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DCI 4K数字电影标准 原生4K显示多以此为准% y7 a) w N( h7 K) X/ P ^6 @
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目前已经登陆家用领域的原生4K超高清投影机几乎都是直接引用4K数字电影投影机的技术,而数字电影投影机所采用的标准与普通家庭影院投影机不同,并非广播电视领域的BT.2020标准,而是数字电影方面的DCI(Digital Cinema Initiatives)标准。两种标准有相同之处,也有不同的地方。如果想掌握这些专业味浓郁的4K家庭影院投影机的画面调校技巧,就需要简单地认识DCI标准在4K方面的基本规范。- I W4 F7 n6 h5 N# g" M
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( Z- Q5 Q1 B" {. D当前绝大部分的4K超高清家庭影院投影机都是基于DCI标准而研发
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前面在分析BT.2020标准的时候,我们已简单提及到DCI标准对于显示分辨率有着不同的定义。大家在查看4K投影机参数的时候,很容易就会发现为什么显示芯片的物理分辨率是17:9规格的4096×2160,而非16:9规格的3840×2160。事实上,DCI标准之所以要将显示分辨率定义在4096×2160,主要是为了满足数字电影的播放需求。在4K数字电影的制作之中,往往会使用到两种不同规格的显示比例,一种是2.39:1的4096×1716,另一种是1.85:1的3996×2160,而采用4096×2160规格的4K投影机就能同时满足这两种显示规格的影片放映要求。在家用环境之下,当我们搭配16:9的投影幕观看3840×2160的超高清视频节目时,就会引起画面左右两边的垂直方向出现两条黑边,尽管这样的问题并非十分明显,但也会引起部分挑剔玩家的不满,尤其是投射200英寸以上大画面时,建议采用遮幅幕布来解决这个问题。
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除了显示分辨率的不同,DCI标准中的白点位置与色域范围也不同于BT.2020标准,这也导致了4K投影机在白平衡与色彩表现上的不同,当用户要观看采用BT.2020标准制作的4K节目源时,就需要对4K投影机进行完整的色彩调整,才能够看到真实的色彩表现。幸运的是,绝大部分的4K原生投影机都拥有完善的色彩管理系统,高端的视频发烧友与视频调校技术人员,只需通过专业的色彩分析仪器就能进行调整,无需使用外部的视频信号处理器进行调整。( f/ W+ {& ~5 T
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( E0 v$ ]; ]2 n- l! i3 U 不少发烧级的玩家,为了投射更大的尺寸,例如200-300英寸的超大画面,往往会选择输出亮度在10000流明以上的专业4K数字影院投影机,此时就需要考虑选择哪一种的信号接入方式。通常情况下,这类投影机都会采用专业的HD-SDI传输方式,但是我们普通家用领域的4K信号源往往并不具备这种视频输出端子,如PC电脑端就往往只有DVI-D、HDMI或者Displayport。因此,我们建议大家可以采用DVI-D的连接方式,毕竟除了HD-SDI端子之外,绝大部分的4K专业投影机都支持DVI-D的输入方式,当然你也可以选择HDMI与Displayport端子,但要求投影机能够通过内部插卡升级到HDMI与Displayport输出。
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在专业领域,绝大部分的数字影院投影机都是采用HD-SDI的连接方式。如果要连接家用的4K信号源,DVI-D的连接方式是不错的选择
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4 l1 ?" {9 s9 G, u' e5 C 为使用4K传输而诞生的HDMI 2.0标准: h! A" \! r6 V0 j. |
$ P& @9 |9 Q. i9 `* e8 d& [ 现在已经出现的几款4K家庭影院投影机在视频传输方面都是采用HDMI的方式,包括Sony的VPL-VW1000ES、SIM2的CINEMA QUATTRO等,除了能够支持新一代的4K信号源之外,还具备了相当不俗的向下兼容性能,可实现与普通的高清信号源相连接。但是为什么专业的4K数字电影投影机多数采用HD-SDI的连接方式而非HDMI?除了因为HD-SDI属于DCI数字电影标准下的推荐连接方式之外,主要原因是早期的HDMI标准在4K超高清信号传输上支持度不足的问题。
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3 X' c/ f8 @! {! g4 oHDMI 2.0标准能够完整支持4K/60p的超高清视频信号,无疑是一个重大突破
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# s6 Z" U, @5 s" F7 X$ s3 q+ X1 p 早在2009年5月,HDMI 1.4标准诞生的时候,就宣布将会支持4096×2160的4K超高清视频信号。这在当时4K显示设备仍未真正进入家用消费领域而言是相当超前的,但是当中所涉及到的支持多种4K信号仅仅局限于24p(逐行扫描)规格,远远没有达到BT.2020标准下的4K/60p,更不用说4K/120p。如今,在专业数字电影投影机领域,如科视就带来了首批能够实现4096×2160/60p的专业投影机,相信在不久的将来,家用领域4K投影机也能实现60p的显示能力。于是,最新推出的HDMI 2.0标准就特别改善了以往HDMI对4K影像信号传输方面支持不足的问题,将HDMI的传输带宽扩展到18Gbps,正式将4K/50p、4K/60p纳入规范,无疑是一个重要的突破。
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这里只是就HDMI 2.0中关于4K视频传输的部分进行简单介绍,详细的技术分析大家可以留意我们视听指南栏目的综合分析
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新一代的4K超高清视频编码,ITU H.265 HEVC标准* b- j2 j8 Z1 e
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每当新一代视频规格诞生,就必然要有一种新的视频编码技术来解决数据传输与存储的问题。ITU国际电信联盟在去年下半年就批准通过了H.265 HEVC标准,也就是高效视频编码(High Efficiency Video Coding),与目前广泛使用的H.264编码标准相比效率更高,可以在有限的带宽下传输更高质量的高清视频信号,在相同的图像质量下,相比于H.264,通过H.265编码的视频大小将减少大约39%-44%。另外,H.265编码也能支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频信号。
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目前,H.265编码标准能够支持4:2:0采样规格的10bit色深4K超高清色彩信号,预计在明年将会支持4:2:2,甚至4:4:4的采样规格,可以还原更为丰富与自然的色彩。在现有的信号传输带宽与光盘存储方式不变的情况下,H.265相信是目前最为合适存储与传输4K超高清信号的编码技术,随着技术的不断成熟,未来将会进一步加速4K显示走向家用领域。
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相比于H.264,H.265具有更高的视频转换效能
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1 c3 e& m( {9 B1 S/ T% b6 P Tips:H.265解码芯片已经发布; W9 [3 M7 p; _# T/ a5 A: ]5 o
博通公司在CES2013大展上推出了一款名为Brahma BCM7445的H.265解码芯片,不仅能够同时处理4个1080p的全高清视频信号,更可以支持H.265编码的4K超高清信号解析,标志着4K超高清在信号传输上取得了重大的突破。 |
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