このラベルはHDMI 2.1と言っていますが、それはあなたがそれを得ることを示すことはありません

これらの日々は最近ではすばやく動きます。より大きなパフォーマンスのクエストが続くにつれて、USBとRAMの標準の定期的な更新がパイプラインを継続的にダウンしています。

HDMI 2.1は、一般的なオーディオビジュアルインタフェースの現在のバージョンであり、標準の前のバージョンよりも新しい機能のラフトとパフォーマンスが向上します。しかし、箱の上のHDMI 2.1のロゴを使用して新しいモニターやテレビを取得すると、TFT Centralによって発見されたように、それらの新機能のいずれかを取得することを示しません。

新しい暑さ

高帯域幅のビデオモードとその他の特定の機能については、HDMI 2.1を使用するつもりであれば、適切な操作を保証するためにBuyで超高速コードが必要です。クレジット:hdmi.org.
HDMI 2.1は、標準に複数のアップグレードを提供することを目的としました。新しい固定レートリンク(FRL)シグナリングモードは、最大48 Gbpsの帯域幅を供給し、最大48 Gbpsの帯域幅を供給し、遷移最小差動シグナリング、またはTMDSを使用して、HDMI 2.0で最大18 Gbpsでアップグレードします。 TMDは後方互換性のためにHDMI 2.1の一部であるが、HDMI 2.1で可能な高解像度、フレームレート、および色の深さを可能にするために、FRLは非常に重要です。

FRLのおかげで、新しい従来は、最大120 Hzの芳香率で4K、8K、さらには10Kの内容の表示を可能にします。ディスプレイストリーム圧縮は、絶対的な最高解像度とフレームレートを可能にするために使用されますが、HDMI 2.1は最大120 Hzのビデオの非圧縮キャリーを8Kの場合は最大120 Hzをサポートします。追加された帯域幅はまた、60 Hzで4Kビデオをチャネルの色あたり10ビットで表示するなど、より高い色の深さで高解像度ビデオを実行するのに役立ちます。

また、フレームレートが異なる他の情報源からのゲームやビデオを楽しむときには、可変の芳香率(VRR)テクノロジもあります。自動車の低遅延モード(ALLM)ビデオ入力がゲームコンソールのようなものからあるかどうかを検出するためのディスプレイも可能です。この状況では、ディスプレイは、ビジュアルラグを削減するための画像処理が最小限に抑えられた低レイテンシ表示モードに自動的に切り替わります。

一枚のコンテンツから別のコンテンツを交換するときに、クイックメディアの切り替えのように、他の機能も含まれていました。フレームごとにカラーコントロールのためのデータを送信することができる特別な動的なHDRテクノロジもあります。

全体として、HDMI 2.1は、現在可能な解像度とフレームレートの点で大きな改善を使用しており、これはより良い画質を誓約し、遅れを抑えるためのアップデートのRAFTと対になります。

HDMI 2.1のダイナミックHDRテクノロジーは、カラー設定をシーンからシーンに変更したり、コンテンツの作成者が可能な限り不可能なことを可能にします。クレジット:hdmi.org
必ずしも含まれていません

HDMI規格の各バージョンの機能セットを示す表。ただし、「HDMI 2.1」と表示されているデバイスは、実際には追加の提供された機能をサポートしていない可能性があります。クレジット:hdmi.org
新しい従来の問題は、HDMI 2.1互換のように自己宣言したXiaomiモニタのリリースでは明らかになりました。ただし、箱の上に言うことにもかかわらず、モニターは新しいHDMI規格から絶対に何もありません。より高い解像度またはフレームレートは利用できない、または有益なVRRまたはALLM機能もありませんでした。代わりに、モニターが一般的にHDMI 2.0規格の下で行われることができます。

驚くべきことに、これはHDMIライセンス権限に従ってするべき適切なことです。 TFT Centralからクエリするアクションでは、組織はHDMI 2.0がもう存在しなくなり、そのデバイスがそのように認証されなくなりました。代わりに、HDMI 2.0機能はHDMI 2.1のサブセットと見なされ、新しいデバイスにHDMI 2.1 Monikerでラベルが付いている必要があります。 HDMI 2.1のすべての新機能は「オプション」と見なされており、デバイスに含まれる実際の特定の機能に関してメーカーや再販業者にチェックするのは消費者次第です。

他の恥ずかしさも起こった。ヤマハは、標準の全48 Gbpsの帯域幅を管理できなかった「HDMI 2.1」受信機のための交換ボードを供給しなければなりませんでした。アップグレードでも、ハードウェアはまだ24 Gbpsの帯域幅のみをサポートし、HDMI 2.1の機能の完全な利点を提供できません。他のメーカーは、発売前のすべてのディスプレイモードでハードウェアをテストしないように、同様のWOESに直面しています。

結果?フォーラムは、「4K + 120Hz + 10ビット+ HDR + RGB + VRR」、「8K + 60HZ + 10ビット+ HDR + 4.2.0 + VRR」のようなアルファベットスープ、「8K + 60Hz + 10ビット+ HDR + 4.2.0 + VRR」の記事が必死に機能セットを伝達しようとします。与えられたハードウェアで利用可能です。一義的に与えられたハードウェアが実際にサポートできるものを明確に示されたものを包括的に示したことがあると遭遇した従来のいくつかだけがあった場合!

a貧しい状況

新しい標準に含まれる機能に関する混乱は新しいことではありません。 USBは近年のトラブルの独自の公正シェアを持っています。ただし、少なくとも標準の名前を付けて管理されているUSB-IFは何かを示しています。それらのたくさんもたくさんあります、そしてそれは本当に混乱します。

HDMIに関しては、決定は決定されていないことで水を濁った。 HDMI 2.1から何も実行しなかったデバイスのためのHDMI 2.0認証を取扱っていない理由を理解するのは難しいです。

いずれにせよ、組織はこれが今後の道であることを明確にしました。 Vergeと話すと、HDMI.org Douglas Wrightのスポークスマンは、デバイスが従来のHDMI 2.0に対して認証できないことを確認しました。市場に播種された混乱は、「私たちはすべてメーカーと再販業者に依存しています。

それで、新しいモニター、テレビ、またはゲームコンソールの買い物をするとき、何をするのは何ですか?デバイスに「HDMI 2.1」があるかどうかをチェックするだけで、特定のレベルの機能レベルを保証するのに十分ではありません。代わりに、あなたはあなたにとって非常に重要な従来の特定の機能、ならびにあなたがあなたのハードウェアを実行するつもりの解像度、フレームレート、そして色の深さを慣れている必要があります。それから、そのメーカーと再販業者が実際に詳細な仕様を公表することを願っていますので、あなたが本当に欲しいものを手に入れていることを確認できるようにすることができます。

それは不必要に不快な事態のようなものですが、悲しいことにそれはちょうどそれがそうです。新しい規格を「サポート」する新しいモデルの顔に、TVメーカーも棚の上の「古い」HDMI 2.0の在庫に立ち往生していると望んでいない、その決定を推進する商品的な圧力であると推測できます。あるいは、私たちがまだ理解していないという他の角質の推論があるかもしれません。しかし、あなたが次の購入ハードウェア、あなたが家に帰るときにあなたが家に帰り、すべてのものをフックするとき、あなたが家に帰り、すべてをフックして、あなたが残念に思うようにしてください。

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視覚的な光スペクトルで動作するカメラとして優れた短波赤外線視覚的な光スペクトルで動作するカメラとして優れた短波赤外線

で真実に異なる光を照らすことは、他の波長から集中することができる情報の大量を省略します。雨が降っているときや霧のように、露出が一般的に影響を与える小さな問題も同様にあります。これが起こると、これに依存する自己運転車やトラックなどのアプリケーションは大きな問題を抱えています。他の波長に敏感なセンサーの利用を利用すると、それにもかかわらず、これらの問題の多くを防ぐことができます。 短波赤外線(SWIR)は、1.4μm~3μm、または100THz~214THzの電磁スペクトルのほぼ一部です。この位置は、可視光とマイクロ波との間、および20th~37THzで長波IRを上回る。 LWIRは、LWIRが人体のような暖かいものによって発せられたものです。 SWIRは大気中の水の影響を受けず、同様に可視光に不透明な材料を通過します。このようにして、PCBからの何でも、PCBからの何でも、あるいは見えないか、見えない、または非常に困難な詳細を捉えるために、分析に利用されることを可能にします。 残念ながら、熱カメラセンサーのように、SWIRセンサーはかなり高価です。あるいは、それらはむしろ最近まで上昇し、これらのセンサのコストを大幅に減らす量子ドットベースのセンサーの出現がありました。 短波を撮影する 赤外線放射線を一般に捕捉することを可能にするセンサは、焦点面アレイ(FPA)と呼ばれる長方形のピクセルアレイからなり、同様に見つめたアレイとして理解される。これは、CMOS(AP)などの他の波長と同様に可視光で利用されるCCDセンサーと似ています。これらのFPAは通常、シリコンベースのセンサが見えるように、近赤外スペクトルの一部に敏感であるため、通常はシリコンから作られています。 近赤外線の近赤外を超える波長の場合、よりエキゾチックな材料とプロセスが一般的に必要です。 SWIRセンサーの材料は、その波長では敏感であるだけでなく、手数料をセンサーで利用するのに効果的に十分なほど効果的に十分に伝達され得ることを確実にするために適切な電子移動度を有することが必要である。これは、現時点ではガリウムインジウム砒素(GainAS)が最も人気がある場所です。 (科学文献ではInGaAsと交換可能に言及されています。) GaInAsは、Duchemin et alによってInP基質上で効果的に成長していると非常に最初に報告されていました。 (1981)1980年に有機金属化学気相成長を利用して、今日GaInAsセンサー構造を製造する主な技術である。蒸着相の後、これらのGaInAs DIEはシリコンベースのインターフェースに細心の注意を払って、それがかなり遅く、労働集約的、したがって費用がかかるプロセスである。 James WebBエリア望遠鏡(JWST)に設置されている2K x 2Kピクセル解像度を備えたHGCDTEベースのハワイセンサーモジュール。 これは、コストタグをさらにぶつけることが不可能であると述べていない。 James WebBエリア望遠鏡用のNIRセンサーが開発されたとき、GainASセンサーは騒々しい、そして高い暗電流と同様に騒々しいことが発見されました。これにより、各センサーがそれぞれ四半期普通の米ドルの天文学的なコストタグと同様に、各センサーがGaInAsセンサーと同様にGaInAsセンサーに組み立てられたままになっています。 これはGAINASベースのセンサの弱さを説明している。熱放射からの信号中のノイズを減少させるために、それらは一般に極低温冷却器または同様の解を利用して冷却される。これは、これらのセンサーを操作することの複雑さだけでなく、費用にかなり大きくなります。 これからの主な取り出しは、電磁スペクトルの特定の部分に同様に選択できる材料がいくつかあることを示すことです。どの機能が予算に加えて、どの機能によってもこれによって異なります。 SWIRセンサーがe.で利用することになるにつれて驚くべきことQAのための産業生産ラインおよび自律的または運転支援車およびトラックは、適切な天候よりも視覚的な制限を回避するための産業上の車およびトラックは、カウントレスドルでのGaInASベースのセンサーは、そのような用途で利用するのに費用がかかるのは費用がかかる。 適切なトレードオフ 一般的な、安価なSWIRセンサーのために、漁獲速度と感度との間のトレードオフである限り、GaInASベースのセンサの速度要求と同様に、GaInASベースのセンサのスピード要求を必要としないことは比較的明白です。予算上の利益を一致させます。これが、SWIRスペクトルにおける許容可能な感光性が、QDSの能力が標的スペクトルにかなり正確に調整される能力の好意的な適切な感光性として、鉛硫化鉛(PBS)系コロイド量子ドット(CQD)がかなりの注意を払っている理由である。 PBS CQDSに関する大きな問題は、Kwon etとの長続き安定化(パッシベーション)です。al。