如何衡量显示器色彩表现?这几个参数一定要知道

为什么有的显示器可以卖到一两万、有的显示器一千出头就能包邮到家?在刨去品牌溢价、模具做工、附加功能等因素后 , 导致两台显示器价格差距如此巨大 , 最根本的原因还是二者所使用的液晶面板品质不同 。
同样27英寸的液晶面板 , 由于品质不同 , 画面的显示质量有很大区别 。 我们可以通过色深、色域覆盖、色准等色彩参数 , 对液晶面板的质量进行客观评价 。 今天就和大家来聊聊显示器面板的那些参数 , 相信看完这篇文章后 , 大家会对显示器的色彩表现有一个清晰、正确的认知 。
01人眼如何识别颜色
在正式开始之前 , 大家需要先知道我们人眼是如何识别颜色的 。 正常情况下 , 人眼视网膜上分布三种不同的视锥细胞 , 分别含有对红、绿、蓝三种光敏感的视色素 。 当某种波长的光线到达视网膜时 , 会分别对三种视锥细胞产生不同程度的刺激 。 随后把这部分信息混合传递到中枢系统 , 大脑就会产生对某种颜色的感受 。
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将红、绿、蓝三种颜色的光相互混合后 , 就能呈现出不同色彩 。 例如:100%红色+100%绿色+100%蓝色=纯白色、0%红色+100%绿色+100%蓝色=青色 。 而我们常用的RGB色彩模型 , 便是由这三种颜色的英文Red、Green、Blue的首字母所命名 。 由于该模型下的色彩由三原色叠加而成 , 所以它又被称为加色法混色模型 。
02显示器如何显示颜色
显示器的屏幕之所以能显示不同的颜色 , 组成一张张惊艳美丽的画面 , 也是基于RGB色彩模型 。 熟悉显示器的朋友应该知道 , 显示器上液晶屏幕的点、线和面都由像素组成 , 根据像素点排列数量的不同 , 把显示器分为1080P、2K、4K不同的分辨率 。
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如果把像素点继续放大 , 就会发现他们都是由红、绿、蓝三色的子像素构成 。 在液晶面板进行工作时 , 可通过电压来改变液晶分子的排列状态 , 从而分别控制红、绿、蓝三个子像素的亮度 。 把不同强度的三原色混合后 , 像素点便产生出了不同的颜色 。
通过屏幕中不同颜色的像素点进行有序排列 , 最终就能显示出来一幅完整的画面 。 分辨率越高的显示器 , 所使用的液晶面板中可单独显示色彩的像素点就越多 , 所呈现的画面也就越精细 。
03色深
需要注意的是 , 显示器的高分辨率并不等同于高素质 , 它所代表的的只是量 , 并不能表明质 。 高品质的显示器面板对液晶分子的控制精度会更高 , 单个像素点能表达更多的色彩 。 而色深 , 就是表达每个像素点显示颜色总数量的参数 。
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它的单位是bit 。 色深为8bit的面板 , 红、绿、蓝三种颜色可以有2的8次方 , 也就是256种表达 。 三者相乘后的数量 , 就是显示器单个像素点能表达的最大色彩数量:1677万色 。 而10bit色深的显示器 , 红、绿、蓝三种颜色则能得到2的10次方—1024种表达 , 显示器所能表达的色彩数量就变为了10.7亿 。
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通过上面的知识 , 我们知道色深更高的显示器 , 可显示的色彩数量就越多 , 就越不容易发生色彩断层的情况 。
04色域覆盖
【如何衡量显示器色彩表现?这几个参数一定要知道】不过仅通过色深来衡量显示面板的质量未免太过粗放 , 这里就要引入色域的概念了 。 色域又称色彩空间 , 它通过显示器实际显示色彩数与某个特定空间中色彩总数的对比 , 来衡量显示器的质量 。 目前主流的色域标准有sRGB、AdobeRGB和NTSC三种 。


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