3D TV (Steroskopisches Fernsehen) Trend, Hype oder Flop? Peter Biber, tpc ag switzerland

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1 3D TV (Steroskopisches Fernsehen) Trend, Hype oder Flop? Peter Biber, tpc ag switzerland 1

2 3D / steroskopisches Fernsehen Etwas Geschichte.. Die 3D - Technik bietet dem Zuschauer durch das stereoskopische Verfahren ein bewegtes Bild mit dem Eindruck räumlicher Tiefe erster Kinofilm in 3D the Power of Love / 1922 (Stummfilm) Erste 3D TV Bilder mit der Verfügbarkeit des Farbfernsehens (Europa: 1972) 2

3 3D Steroskopisches Fernsehen Wo findet die 3D Technologie heute Einsatz? Kino (Avatar gilt als der Durchbruch) 3 Medizin Forschung Spiele (Playstation, XBOX / Kinect) Computer (BluRay, Filme ab Internet) Handy (eingebaute 3D - Kamera) Fernsehen Live / Filme / Visualisierung

4 3D Steroskopisches Fernsehen Wo findet die 3D Technologie heute Einsatz? Kino (Avatar gilt als der Durchbruch) 4 Medizin Forschung Spiele (Playstation, XBOX / Kinect) Computer (BluRay, Filme ab Internet) Handy (eingebaute 3D - Kamera) Fernsehen Live / Filme / Visualisierung

5 3D Steroskopisches Fernsehen Warum empfinden wir den «stereoskopischen» Effekt 5 Das Stereosehen wird durch zwei von unserem Gehirn wahrgenommenen Bildern erzeugt. Unser Gehirn kombiniert die Gemeinsamkeiten der beiden Bilder, während die kleinen Unterschiede dieser Bilder unserem Verstand das Gefühl von Tiefe vermitteln. Als Ergebnis werden beide Bilder als ein einziges dreidimensionales Stereo Bild dargestellt.

6 3D Steroskopisches Fernsehen Aus was besteht das Tiefenempfinden Das räumliche Sehen setzt sich im Gehirn aus verschiedenen Informationen zusammen: Monokulare Tiefenhinweise: Unterschiedliche Grösse zweier Objekte Perspektive Bildgrösse, Őberlappungen Texturen Etc 6 Binokulare Tiefenhinweise Konvergenz / Divergenz Disparität Tiefensinn etc

7 3D Steroskopisches Fernsehen Störungen des steroskopischen Empfindens Ungleiche Sehkraft der Augen (Deutschland: 8 12 Mio) Farbenblindheit Störungen im Hirn Kopfschmerzen, Uebelkeit) Fazit: Nicht alle Zuschauer empfinden den stereoskopischen Effekt gleichermassen Nicht alle Zuschauer können stereoskopisch sehen 7

8 3D steroskopisches Fernsehen Das Prinzip 8

9 Komponenten der 3D Produktionskette: Riggs zum Befestigen der beiden Kameras (Beispiele) Parallel- Rigg Spiegel- Rigg 2 Kameras 1 Objektiv 2 Kameras 1 Gehäuse 9

10 Komponenten der 3D Produktionskette: Eigenschaften heutiger Broadcastkameras Auflösung: 1920 (H) x 1080 (V) 720 (H) x 1280 (V) Framerate: 25 (50) Bilder / sec Abtastformat: Interlaced Progressiv HD SDI - Interface: - 2 x 1.5 Gbit / sec - 1 x 3 Gbit / sec 10

11 Wichtige Parameter der 3D Aufnahme: 1. Die Stereobasis Die Stereobasis Als Stereobasis wird der Abstand zwischen den beiden Kameraobjektiven bezeichnet (interaxialer Abstand). Beim Menschen entspricht dies dem Augenabstand (durchschnittlich 6.3 cm) Interaxialer Abstand Kleinerer Abstand: geringere räumliche Wirkung Grösserer Abstand: stärkere räumliche Wirkung 11

12 Wichtige Parameter der 3D Aufnahme: 2. Die Konvergenz Die Konvergenz Die Konvergenz ist der Winkel, der durch die gegenseitig Drehung der Kameras am Konvergenzunkt entsteht. Grosser Winkel: Das aufgenommene Objekt erscheint nahe Kleiner Winkel: das aufgenommene Objekt erschein weit entfernt. 12 Objekte vor dem Konvergenzpunkt scheinen durch den Pop-out Effekt hervorzutreten und Objekte hinter dem Konvergenzpunkt treten durch den Deep-in Effekt zurück.

13 3D Produktion: Typisches "Shooting" - Team stereo camera rig 2nd Kamera Assistant DIT (Digital Image Technician) 1st Kamera Assistant (Fokus) Kameramann Stereographer DOP (Director of Photography) 13

14 3D Shooting: Technische Hilsmittel für den Stereographer 14

15 3D Produktionen: was man falsch machen kann Beispiel: Brennweiteneinstellungen der beiden Objektive (Zoom) richtig falsch Identische Brennweiten bei beiden Kameras Unterschiedliche Brennweiten bei beiden Kameras 15

16 3D Produktionen: was man falsch machen kann Beispiel: Mechanische Justage (Rotation) der beiden Kameras auf dem Rigg richtig falsch Richtige mechanische (vertikale) Justage der Kameras Falsche vertikale Justage der Kameras 16

17 3D Produktionen: was man falsch machen kann Beispiel: mechanische Justage der optischen Achsen von beiden Kameras richtig falsch Identische optische Achsen bei beiden Kameras Unterschiedliche optische Achsen bei beiden Kameras 17

18 3D Produktionen: was man falsch machen kann Beispiel: Fokuseinstellungen der beiden Kameras richtig falsch Identischer Fokus - Punkt bei beiden Kameras Unterschiedliche Fokus - Punkt bei beiden Kameras 18

19 3D Produktionen: was man falsch machen kann Beispiel: Blendeneinstellungen beiden Kameras falsch Resultat Unterschiedliche Blendeneinstellungen bei beiden Kameras Resultat bei unterschiedlichen Blendeneinstellungen 19

20 3D Produktionen: was man falsch machen kann Wie zeigen sich Fehler im stereoskopischen Bild? Uebelkeit Schlechtes Wohlbefinden Unwohlsein 20

21 3D Steroskopisches Fernsehen Die Produktionskette 21

22 Workflow für 3D Fernsehen Postproduktion 3D Footage R L 3D Editing 2x HDSDI streams 2k, 4k or File Seq. offline edit EDL 22

23 Workflow für 3D Fernsehen Arbeiten in der Postproduktion: Unterschied 2D/3D 2D Ingest Color Correction Effects Grading Playout 3D Ingest Convergence adjustment Interaxial matching z-depth eye-guiding Painting /Reflection Removal Color Correction Effects 23 Grading Playout

24 3D Stereoskopische Fernsehen: Wie schaut man 3D? 24

25 3D Steroskopisches Fernsehen Zumindest heute noch notwendig: Die Brillen 25

26 3D Steroskopisches Fernsehen Aufgabe der Brille Die Brille wirkt als Filter und sorgt dafür, dass das linke Bild dem linken Auge und das rechte Bild dem rechten Auge zugeordnet wird (Kanalseparierung) Verschiedene Verfahren werden genutzt: anaglyphe Gläser (Farbseparierung) Shutter - Filter polarisierte Filter (zirkular, horizontal/vertikal) Infitec (Dolby) Einsatz nur in Kinos 26

27 3D Steroskopisches Fernsehen Aufgabe der Brille Die Brille wirkt als Filter und sorgt dafür, dass das linke Bild dem linken Auge und das rechte Bild dem rechten Auge zugeordnet wird (Kanalseparierung) Verschiedene Verfahren werden genutzt: anaglyphe Gläser (Farbseparierung) Shutter - Filter polarisierte Filter (zirkular, horizontal/vertikal) Infitec (Dolby). Einsatz nur in Kinos 27

28 3D Steroskopisches Fernsehen Brillen: Kanalseparierung mittels aktiven Shutter - Gläser Display zeigt abwechselnd die Bilder für das linke und rechte Auge Brille ist synchronisiert mit dem Display (Infrarot) Wenn das Display das linke Bild zeigt, wird das Brillenglas des rechten Auges elektronisch dunkelgesteuert Wenn das Display das rechte Bild zeigt, wird das Brillenglas des linken Auges elektronisch dunkelgesteuert Nachteile: teuer, funktioniert nur zusammen mit entsprechendem Display 28

29 3D Steroskopisches Fernsehen Brillen: Kanalseparierung mittels Polarisationsfilter Display zeigt abwechselnd die Bilder für das linke und rechte Auge Display hat ein Polarisationsfilter (polarisiert das vom Display ausgehende Licht im Rhythmus des Bildwechsels abwechselnd nur vertikal oder nur horizontal Brille hat ebenfalls je ein horizontal beziehungsweise vertikal polarisiertes Glas (passiv). Das vom Display vertikal polarisierte Bild wird nur von demjenigen Auge gesehen, bei dem das Brillenglas ebenfalls vertikal polarisiert ist und umgekehrt. Nachteil: man muss gerade auf das Bild schauen Linear polarisiert zikular polarisiert 29

30 3D Steroskopisches Fernsehen Brillen: Kanalseparierung mittels Polarisationsfilter Display zeigt abwechselnd die Bilder für das linke und rechte Auge Display hat ein Polarisationsfilter (polarisiert das vom Display ausgehende Licht im Rhythmus des Bildwechsels abwechselnd linksdrehend und rechtsdrehend Brille hat ebenfalls je ein links- bezw. rechtsdrehend polarisiertes Glas (passiv). Das vom Display linkdrehend polarisierte Bild wird nur von demjenigen Auge gesehen, bei dem das Brillenglas ebenfalls linksdrehend polarisiert ist und umgekehrt. Findet hauptsächlich bei Projektionssystemen Anwendung (Leinwand ist teuer) 30 Linear polarisiert zikular polarisiert

31 3D Stereoskopische Fernsehen: Was sind die nächsten Entwicklungen: Autosteroskopisches Display Autosteroskopisches Display - Kanalseparierung mit Linsensystemen - mehrere Blickwinkel gefordert (6 oder acht) Bedingt Darstellung von 6 oder 8 verschiedenen Bildern: Reduzierung der Auflösung auf 1/6 oder 1/8 Deswegen vorläufig nur für kleine Display's - Handy - Bildschirme - Computer - Display's (15") - Prototyp Sony = 20 Zoll (Vorstellung September 2011) Immer noch in Entwicklung (5-8 Jahre) 31

32 3D Stereoskopische Fernsehen: Was sind die nächsten Entwicklungen: noch besseres HDTV 2K, 4K Auflösung Ultra High Definition Zeithorizont: 2020 Anwendung: E-Cinema 32

33 3D Stereoskopische Fernsehen: Marktprognosen 3D Displays 33

34 3D Stereoskopische Fernsehen: 3D Programmanbieter 34

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