Ներկայումս Չինաստանում գործում է ավելի քան 80,000 էկրանով կինոթատրոններ, որոնք զբաղեցնում են առաջին տեղը աշխարհում: Պրոյեկցիան եղել է ֆիլմերի էկրանների հիմնական սարքավորումը, քանի որ ֆիլմը հայտնագործվել է 1895 թվականին: Այնուամենայնիվ, LED էկրանները՝ նոր տեխնոլոգիան, կինոթատրոններին ավելի լավ տարբերակ կապահովեն:
LED էկրաններն ունեն մի քանի առավելություն overlaser-ի պրոյեկցիան, որը պրոյեկտորների արդյունաբերության վերջին տեխնոլոգիան է: Լազերային պրոյեկցիան մեծապես ազդում է շրջակա միջավայրի վրա: Քանի որ լազերային պրոյեկցիոն պրոյեկտորի և էկրանի միջև անկյունը փոքր է, շրջակա լույսի ազդեցությանը դիմակայելու ունակությունը թույլ է, ուստի այն կարող է կիրառվել միայն ցածր պայծառության տեսարաններում: Ելնելով LED էկրանների ինքնալուսավոր բնութագրերից՝ LED էկրանները կարող են օգտագործվել ինչպես ցածր, այնպես էլ բարձր պայծառությամբ տեսարանների համար: Բանաձևի առումով լազերային պրոյեկցիան ազդում է պրոյեկցիոն չիպի կողմից: Ներկայումս միայն լուծաչափը կարող է հասնել 4K-ի, մինչդեռ LED էկրանը կարող է ավելի բարձր լինել: LED էկրանի լուծումը մոտ ապագայում կարող է հասնել 8K կամ նույնիսկ ավելի բարձր՝ տեխնոլոգիայի զարգացման շնորհիվ
LED էկրանները պետք է համապատասխանեն DCI ստանդարտներին, եթե դրանք օգտագործվում են կինոթատրոնների համար: DCI կազմակերպությունը համատեղ ստեղծվել է աշխարհի վեց խոշորագույն կինոընկերությունների կողմից՝ ստեղծելու ֆիլմերի նվագարկման միասնական թվային ստանդարտ և պաշտպանելու թվային ֆիլմերի հեղինակային իրավունքները և ապահովելու կինոթատրոնների աուդիո-վիզուալ փորձը: DCI ստանդարտը ներառում է տվյալների ձևաչափեր, կոդեկի միջերեսներ, փոխանցման մեթոդներ, անվտանգություն և թատերական սարքավորումներ, ներառյալ սերվերները, պրոյեկցիան, աուդիո և հսկողությունը:
DCI-ի պահանջները ցուցադրվող պատկերների համար ներառում են էկրանի լուծաչափը, պայծառությունը, պատկերի գույնը և այլն
Էկրանի լուծաչափը 2K (2048 x1080) կամ 4K (4096 x 2160), պայծառությունը՝ 48 ± 10,2 nits, իսկ կոնտրաստի հարաբերակցությունը՝ առնվազն 1200:1 (փորձարկման պայմանը թատրոնի շրջակա միջավայրի լույսն է և էկրանի արտացոլումը։ 0,03 nits-ից պակաս է), սպիտակ հավասարակշռության կետն ունի գունային գամմայի պահանջներ, ինչպես ցույց է տրված Նկար 1-ում, մինչդեռ թույլ է տալիս որոշակի սխալ: Հիմնական հագեցվածության ալիքի երկարությունները, որոնք համապատասխանում են ստանդարտ R, G և B հիմնական գույներին, համապատասխանաբար 100% 621nm, 89.5% 544nm և 92.9% 465nm են:
Պայծառության պահանջներ
Ըստ 48 Nits-ի պայծառության պահանջի, պիքսելների բարձրությունը 2,5 մմ և վարելու ռեժիմը 30 սկանավորում է, յուրաքանչյուր LED-ի լուսավոր պայծառությունը 9 մկդ է: Հաշվարկված DCI սպիտակ հավասարակշռության կետի պահանջների համաձայն, երեք հիմնական գույների հարաբերակցությունը R: G: B = 20.9: 72.2: 6.9, մեկ LED R, G, B պայծառության պահանջներն են 1.9 mcd, 6.5 mcd, 0.6 mcd: Պայծառության նման հատկանիշը շատ ավելի փոքր է, քան ներկայիս հիմնական SMD1010 լուսավոր պայծառությունը:
Ճիշտ է, LED էկրանի կառավարման համակարգը կարող է նվազեցնել LED էկրանը բարձր դիզայնի պայծառությամբ մինչև 48 նիտս մոխրագույն մասշտաբի հսկողության միջոցով, բայց դա կբերի ցածր մոխրագույն էկրանի բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպիսիք են կարմիր գույնի լողացողը, պիքսելների անհավասարությունը և այլն:
Սահմանափակվելով շարժիչի չիպի նվազագույն հոսանքի հստակեցմամբ՝ LED-ի շարժիչ հոսանքը չի կարող անորոշ ժամանակով կրճատվել: Սա պահանջում է, որ LED-ը նվազեցնի լուսավոր պայծառությունն իր սեփական դիզայնի միջոցով, ինչպես օրինակ՝ հետագայում նվազեցնելով չիպի չափը կամ ավելի շատ մտնել փաթեթի մեջ: - կլանող մասնիկներ. Այնուամենայնիվ, այս ամենը ֆոտոէլեկտրական արդյունավետության հաշվին է: Եթե շարժիչի չիպի նվազագույն շարժիչ հոսանքը կարող է հետագայում կրճատվել, կամ աջակցվող սկանավորումների թիվը կարող է ավելի մեծանալ, LED էկրանի պայծառությունը կարող է կրճատվել՝ չվնասելով ֆոտոէլեկտրական արդյունավետությունը: Ինքն LED-ի համար միայն R, G և B չիպի հարաբերակցությունը, որը հարմար է DCI սպիտակ հավասարակշռության կետի գունային հարաբերակցության համար, որը ճշգրիտ ընտրված է, և պայծառությունը, որը կարող է բավարարել ապագայում շարժիչ չիպի ներկայիս պահանջները, ամենակատարյալն է: LED, որը համապատասխանում է կիրառման պահանջներին:
LED գույնի պահանջները
Համաձայն DCI-ի կողմից սահմանված DCI-P3 գունային գամմայի՝ էկրանի R, G և B հիմնական գույները ունեն կոշտ գունային կոորդինատների պահանջներ: LED էկրանների համար LED-ների համար պահանջվում են խիստ գունային կոորդինատների բնութագրեր: Այնուամենայնիվ, ներկայումս շուկայում LED մատակարարների մեծ մասը օգտագործում է գերիշխող ալիքի երկարության բնութագրերը գույները սահմանելու համար, իսկ գերիշխող ալիքի երկարությունները գույներն են, որոնք սահմանվում են մեկ հարթությունից (երանգից), բացակայում են գունային տեղեկատվության մեկ այլ հարթություն (հագեցվածություն): Միևնույն գերիշխող ալիքի երկարության գույնը համապատասխանում է գունային տարածության իզոէներգետիկ կետով (0,333, 0,333) անցնող ուղիղ գծին, այլ ոչ թե ճշգրիտ գունային կետին: Հետևաբար, DCI-P3 գունային գամմայի պահանջները ճշգրիտ բավարարելու համար նախ անհրաժեշտ է ընտրել LED, որի գունային կոորդինատները սահմանում են գույնը, այլ ոչ թե գերիշխող ալիքի երկարության ոչ ճշգրիտ սահմանումը:
Ցուցադրման լույսի խառնուրդի սկզբունքի շնորհիվ էկրանի սկզբնական դիզայնի գունային գամումը կարող է հավասար լինել կամ ավելի մեծ, քան DCI-P3 գունային գամմա, այսինքն՝ անհրաժեշտ է R, G և B երեք հիմնական գույների նախնական դիզայնի գունային կոորդինատները: ուղղակիորեն չլինի DCI-P3-ով սահմանված գունային կոորդինատները: Դա յուրաքանչյուր բազային կետի երկկողմանի երկարացման գծի և գունային տարածության սահմանի կողմից ձևավորված տարածքն է, ինչպես ցույց է տրված նկարում (ինչպես ցույց է տրված Նկար 2-ում): Դրանցից կանաչը և կապույտը համապատասխանաբար փոքր տարածք են, որը նման է եռանկյունին: LED-ների գունային ցրվածության պատճառով նման փոքր գունային տիրույթ գրեթե անհնար է հասնել LED-ների զանգվածային արտադրության մեջ; կարմիրի համար DCI-P3-ով սահմանված բազային կետը գտնվում է գունային տարածության սահմանի վրա (հագեցվածությունը 100%), ուստի տեսականորեն LED-ը բավարարվածության հնարավորություն չունի: