lunes, 6 de agosto de 2018

Guía para comprar un televisor: ¿LCD, LED o Plasma?

Guía para comprar un televisor: ¿LCD, LED o Plasma?

Televisores LCD, LED o Plasma; con conexión a internet o sin ella, capacidad de reproducir contenido en 3D o sistema Smart TV. Estos son algunos de los temas que más se plantea el usuario a la hora de decidir qué televisor comprar.
Lo cierto es que no todos los televisores son ideales para cada tipo de usuario. Y aquí el "compra lo último y más completo" no es tampoco la solución. Conocer qué ofrece cada tecnología, cada modelo del mercado es importante para realizar una compra acertada. La finalidad es disfrutar sin preocuparse por nada más y sobre todo sabiendo que la inversión fue la correcta para nuestras necesidades.

¿LCD, LED o Plasma?

LCD, LED o Plasma
De forma masiva y a un precio que no sea prohibitivo para la mayoría de usuarios (exacto, nos referimos a pantallas OLED), estas son las tres tecnologías usadas para la fabricación de televisores: LCD, LED y Plasma.
Antes de decidir qué tipo de pantalla nos conviene más veamos las características de cada una de ellas.
Algo que es importante saber para evitar que por desconocimiento elijamos mal.

Televisores Plasma

Plasma, tecnología usada desde un principio para la fabricación de pantallas de gran formato, 37 pulgadas o más, se hizo muy populares en sus inicios. Con el tiempo y la posibilidad de fabricar pantallas del mismo tamaño en LCD fue perdiendo popularidad. Pero los televisors Plasma siguen siendo una gran opción de compra.
Panel Plasma
Un panel Plasma está formado por dos cristales en cuyo interior se encuentran un número de celdas que contienen una mezcla de gases nobles (neón y xenón). Gracias a la corriente eléctrica se convierten plasma y comienzan a generar luz.
Conociendo el funcionamiento vemos que un televisor Plasma ofrece una rapidez y calidad de imagen en muchos casos sorprendente. Primeramente porque no está condicionado por el refresco de imagen, algo que evita las molestas estelas que aparecen en otros televisores cuando se reproducen escenas con movimientos rápidos. Por otra parte, al generar luz cada pixel conseguimos un mayor contraste y los negros son más intensos.
Además un mayor número de colores y más reales, con tonos más suaves al ojo humano, menos saturados que los de modelos LCD o LED, así como mayor ángulo de visión. Son las principales ventajas que un plasma ofrece.
Una tecnología por la que muchos fabricantes siguen apostando. Con diferentes opciones: full HD y sistemas Smart TV así como opción de 3D o paneles HD Ready para quienes buscan calidad, una diagonal de pantalla grande y un precio económico.

Televisores LCD o LED

Antes de comenzar y para aclarar las dudas que puedan aún existir los televisores LCD y LED son iguales a excepción del sistema de retroiluminación usado. En los primeros la iluminación usada son unas lámparas fluorescentes, normalmente situadas en los bordes superior e inferior, que iluminan toda la pantalla. En los segundos se hace uso de LEDs, esto permite un ahorro del 40% de energía, una luz más uniforme y más respeto con el medio ambiente al estar libres de mercurio.
TV LCD
¿Cómo funciona un televisor LCD o LED? Una pantalla de estos televisores está formada por un cristal líquido donde podemos encontrar pequeños puntos, llamados pixel, formados por "pequeñas moléculas helicoidales de cristal líquido". Según la corriente eléctrica que apliquemos orientamos esos cristales de una forma u otra consiguiendo así que pase más o menos luz y genere un color u otro.
Y esa luz es la que generamos de dos formas, con lámparas fluorescentes o LEDs. Hoy en día es más frecuente encontrar pantallas LEDs que LCD pero las sigue habiendo. Más allá del consumo energético la principal ventaja de un LED es que esa luz es más uniforme. Tanto al principio como al final de la vida útil del aparato.
Algo que, según se va desgastando el fluorescente, es más notable con el paso del tiempo donde vemos como el centro de la pantalla se va oscureciendo.
Por último, entre los televisores LED podemos diferenciar dos tipos: los que hacen uso de LED tipo Edge o LED con atenuación local. La diferencia es la siguiente:
Tipos iluminación LED
  • LED tipo EDGE es la que usa una tira de leds en los bordes y mediante difusores lleva la luz a todo el panel. Es prácticamente seguir el mismo esquema de los LCD sólo que con otro tipo de lámpara. Como ventaja esta la reducción de grosor.
  • Full LED con atenuación local es otro sistema donde todo el panel tiene leds que lo iluminan según las necesidades. Esto permite, entre otras cosas el poder encender o apagar zonas concretas lo que ayuda por ejemplo a mejorar el contraste y calidad de los negros.

¿Cuál elijo: LCD, LED o Plasma?

Pues a pesar de que varios fabricantes siguen apostando por los televisores plasmas y les incluyen las mismas novedades que a los modelos LEDs más recientes es difícil.
Un televisor Plasma aporta ventajas como un precio más económico en pantallas de gran tamaño, un mayor ángulo de visión y unos colores más suaves además de un negro más intenso. Nada de esos tonos con cierta tendencia al gris.
Lo malo, para pantallas pequeñas la resolución es menor de la que permite un LED (algo a tener en cuenta según la distancia de visionado), además generan más calor que sin ser excesivo es cierto que se nota. Sólo tenéis que pasar la mano por encima de un Plasma y luego un televisor LED para comparar la diferencia.
En cuanto a los LCD o LEDs es cierto que pantallas pequeñas con más económicas pues la propia tecnología es más barata de fabricar. También aportan una mayor resolución aunque hoy estemos parejos pues se han conseguido Plasmas a 1080p.
Con los televisores LCD o LEDs, sobre todo LEDs, obtenemos pantallas de menor grosor, con menor consumo de energía, y en los últimos modelos se ha mejorado sustancialmente el tiempo de respuesta en imágenes rápidas así como la calidad de color, ángulo de visión y contraste.
Hay que seguir viendo muchos más puntos para valorar bien y optar por el televisor más recomendable para cada uno de nosotros pero, viendo la propia tendencia de fabricantes, parece ser que el LED es la apuesta ganadora. Pero si lo que os gusta es disfrutar del cine, mi opción sería un televisor Plasma Full HD.

jueves, 2 de agosto de 2018

1970-2015: 45 años de evolución de las teles en una imagen

En casi medio siglo los televisores han pasado de considerarse un objeto destinado a unos pocos, a ser algo casi imprescindible en cualquier hogar a lo largo de todo el planeta. Coincidiendo con el anuncio de la llegada de las nuevas teles SUHD para marzo, Samsung echa la vista atrás con sus 45 años de historia desde que lanzara el primer televisor monocromático en 1970. Hacemos un repaso de los 45 años del sector.
Aunque los primeros modelos de televisores, datan de la década de los años 30 y su gran comercialización tuvo un gran boom en Japón en la década de los 50, el auténtico auge de este producto llegó en los años 70 cuando fabricantes de todo el mundo lanzaban sus apuestas para un nuevo mercado que nadie por aquel entonces podía imaginar a donde iba a llegar.

70s-80s: La llegada del color

Los primeros dispositivos en blanco y negro dejaron paso a nuevos aparatos que incorporaban como novedad el ajuste en el tono de colores, lo que dotaba a las emisiones de informativos, películas o eventos deportivos, de una mayor veracidad para el espectador. En esta época aparecían modelos como el Color TV de Samsung (1976), que proyectaba una buena gama de tonos.70s

90s: Control remoto y mayor pantalla

La introducción del mando a distancia se terminó de popularizar a inicios de la época de los 90, cuando ya por fin se desterraba el acto de levantarse a cambiar de canal desde el propio televisor. Además, las televisiones de aquel entonces comenzaban a adoptar un nuevo formato de pantalla amplia (12.8:9), que aumentaba el campo de visión para disfrute de los espectadores. A finales de la década, comenzaban a llegar también dispositivos de pantalla plana, lo que suponía una auténtica revolución en el mercado.
90s

2000-2005: La llegada del diseño plano

A comienzos del nuevo milenio, el mercado de las teles sufrió el gran cambio de dejar atrás a las enormes teles de tubo. La comercialización de productos de diseños “planos”, y la llegada de dispositivos HD Ready, convertía a las televisiones en algo más manejable y cómodo de ubicar en el hogar. No obstante, a partir de ese momento se produjo una pequeña falta de innovación, suplida únicamente por la popularización de los modelos en tonos metálicos o grises, en sustitución del color negro tradicional.
2000s

2005-2010: Aparecen las teles LED

Mientras el LCD (Liquid Crystal Display) y el plasma (pantallas con gas en el interior) se repartían el mercado, la entrada en escena de las televisiones con retroiluminación LED, unido a la comercialización masiva de dispositivos Full HD, supuso un nuevo estatus en el negocio. La mejora de la calidad de imagen conseguidas con este tipo de pantallas y la llegada de televisiones 3D marcaron fuertemente este periodo, a la espera de la última gran revolución.
Actualidad

2010-Hoy: La era de las Smart TV

Las televisiones inteligentes (Smart TV) han supuesto uno de los cambios más radicales en el ecosistema de este pequeño aparato. Los fabricantes han comenzado a desarrollar teles con numerosas opciones que permiten conectarnos a Internet y acceder a servicios en la red. Aparte de pantallas OLED, modelos curvos y la llegada de la Ultra Alta Definición, la vanguardia de estos dispositivos la marcan modelos como las nuevas SUHD de Samsung presentadas recientemente, que buscan llevar la calidad de detalle y color en la imagen, y la excelencia de sonido hasta nuestros salones.
2015

sábado, 14 de julio de 2018

Televisor

El televisortelevisión​ o tele​ es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y mandos o controles. La palabra viene del griego τῆλε (tēle, ‘lejos’), y el latín visōr (agente de videre, ‘ver’).


El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la captación de las imágenes y sonidos en origen, y su emisión y difusión por diferentes medios. El televisor se ha convertido en un aparato electrodoméstico habitual, cotidiano y normal con amplia presencia en los hogares de todo el mundo. El primer televisor comercial fue creado el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logie Baird.


Primeros televisores del mundo

Los primeros televisores que se pueden considerar comerciales fueron de tipo mecánico y se basaban en un disco giratorio, el disco de Nipkow (patentado por el ingeniero alemán Paul Nipkow en 1884), que contenía una serie de agujeros dispuestos en espiral y que permitían realizar una exploración "línea por línea" a una imagen fuertemente iluminada. La resolución de los primeros sistemas mecánicos era de 30 líneas a 12 cuadros pero fueron posteriormente mejoradas hasta alcanzar cientos de líneas de resolución e inclusive incluir color.
La televisión mecánica fue comercializada desde 1928 hasta 1934 en el Reino UnidoEstados Unidos y la URSS. Los primeros televisores comerciales vendidos por Baird en el Reino Unido en 1928 fueron radios que venían con un aditamento para televisión consistente en un tubo de Neón detrás de un disco de Nipkow y producían una imagen del tamaño de una estampilla, ampliada al doble por una lente. El "televisor" Baird estaba también disponible sin la radio. El televisor vendido entre 1930 y 1933 es considerado el primer televisor comercial, alcanzando varios miles de unidades vendidas.
El sistema mecánico fue pronto desplazado por el uso del CRT (tubo de rayos catódicos) como elemento generador de imágenes, que permitía alcanzar mejores resoluciones y velocidades de exploración. Además, al no tener elementos mecánicos, el tiempo de vida útil era mucho mayor.
El primer televisor totalmente electrónico (sin elementos mecánicos para generación de la imagen) con tubo de rayos catódicos fue manufacturado por Telefunken en Alemania en 1934, seguido de otros fabricantes en Francia (1936), el Reino Unido (1936) y Estados Unidos (1938).
Se estima que antes de la II Guerra Mundial se fabricaron en el Reino Unido unos 19 000 aparatos y en Alemania unos 1600.
Ya en las épocas tempranas del CRT se empezaron a idear sistemas de transmisión en color, pero no fue hasta el desarrollo de los tubos de rayos catódicos con tres cañones, que se empezaron a fabricar masivamente televisores en color totalmente electrónicos.
En la década de 1970, los televisores en color fueron ampliamente difundidos y empezaron a comercializarse en los países desarrollados. La premisa de compatibilidad con los sistemas monocromáticos permitió que ambos tipos de televisores convivieran de forma armoniosa hasta nuestros días.
La electrónica de los televisores ha ido evolucionando conforme avanzaba la electrónica en general. Los primeros televisores usaban tubos al vacío y luego transistores. Más recientemente se empezaron a usar circuitos integrados, desarrollándose algunos circuitos ex proceso para las funciones específicas del televisor. A finales del siglo XX comenzaron a desarrollarse pantallas de reproducción de imagen que no usaban el TRC. En la primera década del siglo XXI el tubo desapareció, dando paso a televisores con pantallas planas de diferentes tecnologías, que aún no logrando una calidad de imagen similar a la lograda por el TRC, permitían hacer unos aparatos de volumen mucho menor, casi sin fondo, y de unas líneas estéticas muy atractivas que fueron copando el mercado mientras los fabricantes dejaban de producir televisores con tubo de imagen.
El tubo de imagen fue sustituido por pantallas de tecnología de plasmaLCD, LCD retroiluminado con led y OLED, a la par que los sistemas de transmisión se cambiaban a sistemas digitales, bien mediante la distribución por cablesatélite o la distribución terrestre mediante la TDT.
A finales de la primera década del siglo XXI, con el desarrollo de Internet aparecen los televisores conectables y se comienza a hablar de la «televisión híbrida», que comparte la recepción convencional con el acceso a la red de redes para visualizar contenidos audiovisuales o de cualquier otro tipo abriendo nuevas áreas de servicio.
Se han desarrollado también sistemas de representación en 3D (tres dimensiones) y mejoras en el sonido. Los televisores llegan a poder mostrar varias imágenes o contenidos diferentes a la vez en sus pantallas y a poder realizar grabaciones de contenidos sin necesidad de elementos externos.

Reproducción de negro verdadero

La dificultad de la reproducción del negro verdadero es una de las áreas más comprometidas en la representación de una imagen en una pantalla de televisión. Los bajos niveles de luminancia que generan los negros, o grises muy oscuros, son difíciles de conseguir debido la utilización de retroiluminación o niveles de cebado de los plasmas. Las áreas oscuras de las imágenes representadas carecen de rango en los negros, quedando estos anulados (convertidos en grises) entre unos niveles y otros, dando lugar a artificios y ruido.
Los TRC tienen un nivel mínimo de excitación de los luninofósforos que proporcionan un negro aceptable. No ocurre lo mismo en los plasmas y menos aún en las pantallas LCD, que precisan retroiluminación, lo que hace que no se logre nunca tener la pantalla oscura. La tecnología OLED, al ser cada píxel un emisor individual, puede reproducir una gama de negros muy reales, ya que se logra apagar totalmente el emisor.

Reproducción del color en niveles bajos de luz

La reproducción del color en imágenes con áreas de muy poca luminancia es uno de los puntos más difíciles para la reproducción de una imagen. En un sistema de TV el color surge de la mezcla de tres luces correspondientes a tres colores diferentes (denominados "colores primarios" : rojo, verde y azul). Los escasos niveles de luminancia hacen que esa mezcla no pueda ser correcta al caer en las zonas no lineales de los emisores de luz.
Este fenómeno, muy relacionado con la reproducción real de los negros, precisa de sistemas de reproducción muy lineales en el extremo de baja luminancia. Las tecnologías de plasma y LCD no tienen estas características por su propia base tecnológica, que en el TRC se podían encontrar con eficiencia suficiente y que la tecnología OLED, por el mismo motivo que el expuesto anteriormente, cubre de una manera eficiente.

Anchura del rango dinámico

Para que una imagen pueda verse clara y nítida se deben poder reproducir todos los niveles de luz contenidos en la misma. Niveles de luz que en la mezcla de los tres colores básicos dan toda la gama de colores que se deben representar.
Desde el apagado absoluto que nos proporciona un negro real hasta el encendido a pleno brillo para un blanco, tenemos toda la gama de niveles a reproducir. La linealidad, muy crítica en los extremos, de los elementos que las diferentes tecnologías utilizan para la representación de la imagen es la que da cuerpo al rango dinámico. Los tubos de rayos catódicos mantienen una curva característica, denominada ganma, que se debía de compensar (se hace en la emisora) para lograr una respuesta lineal óptima.
Los sistemas de plasma y LCD tienen una respuesta no lineal y con una relación de contraste muy pobre lo que hace que su ancho dinámico sea pequeño. La tecnología OLED logra un buen resultado.

Rápido tiempo de respuesta

La televisión es un sistema de transmisión de imágenes en movimiento. El tiempo de respuesta de las pantallas de reproducción de las imágenes es fundamental para la fidelidad de lo reproducido.
Los cambios rápidos en las imágenes deben ser realizados de tal forma que no supongan retardos y distorsiones o perdida de resolución. Para ello los tiempos de persistencia y de histéresis de los elementos generadores de la imagen son importantísimos. Los tiempos de activación y desactivación de los elementos lumínicos son fundamentales para una correcta representación de la imagen en movimiento. Estos tiempos no solo dependen de la tecnología de la pantalla sino también del procesado de la señal. El concepto de tiempo de cambio entre dos niveles de grises, en inglés grey-to-grey switching speed, es el que determina este parámentro.4

Tipos

OT-1471 BelwederPolonia, 1957.
1:interruptor de encendido y volumen. 2:brillo. 3:tono.4:sincronía vertical. 5:sincronía horizontal.6:contraste. 7:sintonización de canales.8:conmutador de canales
Gracias a los avances en la tecnología de pantallas, hay ahora varias clases en los televisores modernos:
  • Tubo de rayos catódicos o CRT: Las pantallas más comunes son tubos de visión directa con la que se logran hasta 37 pulgadasde diagonal. Hasta el año 2007, eran todavía las menos costosas, y se trataba de una tecnología madura que puede brindar una gran calidad de imagen. Dado que no tienen una resolución fija, aunque sí una resolución mínima, dada por la separación entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con la mejor calidad de imagen posible. La frecuencia de cuadro de un televisor NTSC es de 29,97 Hz, y de 25 Hz en el caso de televisores de la norma PAL. La resolución vertical visible de los televisores NTSC es de 480 líneas, y la de los PAL de 576 líneas. Los tubos de rayos catódicos eran bastante voluminosos y pesados; en la actualidad están siendo reemplazados por los formatos Plasma, LCD y más recientemente LED.
  • Proyección: Son televisores de gran pantalla, hasta 100 pulgadas de diagonal o más. Se usan tres tipos de sistemas de proyección: con TRC, con LCD, y DLP (con chip de microespejos). Los televisores de retroproyección existen desde la década del 70, pero en aquella época no tenían la definición de un televisor común de rayos catódicos. Los modelos actuales han mejorado mucho, y ofrecen gran tamaño a un precio conveniente. Las pantallas de proyección no dan buen resultado a la luz de día o en habitaciones muy iluminadas, por lo que son más aptas para zonas oscurecidas.
  • Matriz de LED se ha convertido en una de las opciones para vídeo en exteriores y en estadios, desde el advenimiento de diodos electroluminiscentes ultraluminosos y sus circuitos respectivos. Los ledes permiten crear actualmente pantallas escalables ultragrandes que otras tecnologías existentes no pueden igualar. Además de tener un bajo consumo. Recientemente se ha tomado la iniciativa de aplicar esta tecnología a los televisores domésticos. Estos adquieren unas características diferentes a las de otros tipos de pantalla. El menor consumo respecto a las pantallas LCD, mayor durabilidad, menor grosor de la misma, así como mayor contraste son ejemplos de estas características. La empresa pionera en este ámbito comercial fue la surcoreana Samsung.

Resolución

La resolución en píxeles es la cantidad de puntos individuales llamados píxeles en una pantalla dada. Una resolución típica de 720x480 significa que la pantalla del televisor tiene 720 píxeles horizontales y 480 píxeles en el eje vertical. La resolución afecta a la nitidez de la imagen. Cuanto mayor es la resolución de una pantalla, mayor es su nitidez. La primera resolución tenía 48 líneas y cada una de las fábricas usaba sistemas diferentes. La estandarización de estos sistemas comienza en julio de 1941 cuando se logró el sistema NTSC, válido para todos los estados de Estados Unidos, de 325 líneas. Europa logró un sistema de 625 líneas al término de la guerraFrancia poseía uno propio de 819 líneas e Inglaterra mantuvo el suyo de 405 líneas. Posteriormente el sistema NTSC fue mejorado.

Controles

  • Relación de contraste es una medición del intervalo entre los puntos más claros y oscuros de la pantalla. Cuanto más alto el contraste, mejor se ve la imagen en cuanto a su riqueza, profundidad y detalle en las sombras. El control de contraste de un televisor controla en realidad la intensidad de la imagen o el brillo.5
  • El brillo de una imagen mide la luminosidad general de la pantalla. Se mide en  equivalente a la cantidad de candelas requeridas para formar la imagen. El control de brillo desplaza el "punto de negro" o nivel de sombras, lo que afecta el rango de contraste o gamma de la imagen.5
Durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial se realizaron diferentes experimentos con varios sistemas de televisión en algunos países de Europa, incluida Francia y los Países Bajos, pero fue la Unión Soviética, que comenzó sus emisiones regulares en Moscú en 1948, el primer país del continente en poner en funcionamiento este servicio público. Cerca del 98% de los hogares en la URSS (3,2 personas por receptor) y en Francia (2,5) posee televisor, siendo el porcentaje de 94 en Italia (3,9) y 93 en los hogares de Alemania actualmente parte de la reunificada República Federal de Alemania (2,7).

Televisión en el espacio

Logo de NASA TV.
Las cámaras de televisión a bordo de las naves espaciales estadounidenses transmiten a la Tierra información espacial hasta el momento inaccesible. Las naves espaciales Mariner, lanzadas por Estados Unidos entre 1965 y 1972, envió miles de fotografías de Marte. Las series Ranger y Surveyor retransmitieron miles de fotografías de la superficie lunar para su análisis y elaboración científica antes del alunizaje tripuladoen julio de 1969, al tiempo que millones de personas en todo el mundo pudieron contemplar la emisión en color directamente desde la superficie lunar.
Desde 1960 se han venido utilizando también ampliamente las cámaras de televisión en los satélites meteorológicos en órbita. Las cámaras vidicón preparadas en tierra registran imágenes de las nubes y condiciones meteorológicas durante el día, mientras que las cámaras de infrarrojoscaptan las imágenes nocturnas. Las imágenes enviadas por los satélites no sólo tienen como utilidad predecir el tiempo sino para comprender los sistemas meteorológicos globales. Se han utilizado cámaras vidicón de alta resolución a bordo de los Satélites para la Tecnología de los Recursos Terrestres conocidos también como ERTS para realizar estudios de cosechas, así como de recursos minerales y marinos.

lunes, 9 de julio de 2018

QLED es la nueva tecnología en televisores de Samsung que busca igualar la calidad de los paneles OLED

QLED es la nueva tecnología en televisores de Samsung que busca igualar la calidad de los paneles OLED
Sabemos bien que el CES se ha convertido en el escaparate perfecto para todo lo que tenga que ver con televisores. Ayer LG se adelantaba a su conferencia y anunciaba su nueva tecnología Nano Cell para paneles LED, y ahora es el turno de Samsung quien no se quiere quedar atrás y nos presenta su nueva gama de televisores QLED.
Sí, nuevas siglas en el mercado de televisores que nos dicen que estamos ante una actualización que se resume en mejor calidad de imagen. Y es que Samsung sigue tratando de igual la calidad de los paneles OLED, pero sin ser OLED, es decir, que seguimos con LED pero implementando nuevas tecnologías, como en este caso que estamos ante algo bautizado como Quantum Dot de metal refinado.

Misma calidad de color sin importar el brillo

Quitando lo espectacular y poco claro que puede representar algo como 'Quantum Dot de metal', Samsung asegura que con esta nueva tecnología, que es una actualización a su gama SUHD mostrada el año pasado, será posible tener una mejor calidad de imagen y precisión de color sin importar que aumentemos el brillo.
La nueva línea QLED la integran los modelos Q9, Q8 y Q7, los cuales son capaces de mostrar el 99 por ciento del espacio de color DCI-P3, utilizando en el cine digital, lo que significa que pueden mostrar todos los colores a cualquier nivel de brillo, incluso bajo diferencias sutiles de luminosidad máxima. Otro punto importante, es que estos nuevos televisores aumentan su brillo máximo a 1.500 y 2.000 nits, superando los 1.000 que teníamos en la gama SUHD.
Ces2017 Qled 2
Por supuesto son compatibles con resolución 4K bajo HDR, y gracias al brillo y los colores, Samsung asegura que estos paneles LED son capaces de acercarse a la calidad de imagen de un panel OLED. Esta nueva familia de televisores sigue siendo impulsada por Tizen como sistema operativo, y se mantienen las características firmadas por la compañía, como Smart Hub, Smart View, y todas las funciones de Smart TV.
Un punto atractivo, es que no todo está centrado en la calidad de imagen, sino también en el diseño exterior, ya que Samsung ha decidido trabajar en algo que han llamado 'Invisible Connection', que como su nombre lo indica, nos permitirá tener nuestro televisor son cables a la vista. Esto se basa en una caja externa conectada vía un cable de fibra óptica, donde tendremos todas las conexiones sin que éstas salgan de la parte trasera del televisor.
Además, podremos seleccionar entre un "Studio Stand", que es una especie de soporte en forma de caballete para colocar la tele sobre el piso, o un "Gravity Stand", que es un soporte tradicional para muebles. También existe la opción de "No-gap wall-mount", con la que Samsung garantiza que podremos montar el televisor en la pared sin ayuda profesional y de forma estética, ya que todo el mecanismo de montaje está integrado al diseño, por lo que no necesitaremos aditamentos adicionales.
Ces2017 Qled 3
Hasta el momento, Samsung no ha dado a conocer detalles de precios y disponibilidad por regiones, pero en cuanto tengamos la información actualizaremos esta entrada.


jueves, 28 de junio de 2018

El 8K llegará en 2019

Aún cuando el 4K empieza a asentarse como estándar en la TV digital y formatos domésticos, el 8K asoma la patita a la vuelta de la esquina. Sí, va a llegar, y será más pronto que tarde.

En realidad, el 8K lleva siendo una realidad algunos años, y de hecho ya pueden adquirirse algunos monitores y televisores a estas resoluciones. Aunque a altos precios, cabe señalar. Su distribución ha sido anecdótica y enmarcada dentro de sectores industriales. Hasta ahora.



¿Qué es una resolución 8K?

8K es una resolución de 7680 × 4320 píxeles. 33,1 megapíxeles. Una verdadera barbaridad. Apodada también Ultra HD 8K o 4320p, este formato cuadriplica en vertical y horizontal el estándar de lo que entendemos por alta definición (Full HD). Se llama 8K por los aproximadamente 8.000 píxeles de anchoque tiene la pantalla.
8K
Pero, ¿de qué nos sirven exactamente 33.177.600 millones de píxeles en una pantalla? Bueno, en una pantalla de 50 pulgadas de poco, no podríamos ni distinguir la estructura de la matriz de píxeles a un metro de distancia. En paneles mayores logra que veamos con una claridad y definición bastante sorprendente.

¿Para qué queremos tanto píxeles?

La pregunta no es para qué los queremos, sino qué podremos hacer con ellos. Aún no existe un mercado firme para esta definición. Películas como ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2′ han sido filmadas usando cámaras RED 8K, pero aún tardará este formato en llegar a nuestros reproductores Blu-Ray.
El canal japonés NHK aseveró que retransmitirá los Juegos Olímpicos de Tokio en 8K; no para todo el mundo, sino para su audiencia. El contenido que podemos encontrar en la actualidad se reduce de manera residual a cámaras 360º y algunos videojuegos que cuenten con esta opción —de ahí que los primeros en subirse al 8K sean los gamers y sus respectivos monitores—.
En España apenas hablamos del futuro de la Televisión Digital Terrestre, del estándar DVB-T2 que incrementará el ancho de banda hasta los 40 Mbps, pudiendo emitir más información y, por tanto, a mayor resolución.

Qué dicen los fabricantes

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El actor en esta obra se llama Foxconn. La empresa china compró hace algún tiempo SHARP, la principal fabricante de paneles 8K del planeta. Su adquisición se convirtió en un agresivo movimiento al que se suman 9.000 millones de dólares para la construcción en Cantón (Guangdong) de la planta Gen 10.5.
Junto a las coreanas Samsung, LG y la estadounidense Dell, Foxconn quiere crear paneles de cortes diagonales con resoluciones especiales, de 70, 80, 90 y 100 pulgadasTLC Group tampoco se ha quedado atrás en sus ambiciones y ha puesto en marcha una fábrica con el fin de construir la mayor planta Gen 11 del mundo. Y todos marcan la misma fecha en el calendario: 2019.
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¿Por qué? Este año no hace referencia a la producción masiva, donde el 8K penetre en los hogares, sino la fecha del pistoletazo de salida para que los fabricantes pongan en marcha sus diferentes líneas. Lanzar televisores en esta resolución no tenía sentido, pero observando la salud del 4K y la buena aceptación del HDR, en parte potenciado por las nuevas consolas Xbox One S y PlayStation 4 Pro, el 8K se antoja la siguiente parada obligatoria en el camino.

¿Será HDMI 2.1 un requisito imprescindible?

Todo cambio implica una contrapartida en los requisitos técnicos. Y esta vez no iba a ser menos. El HDMI actual no soporta la emisión en 8K, aunque ya existen cables compatibles: HDMI 2.1 es la revisión que cumple con los requisitos para emitir en dicha resolución.
Es evidente que los fabricantes apostarán por escalar sus productos hasta aquí, sin perder compatibilidad con el resto de formatos anteriores. De hecho, ya existen adaptadores y switch para convertir la resolución 4K en 8K, aunque al no ser una transición nativa, afectará a la calidad de la imagen final.
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Precio a la venta

Este es una incógnita difícil de despejar: si bien la propia Dell ya vende un monitor 8K (si UP3218K) por aproximadamente 4.999 dólares, este no será el precio medio a comercializar. El CES 2017 de Las Vegas arrojó otra información, más cercana a los 2.999 dólares.
El citado monitor de Dell cuenta con una densidad de 280 puntos por pulgada, una relación de contraste de 1.300:1 gracias a sus 400 candelas por metro cuadrado y la capacidad de mostrar 1.070 millones de colores, es decir, el 100% de la gama sRBG. O dicho de otro modo: todos estas TVs cuentan con HDR (alto rango dinámico).

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Como suele ser habitual, sólo se fabricarán pantallas de más de 55 pulgadas, por pura practicidad: en paneles inferiores sería inasumible ‘meter’ tantos píxeles, y apenas notaríamos la diferencia.
En definitiva, si estás esperando a la pantalla definitiva para jugar a tu shooter favorito o simplemente para ver Netflix tumbado en el sofá —a la espera de la producción de contenidos en 8K, claro—, la espera será más corta de lo que parece. Eso sí, mide antes si cabe un pantallón de 90 pulgadas (dos metros de ancho)en tu salón.


lunes, 25 de junio de 2018

¿Cómo funciona el televisor?

¿Alguna vez te has preguntado cómo llegan las imágenes al televisor? o ¿De dónde vienen aquellas imágenes?



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Cuando se hace televisión, se utilizan cámaras que pueden capturar el movimiento y enviar las imágenes a lugares distantes, ¡como el televisor de tu casa! Pero ¿cómo se producen esas imágenes? El sistema es similar al que se utiliza en el cine: utilizan cámaras que registran fotografías muy rápido; tan velozmente que ​al reproducirlas en una pantalla una tras otra parece que estuvieran en movimiento. 

Ahora ¿qué tan rápido debe ser? La velocidad mínima para que esto ocurra es de 24 imágenes o fotogramas por segundo. ​Las cámaras de TV son capaces de filmar muchas imágenes rápidamente (30 en 1 segundo) y grabarlas, pero también pueden estar filmando todas estas imágenes y estarlas mandando directamente a los televisores, de manera que en sitios muy alejados puedan estar viendo, con movimiento real, lo que la cámara está filmando.

Para enviar las imágenes capturadas por una cámara de video (señal de TV), se utiliza un principio físico que fue​ descubierto a finales del siglo XIX: las ondas electromagnéticas.

Lo importante es saber que la señal de televisión, desde que sale de la antena de la estación de TV, se empieza a propagar en todas las direcciones, como una onda, hasta que llega a la antena del televisor. Cuando esto ocurre, podremos ver las imágenes haciendo un proceso contrario al anterior, esto es: la onda EM al llegar a la antena, pondrá a oscilar cargas eléctricas dentro de ella. Esta cargas eléctricas, a través de los circuitos electrónicos del TV, se convierten en señales eléctricas que son enviadas a la pantalla del televisor, donde ahora hay que decodificarlas, para convertirlas nuevamente en luz que represente las imágenes correspondiente a los objetos que fueron registrados por la cámara.

De acuerdo a lo anterior, el televisor realiza principalmente dos funciones:

  • ​​La primera es que funciona como receptor que permite captar las señales de TV que vienen en forma de ondas EM, para decodificarlas y permitir retomar las imágenes.
  • La segunda es la que se ocupa de convertir señales eléctricas en señales de luz, lo cual posibilita que podamos ver imágenes. Esto ocurre en la pantalla del televisor.
​​La pantallas más convencionales (televisores gordos), se construyen a partir de un tubo de rayos catódicos (la parte de atrás de la pantalla). En este tubo, lo que se hace es producir electrones (son partículas cargadas negativamente), que pueden viajar muy rápidamente a través de unas placas con campos magnéticos (parecidos a los que producen los imanes). Estas placas cambian la dirección de los electrones, unas en la dirección horizontal y otras en la vertical. De esta manera se puede controlar en qué lugar de la pantalla caen los electrones. La pantalla está cubierta de un material fosforescente (fósforo) que tiene la propiedad de emitir luz cuando un electrón choca en ella.

El dibujo de la imagen se hace punto a punto, dibujando líneas horizontales sucesivas. Esto tiene que hacerse a gran velocidad, de modo que el ojo no pueda ver el proceso de formación de la imagen punto a punto. Además, para que pueda percibirse el movimiento, en la pantalla tienen que producirse 30 imágenes completas por segundo.

Los televisores actuales, conocidos como televisores de plasma o televisores LCD o LED, que son mucho más delgados, trabajan bajo el mismo principio: en cada caso la pantalla está dividida en un número muy grande de pequeños elementos, llamados pixeles, conformando una especie de cuadricula muy fina, de modo que el ojo no es capaz de distinguirlos individualmente. Cada uno de estos pixeles puede producir o dejar pasar cierta cantidad de luz. Así, el conjunto de todos los pixeles conforma la imagen.

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