3d цифровой фильтр в телевизоре — что это?

3D Comb Filter — это… Что такое 3D Comb Filter?

Comb filter — In signal processing, a comb filter adds a delayed version of a signal to itself, causing constructive and destructive interference. The frequency response of a comb filter consists of a series of regularly spaced spikes, giving the appearance of …   Wikipedia

Comb filter — Amplitudengang des Kammfilters Ein Kammfilter (englisch comb filter) ist ein Filter, das aus Signalen Gruppen bestimmter Frequenz filtert. Im Unterschied zu Tief und Hochpass ist es durch mehrere Filterfrequenzen im gleichen Frequenzabstand… …   Deutsch Wikipedia

comb filter — keterinis filtras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. comb filter vok. Kammfilter, n rus. гребенчатый фильтр, m pranc. filtre en peigne, m …   Fizikos terminų žodynas

comb filter — F/A/V transversal filter that combs out a specific set of frequencies. Comb filters are very effective in separating the chrominance and luminance sidebands in an NTSC video signal …   Audio and video glossary

comb filter — noun : a filter in a signal receiver (as a television set) that passes only distinctly separated narrow ranges of wavelengths …   Useful english dictionary

Cascaded integrator-comb filter — In digital signal processing, a cascaded integrator comb (CIC) is an optimized class of finite impulse response filter combined with an interpolator or decimator. [Donadio, Matthew (2000) [http://www.dspguru.com/info/tutor/cic.htm CIC Filter… …   Wikipedia

Cascaded-Integrator-Comb Filter — Ein Cascaded Integrator Comb Filter, abgekürzt CIC Filter (engl. für kaskadiertes Integrator Differentiator Filter) ist in der digitalen Signalverarbeitung ein zeit und wertdiskretes digitales Filter, das zur Umwandlung zwischen verschiedenen… …   Deutsch Wikipedia

Cascaded-Integrator-Comb-Filter — Ein Cascaded Integrator Comb Filter, abgekürzt CIC Filter (engl. für kaskadiertes Integrator Differentiator Filter) ist in der digitalen Signalverarbeitung ein zeit und wertdiskretes digitales Filter, das zur Abtastratenkonvertierung zwischen… …   Deutsch Wikipedia

Filter mit begrenztem Impulsansprechverhalten — Ein Filter mit endlicher Impulsantwort (englisch finite impulse response filter, FIR Filter, oder manchmal auch Transversalfilter genannt) ist ein diskreter, meist digital implementierter Filter und wird im Bereich der digitalen… …   Deutsch Wikipedia

Filter (Elektronik) — Die Elektrotechnik bezeichnet Schaltungen als Filter, die ein elektrisches Signal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und Phase verändern. Dadurch können unerwünschte Signalanteile abgeschwächt und unterdrückt werden. Bekannte Anwendungen… …   Deutsch Wikipedia

Filter mit endlicher Impulsantwort — Ein Filter mit endlicher Impulsantwort (englisch finite impulse response filter, FIR Filter, oder manchmal auch Transversalfilter genannt) ist ein diskreter, meist digital implementierter Filter und wird im Bereich der digitalen… …   Deutsch Wikipedia

Можно ли смотреть 3D на обычном ТВ

Телевизоры с 3Д очками в 2019 году почти не продаются, но некоторые пользователи все равно хотят смотреть фильмы 3D, ведь контент есть в интернете и по сей день, а также продается на дисках. На обычном телевизоре смотреть 3D можно, но требуется выполнение нескольких условий.

  1. Высокое разрешение – FHD минимум, а в идеале 4K.
  2. Частота смены кадра – не менее 120 Гц.
  3. Наличие контента, закодированного соответствующим образом.
  4. Наличие очков.

Выше было описано, как работают разные 3D технологии. Активная требует от телевизора определенных «умений», которые и создают стереоэффект, то есть обычный ТВ так не сможет. А вот пассивная технология и анаглиф подойдут. Последний вариант самый простой – достаточно скачать фильм в 3D и найти очки или сделать их самостоятельно из картона и прозрачного цветного пластика. Собственно, такое 3D было известно еще во времена CCCР с первыми цветными телевизорами. Здесь даже не требуется соблюдение вышеперечисленных условий. Для тех же, кто хочет смотреть качественное 3D, потребуются не только пассивные поляризационные очки и соответствующий контент, но и подходящий телевизор.

Важно! Почему минимум FHD? Картинка у пассивной технологии делится на две части, то есть на каждый глаз поступает не FHD, а изображение в меньшем разрешении. Аналогичная ситуация с частотой обновления

120 Гц, потому что каждый глаз получает частоту 60 Гц, а это минимум для комфортного просмотра.

Поляризационные очки

Другой технологией, где очки отфильтровывали изображение для каждого глаза, была поляризационная. Здесь уже линзы очков покрывались поляризационными светофильтрами в виде поляризационных пленок. Разделение изображения для левого и правого глаза получалось благодаря поляризации изображения. Поляризация – это когда световые волны имеют разные направления колебаний, по-другому колебания электрического поля световой волны происходит в разных плоскостях. В кинотеатре для этого используют два кинопроектора. Поляризационные очки используют в IMAX 3D и в RealD кинотеатрах.

Поляризационные очки

В очках фильтр на одной линзе пропускает только волны света горизонтально ориентированные, а фильтр на другой линзе пропускает только волны с вертикальной поляризацией. В итоге каждый глаз получает только свою картинку, и мы воспринимаем изображение как объемное. Для того чтобы не терялись контрастность и яркость изображения при наклоне головы, стали применять круговую поляризацию. Здесь уже одно изображение имеет левую поляризацию, а другое – правую.

Использовать эту технологию получения объемного изображения на телевизоре в домашних условиях очень сложно. Из-за этого производители телетехники стали использовать её только в 2011 году. Первой на рынок телевизоров 3D с поляризационной технологией свои модели представила фирма LG со своей разработкой LG Cinema 3D. Увидев определенный интерес к данной технологии у покупателей, свои модели представили и компании Toshiba, Philips, Samsung.

К достоинствам поляризационной технологии можно отнести качественное изображение 3D с хорошей цветопередачей и детальностью. Поляризационные очки получились легкими и удобными без электронной схемы. Отсутствуют перекрестные искажения и мерцания в отличие от активной технологии, поэтому и уменьшена утомляемость глаз.

Недостатком считают уменьшение разрешения по вертикали, потому что в кадре идет чередование строк для левого и правого глаз.

Активная технология

Активные 3d очки для телевизора, они же затворные, имеют свои черты отличия. Самой главной является работа от аккумулятора или маленькой батарейки. В первом случае – очки можно заряжать, во втором – постоянно менять батарейку. Аккумулятора хватает до 70-ти часов работы, а время зарядки составит 2 – 3 часа. Батарейки же хватит на 120 часов. В таких моделях есть кнопка on\off и индикатор заряда, с помощью которого вы заранее будите знать, когда их следует заряжать или менять батарейку. Соединяются с телевизором по инфракрасному датчику, который позволяет смотреть на экран с расстояния до 12 метров. К плюсам относится высокое качество 3d изображения, которое в несколько раз лучше пассивных

Перед тем, как подобрать 3d очки для своего телевизора, обратите внимание на инструкцию к ним. Там есть графа «Совместимость», которая расскажет о подходящих моделях ТВ устройств

К минусам относится дорогая стоимость такой технологии, более чем в 2 раза, и нагрузка на глаза. Из–за того, что линзы постоянно работают, закрывая и открывая доступ к изображению, использовать их более 4-х часов не рекомендуется. Так же, многие пользователи отмечают снижение качества при движении головы. Т.е. смотреть 3d контент нужно неподвижно. Если вы любитель просмотра объемного изображения в отличном качестве, тогда этот вид очков придется вам по вкусу.

Можно ли смотреть фильмы в формате 3D?

Как уже было сказано 3d цифровой фильтр никаким образом не связан с поддержкой изображения 3D формата. То есть, маркетологи специально придумали такой термин, чем магазины электроники и техники активно пользуются, выставляя такую информацию о телевизоре на самое видное место, вводя покупателя в заблуждение. Безусловно, смотреть фильмы в формате 3D можно, но только если в соответствующих характеристиках телевизора указанно, что он поддерживает такой формат. Желательно при покупке не только посоветоваться с консультантом на эту тему, но и попросить показать документы на технику, которая вам приглянулась, чтобы знать наверняка сможете ли вы наслаждаться 3D фильмами. Напрямую вас никто обманывать не будет, всё расскажут и продемонстрируют.

Всегда важно разбираться в технических терминах, которые нам навязывают рекламные кампании крупных корпораций и магазинов техники. В это трудно поверить, но внушительная часть товара при продаже описывается таким образом, чтобы заинтересовать покупателя, хотя тот практически ничего не понимает в характеристиках и терминах

Поэтому люди часто покупают товар, имея о нём ошибочное представление. Чтобы избежать этого, подходите к покупке со всей ответственностью, тогда любые приобретения будут вас только радовать.

Частота обновления 3D экрана

Если покупаете плазменный 3D телевизор, то пропускайте этот абзац, так как плазменные телевизоры в связи с особенностями технологии имеют достаточно высокую частоту обновления изображения. LED или LCD телевизор должен иметь высокую частоту обновления экрана, чтобы не было заметно мерцаний при просмотре 3D. Минимальная частота обновления для LED и LCD 3D телевизоров составляет 120 Гц, что позволяет иметь для каждого глаза частоту 60 Гц

Не экономьте на частоте обновления, обратите внимание на 240 Гц ЖК дисплей, который позволит избавиться от всяких проблем с мерцанием. Нет смысла переплачивать за телевизоры, которые рекламируются как имеющие частоту обновления в 400-600 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.

⇡#Конструкция

Дизайн телевизора LG LW575S отмечен оригинальным исполнением нижней металлической рамки и в стиль ей – прямоугольной зеркальной подставки. Благодаря закруглённым боковым плоскостям, телевизор выглядит даже тоньше заявленных 31 мм.

Оформление лицевой панели лаконичное, все органы управления вынесены на заднюю панель. Отдельно также хотелось бы отметить узкую – не шире дюжины сантиметров – упаковку телевизора, очень компактную для 47-дюймовой панели.

Интерфейсы, антенные разъёмы и коммуникационные порты телевизора выполнены единым компактным блоком.

Справа располагается лишь вертикальный ряд кнопок, дублирующих функции основных клавиш пульта ДУ.

Несколько советов по выбору LED телевизора.

— В наши дни очень популярен цифровой интерфейс HDMI потому, что способен качественно передать и звук и видео сигнал без сжатия, а в новых версиях некоторые интерактивные функции. Активно используется для подключения внешних плееров, домашних кинотеатров, игровых консолей, компьютера… Поэтому, желательно чтобы в вашем телевизоре было не менее 2-3 HDMI разъемов. В одной из публикаций я уже писал как выбрать качественный HDMI кабель.

— Купите качественный сетевой фильтр, чтобы защитить Ваш телевизор от перепадов напряжения в электросети. Современная техника к ним очень чувствительна.

— Перед покупкой обязательно убедитесь в отсутствии на телевизоре так называемых битых пикселей (дефектные пиксели). Потому, что в соответствии со стандартами есть допустимая норма которая рассчитывается по формуле. Приблизительно это где-то от 3 до 5 битых пикселей которые не будут считаться браком, а значит по гарантии вы его вернуть не сможете (подробно о стандартах и возникновении битых пикселей, а также способах их устранения читайте здесь).

И в заключении мне хотелось бы сказать несколько слов о преимуществах телевизоров LED перед своими собратьями. У них идеальная передача цвета, четкости и контрастности, что дает возможность оценить мельчайшие детали изображения. Имеют стильный и современный дизайн, большой угол обзора в 178 градусов и низкое энергопотребление.

Желаю сделать правильный выбор и купить хороший телевизор LED для дома.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3d цифровой фильтр в телевизоре

На дворе XXI век, технологии идут вперёд семимильными шагами. Если раньше формат 3D был инновацией и его можно было увидеть только в специальных кинотеатрах, то сейчас даже обычные телевизоры обладают этой функцией. Люди, покупающие телевизоры с поддержкой данного формата, начинают интересоваться функционалом и устройством такого телевизора, и у них часто возникает вопрос о том, что же такое 3d цифровой фильтр.

Что такое 3d цифровой фильтр в телевизоре

На самом деле, 3D цифровой фильтр отвечает за оптимизацию картинки, и никакого отношения к 3D изображению он не имеет. Этот фильтр может быть указан в документах на телевизор, который не поддерживает такой формат изображения вовсе. По сути, это некий маркетинговый ход, который вводит в заблуждение многих покупателей и пользователей ТВ. Многие покупатели берут подобную технику, обращая внимания на игру слов в рекламе и на заманчивую стоимость товара. Однако, в конечном итоге покупатели остаются недовольны покупкой и понимают, что их обманули, хотя никаких претензий предъявить уже нельзя.

Если углубиться в технические термины, то цифровой фильтр — это приспособление для выделения желательных компонентов спектра сигнала и подавления нежелательных компонентов: когда на антенне «снег», фильтр поможет получить сглаженное изображение на экране. Приставка «3D» тут указывает на расширенный диапазон действия такого фильтра, не более. По сути, цифровой фильтр играет роль некоторого оптимизатора, вспомогательного устройства, которое не имеет особого значения на современных телевизорах с высоким разрешением изображения. Проще говоря, это совершенно отличное понятие от того, каким мы привыкли его слышать. Рекомендуем запомнить это, чтобы не промахнуться при выборе и покупке плазмы.

Можно ли смотреть фильмы в формате 3D?

Как уже было сказано 3d цифровой фильтр никаким образом не связан с поддержкой изображения 3D формата. То есть, маркетологи специально придумали такой термин, чем магазины электроники и техники активно пользуются, выставляя такую информацию о телевизоре на самое видное место, вводя покупателя в заблуждение. Безусловно, смотреть фильмы в формате 3D можно, но только если в соответствующих характеристиках телевизора указанно, что он поддерживает такой формат. Желательно при покупке не только посоветоваться с консультантом на эту тему, но и попросить показать документы на технику, которая вам приглянулась, чтобы знать наверняка сможете ли вы наслаждаться 3D фильмами. Напрямую вас никто обманывать не будет, всё расскажут и продемонстрируют.

Всегда важно разбираться в технических терминах, которые нам навязывают рекламные кампании крупных корпораций и магазинов техники. В это трудно поверить, но внушительная часть товара при продаже описывается таким образом, чтобы заинтересовать покупателя, хотя тот практически ничего не понимает в характеристиках и терминах

Поэтому люди часто покупают товар, имея о нём ошибочное представление. Чтобы избежать этого, подходите к покупке со всей ответственностью, тогда любые приобретения будут вас только радовать.

Помогла статья? Оцените её

Воспроизведение 3D-фильмов на проекторе

Преимущества просмотра фильмов на 3D-проекторах невозможно переоценить. Во-первых, они добавляют глубину изображениям, делая их более реалистичными или живыми.

Это может быть особенно полезно при объяснении сложных конструкций в образовании или инженерии. Более того, получаемые изображения имеют превосходное разрешение и качество по сравнению с теми, которые вы получаете от обычного проектора.

3D-проекторы также позволяют увеличивать или настраивать изображения на экране. Но это не все. Поскольку 3D-проекторы отражают свет, а не излучают его, их изображения более удобны для просмотра, что снижает утомляемость глаз. 

Еще одна вещь, которая вам понравится в 3D-проекторах, – это их компактный размер, который позволяет максимально использовать пространство. Их компактность также позволяет легко носить их с собой. При просмотре 3D-фильма на проекторе воспользуйтесь следующими советами:

  • Убедитесь, что окружающего света проектора достаточно для обеспечения соответствующей яркости. 
  • Узнайте проекционное соотношение вашего проектора
  • Подключите проектор к устройству с поддержкой 3D, например к проигрывателю дисков Blu-ray или телевизионной приставке.
  • Чтобы изображения не искажались, убедитесь, что проектор стоит на плоской поверхности и перпендикулярно экрану.
  • Чтобы уместить изображение на экране, используйте функцию масштабирования.
  • Подключите проектор к вашей звуковой системе
  • Наденьте 3D-очки для полного погружения

Анаглифические очки

Впервые объемное изображение попытались получить еще в 1853 году в Германии. На экран выводилось изображение в разных цветовых оттенках. Зрителям раздавались очки, линзы которых были окрашены в разные цвета – красный, синий или зеленый. Каждый глаз получал только то изображение, которое было окрашено в цвет линзы на очках. Так каждый глаз видел только свое изображение, и картинка получала объем.

Анаглифические очки

Преимуществами данной технологии можно считать дешевизну. Очки стоят очень мало и каждый телевизор способен выводить на экран специально тонированное изображение.

Но недостатки были такими большими, что о применении данной технологии в домашних условиях нельзя было говорить. Изображение было с очень плохой цветопередачей. Из-за тонирования линз в очках картинка получалась с оттенками красного и синего (зеленого). И качество 3D картинки получалось не очень качественным.

Сравнение аналоговых и цифровых фильтров

Цифровые фильтры не подвержены нелинейным компонентам, которые значительно усложняют конструкцию аналоговых фильтров. Аналоговые фильтры состоят из несовершенных электронных компонентов, значения которых указаны с предельным допуском (например, значения резисторов часто имеют допуск ± 5%) и которые также могут изменяться в зависимости от температуры и дрейфа со временем. По мере увеличения порядка аналогового фильтра и, следовательно, количества его компонентов, влияние ошибок переменных компонентов значительно усиливается. В цифровых фильтрах значения коэффициентов хранятся в памяти компьютера, что делает их более стабильными и предсказуемыми.

Поскольку коэффициенты цифровых фильтров являются определенными, их можно использовать для достижения гораздо более сложных и избирательных схем – особенно с цифровыми фильтрами, можно добиться более низкой пульсации полосы пропускания, более быстрого перехода и более высокого затухания в полосе задерживания, чем это практично с аналоговыми фильтрами. Даже если бы конструкция могла быть достигнута с использованием аналоговых фильтров, инженерные затраты на разработку эквивалентного цифрового фильтра, вероятно, были бы намного ниже. Кроме того, можно легко изменить коэффициенты цифрового фильтра, чтобы создать адаптивный фильтр или параметрический фильтр, управляемый пользователем. Хотя эти методы возможны в аналоговом фильтре, они снова значительно сложнее.

Цифровые фильтры могут использоваться при разработке фильтров с конечной импульсной характеристикой. Эквивалентные аналоговые фильтры часто более сложны, так как для них требуются элементы задержки.

Цифровые фильтры в меньшей степени полагаются на аналоговую схему, потенциально обеспечивая лучшее соотношение сигнал / шум . Цифровой фильтр будет вносить шум в сигнал во время аналоговой фильтрации нижних частот, аналого-цифрового преобразования, цифро-аналогового преобразования и может вносить цифровой шум из-за квантования. В аналоговых фильтрах каждый компонент является источником теплового шума (например, шума Джонсона ), поэтому с ростом сложности фильтра растет и шум.

Однако цифровые фильтры действительно увеличивают задержку в системе. В аналоговом фильтре задержка часто незначительна; строго говоря, это время для распространения электрического сигнала через цепь фильтра. В цифровых системах задержка вводится элементами задержки в тракте цифрового сигнала, а также аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями, которые позволяют системе обрабатывать аналоговые сигналы.

В очень простых случаях дешевле использовать аналоговый фильтр. Введение цифрового фильтра требует значительных накладных расходов схемы, как обсуждалось ранее, включая два аналоговых фильтра нижних частот.

Еще один аргумент в пользу аналоговых фильтров – низкое энергопотребление. Аналоговые фильтры требуют значительно меньшей мощности и поэтому являются единственным решением при жестких требованиях к питанию.

При создании электрической схемы на печатной плате, как правило, проще использовать цифровое решение, поскольку блоки обработки данных сильно оптимизировались с годами. Создание такой же схемы с аналоговыми компонентами заняло бы намного больше места при использовании дискретных компонентов . Двумя альтернативами являются FPAA и ASIC , но они дороги в небольших количествах.

Очки RealD, которые вы получаете в кинотеатрах, будут частично работать с пассивным 3DTV

Очки RealD, которые выдают при просмотре фильмов в 3д-кинотеатрах, будут частично работать с пассивным 3DTV, показывая неполное исчезновение для каждого глаза, что приводит к ореолу. Пассивные 3D-телевизоры обычно используют круговую поляризацию, потому что она позволяет наклонять голову, хотя стереоэффект исчезает, когда вы наклоняете голову от горизонтали, и вам следует избегать этого.

Я думаю, что LG является единственным производителем, который все еще производит пассивные 3D-телевизоры, поскольку последние модели от Sony и Samsung используют активные экраны. Мне сказали, что в то время как пассивный — лучший опыт для пользователя, активный дешевле в производстве, потому что это, по сути, 2D-телевизор, быстро переключающий вправо и влево, а не электрофизические поляризационные фильтры и линзообразные слоистые материалы. По сути, активный обеспечивает лучшую прибыль для производителя и продавца. Nvidia продвигается активно, поскольку их графические процессоры выполняют переключение. Напротив, пассивный может быть использован с низкокачественной графической картой или чипом.

Итак, ваши очки RealD будут работать с пассивным экраном, но не удовлетворительно. Я попытался адаптировать пару, разобрав ее и повернув фильтры на 45 градусов, настоящий беспорядок и слишком много неприятностей, но он работал с моим 23-дюймовым пассивным монитором.

4K 3DTV (опять же, должно быть, LG будет как пассивным, так и текущим) покажет как правый, так и левый, как полный 2K HD, тогда как HD 3D-монитор или телевизор разрезают горизонтальные линии пополам для каждого глаза, чередуя прямые и левые , Эффект не заметен, потому что мозг сочетает в себе правое и левое чересстрочное изображение, чтобы обмануть себя, думая, что он смотрит HD. Но сравните это с 4K 3DTV, показывающим истинную пару HD, и разница очень заметна.

Однако, как упоминалось выше, очки RealD, используемые с 4K 3DTV от LG (пассивный), по-прежнему будут показывать перекрестные помехи между каналами, потому что поляризационная симметрия отключается от поляризации экрана на 45 градусов.

Вы можете задаться вопросом, почему круговая поляризация требует выравнивания. Круговой поляризатор представляет собой ламинат линейного поляризатора и четвертьволнового замедлителя. Компоненты линейного поляризатора как экрана, так и стекла должны быть в поперечном расположении, чтобы показать максимальное исчезновение.

Ádám Zovits , работает в NNG Kft.

Реализация фильтра

После того, как фильтр спроектирован, он должен быть реализован путем разработки схемы потока сигналов, которая описывает фильтр с точки зрения операций над последовательностями выборок.

Данная передаточная функция может быть реализована разными способами. Подумайте, как можно вычислить такое простое выражение, как, например, – можно также вычислить эквивалент . Таким же образом все реализации можно рассматривать как “факторизации” одной и той же передаточной функции, но разные реализации будут иметь разные числовые свойства. В частности, некоторые реализации более эффективны с точки зрения количества операций или элементов памяти, необходимых для их реализации, а другие обеспечивают такие преимущества, как улучшенная числовая стабильность и уменьшенная ошибка округления. Некоторые структуры лучше подходят для арифметики с фиксированной запятой, а другие могут быть лучше для арифметики с плавающей запятой .
аИкс+бИкс+c{\ displaystyle ax + bx + c}Икс(а+б)+c{\ Displaystyle х (а + б) + с}

Прямая форма I

Прямой подход к реализации БИХ-фильтра – это , где разностное уравнение вычисляется напрямую. Эта форма практична для небольших фильтров, но может быть неэффективной и непрактичной (численно нестабильной) для сложных конструкций. В общем, эта форма требует 2N элементов задержки (как для входных, так и для выходных сигналов) для фильтра порядка N.

Прямая форма II

Альтернативная требует только N единиц задержки, где N – порядок фильтра – потенциально вдвое меньше, чем прямая форма I. Эта структура получается изменением порядка разделов числителя и знаменателя прямой формы I, поскольку они фактически являются двумя линейными системами, и свойство коммутативности применимо. Затем можно заметить, что есть два столбца задержек ( ), которые отходят от центральной цепи, и их можно объединить, поскольку они избыточны, что дает реализацию, как показано ниже.
z-1{\ displaystyle z ^ {- 1}}

Недостатком является то, что прямая форма II увеличивает возможность арифметического переполнения для фильтров с высокой добротностью или резонансом. Было показано, что с увеличением Q шум округления в обеих топологиях прямой формы неограниченно возрастает. Это связано с тем, что, по идее, сигнал сначала проходит через многополюсный фильтр (который обычно увеличивает усиление на резонансных частотах), прежде чем результат этого становится насыщенным, а затем проходит через нулевой фильтр (который часто ослабляет большую часть того, что всеполюсная половина усиливается).

Каскадные секции второго порядка

Распространенной стратегией является реализация цифрового фильтра более высокого порядка (больше 2) в виде каскадной серии «биквадратных» (или «биквадратных») секций второго порядка (см. Цифровой биквадратный фильтр ). Преимущество этой стратегии в том, что диапазон коэффициентов ограничен. Каскадная прямые разделы результатов формы II в N элементах задержки для фильтров порядка N . Каскадирование секций прямой формы I приводит к N + 2 элементам задержки, поскольку элементы задержки входа любой секции (кроме первой секции) являются избыточными с элементами задержки выхода предыдущей секции.

Другие формы

Другие формы включают:

  • Прямая форма I и II транспонирует
  • Последовательные / каскадные подсекции нижнего (типичного второго) порядка
  • Параллельные подсекции нижнего (типичного второго) порядка
  • Решетка и лестница
    • Одно-, двух- и трехкратные формы решетки
    • Трех- и четырехкратно нормализованные лестничные формы
    • Структуры ARMA
  • Государственно-космические структуры:
    • оптимальный (в смысле минимального шума): параметры(N+1)2{\ Displaystyle (N + 1) ^ {2}}
    • оптимальные по блокам и оптимальные по сечениям: параметры4N-1{\ displaystyle 4N-1}
    • вход сбалансированный с вращением Гивенса: параметры4N-1{\ displaystyle 4N-1}
  • Связанные формы: Gold Rader (нормальный), State Variable (Chamberlin), Kingsbury, Modified State Variable, Zölzer, Modified Zölzer
  • Волновые цифровые фильтры (WDF)
  • Агарвал-Буррус (1AB и 2AB)
  • Харрис – Брукинг
  • ND-TDL
  • Мультифидбэк
  • Аналоговые формы, такие как ключи Саллена и фильтры переменных состояния
  • Систолические массивы

2D и 3D чем отличаются?

При демонстрации на осях координат понятно, чем отличаются 2D и 3D. Но чем отличается 2д и 3д фильмы? Основным отличием 2D- и 3D-графики является способ ее создания и отображения. Первый – плоский и использует двух векторную систему координат, второй – объемный с системой координат с тремя векторами. 

2D – это двухмерное изображение, для которого не нужны специальные устройства для его отображения. Более того, 2D-формат более информативен. Ведь для создания 3D приходится использовать часть точек пространства в качестве “якорей”, чтобы привязать к ним пространственную разметку. Тогда как 2D использует каждый пиксель для демонстрации картинки. 

У 3D-формата все таки есть одно весомое преимущество – спецэффекты. Но это и недостаток. Очень часто при создании 3D-фильмов режиссер забывает о хорошем сценарии и уникальности истории, а весь бюджет тратится на работу с графикой и спецэффектами. 

Почему производители свернули выпуск 3D телевизоров

Сегодня многие покупатели задаются вопросом – почему 3D нет в новых телевизорах. Причина проста – качество эффекта далеко от того, что можно видеть в кинотеатре. Как было сказано выше, бум произошел после фильма «Аватар». Все захотели смотреть нечто подобное дома, но получили результат худший даже не в два раза. Очень быстро покупатели стали понимать — 3D у домашнего телевизора нужно скорее для баловства, иногда включить детям или похвастаться перед гостями. Интерес пользователей угас – спрос стал меньше, ведь переплачивать за эту функцию приходилось, а особого смысла в ней не было. Все это привело к тому, что 3D телевизоры пропали с рынка.

Некоторое время технологию пыталась поддерживать компания Philips, но встречалась она исключительно у дорогих устройств, которые не могли всерьез конкурировать с Сони, Самсунг и LG, поэтому и они перестали выпускать телевизоры с 3D.

Можно смотреть 3D-фильмы с 3D-эффектами на не 3D-дисплее.

Вот как вы можете попробовать.

1. Требования к оборудованию для воспроизведения 3D-фильмов на ПК / ноутбуке с 2D-дисплеем

* Процессор Intel Core 2 Duo или AMD Athlon X2 или выше

* ОС Microsoft Windows Vista 32/64 бит или выше

* RAM минимум 1 ГБ, но рекомендуется 2 ГБ

* Не менее 100 МБ свободного места на диске (любой 3D-фильм займет гораздо больше, чем он)

* Совместимая графическая карта

* Дисплей с частотой 120 Гц

* Комплект 3D-зрения

2. Подготовьте пару 3D-красных / голубых очков.

3. Найдите 3D-видеоплеер, совместимый с вашей ОС.

Многие 3D-видеоплееры там. И VLC является одним из них. В нескольких шагах вы можете смотреть 3D-фильмы на ПК / ноутбуке через медиаплеер VLC. (Примечание: VLC поддерживает только для просмотра в режиме Red и Cyan 3D).

а. Загрузите целевой контент 3D-видео в VLC.

б. Нажмите «Инструменты» -> выберите «Эффекты и фильтры» в раскрывающемся меню.

с. Затем появится новая панель «Adjustments and Effects». Нажмите вкладку «Видеоэффекты» -> щелкните вкладку «Дополнительно» -> затем найдите «Анаглиф 3D» и проверьте ее.

д. Наденьте свои красные / голубые 3D-очки и посмотрите свои 3D-фильмы на ПК / ноутбуке.

Продвинутый Fusion3
Fusion3 F410, высокопроизводительный 3D-принтер всего за 4599 долларов.
Распечатайте большие части, быстро, с большим разрешением. Он включает в себя двухлетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку.
Узнать больше на fusion3design.com

Стивен МакКуинн

Какое кино лучше 2D или 3D?

3D видео состоит из технологий всего на 50%. Вторые 50% – это маркетинг. Ведь сам факт того, что это 3d film никак не сказывается на сюжете, игре актеров и т. д. Он может подогревать интерес к фильму из-за эффекта присутствия, но не более того. Также после двухчасового сеанса, проведенного в специальных очках, нередко болят глаза. 

Фильмы в трехмерном формате обходятся своим создателям намного дороже, ведь приходится использовать специальные технологии т более дорогостоящую технику. Однако 3d films дают возможность сэкономить на сценарии, ведь кто будет смотреть на сюжет, когда картинка такая реалистичная. 

Основной плюс 2д кино – это то, что сегодня таких 2 д фильмов намного больше. Сходит в кино на такую картину дешевле, а потеряете вы только возможность насладиться эффектом присутствия и более зрелищными спецэффектами. 

2D фильмы: что это? Это вечная классика, которая была, есть и будет популярна. Этот формат воспроизводится на любых устройствах, удобен для просмотра и редактирования. 

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий