четверг, 29 августа 2013 г.

HDMI - идеальный интерфейс? Статья. Журнал "DVD Эксперт"

Основатели HDMI - Hitachi, Matsushita, Philips, Silicon Image, Sony, RCA/Thomson и Toshiba - разработали стандарт, совместимый с цифровым видеостандартом DVI, с возможностью передачи звука и сигналов управления, а также, по настоянию студий Fox, Universal, Warner и Disney, систему защиты контента HDCP. За v.1.0, введенной в 2003, последовали v.1.2 и v.1.3 с различными незначительными обновлениями, касающимися синхронизации и структур передачи данных.
 
Множество пользователей столкнулось с трудностями подключения сопровождавшими развитие HDMI. В марте 2010 года была представлена новейшая версия 1.4а, и теперь таким интерфейсом, как правило, оснащены новые Blu-ray-плееры и AV-усилители. Но позволяет ли он избавиться от всех проблем?

Миф состоит в следующем: раз по HDMI-кабелям цифровые данные передаются в виде потока нулей и единиц, то все всегда должно работать без сучка и задоринки независимо от стоимости или конструкции. На самом деле когда вы через HDMI объединяете в одну систему разные источники сигналов, кабели, принадлежности и дисплеи разных производителей, то почти наверняка столкнетесь с проблемами.

Фирма DPL (www.dplrating.org) из Флориды, руководит которой Джефф Бокаччо, предлагает программу Digital Performance Level, помогающую производителям, продавцам и потребителям испытывать и оценивать HDMI-изделия. «Для успешной коммутации по HDMI нужен совершенно новый свод правил и различных технических средств, - говорит Джефф. - Мы обратили внимание на изначальное наличие у HDMI ряда проблем с надежностью, что ограничивало его использование. Было очевидно, что, хотя многие устройства прошли тест на совместимость с HDMI, характеристики большинства из них соответствовали нижним значениям шкалы. Даже весьма дорогие продукты не обязательно обеспечивали высокую производительность из-за большой ширины полосы пропускания для видео и помех, наводимых на каналы управления интерфейсом». С какими сложностями регулярно сталкивается HDMI?

«Многие проблемы не имеют отношения к скорости передачи видеопотока, — утверждает Джефф. - Основная их часть связана с управляющим протоколом I2C в системе линии DDC (Display Data Channel) для EDID (функция Plug and Play) и защиты цифровых данных HDCP (High bandwidth Digital Content Protection). I2С нетороплив, но очень чувствительно реагирует на паразитные емкости в разъемах, кабелях и других электроцепях. Если емкость достигает критической точки, это приводит к срыву синхронизации сигнала, необходимого для правильной трансляции данных. У вас может быть самая скоростная широкополосная линия в мире, но без DDC вы окажетесь в безвыходном положении. Возможные проявления этого — отсутствие звука, изображения, «розовый» экран или мерцание - делают высокоскоростные линии передачи данных беспомощными». 

Вспышки в черных участках картинки говорят о проблемах с передачей видеоданных, в большинстве своем связанных с кабелем. Использование более коротких соединителей заметно улучшит качество. Можно также подключить к системе активные усилители HDMI. Вспышки, отсутствие звука или «розовый» экран - обычно признаки плохой линии DDC. Необходимо отключать все работающие компоненты, чтобы найти проблемный. Попробуйте заменить HDMI-кабели более короткими. Если проблемы остались, попробуйте подключиться к другим входам. Паразитная емкость может присутствовать в аппаратуре, поэтому попытайтесь использовать специальный кондиционер для линии DDC, который позволяет устранить множество проблем.

Если изображение появляется, а затем исчезает, то весьма вероятно, что в одном из видеоканалов TMDS высок уровень ошибок. Бывает, что картинка отображается с разрывами строк. Возможная причина - линия DDC работает не совсем корректно, и HDCP не получает при обновлении ключ. В этом случае попробуйте заменить кабель. Если все это не помогает, установите на линию кондиционер.

Еще один возможный источник сложностей с HDMI - линия +5 В, используемая для питания электронных схем DDC на дисплее, когда он выключен. Если мощность источника падает, могут возникнуть проблемы с передачей данных. Некоторые HDMI-коммутаторы, сплиттеры и кабели со светодиодной подсветкой питаются от этой линии, что приводит к появлению неприятностей.

Контакт 19 HDMI, служащий для обнаружения горячего подключения, вдвое короче остальных, поэтому, если вилка HDMI слегка выходит из гнезда, он отключается в первую очередь. Помните и о том, что HDMI-кабели не любят перегибов - важна синхронизация сигналов, а перекручивание и изгибы способны ухудшать их характеристики, особенно на больших расстояниях.

Качество связи по HDMI меняется при использовании разных разъемов на одном и том же аппарате. Часто из-за особенностей конструкции платы один вход HDMI в телевизоре создает помехи для другого входа.

Трудности с HDMI могут возникать и при передаче ЗD-сигналов. Системы с HDMI v. 1.3 умеют работать с ЗD-видео, но ресиверы, оснащенные HDMI v.1.3, не пропускают 3D EDID-информацию на дисплей. Одно из решений этой проблемы - покупка Blu-ray-плеера с двумя выходами HDMI - одним для подключения прямо к ТВ, а другим для передачи звука на ресивер.

У некоторых первых ресиверов с HDMI плата располагалась рядом с трансформатором. Джефф рассказал об одном фанате ДК, чья HDMI-система регулярно сбоила. Никто не мог распознать причину этого до тех пор, пока Джефф не заметил кота, спящего на аппарате, - тот закрывал вентилятор охлаждения, и плата HDMI в усилителе перегревалась.

Итак, поймите, что проблемы с HDMI бывают не только у вас. Примите к сведению наши советы, возможно, вы сможете настроить систему так, чтобы она работала, как и было задумано конструкторами...

История HDMI

Основатели HDMI - Hitachi, Matsushita, Philips, Silicon Image, Sony, RCA/Thomson и Toshiba - разработали стандарт, совместимый с цифровым видеостандартом DVI, с возможностью передачи звука и сигналов управления, а также, по настоянию студий Fox, Universal, Warner и Disney, систему защиты контента HDCP. За v.1.0, введенной в 2003, последовали v.1.2 и v.1.3 с различными незначительными обновлениями, касающимися синхронизации и структур передачи данных.

Теперь агентство HDMI Licensing опубликовало версию 1.4. Среди основных дополнений - двунаправленный обмен данными, позволяющий подключаться к локальным сетям с Ethernet-устройствами, и реверсивная передача аудио. Благодаря применению канала HDMI Ethernet (НЕС) между совместимыми устройствами поддерживается передача данных на скоростях до 100 Мбит/с - так, например, телевизор, подключенный к широкополосной сети, может использовать порт HDMI с поддержкой НЕС для организации совместного интернет-соединения с другим устройством с НЕС. Реверсивный звуковой канал (ARC) позволяет передавать звук от телевизора на ресивер по одному общему кабелю. Среди других нововведении - автоматическое улучшение контента (АСЕ), поддерживающее будущие стандарты 30-видео вплоть до двух потоков 1080р; совместимость с разрешением до 4096x2160 пикселей при 30 Гц; расширенная поддержка цветовых пространств, таких как Adobe RGB и AdobeYCC601, для цифровых фотокамер; функция распознавания контента, которая может автоматически оптимизировать параметры ТВ-картинки исходя из типа материала. Также появился разъем Micro HDMI с 19 контактами, вдвое меньший по размеру, чем стандартная HDMI-вилка, предназначенный для портативных устройств с поддержкой разрешения до 1080р. Совместимые с HDMI v.1.4 кабели уже имеются в продаже, однако комитет по лицензированию HDMI, запутывая ситуацию еще больше, запретил владельцам лицензий указывать версию HDMI на упаковке или в рекламе кабелей. Новые требования для этикеток ссылаются на пять типов кабелей с различными возможностями и техническими характеристиками: Standard, Standard with Ethernet, Standard Automotive, High Speed, High Speed with Ethernet.

* TMDS (Transition Minimized Differential Signaling, дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней) - три канала, передающие потоки видео и дополнительных данных с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал.

** СЕС (Consumer Electronics Control) -двунаправленная последовательная шина, использующая протокол промышленного стандарта АV.Link для удаленного управления электронными устройствами. 

*** НЕС (HDMI Ethernet Channel) - отдельный двунаправленный канал для передачи сетевых данных, поддерживающий скорости до 100 Мбит/с и пригодный для использования его IP-приложениями.


Возникает вопрос: если некоторые HDMI-продукты лучше других, то почему просто не протестировать их и не опубликовать результаты? Однако это легче сказать, чем сделать: нужное для цифрового анализа оборудование стоит около $ 250 000 - сумма достаточная, чтобы озадачить даже самого серьезного производителя. Потери цифрового сигнала измеряются с использованием анализа тактовых переходов, обычно отображаемого в виде «глазковой диаграммы». На ней выводится график цифровых сигналов при изменении уровня от 0 до 1. Если форма «глаза» получается резкая и чистая, то сигнал будет четко зафиксирован. Проблемы с синхронизацией и помехами проявляются в виде размывания «глаза». Чем больше смазывание, тем хуже качество сигнала.

В некоторые телевизоры встраиваются электронные схемы коррекции ряда ошибок. Если проблемы оказываются серьезными, на экране возникает шум, напоминающий аналоговый «снег», наблюдаются сбои в синхронизации звука и изображения вплоть до полного пропадания сигнала. В отличие от аналогового сигнала, который доходит даже в сильно искаженном виде, здесь после определенного момента - когда протоколы HDCP, отвечающие за установление связи, перестают работать - цифровые сигналы просто исчезают, а дисплей отключается. HDCP должен обновляться каждые две секунды, поэтому нарушить его работу достаточно легко.

На рис. А показана «глазковая диаграмма» цифрового сигнала. Симметричное и чистое пространство между сигналом и маской в форме глаза (синий шестиугольник) говорит о том, что это сигнал хорошего качества с большим расстоянием до границ маски. Прикосновение к маске («грязный поцелуй») - проявление немногочисленных ошибок, вызывающих случайные вспышки на экране. На рис. В показано уменьшение расстояния до переднего фронта сигнала, приводящее к ухудшению его качества в источнике или кабеле. На рис. С сигнал ухудшился настолько, что стал непригодным.

вторник, 27 августа 2013 г.

Объявлены призеры AV Awards 2013

Завершен процесс судейства и объявлен окончательный список финалистов премии AV Awards 2013. Церемония вручения наград состоится в пятницу 11 октября в Лондоне. 

Среди призеров - Panasonic, Epson, Kramer Electronics, NEC Display Solutions, Sony, Barco, Polycom, Chief и многие другие.

A - Projector of the year (5,000 lumens and below)
Epson EB-1410Wi
Mitsubishi Electric WD390U-EST             
Sony VPL-FHZ55 Laser Projector              

B - Specialist projector of the year (above 5,000 lumens)
Digital Projection Titan Super Quad      
Epson EB-G6900WU      
Panasonic PT-DZ21K 20,000 lumens projector   
- See more at: http://www.avawards.com/#sthash.3ygAx3DQ.dpuf
A - Projector of the year (5,000 lumens and below)

Epson EB-1410Wi
Mitsubishi Electric WD390U-EST              
Sony VPL-FHZ55 Laser Projector               

B - Specialist projector of the year (above 5,000 lumens)

Digital Projection Titan Super Quad       
Epson EB-G6900WU       
Panasonic PT-DZ21K 20,000 lumens projector
A - Projector of the year (5,000 lumens and below)



F - AV accessory of the year

Chief LCM3x3U Micro-Adjustable Ceiling Mounted 3 x 3 Video Wall
JM Supplies Prestige Presenter               
Peerless-AV Mobile Video Wall Trolley 
Peerless-AV DS-VW765-POR     
Projecta Interactive Dry Erase Screen    
SmartMetals Mounting Solutions Smart Rental Frame VideoWall 55 inch 3x3 - Standing
 


Наряду с награждением в номинациях, которые были заявлены предварительно, на самой церемонии будут оглашены победители специальной премии GrandPrix за выдающийся вклад в развитие AV индустрии.

Более подробная информация – на сайте конкурса http://www.avawards.com

среда, 21 августа 2013 г.

Линейка приборов Kramer с поддержкой технологии HDBaseT

Компания Kramer Electronics, всегда идущая в тренде передовых инноваций, выпустила на рынок ряд приборов, поддерживающих технологию HDBaseT. Новые разработки Kramer – приемники и передатчики семейств TP-8XT/R, TP-580T/RXR, WP-580TXR, WP-580RXR, передающие стандартные сигналы – HDMI, двунаправленный интерфейс RS-232, инфракрасный интерфейс и Ethernet 100BaseT по кабелю на витой паре на расстояние до 150м с помощью кабелей Kramer BC-DGKat623. Эти приборы действуют следующим образом. Передатчик принимает стандартный сигнал и, с помощью технологи HDBaseT, преобразует его в сигнал HDBaseT, пригодный для передачи по витой паре, и передает на вход приемника. Приемник преобразует сигнал в исходный формат и извлекает аудиосигнал через S / PDIF и TOSLINK ® аудиовыходы. Данные приборы работают только с кабелями экранированной витой пары (FTP или STP), разделанными на экранированные разъёмы RJ-45.

Ключевые преимущества

  • максимальная скорость передачи данных 3,4 Гбит/с;
  • совместимость с HDTV;
  • соответствие требованиям HDCP;
  • технология HDBaseT™;
  • поддержка HDMI — HDMI версии 1.4 (3D, Deep Color, x.v.Color™, синхронизация видео и звука, несжатые аудиоканалы, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC);
  • пропуск сигнала 3D без изменений;
  • пропуск сигналов EDID/HDCP от источника к дисплею без изменений;
  • поддержка разрешений 2K и 4K;
  • инфракрасный интерфейс, а также двунаправленная передача команд и данных через интерфейс RS-232, дающая возможность дистанционного управления удаленным устройством и получения данных о его состоянии.
Приемники и передатчики Kramer для передачи сигнала по витой паре
Наименование Краткое описаниеРекомендованная розничная цена
TP-581T/ TP-582T/ TP-582R Передатчик/приемник сигнала HDMI (с входным коммутатором для TP-582T), RS-232, ИК и Ethernet в кабель витой пары (TP), до 100 м 22880 руб./ 26640 руб./ 25120 руб.
TP-580TXR/ TP-580RXR Передатчик/приемник сигнала HDMI, RS-232 и ИК в кабель витой пары (TP), до 150 м 20640 руб.
WP-580TXR/EU(W)/(B)/(G)-86 Передатчик сигнала HDMI, RS-232 и ИК в кабель витой пары (TP), до 150 м 21760 руб.
WP-580TXR/US(B)/(W) Передатчик сигнала HDMI, RS-232 и ИК в кабель витой пары (TP), до 150 м 21760 руб.
WP-580RXR/EU(W)/(B)/(G)-86 Приёмник сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витой пары (TP), до 150 м 21765 руб.
WP-580RXR/US(B)/(W) Приёмник сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витой пары (TP), до 150 м 21768 руб.

Компания Panasonic недавно представила новую линейку проекторов с поддержкой технологии HDBaseT, предназначенных для решений, требующих передачи сигнала на большое расстояние. Новая линейка проекторов поддерживает доставку несжатого HD, аудиосигнала и сигнала системы управления с расстояния до 150 м с помощью одного CAT5e / 6 LAN кабеля и совместима с HDBaseT продуктами Kramer.
Модели проекторов Panasonic, совместимых с продуктами Kramer:
  • PT-DZ870
  • DW830
  • DX10
  • RZ470
  • RW430
  • RZ475
  • RZ370
  • RW330
  • VW431D
Схема подключения приемников и передатчиков Kramer

Технология HDBaseT.

После перехода профессионального рынка AV-инсталляций на цифровые аудио-видеосигналы возникла необходимость найти альтернативу привычным DVI-D и HDMI интерфейсам. В результате разработок появилась технология HDBaseT. Ее ключевое преимущество – возможность передавать пять разных типов сигнала по одному кабелю витой пары CAT 5e или CAT 6 на большие расстояния.
 

HDBaseT поддерживает передачу:
  • видео Full HD / 3D и 2K / 4K, поддержка EPG, CES, EDID и HDCP;
  • аудио Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS и HD-Master Audio;
  • Ethernet до 100 Мб c возможностью ускорения до 1 Гб/с;
  • питание через кабель Ethernet (POE) до 100 Вт;
  • сигналы управления IP, RS 232.
Концепция HDBaseT заключается в том, что все домашние устройства аудио/видео должны подключаться к общему коммутатору HDBaseT. Процесс подобен объединению в локальную сеть компьютерных устройств по протоколу Ethernet за счет подключения к сетевому коммутатору. Как и в HDMI, в HDBaseT предполагается передача несжатого видео. Электропитание в HDBaseT обеспечивается только для маломощных устройств, например, для плееров Blu-ray.
Такой способ передачи сигналов имеет очевидные плюсы, среди них:
  • возможность передачи цифровых аудио-видео сигналов на расстояние 100 м и более;
  • возможность передачи управляющих сигналов IP и RS 232 по тому же кабелю, что и AV-сигналы на расстояние;
  • может широко применяться при строительстве, так как использует стандартное соединение RJ-45;
  • легкость при прокладке линии;
  • использование недорогих проводов Cat5e/6/7.
Однако, обладая рядом значительных преимуществ, технология имеет и недостатки. Несмотря на то, что первая спецификация была утверждена в 2010 году, на сегодняшний день не так много устройств поддерживает данный стандарт.

Еще одним минусом технологии можно считать несовпадение у разных производителей распайки разъемов RJ-45, используемых для HDBaseT. Это приводит к ограничению возможностей свободной замены оборудования одного бренда на другой на протяжении всего проекта. Также приборы от различных производителей поддерживают не все возможности, которые может обеспечивать данная технология. Например, некоторые приборы от Gefen или Atlona не поддерживают Ethernet, управление по IP, управление по RS 232.

Существуют производители, которые применяют данную технологию, но под другим названием. Panasonic использует аналог HDBaseT - технологию DIGITAL LINK. В июле 2013 года компания провела тестирование на совместимость своих проекторов с функцией DIGITAL LINK. Часть результатов этого исследования мы используем в качестве примера. В таблице приведены модели приборов Kramer, Crestron, Extron и спецификации, которые они поддерживают. 

Тестирование коммутационного оборудования c поддержкой Спецификации HDBaseT на совместимость с проекторами Panasonic Июль 2013г. (PT-DZ870/DW830/DX100/RZ470/RW430/RZ475/RZ370/RW330/VW431D)

О технологии

Стандарт HDBaseT был разработан в 2007 году компанией Valens Semiconductor. В 2010 году компаниями Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment, LG Electronics и Valens Semiconductor был образован Альянс HDBaseT для внедрения этой технологии. Спецификация HDBaseT 1.0 была утверждена в июне 2010 г. В настоящее время готовится к выходу стандарт HDBaseT 2.0.

вторник, 20 августа 2013 г.

Стала известная финальная спецификация Vivitek Qumi Q7



Компания Vivitek - ведущий мировой производитель мультимедийных проекторов, объявила финальную техническую спецификацию новейшего карманного DLP HD LED проектора Qumi Q7. Проектор появится в России в октябре 2013 года.

Несмотря на малые габариты – 24 см x 18 см. x 4 см, и небольшой вес – 1,4 кг., проектор обладает впечатляющими, для устройств своего класса, техническими характеристиками: яркость 800 ANSI люмен, контрастность 30 000:1. При разрешении WXGA (1280x800), Qumi Q7 выдает изображение с диагональю до 107” (~ 2,5 метра) при проекционном расстоянии 0,8 – 3 метра. Блок питания уже встроен в корпус устройства.
 
Vivitek Qumi Q7

Кроме того, Q7 обладает поддержкой просмотра документов Microsoft Office, Adobe PDF и встроенным мультимедийным плеером для проигрывания аудио, видео файлов и изображений. Подключив к проектору мышь и клавиатуру, пользователь получает возможность путешествовать по интернету без использования компьютера, используя бортовой веб-браузер.

Поддерживаемые форматы файлов:

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Adobe PDF
TXT
Видео: MPEG-4, H.264, DivX, WMV
Аудио: MP3, WAV
Изображения: JPEG, PNG, BMP, GIF 

Опциональный WiFi модуль, принимает сигнал с различных устройств – ноутбуков, смартфонов и планшетов, без использования проводов, делая работу с устройством еще более удобной. Порт USB позволяет быстро и легко подключить различную периферию: клавиатуру, мышь, внешний жесткий диск, и т.п., а встроенная память на 4Гб сохраняет в памяти устройства нужный контент, избавляя от необходимости использования флешек при выездных мероприятиях.

Присутствует и ставшая уже индустриальным стандартом поддержка 3D - проектор демонстрирует 3D контент, передаваемый напрямую через порт HDMI.

Vivitek Qumi Q7

Vivitek Qumi Q7 обладает следующими интерфейсами подключения:

HDMI v1.4 (x2)
MHL
Вход VGA
Composite Video
Audio вход RCA (L/R)
Audio выход (Mini-Jack)
USB (Type A)

Проектор оборудован двумя динамиками по 2Вт. Этого вполне достаточно для просмотра мультимедийного контента без использования отдельной аудиосистемы.

Ресурс работы LED источника света составляет без малого 30 000 часов! Это 16,5 лет работы при использовании проектора 5 часов в день.

Vivitek Qumi Q7

Ключевые характеристики Vivitek Qumi Q7:

Яркость 800 ANSI люмен
Контрастность 30,000:1
LED источник света с ресурсом работы 30 000 часов
HD разрешение 1280x800 пикселей
Широкоформатное изображение с диагональю 107”
Поддержка 3D через порт HDMI
Встроенные средства просмотра документов MS Office и Adobe PDF
Встроенный медиаплеер для проигрывания аудио, видео файлов и просмотра изображений
Встроенный веб-браузер
Прием контента по WiFi
Слот USB
4 Гб встроенной памяти

Qumi Q7 поставляется в корпусах белого и черного цвета.

Интерактивный проектор SMART LightRaise 60wi

Проектор SMART LightRaise 60wi предлагает то, чего не мог предложить ранее ни один интерактивный проектор. Высокое качество изображения практически на любой поверхности с возможностью работы как маркерами, так и пальцами. Первый тач-проектор позволяет создать интерактивную рабочую поверхность с диагональю до 100 дюймов (254 см), а встроенный динамик позволяет использовать проектор для различных задач без подключения дополнительного оборудования.

В комплекте с проектором идет настенное крепление, упрощающее его установку.

SMART LightRaise 60wi

Ключевые возможности проектора: 

• Два учащихся одновременно могут работать совместно, используя пальцы или интерактивные перья
• Благодаря исключительному проекционному отношению данного проктора, равному 0,36:1, устраняется большая часть теней и бликов, избавляя вас от ненужных отвлекающих факторов и демонстрируя всему классу четкое и яркое изображение
• Проецирует изображения размером от 170 до 254 см (67–100 дюймов); проектор подходит как для маленького кабинета так и для большой аудитории
• 10-ваттные динамики и вход для микрофона позволяют использовать интерактивный проектор в сочетании с аудио-функциями
• Программное обеспечение SMART Notebook™ для совместного обучения в комплекте
• Непосредственный доступ к библиотеке готовых заданий и уроков SMART Exchange™

JVC представила первый в мире серийный 8K проектор - DLA-VS4800

Компания JVC KENWOOD выпустила в серийное производство первую в мире модель профессионального проектора, воплощающую в реальность высочайшее разрешение 8K. DLA-VS4800 использует оригинальную технологию JVC E-Shift.

Высокая контрастность 10000:1 обеспечивается наличием оригинального оптического механизма JVC. Воспроизводимая картинка стала глубже и реалистичнее
Данная модель проектора может выводить на экран изображение с разрешением 8K (8192х4800), что в 4 раза превышает разрешение 4K. Это стало возможным благодаря использованию новейшего оптического механизма, состоящего из оригинальной матрицы D-ILA (10 мегапикселей, 1,27 дюйма, 4К2К) и инновационного компонента E-Shift.

JVC DLA-VS4800

Помимо этого, новый оптический механизм в сочетании с матрицей D-ILA и сетчатым поляризатором, обеспечивает натуральную контрастность 10000:1. Он отображает черный цвет глубоко и реалистично, придавая дополнительную натуральность и жизненность воспроизводимым изображениям.

Мы рекомендуем использовать эту модель в тех случаях, когда необходимо получить большую картинку с высоким разрешением, например при проецировании изображений в планетариях, музеях, в рамках имитационного моделирования, для отображения изображений, созданных в программе CAD, при проведении конференций, а также в процессе видеонаблюдения и мониторинга в контрольно-диспетчерских центрах.

Основные характеристики

1. Разрешение 8K благодаря оптическому механизму со встроенной технологией E-Shift.

Данная модель проектора может выводить на экран изображение с разрешением 8K (8192х4800), что в 4 раза превышает разрешение 4K и в 16 раз - разрешение в формате Full High Vision. Это стало возможным благодаря использованию новейшего оптического механизма, состоящего из оригинальной матрицы D-ILA (100 мегапикселей, 1,27 дюйма, 4К2К) и инновационного компонента E-Shift.

технология JVC e-Shift

2. Высокая степень контрастности 10000 : 1 позволяет получить изображение высшего качества.

Инновационный оптический механизм обеспечивает высокую натуральную контрастность 10000:1, а в сочетании с матрицей D-ILA и сетчатым поляризатором достигается высокая четкость изображения. Проектор позволяет глубоко и реалистично отображать черный цвет. Кроме того, благодаря широкому динамическому диапазону сами изображения получаются более реалистичными и глубокими.

3. 12-битовая градация (36 бит: истема RGB, каждый цвет - 12 бит)

12-битовая градация для каждого цвета. Достоверное воспроизведение теневого и светового компонентов изображения. Более естественное и плавное проецирование.

4. 2 лампы UHP Ag и возможность переключения режимов их работы снижают сопутствующие эксплуатационные расходы.

Система, состоящая из 2 ламп Ag сверхвысокой мощности 330 Вт, обеспечивает яркость 4500 лм. Возможно переключение режимов работы ламп (интенсивный/экономичный). Срок службы лампы составляет примерно 3000 часовв экономичном, что позволяет экономить расходы на ТО.

5. Периферийное оборудование многократного применения с разрешением 4K

Поскольку в данной модели проектора разрешение 8K достигается путем смещения изображений с разрешением 4K в пространственном и временном отношении благодаря использованию технологии Е-Shift, допускается применение тех же линз, кабелей и видео-карт, что и для оборудования с разрешением 4K.

Область разработок

С 2000 года, когда наша компания разработала оригинальную матрицу D-ILA первого поколения с разрешением 4К2К, мы не перестаем работать над повышением точности изображения. В 2008 мы выпустили профессиональный проектор с разрешением 4K DLA-SH4K, с матрицей D-ILA 1,27 дюйма, за которым последовало первое в мире устройство с высоким разрешением 8K, оснащенное матрицей D-ILA 8K4K 1,75 дюйма. В 2010 мы выпустили проектор DLA-SH7NL, который стал профессиональным проектором 4К 2-го поколения.

Параллельно с этим в 2009 году наша компания, совместно с компанией NHK (японская национальная вещательная компания) и проектным отделом NHK, разработала проектор с разрешением 8K, внедрив инновационную технологию SUPER HI-VISION на базе E-Shift.
Поскольку MIC (Министерство внутренних дел и связи) одобрило план развития телевизионного вещания в формате 4K/8K на 2013 год, несмотря на то, что первоначально испытания были запланированы на 2016 год, работа должна быть завершена раньше, а подготовка условий ля просмотра изображений с разрешением 8K должна быть ускорена.
Именно исходя из стремления к просмотру изображений высокой четкости, компания JVC KENWOOD выпускает на рынок гибкий в применении проектор DLA-VS4800, который подходит для использования в планетариях, музеях, при отображении изображений в формате CAD и т.п.

Прочие характеристики

1. Источник питания 100 Вольт для сохранения окружающей среды

Помимо источника питания 200 В переменного тока, могут применяться обычные источники, рассчитанные на 100 В.

2. Низкий уровень шума с вентилятором 50 дБ

Несмотря на то, что это довольно крупный проектор, уровень шума вентилятора составляет менее 50 дБ. Нет необходимости размещать проектор в отдельном помещении для сокращения уровня шума.

3. Функция регулировки сведения лучей

Функция регулировки сведения лучей, позволяющая корректировать цветовое искажение на 1/10 пикселя, оптически совершенствует и без того высокое разрешение.

4. Использование дополнительных линз обусловлено проекционным расстоянием

С учетом различных условий применения в проектор можно устанавливать разнообразные линзы, например, линзы, рассчитанные на небольшое проекционное расстояние, увеличительные линзы. (4 модели, дополнительно) (См. <Основные спецификации>)

5. В качестве дополнительной опции имеются сменные оптические блоки DVI, обеспечивающие передачу сигналов с высоким разрешением на дальние расстояния.

Для передачи видеосигнала высокого качества в формате DVI, имеется дополнительные сменный блок DVI (PK-EXT40, цена открыта). Этот блок делает возможным передачу сигнала на дальние расстояния и обеспечивает гибкость конструкции.

6. Возможность подключения к сети позволяет контролировать все функции проектора с помощью ПК.

Все функции данной модели проектора можно контролировать с помощью ПК посредством подключения к сети, что повышает уровень эксплуатационной безопасности и гибкости.

Основные спецификации

Модель DLA-VS4800
Устройство отображения D-ILA 1,27 дюйма (4096 × 2400) x3 (Форматное соотношение - примерно 17 : 10)
Система отображения D-ILA + e-shift
Разрешение 8192 x 4800
Линзы
(Дополнительно )
GL-MS4011S: линза для небольшого проекционного расстояния (1,1 : 1) GL-MS4015SZ: увеличительная линза (1,5 ~1,84 : 1) GL-MS4016SZ: увеличительная линза (1,5 ~1,84 : 1 для короткого расстояния) GL-MS4021SZ: длиннофокусная увеличительная линза (2,15 ~3,65 : 1)
Источник света 330 Вт 2 лампы UHP Ag
Частота замены ламп (для справок)*8 3000 часов (Режим работы лампы: экономичный)
Яркость*9 4500 лм
Контрастность: 10000: 1 (натуральная)
Вход для видеомодуля DVI-D (двухканальный) 24-контактный (расширенный вход - 12 бит) x4 (HDCP)
Контакт для устройства синхронизации E?Shift BNC x1
ЛВС RJ45 x1
USB Тип В (подчиненный) х1
RS-232C D-sub, 9-контактный (штекер) x1
Питание Перем. ток, одна фаза, 100 В / 200 В, 50/60 Гц
Уровень шума 50 дБ (Режим работы ламп: экономичный)
Потребление энергии 1100 Вт ( Режим ожидания: 6 Вт )
Размеры (Ширина ) 660 мм х (Высота ) 342 мм х (Глубина ) 783 мм
Вес Прибл. 51 кг ( без линз )

Проектор JVC DLA-X55R - "Лучший продукт года в Европе" по мнению EISA

Профессиональная ассоциация European Image and Sound Association (EISA) объявила проектор JVC DLA-X55R лучшей моделью для домашнего кинотеатра в сезоне 2013-2014.
Разработанный для серьезных энтузиастов домашнего кинотеатра, проектор DLA-X55R обладает беспрецедентно высоким соотношением качество/цена. Показатели яркости и нативной контрастности производят сильное впечатление, при этом оттенки передаются естественно, а палитра цветов богатая.

Еще одним достоинством является уровень четкости: благодаря технологии улучшения передачи деталей (e-Shift2) второго поколения картинка Full HD воспроизводится так четко, что кажется, будто смотришь контент Ultra HD.

JVC DLA-X55R

Упрощению первоначальной настройки способствует исчерпывающий набор установочных возможностей, в т.ч. моторизованное смещение объектива по вертикали и горизонтали, 2-кратный Zoom и функция Lens Memory плюс многочисленные калибровочные опции и несколько пользовательских режимов с отличными настройками.
JVC DLA-X55  это:
  • Проецирование изображения высокой четкости по стандарту 4К (3840 х 2160)
  • Высокий коэффициент натуральной контрастности 50 000:1
  • Повышенная яркость в режиме 3D
  • Настройка под окружающие условия
  • 5 режимов памяти объектива
JVC – это непревзойденная глубиной черного цвета, достоверно передающего космос, потрясающей цветопередачей самых сложных оттенков, включая цвет кожи. Детальностью и четкостью «сплошной» — по ощущениям — «пленочной» картинки, притягивающей к экрану и занимающей все поле зрения. Гладкостью, глубиной и естественностью 3D, которое поглощает вместе с сюжетом надолго.

JVC DLA-X55 поставляется в черном и белом цвете, что позволяет гармонично вписать проектор в любой интерьер.

Об ассоциации EISA
 
EISA - ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association), образованная в 1982 году, в настоящее время объединяет 50 специализированных изданий из 20 стран Европы. Ежегодно EISA делает свой выбор среди новинок аудиотехники, аппаратуры домашнего кинотеатра, видеотехники, автоэлектроники и фотоаппаратуры. Голосование проходит по номинациям соответствующих комитетов, в каждый из которых входит по одному журналу от страны. На основании результатов объективных тестов журналы предварительно выдвигают своих кандидатов. В качестве претендентов рассматриваются модели, прошедшие тестирование не менее чем в пяти изданиях одного комитета. На итоговой встрече главных редакторов после детального обсуждения всех кандидатов большинством голосов одного или нескольких комитетов определяется победитель в каждой номинации.

Как подключать компьютер к проектору

Современные компьютеры обладают широкими возможностями для работы с видео, и их владельцы частенько смотрят фильмы посредством проектора и экрана. А с появлением мультимедийных платформ barebone, ориентированных на использование в качестве домашнего медиацентра, интерес к подключению аудио- и видеоаппаратуры только усиливается.

Куда как удобнее и практичнее смотреть видео на большом экране, тем более что практически все современные видеокарты оснащены телевизионным выходом. Необходимость в подключении проектора к компьютеру возникает также при игровом процессе, ведь гораздо удобнее и интереснее играть на большом экране.

Такие темы, как настройка видеокарт, выбор стандарта изображения, а также сравнение качества видеовыходов видеокарт различных производителей и решение возникающих при этом проблем, выходят за рамки данной статьи - здесь мы рассмотрим лишь следующие вопросы: какие разъемы могут встретиться на проекторе и на видеокарте, как они согласуются между собой и какие существуют способы подключения компьютера к проектору.

Интерфейсы для подключения дисплея

Классический аналоговый интерфейс (VGA)

В компьютерах уже довольно давно используется 15-контактный аналоговый интерфейс D-Sub HD15 (Mini-D-Sub), который по традиции называют VGA-интерфейсом. Интерфейс VGA передает сигналы красного, зеленого и синего цветов (RGB), а также информацию о горизонтальной развертке (H-Sync) и вертикальной синхронизации (V-Sync).
Все современные видеокарты имеют такой интерфейс или же обеспечивают его при помощи переходника из универсального комбинированного интерфейса DVI-I (DVI-integrated).

Таким образом, к разъему DVI-I можно подключать как цифровые, так и аналоговые мониторы и проекторы. Переходник с интерфейса DVI-I на VGA обычно входит в комплект поставки ко многим графическим картам и позволяет подключать старые мониторы с 15-контактной вилкой D-Sub (VGA).

Обратите внимание, что не любой DVI-интерфейс поддерживает аналоговые VGA-сигналы, которые можно получить через подобные переходники. У некоторых видеокарт имеется цифровой интерфейс DVI-D, к которому можно подключать только цифровые мониторы. Визуально такой интерфейс отличается от DVD-I отсутствием четырех отверстий (контактов) вокруг горизонтальной прорези (сравните правые части белых DVI-разъемов).

Часто современные графические карты оснащаются двумя выходами DVI, и в этом случае они, как правило, универсальные - DVI-I. Такая видеокарта может одновременно работать с любыми мониторами, причем как с аналоговыми, так и с цифровыми в любом наборе.

Цифровой интерфейс DVI

DVI-интефейс (TDMS) был разработан главным образом для цифровых мониторов, которые не требуют от графической карты перевода цифровых сигналов в аналоговые.

Но поскольку переход с аналоговых мониторов на цифровые идет медленно, то разработчики графического оборудования обычно используют эти технологии параллельно. Кроме того, современные видеокарты могут работать и с двумя мониторами одновременно.

Универсальный интерфейс DVI-I позволяет использовать как цифровое, так и аналоговое подключение, а DVI-D - только цифровое. Впрочем, интерфейс DVI-D встречается сегодня довольно редко и обычно применяется только в дешевых видеоадаптерах.

Кроме того, цифровые разъемы DVI (причем как DVI-I, так и DVI-D) имеют две разновидности - Single Link и Dual Link, которые отличаются количеством контактов (в Dual Link задействованы все 24 цифровых контакта, а в Single Link - только 18). Single Link годится для применения в устройствах с разрешением вплоть до 1920x1080 (полное разрешение HDTV), для больших разрешений требуется уже Dual Link, который позволяет вдвое увеличить количество выводимых пикселов.

Цифровой интерфейс HDMI

Цифровой мультимедийный интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) разработан совместно целым рядом крупных компаний - Hitachi, Panasonic, Philips, Sony и др. 19-контактный вариант HDMI широко используется сегодня для передачи сигналов телевидения высокой четкости (HDTV) с разрешением до 1920x1080 (1080i). Для передачи видеосигнала более высокого разрешения требуются уже 29-контактные разъемы типа B. Кроме того, HDMI может обеспечить до восьми каналов звука с разрядностью 24 бит и частотой 192 кГц и имеет встроенный механизмом защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM).

Интерфейс HDMI относительно новый, но в компьютерном секторе у него довольно много конкурентов - как со стороны традиционного интерфейса DVI, так и со стороны более новых и прогрессивных интерфейсов, таких как UDI или DisplayPort. Однако продукты с портами HDMI планомерно продвигаются на рынок, так как современная бытовая видеотехника все больше оснащается именно разъемами HDMI. Таким образом, развитие популярности мультимедийных компьютерных платформ будет стимулировать появление графических и материнских плат с портами HDMI, даже несмотря на то, что компьютерным производителям для использования этого стандарта приходится покупать довольно дорогую лицензию и еще платить некоторые фиксированные лицензионные отчисления с каждого проданного продукта с интерфейсом HDMI.

Лицензионные выплаты приводят и к удорожанию изделий с HDMI-портами для конечного производителя - например видеокарта с портом HDMI будет стоить примерно на 10 долл. дороже. Кроме того, вряд ли в комплект поставки будет входить дорогой HDMI-кабель (10-30 долл.), поэтому его придется приобретать отдельно. Однако есть надежда, что с ростом популярности интерфейса HDMI размер подобной наценки будет постепенно уменьшаться.
Интерфейс HDMI использует ту же технологию сигналов TDMS, что и DVI-D, поэтому существуют недорогие переходники для этих интерфейсов.

И пока интерфейс HDMI еще не заменил DVI, такие переходники могут использоваться для подключения видеоаппаратуры по DVI-интерфейсу. Обратите внимание, что HDMI-кабели не могут быть длиннее 15 м.

Новый интерфейс UDI

В начале нынешнего года компания Intel анонсировала новый цифровой интерфейс UDI (Unified Display Interface) для подключения цифровых мониторов к компьютеру. Пока Intel только заявила о разработке нового типа подключения, но в ближайшее время она планирует полностью отказаться от старого аналогового интерфейса VGA и осуществлять подключение компьютеров к устройствам отображения информации через новый цифровой интерфейс UDI, недавно разработанный инженерами этой компании.

Создание нового интерфейса обусловлено тем, что и аналоговый VGA-интерфейс, и даже цифровой DVI-интерфейс, по мнению представителей компании Intel, сегодня безнадежно устарели. Кроме того, эти интерфейсы не поддерживают новейшие системы защиты контента, которыми оснащаются цифровые носители нового поколения, такие как HD-DVD и Blu-ray.
Таким образом, UDI является практически аналогом интерфейса HDMI, используемого для подключения компьютеров к современным HD-телевизорам. Основным (и, пожалуй, единственным) отличием UDI от HDMI будет отсутствие звукового канала, то есть UDI будет передавать только видеоизображение и целиком рассчитан на работу с компьютерными мониторами, а не с HD-телевизорами. Кроме того, Intel, по всей видимости, не хочет платить лицензионные отчисления за каждое произведенное HDMI-устройство, поэтому UDI станет хорошей альтернативой для компаний, стремящихся к удешевлению своих продуктов.
Новый интерфейс полностью совместим c HDMI, а также будет поддерживать все известные в настоящее время системы защиты контента, что позволит беспрепятственно воспроизводить новые носители, оборудованные защитой от копирования.

Новый интерфейс DisplayPort

Еще один новый видеоинтерфейс - DisplayPort - недавно получил одобрение со стороны компаний, входящих в состав ассоциации VESA (Video Electronics Standards Association).

Открытый стандарт DisplayPort разработан рядом крупных компаний, в том числе ATI Technologies, Dell, Hewlett-Packard, nVidia, Royal Philips Electronics и Samsung Electronics. Предполагается, что в перспективе DisplayPort станет универсальным цифровым интерфейсом, позволяющим подключать дисплеи различных типов (плазменные, жидкокристаллические, ЭЛТ-мониторы и др.) к бытовым устройствам и к компьютерному оборудованию.

Спецификация DisplayPort 1.0 предусматривает возможность одновременной передачи и видеосигнала и аудиопотока (в этом смысле новый интерфейс полностью аналогичен HDMI). Отметим, что максимальная пропускная способность по стандарту DisplayPort составляет 10,8 Гбит/с, причем для передачи используется относительно тонкий соединительный кабель с четырьмя проводниками.

Другая особенность DisplayPort заключается в поддержке функций защиты контента (аналогично HDMI и UDI). Встроенные средства безопасности позволяют отображать содержимое документа или видеофайла только на ограниченном количестве «санкционированных» устройств, что теоретически уменьшает вероятность незаконного копирования материалов, защищенных авторскими правами. И наконец, разъемы, выполненные в соответствии с новым стандартом, тоньше современных разъемов DVI и D-Sub. Благодаря этому порты DisplayPort можно будет использовать в оборудовании небольшого формфактора и запросто делать многоканальные устройства.

Видеоразъем на графической карте

На современных видеокартах, помимо разъемов для подключения мониторов (аналоговых - D-Sub или цифровых - DVI), находится композитный выход для вывода видео («тюльпан»), или 4-штырьковый S-Video-выход, или 7-штырьковый комбинированный видеовыход (одновременно и S-Video и композитные входы и выходы).

В случае с S-Video ситуация проста - в продаже имеются кабели S-Video или переходники под другие разъемы типа SCART.

Однако когда на видеокартах встречается нестандартный 7-штырьковый разъем, то в этом случае лучше сохранить тот переходник, который имеется в комплекте видеокарты, потому что стандартов разводки такого кабеля несколько.

Композитный видеосигнал (RCA)

Так называемый композитный видеовыход давно и широко используется для подключения бытовой аудио- и видеоаппаратуры. Разъем для этого сигнала обычно обозначается как RCA (Radio Corporation of America), а в народе называется «тюльпан» или VHS-разъем. Обратите внимание, что подобными штекерами в видеоаппаратуре может передаваться не только композитное видео или аудио, но и многие другие сигналы типа компонентного видео либо телевидения высокой четкости (HDTV). Обычно вилки «тюльпанов» имеют цветовую маркировку, чтобы пользователям легче было ориентироваться в клубке проводов. Распространенные значения цветов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Цвет Использование Тип сигнала
Белый или черный Звук, левый канал Аналоговый
Красный Звук, правый канал Аналоговый
Желтый Видео, композитный сигнал Аналоговый
Зеленый Компонентный сигнал яркости (Luminance, Luma, Y) Аналоговый
Синий Компонентный сигнал цветности (Chrominance, Chroma, Cb/Pb) Аналоговый
Красный Компонентный сигнал цветности (Chrominance, Chroma, Cr/Pr) Аналоговый
Оранжевый/желтый Цифровой звук SPDIF Цифровой

Провода для передачи композитного сигнала могут быть достаточно длинными (для удлинения проводов можно применять простые переходники).

Однако использование невысокого качества соединений и неряшливой коммутации «тюльпанами» постепенно отходит в прошлое. К тому же дешевые RCA-разъемы на оборудовании часто ломаются. Сегодня на цифровой аудио- и видеоаппаратуре все чаще применяются другие типы коммутации и даже при передаче аналоговых сигналов удобнее использовать SCART.

 

S-Video

Часто на видеокарте и в телевизоре имеется четырехконтактный разъем S-Video (Y/C, Hosiden), который служит для передачи видеосигналов более высокого качества, чем композитный. Дело в том, что стандарт S-Video использует разные линии для передачи яркости (сигнал яркости и синхронизации данных обозначается буквой Y) и цвета (сигнал цветности обозначается буквой C). Разделение сигналов яркости и цвета позволяет достичь лучшего качества картинки по сравнению с композитным RCA-интерфейсом («тюльпаном»). Более высокое качество при передаче аналогового видео могут обеспечить только полностью раздельные RGB- или компонентные интерфейсы. Для получения композитного сигнала из S-Video используется простой переходник S-Video - RCA.

Если такого переходника у вас нет, то его можно сделать самостоятельно. Впрочем, существует два варианта вывода композитного сигнала с видеокарты, оборудованной S-Video-интерфейсом, и выбор зависит от типа вашей видеокарты. Некоторые карты умеют переключать режимы вывода и подают на S-Video-выход простой композитный сигнал. В режиме подачи такого сигнала на S-Video требуется просто соединить контакты, на которые подается композитный сигнал, с соответствующими выходами «тюльпана».

Разводка RCA-кабеля простая: по центральной жиле подается видеосигнал, а внешняя оплетка - это «земля».
Разводка S-Video такова:
  • GND - «земля» для Y-сигнала;
  • GND - «земля» для С-сигнала;
  • Y - яркостный сигнал;
  • С - сигнал цветности (содержит оба цветоразностных).
Если S-Video-выход может работать в режиме подачи композитного сигнала, то на второй контакт его разъема подается «земля», а на четвертый - сигнал. На разборном S-Video-штекере, который потребуется для изготовления переходника, контакты обычно нумеруются. Разъемы гнезда и штекера нумеруются зеркально.

Если же видеокарта не имеет режима вывода композитного сигнала, то для его получения придется смешать сигнал цветности и яркости из S-Video-сигнала через конденсатор емкостью 470 пФ. Полученный таким образом сигнал подается на центральную жилу, а «земля» со второго контакта - на оплетку композитного шнура.

SCART

SCART является наиболее интересным комбинированным аналоговым интерфейсом и широко распространен в Европе и Азии. Его название происходит от французской аббревиатуры, предложенной в 1983 году Объединением разработчиков радио- и телеаппаратуры Франции (Syndicat des Constructeurs d’Appareils, Radiorecepteurs et Televiseurs, SCART). Этот интерфейс сочетает аналоговые сигналы видео (композитного, S-Video и RGB), стереозвука и управления. Сегодня каждый произведенный для Европы телевизор или видеомагнитофон оснащен как минимум одним разъемом SCART.

Для передачи простых аналоговых сигналов (композитного и S-Video) на рынке имеется много различных переходников для SCART. Этот интерфейс удобен не только тем, что всё подключается с помощью только одного кабеля, но и тем, что позволяет подключить к телевизору источник высококачественного RGB-видео без промежуточного кодирования в композитные или S-Video-сигналы и получить наилучшее качество изображения на экране бытового телевизора (качество изображения и звука при подаче через SCART заметно превосходит качество любых других аналоговых подключений). Подобная возможность, правда, реализуется не во всех видеомагнитофонах и телевизорах.

Кроме того, разработчики заложили в интерфейс SCART дополнительные возможности, зарезервировав несколько контактов на будущее. И с тех пор, как интерфейс SCART стал стандартом в европейских странах, он приобрел несколько новых свойств. Например, при помощи некоторых сигналов на контакте 8 можно управлять через SCART режимами телевизора (переводить его в режим «монитор» и обратно), переключать телевизор в режим работы с RGB-сигналами (контакт 16) и т.д. Контакты 10 и 12 предназначены для передачи через SCART цифровых данных, что делает количество команд практически неограниченным. Существуют несколько известных систем обмена информацией посредством SCART: Megalogic, используемая фирмой Grundig; Easy Link от компании Philips; SmartLink от фирмы Sony. Правда, их применение ограничено общением между телевизором и видеомагнитофоном этих фирм.
Кстати, стандарт предусматривает четыре вида кабелей SCART: тип U - универсальный, обеспечивающий все соединения, V - без сигналов звука, С - без сигналов RGB, А - без видеосигналов и RGB. К сожалению, современные компонентные режимы (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) в стандарте SCART не поддерживаются. Однако некоторые производители DVD-плееров и телевизоров большого формата встраивают возможность передачи через SCART и компонентного видеосигнала, который передается через контакты, используемые в стандарте для RGB-сигнала (впрочем, от подключения по RGB такая возможность практически не отличается).

Для подключения к SCART композитных или S-Video-источников в продаже имеются различные переходники. Многие из них универсальные (двунаправленные) с переключателем вход-выход.

Есть также простые однонаправленные переходники, переходники для подключения моно- или стереозвука, а также разъемы для управления переключением. В том случае, когда необходимо к одному устройству подсоединить сразу два, можно использовать SCART-разветвитель на два или три направления. Те же, кого не устраивают или кому недоступны предлагаемые варианты, могут сделать собственный в соответствии с назначениями контактов в SCART, приведенными в табл. 2.
Нумерация штырьков обычно указана на разъеме:

Конечно, в компьютерах не используется разъем SCART, однако, зная его спецификацию, всегда можно изготовить соответствующий переходник для использования аналогового компьютерного монитора в качестве приемника видеосигнала с магнитофона или, напротив, для подачи видеосигнала с компьютера на телевизор, оборудованный разъемом SCART.
Например, для того чтобы ввести либо вывести композитный сигнал с разъема SCART, необходимо взять коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и распределить внешнюю оплетку («землю») и внутреннею жилу (композитный сигнал) на SCART-разъеме.

Вывод видеосигнала из компьютера в телевизор (TV-OUT):
  • композитный сигнал подается на 20-й контакт разъема SCART;
  • «земля» — на 17-й контакт разъема SCART.
Для ввода видеосигнала с видеомагнитофона в компьютер (TV-IN):
  • композитный сигнал — на 19-й контакт разъема SCART;
  • «земля» — на 17-й контакт разъема SCART.
Соответствие контактов при изготовлении переходника для S-Video также указано в табл. 2.
Вывод видеосигнала из компьютера в телевизор по S-Video (TV-OUT):
  • 1-й контакт S-Video — 17-й контакт SCART;
  • 2-й контакт S-Video — 13-й контакт SCART;
  • 3-й контакт S-Video — 20-й контакт SCART;
  • 4-й контакт S-Video — 15-й контакт SCART.
Ввод видеосигнала с видеомагнитофона в компьютер по S-Video (TV-IN):
  • 1-й контакт S-Video — 17-й контакт SCART;
  • 2-й контакт S-Video — 13-й контакт SCART;
  • 3-й контакт S-Video — 19-й контакт SCART;
  • 4-й контакт S-Video — 15-й контакт SCART.
Для подключения компьютера к телевизору по RGB необходимо, чтобы компьютер выдавал RGB-сигнал в виде, понятном для телевизора. Иногда RGB-сигнал подается через специальный 7-, 8- или 9-штырьковый комбинированный видеовыход. В этом случае в настройках видеокарты должна быть возможность переключения видеовыхода в RGB-режим. Если видеовыход на видеокарте имеет семь контактов (такой штекер называется mini-DIN 7-pin), то в нормальном режиме S-Video-сигнал подается точно на те же контакты, что и в обычном четырехконтактном S-Video-разъеме. А в RGB-режиме сигналы по контактам могут распределяться разными способами в зависимости от производителя видеокарты.

В качестве примера можно привести соответствие контактов одного из таких 7-штырьковых разъемов со SCART (такая разводка применяется на некоторых видеокартах, базирующихся на чипе NVIDIA, но на вашей видеокарте может быть по-другому):
  • 1-й контакт mini-DIN 7-pin (GND, «земля») — 17-й контакт SCART;
  • 2-й контакт mini-DIN 7-pin (Green, зеленый) — 11-й контакт SCART;
  • 3-й контакт mini-DIN 7-pin (Sync, развертка) — 20-й контакт SCART;
  • 4-й контакт mini-DIN 7-pin (Blue, синий) — 7-й контакт SCART;
  • 5-й контакт mini-DIN 7-pin (GND, «земля») — 17-й контакт SCART;
  • 6-й контакт mini-DIN 7-pin (Red, красный) — 15-й контакт SCART;
  • 7-й контакт mini-DIN 7-pin (+3 V управление режимом RGB) — 16-й контакт SCART.
Для любых видов переходников требуется использовать качественные кабели с сопротивлением 75 Ом.

пятница, 16 августа 2013 г.

Как почистить проектор

Довольно часто домашний проектор, который прослужил пару лет, начинает барахлить. А точнее – изображение, которое видится на экране, становится размытым независимо от правильных настроек аппарата. Вполне возможно, что механизм требует очистки. Независимо от того, старого производства проектор или новый, техника его очистки будет аналогичной.
 
Вам понадобится 
  • современное очищающее средство для оптических приборов;
  • чистящие салфетки для оптики;
  • баллончик деионизированного сжатого воздуха;
  • набор отверток.
 Инструкция
  1. Сначала выполняйте чистку проектора снаружи только при полном его остывании. Затем отсоедините лампу и объектив аппарата, а также его лампу и приступайте к очистке корпуса изнутри. При помощи баллончика деионизированного сжатого воздуха выдуйте из всех отверстий кожуха сор. Пыль станет рыхлой.
  2. Теперь возьмите тонкую чистую художественную кисть №3 или №4 и прочистите пространство возле всех щелей. Затем слегка смочите мягкую тряпочку специальным средством для чистки линз, которое продается в фотомагазинах. И протрите всю поверхность проектора от грязи и отпечатков пальцев.
  3. Возьмите оптику и сдуйте также сжатым воздухом всю пыль с объектива. Далее нанесите по капле вышеописанного чистящего средства на внутреннюю и внешнюю его стороны. Потом используйте мягкие чистящие салфетки для оптики, осторожно протирая ими стекло с помощью круговых движений. Старайтесь не поцарапать оптику и не прикасаться к ней голыми руками. Второй салфеткой удалите всю лишнюю влагу.
  4. Затем приступайте к чистке лампы. Ее также сначала обдуйте из баллончика с сжатым воздухом и обмахните все места вокруг нее кистью. Потом оботрите зеркало, находящееся возле лампы специальной жидкостью для оптики.
  5. В том же месте найдете конденсорную линзу, которая привинчена прижимной скобой. Отвинтите ее, воспользовавшись отверткой. Но предварительно постелите на поверхность стола мягкую чистую ткань. И осторожно протрите оптический прибор салфеткой для линз, держа за края и прикасаясь только салфеткой. Для удобства можно поместить его на приготовленное место.
  6. Теперь прикрутите все так, как было, соберите все детали и корпус прибора в первоначальное положение и осуществите подключение проектора. В первые минуты после чистки может ощущаться слабый запах паленого. Если в последующие полчаса странный дух не пройдет, то это означает, что в проекторе еще остались пыль или влага или что-то прикручено неверно.
Обратите внимание
 
Оптические приборы очень нежные и чувствительные к любым прикосновениям. Поэтому требуют к себе более бережного обращения, чем любые другие поверхности проектора.
 
Полезные советы
 
Раз в пять лет сдавайте проектор на сервисное обслуживание в техническую мастерскую. Там можно получить и консультацию профессионалов.

Оптика проекторов. Самое важное.

К проекционной оптике никто не относится с должным вниманием. Ну, максимум инсталляторы, которые встретившись с необычным загородным домом, начинают искать замену тому объективу, что идет с проектором по умолчанию. Однако, тема проекционной оптики довольно важна и особенно она важна для кинотеатральных проекторов и компактных презентационников. Ну, то есть почти для всех. Когда мы говорим про кинотеатральные проектора, мы должны думать о том как данная оптика впишется в конкретные условия вашего дома, позволит ли она поставить проектор там, где Вы хотели бы его установить. Ну, а когда мы покупаем портативные проектора для презентаций, мы начинаем вспоминать экономический кризис и те маленькие офисы, что теперь предпочитают снимать ваши партнеры.

 Диафрагма

Одним словом главное, на что мы обращаем мы оптике при покупке проектора это расстояние от самого проектора до нашего экрана и естественно размер изображения, которое мы при этом получим. Однако, кроме фокусного расстояния оптике существует также и понятное относительного отверстия, то есть светосилы того или иного объектива. Относительное отверстие часто еще называют диафрагмой, что не совсем верно по существу, но столь общепринято, что даже не оспаривается. И часто так бывает, что, купив проектор с релизным световым потоком в 2000 люмен подсчитанных по системе ANSI, Вы в итоге получаете реальных 1200-1400 люмен. Это часто просто видно невооруженным глазом, стоят два проектора с одинаковыми параметрами яркости, но с объективами с разными диафрагмами и все – яркость различна. Числовое значение диафрагмы (F) указываемое в спецификации находится обычно в пределах 2-3 единицы. Наименьшее число говорит о наибольшей диафрагме и, как следствие, о большей реальной яркости проектора. При одинаковом световом потоке, проектор со значениями F=1.9-2.4 будет более ярким, сем проектор диафрагмой F=2,2-2,9. Кроме того, существуют системы улучшения контраста, оперирующие так называемой "ирисовой диафрагмой". Относительное отверстие такой диафрагмы постоянно варьируется от наибольшего в самом ярком кадре до наименьшего в самом темном. Таким образом "ирис" будет постоянно менять светосилу объектива и для некоего среднестатистического кадра мы будем иметь среднее значение диафрагмы, а яркость среднестатистического кадра со включенной ирисовой диафрагмой по-определению будет ниже, чем без него.

Смотрим дальше, смотрим ближе. Оптика проекторов.
Путь светового потока в 3LCD проекторе. Все что идет после разноцветного блока матриц и есть объектив проектора.

Просветление

Бывают различия даже у объективов одинаковых по фокусному расстоянию и относительному отверстию. Это, как правило, происходит, если производитель ставит на проектор дешевую непросветленную оптику. Просветление важный параметр оптики, от него зависит степень поглощения линзами части светового потока, который гасится на границе воздух-стекло. Для снижения подобного поглощения, на стекло в вакуумной камере наносят пары того или иного металла, создавая тончайшие слои просветления. Эффект просветления происходит от того, что на каждом новом слое нанесенном на поверхность стекла линзы угол преломления чуть положе изгибает проход луча света на границе стекло-воздух. В итоге, чем больше слоев просветления у линзы, тем меньше света она поглощает, и соответственно сквозь нее проходит больше света, а она сама меньше греется и от расширения меняет геометрию. Понятное дело, что отсутствие искажений в геометрии линзы приводит и к отсутствию искажений и в изображении на экране. У современных и мощных производителей проекторов оптика не просветленной не может быть, но проекционные компании без имени вполне могут поставить на свой проектор пластиковые непросветленные линзы. Как правило, факт использования качественных просветленных линз активно используется маркетологами и указывается в рекламных материалах и описаниях проектора. Кроме того, существует "визуальный" метод оценки качества оптики - по размеру. Чем больше диаметр оптики, тем качественнее будет изображение. При "прочих" равных это незыблемое правило, но учитывая, что мы не обладаем точными данными какого качества используются линзы в той или иной оптике, может оказаться так, что меньший объектив обладает более просветленными и более низкодисперсными линзами, чем больший. По этой причине данный метод оценки стоит использовать с учетом прочих факторов.


Смотрим дальше, смотрим ближе. Оптика проекторов.
Объектив с моторизированными регулировками фокуса и зумма

Фокусное расстояние

Далеко не всегда параметры оптики проектора публикуются в релизах компании, но, тем не менее, у каждого проекционного объектива есть два фокусных расстояния – минимальное и максимальное, то есть при максимальном и минимальном увеличении изображения. Однако, за всеми этими умными словами всегда следует одно, широкоуголен ваш проектор или он длинофокусен.

Широкий угол очень удобная штука, но есть у него свои неприятные нюансы, такие как, например, искажение формы демонстрируемого изображения, да и что греха таить часто и детализация страдает в таких проекторах, и особенно в углах кадра. Мало того, на многих ультракороткофокусных проекционных объективах из-за свойств конструкции невозможно поставить ни зумм, ни кольцо фокусировки. То есть фокусное расстояние получается одно, фиксированное. С одной стороны может показаться, ну зачем регулировать фокусное расстояние у проектора, у которого высочайшая глубина резкости, однако, на крайне малых расстояниях от экрана это бывает полезно, а порой даже необходимо. С длиннофокусными таких проблем нет, зато появляется проблема размера помещений, потому как для установки такого проектора вам придется использовать большое, а самое главное глубокое в плане помещение. Средний фокус более распространен в объективах проекторов, и нивелирует недостатки обоих крайностей фокусного расстояния, но и имеет их недостатки, хотя и в меньшей степени.

Для того, чтобы не вводить покупателей проекторов в ступор, производители и продавцы решили демонстрировать им простые и понятные цифры расстояния до экрана и размера экрана при данном расстоянии в своем максимальном значении и минимальном. Такие таблицы обычно имеются в любой инструкции по эксплуатации проектора. Еще больше упрощают процесс проекционные калькуляторы - программы или онлайн-сервисы, позволяющие без утомительных расчетов определить какой размер изображения способен обеспечить тот или иной проектор с заданной дистанции. Вот один из таких калькуляторов, обладающий богатой базой данных различных моделей проекторов.




Если же Вам на глаза попались значения фокусного расстояния, не лишним будет знать, какой практический смысл имеют эти цифры.Значения порядка f=30-50 мм говорят о длинном фокусе. в обычной квартире такая оптика даст очень маленькую картинку, а вот в большом зале - вараинт вполне подходящий. Большинство проекторов для дома имеют значения f=20-30 мм или 20-25 мм это позволяет получить с трехметровой дистанции картинку 16:9 с диагональю порядка двух метров. Меньшее значение проекционного расстояния говорит о кроткофокусности проектора. Например проектор Epson EMP-400W имеет фокусное расстояние всего f=6,48 мм, а BenQ MP771 f=7,5 мм. Оба аппарата с дистанции метр позволяют получить картинку 16:9 с диагональю порядка 160-170 см. Для того, чтобы получить точные значения размера диагонали с определенной дистанции есть смысл пользоваться калькуляторами или справочными данными, но некое общее понимание того, какими возможностями обладает та или иная оптика вполне можно иметь зная его фокусное расстояние.

Сменные объективы

Можно сказать, что сменные объективы сегодня прерогатива лишь страшно богатых проекторов. Мало того, если вы имеете дело с миром кинотеатральных проекторов для быта, то есть Full HD или максимум 2К, то чаще всего такие проекторы имею жестко встроенные объективы. А вот инсталляционные презентационные проекторы напротив чаще всего имеют как раз таки сменные объективы. Это понять легко, как правило такие проекторы и продаются без оптики и для каждого отдельного случая инсталляции выверяется и расстояние до экрана, и размер изображения на экране, а в таком случае принято рассчитывать оптическую группу исходя из того, что проектор жестко будет стоят в конкретной точке. То есть, подобрав среди ряда объективов свою оптику, пользователь решает все свои проблемы с инсталляцией.

Зумм

Зумм, он же вариообъектив, он же переменно-фокусный объектив, он же объектив с трансфокацией используется в проекторах без сменной оптики повсеместно, так как даже при использовании портативных проекторов, и даже самый небольшой зумм, позволит вам не двигать лишний раз корпус самого проектора. Любопытно, что классический русский язык предполагает написание слово зумм, с одной буквой «м», но словообразование современного русского языка сегодня происходит столь энергично, что большинство, что технических журналистов, что простых людей не особо вдаваясь в «мелочи» пишет это слово, как им кажется правильнее. Вот и мы будем. Зуммы сегодня редко имеют большие значения трансфокации и редко когда он превышает 1,2, то есть изменение размера экрана после зуммирования будет не больше чем на 20%. Зуммирование, как правило, проводиться ручными поводками, расположенными на верхней или, в крайнем случае, боковой панели корпуса, в любом случае, как бы не стоял проектор в окончательном варианте, то есть прямо перед экраном, в варианте потолочного крепления, или даже просветного проецирования, ручка зумма, да впрочем, и ручка фокуса обязаны быть расположены удобно для регулировок. Но бывает, что конструкции проекторов не позволяют вынести на «поверхность» ручку управления зуммом, или еще того хуже, оптика столь сложна или, например тяжела, что руками ее трогать не получиться, тогда зуммы делают с электроприводом. А что приятно, наживаешь на кнопочку на пульте дистанционки, и вот тебе изображение начало расти как на дрожжах. Одно только плохо, моторизированные приводы оптики, что для фокусировки, что для зумма, страшно удорожают конечную стоимость.

Смещение оптической оси объектива

Часто данную функцию называют «шифт» или по-английски Shift. На самом деле страшно удобная, но очень редка функция для проекторов. На памяти возникают только довольно дорогие кинотеатральные проекторы с данной функцией от компаний Epson, Panasonic, Sony, JVC и Sanyo. У проекторов Epson серий TW до модели 2000 величина шифта, столь велика, что изображение по вертикали и по горизонтали смещается на величину большую, чем размер экрана по оптической оси проектора. То есть буквально со стола можно проецировать кино на пол с дистанции в полтора метра.




Физический смысл

Понятно, что оптика довольно непростая часть любого проектора, она позволяет не только обеспечить удобное расположение проектора и получить нужный размер изображения, но еще и определяет итоговое качество картинки. Например, на Full HD проекторах низкое качество оптики может свести на нет все прелести высокой четкости. Ну и конечно же, выбирая проектор, стоит учитывать возможности его оптики, так, чтобы не возникло проблем с установкой. Подробнее о подборе проектора и тонкостях инсталляции мы расскажем в отдельном материал, а на сегодня все.

вторник, 13 августа 2013 г.

Первый в мире Full HD проектор со встроенным 5 Ггц Wireless

Новый домашний FullHD беспроводной проектор BenQ W1500 появится в ближайшее время у официальных дистрибуторов BenQ. Благодаря фирменной Wireless технологии теперь вы можете смотреть кино без проводов, просто подключив передатчик, который идет в комплекте с проектором к любому источнику сигнала (компьютер, Blu-Ray, медиаплеер, спутниковый ресивер, игровая или IPTV приставка) по HDMI.

BenQ W1500

Приемник сигнала уже встроен в проектор. BenQ W1500 также оснащен по-настоящему большим оптическим зумом 1.6x и функцией сдвига объектива 110-130%, что значительно упрощает его инсталляцию. Визуальное наслаждение от работы BenQ W1500 дополняет технология объемного звучания SRS WOW HD™ и два мощных 10Вт динамика. Проектор также оснащен технологией показа 3D изображения, которая позволяет вам смотреть кино в формате Blu-Ray 3D просто подключив плеер к проектору.

BenQ W1500

Ссылка на видеообзор возможностей беспроводного проектора BenQ W1500:
http://www.youtube.com/watch?v=PgNO2a2-aMw&feature=youtu.be
 
BenQ W1500

пятница, 9 августа 2013 г.

Гибридный источник света проектора (LED, лазер)

Для начала, скажем пару слов о различных источниках света, используемых в проекторах. Напомним, что для формирования цветной картинки в любом проекторе отдельно создаются три разных её компонента: красный, синий и зелёный, которые потом разными способами объединяются обратно в полноцветное изображение.

Ртутные лампы (лампы сверхвысокого давления (UHP)) – классический и проверенный годами источник белого света, используемый в большинстве современных проекторов, сочетающий очень высокую яркость и сравнительно небольшую стоимость.

Основными недостатками традиционных ламп являются некоторое снижение яркости со временем и более низкий срок службы по сравнению с полупроводниковыми источниками света.

Свет лампы белый. Это означает, что для получения трёх базовых цветов его необходимо разделить на красный, зелёный и синий с помощью специальных оптических фильтров. В традиционных LCoS, 3LCD и DLP проекторах это разделение осуществляется разными методами.

В отличие от ртутных ламп, полупроводниковые источники света изначально создают три разных световых потока – красный, зелёный и синий:
  • Светодиодный (LED) источник света используется в проекторах довольно давно и, в основном,  в пико проекторах. LED проекторы недороги, но их проблемой является довольно низкая яркость – обычно в пределах 500 люмен из-за недостаточной яркости зелёного светодиода.  
  • Лазерный источник света, в основном, используется в проекторах для домашнего кинотеатра, так как лазеры дают превосходное качество базовых цветов. Однако, негативно на доступность лазерных проекторов влияет дороговизна зелёного лазера.
Гибридный источник света проектора
Гибридные источники света одновременно используют светодиоды и лазеры. Из-за дороговизны зелёного лазера и недостаточной яркости зелёных светодиодов, для формирования зелёного цвета используется синий лазер, светящий на зелёный люминофор.
На рисунке ниже показана условная схема работы DLP лазер-LED проектора с гибридным источником света, в котором светодиоды создают красное и синее свечение, а синий лазер+люминофор - зелёное. Далее идёт специфика DLP технологии, описанная в соответствующем разделе: на зеркальный DMD чип по очереди попадают синий, зелёный и красный свет, в результате на экране отображается по очереди три компонента изображения.
Итак, у гибридных (laser + LED) проекторов красное свечение создаётся красным светодиодом, зелёное свечение создаётся синим полупроводниковым лазером с люминофором. Синий же цвет может создаваться как синим светодиодом, так и тем же синим лазером, что светит на зелёный люминофор. В этом случае потребуется цветовое колесо для постоянного переключения с синего на зелёный, наподобие того, что используется в классических DLP проекторах:

Итак, гибридные laser-led проекторы находится в поиске баланса между хорошим изображением и невысокой ценой: использование трёх лазеров сделало бы источник света слишком дорогим, а светодиоды не одинаково хорошо способны отображать все цвета.
Гибридная технология и DLP
Такой подход можно теоретически сочетать с любой технологией проектора (на схемах мы показали DLP). В случае с DLP технологией, поочерёдное свечение синего, зелёного и красного компонентов позволяет избавиться от механических движущихся частей в виде цветового колеса, что, по мнению некоторых производителей гибридных источников света, приводит к увеличению надёжности системы. Но, как было показано выше, в некоторых случаях подобие цветового колеса всё-таки используется для разделения синего излучения лазера на зелёный и синий компоненты.

Некоторые производители также заявляют, что гибридная технология источника света лишает DLP основного недостатка технологии – «эффекта радуги». Согласно откликам и обзорам, этого не происходит, да и нет особых причин на это надеяться: всё равно красный, зелёный и синий компоненты проецируются на экран по очереди.
Ресурс работы и энергоэффективность
Ресурс гибридных источников света обычно оценивается производителем в 20000 часов, что в несколько раз больше, чем у ртутных ламп. Это может означать, что за всю жизнь проектора пользователю ни разу не придётся менять источник света, а это – серьёзная экономия, если брать долгосрочный масштаб! С другой стороны, сам гибридный источник света стоит гораздо дороже, чем легко заменяемая лампа и в случае его поломки пользователь не сможет самостоятельно осуществить замену. Ещё одним важным преимуществом (в теории) является то обстоятельство, что гибридный источник света не деградирует по уровню яркости с течением времени, в отличие от ламп. Тем не менее, в отличие от понятных и проверенных ртутных ламп, в данном случае не ясно, насколько быстро деградирует зелёный люминофор. Были также заявления, что гибридные проекторы всё-таки деградируют по яркости.

Производители проекторов на базе традиционных ламп также пытаются, переложив заявленный ресурс в 20000 часов на дни (например, при эксплуатации 8 часов в сутки, 20000/8 = 2500 дней), заявить, что на практике проектор не будет использоваться всё это время по различным причинам, в том числе - поломки других компонентов, либо полного морального устаревания.

Важным фактором у классических ламповых проекторов является высокая температура работы лампы, из-за которой проектору требуется система охлаждения, что  теоретически приводит к более шумной работе (во многих случаях меньшая шумность гибридных проекторов совсем не подтверждается).

Также, ртутная лампа не только требует несколько дополнительных секунд для остановки и запуска с выходом на полную мощность, но и не может быть эффективно отключена во время работы, например при показе тёмных сцен она по-прежнему будет работать на полную мощность, тратя электроэнергию (да, кстати, гибридный источник света в любом режиме работы более энергоэффективен).

И, наконец, не очень популярный в нашей стране аргумент – гибридные источники света не содержат вредных веществ (ртуть), с утилизацией которых в дальнейшем будут проблемы.
Итоги.
Гибридные проекторы активно пропагандируются, как инновационные и обладающие огромными преимуществами. Всё же, на практике приходится по прежнему сравнивать параметры конкретных проекторов между собой, зачастую выясняя, что гибридные проекторы пока не являются чем-то прорывным.

Не следует забывать также, что яркость (белого и цветов) – это зачастую и есть фактор, определяющий качество изображения в помещениях, куда проникает хотя бы немного естественного или искусственного света.