
近年来,LCD面板变得越来越便宜,许将DIY显示器。 DIY显示器的最大问题是它们具有不同程度的偏色。需要一定的色彩校正。在这里分享您知道的一些有关显示器颜色校准的知识。

选择色彩校正仪器
人眼对眼睛的色彩校正可能会非常令人愉悦。但是,取悦眼睛不一定符合标准,例如MAC的屏幕。人眼很容易被欺骗,生理因素也会影响人们对颜色的感知,因此必须借助色彩校正仪来辅助。颜色校准仪器有两种类型,比色计和分光光度计。前者基于过滤器,可以模拟人眼捕获颜色。后者是直接测量可见光的光谱。通常认为分光光度计比色度计更准确。
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KLEIN仪器和konicaminolta通常用于级色彩学校品牌。民用是X-Rite和datacolor,代表性的色度计产品是i1 Display Pro和spyder5。 i1 Display Pro是玻璃过滤器,而Spyder5被认为是有机过滤器,相对较不耐用。
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还有一些民用色度计,这是爱色丽的ColorMunki Photo。 CalMAN的C3和C6也不错,但是缺乏购买它们的国内渠道。
相关参数的详细说明
颜色校准涉及许多参数,因此我仅介绍一些要点。了解这些内容将帮助您找到适合您的参数。它将不会一直是默认配置,最后您将无法观看它。可以在面板库或tftcentral,pcmonitors等中检查有关屏幕的某些参数。可以找到诸如最大亮度,色域和背光类型的参数。
亮度
必须确保颜色校准过程必须将显示器保持在均匀的亮度环境中,毕竟颜色的感知与光有关。在sRGB标准中,80nits与64Lux环境光匹配。显然这个标准很难实现,64Lux是更暗的环境光。除了加罩,很难做到。


屏幕的亮度需要与环境相适应。如果低端显示器在sRGB标准值以下估计色移,则更适合普通人测量环境光然后校准颜色。
背光
背光有两种类型:LED和CCFL。校对时,应选择自己显示器的背光。不同颜色校准仪器的DisplayCAL选项不同。
Spyder 5具有以下选项作为示例:

刷新(通用)常规选项,将通过测试进行调整
LCD(通用)常规选项,当您不了解背光类型时是可选的
LCD(CCFL)标准的冷阴极荧光背光
LCD(CCFL Type2)-非传统冷阴极荧光背光灯(笔记本)
全色域LCD(CCFL)色域,冷阴极荧光背光
全色域LCD(RGB LED)-RGB LED背光
LCD(白光LED)白光LED,-背光灯
X-Rite i1 Display Pro将具有:
刷新(通用)常规选项,将通过测试进行调整
LCD(通用)常规选项,当您不了解背光类型时是可选的
CRT平板显示器
LCD CCFL IPS-IPS面板,ccfl背光
LCD CCFL宽色域IPS-IPS面板,宽色域ccfl背光灯
LCD RGB LED IPS-RGB led背光,IPS面板
LCD白色LED IPS-背光,IPS面板,
Projector-Projector
LCD不像OLED那样自发光,因此需要背光。许认为CCFL背光显示器更好,他们也花了很多钱在旧的CCFL背光显示器上。 EIZO的CCFL显示器价格仍然很高。
CCFL光谱:

波谱:


rgb主导的光谱:

CCFL的亮度较低,这对于人眼来说似乎更舒适,并且色彩更好?这仅比WLED的颜色好,WLED使用蓝光和磷光体发出白光,整体颜色为蓝色。 CCFL也有自己的缺点。最大的是亮度不均,这会导致色彩准确性问题。大多数CCFL显示器是10年前生产的,应该已经老化了。为了改善WLED的问题,可以使用RGB LED,它将红色,绿色和蓝色混合以产生白光。从光谱图中可以看出,最好的颜色应该是RGB LED背光显示器。
色度图
在色彩空间方面,您经常会看到马蹄形的色域图,它代表了人眼可以看到的所有颜色。

色度图基本上是国际照明委员会(CIE)定制的标准,主要是CIE 1931,但是CIE 1931与人眼不完全匹配,因此有很多后续的更正。但是CIE 1931已被广泛用作标准,并且并非不可用,因此仍被用作标准。

CIE 1931 2°——CIE在1931年根据2°视场的实验数据开发的色度图。

CIE 1964 10°-为了满足大视野的需要,CIE在1964年以10°视野的实验数据为基础添加了补充标准色彩系统。

图中显示了2°和10°视场之间的差异。

CIE 1976-1976年,对CIE 1931 2°XYZ系统进行了非线性转换,并制定了色度系统。

CIE 2012 2°/ CIE 2012 10°——CIE 1964在短波长灵敏度方面仍然存在问题。 CIE一直在进行更正。
Stiles and Burch 1955 2°-由于CIE 1931对460 nm以下的颜色(蓝光等)灵敏度不足,Stiles和Birch进一步根据2°场的实验数据开发了一种彩色系统的观点。

Judd and Voss 1978 2°-Judd and Voss是对CIE 1931 2°的修正,主要用于460 nm以下颜色的灵敏度(蓝光等)。
Shaw and Fairchild 1997 2°-由Shaw and Fairchild开发的色彩系统。据说,根据这个流派,颜色会是绿色的,但是眼睛会更舒服。
如果使用CalMAN,您将获得更直观的体验。源颜色和测得的颜色将被直观地标记。

个人测量建立的色度标准已被CIE慢慢吸收,以作为新版本的参考。从理论上讲,色度标准越新,准确性越高。下表是根据不同色度标准测得的偏差。

当使用sRGB校准24英寸或更大的屏幕时,应使用10°视角进行色彩匹配,以实现一致的白点。因为10°的视角更接近人眼中屏幕的视角。

色彩空间
颜色空间确定用于颜色再现的可用色阶。色彩空间具有自己的色温,亮度和伽玛值。因为人眼对亮度比对颜色更敏感,所以相同的颜色,不同的亮度等会有不同的感觉。


sRGB
Windows的默认颜色空间是sRGB,它对应于72%NTSC(72%NTSC不一定是sRGB,并且两者并不完全重叠)。指定的亮度通常为80cd / m2,伽玛值约为2.2。出售的大多数Windows系统笔记本电脑屏幕和计算机显示器都是基于sRGB设计的,对于大多数人来说,无需色彩校正即可愉快地使用它们。如果您不熟悉颜色管理,建议使用sRGB。

请注意,这仅限于符合sRGB的产品。一些笔记本电脑制造商正在考虑他们的兴趣,并且仍在使用45%NTSC或60%NTSC屏幕。建议不要购买该产品。基本上,它在色彩调整方面感觉与众不同。
Adobe RGB
Adobe指定的色彩空间对应于95%NTSC。指定的亮度为160cd / m2,环境照度为32lx。 Adobe RGB基本上覆盖了2200马特纸(CMYK)的色彩空间,这更有利于打印工作。为了适应Microsoft系统,许多家用打印设备将色彩空间调整为sRGB。工业级和某些高端打印机将使用Adobe RGB。要使用Adobe RGB色域,必须从图形卡到软件再到显示器都支持它。

Rec.709
还有视频行业的色彩空间。 SD(1024x720)的色彩空间称为ITU 601(Rec.601)),HD(1920X1080)的色彩空间称为ITU709(Rec.709),超高清(3840X201 [k28) ])色彩空间称为BT.2020(Rec.2020)。数字电影院的色彩空间称为DCI-P3。Rec.709是日本NHK制定的广播和电视色彩标准,并成为日本的标准促销。是1990年代,应该是目前使用最广泛的。

Rec.2020
Rec.709的升级,色域更大,色深从Rec.709标准的8位增加到10位或12位,其中10位用于4K系统,而12位用于8K系统。

SMPTE-240M
由美国电视和电影协会(SMPTE)为高清电视开发的标准,1920 x 1025(30Hz)。对于我们的国家来说,Rec.709具有更多用途。

通常,可以为普通显示器选择sRGB / Rec-709色域以获得满意的校正结果。但是,对于需要较宽色域和更准确色彩的Adobe RGB,BT.2020和DCI-P3色域,只有高质量或顶级的监视器才能具有良好的校正效果。
色温
色温是指光的颜色,低色温为红色,而高色温为蓝色。常用的标准参数是6500k。

互联网上有观点认为6500k标准仅适用于白人,种族更适合9300K。实际上,这是错误的,因为9300k是日本和东亚许多广播和电视台采用的标准色温。所选色温与当时的电视设备有关。许多摄影师将白平衡设置为5000-5500k,因为日光是色温。只有选择此色温,才能拍摄到的照片。



从左到右分别是5500K,6500K和9300K。许习惯了电视的色温,观看6500k时会感到泛黄。因此,如果不适合打印和其他高要求,则色温的选择更加个人化。
白点
参考白色。白点不是恒定的描绘,而是随着房间中的光线而变化的。 D65和D50是最常用的白点,尤其是D65。我建议通过测量获得面板的原始白点。

白点(例如D65和D50)具有指定的色温。例如,D65约为6500K,D50约为5000K。因此不能说6500k的白点是D65。许在选择白点时遇到问题,但是在进行色彩校正后,他们总是会感到偏色。

D65
接近日光的白色是最常用的白色斑点。与许多色彩空间相对应的白点是D65。

D50
淡,通常称为暖白。 5000 K(D50)色温是打印和出版的标准,因为照片纸是带蓝色的。
伽玛
伽玛值是用于动态范围内亮度的非线性存储/恢复算法。原因是人眼对亮度的敏感度不是线性的,因此我们更容易看到明亮的区域。在有限的计算机颜色等级中,如果浅色和深色均匀分布,则明亮部分的精度会过高,而黑暗部分的精度将不足。因此需要一种算法来纠正。伽玛值越大,明亮部分越亮,黑暗部分越亮,因此可以更好地看到原始的黑暗部分细节。反之亦然。

DisplayCAL中有很多曲线可供选择。某些选项的gamma值符合色彩空间标准。

伽玛2.2
伽玛2.2是大多数显示器的标准参数。 Microsoft一直采用sRGB的伽玛值,该值接近2.2,但不能说是2.2。苹果1.8和2.2都有。视频行业的标准既不是2.2也不是1.6。这是一个动态γ值,类似于ITU.1886(Rec.1886)。
L *(L星)
L *曲线近似于人眼感知亮度的能力。在8bit以下的屏幕上(例如具有6bit或6bit和8bit屏幕面板的屏幕),这一点更加明显。

DisplayCAL还具有一些微调参数。
黑输出偏移黑输出偏移,用于微调暗部的伽玛。通常0是可以的。用肉眼观察,然后慢慢找到正确的黑色。实现更好的暗部细节显示效果。
黑点校正,灰色校准是一个更关键的选项,通常选择自动。请注意看是否有黑色,白色和灰色的偏色。
deltaE
deltaE2000是dE公式在2000年修订的标准下的颜色精度。通常在显示颜色校正的报告中看到。值越低,颜色越好。当DE值为0-3时,人眼无法识别间隙。因此,出色的显示器在2以下。DE值为3-5,人们可以识别出差异。大于5的DE值之间的差异更加明显,大于10的是两种颜色之间的差异。

后记
颜色校准仪器和软件都不能更改屏幕的性质。不要期望使用颜色校准仪器或软件来进行改进。低端显示器的屏幕均匀度差异太大。颜色校准仪器仅将屏幕的中心点用作参考颜色校准,并且颜色校准将无效。最好是赚钱并得到一个好的显示器。
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怎么感觉有自我安慰的感觉