-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Redmaster

 -Подписка по e-mail

 

Redmaster





Студия оцифровки видео

Карта захвата Live Gamer DUO

Воскресенье, 06 Декабря 2020 г. 16:42 + в цитатник

Компания AVerMedia хорошо известна своими устройствами, предназначенными для создателей контента. Новое устройство Live Gamer Duo имеет два ввода HDMI и создано специально для геймеров стримеров, которым обычно требуются две карты захвата, но с новинкой от AVerMedia достаточно установить только это устройство в систему, благодаря чему можно сэкономить немного игрового пространства. Карта захвата Live Gamer DUO в настоящее время на сайте AVerMedia продается по цене 250 долларов.

 Многие стримеры используют высококачественные камеры, которые изначально не подключаются к компьютеру и нуждаются в специализированной карте захвата видео для его дальнейшей передачи и обработке в программном обеспечении. Это означает, что некоторым стримерам необходимо использовать две разные карты захвата для потоковой передачи с высочайшим качеством. Live Gamer DUO разработан таким образом, чтобы исключить необходимость использования двух карт захвата в одной системе.

 
 
 

 Это устройство имеет собственные мощные встроенные возможности для обработки видео, гарантирующие, что компьютер будет заниматься только игрой, а не с обработкой видео с веб-камеры. Live Gamer DUO, сокращенно, позволяет стримерам записывать до двух различных независимых и несжатых видеопотока в разрешении Full HD на скорости 60 к/с, которые можно легко импортировать в различные программы для потокового вещания. Кроме того, карта имеет возможность трансляции видео 4K с частотой 60 к/с для одного выхода.

 
 

 Карта захвата Live Gamer DUO поддерживает световые эффекты RGB, которые управляются с помощью программного обеспечения, предоставляемого компанией AVerMedia, что позволяет этому устройству выполнять не только свои непосредственные функции, но и создавать для пользователя эстетическую обстановку в корпусе компьютера.

 
 



 

Рубрики:  Оборудование

Метки:  

Звуковая дорожка в цветном фильме

Среда, 14 Октября 2020 г. 13:46 + в цитатник

В кинофильме, а точнее - в фильмокопии, которая проецируется в кинотеатре, звук записан на ту же самую киноплёнку, на которой находится изображение. Для зрителя, сидящего в кинозале, звуковая дорожка находится слева от киноэкрана. Поскольку кинопленка является светочувствительным материалом, то точно так же, как изображение, звук записывается на пленку с помощью света. И воспроизводится звук так же с помощью источника света (например, читающая лампа).

 
В одном из самом распространенном кинопроекторе для кинопередвижек (Домов Культуры), КН-17, от читающей лампы (внешне похожей на лампу от подфарника автомобиля) свет фокусируется коллекторной линзой и через узкую щель направляется на кинопленку. Пройдя через звуковую дорожку, свет попадает на фотоэлемент. 

 
 
 
 

Звуковая дорожка записана методом переменной ширины. Чем тише звук, тем уже дорожка, чем звук громче, тем дорожка шире. Во время паузы (тишины) вместо звука идет тонкая линия. Поскольку во всех фильмах пишется стереозвук, то на аналоговой дорожке параллельно идут две линии разной толщины - для левого и правого динамика. 
Чем шире звуковая дорожка (прозрачная дорожка на темном фоне), тем больше света попадает на фотоэлемент, тем сильнее сила тока протекает через фотоэлемент. Пропорционально этой силе тока возникает громкость звука в динамиках.
Для качественного воспроизведения звука необходимо, чтобы прозрачная часть (сама звуковая дорожка) отличалась от фона дорожки не менее, чем в 100 раз по количеству пропускаемого света.
Поскольку звук должен передавать высокие частоты до 8000-10000 Гц (например, высокие ноты музыкальных инструментов), крайне необходимо записать колебания звука как можно четче. 


 
 

Цветная позитивная кинопленка состоит из трех эмульсионных слоев, которые до обработки представляют из себя СИЛЬНО МУТНУЮ среду. Разрешающая способность слоя сильно зависит от его расположения. Так, разрешающая способность (в лин/мм) верхнего слоя почти в два раза выше, чем нижнего.
 
Данные по разрешающей способности цветной позитивной кинопленки СВЕМА ЦП-8р:
 
Верхний, синечувствительный слой:
Средний, зеленочувствительный слой:
Нижний, красночувствительный слой:
 
В первых цветных позитивных кинопленках было "классическое" расположение светочувствительных слоев: синий- зеленый-красный.
 

 
Поэтому было принято решение звук записывать только в верхний слой. Звуковая дорожка в позитиве формировалась за счет желтого красителя. Однако качественному восприятию звука мешало одно принципиальное обстоятельство - фотоэлемент кинопроектора имел максимум чувствительность в инфракрасной зоне. А все красители в инфракрасной зоне свет пропускают, они совершенно прозрачны для инфралучей. К тому же лампа накаливания (в качестве читающей лампы) излучала большую часть энергии как раз в инфразоне. Поэтому звуковая дорожка, состоящая только из красителя, очень плохо "читалась" - прозрачное пространство звуковой дорожки очень мало отличалось от фона.
Решить проблему можно было двумя путями: либо поставить перед фотоэлементом фильтр, отрезающий ИК-лучи, чтобы отрезать ненужную чувствительность в инфразоне, либо сделать звуковую дорожку в фильме непрозрачной для инфралучей. Пошли по второму пути. Внесли изменения в звуковую дорожку.
Помимо красителя звуковая дорожка содержала металлическое серебро. 
В позитивных кинопленках все серебро удаляется из эмульсионных слоев с помощью отбеливания и фиксирования, в конце обработки изображение состоит только из красителей. Путем изменения режима обработки удалось придумать способ, чтобы серебряное черно-белое изображение удалить со всей пленки, кроме звуковой дорожки. Это потребовало внести изменение в конструкцию проявочной машины и в сам процесс обработки.
 
Так, процесс обработки ЦВЕТНОГО НЕГАТИВА состоит из следующих основных операций:
 
1. Цветное проявление (образуется черно-белое серебряное изображение из экспонированных галогенидов серебра и цветное изображение из красителей).
2. Отбеливание (на этой стадии металлическое серебро превращается в соль).
3. Фиксирование (соли серебра растворяются, на кинопленке остаются только красители).
 
Для того, чтобы на звуковой дорожке осталось серебро, стадию ОТБЕЛИВАНИЯ и стадию ФИКСИРОВАНИЯ отодвигают друг от друга и между ними вставляют дополнительную операцию - обработку звуковой дорожки вязким черно-белым проявителем. При этом соли серебра, образовавшиеся после отбеливания вновь превращаются в металлическое серебро. Чтобы проявитель действовал только на звуковую дорожку, по краю пленки, по звуковой дорожке катится металлический диск, который одной стороной окунается в ванночку с проявителем и набрасывает проявитель на дорожку. Чтобы проявитель не растекался и не попадал на изображение, он делается вязким. Это достигается, например, путем добавления в проявитель обычного клея для обоев. Время контакта с проявителем очень короткое, поэтому для таких целей выбирается быстроработающий проявитель, подобный проявителю для фотобумаг. Перед нанесением проявителя производится обдув звуковой дорожки (для удаления лишней влаги). 
Поскольку нанесение узкой полоски проявителя на пленку требует четкого визуального контроля, сам процесс проявки звуковой дорожки производится не в темноте, а на свету. Позитивная кинопленка в середине процесса выходит из проявочной машины и какую-то часть времени движется по воздуху. Аппликаторное устройство возвышается над проявочной машиной.


 



 
Чтобы пленка не засветилась, вводится дополнительное фиксирование, после цветного проявления. И порядок обработки цветного кинопозитива выглядит следующим образом:
1. Цветное проявление.
2. Первое фиксирование.
3. Отбеливание.
4. Обдув пленки и проявка звуковой дорожки.
5. Второе фиксирование.
 
Конечно же, после каждой из этих основных стадий используется ПРОМЫВКА.
 
Первое фиксирование требуется для того, чтобы растворить светочувствительные вещества (галогениды серебра), которые остались после цветного проявления невосстановленными (неэкспонированные участки). А второе фиксирование растворяет те соли серебра, которые образовались после стадии отбеливания (экспонированные участки).
 
В конце обработки звуковая дорожка состоит из желтого красителя и восстановленного серебра, отчего воспринимается коричневой.


 
 
 
В годы Советского Союза в нашей стране это был самый распространенный вид звуковой дорожки, потому что для тиражирования фильмов использовалась либо советская пленка "Свема ЦП-8р", либо немецкая (ГДР) кинопленка ORWO-PC7, которые имели классическое расположение светочувствительных слоев.
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ в цвете звуковой дорожки произошли после того, как в 1954 году фирма Кодак поменяла расположение слоев в позитивной кинопленке. Разработчики кинопленки приняли во внимание следующее обстоятельство. Желтый краситель на фоне белого киноэкрана практически не несет ДЛЯ ГЛАЗА никакой информации о резкости. Если всю информацию, которую несут три красителя принять за 100%, то на долю желтого красителя придется лишь около 10%. Получается парадокс: максимум информации о резкости у нас закладывается  в самом верхнем слое, а там находится желтый краситель, который для глаза никакой информации о резкости не несет. 

 
 
В связи с этим фирма Кодак переместила синечувствительный слой с желтым красителем в самый низ кинопленки. Для уменьшения ореолов РАССЕЯНИЯ внутри эмульсионного слоя, сам эмульсионный слой впоследствии был прокрашен водорастворимым фиолетовым красителем, тем самым уменьшив рассеянный паразитный свет внутри слоя и увеличив резкость.
 
 
 
 Нетрудно догадаться, что на таких кинопозитивах звуковая дорожка должна выглядеть ПУРПУРНОЙ. В нашей стране такие звуковые дорожки стали появляться в середине 90-х годов ХХ века, после распада Советского Союза и уничтожения "железного занавеса", когда на наш рынок хлынул поток импортной позитивной кинопленки, сначала "AgfA CP-10", а потом в большом количестве Кодака и Фуджи.
Эта звуковая дорожка называлась "high-magenta", из-за большой плотности фона звуковой дорожки, которую рекомендовал Кодак. Звуковая дорожка состояла в основном из пурпурного красителя, а также серебряной составляющей (плотность серебряного фона около D=1.10). Помимо АНАЛОГОВОЙ стереодорожки (на два канала) появляется ЦИФРОВАЯ фонограмма (5+1), которая записывается между перфорациями. И теперь цифровая фонограмма становится основной, а аналоговая - дублирующей. Когда по каким-либо причинам участок цифровой фонограммы не читается, процессор кинопроекционного аппарата выдает в зал звук аналоговой фонограммы. При этом, естественно звук идет всего с двух сторон и пропадают многие задуманные звуковые эффекты. 
 

 
 
При проекции широкоэкранных фильмов перед объективом кинопроектора стоит анаморфотная насадка, которая растягивает изображение по горизонтали в 2 раза. При этом соотношение сторон получается как 2,35:1. Вид кадра на экране кинотеатра:


 

 

 Для того, чтобы звук записался только в верхние слои кинопозитива, в звуковой блок копировального аппарата вставлялся желтый фильтр, который полностью отрезал поток синих лучей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позитивная кинопленка балансируется под цветовую температуру примерно 2200 К. Печать производится лампой накаливания с цветовой температурой около 3000 К, но прежде чем свет от лампы попадет на позитивную кинопленку, свет проходит через оранжевую маску негатива, которая снижает цветовую температуру примерно до 2200 К. Чтобы быть сбалансированной на такую низкую цветовую температуру (где синих лучей совсем мало, а красных - много), светочувствительность синего слоя позитивной кинопленки делается заведомо высокой, примерно в 40-50 раз выше чувствительности красного слоя. 
Вот  как выглядят кривые спектральной чувствительности при испытании равноэнергетическим белым светом.

 
 
Из-за того, что светочувствительность зеленого слоя заметно больше чувствительности красного, при экспонировании звуковой дорожки через желтый фильтр сильнее всего экспонируется именно зеленочувствительный слой, и в позитиве выходит преимущественно пурпурный краситель. 
Следует отметить, что в последних рекомендациях Кодака значится, что фонограмму следует экспонировать не через желтый, а через желто-зеленый фильтр.
Звуковая дорожка такого цвета в фильмокопиях продержалась в нашей стране примерно 15 лет.
 
 
Примерно к 2005 году произошли очередные ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В наших кинотеатрах стали появляться кинопроекторы, в которых роль читающей лампы стал выполнять луч лазера. Луч красного цвета. И поскольку излучение лазера отличается узким спектральным диапазоном, в таком излучении отсутствует инфракрасная составляющая. В связи с этим отпала необходимость в серебряной составляющей звуковой дорожки. Аппликаторные устройства, которые использовались больше полувека для проявления звуковой дорожки, оказались больше не нужны. Процесс обработки позитива заметно упростился.
Теперь звук в позитиве формировался за счет голубого красителя. ВИЗУАЛЬНО для глаза такая голубая (циановая) дорожка кажется довольно светлой, но этот голубой краситель сильнее всего поглощает именно голубые лучи. 
Плотность такой дорожки за красным фильтром денситометра должна быть  не менее D=2.0. Это означает, что голубой фон дорожки поглощает красные лучи в 100 раз. Таким образом соотношение потока света, проходящего через прозрачную часть звуковой дорожки и фон голубого цвета отличается примерно в 100 раз, что обеспечивает высокое качество выделения звукового сигнала на фоне шума.
 
На следующем рисунке - участок начального ракорда фильмокопии с тестовыми шкалами для определения правильности цветопередачи. На ракорде в звуке находится пауза, поэтому на голубом фоне - две тонкие линии.


 
 
 
 
 
 
В киноаппаратной кинотеатра.


 
 
 
 
Считывание звука:
 
 

 
Помимо двух линий аналогового звука на пространстве, выделенном под звук, появилась ещё и управляющая дорожка. Она прижимается почти вплотную к изображению. Кроме этого, можно заметить, что две дорожки не симметричны - левый и правый канал отличаются друг от друга. При съемке так называемой "восьмерки" голос актера в данный момент доносится с какой-то одной стороны.
 


Использован материал с сайта www.LeonidKonovalov.ru
Рубрики:  Оборудование

Без заголовка

Среда, 14 Октября 2020 г. 13:30 + в цитатник

Знаменитый завод «Свема», на кинопленку которого снято большинство советских фильмов, выставлен на продажу Минюстом Украины. Аукцион назначен на 31 мая, стартовая цена — 404 669 гривен (чуть более $15 000).

Аббревиатура «Свема» расшифровывается как «светочувствительные материалы». В советское время «Свема» производила 300 видов фото– и кинопленки, а также фотобумагу, рентгеновскую пленку, магнитную ленту для видео– и звукозаписи. Помимо нее, в СССР действовали казанский химзавод «Тасма» и Переславская кинопленочная фабрика. Титром «Фильм выпущен на кинопленке п/о «Свема» заканчивалось большинство советских фильмов.

Например:

  • «Три плюс два» (1963) Генриха Оганесяна
  • «Морозко» (1964) Александра Роу
  • «Война и мир» (1965 — 1967) Сергея Бондарчука
  • «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» (1966) Леонида Гайдая
  • «Айболит-66» (1966) Ролана Быкова
  • «Сказка о царе Салтане» (1966) Александра Птушко
  • «Неуловимые мстители» (1966) Эдмонда Кеосаяна
  • «Руслан и Людмила» (1972) Александра Птушко
  • «Ирония судьбы, или с легким паром» (1975) Эльдара Рязанова
  • «Аты-баты, шли солдаты» (1976) Леонида Быкова
  • «На златом крыльце сидели...» (1986) Бориса Рыцарев

Завод был открыт в 1931 году в городе Шостка Сумской области (территория нынешней Украины), поскольку в городе находился казенный пороховой завод, а на тот момент изготовление пленки имело много общего с производством бездымного пороха — и сырье (нитроцеллюлоза), и ряд технологических процессов.

В постройке «Свемы» участвовали консультанты французской фирмы «Люмьер», которые по договору с государством разработали проект фабрики, поставили необходимое оборудование и оказывали техническую помощь, а также должны были обучить местные кадры и передать им техническую документацию. На сайте города Шостка указано, что французы нарушили условия договора и отказалась передавать технологию местным специалистам, желая сохранять ее в тайне. Первым фильмом, полностью снятым на черно-белой отечественной пленке «Свемы», стал в 1939 году двухсерийный «Великий гражданин» Фридриха Эрмлера.

После Второй мировой войны «Свема» начала производство цветной негативной пленки по технологии немецкой фабрики AGFA, основанной в конце XIX века химиком Паулем Мендельсоном (сыном Феликса Мендельсона, написавшего знаменитый свадебный марш).

Во время немецкой оккупации Шостки фабрика была разграблена и превращена в место уничтожения людей. Здесь были заживо сожжены и расстреляны сотни советских граждан. Улицу, которая вела к фабрике, стали называть «дорогой смерти».

В 2003-м году «Свема» выпустила последнюю крупную партию пленки (рентгеновской), и с тех пор производство остановилось. Часть помещений были сданы в аренду под офисы и для небольших местных предприятий.

В 2007 году городская администрация хотела здесь сделать из «Свемы» индустриальный парк, но тогда не получилось найти инвесторов. В 2015 году акционерная компания «Свема» была отдана на приватизацию. На сегодняшний день государству принадлежат 91,6% акций завода, остальные 8,4% — физическим и юридическим лицам.


Стриминговое устройство для захвата и трансляции видео CAMLIVE PRO UC3022 от ATEN

Пятница, 09 Октября 2020 г. 18:10 + в цитатник

Компания ATEN представила UC3022 CAMLIVE PRO — новое устройство для прямых трансляций и онлайн-конференций, поддерживающее передачу видео в 4К в формате 1080P UVC с двух источников одновременно. Устройство уже доступно к заказу.

***

На волне вспыхнувшей тенденции к проведению онлайн-мероприятий компания ATEN выпустила портативный мобильный микшер CAMLIVE PRO UC3022 для простого подключения двух источников 4K-видео, микширования видеоматериалов и прямой трансляции в Full HD.

***

Специально разработанное бесплатное приложение OnAir Lite для ноутбуков и смартфонов позволяет профессионально организовать онлайн-мероприятие при минимуме усилий.

***

Просто подключите две камеры, микрофон и ноутбук — и Вы уже готовы к потоковой передаче и переключению между двумя видеовходами.

***

Оборудование сочетает в себе функции видеозахвата, кодирования, а также 2-канального микширования HDMI-видеоисточников и звука с дополнительных аналоговых аудиовходов. Поддерживается беспроводная передача данных на персональное устройство по Bluetooth, а при подключении по интерфейсу USB 3.0 CAMLIVE PRO автоматически преобразуется разрешение исходных материалов в 720p / 1080p. Поддержана совместимость с любым потоковым ПО и платформами Skype, Teams, Zoom, OBS, YouTube и Facebook.

***

Бесплатное приложение для управления ATEN OnAir Lite позволяет осуществлять дистанционное управление, редактирование в режиме реального времени, функцию хромакея, создавать эффекты с плавными переходами (PinP, PbyP). Для быстрого переключения предлагается создание 8 пресетов, упрощающих рабочий процесс. Функция беспроводного контроля позволяет как самостоятельно управлять процессом трансляции, так и осуществлять дистанционное переключение в зависимости от того, что актуально для ваших нужд.

***

CAMLIVE PRO UC3022 подходит как для персонального использования, так и для профессионального: с управлением и настройкой легко справится 1 человек. С его помощью можно вести прямую трансляцию онлайн-конференций, обучающие лекции и семинары, собственный блог с прямыми включениями или обзорами новинок, снятыми со стороны.

Ключевые характеристики:
****************************************
- Возможность захвата и микширования двух 4K онлайн-видео (без HDCP) в формате 1080P UVC с непрерывными переходами на ПК или мобильном устройстве по интерфейсу USB 3.0
- Интуитивно понятное приложение для управления под Android / iOS: настройте камеру и управляйте прямой трансляцией из любой точки мира
- Поддержка предварительного просмотра в режиме реального времени через HDMI-выход
- Встроенная функция профессионального хромакея
- Микширование звука с двух дополнительных аналоговых аудиовходов
- Поддержка режим переключения защищенного (зашифрованного) видео для обычного использования
- Совместимость со спецификацией USB и Thunderbolt 3 (USB-C)

Рубрики:  Оборудование

AVerMedia выпустила первую в мире карту видеозахвата с двумя входами HDMI

Пятница, 09 Октября 2020 г. 18:09 + в цитатник

AVerMedia выпустила первую в мире карту видеозахвата с двумя входами HDMI. Карта позволяет захватить видео с разрешением 4K HDR10 с 60 FPS или при Full HD со скоростью 240 кадров секунду. Весь процесс захвата AVerMedia Live Gamer DUO берет на себя, масштабирование, преобразование частоты кадров, отображение тонов и многое другое.

Карта захвата имеет два разъема HDMI, что позволяет подсоединить веб-камеру к интерфейсу HDMI и получить вашу красивую картинку на стриме. Live Gamer DUO также имеет эффекты подсветки RGB.

Запись видео происходит в формате MPEG 4, используя кодировщик H264/265. Пользователь может настроить объемный звук 7.1 или 5.1. Подключение к системе происходит через интерфейс PCIe Gen2 x4.

Карта захвата AVerMedia Live Gamer DUO уже доступна в некоторых регионах по цене 249 долларов.

Рубрики:  Оборудование

Новгородская библиотека примет участие в оцифровке книжных памятников

Суббота, 19 Сентября 2020 г. 19:45 + в цитатник

Новгородская библиотека примет участие в оцифровке книжных памятников

Новгородская областная библиотека оцифрует 17 книжных памятников до конца года, сообщает 16 сентября пресс-служба регионального министерства культуры.

Выбор памятников для оцифровки проводил экспертный совет. Было решено выбрать книги возрастом не менее 1830 года.

К таким экземплярам относятся «Исторические разговоры о древностях Великаго Новагорода» митрополита Евгения (Болховитинова), «Исторические исследования о древностях Новгорода» Н. Н. Муравьева и т. д.

Напомним, оцифровка происходит в рамках нацпроекта «Культура» по переводу старых книг в цифровой формат.

 

Рубрики:  Оцифровка


Понравилось: 2 пользователям

VVC — стандарт сжатия видео следующего поколения

Четверг, 03 Сентября 2020 г. 13:41 + в цитатник

Qualcomm Technologies сообщила о завершении разработки стандарта сжатия видео Versatile Video Coding (VVC). Qualcomm сыграла ведущую роль в предоставлении технологий, проверке концепции и окончательной доводке стандарта, разработка которого была завершена 6 июля текущего года. Коммерческая реализация ожидается в 2021 году.

VVC — стандарт сжатия видео следующего поколения, разработанный для создания и потребления высококачественной видеопродукции. Стандарт VVC, в котором применены инновационные решения кодирования и декодирования, обработки и представления видео- и аудиосигналов и их сочетания, повышает эффективность передачи видео и позволяет на 40% уменьшить размер файла по сравнению с предшествующим стандартом HEVC, сохраняя при этом качество изображения. Сжатие по стандарту VVC позволяет тысячекратно уменьшить размер файла в сравнении с необработанными данными.

«К 2022 году интернет-трафик на 82% будет состоять из видео. В нашем подключенном мире, где мы привыкли к тому, что есть Netflix, Zoom-общение и обмен видеофайлами, сжатие видео стало одной из важнейших технологий, которой ежедневно пользуются жители самых разных стран, — говорит Марта Карчевич (Marta Karczewicz), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по технологиям и номинант на почетную награду конкурса European Inventor Award по совокупности заслуг и за основополагающую работу в области кодирования видео. — Первоклассные инженеры Qualcomm Technologies, их фундаментальный технологический вклад и выдающиеся лидерские качества сыграли важнейшую роль в завершении работы над стандартом».

«Qualcomm Technologies может гордиться вкладом своих изобретателей и инженеров в создание базовых технологий, которые легли в основу стандарта VVC, и в завершение его разработки в разгар глобальной пандемии. Qualcomm является одним из лидеров по объектам интеллектуальной собственности в области множества технологий, которые ежедневно помогают людям использовать различные подключенные приложения. Мы изменили то, как мир подключается, коммуницирует и обрабатывает данные, и сейчас мы реализуем новые возможности потоковой передачи видео, реализованные в новом стандарте VVC», — сказал Джим Томпсон (Jim Thompson), исполнительный вице-президент по проектно-конструкторским работам и главный директор Qualcomm Technologies, Inc. по технологиям.

VVC, как и стандарт сотовой связи 5G, стал результатом совместной работы десятков компаний, предлагавших свои технологии и выработавших общую точку зрения. Вклад Qualcomm, мирового технологического лидера, в разработку стандартов VVC и 5G — фундаментальные инновации, которые заложили базовые принципы работы этих технологий.

Рубрики:  Оборудование


Понравилось: 2 пользователям

Фотоаппараты с цветной плёнкой

Вторник, 01 Сентября 2020 г. 20:48 + в цитатник

11 августа 1926 года компания Кодак начала работы по созданию цветной киноплёнки. Первые попытки сделать картинку в кино цветной предпринимались сразу после изобретения кинематографии. Известно, что ещё Томас Эдисон в 1895 году применял ручное раскрашивание плёнки анилиновыми красителями. Разумеется, эта технология была очень трудоёмкой, но такие фильмы пользовались популярностью у зрителей, ещё бы, ведь вокруг было только чёрно-белое кино. В 1908 году популярным стало трёхцветное кино, когда фильм снимали на три разные плёнки через три разных световых фильтра. И только спустя 9 лет после начала работ по созданию полноцветной киноплёнки, компания Kodak в 1935 году представила обращаемую плёнку Eastmancolor, которая предназначалась для любительских 16-мм фотоаппаратов. А через год появились 8 и 35-мм разновидности с названием Kodachrome. По качеству цветопередачи эти многослойные плёнки, к сожалению, уступали трёхплёночной технологии, которая использовалась до середины 50-х годов, хоть и была сложной и дорогой. После этого времени у кино начинается конкуренция с телевидением, которое отнимает аудиторию у кинотеатров, и это событие существенно влияет на распространение цветного кино.

Плёнка Kodak Kodachrome

Что касается самих фотоаппаратов, первый Polaroid с технологией мгновенной цветной печати (которую позже так полюбили покупатели из пост-СССР) появился ещё в 1963 году, а щёлкать снимки на кассетные цветные фотоплёнки во всём мире начали ещё в 1970-х с подачи Kodak, который ввёл новый стандарт проявки цветных любительских фотоплёнок вручную, либо на проявочных машинах, из-за чего производители наплодили "мыльниц", а частные предприниматели открыли фотоателье на каждом углу. На территорию России и пост-СССР цветная любительская фотография добралась только в 1990-х гг.

Polaroid стал символом любительской цветной фотографии в постсоветской России

Серия сообщений "Все о фотосъемке":
Часть 1 - Кризис Kodak
Часть 2 - Kodak прекратит производство цифровых фото- и видеокамер
...
Часть 14 - JPEG XS сжимает файлы без потери качества
Часть 15 - В Красногорске появится памятник фронтовым кинооператорам
Часть 16 - Фотоаппараты с цветной плёнкой
Часть 17 - В Казани появился необычный вид досуга – киноэкскурсии
Часть 18 - История советских диафильмов


Госфильмофонд – один из трёх крупнейших киноархивов в мире.

Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 21:22 + в цитатник
 

За годы деятельности здесь создана уникальная коллекция, которая насчитывает более 70 000 наименований — от немых кинокартин конца 19 века до современных российских и зарубежных фильмов.
В главном российском киноархиве собрано около 450 тысяч единиц материалов по истории кино: сценарии, фотографии, монтажные листы, киноплакаты.
В 2008 году в Белых Столбах был создан новый цифровой архив, а коллекция кинолент переехала в новое здание – единственное в мире, специально спроектированное для хранения фильмов.
Госфильмофонд стал и исследовательским центром для историков, и творческой мастерской для режиссеров, и реставрационной лабораторией, в которой восстанавливают редчайшие кинопленки.

Рубрики:  Оцифровка

Как устанавливать приложения на смартфоны Honor

Среда, 08 Июля 2020 г. 20:32 + в цитатник

Содержание

AppGallery — официальный магазин приложений от Huawei Приложение AppGo Магазин приложений APKPure Магазин Aurora Store или Клон Google Play Сайты APKMirror и APKCombo Приложение APK Installer Перенос софта с одного смартфона на другой с помощью Phone Clone

Анонсированные в конце 2019 года View 30 и View 30 Pro стали первыми смартфонами бренда Honor, которые полностью лишились поддержки сервисов Google. Пользователи, конечно, могут установить сервисы самостоятельно, но проблема неофициальных методов — они со временем теряют свою актуальность, а устанавливаются сложнее. К счастью, на смену пришел другой софт, и начнем с рекомендуемого Huawei метода установки.

6.57" Смартфон Honor View 30 Pro 256 ГБ черный

36 999

*

6.39" Смартфон Honor 9C 64 ГБ синий

11 999

*

6.3" Смартфон Honor 9A 64 ГБ зеленый

10 999

*

5.45" Смартфон Honor 9S 32 ГБ красный

6 499

*

AppGallery — официальный магазин приложений от Huawei

В первую очередь стоит обратить внимание на предустановленный в смартфонах Honor и Huawei магазин приложений AppGallery, который активно продвигается китайским производителем. Функционал магазина позволяет как максимально просто устанавливать и удалять приложения и игры, так и автоматически обновлять их.

По количеству софта магазин не так богат, как Google Play, и помимо сервисов от Google в нем на момент написания статьи отсутствовали, к примеру, приложения Avito и Gett или игры: PUBG, Gods of Boom, Minecraft и прочие. Некоторый софт представлен в виде ссылок на скачивание через браузер, но есть все предпосылки, что AppGallery будет пополняться. В частности, совсем недавно для скачивания стал доступен Telegram, а также из известного софта уже давно есть ВКонтакте, Viber, Госуслуги, Сбербанк Онлайн, Додо Пицца, World of Tanks: Blitz, приложения операторов связи, навигаторы, браузеры и многое другое. Заменой Google Pay для оплаты товаров через NFC могут послужить приложения Кошелёк или Яндекс.Деньги.

Еще одна проблема — некоторые приложения и игры для работы требуют установленных сервисов Google Play, без которых они будут либо с ограниченным функционалом, либо станут надоедать сообщениями об их отсутствии, которые, впрочем, можно проигнорировать.

Приложение AppGo

Софт под названием AppGo доступен для установки в том числе из магазина AppGallery и представляет собой сборник ссылок для скачивания приложений и игр из других магазинов (AppGallery, ApkPure, Apkmonk, APK center и т.д.). В зависимости от источника, нажатие на кнопку установки приводит либо к переходу в другой магазин, либо в браузер, откуда уже скачивается софт.

Присутствует поиск по названию софта, и на этом функциональные возможности AppGo заканчиваются.

Магазин приложений APKPure

Во времена санкций, наложенных на компанию Huawei, у пользователей смартфонов Honor одним из самых популярных вариантов загрузки приложений стал магазин APKPure, ассортимент которого порой даже чуть богаче, чем в Google Play. Хотя некоторые игры, среди которых есть популярная Gods of Boom, в APKPure по какой-то причине отсутствуют.

Особенность магазина в том, что в нем появляются даже измененные пользовательские версии софта, которые обычно доступны к скачиванию только на специализированных форумах.

До недавнего времени можно было скачать даже работающую на всех смартфонах Honor версию Youtube без привязки к Google, но в настоящее время в магазине доступна только официальная версия.

Через поиск приложений можно даже найти все сервисы Google, но работать они на смартфонах Huawei и Honor не будут, хотя это не относится к приложениям Gboard или Google Chrome, которые есть в APKPure и отсутствуют в AppGallery.

Основные функции, необходимые каждому магазину приложений, в APKPure присутствуют — это автоматическая установка файлов APK и автоматическое обновление. Есть и возможность удалять софт, но из отдельного меню.

Магазин Aurora Store или Клон Google Play

У пользователей, которые привыкли к интерфейсу магазина Google Play и не хотят с ним расставаться, есть возможность установить Aurora Store, неплохо копирующего магазин от Google. Так как речь идет о «клоне», то по количеству приложений Aurora Store, который можно скачать на официальном сайте разработчика, тоже ни в чем не уступает более известному аналогу.

С установкой, удалением и обновлением софта никаких сложностей нет, поиск по приложениям работает отлично.

При первом запуске даже предлагается ввести аккаунт Google, но при этом выводится сообщение о том, что он может быть заблокирован американской компанией. Поэтому лучше использовать либо ненужный аккаунт, либо стоит ограничиться анонимным режимом, в котором тоже доступно скачивание абсолютно всех приложений.

Сайты APKMirror и APKCombo

Даже с учетом многообразия существующих магазинов приложений, некоторые пользователи предпочитают скачивать софт из браузера. Одними из самых популярных сайтов, на которых можно найти множество приложений и игр, являются apkmirror.сom и apkcombo.com.

Их плюсы в том, что установка магазина не требуется — все сразу скачивается из браузера нажатием на ссылки. Главными минусами подобных решений стало то, что обновлять софт пользователю придется вручную, а для проверки обновлений придется смотреть номера актуальных версий, если сами приложения не оповещают о появлении новых версий.

Приложение APK Installer

Софт APK Installer — подобие файлового менеджера, который обнаруживает и устанавливает APK-файлы, скаченные ранее через браузер или с компьютера, к которому подключают смартфон.

После запуска приложения нужно нажать на плитку с названием Install APKs. Появится список всех APK файлов на устройстве. Файлы, подписанные как Not Installed, будут нуждаться в установке через зеленую кнопку Install в правом нижнем углу. Также функционал позволяет удалять ранее установленные приложения.

Перенос софта с одного смартфона на другой с помощью Phone Clone

Софт Phone Clone создан для переноса различных данных, в том числе приложений и игр на смартфоны Huawei и Honor. Причем данные могут быть скопированы не только с устройств китайского производителя, но и с любых других смартфонов на Android.

Принцип работы Phone Clone очень прост — приложение запускается на двух смартфонах. Аппарат, на который планируется скопировать данные, нужно отметить как новый, а смартфон, с которого копируется информация — как старый. «Новый» смартфон создает точку доступа Wi-Fi, к которой автоматически подключается «старое» устройство, за счет чего и происходит передача данных. Если один из смартфонов не относится к моделям Huawei или Honor, то он автоматически определится как «старый».

Не получается копировать сервисы Google, а также те приложения, более новые версии которых уже установлены на «новом» смартфоне. Данные всех приложений на «новом» устройстве сбрасываются, а дополнительно разработчики Phone Clone предупреждают, что некоторый скопированный софт может работать некорректно или вовсе не запускаться из-за отсутствия Google Play или по другим причинам.

Рубрики:  Смартфон


Понравилось: 1 пользователю

Подписано соглашение, по которому упрощается процесс сдачи исходных материалов фильмов на хранение.

Четверг, 18 Июня 2020 г. 20:00 + в цитатник

Министерство культуры РФ и Госфильмофонд подписали соглашение, согласно которому упрощается процесс сдачи исходных материалов фильмов на постоянное хранение. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Госфильмофонда.

"Теперь для удобства производящих компаний Госфильмофонд будет принимать материалы на электронных носителях - отметили в пресс-службе. - Такая процедура передачи аудиовизуальной продукции необходима производящим компаниям для получения прокатного удостоверения, которое выдается лишь при наличии акта о сдаче-приемке материалов в Госфильмофонд". Речь идет о фильмах, получивших полное или частичное государственное финансирование производства.

Ранее производителей обязывали сдавать материалы на пленке, создание копии которой подразумевало значительные затраты. "Такое требование основывалось на Федеральном законе "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и объясняется тем, что пленка является самым надежным и долгосрочным способом хранения аудиовизуальной продукции", - отметили в пресс-службе.

Теперь, принимая от производящих компаний исходные материалы на электронных носителях, Госфильмофонд при поддержке государства будет самостоятельно переводить материалы на пленку, тем самым обеспечивая их должное и безопасное хранение.

Госфильмофонд - основной архив кинофильмов России, в его коллекции насчитывается более 70 тыс. наименований - от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа.

Рубрики:  Оборудование

Российская нейросеть научилась оцифровывать рукописный текст

Суббота, 06 Июня 2020 г. 17:46 + в цитатник
Для оцифровки старых бумажных документов российские разработчики создали специальный алгоритм искусственного интеллекта. Сейчас разработку тестируют сотрудники одной из страховых компаний.

Российская нейросеть научилась оцифровывать рукописный текст Если тестирование алгоритма пройдёт успешно, его планируется внедрять повсеместно. Алгоритм работает при участии нескольких нейронных сетей, каждая из которых решает определённые задачи на разных этапах обработки текста.

Сначала документ, который необходимо перевести в цифровой вид, классифицируется, затем подключается нейросеть, определяющая его структуру, далее третья «нейронка» преобразовывает данные из документа в готовый цифровой текстовый файл. К сожалению, даже три нейронных сети, управляемых продвинутым алгоритмом, не способны сделать всю работу самостоятельно, поэтому у них без участия оператора частенько возникают ошибки при распознавании.

Сложнее всего работать с бумагами, где надписи выходят за поля и других нарушениях правил распознавания, но, к счастью, такой процент документов невелик, потому его при желании можно обработать и вручную. Алгоритм разработан компанией Dbrain, которая уже предоставила её для тестирования нескольким компаниям в сфере страхования и энергетики. Уже сейчас на обработку одного типового бланка или документа алгоритм тратит не более трёх минут.

Сотрудники приходится лишь сканировать и сохранять документ, с которым в данный момент работает новая система распознавания. Ожидается, что такая нейросеть уже в ближайшем будущем поможет существенно улучшить документооборот, значительно сократив объём бумажной волокиты.

Рубрики:  Оцифровка

Polyga предлагает профессиональный ручной 3D-сканер H3

Суббота, 06 Июня 2020 г. 17:45 + в цитатник

Polyga предлагает профессиональный ручной 3D-сканер H3

Канадская компания-производитель 3D-сканеров и профильного программного обеспечения Polyga выпустила портативную ручную систему профессионального класса H3, позиционируемую как универсальный 3D-сканер с качеством оцифровки на уровне стационарных аналогов.

3D-сканер Polyga H3 полагается на технологию структурированной подсветки и оснащается двумя камерами с частотой съемки 700 кадров в секунду в монохромном, либо цветном режиме, в зависимости от версии. Для обработки данных и построения объемных моделей используется программное обеспечение Flexscan3D. Размер области захвата варьируется от 205х112 мм до 455х252 мм, расстояние между точками не превышает 0,5 мм, точность достигает 80 микрон, а производительность — 1,5 миллиона точек за один скан. Система предназначена в первую очередь для работы в ручном режиме, однако при необходимости может быть установлена на штатив и работать в комбинации с поворотным столиком.

«Мы хотели создать ручной 3D-сканер, выдающий данные такого же качества, как наши стационарные 3D-сканеры. Эта профессиональная система использует наши фирменные алгоритмы многокадрового сканирования, которые мы традиционно применяем в неподвижных устройствах, что позволяет получать высококачественные сканы за одну съемку. Система дает одинаково высокие результаты как в стационарном, так и ручном режиме», — рассказывает президент компании Polyga Томас Тонг.

Система преподносится как универсальное устройство, пригодное для оцифровки людей, артефактов, предметов искусства, механических деталей и других объектов размером от десяти сантиметров до двух метров. Начальная отпускная цена 3D-сканера Polyga H3 составляет $9 990. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.

Рубрики:  Оборудование

Для оцифровки всех фондов библиотеки потребуется несколько тысяч лет

Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 09:07 + в цитатник

Гендиректор РГБ: Для оцифровки всех фондов библиотеки потребуется несколько тысяч лет

 

Фонды Российской государственной библиотеки (РГБ) насчитывают порядка 47 млн документов, для их оцифровки потребуются тысячи лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.

«В «Ленинке» находится около 47 млн документов. По возможностям оцифровки мы, наверное, самая крупная библиотека России, цифруем около 20 тыс. документов в год. Можно посчитать, что для этого нам могут потребоваться несколько тысяч лет», - сказал Дуда.

Он добавил, что библиотека ведет активную работу по оцифровке фондов, но при этом «расставляет приоритеты».

«Мы активно этим занимаемся. Но все же нужно думать о некой системе приоритетов. В ближайшем будущем совершенно точно не сможем оцифровать весь фонд. Необходима очень вдумчивая серьезная политика, каким образом расставлять приоритеты, не делать все подряд», - заключил собеседник агентства.

Рубрики:  Оборудование

В Северной Осетии оцифруют собранный за 100 лет научный архив

Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 09:05 + в цитатник

В Северной Осетии оцифруют собранный за 100 лет научный архив исследовательского института

Владикавказский научный центр РАН приобрел сканер стоимостью почти 1,5 млн рублей для оцифровки одного из крупнейших на Северном Кавказе научного архива Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) им. В. И. Абаева, собранного за 100 лет. Об этом рассказали в ТАСС в пресс-службе научного центра. 

Владикавказский научный центр РАН в рамках утвержденной Минобрнауки РФ программы развития приобрел для своего института — Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева новое научное оборудование — планетарный сканер, стоимостью 1,48 млн рублей. Этот сканер еще называют «книжный». Он нам необходим для оцифровки одного из самых больших на территории Северного Кавказа научного архива института, накопленного за 100-летний период существования, — сказал собеседник агентства.

В центре рассказали, что планетарный сканер применяется при оцифровке оригиналов ветхих, исторических документов, требующих деликатного обращения, а также для сканирования больших изображений, в том числе книг, газет, журналов, карт и брошюрованных документов. Там же уточнили, что устройство позволяет сканировать издание одним раскрытием затвора, что, как отмечается, ускоряет процесс. Кроме того, изображение сразу можно посмотреть на экране соединенного с ним компьютера.

Для нас это очень важно приобретение сканера, — цитирует пресс-служба директора СОИГСИ Залину Канукову. — В институте имеется большой научный архив, оцифрованный только на 40%, а также рукописные фонды, фонд редкой книги, оцифрованные на 70%. А еще своего часа ждут газеты и журналы. Все издания представляют интерес не только для научных сотрудников, но и для широкой общественности.

Сканер приобретен в рамках адресной программы Министерства науки и высшего образования РФ «Развитие Владикавказского научного центра РАН», которая реализуется с 2017 года. Как отмечается, в рамках данной программы ремонтируется здание в селе Михайловское, в котором размещен Северо-Кавказский институт горного и предгорного сельского хозяйства. Кроме того, Научный центр приобретает современное научное оборудование, в частности, идет доукомплектование ПЦР-лаборатории в одном из институтов, открытие которой запланировано на осень 2020 года.

Рубрики:  Оборудование

Релиз свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0

Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 09:04 + в цитатник

Релиз свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0: 

теперь с поддержкой аппаратного ускорения

 

Опубликован новый релиз открытого кроссплатформенного редактора видео OpenShot 2.5.0, который получил ряд нововведений. Главным из них стала поддержка аппаратного ускорения, что позволяет разгрузить CPU. Теперь для обработки мультимедийного контента можно использовать мощности видеокарты, при условии, что она поддерживает такую возможность.

Сообщается, что, если на вход подавать только файлы MP4/H.264 и использовать аппаратное ускорение, это позволяет увеличить производительность до 30-40 %. Заявлена поддержка видеокарт NVIDIA (проприетарный драйвер версии 396 или выше), AMD и Intel (VA-API). Также можно использовать связки из нескольких GPU.

Ещё одним нововведением стало повышение производительности при обработке ключевых кадров. Показатели выросли на несколько порядков. Теперь система спокойно обрабатывает почти 100 тысяч интерполированных изображений, хотя ранее не могла толком справиться и с одним. Это достигнуто за счёт отказа от полного кеширования. Код этой части был полностью переписан.

Заявлена поддержка экспорта и импорта данных EDL и XML для Premiere и Final Cut Pro. Для обработки доступны данные временной шкалы, ключевые кадры, треки, клипы и полностью готовые файлы. Экспортирование XML теперь задействует локальный HTTP-сервер для генерации экскизов. Наконец, появилась поддержка Blender 2.8 и более новых версий.

 

Из мелочей отметим функцию автоматического создания резервных копий и восстановления предыдущего состояния. Это позволяет восстанавливать клипы на временной шкале, если они были случайно удалены. Каждая автокопия теперь сохраняется в своём файле, а не удаляет предыдущий.

Ещё улучшилась совместимость с векторными изображениями в формате SVG. Решены проблемы с прозрачностью, шрифтами и другими аспектами. Для обработки используется новая версия библиотеки resvg, что актуально для старых версий Linux и OS X.

Скачать приложение можно на официальном сайте.

Рубрики:  Программы (Soft)

Кто и почему в России по-прежнему смотрит видеокассеты

Вторник, 19 Мая 2020 г. 20:30 + в цитатник

Плёнка против цифры. Кто и почему в России по-прежнему смотрит видеокассеты

Летом 1965 года корпорация Sony представила первый домашний магнитофон CV-2000. В магазинах он продавался по цене в 995 долларов. В Советском Союзе массовое появление магнитофонов пришлось на восьмидесятые-девяностые годы прошлого века. У кого-то дома до сих пор пылится этот агрегат и набор кассет к нему, другие же давно распрощались с ретро-техникой. Есть и третьи: те, кто любит, собирает и время от времени пересматривают «плёнку». АиФ.ru поговорил с этими людьми и прошёлся по барахолкам, чтобы узнать, где сейчас можно купить видеокассеты.

Посещение барахолок результатов не принесло. На вопрос о видеокассетах продавцы округляют глаза и смотрят так, будто перед ними не покупатель, а инопланетянин, желающий захватить мир. На «Вернисаже в Измайлово» продавцы отвечают, что видеокассеты никого не интересуют, и они слышат о таком запросе впервые. Кто-то вспоминает, что у него на чердаке осталась парочка, но их пригодность находится под вопросом. В отличие от видеокассет, которые люди успели позабыть, аудиокассеты пользуются большим спросом. Их цена варьируется от 130 до 450 рублей.

Лучшей площадкой для поиска видеокассет оказался интернет. Там есть множество аукционов, где на каждый выставленный лот приходится от 200 до 400 просмотров. Цена одной кассеты начинается с 300 рублей, а за коллекцию можно заплатить от 2000 рублей и выше. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» есть сообщество «VHS коллекционеры». Это место, где люди собирают фильмы на VHS (видеокассетах). Там желаемую вещь можно купить гораздо дешевле (за 30-400 рублей), да ещё и найти единомышленников.

«Стоят на полке, радуют глаз»

Участник группы Сергей Плотников рассказал, что сейчас фильмы с видеокассет не смотрит, а только их коллекционирует. В основном собирает ужастики и фантастику.

«Нюанс в том, что я не собираю всё подряд. Да и найти видеокассеты в Москве сейчас довольно проблематично. Недавно купил около 80, получилось две полных сумки. В итоге из всей кучи оставил себе всего лишь 7 кассет.

Я люблю смотреть кино, а коллекционирование — это, наверное, какая-то своеобразная черта моего характера. Помимо VHS ещё собираю видеоигры, комиксы и фильмы на DVD и Blu-ray», — объяснил Сергей.

Другой член сообщества, Александр Солоднев, — коллекционер видеокассет со стажем. В 2002 году его коллекция насчитывала около 2000 наименований, пока все они не были распроданы. Сейчас он опять увлёкся собиранием «плёнки».

«Помню, как в 1991 году отец купил видеомагнитофон Panasonic — редкая вещь в то время — и пару кассет к нему. Это были первая и вторая части Голого пистолета, а также первые две — Полицейской академии. Году так в 1992 у нас в районе появился видеопрокат. Брали кассету там, смотрели (обязательно перематывали), если фильм нравился, то покупали в коллекцию. Сейчас я коллекционирую только определённые серии фильмов, а видеомагнитофоном пользуюсь крайне редко. Для меня это просто кивок в сторону увлечения молодости и ностальгии. Стоят на полке, радуют глаз», — говорит Александр.

Кассета из коллекции Александра Солоднева
Кассета из коллекции Александра Солоднева Фото: Из личного архива/ Александр Солоднев

На его взгляд, все коллекционеры видеокассет делятся на три группы. Первые ищут редкие переводы, вторые просто ставят экспонат на полку, а третьи любят устраивать себе «тёплые ламповые вечера за просмотром видика». Находят видеокассеты они либо через таких же коллекционеров, либо через студии. На их складах иногда можно найти совсем новые экземпляры.

«Кассеты обладают какой-то магией»

А вот Богдан Карасёв из Калининграда до сих пор смотрит старую добрую плёнку, потому что считает кино, снятое на неё, живым, в отличие от «мёртвого» цифрового.

«В моём детстве, а оно пришлось на 90-е годы, видео- и аудиокассеты являлись единственными носителями информации. Это время, когда неотъемлемым атрибутом досуга был просмотр фильма на VHS. Кассеты я до сих пор собираю и смотрю. Коллекцию по большей части стараюсь пополнять работами мировых авторов, таких, как Дэвид Линч, Джон Ву (гонконгский период его карьеры), Франсуа Трюффо, Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола. Или выискиваю ленты с конкретным актёром: Лино Вентура, Марлон Брандо, другие. Не избегаю и жанровых фильмов, в особенности ужастиков. То, что делал Джон Карпентер, к примеру, или Дарио Ардженто», — сказал Богдан.

Молодой человек вспомнил, что в детстве плёночное кино было для него настоящим волшебством. Он мог часами стоять перед прилавком, где продавались кассеты, и разглядывать их. До сих пор Богдан чувствует эту магию.

«В группе ВКонтакте людей более чем достаточно. И я полагаю, что этот огонёк в их сердцах по части любви к плёночному кино не затухнет. Возможно, прозвучит глупо, но по мне, кассеты обладают какой-то магией. Ностальгией по временам, когда все друг к другу ходили с просьбой: „У тебя есть что-нибудь посмотреть?» — прибавил он.

Найти видеокассеты в Екатеринбурге сейчас тоже непросто. Коллекционер Павел Чугайлов с сожалением отметил, что все они оседают у дачников, а торговых точек по продаже VHS просто не существует.

Молодой человек рассказал: «В 2007 году кассеты стали быстро исчезать с полок магазинов, даже пиратские. На тот момент у меня дома их было штук 200. Однажды, ища новые экземпляры, наткнулся на форум, выкладывающий старые мультсериалы. Читая его, я понял, что многие вещи не переиздавались на DVD. Вот тогда меня затянула тема коллекционирования. В то же время мне предстоял переезд. И я решился провести первую ревизию, избавившись от 30-50 фильмов, которые точно никогда бы не стал пересматривать. Сейчас у меня примерно 350 кассет».

Коллекция Павла Чугайлова.
Коллекция Павла Чугайлова. Фото: Из личного архива/ Павел Чугайлов

Павел рассказал, что пополнил свою коллекцию благодаря сайту «Молоток». Там же он познакомился с другими увлечёнными людьми.

«При покупке в интернете никто не гарантирует честность продавцов. Есть и ещё одна проблема: мало кто соглашается высылать покупку почтой. Появилось много барыг, наживающихся на воспоминаниях детства. При покупке нужно быть осторожным», — предостерёг молодой человек.

«Смотреть видеокассеты на новой технике — это насилие»

Андрей Шевчук из Чувашии собирает видеокассеты, чтобы найти отсутствующие в интернете переводы для фильмов, мультиков и сериалов. Затем — оцифровать их и наложить на более качественный видеоряд, например, DVD или Blu-ray. Есть ещё и ностальгическая причина его коллекционирования. В детстве ему не всегда удавалось заполучить желаемую кассету. Вот сейчас и навёрстывает.

Коллекция Андрея Шевчука.
Коллекция Андрея Шевчука. Фото: Из личного архива/ Андрей Шевчук

«В интернете можно найти объявления о продаже кассет или даже об их бесплатной раздаче. Многие этим пользуются, жадничают и скупают всё подряд. Затем перепродают гораздо дороже. Такое отношение очень удручает.

На самом деле коллекционеров и почитателей плёночного кинематографа очень много. А заметить их трудно, потому что мы забыли о видеокассетах. А всё, что с ними связано, уже никого не интересует. Эти люди очень любят то, чем они занимаются, и трепетно относятся к своим коллекциям. Они возрождают ту эпоху, когда вся семья садилась у телевизора, вставляла в видеомагнитофон кассету и начинала просмотр», — рассказал Андрей.

Виталий Кузьмичук провёл своё детство в Норильске. Каналов на телевизоре было мало, да и показывал он не всегда хорошо. Поэтому в 1996 году его семья решилась на покупку нового телевизора и личного видеомагнитофона.

«Первые кассеты, которые мы купили, были мультфильмы с Человеком-пауком и черепашками-ниндзя. В 1998-99 в городе появился крупный магазин с VHS, а вместе с ним — и цель копить деньги на видеокассеты. Работы для восьмилетнего парня не было, поэтому приходилось откладывать с обедов или праздников, иногда внаглую просить у родителей. Магазин был официальный, поэтому цены в нём кусались. Но всё же удалось приобрести больше 200 штук. Три года назад вспомнил о нашей коллекции, лежащей в гараже, и приволок домой. Теперь её дополняю», — поведал Виталий.

Он добавил, что очень благодарен своим родителям за то, что они никогда не жалели денег на фильмы и привили ему любовь к кинематографу. До сих пор он смотрит свой старый телевизор, который используется специально для VHS, потому что смотреть кассеты на новой технике, по словам Виталия, «просто насилие».

Рубрики:  Оцифровка
Оборудование

как СССР уходил от черно-белого ТВ

Вторник, 19 Мая 2020 г. 20:29 + в цитатник

Да будет цвет: как СССР уходил от черно-белого ТВ

 
Да будет цвет: как СССР уходил от черно-белого ТВ

В очередной статье из серии «Неизвестный МНИТИ» мы расскажем драматичную историю внедрения цветного телевидения в СССР, в котором принял самое деятельное участие Московский научно-исследовательский телевизионный институт. Из нее вы узнаете, как и почему для отечественного ТВ была выбрана система SECAM, а также как телевизионщики готовились к этому эпохальному событию.
В погоне за зрителем

Что хочет народ? Правильно — хлеба и зрелищ! Эта нехитрая формула, эмпирически выведенная еще в Древнем Риме, актуальна и в наши дни. К началу прошлого века пальму первенства среди зрелищ уверенно перехватил кинематограф. Но после Великой Отечественной войны уже телевидение стало властителем дум и любимым способом проведения досуга по всему миру. Конечно, по части зрелищности огромный киноэкран долгое время с сухим счетом обыгрывал по популярности первые телеящики с их крошечными дисплеями диагональю 15—25 см, которые для повышения эффекта присутствия часто рассматривали через устанавливаемую перед экраном водяную линзу. Тем не менее у домашнего просмотра телепрограмм тоже были неоспоримые достоинства. Во-первых, оперативность подачи информации, особенно новостей. Во-вторых, домашний видеопросмотр был очень удобен большинству зрителей, так как не требовал похода в кинотеатр после насыщенного дня. К тому же даже на заре эры телевидения можно было принимать 2—3 программы, а затем их количество возросло.

Фото: Artem Svetlov/Flickr.com

 

Поэтому всплеск интереса к телевидению в те годы в большинстве стран мира (в том числе в СССР) вполне объясним. К тому же повсеместное внедрение стандартов электронного телевидения с увеличенным до 525—625 числом строк в кадре привело к очень заметному росту качества телевизионной картинки. При этом размеры телевизоров постоянно увеличивались, поэтому в 1950-е годы за рубежом уже не редкостью были модели с диагональю 30 и даже 40 см.

Однако и киноиндустрия тоже не дремала, и вскоре в ее активе появился такой мощный козырь, как цветное изображение. В результате в цвете в 1950-е годы снималась уже подавляющая часть кинофильмов. Народ по достоинству оценил новшество, и количество зрителей в кинотеатрах стало быстро расти. Теперь в борьбе за симпатии зрителей мяч оказался на стороне телевизионщиков — им срочно требовалось техническое решение, которое смогло бы вернуть значительную часть аудитории к активному просмотру ТВ-программ. И такое решение наряду с ростом размеров экранов телевизоров и повышением удобства пользованиями ими (пульты ДУ) нашлось: телевидение тоже стало цветным.

Кручу, верчу, цветную картинку хочу

Как известно, человек воспринимает цветное изображение благодаря наличию в его глазах трех различных типов фоторецепторов, воспринимающих информацию в синем, зеленом и красном участках спектра видимого света. Поэтому все системы цветного телевидения, фотографии, полиграфия, компьютерная графика и видеоинформационные системы основаны на создании изображения в этих первичных цветах.

Первые прототипы систем цветного телевидения были реализованы на основе принципа поочередной передачи и воспроизведения цветовых полей. Идея была до гениального проста: перед передающей трубкой размещался вращающийся диск с тремя светофильтрами основных цветов — красным, зеленым и синим. Когда перед передающей трубкой проходит красный светофильтр, она формирует сигнал, соответствующий красному полю изображения. Аналогично по мере вращения светофильтра получают сигналы зеленого и синего полей. Для получения на приемной стороне цветного изображения требовалось перед монохромным кинескопом установить аналогичный крутящийся диск-светофильтр, вращение которого нужно было синхронизовать с передающей стороной. Так как глаз человека инерционен и не воспринимает дискретно быстро меняющиеся изображения, при достаточно высокой частоте вращения цветовые составляющие изображения сливались в одну цветную картинку. Способ, что и говорить, остроумный. И изображение действительно получалось цветным. Однако имелся и ряд весьма серьезных недостатков.

Во-первых, цветной телевизор получался довольно громоздким, так как в его корпус требовалось встроить вращающийся светофильтр, радиус которого равнялся размеру экрана кинескопа.

Во-вторых, яркость получаемого цветного изображения была гораздо ниже, чем при отображении черно-белого изображения, так как цветные светофильтры во время воспроизведения своего цвета не пропускали световой поток двух других цветов. А яркость кинескопов тех лет и так оставляла желать лучшего.

В-третьих, чтобы цветное изображение не мелькало, скорость вращения светофильтра требовалось выбрать достаточно высокой. Например, при использовании чересстрочной развертки при частоте обновления каждого из цветовых полуполей 50 раз в секунду диск светофильтра должен был вращаться со скоростью 150 оборотов в секунду. Если же использовалась развертка 60 Гц, то диск должен быть вращаться еще быстрее — 180 оборотов в секунду.

Несмотря на принципиальную простоту метода, его реализация требовала решения ряда непростых технических проблем. Начнем с того, что в те годы сделать такую «быструю» развертку как в телевизионной камере, так и в самом телевизоре телевизионного растра было нетривиальной задачей. Кроме того, спектр ТВ-сигнала с утроенной частотой развертки также пропорционально расширялся втрое.

Тем не менее в США уже в 1928 году были созданы рабочие прототипы цветных телевизоров с вращающимся светофильтром. При активном участии Владимира Зворыкина в 1940-м компания Columbia Broadcasting System (CBS) разработала промышленный образец системы, а в 1950 году был утвержден стандарт на ее параметры.

В этом стандарте была принята частота передачи цветовых полей 150 Гц, а ширина полосы пропускания канала для реализации системы должна была составлять 11 МГц (предусматривался и экономичный режим с узкой полосой частот 8,4 МГц). Очевидно, что и такая полоса была слишком широкой для уже сверстанной «нарезки» телевизионных каналов, поэтому система CBS не вписывалась ни в один стандарт монохромного телевидения, принятый в США, Европе и СССР. Так как система CBS не удовлетворяла требованиям совместимости (на цветные телевизоры невозможно принимать черно-белые передачи, а цветные сигналы не могут быть приняты как монохромные на черно-белые телевизоры), стандарт на цветное телевидение с поочередной передачей цветовых полей в США был отменен, а само вещание прекратилось.

В СССР работы в этом направлении велись практически одновременно с американцами. Так, еще в 1925 году инженер-электрик Ованес Адамян предложил аналогичный способ построения цветного телевидения посредством последовательной передачи цветовых полей. Более того, Адамян запатентовал трехцветную технологию в Англии, Германии, СССР и Франции.

Но по-настоящему масштабные исследования по изучению последовательной системы цветного телевидения в СССР начались в 1946-м. По их окончании в 1955 году во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения (ВНИИТ, сегодня — АО «НИИ телевидения») был разработан комплект передающей аппаратуры и цветного ТВ-приемника «Радуга», который позволил начать экспериментальное вещание.

В 1955 году в Москве и Ленинграде на основе разработанного ВНИИТ комплекта оборудования началось опытное цветное вещание. В столице оно проводилось на третьем метровом канале с Московской опытной станции цветного телевидения.

Несмотря на успех эксперимента и восторженные отзывы зрителей, в СССР вслед за США вскоре отказались от продолжения работ по системе цветного телевидения с последовательной передачей цветов из-за ее несовместимости с черно-белым телевидением. Однако в иных областях — космическое телевидение, демонстрация процессов, недоступных для непосредственного наблюдения — систему с последовательной передачей цветов продолжали совершенствовать.

Совместимые системы цветного ТВ

Проведенные в США и СССР эксперименты наглядно показали, что цветное телевизионное вещание на основе системы с последовательной передачей цветов принципиально не сложно организовать. Однако отсутствие возможности обеспечить совместимость с получившими широкое распространение системами черно-белого телевидения поставили на перспективе их дальнейшего развития жирный крест. Всем специалистам стало ясно, что будущее цветного ТВ — за совместимыми с черно-белым телевещанием системами.

Первый экспериментальный советский телевизор «Радуга» (1954 г.)
Первый экспериментальный советский телевизор «Радуга» (1954 г.)

 

Принцип построения всех совместимых систем одинаков: внутри спектра сигнала черно-белого изображения размещается дополнительный сигнал, несущий информацию о цветности картинки. Совместимость обеспечивается тем, что черно-белые телевизоры «не видят» сигнал цветности и воспроизводят программы цветного ТВ в черно-белых тонах. Цветные же телевизоры декодируют сигнал цветности и с его помощью «раскрашивают» исходное черно-белое изображение. Ну и, само собой, они могут принимать и воспроизводить программы черно-белого ТВ (естественно, без цвета).

Не правда ли, просто? Однако чтобы реализовать на практике этот принцип, потребовались долгие годы научных исследований и экспериментов.

К началу 1950-х годов первенство американской школы телевидения в мире никто не ставил под сомнение. Поэтому не удивительно, что американцам удалось первым разработать совместимую систему цветного телевидения NTSC и даже начать регулярное цветное телевещание в этом стандарте в 1953 году. Разработчик стандарта компания RCA в 1930—1960 годы была общепризнанным мировым лидером в области телевидения. Возглавлял разработки наш знаменитый соотечественник Владимир Зворыкин. Именно он создал основы черно-белого (еще в 1930-е годы) и цветного электронного телевидения, сконструировал иконоскоп и кинескоп — передающую и приемную трубки. RCA широко сотрудничала в довоенные годы с Радиопромом СССР (обмен информацией, стажировка специалистов).

NTSC была тщательно отработанной системой: она обеспечивала относительно высокую цветовую четкость, принятый способ кодирования сигнала цветности существенно упрощал разделение сигналов яркости и цветности в телевизоре. Однако NTSC хорошо функционировала только при идеальном канале передачи: зависимость фазы цветовой поднесущей от амплитуды сигнала яркости всегда была бичом этой системы.

Поэтому ожидаемого руководством RCA бума продаж цветных телевизоров не случилось. Причинами этого была не только их высокая цена, а главным образом низкое качество цветного изображения. Цвета на экране искажались, особенно это было заметно на лицах. Чтобы хоть как-то скомпенсировать эти искажения, в междугородных линиях связи были введены регулируемые корректоры фазовых искажений. Утро в телевизионной студии Нью-Йорка начиналось с того, что включали линию связи Нью-Йорк — Лос-Анджелес — Нью-Йорк, наводили камеру на манекенщицу Китти (в задачу которой согласно контракту входило поддержание постоянно одинакового цвета лица), и регулировали корректоры на всем пути сигнала так, чтобы принимаемое изображение было близким к исходному. Предпринятые меры дали результат: с 1963 года объем продаж увеличился.

В западной Европе понимали, что с системой NTSC лучше не связываться. Еще в 1954-м сотрудник французской фирмы CFT Анри де Франс предложил новую систему, которую он назвал SECAM (SEquentiel Couleur A Memoire — поочередные цвета с памятью). Основные ее особенности: передача сигналов цветности способом частотной модуляции, нечувствительной к искажениям в канале связи, и поочередная по строкам передача красного и синего сигналов. Для восстановления недостающей информации в приемнике использовался узел памяти в виде линии задержки на строку. Однако поочередная передача сигналов цветности в системе SECAM вызывает уменьшение цветовой четкости по вертикали в два раза по сравнению с системой NTSC.

В 1963 году сотрудник германской фирмы Telefunken Вальтер Брух объявил о создании системы PAL (Phase Alternation Line — строка с переменной фазой). В ее основу была положена система NTSC. Для устранения искажений в ней цветовая информация двух соседних строк усреднялась, для чего применялась прецизионная линия задержки на время строки, существенно более дорогая и сложная в изготовлении, чем линия задержки для системы SECAM. Для справки: для системы PAL отклонение времени в линии задержки не должно превышать 5 наносекунд, тогда как в системе SECAM допустимо отклонение до 30 наносекунд.

Тем не менее пригодная для PAL линия задержки за рубежом все-таки появилась. Ее разработала американская фирма Corning Glass для системы NTSC, где она обеспечила разделение сигналов яркости и цветности. Линия имела вид бруска размерами 20×20×220 мм. Платой за подавление искажений в системе PAL было сокращение вдвое, по сравнению с NTSC, цветовой четкости по вертикали, как и в системе SECAM.

Таким образом, к началу 1960-х в мире уже существовали три различные системы цветного телевидения: NTSC, PAL и SECAM. При этом все они были далеко не идеальными. Поэтому перед советскими телевизионными специалистами, в том числе из МНИТИ, стояла очень ответственная задача: провести детальный анализ достоинств и недостатков существующих в мире систем цветного телевидения и на основе этого анализа предложить наилучшее для СССР техническое решение. Ответственность была очень велика, так как ошибочный выбор прототипа системы мог полностью дискредитировать саму идею цветного ТВ. При этом советская система должна была быть оптимальной и с экономической точки зрения, ведь будущие цветные телевизоры планировалось выпускать многомиллионными тиражами, и даже незначительное удорожание себестоимости одного телевизора в масштабах страны выливалось в огромные материальные потери. Не говоря уже о лицензионных платежах за использование зарубежных технических решений.

На вкус и цвет

Для оценки достоинств и недостатков существующих систем цветного телевидения в СССР была создана специальная комиссия, состоявшая из ведущих специалистов МНИТИ. В институте был развернут специальный стенд, на котором тестировалась зарубежная телевизионная аппаратура цветного изображения. Вскоре на нем начались масштабные испытания с участием ведущих специалистов отрасли и Министерства связи СССР.

Цветной телевизор «Радуга -4»
Цветной телевизор «Радуга -4»

 

В 1964 году разработчик системы PAL Вальтер Брух привез в Москву свою аппаратуру для проведения ее испытаний в МНИТИ и прочитал серию лекций для специалистов с демонстрацией преимуществ системы PAL по сравнению с NTSC. Для этого в канал связи вводили искажения, и в тот момент, когда система NTSC переставала работать, система PAL воспроизводила вполне удовлетворительное изображение.

Затем в том же 1964-м специалисты фирмы RCA привезли в СССР в специальном фургоне демонстрационную установку системы NTSC. Была развернута маленькая студия и показано, что при хорошем качестве аппаратуры и малом расстоянии между передатчиком и приемником обеспечивается достойное качество изображения. Однако выяснилось, что сигнал NTSC очень плохо записывается на видеомагнитофон, так как крайне чувствителен к фазовым искажениям.

Ситуация осложнялась тем, что к этому времени в СССР сложилось четкое деление специалистов в области цветного ТВ на группы по интересам, каждая из которых старалась лоббировать приглянувшуюся ей систему цветного телевидения. Так, работники телевизионной промышленности были воспитаны на системе NTSC и хранили верность ей. В частности, горячим сторонником NTSC был тогдашний директор МНИТИ Сергей Новаковский.

В конце 1964 года ситуация стала еще интереснее, так как в НИИР под руководством Владимира Теслера была разработана отечественная система цветного телевидения, названная SECAM-IV (или «СЕКАМ НИИР»). К началу проведения экспериментов в МНИТИ были даже изготовлены макеты передающего и приемного оборудования цветного телевидения этой системы, включая телевизоры «Радуга ТЦ-2» и «Радуга ТЦ-3». По ряду остроумных технических решений отечественный SECAM превосходил зарубежных конкурентов. Но было одно «но»: система не получила к этому времени международного признания, так как к началу тестов имелись только макеты и опытные образцы, но не было организовано их серийное производство, что было непременным условием регистрации системы международными организациями. Это стало одной из причин, по которым систему SECAM-4 не приняли в СССР. Тем не менее в испытаниях в МНИТИ оборудование НИИР участвовало.

Таким образом, в эксперименте на конкурентной основе тестировалось оборудование четырех вариантов систем цветного телевидения: SECAM IV (НИИР), PAL, SECAM III (французский вариант) и NTSC. Сравнение проводилось путем трансляции из Москвы в Ташкент и обратно цветных ТВ-сигналов по существующим тогда радиорелейным линиям (не самого подходящего качества) и записи на видеомагнитофон «Кадр-1Ц».

По результатам эксперимента мнения специалистов драматически различались. Так, работники Министерства связи отдавали предпочтение системе SECAM, поскольку она не требовала коренной переделки линий связи и в значительной степени упрощала видеозапись сигнала.

Учитывая не очень дружественные отношения с ФРГ на тот момент времени, внедряемая там система PAL в качестве прототипа не рассматривалась не столько по техническим, сколько по политическим причинам.

Несмотря на это, после серии испытаний чаша весов стала медленно, но верно склоняться к принятию системы… NTSC. Поэтому в начале 1965 года делегация советских специалистов была направлена в США для ведения переговоров о принятии в СССР системы NTSC. Делегацию встретило руководство фирмы RCA.

Именно в тот момент произошло событие, оказавшее самое непосредственное влияние на судьбу цветного телевидения в нашей стране. Президент Франции Шарль де Голль выступил с резким осуждением блока НАТО и отказался участвовать в этом военном блоке. В качестве поддержки его позиции советское руководство заявило о принятии в СССР системы цветного телевидения SECAM. Переговоры в США были сразу прерваны, при этом наших специалистов на аэродроме даже никто не провожал.

Но больше всех удивились французы. Даже в самых радужных мечтах работники фирмы CFT не могли предположить, что их систему примут на таком гигантском рынке, как СССР. Кроме того, она была еще очень «сырой», особенно в части приемника. Ее спешно стали дорабатывать по принципу «Тришкина кафтана». Последняя версия была названа SECAM-3B.

Специалисты французской фирмы предвкушали гигантские доходы от продажи лицензий и телевизоров. Однако у СССР был весомый козырь — наличие собственной разработки системы цветного телевидения SECAM-IV. Поэтому в ходе переговоров было решено, что принимаемая в СССР система цветного телевидения SECAM будет называться советско-французской, технические решения французы передают нам безвозмездно, а телевизоры СССР разрабатывает самостоятельно.

В СССР позиции сторон сразу изменились. Промышленность переориентировалась с NTSC на SECAM. Начался самый трудный этап — разработка цветного кинескопа и телевизора на его основе. И здесь настал звездный час МНИТИ, так как решение задачи создания и организации массового выпуска цветного телевизора было ключевой проблемой внедрения цветного телевидения в стране. От того, насколько быстро и эффективно удастся ее решить, в конечном счете и зависел успех всего проекта.

Создание масочного кинескопа в СССР осложнялось отсутствием ряда отработанных технологий, которые были коммерческой тайной фирмы RCA. Однако, несмотря на все трудности, к 1967 году на МЭЛЗе были созданы пригодные для серийного выпуска масочные кинескопы, а на телевизионных заводах под руководством МНИТИ — цветные телевизоры.

При испытаниях опытных образцов телевизоров всплыла одна неприятная техническая проблема, испортившая много крови разработчикам МНИТИ, — необъяснимое искажение цветов на экране цветного кинескопа. При этом проблема внешне носила случайный характер: часто картинка на экране была вполне удовлетворительной, но могла без видимых причин значительно ухудшиться — появлялись цветовые пятна и наблюдалось заметное расхождение лучей первичных цветов. В результате вертикальные и горизонтальные линии воспроизводились с хорошо видимыми цветными окантовками. В конце концов удалось докопаться до причины бедствия. Виной оказался… случайный характер намагничивания теневой маски цветного кинескопа при включении телевизора вследствие броска тока и других переходных процессов. Решение проблемы оказалось простым: вокруг экрана цветного кинескопа поместили катушку из нескольких витков провода (так называя «петля размагничивания»), на которую через термистор в момент включения цветного телевизора подавали несколько периодов затухающего по амплитуде сетевого напряжения. В результате плавно убывающее по амплитуде магнитное поле катушки несколько раз перемагничивало теневую маску кинескопа, сводя к нулю ее остаточную намагничиваемость. После этого проблема цветовых пятен на экране цветных кинескопов была решена раз и навсегда.

В результате проделанной в рекордные сроки огромной работы все трудности остались позади, а начало цветного телевизионного вещания в СССР было намечено на ноябрь 1967 года — к юбилею Октябрьской революции и в связи с началом вещания с Останкинской телебашни. Поэтому первой официальной цветной передачей советского телевидения стала трансляция парада на Красной Площади 7 ноября.

Накануне в ряде мест Москвы, в том числе в павильоне «Радиотехника» на ВДНХ, были установлены первые цветные телевизоры, разработанные при активном участии МНИТИ. Ленинградский завод имени Козицкого представил телевизоры «Радуга». В свою очередь московские заводы «Рубин» и «Темп» демонстрировали телевизоры «Рубин-401» и «Темп-22» соответственно. Сигнал передавали из Франции, и качество изображения было хорошим.

«Крестный отец» советского цветного ТВ

В заключение вспомним о том, как на самом деле было принято решение о внедрении в СССР системы SECAM. Вот что рассказывал об этом историческом событии Борис Хохлов, долгие годы возглавлявший в МНИТИ разработку блоков цветности и являющийся самым известным и признанным специалистом СССР в этой области: «В 2002 году бывший главный инженер МНИТИ Лев Семенов сказал автору этих строк: “Ты знаешь, ведь это я принял систему SECAM. Как это? А очень просто. Позвонили из министерства и сказали: “Что-то там затянули с принятием цветового стандарта. Отправляйся в Париж и разберись”. Я полетел туда и подписал какую-то бумагу. Вот так у нас появилась система SECAM».

Поэтому с полным правом можно утверждать, что именно МНИТИ стал «крестным отцом» системы цветного телевидения SECAM в СССР. Тем более что и первая внестудийная передача цветного телевидения с Красной Площади 7 ноября 1967 года была проведена с помощью трубочных цветных камер, разработанных в МНИТИ.

Одно время среди специалистов широко обсуждалась тема оптимальности выбора системы цветного телевидения. В результате большинство из них пришло к выводу, что принятое решение было единственно правильным. Если бы выбрали американскую систему NTSC, то качество цветного изображения на экранах советских телевизоров оказалось бы очень низким из-за чувствительности системы к искажениям в канале связи. Принятие системы PAL не позволило бы выпускать телевизоры полностью на отечественных компонентах. В частности, ультразвуковую линию задержки под требования PAL у нас так и не удалось освоить в серийном производстве. Да и кварцевые резонаторы 4,43 МГц представляли большой дефицит. Поэтому выбор системы SECAM был все-таки едва ли не единственным в истории волюнтаристским решением, оказавшимся правильным.

Рубрики:  Оборудование

Оборудование для оцифровки редких книг привезли в псковскую библиотеку

Вторник, 19 Мая 2020 г. 20:22 + в цитатник

 Псковская областная библиотека после снятия ограничений по коронавирусу начнет работу в отремонтированном здании. Сейчас туда перевозят книжные фонды и имущество, сообщила глава регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

По ее словам, которые приводит Псковское агентство информации, библиотека после реконструкции станет местом притяжения людей. Ее преобразуют в современное культурное пространство с разными зонами, в том числе выставочными.

Кроме того, библиотека закупила оборудование для оцифровки редких книг. Таким образом, у всех жителей области появится возможность ознакомиться с уникальными книжными памятниками.

Также в регионе в 2020 году планируется открыть модельные библиотеки в Пскове, Порхове и Острове. Еще девять заявок ждут подтверждения.

Рубрики:  Оцифровка

В Забайкалье начали оцифровку хранящейся в фондах кинохроники

Вторник, 19 Мая 2020 г. 20:21 + в цитатник

 

В Забайкалье начали оцифровку хранящейся в фондах кинохроники
 
Уже оцифрованы редкие документальные фильмы и 16 полнометражных художественных лент

В Забайкальском крае начата оцифровка хранящегося фильмофонда краевой государственной кинокомпании, в первую очередь, из подраздела «Региональное кино». В этот подраздел входят фильмы, очерки и киносюжеты, снятые Восточно-Сибирской студией кинохроники, а также киноматериалы других студий по тематике, относящейся к Забайкалью.

По информации госкинокомпании, к настоящему времени методом экранной оцифровки было оцифровано 16 полнометражных художественных фильмов, 28 частей (по 10 минут) хроникально-документальных фильмов и кинохроникальных сюжетов.

- Оцифровка ведётся так называемым «экранным» способом с использованием кинопроектора и цифровой HD видеокамеры. Фильм оцифровывается по частям, на каждую часть осуществляется минимум 2 прогона через тракт. Далее идёт обработка на видеомонтажном компьютере: цифровая цвето- и тон-коррекция, шумоподавление, коррекция дорожки звукового сопровождения. Затем идёт просчёт проекта в компьютере в единый файл. После этого фильм перекачивается на внешний накопитель для архивного хранения, – пояснил инженер по оцифровке Забайкальской государственной кинокомпании Андрей Шаронов.

По его словам, с учётом всех вышеперечисленных процессов, полная оцифровка одной части (10 минут) длится около 4-х часов рабочего времени. То есть для качественной оцифровки полнометражного художественного фильма средней продолжительностью 80 минут (8 частей) необходимо 32 часа рабочего времени, а это 4 рабочих дня. Если фильмокопия находится в неудовлетворительном состоянии, то необходим процесс фильмореставрации на специальном оборудовании, что занимает примерно 16 рабочих часов на 8 частей.

Как рассказала директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова, по поручению министра культуры региона Татьяны Цымпиловой в первую очередь оцифровываются фильмы, связанные с местной краевой тематикой. Так, был оцифрованы редкие документальные фильмы: Ленинградской студии кинохроники «Забайкальский фронт», Дальневосточной студии кинохроники – «Последние залпы большой войны». Также был оцифрован фильм киностудии «Азия-фильм» о ветеране Сталинградской битвы из Забайкалья «Житие пенсионера Лепского».

История предприятия, занимающегося кинопрокатной деятельностью, началась 16 августа 1924 года. Тогда было создано Читинское Агентство «Госкино», которое помимо Забайкальской губернии обслуживало и Бурят-Монгольскую АССР.

 
Рубрики:  Оцифровка

Метки:  

Поиск сообщений в Redmaster
Страницы: 20 19 [18] 17 16 ..
.. 1 Календарь