CES 2010 - SHARP - nowe TV LED LCD - topowa seria LE920!

ar2

Wsparcie
Członek Załogi
HD Squad
011_DSC_9415.jpg

007_DSC_9407.jpg

005_DSC_9399.jpg


001_DSC_9606.jpg

Topowa seria wyznacza standard dla niższych modeli nowej linii TV LED LCD marki SHARP. W topowym modelu znajdziemy wszelkie opcje dostępne w niższych modelach.

016_DSC_9461.jpg


017_DSC_9462.jpg

Oczywiście nie będzie to koniec. Zamiast systemu 120Hz, otrzymamy 240Hz oraz możliwość odtwarzania szerszej palety formatów poprzez złącze USB.

002_DSC_9610.jpg

003_DSC_9611.jpg

004_DSC_9612.jpg

006_DSC_9404.jpg

008_DSC_9409.jpg

009_DSC_9410.jpg

010_DSC_9411.jpg

012_DSC_9419.jpg

013_DSC_9420.jpg

014_DSC_9458.jpg

015_DSC_9460.jpg

Wg naszych wewnętrznych źródeł modele, które mają zadebiutować w okolicach maja będą o "klasę" drożej wyceniane od serii 820. Za największą 68 calową 920 mieszkańcy Stanów zapłacą ok 6500 dolarów.
 

kiki

Sklep audiovideo.com.pl
Pomagam
Podczas CES 2010 firma Sharp prezentuje trzy nowe serie telewizorów AQUOS LED LCD, dokonując tym samym przełomu w technologii LCD i wzornictwie. Debiutująca na rynku amerykańskim rewolucyjna technologia odtwarzania obrazu wprowadza nowe, niespotykane nigdy wcześniej w branży telewizyjnej bogactwo kolorów.
Nowy LCD Sharpa odwzorowuje 99 proc. kolorów
sharp-ces-telewizor-lcd-490.jpeg
(fot. Sharp)

Technologia ta po raz pierwszy wykorzystuje czterokolorowy filtr kolorów, który pozwala dodać kolor żółty (Y) do trzech tradycyjnych barw podstawowych – czerwonej (R), zielonej (G) i niebieskiej (B). Takie rozwiązanie poszerza spektrum kolorów, pozwalając odtworzyć praktycznie wszystkie barwy rozróżniane przez człowieka.
Teraz na ekranie TV mogą pojawić się wreszcie subtelne odcienie złota, głębsze błękity i mocno nasycona żółć.



Sharp wykorzystuje specjalny materiał, który reaguje na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Opracowana technologia UV2A (Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment), porządkowuje pod wpływem światła - cząsteczki w panelach LCD. Pozwala to na na precyzyjną kontrolę ułożenia cząsteczek ciekłych kryształów zgodnie z kierunkiem promieniowania. dzieki temu eliminuje to efekt przesączania światła.
Specjalny materiał pokrywa podłoże szklane w formie cienkiej powłoki. Poddane działaniu promieniowania UV polimery w zewnętrznej warstwie układają się w kierunku źródła promieniowania. Następnie cząsteczki ciekłych kryształów porządkują się w tym samym kierunku co polimery w powłoce zewnętrznej.



Daje to wiele nowych , nieosiągalnych do tej pory możliwości :
Wysoki współczynnik kontrastu 5000:1 przy ekstremalnie głębokiej czerni o 50% wyższy.
Oszczędność energii 0 20%
Krótki czas reakcji odpowiedni dla telewizorów 3D następnej generacji - dwa razy szybciej niż w telewizorach do tej pory.
 

brodacz

Active member
Bez reklam
Philipsy z serii 9000 mają 2,2 tryliona kolorów na tradycyjnym ekranie...

Może wystarczy nauczyć się produkować dobre bebechy ?
 

JackS.

New member
Bez reklam
008_DSC_9409.jpg


Wg powyższej prezentacji ilość różnych barw ma wzrosnąć z ponad 1,000,000,000 (amerykański bilion) do ponad 1,000,000,000,000 (amerykański trylion).

1,000,000,000 - chodzi pewnie o 2 do 30-tej, czyli 1,073,741,824, a 1,000,000,000,000 to pewnie 1,099,511,627,776, czyli 2 do 40-tej.

Wynika z tego, że panele są tylko 10-bitowe. No i aby faktycznie jakieś źródło wysłało do takiego telewizora kolor z rozdzielczością 2 do 40-tej trzeba by zmienić system kodowania koloru w kamerach i sposób jego transmisji (HDMI - obsługuje tylko 3 składowe).

Tak więc jedyne co z tymi telewizorami uzyskamy, to sztuczne uwypuklenie niektórych kolorów. Niestety o większej ilości rzeczywistych barw (deep color) możemy zapomnieć.
 
Ostatnia edycja:

brodacz

Active member
Bez reklam
Dziękuje Jack-u

Za potwierdzenie mojego spostrzeżenia. Zamiast ładować kupę szmalu i brnąc w ślepa uliczkę mogliby (wzorem Filipka) popracować nad przetwarzaniem sygnału, co dałoby lepszy efekt.
 
Do góry