УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену у нас доступна всем! УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену или потолок с помощью КРОНШТЕЙНА любой сложности. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену любой модели. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену - бетон, кирпич, гипс картон итд. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену в любое удобное для вас время. Выезд мастера на УСТАНОВКУ ТЕЛЕВИЗОРА бесплатно. Всем желающим УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену своим кронштейном. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА на стену осуществляется только профессиональными инструментами. Подбор кронштейна к телевизору. Изготовление кронштейна под заказ любой конфигурации и сложности. Наши клиенты остаются довольны работой, выполненной нашими профессиональными специалистами, нас рекомендуют лучшим друзьям и партнерам. тел 589-44-23 Москва


Статьи » Установка телевизора, установка дом.кино, установка плазм, установка кронштейна, установка проектора


"Какой телевизор выбрать: плазменный или ЖК?"


Сегодня потенциальный покупатель, придя в магазин, оказывается в непростой ситуации: выбрать плазменную панель или отдать предпочтение ЖК-технологии? Принцип "дороже - значит лучше" уже не срабатывает. 


Лет пять назад вариантов для желающих посмотреть кино на большом экране было всего два – проекционный телевизор или проектор. Оба имели серьезные недостатки, главным из которых являлась плохая яркость изображения при дневном освещении. Сегодня ситуация изменилась, практически все старые технические проблемы решены, габариты аппаратуры уменьшены да и цена "качественного просмотра" становится все более доступной. Как показывают продажи по всему миру, в том числе и в наших краях, подавляющему большинству зрителей, жаждущих масштабного изображения, наиболее интересны плоскопанельные телевизоры большой диагонали, соответственно плазменные или жидкокристаллические (прочие технологии вроде OLED пока еще не появились на прилавках). 


А там, где есть две технологии, всегда встает проблема выбора одной из них. 


Совсем недавно покупатели новых плоскопанельных телевизоров довольствовались простой формулой: при диагонали 30 дюймов и менее предпочтение отдавалось ЖК-моделям, при диагонали от 37 дюймов — «плазме». Однако три последних года ознаменовались настоящим прорывом в технологии изготовления ЖК-телевизоров. Удалось перешагнуть ограничения, связанные с длиной диагонали, и довести размеры ЖК-экранов до уровня плазменных панелей


К сожалению, общей формулы вроде «ЖК лучше, чем "плазма"» или наоборот на данный момент так и не существует. Обе технологии сейчас настолько схожи по своим потребительским характеристик (яркость, контрастность, углы обзора), что определить на глаз, из чего сделан экран, часто практически невозможно — конечно, если перед вами качественная и дорогая модель телевизора . В случае выбора бюджетного варианта в комплекте с телевизором приобретается весь набор «прелестей» присущих особенностям технологии его изготовления. 


К примеру, наиболее популярные сейчас недорогие плазменные панели ценой до двух с половиной тысяч долларов лучше всего подходят тем, кто ищет замену обычному кинескопному телевизору. При диагоналях от 42 дюймов «плазма» обойдется значительно дешевле аналогичных по размерам ЖК-моделей и при этом обеспечит отменное качество картинки как при просмотре эфирных и спутниковых каналов, так и при демонстрации DVD. Придется мириться только с несколькими моментами для начала ограничиться просмотром программ с расстояния не менее 2-3 м. Если сидеть ближе, глаза начинают различать пикселы на экране (эта особенность является следствием небольшого разрешения бюджетных моделей, обычно составляющего 852x480 пикселов). Придется уделить внимание и правильному расположению панели в комнате, а заодно привыкнуть к небольшому, но постоянному шуму. Дело в том, что плазменные телевизоры довольно сильно греются, поэтому устанавливать их надо в местах с хорошей вентиляцией. Кроме того, для охлаждения устройств используются обычные вентиляторы, установленные в корпусе, отсюда и негромкий гул, возникающий при работе аппаратуры. 


Бюджетные модели ЖК-телевизоров на сегодняшний день существуют пока только в категории до 17-25 дюймов, где конкурентная борьба подогрета большим количеством малоизвестных корейско-китайских производителей. Недостатки таких версий давно известны: ограниченные и различные в зависимости от направления углы обзора, невысокие яркость и контрастность. Для покупателей, предъявляющих серьезные требования к качеству картинки, бюджетная модель ЖК-телевизора — впустую потраченные деньги и разочарование от некомфортного просмотра. 


Версии жидкокристаллических телевизоров с чуть большими диагоналями (30-37 дюймов), как правило, могут похвастаться более высоким качеством. Пикселы на них практически не видны, даже если рассматривать экран почти вплотную. К сожалению, по стоимости они соизмеримы, а часто и превосходят «плазму» с диагональю от 42 дюймов. 

Совершенно иная ситуация возникает, если приобретать телевизор с прицелом на будущее (а мало кто хочет купить телевизор лишь на ближайшие пару лет). Тут ключевой становится поддержка HD — видеосигнала высокого разрешения. Стандартные разрешения для HD — это 1920x1080 пикселов (1080i) и 1280x720 пикселов (720р), индексы i и р в данном случае означают чересстрочное (interlaced) и прогрессивное (progressive) сканирование соответственно. Стоит добавить, что HD обычно существует только в широкоэкранном варианте 16:9. 


Вещания HDTV в России пока нет, диски Blu-ray или HD-DVD тоже еще не появились в продаже, однако многие каналы уже вещают в HD через спутник, да и за соответствующими носителями и плеерами дело не станет. Остается лишь выбрать телевизор с поддержкой HD ... что, оказывается, тоже нелегко. Ведь тут нашего брата покупателя могут просто-напросто надуть! 


«Обман», как всегда, происходит от неосведомленности нас самих и нашей падкости на различные маркетинговые уловки. Яркий пример — HD в «плазме». Сегодня на рынке 70-80% панелей с логотипом HD-ready («готов к HD») — это самые обычные «плазмы» со встроенным HDTV-тюнером Они принимают видеосигнал HDTV и «снижают» его качество до стандартного разрешения. С таким же успехом можно подключить HD-источник к «Фунаю» десятилетней давности и получить результат «совместимо с HD». 


Настоящий HD-телевизор, будь то «плазма» или ЖК, должен иметь реальное разрешение не ниже 1280x720 пикселов. Более дорогим и более правильным будет решение с поддержкой 1920x1080 пикселов. Увы, стоимость таких моделей пока переваливает за $5000-7000. Бесспорным лидером в данном сегменте на сегодняшний день является ЖК-технология , и это вполне закономерно: производители давно достигли таких высоких разрешений у обычных мониторов, что им остается лишь увеличивать диагональ. 


Сегодня большой популярностью у российских покупателей пользуются бюджетные 42-дюймовые плазменные панели с разрешением 852x480 пикселов и ценой $1500-2000. Среди таких моделей — LG 42PX3 RV и Philips 42PF5320. 


Новые версии «плазмы», с увеличенным разрешением 1024x768 пикселов и улучшенным дизайном, обеспечивают чуть более качественное изображение и часто позиционируются как «HD-совместимые». Стоят они раза в два дороже. Имеет смысл обратить внимание и на ЖК-модели того же ценового диапазона. Они хоть и обладают меньшей диагональю, зато смогут обеспечить настоящую совместимость с HD по разрешению.




"Размер экрана для домашнего кинотеатра"


Во-первых, необходимо определиться с форматом вашего кинотеатра, будет он широкоформатный 16:9 или обыкновенный 4:3. После того как Вы, наконец, определились с наиболее подходящим Вам форматом, настало время подумать о размерах экрана и, конечно, о расстоянии с которого Вы будете смотреть на экран. Очевидно, что эти две вещи очень тесно друг с другом связаны. 


Вообще, оптимальный размер экрана и расстояние до него у каждого свои и зависят они исключительно от субъективных предпочтений каждого, отдельно взятого человека. 


Допустим, Вы частенько посещаете кинотеатры, и покупаете билеты на места находящиеся как можно ближе к экрану, тогда Вы полностью погружаетесь в фильм и не видите перед собой ничего кроме действия фильма. С одной стороны, Вы максимально усиливаете «эффект присутствия», но с другой стороны Ваш взгляд не может охватить всё то, что происходит на экране, приходится постоянно вертеть головой, для того, что бы не упустить, например, летящего в стену дома неудачливого мотоциклиста. Если Вы смотрите плаксивую мелодраму, утирая слёзы, то полтора часа просмотра не очень сильно скажутся на Ваших шейных мышцах, однако, если это самый свежий экшн-блокбастер, то Ваша шея уже в середине фильма может начать протестовать. 


Ситуация с покупкой билетов на первые ряды ясна. Теперь, допустим, что, покупая билет на очередной шедевр киноиндустрии, Вы говорите кассиру: «…Мне, пожалуйста, билет где-нибудь в серединке зала…», то следующие полтора – два часа Ваш взгляд охватывает весь экран, и за происходящим на экране Вы можете уследить глазами, без лишних движений головой. Однако, в этом случае помимо действия фильма Вы наблюдаете окружающих Вас киноманов жующих попкорн, машущих руками, выходящих покурить и т.д. и т.п. 

Эффект присутствия ниже, но с другой стороны просмотр комфортнее. 


Если же Вы любитель дальних рядов, так называемых «мест для поцелуев», то у вас на это может быть три, очевидные причины: 

1. Не хватило билетов на другие места 

2. У вас дальнозоркость 

3. Вы пришли на просмотр не один/одна 

Однако если Вы предпочитаете смотреть фильмы в Вашем домашнем кинотеатре издалека, тогда появляется четвёртая, немаловажная причина, о которой мы поговорим дальше.


Итак, рассмотрев три основных вида предпочтений по размерам экрана и расстояний до него посетителей коммерческих кинотеатров, попробуем спроецировать их на домашний кинотеатр, и посмотреть, какие плюсы и минусы возникают там. 

Домашний кинотеатр


Предпочтение первое – Ряд первый


Как Вам, наверное, известно одной из основных характеристик всех мультимедиа проекторов является их реальное разрешение, которое показывает из какого количества точек состоит формируемое изображение. Чем больше разрешение проектора, тем меньше зернистость изображения и размер видимых на экране точек. Теперь представьте, что Вы сидите на расстоянии полутора метров от экрана, ширина которого составляет 3 метра. Дальше всё зависит от разрешения проектора, если это проектор с разрешением в районе XGA (1024x678 точек), то зернистость изображения будет несущественно, но заметна, что снизит эффект «кинематографичности» и слитности изображения, который Вы в полной мере наблюдаете в большом кинотеатре. Ну а если разрешение Вашего проектора находится в районе SVGA (800x600 точек), то размер видимых Вами точек, из которых состоит изображение, увеличивается порядка на 25%. 


Помимо зернистости, с близкого расстояния Вам станут видны различные артефакты, возникающие в результате обработки изображения различными фильтрами, конверторами, деинтерлейсерами в Вашем проекторе. 

Отсюда можно сделать вывод: чем ближе Вы находитесь к экрану, тем меньше эффект «кинематографичности», слитности и чистоты видимой Вами картинки. Не стоит также забывать, что если вы решите сидеть очень близко к экрану, то Вам необходимо будет установить проектор где-нибудь под потолком в режиме перевёрнутой проекции, или сбоку от экрана с включённой коррекцией трапецеидальных искажений, что в свою очередь может серьезно сказаться на качестве изображения. 


Таким образом, в этом случае ко всем преимуществам и недостаткам, которые наблюдаются при просмотре фильма в большом кинотеатре ещё добавляется перечисленные выше. 



Предпочтение второе – Центр зала


Если Вы выбрали среднюю удаленность от экрана при просмотре фильмов в Вашем домашнем кинотеатре, при которой взгляд полностью охватывает экран, то первый плюс, который Вы получаете, это физический и эстетический комфорт от просмотра фильма. Далее, необходимо отметить возросшую «кинематографичность», слитность и, исчезновение видимых артефактов изображения. 


Рекомендуемое расстояние от экрана в случае средней удалённости от него составляет около двойной ширины экрана. Например, если ваш экран 2 метра в ширину, то оптимальное расстояние для просмотра до него составит 3,78 метра. Можно варьировать это расстояние в пределах 10 – 15 процентов, но это зависит от Вас, а также от условий Вашего домашнего кинозала. 


Отдельно хотелось бы обратить внимание на правильность восприятия фильма при его просмотре. 

Для правильного восприятия фильма (то есть для обеспечения вожделенного эффекта присутствия) особенно важен угол обзора. Иными словами, если Вы сидите на правильном расстоянии от телевизора (при размерности экрана 16:9 это расстояние равно утроенной высоте экрана), угол охвата зрением должен составлять тридцать градусов. Между тем мы обычно смотрим телевизор, у которого соотношение сторон изображения составляет 4:3, находясь на расстоянии от восьми до десяти высот экрана, и угол зрения при этом составляет от силы десять градусов. В пределах этого сектора мы очень хорошо видим все детали изображения, а движение воспринимаем плохо. За пределами этого сектора наблюдается обратная картина: реакция на движение заметно улучшается, зато способность различать детали падает. Вот почему многие фильмы ужасов, от которых замирает сердце при просмотре на широком экране в кинотеатре, дома смотрятся вымученно и вяло. Без движений, отмечаемых периферийным зрением, сцены, призванные нагонять страх, выглядят искусственными. 


Следовательно, для создания максимального эффекта присутствия необходим такой угол охвата зрением, при котором различались бы все детали в середине изображения и периферийным зрением были бы заметны движения по краям экрана. Этот угол составляет те самые тридцать градусов, о которых говорилось выше. Так что дальнейшее увеличение ширины экрана нецелесообразно. Вот почему «киношники» отказались снимать панорамные фильмы (размерность кадра порядка 25:9). 



Предпочтение третье – Последние ряды


Если расстояние, с которого Вы смотрите фильм значительно (хотя бы на 50 процентов) больше, чем 2 ширины экрана, то Вы получаете самое слитное и чистое изображение. Имеет смысл размещаться так далеко от экрана в том случае, если Вы смотрите, например, футбол, когда эффект присутствия не так уж и важен, а также в том случае если ваш проектор имеет достаточно низкое реальное разрешение, скажем VGA (640x480 точек). 



Таким образом, делая выводы из всего выше сказанного, можно выделить три основных вещи, которые стоит принять во внимание, выбирая экран для Вашего домашнего кинозала: 


1. Реальное разрешение вашего проектора. Чем оно ниже, тем дальше от экрана лучше располагаться, для получения хорошей, качественной и слитной картинки. 

2. Комфорт при просмотре фильма. Хотите ли вы пожертвовать качеством картинки и вашей физической утомленностью (шеи - при слишком близком расположении к экрану, глаз – при слишком далёком), ради эффекта присутствия/отсутствия. 

3. Соблюдение нужного вам, субъективного, баланса между пунктом 1. и пунктом 2. 

Приятного Вам просмотра!


"Плазменные панели"

История 


В течение последних 75 лет все производимые телевизоры создавались на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Внутрь объемной стеклянной трубки выстреливается пучок электронов (отрицательно заряженных частиц). Электроны возбуждают атомы фосфора, расположенные на широком конце трубки (экране), которые вследствие этого начинают светиться. Изображение формируется благодаря свечению тех или иных областей фосфорного слоя разными цветами и с разной интенсивностью. 


Электронно-лучевые трубки воспроизводят четкое изображение, но у них есть один большой минус: они очень громоздкие. Для увеличения ширины экрана в ЭЛТ телевизорах, необходимо также увеличить и длину самой трубки (для того чтобы электроны могли достичь любой точки экрана). В результате этого, любой широкоэкранный ЭЛТ телевизор будет очень тяжелым и займет слишком много места. 


Недавно появилась альтернатива ЭЛТ телевизорам: плоские плазменные панели. У этих телевизоров широкие экраны (сравнимые с самыми большими ЭЛТ телевизорами), но они очень тонкие - всего около 6 дюймов (15 см). 

Основы изображения 


Основываясь на информации видеосигнала, мощный пучок электронов «зажигает» тысячи маленьких точек, называемых пикселями. В большинстве систем всего три цвета пикселей - красный, зеленый и синий - которые равномерно распределены по всему экрану. Благодаря смешиванию этих цветов в различных пропорциях, телевизоры могут воссоздавать всю гамму оттенков. 


Изображение на плазменной панели создается путем свечения маленьких цветных флуоресцентных лампочек. Каждый пиксель сделан из трех флуоресцентных лампочек - красной, зеленой и синей. Благодаря разной яркости лампочек, как и ЭЛТ телевизоры, плазменные панели могут воспроизводить всю цветовую гамму. 

Что такое плазма? 


Центральным элементом флуоресцентных лампочек является плазма - газ, состоящий из свободных ионов (заряженных атомов) и электронов (отрицательно заряженных частиц). В обычных условиях газ состоит из незаряженных частиц, то есть атомов с равным количеством протонов (положительно заряжен-ных частиц, расположенных в ядре атома) и электронов. Отрицательно заряженные электроны нейтрализуют положительно заряженные протоны, вследствие чего суммарный заряд атома равняется нулю. 


Если вы добавите в газ большое количество свободных электронов, пропуская через него электрический разряд, ситуация изменится очень быстро. Свободные электроны, сталкиваясь с атомами, "выбивают" из них валентные электроны. При потере электрона, атом приобретает положительный заряд и, тем самым, становится ионом. 


Когда через плазму пропускается электрический ток, отрицательно заряженные частицы притягиваются к положительно заряженной области плазмы, и наоборот. 


Стремительно двигаясь, частицы постоянно сталкиваются друг с другом. Эти столкновения возбуждают атомы газа в плазме, и они испускают фотоны. 


Атомы ксенона и неона, использующиеся в плазменных панелях, в возбужденном состоянии испускают фотоны света. В основном это фотоны ультрафиолета, которые не видны невооруженным глазом, но, как мы увидим в следующем параграфе, они могут активировать видимые фотоны света. 

Внутри панели: газ и электроды 


В плазменных панелях ксенон и неон содержится в сотнях маленьких микрокамер, расположенных между двумя стеклами. С обеих сторон, между стеклами и микрокамерами, располагаются два длинных электрода. Управляющие электроды расположены под микрокамерами, вдоль тылового стекла. Прозрачные сканирующие электроды, окруженные слоем диэлектрика и покрытые защитным слоем оксида магния, расположены над микрокамерами, вдоль фронтального стекла. 


Электроды расположены крест на крест во всю ширину экрана. Сканирующие электроды расположены горизонтально, а управляющие электроды - вертикально. Как вы можете видеть ниже, на диаграмме, вертикальные и горизонтальные электроды формируют прямоугольную сетку. 


Для ионизации газа в определенной микрокамере, процессор заряжает электроды непосредственно на пересечении с этой микрокамерой. Тысячи подобных процессов происходят за долю секунды, заряжая по очереди каждую микрокамеру. 


Когда пересекающиеся электроды заряжены (один отрицательно, а другой положительно), через газ в микрокамере проходит электрический разряд. Как было сказано ранее, этот разряд приводит заряженные частицы в движение, вследствие чего атомы газа испускают фотоны ультрафиолета. 

Плазма. За и Против 


Главным достоинством технологии изготовления плазменных панелей является возможность производить очень широкие экраны, используя крайне тонкие материалы. Поскольку каждый пиксель подсвечивается отдельно, картинка получается очень яркой и выглядит хорошо практически с любого угла. Качество изображения конечно не такое, как на лучших электронно-лучевых трубках, но вполне удовлетворяет требованиям большинства пользователей. 


Главным недостатком этой технологии является её цена, которая начинается от $2 500 и достигает $20 000. Это не способствует тому, что эти устройства сразу находят своих хозяев. Но по мере улучшения технологического процесса и снижения цен, они могут начать вытеснять старые устройства на электронно-лучевых трубках. В ближайшем будущем установка нового телевизора станет очень простой. 

Мифы о плазменном ТВ 


1. Плазменные панели должны проходить техническое обслуживание или замену плазмы раз в несколько лет. 


Возможно, единственной сложностью здесь является то, что это чем-то напоминает процедуру технического обслуживания машины - для многих людей плазменные панели то же, что и автомобили: они знают как ими пользоваться, но не знают всех тонкостей их работы. Это и стало причиной подобных заблуждений. 


Естественно, этим пользуются некоторые недобросовестные продавцы, предлагая дополнительную гарантию. Те, кто уже заплатил $ 5 000 за новую панель, без сожаления заплатят еще 250 долларов, для того, что бы обеспечить сохранность своих вложений. Покупка дополнительных гарантий на механические дефекты возможно и является стоящей, особенно если речь идет о дорогой покупке, однако играть на страхе покупателей для того, что бы продать эти гарантии просто неэтично. 


Нельзя не упомянуть и об еще одной уловке: мнения о том, что ионизированные газы внутри плазмы необходимо периодически пополнять, или о том, что их вообще можно пополнить является откровенной ложью. Менять люминофор через каждые 3 000 часов просмотра просто невозможно. К тому же Вы и не захотите, так как для этого придется менять стеклянный дисплей целиком. А почти каждый производитель Вам скажет, что дешевле поменять всю плазменную панель полностью, чем пытаться заменить только экран. 


2. Плазменные панели с высокой четкостью (HD) всегда лучше, чем плазменные панели с повышенной четкостью (ED). 


Это утверждение тоже неверно. По всей видимости, данное заблуждение появилось по вине производителей, продвигающих свои более дорогие (т.е. с высоким разрешением) панели, и продавцами, которые повторяют все то, что им говорят производители. Действительно HD панели более дорогие чем ED. Причиной тому является то, что увеличение разрешающей способности панели достигается путем увеличения количества пикселей. Это естественно ведет к повышению стоимости. Однако даже визуально можно определить, что тратить эти деньги вовсе необязательно. Маркировка еще не означает что внутренне перекодирование, контрастность или интерполирование - свойства, отвечающие за качество изображения - у данного устройства лучше. В большинстве случаев качество картинки конкретной плазменной панели (как HD так и ED) зависит от качества сборки. Хорошая ED панель от хорошего производителя будет лучше, чем HD панель от среднего производителя. 


На изображение так же влияет и качество входящего видео сигнала. Стандартный видео сигнал не будет давать лучшего изображения (а иногда может давать и худшее) на панелях с высокой четкостью по сравнению с панелями с повышенной четкостью. Поэтому, прежде чем бежать и покупать HD панель, обратите внимание на следующие моменты: 


- каков процент просматривания Вами программ с высокочеткостным видеосигналом. 


- если Вы будете использовать панель для отображения компьютерной графики, то HD панели, к примеру, намного улучшат отображение как крупноформатные таблицы в Excel. 


- что Вы чаще просматриваете: DVD, кабельное ТВ, или спутниковое ТВ - т.е. сигнал, который отлично отображается и на ED панелях? 


3. Плазменные панели как падающие звезды: яркие, но живут не долго. 


Сложно с определенностью сказать каков срок службы конкретной плазменной панели, однако можно с уверенностью говорить что он может достигать (и как правило достигает) 10 лет, а иногда и более. Эффективный срок службы плазменной панели рассчитывается из того, сколько времени должно пройти до тех пор, когда яркость панели уменьшится на половину по сравнению с той, которая была при покупке панели. Эффективный срок службы определяется производителями как момент, когда изображение на панели тускнеет до такой степени, что это приводит к заметной разнице в качестве картинки и возможно панель нуждается в замене. На большинстве плазменных панелей этот срок равен 30 000 часов, что равно 10 годам, при условии ежедневного восьми часового просмотра. 


4. Обладание хорошей плазменной панелью является сегодня затратным. 


На самом деле здесь два заблуждения, слитые в одно. Первое касается цен на плазменные панели. В середине 90-х цены на плазменные панели начинались от $10000 и по существу не имели ценового потолка. Однако с тех пор порядок вещей изменился. Растущий спрос наряду с улучшением производственного процесса (увеличением выхода годных изделий) привели к снижению цен на плазменные панели до приемлемого уровня. Теперь можно приобрести большую по размеру плазменную панель с лучшими характеристиками лишь за часть той суммы, которую приходилось платить несколько лет назад. Частично это объясняется тем, что сегодня 9 из 10 панелей, сходящих с конвеера, готовы к продаже. Для сравнения в 1999 их было пять, а в начале 90-х лишь две. Еще одним фактором, способствующим падению цен является то, что, например, в США лишь 1% от общего количества импортируемых панелей японского производства имеют дефекты. 


Однако падение цен на плазменные панели, наблюдавшееся в последние годы, вовсе не означает, что цены на плазменные панели и в будущем будут продолжать также стремительно падать. Скорее всего падение цен будет очень умеренным (по отношению к снижению общей стоимости). Безусловно, они будут продолжать снижаться, однако стоит ли ждать полгода или год, чтобы сэкономить 200 долларов? 


По состоянию на весну 2004, уровень производства плазменных панелей был высок, процент брака низким (меньше чем 1%), однако, снижение цен, по отношению к общей стоимости продукта, происходило медленно. Потребители всегда платят больше за новейшие технологии. Многие полагают, что цены на 42 дюймовые ED плазменные панели, опустятся до отметки в $ 1 500 - 2 000 где-то к 2006 году. 


Резюмируя, можно утверждать, что плазменные технологии никогда еще не были столь доступными, не говоря уже о их надежности, для среднего покупателя. 


5. Плазменные панели изначально настроены на лучшее изображение. 


Мало кто осознает, что некоторые производители бытовой электроники поставляют свою продукцию "горячей" - т.е. настроенной на то, чтобы компенсировать уровень общей освещенности, который в большинстве магазинов, торгующих электроникой, выше среднего. Большинство квартир не имеет ничего общего с этими резко освещенными помещениями, поэтому целесообразно проверить целый ряд заводских настроек изображения, и выбрать наиболее походящую для Вашего дома: т.е. ту, которая наиболее всего подходит для Вас. 



Вы также можете попробовать настроить изображение своими руками, используя для этого видеодиски с тестами. Они, как правило, понятны пользователю. Можно рекомендовать использовать набор тестов от компании Joe Kane Productions, поскольку они имеют возможность пошаговой настройки и снабжены понятными объяснениями сложных технических вопросов. Правильно откалиброванное изображение будет иметь более естественные цвета и более глубокие оттенки черного.


6. Плазменные панели сложно устанавливать. 


Любовь к плоским экранам началась с рекламной кампании фирмы Philips, проходившей под слоганом "Изменим жизнь к лучшему". В ней очевидно использовались настенные плазменные панели. С тех пор в головах американцев укоренилась мысль о том, что эти панели необходимо устанавливать, и делать это должны либо техники-профессионалы, либо самими пользователи. Ничто не может быть так далеко от правды, как это утверждение. Установить плазменную панель на любую стену в Вашем доме также просто как и не устанавливать её вообще. Нет никакой необходимости в технике-профессионале. Просто закрепите Вашу панель на подставке и разместите её там, где Вам хочется. Установка плазменных панелей на стену в гостиной тоже стала более простой, и все большее число покупателей панелей предпочитает вешать их самостоятельно. 


7. Плазменные панели излучают много радиации. 


Это утверждение является самым нелепым из всех, особенно принимая во внимание тот факт, что ЭЛТ монитор, с которого Вы возможно и читаете эти строки, излучает гораздо больше радиации, чем плазменная панель. Плазменные панели распространяют небольшое количество ультрафиолетового излучения, которое можно не принимать в расчет, так как это излучение простирается не более чем на 3 сантиметра от экрана. (Интересно, скольких людей, которые смотрят на экран с такого расстояния, Вы знаете?) Из-за того, что пиксели подсвечиваются, радиация содержится в них самих. А в телевизорах с трубкой этого не происходит, поскольку там используется электронная пушка, которая обстреливает экран электронами для того, что бы подсветить нанесенный на него люминофор. Это приводит к излучению небольших порций радиации на расстояние чуть более 30 сантиметров от экрана. Однако нет повода для беспокойства: как электронно-лучевые трубки, так и плазменные панели соответствуют стандарту о ТВ радиации, принятому Организацией по Контролю над Продуктами Питания и Медикаментами США, в 1969 году. 


8. Плазменные панели чрезвычайно подвержены выгоранию. 


Выгорание или удержание изображения является результатом повреждения пикселей, люминофор которых преждевременно состарился, в результате чего они светятся менее ярко, по сравнению с окружающими их пикселями. Причиной тому является то, что поврежденный пиксель "запомнил" цветовую информацию, которая ему регулярно передавалась, заставляя его постоянно гореть одним цветом. Фактически, эта цветовая информация может проникать в стекло экрана, и, в случае постоянного удержания изображения, так и происходит. В случае, если люминофор поврежден, пиксели не могут производить тот же уровень света что и окружающие их. Однако пиксели особо не страдают от выгорания. Как правило, выгорание происходит в местах статического изображения которое долго отображается на экране, например сетевых логотипах, пиктограммах, рамках Интернет проводников и т.п. 


В конце концов, выгорание плазменных панелей не должно являться поводом для большого беспокойства у обычных пользователей. При должном внимании, большинство плазменных панелей возможно никогда не будут иметь проблемы с удержанием изображения. Возможно лишь появления временного потускнения, однако это не повод для беспокойства. На самом деле основной причиной возникновения постоянных выгораний является невнимательность к тому, что и в течение какого времени Ваша панель показывает. 


9. Плазменная панель - чрезвычайно хрупкая вещь. 


Один продавец плазменных панелей заявил: "Плазменная панель - чрезвычайно хрупкая вещь и во избежание повреждений требует бережного обращения". Это звучит справедливо, однако, иногда даже самые очевидные вещи могут превратиться в сущий нонсенс. Плазменные панели считаются весьма хрупкими, но это не совсем обоснованно. Естественно, что подобная вещь может сломаться, или быть сломанной, в результате недолжного обращения. Однако следует заметить, что дилеры таскают эти панели по всей стране без особых проблем: допустим, стоило компании представить приложение для сенсорного экрана своих панелей, как Интернет-магазины уже продают и транспортируют эти панели во все точки земного шара. Вряд ли это оказалось возможным, если бы плазменные панели были пусть и на половину столь хрупкими, какими их пытаются представить. Можно положить панель даже на пол, просто не стоит перевозить её в таком положении. 

Долговечны ли плазменные панели? 


Часто во время разговора, когда упоминают о тестировании домашних телевизоров с фиксированным разрешением, собеседники непременно сообщают о своём желании приобрести плазменную панель. Естественно кто-нибудь скажет: «А я слышал, что через пару лет работы они выгорают»: Звучит ужасно, не так ли? Но это только слухи. Тот факт, что плазменные панели недолговечны, является самым распространенным заблуждением. 


Факт, что плазменные панели недолговечны, является самым распространенным заблуждением. 


Упомянув это, продолжим рассказ о ресурсе плазменных панелей. Точного срока службы назвать мы не можем; приведём лишь характеристики, так как панели различных производителей работают по-разному. 


Не вдаваясь в подробности, скажем, что Ваша плазменная панель прослужит не менее 10 лет, что, согласитесь, является неплохим возмещением Ваших капиталовложений. 


Важно отметить тот факт, что когда мы говорим о долговечности плазменных панелей, нас интересует, как долго изображение сохранит полноту цвета и яркость. Таким образом, мы отвечаем на вопрос: «Сколько прослужит плазменная панель до того момента, когда изображение ухудшится настолько, что дальнейшая эксплуатация будет невозможной?». 

Срок службы плазменных панелей 


Срок службы плазменных панелей измеряется относительно полупериода сгорания газообразного фосфора. Как утверждают производители, после сгорания всего фосфора качество изображения значительно ухудшается по сравнению с первоначальным, и, возможно, потребуется заменить панель. В рассматриваемом случае полупериод сгорания - ровно половина срока службы панели. 


После 1000 часов эксплуатации уровень яркости составляет примерно 94% от первоначального. 


Так как фосфор сгорает с постоянной интенсивностью, качество изображения ухудшается пропорционально скорости распада. Можете считать этот процесс просто «свечением» фосфора. Сразу после включения плазменного телевизора, фосфор, содержащийся в экране, начинает медленно сгорать. Таким образом, газа для свечения экрана остается все меньше. Вследствие этого яркость и насыщенность цвета постепенно уменьшаются. После 1000 часов эксплуатации уровень яркости составляет примерно 94% от первоначального; после 15000-20000 - около 68% (т.е. светится 68% фосфора). Многое зависит от уровня контрастности. Если Вы хотите, чтобы плазменная панель прослужила дольше, снизьте показатель контрастности в экранном меню. Если Вы выставите показатель контрастности на максимум, фосфор будет сгорать намного быстрее. 


Большинство производителей утверждает, что срок службы их панелей при «нормальном» уровне контрастности (около 50%) составляет приблизительно 30000 часов. Однако, недавно некоторые компании-производители, особенно Sony и Panasonic, заявили, что период спада качества изображения их новых плазменных телевизоров наступает лишь после 60000 часов использования. Мы немного скептично относимся к заявлениям подобного рода. Хотя и осознаём, сколь много было сделано для увеличения срока службы плазменных телевизоров (например, повышенная устойчивость зеленого фосфора), все же поверим этим данным только после того, как они подтвердятся в реальных условиях, а не только теоретически. 


С точки зрения покупателей 30000 часов должно быть достаточно, так как срок службы ЭЛТ телевизоров примерно тот же. С другой стороны, согласно исследованию американских статистических компаний, обычная семья в среднем смотрит телевизор от 4 до 6 часов в день; соответственно, срок службы плазменной панели составит от 13 до 20 лет. 

Как продлить срок службы панели? 


Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы продлить срок службы вашего плазменного телевизора: 


1. Выставляйте уровень ЯРКОСТИ и КОНТРАСТНОСТИ в соответствии с условиями просмотра. Старайтесь не увеличивать уровень Контрастности без необходимости - это только быстрее сжигает фосфор. В ярко освещенных комнатах Вам, возможно, потребуется повышенная Контрастность; ночью или в затемненных помещениях уровень Контрастности следует снизить.* 


2. Не оставляйте статичное изображение на экране на длительные периоды времени (более 20 минут). В противном случае на экране появится остаточное изображение. 


3. После просмотра выключайте плазменную панель. 


4. Используйте плазменный телевизор в помещениях с хорошей вентиляцией. Благодаря качественной системе вентиляции плазменный экран прослужит дольше. 


* Последнее время большинство производителей "выносят" опцию корректировки контрастности на пульт ДУ; заходить при этом в экранное меню не требуется. 

Как избежать выгорания плазменной панели? 


Помимо вопроса о сроке службы плазменных телевизоров, покупатели часто интересуются проблемой выгорания экрана, которая, как утверждают производители, является следствием неправильной эксплуатации панели. Все это очень серьезно; соответственно встает вопрос: Что же такое выгорание плазменных панелей, и как необходимо их использовать, чтобы избежать подобного эффекта? 


Чаще всего эффект выгорания встречается на экранах банкоматов. Все мы хорошо знакомы с результатом того, что одна и та же картинка - раздел меню «вставьте карточку» - отображается на экране слишком долго. Замечали, как в течение всей операции с банкоматом на заднем фоне неясно вырисовывается эта серая надпись? Это и есть эффект выгорания экрана; он постоянен. 


Не вдаваясь в технические подробности, выгорание - это поврежденный пиксель, чей фосфор был преждевременно израсходован и, поэтому, он светится слабее, чем окружающие его пиксели. Причина кроется в том, что поврежденный пиксель «запоминает» цвет, которым он светился длительное время. Этот цвет «выжигается» на стекле плазменного экрана (отсюда берет свое начало термин «выгорание»). Поврежденный фосфор не может светиться также как обычный. 


Пиксели обычно не выгорают поодиночке, так как этот эффект появляется вследствие продолжительного отображения статичной картинки на плазменном экране - например, сетевых логотипов, компьютерных иконок, окошек Интернет браузеров и т.д. 

Советы 


• Не оставляйте статичное изображение на экране панели. Всегда выключайте панель после просмотра. Не ставьте DVD на паузу на длительное время. 


• Плазменные экраны чаще подвержены выгоранию в течение первых 200 часов использования. «Свежий» фосфор сгорает быстрее, чем уже использованный. Это означает, что на экране новых плазменных панелей чаще возникает «ореол» после длительного проецирования статичного изображения. Вероятно, это происходит вследствие того, что из-за высокой яркости "свежий" фосфор взрывается. Обычно подобный эффект исчезает через некоторое время сам по себе. Если оставлять статичное изображение на экране на длительное время, то за эффектом ореола может последовать выгорание экрана. 


• Меры предосторожности: Будьте внимательны при первом включении панели. Выставьте уровень КОНТРАСТНОСТИ не более 50% - превышение повлечет за собой более интенсивное сгорание фосфора и, как следствие, выгорание экрана. Используйте предусмотренные функции защиты от выгорания - например, функцию серого изображения, которая при помощи повторной калибровки яркости пикселей устраняет эффект ореола. В идеале эту функцию следует применять приблизительно через каждые 100 часов использования плазменной панели. (Замечание: Эти процессы влияют на ресурс фосфора, так что их следует использовать только при необходимости.) 


• Некоторые плазменные панели выгорают чаще других. По наблюдениям, пользователи панелей типа AliS - производства компаний Hitachi и Fujistu - чаще сталкиваются с проблемой выгорания экрана. 


• Используйте функции защиты от выгорания, такие как управление режимом электропитания, регулятор изображения (по вертикали и горизонтали) и автоматический хранитель экрана. Проверьте руководство пользователя на предмет дополнительной информации. 


• Важно понять, что качество изображения напрямую зависит от выгорания экрана. Вы хотите приобрести плазменный телевизор для просмотра ТВ- программ формата 4:3. Не следует оставлять черные полосы на экране плазменного телевизора на долгое время; поэтому, ТВ-программы лучше смотреть в широкоэкранном режиме (16:9). При хорошем масштабировании Вы не заметите существенной разницы в качестве изображения. 


• Высококачественные телевизоры более устойчивы к выгоранию, хотя и не полностью. Из всех плазменных панелей, которые приходилось тестировать, менее всего подверженными выгоранию оказались модели компании NEC, Sony, Pioneer и Panasonic. Но несмотря на это, эксперты НИКОГДА, независимо от качества панели, не оставляют статичное изображение на экране дольше чем на час. 


• Вы должны понимать, что некоторые приложения не подходят для использования с плазменными панелями. Например, статичное отображение расписания полетов в аэропорте. Зачастую можно удивиться, заходя в аэропорт, свисающему с потолка абсолютно выгоревшему плазменному монитору. Единственное для чего они используются - проецирование одной и той же информации часами. Это один из многочисленных примеров, где плазменные панели используются не по назначению. (Заметьте, последнее время в аэропортах стали использовать новое программное обеспечение, которое во избежание выгорания плазменного монитора постоянно перемещает изображение). 

Выводы 


Эффект выгорания не является причиной, по которой не стоит покупать плазменные телевизоры. При надлежащем использовании большинство пользователей плазменных панелей никогда не столкнется с проблемой остаточного изображения. Иногда может возникать эффект ореола, но это не повод для беспокойства. В действительности, небрежность в обращении - то есть безразличие к тому, что и как долго показывает плазменная панель, - является основной причиной выгорания экрана. 


Источник: Hifinews.ru



"Системы домашних кинотеатров"


Комплекты домашних кинотеатров стали привычным атрибутом современного дома, но даже очень далекий от техники человек может заметить, насколько различны эти системы. При этом далеко не все кинотеатры могут сравниться по яркости видеоряда и силе воздействия фильма с обычным кинотеатром. В случае же, если вы собрались установить систему домашнего кинотеатра у себя дома, перед вами встанет очень серьезный вопрос – какую систему приобрести, чтобы она удовлетворяла всем вашим требованиям, но в тоже время органично вписывалась в интерьер вашей квартиры и её стоимость была адекватна вашим задачам. Система домашнего кинотеатра в прямом понимании этого значения является полноценной заменой настоящего кинозала в домашних условиях. А это означает, что видеотеатр непременно должен иметь экран большого размера, так как только при наличии большого широкоэкранного изображения мы сможем почувствовать весь эмоциональный заряд, заложенный создателями фильма в ткань изображения. 


Все это создает эффект полного погружения зрителя в события, происходящие на экране, и именно на этом эффекте построен весь современный кинематограф, основы которого были заложены Лукасом и Спилбергом более двадцати лет назад. По этой же причине просмотр желательно проводить в затемненном помещении, чтобы детали комнаты не отвлекали внимание зрителя. Для тождественного кинозалу восприятия драматизма кинофильма в условиях домашнего кинотеатра необходима правильно сформированная система мощного окружающего звука, которая будет способна передать полноценную, физически ощутимую звуковую картину фильма со всеми нюансами саундтрека – от чуть слышного дуновения ветра до мощных взрывов. 


Наиболее массовым является вариант построения системы видеотеатров на базе обычного телевизора, A/V-ресивера и комплекта небольших акустических систем. К преимуществам данного решения можно отнести, в первую очередь, невысокую стоимость системы (до 15 000$), небольшое количество занимаемого места – телевизор все равно будет присутствовать в доме, и простоту инсталляции, а вследствие этого возможность быстрой установки системы в уже обжитой квартире. Но при этом нужно учитывать, что название «видеотеатр» данная система будет носить весьма условно по причине очень небольшого экрана и приблизительной передачи деталей саундтрека картины из-за среднего уровня оборудования. 


В последние время стали широко распространены варианты систем домашнего видеотеатра, построенные на базе плазменных панелей. Популярность таких видеотеатров связана, в первую очередь, с удобством решения проблемы достаточно большого экрана с минимальными потерями в объеме помещения и его дизайне. Плазменные панели имеют очень небольшую глубину, что позволяет вешать их на стену, и значительно большую диагональ экрана, чем у обычного телевизора (от 42 до 60 дюймов). При стоимости комплекта оборудования от $30 000, систему можно укомплектовать очень качественной аудиочастью, прекрасно передающей детали картины, но не нарушающей баланса между звуковой и визуальной составляющими фильма. 


К сожалению, параметры плазменной панели пока что очень далеки до стандартов полноценной кинопроекции и это будет серьезно ощущаться в больших помещениях. Также против этого варианта говорит нестабильность цен на рынке плазменных панелей. 


Высококлассные домашние кинотеатры, сравнимые по своим параметрам с настоящим кинотеатром, строятся на базе видеопроекторов и проекционных экранов. Только в этом случае вы сможете получить размер экрана, пропорциональный экрану в настоящем кинотеатре. По настоящему качественное видеоизображение можно получить, только используя трехлучевые CRT проекторы. Несмотря на то, что технология формирования изображения, построенная на использовании раздельных электронно-лучевых трубок для каждого цвета спектра, является наиболее старой разработкой в области создания видеоизображений большого формата, видеопроекторы, созданные по этой технологии, до сих пор являются оптимальными для передачи кино- и видеоизображений. 


Но при установке CRT проекторов нужно учитывать их определенные недостатки – большие габаритные размеры и вес, а также сложность установки и юстировки проектора, требуют их стационарной установки. Также надо помнить, что CRT проекторы имеют невысокую яркость изображения и хорошо работают только в затемненных помещениях. Для создания системы домашнего кинотеатра на базе CRT проектора потребуется выделить значительное по размеру помещение. Но ни в коем случае нельзя считать правильным утверждение, что системы домашних кинотеатров такого уровня можно устанавливать только в отдельных помещениях. При грамотном расположении системы её можно сделать малозаметной и не доминирующей в комнате. 


Также нельзя не отметить системы домашнего кинотеатра, построенные по принципу обратной проекции. В этом случае можно превратить одну из стен комнаты в плоский экран огромного телевизора при практически полном отсутствии оборудования в комнате. Для этого используется полупрозрачный просветный экран, а проектор устанавливается за экраном. Для инсталляции такой системы потребуется небольшую часть комната отгородить декоративной стеной или ширмой, за которой и расположится видеопроектор, необходимая электроника, фронтальная и центральная акустика. При этом ворох проводов, необходимых для коммутации компонентов, не будет виден постороннему взору. Изображение на экране создается с помощью системы зеркал; именно благодаря такой конструкции удается уменьшить площадь, отгороженную ширмой, примерно до двух квадратных метров. К достоинствам этого варианта относится то, что в отличие от обычных проекционных систем, система обратной проекции дает яркую насыщенную картинку даже днем при не зашторенных окнах. Качество изображения системы зависит от установленного видеопроектора.


Упрощенным вариантом систем обратной проекции являются проекционные телевизоры, которые представляют собой замкнутую конструкцию, содержащую нижнюю секцию с проектором и верхнюю секцию с зеркалом и просветным экраном. К сожалению, за счет использования в проекционных телевизорах недорогих проекторов, они в основном имеют невысокое качество изображения.


При инсталляции системы домашнего видеотеатра также стоит задуматься об удобстве давнейшего использования системы. Видеотеатр включает в себя значительное количество отдельных компонентов – это DVD проигрыватель, видеомагнитофон, проектор или телевизор, и всей этой аппаратурой требуется управлять во время просмотра фильма. Стандартные пульты управления не всегда бывают функционально удобны, а для управления системой видеотеатра вам потребуется не менее трех пультов, в которых можно и запутаться. Для удобства использования и расширения возможностей видеотеатр можно укомплектовать интеллектуальной системой управления - нажатие одной кнопки на наглядной панели управления может привести в действие сложную систему микрокоманд, и в считанные секунды ваша традиционная гостиная превратится в большой видеотеатр. Появятся спрятанные в потолке видеопроектор и экран, автоматика приглушит уровень освещенности в комнате, оживут спрятанные акустические системы. А по окончании просмотра автоматика моментально скроет все элементы видеотеатра с ваших глаз, вернув интерьер комнаты в обычное состояние.


"Что такое TFT" (В чем преимущества и недостатки ЖК-монитора по сравнению с электронно-лучевым)


Что такое TFT


Сначала немного терминологии 


TFT-LCD (Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display) - жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах. Именно так правильно именовать самые распространенные ныне жидкокристаллические мониторы, основанные на матрице с управляемыми тонкоплёночными транзисторами. 


CRT (Cathode-Ray Tube) - катодно-лучевая трубка, это тоже самое, что и знакомое нам «ЭЛТ» (электронно-лучевая трубка). 

С чего все началось 


Жидкокристаллические мониторы сегодня можно встретить где угодно – в офисах серьезных фирм, в приемной у стоматолога, на столе у государственного чиновника и даже дома у своих знакомых. А ведь еще не так давно такой монитор стоил тысячи долларов и был уделом только весьма обеспеченных людей и очень «крутых» контор. 


Хотя, если вдуматься, то история жидкокристаллических дисплеев начитывает более ста лет. Нет, конечно, не самих устройств отображения визуальной информации с компьютера, а их основы – так называемых жидких кристаллов. Открыты они были, как это часто случается в науке, совершенно непреднамеренно. 


В 1888 г. австрийский ботаник Friedrich Reinitzer исследовал свойства бензоната холестерола. Он обнаружил, что при нагревании кристалл размягчался и в дальнейшем превращался в настоящую жидкость. Он поделился своим открытием с немецким физиком Otto Lehmann, который и обнаружил некоторые свойства кристаллов, особенно при их освещении. Отсюда и произошло название, данное Otto Lehmann, «жидкий кристалл». 


Жидкие кристаллы представляют собой практически полностью прозрачные вещества, обладающие свойствами, присущими как жидкостям, так и твердым телам. Свет, проходя через жидкие кристаллы, приобретает поляризацию в соответствии с ориентацией молекул, что является свойством, присущим твердым веществам — кристаллам. А в 60-х годах XX века было обнаружено, что при приложении к жидким кристаллам электрического напряжения меняется ориентация молекул — типичное свойство жидкости. 

Как работает ЖК-монитор? 


Свет от лампы подсветки первым делом проходит сквозь поляризующий фильтр, приобретая поляризацию. Дальше свет проходит через полупрозрачные управляющие электроды и доходит до слоя жидких кристаллов. Изменением управляющего напряжения поляризацию светового потока можно менять на величину от 0 до 90 градусов. После слоя жидких кристаллов расположены светофильтры и тут каждая точка окрашивается в нужный цвет – красный, зелёный или синий. Если посмотреть на экран без поляризующего светофильтра – мы не увидим цветовых различий, ведь наши глаза не умеют различать поляризацию света. 


Вначале, матрицы, управляющие жидкими кристаллами, были «пассивными». Они могли управлять только всеми тремя базовыми пикселями вместе (красным, синим и зеленым). И лишь спустя какое-то время, технология производства ЖК-мониторов перешла к использованию ЖК-панелей с активной матрицей. В них каждый субпиксель управлялся отдельно. Это позволило увеличить количество оттенков, воспроизводимых монитором в десятки раз – до 16 с лишним миллионов. 

Технологии ЖК мониторов 


TN+Film 


Самая первая технология, по которой делаются активные ЖК-мониторы. Она отработана до тонкостей, поэтому себестоимость матриц получается наиболее низкой. Аббревиатура TN+Film расшифровывается как Twisted Nematic + Film. В обычном состоянии, при отсутствии управляющего напряжения, жидкие кристаллы в TN+Film находятся в скрученной фазе и субпиксель ярко горит. Чем больше приложенное к ячейке напряжение – тем больше распрямляются молекулы жидких кристаллов. При максимальном управляющем напряжении субпиксель будет затемнён до предела. У этой технологии есть несколько недостатков. Во-первых, каждый пиксель никогда не будет до конца темным и черный цвет получится неидеальным. Во-вторых, при сбое управления хоть одним субпикселем, на экране образуется светящаяся неприятная точка, а в-третьих, угол обзора, несмотря на специальную плёнку-покрытие, редко превышает 140-150 градусов. 


IPS 


In-Plane Switching – это технология, разработанная Hitachi и NEC. Отличительная особенность состоит в том, что оба управляющих полупрозрачных электрода расположены в одной плоскости – только на нижней стороне ЖК-ячейки. Жидкие кристаллы располагаются иначе, чем в случае с TN+Film: в расслабленном состоянии они не пропускают свет. Чем больше управляющее напряжение – тем больше кристаллы закручивают поляризацию светового пучка. Кроме этого, IPS-матрицы имеют больший, чем у TN+Film, угол обзора. Но есть у этой технологии и значительный недостаток - большое время отклика субпикселей - до 50 мс. 


MVA 


Запатентованная Fujitsu технология называется Multi-Domain Vertical Alignment. Молекулы жидких кристаллов ориентированы в вертикальном направлении (Vertical Alignment) и при отсутствии управляющего напряжения не меняют поляризации светового потока. В связи с особенностями конструкции (длинные, вертикально ориентированные цепочки кристаллов), при изменении угла обзора может сильно меняться светоотдача субпикселя (а следовательно – цвет результирующего пикселя). Поэтому каждый субпиксель разделён на несколько зон (Multi-Domain), каждая из которых оптимизирована для наилучшей светоотдачи в своём секторе обзора. Таким оригинальным образом была решена проблема сильно ограниченных углов обзора в исходной технологии VA. 


MVA-матрицы обладают всеми плюсами технологии IPS (глубокий чёрный цвет фона, тёмный цвет битых пикселей, широкие углы обзора), но при этом имеют лучшую скорость реакции. Но существуют и недостатки – такая панель быстрее меняет резкие цветовые переходы, и гораздо медленнее – плавные. Существует особая разновидность данной технологии - PVA (Patterned Vertical Alignment) от Samsung. На сегодняшний день MVA – это наиболее востребованная рынком технология. 

В чем преимущества TFT перед CRT? 


Начнем с геометрии. Четкость и правильность изображения на ЖК мониторе гораздо выше, чем у обычного, электорнно-лучевого. У ЖК-мониторов геометрия идеальна за счёт технологии производства матрицы. У ЭЛТ с помощью имеющихся настроек можно добиться хорошей точности геометрических характеристик, но все равно, они будут несколько хуже, чем у ЖК монитора. 


Далее взглянем на сведение. Под термином "сведение" подразумевается схождение в одной точке трёх составляющих её компонент - красной, зелёной и синей (RGB). Белая точка на тёмном фоне экрана должна быть именно белой, а не распадаться на три разноцветные. Здесь опять же лидируют ЖК мониторы. Может быть и неверно говорить об идеальном сведении ЖК-мониторов. Просто в данном случае расстояния между субпикселями постоянны и достаточно малы, и главное, вам не нужно думать о настройке сведения у ЖК-матрицы и выбирать хорошо отрегулированный экземпляр (как в случае с ЭЛТ-мониторами). У ЭЛТ-мониторов гораздо труднее обеспечить равномерное, стабильное сведение по всей площади экрана, ведь это аналоговый прибор с тремя электронными пушками, разнесёнными в пространстве. Для получения хорошего сведения служат хитроумные схемы компенсации, подстройки, а также сложные конструкции отклоняющих систем. 


Немного о фокусировке. Хорошая фокусировка подразумевает минимальный размер отдельно взятого пикселя и чётко очерченные его края. Если монитор правильно сфокусирован, края мелких объектов будут резкими и чёткими, без излишней расплывчатости. У ЖК-матриц, в силу самого принципа их работы, фокусировка всегда идеальна: каждый пиксель (субпиксель) представляет собой ровный прямоугольник с чётко обозначенными границами. ЭЛТ-монитор может быть настроен до очень хороших показателей фокусировки, но это требует кропотливой юстировки и выбора удачного экземпляра кинескопа вместе с отклоняющей системой. 


Но не везде ЖК монитор может быть лучше, чем ЭЛТ соперник. Больной для всех компьютерных дизайнеров вопрос – цветопередача. Правильная цветопередача подразумевает точность соответствия цвета, отображённого на мониторе, исходному цвету. Причём такая точность должна обеспечиваться во всём цветовом диапазоне, доступном монитору. В отличие от ЭЛТ-конкурентов, TFT-LCD могут отображать весьма ограниченное количество цветов, у них в большинстве случаев неудовлетворительная линейность передачи оттенков серого, и, что самое неприятное, цветопередача очень сильно меняется при отклонении наблюдателя вправо или влево 


Следующий неутешительный для ЖК мониторов пункт – поддержка различных разрешений. ЖК-мониторы конструктивно не приспособлены к поддержке разных разрешений – для отличных от родного разрешений применяются сложные алгоритмы аппроксимации или интерполяции. Хороший результат достигается только в физическом разрешении матрицы. ЭЛТ-мониторы, наоборот, отлично приспособлены к самым разнообразным графическим режимам, причём с уменьшением разрешения чёткость только возрастает. 


Но есть у жидкокристаллических мониторов еще несколько положительных сторон, взглянув на которые, от покупки может удержать только цена этих мониторов. Это и намного меньшие габариты (а значит и удобство в расположении на столе, и простота транспортировки), и заметно меньшее энергопотребление (а значит и экономия средств на электроэнергии), и меньший уровень вредных электромагнитных излучений, и более низкая чувствительность к магнитным полям. 


Можно вспомнить и тот факт, что в последнее время характеристики ЖК мониторов значительно улучшились во всех слабых областях. Стали больше доступные для взгляда на монитор углы, контрастнее изображение, четче и реалистичней цветопередача, выше скорость отклика пикселей и, самое главное, доступнее цена. 


Один раз завоевав свои позиции на рынке компьютерных мониторов, жидкокристаллические дисплеи не только не собираются с них отступать, но и вовсю занимают новые, отвоевывая свое место на рабочих столах и у корпоративных, и у домашних пользователей.



"Системы домашних кинотеатров"


Комплекты домашних кинотеатров стали привычным атрибутом современного дома, но даже очень далекий от техники человек может заметить, насколько различны эти системы. При этом далеко не все кинотеатры могут сравниться по яркости видеоряда и силе воздействия фильма с обычным кинотеатром. В случае же, если вы собрались установить систему домашнего кинотеатра у себя дома, перед вами встанет очень серьезный вопрос – какую систему приобрести, чтобы она удовлетворяла всем вашим требованиям, но в тоже время органично вписывалась в интерьер вашей квартиры и её стоимость была адекватна вашим задачам. Система домашнего кинотеатра в прямом понимании этого значения является полноценной заменой настоящего кинозала в домашних условиях. А это означает, что видеотеатр непременно должен иметь экран большого размера, так как только при наличии большого широкоэкранного изображения мы сможем почувствовать весь эмоциональный заряд, заложенный создателями фильма в ткань изображения. 


Все это создает эффект полного погружения зрителя в события, происходящие на экране, и именно на этом эффекте построен весь современный кинематограф, основы которого были заложены Лукасом и Спилбергом более двадцати лет назад. По этой же причине просмотр желательно проводить в затемненном помещении, чтобы детали комнаты не отвлекали внимание зрителя. Для тождественного кинозалу восприятия драматизма кинофильма в условиях домашнего кинотеатра необходима правильно сформированная система мощного окружающего звука, которая будет способна передать полноценную, физически ощутимую звуковую картину фильма со всеми нюансами саундтрека – от чуть слышного дуновения ветра до мощных взрывов. 


Наиболее массовым является вариант построения системы видеотеатров на базе обычного телевизора, A/V-ресивера и комплекта небольших акустических систем. К преимуществам данного решения можно отнести, в первую очередь, невысокую стоимость системы (до 15 000$), небольшое количество занимаемого места – телевизор все равно будет присутствовать в доме, и простоту инсталляции, а вследствие этого возможность быстрой установки системы в уже обжитой квартире. Но при этом нужно учитывать, что название «видеотеатр» данная система будет носить весьма условно по причине очень небольшого экрана и приблизительной передачи деталей саундтрека картины из-за среднего уровня оборудования. 


В последние время стали широко распространены варианты систем домашнего видеотеатра, построенные на базе плазменных панелей. Популярность таких видеотеатров связана, в первую очередь, с удобством решения проблемы достаточно большого экрана с минимальными потерями в объеме помещения и его дизайне. Плазменные панели имеют очень небольшую глубину, что позволяет вешать их на стену, и значительно большую диагональ экрана, чем у обычного телевизора (от 42 до 60 дюймов). При стоимости комплекта оборудования от $30 000, систему можно укомплектовать очень качественной аудиочастью, прекрасно передающей детали картины, но не нарушающей баланса между звуковой и визуальной составляющими фильма. 


К сожалению, параметры плазменной панели пока что очень далеки до стандартов полноценной кинопроекции и это будет серьезно ощущаться в больших помещениях. Также против этого варианта говорит нестабильность цен на рынке плазменных панелей. 


Высококлассные домашние кинотеатры, сравнимые по своим параметрам с настоящим кинотеатром, строятся на базе видеопроекторов и проекционных экранов. Только в этом случае вы сможете получить размер экрана, пропорциональный экрану в настоящем кинотеатре. По настоящему качественное видеоизображение можно получить, только используя трехлучевые CRT проекторы. Несмотря на то, что технология формирования изображения, построенная на использовании раздельных электронно-лучевых трубок для каждого цвета спектра, является наиболее старой разработкой в области создания видеоизображений большого формата, видеопроекторы, созданные по этой технологии, до сих пор являются оптимальными для передачи кино- и видеоизображений. 


Но при установке CRT проекторов нужно учитывать их определенные недостатки – большие габаритные размеры и вес, а также сложность установки и юстировки проектора, требуют их стационарной установки. Также надо помнить, что CRT проекторы имеют невысокую яркость изображения и хорошо работают только в затемненных помещениях. Для создания системы домашнего кинотеатра на базе CRT проектора потребуется выделить значительное по размеру помещение. Но ни в коем случае нельзя считать правильным утверждение, что системы домашних кинотеатров такого уровня можно устанавливать только в отдельных помещениях. При грамотном расположении системы её можно сделать малозаметной и не доминирующей в комнате. 


Также нельзя не отметить системы домашнего кинотеатра, построенные по принципу обратной проекции. В этом случае можно превратить одну из стен комнаты в плоский экран огромного телевизора при практически полном отсутствии оборудования в комнате. Для этого используется полупрозрачный просветный экран, а проектор устанавливается за экраном. Для инсталляции такой системы потребуется небольшую часть комната отгородить декоративной стеной или ширмой, за которой и расположится видеопроектор, необходимая электроника, фронтальная и центральная акустика. При этом ворох проводов, необходимых для коммутации компонентов, не будет виден постороннему взору. Изображение на экране создается с помощью системы зеркал; именно благодаря такой конструкции удается уменьшить площадь, отгороженную ширмой, примерно до двух квадратных метров. К достоинствам этого варианта относится то, что в отличие от обычных проекционных систем, система обратной проекции дает яркую насыщенную картинку даже днем при не зашторенных окнах. Качество изображения системы зависит от установленного видеопроектора.


Упрощенным вариантом систем обратной проекции являются проекционные телевизоры, которые представляют собой замкнутую конструкцию, содержащую нижнюю секцию с проектором и верхнюю секцию с зеркалом и просветным экраном. К сожалению, за счет использования в проекционных телевизорах недорогих проекторов, они в основном имеют невысокое качество изображения.


При инсталляции системы домашнего видеотеатра также стоит задуматься об удобстве давнейшего использования системы. Видеотеатр включает в себя значительное количество отдельных компонентов – это DVD проигрыватель, видеомагнитофон, проектор или телевизор, и всей этой аппаратурой требуется управлять во время просмотра фильма. Стандартные пульты управления не всегда бывают функционально удобны, а для управления системой видеотеатра вам потребуется не менее трех пультов, в которых можно и запутаться. Для удобства использования и расширения возможностей видеотеатр можно укомплектовать интеллектуальной системой управления - нажатие одной кнопки на наглядной панели управления может привести в действие сложную систему микрокоманд, и в считанные секунды ваша традиционная гостиная превратится в большой видеотеатр. Появятся спрятанные в потолке видеопроектор и экран, автоматика приглушит уровень освещенности в комнате, оживут спрятанные акустические системы. А по окончании просмотра автоматика моментально скроет все элементы видеотеатра с ваших глаз, вернув интерьер комнаты в обычное состояние.



"Надежная опора"


Расставляя компоненты домашнего кинотеатра по комнате, приходится использовать различные крепления, тумбы, подставки, стойки и столики. От того, как они выглядят и из чего они сделаны, зависит не только впечатление от интерьера, но и качество воспроизводимого звука и видео. Окунемся в мир стекла, алюминия и дерева. 


Все предметы интерьера, которые помогают расставить разнообразные составные части домашнего кинотеатра по своим местам, можно условно разделить на несколько категорий. В основу деления можно положить либо их функциональную принадлежность, либо их конструктивные особенности. 


Очевидно, что подставки под малогабаритную акустику будут разительно отличаться от тумб для телевизоров и плазменных панелей, а те, в свою очередь, будут также сильно отличаться от стоек для ресиверов, усилителей и проигрывателей. Какие же фамильные черты можно выделить у этих незаменимых вещей? Тумбы под телевизоры отличаются не только массивностью конструкции, но и изрядными размерами. Они призваны держать на себе грандиозные создания: 60 и более дюймов в диагонали, далеко за 40 килограммов весом - таковы современные устройства видеовоспроизведения. Кроме этого, такие тумбы могут иметь дополнительные полочки для установки DVD или S - VHS , а может даже и D - VHS проигрывателя. К тому же на эти полочки можно удобно поместить небольшую (или весьма внушительную) коллекцию фильмов на самых разных носителях. 


Если же проигрывающей и воспроизводящей аппаратуры собирается достаточное количество наименований, то логично разместить их все на одной стойке. Это позволит упростить не только управление всем этим хозяйством, но и значительно облегчит коммутацию всех систем с аудио и видео устройствами. Основной чертой таких стоек является их элегантная и дорогая конструкция. Она должна соответствовать тому, что на ней располагается оборудование стоимостью иногда в десятки тысяч долларов. Хорошие стойки всегда будут оборудованы дополнительными креплениями и направляющими рейками для прокладки многочисленных коммутационных проводов. Обязательным признаком хорошей стойки будет ее солидность и массивность. Во-первых, все оборудование может весить не один десяток килограмм. А во-вторых, чем прочнее и устойчивее стойка, тем меньше колебаний она допускает, что, в свою очередь, положительно сказывается на работе аппаратуры. 


И последний элемент, который почти наверняка будет присутствовать в любом домашнем кинотеатре – это акустические колонки. Не станем останавливаться на крупногабаритной напольной акустике – она сама по себе уже сконструирована с учетом ее размеров и возможного размещения. Гораздо актуальнее задуматься о расположении малогабаритной или среднегабаритной акустики. Ее размеры позволяют, как закрепить колонки на стене (или в стене), так и установить их на небольшие (или большие) высокие, или не очень стойки, подставки или стенды. Здесь активно противоречат друг другу два подхода. С одной стороны для хорошего звучания подставки под акустику должны быть достаточно массивны и устойчивы, с другой стороны, для того, чтобы вписаться в интерьер, они должны быть красивы, элегантны, незаметны (или наоборот – привлекательны) и невесомы. Если в подставке одновременно уживаются оба эти противоположных качества, то это поистине творение отличного мастера. 

Внутренняя красота


Материалов, из которых обычно конструируют стойки и тумбы, не так уж и много. Естественно, если делать единичный заказ у частного мастера, то можно использовать вовсе экзотические составляющие – мрамор, массив дорогого дерева, серебро, полудрагоценные камни… Но обычно встречаются более распространенные компоненты: стекло, сталь, алюминий, MDF, пластик. 


Можно встретить различные несущие или декоративные трубки из стали или алюминия. Приятный матовый или зеркальный блеск металла замечательно гармонирует с современными интерьерами. Встречаются и окрашенные варианты металла, в этом случае цвет играет важную роль в создании образа и настроения в интерьере. Еще одним важным элементом конструкции из стали или другого металла являются конусообразные шипы, на которые устанавливаются стойки. Они необходимы для того, чтобы избежать неприятной вибрации и улучшит качество работы установленной аппаратуры. 


В сочетании с металлом весьма гармонично смотрится стекло. Из прозрачного, дымчатого или окрашенного стекла могут быть выполнены как полки на стойках, так и вся стойка целиком. Стекло, при определенной толщине, обладает достаточной прочностью. Кроме этого, приличный вес стеклянных деталей обеспечивает всей конструкции устойчивость и монументальность. Стеклянные детали могут быть выполнены как из обычного, так и из усиленного стекла. К тому же оно может быть дополнительно безопасным – при ударе разбивающимся на мелкие скругленные осколки, а не на острые и крупные. Для окраски используются красители на керамической основе, которые непосредственно впекаются в стекло и не могут быть удалены или смыты с него. 


Не реже, чем стекло, в дизайне стоек под аппаратуру встречается дерево. Вернее, само по себе дерево встречается редко, так как массив натурального дерева – очень дорогой материал. Наиболее распространен материал под аббревиатурой MDF ( Medium Density Fibreboard ), что в переводе означает древесно-волокнистую плиту средней плотности. По характеристикам, это материал идеально подходит для обработки, а также он достаточно прочный, упруги и массивный. Для придания компонентам из MDF завершающего штриха, он может быть окрашен, либо отделан натуральным шпоном из дорогих пород дерева. 


Самым неприметным, но очень важным материалом, который используется практически везде, является пластик. Да, зачастую он не настолько красив, чтобы выставлять его напоказ. Но он очень функционален и дешев. Поэтому из него выполняют самые необходимые, но незаметные элементы – втулки, крепления, направляющие рейки, заглушки и т.п. Самым значительным вариантом применения пластика можно считать подставочные шипы. С одной стороны, они выполняют все положенные шипам функции, с другой стороны, они не царапают поверхность дорогого пола и не рвут дорогих ковров. Самое главное, что хорошо в пластике – это то, что он незаметен, хорошо выполняя возложенные на него обязанности, он не вмешивается в гармоничную картину интерьера. 

Alphason Designs 


Эта английская компания появилась на свет в 1985 году. Она широко известно среди Hi - Fi сообщества как производитель высококачественной мебели для аппаратуры. В ее коллекции есть несколько серий, каждая из которых предлагает различные варианты для разнокалиберной аппаратуры. 


Серия А идеально подходит для Hi - Fi систем (А5 и А5- g модели) и для TV, AV или плазмы (модель А3). Дизайн А3 подчеркивают стильные стеклянные вставки в полки и полированные металлические несущие трубы. Модель А5 очень похожа по стилю на А3, только это уже целая стойка под аппаратуру с пятью полками. Все стеклянные вставки в этих моделях сделаны из безопасного стекла. Модель А5- g не имеет деревянных деталей, по стилю он более современна. Блеск металла удачно дополняется прозрачностью безопасного стекла. 


Серия АD, кроме стоек под мини системы и теле/видео аппаратуру, включает в себя подставки под малогабаритную акустику. Мини системы смогут удачно расположиться на небольших стойках из стекла и алюминия. Количество полок варьируется от трех до шести, в зависимости от модели и запросов покупателя. Трехполочные подставки под плазменные или жидкокристаллические телевизоры могут принять «на борт» от 32-х дюймов до 50-ти дюймов видеовоспроизводящей электроники. В оформлении, как правило, превалирует стекло (полки) и металл (трубы). Элегантность и качество обусловлены точной подгонкой деталей и подбором материалов. Стойки под колонки также выполнены из стекла и металла, они установлены на изящные шипы и имеют вид достойный всей серии. 


В стильной серии Aragon можно встретить не совсем обычные с точки зрения дизайна подставки по аудио/видео системы. Они выполнены в виде одиночной трубы, которая стоит на V -образной подставке. К трубе крепятся прозрачные стеклянные полки. Вся конструкция имеет очень легкий, воздушный, но в то же время устойчивый и солидный вид. 


Отдельно стоит упомянуть о коллекции Essentials. Великолепные подставки под мини и микросистемы относятся к серии Akros , которая считается, чуть ли не эталонной. Для удобства пользователя эта серии экипирована держателями для CD и DVD дисков. Легкий шик этой серии придают стеклянные и металлические поверхности. В этой же коллекции можно выбрать подставки под телевизоры на любой вкус – с MDF или стеклянными полками, с дверками или без, с металлическими или деревянными поверхностями и т.п. Завершают коллекцию простые, но симпатичные стойки под акустику. Они придадут солидности любому интерьеру и позволят расположить колонки именно там, где они должны находиться для полноты акустической картины. 

Apollo


Еще одна английская компания – Apollo – начала свое существование в 1975 году. Ее продукция по праву считается очень качественной, а конструкция многих стоек отличается оригинальностью и нестандартными подходами в креплении элементов. 


Начнем с модульной серии Aria . Подбирая необходимые основные и дополнительные элементы стойки можно собрать конструкцию, наиболее полно отвечающую требованиям помещения и установленной аппаратуры. Возможны около десяти вариантов цветовых решений для металлических элементов конструкции. Кстати, очень интересно выполнено крепление полок к металлическому каркасу – они покоятся на небольших шипах, что прилично улучшает способность конструкции сопротивляться вибрации. 


Серия Soprano более проста в плане креплений и возможностей создания модульных конструкций, однако она имеет вариант, когда основные элементы каркаса выполнены из дерева. Это придает особый лоск стойкам, которые теперь легко впишутся в классический интерьер, где большинство деталей выполнено из натуральных материалов. 


Серии Adagio и Symphony выполнены из комбинации темного металла и стекла. Эти стойки очень изящно смотрятся с аппаратурой черного или темно-серого цвета. Они также имеют в наличии антивибрационные шипы, как у креплений полок, так и у ножек для установки на пол. 

Bell'O


Эта итальянская компания начала свой путь в 1988 году. Как и любая другая итальянская дизайнерская компания, Bell ' O имеет свой неповторимый стиль, свою изюминку. В ее стойках и тумбах удачно сочетаются изящество форм, легкость конструкций и элегантность примененных материалов. Легкие алюминиевые и стеклянные детали стоек под аудио/видео аппаратуру красиво оформлены деревянными вставками. Строгие прямые формы одних моделей (AT-4203A, ATC-2101) контрастируют с изогнутыми или резанными линиями других моделей (ATC-2111M, AT-423T). То же самое справедливо и для подставок под телевизоры и панели. Строгость одних (AVS-4205M, AVS-4205M), дополняется изяществом других (PVS-4260, PVSC-4260T). 


Очень большой выбор всевозможных цветовых решений. Возможны варианты светлых и темных деревянных деталей, блестящих или матовых металлических поверхностей, большего или меньшего количества стекла – все можно выбрать в зависимости от своего вкуса. 

Schroers & Schroers 


Как видно из названия, эта фирма родом из Германии. Естественно, это оставило свой отпечаток на дизайне и конструкции мебели для домашнего кинотеатра. Практически все конструкции по-немецки солидны (а для аудио и видеоаппаратуры это огромный плюс), надежны и элегантны. Прямые линии, простые формы и обилие стекла и металла создает особое настроение. Но даже среди царства прямых углов и идеальных линий встречаются свои заповедные уголки изящных форм. Если за основу прямолинейности взять модель Focus 90/110 или Triga TV , то модель Deltastsatic – это уже шаг в сторону дизайна, а Alphastatic – настоящий прыжок. Треугольные формы стойки выглядят очень впечатляюще, а обилие стекла завершает неземной дизайн. 


Добавив в конструкцию немного дерева, можно получить серию Carisma System, которая доступна в нескольких вариантах, для любого количества установленной аппартуры. Очень выгодно на фоне других элементов интерьера будут выглядеть тумбы под телевизоры из стекла без добавления других материалов – модели Graviton, Thelo 110 Plus . Немного дерева – и получатся уже изящные модели Archos и Garuda . Особенным обаянием обладают модели подставок под телевизоры и плазму Fly Plasma и Fly TV . 


Изящным и высокотехнологичным, даже можно сказать – оригинальным решением обладают как CD / DVD стойки, так и модель Thelo 110 Plus . В основании у них есть поворачивающийся механизм, выполненный из стекла и стальных шариков. Гладкие, идеально обработанные шарики заполняют глубокие канавки в основании стеклянной подставки, которая скользит по ним, вращаясь по желанию владельца. Такое оригинальное решение позволяет избежать сложных поворотных механизмов, оставляя место для чистого наслаждения дизайном и формами. 

Подводя итоги 


Бесконечны варианты дизайнерских изысков и решений. Все они имеют свою нишу, своего покупателя, свое место в интерьерах. Оригинальные технические решения сплошь и рядом соседствуют с великолепной отделкой и дорогими материалами. Не стоит экономить на тумбах и подставках. Во-первых, те предметы, которые можно на них установить сами по себе стоят больших денег. Во-вторых, вся эта мебель будет всегда на виду, а значит, и выглядеть она должна соответствующим образом – красиво, солидно, дорого. Так же, как и вся та H - Fi аппаратура, которая надежно расположилась на ней.



HDMI

HDMI™ (High Definition Multimedia Interface — Мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это полностью цифровой аудио/видео интерфейс, благодаря которому видео- и аудиосигналы объединяются в один цифровой интерфейс для связи между разными цифровыми видео и аудио устройствами. Этот превосходный интерфейс поддерживает видеосигнал стандартной, повышенной или высокой четкости, а также аудио сигналы от стандартного сигнала до сигнала многоканального окружающего звука 5.1. Преимуществом интерфейса HDMI™ является передача несжатого цифрового видеосигнала, пропускная способность до 5 Гбайт в секунду, единственный соединитель вместо многочисленных кабелей и соединителей и передача данных от источника видеосигнала на цифровой телевизор. 


Каковы преимущества HDMI™ перед существующим аналоговым интерфейсом? 


Качество: HDMI™ передает не сжатый цифровой аудио и видеосигнал для обеспечения самого высокого возможного качества изображения. 

Надежность: Благодаря полностью цифровому интерфейсу, HDMI™ устраняет любые потери, возникающие при преобразовании цифрового сигнала в аналоговый в обыкновенном аналоговом интерфейсе. 

Аудио: HDMI™ поддерживает различные форматы аудио сигнала — от обыкновенного стерео до многоканального окружающего звука для обеспечения наилучшего качества звука. Удобство использования: HDMI™ объединяет видеосигнал и многоканальный аудио сигнал в едином кабеле, что позволяет отказаться от сложной и неудобной системы многочисленных кабелей, которая в настоящее время используется в большинстве аудио/видео систем. 


Преимущества для потребителя 


Превосходное качество несжатого цифрового видео и аудио сигнала. 

Простой, удобный в использовании соединитель, заменяющий собой множество кабелей, располагающихся сзади компонентов развлекательного центра. 

Популярный интерфейс, позволяющий передавать сигналы высокой четкости. Единственное соединение, передающее сигнал высокой четкости.


Технология DLP

История создания DLP технологии 

В 1987 году Dr. Larry J. Hornbeck изобрел цифровое мультизеркальное устройство DMD (Digital Micromirror Device). Это изобретение было плодом десятилетнего исследования Texas Instruments в области микромеханических деформируемых зеркальных устройств DMD. Суть открытия состояла в изобретении матрицы жёстких зеркал, имеющих два устойчивых положения. 


В 1989 году Texas Instruments становится одной из четырёх компаний, избранных для реализации "проекторной" части программы U.S. High-Definition Display, финансируемой управлением перспективного планирования научно-исследовательских работ (ARPA). 


В мае 1992 года Texas Instruments демонстрирует первую, основанную на DMD технологии, систему, поддерживающую современный стандарт разрешения. 


Система High-Definition TV (HDTV) на основе трёх DMD матриц высокого разрешения была показана в феврале 1994 года. 


Массовые продажи DMD-чипов началиcь в 1995 году. 

Технология DLP 

Ключевым элементом устройств, созданных по технологии DLP, является DMD (Digital Micromirror Device) матрица микроскопических зеркал из алюминиевого сплава, обладающего очень высоким коэффициентом отражения. Каждое зеркало крепится к жесткой подложке, которая через подвижные пластины соединяется с основанием матрицы. Под противоположными углами зеркал размещены электроды. Под действием электрического поля подложка с зеркалом принимает одно из двух положений. 


В зависимости от положения зеркала, отражение света происходит либо в направлении объектива устройства, либо в направлении светопоглощающего слоя. Шина данных и сама матрица сконструированы так, чтобы обеспечивать до 60 и более кадров изображения в секунду с разрешением 16 миллионов цветов. DMD-кристалл вместе с микропроцессором и памятью являются основой технологии DLP. Площадь каждого зеркала матрицы DMD составляет 250 микрон и менее, а расстояние между зеркалами около 1 микрона. 


Выпускается три вида DMD чипов: 


1. SVGA: 848x600; 508,800 зеркал 

2. XGA: 1024x768; 786,432 зеркал 

3. SXGA: 1280x1024; 1,310,720 зеркал 

Цвет и яркость изображения 

Цветное изображение формируется либо сложением RGB световых потоков от трёх матриц DMD, либо последовательной сменой светофильтра в одноматричных устройствах. 

С формированием цветной картинки никаких трудностей нет, но как быть с яркостью изображения? Зеркала DMD матрицы могут принимать только два положения, что соответствует либо максимальной яркости, либо отсутствию светового потока. 

Специалистами TI было найдено удивительно простое решение. Микроскопические зеркала почти не обладают инерционностью, это обстоятельство позволяет им мгновенно переключаться из одного положения в другое. Если зеркало в положении А (активно) находится 10% времени, а в положении В (пассивно) 90%, то в сторону объектива будет направлено 10 % световой энергии. Соответственно яркость изображения будет равна 10% от максимально возможной. Смена кадров в HD 24 P происходит со скоростью 24 кадра в секунду. Зеркала DMD матрицы меняют своё положение в десятки раз чаще. Это и позволяет им точно управлять яркостью получаемого изображения. 

Принцип работы DLP проекторов