- •Создание архивов данных.
- •Система механической записи и воспроизведения
- •Грампластинки
- •Стереофонические грампластинки
- •Видеодиск фирмы rca (сша)
- •Диск фирмы vhd
- •Технические характеристики индукционных микрофонов
- •Конденсаторные микрофоны
- •Пьезоэлектрические микрофоны
- •4А. Запись с высокочастотным подмагничиванием
- •Запись импульсных сигналов
- •Запись очень короткого импульса
- •Запись импульса конечной длительности
- •Волновые характеристики идеализированного тракта воспроизведения
- •Влияние на волновую характеристику дефектов рабочего зазора
- •6, Лентопротяжные механизмы
- •Дискретизация и квантование сигналов
- •Свойства кодов Рида-Соломона
- •Канальное кодирование
- •Соотношение качество – объем звукового формата mp3 формата wav
- •Сводная таблица музыкальных форматов audio, wave, mp3
- •Звуковой формат midi
- •Форматы цифровой магнитной звукозаписи
- •Профессиональный формат dash
- •Бытовые цифровые магнитофоны с неподвижными головками
- •Бытовые цифровые магнитофоны с вращающимися головками
- •Принцип формирования тв сигнала. Вывод тв сигнала на экран телевизора. 1.1 Процесс получения чересстрочного видеосигнала.
- •1.2 Структура телевизионного сигнала.
- •1.3. Вывод изображения на экран телевизора.
- •1.4. Показ кинофильмов по телевидению.
- •Полярность модуляции видеосигнала
- •Стандарт разложения (телевидение)
- •Основные характеристики
- •Количество строк изображения
- •Кадровая частота
- •Разновидности развёртки
- •Устаревшие аналоговые стандарты
- •Совместимость
- •Стандарты разложения цифрового телевидения
- •1. Системы видеозаписи
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Устройства поперечной видеозаписи
- •1.2.1. Формат поперечной видеозаписи
- •1.2.4. Режим воспроизведения
- •1.3. Устройства наклонной видеозаписи
- •Динамический трекинг
- •Методы передачи данных в цифровом телевидении Концепция dvb-t
- •Защитный интервал
- •Одночастотные сети цифрового эфирного вещания – преимущества и особенности построения
- •Оценка параметров
- •Иерархическая передача
- •Гибкость
- •Обработка данных и сигналов в системе dvb-t Рандомизация
- •Внешнее кодирование и перемежение
- •Внутреннее кодирование
- •Внутреннее перемежение и формирование модуляционных символов
- •Демультиплексирование
- •Перемежение битов
- •Перемежение и формирование модуляционных символов при иерархической передаче
- •Поворот констелляционного созвездия
- •Модуляция ofdm и преобразование Фурье
- •Спектр радиосигнала ofdm
- •Многолучевой прием
- •Форматирование данных и структура сигналов
- •Телевизоры 3d Общая информация
- •1) Анаглиф: / Anaglyph (формат и метод просмотра)
- •2) Затворные жк очки: (метод просмотра)
- •5) Стереопара вертикальная (формат OverUnder)
- •6) Interlaced / чересстрочное (формат)
- •7) Пейдж флип / page flip попеременная стереопара (метод просмотра и формат)
- •8) Dolby 3d infitec (метод просмотра)
- •10) Авто-стереоскопические дисплеи/открытки (Линзовый растр/Варио/Лентикуляр) (метод просмотра).
- •3D телевизор без очков (Glassless)
- •12) Шлемы виртуальной реальности / видеоочки / стереоскопы
- •3D телевизор с самой большой диагональю и разрешением 4k
- •Как это все выглядит на деле?
- •Какие 3d-телевизоры умеют это делать?
- •Системы кодировок
- •Наложение символов
- •Национальные варианты ascii
- •Кодировка
- •Управляющие символы
- •Структурные свойства таблицы
- •Представление ascii в эвм
- •Кодовые страницы сегодня
- •Предпосылки создания и развитие Юникода
- •Кодовое пространство
- •Система кодирования
- •Объединение и дублирование символов
- •Модифицирующие символы
- •Формы нормализации
- •Представленные символы
- •Способы представления
- •Порядок байтов
- •Юникод и традиционные кодировки
- •Реализации
- •Методы ввода
- •Проблемы и особенности использования
- •Тхт(«простой текстовый»).
- •Форматы текстовых файлов.
- •Преимущества и недостатки
- •Форматы, основанные на текстовых файлах
- •Расширения имён файлов
- •Кодировки
- •Unicode в текстовых файлах
- •Управляющие символы
- •Пример rtf-документа
- •Кодирование символов
- •Html (от англ. Hypertext Markup Language -«язык разметки гипертекста»).
- •Язык xml
- •Логическая и физическая структура документа
- •Символы разметки. Решение проблемы неоднозначности разметки
- •Пролог Объявление xml
- •Кодировка документов
- •Какие преимущества у pdf?
- •А какие недостатки у pdf?
- •DjVu («дежа вю»).
- •Текстовое представление изображений DjVu
- •Недостатки
- •История
12) Шлемы виртуальной реальности / видеоочки / стереоскопы
Не путать видеоочки с стереоочками (затворными), на первых в отличие от вторых формируется изображение, которое может быть только 2Д или 2Д и 3Д. Принцип как у стереоскопа с сменными фотокарточками или слайдами, только вместо них после окуляров (для наведения на резкость близко расположенного изображения) находятся ЖК или другого типа дисплейчики. Способ очень качественный, полное, прямое разделение ракурсов, визуальный экран может казаться в 60-100". Но есть много минусов из-за которых пока девайс не актуален: 1) Большая цена от 9т.р 2) Разрешение 640х480 даже не вчерашний день, максимум 800х600, что выше – безумно дорого. 3) Видеовход композитный (тюльпан), вот честно не знаю о возможности подключения к компьютеру, больше предназначены для портативного ДВД плеера и игровых приставок, от чего сложность или даже невозможность 3Д.
Какой 3D телевизор выбрать? Предпочтительная технология 3D
Технологии ЗD: активный и пассивный 3D эффект. В прошлом году практически однозначным решением был выбор 3D с активными затворными очками, но сегодня положительно оценивают и поляризационную 3D технологию. Рассмотрите существенные для Вас достоинства и недостатки обеих технологий и выбирайте предпочтительную применительно к вашим индивидуальным запросам и потребностям.
Выбираем плазменный 3D телевизор или LCD, LED 3D телевизор
Плазма имеет преимущество благодаря превосходной частоте обновления экранного изображения и способности отображать Full HD 3D материалы без ущерба для разрешения, но плазменные телевизоры, как правило, производятся с размером экрана 42 дюйма и более, так что если нужен телевизор поменьше выбирайте из 3D LED моделей.
Размер экрана (диагональ) 3D телевизора
Диагональ экрана является одним из наиболее важных критериев, определяющих стоимость будущей покупки. Если вы изначально определитесь с размером диагонали 3D телевизора, исходя из имеющейся для покупки суммы денег, то сможете отбросить лишние модели и сосредоточиться на анализе оптимальных (подробно как выбрать размер телевизора, расстояние от экрана и разрешение дисплея я описывал здесь). Не переплачивайте за высокое разрешение и функциональные особенности, которые вам не потребуются.
Советы по выбору телевизора. Для погружения в виртуальную 3D реальность идеально иметь широкое поле зрения. А с удалением от экрана поле зрения сужается. Специалисты рекомендуют иметь поле зрения от 36 до 60 градусов. С дисплеем 720p, если вы сидите слишком близко, то можете замечать пикселизацию картинки из-за меньшего разрешения экрана. Таким образом, вы ограничены в выборе места перед экраном. В случае дисплея 1080p, более высокое разрешение позволяет сидеть достаточно близко к экрану, не замечая эффекта пикселизации. Так что, если планировка помещения позволяет расположиться как можно ближе к экрану, в соответствии с рекомендациями таблицы ниже, нужно покупать 3D телевизор с разрешением 1080р, а если сидеть будете вдали от экрана, то можете сэкономив на разрешении дисплея приобрести телевизор 3D более высокого класса с разрешением 720р или с необходимыми вам дополнительными функциями. Помните, что большинство пользователей по независимой оценке выбирают 3D очки с поляризационной технологией, а также учитывайте что при близком расположении 3D телевизора к пользователю заметны искажения в трехмерном изображении (двоение).
Частота обновления 3D экрана
Если покупаете плазменный 3D телевизор, то пропускайте этот абзац, так как плазменные телевизоры в связи с особенностями технологии имеют достаточно высокую частоту обновления изображения. LED или LCD телевизор должен иметь высокую частоту обновления экрана, чтобы не было заметно мерцаний при просмотре 3D. Минимальная частота обновления для LED и LCD 3D телевизоров составляет 120 Гц, что позволяет иметь для каждого глаза частоту 60 Гц. Не экономьте на частоте обновления, обратите внимание на 240 Гц ЖК дисплей, который позволит избавиться от всяких проблем с мерцанием. Нет смысла переплачивать за телевизоры, которые рекламируются как имеющие частоту обновления в 400-600 Гц. Это вводимое производителями сознательное заблуждение покупателей. Фактически такие телевизоры не имеют истинной частоты обновления экрана в 480 Гц, а преимущество в сравнении с 240 Гц в лучшем случае является несущественным, но разница в стоимости, как правило, необоснованно завышенная.
