Telesine - Telecine

Spirit DataCine Kapılar açıkken 4K

Telesine (/ˈtɛləsɪn/ veya /ˌtɛləˈsɪn/) transfer sürecidir sinema filmi film içine video ve bir renk paketi. Terim aynı zamanda üründe kullanılan ekipmana atıfta bulunmak için de kullanılır. Post prodüksiyon süreç.[1]Telesine, orijinal olarak çekilmiş bir hareketli görüntü sağlar. film stoğu gibi standart video ekipmanıyla görüntülenecek televizyon setleri, video kaset kaydediciler (VCR), DVD, Blu-ray Disk veya bilgisayarlar. Başlangıçta bu, televizyon yayıncılarının genellikle film kullanarak programlar üretmesine izin verdi. 16 mm dipçik ama onları diğer televizyon yapım biçimleriyle aynı formatta ve kalitede iletin.[2] Ayrıca, telesine izin verir film yapımcıları, televizyon yapımcıları ve film distribütörleri çalışmak Film endüstrisi serbest bırakmak için Ürün:% s videoda ve üreticilerin kullanmasına izin verir video üretimi ekipmanlarını tamamlamak için film çekmek projeler. İçinde Film endüstrisi, aynı zamanda bir TK, çünkü TC zaten zaman kodu. Sinema filmi tarayıcıları telesine benzer.

Telesine tarihi

Popülerliğin gelişiyle televizyon yayını yapımcılar şundan fazlasına ihtiyaç duyduklarını fark ettiler: canlı televizyon programlama. Film kaynaklı materyale dönerek, kaydedilenlerin yanı sıra sinema için yapılmış çok sayıda filme de erişebileceklerdi. televizyon programı farklı zamanlarda yayınlanabilecek bir filmde. Ancak, fark kare hızları film (genellikle 24 kare / sn) ve televizyon (30 veya 25 kare / sn, taramalı ) sadece bir televizyon kamerasına film oynatmanın titremeye neden olacağı anlamına geliyordu.

Başlangıçta kineskop görüntüyü bir televizyon ekranından filme kaydetmek için kullanıldı ve TV tarama hızıyla senkronize edildi. Bu, daha sonra yeniden görüntülenmek üzere doğrudan bir video kameraya yeniden oynatılabilir.[3] Canlı olmayan programlar da aynı kameralar kullanılarak filme alınabilir, normal şekilde mekanik olarak düzenlenebilir ve ardından TV için oynatılabilir. Film televizyonla aynı hızda çekildiği için titreme ortadan kalktı. Bu "video hızlı filmler" için projektörler dahil olmak üzere çeşitli ekranlar, slayt projektörleri ve film kameraları genellikle bir "film zinciri ", yayıncının bir ayna veya prizmayı hareket ettirerek çeşitli medya biçimlerini seçmesine ve aralarında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Orijinal renk sinyalini ayırmak ve kırmızıyı beslemek için çok tüplü bir video kamera, prizmalar ve filtreler kullanılarak renk desteklendi, ayrı tüplere yeşil ve mavi.

Ancak, bu hala sinemada çekilmiş film bıraktı kare hızları sorun olarak. Bariz çözüm, filmi televizyon kare hızlarına uyacak şekilde hızlandırmaktır, ancak bu, en azından bu durumda NTSC, göze ve kulağa oldukça açıktır. Ancak bu sorunu çözmek zor değildir; çözüm, seçilen bir kareyi periyodik olarak iki kez oynatmaktır. NTSC için, kare hızlarındaki fark, "atlama" efektlerinden kaçınmak için sesin ayrı olarak işlenmesini gerektirmesine rağmen, filmin her dört karesini iki kez göstererek düzeltilebilir. Daha gelişmiş bir teknik, aşağıda tartışılan ve filmin her ikinci karesini üçe dönüştüren "2: 3 açılan" seçeneğini kullanmaktır. alanlar biraz daha pürüzsüz bir görüntü ile sonuçlanan video. PAL "2: 2 açılan" benzer bir sistem kullanır. Bununla birlikte, analog yayın periyodu sırasında, saniyede 24 kare film, PAL video sinyaline uyması için saniyede 25 kare hızında biraz daha hızlı gösterildi. Bu, fraksiyonel olarak daha yüksek bir ses müziği ile sonuçlandı ve saniyede 1 kare daha hızlı gösterilerek biraz daha kısa süreli uzun metrajlı filmlerle sonuçlandı.

Son yıllarda telesine, filmden havaya değil, esasen filmden depolamaya bir süreç olmuştur. 1950'lerden bu yana yaşanan değişiklikler öncelikle ekipman ve fiziksel formatlar açısından olmuştur; temel kavram aynı kalır. Ev filmleri aslen film transfer edilebilir video kaset Bu tekniği kullanarak ve kaynağın orijinal olarak video kasete kaydedildiği veya filme çekildiği ve daha sonra kaset üzerinde düzenlendiği televizyonlu DVD'leri bulmak alışılmadık bir durum değildir. Başlangıçta film üzerinde veya dijital olarak çekilmiş ve düzenlenmiş olan filmler ve TV şovları, DVD oynatıcıya anında indirmeyi gerçekleştirmesini söyleyen bayraklarla daha çok DVD'ye kendi kare hızlarında yerleştirilir.

Kare hızı farklılıkları

Telesine'nin en karmaşık kısmı, senkronizasyon mekanik film hareketinin ve elektronik video sinyalinin. Telesine ait video (tele) kısmı ışığı elektronik olarak her örneklediğinde, telesine filmin (sine) kısmı bir çerçeve mükemmel kayıt ve fotoğrafa hazır. Film aynı anda çekildiğinde bu nispeten kolaydır kare hızı video kamera örnekleyeceği için, ancak bu doğru olmadığında, kare hızını değiştirmek için karmaşık bir prosedür gereklidir.

Senkronizasyon sorunlarını önlemek için, üst düzey kuruluşlar artık sadece telesine sistemi yerine bir tarama sistemi kullanıyor. Bu, her bir film karesi için farklı bir dijital video karesini taramalarına olanak tanıyarak, bir telesine sisteminin elde edebileceğinden daha yüksek kalite sağlar.

Kullanırken benzer sorunlar ortaya çıkıyor dikey senkronizasyon önlemek ekran yırtılması kare hızları eşleşmediğinde karşılaşılan farklı bir sorundur.

2: 2 aşağı açılır

Kullanan ülkelerde PAL veya SECAM video standartları, televizyona yönelik film saniyede 25 kare ile fotoğraflanır. PAL video standardı saniyede 25 kare yayın yapar, bu nedenle filmden videoya aktarım basittir; her film karesi için bir video karesi yakalanır.

2-2pulldown.svg

Orijinal olarak 24 kare / sn'de fotoğraflanan teatral özellikler 25 kare / sn'de gösterilir. Bu genellikle resimde fark edilmese de (ancak hareket hızı sırasında daha belirgin olabilir, özellikle de çekimler düşük sırayla çekildiyse), oynatma hızındaki% 4'lük artış, ses aralığı yaklaşık 0.707 yarım tonlar, bu bazen bir adım değiştirici, perde değiştirme yeni bir yenilik olsa da[şüpheli ] ve 25 kare / s formatları için alternatif bir telesine yönteminin yerini alır.

2: 2 açılan, saniyede 30 kare ile fotoğraflanan şovları ve filmleri aktarmak için de kullanılır. Arkadaşlar ve Oklahoma! (1955),[4] -e NTSC ~ 59.94Hz tarama hızına sahip video. Bu, oynatma hızının yüzde onda bir oranında yavaşlatılmasını gerektirir.

PAL ve SECAM televizyonun ilk günlerinden bu yana% 4 hız artışı standart olmasına rağmen, son zamanlarda yeni bir teknik popülerlik kazanmıştır,[kaynak belirtilmeli ] ve sonuçta ortaya çıkan hız ve ses perdesi orijinal filminkiyle aynıdır. Bu açılır yöntem[5] bazen 24 çerçeve / s malzemeyi 25 çerçeve / s'ye dönüştürmek için kullanılır. Genellikle, bu, daha önce bahsedilen% 4 hız artışı olmadan PAL'a bir film aktarımını içerir. 24 kare / sn film için, her 25 kare PAL video için 24 kare film vardır. Bu uyumsuzluğu kare hızında karşılamak için, 24 film karesinin 50 PAL alanına dağıtılması gerekir. Bu, her 12 karede bir açılan alan ekleyerek, böylece 12 kare film PAL videonun 25 alanına (veya "12.5 kare") etkili bir şekilde yayılmasıyla gerçekleştirilebilir. Kullanılan yöntem 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 3 (Euro) aşağı açılır (aşağıya bakın)[kaynak belirtilmeli ]). Bu yöntem, geleneksel olarak PAL ve SECAM izleyicileri için aktarılan filmlere eşlik eden daha hızlı, daha yüksek perdeli film müziklerinden kaynaklanan bir hayal kırıklığından doğdu. Birkaç sinema filmi bu şekilde anlatılmaya başlıyor[kaynak belirtilmeli ]. Film müziğinin özel öneme sahip olduğu filmler için özellikle uygundur.

Bir NTSC bölgesindeki bir TV istasyonu, bir PAL baskısı / versiyonu kullanan bir film veya şov yayınladığında, ancak NTSC formatında yayınlandığında, bazen uygun PAL'den NTSC'ye aşağı açılır dönüşümü gerçekleştirmezler veya yanlış yapılır. Bu, NTSC 480 satır / ~ 59.94Hz formatına kıyasla PAL 576 satır / 50Hz'nin daha hızlı olması nedeniyle programın biraz hızlanmasına ve / veya daha yüksek perdeli ses çıkarmasına neden olur.[kaynak belirtilmeli ].

Mainframe Eğlence TV şovları için yeni bir süreç kullandı. Saniyede tam olarak 25.000 kare ile oluşturulurlar; daha sonra, PAL / SECAM dağıtımı için normal 2: 2 aşağı açılır, ancak NTSC dağıtımı için her 1001'den 199 alan tekrarlanır. Bu, yenileme hızını hız, süre veya ses perdesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın 25 kareden tam olarak 60.000 / 1001 veya ~ 59.94 alana getirir.

2: 3 aşağı açılır

Amerika Birleşik Devletleri ve televizyonun kullandığı diğer ülkelerde 59.94 Hz dikey tarama frekans, video ~ 29.97 çerçeve / s'de yayınlanır. Filmin hareketinin video sinyalinde doğru bir şekilde işlenmesi için, telesine, 2: 3 aşağı açılır, Ayrıca şöyle bilinir 3: 2 aşağı açılır, 24'ten ~ 29,97 kare / sn'ye dönüştürmek için.

"Aşağı açılır" terimi, filmi bir kareden diğerine tekrarlayan bir hızda (nominal olarak 24 kare / sn) ilerletmek için, taşıma mekanizmasının film bölümü içinde filmi aşağıya doğru "çekmenin" (fiziksel olarak hareket ettirilmesi) mekanik işleminden gelir. . Bu, iki aşamada gerçekleştirilir. İlk adım, film hareketini 1/1000 ila 24.000 / 1001 (~ 23.976) kare / sn yavaşlatmaktır. Hız farkı izleyici tarafından algılanamaz. İki saatlik bir film için oynatma süresi 7,2 saniye uzatılır. Toplam oynatma süresinin tam olarak tutulması gerekiyorsa, her 1000 karede tek bir kare bırakılabilir.

2: 3 indirmenin ikinci adımı, sinema karelerini video alanlarına dağıtmaktır. 23.976 kare / sn'de, 29,97 kare / sn videonun her beş karesi için dört film karesi vardır:

Bu dört çerçeve, taramalı 60 Hz videonun doğası. Her kare için aslında iki tamamlanmamış görüntü var veya alanlarbiri görüntünün tek sayılı satırları için ve diğeri çift sayılı satırlar içindir. Bu nedenle, her dört film karesi için, adı verilen on alan vardır. Bir, B, C, ve D. Telesine dönüşümlü olarak A çerçevesini iki alana, B çerçevesini üç alana, C çerçevesini iki alana ve D çerçevesini üç alana yerleştirir. Bu A-A-B-B-B-C-C-D-D-D veya 2-3-2-3 veya basitçe 2-3 olarak yazılabilir. Döngü, dört film karesi pozlandıktan sonra kendini tamamen tekrar eder:

32pulldown.svg

3: 2 desen, bir çerçeve kaydırılması dışında yukarıda gösterilenle aynıdır. Örneğin, film karesi B ile başlayan bir döngü 3: 2 model verir: B-B-B-C-C-D-D-D-A-A veya 3-2-3-2 veya basitçe 3-2. Yani 2-3 ve 3-2 desenleri arasında bir fark yoktur. Aslında, "3-2" notasyonu yanıltıcıdır çünkü SMPTE standartlarına göre her dört kare film dizisi için ilk kare üç kez değil, iki kez taranır.[6]

Yukarıdaki yöntem, çerçeve tamponlarının birden fazla çerçeveyi tutmasına izin verilmeden önce kullanılan "klasik" bir 2: 3'tür. 2: 3 yapmak için tercih edilen yöntem, her beşte yalnızca bir kirli çerçeve oluşturur (yani 3: 3: 2: 2 veya 2: 3: 3: 2 veya 2: 2: 3: 3); bu yöntemde biraz daha fazla titreme, daha kolay yukarı dönüştürmeye (kirli çerçeve bilgi kaybetmeden çıkarılabilir) ve kodlama sırasında daha iyi bir genel sıkıştırmaya olanak tanır. 2: 3: 3: 2 modeli, Panasonic DVX-100B "Advanced Pulldown" adı altında video kamera. CRT'de olduğu gibi taramalı ekranda yalnızca alanların görüntülendiğine dikkat edin - çerçeve yok, dolayısıyla kirli çerçeveler yok. Kirli çerçeveler, taramalı videoyu görüntülemenin diğer yöntemlerinde görünebilir.

Diğer açılan kalıplar

24 kare / sn'den daha düşük "sessiz hızlarda" çekilen filmler için benzer teknikler kullanılmalıdır; bu, ev filmi formatlarını içerir ( Standart 8 mm film 16 fps ve 18 fps idi Süper 8 mm film ) Hem de sessiz film (35 mm formatında genellikle 16 fps, 12 fps veya daha düşük olan).

  • 16 kare / sn (aslında 15,985) ile NTSC 30 kare / sn (aslında 29,97): aşağı açılır 3: 4: 4: 4 olmalıdır
  • 16 kare / sn'den PAL 25'e: aşağı çekme 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 4 olmalıdır (filmi 16,67 kare / sn'de çalıştırmak, 3: 3'e indirmeyi basitleştirmek daha iyi bir seçim olacaktır)
  • 18 çerçeve / s (aslında 17.982) NTSC 30'a: aşağı açılır 3: 3: 4 olmalıdır
  • 20 kare / s (aslında 19,980) NTSC 30'a: aşağı açılır 3: 3 olmalıdır
  • 27,5 kare / sn'den NTSC 30'a: aşağı açılır 3: 2: 2: 2: 2 olmalıdır
  • 27,5 kare / sn - PAL 25: aşağı açılır 1: 2: 2: 2: 2 olmalıdır

Ayrıca, diğer kalıplar açıklanmıştır. ilerici 24 kare / sn'lik videoyu (örneğin bir DVD oynatıcıdan) aşamalı bir ekranda (ör. LCD veya plazma) görüntülemek için gereken kare hızı dönüşümü:[7]

  • 24 kare / sn - 96 kare / sn (4x kare tekrarı): aşağı açılır 4: 4
  • 24 kare / sn - 120 kare / sn (5x kare tekrarı): aşağı açılır 5: 5
  • 24 kare / sn - 120 kare / sn (3: 2 aşağı açılır ve ardından 2x görüntü giderme): aşağı açılır 6: 4

Telesine titreme

"2: 3 açılır" telesine işlemi, yukarıdaki görüntüde görülebilen orijinal film karelerine kıyasla video sinyalinde küçük bir hata yaratır. Bu, tipik NTSC ev ekipmanında izlenen filmlerin sinema ve PAL ev ekipmanlarında izlendiği kadar pürüzsüz görünmemesinin bir nedenidir. Bu fenomen, telesine alındığında hafifçe sarsıntılı görünen yavaş, sabit kamera hareketleri sırasında özellikle belirgindir. Bu işlem genellikle şu şekilde anılır: telesine titreme. 2: 3 açılır telesine ters çevrilmesi aşağıda tartışılmaktadır.

2: 3 (Euro) aşağı indirmenin uygulandığı PAL malzemesi, benzer bir pürüzsüzlükten muzdariptir, ancak bu etki genellikle "telesine titreme" olarak adlandırılmaz. Etkili bir şekilde, her 12. film karesi üç PAL alanı (60 milisaniye) süresince görüntülenirken, diğer 11 karenin her biri iki PAL alanı (40 milisaniye) süresince görüntülenir. Bu, videoda yaklaşık saniyede iki kez hafif bir "hıçkırığa" neden olur. Giderek artan bir şekilde Euro açılır menüsü olarak anılıyor[Kim tarafından? ] Avrupa bölgelerini büyük ölçüde etkilediği için.

Ters telesine (a.k.a. ters telesine (IVTC), geri çekme)

Biraz Dvd oynatıcılar, hat katlayıcılar, ve kişisel video kaydediciler telesine edilmiş video kaynaklarından 2: 3 indirmeyi algılamak ve kaldırmak, böylece orijinal 24 kare / sn film karelerini yeniden oluşturmak için tasarlanmıştır. Gibi birçok video düzenleme programı AVIsynth bu yeteneğe de sahip. Bu teknik, "ters" veya "ters" telesine olarak bilinir. Ters telesine'nin faydaları arasında, uyumlu görüntü aygıtlarında yüksek kaliteli titreşimsiz ekran ve sıkıştırma amacıyla fazlalık verilerin ortadan kaldırılması yer alır.

Ters telesine, film malzemesini bir dijital doğrusal olmayan düzenleme sistemi gibi Işık İşleri, Sony vegas Pro, Hırslı veya Final Cut Pro bu makineler ürettiği için negatif kesim listeleri orijinal film malzemesindeki belirli kareleri ifade eder. Bir telesine ait video bu sistemlere alındığında, operatör genellikle video materyali ile orijinal film arasındaki uygunluğu veren bir metin dosyası biçiminde bir "telesine izine" sahip olur. Alternatif olarak, video aktarımı, zaman kodu gibi diğer tanımlayıcı bilgilerle birlikte video görüntüsüne "yazılan" telesine dizisi işaretleyicileri içerebilir.

Ayrıca, videonun her bir alanının 2: 3 açılır modelde nerede olduğuna dair önceden bilgi sahibi olmadan ters telesine gerçekleştirmek de mümkündür, ancak daha zordur. Bu, hat katlayıcılar ve kişisel video kaydediciler gibi çoğu tüketici ekipmanının karşılaştığı görevdir. İdeal olarak, yalnızca tek bir alanın tanımlanması gerekir, geri kalanı kilit adımında kalıbı takip eder. Bununla birlikte, 2: 3 açılır modelinin tüm program boyunca tutarlı kalması gerekmez. Film materyali üzerinde 2: 3 açılır kapanır duruma geçtikten sonra yapılan düzenlemeler, orijinal kare sırasını korumak için özen gösterilmezse modelde "sıçramalara" neden olabilir (bu genellikle televizyon şovlarının ve reklamların NTSC formatında düzenlenmesi sırasında olur). Çoğu ters telesine algoritması, görüntü analiz tekniklerini kullanarak 2: 3 modelini izlemeye çalışır, örn. tekrarlanan alanları arayarak.

2: 3 açılır menüyü kaldıran algoritmalar da genellikle şu görevi yerine getirir: deinterlacing. Videonun 2: 3 açılır desen içerip içermediğini algoritmik olarak belirlemek ve seçici olarak ters telesine (film kaynaklı video durumunda) veya görüntü ayrıştırma (yerel video kaynakları durumunda) yapmak mümkündür.

Telesine donanımı

Uçan nokta tarayıcı

Bir parçanın parçaları uçan nokta tarayıcı: (A) katot ışını tüpü (CRT); (B) film düzlemi; (C) ve (D) dikroik aynalar; (E), (F) & (G) kırmızı, yeşil ve maviye duyarlı fotoçoğaltıcılar

İçinde Birleşik Krallık, Rank Precision Industries uçan nokta tarayıcı (FSS) ile deneyler yapıyordu. katot ışınlı tüp (CRT) bir televizyon ekranı kullanarak tarama kavramı. CRT, zarfı kaplayan fosforlar yoluyla bir foton ışınına dönüştürülen piksel boyutlu bir elektron ışını yayar. Bu ışık noktası daha sonra bir mercek tarafından filmin emülsiyonuna odaklanır ve son olarak bir pikap cihazı tarafından toplanır. 1950'de BBC'lere ilk Rank uçan spot monokrom telesine kuruldu Lime Grove Stüdyoları.[8] FSS'nin avantajı, renk analizinin taramadan sonra yapılmasıdır, bu nedenle renk ayrımından sonra taramanın yapıldığı vidicon tüpleri tarafından üretilebilecek hiçbir kayıt hatası olmamasıdır - ayrıca daha basit dikroiklerin kullanılmasına da olanak tanır.

İçinde uçan nokta tarayıcı (FSS) veya katot ışını tüpü (CRT) telesine, piksel boyutunda bir ışık huzmesi, pozlanmış ve geliştirilmiş sinema filmi aracılığıyla yansıtılır. olumsuz veya pozitif) ve özel bir fotoelektrik hücre türü tarafından toplanır. fotoçoğaltıcı ışığı elektrik sinyaline dönüştürür. Işık demeti, yatay çerçeve bilgisini kaydetmek için film görüntüsünü soldan sağa "tarar". Çerçevenin dikey taraması daha sonra filmi CRT ışını üzerinden hareket ettirerek gerçekleştirilir. Renkli bir telesine, CRT'den gelen ışık filmden geçer ve dikroik aynalar ve filtreler kırmızı, yeşil ve mavi bantlar halinde. Fotoçoğaltıcı tüpler veya çığ fotodiyotları daha fazla elektronik işlem için ışığı ayrı kırmızı, yeşil ve mavi elektrik sinyallerine dönüştürün. Bu, "gerçek zamanlı", saniyede 24 kare (veya bazı durumlarda daha hızlı) gerçekleştirilebilir. Sıra HassasiyetiCintel FSS telesine "Mark" serisini tanıttı. Bu süre zarfında, CRT'lerde de ilerlemeler kaydedildi ve daha iyi ışık çıkışı daha iyi sinyal gürültü oranı ve böylece negatif filmin kullanılmasına izin verir.

Uçan nokta tarayıcılarla ilgili sorun, televizyon alan hızları ile film kare hızları arasındaki frekans farkıydı. Bu ilk önce Mk tarafından çözüldü. Dönen prizma ile televizyon kare hızına optik olarak senkronize olan ve herhangi bir kare hızında çalıştırılabilen Poligonal Prizma sistemi. Bu, Mk ile değiştirildi. II Twin Lens ve ardından 1975 civarında Mk. III Hopping Patch (atlama taraması). Mk. III serisi, orijinal "atlama taraması" geçmeli taramadan Mk. Aşamalı tarama kullanan ve geçmeli video çıkışı için bir dijital tarama dönüştürücü (Digiscan) içeren IIIB. Mk. IIIC, serinin en popüler olanıydı ve yeni nesil Digiscan artı diğer geliştirmeleri kullandı.

"Mark" serisinin yerini, 4: 2: 2 renk uzayında dijital veri üretebilen telesine serisinin ilki olan Ursa (1989) aldı. Ursa Gold (1993) bunu 4: 4: 4'e ve daha sonra Ursa sisteminde birçok üçüncü taraf geliştirmesini içeren Ursa Diamond'a (1997) yükseltti.[9] Cintel'in C-Reality ve ITK'nın Millennium uçan nokta tarayıcısı, hem HD hem de Veri yapabiliyor.

Hat dizisi CCD

Bir CCD tarayıcının parçaları: (A) Xenon ampulü; (B) film düzlemi; (C) & (D) prizmalar ve / veya dikroik aynalar; (E), (F) & (G) kırmızı, yeşil ve maviye duyarlı CCD'ler.

Robert Bosch GmbH, Fernseh Div., Daha sonra oldu BTS Inc.  – Philips Dijital Video Sistemleri, Thomson 's Grass Valley ve şimdi DFT Dijital Film Teknolojisi dünyanın ilk CCD telesine (1979) tanıttı, FDL-60. FDL-60 tasarlanmış ve üretilmiş Darmstadt Batı Almanya ilk oldu katı hal telesine.

Sıra Cintel (ADS telesine 1982) ve Marconi Şirketi (1985) her ikisi de kısa bir süre için CCD Telecines yaptı. Marconi modeli B3410 telesine, üç yıllık bir süre içinde 84 birim sattı,[10] ve eski bir Marconi teknisyeni hala bakımlarını yapıyor.[11]

İçinde şarj bağlı cihaz Line Array CCD telesine, "beyaz" bir ışık, görüntüyü üç ana renge, kırmızı, yeşil ve mavi olarak ayıran bir prizmaya parlatılır. Her renkli ışık demeti daha sonra her renk için farklı bir CCD'ye yansıtılır. CCD, ışığı telesine elektroniğin kullandığı elektriksel uyarılara dönüştürür. modüle etmek daha sonra video kasetine veya yayına kaydedilebilen bir video sinyaline.

Gölge telesine sistemi, Grass Valley (vakti zamanında Thomson, kökenli Bosch-Fernseh icatları), şurada kuruldu: DR, Danimarka

Philips-BTS sonunda FDL 60'ı FDL 90 (1989) / Quadra (1993). 1996 yılında Philips, Kodak, tanıttı Spirit DataCine (SDC 2000), film görüntüsünü tarayıcıda tarayabilen HDTV çözünürlükler ve yaklaşan 2K (1920 Parlaklık ve 960 Chrominace RGB) × 1556 RGB. Veri seçeneğiyle Spirit DataCine, sinema filmi tarayıcı çıktı 2K DPX veri dosyaları 2048 × 1556 RGB olarak. 2000 yılında Philips, Gölge Telesine (STE) Spirit'in Kodak parçaları içermeyen düşük maliyetli bir sürümü. Spirit DataCine, Cintel C-Reality ve ITK's Millennium, teknolojinin kapısını açtı dijital ara ürünler Burada telesine araçlarının yalnızca video çıkışları için kullanılmadığı, aynı zamanda daha sonra tekrar kaydedilecek yüksek çözünürlüklü veriler için de kullanılabileceği filme çıkmak.[9] DFT Dijital Film Teknolojisi, eskiden Grass Valley Ruh 4K / 2K / HD (2004) Spirit 1 Datacine'in yerini aldı ve hem 2K hem de 4K hat dizisi CCD'leri kullanıyor. (Not: SDC-2000, renkli prizmalar ve / veya dikroik aynalar kullanmadı.) DFT, yeni tarayıcısını 2009'da tanıttı. NAB Gösterisi, Hassasiyet.[12] Scanity kullanır zaman gecikmesi entegrasyonu Son derece hızlı ve hassas film taramaları için (TDI) sensör teknolojisi. 4K'da 15 kare / sn yüksek hızlı tarama; 25 çerçeve / s @ 2K; 44 çerçeve / s @ 1K.

Darbeli LED / tetikli üç CCD kamera sistemi

Yeni yüksek güçlü LED'lerin üretimi ile darbeli LED / tetiklemeli üç CCD kamera sistemi geldi. LED ışık kaynağının çok kısa bir süre boyunca yanıp sönmesi, tam kare CCD kameraya filmi durdurarak filmin kesintisiz hareketini sağlar. Tetikleyici girişi olan CCD video kameralarla, kamera artık elektronik olarak film taşıma çerçevesine senkronize edilebilir. Artık çok sayıda perakende ve ev yapımı Darbeli LED / tetiklemeli kamera sistemleri var. Bir dizi yüksek güçlü çoklu kırmızı, yeşil ve mavi LED, tıpkı film çerçevesi optik lensin önüne yerleştirildiği gibi darbeli olarak verilir. Fotoğraf makinesi, film çerçevesinin tek, geçmesiz görüntüsünü, elektronik resmin PAL veya NTSC veya başka bir standart için seçilen TV kare hızında saat hızına tabi tutulduğu bir dijital çerçeve deposuna gönderir. Daha gelişmiş sistemler, dişli çarkı lazer veya kamera tabanlı mükemmel algılama ve görüntü sabitleme sistemi ile değiştirir.

Dijital ara sistemler ve sanal telesine

Telesine teknolojisi giderek artan bir şekilde sinema filmi tarayıcıları; Yukarıda bahsedilenler gibi yüksek çözünürlüklü telesinler, gerçek zamanlı çalışan film tarayıcıları olarak kabul edilebilir.

Gibi dijital ara post prodüksiyon daha yaygın hale gelir, giriş cihazlarının geleneksel telesine işlevlerini, standart dönüştürücüleri ve renk derecelendirme post prodüksiyon zinciri bantsız ve filmsiz çalışmaya dönüştüğü için sistemler daha az önemli hale geliyor.

Bununla birlikte, telesine ile ilişkili iş akışının parçaları, gerçek zamanlı dijital derecelendirme sistemleri ve dijital ara mastering sistemleri biçiminde, hala varlığını sürdürmekte ve post prodüksiyon zincirinin başlangıcı yerine sonuna doğru itilmektedir. emtia bilgisayar sistemlerinde yazılımda çalışan. Bunlar bazen denir sanal telesine sistemleri.

Telesine video ve "film görünümü" üreten video kameralar

Bazı video kameralar ve tüketici video kameraları aşamalı "24 kare / sn" veya "23.976 kare / sn" kaydedebilir. Böyle bir videonun sinema benzeri hareket özellikleri vardır ve "film görünümü "veya" film görünümü ".

Çoğu "24 kare / sn" kamera için, kameranın içinde sanal 2: 3 aşağı çekme işlemi gerçekleşir. Kamera, tıpkı bir film kamerası gibi CCD'de aşamalı bir kare çekiyor olsa da, daha sonra herhangi bir standart televizyonda oynatılabilmesi için görüntüyü kasete kaydetmek için bir taramalılık uyguluyor. Her kamera "24 kare / sn" yi bu şekilde işlemez, ancak çoğu bunu yapar.[13]

25 kare / sn (PAL) veya 29,97 kare / sn (NTSC) kaydeden kameraların 2: 3 aşağı çekme kullanmasına gerek yoktur, çünkü her aşamalı kare tam olarak iki video alanı kaplar. Video endüstrisinde bu tür kodlamaya aşamalı bölümlenmiş çerçeve (PsF). PsF kavramsal olarak 2: 2 açılanla aynıdır, yalnızca aktarılacak orijinal film yoktur.

Dijital televizyon ve yüksek çözünürlüklü

Dijital televizyon ve yüksek çözünürlük standartlar, film malzemesini kodlamak için çeşitli yöntemler sağlar. Elli alan / s biçimleri, örneğin 576i50 ve 1080i50 PAL gibi% 4 hızlandırma kullanarak film içeriğini barındırabilir. 59,94 alan / s taramalı biçimler, örneğin 480i60 ve 1080i60 NTSC ile aynı 2: 3 çekme tekniğini kullanın. 59,94 kare / s aşamalı formatlarda, örneğin 480p60 ve 720p60, tüm kareler (alanlar yerine) 2: 3 modelinde tekrarlanır ve kare hızı dönüşümünü taramasız ve ilişkili yapaylıkları gerçekleştirir. Gibi diğer formatlar 1080p24 24 veya 23.976 çerçeve / s'lik doğal hızında film materyalinin kodunu çözebilir.

Bu kodlama yöntemlerinin tümü bir dereceye kadar kullanımdadır. PAL ülkelerinde, 25 kare / s formatı norm olmaya devam etmektedir. NTSC ülkelerinde, hem standart hem de yüksek tanımlı 24 kare / s aşamalı materyalden oluşan çoğu dijital yayın, 2: 3 aşağı açılan taramalı formatları kullanmaya devam ediyor. ATSC en yüksek görüntü kalitesini ve kodlama verimliliğini sunan ve sinema filmi ve yüksek çözünürlüklü video yapımında yaygın olarak kullanılan yerel 24 ve 23.976 kare / sn aşamalı formatlara izin verir. Günümüzde çoğu HDTV satıcısı, NTSC / ATSC ülkelerinde 120 Hz veya 240 Hz kapasiteli LCD televizyonlar satmaktadır. yenileme hızları ve 48, 72 veya 96 Hz yenileme kapasiteli plazma setleri.[14] 1080p24 özellikli bir kaynakla (çoğu Blu-ray Disk oynatıcı gibi) birleştirildiğinde, bu setlerden bazıları, 24'ün katlarını içeren bir açılır şema kullanarak film tabanlı içeriği görüntüleyebilir ve böylece 2: 3 ile ilişkili sorunların önüne geçebilir. açılır menü veya PAL ülkelerinde kullanılan% 4 hızlandırma. Örneğin, 1080p24 girişini kabul eden 1080p 120 Hz'lik bir set, her bir kareyi beş kez tekrarlayarak 5: 5 aşağı açılır ve böylece telesine titremesi ile ilişkili resim yapaylıkları sergilemeyebilir.

Kapı örgüsü

Filmin telesine makine geçidindeki hareketinin neden olduğu, bu bağlamda "telesine örgüsü" veya "telesine yalpası" olarak bilinen kapı örgüsü, gerçek zamanlı telesine taramanın karakteristik bir eseridir. Kapı örgüsünü en aza indirmek için hem mekanik film işlemede hem de elektronik son işlemede iyileştirmeler kullanılarak çok sayıda teknik denenmiştir. Hat taramalı telesine, geleneksel film kapılarına sahip makinelere göre çerçeveden çerçeveye titremeye karşı daha az savunmasızdır ve gerçek zamanlı olmayan makineler de kapı örgüsüne gerçek zamanlı makinelere göre daha az savunmasızdır. Bazı kapı örgüsü, film sinematografisinde doğaldır, çünkü orijinal film kamerasında film işleme ile tanıtılmıştır: modern dijital Görüntü sabitleme teknikler hem bunu hem de telesine / tarayıcı geçit örgüsünü kaldırabilir.

Yumuşak ve sert telesine

Açık DVD'ler telesine dayalı malzeme ya sert telesine ya da yumuşak telesine olabilir. Sert telesine edilmiş durumda, video DVD'de yukarıda gösterildiği gibi telesine çerçeveler kullanılarak oynatma kare hızında (NTSC için 29.97 kare / sn, PAL için 25 kare / sn) depolanır. Yumuşak telesine edilmiş durumda, materyal DVD'de film hızında (24 veya 23.976 kare / s) orijinal aşamalı formatta saklanır ve özel bayraklar yerleştirilir. MPEG-2 DVD oynatıcıya, oynatma sırasında gerekli indirmeyi gerçekleştirmek için belirli alanları tekrarlaması talimatını veren video akışı.[15]Kademeli tarama DVD oynatıcılar ayrıca şurada çıktı sunar: 480p alanlar yerine kareleri kopyalamak için bu bayrakları kullanarak veya TV destekliyorsa diski yerel 24p hızında oynatın.

NTSC DVD'leri, daha düşük kaliteli sert telesine DVD'ler bulunmasına rağmen, genellikle yumuşak telesine sahiptir. 2: 2 açılan PAL DVD'ler durumunda, yumuşak ve sert telesine arasındaki fark ortadan kalkar ve ikisi eşit olarak kabul edilebilir. 2: 3 aşağı açılan PAL DVD'ler durumunda, yumuşak veya sert tele işleme uygulanabilir.

Blu-ray, çoğu modern televizyonda 5: 5 kadans sağlayan yerel 24 kare / s desteği sunar.

Resim Galerisi

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ NAB Mühendislik El Kitabı. Odak Basın. 2007. s. 1421-ff. ISBN  978-0-240-80751-5.
  2. ^ John, Ellis; Nick, Hall (2018-04-11). "ADAPTE OLMAK". Figshare. doi:10.17637 / rh.c.3925603.v2.
  3. ^ Pincus, Edward ve Ascher, Steven. (1984). Film Yapımcısının El Kitabı. Duman bulutu. s. 368-9 ISBN  0-452-25526-0
  4. ^ "Ev Sineması ve Yüksek Doğruluk, Aşamalı Tarama DVD'leri ve görüntü ayrıştırma".
  5. ^ "7.1. Bir DVD filminin yüksek kaliteli MPEG-4 (" DivX ") kopyasını oluşturma". mplayerhq.hu.
  6. ^ Poynton, Charles (2003). Charles Poynton, Dijital Video ve HDTV: Algoritmalar ve Arayüzler. ISBN  9781558607927., sayfa 430
  7. ^ "48Hz, 96Hz veya 120Hz'de 1080/24". highdefdigest.com.
  8. ^ "Cintel'in tarihindeki bazı önemli tarihler". Arşivlenen orijinal 2007-12-09 tarihinde. Alındı 2019-07-15.
  9. ^ a b Holben, Jay (Mayıs 1999). "Filmden Kasete" Amerikan Görüntü Yönetmeni Dergisi, s. 108–122.
  10. ^ "Dijital kütüphane". smpte.org.
  11. ^ "Satılık Marconi B3410 Telesine". marconitelecine.com.
  12. ^ DFT Hassasiyeti Arşivlendi 18 Haziran 2009, Wayback Makinesi
  13. ^ "Jay Holben, 24p'de Daha Fazla Ayrıntı". Arşivlenen orijinal 25 Ekim 2007.
  14. ^ "Orijinal kare hızının katlarında 1080p / 24 sinyalini destekleyen görüntüler". avsforum.com.
  15. ^ "Yakında DVD'ye Geliyor - DVD Çıkış Tarihlerini Öğrenin!". ComingSoon.net. 6 Ekim 2015. Arşivlendi orijinal 5 Ocak 2009. Alındı 21 Aralık 2008.

Dış bağlantılar