- РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому, Днепр
- Цифровое телевидение
Цифровое телевидение
Цифровое телевидение
Цифрово́е телеви́дение (от англ. Digital Television, DTV) — передача видео- и аудиосигнала от транслятора к телевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия MPEG.
История развития
Историю развития цифрового телевидения можно условно разбить на несколько этапов, каждый из которых характеризуется научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, экспериментальными устройствами и системами, а также соответствующими стандартами.
Первый этап
Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется использованием цифровой техники в отдельных частях ТВ систем при сохранении аналоговых каналов связи. На данном этапе всё студийное оборудование переводится на цифровой сигнал, обработку и хранение которого, в пределах телецентра, осуществляют цифровыми средствами. На выходе из телецентра телевизионный сигнал преобразуется в аналоговую форму и передаётся по обычным каналам связи.
Также на данном этапе характерно введение цифровых блоков в ТВ приёмники с целью повышения качества изображения и звука, а также расширения функциональных возможностей. Примером таких блоков являются цифровые фильтры, устройства перехода от чересстрочной к квазипрогрессивной развёртке, повышение частоты полей до 100 Гц, реализация функций «стоп-кадр» и «кадр в кадре» и т.д.
Второй этап
Второй этап развития цифрового телевидения — создание гибридных аналого-цифровых ТВ систем с параметрами, отличающимися от принятых в обычных стандартах телевидения. Можно выделить два основных направления изменения телевизионного стандарта: переход от одновременной передачи яркостного и цветоразностных сигналов к последовательной их передаче и увеличение количества строк в кадре и элементов изображения в строке. Реализация второго направления связана с необходимостью сжатия спектра ТВ сигналов для обеспечения возможности их передачи по каналам связи с приемлемой полосой частот.
Примеры гибридных ТВ систем:
- Японская система телевидения высокой чёткости MUSE
- Западно-европейские системы семейства MAC
В передающей и приёмной частях этих систем сигналы передаются в аналоговой форме. Системы MUSE и HD-MAC имеют формат 16:9, количество строк в кадре 1125 и 1250, частоту кадров 30 и 25 Гц, соответственно.
Третий этап
Третий этап развития цифрового телевидения — создание полностью цифровых телевизионных систем.
После появления аналого-цифровых систем телевидения высокой чёткости в Японии и Европе (MUSE и HD-MAC), в США в 1987 году был объявлен конкурс на лучший проект системы телевидения высокого разрешения для утверждения в качестве национального стандарта. В первые годы на этот конкурс были выдвинуты различные аналоговые системы. Вышеупомянутые гибридные телевизионные системы, предусматривающие передачу сигнала только по спутниковым каналам, вскоре были сняты с рассмотрения. Это объяснялось тем, что в США около 1400 компаний осуществляют наземное вещание, и очень широко развита сеть кабельного вещания.
Рассматривались даже проекты аналоговых систем, предусматривавших передачу по одному стандартному каналу двух сигналов — обычного ТВ сигнала и дополнительного, который в приёмнике с соответствующим декодером позволяет получить изображение с бо́льшим количеством строк и элементов разложения в строке.
Но уже в 1990 году появились первые предложения полностью цифровых систем телевидения. С каждым годом возрастало количество таких проектов и улучшались их характеристики. В начале 1993 года последние аналоговые системы окончательно были сняты с рассмотрения. А в мае 1993 года 4 группы компаний, представлявших близкие по существу проекты, объединились и в дальнейшем представляли единый проект, который и стал основой стандарта полностью цифровой телевизионной системы в США. Основой этого проекта стал тогда ещё не утверждённый стандарт MPEG-2.
В Европе в 1993 году, когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными системами будущее, был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting — Цифровое Видео Вещание), так же основанный на MPEG-2. В настоящее время системы цифрового телевидения быстро развиваются во многих странах. При этом в первую очередь решается задача значительного увеличения количества передаваемых программ телевидения обычного разрешения, так как это даёт быстрый коммерческий эффект. Во многих странах поставлен вопрос о прекращении в первом десятилетии XXI века аналогового телевизионного вещания и полном переходе к цифровому телевидению.
Стандарты
Международные стандарты цифрового телевидения принимаются в первую очередь Международной организацией по стандартизации (ISO — International Organization for Standartization), объединяющей национальные комитеты по стандартизации более 100 стран мира. В составе этой организации формируются группы, занимающиеся проблемами и стандартизацией отдельных отраслей техники. Одной из групп, занимающейся стандартами цифрового вещания, является группа — MPEG (Motion Picture Expert Group).
Другой организацией, играющей значительную роль в стандартизации, является Международный союз электросвязи (ITU — International Communication Union). Организация выпускает Рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в международные или в национальные стандарты решениями национальных органов стандартизации.
В настоящее время существуют следующие основные стандарты:
- DVB — европейский стандарт цифрового телевидения.
- ATSC — американский стандарт цифрового телевидения.
- ISDB — японский стандарт цифрового телевидения.
Преимущества цифрового телевидения
Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с аналоговым телевидением:
- Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов.
- Уменьшение мощности передатчиков.
- Существенное увеличение числа ТВ программ, передаваемых в том же частотном диапазоне.
- Повышение качества изображения и звука ТВ приёмниках.
- Создание ТВ систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение высокой чёткости).
- Расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры.
- Передача в ТВ сигнале различной дополнительной информации.
- Создание интерактивных ТВ систем, при пользовании которыми зритель получает возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу).
- Функция «В начало передачи».
- Архив ТВ-передач и Запись ТВ-передач.
- Выбор языка и субтитров.
Недостатки цифрового телевидения
- Резко ограниченная территория покрытия сигнала, внутри которой приём возможен. Но эта территория при равной мощности передатчика больше, чем у аналоговой системы.
- Замирания и рассыпания картинки на «квадратики» при недостаточном уровне принимаемого сигнала.
Оба «недостатка» являются следствием преимуществ цифровой передачи: цифровой сигнал принимается качественно на 100 % или не принимается вовсе.
Цифровое телевидение в России
Российская сеть цифрового вещания будет состоять из 20-24 бесплатных каналов, но в феврале 2010 года заработали только 8 из них. Это произошло в одном из сёл Хабаровского края, после успешных полугодовых испытаний сети DVB-T в Курской области. Время запуска остальных «скорректировано нынешней экономической ситуацией». Строительство сети потребует инвестиций в 127 млрд руб. Вещание ведется в формате DVB-T с кодированием MPEG-4 AVC.
Факты
- 2000 - тестирование цифрового вещания в Нижегородской области
- 2008 - начато цифровое вещание в Свердловской области.
- 2009, 26 июня - запуск сети цифрового телевидения в Курской области.
- 2010, 1 февраля — в Хабаровском крае начался переход на цифровое телевидение. Власти планируют перейти на новый формат в масштабах всей страны к 2015 году в рамках федеральной целевой программы. Её финансирование составляет около 120 миллиардов рублей. При этом наряду с цифровым вещанием сохранится и аналоговое, пока у 95 % россиян не появится новое оборудование. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Петербург—Пятый канал» и « Карусель», составленный из детских передач каналов «Бибигон», «Теленяня», ВГТРК и «Первого канала». После 2015 года планируется запуск ещё двух мультиплексов.
- 2010, 2 марта впервые в истории Красноярского края произведено тестовое включение цифрового эфирного передатчика стандарта DVB-T. Опытная зона цифрового вещания в г. Канске организована Красноярским филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». В цифровом режиме в эфир было отправлено 3 радио и 9 телевизионных программ, одна из которых вещает в формате HD — телевидение высокой чёткости (ТВЧ).
- В сентябре 2010-го запущен первый мультиплекс в Москве, в декабре - в Калининградской области, Санкт-Петербурге, Выборге, Кингисеппе и Луге Ленинградской области.
- В августе 2011-го года был начат монтаж оборудования цифрового ТВ в Краснодаре и Сочи. В Краснодаре первый пакет каналов запущен в октябре 2011.
Цифровое телевидение на Украине
Наземное вещание
Наземное цифровое вещание в стандарте DVB-T (пакет из 10 телепрограмм) началось в тестовом режиме 1 апреля 2009 года в Киеве, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В мае 2009 г. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил План мер по введению цифрового телерадиовещания на Украине, подготовленный Министерством транспорта и связи.Правительственная программа развития цифрового ТВ была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания". Программой предусмотрено до 2015 года внедрить в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.
DVB-T
- С 2006 года видеопоток всех цифровых телеканалов в Киеве транслировался в стандарте MPEG-2, но уже в 2008—2009 в эфире появились каналы и в стандарте MPEG-4 (H.264) на частоте 714 МГц. За счёт более совершенного алгоритма сжатия удалось увеличить количество каналов на одной частоте с 5 до 10. По территории Одесской области организовано вещание в пяти зонах одночастотного синхронного вещания. Обеспечивается трансляция одного мультиплекса — 10 телевизионных программ.
- 24 июня 2010 года Одесским ОРТПЦ проведён тестовый сеанс вещания в стандарте DVB-T2. При этом стандарте обеспечивается возможность трансляции в одном мультиплексе до 15 программ стандартного качества или трёх программ высокого качества (по 12 Мбит на программу, общий битрейт составляет 48 Мбит.сек).
- В 2011 году новый оператор, получивший лицензию на вещание 4х мультиплексов по всей территории Украины, приcтупил к построению национальной сети стандарта DVB-T2.
DVB-T2
- 24 июня 2010 года на территории Украины в г. Одессе проведен тестовый сеанс вещания в стандарте DVB-T2. Летом 2011 года компания "Зеонбуд" , получившая лицензию на четыре мультиплекса стандарта DVB-T2 на Украине, планирует закончить монтаж 167 передатчиков, покрывающих 95% территориии Украины цифровым телевидением. В октябре 2011 года планируется запуск коммерческого вещания 32 общенациональных и региональных каналов по всей территории страны (22 канала планируется транслировать в SD стандарте и 10 каналов в HD формате). Для зрителя просмотр будет бесплатным - платить будут телекомпании за возможность распространения своих программ. 19 августа в Киеве "Зеонбуд" начала трансляцию одного мультиплекса на 26 ДМВ-канале ( 514 МГц ), в тестовом режиме доступен просмотр восьми телеканалов:
- Интер, ТРК Украина, ICTV, Новый канал, СТБ, НТН, М1, K1
- 22 марта 2011 года компанией «Зеонбуд», имеющей лицензию провайдера на постройку на Украине общенациональной сети, состоящей из четырёх цифровых мультиплексов, было принято решение о внедрении на Украине цифрового эфирного вещания в стандарте DVB-T2. Запустить вещание планируется осенью 2011 г.
- 19 августа 2011 года в Киеве начато тестовое вещание цифрового эфирного ТВ в стандарте DVB-T2.
- Состоянием на 21 ноября 2011 года тестовое вещание DVB-T2 на Украине проходит в следующих городах: Симферополь, Форос, мис Сарич, Нововолинск, Донецк, Костянтиновка, Краматорск, Красноармейск, Мариуполь, Шахти Лутугіна (Торезкого района), Ярок (Ужгородского района), Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луганск, Одесса, Красногоровка, Полтава, Севастополь, Шостка, Купянск, Харков, Геніческ, Горова Білещина (Прилуцкого района), Холмы, Чернигов.
- 12 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины рекомендовал компании «Зеонбуд» установить на главной станции мультиплексирования систему условного доступа, закодировав тем самым сигнал. При этом само вещание должно оставаться бесплатным. Это фактически означает, что для просмотра цифрового телевидения необходимо будет не просто иметь устройство, которое поддерживает стандарт DVB-T2; в данное устройство также должна быть встроена система обеспечивающая расшифровку кодированного сигнала.
Цифровое эфирное ТВ в Днепропетровске
Полный список телеканалов, вещающих в формате DVB-T2 в Днепропетровске
на 17 ноября 2011 г.
25 (506 Мгц):
1. Мега
2. Ентер-Музика
3. Star TV
4. Погода ТБ
5. Хокей (тест)
6. НЛО-ТБ (тест)
7. Real Estate
8. Голдберрі (тест)
26 (514 Мгц):
9. Інтер
10. ТРК Украина
11. 1+1
12. НТН
13. К-1
14. Перший Національний
15. ICTV
16. Ентер-Фільм
35 (586 Мгц):
17. MTV- Україна
18. Тоніс
19. СТБ
20. ТЕТ
21. К-2
22. Новий Канал
23. М-1
24. 5 канал
40 (626 Мгц):
25. Кіноточка (тест)
26. Банк ТБ (тест)
27. Вінтаж (тест)
28. Ескулап ТБ (тест)
29. 11 канал (Дніпропетровськ)
Оборудование для приема цифрового эфирного
телевидения в формате DVB-Т2
Strong 8500 HD - цифровой эфирный DVB-T2 ресивер
Техническая спецификация тюнера DVB-T2 Strong 8500
Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное
Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Уровень входного сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм
Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания
Демодулятор DVB-T/T2
Демодулятор: Соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Констелляция: QSPK, 16/64/256 QAM
Полоса частот: 7 или 8 МГц
Защитные интервалы: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
FFT режимы: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальные и расширенные Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Видео декодер
Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость потока: до 30 Mбит/с
Соотношение сторон: 4:3 и 16:9
Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто
Частота кадров: 25 Гц для PAL
Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080р
Аудио декодер
Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC
Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц,
неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Система условного доступа
Система: Irdeto CCA Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816
Система и память
Процессор: MSD5043
Флеш память: 8 Мбайт
Системная память: 128 Мбайт
Мультимедиа
Воспроизведение видео: поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)
Воспроизведение аудио: форматы MP3, WMA,
Просмотр изображений: форматы JPG, PNG, BMP
Разъемы ВХОД АНТЕННЫ ВЫХОД АНТЕННЫ 3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый) S/PDIF (коаксиальный) USB 2.0, разъем типа А HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP
Общие характеристики
Напряжение питания: AC 100 – 240 В 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.70 Вт (без подключенного устройства USB) Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °C
Температура хранения: -10 ~ +50 °C
Допустимая влажность при эксплуатации: 10 ~ 85 % RH, без конденсата
Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49
Вес, нетто: 0.59 кг
Trimax TR-2012HD - цифровой эфирный DVB-T2 ресивер
Цифровой эфирный ресивер Trimax TR-2012HD с поддержкой стандарта 2-го поколения эфирного цифрового вещания DVB-T2 и кодировки Irdeto Cloaked CA. На передней панели сет-топ-бокса Trimax TR-2012HD расположен USB порт. Наличие USB разъема позволит сет-топ-боксу воспроизводить медиафайлы с внешнего USB накопителя. Ресивер также поддерживает электронный ТВ гид (EPG). Для подключения к телевизору цифровой эфирный DVB-T2 ресивер оснащен цифровым аудио- видеовыходом HDMI и аналоговым композитным выходом. В сет-топ-боксе заявлена поддержка телевидения высокой четкости HDTV.
Дает возможность окунуться в новый захватывающий мир цифрового телевидения:
- мир кристально чистого изображения без шумов и помех
- широкий выбор открытых и защищенных системой Irdeto CCA телевизионных и радиопрограмм
- широкоформатное видео высокого разрешения, цифровой звук и новые услуги цифрового ТВ
Расширяет возможности приема телесигнала, обеспечивая:
- прием на отраженный сигнал при отсутствии прямой видимости на телевышку
- Поддержку использования компактных активных панельных DVB-T/T2 комнатных и внешних антенн
Предоставляет расширенные возможности управления телепрограммами:
- удобный пользовательский интерфейс на русском и украинском языках
- электронный программный гид по расписанию телепередач на 7 дней
- быстрый доступ к спискам любимых телеканалов: Новости, Фильмы, Спорт, Музыка
- родительский контроль за доступом к отдельным телепрограмм
- возможность выбора языка звуковой дорожки
- возможность выбора языка субтитров или их отключения
- поддержка и адаптация форматов экрана 4:3 и 16:9
Использование внешнего USB-накопителя превращает приемник в полноценный медиапроигрыватель:
- воспроизведение видеофильмов
- просмотра фотографий
- прослушивание музыки
Компактные размеры и низкое энергопотребление приемника обеспечат гармоничное сочетание с домашним интерьером.
Наличие клавиш выбора каналов позволяет использовать приемник в режиме просмотра телепрограмм даже при повреждении или потере пульта дистанционного управления.
Интерфейсы:
ANT IN/OUT;
RCA-VIDEO, AUDIO R/L– для подключения к телевизору или аудиоусилителю;
HDMI;
USB 2.0– для обновления ПО.
Комплектация:
пульт дистанционного управления (ДУ);
элементы питания (ААА);
блок питания;
кабель 3RCA-3RCA;
руководство пользователя на украинском языке.
Цифровой эфирный ресивер Star Track T2
![]()
Цифровой эфирный ресивер Star Track T2 (FTA) предназначен для приёма открытых каналов цифрового эфирного телевидения DVB-T2 в форматах: MPEG-2/MPEG-4 (H.264).
В комплекте инструкция на русском языке.
Функциональные особенности:
- USB интерфейс для обновления программного обеспечения
- RF - модулятор - EPG (Программа передач)
- коррекции времени со всемирным GMT
- родительский контроль
- редактирование списка каналов, организация фаворитных каналов
- таймер сна
- меню на 13-ти языках, в том числе: украинский, русский, английский
Дополнительные данные:
- стандарт вещания MPEG-2, MPEG-4 (H.264)
- аудио-видео выходы RCA, AUDIO R/L
- VHF: 174-230 МГц
- UHF: 474-858 МГц
- входное сопротивление 75 Ом
- чувствительность по входу (RF) от -81 дБ до -20 дБ
- диапазон RF-модулятора ДМВ, 21-69 канал
- питание антенны 5 В - разрешение 576p
- формат экрана 4:3 Letter box, 4:3 Pan&scan, 16:9
- напряжение питания 100-240 В
- потребляемая мощность 8 Вт
- размеры корпуса 222x142x45 мм
HDTV телевидение высокой четкости

HDTV (High Definition TV) - это новое направление развития телевидения в мире. Его российское название - телевидение высокой четкости (ТВЧ). Если обычное ТВ (PAL или SEСAM) предполагает разрешение изображения 720 на 576 точек, то HDTV позволяет смотреть телепрограммы, фильмы с разрешением 1920 на 1080 точек. Таким образом, размер изображения в ТВЧ в 5 раз больше чем в обычном телевидении, или можно сказать, что ТВЧ в пять раз четче обычного ТВ - телевидение изменилось навсегда!
Немного истории
Идея телевидения с более высоким количеством строк по экрану родилась уже очень давно. С середины 60-х годов теперь уже прошлого, ХХ столетия. Разработка нового телевизионного стандарта высокой четкости велась больше по законам войны, в основе которой лежали и технологические, и политические, и экономические причины, хотя, вероятно, не в меньшей степени - и амбиции стран. В войне участвовали все технологические сверхдержавы - США, СССР, Япония и европейцы, выступавшие тогда консорциумом. В Первой Мировой войне HDTV-форматов участвовали все сверхдержавы мира. СССР, Советский Союз разработал два стандарта четкого ТВ - чересстрочные 1525 и 1250. Руководство страны, по всей видимости, считало, что если стандарт 625i, разработанный в СССР, Европа когда-то приняла для себя, то примет и технологически родственный ему стандарт ТВЧ 1250i. Для этого было немало предпосылок, и, собственно, почти так и произошло. Европа - Евросоюз, Европейцы, взяв за основу стандарт 1250i, предложили за технологическую основу стандарт уже работавшего на тот момент спутникового телевидения МАС и построили на его основе систему HD-MAC. Проект назвали «Эврика-95», а ядром разработчиков системы выступили Philips, Thomson и Bosh. Кроме них, в проекте участвовали Nokia, Grundig и целый ряд научно-исследовательских и учебных институтов - всего 12 исследовательских групп. Проект обошелся в приличную сумму, за 5 лет работы было потрачено более 350 миллионов долларов.
Европа впервые применила телевидение высокой четкости для демонстрации матчей своего Чемпионата по футболу в 1988 году, и с тех пор спорт считается одним из главных зрелищ достойных HD-разрешения.
Япония, японская вещательная компания NHK в 1964 году начала разработку подобного стандарта и устройств под него. А к началу 80-х NHK предложила миру готовый стандарт HDTV. За 12 лет интенсивных разработок была создана полная линейка HDTV-аппаратуры: телекамера, видеомагнитофон и цветной монитор с диагональю экрана 80 см. Формат имел 1125 строк, 60 чересстрочных кадров в секунду и формат изображения 16:9. В проекте приняли участие Sony, Toshiba и NEC. Тогда же ими была разработана и вещательная спутниковая система MUSE с сигналом в диапазоне 11,7 - 12,5 ГГц. Трансляции NHK начались в 1985 году и, несмотря на просто гигантскую стоимость HDTV-телевизора тех лет (почти $10 тыс.), к 1990 году в японских домах стояло около 150 тысяч таких аппаратов. Действие той системы закончилось лишь в самом конце 90-х годов, когда на смену MUSE пришел более дешевый в эксплуатации американский формат HDTV 1080p. Такое расточительство могли себе позволить только "помешанные" на хай-теке японцы, и коммерческий успех проекта был весьма и весьма относительным.
США, В Соединенных Штатах за 18 лет поисков и метаний пришли к тому стандарту HDTV, который Федеральная комиссия по связи (FCC) определила как ATSC. Стандарт совместим с 18 форматами ТВ, причем только 6 из них относятся к HDTV. Все форматы, входящие в ATSC, изначально совместимы с аналоговыми телеприемниками, предотвращая, таким образом, потерю аудитории, смотрящей TV по старинке. Домашний HD-кинотеатр с источником высокочеткого сигнала в виде BD или HD DVD-плеера это близкое будущее домашнего кино. Конец 90-х годов ознаменовался концом всех промежуточных форматов высокочеткого вещания, все технологические, финансовые и интеллектуальные ресурсы были сосредоточены на более перспективной технологии MPEG2, что в свою очередь подтолкнуло разработчиков к созданию систем HDTV-вещания второго поколения.
HDTV (High Definition Television) — стандарт для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Изначально американский, термин стал общим для цифровых форматов вещания с заданными характеристиками. ATSC для США, DBV для стран Западной Европы, ISDB — для Японии. Можно надеяться, что в ближайший десяток лет и Россия со странами СНГ перейдут на DBV модификацию HDTV.
Следует знать, что телевидение стандарта HDTV — цифровое, однако не все цифровое телевидение — HDTV. В Соединенных Штатах, например, принято 18 стандартов цифрового вещания, и HDTV — лишь лучшая по качеству позднейшая модификация. Учитывая темпы развития телевидения, можно с уверенностью сказать, что не последняя.
Разрешение и типы развертки
Главное преимущество HDTV перед PAL, NTSC и др. — число пикселей на кадр. Разрешение в современных телевизорах в разы отличается от разрешения в старых моделях. Иногда в описаниях указывается соотношение пикселей по ширине/высоте, в последнее время отмечается число строк по вертикали и тип развертки (напр. 720p, 1080i и др. (p) — в данном случае прогрессивная, (i) — чересстрочная).Аналоговые модели телевизоров поддерживали лишь чересстрочную развертку. В этом случае строки отображаются на экране через одну — нечетные, потом четные и т. д. По мнению пользователей и специалистов, такой тип развертки лучше всего подходит для просмотра статичных изображений. Прогрессивная развертка поддерживается более дорогой и сложной аппаратурой, однако она оптимальна для видео с динамичными сценами, и, в отличие от чересстрочной, в этом случае незаметно мерцание экрана. На сегодня налажено производство лучших HDTV-телевизоров 1080p — в перспективе такое разрешение способно стать общепринятым мировым стандартом.
Формат изображения.
Формат изображения — это коэффициент соотношения его сторон. Для телевизоров приняты два основных формата: 4:3 (преимущественно для старых типов) и 16:9 (стандарт широкоэкранных телевизоров и HDTV). В идеале формат видео и основной поддерживаемый телевизором формат должны совпадать. В противном случае изображение масштабируется в соответствии с возможностями аппаратуры. Для HDTV-телевизоров это неактуально — за редкими исключениями их "родной" формат — 16:9.
Технические особенности
Повсеместное распространение HDTV-телевидения предполагает значительные траты, не только для пользователей, но и для широковещательных компаний — придется полностью менять съемочную и передающую аппаратуру. Кроме того, аналоговые телевизоры непригодны для приема цифрового сигнала. Единственный выход для зрителя, не желающего расставаться со старым ЭЛТ — покупка тюнера, конвертирующего цифровой сигнал в аналоговый. Но, конечно, качество HDTV в этом случае недостижимо. Выбирая телевизор следует учитывать, что "готовность к приему HDTV" (лейбл "HDTV ready") еще не означает возможности мгновенного подключения. Такие телевизоры лишь предоставляют возможность для дополнительного подключения цифрового тюнера, и только комплексные модели обладают встроенным HDTV-тюнером. Необходимо также ознакомиться с дополнительными возможностями: наличием разъемов, совместимостью с уже имеющимися дома устройствами — DVD-плеерами, игровыми приставками и современными звуковыми системами (HDTV-сигнал поддерживает аудио форматов "звук вокруг").
HD-ready
Выпускать цифровые телевизоры без поддержки HDTV в наши дни - дурной тон. Даже небольшие модели поддерживают эту технологию. Между тем, далеко не всем известно, как много новых возможностей открывает наличие наклейки "HDTV ready" на экране...
HD-ready - это не просто маркетинговый ход. Существуют определенные стандарты, дающие производителю право отмечать подобным образом телевизор. Будьте уверены - приобретая HD-ready телевизор, вы получаете почти полноценное устройство, способное воспроизводить HD-видео с высоким разрешением изображения. В двух словах, телевизор HD-ready должен иметь экран с разрешением матрицы 720p, 1080i или 1080p. Именно таким разрешениям соответствуют различные типы HDTV-сигнала. Помимо этого, телевизор обязательно должен отвечать ряду специфических технических требований. Требования для HD-ready дисплеев разработаны европейской ассоциацией EICTA и их список является исчерпывающим. Несоответствие одного из параметров телевизора требуемым лишает права на присвоение почетного звания HD-ready:
Разрешение
720p. Экран 1280х720 с частотой обновления 50-60 Гц. Литера "p" - прогрессивная развертка, т. е. пиксели на экране появляются последовательно, линия за линией. В отличие от прогрессивной, на экране с чересстрочной разверткой (литера "i") ряды пикселей появляются "через один", сначала на экран выводятся нечетные ряды, потом - четные. Считается, что при прочих равных условиях прогрессивная развертка обеспечивает более качественное, аутентичное изображение.
1080i. Экран 1920х1080 с частотой обновления 50-60 Гц, с чересстрочной разверткой. Как вариант - разрешение 1080p, однако, таких телевизоров в продаже до сих пор имеется не так уж много. Оба типа экранов - широкого формата (соотношение сторон экрана 16:9). Формат экрана обычных телевизоров - 4:3.
Наличие определенных видеоинтерфейсов
Аналоговый YPbPr (компонентный). Изначально не предназначен для собственно HDTV, однако обеспечивает лучшую совместимость с имеющейся на рынке разнообразной видеоаппаратурой. Цифровые DVI или HDMI. Оба интерфейса поддерживают передачу цифрового видео без предварительного сжатия и практически идентичны. Главное отличие HDMI от DVI - возможность передачи многоканального аудиосигнала. HDMI поддерживает до 8 звуковых каналов, через DVI передается только видео. Для получения сертификата HD-ready, необходимо, чтобы интерфейсы поддерживали HDCP - протокол защиты от несанкционированной записи. Передаваемая информация в этом случае шифруется особым образом, защищая правообладателей от пиратов. К слову сказать, если оборудование не поддерживает HDCP, некоторый лицензионный контент на нем воспроизводиться попросту не будет.

Особенности HD-ready
Как правило, телевизор с HD-ready имеет один изъян, впрочем, в современных условиях не особенно существенный. Обычно в таком телевизоре отсутствуют встроенные тюнеры. Т. е. для корректного воспроизведения видео на таком телевизоре, встроенным тюнером должно обладать воспроизводящее устройство. Это лишает проблему особенной остроты. Как правило, все плееры, спутниковые ресиверы и пр. такие тюнеры имеют. Единственное существенное ограничение - по приему HD-контента через уличную/комнатную антенну. Однако, поскольку HD-вещание подобного типа появится у нас весьма нескоро, в большинстве случаев отсутствием тюнера можно пренебречь, тем более, что при необходимости его можно купить дополнительно.
HD-compatible
Не стоит путать честный HD-ready и HD-compatible. Обычно так обозначаются несколько разные вещи. Если HD-ready - это полноценный HD-телевизор без встроенного тюнера, то HD-compatible - вещь несколько иного рода. Как правило, такие телевизоры намного дешевле, при этом они способны воспроизводить HD-контент, однако качество воспроизведения будет заметно ниже. Причиной тому - меньшее разрешение экрана телевизора, чем того требует HD, поэтому HD-сигнал искусственно ухудшается до соответствующего типу экрана разрешения. Как уже говорилось выше, наличие встроенно в телевизор тюнера обычно вовсе необязательно. Он выполняет конкретную специфическую задачу и, в условиях де-факто отсутствия у нас цифрового вещания, нужен далеко не всем. Таким образом, HD-ready телевизор - это готовое к использованию высокотехнологичное устройство.
HD телеканалы
Как бы ярко и достойно не выглядела «картинка» в НDTV – только содержание каналов и ориентация на русскоязычного пользователя вызывает интерес к данному эволюционному скачку ТВ. Можно с более или менее вероятностью утверждать ,что весь цвет русскоязычного спутникового НDTV в 2009 году соберется в позиции 36* в.д.- Eutelsat Sesat & W4, где мы у же сегодня можем наблюдать пионеров –НТВ+, Поверхность +,а с 2009 года и HD Платформа. Стоит сразу отметить ,что искать широкий спектр HD каналов в открытой трансляции пустое занятие. Операторы платного ТВ еще не один год будут использовать эту «фишку» для удерживания своих абонентов вокруг основного наполнения своих пакетов. Количество НD каналов в общем наполнении весьма незначительно ,но при этом существенно меняет общее впечатление о качестве пакета в целом. Обычное присутствии в При этом НТВ+ предлагает всем абонентам перешедших на НТВ+HD формат льготу в виде права доступа к 14 каналам пакета, включая два HD Life и Eurosport HD при отсутствии денежных средств на счету у абонента. Поверхность + скидок и разнообразия пакетов не предлагает, но ценовой диапазон на оборудование и подписку в разы!! меньше чем у НТВ+.
Оборудование для приема HDTV
Для просмотра телевидения высокой четкости Вам потребуется цифровой спутниковый HDTV ресивер или HD-DVD плеер, а также телевизор у которого есть логотип HD TV или HD Ready. Но прежде всего Вам понадобиться весьма банальные предметы - это «шнурки» которыми и соединяются главные компоненты системы. Обращаем Ваше внимание к тому факту ,что доступ к HD Вы получите только при полном соответствии всех компонентов ( вплоть до настроек) HD формату и безусловно при наличии в трансляции НD телеканала. Если обратить внимание на действия и методы операторов , то можно отметить- все без исключения «привязывают» карту доступа к серийному номеру приемника. При выборе приемника прежде всего учитываются рекомендации оператора к которому Вы намереваетесь подключиться. Каждый из них навязывает свою модель где особого выбора нет .
Poverkhnost Plus HS 5001 IR

ресивер STB (Set-Top-Box, который поддерживает современные стандарты: компрессия Mpeg-2/4, модуляция DVB-S/S2, стандарты SD/HD (1080i), интерфейс HDMI, компонентный HD выход, карту доступа Irdetto
Thomson DSI-4000NTV



Поддержка стандартов вещания MPEG2 и MPEG4 (AVC/H.264).Цифровой выход HDMI с защитой HDCP. Интерактивная платформа OpenTV.
В случаях когда вы приобретаете приемник без четкой поставленной задачи или же ориентируетесь на услуги по технологии «кардшаринга» рекомендуем прислушаться к советам инсталлятора - поскольку и в этом случае только он, как ключевое звено прошьет приемник ПО которому в большей или меньшей степени доверяет лично.
HDMI - кабель для соединения ресиверов, плееров, рекордеров, видеокарт с телевизором.
Раньше жили проще и скромнее. Был один антенный RF-вход в телевизоре, к которому подключалось всё — ДМВ-антенны, обычные антенны и, у кого они имелись, видеомагнитофоны. То, что пришло в 90-е годы прошлого века с среией больших и малых научно-технических революций — называется хаосом. Технологий видео использовалось много, и, для работы каждой требовался отдельный вход на телевизоре — RCA, S-Video, RGB и т. д. Новый этап в развитии телевидения ознаменовало появление цифровых TV-панелей. После серии проб появился универсальный цифровой интерфейс для передачи изображений с высоким разрешением — HDMI (High Definition Multimedia Interface).


Цифровой интерфейс HDMI служит для передачи медиаконтента (как аудио, так и видео) от источника — DVD-плеера, спутникового ресивера или дешифратора к цифровому телевизору. Данные передаются без сжатия по единому кабелю (в отличие от, например, совместимого DVI, работающего только с изображением).Сегодня интерфейс HDMI стал де-факто производственным стандартом для передачи аудио- и видеоконтента. В последнее время его используют не только известные производители бытовой электроники — Hitachi, Matsushita Electric Industrial (Panasonic), Philips, Sony, Thomson (RAC), Toshiba, но и крупнейшие компании индустрии развлечений — Fox, Universal, Warner Bros., Disney и др. К концу этого года прогнозируются продажи до 60 млн. устройств с HDMI-соединениями. Разработчики утверждают, что главные причины создания интерфейса — удобство пользователей и высокое качество получаемого на выходе изображения. Сами пользователи имеют на этот счет разные мнения.
Общие свойства
Бесспорно, HDMI — прогрессивная технология. Последний интерфейс июня 2006 года версии 1.3 обеспечивает работу на частоте 340 Мгц (до 10,2 Гбит/сек) — в первую очередь такие показатели рассчитаны на будущее развитие формата HDTV, однако уже сейчас большая часть мощностей востребована аппаратурой и используется по назначению.
Интерфейс идеально подходит для работы с Blu-Ray и HD-DVD, игровых приставок нового поколения (XBOX 360, Playstation3) и современных HDTV-телевизоров. Интерфейс обратно совместим с DVI. Это означает, что теоретически существует возможность просмотра видео с DVI-устройства на HDMI-телевизоре, и наоборот. HDMI поддерживает подключение ПК к бытовой электронике. Компьютер через видеокарту может быть подключен как к цифровом у монитору, так и к телевизору. Кроме того, постоянное совершенствование интерфейса ведется с учетом постоянной поддержки обратной совместимости со старыми устройствами.
Видео
HDMI способен работать как с цифровым сигналом обычного качества, так и качества HDTV — с разрешением от 420p до 1080p для цифрового видео, и, в принципе, с аналоговыми системами NTSC, PAL и др.
Последняя версия HDMI 1.3 поддерживает 30, 36 и 48-битный цвета в рамках стандарта RGB — т. е. более миллиарда (!) оттенков — улучшенная контрастность, цветовые переходы и т. д. Также предусмотрена поддержка новых цветовых стандартов (напр. xvYCC — в 1,8 раз больше цветов, чем поддерживает современный HDTV-сигнал).
Звук
Интерфейс работает с разнообразными звуковыми форматами- cтерео, Dolby Digital, DTS и т. д., форматами недалекого будущего — Dolby TrueHD и DTS-HD и поддерживает передачу 8-канального цифрового аудио с частотой 192 кГц без сжатия вообще. В версии HDMI 1.3 предусмотрена синхронизация видео- и звукового рядов. Обычно видео требует несколько больше времени для обработки, чем звук — интерфейс HDMI производит автоматическую подстройку.
Вообще покупателю следует предварительно ознакомиться с конкретными спецификациями интерфейса в приобретаемой аппаратуре. Обычно производители бытовой электроники включают поддержку только тех функций, которые считают необходимыми для конкретной модели исходя из своего видения покупательских потребностей. Таким образом, номинально более современный интерфейс HDMI в одной модели телевизора может не иметь функций, обеспечиваемых более старым — в другой. Каждую покупку необходимо выбирать, исходя из своих конкретных нужд. И, главное, во избежание неприятностей стоит заранее позаботиться о том, чтобы телевизор с HDMI-интерфейсом поддерживал технологию HDCP.
HDCP
(HDCP) High-bandwidth Digital Content Protection — технология, разработанная Digital Content Protection, LLC (дочернее предприятие Intel) для защиты медиа-контента от несанкционированной записи. Применяется как в DVI (редко), так и в HDMI. В настоящее время практически все широкоэкранные цифровые телевизоры оснащаются HDCP. Поскольку HDCP неразрывно связана с HDMI, именно это вызывает основные нарекания пользователей к интерфейсу. Как известно, создатели контента панический боятся кражи и перезаписи высококачественного цифрового содержимого пиратами. Поэтому, пользователи нередко обвиняют кинокомпании в возникновении некоторой неразберихи, возникшей на рынке электроники. Принцип действия HDCP сравнительно прост — устройства посредством HDMI-кабеля устанавливают связь друг с другом и обмениваются ключом для дешифрации сигнала. В случае подключения записывающего устройства play-модуль отказывается передавать ему информацию. В число жертв подобной находчивости попали и владельцы телевизоров с HDMI, не поддерживающим технологию HDCP. Такие устройства защищенный контент не только не записывают, но и не читают. Это вызывает вполне оправданное раздражение покупателей, совсем недавно отдавших немалые деньги за высокотехнологичную аппаратуру. Теоретически устройство готово к приему высококачественного сигнала — фактически его приему мешает защита от записи HDCP. На деле технология защиты от записи играет роль "неуловимого Джо". Новости о взломе как Blu-Ray, так и HDCP разнеслись по Интернету едва ли не сразу после анонсирования технологий, однако кража и производство редкого пока еще HDCP-контента обходится слишком дорого, чтобы этим всерьез заниматься. Таким образом, интерфейс HDMI, несомненно полезный и перспективный, почти во всех изделиях получает никому, кроме нескольких медиа-компаний не нужный довесок в виде технологии защиты от записи. Тем не менее, выбора у покупателей все равно нет — нужно покупать устройство с HDMI-входом, либо — остаться на обочине прогресса.
Типы соединений
На сегодня есть три типа соединителей: Type A, Type B и mini. Коннектор HDMI Type A имеет 19 контактов, Коннектор Type B имеет 29 контактов. Type B имеет расширенный видеоканал и позволяет подсоединять устройства с разрешением, большим, чем 1080p.Type A обратно совместим со стандартом соединения DVI-D Single Link, который используется в большинстве современных видеокарт и компьютерных мониторов. Таким образом, источник DVI-D можно подключить к HDMI панели или монитору через специальный переходник, а устройство-источник HDMI к монитору DVI-D. Но в последнем случае не будет передаваться звук (т.к. DVI его не поддерживает). Кроме того, если нет поддержки HDCP, то источник может либо изменить качество выводимого сигнала (например, деградировать его из ТВЧ в стандартное разрешение), либо не выводить вообще. Практически все HDMI устройства поддерживают HDCP, но многие DVI устройства HDCP не поддерживают. По аналогии, Type B обратно совместим с DVI-D Dual Link.
История 3D
Возможно, это может показаться Вам удивительным, но 3D старше чем кино и даже фотография.
История начинается в далеком 1833 году. Профессор Лондонского королевского колледжа Чарльз Уитстоун конструирует зеркальный стереоскоп позволяющий видеть объемное изображение, используя две исходные картинок со смещением...Картинки были таковыми в полном смысле слова - Чарльз Уитстоун рисует их собственноручно. И делает он это не от хорошей жизни - фотография будет изобретена Луи Дагером только спустя шесть лет после открытия Уитстоуна - в 1839 году, а в 1844-м Людвиг Мозер выпустит свой первый стереоскопический фотоаппарат.
К началу XX века 3D превращается индустрию: выпускаются стереоскопы и стереофотоаппараты, типографии печатают стереокарточки с видами городов, зверей и полуобнаженных красоток. Особой популярностью пользуются стереооткрытки с церемониями свадеб царственных особ.
Первый 3D фильм "Сила Любви" являет себя публике в Лос-Анджелесе 27 сентября 1922 года. На показе впервые используются анаглифические очки. Далее после демонстрации фильма в Нью-Йорке фильм исчезает из виду и с тех пор считается утраченным.
В конце того же 1922 года Лоуренс Хаммонд и Уильям Кэссиди представляют публике свою систему Teleview. Teleview становится самым ранним примером «затворного» метода: два проектора на высокой скорости транслируют кадры для обоих глаз, а встроенные в подлокотники кресел визоры открываются и закрываются соответствующим образом. Благодаря инерции человеческого зрения, создаётся эффектная иллюзия объёмного изображения. Единственным театром, использующим эту систему, оказывается нью-йоркский Selwyn Theater. Для этой системы снимается всего один полнометражный фильм The Man From M.A.R.S. (позднее перевыпущенный под названием Radio-Mania) 27 декабря 1922 года.
Из-за Великой Депрессии в конце 1920-х интерес к 3D кинематографу практически сходит на нет. Луи Люмьер снял свой первый стереофильм в Париже в сентябре 1933 года. На следующий год он выпустил римейк своего «Прибытия поезда» 1895 года в анаглифическом формате.
Хотя ленты для анаглифических фильмов печатались в цвете, ни один из этих фильмов цветным, строго говоря, не являлся, цвет нужен был только для достижения анаглифического эффекта.
Однако энтузиазма у публики стерео не вызывает. Неудача кроется не в самой идее стерео, а в ее реализации: анаглиф искажает цвета, а при длительном просмотре даже вызывает головную боль.
Очередной всплеск увлечения стереофотографией возникает сразу после Второй мировой войны, с началом производства доступных фотокамер. Самая популярная стереофотокамера Stereo-Realist выпускается сотнями тысяч экземпляров и рекламируется звездами Голливуда. Большим мастером стереосъемки был звезда немого кино Гарольд Ллойд, который написал введение в «Инструкцию по пользованию Stereo-Realist», а его стереоснимки голливудских знаменитостей стали основой фотоальбомов 3D Hollywood и Hollywood Nudes in 3-D!
В 1932 году Эдвин Лэнд (прославившийся несколько позже как основатель компании Polaroid) приступает к производству поляризационной пленки, которую планирует использовать в солнцезащитных очках для подавления солнечных бликов (очки по этой технологии, кстати, выпускаются до сих пор). У поляризационных фильтров выявилось и много других интересных областей применения, в частности, стереокино. В итоге зрители в кинотеатре впервые получают возможность смотреть полноценное стерео. (Забегая вперёд можно сказать, что эта технология. лишь немного усовершенствованная, до сих пор лидирует в кино. «Аватар» показывали именно через поляризационные очки.)
Первоначально, однако, возникало множество проблем. Так как показ шел одновременно с двух проекторов, была необходима их идеальная синхронизация. Требовались и специальные металлизированные экраны, способные отражать поляризационный свет. Но дело того стоило: в США, Италии, Германии во второй половине 1930-х годов начали выходить настоящие стереофильмы.
Послевоенный Голливуд продолжил эксперименты с новыми технологиями: цветом, широким форматом, стереозвуком и, конечно, стереоизображением. На экраны выходили стереомультфильмы, стереовестерны, стереомюзиклы, и даже король хоррора Альфред Хичхок отметился стереоужасом Dial М for Murder («В случае убийства набирайте "М"»).
Однако к середине 1950-х интерес к стереоизображению снова стал падать - формат оказался чрезвычайно капризным. Малейший сбой в системе синхронизации двух проекторов портил весь киносеанс; ремонт обрыва пленок также требовал синхронности и высокой квалификации персонала; два проектора подразумевали двух киномехаников; а качественное изображение видели только зрители, сидящие прямо перед экраном. Несмотря на популярность стерео среди зрителей, киностудии и прокатчики сделали выбор в пользу цветных широкоэкранных картин со стереозвуком.
В 1970-х годах компания Stereovision решила большинство проблем стереокино, предложив однопленочный формат: два стереокадра физически располагались в одном кадре, сжатом по горизонтали. При воспроизведении они растягивались в ширину специальными анаморфными объективами, на которых специализировалась и поныне здравствующая компания Panavision. За четверть века было снято 36 стереокартин. Одновременно похожая идея пришла в голову советским инженерам из московского Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКОИ), только за основу они решили взять не 35-миллиметровую, а 70-миллиметровую кинопленку, которую начинал осваивать широкоэкранный кинематограф. В итоге в одном 70-миллиметровом кадре советские специалисты разместили два принятых за стандарт 35-миллиметровых. Технология получила название «Стерео-70».
Качество изображения в советской системе было значительно выше, чем в американской Stereovision, так как кадр был по площади в два раза больше - в 1990 году создатели советского формата даже получили «Оскар» за технические достижения в области кинематографа. Однако «Стерео-70» имел и недостатки. Для просмотра требовались стереокинотеатры с 70-миллиметровой кинопроекционной аппаратурой, которых в СССР к 1990 году было не более 40, и стереокино так и не вышло за рамки аттракциона (было снято десятка два картин).
В Америке же премьера каждого стереофильма проходила одновременно в нескольких обычных кинотеатрах, в которых вместе с фильмокопиями стереофильмов на время показа предоставлялись стереообъективы и одноразовые картонные очки. Впрочем, и США ушли недалеко - за 25 лет в формате Stereo-vision было выпущено лишь около четырех десятков фильмов.
Руководство по выбору 3D телевизора

Все известные производители плоскопанельных HDTV в 2011 году представили второе поколение плазменных и жидкокристаллических 3D телевизоров.
Что такое 3D телевизор?
Если, в наиболее общем смысле, то 3D телевизором называется любой телевизор, способный передавать изображение в трех измерениях. Современные HDTV добиваются этого с помощью новых 3D технологий, которые позволяют представлять разные изображения для каждого глаза зрителя. Таким образом, оба глаза видят одну и ту же сцену, но с несколько иных точек зрения (так происходит и в реальной жизни), наш мозг, совмещая два изображения, интерпретирует видеоинформацию в трехмерном измерении.
И, если такие термины, как ЖК и плазменные телевизоры относятся к конкретной технологии изготовления дисплеев, то название 3D телевизор не определяет тип 3D технологии отображения. В действительности, в прошлом и нынешнем году производители выпускали 3D модели и плазменных, и LCD и DLP телевизоров. Это может приводить к определенной неразберихе для неискушенных пользователей. Сегодня некоторые производители для достижения наилучшего качества реализации 3D технологии делают ставку на отдельные разновидности реализации объемного эффекта, другие разрабатывают и совершенствуют разные варианты 3D технологии. Они включают технологию с активными 3D очками затворного типа, которые синхронизируются с телевизионным дисплеем, а также пассивный метод 3D, при котором дисплей телевизора представляет изображение в поляризованном свете. Некоторые производители работают и над безочковыми вариантами (glassless) 3D. Хотя их эффективность на данный момент оставляет желать лучшего. Хочется надеяться, что со временем они смогут развить и усовершенствовать glassless 3D технологии до того уровня, что она заменит реально распространенные сегодня варианты с активными и пассивными 3D очками.
Как работает 3D телевизор? Какую 3D технологию предпочесть?
Ответ на этот вопрос, к сожалению, не может быть коротким и очень простым. Как уже упоминалось выше, в телевизорах для достижения 3D эффекта могут использоваться очень разные технологии видеовоспроизведения. Но, в конечном счете, все эти методы 3D визуализации сводятся к формированию и предоставлению различных изображений для каждого глаза зрителя. Тем, кто заинтересован в получении информации об основах работы 3D дисплеев, стоит почитать специальные статьи о том, как работает 3D телевизор, а также сравнение активной и пассивной 3D технологий. Здесь представлен лишь общий обзор вариантов 3D технологии, а также перечень их достоинств и недостатков с тем, чтобы выяснить, что вам нужно и, на что стоит обратить особое внимание при выборе конкретной модели 3D телевизора. Наиболее распространенные сегодня телевизионные 3D технологии для достижения 3D эффекта требуют соответствующие очки. Однако, практически все модели очков довольно-таки комфортны и многие, погружаясь в визуальную 3D среду, даже забывают о существовании очков.
Анаглифическая 3D технология
Метод анаглифа (от греч. an?glyphos — рельефный) – это устаревший вариант 3D видео, с которым многие практически знакомы. Метод позволяет для обычных изображений получить видео стереоэффект при помощи цветового кодирования предназначенных для левого и правого глаза картинок. Для наблюдения объемного эффекта необходимо использовать специальные (анаглифи?ческие) очки, в которых вместо обычных линз вставлены светофильтры, как правило, для левого глаза — красный, для правого — голубой или синий. При этом изображение для каждого глаза отображается в цветах, которые не могут пройти через тонированную линзу другого глаза. В результате каждый глаз получает уникальный образ, и мы способны воспринимать картинку в объеме. Однако, эта технология имеет много недостатков, таких как ужасная точность цветопередачи (из-за цветового тонирования изображения) и совсем не впечатляющий 3D эффект в целом. Объёмное изображение благодаря эффекту бинокулярного смешения цветов воспринимается однотонным. Однако адаптация зрения к специфическим условиям восприятия происходит достаточно быстро. Но после не долгого просмотра в таких очках на продолжительное (порядка получаса) время снижается цветовая чувствительность и возникает дискомфорт от восприятия обычного (не красно-голубого) мира.
К счастью, никто из крупных производителей не пытается реанимировать и продавать нам устаревшие 3D технологии. Но, если вы повстречаете видеосистему с анаглифической 3D технологией, не стоит воспринимать ее всерьез.
3D телевизоры с активными затворными очками
В активных очках с затворами используются жидкие кристаллы и поляризационные фильтры, которые позволяют делать линзы очков прозрачными при поступлении напряжения со схемы управления на управляющие выводы и затемненными при снятии напряжения. За счет изменения величины приложенного напряжения затворные линзы в очень быстром темпе открываются и закрываются (по крайней мере, 120 раз в секунду - 120 Гц), так что каждый глаз видит лишь предназначенную для него часть изображения. Очки должны быть синхронизированы с 3D телевизором так, чтобы, когда отображается кадр для левого глаза, только левая линза была прозрачной, а в то время, когда на экране отображается кадр для правого глаза, линза для левого глаза затемняется, а линза для правого глаза становится прозрачной.
Достоинства
Основные преимущества активных затворных очков в том, что они позволяют сохранить практически прежней конструкцию обычного телевизора. Будучи сами относительно дорогими позволяют оставить относительно низкой стоимость дисплея. (Правда эта особенность не подтверждалась ценами в наших магазинах еще в прошлом году). Так как не требуется никаких существенных изменений обычной конструкции для LCD и плазменных телевизоров. Необходимо только повысить частоту обновления изображения, что необходимо для предоставления отдельных изображений для каждого глаза, не жертвуя общим качеством изображения, и добавить систему для синхронизации 3D изображения на экране телевизора с системой управления затворами очков. Кроме того, эта технология основана на уже таких отработанных технологиях, как LCD, плазма и DLP. Это значит, что у вас будет достаточно надежный телевизор, а не модель на основе необкатанной технологии.
Недостатки
Люди, которые очень восприимчивы к недостаточной частоте обновления изображения, могут отмечать некоторые мерцания на 3D экранах с кадровой частотой 120 Гц при просмотре через активные затворные очки (так как каждый глаз видит картинку с частотой обновления лишь 60 Гц). Однако эта проблема решается при использовании более дорогих 3D телевизоров с частотой обновления изображения 240 Гц. Активные очки требуют батарей для электропитания и кроме того они более дорогие, чем пассивные поляризационные очки. Это может стать проблемой для тех, кто хотел бы регулярно смотреть фильмы и телепрограммы в компании с приятелями или для тех, у кого большая семья. Однако, вполне вероятно, что цены на активные очки станут более демократичными с массовым распространением 3D технологии и благодаря конкуренции между производителями. По крайней мере, такая тенденция уже наметилась в этом году.
3D телевизоры с пассивными поляризационными очками
Вероятно, вы уже знакомы с поляризационной 3D технологией, если смотрели последние 3D фильмы в городских кинотеатрах. Телевизоры с использованием поляризационной технологии работают аналогично, одновременно показывая на экране два изображения (хотя они могут отображаться и в последовательном порядке), но каждое изображение имеет разную световую поляризацию. Тем, кто хочет ближе познакомиться с данной технологией следует почитать специальные статьи.
Сегодня эта технология уже готова конкурировать с активной 3D технологией на основе затворных очков.
Преимущества
Пассивные поляризационные дисплеи обеспечивают отличную цветопередачу и, в связи с отказом от последовательной демонстрации изображения для левого и правого глаза, отличаются отсутствием мерцания и ореолов на 3D картинке. Наконец, поскольку очки являются пассивными по своей природе, они очень дешевые, что является серезным преимуществом перед активными очками затворного типа.
Недостатки
Пока основным недостатком поляризационной 3D технологии считается понижение вдвое разрешения экрана при просмотре в 3D режиме. Есть сообщения, что LG планирует преодолеть этот недостаток в своих моделях.
Безочковые (Glassless) 3D телевизоры
Хотя, в идеале все хотели бы иметь 3D телевизоры, не требующие очков, но реальность такова, что производители все еще довольно далеки от создания моделей высокого качества по доступной для массового рынка стоимости. Разработанные многими компаниями прототипы имеют существенные ограничения в качественном плане для 3D изображения. К примеру, в сравнении с другими 3D технологиями более низкое разрешение экрана, а также весьма ограниченные углы и расстояния для просмотра 3D изображения. Кроме того, по мнению многих в данный момент они представляют еще недостаточно хороший 3D эффект. Без сомнения за безочковыми 3D телевизорами будущее, но, когда оно наступит, точно сказать затрудняются даже специалисты. По крайней мере, потребуется еще несколько лет для доведения качества их изображения до уровня сегодня продаваемых высококачественных 3D телевизоров.
Так, какую 3D технологию предпочесть?
Ранее считалось что, что активная технология с использованием затворных очков, безусловно, лучший вариант для покупателей, как в 2010, так и в 2011 годах. Это надежная и достаточно отработанная технология, которая в бюджетных моделях незначительно увеличивает стоимость телевизора за счет поддержки 3D.
Однако в LG, Philips, Toshiba и ряд других компаний разработали жидкокристаллические панели на основе поляризационной 3D технологии и сегодня предлагают такие 3D телевизоры в качестве альтернативы моделям с использованием менее удобных и более дорогих затворных 3D очков.
Теперь, когда вы знакомы с особенностями 3D технологий и 3D телевизоров можно смело пройти через все основные этапы выбора необходимой именно вам модели 3D телевизора.
8-ми этапное руководство по выбору лучшего 3D телевизора
Это руководство по выбору 3D телевизора составлено так, чтобы помочь выбрать лучший 3D плазменный или ЖК телевизор в пределах вашего бюджета. В руководстве рассмотрены различные аспекты 3D технологии и особенности, на которые необходимо обратить внимание при выборе 3D телевизора. Так что вы сможете принять абсолютно обоснованное решение при покупке нового HDTV с поддержкой 3D технологии.
1 этап: Определитесь с предпочтительной дисплейной 3D технологией
Это достаточно легкий этап так как выбирать придется всего из двух технологий: активного и пассивного 3D. И если в прошлом году практически однозначным решением был выбор 3D с активными затворными очками, то сегодня часть специалистов положительно оценивают и поляризационную 3D технологию. А некоторым покупателям она пришлась по вкусу.
Так что вам стоит, оценив существенные для Вас достоинства и недостатки обеих, выбрать предпочтительную применительно к вашим индивидуальным запросам и потребностям.
2 этап: Выбор между плазменными и ЖК 3D телевизорами
Это сделать немного сложнее. Как объяснялось в предыдущем разделе, есть плюсы и минусы, связанные с особенностями обеих технологий. Похоже, однако, что плазма в настоящее время и ближайшем будущем будет иметь некоторое конкурентное преимущество (хотя и небольшое) благодаря превосходной частоте обновления экранного изображения и способности отображать Full HD 3D материалы без ущерба для разрешения. Имейте в виду, что плазменные телевизоры, как правило, производятся с размером экрана 42 дюйма или больше, так что если нужен телевизор поменьше выбирайте из 3D ЖК моделей.
3 этап: Выбор размера экрана с учетом бюджета
Прежде чем начать выбор 3D телевизора необходимо определиться сколько денег вы готовы на него потратить и, исходя из суммы, определить, какой размер экрана попадает в рамки вашего внимания. Это не означает, что нужно сразу задаться точным размером диагонали экрана, нужно лишь определить желаемый для покупки диапазон размеров. Сделать так рекомендуется потому, что диагональ экрана является одним из наиболее важных критериев, определяющих стоимость будущей покупки. Если вы изначально определитесь с размером диагонали 3D телевизора, исходя из имеющейся для покупки суммы денег, то сможете отсечь не попадающие в поле вашего внимания модели и сосредоточиться на анализе оптимальных.
4 этап: Определите необходимые для вашей комнаты расстояния от экрана и разрешение дисплея
Нельзя не подчеркнуть важность этого этапа. Многие не принимают его во внимание при покупке телевизоров и порой переплачивают за повышенное разрешение и функциональные особенности, которые им не потребуются. По данному вопросу написано много специальных статей, но если быть краткими суть сводится к следующему.
Если вы сидите слишком далеко от экрана телевизора, то можете и не замечать разницу между разрешением 1080p или 720p. Так происходит, потому что даже при 100% зрении, существует предел разрешающей способности нашего глаза. Мелкие детали, в роли которых выступают отдельные пиксели, на удалении становятся незаметны.
Дисплеи с разрешением 1080р, как правило, дороже тех, что поддерживают разрешение 720р. Если вы будете сидеть достаточно далеко от экрана, так что не сможете заметить разницу между 720p и 1080p, то зачем тратить лишние деньги на 3D телевизор с поддержкой 1080p? Может, стоит эту дополнительную сумму денег потратить на увеличение диагонали или расширенные функциональные возможности.
Тогда возникает вопрос, почему бы, не мудрствуя, просто купить 3D телевизор с 720p и сидеть подальше. Однако, дело в том, что для погружения в виртуальную 3D реальность идеально иметь широкое поле зрения. А с удалением от экрана поле зрения сужается. Специалисты рекомендуют иметь поле зрения от 36 до 60 градусов.
В случае дисплея 720p, если вы сидите слишком близко, то можете замечать пикселизацию картинки из-за меньшего разрешения экрана. Таким образом, вы ограничены в выборе места перед экраном. В случае дисплея 1080p, более высокое разрешение позволяет сидеть достаточно близко к экрану, не отмечая эффекта пикселизации, и наслаждаться захватывающей 3D картинкой при широком поле зрения.
Так что, если планировка помещения позволяет расположиться как можно ближе к экрану, в соответствии с рекомендациями таблицы ниже, нужно покупать 3D телевизор с разрешением 1080р. Однако, если все равно сидеть будете вдали от экрана, то можете сэкономив на разрешении дисплея приобрести HDTV более высокого класса с разрешением 720р или с необходимыми вам дополнительными функциями.
5 этап: Выбор по частоте обновления изображения
Если вы планируете покупать плазменный 3D телевизор, то в деталях данный этап можно не рассматривать. Плазменные телевизоры в связи с особенностями технологии имеют достаточно высокую частоту обновления изображения, поэтому естественно, хорошо подходят для отображения 3D материалов. Однако, когда речь идет о ЖК телевизорах, нужно иметь достаточно высокую частоту обновления экрана, чтобы не было заметно мерцаний при просмотре 3D контента. Минимальная частота обновления для жидкокристаллических 3D телевизоров составляет 120 Гц, что позволяет иметь для каждого глаза частоту 60 Гц. Для некоторых людей, которые чувствительны к мерцанию, это значение может быть слишком низким и вызывать некоторый дискомфорт во время просмотра 3D фильмов с активными очками. Если позволяет ваш бюджет, определенно стоит приобрести 240 Гц ЖК дисплей, который позволит избавиться от всяких проблем с мерцанием. Однако, если есть возможность, стоит оценить в магазине визуально и 120 Гц дисплей, с тем чтобы убедиться, устраивает ли он вас. Нет никакой особой необходимости в переплате за функциональность, которая вам не нужна. Наконец, нет особого смысла переплачивать за телевизоры, которые рекламируются как имеющие частоту обновления в 480 Гц . Это вводимое производителями сознательное заблуждение покупателей. Фактически такие телевизоры не имеют истинной частоты обновления экрана в 480 Гц. А преимущество в сравнении с 240 Гц в лучшем случае является несущественным, но разница в стоимости, как правило, необоснованно завышенная.
6 этап : Качество 3D изображения, насколько оно важно для вас?
Качество изображения, очевидно, очень важная составляющая общей оценки любого покупаемого телевизора. В идеале, конечно, все хотели бы иметь изображение наилучшего качества. К сожалению, это может стоить очень больших денег. Сколько вы готовы переплатить за повышенное качество изображения – сугубо индивидуальное решение. Есть максималисты, которые отказываются даже рассматривать, как вариант, покупку любого телевизора, если он не имеет в обзорах наилучших отзывов в отношении уровня черного, цветопередачи и контрастности. В противоположность им есть телезрители, которых не волнует даже в каком разрешении идет любимое телешоу, в SD, 720p или 1080p. Очевидно, в этом случае стоит потратиться на большой экран, вместо того, чтобы купить телевизор из более высокой ценовой категории с незначительными усовершенствованиями в качестве изображения.
Все ж таки, наверное, не стоит чрезмерное внимание уделять возможности и особенностям доступа с телевизора в интернет, так как приобретается он в первую очередь для просмотра 3D и обычных фильмов и телепрограмм. И стоит подумать, на что потратить несколько сотен дополнительных долларов. На возможно мало востребованную в последующем поддержку выхода в интернет или на более качественный дисплей, который будете смотреть постоянно. Тем более, что интернет на экране телевизора можно получить и другими способами.
Если вы покупаете бюджетную модель, большой экран имеет более важное значение, чем незначительные усовершенствования в качестве 3D картинки. Конечно, при этом вы должны убедиться, что качество изображения для вас вполне приемлемое. Помочь в этом случае также могут обзоры 3D телевизоров и отзывы, относиться к которым в тоже время нужно достаточно критично.
7 этап: Подобрать оптимальный для вас 3D телевизор
Теперь, когда вы определились с выбором необходимой вам 3D технологии телевизора, а также размером экрана, вы готовы к выбору модели, которая соответствует вашему бюджету и потребностям.
8 этап: Где покупать 3D телевизор
Когда речь заходит о покупке 3D-телевизора, есть несколько вариантов, но основных два. Вы можете купить его или в обычном розничном магазине, или у сетевого продавца. Далее представлены некоторые плюсы и минусы покупки в каждом случае, и они помогут вам определиться, где выгоднее и удобнее купить 3D-телевизор.
Покупка в розничном магазине
Покупка электроники в салонах и точках продаж не сетевых магазинов оставляет порой противоречивые впечатления. Одним из очевидных преимуществ является тот факт, что вы можете подробно ознакомиться с покупкой и впоследствии легко вернуть товар, если он вас не устроил или, если он неисправен. Кроме того, вы не платите за доставку и мгновенно получаете приглянувшуюся модель. Но все не так хорошо. Как известно, в популярных интернет магазинах приглянувшуюся 3D модель (как и обычного телевизора) можно почти всегда найти по более привлекательной стоимости. В этом случае разница в цене складывается за счет того, что вам не приходится оплачивать часть аренды торговых площадей и зарплаты менеджеров в салонах. Доставка товара выполняется по очень разумной стоимости, а иногда и бесплатно, чтобы стимулировать покупателей к покупке отдельных моделей и марок телевизоров.
Нужно быть внимательными, в не сетевых магазинах при продаже телевизора зачастую покупателю предлагают дополнительные аксессуары по завышенным ценам. Никогда не стоит тратить заработанные деньги на смехотворно дорогие аудио/видео кабели. Всегда можно найти другие магазины, торгующие аксессуарами по достаточно разумным ценам. Розничные торговцы также могут взимать плату за дополнительную гарантию, предлагать прочие не всегда нужные услуги. Когда дело доходит до скидок нужно быть очень осторожным и выяснить реальную причину данной акции. В магазинах закрывающих бизнес компаний можно купить по сходной цене и высококлассные модели и устаревшие не пользовавшиеся ранее спросом. Перед покупкой 3D телевизора в розничном магазине не забудьте сравнить цены в интернете.
Покупка через интернет
Еще одним преимуществом покупки в интернете является то, что вы не чувствуете давление со стороны менеджеров салона, от вас не требуется принятие быстрого решения, которое можно сделать лишь при абсолютной уверенности в правильности выбора. Вы спокойно можете сравнить цены, зайти на форумы и посмотреть обзоры и отзывы с тем, чтобы найти оптимальный для вашего бюджета и условий 3D телевизор.
За рубежом существуют достаточно авторитетные интернет-магазины, такие как Amazon , Newegg и Vanns. Они имеют огромные складские запасы и обычно предлагают на 3D телевизоры заманчивые цены. Кроме того, они являются авторизованными продавцами самых известных производителей HDTV. Это означает наличие отличных условий возврата и позволяет без каких либо колебаний приобретать у них электронику. Это очень важно, купить 3D телевизоры в интернете у надежного продавца. Проверить надежность и репутацию зарубежных магазинов можно на специальных сайтах, которые следят за соблюдением прав потребителей.
В России все больше людей пользуются услугами интернет магазинов и сегодня есть достаточно много достаточно крупных компаний, занимающихся торговлей потребительской электроникой и бытовой техникой через интернет. Многие из них уже завоевали себе репутацию надежных продавцов. Мнение о большинстве из них можно составить, к примеру, по информации содержащейся на Яндекс маркет. Одним из наиболее надежных источников информации о предлагаемом уровне сервиса может стать опыт покупок в интернете знакомых. В конечном счете, вы непременно найдете лучшие цены и надежный сервис. Удачных покупок!
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому, Днепр
т. (096)0616623, (095)0616623, (063)0616623,
