色彩打假|5个问题,鉴定你的显示器是不是真专业?
关于色准的问题无处不在:
网购的时候你可能会留意到商家的提示
由于显示设备和光线不同,色彩以实物为准
专业影像创作者则会对色彩进行严格的管理
以求能对应不同的传播标准输出准确的画面
一台真正专业的显示器,必然在色准方面下足了功夫
恰逢315,色彩也要打假
5个判断题(1题20分,满分100分)
1个开放题(畅所欲言,何谓真专业)
来和笨球一起鉴定
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你的显示器是不是真专业?
是否经过工业级出厂校色?(20分)
一般宣传用于平面图片制作、动态影像后期的专业显示器都会强调自己经过出厂校色
但很多人不知道的是,出厂校色也有普通级和工业级之分
普通级出厂校色:
是批量校色,同一批次产品使用同一个校色文件,再利用机器去检验生成校色报告,虽然这样节省了成本,在售价上会更加亲民,但实际色准并不那么可信,比如,可能宣称的平均△E小于2,但最大平均△E超过了5。
工业级的出厂校色,以明基SW系列显示器为例:
是针对每台机器逐台校色,精心挑选面板,用光谱仪校正过的专业色彩分析仪,在标准色彩空间里进行校准,出厂时平均△E小于2,并控制最大平均△E在2以内。
是否经过均匀性校正?(20分)
什么是均匀性?
简单解释就是屏幕上所有显示区域的均匀度,以及在全白显示时是否有肉眼可见的阴影和亮度差异。
一般显示器只针对屏幕最中心的区域进行校准,这就导致屏幕整体的均匀性不佳,在进行图片或者视频制作的时候,容易发生对高光和阴影部分的错误判断。
所以,真正专业的显示器一定是经过均匀性校正的。
以明基SW系列为例,将面板划分为25个区域,再通过独家算法对数百个子区域进行了精细调整,相比其他显示器,所调整的灰阶数更多,使用专业仪器CA-2000拍照的次数更多,最终均匀性的表现更好。
是否覆盖多种色域?(20分)
对色彩管理相关知识有基本了解的朋友都知道,常见色域:
sRGB和Rec.709有种相同的色度,相同的白点,但伽马不同,一个适用于互联网图像传播,一个适用于高清电视传播;
DCI-P3和Display P3有种相同的色度,不同的白点,和不同的伽马,一个适用于影院投影播放,一个是苹果公司发布标准;
剩下的Adobe RGB,和sRGB的白点、伽马一致,但覆盖的色彩范围更大,适用于有打印输出需求的专业图像制作。
大多数影像创作者的作品形式多样,输出渠道也不是限定的某一个,只有覆盖多种色域且能精准切换的专业显示器,才能让用户根据需求灵活调整,保证工作流程符合色彩管理规范。
还有每种色域的覆盖率也要考虑,sRGB/Rec.709的覆盖率要达到100%,Adobe RGB的覆盖率要达到99%,DCI-P3/Display P3的覆盖率至少要在90%以上。
是否内置高精度3D LUT?(20分)
是否内置高精度3D LUT是普通显示器和真正专业显示器的硬件分水岭之一。
显示器显示色彩,都需要经过内置的LUT将色彩信息转换后作输出到屏幕上,LUT不够精确,则输出的色彩会有所偏差;LUT精度不够高,则会导致色阶丢失。
普通显示器内置1D LUT,矩阵以一维的方式呈现,将输入的RGB色彩信息通过LUT实现一对一的转化,最终得到目标颜色值,只能进行简单的线性调整。相较于 3D LUT 来说,1D LUT 受到线性程序的限制,解析的色彩范围更小,且更容易发生解析错乱。
专业显示器内置3D LUT,矩阵以三维的方式呈现,将R、G、B分配到3个轴上,为R/G/B的每一种组合都赋予一个对应的转换关系,能更精确地进行线性调整,也能在非线性调整比如色域转换中表现出色,最大程度减小原色域的信息丢失。
以明基SW系列为例,内置16 bit 3D LUT,至多可解析超 280兆种色彩 ,既能够精确还原色彩,又能够在色彩管理时精准切换色域。
是否支持硬件校色?(20分)
为什么说支持硬件校色才是专业显示器呢?
我们要明确的一点是,受显示器发光原理所限,随着使用时间增长,无可避免会发生色衰,虽然工业级的出厂校色会让色衰的程度小一点,但如果对色准有严格要求,定期校色非常重要。
普通的软件校色是通过改变显卡输出的颜色信号来达到校正目的,长此以往,会损失色阶,准确度也会受到影响;且每次校色会覆盖掉上次校色的结果,对于多种色域使用场景来说,校准结果是一次性的,“一次只能准一个”。
硬件校色则是通过调整显示器内部的芯片来校正色彩,校准结果直接储存在显示器里,不会丢失色阶,校准精度也要高很多。
以明基SW系列显示器为例,既能借助独家的PME校色软件,也支持使用Calman等3D LUT校色软件,内置3个校准模式,可以针对每个色域校准,结果保存在显示器内部,真正实现切换主机、色域后显示结果仍然准确。
显示器要具备什么样的功能才是真专业?
作为专业影像创作者的你
是对色准有更多的期待?
还是希望增加更多色彩模式?
又或是看重更高效的色彩管理?
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