“4K”和“超高清”是一回事吗

在前不久落幕的CES消费电子展上,我们看到了4K电视已经成为了未来发展的必然趋势。包括三星曲面4K SUHD、LG EG9900 4K曲面OLED、LG 65英寸UF9400量子点4K UHD、索尼XBR-X900C系列、Sling TV等许多产品都已经将4K或超高清作为标准分辨率,同时还有许多不同的智能电视平台出现。

目前市面上几乎所有的主流电视厂商都已经将4K作为新产品的标配,无论是三星、松下、索尼、LG、夏普、松下还是Vizio等,这种技术几乎可以看成是彻底颠覆显示设备画质的手段。4K不仅仅影响了电视和电影,同时还包含了相机、智能手机、平板电脑、电脑显示器和游戏等,几乎任何和图像或视频有关的领域,我们都会看到4K的身影。

目前可以说是电视厂商最重要的领域,同时又处于刚刚起步阶段,整体的发展还属于冰山一角。那么作为一位普通消费者,你真的了解4K吗?

1、关于4K我们应该知道什么?

简单地说,4K就是一种分辨率的数值,虽然不能让所有消费者在短时间内立刻明白4K的原理,但是通过最简单的说法就是,4K意味着在屏幕上带来了更多的像素。

2、4K分辨率有多少像素

4K的屏幕像素大约有800万个,是传统1080p电视200万像素点的4倍。像素点的计算方式是通过横排像素点乘以竖排像素点得来的总数。因此原来1920×1080高清的像素点大约是200万,而4K则达到了800万。

3、为什么叫做4K

通常来说,4K的命名是取决于显示面板横向像素的数量,不过有时我们一会看到2160P的说法,就像1080P那样。

4、像素有多重要

额外的像素非常重要,更多的像素意味着更多的信息和更清晰的画面,让整个视觉效果看起来更高级。

5、4K和超高清一样吗?

从技术层面上来说,超高清(Ultra HD)其实是从4K数字标准衍生出的概念。标准的4K分辨率在本地可以达到4096×2160像素,而超高清则要稍低一些,分辨率为3840×2160像素。

这就是为什么某些品牌或型号并不使用4K的标签,而是声称是Ultra HD超高清的原因。不过对于消费者来说,两种分辨率其实并没有太明显的区别,效果都一样出色。

6、4K Ultra HD的意义

其实有很多理由都能够让4K电视成为消费者下一个应该关注的领域。比如对于摄影师们来说,可以在4K电视上欣赏自己的作品,并且通过2160p的分辨率更好的关注照片的细节。

而4K在显示细节和效果上,也是与1080p之间有着明显的差异。尽管与3D不同,4K并没有将观看方式带来质的变化,但是更高的分辨率可以让图像更加动人。另外4K带来的高像素密度可以让图像的结构本身变得更加清晰,用户可以在相同的距离下拥有更高级的体验。不过4K电视的尺寸至少要大于50英寸才会有作用。

7、Ultra HD电视有多贵?

回顾第一批4K电视问世时,尺寸真的不小。索尼和LG都推出了84英寸的KD-84X9005和84LM960V两款产品,因此在价格上它们也似乎不含糊,分别达到了20000英镑(约合人民币18.77万元)和30000英镑(约合人民币28.2万元)。另外,三星也不甘示弱的推出了售价为35000英镑(约合人民币32.9万元)的85英寸4K电视。

但是,随着屏幕尺寸不断下降导致了4K电视价格不断下调,现在各个厂商也开始了“价格战”。你会发现,最低甚至能够以不到1000美元(约合人民币6100元)的价格购买到4K电视。不过我们还是提醒大家注意,不同价格的产品使用的显示面板也不尽相同。

通常来说,目前市面上比较受欢迎的型号,比如索尼65英寸65X9005B,售价为3000英镑(约合人民币2.8万元),就是主流的价格,并且同样会越来越便宜。

8、4K电视屏幕可以有多小

在短期内,4K电视的尺寸最适合的大小将会维持在55英寸以上。这是因为屏幕需要有足够的空间将如此多的像素排布开来,并且考虑到观看距离和人眼的识别能力,55英寸是4K电视的最小尺寸。如果小于55英寸,那么从1080p升级到4K所带来的图像升级效果并不明显。虽然高帧率的UHD广播信号可以会对画质也产生比较大的影响,但是HFR的好处也并不局限于屏幕尺寸。如果第二代4K UHD技术成熟,那么高帧率4K信号将会使电视尺寸进一步下降。

9、4K电视的最佳观看距离

4K超高清要比高清带来更好的视觉体验,4K甚至可以为我们带来媲美电影院的效果。老式的电影院一般都是3到5个屏幕高度的距离,这也是最舒适的观看距离。而现代电影院的最佳观看距离则是1.5倍的屏幕高度,这个距离可以恰好将关注的视野填满。如果在家中,那么65英寸4K电视最舒适的观看距离大约是1.5米,不过似乎在许多家庭这并不现实。因此如果不想重新摆放家具,那么2至3米也有不错的效果。

10、4K OLED前景如何

OLED有机发光二极管已经存在了一段时间,但这项技术最大的障碍就是昂贵的价格,而这也消耗了OLED成为主流电视的机会。这对于整个电视领域来说其实是非常大的“耻辱”,已经OLED电视在画面颜色、亮度和黑位表现上,堪称顶级效果。

因此,目前市面上只有像LG这样的少数公司将会带来4K超高清的OLED电视。“我相信4K OLED电视将为带来更高的收益,并且价格也会逐渐降低。”LG电子英国事业部负责人K Kwon表示。所以尽管目前4K OLED电视还属于极其小众的领域,但是依然不能排除成为未来主流的电视类型。

11、CES上出现的量子点技术是什么?

要说明这个问题,还真的需要一点物理知识。简单的说,量子点是一种直接为2-10纳米之间的纳米材料,在LCD电视的LED背光上形成一层薄膜,用蓝色LED照射就能发出全光谱的光,从而对光线进行调节,可以对背光进行精细调节,进而大幅提升色域表现,让色彩更加鲜明。LG和索尼都表示,使用量子点技术后,在没有添加额外像素和算法的情况下可以让颜色深度提高30%。

在本届CES上,包括LG UF9400、三星SUHD曲面电视等使用了量子点技术。预计这些电视会在2015年2季度开始陆续上市。

12、4K电视频道

目前全世界还没有真正的4K广播电视信号。不过DVB指导委员会已经在今年7月批准了DVB-UHDTV的第一阶段规范,通过通过60Hz的帧率发送3840×2160像素的信号,并且采用了8 bit的颜色标准,因此在画质上将有大幅改善。另外ETSI标准预计也将会在不久之后推出,未来将陆续会有广播公司开始提供4K信号。而目前4K广播信号面对的最主要问题是与大部分消费者家中的机顶盒并不兼容,因此这还需要一轮更新换代的过程。

13、4K内容

目前YouTube提供了一个全新的4K频道,但是这对于个人电脑的显卡也有很高的要求,因此这并没有太高的参考意义。也许你认为,现在本地4K内容的匮乏也是限制4K电视发展的原因,但是通过对1080p进行各种技术处理,所带来的效果也是比较让人满意。

另外,索尼也发布了多款4K蓝光播放器,尽管这些都是由1080p插值而来,但是至少也比标准的蓝光关盘提供了更广泛的色域。而未来2160p标准蓝光光盘的问世也是必然的趋势,同时索尼在美国市场还提供了小范围的4K电影下载服务。

14、HDMI 2.0对4K和Ultra HD有多重要

HDMI 2.0是HDMI的最新标准,虽然现有的HDMI 1.4标准也可以传输4K信号,但是最高只支持30帧的水平,而大多数电影、电视广播公司都在寻找更好的帧率。

HDMI 2.0可以增加到18Gbps的带宽,支持50/60fps的4K信号传输,以及12 bit 4:2:2的颜色(你不需要任何特殊的HDMI 2.0接入到高速网络)。不过目前只有松下推出了一款电视内置HDMI 2.0标准接口,型号为TX-L65WT600。另外,飞利浦和三星分别推出了可以支持升级的自定义电视。而索尼也在寻求另外一种途径,尽可能高的提高HDMI 1.4所能承受的8bit 4:2:0范围,至于效果如何还有待观察。

15、4K来了,那么8K呢?

如果4K能够提供1080p的4倍分辨率那么8K将会直接提升16倍,屏幕像素达到了惊人的3300万个。这是超出目前任何一个可用屏幕的数量级,并且目前只有日本NHK广播公司表示计划继续研究这项技术,并且已经在伦敦奥运会上试运行。另外NHK已经承诺将会在2020年东京奥运会开始正式发送8K信号的传输。

当然,将8K推向市场要面对巨大的挑战,4K、HEVC都是目前最好的视频压缩技术。但是,8K由于需要大于84英寸的屏幕才能显示出效果,因此8K更适合在商业领域的应用。因此对于普通消费者来说,目前8K还是一个比较遥远的概念。

16、现在应该入手4K电视吗?还是继续等待

这个真的要视情况而定了。如果你现在并不介意4K电视还是有些偏贵的价格,那么绝对可以入手了。如果从选择顶级厂商的旗舰产品,相信在几年之内都不会过时。不过别忘了,两到三年之内,还是别指望能够看到真正的4K视频内容。另外,还要确保你的电视采用的是HDMI 2.0接口(毕竟第一批4K电视依然还用的是HDMI 1.3标准)。

另一方面,如果你对价格比较敏感,那么等一等也无妨。毕竟随着时间的推移,4K电视的价格会越来越低,到时候换一台4K电视就像我们现在换一台1080p高清电视一样轻松了。

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MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp``MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式I2C地址,`getAcceleration()``getGyroscope()`则分别用于获取加速度角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()``getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准滤波,以消除噪声漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客其他开源资源是学习解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息实践指南
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