Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Podobné dokumenty
Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

5. Zobrazovací jednotky

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

MONITOR. Helena Kunertová

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Zobrazovací technologie

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Monitory a grafické adaptéry

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

monitor a grafická karta

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Moderní multimediální elektronika (U3V)

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

Popis výukového materiálu

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

(15) Výstupní zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

Úkoly pro úpravu textu

Videokamera, základy editace videa

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Komponenty a periferie počítačů

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Základy ICT, průřezová témata

Fotokroužek 2009/2010

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

3D televize. Chybí 3D obsah, technika nikoli

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky

Monitory, televizory

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/ Kroměříž T: Videoendoskopy a příslušenství

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM semináře

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Hardware. Z čeho se skládá počítač

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Program. Zobrazovací jednotky

4. Základy zpracování videa na počítači

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Optika v počítačovém vidění MPOV

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Technické parametry požadované Technické parametry nabízené

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max ,- Kč max ,- Kč

Grafické adaptéry a monitory

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek

Úvod. Princip činnosti CRT

Program. Zobrazovací jednotky

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Výstupní zařízení počítače

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

3D televize Jak vzniká trojrozměrný vjem obrazu Anaglyfické brýle

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

Dataprojektory. Parametry projektorů

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ BINOCULAR VISION

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Rozlišení WUXGA, vysoký výkon a optika špičkové kvality vytvářejí z tohoto zařízení bezkompromisní instalační projektor.

A) Notebook + dockstation + operační systém

Epson pro domácí kino. Epson pro domácí kino. Projektory. Revoluce ve velkých promítacích plochách

T V O R B A 3 D V I D E A

Optický záznam zvuku

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

Transkript:

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa Multimediální technologie (UMT) Petr Moran

Obsah 1. Historický vývoj 2. 3D Technologie 3. Zobrazovací zařízení 4. IMAX 5. Video editory

1. Filmový pás Složitá manipulace Dlouhé časy zpracování Němý film 1895 bratři Lumiérové kinematograf 35mm film, 16 fps Zvukový film zvuk = kulisa Gramofonové desky Filmový pás 60. léta Ray Dolby snížení šumu ve zvukové stopě Barevný film Obarvování RGB, 3 desky R/G/B, 3 promítačky

1. Záznam televizního obrazu 1936 Německo a Anglie Telerecording snímání obrazovky televizoru, 16mm film Magnetický záznam obrazu v šikmé stopě magnetický pásek obepíná bubínek s hlavami v úhlu 180 stupňů a 2 hlavy na něm vytvářejí magnetické stopy Záznam televizního obrazu na disk Teldec v 70. letech John Lodgie Baird Videodeska pro mechanický televizní systém

1. Analogový film Magnetický pás původní 2 palce, později 0,5 palce VHS (šířka pásky 12,7mm) Video Home System 1976 Obraz i zvuk na videokazetě JVC Od 80. let standardem Konkurence: Betamax, Philips Delší doba záznamu Jednoduché mechanické řešení (rychlé převíjení) Nejdříve monofonní, poté stereofonní záznam zvuku

1. Digitální video Videorevoluce, vybavení dostupnější než při analogu Digitální kamera Objektiv + optika pohyblivá čočka pro odstranění chvění obrazu; F2.8 = plně oteřená clona (vyšší číslo znamená menší hloubku ostrosti) Čip + A/D převodník CMOS nebo CCD; až 3 snímače; světlo rozloženo na složky RGB, každý z čipů obsahuje barevný filtr; paprsky dopadají na 3 různé snímače (rozlišují pouze intenzitu světla) Obrazový procesor úprava signálu v plné kvalitě Záznamová část uložení komprimovaného výstupu

1. Digitální video

1. Záznam digitálního videa CD data na jedné dlouhé spirále (cca 6 km), 700 MB Záznam je jednostranný Konstantní hustota zapsaných dat Různé druhy CD = různé barvy knih DVD Digital Versatile/Video Disc, 1996 v Japonsku; 4,7GB Jedna nebo dvě vrstvy Laserové světlo s kratší vlnovou délkou Efektivnější korekce chyb a vyšší kapacita Blu-ray Sony a Philips, Modrý paprsek; 25x50x80 GB BDA Blu-ray Disc Association Vlnová délka 405 nm Neřeší PAL a NTSC Zvuk až 7.1

2. 3D zobrazení 3D Kamera 2 kamery, stejný obraz, 6,5 cm rozestup čoček Kladná paralaxa předmět se jeví za obrazovkou Nulová paralaxa předmět se jeví na obrazovce (2D) Záporná paralaxa předmět se jeví před obrazovkou Pravidla pracování 3D videa Zachování paralaxy nutnost přecházet přes nulovou paralaxu Mizení objektů mizení objektu, který je v popředí je nutné použít software (objekt mizí levému oku dříve, než pravému)

2. 3D zobrazení

2. Realizace 3D vjemu 1. varianta Jedno plátno Promítají se 2 obrazy Různá polarizace Brýle s polarizačním filtrem 2. varianta Využití vysokofrekvenčního obrazu Monitor o vysoké frekvence (>100 Hz) Střídavé obrazy pro levé/pravé oko Brýle zakrývají vždy jedno oko

2. 3D způsoby projekce Anaglyf obyčejné brýle (levá očnice červená, pravá modrá/zelená)

2. 3D způsoby projekce Pasivní brýle s polarizačními filtry Světlo kmitající ve vertikální/horizontální rovině 2 obrazy, 2 projektory, 2 polarizační filtry (horizontální/vertikální) Projekční plocha ze speciálního materiálu

2. 3D způsoby projekce Aktivní jeden projektor, střídavé obrazy pro oči Frekvce střídání obrazů 120 Hz 1s = 60 obrazů pro každé oko Speciální brýle s IrDa nebo kabelem Zakrývají střídavě jedno nebo druhé oko

2. 3D způsoby projekce Autostereoskopický monitor Nevyžaduje speciální brýle Speciální folie, láme směr obrazu Liché/sudé sloupce pidelů lámány jiným směrem Jedno oko liché sloupce, Druhé sudé mozek

3. Zobrazovací zařízení CRT (Cathode Ray Tube) zobrazovací technologie založená na vychylování svazku elektronů 1. Elektronové dělo (emitor) 2. Svazky elektronů 3. Zaostřovací cívky 4. Vychylovací cívky 5. Připojení anody 6. Maska pro oddělení paprsků pro červenou,zelenou a modrou část zobrazovaného obrazu 7. Luminoforová vrstva s červenými, zelenými a modrými oblastmi 8. Detail luminoforové vrstvy, nanesené z vnitřní strany obrazovky

3. Zobrazovací zařízení LCD (Liquid Crystal Disply) tekuté krystaly Tranzistory ovlivňují natočení tekutých krystalů (prochází/neprochází světlo) Pixel = 3 subpixely (RGB) Malé rozměry a hmotnost, velká úhlopříčka Horší pozorovací úhly Různé technologie > IPS, TN, VA atd.

3. Zobrazovací zařízení Plazma (dnes již zákazané) Elektronem se vybudí atom plynu a vznikne plynový iont Z plynového iontu se uvolní foton Vysoký kontrast a jas Vysoká spotřeba

3. Zobrazovací zařízení OLED (Organic Light-Emitted Display) Organický materiál emituje světlo určité barvy při stejnosměrném napětí Každá buňka je miniaturní LED Nízká spotřeba, tenký displej Nižší životnost

3. Promítací zařízení CRT 3 projekční obrazovky (RGB) DLP, LED Rotující barevný kotouč obarví světlo DMD obsahuje pohyblivá zrcátka Určují množství odráženého světla LED lampa nahrazena LED diodami LCD 3 LCD panely, podle natočení tekutých krystalů LCD panelem prochází nebo neprochází světlo LCoS (Liquid Crystal on Semiinductor) Hybrid mezi DPL a LCD LCoS dispeleje světlo odráží (u LCD světlo prochází)

4. IMAX Image MAXimum Formát velkorozměrového kinematografického systému IMAX Corporation Negativ šíře 65mm Kopie zhotovené na 70mm pozitivní materiál Vyšší rozlišení a větší obraz Standardní plátno 22x16m Rozlišení 10000x7000 pixelů

5. Video editory CyberLink PowerDirector Sony Vegas Pinnacle Studio Avidemux VirtualDub Blender

5. CyberLink PowerDirector Deluxe (59,99 ), Ultra (219,98 ),Ultimate (249,98 ) Kompatibilita s dalšími produkty CyberLink Rychlé renderování Intuitivnost Množství funkcí

5. Sony Vegas Sony Creative Software Kompatibilita s dalším software Sony Vegas Pro 13 Edit (399.95$), Pro 13 (599,95$), Pro 13 Suite (799,95$)

5. Pinnacle Studio Jednoduchá ovladatelnost Pinnacle Studio 19 (89,90$) Pinnacle Studio 19 Plus (137,89$) Pinnacle Studio 19 Ultimate (367,79$) - 4K

5. Avidemux Freeware, multiplatformní Jednoduchá editace videa Nedostatek funkcí oproti komerčnímu SW

5. VirtualDub Freeware, Windows Poslední verze v roce 2013 Podpora filtrů třetích stran

5. Blender Freeware, multiplatformní Zaměření na 3D grafiku Množství funkcí Nepřehlednost

Děkuji za pozornost!