新版g701vi评测7820屏幕的ntsc色域是多少

独家超级干货!几种笔记本屏优劣PK,通过对比,关于屏幕的知识你就彻底了然啦!
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独家超级干货!几种笔记本屏优劣PK,通过对比,关于屏幕的知识你就彻底了然啦!
笔记本的屏幕,其实也包括台式机的显示器,在IT配件中有一定的特殊性。它很难用特别直观的“跑分”去量化。一些对笔记本/电脑硬件了解关注较多的人,你和他聊一聊处理器显卡SSD,一说具体某个型号,他立马就能说出这货的性能如何如何。但当你说到笔记本屏幕,他可能最多能够说:啊,我知道这个机器的是45%NTSC色域IPS屏,那台是72%TNSC色域的TN屏,另一台是……但谁更好,看起来哪种屏幕更舒适,很多人就回答不上来了,或者说“无法量化”,用语言很难表达出来。关于屏幕的种种“难传递、难表达”也带来了一些误解。当初燃7000 14说自己是45% NTSC色域IPS时,一大堆人问我这种屏是不是特别糟糕?有没有TN屏好?因为他们并没有听说过45%NTSC色域也拿来宣传的,也就更不可能知道其实很多二线厂商,以及很多一线厂商的中低价位机型,大多是用的45% NTSC色域的TN屏和IPS屏。为了给大家建立起来最直观的印象,我们还是用最直观的方式吧:对比!通过对比,我们可以一并给大家普及TN/IPS,普及色域,普及背光等一系列概念,帮助大家了解这些概念后面的实际意义。以后再看到厂商的宣传,也就心里有数了。&提示:所有对比的图片,相机的光圈/快门(拍摄参数)都是一样的;笔记本屏幕亮度全部设定为100%。我们一共引入了四块屏幕(笔记本,这里隐去机型),分别为:1.45%NTSC色域的TN屏;2.45%NTSC色域的普通(低亮度)IPS屏;3.45%NTSC色域的高亮IPS屏;4.72%NTSC色域的高亮度IPS屏幕。&特别提示:强烈建议将图片点击放大观看,对比效果才明显&第一轮:TN屏幕PK低亮度IPS屏项目A:可视角度对比▲大家都说TN屏“不行”!到底有多不行呢?让我们从两个事情上来对比。首先我们来看一下普通的TN屏和普通的低亮度45%NTSC色域IPS屏的可视角度对比。将笔记本合拢至大概45°(屏幕面与C面夹角),拍照对比。为了便于大家观看,我们裁剪了画面比例,这样手机上看起来会更大更清晰一些。普通TN屏的画面颜色已经完全无法看了。45%NTSC色域的低亮度IPS屏虽然不算啥好东西,但色彩至少是准确的。结果一目了然,TN屏可视角度不行!落实到笔记本,尤其是俯仰可视角度很差。但是最差的TN屏不仅俯仰可视角度差,左右也差,稍微偏一点角度就看出清楚了。最有趣的是,有些商用机居然以此为卖点,号称保密性好(别人看不清楚屏幕)——啊?你问是不是ThinkPad的某些机型。我什么都没有说啊!&项目B:色彩/屏幕舒适性对比▲依然是45%NTSC色域的低亮度IPS屏Vs普通的TN屏。正常视角。TN屏幕有些灰白灰白的感觉。起始很多人对TN屏不敏感,是因为没有对比过。有时候,很多人会觉得那似乎就是正常表现。但一旦对比了……你还看得回去吗?注意,这是普通的TN屏,也就是低色域的。也有高色域的TN屏,色彩表现会好很多。但是可视角度依然不是太理想。总结来说就是:都是普通色域的屏幕,IPS屏完胜TN屏。&第二轮:同样45%NTSC色域IPS屏,低亮屏PK高亮屏▲同样是45%色域的IPS屏幕还有差异?不可能吧——这是很多朋友看到这个标题时的反问。还真有,某些机型就是一种类型的用高亮屏;另外一种类型就用低亮度的。从这个图就能一目了然。在采用同样的曝光组合拍摄后,你就能明显感觉出来亮度上的差距。他们的色彩起始都还不错,画面的饱和度都也都不错,但是亮度是不同的。假设,你在看电影的时候,遇到较黑的场景,结果你的屏幕亮度上去不,你就看到的是黑漆漆一片了(大叔说他想起了当年在网吧打CS,屏幕亮度差,他就蹲在一个箱子上一局内近在咫尺地干掉了11个人,笑得差点背过气去*^____^*)。结论当然就是:尽量避开低亮度的,否则人生有遗憾^__#。这一轮对比也提醒了大家:屏幕不仅有TN/IPS,不仅有色域不同,还有背光亮度差异!&第三轮:都是IPS,不同色域,不同亮度对比项目A:IPS屏幕不同色域、亮度之间的对比▲同样都是IPS高亮度屏,72%NTSC色域和45%NTSC对比,你会发现,两者差别不算特别大(能够看出来,但是这是复杂色彩高饱和环境,颜色较淡的画面不容易看出明显差异),不过72%的颜色表现更艳丽,层次更丰富一点。但总体素质都还算不错。&项目B:72%NTSC高亮屏Vs 45%NTSC低亮屏▲我们换了一幅画面,大家恐怕发现了端倪:72%的高亮屏,由于亮度提升了,所以花干部分才有了细节。另外,由于色域广,画面的色彩显得更有感染力一些。但基本上,亮度也是画面舒适度的一个重要因素,没有了亮度,色彩表现起始也会被影响的。这个对比也告诉了我们:一山更比一山高,相比TN屏,45%NTSC的低亮度IPS屏都要好很多;但在某些特定画面下,它又大幅度输给了72%NTSC的高亮屏。&第四轮:人物照片PK给大家说风景还不够直观。但相信无论男女都不会放弃爱美的机会。把自己或自己的另外一半,或把YY对象、女神展示得漂亮一点是非常重要的。下面就看看人物照片对比吧。▲相比TN屏,45%NTSC的低亮度IPS屏依然完胜,纵然是亮度较低,也甩TN屏幕几条街那么远。&▼然后交叉对比IPS屏。▲这两组交叉对比非常有趣。三种IPS屏其实色彩都准确。但是依然有等级差异。72%TNSC的高亮屏自然是最佳选择。那么,45%NTSC的不同亮度差异如何呢?建议大家把两个对比图置于一屏中,然后遮挡右侧72%NTSC IPS屏的画面,仅仅上下对比45%NTSC色域的IPS屏,看看高亮和低亮度的差距——你会发现,低亮度的的确不舒服,但是高亮度的45%NTSC IPS起始已经算是不错的效果。甚至你可以说它色彩比高亮的72%NTSC还正一些。&我们不去纠缠于什么屏幕原理,什么点阵颗粒,就此打住,开始结语了:&&& ●通过这个文章,大家肯定知道了关于屏幕的三个知识点:TN/IPS;色域;亮度。&&& ●是的,不是说是IPS就一定很好,但是TN屏通常情况下是比较差的。&&& ●在相同的高亮度下,72%NTSC色域IPS屏和45%NTSC色域IPS屏,有差异,但差异不算太大,普通用户(非专业用户)是可以接受的。&&& ●亮度是非常重要的因素。没有亮度就看不到细节。所以不要看到IPS就扑上去了,先看看我们如何评价它的屏幕亮度吧。&最后介绍一些重要的经验:是IPS屏,厂商一般都会说,不说是傻子。但如果是45%NTSC色域,它可不会明确标注出来。只有72%NTSC色域IPS屏这样漂亮的参数才是大家乐意标注的。但实际上,看到这样的情况你也要注意另外一个参数,那就是亮度问题。如果一款笔记本标注轻触了自己用的是300nit~350nit的屏幕,那亮度是妥妥的(前提是没有虚标,国际厂商一般都不会虚标。如果你看到一款国际厂商的机型标注的是:350nit高亮度72%NTSC色域IPS屏,那么恭喜你,这是好货。如果你看到一家说自己是45%NTSC IPS,也别被吓坏。&&& ●最后最后还要啰嗦一句:如果标注的是72%sRGB色域,那么别高兴,这仅仅相当于50%左右的NTSC色域——sRGB的标准更低一些。&超干货,值得努力怒赞与收藏
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屏幕重要指标之一,关于色域你知多少
来源:作者:梁俊豪责编:远洋
凡是涉及到屏幕的电子产品,无论是手机屏幕,还是常用的显示器,我们总能看到其宣传海报上标示什么广色域,某某色域XX%,还有什么sRGB色域、Adobe RGB色域、DCI-P3色域等等,一听起来就觉得个高大上的东西,那么“色域”真的有那么神乎其技吗?真的能看出区别?色域又称为色彩空间(Color Space),而域又是一个数学概念,可以更好地说明色彩是有一定范围,比色彩空间一词在表述上能更加精准一些。通常情况下,我们都习惯使用色域一词。既然讲到色域,那么就不得不提到人类精密的视觉器官——眼球,因为这是我们唯一的视觉来源,它可以感受明暗变化以及彩色的画面。而初中生物课本告诉我们接受光线的是眼球中的视网膜,而视网膜又包含有视杆细胞、视锥细胞两种。视杆细胞能感受非常微弱的光线,主要作用在晚上,提供黑白灰图像(类似我们的红外夜视摄像机)。视锥细胞则是我们最主要的颜色感受体,多数人的视网膜上都有S、M、L三种视锥细胞,正是它们使人得以分辨出上百万种颜色。每一个视锥细胞的细胞膜上都排满了一种名叫视蛋白的分子,可以吸收特定波长的光线,并促使视锥细胞向大脑发送电信号。不同类型视锥细胞上的视蛋白分子也是不同的,因此,每种视锥细胞对不同波长的可见光线反应敏感,随后又被通过合适的方式整合起来,我们才能“看”到某种颜色便能让大脑辨识出射入眼睛的光的波长。色彩体验是个将接收到的信息反映在我们的意识中的过程。简单来说,任何一种能被我们认知的颜色都是由三种不同颜色的光谱组合起来,而且是可以被计算出来的。在1931年,CIE国际照明委员会召集了一班科学家捣弄了一个实验,最后弄出了RGB三基色系数,通过归一化的数学处理后,画出了RGB色域图。而这个CIE 1931 RGB色域色度图就是可以完美的展示人眼可以感受到的整个色域。横竖坐标表示刺激值,色域由一条直线和曲线组成,曲线上标注的光波波长,单位为nm。在但是,CIE的专家们觉得色域图里面有负值用起来不太妥当,又一次运用数学的智慧,通过复杂的非线性坐标变换,搞出了全新更好用的CIE-XYZ计色系统,因此全新的色度图诞生了。这是依靠人类生物学、数学等等科学运用得出的结果,反映了人眼可见的色彩范围,或者理解为可见色彩的全色域。(这个色域是一个标准模型,有些人由于视锥细胞的变异或者缺陷,能识别出来的色域是不一样的)。从以上的解释,我们可以很明确地知道,世界上任何一种颜色都能由三种基色混合而成,但是这么由于我们在显示器上常见的sRGB、AdobeRGB色域又是什么?还有最近苹果一直在猛推的DCI-P3又有什么不一样的地方?sRGBsRGB作为最早期的色域标准之一,至今仍有非常重要的影响力。由当时两大巨头微软和惠普共同定制于1996年,并且得到了来自业界的W3C、Exif、Intel、Pantone、Corel以及其它许多业界厂商的支持。不过由于sRGB标准定制较早,而且当时的CRT显示器对于颜色还原实在是差,sRGB色彩空间大概只有标准的CIE 1931 XYZ色彩空间的1/3,而且观察色域范围你就会发现一个很严重的问题,sRGB对于绿色部分色域覆盖非常少。这个就导致一个很严重的问题,那就是美工做好的一副精美的森林场景海报打印出来以后,颜色却和显示器上的完全不一样,那是因为印刷工业上采用的CMYK颜色系统中的蓝-绿色根本无法在当时的显示器上展示,出现了颜色偏差。所以sRGB更多的是使用在一般显示器上,其色域要求算是比较窄,要求非常宽松,达到100%也是目前很多显示器都能做到的事情。Adobe RGBAdobe RGB色域就是为了解决sRGB色域不能覆盖印刷系统中的CMYK色域问题,最主要就是提高了在青绿色系上的显示,因此大概可以覆盖50%CIE 1931 XYZ色彩空间。但是我们要区分开Adobe RGB色域以及Adobe RGB标准格式数据,后者是图像、视频颜色存储数据标准,而大部分图像处理软件和印刷出版的软件都支持Adobe RGB标准格式。NTSC这里我们讨论的是NTSC色域,而非NTSC制式电视信号,但是它们同样诞生于美国国家电视标准委员会,是专门为美国标准电视广播传输使用,目前世界上很多国家的电视都是采用这一套标准(中国是用欧洲的PAL制式)。以前我们在屏幕测试中经常看到XX% NTSC色域的描述,其实这种描述是不太准确的,虽然都是适用于屏幕显示器,但是更加特指电视屏幕能覆盖的色彩范围。所以后来的测试中,我们都很少看到这种不太专业的描述。DCI-P3DCI-P3是一种应用于数字影院的色域,它是一种以人类视觉体验为主导的色域标准,尽可能匹配电影场景中能展现的全部色域。它也不是色域最广的标准(目前最新的标准为BT.2020),但是在Rec.709标准之上,拥有更广阔的红色/绿色系范围。BT.709/BT.2020这两个标准都是ITU国际电信联盟专门为现在的HDTV以及未来UHD电视(4K、8K)制定的标准,在色域上的变化主要在于色深方面,由Rec.709标准的8bit提升至10bit或12bit,其中10bit针对的是4K系统,12bit则是针对8K系统。BT.2020采用了比传统BT.709更宽广的色域空间如可显示高密度橘色,深绿色等。这一提升对于整个影像在色彩层次与过渡方面的增强起到了关键的作用。而色域范围的面积也远远大于BT.709标准,能够显示更加丰富的色彩。看了以上几个不同标准的色域介绍,你们一定发现了,原来这个色域并不是谁比谁更好,而是有各自适用于不同领域范围,它们都有其特定的专精用途。因此显示器不仅仅用于娱乐,更大的色域除了提高用户使用感受意外。当用在工作的时候,这些不同色域作用就能体现出来,被用于专业摄影调色、设计工作或专业打印时还可以呈现出更加真实的色彩,更好的满足用户的专业需求。所以对于不同色域我们不能一概而论。如果说CIE 1931是一个全集,那么我们常见的不同色域基本上都是其子集(有些特殊色域色彩范围能超过了CIE 1931)。非要出一个换算关系,这里给出一些数据供大家参考,sRGB≈72% NTSC,Adobe RGB≈95% NTSC。广色域又是什么东西?其实广色域就是一个商家想出来的噱头,并没有一个确定的标准,它的作用就是将大家都不懂得色域数值转化为文字,方便大家理解,一个“广”字就能让消费者明白这个屏幕颜色范围更大。若是一定要下定义,那么广色域标准是一个随显示器发展而发生相对变化的标准。在原来CRT、TN屏时代的显示器由于技术问题,色域一般都是比较小,可能以前达到70% sRGB色域就能称为广色域,但是现在由于有了更加优秀的技术加持(IPS屏、OLED屏、QLED屏),色域提升至90% sRGB以上才能称之为广色域屏。那么我们该如何读懂色域报告?下面我们就以Dell U2718Q显示器的Spyder5 Elite输出的报告为大家解读一下。目前输出的色域报告一般都是给出标准的CIE 1931 RGB色域,然后给出sRGB以及Aodbe RGB两个色域范围框线,绿色三角框给出的是sRGB色域,最大值为100%,超过了也只算100%;紫色三角框是Adobe RGB色域,可以看到比sRGB覆盖更多的青绿色部分。其实很简单,总的来说,显示器色域当然是越大越好。色域越大证明显示器的能显示的颜色越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,更加讨好人眼。但是显示器挑选就不是这么回事了,因为还要考虑得更多。颜色是够多了,但是色彩表达准确吗?这个就牵涉到色准问题了,一般测试报告都有色彩精确度测试,一般看平均Delta E(△E)。
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Copyright (C) , All Rights Reserved.NTSC色域:NTSC标准下的颜色的总和。
首先,色域是对一种颜色进行编码的方法,也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。 在计算机图形处理中,色域是颜色的某个完全的子集。颜色子集最常见的应用是用来精确地代表一种给定的情况。例如一个给定的色空间或是某个输出装置的呈色范围。
其次,NTSC是National Television Standards Committee (美国)国家电视标准委员会。其负责开发一套美国标准电视广播传输和接收协议。NTSC标准从他们产生以来除了增加了色彩信号的新参数之外没有太大的变化.它定义帧速为30/S或60扫描场,并且在电视上以隔行扫描。每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*486, 24比特的色彩位深(24位深能够表现约1670万种不同的颜色。由于普通人的眼睛仅能区分约万种不同的颜色浓淡和色调,所以24位颜色也叫作“相片”彩色或真彩色。通常,24位彩色通道都分配了8位数据,也就是说:红,绿,蓝,这三种原色每一种都可以有256种变化。),画面的宽高比为4:3。NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。&&[&&中关村在线 原创&&]&& 作者:&&|&&责编:芦杉
    &RGB是随着摄影技术而发展起来的专业色域标准,较之sRGB有更宽广的色彩空间,它包含了sRGB所没有的CMYK色域,层次较丰富。对于打印、摄影、设计等领域的专业用户来说,需要对图像进行精细的色彩调整,选择采用Adobe&RGB色域的显示器更为合适。色域达到99%Adobe&RGB的专业显示器    NTSC色域是美国电视标准委员会制订的一个色域空间标准,它比sRGB色域空间广的多,它们之间的换算公式为“100%SRGB=72%NTSC”,这并不是指100%SRGB与72%NTSC的色域空间能够完全重合,它们只是面积相同而已。NTSC与Adobe&RGB的换算公式为“100%Adobe&RGB=95%NTSC”。NTSC主要用于广色域电视标准,部分非常专业的广色域显示器也以它为色域标准。NTSC色域覆盖范围越广    总之,所谓广色域就是指超过72%NTSC色域的所有其它色域。三者中,NTSC色域空间最广,其次是Adobe&RGB,最后才是sRGB。对于普通用户来说,100%sRGB色域即可;而对于有摄影等专业需求的用户来说,就需要关注Adobe&RGB这项色域标准了;NTSC与Adobe&RGB与相对比较接近,两者差异较小,实际显示的画面色彩更加接近真实场景,不会出现过饱和的问题。本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:.cn/633/6334804.html
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