3D电视比2D模式更耗电
眼睛说了算 偏光VS快门3D效果对比测试

眼睛说了算偏光VS快门3D效果对比测试3D?快门?不闪式?●前言:年初,市面上又出现了一种叫做“不闪式3D”的电视,宣称将一举解决快门式3D的种种弊端。
今天我们将快门式3D 和“不闪式3D”放在一起,用最直观的方式进行测试,彻底解析二者的区别。
对3D电视感兴趣的朋友千万不要错过。
一年前,3D电视还是个新鲜物件,用户第一次可以在家里欣赏3D电影,随着3D转播世界杯,更是让3D话题着实火了一把,不过3D电视的价格一直居高不下,处于“叫好不叫座”的尴尬状态。
今年初3D电视出人意料的开始“跳水”,不少产品更是动辄几千元的降幅,让不消费者怦然心动,不过随着“不闪式”的出现,让大家又陷入了迷茫,究竟“不闪式3D”是何方神圣?是否像宣传中的那样比快门式3D有着巨大优势?本对比评测将揭晓答案。
首先我们先来划分一下快门式3D和“不闪式3D”的阵营。
我们知道3D的实现主要与采用的技术有关,而所谓“不闪式3D”主要靠液晶面板来实现,所以按照主要的面板生产厂商来划分,以LGD为首的偏光式液晶面板成就了“不闪式3D”阵营,主要代表厂商为LG、康佳、创维等。
而以三星、夏普为主的其他厂商则以快门式作为主攻方向,代表厂商有索尼、三星、夏普、松下等离子等。
健康舒适成“不闪式”最大卖点●何为“不闪式3D”电视相信大家都知道什么是3D电视,但真正明白什么是快门式哪个叫“不闪式”3D的就不多了,所以在开始评测之前,现在这里普及一下相关知识。
所谓“不闪式3D”就是偏光式成像的3D电视,具体成像原理见下图:偏光式3D成像原理演示图偏光式3D技术是通过对偏振光进行梳理,结合偏振眼镜分别让左右眼看到垂直和水平的图像,最终由大脑合成立体影像。
属于利用光的物理偏振特性,属于物理成像,只需要在液晶面板中加入偏振的组件,就可以实现3D显示,成本方面要低很多,这也就是为什么会出现“3999元42?D电视”了。
偏光式3D眼镜偏振3D的主要优势是没有频闪,不会有明显的亮度降低,3D眼镜轻薄舒适,并且不需要充电,同样没有电子元器件,0辐射更加健康环保,同时3D可视角度几乎不受观看者的影响。
3D电视原理介绍和各种3D技术

3D电视原理介绍和各种3D技术3D电视原理介绍自阿凡达引发3D体验狂潮之后,作为上市不到1年的电视品类,3D可谓创下了有史以来普及最快、接受度最高的消费奇观,将年初人们对3D“叫好不叫座”的担忧彻底瓦解。
针对这一现象,记者陆续走访了中国电子商会副秘书长陆刃波、奥维咨询高级分析师等多名资深行业专家。
专家谈到:今年国庆之所以会有如此强悍的市场表现,从平板电视市场消费需求和技术发展趋势看,虽是意料之外,也是情理之中。
超高性价比、超强观看体验、并辅之以技术领跑,3D电视未来形势值得看好。
一、什么是3D电视?3D是three-dimensional的缩写,就是三维立体图形。
由于人的双眼观察物体的角度略有差异,因此能够辨别物体远近,产生立体的视觉。
三维立体影像电视正是利用这个原理,把左右眼所看到的影像分离。
时分3D液晶电视的立体显示效果,是通过在液晶面板上轮流播放左右眼的信号,用户借助同步开关的立体眼镜,将经过编码处理的3D视频影像独立送入人的左右眼,即能体验触手可及的立体影响。
总的来说,3D一般意义上指的就是三维空间,也就是我们生活的这个空间。
三维空间与二维、一维空间的最大区别就是“立体”。
因为这个特性,一些立体声音响会在宣传中加入“3D”字样,这里仅仅代表的是“立体”声,所以应该区别。
3D引擎是一些电脑中的3D图像绘制所要用到的核心软件,不同的图形引擎往往代表了不同的画面效果,如著名的“虚幻”引擎。
这里的3D绘图也就是我们现在在电脑上接触的最多的3D图形,和立体3D有本质上的区别,一个是画面生成形式,一个是画面的显示形式,两者及容易混淆。
谈到立体,这里就不得不说一下一维、二维空间的特征。
其实很简单,一维可以被理解为一根线,这根线只能两边无限延伸。
二维高于一维,拥有一个面上任意延伸的坐标属性,也就是我们通常所说的平面。
三维高于二维的特征就是在这个平面上多出了“上下”两个坐标,使物体突出于平面的面,形成我们所谓的“立体”。
家用电器耗电量知多少

家用电器耗电量知多少耗电量是以“千瓦小时(KWH)”为单位的,俗称“度”。
1千瓦的用电设备使用时间为一小时,消耗的电功义为“1千瓦小时”即一度电。
电视机一般35CM(14英寸)黑白电视机功率为40W,使用25小时耗电一度。
47CM(18英寸)国产彩色电视机功率为65W,使用15.4小时耗电一度。
电冰箱160L(立升)电冰箱功率为93W,使用10.8小时耗电度(该数据为理论数据,电冰箱的制冷量、开停时间都影响其耗电量)。
收录机一般双卡四喇叭收录机功率为25W,使用40小时耗电一度。
吸尘器一般吸尘器的功率为600W,使用16.7小时耗电一度。
洗衣机容量为2公斤的功率为250W(该功率为洗衣机电机功率,不包括脱水机电机功率),使用4小时耗电一度。
电饭煲功率为500W的电饭煲,使用2小时耗电量为一度。
功率为750W的电饭煲,使用1.3小时耗电量为一度。
电磁灶一般功率为1000~1200W,分别使用1小时、50分钟耗电一度未来的洗衣机能效标识有哪些信息?洗衣机能效标识将不仅包括能源效率等级,还包括节水等级的信息,这样可以指导消费者购买既省电又节水的洗衣机。
6A根据新的《家用电动洗衣机国家标准》,按"洗净比、节能、节水、噪声、含水率和寿命"6项指标,把洗衣机从高到低依次分为A、B、C、D4个等级进行评级。
A代表国际先进水平,B代表国内先进水平,C代表国内中等水平,D代表国内一般水平,低于D级的洗衣机被禁止销售。
洗衣机类型:1.波轮式洗衣机洗衣特点:微电脑控制洗衣及甩干功能、省时省力。
缺点:耗电、耗水、衣物易缠绕、清洁性不佳,适合洗涤衣物:除需要特别洗涤之外的所有衣物。
轮式洗衣机流行于日本、中国、东南亚等地2.滚筒式洗衣机洗衣特点:微电脑控制所有功能衣物无缠绕。
最不会损耗衣物的方式缺点:耗时,时间是普通的几倍,而且一旦关上门,洗衣过程中无法打开,洁净力不强.适合洗涤衣物:羊毛、羊绒以及丝绸、纯毛类织物。
浅谈什么是Blu-ray3D效果

浅谈什么是Blu-ray3D效果浅谈什么是Blu-ray 3D效果在全球范围内,三维(3D)技术几年来的发展,尤其是近一两年,正以前所未有的惊人速度向前迈进,其应用的领域在不断扩大、延伸、拓展。
3D技术的推出,不仅是因为添增的第三维深度元素还原了真实世界的本来面貌,使人们从习以为常的平面影像视图转变为3D立体影像视图中获得更真切的视感体验,视觉享受得到提升,更主要的是给教学、科研、开发、制造等工作带来了极大的方便。
那么店铺今天就来聊聊什么是Blu-ray 3D效果。
1、什么是Blu-ray 3D?Blu-ray 3D是指内存3D电影与3D电视节目的3D蓝光盘。
2009年12月,蓝光盘协会(BDA)宣布已制订完成了Blu-ray 3D标准,由业界领先的电影制片商、消费电子和I T制造商共同合作完成。
标准规定,3D蓝光盘的视频编码采用新开发的基于多视角视频的MPEG4-M VC 格式,是在I T U H. 26 4 标准的AVC视频编码技术基础上的拓展。
相比Blu-ray 2D,Blu-ray 3D标准规定使用的MPEG4-MVC编码技术仅压缩了左右视图各50%。
标准要求Blu-ray 3D蓝光盘提供观赏者左右眼的两幅视图的分辨率均应达到全高清的1080p,以确保观赏者从Blu-ray 3D蓝光盘中获得身临其境的逼真体验。
B l u - r a y 3 D 标准的参数被指定为Profile 5,最大的数据传输率为72MB/s。
Blu-ray 3D标准支持在PS3游戏机上以3D格式播放游戏内容。
2010年6月左右,索尼的PS3游戏机有望借助固件升级来使其具有播放Blu-ray 3D蓝光盘游戏的能力。
在3D上有两种菜单制作方案,一种是2D菜单图形,同时为菜单指定一个第三维的深度值;另一种是3D菜单,在该菜单中,每一菜单元素均有三维深度值。
另外,该标准还提供增强版的3D图形功能以及伴有3D字幕显示,为观赏者提供一种全新的视觉体验。
3d电视858介绍

一、前言2010年长虹的3D PDP产品经历了两个历程:4月开始的3DTV58938\63938到9月的3DTV50738,为第一阶段,主要解决有无问题,和领先问题,当我们4月开始大批量销售的时候,当时国内只有SONY、三星产品,时间原因,技术原因,上游芯片、眼镜、屏原因,实际也逼迫我们必须两步走。
12月开始的3DTV50738B\3DTV58938B\3DTV63938B\3DTV42738B,为第二阶段,总结以前经验,根据技术发展进行完善改进,整机全部支持蓝光播放器输入格式,3D发射内置。
在此过程中,论坛许多消费者、爱好者也清楚,我在论坛分步提供了3DTV50738的升级版本,从1.05到1.09到1.10,很辛苦,但是好在基本能满足大家需求,但是我们也清楚由于当时芯片、技术、能力、时间限制,3D738、3D938机器还存在许多我们也不满意的地方需要完善,为这目的开发了全新的信号板,首先将使用在3D858产品上。
1、让电视操作更像传统电视机,这里指的是流畅度、体验感,应该说基本在858上做到了,3D738操作慢、卡的现象基本得到解决。
整个产品风格重新回到了老的ITV42738上来,由于各种原因,3D738操作习惯与我们传统的PDP差异较大,而且我个人觉得体验不如老的ITV42738,这次858新机芯完全是由PDP开发人员定义、实施,会明显感觉到它就是老的ITV42738的真正下一代产品。
2、好的东西继承,不足的不断改进是我们PDP整机一直向前的真正动力,我们不指望一下就出现革命性的变化,但是你能真正感受到我们858所用信号处理比以前好就是我们的目标。
画质、还是画质,加上更好的操作体验是我们一直的追求,858也是如此。
二、整机规格:1、屏:都采用三星SDI2011年新的DH系列模组,43858屏分辨率1024*768;51858屏分辨率1366*768。
2、与738使用的屏相比,最低亮度低了很多,总的说来屏还可以,让人感到不足的是屏反光率比以前大,会影响在比较亮的环境下的对比度,比如商场里面,原因是为了达到一级能效,虽与三星沟通,能否改为更黑的滤光膜,无奈三星自己的整机从6月也开始使用相同的滤波膜,专门给长虹做,而且能效只二级也难。
裸眼3D简介

裸眼3D简介计算机屏幕是平面二维的,我们之所以能欣赏到真如实物般的三维图像,是因为显示在计算机屏幕上时色彩灰度的不同而使人眼产生视觉上的错觉,而将二维的计算机屏幕感知为三维图像。
基于色彩学的有关知识,三维物体边缘的凸出部分一般显高亮度色,而凹下去的部分由于受光线的遮挡而显暗色。
这一认识被广泛应用于网页或其他应用中对按钮、3d线条的绘制。
比如要绘制的3d文字,即在原始位置显示高亮度颜色,而在左下或右上等位置用低亮度颜色勾勒出其轮廓,这样在视觉上便会产生3d文字的效果。
具体实现时,可用完全一样的字体在不同的位置分别绘制两个不同颜色的2d文字,只要使两个文字的坐标合适,就完全可以在视觉上产生出不同效果的3d文字。
如今主流的3D立体显示技术,仍然不能使我们摆脱特制眼镜的束缚,这使得其应用范围以及使用舒适度都打了折扣。
而且不少3D技术会让长时间的体验者有恶心眩晕等感觉. 于是,3D立体显示能够持续发展的动力,就落到了裸眼3D显示技术这一前沿科技身上。
主流裸眼3D显示技术(以下技术资料参考自微型计算机官方网站) 目前主要的裸眼3D显示技术都是在以下这两种技术的基础上改良而成的。
一是视差障壁技术,另一个为柱状透镜技术。
A.视差障壁技术看过之前系列的文章的朋友,或者还记得高中物理的朋友,应该知道电影院在放映3D电影时,广泛采用的是偏振眼镜法。
而视差障壁(Parallax Barrier)技术(它也被称为视差屏障或视差障栅技术),与偏振眼镜法有些相似,不过一个需要通过眼镜,另一个却不需要。
视差障壁技术是由夏普欧洲实验室的工程师经过十年研究所的。
它的实现方法是使用一个开关液晶屏、偏振膜和高分子液晶层,利用液晶层和偏振膜制造出一系列方向为90°的垂直条纹。
这些条纹宽几十微米,通过它们的光就形成了垂直的细条栅模式,称之为“视差障壁”。
而该技术正是利用了安置在背光模块及LCD面板间的视差障壁,在立体显示模式下,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼;同理,应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到3D影像。
什么是裸眼3D电视技术
什么是裸眼3D电视技术裸眼立体电视机是利用人两眼具有视差的特性,在不需要任何辅助设备(如3D眼镜、头盔等)的情况下,即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。
画中事物即可以凸出于画面之外,也可以深藏于画面之中。
色彩艳丽、层次分明、活灵活现、栩栩如生,是真正意义上的三维立体影像。
裸眼立体影像以其真实生动的表现力,优美高雅的环境感染力,强烈震撼的视觉冲击力深受广大消费者的青睐。
这种新、特、奇表现手法的影像产品,广泛应用到广告传媒、展览展示、旅游招商、婚纱摄影、科研教学、游戏娱乐、工业应用、建筑设计、手机等多个行业。
韩国3D产业锁定裸眼3D电视及全息技术3D技术需尽快标准化,才能正式提供3D服务,因在标准化前,即便电视台提供3D视频,若电视接收器规格不同,也是白费。
对此,韩国标准制订机构——通信技术协会(Telemunications Technology Association;TTA)下设有“下一代放送标准论坛”,在制订3D标准上已有一些进展。
而韩国发展3D标准除为了统一自家规格外,也希望成为国际标准,因此,发展3D标准将同步考虑国外的发展。
对于3D发展目标,韩国计划可创造15兆韩元(约150亿美元)产值、4万个就业机会,将无需配戴眼镜的3D TV商用化,开发出全息技术(hologram,指利用光线散乱的现象,呈现出立体影像的技术,所呈现的影像立体感卓越,与实际事物非常近似,甚至难以区分何者为真)。
韩国认为无眼镜3D TV与全息技术是未来3D核心技术。
在上述目标下,韩国已研究计划在3D相机、设备、内容、人力、出口、使用安全等各层面上,投入专项资金,负责的组织主要为韩国通信委员会(Korea Communications Commission;KCC)、知识经济部(Ministry of Knowledge Economy;MKE)与文化体育观光部(Ministry of Culture, Spots and Tourism;MCST),不过,官方所规划的经费多半由民间负担75%以上。
【推荐下载】3d电视怎么看3d电影 在家就可以拥有3d影院
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3d 电视怎么看3d 电影在家就可以拥有3d 影院
很多朋友都非常喜欢在闲暇之余去电影院观看3d 电影,相对于2d 屏幕来说,画面真实惊险又刺激。
但是有时候没时间上影院怎么办呀。
如今,电视的更新换代速度已超乎了人们的想象。
很多家庭买来3D 电视,在家观看3D 大片,享受真正意义上的家庭影院。
如今趁着节假日或大促销买台3D 电视已经不是难题。
不过买回来了如何观看3D 节目和影片呢?对于空有电视没法施展的情况,很多朋友都有这方面的烦恼。
那么新买的3d 电视怎么看3d 电影呢?通常有两种方式,第一种是在线观看,另一种是下载到本地观看,下面小编就来分别讲讲3D 电视看3D 电影的具体操作和注意事项。
【3d 电视怎么看3d 电影】
现在的3D 电视机一般都能自动识别标准3D 信号功能,当3D 设置中的自适应检测设置为开时,可以根据视频的画面内容做分析,做到自动识别转屏;如果自适应检测设置为关,也可以手动的设置3D,可以实现2D 转3D,同时还可以根据自己的收看习惯自行调整景深和域宽,还有不要忘了佩戴配套的3D 眼镜。
电脑连接3D 电视看3D 电影的方法(本地)
1。
浅谈2D转3D技术
举例: • • 1、大家可以轮流闭上一只眼试试--看同一个东西,侧面不同 2、单眼对笔尖--比双眼困难很多
2D转3D技术分析
• 简单的说就是从场景的一副图像或者一系列图像中, 推导出该场景的精确的三维几何描述,并定量地确 定场景中物体的性质。
2D转3D是一个技术与艺术结合的过程
3D 电 影 行 业
繁复精细
漫长浩大
先进技术
一部票房可观的、穿上3D新衣的老电影.
2D转3D是一个技术与艺术结合的过程
电视行业 市场混乱,没有统一的标准 长期看3D电视,部分人会头晕,3D眼镜诸多不便 资源太少(2D转3D技术限制) 价格太贵
道路虽然曲折,但是,3D电视的发展趋势和普及是不可逆转的!
根据视差原理把同一景像用两只眼睛视角的差距制造出两个影像然后让两只眼睛各看到对应自己一边的影像就能刺激大脑产生3d3dimensions立体效果2单眼对笔尖比双眼困难很多2d3d简单的说就是从场景的一副图像或者一系列图像中推导出该场景的精确的三维几何描述并定量地确定场景中物体的性质
L/O/G/O
浅谈2D转3D技术
• 主要步骤: 生成灰度图 生成主轮廓图,表示出图像中重要物体的边缘(图像分割技 术) 生成深度图,表示出以观看者为中心的图像中各物体的深度 3D呈现,表示出图像中各物体的空间几何结构
最终的3D表示所谓的3D图像对,即略微不同的图像,其 中一个பைடு நூலகம்左眼图像,另一个为右眼图像。
几个关键词
后期制作
得到3D图像对之后,根据3D效果要对前面的步骤不断的微 调,已达到最好的3D效果。
3D显示技术简介
★★
优点:不需配戴眼镜
缺点:3D 效果差, 难以实现大屏幕
柱状透镜式
3D 电视机 和显示器
★★
优点:不需配戴眼镜
缺点:3D 效果差, 难以实现大屏幕
全息照相
优点:从各个角度观
/
★
看皆可
缺点:不成熟
3D 显示方式对比表
快门式 时 式
快门式 显示 眼眼
驱动信号
左眼 右眼
显示
门
镜
第三章 主流 3D 电视技术对比.......................................................................16 第一节 裸眼式 vs. 眼镜式 ......................................................................16 第二节 主动式 vs. 被动式 ......................................................................18 第三节 PDP vs. LCD ................................................................................19
第二章 主要 3D 显示技术及其原理.................................................................7 第一节 现有 3D 显示方式对比 ..................................................................7 第二节 主动快门式(时分式)原理介绍 .................................................8 第三节 光分式原理介绍 .............................................................................9 第四节 波分式原理介绍 ........................................................................... 11 第五节 色分式原理介绍 ...........................................................................12 第六节 光栅式原理介绍 ...........................................................................13 第七节 全息照相式原理介绍 ...................................................................14