pritasutiyem’s diary

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2024/04/23の日記

デジタルシネマパート4
全国劇場所有者協会
DCI の取り組みに加えて、全米劇場所有者協会 (NATO) はデジタル シネマ システム要件を発表しました。 この文書は、視覚障害者や聴覚障害者のアクセス、映画館内のワークフロー、機器の相互運用性など、DCI では対応していない領域に焦点を当て、上映者の運用ニーズからデジタル シネマ システムの要件を取り上げています。 特に、NATO の文書では、劇場複合施設内のデジタル シネマ システムの管理ソフトウェアである劇場管理システム (TMS) の要件が詳しく説明されており、セキュリティ キー管理システムの開発の方向性が示されています。 DCI の文書と同様に、NATO の文書も SMPTE 標準化の取り組みにとって重要です。

 

Eシネマ
映画テレビ技術者協会 (SMPTE) は、2000 年にデジタル シネマの標準に関する作業を開始しました。その時点では、HDTV がデジタル シネマ再生の基礎に十分な技術的基盤を提供していないことは明らかでした。 しかし、ヨーロッパ、インド、日本では、劇場上映用の HDTV が依然として大きな存在感を示しています。 ISO 標準化団体内の合意により、これらの非準拠システムは電子シネマ システム (E-Cinema) と呼ばれるようになりました。

 

デジタルシネマ用プロジェクター
DCI 認定のデジタル シネマ プロジェクターを製造しているメーカーは 3 社だけです。 Barco、Christie、Sharp/NEC です。 独自のSXRDテクノロジーを使用していたソニーを除くすべての企業は、テキサス・インスツルメンツ(TI)が開発したデジタル・ライト・プロセッシング(DLP)テクノロジーを使用しています。 D シネマ プロジェクターは、原理的には産業、教育、家庭用シネマで使用されるデジタル プロジェクターと似ていますが、2 つの重要な点で異なります。 まず、プロジェクターは DCI 仕様の厳格な性能要件に準拠する必要があります。 第 2 に、プロジェクターには、ライセンス制限などの著作権順守を強制することを目的とした著作権侵害対策デバイスを組み込む必要があります。 これらの理由により、現在公開されている映画を上映するために劇場に販売されるすべてのプロジェクターは、販売前に DCI の承認を受ける必要があります。 これらは現在、CTP (コンプライアンス テスト プラン) と呼ばれるプロセスを通過します。 デジタル形式の長編映画は暗号化されており、復号キー (KDM) は使用されるサーバーのシリアル番号にロックされているため (将来的にはプロジェクターのシリアル番号とサーバーの両方へのリンクが計画されています)、システムは保護された映画の再生を可能にします。 この機能は必要な KDM でのみ使用できます。

 

DLP シネマ
Texas Instruments (TI) が開発した DLP Cinema テクノロジーのライセンスを取得したメーカーは、Christie Digital Systems、Barco、NEC の 3 社です。 NEC はデジタル シネマでは比較的新参者ですが、Christie が米国の主要プレーヤーであり、Barco がヨーロッパとアジアで主導権を握っています。 当初、DCI 準拠の DLP プロジェクターは 2K でのみ利用可能でしたが、TI の 4K DLP チップが本格的に生産を開始した 2012 年初めから、DLP プロジェクターは 2K と 4K の両方のバージョンで利用できるようになりました。 DLP ベースのシネマ プロジェクターのメーカーは、一部の最新の 2K モデルへの 4K アップグレードも提供できるようになりました。 主に米国で導入された初期の DLP シネマ プロジェクターは、1280 × 1024 の限られた解像度、または 1.3 MP (メガピクセル) に相当する解像度を使用していました。 Digital Projection Incorporated (DPI) は、TI の 2K テクノロジが登場したときに数台の DLP シネマ ユニット (is8-2K) を設計および販売しましたが、その後 D シネマ市場を放棄し、非シネマ目的で DLP ベースのプロジェクターを提供し続けました。 大手企業と同じ 2K TI「光エンジン」をベースとしていますが、非常に珍しいため、業界ではほとんど知られていません。 これらは今でもショー前の広告に広く使用されていますが、通常は特集プレゼンテーションには使用されません。

 

TI のテクノロジーは、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の使用に基づいています。 これらは、コンピューター チップと同様の技術を使用してシリコンから製造される MEMS デバイスです。 これらのデバイスの表面は、各ピクセルに 1 つずつ、非常に多数の微細なミラーで覆われているため、2K デバイスには約 220 万個のミラーがあり、4K デバイスには約 880 万個のミラーがあります。 各ミラーは 2 つの位置の間で 1 秒間に数千回振動します。一方ではプロジェクターのランプからの光がスクリーンに向かって反射され、もう一方ではスクリーンから遠ざかります。 ミラーが各位置にある時間の割合は、各ピクセルに必要な明るさに応じて異なります。 原色ごとに 1 つずつ、計 3 つの DMDバイスが使用されます。 ランプ(通常、出力 1 kW ~ 7 kW の映写機で使用されるものと同様のキセノンアークランプ)からの光は、カラーフィルターによって赤、緑、青のビームに分割され、適切な DMD に向けられます。 3 つの DMD からの「前方」反射ビームは再び結合され、レンズによって映画のスクリーン上に焦点が合わせられます。 将来のプロジェクターでは、キセノン ランプの代わりにレーザーが使用される場合があります。

 

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