Позадина индустрије и изјава о проблему
Са све већим захтевима за прецизношћу визуелне презентације у филмској и телевизијској виртуелној продукцији (КСР), професионалним студијима и великим{0}}представама, ЛЕД екрани су постепено заменили традиционалне зелене/плаве екране, постајући основни носилац за виртуелну позадину снимања. Њихова предност у компоновању у реалном времену „оно што видите то и добијате“ значајно смањује пост{3}}трошкове и побољшава ефикасност снимања.
Међутим, када се фотографска опрема користи за снимање ЛЕД екрана, често се појављују две типичне „фаталне мане“: моар обрасци и „обрасци скенирања“. Први се манифестује као неправилна сметња таласања воде, док се други појављује као хоризонталне црне пруге, директно оштећујући квалитет слике и чак чинећи снимак неупотребљивим. Ово су постала кључна техничка уска грла која ограничавају широко усвајање ЛЕД виртуелног снимања.

Појашњавање суштинског питања: техничке разлике између моар узорака и узорака скенирања
У пракси, ово двоје се лако збуни, али се суштински разликују у погледу визуелних карактеристика, механизама формирања и путева решења. Детаљно поређење је приказано у табели испод:
|
Поређење димензија |
Моире шара (узорак таласања воде) |
Линије за скенирање (хоризонталне црне пруге) |
|
Визуелне карактеристике |
Неправилан лук/мрежа-попут дифузије, боја варира у зависности од угла/параметара снимања |
Фиксне хоризонталне црне пруге, размак између трака варира у зависности од брзине освежавања, без сметњи у боји. |
|
Ессентиал Мецханисм |
Феномен интерференције између два периодична низа пиксела (пиксели ЛЕД екрана наспрам пиксела сензора камере) |
Одступање синхронизације узроковано неусклађеношћу између брзине затварача камере и фреквенције прогресивног скенирања ЛЕД екрана |
|
Језгро окидача |
1. Недовољна брзина освежавања ЛЕД екрана; 2. Неусклађеност између параметара камере (отвор бленде, растојање објекта, жижна даљина) и густина ЛЕД пиксела; 3. Угао између низова пиксела на два уређаја је близу 0 степени. |
1. Брзина освежавања ЛЕД екрана < 1000Хз (прогресивно скенирање); 2. Камера користи прогресивни затварач. |
|
Индустри Мисцонцептионс |
„Може се излечити једноставним подешавањем угла камере“ (У стварности, може само да ублажи симптоме, а не да их елиминише). |
„Треперење је невидљиво људском оку, што значи да не постоји образац скенирања“ (фреквенција узорковања затварача фотоапарата и фреквенција скенирања ЛЕД-а нису синхронизовани, тако да га голим оком не може приметити, али камера може да га ухвати). |

Циљана решења: технолошки пут од „олакшавања“ до „лечења“
Решење Моире узорка: Дуал-оптимизација, са екраном као језгром
Страна опреме за гађање: подешавање параметара (мере ублажавања)
Принцип: Променом односа релативне решетке између камере и ЛЕД екрана, систем тражи комбинацију параметара са најслабијим сметњама, првенствено избегавајући резонантни опсег фреквенција/углова два низа пиксела. Специфичан начин рада и техничка логика су следећи:
|
Подесите параметре |
Оперативни предлози |
Тецхницал Логиц |
|
Отвор бленде |
Дајте приоритет коришћењу великих отвора бленде (као што су Ф2.8-Ф4.0) и избегавајте мале отворе бленде (Ф8.0 и више). |
Велики отвор бленде резултира малом дубином поља, замућењем ивица ЛЕД пиксела на сензору камере и смањењем периодичних сметњи; мали отвор бленде резултира дубоком дубином поља, оштрим сликама пиксела и повећаним сметњама. |
|
Удаљеност објекта |
Подесите растојање између камере и ЛЕД екрана (нпр. повећајте са 4м на 6м) да бисте избегли фиксну удаљеност објекта. |
Промене у удаљености објекта мењају "размак пиксела слике" ЛЕД пиксела на сензору. Када висина тона није цео број вишекратник корака пиксела сензора, сметње слаби. |
|
Фоцал Ленгтх |
Избегавајте коришћење телефото сочива (као што је 105 мм) и дајте предност широком-углу на стандардне жижне даљине (24 мм-50 мм). |
Телефото сочива појачавају периодичност низа ЛЕД пиксела, погоршавајући сметње; -широкоугаона сочива нуде шире видно поље, смањујући густину пиксела на слици и на тај начин слабећи сметње. |
|
Угао снимања |
Направите угао између оптичке осе камере и ЛЕД екрана од нормалних 5 степени -15 степени (неуправно снимање). |
Променом угла између два низа пиксела, стање "паралелне резонанције" се прекида, смањујући генерисање ивица интерференције са наизменичним светлим и тамним областима. |
Ограничења: Ово решење може само да „ублажи“ моаре обрасце и намеће вишеструка ограничења на снимање-као што је немогућност великог отвора бленде да испуни захтеве за дубину--поља (глумци у првом плану и ЛЕД екрани у позадини морају бити јасно снимљени), и не-однос виртуелног угла угла сцене који није-нарушен. Има ниску оперативност у стварном снимању и не може се користити као радикално решење.
Екран: технолошке иновације (решење основног узрока)
Принцип: Почевши од извора моаре узорака (периодичност и брзина освежавања самог ЛЕД екрана), елиминисање „извора сметњи“ повећањем брзине освежавања и оптимизацијом структуре пиксела је индустријско{0}}признато решење.
Основни технички захтеви су следећи:
1. Ултра-висока брзина освежавања: Брзина освежавања ЛЕД екрана мора бити већа или једнака 7680Хз (индустријски термин „брзина освежавања{3}}степена снимања“). Повећањем излазне фреквенције сигнала ИЦ драјвера, циклус укључивања/искључивања ЛЕД пиксела је много бржи од циклуса узорковања затварача камере, слабећи основу за периодичне сметње.
2. Оптимизација густине пиксела: Технологије за паковање високе{1}}густине као што је МиниЦОБ (нпр. корак пиксела П1.2 и ниже) се користе за смањење нагиба ЛЕД пиксела, чинећи „периодичну фреквенцију“ низа пиксела далеко од фреквенције пиксела сензора камере (нпр. пуна{7}6} камера са фреквенцијом од приближно 0 мегапиксела са приближно 0 мегапиксела) избегавајући резонанцију на нивоу фреквенције.
3. Диск без треперења: „ПВМ (Пулсе Видтх Модулатион) без треперења-технологија“ се користи да замени традиционални „погон радног циклуса“, обезбеђујући континуирани и стабилан излаз осветљености ЛЕД пиксела и избегавајући повећане узорке моаре услед флуктуација светлине.
Решење текстуре скенирања: Фокусирање на „Брзину освежавања + синхронизацију затварача“
Суштина линија скенирања је "одступање синхронизације између затварача камере и ЛЕД прогресивног скенирања". Решење је директније, фокусирајући се на „повећање брзине освежавања“ и „оптимизацију механизма синхронизације“.
Основно решење: Повећање брзине освежавања ЛЕД екрана
1. Када је брзина освежавања ЛЕД екрана већа или једнака 1000 Хз, „време пребацивања линије“ прогресивног скенирања се скраћује на мање од 1 мс. Прогресивна брзина затварача камере (као што је уобичајена 1/50с или 1/60с) не може да ухвати разлику у осветљености између линија, а линије за скенирање природно нестају.
2. За камере{1}}класе за емитовање, препоручује се да брзина освежавања ЛЕД екрана буде већа или једнака 7680Хз, што може да одговара режиму „глобалног затварача“ камере, потпуно елиминишући линије скенирања и треперење.
Помоћна технологија: окидач-Синхронизација освежавања
Неки врхунски{0}}системи ЛЕД контроле (као што је Бангтенг) подржавају „улаз сигнала затварача камере“. Подешавањем фреквенције скенирања ЛЕД екрана у реалном времену ради синхронизације са брзином затварача камере (као што је подешавање стопе освежавања ЛЕД-а на целобројни вишекратник од 500Хз када је брзина затварача 1/50с), обрасци скенирања се даље избегавају. Ово је погодно за високо динамичне виртуелне сценарије снимања (као што су брзо зумирање-увећавање и умањивање-камера, као и велики-покрети глумаца).









