UHD TV - Tecnologia

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Arquitetura Global do Sistema

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Arquitetura do Sistema UHD

O conteúdo do cabo 4K pode ser obtido a partir de programas 4K transmitidos através de estações de satélite. Os operadores de cabo também podem capturar conteúdo de vídeo 4K por si mesmos. Além disso, alguns provedores oferecem vídeo 4K.

O conteúdo de vídeo 4K codificado pelo HEVC [ITU-T H.265] é transmitido por sistemas baseados em RF / QAM ou baseados em IP por meio da rede de cabo e recebidos em um cabo STB 4K. O conteúdo de vídeo 4K pode ser transmitido através da rede de transporte HFC existente, que lida com 64QAM e / ou 256QAM como transmissão de RF. O conteúdo de vídeo 4K também pode ser transmitido via DOCSIS ou FTTH como transmissão IP. [3]

Codificação de Áudio e vídeo

Ao nível da codificação de áudio e vídeo na UHD, vamos apresentar dois exemplos de codificação utlizados nesta:

HEVC

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Codificação de Vídeo de Alta Eficiência (HEVC)

Codificação de Vídeo de Alta Eficiência (HEVC) é um novo padrão para compactação de vídeo que tem o potencial de oferecer um desempenho melhor do que os padrões anteriores, como o H.264 / AVC. [6]

O vídeo de origem, que consiste em uma sequência de ‘video frames’, é codificado ou compactado por um codificador de vídeo HEVC para criar um fluxo de bits de vídeo compactado. O fluxo de bits compactado é armazenado ou transmitido. Um decodificador de vídeo descompacta o fluxo de bits para criar uma sequência de ‘frames’ decodificados.

HEVC tem a mesma estrutura básica que os padrões anteriores, como MPEG-2 Video e H.264 / AVC. No entanto, o HEVC contém muitas melhorias incrementais, como:

  • »» Particionamento mais flexível, de grandes a pequenas partições;
  • »» Maior flexibilidade nos modos de previsão e tamanho dos blocos de transformação;
  • »» Filtros de interpolação e desbloqueio mais sofisticados;
  • »» Previsão mais sofisticada e sinalização de modos e vetores de movimento;
  • »» Recursos para suportar processamento paralelo eficiente.

VP9

VP9 é um codec de vídeo desenvolvido pelo Google que permite o streaming de vídeos em HD, Full HD e até 4K sem comprometer a sua conexão com a internet. Em outras palavras, o VP9 executa vídeos com resoluções avançadas sem ocupar mais da sua banda larga, garantindo, assim, a qualidade da reprodução consumindo metade da quantidade de conexão consumida por outros codecs.

Apontado por muitos como o futuro do streaming de vídeo, a tecnologia open source já é utilizada por gigantes do setor, como YouTube e Netflix. De acordo com o portal de vídeos do Google, apenas em 2014, mais de 25 bilhões de horas em vídeo VP9 foram vistas no site. “Bilhões das quais não seriam executadas em alta definição sem os benefícios de consumo de banda do VP9”, garante o engenheiro de software do YouTube, Steven Robertson, em postagem no blog oficial do portal.

Os principais navegadores da atualidade já apresentam suporte para esta tecnologia, garantindo, assim, a sua execução junto do player em HTML5, formato também suportado pelos principais browsers da atualidade. [7]

Protocolos de Transmissão

Agora, no contexto de protocolos de transmissão, existem muitas opções de protocolos para expormos, mas para não sobrecarregar o artigo, vamos selecionar apenas um. Neste caso, vamos escolher o HDbitT.

HDbitT

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HDbitT (High-Definition Digital bit Transmission Technology)

HDbitT (High-Definition Digital bit Transmission Technology), é um novo protocolo padrão de conectivo digital, especializado em ‘Audio / Video over IP delivery’ e transmissão professional.

HDbitT permite áudio / vídeo de alta definição até 4Kx2K @ 60Hz transmitir via cabos de rede, fibra óptica, cabo de linha de alimentação, sem fio e ainda mais meios de transmissão, fornece desempenho mais estável, melhor clareza de imagem, mais distância de transmissão e outras vantagens significativas, facilmente para facilitar a exigência de transmissão de longa distância de sinais HD sem qualquer conversor. [8]

Displays

Como visualizar um conteúdo UHD

Para assistir a vídeos em 4K, você precisa de uma tela 4K, uma fonte 4K e um conteúdo 4K. A boa notícia é que suas opções aumentaram exponencialmente nos últimos dois anos. Mais obviamente, agora existem muitas TVs 4K no mercado, alguns poucos projetores 4K e, como mencionado acima, até mesmo telefones 4K.Então você precisa de uma fonte. Isso agora pode ser simples como um aplicativo - Amazon, Netflix e YouTube oferecem streaming de conteúdo 4K, não apenas em TVs 4K e Blu-ray 4K, mas também em caixas de streaming 4K como a Apple TV 4K, Amazon Fire TV 4K, e o Google Chromecast Ultra.Para transmitir TV 4K, você precisará da caixa relevante - por enquanto, isso significa a caixa BT 4K para o canal BT Sport Ultra HD, uma caixa Sky Q para Sky Ultra HD ou a caixa Virgin TV V6. [4]

Técnologias que suportam UHD TV

Diodos emissores de luz orgânicos (OLEDs)

Diodos emissores de luz orgânicos (OLEDs) são dispositivos eletrônicos feitos colocando-se uma película fina de um material orgânico eletroluminescente entre dois condutores de diferentes funções de trabalho. Quando uma tensão elétrica é aplicada, elétrons e buracos são injetados no material eletroluminescente. Quando estes recombinarem, a luz é emitida. Camadas de filme fino adicionais são geralmente adicionadas para diferentes propósitos, como transporte de elétrons e orifícios.Os OLEDs podem ser usados ​​para displays auto-luminosos flexíveis de tela plana de área grande e pequena em muitos produtos de consumo. Algumas das vantagens da tecnologia OLED dependem da facilidade de modificar quimicamente os materiais, seja para ajustar as cores ou para torná-las processáveis, através do controle da solubilidade. Estamos envolvidos nesta área de pesquisa há vários anos, seja projetando e sintetizando novos materiais, ou projetando as interfaces eletrodo-polímero, inserindo camadas monomoleculares apropriadas, a fim de melhorar a eficiência da luminescência. Novos materiais foram desenvolvidos com emissão de cor controlada (para displays multicoloridos), injeção de carga controlada, solubilidade controlada e interações inter-cadeias controladas para otimização da eficiência da luminescência. [5]

QLEDs – tecnologia Quantum dot

O que são pontos Quantum? Os pontos do Quantum são nanocristais do semicondutor que podem absorver a luz da elevado-energia e convertê-la à luz da baixo-energia. O comprimento de onda claro — ou a cor — que os pontos quânticos emitem variam dependendo de seu tamanho. Por exemplo, os menores pontos, com um diâmetro de apenas 2Nm, emitem luz azul. As partículas as maiores, com um diâmetro de ao redor 6NM, emitem a luz vermelha.

As cores de pontos quânticos emitem são extremamente puras e altamente saturadas. Isso é porque produzem picos mais elevados da onda espectral do que materiais convencionais, que resultam em uma escala mais larga das cores, especial vermelhos e verdes, que são mais claros, mais exatos, e mais verdadeiros à vida. Pontos quânticos também são altamente eficientes na conversão de luz, então usando a mesma quantidade de energia elétrica que são capazes de gerar cores mais brilhantes do que outros materiais. [6]

A ampla gama de cores que a tecnologia Quantum dot é capaz de produzir significa que os monitores Samsung QLED podem exibir cores mais precisas e realistas do que os monitores convencionais. Mais especificamente, os monitores Samsung QLED suportam aproximadamente 125% de sRGB (CIE 1931), o que significa que são capazes de exibir mais cores do que o espaço de cores RGB padrão usado para monitores, impressoras e Internet. Eles também podem exibir até 95% DCI Specification (CIE 1976), o padrão da indústria de cinema digital para o conteúdo, tornando-os perfeitamente adequados para a visualização de conteúdo multimídia, como jogos, filmes e eventos esportivos.