如今在显示器广告宣传词中,肯定少不了“色域”二字。特别是新的显示器,更是以“广色域”为卖点。那么,色域到底是什么东西?它对显示器的用户而言,到底有什么意义呢?
人眼与颜色
颜色是我们的眼睛通过大脑对光信息的解释而检测到的一种视觉感受。当光线照射到一个物体上时,后者会吸收一部分光线并反射其余部分。被吸收或反射的光的波长取决于物体的属性。当光从物体上反弹回来时,它就会击中眼睛后面的光敏视网膜。视网膜有数以百万计的专门的色素细胞,称为锥体,在人类中有三种不同的光谱敏感度:短、中、长。锥体负责我们的三色性色觉。
人眼可以检测到波长在80纳米至纳米之间的可见光。简而言之,每种类型的锥体都专攻一种特定的波长。红色色调的波长较长,绿色中等,而蓝色很短。因此,当物体上反射的光线照射到锥体上时,会在不同程度上刺激它们。然后,所产生的信号通过视神经传输到大脑的视觉皮层,后者负责解释颜色。
所有的颜色都是由红、绿、蓝三种色调组合而成的,也就是所谓的RGB三原色。当混合色通过人眼时,成分中的一些波长会刺激各自类型的锥体,进而启动视网膜进行识别和解释。许多不同的光波长组合可以产生相同的颜色感觉。
光的强度是影响我们如何感知颜色的另一个重要特征。色温是对构成光的各种波长的相对强度的表达。色温以开尔文(K)为单位表示,较低的温度意味着较红的光,而较高的温度产生较蓝的光。在这种情况下,颜色用温度表示,因为物体在加热到高温时,会辐射出不同的光频率。下图就是白炽灯和LED灯在不同色温下的表现。
什么是色域?和“色深”之类有啥分别?
"色域"是指显示设备能显示的颜色范围,对于液晶显示器来说,这通常与用于从液晶面板后面照亮屏幕的背光类型有关。
简单来说,显示器的颜色现实能力由其"色域"、"色深"和"动态范围"决定。
色域决定了在给定的"色彩空间"(sRGB、Rec.、Rec.、DCI-P)(即色彩范围)中可以显示哪些特定的色彩。
色深(或"位深",如8位、10位、12位)决定了在一个给定的显示器上可以看到多少种不同的颜色变化(色调/阴影)。例如10bit色深可以显示10.7亿色。
动态范围(SDR、HDR)决定了一个特定颜色的亮度范围,从最暗的色调到最亮的色调。
为了适应不同显示器的变化,亮度被作为第三维整合到传统的二维色域图中,以创造色彩量。色域是所有可用的色相、饱和度和亮度的集合。
在显示领域,有许多映射色彩的标准,其中下面的CIE色度图(CIE是国际照明协会)被信息显示协会(SID)推荐为权威的显示测量标准。色度图是映射色彩空间的首选方式,因为它只测量色彩质量,隔离了其他因素,如亮度。色彩空间被定义为人眼所感知的可见光的统一表示。它将所有的颜色映射到一个网格中,为它们分配可测量的光谱吸收值,允许在不同的颜色之间进行比较并描述色域标准。
CIE色度图通过亮度参数和代表色相和饱和度的两个色度坐标来映射光线的光谱分布。所有普通人可见的色调都包含在"马蹄形"图中。马蹄形"的边缘——光谱位置,代表了光谱颜色的最大饱和度,这些颜色是由光的波长(纳米)来衡量的。紫色线是连接光谱位置两端的直线,它代表完全饱和的颜色,是紫色(60纳米)和红色(纳米)的组合。不饱和的颜色位于中心位置,从白色发出。图中白色区域的弧线表示绝对色温,单位是开尔文。
虽然正常人的视觉范围涵盖了整个CIE图,但通过显示技术来实现它只是在理论上可行。因此,色彩标准在图中被表示为一个三角形,定义了通过组合其角上的颜色可以实现的颜色子集。近年来,显示色彩空间标准一直在不断发展,色域逐渐变大。
有几种常见的参考色域,你肯定听说过,包括历史悠久的"sRGB"参考色域和最近显示器市场上采用的标准,如DCI-P或AdobeRGB。
CIE:改进准确性,仍被广泛使用
前面的CIE-色域图由于基本映射了人眼可以感知的颜色的光谱范围,因此在印刷行业中实现了准确的色彩再现,效果不错。不幸的是,进一步的研究发现,在CIE-色彩空间中,人类感受到的色彩差异的严重程度是不均匀的。这意味着,例如,在CIE-色彩空间中,在一定距离内的两个蓝颜色,在人类看来比在相同距离内的两个绿颜色更不同。年,一个新的色域,即CIE-,被引入以解决这个问题。
如上图所示,CIE-色彩空间是专门设计来与人类的感知统一起来的。这有时被称为"CIE-uv色度图"。
CIE-色彩空间其实不应该再被使用了,但今天的现实是,它仍然在整个行业中普遍存在。你可能会看到一些显示器厂商在他们宣传中引用色域数字,但你需要注意他们是基于年还是年的CIE参考。这将对覆盖率产生影响,所以没有指定,很可能使用的就是这个人类感知色域标准。
显示器色域第一标准:sRGB
在整个CIE领域内,多年来有各种标准的色彩空间被定义。在显示器市场上,这些标准定义了屏幕所能产生的一定范围的颜色,与屏幕的背光有关,而不是与面板本身有关。
最常见的色彩空间是sRGB,它已经存在了很长时间,并被广泛使用。这是Windows、互联网、大多数游戏、电影和SDR(标准动态范围)内容的默认值。它在不同的设备和内容中被广泛使用。
你可能很熟悉上面的图片,它显示了CIE-色度图中的sRGB色域三角形(上),或不太常见的CIE-色度图(下)。sRGB色域三角定义了基于红、绿、蓝(RGB)基色的特定色彩范围。
当讨论显示器的色域时,许多制造商会引用屏幕可以覆盖多少sRGB色域,现代的"标准色域"在采用LED背光时,通常很容易覆盖97-%的sRGB参考空间。
对于一个显示器来说,至少要有良好的sRGB覆盖率,以确保最基本的准确的色彩再现,并在观看基于sRGB的普通内容时,能够显示出它应该有的全部色彩。
由于sRGB被称为显示器的“标准色域”,因此在覆盖上超过sRGB的色域,就在商业上被称为广色域了。常见的广色域标准包括下面的AdobeRGB、DCI-P、BT(Rec.)。
NTSC:旧广电色域标准
NTSC实际上是美国国家电视标准委员会的缩写。
它的色域标准很多层面上与AdobeRGB相似,NTSC色域标准在生产红色和蓝色的时候仍有细微差别。NTSC制式未成为全球性电视色彩标准,但已经在用于专业视频和照片编辑的显示器和屏幕中找到了自己的位置。
很多比较老旧的显示器,仍然会标注NTSC色域覆盖。
DCI-P:最流行的广色域标准
今天最流行的广色域标准之一是DCI-P,它是由数字电影倡议组织定义的,通常与电影和电影内容相关。它也与现代HDR的推广密切相关,因此近年来在现代电视、显示器和内容中变得更加广泛。
简而言之,如果实现了DCI-P的高覆盖率,用户就知道它可以提供比标准sRGB色域屏幕更广的色彩范围,并允许他们更好地显示基于该标准制作的内容。现代HDR电影、视频和游戏是DCI-P用于创作的很好的例子,因此你最好需要一个支持DCI-P的屏幕来正确显示它们。
因此,越来越多液晶显示器引用DCI-P覆盖率,因为使用LED背光光源,覆盖比较广的DCI-P色域非常简单。
你需要再次注意厂商的色域宣传是相对于CIE-还是而言的,如果你想从DCI-P的内容中准确地产生预期的色彩,你最好希望它尽可能地接近%的覆盖。如今,在比较广色域屏幕时,DCI-P的覆盖率提供了一个相当有用的比较规格,因为sRGB已经不够宽了,除非你参考过度覆盖率的数字,这有时会产生误导或变得有点愚蠢。
下图分别为DCI-P相对于CIE和CIE的覆盖。
AdobeRGB:更偏重于平面印刷设计
AdobeRGB()色域是由Adobe开发的,旨在改进sRGB色彩空间中主要是青绿色调的色域,以便更好地转换为打印机和印刷机使用的CMYK色彩模型。
它使用与sRGB色彩空间相同的红色和蓝色基色,但绿色基色的饱和度更高,而且绿色的色调也更深(sRGB使用的绿色色调相当偏黄)。
这种色彩空间更多的是指针对印刷、校色等专业显示器。它不像DCI-P那样具有"多媒体"的内涵,因此如今在许多以游戏和电影为重点的广色域屏幕中使用得并不广泛,但对平面设计师而言则十分重要。
下图分别为AdobeRGB相对于CIE和CIE的覆盖。
ITU-R建议BT标准,或简称Rec,实际上不仅仅是一个色域标准,它是超高清电视(UHD-TV)的标准,也包括分辨率、刷新率和色深的考虑。在色域方面,它建立了最宽的显示色域标准,要求单色的RGB原色波长为nm、52nm和60nm。这个色域非常宽,它比sRGB大72%,比DCI-P大7%。由此产生的色彩空间涵盖了CIE色度图的57.2%。
然而,由于该色彩空间的%在物理上是无法实现的,因此合规性需要更明确的定义。在这一点上,只有少数显示器已经接近提供Rec色彩空间。
让我们更接近BT覆盖要求的最有希望和现实的技术之一是量子点显示器。
下图分别为AdobeRGB相对于CIE和CIE的覆盖。
色域过覆盖好吗?
在显示器的广告中,你经常会看到一个相对于sRGB的色域规格超过%,例如10%sRGB等数字宣传。
这告诉你,它的色彩范围更广,应该能提供更生动和饱和的色彩。有些人喜欢这种额外的色彩提升,不管它们是否符合某些色彩空间或标准,或者它们对他们正在观看的内容是否"准确"。有些人就是喜欢这种被提升和强调的色彩。
这种过度覆盖的规格的问题是,它可能有点误导或容易出错。例如,一台显示器的绿色和蓝色原色色域超出了sRGB,但红色原色却没有达到。
这时候,显示器色域的总面积大于sRGB,但宣传大于%的sRGB标准覆盖率在技术上是不正确的,因为并非所有的sRGB颜色(至少原色)都能准确显示。
只有在sRGB色域本身完全覆盖%的情况下,引用sRGB的过度覆盖,在准确度上才是有意义的,这一点,希望大家在选择显示器的时候,特别注意。
总结:按需寻找合适的色域范围
因此,首先,选购任何显示器,都应该看重其是否准确覆盖大部分sRGB色域,这是显示器的最基本素质。
如果你是一个游戏和影音爱好者,使用目前主流2K分辨率,那么选择比较广而准确的DCI-P色域覆盖就是比较重要的。
如果你是一个从事传统广电工作的人员,例如录像带数字化转制,适当的NTSC色域覆盖仍然值得