标签: 10bit

  • 推荐 | 高品质极致家庭影院体验,由高品质影音传输决定!试用FIBBR 8K HDMI线!

    推荐 | 高品质极致家庭影院体验,由高品质影音传输决定!试用FIBBR 8K HDMI线!

    FIBBR这名字,两三年来如雷贯耳,伴随着是“光进铜退”的响亮口号,诚然,FIBBR今时今日在全球范围上的成就以及技术领先,着实让国人对自主技术的影音品牌多了几分自豪,平时我们想着念着的HDMI线都是一些来自欧美的品牌,这次FIBBR终于给予我们一个最满意的答案——独步领先的8K HDMI线。

    重要特点:

    • HDMI 2.1,48Gbps超高带宽
    • 全面支持8K@60Hz、4K@120Hz
    • BT 2020广色域,动态HDR
    • 10bit 、12bit、16bit高色彩精度尽享十亿真色彩
    • 可变刷新率VRR,媒体切换无延迟
    • 快速帧传输QFT,消除卡顿、跳格
    • 自动低延迟模式ALLM,不干扰交互性

    FIBBR目前是有源光纤的领导品牌,为发烧友所熟知的,当然是这些年1080p退出历史舞台而4K蓝光片源逐渐普及的时刻,当时并不是很多HDMI厂商能够生产出满足4K 10bit的传输,带宽达不到,让许多HDMI线的厂家仍然迷醉在推广“1080p仍然十分好”的阶段中,他们关于研发长距离传输4K 10bit线材的进程还很慢。就在此时,FIBBR横空出世,无论是从小众的影音发烧友还是游戏数码爱好者,都认识到了国内有FIBBR这么一个品牌,靠着领先的技术还有高度稳定的品质,一瞬间取代了绝大部分的铜线传统厂商,无论是画质还是使用,都征服了对画质有高度要求的人们,然而FIBBR虽然是横空出世,但其背景与技术相当深厚,并非泛泛之辈,也并非默默无闻。

    代表未来趋势的新兴品牌

    FIBBR中文名字为菲伯尔,是长飞和威盛两家集资金、技术、人才为一体的亚洲技术领先芯片公司所创立的中国品牌,是一个联合规模领先光纤光缆厂。FIBBR的起源在于对市场前景的正确判断,在美国拉斯维加斯举办的CES大展中,作为规模领先的光纤光缆厂家长飞公司董事长在CES参观途中,偶遇了威盛年轻高管Tom,当即谈及高度集成的芯片技术与特殊种类光纤结合的前景,并且两人对共同合作产生了相当浓厚的兴趣,回国后两家公司随即进一步深入探讨并达成共识,决定共同出资创立合资公司,随后又推出菲伯尔FIBBR品牌。于是,代表未来趋势的新兴品牌菲伯尔FIBBR进入民用高端无损传输HDMI光纤线市场。

    所以说,FIBBR的技术公司,其实底蕴都十分深厚,FIBBR以强大的技术以及对应用前景的判断,将本来只能在中大型设备完成的光电转换技术浓缩到面积小于0.0001平米的微小空间内,光电转换并不稀奇,但做到如此纤细还能保持超高传输带宽,则就是相当不俗的能力了,FIBBR的HDMI线以及其他种类线材都兼具低功耗、高效率等看似冲突的特性。与此同时,FIBBR还拥有特种光纤技术,让光纤线缆真正做到稳定、超耐用,而不是令人打退堂鼓的普通光纤技术,层层技术环扣,让FIBBR成为了世界同类技术的领先者。

    BendRobust特种光纤是制胜关键

    对于光纤线材,相信各位家里拥有光纤宽带的用户都知道它的“脆皮”特性,同时安装人员也极力嘱咐使用者不能够对光纤进行过度弯折以及小心放置与使用。但对于HDMI线以及影音发烧友的实际使用情况、工程安装情况而言,“脆皮”特性是绝对不允许的,市场也不会接受,目前世界上除了康宁能做到特种抗弯折光纤之外,国内专业光缆线材公司中国长飞以其领先业界的技术水平成功研发出名为BendRobust的特殊种类光纤,并把它应用到FIBBR光纤HDMI线材中,即便是把FIBBR HDMI线放入透明管中进行了180度的弯折,它依然可以保持信号的正常传输,这在普通光纤材质的传输中是完全不可能做到的。FIBBR之所以致力将光纤应用带到普通消费者家中,去解决光纤入户最后1米,其中的杀手锏正是BendRobust特种光纤,只有搭载此类光纤的线材才不用担心正常使用中光纤断裂的问题。

    • 端口1是用来连接信号源的,例如播放机的HDMI输出或者AV功放的HDMI输出端口

    • 端口2是显示设备的接口,这是用来连接电视机和投影机的一端

    完全符合HDMI 2.1标准

    对于8K HDMI线,最大应用关键还是在传输带宽以及转换效率上,FIBBR在拥有特种光纤以及技术领先的光电转换芯片的前提下,一直都在助力HDMI协会关于HDMI 2.1标准的普及应用中,正是由于其技术先进性,在强大研发团队的攻坚之下,高达48Gbps带宽的无损传输能力的HDMI线终于问世,在普及HDMI 2.1标准的进程上又加快了一大步。Ultra 8K系列的光纤HDMI线材,满足8K分辨率传输时,仍然能够向下兼顾4K、1080P的视频,在以往4条HDMI 2.0线材合作才能传输的8K信号,现今只需要一条轻盈的Ultra 8K HDMI线即可完成,而且完全没有长距离铜缆传输所形成的干扰问题,对于影音发烧有而言,这无疑吸引力相当大。

    UHD家庭影院的优质选择

    这次测试FIBBR 8K HDMI线材,我们选用了最新的Pioneer UDP-LX500 UHD蓝光播放机搭配BenQ L6000激光投影机,视频信号直接从播放机传输到投影机上播放,而音频信号则是由另外一条FIBBR HDMI线材传输到Denon AVC-8500H上播放。测试的软件包括了《头号玩家》、《蚁人与黄蜂女》、《摩天营救》和《DTS Demo 2019》等多张UHD蓝光碟,另外还有多段UHD演示片段。

    在演示片段《摩天营救》里面我们可以看到,画面的暗部细节和火焰的层次相当丰富,这是HDR效果的高质量表现,器材就是火焰中的红色和高光细节,都有充足的还原,火焰爆发时候并非单纯的红色和黄色,而且有各种过渡色,通过FIBBR 8K的高带宽和低失真的传输,这部电影的震撼视觉效果得以重现。

    再来看《头号玩家》,这部电影有着相当丰富的颜色和明暗层次,在飙车的一段,画面快速切换,各种高光和暗部画面轮番交替出现,但无论画面如何抖动,图像的细节仍然相当充足,阿基拉的摩托车、侏罗纪的暴龙还有金刚,都在细节和层次上充分呈现。

    而来自漫威的《蚁人与黄蜂女》,超级英雄的战衣拥有相当清晰的纹理,各种武器装备和城市街区细节,都在投影机上充分呈现,车内和车外的高对比场景,都表现得十分仔细,在不到200英寸的投影幕上,我们看到了比专业电影院更丰富的图像细节和画面冲击感。

    对应未来升级需求!支持8K视频信号传输

    这次我们测试FIBBR 8K HDMI线材所采用的是4K的播放设备,包括UHD碟片、蓝光播放机以及投影机,那么如何证明FIBBR 8K HDMI线材是支持8K播放设备呢?其实这里面有一个很关键的地方,就是HDMI线材在生产的过程中,会进行各种测试,而其中一个重点部分就是和HDMI接口的芯片厂商进行连接测试。

    目前大多数的高清播放设备,它们的HDMI连接电路板,都是采用Panasonic或者Socionext的接口芯片,而这两个品牌所推出的HDMI视频电路板都已经推出了支持HDMI 2.1版本,并且支持8K视频信号的制品,FIBBR就是利用这些最新的传输芯片进行8K测试。

    See the source image

    在FIBBR工厂内,我们就可以看到他们利用专门的测试仪器和电路板,对8K视频信号的传输进行测试,并且确保FIBBR 8K HDMI线材在传输8K UHD信号时的稳定性和实用性。未来记性推出的8K电视机或者投影机,我们也可以采用FIBBR 8K HDMI线材进行超高清的信号传输,也就是说现在购入FIBBR 8K HDMI线材,也不用担心未来的格式升级而带来的器材升级问题。

    See the source image

    结语:

    FIBBR 8K HDMI线材不仅支持长距离传输,在UHD的4K视频播放上给予了相当强大的传输实力,它所拥有的带宽支持,可以完全对应即将到来的8K传输要求,无论是用来链接投影设备还是传输到AV放大器上,都能高质量地实现UHD影音娱乐的需求,再加上酷炫的外观和连接显示灯,FIBBR 8K HDMI线材足以成为家庭影院系统中不可或缺的重要组成部分。

  • 观点 | 思考4K显示系统真正的优势:4K显示是否真的适合普通家庭?

    前文已经从技术的角度分析了4K显示技术的实质不仅仅是显示分辨率的提升,其实在色彩、灰阶过渡、传输方面都与现在的全高清或高清系统都有了较大的区别,也就意味着用户若然要更换4K的平板电视与家庭影院投影机,要最大程度地发挥它们的优势,则必须全面升级整套影音系统,从信号源、AV放大器到传输线材,并且依照全新的BT.2020超高清标准对机器进行细致的调整。这将要付出不少的代价。于是,众多影音爱好者与发烧友就会思考这样一个问题:“究竟4K显示是否真的适合普通家庭?”下面,我们将分析4K超高清显示系统相比目前主流的1080p全高清显示系统的优势所在。

    4K显示系统的优势之一:
    显示分辨率的提升,使得画面更加精细

    4K显示最大的优势在于显示分辨率的提升,画面更加精细,相同尺寸的显示面积能够允许用户在更近的距离观看

    毫无疑问,只要看过4K平板电视与家庭影院投影机的朋友都会发现画面的精细度远胜1080p全高清的机型。正如在今年的CIT大展之上,索尼的展房演示了采用4096×2160物理分辨率的SXRD显示芯片家庭影院投影机VPL-VW1000ES,并且在信号源方面也同样采用了原生4K的超高清电影片段,其异常精细的画面震撼了每一个到场的观众,均表示这是整个CIT展会上最佳的画面效果。
    影响画面的精细度有两个重要关键因素,一个是画面的像素,另一个是画面的垂直分辨率。画面的像素越高,在相同尺寸的画面上的像素就越精细,晶格就越小。而因为人眼对于影像的垂直分辨率相当敏感,越高的垂直分辨率,人眼就能辨识越多的细节与层次。
    全高清的画面像素大约为2百万,垂直分辨率为1080。而4K的画面像素达到了全高清的4倍,约为8百万,垂直分辨率达到2160,也就是1080的两倍。因此,从数据上来看,4K的画面精度确实在1080p全高清画面之上。

    4K显示系统的优势之二:
    色彩层次与细节的增强,使得画面更接近真实生活

    从标清到高清显示系统的转变,实际上主要是分辨率方面的升级,在色彩方面并没有太过明显的提升。不过进入到4K超高清的时代,画面方面的变化除了分辨率出现飞跃之外,色彩方面的变化是相当引人注目的。这一部分都体现在ITU-R最新颁布的BT.2020超高清广播标准之中。

    这是BT.2020色域与Rec.709色域的对比,面积要大许多,表明4K显示系统能比高清系统带来更丰富的色彩

    在前面我们已经详细分析了BT.2020标准中的一系列细节,还列出了该标准下RGB色彩空间的相关参数。根据这些参数我们可以在CIE1931色度表上描绘出相对应的色域三角形,发现它的面积不仅比Rec.709高清标准的色域三角形要大,甚至比DCI数字电影院下的色域三角形还要大。这里需要解释一下,CIE1931色度表上的半椭圆区域为人眼可见的区域,而在该区域下的三角形范围则表示显示设备能够显示的可见光数量。4K超高清显示系统能够带来更大的色域三角形,表示该系统能够显示更加丰富的色彩数量。

    目前最新的投影机已经开始使用LED与激光等新型固态光源,让色域的表现更加出色

    可能不少影音爱好者会觉得好奇,为什么当初设定Rec.709高清标准的时候不将色域三角形设置得更大?这主要是受制于当时高清拍摄与显示设备本身就不能实现太大的色域表现,尤其在显示设备方面。而如今,随着LED、OLED、激光光源的不断发展与成熟,新一代的平板电视与家庭影院投影机在物理性能上已经具备足够广阔的色域三角形。如果我们按照Rec.709高清标准进行画面色域的校正,多数情况下是需要压缩显示设备的原生色域的。这样做会减低投影机输出亮度的表现,因为压缩得最多的部分是亮度最高的绿色。BT.2020标准的出现,使得投影机的原生色域得以充分发挥,使得色彩更加丰富,画面的能量感就更加充足。

    4K显示系统的优势之三:
    4K视频系统处理的是10位,甚至是12位编码的视频信号

    现阶段高清或全高清系统采用的是8位的视频系统,而4K超高清则采用10位甚至12位的视频系统。因此,无论是灰阶层次过渡还是色深的层次表现,都比高清系统有较大的提升。但是需要注意一点,由于要处理10位以上的视频信号,现阶段高清系统下的8位系统的信号源设备将不能满足要求。同时在画面调校过程中,要留意10位系统的标准黑位与标准峰值的取值也不同于8位系统,不能够采用以往的测试图案进行测试。视频调校技术人员与影音爱好者必须注意这个问题,例如10位编码的视频信号有效范围在64-940,12位编码的视频信号有效范围在256-3760,而非8位的16-235。
    此外,由于整个系统都要从8位升级至10位或12位,意味着所有相关联的设备都需要升级,存在一定的难度,对于4K显示系统的全面普及会有所影响。

    4K显示系统的优势之四:
    4K显示设备增强了被动式3D眼镜的画面表现

    3D显示是近几年非常热门的话题。短短的几年时间,几乎所有最新推出的平板电视与家庭影院投影机都内置了3D显示功能。而主流的3D技术有两种,一种是主动式快门3D眼镜技术,另外一种是被动式3D眼镜技术。以目前的市场发展状况来看,主动式快门3D眼镜技术占据了绝大多数的市场份额,主要的原因在于主动式3D技术能够实现左右眼均达到全高清的分辨率,而被动式3D技术在理论上却不能实现。但是被动式3D眼镜技术具备画面不闪烁、不会出现左右眼串扰问题、眼镜配戴舒适性高的优势,也同样受到了众多影音爱好者的青睐。
    非常有趣的是,最先在市场上出现的索尼与LG的4K液晶电视,同时都采用了被动式偏振3D眼镜技术。而4K显示的能力,使得它们能够以被动式3D技术显示左右眼同时都是全高清分辨率的立体形象,画面的精细度媲美主动式快门3D技术,而画面失真更低,动态影像过渡更加流畅与自然。

    以上为4K显示系统的四点主要优势,体现出4K显示系统将来必将会取代目前主流的1080p全高清系统而成为主流。但是作为全新的事物,往往会令人们产生许多疑问。

    文/Vinssen