摘要
在開始校準前您首先需要選擇所需設置選項。點擊色彩極致主界面上的設置,然后選擇所需參數。
您也可以在不同單元中的單擊設置圖標進入軟件設置。
您所選擇的設置會一直應用于當次校準過程中并成為保存為后續其他校準流程的設定選項,您可以隨時手動更改其他選項。
色彩極致在設置單元中提供一下選項:
通用
菜單樣式
菜單樣式選項提供兩種不同的用戶界面,面板式(系統默認)和水平或豎直式圖標。
語言
語言功能允許用戶選擇軟件顯示的語言,可選語言包括英語、法語、西班牙語和德語。
亮度
兩項可選設置為 cd/m2(坎德拉每平方米)和 fL(英尺瑯勃特)。兩種單位都用于測量亮度信號。cd/m2(也稱作尼特)是公制單位而 fL 是英制單位。1cd/m2 等于 0.2919fL,1fL等于 3.426cd/m2。兩種單位只不過在數值表達上有所不同,不同的單位對實際的結果沒有影響,只是用不同方式表示亮度。
啟用自動切換
該功能在默認設置下為開啟,當開啟時軟件會在測量完當次操作后自動切換到待測試色彩列表中的下一項。
信號測量間隔時間(ms)
系統默認該選項設置為零,您可以設置一個數值為每次測量間插入一些等待時間。該功能在某些環境下可能會用到,但一般不會啟用。
啟用多次測量
在弱光環境下使用某些測量設備時您可能會發下測量到的數值來回變動,從而無法判斷數值的可靠性。多次測量選項專門針對這一問題而設。
使用多次測量需要注意以下問題:
l 該功能會使得軟件反饋數據的速度變慢
l 該功能只適用于單次測量。連續測量中包括自帶的求平均值操作,因此無法使用多次測量。
切換圖案時顯示白色圖案
該功能可以在切換所選測試圖案時插入白色圖案。這一功能對帶有亮度最大值限制功能而
在顯示靜態測試圖案時會自動變暗的顯示設備很有幫助。
灰階
測量遞進值:可以選擇 12 點(每 10%一次遞進測量,同時測量 5%)或 21 點(每 5%一次遞進測量)。
最大白電平:可以選擇軟件的白位:100%(235 默認),104%(250),109%(255)
色域
參考色域
該界面中每一個選項都會對校準最終生成的結果產生影響。
校準顯示設備時您需要確定目標色域。每一個色域都包括規范的三原色(紅綠藍)色調和飽和度以及白點坐標。根據這些數值可以計算出三復色的飽和度和色調以及所有顏色的亮度。
色彩極致提供物種參考色域。
l SMPTE-C
l Rec.709
l EBU
l DCI-P3
l Rec.2020
SMPTE-C 用于 NTSC 標清標準,Rec.709 用于高清標準,EBU 適用于歐洲基于 PAL 標準的標清標準,DCI-P3(數字電影聯盟)是用于商業院線的擴展色域,在消費級片源中目前沒有得到應用。Rec.2020 是一種覆蓋面積非常廣的色域,已經成為超高清標準中的一部分。您也可以選擇在 CIE 圖表上標記顯示疊加色域以便在參考色域上顯示第二個色域范圍。這對于使用 Rec.2020 色域很有幫助,因為這樣便于將測量數據降到與實際水平更接近的范圍,如 P3 或 Rec.709。如果您同時選擇使用疊加色域作為校準值,校準結果會以疊加色域為準,而測試圖案會以參考色域的格式進行顯示。
飽和度測量遞進值:色域和性能對比單元提供了多級測量色彩飽和度的方法。在這一項可以選擇使用 25%(4 級飽和度)或 20%(5 級飽和度)。
伽馬
伽馬目標值:在這一界面選擇系統適用的伽馬值。對于 SDR 片源您可以從多種標準固定的伽馬值、sRGB 或 BT.1886 中進行選擇(我們推薦同城使用 2.22),BT.1886 需要您將顯示設備的白位和黑位設定到固定值,輸入數值的窗口在下一段中有所說明。對于 HDR 片源您可以選擇 HDR10 或 HDR10-投影機。
HDR-投影機:該選項會啟用從 3000-6000 的多種選項的下拉菜單。在您的投影機輸入HDR10 信號源后能夠基本保持 60%左右視頻輸出的伽馬響應的條件下盡可能選擇最大數值的設定。數值的選擇與您的投影機光輸出能力有關。
黑位和白位:這里設定的數值用于計算 BT.1886 伽馬。大多數情況下您可以將數值設為默認的 0.03 和 120。
ΔE
ΔE(dE或稱de濿ta-E)是一種測量實際色彩與標準值誤差大小的方法。因此校準的目標就
是盡可能將測量色彩的dE降到最低。目前有多種ΔE公式,不同公式對計算結果會有所差
異。色彩極致提供四種選擇:
l CIELUV
l CIELAB
l CIE94
l CIE2000
CIELUV和CIELAB都是由CIE于1976年發表并認證。兩種公式的本質是一樣的,只是他們所適用的色彩空間不同。因為LUV提供了線性的色度圖表,該圖表在視頻應用領域中更為常見。而LAB是一個完美合理的替代品。事實上,SMPTE在之前已經將CIELAB認證為數字電影聯盟用來測量色彩誤差的標準。CIE94是由CIE發表于1994年,由實驗室開發形成,同1976年的代替品相比CIE94的公式更加復雜,而且毫無疑問帶來了更準確的結果。CIE2000
由CIE發表于2000年,同樣比之前的公式更加復雜,CIE2000對紡織行業的性能需求進行了優化,在視頻應用領域也進一步提升,這一標準也是基于實驗室的技術所開發的。
理解這些測量色彩誤差范圍的不同方法各有區別十分重要,因此當對比不同ΔE公式計算出的結果時需要使用一下均等比:
l CIELUV 4.0
l CIELAB 3.0
l CIE94 1.5
l CIE2000 1.5
以上均等比只對色彩有效。對于白色來說,CIE94和CIE2000與CIELAB相同。使用哪一種ΔE公式在某種程度上來說是個人的選擇,但我們推薦使用CIE94來衡量三原色和三復色的性能。為了更好的簡便性您也可以使用ICE94來衡量灰階,只要將所有灰階和色彩的測量誤差力求達到小于2.0,但也有很多人傾向用CIELUV來測量灰階,這樣會更靈敏一些。
作為校準的目標來說,您需要盡可能將灰階的誤差數值在CIELUV下小于4.0或在CIELAB/CIE94/CIE2000下小于2.0。三原色和三復色相對來說更復雜一些,如果您的顯示設備提供了功能完備的色彩管理系統(CMS)。那么在CIE94和CIE2000下您需要力求達到1.5或更小。我們不推薦在測量色彩時使用CIELUV或CIELAB。
您可以為以下項目分別選擇所需的ΔE計算方法
l 灰階
l 色彩范圍
l 伽馬
例如您可以選擇使用CIELUV計算灰階誤差,同時使用CIE94計算色彩誤差。
使用設備校準
設備校準是一項可以將參考級設備的數值用于校正響應速度更快但精度相對較低的普通設
備的附加功能。
許多低成本的色彩分析儀在便于使用的同時能夠提供良好的弱光讀取能力,但色彩準確度較弱,尤其是對于特定的顯示設備來說。與此同時,許多光譜儀能夠提供參考級的色彩準確度,但讀取速度很慢同時弱光讀取能力很弱。設備校準功能(有時也稱作設備分析)可以將色彩分析儀的采集能力與參考級光譜儀的性能相匹配,這樣就會得到兩類設備各自優勢的最佳結合。此時您就可以使用一款響應速度快、使用簡便、色彩準確高、弱光讀取能力強的設備來校準顯示設備。
您也可以使用設備校準功能來為投影儀校準直接正對鏡頭的測量。使用正對屏幕測量得到的數據來校準正對投影儀鏡頭得到的數據即可。
生成和使用設備校準的步驟:
1. 選擇并初始化參考設備。
注意:您甚至可以使用色彩極致沒有提供支持的參考設備來使用設備校準功能。此時只需要使用您的參考設備測量白、紅、綠、藍并記錄測量數據,將這些xy坐標數據手動輸入設備校準單元內匹配的參考值窗口中,然后從步驟5開始繼續操作。
2. 在初始化設備的下方選擇設備校準。
將會顯示設備校準單元。
3. 選擇參考設備的單選鍵,然后測量白色、紅色、綠色和藍色。
4. 點擊參考設備中的斷開連接。
提示:如果您同時使用i1 Pro和另一個愛色麗設備,那么請斷開i1 Pro的數據線。
5. 插入待校準設備并進行初始化。
6. 回到設備校準單元,參考值窗口中此時依然保存著之前測量的數值。
7. 選擇原始設備的單選鍵,然后測量白色、紅色、綠色和藍色。
8. 當所有數據都寫入后,點擊應用鍵。
此時校準數據已經應用到原始設備中并在本次校準流程的所有后續測量時都會維持該狀
態,原始設備會模擬參考設備的性能。
注意:如果您不希望為原始設備校準亮度數值(基本上廉價的色彩分析儀在測量亮度方面都會很準確),只需手動將參考值和原始值窗口中白色的Y數值修改一致即可。
為后續重復應用而備份設備校準數據
摘要
當您完成一次設備校準后,您可能需要保存數據以便在一些后續校準中重新使用,而不需要反復重做設備校準的所有步驟。
1. 點擊設備校準單元中的導出。
2. 為本次數據生成的文件寫入文件名。
3. 點擊保存。
重新使用設備校準數據:
1. 插入原始設備并進行初始化。
2. 打開設備校準單元。
3. 點擊導入鍵。
4. 從保存的路徑中找到您所需的.cbi瀁文件后選擇該文件。
5. 點擊打開。
校準數值會出現在窗口中。
6. 點擊應用。
進行灰階測量
摘要
前期校準灰階單元與后期校準灰階單元功能相同,該單元用來記錄在報告中會用到的校準結果對比。
灰階單元設置
您可以將灰階漸變的動態范圍設置為
l 0%-100%(默認)
l 0%-104%
l 0%-109%
同時您可以選擇需要測量的灰階點位數量
l 12點
l 21點
注意:如果您不需要測量黑色,可以點擊M鍵測量100%后選擇5%(如果需要跳過5%的話可以選擇10%)并點擊A鍵繼續測量后續數據。這樣可以提高校準速度,但在報告中將無法計算出對比度。
進行色彩范圍測量
前期校準色彩范圍單元與后期校準色彩范圍單元功能相同,該單元用來記錄在報告中會用到的校準結果對比。
測量飽和度
使用常用色檢查
測量飽和度
摘要
標準的色彩管理單元可以幫助用戶將顯示設備的三原色和三復色盡可能與所選色域的標準值靠近。遺憾的是消費級顯示設備的色彩性能不全都是線性的。為了進一步了解這一點,需要不只是考慮色域中的三原色和三復色以及白點,同時還要考慮坐標位置在色彩空間邊界以及邊界內部、由不同數值的飽和度、色調和濃度構成的其他色彩。
飽和度是指色彩離白點的距離。參考色域決定了完全飽和的色彩應當與白點之間的坐標關系從而確定色域邊界。但是我們同樣可以想象出同樣的色彩向白點方向靠近,這樣會降低飽和度。一臺色彩線性完美的顯示設備(假設為高清色域)所顯示出完全飽和的紅色坐標為x=0.649,y=0.330,同時能夠顯示50%飽和度的紅色——也就是與白點減半的紅色——坐標為x=0.476,y=0.330。遺憾的是這樣性能的設備很少見。
經過完美校準的紅色在100%飽和度下可能測量很準確,但50%飽和度的紅色會出現很大的誤差。這些誤差如果很大的話在普通節目片源中都很容易分辨,但在標準CIE圖表中顯示色域的范圍里留下完全沒有測量過。最終被忽視色彩。
色彩范圍單元中的飽和度標簽欄能夠測量這些誤差。這個工具主要是專門用來項目診斷使用。能夠真正校準色域內色彩的方法是搭配LUT色彩處理器,如Lumagen。即使您配有Lumageln,其中的飽和度單元基本上是用于初始診斷問題和隨后的結果有效性檢驗。真正解決問題還需要搭配Lumagen使用高級自動校準選項。某些顯示設備的色彩線性表現良好,因此不需要LUT校準。不論是哪一種情況,這個工具對于判斷一個色彩管理功能的性能和該功能是否為校準您的顯示設備如色域中75%飽和度的點位帶來提升具有重要作用。
飽和度測量套件中的色彩包括三原色、三復色和三次色。您可以根據需要在單元設置中關閉三次色的測量選項。
注意:只有在配合內容匹配的測試圖案時才能使用本單元。色彩極致內置圖案提供飽和度和強度以25%為遞進值的圖案。您也可以使用AccuPel信號發生器(僅限型號4000和5000)、Lumagen Radiance、外置的測試圖案光盤或色彩極致內置信號發生器。
測量飽和度范圍的步驟:
1. 在導航主界面的工具條中點擊前期或后期校準色彩范圍。
隨后出現色彩范圍單元。
2. 點擊飽和度副標簽。
隨后出現飽和度單元。
3. 選擇顯示100%白的測試信號。
4. 點擊全部測量。其他測量選項請參見使用色彩極致進行測量。
5. 飽和度測量完成后點擊停止測量。
6. 完成后您可以用以下幾種方式共享數據:
l 將測量的xyY數值導出為CSV文件
l 使用生成簡報
我應該觀察哪些方面?
飽和度測量的目標主要是用于診斷。我們希望看到的是每種顏色測量到的不同飽和度等級都與CIE圖表中的目標值盡可能地接近,同時這些色彩的dE盡可能地降低。最理想的情況是所有色彩的坐標在色域邊界上和邊界內都十分準確。飽和度單元還可以幫助您決定在使用標準色彩管理單元校準Rec.709參考色域時是否使用75%飽和度作為校準目標值。
使用常用色檢查
在色彩極致的色彩范圍單元中提供了直觀的D65常用色檢查工具。常用色檢查色彩分布圖由McCany等人與1976年提出,在該圖中包括了24種模擬自然界景物的色彩,如人類皮膚、樹葉、花草等顏色,常用色檢查是一種診斷顯示設備色彩性能的有效工具。2006年愛色麗開發了常用色數字SG圖表,其中包括了140個色彩點位,包括原始24色常用色檢查以及新的14種膚色色調。色彩極致在標準的常用色檢查后面加入了這些膚色色調,同時加入我們自行開發的兩種附加膚色色調。
常用色檢查的目的只是用來診斷和報告色彩性能的工具,它不需要作為通常規顯示設備校準流程的一部分。
使用常用色檢查的步驟:
1. 從主界面的導航工具欄中選擇前期或后期校準色彩范圍。隨后出現色彩范圍單元。
2. 單擊常用色檢查的子標簽。
提示:如果您使用外置信號發生器或色彩極致內置信號發生器,測試所需的色彩
會自動生成。如果您使用校準光盤,測量前請確認在屏幕上顯示正確的色彩信號。
隨后出現常用色檢查單元。
3. 選擇顯示100%白的測試圖案。
4. 單擊全部測量,色彩極致會對本單元中所有色彩進行測量后反饋xyY數值。如需其他測
量選項,請參閱使用色彩極致進行測量。
5. 完成后您可以用以下幾種方式共享數據:
l 將測量的xyY數值導出為CSV文件
l 使用生成簡報