HDR10 စွမ်းရည်ပါရှိသော တီဗီတစ်လုံး ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

HDR10 စွမ်းရည်ပါရှိသော တီဗီတစ်လုံး ဖန်တီးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားမျက်နှာပြင်နည်းပညာသည် အထူးသဖြင့် ရုပ်ပုံအရည်အသွေးအရ အလျင်အမြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး (ဥပမာ HD မှ 4K) သည် တစ်ချိန်က အဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သော်လည်း၊ ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော အရောင်အပိုင်းအခြားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ပြသနိုင်စွမ်းသည် ယခုအခါ ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံ၏ အဓိကအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံးစံနှုန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ HDR10 ဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာသည် ရုပ်မြင်သံကြားများကို စံ (SDR) မုဒ်များထက် ပိုမိုတောက်ပပြီး ပိုမိုတက်ကြွသော အလင်းရောင်ဧရိယာများ၊ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော အရိပ်များနှင့် ပိုမိုချောမွေ့သော အရောင်အဆင့်ဆင့်များကို ပြသနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုသည် HDR10 ကို ပေးစွမ်းရန် မည်သို့ အတိအကျ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသနည်း။ ဤဆောင်းပါးသည် ဒီဇိုင်းမှ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအထိ အဓိကအဆင့်များကို ဆန်းစစ်သည်။

၁) ဒီဇိုင်းအဆင့်- အစမှ HDR10 ပစ်မှတ်များကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

HDR10 တီဗီများသည် ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးတွင် "ထပ်ထည့်ထားသော အင်္ဂါရပ်များ" သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် HDR သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဤအဆင့်တွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့များသည် အဓိကပစ်မှတ်များကို သတ်မှတ်ကြသည်-

– သင်ရရှိလိုသော အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှု (ဥပမာ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ရာနှင့်ချီသော nits မှ တစ်ထောင်ကျော်အထိ)။
– ပြားအမျိုးအစား (နောက်ခံအလင်းနည်းပညာအမျိုးမျိုးပါရှိသော LCD/LED သို့မဟုတ် OLED)။
– အရောင် gamut လွှမ်းခြုံမှု (BT.2020 ကွန်တိန်နာရှိ DCI-P3 အရောင်နေရာသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အထွေထွေပစ်မှတ်များ)။
– အရောင်အနက် (ချောမွေ့သော gradient များနှင့် banding အနည်းဆုံးအတွက် HDR10 အတွက် များသောအားဖြင့် 10-bit)။
– ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်း ဗိသုကာပုံစံ- SoC (System-on-Chip)၊ ရုပ်ပုံပရိုဆက်ဆာ၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့် ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း။

HDR10 ကိုယ်တိုင်က static metadata (ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော brightness level များနှင့် content ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း အချက်အလက်) ကို အသုံးပြုသည့် HDR စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ TV သည် panel ၏စွမ်းရည်များအရ HDR10 metadata ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီး display ကို tone map လုပ်နိုင်သည်။

၂) Panel ရွေးချယ်မှု- HDR အရည်အသွေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်

HDR အရည်အသွေးသည် ပြားများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် များစွာမူတည်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ဈေးကွက်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကိုက်ညီသော ပြားများကို ရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်-

(က) LCD/LED တီဗီ
LCD တီဗီများတွင် HDR အရည်အသွေးသည် အလင်းရောင်စနစ် (နောက်ခံမီး) ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် LCD ပြားများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းကို မထုတ်လွှတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချဉ်းကပ်မှုများစွာရှိသည်-
– အနားသတ်လင်းသည်- LED များသည် အနားသတ်တွင်ရှိသည်။ ပိုပါးပြီး စျေးသက်သာသော်လည်း ဒေသတွင်း ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ထိန်းချုပ်မှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိသည်။
– တိုက်ရိုက်လင်းထိန်ခြင်း- LED မီးများသည် ပြား၏နောက်ကွယ်တွင် တည်ရှိပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုညီညာသည်။
– FALD (Full Array Local Dimming): LED များကို သီးခြားစီ မှိန်/လင်းစေနိုင်သော ဒေသတွင်းဇုန်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် “ပွင့်လန်းခြင်း” ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် HDR စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာအထောက်အကူပြုသည်။

LCD ပြားများသည်လည်း ကွဲပြားကြပြီး VA (contrast မြင့်ခြင်း၊ မြင်ကွင်းထောင့်ကျဉ်းခြင်း) နှင့် IPS (မြင်ကွင်းထောင့်ကျယ်ခြင်း၊ contrast နိမ့်ခြင်း) ကဲ့သို့သော ကွဲပြားမှုများလည်း ရှိပါသည်။ HDR အတွက် ပြား contrast နှင့် ဒေသတွင်း dimming စွမ်းရည်များသည် အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။

(ခ) OLED တီဗီ
OLED များတွင် ကိုယ်တိုင်အလင်းရောင်ပေးသည့် ပစ်ဇယ်များပါရှိသောကြောင့် အလွန်နက်ရှိုင်းသော အနက်ရောင်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်နှင့် အရိပ်အသေးစိတ်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုသည် အဆင့်မြင့် LCD များနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ HDR10 သည် ကျယ်ပြန့်သော dynamic range ကို တောင်းဆိုသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ အားကောင်းသည့် အဓိကအချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် tone mapping ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃) Backlight နှင့် Optical Stack: အလင်းကို တိကျစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

LCD/LED တီဗီများအတွက် အရေးကြီးဆုံးအဆင့်များထဲမှ တစ်ခုမှာ backlight module နှင့် optical stack ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ-
- အလင်းရောင်ကို ညီညာစွာ ဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် Diffuser sheet ပါရှိသည်။
- အလင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ရှေ့သို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပရစ်ဇမ်စာရွက်။
- လျော့ပါးသွားသော အလင်းကို ပြန်လည်ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် Reflector ပါရှိသည်။
– ဒီဇိုင်းအချို့တွင် quantum dot film ကို color gamut ကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး HDR လိုအပ်သော ကြွယ်ဝသောအရောင်များကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။

ဤနေရာတွင် ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူ၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ အပူနှင့် အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုကို ဟန်ချက်ညီအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ တီဗီသည် တည်ငြိမ်မှုနှင့် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ တောက်ပသော အဓိကအချက်များကို ပြသနိုင်ပါက HDR10 သည် ယုံကြည်စိတ်ချရလိမ့်မည်။

၄) Panel Module Assembly: အစိတ်အပိုင်းများမှ ပြီးပြည့်စုံသော မျက်နှာပြင်အထိ

နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ panel၊ backlight (LCD တွေအတွက်) နဲ့ optical layer တို့ကို single display module အဖြစ် ပေါင်းစပ်ဖို့ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါတယ်-
– အလင်းရောင်မညီမျှမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် optical layer များကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း။
– ပြားများ အလွယ်တကူ မကွေးညွှတ်စေရန်အတွက် ဘောင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အားဖြည့်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း။
– panel မှ control board (T-CON သို့မဟုတ် အလားတူ module) သို့ ပျော့ပြောင်းသော cable များနှင့် connector များကို ချိတ်ဆက်ခြင်း။

မညီမညာဖိအား သို့မဟုတ် အလွှာများပေါ်တွင် ဖုန်မှုန့်ကဲ့သို့သော ပြဿနာငယ်များသည် အထူးသဖြင့် HDR သည် ကြီးမားသော တောက်ပသောနေရာများကို ပြသသည့်အခါ အာရုံပျံ့လွင့်စေသော အမြင်အာရုံချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် တပ်ဆင်မှု၏ တိကျမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။

၅) အဓိက အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ- SoC၊ ရုပ်ပုံပရိုဆက်ဆာနှင့် HDMI လိုင်း

တီဗီတစ်လုံးက HDR10 အကြောင်းအရာကို ဖွင့်ဖို့အတွက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ signal processing chain တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ -
- လည်ပတ်မှုစနစ် (ဥပမာ smart TV platform)၊ ဗီဒီယိုဒီကုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သော အဓိက SoC။
- ရုပ်ပုံအရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆူညံသံလျှော့ချခြင်း၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မြှင့်တင်ခြင်း၊ ရွေ့လျားမှုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် အရောင်ပုံဖော်ခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးသော ရုပ်ပုံပရိုဆက်ဆာ။
– HDR ပံ့ပိုးမှုပါရှိသော HDMI: တီဗီသည် Blu-ray player များ၊ console များ သို့မဟုတ် streaming box များကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများမှ HDR10 အချက်ပြမှုများကို လက်ခံနိုင်ရမည်။ သင့်လျော်သော HDMI စံနှုန်းနှင့် HDR အချက်ပြ protocol ကို ပံ့ပိုးရန် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။

ဤအဆင့်တွင်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် တီဗီသည် HDR10 အကြောင်းအရာကို သိရှိနိုင်စေရန်၊ metadata ကို ဖတ်ရှုနိုင်စေရန်နှင့် HDR display mode ကို အလိုအလျောက် စတင်နိုင်စေရန် firmware ကို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ပါသည်။

၆) အရောင်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် Tone Mapping: HDR10 ၏ “ခံစားချက်” အတွက် အဓိကသော့ချက်

ဟာ့ဒ်ဝဲကို တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် အရေးကြီးသောအပိုင်းမှာ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ HDR10 သည် "ပိုမိုတောက်ပခြင်း" သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တီဗီသည် မြင့်မားသောဒိုင်းနမစ်အကွာအဝေးအကြောင်းအရာကို panel ၏ တကယ့်စွမ်းရည်များနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ပေးသည်ကို ဆိုလိုသည်။

အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အရာအချို့-
– EOTF (Electro-Optical Transfer Function): HDR10 သည် PQ (Perceptual Quantizer) မျဉ်းကွေးကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော တောက်ပမှုအဆင့်များနှင့် အာရုံခံစားမှုကို ရရှိရန် တီဗီသည် ဤမျဉ်းကွေးကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။
– Tone mapping: အကြောင်းအရာတွင် panel ၏စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်၍ အလွန်တောက်ပသော highlights များပါရှိပါက TV သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရုပ်ပုံကို မှိန်ဖျော့စေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် highlights များကို "ချုံ့" ရမည်။
– အရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်း- HDR10 သည် ကျယ်ပြန့်သော အရောင်နေရာလွတ်ကို အသုံးပြုသောကြောင့် တီဗီသည် အလွန်အကျွံပြည့်ဝမှုမရှိဘဲ အရောင်များကို တိကျစွာပြောင်းလဲပြီး ပြသရန် လိုအပ်သည်။
– ဒေသတွင်း မှိန်ဖျော့ခြင်းဆက်တင် (LCD တွင်): အယ်လဂိုရီသမ်သည် နောက်ခံအလင်းဇုန်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် မှိန်ဖျော့ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး ပွင့်လန်းမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့် အဆင့်မြင့် တီဗီများတွင် တစ်ပြေးညီထွက်ရှိစေရန် စက်ရုံမှချိန်ညှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ ရည်ညွှန်းချက်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ရုံထုတ်ရုပ်ပုံမုဒ် (ဥပမာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ/ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကဲ့သို့) ရှိလေ့ရှိသည်။

၇) အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း- HDR10 သည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ကြောင်းသေချာစေခြင်း

တီဗီယူနစ်တစ်ခုစီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများစွာကို ဖြတ်သန်းရလေ့ရှိသည်-
– အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုနှင့် တသမတ်တည်းရှိမှုစမ်းသပ်မှု- ယူနစ်သည် အလွန်အကျွံအတက်အကျမရှိဘဲ ပစ်မှတ်တောက်ပမှုကို ရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။
– တသမတ်တည်းဖြစ်မှုစမ်းသပ်မှု- LCD panel တွင် “ညစ်ပတ်နေသော မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု”၊ မှုန်ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးသည်။
– 10-bit gradient စမ်းသပ်မှု- ချောမွေ့သော အရောင်အကူးအပြောင်းများတွင် banding ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကြည့်ရှုသည်—HDR အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
– အရောင်လွှမ်းခြုံမှုစမ်းသပ်မှု- အရောင် gamut လုံလောက်ပြီး သွေဖည်မှုမရှိစေရန် သေချာစေပါ။
– Input လိုက်ဖက်ညီမှု စမ်းသပ်ချက်- HDR10 ကို ရှာဖွေပြီး ရင်းမြစ်များစွာ (HDMI၊ internal streaming) မှ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
– အပူချိန်နှင့် လောင်ကျွမ်းမှုစမ်းသပ်မှုများ (အထူးသဖြင့် OLED): အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တောက်ပသောအကြောင်းအရာများကို ပြသသည့်အခါ တည်ငြိမ်မှုကို ကြည့်ရှုရန် စမ်းသပ်မှုများ။

သွေဖည်မှုများတွေ့ရှိပါက ယူနစ်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ firmware ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ခံနိုင်ရည်များနှင့် မကိုက်ညီပါက ငြင်းပယ်နိုင်သည်။

၈) ဆော့ဖ်ဝဲပေါင်းစပ်မှု- HDR မုဒ်၊ အပ်ဒိတ်များနှင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ

ခေတ်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အားကိုးကြသည်။ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ပြင်ဆင်လေ့ရှိသည်-
- SDR နှင့် မတူညီသော processing parameters များပါရှိသော အထူး HDR mode။
– အလိုအလျောက် တောက်ပမှု စီမံခန့်ခွဲမှု (အချို့ မော်ဒယ်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းအာရုံခံကိရိယာ အပါအဝင်)။
- HDR metadata ထောက်လှမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် သို့မဟုတ် ဈေးကွက်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ tone mapping ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် firmware အပ်ဒိတ်များ။

တီဗီတစ်လုံးရောင်းချပြီးနောက်မှာတောင် HDR10 အရည်အသွေးကို အပ်ဒိတ်များမှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အက်ပ်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် streaming အက်ပ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုတို့တွင်ပါ။

၉) ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း- ပြားများကို ဘေးကင်းစွာထားရှိခြင်း

နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ထုပ်ပိုးမှုပါ။ မျက်နှာပြင်ပြားတွေဟာ ဖိအားနဲ့ တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေက အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
– အမြှုပ်ထိန်းကိရိယာနှင့် ထူထဲသော ကတ်ထူပြားဖွဲ့စည်းပုံ။
- မျက်နှာပြင်အကာအရံ။
– တိုက်မိမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည့် သင်္ဘောတင်ဆောင်မှုစံနှုန်းများ။

HDR10 အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်းသည် သုံးစွဲသူထံ ရောက်ရှိချိန်တွင် တီဗီပျက်စီးသွားပါက ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍသည် ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပိတ်

HDR10 စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော တီဗီတစ်လုံး ဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် panel ဒီဇိုင်း၊ အလင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ processing electronics နှင့် software calibration တို့၏ ရှုပ်ထွေးသော ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ HDR10 သည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မဆုံးရှုံးဘဲ အကြောင်းအရာကို အသက်ဝင်စေရန် လုံလောက်သော peak brightness၊ strong contrast၊ wide color နှင့် intelligent tone mapping များ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် HDR10 သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတံဆိပ်တစ်ခုထက်ပိုပါသည် - ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းမှ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအထိ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများအတွက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်ခြင်းသည် HDR10 အရည်အသွေးသည် တူညီသော HDR10 standard ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မော်ဒယ်များအလိုက် အဘယ်ကြောင့် ကွဲပြားနိုင်သည်ကို နားလည်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ