для видео

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Содержание История Принцип 3 D технологий Прикладные сферы 3 D технологий Прикладные сферы 3 D технологий продолжение Популярные 3D технологии Виды 3 D технологий Анаглиф технология (с цветовым разделением) Стереоскопическая технология 3D поляризационная технология Затворная (shutterglasses) технология Шлемы виртуальной реальности Виды трёхмерных мониторов 3D телевидение 3D принтеры и сканеры 3 D компьютерные игры Проблемы 3 D 3 D в России

Slide 2:

История В 1838 году англичанин Чарльз Уитстоун изобрёл демонстрационный прибор, принцип работы которого основывался на разнице восприятия изображения правым и левым глазом. В 1853 Лондонская стереоскопическая компания, использовав новое изобретение, демонстрировала трёхмерные виды Ниагарского водопада. В 1849 году шотландский физик Дэвид Брюстер представил устройство для просмотра парных картинок, соединяющихся в одно объёмное изображение, — призменный стереоскоп. Первое устройство для стереокиносъёмки появилось в 1900 году, первые пробные стереофильмы оказались в прокате в 1915 году, а первым коммерческим трёхмерным кино стала лента «Сила любви», в 1922 году демонстрировавшаяся в Лос-Анджелесе. Опыты по созданию трёхмерных фильмов проводились в Советском Союзе ещё в 1920 -х годах. Первая демонстрация стереофильма в СССР состоялась в 1937 году. В период с 1967 по 1990 годы в СССР работало порядка 40 кинотеатров, использующих стереооборудование. В 1970 -е годы канадские учёные разработали новый трёхмерный формат IMAX . До конца XX столетия этот формат не был широко распространён из-за своей дороговизны. Однако сегодня насчитывается порядка 300 постоянных кинотеатров, работающих в формате IMAX .

Slide 3:

Основным принципом всех современных 3D стерео технологий является разнесение изображения отдельно для каждого глаза. В жизни мы видим каждым глазом чуть различную картинку, которая отличается на небольшой угол зрения. Соответственно, мы получаем две слегка различающиеся картинки, которые наш мозг восстанавливает в одну объемную стереоскопическую картинку. Таким образом, 3D стерео изображение формируется именно мозгом. Когда мы смотрим обычный телевизор или экран, то каждому глазу показывается одинаковая картинка и не возникает объемного стереоэффекта. Для решения этой задачи был открыт принцип стереоскопии, который заключается в том, что при показе каждому глазу специально подготовленной отдельной картинки человек начинает видеть объемное 3D стереоизображение . Принцип 3 D технологий

Slide 4:

Прикладные сферы 3 D технологий 3D технологии активно применяются в таких отраслях, как: Наука и образование (3D-технологии с использованием лазерных систем высокой точности и специальных проекторов) Безопасность Медицина (более точная диагностика, создание трехмерных моделей) Развлечения (кино, игры, фотография)

Slide 5:

Прикладные сферы 3 D технологий Реклама (привлечение широкого круга аудитории) Культура (оцифровка культурного наследия, создание уникальных высокотехнологичных проектов, инсталляций) Архитектура и дизайн (визуализация с помощью программ 3D Studio Max и Maya ) Геоинформационные системы (возможность совместить большие массивы разнородных данных в графическом видео, при этом повысить «читаемость» моделей) 3 D телевидение Выставки и мероприятия (красочные презентации)

Slide 6:

Активные (затворные) очки это наилучшее решение для дома и для бизнеса, когда 3D смотрит один или несколько человек. Преимуществом активных очков является совместимость с большим количеством устройств (3D мониторов, телевизоров и проекторов), легкость установки, применение обычных экранов и др. Популярные 3D технологии Поляризационные системы это наилучшее решение для массовых показов, мероприятий и выставок. Преимуществом данной технологии является низкая стоимость поляризационных очков и возможность использовать проекторы с любыми техническими параметрами (светимостью, разрешением и т.д.).

Slide 7:

Анаглиф технология (сине-красные очки). 3D технология с цветовым разделением 1 Стереоскопическая технология - цветовое разделение внутри спектра цветов (Infitec) 2 3D поляризационная технология - поляризационное разделение 3 Затворная (shutterglasses) технология, которая использует жидкокристаллические очки. 4 1 2 3 4 Виды 3 D технологий

Slide 8:

Анаглиф технология (с цветовым разделением) В 3D анаглиф технологии цветового разделения изображения для левого и правого глаза используют разные цвета для каждого кадра (аниграфическое разделение). Традиционно в стереоскопических технологиях левое изображение преимущественно красного цвета, а правое – синего. Стерео очки для наблюдения тоже имеют соответствующие светофильтры (красный и синий). Преимущества 3D технологии цветового разделения: низкая стоимость технологии, простота использования стереоскопии, не требуется специального монитора или проектора. Недостатки 3D анаглиф технологии цветового разделения: искажения в отображении цветов, плохое качество стереоскопии, быстрая утомляемость глаз. Стереотехнология анаглиф (цветового разделения) активно применяется в 3D фотографии. Заменяется более современными стереоскопическими технологиями. Пример анаглифического изображения (красный — левый, голубой — правый фильтр)

Slide 9:

Стереоскопическая технология В 3D технологии цветового разделения внутри спектра цветов (Infitec) изображения для левого и правого глаза используют разные цвета (анаглифическое разделение), но в данной 3D технологии разделение происходит не на красный и синий, а на отдельные полоски внутри спектра этих цветов. Данная особенность стереоскопической технологии позволяет повысить качество стереоизображения, избежать искажения цветов. 3D очки, применяемые в данной стереотехнологии, тоже имеют соответствующие светофильтры, однако эти светофильтры очень сложны, так как должны разделять спектр цветов. Недостатки стереотехнологии цветового разделения внутри спектра: бывает небольшое искажение в отображении цветов, дороговизна 3D очков, данная стереоскопическая технология требует специализированного 3D обеспечения от производителя, данная 3D технология требует места для размещения 3D оборудования. Основное применение технология Infitec нашла в 3D кинотеатрах. Преимущества 3D технологии цветового разделения внутри спектра (Infitec): высокое качество стереоскопии, не требуется специальный 3D экран.

Slide 10:

3D поляризационная технология В 3D технологии поляризационного разделения два изображения разделяются с помощью поляризации света (линейная поляризация или круговая поляризация). Они проецируются на специальный экран (3D серебряный экран), не меняющий поляризации падающего света. Направления поляризации фильтров подобраны таким образом, что каждый глаз видит только предназначенное для него изображение. 3D технология поляризационного разделения применяется в проекционных 3D EVENT системах, специальных мониторах, 3D кинотеатрах. Преимущества 3D поляризационной технологии: высокое качество 3D эффекта, возможность использовать проекционные системы для большого числа зрителей, наиболее комфортное решение для длительного просмотра 3D стерео. Недостатки стереоскопической технологии поляризационного разделения: незначительные несовершенства при разделении изображений из-за рассеивающих свойств экрана, 3D оборудование для стереоскопической технологии требует места для размещения, сложность установки и настройки оборудования, специальный 3D экран. Применение: в 3D кинотеатрах, для массовых 3D показов, шоу, выставок и мероприятий, для науки и образования; для сложных проектов.

Slide 11:

Затворная (shutterglasses) технология В настоящий момент это наиболее распространенная 3D технология для дома и для бизнеса. Основными производителями 3D очков для данной технологии являются NVidia (очки 3D VISION ), Xpand (очки Xpand), скоро появятся очки от других крупнейших компаний. Преимущества стереоскопической технологии затворного разделения: высокое качество изображения 3D, простота установки и настройки, поддержка многих производителей, доступность, лучшее решение для дома, возможность интеграции сложных 3D систем. Недостатки 3D технологии затворного разделения: специальные требования к 3D оборудованию (высокая частота 3D монитора/3D проектора - 120 Гц), дорогие 3D очки, неудобна для массовых мероприятий. В 3D технологии затворного разделения изображения для левого и правого глаза проецируются на экран по очереди и для наблюдения используются 3D очки, стекла которых затемняются синхронно с подаваемым изображением. 3D технология затворного разделения применяется для домашних и бизнес решений, для выставок и презентаций и в других направлениях. Для данной технологии требуется специальные 3D мониторы или 3D проекторы, поддерживающие 120 Гц. Все больше новых мониторов и проекторов поддерживают 120 Гц.

Slide 12:

Шлемы виртуальной реальности Компьютерная индустрия освоила 3D-технологии значительно раньше телевидения. При этом разработчики компьютерных систем замахнулись не просто на стереографию. Они пытаются добиться эффекта полного присутствия. Компания ISS (Interactive Imaging Systems) была в этом деле одним из первопроходцев и разработала шлемы виртуальной реальности VFX1 и VFX 3D. В данной стереотехнологии изображение для левого и правого глаза выводится на два LCD дисплея, размещенных прямо перед каждым глазом зрителя на близком расстоянии. LCD дисплеи имеют маленький размер и невысокое разрешение, но с близкого расстояния эти дисплеи выглядят как большой кинотеатральный экран. Чтобы сформировать одномоментно две картинки, видеоадаптер компьютера должен, во-первых, обладать недюжинной мощью. А во-вторых, иметь два независимых фрейм-буфера видеопамяти, куда эти картинки и помещаются. Преимущества 3D технологии: компактность стереосистемы, отключение от окружающей реальности, невысокая цена (для среднего разрешения 3D видео очков). Недостатки 3D технологии: невысокое разрешение, ограничение применения данной 3D технологии, недостаточная поддержка, высокая стоимость (для высокого разрешения стерео дисплеев).

Slide 13:

Виды трёхмерных мониторов 1 Стереоскопические 3D-дисплеи формируют отдельные изображения для каждого глаза 2 Автостереоскопические 3D-дисплеи воспроизводят трёхмерное изображение без каких-либо дополнительных аксессуаров для глаз или головы 3 Голографические 3D-дисплеи имитируют пространственное размещение световых волн в таком виде, как они располагались бы при отражении света от реального трёхмерного объекта. 4 Объёмные дисплеи используют различные физические механизмы для показа светящихся точек в пределах некоторого объёма.

Slide 14:

В скором будущем в России планируют реализовать 3D-телевидение. Инициатива исходит от таких компаний как «Акадо», «Платформа HD», «Триколор ТВ» и других. Запуск первого в России 3D-вещания намереваются осуществить на оборудовании Samsung Electronics корпорация GeneralSatellite и компания «Платформа HD». Пока «Платформа HD» начала доступное для обладателей HD-телевизоров с высоким разрешением спутниковое 3D-вещание. На территории РФ вы можете посмотреть следующие телеканалы в 3D: Sky 3D (Англия). Канал уже активно проводит спортивные трансляции в 3D режиме. 3DSatTV (Европа). Канал ведет трансляцию в промо 3D режиме, по каналу в настоящий момент идут 3D промо ролики в формате 3D. НТВ+ 3D (Россия). Канал ведет трансляцию. 3D телевидение

Slide 15:

3D принтеры и сканеры 3D сканер позволяет быстро и эффективно сделать цифровую 3D копию предмета или объекта (товара, статуи, человека и т.д.). Лазерный 3D сканер компактный, переносной и удобный прибор. Преимуществом 3D сканера является возможность снимать большие, многометровые объекты, хотя чаше он применяется для точного сканирования небольших предметов. 3D принтер – это устройство, которое печатает заданную модель из твердых сред (пластиков). Входной моделью в 3D принтер могут быть различные цифровые форматы: CAD/CAM системы, 3DS MAX, MAYA, медицинские и технические форматы. Преимуществом конкретных моделей 3D принтеров является возможность высокоточной печати из различных видов пластика (жесткого и мягкого). Применение 3D сканера : медицина, анимация, проектирование, быстрое прототипирование, культура, наука и др. Применение 3D принтера : быстрое прототипирование, архитектура, медицина, анимация, наука и техника.

Slide 16:

Программа 3DTV Play позволяет сформировать стереокартинку из любого изображения на лету, что не требует какого-либо предварительного конвертирования контента. При этом компьютер можно подключать не только к 3D-монитору, но и к любому 3D-телевизору, соответствующему стандарту 3DTV и имеющему порты DVI или HDMI 1.4. Среди ноутбуков первой ласточкой, поддерживающей 3DTV Play, является модель ASUS G51J 3D. В настоящее время NVIDIA заявляет о поддержке 3D-конвертации с помощью 3DTV Play более 400 компьютерных игр. Представленный на сайте список разделяет игры на категории от «отличная поддержка 3D» до «отсутствие поддержки 3D». 3 D компьютерные игры 16 марта 2010 года компанией NVIDIA было представлено программное обеспечение 3DTV Play, функционирующее совместно со специальными двухбуферными картами GeForce, имеющими логотип 3D Vision Ready, и 3D-мониторами на основе технологии активного затвора.

Slide 17:

Проблемы 3 D Дороговизна 3D-телевизоры с диагональю 40-42 дюймов стоят около $3875. Монитор Samsung SyncMaster 2233RZ+3D Vision от $517. Войны стандартов Оптимизм прогнозов продаж 3D-телевизоров и мониторов несколько охлаждает и недостаточная совместимость 3D-продуктов друг с другом. Так, для просмотра трёхмерных фильмов или использования объёмных компьютерных игр в домашних условиях требуются специальные очки, которые сильно отличаются от очков, предоставляемых в кинотеатрах. Кроме того, активные очки не универсальны. В частности, очки фирмы Samsung можно использовать только вместе со стереотелевизором этого же бренда. Не развито и массовое производство стереоконтента: фильмов, спортивных трансляций, ТВ-передач. Здоровье Сегодня ведётся активная полемика относительно возможного вредного влияния использования 3D-технологий на организм человека в целом и на зрение в частности. Длительное пребывание в поляризационных очках на самом деле может вызывать легкое недомогание и головную боль

Slide 18:

3 D в России К сожалению, Россия по-прежнему отстаёт от развитых стран мира по динамике распространения цифрового телевидения. Какие уж тут 3D-технологии, если безусловный переход на цифровое телевещание, завершившийся в США в прошлом году, в Российской Федерации продлится до 2015 года. Аналитики смело предсказывают российскому рынку до трети продаж 3D-телевизоров в 2014 году. В 2010 году было продано около полумиллиона телевизоров 3 D , в 2011 году продажи возрастут до 4 млн., а в 2012-м планируется продать уже 50 миллионов телевизоров 3 D , из которых большинство будут LCD 3 D телевизоры, а остальные – 3 D плазменные панели. Весомым фактором популярности 3D-телевизоров в России – и не только, также станет увеличение доступного 3D-контента. Однако не стоит забывать, что у россиян через четыре года будет ещё один весомый повод – Зимняя Олимпиада  2014 в Сочи. Такие события обязательно влекут за собой рост продаж телевизоров с большими диагоналями, а с учётом того, что репортажи с грядущих Олимпиад, вне всякого сомнения, будут транслироваться в 3D, фактор роста популярности 3D-телеприёмников в России вряд ли подлежит сомнению. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов нарастающую тенденцию по расширению производства различной электроники, в том числе, стереоскопической, непосредственно в России. Представители Samsung заявляют, что все телевизоры с логотипом компании, продающиеся в России, в том числе, все ЖК, LED и 3D модели, производятся под Калугой .