Разрешение (компьютерная графика)

Схема изображает стандартные разрешения экрана, причём цвет каждого типа разрешения указывает соотношение сторон экрана (например, красный цвет обозначает соотношение, равное 4:3)

Разреше́ние — величина, определяющая количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Термин применяется к изображениям в цифровой форме, фотоплёнки, фотобумаги или иного физического носителя. Более высокое разрешение (больше элементов) типично обеспечивает более точные представления оригинала. Другой важной характеристикой изображения является разрядность цветовой палитры.

Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт пиксель квадратной формы. Но это не обязательно — например, горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом элемент изображения (пиксель) будет не квадратным, а прямоугольным. Более того, возможна не квадратная решётка элементов изображения, а например шестигранная (гексагональная) или вовсе не регулярная (стохастическая), что не мешает говорить о максимальном количестве точек или управляемых элементов изображения на единицу длины или площади.

Разрешение изображения

Растровая графика

Иногда, ошибочно разрешением называют размеры: фотографии, экрана монитора или изображения в пикселях, что конечно же вносит путаницу. Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселей по горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В таком случае это означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 точек, то есть примерно 2 мегапикселя). Количество точек по горизонтали и вертикали может быть разным для разных изображений. Изображения, как правило, хранятся в виде, максимально пригодном для отображения экранами мониторов — они хранят цвет пикселей в виде требуемой яркости свечения излучающих элементов экрана (RGB), и рассчитаны на то, что пиксели изображения будут отображаться пикселями экрана один к одному. Это обеспечивает простоту вывода изображения на экран.

При выводе изображения на поверхность экрана или бумаги, оно занимает прямоугольник определённого размера. Для оптимального размещения изображения на экране необходимо согласовывать количество точек в изображении, пропорции сторон изображения с соответствующими параметрами устройства отображения. Если пиксели изображения выводятся пикселями устройства вывода один к одному, размер будет определяться только разрешением устройства вывода. Соответственно, чем выше разрешение экрана, тем больше точек отображается на той же площади и тем менее зернистой и более качественной будет ваша картинка. При большом количестве точек, размещённом на маленькой площади, глаз не замечает мозаичности рисунка. Справедливо и обратное: малое разрешение позволит глазу заметить растр изображения («ступеньки»). Высокое разрешение изображения при малом размере плоскости отображающего устройства не позволит вывести на него всё изображение, либо при выводе изображение будет «подгоняться», например для каждого отображаемого пикселя будут усредняться цвета попадающей в него части исходного изображения. При необходимости крупно отобразить изображение небольшого размера на устройстве с высоким разрешением приходится вычислять цвета промежуточных пикселей. Изменение фактического количества пикселей изображения называется передискретизация, и для неё существуют целый ряд алгоритмов разной сложности.

При выводе на бумагу такие изображения преобразуются под физические возможности принтера: проводится цветоделение, масштабирование и растеризация для вывода изображения красками фиксированного цвета и яркости, доступными принтеру. Принтеру для отображения цвета разной яркости и оттенка приходится группировать несколько меньшего размера точек доступного ему цвета, например один серый пиксель такого исходного изображения, как правило, на печати представляется несколькими маленькими чёрными точками на белом фоне бумаги. В случаях, не касающихся профессиональной допечатной подготовки, этот процесс производится с минимальным вмешательством пользователя, в соответствии с настройками принтера и желаемым размером отпечатка. Изображения в форматах, получаемых при допечатной подготовке и рассчитанные на непосредственный вывод печатающим устройством, для полноценного отображения на экране нуждаются в обратном преобразовании.

Большинство форматов графических файлов позволяют хранить данные о желаемом масштабе при выводе на печать, то есть о желаемом разрешении в dpi (англ. dots per inch — эта величина говорит о количестве точек на единицу длины: например 300 dpi означает 300 точек на один дюйм). Это исключительно справочная величина. Как правило, для получения распечатка фотографии, который предназначен для рассматривания с расстояния порядка 40—45 сантиметров, достаточно разрешения 300 dpi. Исходя из этого можно рассчитать, какого размера отпечаток можно получить из имеющегося изображения или какого размера изображение надо получить, чтоб затем сделать отпечаток нужного размера.

Например, надо напечатать с разрешением в 300 dpi изображение на бумаге размером 10×10 см (3,9×3,9 дюймов). Теперь, умножив 3,9 на 300 и получаем размер фотографии в пикселях: 1170×1170. Таким образом, для печати изображения приемлемого качества размером 10×10 см, размер исходного изображения должен быть не менее 1170×1170 пикселей.

Для обозначения разрешающей способности различных процессов преобразования изображений (сканирование, печать, растеризация и т. п.) используют следующие термины:

  • dpi (англ. dots per inch) — количество точек на дюйм.
  • ppi (англ. pixels per inch) — количество пикселей на дюйм.
  • lpi (англ. lines per inch) — количество линий на дюйм, разрешающая способность графических планшетов (дигитайзеров).
  • spi (англ. samples per inch) — количество семплов на дюйм; плотность дискретизации (англ. sampling density), в том числе разрешение сканеров изображений[англ.].

По историческим причинам величины стараются приводить к dpi, хотя с практической точки зрения ppi более однозначно характеризует для потребителя процессы печати или сканирования. Измерение в lpi широко используется в полиграфии. Измерение в spi используется для описания внутренних процессов устройств или алгоритмов.

Значение разрядности цвета

Для создания реалистичного изображения средствами компьютерной графики цвет иногда оказывается важнее (высокого) разрешения, поскольку человеческий глаз воспринимает картинку с большим количеством цветовых оттенков как более правдоподобную. Вид изображения на экране напрямую зависит от выбранного видеорежима, основу которого составляют три характеристики: кроме собственно разрешения (кол-ва точек по горизонтали и вертикали), отличаются частота обновления изображения (Гц) и количество отображаемых цветов (цветорежим или разрядность цвета)). Последний параметр (характеристику) часто также называют разрешение цвета, или частота разрешения (частотность или разрядность гаммы) цвета.

Разница между 24- и 32-разрядным цветом на глаз отсутствует, потому как в 32-разрядном представлении 8 разрядов просто не используются, облегчая адресацию пикселей, но увеличивая занимаемую изображением память, а 16-разрядный цвет заметно «грубее». У профессиональных цифровых фотокамер у сканеров (например, 48 или 51 бит на пиксель) более высокая разрядность оказывается полезна при последующей обработке фотографий: цветокоррекции, ретушировании и т. п.

Векторная графика

Для векторных изображений, в силу принципа построения изображения, понятие разрешения не имеет смысла.

Разрешение устройства

Разрешение устройства (inherent resolution) описывает максимальное разрешение изображения, получаемого с помощью устройства ввода или вывода.

  • Разрешение принтера, обычно указывают в dpi.
  • Разрешение сканера изображений указывается в ppi (количество пикселей на один дюйм), а не в dpi.
  • Разрешением экрана монитора обычно называют размеры получаемого на экране изображения в пикселях: 800×600, 1024×768, 1280×1024, подразумевая разрешение относительно физических размеров экрана, а не эталонной единицы измерения длины, такой как 1 дюйм. Для получения разрешения в единицах ppi количество пикселей необходимо поделить на физические размеры экрана, выраженные в дюймах. Двумя другими важными геометрическими характеристиками экрана являются размер его диагонали и соотношение сторон.
  • Разрешение матрицы цифровой фотокамеры, так же как экрана монитора, характеризуется размером (в пикселях) получаемых изображений, но в отличие от экранов, популярным стало использование не пары чисел, а округлённого количества пикселей, выражаемое в мегапикселях, на всей рабочей площади матрицы. Говорить о фактическом линейном разрешении матрицы можно лишь зная её геометрию. Говорить о фактическом линейном разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройство вывода — экранов и принтеров, либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива.

Разрешение экрана монитора

Для типичных разрешений мониторов, индикаторных панелей и экранов устройств (inherent resolution) существуют устоявшиеся буквенные обозначения[1]:

Название формата Количество отображаемых на мониторе точек Пропорции изображения Размер изображения
QVGA 320×240 4:3 76,8 кпикс
SIF (MPEG1 SIF) 320×240 4:3 76,8 кпикс
CIF (MPEG1 VideoCD) 320×288 10:9 92,16 кпикс
WQVGA 400×240 5:3 96 кпикс
[MPEG2 SV-CD] 480×576 5:6 276,48 кпикс
HVGA 640×240 8:3 153,6 кпикс
HVGA 320×480 2:3 153,6 кпикс
nHD 640×360 16:9 230,4 кпикс
VGA 640×480 4:3 307,2 кпикс
WVGA 800×480 5:3 384 кпикс
SVGA 800×600 4:3 480 кпикс
VGA (16:9) 854×480 16:9 409,6 кпикс
qHD 960×540 16:9 518,4 кпикс
SVGA (16:9) 1066×600 16:9 640 кпикс
XGA 1024×768 4:3 786,432 кпикс
XGA+ 1152×864 4:3 995,3 кпикс
WXVGA 1200×600 2:1 720 кпикс
HD 720p 1280×720 16:9 921,6 кпикс
WXGA 1280×768 5:3 983,04 кпикс
SXGA 1280×1024 5:4 1,31 Мпикс
WXGA+ 1440×900 8:5 1,296 Мпикс
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,47 Мпикс
XJXGA 1536×960 8:5 1,475 Мпикс
WSXGA (?) 1536×1024 3:2 1,57 Мпикс
WXGA++ 1600×900 16:9 1,44 Мпикс
WSXGA 1600×1000 8:5 1,60 Мпикс
UXGA 1600×1200 4:3 1,92 Мпикс
WSXGA+ 1600×1050 32:21 1,68 Мпикс
Full HD 1080p 1920×1080 16:9 2,07 Мпикс
WUXGA 1920×1200 8:5 2,3 Мпикс
2K 2048x1024 2:1 2,097 Мпикс
QWXGA 2048×1152 16:9 2,36 Мпикс
QXGA 2048×1536 4:3 3,15 Мпикс
WQXGA / Quad HD 1440p 2560×1440 16:9 3,68 Мпикс
WQXGA (QHD) 2560×1600 8:5 4,09 Мпикс
QSXGA 2560×2048 5:4 5,24 Мпикс
3K 3072×1536 2:1 4,72 Мпикс
WQXGA 3200×1800 16:9 5,76 Мпикс
WQSXGA 3200×2048 25:16 6,55 Мпикс
QUXGA 3200×2400 4:3 7,68 Мпикс
QHD 3400×1440 2.35:1 4,896 Мпикс
WQUXGA 3840×2400 8:5 9,2 Мпикс
4K UHD (Ultra HD) 2160p 3840×2160 16:9 8,3 Мпикс
4K UHD 4096×2048 2:1 8,38 Мпикс
DQHD 5120x1440 3,55 (32:9) 7,37 Мпикс
5K UHD 5120×2560 2:1 13,107 Мпикс
HSXGA 5120×4096 5:4 20,97 Мпикс
6K UHD 6144×3072 2:1 18,874 Мпикс
WHSXGA 6400×4096 25:16 26,2 Мпикс
HUXGA 6400×4800 4:3 30,72 Мпикс
7K UHD 7168×3584 2:1 25,69 Мпикс
8K UHD (Ultra HD) 4320p / Super Hi-Vision 7680×4320 16:9 33,17 Мпикс
WHUXGA 7680×4800 8:5 36,86 Мпикс
8K UHD 8192×4096 2:1 33,55 Мпикс
Компьютерный стандарт / название устройства Разрешение Соотношение сторон экрана Пиксели, суммарно
VIC-II multicolor, IBM PCjr 16-color (01.1986) 160×200 0,80 (4:5) 32 000
TMS9918, ZX Spectrum (10.1971) 256×192 1,33 (4:3) 49 152
CGA 4-color (05.1981), Atari ST (03.1981) 16 color, VIC-II (04.1981) HiRes, Amiga OCS (05.1981) NTSC LowRes (06.1981) 320×200 1,60 (8:5) 64 000
320×240 1,33 (4:3) 76 800
Acorn BBC в 40-строчном режиме, Amiga OCS PAL LowRes (02.1993) 320×256 1,25 (5:4) 81 920
WQVGA (12.1990) 400×240 1.67 (15:9) 96 000
КГД (контроллер графического дисплея) ДВК (10.1988) 400×288 1.39 (25:18) 115 200
Atari ST 4 color, CGA mono, Amiga OCS NTSC HiRes (08.1992) 640×200 3,20 (16:5) 128 000
VGWQA Sony PSP Go (03.1993) 480×272

400×272 360×272||1,78 (16:9) 1,48 (40:27)

1,33 (4:3)

129 600

108 000

97 200

Вектор-06Ц, Электроника БК (12.1980) 512×256 2,00 (2:1) 131 072
HVGA (11.1981) 480×320 1,50 (15:10) 153 600
Acorn BBC в 80-строчном режиме (07.1989) 640×256 2,50 (5:2) 163 840
Amiga OCS PAL HiRes (11.1992) 640×256 2,50 (5:2) 163 840
Контейнер AVI (MPEG-4 / MP3), профиль Advanced Simple Profile Level 5 (05.1993) 640×270 2,37 (64:27) 172 800
Black & white Macintosh (9") (06.2006) 512×341.333 1,50 (3:2) 174 762.666
Электроника МС 0511 (10.2005) 640×288 2,22 (20:9) 184 320
Macintosh LC (12")/Color Classic (11.1977) 512×384 1,33 (4:3) 196 608
EGA (09.1984) 640×360 1,78 (16:9) 230 400
HGC (10.1978) 720×348 2,07 (60:29) 250 560
MDA (05.1981) 720×350 2,06 (72:35) 252 000
Atari ST (04.1980) mono, Toshiba T3100/T3200 (09.1980) Amiga OCS (01.1981) NTSC чересстрочный (1980) 640×400 1,60 (8:5) 256 000
Apple Lisa (10.2007) 720×360 2,00 (2:1) 259 200
VGA (03.1987) и MCGA (01.1971) 640×480 1,33 (4:3) 307 200
Amiga OCS (09.2002), PAL чересстрочный (10.2002) 640×512 1,25 (5:4) 327 680
480i / 480p (SDTV / EDTV) 720×480 1,33 (4:3) 345 600
WGA, WVGA (01.1986) 800×480 1,67 (5:3) 384 000
TouchScreen в нетбуках Sharp Mebius (01.2008) 854×470 1,81 (20:11) 401 380
VGA (16:9) / 480p (EDTV) 854×480 1,78 (16:9) 409 600
576i / 576p (SDTV / EDTV) 720×576 1,25 (5:4) 414 720
SVGA (02.1988) 800×600 1,33 (4:3) 480 000
Apple Lisa+ (02.2006) 784×640 1,22 (11:9) 501 760
SONY XEL-1 (11.2007) 960×540

800×540 720×540||1,78 (16:9) 1,48 (40:27) 1,33 (4:3)||518 400 432 000 388 800

Dell Latitude 2100 (01.2006) 1024×576 1,78 (16:9) 589 824
Apple iPhone 4 (03.2005) 960×640 1,50 (3:2) 614 400
SVGA (16:9) 1066.666×600 1,78 (16:9) 640 000
XGA (10.1990) 1024×768 1,33 (4:3) 786 432
WXGA[2] / HD Ready / HD 720p (EDTV / HDTV) (11.2009) 1280×720 1,78 (16:9) 921 600
NeXTcube (08.2007) 1120×832 1,35 (35:26) 931 840
HD или wXGA+ (03.1992) 1280×768 1,67 (5:3) 983 040
XGA+ (12.1991) 1152×864 1,33 (4:3) 995 328
WXGA[2] (02.2008) 1280×800 1,60 (8:5) 1 024 000
Sun (08.2008) 1152×900 1,28 (32:25) 1 036 800
WXGA (02.2008)[2] / HD Ready (HDTV) (01.2010) 1366×768 1,78 (16:9) 1 048 576
wXGA++ (10.1992) 1280×853.333 1,50 (3:2) 1 092 266.666
SXGA (08.1993) 1280×960 1,33 (4:3) 1 228 800
UWXGA (09.1993) 1600×768 (750) 1,92 (256:135)

2,08 (25:12)

1 228 800

1 200 000

WSXGA (09.1991), WXGA+ (11.1991) 1440×900 1,60 (8:5) 1 296 000
SXGA (10.1994) 1280×1024 1,25 (5:4) 1 310 720
wXGA++ (03.1994) 1600×900 1,78 (16:9) 1 440 000
SXGA+ (11.1993) 1400×1050 1,33 (4:3) 1 470 000
AVCHD/«HDV 1080i» (08.2007) 1440×1080 1,33 (4:3) 1 555 200
WSXGA (09.1994) 1600×1000 1,60 (8:5) 1 600 000
WSXGA+ (10.1993) 1600×1050 1,52 (32:21) 1 680 000
UXGA (12.2007) 1600×1200 1,33 (4:3) 1 920 000
Full HD 1080p (HDTV) (01.2012) 1920×1080

1600×1080

1,78 (16:9)

1,48 (40:27)

2 073 600

1 728 000

WUXGA (09.2012) 1920×1200 1,60 (8:5) 2 304 000
QWXGA (10.2012) 2048×1152 1,78 (16:9) 2 359 296
QXGA (11.2012) 2048×1536 1,33 (4:3) 3 145 728
WQXGA / Quad HD 1440p (06.2013) 2560×1440 1,78 (16:9) 3 686 400
WQXGA (QHD) (01.2014) 2560×1600 1,60 (8:5) 4 096 000
Apple MacBook Pro with Retina (05.2014) 2880×1800 1,60 (8:5) 5 184 000
QSXGA (03.2015) 2560×2048 1,25 (5:4) 5 242 880
WQSXGA (06.2015) 3200×2048 1,56 (25:16) 6 553 600
WQSXGA (05.2015) 3276,8×2048 1,60 (8:5) 6 710 886,4
QUXGA (08.2015) 3200×2400 1,33 (4:3) 7 680 000
4K UHD (Ultra HD) 2160p (UHDTV-1) (07.2015) 3840×2160

3200×2160

1,78 (16:9)

1,48 (40:27)

8 294 400

6 912 000

4K UHD (10.2015) 4096×2048 2,00 (2:1) 8 388 608
WQUXGA (QSXGA-W) (12.2015) 3840×2400 1,60 (8:5) 9 216 000
DQHD (11.2015) 5120×1440

4264×1440

3,55 (32:9)

2,96 (80:27)

7 372 800

6 140 160

Toshiba 5K Extra Wide Ultra HD (03.2016) 5120×2160 2,37 (64:27) 11 059 200
5K UHD (02.2016) 5120×2560 2,00 (2:1) 13 107 200
Apple iMac (with Retina 5K display) (03.2017)

Dell UltraSharp UP2715K Monitor (27-inch ‘5K’) (04.2017)

5120×2880 1,78 (16:9) 14 745 600
IndigoVision Ultra 5K Fixed Camera (06.2016) 5120×3840 1,33 (4:3) 19 660 800
HSXGA (08.2017) 5120×4096 1,25 (5:4) 20 971 520
WHSXGA (09.2017) 6400×4096 1,56 (25:16) 26 214 400
HUXGA (10.2017) 6400×4800 1,33 (4:3) 30 720 000
8K UHD (Ultra HD) 4320p (UHDTV-2) / Super Hi-Vision (01.2019) 7680×4320

6400×4320

1,78 (16:9)

1,48 (40:27)

33 177 600

27 648 000

8K UHD (09.2018) 8192×4096 2,00 (2:1) 33 554 432
WHUXGA (10.2018) 7680×4800 1,60 (8:5) 36 864 000

Разрешение матрицы цифровой фотокамеры

Разрешающая способность матрицы цифровой фотокамеры — способность устройства передавать мелкие детали изображения[3]. Фотоматрица применяется в виде специализированной аналоговой или цифро-аналоговой интегральной микросхемы, состоящей из светочувствительных элементов. Она предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).

Говорить о фактическом разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройства вывода — экранов, принтеров и т. п., либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива. Разрешение изображения в основном определяется источником, то есть разрешением фотоматрицы, что в свою очередь зависит от их типа, площади, количества пикселей на ней и плотности фоточувствительных элементов на единицу поверхности. Не удастся отобразить на мониторе больше деталей (даже если сам монитор способен на это), чем зафиксировала матрица фотокамеры[4].

Разрешение аналоговых[прояснить] и цифровых фотоматриц может быть описано по-разному[5][6].

  • Разрешение в пикселях (англ. Pixel resolution). Определяется числом эффективных пикселей (effective pixels) матрицы.
  • Разрешение в TV lines (ТВЛ). Различают разрешающую возможность по горизонтали (TVLH) и вертикали (TVLV).
  • Пространственное разрешение. (англ. Spatial resolution.) Количество пикселей на дюйм — ppi (англ. pixels per inch).
  • Спектральное разрешение. (англ. Spectral resolution.) Спектральная ширина электромагнитного излучения в видимой и ближней зоне инфракрасной области.
  • Временное разрешение. (англ. Temporal resolution.) Мера скорости обновления кадров в секунду (frames/s) (англ. frames per second).
  • Радиометрическое разрешение. (англ. Radiometric resolution.) Выражается единицей бит на пиксель — bpp (англ. bits per pixel).

Разрешение в пикселях

Разрешение матрицы цифровой фотокамеры — возможность фотосенсоров, наблюдать или измерять наименьший объект, с явно чёткими границами.

Существует разница между разрешением и пикселем, пиксель на самом деле является единицей цифрового изображения. Так как матрица состоит из дискретных пикселей, и поэтому информация одной ТВ-линии состоит из дискретных значений, соответствующих каждому пикселю. Этот метод дает не цифровую информацию, а скорее дискретную выборку. Таким образом матрица — это оптическое устройство дискретизации. Разрешающая способность, даваемая матрицей, зависит от числа пикселей и разрешающей способности объектива[4].

В технических характеристиках цифровых камер обычно указывается число действующих (эффективных) мегапикселей (Number of Effective Pixel), то есть общее число пикселей, фактически используемых для регистрации изображения, а не общее число номинальных мегапикселей, фиксируемых датчиком изображения.

Термин Разрешение в области цифровых изображений, часто интерпретируется как pixel, хотя американские, японские, и международные стандарты определяют, что оно не должна использоваться так, по крайней мере, в digital camera области[7][8].

Разрешение в матрице «Width x Height» (Pixels)

Изображение из N пикселей в высоту на M пикселей в ширину может иметь любое разрешение меньше, чем N линий по высоте изображения, или N TV lines. Когда количеством пикселей определяют разрешение, то их описывают с набором двух положительных целых чисел, где первая цифра является числом пиксельных столбцов (ширина), а вторая является числом пиксельных строк (высота), например, в виде 7680 x 6920.

Общее количество пикселей (Mpix)

Другое популярное соглашение Number of Total Pixel определяет разрешение, как общее количество пикселей в изображении, и даётся как количество мегапикселей, которая может быть вычислена путём умножения колонки пикселей на пиксели строк и деления на 1 000 000.

Число эффективных пикселей (Effective pixels)

Ни одно из вышеуказанных пиксельных разрешений не является истинным разрешением, но они широко упоминаются в таком качестве и служат верхней границей разрешения изображения.

Согласно тем же стандартам, именно число эффективных пикселей (Number of Effective Pixel) указывает на фактическое разрешение матрицы, так как именно они вносят вклад в окончательное изображение, в отличие от ряда общих пикселей, которые включают в себя неиспользуемые, «битые» или светозащищённые пиксели по краям.

Разрешение матриц зависит от их типа, площади и плотности светочувствительных элементов на единицу поверхности.

Оно нелинейно и зависит от светочувствительности матрицы и от заданного программой уровня шума.

Важно, что современная иностранная трактовка линий миры считает пару чёрная и белая полоса — за 2 линии, — в отличие от отечественных теории и практики, где каждая линия всегда считается разделённой промежутками контрастного фона толщиной, равной толщине линии.

Некоторые фирмы — производители цифровых фотоаппаратов в рекламных целях пытаются повернуть матрицу под углом в 45°, достигая определённого формального повышения разрешения при фотографировании простейших горизонтально-вертикальных мир. Но если использовать профессиональную миру, или хотя бы повернуть простую миру под тем же углом, становится очевидным, что повышение разрешения — фиктивное.

Ниже приведен пример того, как одно и то же изображение может отображаться при различных разрешениях в пикселях.

Изображение, которое составляет 2048 пикселей в ширину и 1536 пикселей в высоту имеет в общей сложности 2048 х 1536 = 3145728 пикселей или 3,1 мегапикселя. Можно ссылаться на него как 2048 по 1536 или 3,1 — мегапиксельное изображение.

Количество пикселей не является реальным показателем разрешения цифровой фотокамеры, — если это не трёхматричная система 3CCD, в обычной системе CCD датчики цветного изображения, как правило, построены на альтернативных цветных фильтрах, где каждый пиксель матрицы отвечает только за один цвет, который более светочувствителен к конкретному цвету. Цифровые изображения, в конечном счёте, требуют красного, зелёного и синего значений для каждого пикселя, которые будут отображаться в дальнейшем, но один пиксель в фотосенсоре будет поставлять только один из этих трёх цветов информации. В результате цветовой интерполяции получается полноцветная картина на одной матрице, где каждая точка уже имеет все три необходимые цветовые компоненты.

Однако, реальное разрешение получаемого изображения (то есть степень различимости деталей), кроме пиксельного разрешения сенсора зависит от оптического разрешения объектива и устройства сенсора.

Разрешение в TV lines (ТВЛ)

Разрешение в Television lines (твл) — способность устройства передавать максимальное количество деталей изображения. Для двумерных устройств таких как ПЗС-матрица, различают разрешающую возможность по горизонтали и вертикали.

Вертикальное разрешение TV lines

Вертикальное разрешение определяется числом вертикальных элементов, которые можно фиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. В система CCIR — 625 линий, в EIA — 525 линий. Принимая во внимание длительность кадровой (вертикальной) синхронизации и импульсов выравнивания, невидимые строки и т. д., число активных строк снижается в CCIR до 575, а в EIA до 475. При вычислении «реального» вертикального разрешения следует применять поправочный коэффициент, равный 0,7. Он известен как коэффициент Келла (или Келл-фактор) и является общепринятым способом аппроксимации реального разрешения. Это означает, что 575 следует скорректировать (умножить) на 0,7, чтобы получить практические границы вертикального разрешения для PAL, которое равняется примерно 400 ТВ-линиям строк[4]. Для NTSC, соответственно получается приблизительно 330 ТВ-линий (строк) вертикального разрешения.

Горизонтальное разрешение TV lines

Разрешающая способность по горизонтали (горизонтальное разрешение) определяется числом горизонтальных элементов, которые можно зафиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора или сколько вертикальных линий можно подсчитать. Поскольку соотношение сторон в телевидении стандартной чёткости составляет 4:3, где ширина больше высоты, то чтобы сохранить естественные пропорции изображений, считают только вертикальные линии по ширине, эквивалентной высоте, то есть 3/4 от ширины. Для камеры с 570 ТВ-линиями горизонтального разрешения, максимум соответствует приблизительно в 570x4/3=760 линий по ширине экрана.

Если в документации указана только разрешающая способность, то это надо понимать, как разрешающая способность по горизонтали. (Например: 960H).

Многие производители предпочитают опираться на результаты собственных не сертифицированных тестов, в которых применяются специальные штриховые миры. Источники погрешностей таких тестов связаны с применением нестандартных мир, с неточным их позиционированием и с погрешностью определения разрешаемых штрихов. Никогда не бывает так, чтобы, скажем, 380 линий различить было можно, а 390 уже нельзя. При увеличении числа линий контраст падает плавно, и корректней было бы говорить о предельном числе линий, при наблюдении которых контраст снижается до некоторого заданного уровня. При этом важно то, как размещаются штрихи в кадре (радиально или тангенциально) и в какой части кадра они находятся (в центре или с краю). Однако реальные методики определения разрешающей способности производителями камер остаются для потребителей неизвестными.

Пространственное разрешение

Пространственное разрешение — величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении. А это зависит от свойств системы, создающей изображение, а не только от количества пикселей на дюйм — ppi (англ. pixels per inch).

Низкое пространственное разрешение
Высокое пространственное разрешение
Изображение слева содержит большее количество пикселей, чем правое, но при этом хуже в пространственном разрешении.

Фотоматрица оцифровывает (разделяет на кусочки — <пиксели>) то изображение, которое формируется объективом фотоаппарата. Но, если объектив в силу недостаточно высокой разрешающей способности передаёт ДВЕ светящиеся точки объекта, разделённые третьей чёрной, как одну светящуюся точку на ТРИ подряд расположенных пиксела, то говорить о точном разрешении изображения фотоаппаратом не приходится.

«1951 USAF resolution test chart[англ.]» — классический пробник для определения пространственного разрешения оптических систем.

В фотографической оптике существует приблизительное соотношение[9]: если разрешающую способность фотоприёмника выразить в линиях на миллиметр (или же в количестве пикселей на дюйм — ppi (англ. pixels per inch), обозначим её как M, и так же выразить разрешающую способность объектива (в его фокальной плоскости), обозначим её как N, то результирующее разрешение системы объектив+фотоприёмник, обозначим его как K, можно найти по формуле:

или .

Это соотношение максимально при , когда разрешение равно , поэтому желательно, чтобы разрешающая способность объектива соответствовала разрешающей способности фотоприёмника.[уточнить]

У современных цифровых фотоматриц разрешающая способность определяется количеством пикселей на дюйм — ppi (англ. pixels per inch), при этом размер пикселя варьируется у разных фотоматриц в пределах от 0,0025 мм до 0,0080 мм, а у большинства современных фотоматриц он равен 0,006 мм.

Спектральное разрешение

Спектральное разрешение (спектральная ширина) электромагнитного излучения — способность различать близкие по частоте (длине волны) сигналы. Многозональная съёмка изображения в разных участках электромагнитного спектра (например инфракрасной и видимой области), имеет более высокое спектральное разрешение, чем обычное цветное изображение. Спектральное разрешение актуально для съёмки с инфракрасной подсветкой в режиме «Day & Night». От видимого спектра (790ТГц/380нм — 405ТГц/740нм), до так называемой ближней области инфракрасного излучения (405ТГц/740нм — 215ТГц/1400нм), применяемого для систем видеофиксации.

Временное разрешение

Временное разрешение — мера скорости обновления кадров в секунду frames per second (frames/s).

Movie camera и high-speed camera могут фиксировать события в разных временных интервалах. Временное разрешение используется для просмотра фильмов, как правило, от 0 до 24 кадров в секунду, в то время как высокоскоростные камеры могут обеспечить от 25 до 1024 frames per second (frames/s), и даже больше.

Радиометрическое разрешение

Радиометрическое разрешение (битовая Глубина цвета, качество цветопередачи, битность изображения) — термин, означающий объём памяти в количестве бит, используемых для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя видеоизображения. Определяет, насколько тонко система может представлять или отличать различия интенсивности цвета, и, как правило, выражается в виде уровней или bits, например 8 бит или 256 уровней.

Часто выражается единицей бит на пиксель — bpp (англ. bits per pixel).

Стандартные разрешения видеозаписи, применяемые в системах видеонаблюдения
Название Ширина (px) Высота (px) Применение
CIF[10] 360 240 В аналоговых видеорегистраторах
D1[10] 720 576 В аналоговых видеорегистраторах, в системах AHD для передачи видеоизображения по низкоскоростным каналам
960H[10] 960 576 В аналоговых видеорегистраторах и аналоговых видеокамерах
HD, 720p[10] 1280 720 В системах видеонаблюдения AHD с одномегамиксельными камерами
960p[10] 1280 960 В системах видеонаблюдения с камерами 1,3 мегапикселя
Full HD, 1080p[10] 1920 1080 В системах видеонаблюдения AHD

Фотосенсоры, применяемые в цифровых камерах

Ширина (px) Высота (px) Соотношение сторон Фактическое количество пикселей Мегапиксели Примеры камер
100 100
1:1
10,000 0.01 Kodak (by Steven Sasson) Prototype (1975)
640 480 4:3 aspect ratio 307,200 0.3 Apple QuickTake 100 (1994)
832 608 4:3 aspect ratio 505,856 0.5 Canon Powershot 600 (1996)
1,024 768 4:3 aspect ratio 786,432 0.8 Olympus D-300L (1996)
1,024 1,024
1:1
1,048,576 1.0 Nikon NASA F4 (1991)
1,280 960 4:3 aspect ratio 1,228,800 1.3 Fujifilm DS-300 (1997)
1,280 1,024
5:4
1,310,720 1.3 Fujifilm MX-700, Fujifilm MX-1700 (1999), Leica Digilux (1998), Leica Digilux Zoom (2000)
1,600 1,200 4:3 aspect ratio 1,920,000 2 Nikon Coolpix 950, Samsung GT-S3500
2,012 1,324 3:2 aspect ratio 2,663,888 2.74 Nikon D1
2,048 1,536 4:3 aspect ratio 3,145,728 3 Canon PowerShot A75, Nikon Coolpix 995
2,272 1,704 4:3 aspect ratio 3,871,488 4 Olympus Stylus 410, Contax i4R (although CCD is actually square 2,272?2,272)
2,464 1,648 3:2 aspect ratio 4,060,672 4.1 Canon 1D
2,560 1,920 4:3 aspect ratio 4,915,200 5 Olympus E-1, Sony Cyber-shot DSC-F707, Sony Cyber-shot DSC-F717
2,816 2,112 4:3 aspect ratio 5,947,392 5.9 Olympus Stylus 600 Digital
3,008 2,000 3:2 aspect ratio 6,016,000 6 D100,Nikon D40, D50, D70, D70s, Pentax K100D, Konica Minolta Maxxum 7D, Konica Minolta Maxxum 5D, Epson R-D1
3,072 2,048 3:2 aspect ratio 6,291,456 6.3 Canon EOS 10D, Canon EOS 300D
3,072 2,304 4:3 aspect ratio 7,077,888 7 Olympus FE-210, Canon PowerShot A620
3,456 2,304 3:2 aspect ratio 7,962,624 8 Canon EOS 350D
3,264 2,448 4:3 aspect ratio 7,990,272 8 Olympus E-500, Olympus SP-350, Canon PowerShot A720 IS, Nokia 701, HTC Desire HD, Apple iPhone 4S, LG G2 mini D618
3,504 2,336 3:2 aspect ratio 8,185,344 8.2 Canon EOS 30D, Canon EOS-1D Mark II, Canon EOS-1D Mark II N
3,520 2,344 3:2 aspect ratio 8,250,880 8.25 Canon EOS 20D
3,648 2,736 4:3 aspect ratio 9,980,928 10 Canon PowerShot G11, Canon PowerShot G12, Canon PowerShot S90, Canon PowerShot S95, Nikon CoolPix P7000, Nikon CoolPix P7100, Olympus E-410, Olympus E-510, Panasonic FZ50, Fujifilm FinePix HS10, Samsung EX1
3,872 2,592 3:2 aspect ratio 10,036,224 10 Nikon D40x, Nikon D60, Nikon D3000, Nikon D200, Nikon D80, Pentax K10D, Pentax K200D, Sony Alpha A100
3,888 2,592 3:2 aspect ratio 10,077,696 10.1 Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D
4,064 2,704 3:2 aspect ratio 10,989,056 11 Canon EOS-1Ds
4,000 3,000 4:3 aspect ratio 12,000,000 12 Canon Powershot G9, Fujifilm FinePix S200EXR, Nikon Coolpix L110, Kodak Easyshare Max Z990
4,256 2,832 3:2 aspect ratio 12,052,992 12.1 Nikon D3, Nikon D3S, Nikon D700, Fujifilm FinePix S5 Pro
4,272 2,848 3:2 aspect ratio 12,166,656 12.2 Canon EOS 450D
4,032 3,024 4:3 aspect ratio 12,192,768 12.2 Olympus PEN E-P1
4,288 2,848 3:2 aspect ratio 12,212,224 12.2 Nikon D2Xs/D2X, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D90, Nikon D5000, Pentax K-x
4,900 2,580 16:9 aspect ratio 12,642,000 12.6 RED ONE Mysterium
4,368 2,912 3:2 aspect ratio 12,719,616 12.7 Canon EOS 5D
5,120 2,700 16:9 aspect ratio 13,824,000 13.8 RED Mysterium-X
7,920 (2,640 × 3) 1,760 3:2 aspect ratio 13,939,200 13.9 Sigma SD14, Sigma DP1 (3 layers of pixels, 4.7 MP per layer, in Foveon X3 sensor)
4,672 3,104 3:2 aspect ratio 14,501,888 14.5 Pentax K20D, Pentax K-7
4,752 3,168 3:2 aspect ratio 15,054,336 15.1 Canon EOS 50D, Canon EOS 500D, Sigma SD1
4,896 3,264 3:2 aspect ratio 15,980,544 16.0 Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-E1 (X-Trans sensor has a different pattern to a Bayer sensor)
4,928 3,262 3:2 aspect ratio 16,075,136 16.1 Nikon D7000, Nikon D5100, Pentax K-5
4,992 3,328 3:2 aspect ratio 16,613,376 16.6 Canon EOS-1Ds Mark II, Canon EOS-1D Mark IV
5,184 3,456 3:2 aspect ratio 17,915,904 17.9 Canon EOS 7D, Canon EOS 60D, Canon EOS 600D, Canon EOS 550D, Canon EOS 650D, Canon EOS 700D
5,270 3,516 3:2 aspect ratio 18,529,320 18.5 Leica M9
5,616 3,744 3:2 aspect ratio 21,026,304 21.0 Canon EOS-1Ds Mark III, Canon EOS-5D Mark II
6,048 4,032 3:2 aspect ratio 24,385,536 24.4 Sony ? 850, Sony ? 900, Sony Alpha 99, Nikon D3X and Nikon D600
7,360 4,912 3:2 aspect ratio 36,152,320 36.2 Nikon D800
7,500 5,000 3:2 aspect ratio 37,500,000 37.5 Leica S2
7,212 5,142 4:3 aspect ratio 39,031,344 39.0 Hasselblad H3DII-39
7,216 5,412 4:3 aspect ratio 39,052,992 39.1 Leica RCD100
7,264 5,440 4:3 aspect ratio 39,516,160 39.5 Pentax 645D
7,320 5,484 4:3 aspect ratio 40,142,880 40.1 Phase One IQ140
7,728 5,368 10:7 41,483,904 41.5 Nokia 808 PureView
8,176 6,132 4:3 aspect ratio 50,135,232 50.1 Hasselblad H3DII-50, Hasselblad H4D-50
11,250 5,000 9:4 56,250,000 56.3 Better Light 4000E-HS (scanned)
8,956 6,708 4:3 aspect ratio 60,076,848 60.1 Hasselblad H4D-60
8,984 6,732 4:3 aspect ratio 60,480,288 60.5 Phase One IQ160, Phase One P65+
10,320 7,752 4:3 aspect ratio 80,000,640 80 Leaf Aptus-II 12, Leaf Aptus-II 12R
10,328 7,760 4:3 aspect ratio 80,145,280 80.1 Phase One IQ180
9,372 9,372
1:1
87,834,384 87.8 Leica RC30 (point scanner)
12,600 10,500
6:5
132,300,000 132.3 Phase One PowerPhase FX/FX+ (line scanner)
18,000 8,000 9:4 144,000,000 144 Better Light 6000-HS/6000E-HS (line scanner)
21,250 7,500 17:6 159,375,000 159.4 Seitz 6x17 Digital (line scanner)
16,352* 12,264* 4:3 aspect ratio 200,540,928 200.5 Hasselblad H4D-200MS (*actuated multi (6x) shot)
18,000 12,000 4:3 aspect ratio 216,000,000 216 Better Light Super 6K-HS (line scanner)
24,000 15,990 ~ 3:2 aspect ratio 383,760,000 383.8 Better Light Super 8K-HS (line scanner)
30,600 13,600 9:4 416,160,000 416.2 Better Light Super 10K-HS (line scanner)
62,830 7,500 ~ 25:3 471,225,000 471.2 Seitz Roundshot D3 (80 mm lens) (scanned)
62,830 13,500 ~ 5:1 848,205,000 848.2 Seitz Roundshot D3 (110 mm lens) (line scanner)
38,000 38,000
1:1
1,444,000,000 1,444 Pan-STARRS PS1
157,000 18,000 ~ 26:3 2,826,000,000 2,826 Better Light 300 mm lens Digital (line scanner)

См. также

Примечания

  1. журнал ComputerBild 10/2013, стр.83
  2. 1 2 3 WXGA определяет диапазон разрешений с шириной от 1280 до 1366 пикселей и высотой от 720 до 800 пикселей.
  3. ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения.
  4. 1 2 3 Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006,-480с.
  5. [1] Архивная копия от 17 декабря 2013 на Wayback Machine Метод измерения JEITA (TTR-4602B) — Japan Electronics and Information technology Industries Association.
  6. Image resolution — Wikipedia, the free encyclopedia
  7. CIPA DCG-001-Translation-2005 Архивная копия от 14 декабря 2013 на Wayback Machine Guideline for Noting Digital Camera Specifications in Catalogs. «The term 'Resolution' shall not be used for the number of recorded pixels»
  8. ANSI/I3A IT10.7000-2004 Архивная копия от 26 ноября 2005 на Wayback Machine Photography — Digital Still Cameras — Guidelines for Reporting Pixel-Related Specifications
  9. О разрешающей способности. Дата обращения: 24 апреля 2014. Архивировано 31 марта 2014 года.
  10. 1 2 3 4 5 6 Разрешения D1, 960Н, 720Р, 960Р, 1080Р : [арх. 4 июня 2023] // BKM Video.

Read other articles:

Характеристики кратераВан де Грааф Світлина з борта Аполлона-17Координати 27°35′ пд. ш. 171°55′ сх. д. / 27.59° пд. ш. 171.92° сх. д. / -27.59; 171.92Діаметр 240,47 кмГлибина 4,970 кмЕпонім Роберт Джемісон Ван-де-ГраафРік затвердження 1970 Ван де Грааф Кратер Ван де...

 

Derechos LGBT en RumaniaBanderaEscudo Rumania en EuropaHomosexualidadEs legal Desde 1996Edad de consentimiento sexualHeterosexual y homosexual igual Edad de consentimiento homosexual 15Protección legal contra la discriminaciónLaboral Bienes y servicios En todos los aspectos Protección legal de parejaAcceso igualitario a la unión civil Matrimonio entre personas del mismo sexo Derechos reproductivos y de adopciónAcceso igualitario a la adopción monoparental Derecho de adopción conjunta A...

 

Penari Yosakoi di Harajuku, Tokyo. Festival Yosakoi (よさこい祭りcode: ja is deprecated , Yosakoi Matsuri) adalah festival tari Yosakoi yang diadakan setiap tahunnya di kota Kochi, Prefektur Kochi pada 9 Agustus hingga 12 Agustus. Festival berlangsung selama 4 hari, dengan puncak pentas utama pada 10 Agustus dan 11 Agustus. Malam sebelum pentas utama (9 Agustus) dimeriahkan oleh pesta kembang api, dan 12 Agustus adalah hari kompetisi nasional. Yosakoi adalah tari dengan ciri khas geraka...

 

Major chord in music theory In Classical music theory, a Neapolitan chord (or simply a Neapolitan) is a major chord built on the lowered (flatted) second (supertonic) scale degree. In Schenkerian analysis, it is known as a Phrygian II,[1] since in minor scales the chord is built on the notes of the corresponding Phrygian mode. Although it is sometimes indicated by an N rather than a ♭II,[2] some analysts prefer the latter because it indicates the relation of this chord ...

 

Erika Yazawa谷澤恵里香Erika Yazawa (2011)Tinggi150 m (492 ft 1+1⁄2 in) Erika Yazawa (谷澤 恵里香code: ja is deprecated , Yazawa Erika, lahir 15 November 1993) adalah aktris asal Jepang dan anggota generasi pertama #7 di grup idol Idoling!!!. Penggemar memanggilnya sebagai Yazappai. Ia dikenal dengan peran-perannya dalam serial tokusatsu dan drama: sebagai Dogu-chan dalam Kodai Shoujo Dogu-chan. Profil Nama panggilan: Yazappai Pekerjaan: Aktris, 'gravure idol' da...

 

Es

Untuk Einstenium (Es), lihat Einsteinium. Gunung es yang timbul akibat air yang membeku Es sungai Es laut Es (Belanda: ijs) adalah air yang dibekukan menjadi bentuk padat.[1][2] Bergantung pada adanya kotoran seperti partikel tanah atau gelembung udara, dapat terlihat transparan atau warna kebiru-biruan yang kurang lebih buram. Pembekuan ini umumnya terjadi bila air didinginkan di bawah suhu 0 °C (273.15 K, 32 °F) pada tekanan atmosfer standar. Es dapat te...

 

Antonio Mije GarcíaBorn(1905-09-24)24 September 1905SevilleDied1 September 1976(1976-09-01) (aged 70)ParisNationalitySpanishOccupation(s)Baker, union leaderKnown forSpanish Civil War politics Antonio Mije García (24 September 1905 – 1 September 1976) was a member of the Spanish Communist Party who became a deputy for Seville in the Second Spanish Republic. He served in various senior positions during the Spanish Civil War (1936–39). After the war he lived in France, Mexico and...

 

Kepulauan Kodiak adalah sebuah kepulauan yang terletak di sebelah selatan daratan Alaska di Amerika Serikat. Pulau terbesar di kepulauan ini adalah Pulau Kodiak yang juga merupakan pulau terbesar kedua di Amerika Serikat. Kepulauan ini memiliki panjang sekitar 285 km dan lebar 108 km. Total luas daratan kepulauan ini adalah 13.890 km2. Di kepulauan ini terdapat 40 glasier kecil, beberapa sungai dan banyak spesies hewan darat dan laut, seperti beruang kodiak. Sebagian besar dara...

 

Катерина Миколаївна Тарасенко Загальна інформаціяГромадянство  Україна[1]Місце проживання ДніпропетровськНародження 6 серпня 1987(1987-08-06) (36 років)ДніпропетровськЗріст 182 смВага 86 кгСпортКраїна  УкраїнаВид спорту ВеслуванняДисципліна Академічне веслуванняСпо�...

 

First pocket scientific calculator This article is about the first HP pocket calculator. For the calculator introduced in 2007, see HP 35s. For the pistol, see Browning Hi-Power. HP-35HP-35 (1st version)scientific electronic pocket calculator.TypeScientificIntroduced1972Discontinued1975CalculatorEntry modeRPNDisplay typeRed LED seven-segment displayDisplay size15 digits (decimal point uses one digit), (±10±99)ProgrammingMemory registerFour-register operational stack with one memory register...

 

Apartment, commercial center in Hai Bà Trưng District, VietnamVinhomes Times CityKhu đô thị Times City Hà NộiGeneral informationStatusCompletedTypeapartment, commercial centerArchitectural styleNeoclassical, modernLocation458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Bà Trưng DistrictCountryVietnamConstruction startedJanuary 2011Opened2014; 9 years ago (2014) Vinhomes Times City, commonly referred to as Times City, is an urban complex in Hanoi invested by Vingroup, wit...

 

Kabel listrik Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; referensi tanpa nama harus memiliki isiKabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator di sini adalah bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan thermoplastik atau thermosetting, sedangkan konduktornya terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA (kemampuan hantar arus) yang dimili...

 

English automata maker (1956–2020) This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (April 2022) The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for biographies. Please help to demonstrate the notability of ...

 

Raleigh, the second largest city in North Carolina, is home to more than 50 completed high-rise buildings, 14 of which stand taller than at least 250 feet (76 m).[1] The tallest building in Raleigh is the 32-story PNC Plaza, which rises 538 feet (164 m) tall and was completed in 2008.[2] It also stands as the tallest building in the state of North Carolina outside Charlotte. The second-tallest skyscraper in the city is Two Hannover Square, which rises 431 feet (131&#...

 

Marutea SudPulau Marutea Sud yang diambil oleh NASAMarutea SudGeografiLokasiSamudera PasifikKoordinat21°31′S 135°33′W / 21.517°S 135.550°W / -21.517; -135.550Koordinat: 21°31′S 135°33′W / 21.517°S 135.550°W / -21.517; -135.550KepulauanTuamotuLuas112 km2  (laguna)12 km2 (4,6 sq mi) (dpl)Panjang20 kmLebar8 kmPemerintahanNegara PrancisKolektivitas Polinesia PrancisAdministrative subdivis...

 

Japanese baseball player Baseball player Hayata ItoFree Agent OutfielderBorn: (1989-05-08) May 8, 1989 (age 34)Seto, Aichi, JapanBats: LeftThrows: RightNPB debutMarch 30, 2012, for the Hanshin TigersNPB statistics (through 2020 season)Batting average.240Home Runs10RBI59 Teams Hanshin Tigers (2012–2020) Medals Men's baseball Representing  Japan Asian Games 2010 Jakarta Team Hayata Ito (伊藤 隼太, Itō Hayata, born May 8, 1989) is a Japanese professional baseball ...

 

ET-188Novkabel ET-188AManufacturerNovkabelTypePersonal ComputerRelease date1985; 38 years ago (1985)Operating systemMS-DOS 3.20CPUIntel 80188 @ 8 MHzMemory256 KB (ET-188) or 512 KB (ET-188A), expandable to 640 KStorage22MB Tandon hard discRemovable storage2 x 5.25’’ 360KB floppy drive or 5.25’’ 360KB floppy driveDisplayDE9 RGB outputGraphicsHercules or CGA compatible adapterSoundBeeperConnectivityRS-232, parallel portBackwardcompatibilityIBM PC XT...

 

2018 role-playing video game 2018 video gameDeltaruneDeveloper(s)Toby Fox[a][b]Publisher(s)Toby Fox8-4[a]Designer(s)Toby FoxProgrammer(s)Toby FoxArtist(s)Temmie ChangWriter(s)Toby FoxComposer(s)Toby FoxEngineGameMaker Studio 2Platform(s)macOSWindowsNintendo SwitchPlayStation 4Release Chapter 1 macOS, WindowsOctober 31, 2018Nintendo Switch, PS4February 28, 2019 Chapter 2 macOS, WindowsSeptember 17, 2021Nintendo Switch, PS4September 23, 2021 Genre(s)Role-playingMode(s)Si...

 

Prime Minister of Finland in 1944 Antti Hackzell17th Prime Minister of FinlandIn office8 August 1944 – 21 September 1944PresidentCarl G. E. MannerheimPreceded byEdwin LinkomiesSucceeded byUrho CastrénMinister of Foreign AffairsIn office14 December 1932 – 7 October 1936Prime MinisterToivo M. KivimäkiPreceded byAarno Yrjö-KoskinenSucceeded byRudolf Holsti Personal detailsBornAntti Verner Hackzell(1881-09-20)20 September 1881Mikkeli, FinlandDied14 January 1946(1946-01-14...

 

IRC network Eris Free NetworkFounded1990; 33 years ago (1990)Geographic locationUnited States, Europe, CanadaBased inWorldwideWebsite URLhttp://www.efnet.org/Primary DNSirc://irc.efnet.org/Average users10224 (30 September 2023)Average channels6437 (30 September 2023)Average servers60Content/subjectPublic / unrestricted EFnet or Eris-Free network is a major Internet Relay Chat (IRC) network, with more than 35,000 users.[1] It is the modern-day descendant of th...