Chcete 8K televizi? Vyhazujete peníze za obraz, který vlastně ani nevidíte

Chcete 8K televizi? Vyhazujete peníze za obraz, který vlastně ani nevidíte

Zdroj obrázku: SergeyNivens / Depositphotos

Vědci z Cambridge University a Meta Reality Labs vytvořili kalkulačku, která vám řekne, jestli lidské oko vůbec pozná rozdíl mezi 4K a 8K rozlišením. Výsledky ukazují, že většina lidí z běžné vzdálenosti vysoké rozlišení vlastně ani neocení.


Představte si, že si koupíte nový televizor s velkolepým obrazem. Chcete se s ním pochlubit všem přátelům, ale když vezmete do ruky telefon, abyste nahráli storíčko na Instagram, zjistíte, že vůbec nevypadá dobře. Přes fotoaparát telefonu vypadá televizor nejnovější generace s rozlišením 8K jako běžný HD. Televizor tedy bude (v nejlepším případě) jen tak dobrý, jak dobré je „oko“, které se na něj dívá, ať už je to kamera vašeho telefonu, nebo vaše omezená opičí sítnice. Lidé mají naštěstí v porovnání s ostatními živočichy poměrně dobrou zrakovou ostrost. Můžeme se těšit z mnohem ostřejšího obrazu než u starých elektronkovýchtelevizorů . Jaká je však naše hranice?

Nebo jinak řečeno, při jakém rozlišení už moje oko nebude schopno rozlišovat? Pokud máte peněz nazbyt, možná vás tato otázka nezajímá, ale pokud chcete vyhodit pár set eur za televizor, který je příliš dobrý na to, aby ho vaše oko dokázalo ocenit, máme pro vás řešení. Skupina výzkumníků z Cambridge University a Meta Reality Labs navrhla bezplatnou kalkulačku, která vám na základě velikosti televizoru, jeho kvality a vzdálenosti, v jaké od něj budete sedět, pomůže zjistit, zda neplatíte za rozlišení, které si nebudete moci vychutnat.

Technologický závod bez konce

Webová stránka se jmenuje „Computer Laboratory display resolution calculator“ a je výsledkem velmi seriózního výzkumu, který stejní vědci publikovali v prestižním vědeckém časopise Nature. Slovy jeho hlavní autorky, doktorky Malihy Ashrafové:

Související článek

Vědci našli černou díru, která kašle na pravidla. A vy o tom zatím nic nevíte
Vědci našli černou díru, která kašle na pravidla. A vy o tom zatím nic nevíte

Astronomové objevili kvazar z raného vesmíru, v jehož středu roste černá díra rychlostí 13krát vyšší, než dovoluje Eddingtonova mez – teoretická hranice růstu. Tento extrémní objekt, viditelný tak, jak vypadal před 12 miliardami let, přepisuje naše chápání toho, jak mohly supermasivní černé díry vznikat tak rychle po Velkém třesku.

„Vzhledem k tomu, že se velké inženýrské úsilí věnuje zlepšování rozlišení displejů mobilních zařízení, displejů pro rozšířenou realitu (AR) a displejů pro virtuální realitu (VR), je důležité znát maximální rozlišení, při jehož překročení nepřináší další zlepšování žádný znatelný přínos. Dosud však neexistovaly studie, které by skutečně měřily, co přesně lidské oko vidí a jaká jsou omezení jeho vnímání.“

Výzkumníci navíc tvrdí, že problémy přesahují ekonomiku domácností nebo veřejné výdaje na monitory. „Pokud má obrazovka více pixelů, je méně efektivní a vyžaduje větší výpočetní výkon pro svůj provoz,“ dodal spoluautor profesor Rafał Mantiuk, rovněž z katedry počítačových věd a technologií v Cambridge. A ačkoli to odborníci výslovně neuvedli, znamená to větší výdaje na energii, a tedy problém, který je třeba vzít v úvahu z hlediska životního prostředí. Chtěli jsme tedyzjistit, v jakém bodě již nemá smysl neustále zlepšovat rozlišení obrazovky.“

Dokonalý pohled

Pro studii se vědci rozhodli spočítat, kolik pixelů může člověk s dobrým zrakem v daném prostoru vidět. Čím více pixelů dokázali rozpoznat, tím lepší byla zraková ostrost. Jednoduchý experiment s výhradou: velikost daného prostoru byla měřena zvláštním způsobem, protože pokud ji počítáme pro 1 centimetr čtvereční, závisí počet pixelů, které jsme schopni rozlišit, na tom, jak daleko od nich jsme. Definovali jej tedy jako počet pixelů, které jsme schopni rozpoznat v části zorného pole o velikosti jednoho stupně. Jinými slovy, představte si velmi ostrý kužel vycházející z vašeho oka a promítající se na obrazovku. Úhly se měří ve stupních a tento kužel by na svém vrcholu měřil jeden stupeň. Kolik pixelů můžete vidět v oblasti ohraničené průsečíkem kužele a stěny?

Až dosud si odborníci mysleli, že naše hranice je 60 pixelů na jeden stupeň. „Toto měření bylo všeobecně přijímané, ale nikdo si ve skutečnosti nesedl, aby ho změřil pomocí moderních displejů, a ne pomocí nástěnné tabulky s písmeny vyvinuté v 19. století,“ řekl doktor Ašraf. Nuže, když vědci požádali uživatele, aby rozlišili velmi jemné čáry na televizní obrazovce v různých vzdálenostech, zjistili, že jejich zraková ostrost je větší, než jsme si mysleli. U černobílého obrazu dosáhli 94 pixelů na stupeň, u kontrastu mezi červenou a zelenou barvou klesli na 89, a když měli rozlišit žlutou a fialovou barvu, klesli na pouhých 53 pixelů.

Drsná realita

Pokud hledáte odpověď pro svůj konkrétní případ, měli byste v ideálním případě navštívit kalkulačku, ale pokud ne, možná vás potěší, že pro většinu uživatelů, kteří pravděpodobně sedí 2,5 metru od televizoru a mají perfektní zrak (s brýlemi nebo bez nich), není mezi drahými televizory s rozlišením 4k a 8k a Quad HD, které jsou často mnohem dostupnější, žádný znatelný rozdíl v rozlišení. Musíme si však uvědomit, že televizor není jen rozlišení. Barvy, nízká odrazivost obrazovky, dobré zobrazení navzdory okolnímu světlu atd.

Protože autoři této studie nemají v úmyslu sabotovat trh s televizory, ale spíše lépe pochopit náš vztah k televizorům, aby se posílil technologický vývoj těch funkcí, které skutečně využijeme. Jde o symbiózu vědy a marketingu, která by v zásadě měla být přínosem pro obě strany a samozřejmě i pro spotřebitele.

Zdroje článku

nature.com
#