为什么需要4K?
4K,不仅仅是分辨率
4K将画面的分辨率从现有高清提升了四倍,在保证清晰度不减的情况下使观众拥有更宽阔的视角(从高清设计的20度视角提升到60度角),从而获得更为身临其境的临场感和感官震撼。但从现阶段来说,高清已经拥有不俗的效果,4K如果只是分辨率的提升,会有多少刚迈进高清门槛的观众买账?电视台在最近十年经历了从模拟到数学,标清到高清,甚至还加入了3D,前后期全面升级换代,投入巨大,现在又来了4K,而且似乎离播出还有一段距离,特别是在经济不太景气的当前,电视台愿不愿意再次入手?这都是4K面临的问题。
所以我们现在所讨论的4K,绝不仅仅只是分辨率的变化,它已经成为现代数学影像技术全面发展的代名词,是下一代高品质影像质量的一个象征符号,对于我们目前的高清影像水平,将带来整体的升级。
具体来说,伴随着成像感光元件的技术升级,全新的CMOS大画幅成像器件,已经开始取代过去广播级三片2/3英寸CCD级别,大幅提升的感光面积,加上CMOS技术的改进,将摄像机的画面品质上升到前所未有的高度。
4K引发的技术变革——分辨率的提升
众多文家都已拥有自己的35mm数字摄像机,4K已经是常规配置,索尼的旗舰摄影机F65甚至已经达到了8K的有效像素,这已经能够充分满足家庭和院线大银幕的高清需求。
对比度与动态范围
大画幅成像器件即使包含4K X 2K像素点数量,依然能够为每个像素点提供足够大的面积和空间,从而保证了摄像机可以摄取到14档光圈左右的动态范围,即使在光比极大的拍摄环境中,依然可以获取和保留足够的亮度层次和有效信息。对于高清晰度的展现效果,除了像素分辨率硬指标之外,影像的反差是关键的要素,在后期通过合理的亮度层次排布(伽玛曲线调整),可以将前期完整保留的信息进行明暗层次更好的分布,确保高对比度下层次过度的展现。
取样率提升
在UHDTV超高清电视标准中,已经没有高清时代8比特的量化标准,至少10比特甚至12比特已经成为基本要求。在大银幕下,画面细节展现更加真切,确保色彩和灰阶过度流畅和自然尤为重要,这也是高品质画面的基本保证 。
色域范围更广
专门为超高清标准制定的ITU-R BT2020标准,极大地扩展了色域的色彩信息。伴随着摄像机性能提升,以及监视器、电视从晶体管过度到色域范围更大的全新显像设备,如LED、背光LCD和OLED技术,都能够捕捉和展现出更宽广的色彩范围。
帧率
高清受限于编码方式和传输方式,与模拟时代一样依旧采用隔行扫描的标准。近些年国外已经开始将高清系统由隔行长级为逐行扫描,从而提升了画面的动态清晰度。实验表明,观看者对于画面清晰度的感受,如果仅仅静态清晰度高(单幅画面)而动态影像变换存在模糊,如隔行扫描带来的实际垂直清晰度减半(1080/50i)或者LED响应慢造成的影像拖尾。甚至有人觉得,1080/50P的影像效果并不亚于4K/50i的观看感受。
为了改进这一点,在超高清时代,传统隔行扫描已经被放弃,在目前带宽有限,特别是依然采用H.264编码的情况下,25P会是第一阶段的常用标准;而伴随最新的H.265(HEVC)标准发布,编码效率比264提升30%到50%,意味着可以在带宽不变前提下实现50P的内容播放,这就将充分改善动态清晰度水准。而在超高清标准中还注明了120P的帧率标准,带来绝对平滑的动态过渡感受。这将是未来技术追求的目标。(摘自:数码影像时代)
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4K将画面的分辨率从现有高清提升了四倍,在保证清晰度不减的情况下使观众拥有更宽阔的视角(从高清设计的20度视角提升到60度角),从而获得更为身临其境的临场感和感官震撼。但从现阶段来说,高清已经拥有不俗的效果,4K如果只是分辨率的提升,会有多少刚迈进高清门槛的观众买账?电视台在最近十年经历了从模拟到数学,标清到高清,甚至还加入了3D,前后期全面升级换代,投入巨大,现在又来了4K,而且似乎离播出还有一段距离,特别是在经济不太景气的当前,电视台愿不愿意再次入手?这都是4K面临的问题。
所以我们现在所讨论的4K,绝不仅仅只是分辨率的变化,它已经成为现代数学影像技术全面发展的代名词,是下一代高品质影像质量的一个象征符号,对于我们目前的高清影像水平,将带来整体的升级。
具体来说,伴随着成像感光元件的技术升级,全新的CMOS大画幅成像器件,已经开始取代过去广播级三片2/3英寸CCD级别,大幅提升的感光面积,加上CMOS技术的改进,将摄像机的画面品质上升到前所未有的高度。
4K引发的技术变革——分辨率的提升
众多文家都已拥有自己的35mm数字摄像机,4K已经是常规配置,索尼的旗舰摄影机F65甚至已经达到了8K的有效像素,这已经能够充分满足家庭和院线大银幕的高清需求。
对比度与动态范围
大画幅成像器件即使包含4K X 2K像素点数量,依然能够为每个像素点提供足够大的面积和空间,从而保证了摄像机可以摄取到14档光圈左右的动态范围,即使在光比极大的拍摄环境中,依然可以获取和保留足够的亮度层次和有效信息。对于高清晰度的展现效果,除了像素分辨率硬指标之外,影像的反差是关键的要素,在后期通过合理的亮度层次排布(伽玛曲线调整),可以将前期完整保留的信息进行明暗层次更好的分布,确保高对比度下层次过度的展现。
取样率提升
在UHDTV超高清电视标准中,已经没有高清时代8比特的量化标准,至少10比特甚至12比特已经成为基本要求。在大银幕下,画面细节展现更加真切,确保色彩和灰阶过度流畅和自然尤为重要,这也是高品质画面的基本保证 。
色域范围更广
专门为超高清标准制定的ITU-R BT2020标准,极大地扩展了色域的色彩信息。伴随着摄像机性能提升,以及监视器、电视从晶体管过度到色域范围更大的全新显像设备,如LED、背光LCD和OLED技术,都能够捕捉和展现出更宽广的色彩范围。
帧率
高清受限于编码方式和传输方式,与模拟时代一样依旧采用隔行扫描的标准。近些年国外已经开始将高清系统由隔行长级为逐行扫描,从而提升了画面的动态清晰度。实验表明,观看者对于画面清晰度的感受,如果仅仅静态清晰度高(单幅画面)而动态影像变换存在模糊,如隔行扫描带来的实际垂直清晰度减半(1080/50i)或者LED响应慢造成的影像拖尾。甚至有人觉得,1080/50P的影像效果并不亚于4K/50i的观看感受。
为了改进这一点,在超高清时代,传统隔行扫描已经被放弃,在目前带宽有限,特别是依然采用H.264编码的情况下,25P会是第一阶段的常用标准;而伴随最新的H.265(HEVC)标准发布,编码效率比264提升30%到50%,意味着可以在带宽不变前提下实现50P的内容播放,这就将充分改善动态清晰度水准。而在超高清标准中还注明了120P的帧率标准,带来绝对平滑的动态过渡感受。这将是未来技术追求的目标。(摘自:数码影像时代)
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