内外的惊呼。

    众多用户不禁疑惑,8K视频技术能得到广泛运用吗?有哪些优缺点?接下来,“影音新生活”编辑将与大家一同来揭开8K技术的神秘面纱。

    8K:4K超高清的4倍分辨率

    对于4k,大多数人已然不在陌生。而8K,与4K同出一辙,都是属于下一代电视视频技术:SuperHi-Vision,由日本广播协会科学与技术研究实验室于2006年提交给国际电信联盟和电影电视工程师协会,并作为UHDTV的推荐草案,包括两种不同的标准:UHDTV1和UHDTV2,即4K和8K。

    8K分辨率高达7680*4320像素,足足比1920*1080分辨率大了16倍,同时也是4K分辨率的4倍,一般的蓝光大片在8K的分辨率下只能占到屏幕的1/16。如果将1920*1080分辨率的高清影片在8K分辨率的显示器上拉伸全面显示,那么之前需要一个像素点就能显示出的画面,在8K分辨率显示器上需要用16个像素点来显示,如此一来,原来画面的精细感完全丧失。

    相比较于4K,8K电视具有更加出色的视频效果。可以说8K的到来,是目前电视视频技术的最高水平,也是将来电视视频技术的发展方向。

    8K技术的运用领域

    无论8K技术如何出色,如果没有得到实际应用,那也只是空中阁楼而已,没有任何实用价值。就目前来说,8K技术在电视机、投影仪、摄影机上已经开始运用。当然,与消费者接触最紧密的还是电视。

    在2013年1月8日美国拉斯维加斯CES消费电子展上,夏普公司就发布了全球首款85英寸8K分辨率的液晶电视。该款电视分辨率达到了7680*4320,如果按照像素点计算,传统的1080P电视约为207万像素,4K UHD电视则约为830万像素,那么8K电视的总像素数高达3317万之多,清晰度是4K电视的四倍多。此外,这款电视还支持120Hz刷新率,拥有多项画质处理技术,可以全面提升电视的色彩表现力。在音质方面,更是加入了三次元音响处理系统,让声音的临场感表现更佳。不过这款电视仅仅作为展示之用,夏普方面并没有公布上市的价格。

    除却电视机上的运用,8K技术在投影仪上也开始运用。在去年,全球首台8K量产超高清投影机DLA-VS4800已经面世,由日本胜利公司推出。该投影机拥有1000000:1的超高对比度,结合JVC独家纳米线栅技术,显示深邃真实黑位,再现逼真如临图像。不过,这款设备售价高达160万元人民币,恐怕能接受的用户极少极少,主要还是用于天文台、空管中心、飞行模拟器、博物馆、虚拟仿真、CAD图像设计、多视频会议,监控图像等需要大尺寸、超高精度投影图像应用中。

    而在摄像机方面,日本NHK电视台于去年5月31日推出了首款便携式8K摄像机。该款摄像机带有3300万像素的传感器,机身大概是一个边长8厘米的方块。NHK在这之前也推出过全尺寸8K Super Hi-Vision摄像机,但稍显笨重。新款8K摄像机和NHK之前开发出的大块头8K分辨率120fps帧率摄像机相比,只能拍摄60fps视频。

    作为行业的知名品牌,索尼也不甘示弱,同样开发了8K摄像机,并已经向美国BBC电视进行了展示,预计最快将于2016年开始发售。据了解,索尼8K摄像机的外形类似于索尼旗舰单反A99,自带竖拍手柄,分辨率6780×4320,像素约3300万。以索尼现有的影响力,想必一旦正式发售,定然引起广泛的关注。

    此外,可以想象的应用范围,还包括电影院的银幕、电脑显示器、户外显示屏等,甚至手机屏,都可能是8K技术的应用方向。

    8K技术的发展前景

    任何一款新技术的问世,都有一个被接受和适应的过程,4K视频技术是如此,8K视频技术也将如此。由于8K视频技术具有更加出色的视频效果,代表了下一代视频显示技术的发展方向,所以,必将取代目前的4K技术,成为未来视频显示的发展方向。

    每一项新技术的出现都需要一定的时间过程来进行完善,8K同样也不例外。

    首先是8K设备的价格居高不下。由于还没有量产,加上企业自身拉高品牌的需求,新产品的面世,往往定价非常高。这一点,从JVC发售的DLA-VS4800中可以看出,其160万人民币的身价,可以吓跑99%以上的消费者。虽然,夏普并没有公布其首款8K电视的售价,但至少不会低于20万的。

    然后是摄影器材的匮乏。目前,显示技术已经可以开始推广。但是,摄影器材严重匮乏,自然会导致8K视频技术的内容严重匮乏。目前,8K视频技术的分辨达3300万像素,而目前市面上大多数全画幅单反相机都在2400万像素左右,无法达到8K视频技术的要求。尽管日本NHK电视台已经推出了8K Super Hi-Vision摄像机,但依然无法量产。而索尼即将发布的8K超高清摄像机也得到2016之后,至于价格如何,仍需要进一步考量。

    再者,视频存储空间过大。在使用JVC SuperHi-Vision摄像机视频采集8K视频的过程中发现,仅仅为1分钟长度的8K格式的视频就需占用194GB存储空间。如此巨大的体积,无论是蓝光光盘,还是电视信号,都是非常大的挑战。目前,日本东京TDK公司已经研发出单碟320GB蓝光碟片,但暂未广泛的应用。

    此外,8K视频技术对影像处理器等电视组件提出了更高的要求。目前的主流影像处理器必然需要重新设计,来避免高发热和庞大的数据运转缓慢的问题。

    结语:大屏是目前显示设备的发展趋势,因为能提供更为广阔的视野;清晰同样是显示设备的追求目标,因为能带来更加真实震撼的画面。而8K,兼具大屏和超清晰,不难预见,它是未来视频显示的必经之路、必然趋势。

  • 超强4K科普知识贴:这些你都知道了吗?

    超强4K科普知识贴:这些你都知道了吗?

    作为今年在视频领域的热门词汇之一,“4K”早已席卷了各大商场广告,及各大媒体平台,成为人们讨论纷纷的话题。然而,由于消息来源各异,人们听到的信息重点不同而导致说法也不相同,让4K又蒙上了一层神秘的面纱。这不禁更让人想知道,4K究竟是什么?它有何种魅力?它的前景又会如何?……

    下面,“影音新生活”就来为大家揭开4K那神秘的面纱。

    Q:什么是4K?

    简单来说,4K是下一代电视机清晰度标准,它指的是3840×2160这个分辨率(电视4K是指3840×2160像素,电影4K是指4096×2160 像素),其清晰度正好是1080p全高清的四倍。然而我们所说的3840×2160是单从分辨率指标的提高,还不足以能代表整个画面影像的高水准。4K影像的高质量是有几个重要的指标组成的,分辨率是其中很重要的一个指标,除此之外,像色域空间、宽容度、感光度等指标也代表着4K的综合表现力。可以说它是一个画面从技术层面上真正高质量的提升。

    Q:4K和UHD的区别?

    UHD是“Ultra High Definition Television”的简写,意思是“超高清电视”。早在2012年的8月份,国际电信联盟就已证实4K电视(分辨率为3840×2160)和8K电视(分辨率为7680×4320)均为UHDTV。即4K属于UHD的种类之一,UHD包括的分辨率不单止于4K。

    Q:4K电视值得购买吗?

    首先我们必须承认,4K电视是未来画质发展的趋势,而且也更符合电视的本质,可以预测,4K以后必定会取代1080p成为主流,因此4K电视是值得购买的,尤其是在目前4K内容越来越丰富的前提下,4K电视能够带来更加出色的观看体验。再则,由于清晰度细腻了,远看近看都挺舒服的,也就没有观看距离的要求了。

    但是,假如屏幕在36寸以下的,就不一定买4K,在36寸以下屏幕,4K像素的排列太密了,效果不是很明显,4K电视主要是解决39寸以上大屏幕图像颗粒明显问题。另外,从价格方面考虑,同尺寸的4K产品要比1080p产品高出很大一截,小尺寸的4K产品性价比明显不高。综合来看,小尺寸的4K电视确实不值得购买。

    Q:4K电视最佳观看位置?

    按照1080分辨率的电视机观看距离,通常50英寸屏幕观看距离在2米左右,而4K的到来是这一尺寸缩短为1—1.5米。UHDTV(超高清)的最佳观赏距离定义为画面高度的0.75倍(索尼定义其4K电视的最佳观看距离为电视高度的1.5倍),在这个距离上,人眼分辨不出画面的像素结构,感觉与观看实物无异。相比之下,HDTV的最佳观赏距离是画面高度的3倍,这意味着更高分辨率的UHD电视其实更适合在近距离观赏,而显示端也将朝更大屏幕的方向发展。

    Q:4K节目源来自哪里?

    买了4K电视却看不到4K内容确实是目前的一个难题,但4K内容并不是真的“匮乏”,真正匮乏的应该是4K内容的发行渠道。传统的渠道有电视台、蓝光光盘之类,但是至今全世界都没有一个4K电视频道开通,也没有一张4K蓝光盘推出。这回反而是互联网走在了前面,国外的Netflix就率先播出了4K《纸牌屋》,Youtube也支持了4K,国内则有乐视、百视通、优朋普乐、搜狐视频等网络视频公司推出或正在规划4K网络内容。

    另一方面,有了这些4K发行渠道,4K内容马上就会如雨后春笋般大量出现,目前主要有以下一些来源:

    1. 数量庞大的传统胶片电影,可以转制成4K数字格式,迅速解决4K内容匮乏的问题;

    2. 使用4K数码摄像机拍摄电影、电视剧、综艺节目、体育赛事等;

    3. 电脑合成CG动画电影可以直接输出为4K数字格式。

    另外,索尼今年9月份在国内上市了国内首款4K播放器FMP-X10,可通过华数TV进行4K视频下载点播,每部电影片收费25元/72小时,支付租赁电影费用可以通过扫码、支付宝等方式。目前可点播的内容全部为索尼影视提供的原生4K视频,已有近40部影片。

    Q:4K周边技术有哪些?

    首先,在接口方面,USB3.0及HDMI1.4以上的接口是必备的。因为一般USB3.0的理论传输速率约为500MB/s,是USB2.0的10倍左右,大家都知道现在大多无损4K片源需要去各大论坛中下载,而大小在100G左右。为了享受大屏的视觉体验,我们通常都需要使用移动存储设备在电视上播放这些4K影片。这个时候,只有USB3.0接口的传输速率才能够保证观看影片时不会发生卡顿的现象,基于同样的原因,HDMI 1.4支持4K分辨率的特性让它成为了4K电视的必备接口之一。

    这里值得关注的是,HDMI 1.4虽然可以支持4K,但是受制于10.2Gps带宽,只能支持3840×2160分辨率和24、25以及30FPS帧率,HDMI 2.0的发布将促使其成为未来4K电视的标配。这是因为HDMI 2.0的采用足以将带宽提至18Gbps,意味着同时传输双视频流成为可能,4K 超高清视频的播放速度则可达每秒60帧(目前,据分辨率差异,HDMI 支持的超高清播放速度仅为30或24fps)。同时在音频方面支持最多32个声道,以及最高1536kHz采样率。

    其次,目前4K技术的主要使用的视频编码技术为:H.265和VP9 。H.265主要面向高清数字电视以及视频编解码系统的应用,提供从SQICF(128X96)至4K超高清(7680×4320)不同级别的视频应用。H.265的目标是编码效率比H.264提高50%,即在同等图像质量条件下,目标码率下降到H.264的50%。VP9则更适合互联网应用,对于常见的互联网应用场景,VP9都有简易、实用的解决方案。同时,VP9使用自由的BSD版权协议,可以直接用于包括商用在内的各种用途,也可以更改代码或整合创新,无须缴纳任何版权许可费。

    Q:什么是2K转4K技术?

    目前市面上的2K转4K,主要有两种方法实现:单一补偿技术和关联补偿技术。

    单一补偿技术是最容易实现也是应用得最多的一种做法。这种技术是通过4K电视搭载的图像处理器进行计算,对于正在播放的影片进行追踪补偿和渲染。简单来说就是在原来的每个像素点上直接插入四个像素点,这样2K影片的分辨率就能达到4K,播放的影片不再是直接拉伸,而是点对点显示。不过这种粗糙的插值也使得画面的损失了细节,整体画质的提升其实非常有限。

    左、右分别为关联补偿技术和单一补偿技术转化的4K视频

    另一种2K转4K关联补偿技术,这项技术通过对于2K信号进行实时分析,并将整个画面分成200万个区间,对于相邻区间进行纵向横向四个维度的色彩运算之后再插入像素,这样插入的像素色彩就与周围显示的画面可以匹配。转化成4K分辨率之后,图像的精度也有了更大幅度的提升。

    Q:什么是4色4K?

    4色4K是指单个像素由WRGB(白、红、绿、蓝)四个子像素点构成,物理分辨率达到2880X2160分辨率的画面显示技术。最为重要的突破在于,在传统液晶面板的RGB(红、绿、蓝)三原色基础上增加了新的颜色——白色。换句话说,采用了4色技术的智能电视液晶屏,在放大镜下你会看到红色、绿色、蓝色、白色四个子像素点构成的像素晶格,做到RGBW的排列。

    那么RGBW 4K面板究竟有什么不妥呢?对于LCD来说,灰阶变化,在RGBW里能够单一变化,而不是RGB三色像素的变化,这个特点无疑降低了灰阶和弱色的动态响应时间。而且也能通过增色法提高弱色的细节,降低LCD虑光效应带来的影响。此外,由于W并非是一个有效的彩色像素,因此,它无疑会影响面板色彩纯度的表现和画面细节的表现,虽然通过算法和面板优化这个问题可能会有所改善,但与真正的RGB 4K面板始终会在画面表现力上必定会存在差距,这也是大厂的顶级产品不会用这样的廉价4K面板的原因。

    Q:什么是8K?

    4K是指“4K 像素”,4096×2160像素;依此类推,8K是指8K像素,像素量应该是8192×4320,但目前还没有8K数字影院的技术标准。8K电视的技术标准是7680×4320像素,足足比1920×1080分辨率大了将近16倍。

    一般的蓝光大片在8K的分辨率下只能占到屏幕的1/16。如果将1920*1080分辨率的高清影片在8K分辨率的显示器上拉伸全面显示,那么之前需要一个像素点就能显示出的画面,在8K分辨率显示器上需要用16个像素点来显示,如此一来,原来画面的精细感完全丧失。

    相比较于4K,8K电视具有更加出色的视频效果。可以说8K的到来,是目前电视视频技术的最高水平,也是将来电视视频技术的发展方向。

    结语:毫无疑问的是,4K技术代表了未来电视行业的发展方向。虽然,目前由于内容匮乏、存储困难等问题让4K技术难以发挥实力。不过,这未影响到消费者对于完美画质表现的热衷,“影音新生活”也相信在未来的视频领域,4K显示技术将会进一步完善,在影音领域发挥出更重要的影响力。

  • 4K电视如何“音画合一”:索尼音视频技术探秘

    4K电视如何“音画合一”:索尼音视频技术探秘

    电视机自从诞生以来,就一直作为改变世界的一大发明,影响着每一个人的生活。随着电视的普及,人们对电视机的要求也越来越高,电视领域也频频出现新的亮点,如智能电视、互联网电视、曲面电视以及OLED电视等等……

    然而,作为视听产业的先驱,索尼坚持认为电视的核心价值仍然是高品质的画质和音质。凭借“从镜头到客厅”的全方位4K解决方案,索尼在显示设备领域越走越远,逐渐成为了市场的领导者。“音画合一”便是索尼在年初就提出来的全新概念,简单来说就是注重画质的同时也不忽略音质。

    近期,“影音新生活”获得了索尼在电视技术开发方面的一份原厂资料,从中我们可以很清晰地发现,索尼如何在视频和音频两大方面都能做到出色的效果,又采用了那些独到的技术。

    ▌?从导演的意图到观众的品味,如何追求高画质?

    还原导演真实创作的想法,一直都是视听类产品所追求的极致品质。然而电视在视频画面的展示上是有其局限性的,因为经过了获取->传输->显示这样一个过程,每个环节都会产生一些损耗。比如在拍摄环节,动态范围、分辨率、色域、帧速等是影响视频质量的因素,而在视频传输环节,信号、格式、编码、解码则是比较主要的影响因素,到了显示环节,色带、色域、视角等要素都会对画面效果产生影响。

    经过剪辑,格式转换,网络传递,设备解码等多项步序之后,画面的细节表现力呈逐步衰减,实际呈现出来的画面和真实的画面是有差异的。因此,显示设备厂商就要通过一定的技术再造缺失的信息,这也就是电视的一些画面优化技术。例如,索尼电视采用的精锐光控技术功,其对对比度及高亮下精细渐变表现力的提升十分明显(如下图)。尤其在信号转换过程中被压缩的高亮部分细节,之前通过局部光控技术依旧饱和的画面,通过LED boost(背光控制)+信号控制,还原真实画面的效果。

    而所谓的观众品味,即满足观看者的品味需求,这个需求需要对视频画面进行调校而实现,调校的工具就是设置菜单,通过调整设置菜单可以满足观看者不用的喜好,但考虑到大多数用户都是非专业的,不会主动进行调校,索尼通过技术对画面进行重构,开发出最佳的初始图像模式,使大多数用户在没有专业知识的情况下,也能调整到心仪的画面。

    ▌?索尼电视是如何提升画质的呢?

    在CRT电视时代,索尼是当之无愧的霸主,而彼时索尼电视依靠的,正是出众的画质。如今虽时过境迁,画质远不如智能更具噱头,但画质仍然是人们对电视的最根本需求,这也是索尼最擅长之处。

    对于调节优化电视画质的理解,索尼认为通过三个步骤来进行:1、精确的图像信号导入;2、信息重构;3、根据品味调试。通过对电视信号的基地调节、信号重构以及后期的处理调试这三个步骤,索尼将信号图像的导入损失降低到最小,并且充分重构图像信号信息,最终为用户提供多种不同的画质模式。

    同时,结合索尼特丽魅彩技术、4K迅锐图像处理引擎PRO、倍速驱动技术MotionflowXR800这样的显示技术,让图像每个细分区域都由新的亮度表现,更多色彩、更多细节与真实感,搭配特丽魅彩技术使画面色彩更纯净自然,更好的表现清晰4K画质效果,进一步加强了其在色彩表现方面的效果。

    ▌?从细节入手改善音质,真正做到“音画合一”

    除了对画面的表现有着苛刻要求之外,索尼对于电视机的音质提升也从未放松过。首先是硬件方面,索尼将音频电路板独立了出来,采用了高品质的功率放大器,增加了电源电容的容量,由3300μF升级至4700μF,还采用了高饱和电流电感,这样的变化使得索尼4K电视的音质更纯净,低音方面也更浑厚。

    不仅是电路板的改进,在扬声器纸盆材质上,索尼新采用的强化云母玻璃纤维要比过往聚丙烯具备更高的物理特性,更多的坚韧度更少的内部损耗创造更佳的音效品质。

    在音频的传输上,以往的产品是先把多声道音频压缩到2声道,再提升至多声道,期间势必会有损失,而2014年的产品采用的则是原始多声道的传输方案,中间不会进行压缩,配以4K电视4.2声道扬声器设计,可以让声音更清脆、音位更清晰,听上去层次感也比以往的产品要丰富得多。

    ▌?搭配全新S-Force前置虚拟环绕声系统的多角度扬声器

    索尼在夏季新品发布会上推出的全新弧面屏4K液晶电视S9000B系列,便创新性地采用了扬声器多角度设计。由主扬声器和环绕扬声器形成4声道的扬声器系统,同时主扬声器向内侧,环绕扬声器向外侧,形成一定角度,达到最适合弧面电视的音质。再通过独特的分离式处理技术以及内置个2个低音扬声器,使电视机扬声器能覆盖80Hz(@-3dB)的低音域,更加轻松地获得出色的音效表现。

    同时,索尼将潜心研究的全新S-Force前置虚拟环绕声系统也应用在索尼的BRAVIA液晶电视机的音响中,使声音得以在空间扩展,还原出更真实的环绕效果。

    ▌?外接无线重低音,提升电视音频的低音表现力

    为了满足追求更完美音效的高端消费者的需要,索尼还推出了无线重低音音箱配件,可供用户单独选购,其配合S9000B曲面电视的音响系统能够提供更加出色的音质。此外其不需要任何配置,直接能够与S9000B进行配对连接,同时电视的遥控器也可以直接对音箱进行操作。

    值得一提的是,在索尼全新的BRAVIA 电视可以根据结构的不同、尺寸的大小自动调节电视音质。

    和小米的合作也是索尼电视新品的亮点之一。只要通过系统更新,BRAVIA 电视支持与小米电视的无缝连接。连接后,小米盒子的影片资源及应用无缝接入索尼系统界面中,通过索尼的遥控器就能轻松快速浏览或点播来自小米盒子的内容,也可通过电视应用界面直接选择并打开小米的应用。这样的无缝接入极大得方便了用户的使用和体验,用户不必在两个遥控器间切换使用。

    结语:不论平板电视加入了多么智能的元素,或者加入了哪些最新的功能,其最基础的部分当然就是画质和音质表现,同时消费者对其也最为关心。

    索尼集团拥有非常丰富的电视制造、广播传输设备、影视制作以及色彩信号处理等方面的经验及技术优势,因此,索尼不断整合其专业广播和娱乐领域的独特体验到电视产品的开发中,得以实现最佳的画质和音质表现。作为专业的影音全媒体平台,“影音新生活”将持续关注视听技术的发展趋势以及索尼电视的最新动向,敬请关注!

  • 4K电视值不值得购买?浅析4K技术的特性

    4K电视值不值得购买?浅析4K技术的特性

    2014年无疑是4K技术快速普及的一年。年初,一直被业内人士诟病的片源问题,随着本月索尼FMP-10第二代4K播放器的发布也迎刃而解。但由于各大厂商此前对4K电视过度推广的营销战、概念战,没有给予消费者实际的体验,再加上此前4K技术缺乏片源、小尺寸4K人眼感知差异小、芯片处理不达标以及价格高昂等问题,“4K电视值不值购买”仍是消费者选购前的质疑。

    因此,“影音新生活”特编辑此文,为大家详细介绍4K电视的特点与4K技术特性,消除大家在认知上的误区。

    ▌?更高的像素和分辨率

    虽然4K早已不是一个陌生的词,但还是有消费者不知道4K真正是什么。那这里简单说一下,我们说的4K是指影片拍摄内容的解析度。在数字技术领域,通常采用二进制运算,而且用构成图像的像素数来描述数字图像的大小。由于构成数字图像的像素数量巨大,通常以K来表示。2的10次方即1024,因此:1K=2^10=1024,2K=2^11=2048,4K=2^12=4096。在数字电影应用中,通常2K图像是由2048×1080个像素构成的,其中2048表示水平方向的像素数,1080表示垂直方向的像素数;4K图像是由4096×2160个像素构成的,其中4096表示水平方向的像素数,2160表示垂直方向的像素数。

    2K和4K,看上去是2和4的关系,其实不是的。首先,画面的观看是4倍的关系,4K能够带来更大的画面。其次4K带来的画面提升也包容了更多内容,如果我们拉近距离看一个影片的话,整个画面是格状的。那就是因为硬件内容,或者放映硬件的格式,导致了这个网格状。如何把它消除或者变得更小,只能提高内容分辨率,或者提高投影的分辨率,这就是4K观,细节更清晰,色彩更丰富,更通透,这是4K可以给我们带来的观感。

    ▌?4K改变了传统电视观看距离

    讲到这,读者也许会问怎么知道是2K还是4K呢?你确实不知道,因为没有人专门给你介绍,或者很直观的感受观众是感受不到的。

    说起来,人的眼睛是感知的,我们在一定距离里面看东西能看清,远了就看不清,这个距离是你感知分辨率的一个最佳距离。按照1080分辨率的电视机观看距离,通常50英寸屏幕观看距离在2米左右,而4K的到来是这一尺寸缩短为1—1.5米。UHDTV(超高清)的最佳观赏距离定义为画面高度的0.75倍,在这个距离上,人眼分辨不出画面的像素结构,感觉与观看实物无异。相比之下,HDTV的最佳观赏距离是画面高度的3倍,这意味着更高分辨率的UHD电视其实更适合在近距离观赏,而显示端也将朝更大屏幕的方向发展。

    ▌?更高的色彩深度

    目前多数电视节目与电影采用的拍摄技术虽然能够捕捉真实的色彩与亮度,但是呈现在消费者面前的内容已经丧失了大量原始画面的丰富度。这是因为,在数字化的过程中需要把连续的信息零散化,首先是把画面用有限的像素来表示,其次是将光线由亮到暗用离散化的有限灰度阶表示,量化比特越高,表达从暗到亮的灰度阶越多。

    从量化比特的层面上来说,标清、高清技术标准都是8比特或10比特,也就是256个或1024个灰度阶;而4K达到了10比特或12比特,1024个或4096个灰度阶,达到了与电影相同的水平。同时,相比普通的图像,4K可以提供更多的动态范围和图像细节,能够更好的反映人真实环境中的视觉效果。

    ▌?更宽广的色域范围

    4K图像的色域将更加广阔。高清图像的色域实质上并不比标清图像的色域更广阔,高清图像使人感觉颜色更加鲜艳丰富的原因在于标清采用的是模拟信号传输,在传输过程中受到的干扰较大;而高清运用数字传输,在传输、拷贝过程中信号不受干扰。而4K时代,屏幕更大、分辨率更高,显示设备的性能比标清和高清时代有了大幅度提高,能够支持更大的色域显示,色域标准也要相应提高。

    ▌?高帧率和逐行扫描

    分辨率一个是指静态分辨率,另一个则是动态分辨率。人们的视觉对动态的分辨率比静态的分辨率识别要低的多,总的来说,你看一个电影其中环节有许多动作场面,而这些移动的画面,人们眼球会通过分辨率把刺激降的非常低,当2k和4K运动画面非常多的时候,人眼的分辨能力根本看不出来两个的区别,当今却有一个非常尖端的技术,能够帮助人眼更好的分辨动态的画面,它就是高帧率。以前的传统电影是每秒24格的,而高帧率则可以让数字电影每秒达到60格,甚至更高。经过每秒画面刷新的次数越来越多,画面的流畅程度就会得到很大程度的提高,画面的流畅程度提高之后,人眼就会慢慢分清动态情况下2K和4K的区别。

    4K放映技术是未来的发展趋势,面对这一种趋势,市场上开始推出了能够以60帧/秒的帧率进行播放4K以及4K /3D内容的放映设备。高帧率能将4K高动态分辨率的优势完美的展现出来,能更好地满足观众对视觉上的需求,未来的制片方也会加强4K高帧率格式在影片制作方面的运用。

    再则,4K技术的发展也带来了图像扫描方式的变革。在标清和高清时代,图像的扫描都是隔行扫描,在不降低刷新率的情况下减少了数据量,但降低了图像的垂直分辨率。而4K技术则采用了逐行扫描,相较于隔行扫描方式增加了一倍的数据量,因而对带宽有较高的要求。

    事实上,隔行扫描是传统电视技术的重要标志,电影和电脑显示都是逐行扫描方式。这意味着,到了4K时代,电影和电视技术已经没有本质上的区别,同时也意味着二者跟IT技术完全融合,这一点无疑为电影电视的发展带来更为巨大的想象空间。

    ▌?4K电视值得购买吗?

    首先我们必须承认,4K电视是未来画质发展的趋势,而且也更符合电视的本质,可以预测,4K以后必定会取代1080p成为主流,因此4K电视是值得购买的,尤其是在目前4K内容越来越丰富的前提下,4K电视能够带来更加出色的观看体验。再则,由于清晰度细腻了,远看近看都挺舒服的,也就没有观看距离的要求了。

    但是,假如屏幕在36寸以下的,就不一定买4K,在36寸以下屏幕,4K像素的排列太密了,效果不是很明显,4K电视主要是解决39寸以上大屏幕图像颗粒明显问题。另外,从价格方面考虑,同尺寸的4K产品要比1080p产品高出很大一截,小尺寸的4K产品性价比明显不高。综合来看,小尺寸的4K电视确实不值得购买。

    结语:4K并不是独立的概念,它可以称之为完整的体验,将高帧率、亮度以及色彩这些结合起来,就能够感受到技术提升带来的差距感。因此,4K将是未来行业发展中一个非常重要的突破口。

    “影音新生活”也将与您一起继续关注4K技术、4K产品的发展动态,敬请期待。

  • 4K数字格式的护航者:浅谈HDCP高清数字内容保护技术

    4K数字格式的护航者:浅谈HDCP高清数字内容保护技术

    4K技术的到来标志着多媒体内容进入超高清时代,高达3840×2160的分辨率足以让视频画面的细节纤毫毕现,给用户提供前所未有的视觉享受。同时,高清视频均采用标准化的数字格式存储。

    相对于模拟格式的电视和电影视频,高清数字格式无疑有着巨大的优势,它不仅拥有更高的清晰度指标,而且以数字格式存储的多媒体内容可以无限期保存,你不用担心会有诸如胶片变质影响画质之类的问题,不论存放多长时间,画面清晰度始终如一。其次,高清视频标准统一了电视和电影,也增强了多媒体内容的共通性。

    不过,高清数字格式的这种方便性也让很多电影厂商以及数字内容生产商头疼不已,数字媒体容易被复制和压缩转换,也很容易四处流传,再加上电脑技术和视频编辑软件技术的进步,让任何一个人都可以轻而易举地成为盗版生产商。

    而在可见的将来,用户接入互联网的带宽将不断提升,P2P下载也将拥有日渐广泛的群体,倘若没有强有力的措施应付这一现状,将严重影响视听行业的健康发展。HDCP高清数字内容保护技术正是在这种背景下应运而生的科技产物。

    而组织本篇HDCP知识文章的主要原因是:根据“影音新生活”收到的最新消息,SONY(索尼)近日推出的国内首台提供高品质4K内容的媒体播放器FMP-X10,其搭配的显示设备(包括电视与投影机),都必须通过HDCP2.2内容保护协议,否则无法正常播放。

    据了解,索尼推出的4K电视、投影机都可满足HDCP2.2内容保护协议,其他品牌型号的显示设备需要大家在选购前仔细查询是否通过这一协议。

    下面,“影音新生活”就为大家详细介绍一下HDCP的技术概述和发展及应用,以供大家参考学习。

    一、HDCP技术概述

    HDTV(高清电视)时代,为了适应高清电视的高带宽,出现了HDMI。HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频和音频信号。为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP技术。

    HDCP(高清数字内容保护,High-Bandwidth Digital Content Protection)技术规范由Intel(英特尔)领头完成,是针对高清电影、电视节目所发展的重要反盗版技术,用以确保数字化的图像与声音数据在通过DVI或HDMI接口发送时不至于遭到非法拷贝。HDCP的规格受到多项专利权保护,任何人欲实现HDCP都必须申请授权。

    基本来说,欲播放有HDCP保护的影音内容如Blu-rayDisc、PlayStation 3游戏(通过HDMI输出时),信号来源(播放机或电脑的显卡)和显示器(电视或投影机)双方都必须内置HDCP密钥芯片才能正常播放。若系统任何一者不配备此密匙芯片,图像质量有可能降低,甚至不能播放图像。

    二、HDCP的基本技术原理

    HDCP的主要目标是防止未加密的高清晰度影音内容被非法拷贝传送出去。为此HDCP当中设计了三套系统以达成此目标:

    1、校验协议。一个验证流程以防止未经授权的装置接收到高清晰度内容;

    2、像素加密。将通过HDMI、DVI等接口传输的数据加密以防止数据被窃取或破解;

    3、可更新性。一个密匙撤销机制,以确保任何违反HDCP协议的装置可以相对容易地被排除。

    HDCP传输过程中,发送端和接受端都存储一个可用密钥集,这些密钥都是秘密存储,发送端和接受端都根据密钥进行加密解密运算,这样的运算中还要加入一个特别的值KSV(视频加密密钥)。同时HDCP的每个设备会有一个唯一的KSV序列号,发送端和接受端的密码处理单元会核对对方的KSV值,以确保连接是合法的。

    HDCP的加密过程会对每个像素进行处理,使得画面变得毫无规律、无法识别,只有确认同步后的发送端和接受端才可能进行逆向处理,完成数据的还原。在解密过程中,HDCP系统会每2秒中进行一次连接确认,同时每128帧画面进行一次发送端和接受端同步识别码,确保连接的同步。

    为了应对密钥泄漏的情况,HDCP特别建立了“撤销密钥”机制。如果某些特定的机器被认为遭到破解,其KSV参数将被放入黑名单当中。若是接收端的KSV被传送端发现处于黑名单中,传输端将会拒绝传送内容。

    三、HDCP的应用及发展

    前面说到,HDCP需要软硬件共同支持,凡是参与内容传输的设备缺一不可。基本来说DVD之后的高清电影节目均采用了HDCP反盗版技术,而视频源播放以及显示终端设备也需要通过内置转换芯片实现信号的二次编/解码,涉及产品包括显示卡、影碟机、电视、显示器、投影机等。在接口方面,目前HDCP主要通过数字接口DVI-D或HDMI实现,其中后者应用较为普遍,兼具音/视频传输,几乎成为支持HDCP的标志。

    在2011年7月,HDCP规格发布了修订版2.1,增加了对无线WiFi、以太网、USB等接口的支持,可以支持压缩或非压缩的高清晰音视频内容通过无线方式传输,更新了加密系统,采用1024位RSA加密技术,提高了系统的安全性。而目前在国际市场,尤其是欧美市场,最新的HDCP2.2技术也已经大量应用于蓝光碟片及播放机、高清机顶盒、游戏机等产品。索尼第二代4K播放器FMP-X10便要求与之搭配的设备,必须满足HDCP2.2内容保护协议。

    国内HDCP技术则主要应用在高清显示设备及蓝光播放设备,如高清电视机、显示器、蓝光DVD等设备。对于高清机顶盒,它的HDMI接口硬件一般内置了HDCP功能,但要启用该功能,必须要软件配合,并且通过HDCP认证,才能取得合法的密钥。国内机顶盒播放的节目源,主要来自卫星、有线、地面等节目运营商,内容大多数没有采用HDCP加密,高清影视节目源也比较匮乏。所以,国内销售的大多数高清机顶盒并没有启用该功能。

    目前高清视频越来越火爆,这从发达国家的广播电视节目、互联网中的视频资源以至于大屏幕终端输出设备就能看出来。因为高清内容都是数字信号,复制、存储相当容易,而且不会出现失真问题,难怪以电影制作/发行商为代表的内容提供商强烈支持HDCP技术,力求在高清电视/电影以及交互型网络形式大规模涌现之前,将这个内容保护功能配置在所有个人终端设备上。

    结语:随着国内对知识产权的保护越来越重视,消费者的知识产权意识不断提高,国外的节目源将会逐渐进入国内市场,再加上国内节目制作公司的加入,相信国内市场会更加成熟,支持HDCP技术接口的产品和高质量的音视频内容将会越来越多地进入我们的生活。

  • 浅谈PC Hi-Fi系统的概念和优势

    浅谈PC Hi-Fi系统的概念和优势

    PC Hi-Fi大约从2005年开始兴起,那时有人尝试用解码器接声卡的同轴输出,发现效果不错,结果PC Hi-Fi渐渐流行起来。起初,传统发烧友还是不太愿接受PC Hi-Fi的,因为在很长一段时间内,PC由于先天不足,作为Hi-Fi音源是不合格的:第一,网络音源的质量参差不齐,让“老烧”对PC Hi-Fi不屑一顾,认为听PC Hi-Fi浪费耳朵;第二,PC Hi-Fi基本是用普通光驱做转盘,利用eac软件提取wav文件镜像,再压缩成APE,最后用播放软件来进行声音回放,这种特殊的音源方式也让发烧友争论不已。

    不过,随着电脑硬件技术的升级,以前遏制PC向Hi-Fi领域发展的瓶颈已经不在了。当然,音源的多样性也是促进PC Hi-Fi兴起的重要因素,随着唱片公司对网络租赁歌曲的认可,目前已经涌现出了大量流媒体音乐服务。在线流媒体服务让发烧友们可以轻松在网络上获取到比CD更高规格的海量音乐。

    同时,PC Hi-Fi很轻松,你可以连续播放一个星期,甚至更长,你设好播放目录,可以一直播放着不同的曲目,而且鼠标一点,很轻松选择你想要立刻听到的曲目,根本无须翻箱倒柜的寻找碟片,非常轻松方便,更重要你省了太多的碟片钱,还不需要做一个大木柜搁放碟片,一个小小的硬盘,便可以储存成千以上的碟片。

    当然,这里不是说PC Hi-Fi就一定比传统Hi-Fi要好,只不过它是极具性价比的一种Hi-Fi方式。或许PC Hi-Fi可能还远远达不到老烧的要求,但它的音质还是能够达到一般大众的要求。今天,“影音新生活”编辑就为大家简单介绍一下PC Hi-Fi系统的概念和优势。

    在我们了解PC Hi-Fi之前,我们首先需要明确一个问题:如果是用电脑自身附带的声卡(即所谓“集成声卡”或叫“板载声卡”),那么是很难取得好音质的。不要说音质良好,就连“过得去”三个字,也很难达到。同时,PC Hi-Fi系统对机箱的环境、电源的质量等也有着较高的要求。

    机箱环境、电源品质对PC Hi-Fi系统的影响

    一台电脑机箱中,通常能发出噪音的部分很多,比如硬盘、CPU风扇、显卡风扇、电源风扇、甚至还有机箱风扇。这些噪音源加起来,产生的噪音也是不容小窥的。不过,噪音问题只要舍得稍微投资,就可以得到有效的解决。比如使用无风扇的CPU散热器、无风扇的电源,要求高的甚至可以用固态硬盘。我们下面主要说下,电源的质量对PCHi-Fi系统的影响。

    大家知道,现今电脑使用的电源几乎都是开关电源,由此电源为主板上的元件、内存、CPU及硬盘、光驱、显卡、声卡等供电。首先,开关电源输出的直流中本身就带有大量的高频杂波,其次,其他各个电脑部件也会影响电源的整体质量。而声卡使用这样的电源,自然会影响音频的质量,这不只是主观听感上,而且也是客观仪器测试能明显体现出正常音频信号中的干扰信号。这样的供电环境,与传统HI-FI系统中的CD机的供电完全没法相比。除了开关电源的电磁辐射,硬盘、光驱、风扇等含有电动机的部件,都有可能在机箱中产生电磁辐射,在这样的环境中工作,声卡受到的干扰在所难免。

    值得注意的是,由于电脑开关电源本身就是一个电源污染发生器,所以不用试图在开关电源前加传统的滤波器,那是没用的。必须在最直接影响声卡供电的地方改善,比如可以加PCI或PCIE电源净化卡等,甚至可以通过DIY手段让声卡外接电源,再或者,使用火线接口的声卡等方法,都可以改善音质。但是,这样的改善变化比较小,因为始终摆脱不了使用声卡上的DAC部分。所以,使用声卡的数字输出,外接DAC使用比较好。

    集成声卡的信号极易受到干扰

    几乎所有PC Hi-Fi的用户都知道,单纯使用集成声卡是无法得到好声音的。这是由于数字音频里面,往往电路的设计、布局比用料的影响还大,而大多数中低端声卡在这方面都做得不太理想。在用料上,最影响音质的部分就是时钟。我们知道,在数字音频里,时钟这个概念的一直伴随从ADC开始的每一个与数字相关的设备。在录音棚里,基本使用的设备中的时钟质量都不会差,甚至还使用到专门的时钟提供给其他数字音频设备,比如44,1K的采样率,就是每秒钟在模拟信号上采样44,1K次,也就是说,从录音棚里产生的音乐文件,里面是包含着时钟信息的。

    但是,44,1K是理想值,实际上再高档的时钟,也是有频率误差的,只是误差不太大,假设是每秒的采样次数在44099-44101之间变动,并由此套设备制作成音乐文件。当发烧友把这个音乐文件拿到自己的声卡上播放时,由于声卡上的芯片本身也需要时钟,通常低端的卡,都是使用廉价的有源晶震,或者使用无源晶震来产生时钟的,稳定度相对较差,假设在44050-44150之间变化,那么音乐文件在使用这个声卡播放、解码等动作时,都会由于两者时钟偏差过大,造成jitter过大,导致音质不佳,最直接的表现就是声场明显缩小,解析度减小,音乐细节受到损失。

    因此,无论你怎么优化CPU、主板、电源、硬盘、系统、软件,不加高级声卡或外置PC解码器的话,PC集成声卡或加装低端声卡的声音肯定连入门级CD机都比不过!那么,什么是解码器?解码器和电脑的声卡有什么区别?且待小编娓娓道来……

    在PC Hi-Fi系统中,解码器的作用至关重要

    “解码器”这个词,其实意义可以是很宽泛的,各种设备上有各种不同的解码器,但HI-FI发烧友最经常说起的解码器,一般是指“数字模拟转换器”,即D/A Converter,简称DAC。它的唯一功能,是把数字音频信号转换为模拟信号。

    我们目前处在彻底的数字时代。数码相机是数字化的、摄象机是数字化的,音乐也是数字化的。除了极少数玩黑胶唱片和磁带的人外,绝大多数人听的音乐源,都是数字音频(Digital Audio)。不过请记住,这个概念仅限于“音乐源”。放大器和喇叭仍是模拟式的,只工作于模拟电流下。虽然已有一些能直接处理数字信号的“数字放大器”,但仍未成为主流。主流的放大器仍是只接受模拟信号,只放大模拟信号,你把数字信号塞给放大器,放大器是拒绝接受的。

    所以,不论是CD唱片,还是电脑上的音频文件,它们都是数字化的音乐源,但在播放时,都必须转换为模拟信号,才能输入放大器,然后通过喇叭或者耳机播放出来。在这个播放流程中,数字模拟转换,就是必不可少的一环,而实现这个环节的设备,就是“解码器”(DAC)。

    当然,在很多播放设备里是找不到一件单独的名叫“解码器”的东西的。因为它已被集成在机器内部。所有的CD机、DVD机、VCD机、SACD机,简而言之所有的碟机里都已包含了解码电路,负责把光盘上的数字音频信号转换为模拟电信号。同时,所有的电脑内部也已包含了这个电路。它就是由上面说到的“电脑声卡”(Soundcard)来完成的。电脑离开了声卡,就只能是哑巴。

    PC Hi-Fi中“解码器”最为简单的定义便是:独立的、能高质量地完成D/A转换的设备。它不是一个功能丰富多彩的设备,它几乎唯一的功能,就是接受数字信号,高质量地转换为模拟信号,然后输出去。一部解码器的背后,通常可分为两部分:输入端子、输出端子。数字信号从输入端子接进去,然后模拟信号从输出端子出来,就这么简单。也正是由于用电脑作为播放音源的人越来越多,解码器除了常规的光纤、同轴之外,必须有“电脑接口”(USB或火线)成为一个强大的需求。

    而电脑声卡的功能可以很简单,也可以丰富,但它100%具备的一项最基本功能,就是“解码”,这点和Hi-Fi解码器是完全一样的。电脑内部的音频全部是数字化的,而要使这些数字化音频发出声音来,就必须有一个设备先把它转换为模拟音频信号,再进行放大,直至扬声器输出。声卡的最基本功能,就是在电脑内部实现“DA转换”。

    同时,很多声卡是具有音效功能的,能结合控制软件对声音进行处理、编辑,甚至还有录音功能,可用于音乐制作(能录音的声卡内部除了DA转换还有AD转换)。相比之下,Hi-Fi解码器则是一个单一功能的东西,除了DA转换,别的几乎什么也不干。而评价一部Hi-Fi解码器的唯一标准,就是音质!所以Hi-Fi解码器是一件音质至上,而且不讲功能,只讲音质的东西。当一部HI-FI解码器被接入电脑时,电脑内部的数字音频由这台解码器来实现“DA转换”,而不再由电脑内部的声卡来完成,这样,就是一个最基本的PC Hi-Fi的概念。

    weiss DAC2 火线解码器

    这里需要强调一下的是,有些声卡的音质还是相当不错的。在许多PC Hi-Fi系统中比较常见的高端声卡有RME、LYNX等,价格在数千元,音质都比“集成声卡”好得多。甚至有一些价格数万的“极品声卡”,如瑞士Weiss、英国Prism Sound的产品。但是,不同于解码器这种已经发展了十几年的高度成熟的产品,它的选择性还是太少!反之,目前市场上至少有几十个Hi-Fi厂家生产和曾经生产过的数百种不同解码器产品。使它的品牌、产品、声音风格选择,都相对丰富不少。

    那么,发烧友热衷PC Hi-Fi的原因又有哪些呢?

    ▌PC Hi-Fi系统上能播放更多格式、更高规格的音频文件

    这里要指出的是,将PC作为音源的一个突出优势在于,它可以播放高规格录制的音乐,如96K取样,甚至192K取样的音乐,在这个情况下,我们可以得到非常惊人的效果,明显胜出普通CD的44.1K的规格。

    我们都知道,CD是在上世纪80年代初发明的,当时由于技术限制,而且CD在重放方面,基本能覆盖了人耳的听觉范围,因此两大发明者把CD的规格定在了16bit 44.1k。但是,随着时代的进步,人们对音质的要求也越来越高,而对于原始模拟信号而言,每秒44100的采样还是太少,直接表现就是数码味重,细节丢失多。

    虽然在CD发明以后,很多厂家不断找寻方法,试图把CD唱片的音质提高,比如HDCD,XRCD等等,虽然说这些东西确实比普通CD碟音质好了一些,但是还是没法达到一个质的飞跃。从90年代至今,人们就开始在音乐制作中使用高比特和高采样率的格式来制作,而新一代的编码解码芯片也纷纷诞生了,但是CD的规格已经定死了,不管原始是什么格式的音源,都得压缩成16bit44.1k后才能刻碟,这就是说,CD上存储的信息量本来就这么多,不管现代的高级CD机用了什么升频技术,或者24bit192k的解码芯片,都是噱头大于实用性。好在几大音频巨头看到了CD的不足,从90年代末就开始推出了DVD-Audio和SACD,不可否认,这两种唱片的信息量已经达到现代音频的极限,但是唱片太贵,素质高的唱机太贵,使得10年后的今天,仍然未见DVD-AUDIO和SACD普及。

    而PC Hi-Fi,只要加上合适的声卡和解码器,就可以轻松播放24bit192k的PCM格式音频文件,如果硬件支持,播放DSD格式的音频也不是难事。至于播放CD,那就更不用说了,一切向下兼容。

    ▌PC Hi-Fi比传统数字音源系统更能接近原始音乐成品的表现效果

    我们常说的高保真,就是要尽量把唱片中的信息还原出来。如果我们的播放设备能还原出母带处理师最后做成确定音乐成品处理完全结束时所得到效果,那就是完全的保真了。这对发烧友来说几乎是不可能的,因为设备不同,环境不同。但PC Hi-Fi至少更有条件去接近,1、现在的中高档声卡,本身就是设计给音乐制作用的,几乎有个共同点就是音染少、解析度高。我们用相同或者相近的设备去回放,显然更能还原原本音乐作品生成的面貌。2、音乐作品本身在制作时就是以高比特、高采样制作的,PCHi-Fi可以直接播放这个母带WAV文件,而CD必须要先压缩、刻碟才能播放。因此,我们说PC Hi-Fi比传统数字音源系统更能接近原始音乐成品的表现效果。

    同时,在PC Hi-Fi系统上使用播放器播放音乐,选曲十分方便,而且存储、管理、分类都很方便。

    结语:PC Hi-Fi的功放与音箱以及线材电源,防震措施与传统Hi-Fi一致,看个人口味,这一点就不再进行详细介绍。不过,电脑作为音源,声音可以达到的水平,还是有个上限的。目前看来,它还达不到顶级CD机/SACD机的水平。

    当然,我们对PC Hi-Fi的未来发展还是有理由持乐观态度的,随着技术的发展,各种新产品、新技术都会涌现出来。“影音新生活”也同样期待将来会有更多更好的产品出现在市场上。