显示器色彩分析仪

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电脑显示器的色彩校准方法

电脑显示器的色彩校准方法

电脑显示器的色彩校准方法随着科技的进步和普及,电脑已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

然而,在使用电脑过程中,我们可能会发现屏幕显示的色彩并不准确,影响了我们对图像和视频的观看体验。

为了解决这个问题,我们需要进行电脑显示器的色彩校准。

本文将介绍几种常用的色彩校准方法,以帮助读者获得更准确和美观的屏幕显示。

一、硬件校准1.使用专业校准仪器专业校准仪器是一种高精度的设备,可以帮助我们调整电脑显示器的色彩。

使用校准仪器前,我们需要先下载并安装相关的校准软件,并按照软件的指引连接仪器。

在校准过程中,仪器会发送测试色块到屏幕上,读取反馈的数据,并生成一个校准配置文件。

这个配置文件可以被电脑识别,并应用到操作系统中,从而达到准确的色彩显示效果。

2.调整屏幕参数在硬件校准中,可以通过调整屏幕的参数来改善色彩效果。

这些参数包括亮度、对比度、色温等。

我们可以通过按下屏幕上的菜单键,进入设备的菜单系统,然后根据屏幕上的调节选项来进行调整。

一般来说,亮度应该调整到适度的位置,不要过亮或过暗;对比度应该调整到合适的程度,不要过高导致细节丢失;色温应该根据个人喜好选择,一般建议使用较为中性的色温。

二、软件校准1.使用操作系统自带的校准工具大多数操作系统都提供了自带的屏幕校准工具,例如Windows系统的"色彩管理"和macOS系统的"显示器校准助理"。

通过这些工具,我们可以根据实际需要进行色彩校准。

一般来说,这些工具会提供一系列的测试图案和调节选项,我们只需要按照指引进行操作即可完成校准。

2.使用第三方软件除了操作系统自带的工具,还有许多第三方软件可供选择。

这些软件通常提供更多的可调节选项和更精细的校准功能。

例如,Adobe提供了一款名为"Adobe Gamma"的软件,可以根据用户的需求对显示器进行精确校准。

此外,还有一些免费或付费的色彩校准软件,如"QuickGamma"、"Spyder5"等,用户可根据自己的实际需求选择适合自己的软件进行校准。

液晶显示器白平衡自动化调整改进研究

液晶显示器白平衡自动化调整改进研究

液晶显示器白平衡自动化调整改进研究发布时间:2023-03-06T06:20:39.102Z 来源:《中国科技信息》2022年19期10月作者:卢威姜浩[导读] 当前,我国液晶电视的生产规模不断扩大,生产技术和工艺水平不断提升卢威姜浩中国华录松下电子信息有限公司辽宁省大连市 116021摘要:当前,我国液晶电视的生产规模不断扩大,生产技术和工艺水平不断提升。

但目前的生产还没有完全实现自动化。

I2C总线控制系统的问世,使产品的自动调试成为可能。

本文主要是对目前的白平衡自动调节进行分析与研究,并针对其特点,提出了自动调节的方法与装置,以推动企业的转型升级、提高效率、降低成本。

关键词:白平衡WB;自动化调整;无线通讯;自动化设备1自动白平衡定义所谓的“自动白平衡”技术,就是要保证电视幕墙在技术上达到很好的颜色一致性,但是在实际应用中难免会发生一些漂移。

需要定期使用彩色分析仪进行修正,既不方便,也不能保证其稳定性。

电视通常是单独使用,小的白平衡漂移和偏移不会对电视的使用产生影响,但对于电视屏幕则会造成视觉上的影响,当漂移达到某个限度时;需要用高精度和高成本的彩色分析器进行校正。

既不方便,也不能保证稳定性,而专业水准的维护,也限制了这款产品的推广。

针对现有技术的缺陷,采用全自动化的方法实现白平衡的调整,实现了一般维修的非专门化,可以在各种背投式电视和电视幕墙显示器上得到广泛的应用。

同时考虑到成本和技术的考虑,采用了分色法(分时)自动调节技术,在背投箱中安装了一根或三根探针。

该产品在各种背投式电视和电视幕墙显示器上得到了广泛的应用。

本技术的主要基础电路是:光电传感器,数字/模拟转换电路,数字比较电路,执行电路;它的基本工作原理是:通过将光传感器(例如 CRT/LCD/DLP/LCOS/LASER)发射的红、兰、绿测试光信号,该光传感器设置在(透镜和荧光屏之间)的光路中,通过经适配和模拟/数字变换电路对该测量值进行数模变换,然后在数字比较电路中将该测量值与该预定值进行比较,并将该差值输出到该数字比较电路中,该差值被用作一个用于调节该执行电路的三基色光输出的响应曲线的控制量;接着,重复以上步骤,直到测量值和预先确定的值之间的偏差在可接受的范围之内;该系统的标定程序是通过将机外的光敏元件测量到的数据与机内光传感器的同时测量得到的数据进行对比,从而标定机器内部的匹配和数字/模拟电路的响应。

教程 用DisplayCAL给显示器校色

教程  用DisplayCAL给显示器校色

教程用DisplayCAL给显示器校色【相机笔记】帮你买到好相机之前团购了爱色丽ColorMunki校色仪,现在来说说如何搭配第三方软件DisplayCAL进行显示器校色。

○●●什么是DisplayCALDisplayCAL是一个基于“Argyll CMS”引擎的开源校色软件,前身是Display GUI。

和爱色丽、德塔等校色仪厂商的原厂软件相比,它有5个优点:完全免费更新速度快支持多种校色仪可调节选项丰富可接管系统色彩管理同系列不同档次的校色仪(比如爱色丽的i1和ColorMunki,德塔的绿蜘蛛、蓝蜘蛛、红蜘蛛),通常情况下硬件设备是完全一样的,只是软件功能方面存在差异。

而使用DisplayCAL就可以消除这种差异,让买平价设备的用户也能享受更多功能。

今天这里ET只跟大家分享下DisplayCAL的基本操作,更多玩法可以到网上搜索相关资料。

●○●DisplayCAL的下载与安装直接在百度搜索“DisplayCAL”就可以找到下载地址(https:///)。

点击“Get DisplayCAL”,跳转到下载位置,根据你的操作系统选择下载版本。

国内用户下载可能会比较慢,而且想要正常使用还需要下载一个“Argyll CMS”内核,这个下载速度更慢。

所以,ET将这两个软件都下载好放到了网盘里。

百度网盘/s/1eRAnNhC 密码:wtub,可以戳文末阅读原文。

网盘里有两个文件,第1个直接安装(一路Next就可以了),第2个建议解压缩后放到C盘根目录下。

DisplayCAL的安装界面里没有英文,但在启动软件后可以找到繁体中文。

这里的选项不用调整,只是用来说明DisplayCAL可以接管系统的色彩管理,这样更准确更可靠(Windows系统有时候会莫名的重置色彩配置文件)。

●●○DisplayCAL的基本操作开始校色前,应该让显示器点亮至少30分钟。

另外,关闭、删除各种与屏幕色彩有关的应用——除了安装的软件,还包括显示器菜单内的亮度、对比度、动态范围优化功能,显卡驱动内的色彩条件功能等。

校色仪原理

校色仪原理

校色仪原理
校色仪原理是通过测量和比较不同色彩之间的差异来实现颜色校准的仪器。

该原理基于以下几个关键步骤:
1. 光源的选择:校色仪使用一个标准光源来照射待校准的颜色样本。

典型的标准光源包括白炽灯、荧光灯或LED灯,这些
光源通常会发出已知的光谱分布。

2. 感光元件:校色仪中的感光元件,通常是一个CCD或CMOS传感器,用于捕获颜色样本的光谱信息。

感光元件可
以将不同波长的光转换为电信号,从而能够对光谱进行定量测量。

3. 色彩分析:颜色样本的光谱信息被感光元件捕获后,校色仪会对其进行色彩分析。

这包括分析不同波长的光的强度以及它们在可见光谱中的位置。

通过对这些数据的处理,校色仪能够确定颜色样本的具体色坐标。

4. 比较和校准:校色仪会将测量得到的颜色样本与一个标准颜色进行比较。

标准颜色是事先确定的一组已知色彩的参考样本。

通过比较颜色样本与标准颜色之间的差异,校色仪可以计算出校正所需的颜色调整值。

5. 颜色校准:利用从比较中得出的校正数值,校色仪会自动调整输出设备(如打印机或显示器)的颜色输出,以使其与标准颜色匹配。

校色仪的原理基于对颜色样本的量化分析和比较,通过提供准确的颜色校准,它在许多领域,如印刷、摄影和显示技术中发挥着重要的作用。

CA-210色彩分析仪

CA-210色彩分析仪

色彩分析仪CA-210使用说明测量流程:1.开机2.将探头转环打到0-CAL档3.按0-CAL键进行零位校准4.校准完毕,将探头转环打到MEAS档5.在测量前,可以通过MENU-SPACE-▼选择并修改以下设置,并按ENTER确认:测量速度,同步信号方式,显示值位数,通道名称,波特率,校准标准,模拟显示范围等6.可以作非CH00通道作用户校准7.可以设置标准色8.放置于屏幕前,即可进行测量读数在作基本测量时,5.6.7都可以跳过。

显示参数介绍:①通道编号:CH00……(总共有100个通道)②同步方式:NTSC,60hzPAL,50hzEXT,外同步,必须接,否则无法测量UNIV,通用自动同步INT,内同步,须在仪器内设置同步频率③测量速度A 自动,在快速和慢速间自动转换F 快速,测量精度稍低S 慢速,测量精度高,5次快速测量的平均值④校准标准d 柯尼卡美能达6500K矩阵校准标准(W/R/G/B)h 柯尼卡美能达9300K矩阵校准标准(W/R/G/B)a 用户白点校准(W)m 用户矩阵校准(W/R/G/B)⑤通道名称〔〕可用键盘输入⑥波特率不连电脑时无需设置⑦显示值位数3位或4位⑧模拟显示范围中间绿色,低于+/-n%左右绿色,低于+/-2n%内红,低于+/-4n%中红,低于+/-8n%外红,大于+/-8n%其他测量按键介绍:MODE:改变测量显示模式在xyLv-TΔuvLv-RGB(ΔG)-RGB(ΔR)-u´v´Lv-XYZ-xyLv之间切换MR:显示标准色值HOLD:锁定数据REMOTE:遥控模式,使用于连接电脑时MEMORY CH:切换记忆通道其他:关于校准通道:在CH00中不能进行用户校准,因为CH00是柯尼卡美能达的标准通道。

用户校准的目的:弥补传感器的敏感曲线和1931标准函数曲线之间的误差;在两台或多台仪器间有器间差存在并且要修正;有两个或多个探头使用时,弥补器间差。

色彩分析仪

色彩分析仪

色彩分析仪科电贸易的色彩分析仪CA-410在亮度和色域上不断提升。

性能提升方面:1.从低亮度到高亮度都能确保精度随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。

凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。

允许用户从超低亮度到高亮度范围内准确测量和调整HDR显示器的色度和gamma 特性。

2.提高色度测量的精度由于新型显示器具有更高亮度和更宽色域,客观上要求色彩分析仪需具备较高的色度测量精度。

由于XYZ滤色片的精度提升,CA-410的光谱敏感度(与CA-310相比)更接近CIE1931的配色函数曲线。

此外,色彩分析仪CA-410还使用拟合LED光谱的标准光源做校准,提升仪器自身的色度测量精度。

如此,用户可更准确地测量和调整显示器的色度和白平衡。

3.优化性能的产线集成方案凭借高精度的传感测量表现,Konica Minolta的CA系列色彩分析仪被许多用户集成于自动产线测量系统。

随着传感器性能提升后,CA-410可作为传感器与自动零校准系统集成,无需人工辅助,即能实现探头和PC的直接连接,进而降低集成空间要求。

此外,CA-410基本兼容旧款型号,包括软件开发包CA-SDK2的基本命令大部分兼容CA-310;探头的螺孔位置也与旧款型号一致(CA-MP410微型Mini探头除外)。

4.更丰富的测量界面为了满足CA系列客户的应用需求,CA-410可满足更多显示器产品的测量,测量gamma用时更短,可靠性更高,同时增加了对显示器低频驱动和高频频闪测量*等的支持。

*使用XYZ(宽频模式)时,会因为欠采样而造成混叠噪声的限制。

科电贸易的色彩分析仪CA-410的产品特点:1、丰富测量需求的探头系列高感探头CA-VP410(探头直径:ø10mm)CA-VP427(探头直径:ø27mm)此型号适合在高速下测量超低到高亮度范围的高端OLED显示器。

爱色丽显示器校色仪i1DisplayPRO使用详解

爱色丽显示器校色仪i1DisplayPRO使用详解

爱色丽显示器校色仪i1 Display PRO使用详解安装软件,I1 Display PRO使用的软件叫做i1 Profiler,包含了安装Pantone Color Manager (潘通颜色管理)软件,此软件非常不错,特别适合设计师使用,建议选择安装,后面我们还会专门介绍此软件的使用方式。

软件安装完成后,会提示重新启动,此处一定要重启,因为i1 Profiler软件会在电脑启动项内增加两个随电脑启动的程序。

电脑启动项内增加的程序如下:图06i1ProfilerTray是i1Profiler留驻在系统内的快捷管理,主要控制I1 Display PRO对环境光的监控和显示器配置文件的提醒,以及启动i1Profiler等。

可以在win系统中的任务栏中选择。

XRGamma则是在启动的时候调用校正好的Gamma和icc,来控制显示器颜色的,非常重要,此启动如果被删除,则无法控制显示器显示校正后的正确颜色。

首次启动i1Profiler软件,会提示升级,因i1 Profiler是爱色丽在2011年4月份才正式推出的软件,推出后发现了不少小bug,建议一定更新。

二、简易模式校正显示器的设置和步骤i1 Profiler软件用户模式分为简易模式、高级模式两种,模式选择在非常不起眼的位置,但这个简单的选择,控制软件内部很多复杂的分类。

下面是简易模式的初始界面,画红线处为模式选择:在软件初始界面中,可以看见只有显示器、显示检验、投影仪三个绿色对钩,表明这三大功能及其内部功能是开放的,而RGB打印机、CMYK打印机和打印机检验这三大功能是红色问号,不开放。

1、显示设置简易模式的显示器色彩管理很简单,在下部显示色彩管理工作流程中,只有三大步,分别是显示设置、测量、ICCV配置文件。

i1 Profiler可以自动识别双显示器,点哪个显示器,软件界面就自动跳到那个显示器界面。

同时i1Profiler 支持4种显示器背光类型:CCFL(冷阴极荧光灯)、广色域冷阴极荧光灯、白光LED、红绿蓝LED,另外还有投影仪,此处要按您所使用的显示器类型正确选择。

CACA光学仪器对比

CACA光学仪器对比

目录1.仪器简介………………………………………………………………………………………2.硬件构成……………………………………………………………………………………….3.主要应用………………………………………………………………………………………4.主要特征………………………………………………………………………………………5.主要指标对比……………………………………………………………………………………6.总结………………………………………………………………………………………………一.仪器简介:1.CA-310:新一代产品,超越CA-210,显示器色彩分析仪测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快,可测量LCD,OEL,FED等显示器件,对色度、白平衡、gramma、对比度检查与调整,更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。

2.CA-2000:二维色彩亮度计 ,对亮度、色度及其均匀性的分布进行迅速而准确的测量和评估用高分辨率和二维方式测量各种FPD、投影器、背光等的辉度分布和色度分布。

可迅速、高效地实施从测量到数据的分析和评估,所以本测量仪适用于评估开发研究活动的结果或检测产品。

该仪器可以980 × 980测量点数的高分辨率测量光源的色彩分布、色彩均匀性、色度和辉度。

另外,利用作为标准配件随附的色彩管理软件CA-S20w,可将测量数据显示在直观易懂的可视化窗体中,并通过简单操作进行各种评估和分析。

二.硬件构成CA-310组成:1.主机:包含电源开关,数字显示,模拟数字显示,测量模式指示,液晶显示屏,锁定LED,远程LED,键盘面板,倾斜支架①电源开关……………….用于打开和关闭本装置电源②数字显示部分………….显示测量值③模拟显示器部分……….显示测量值和目标色彩之间的差异或者测量值之间的差异④测量模式指示………….显示测量值已显示的测量模式⑤液晶显示屏……………..显示内存通道、探头序号、ID名称、警告和设置⑥锁定LED……………….锁定时亮起⑦远程LED……………….当本装置准备通过RS-232或者USB接口进行PC 通讯时亮起⑧键盘面板………………..用于选择、设置探头序号、同步模式、测量速度、模拟显示范围和ID名称,以及输入数值⑨倾斜支架2.外接部分:包含探头连接器,USB连接器,RS-232C连接器,垂直同步信号输入端子,4-探头扩充板插槽,AC电源连接器⑩探头连接器..........用于连接测量探头⑪USB连接器...........通过USB接口进行PC通讯⑫RS-232C连接器.......通过RS-232C兼容界面进行PC通讯⑬垂直同步信号输入端子.....在EXT SYNC模式下进行测量时在此端子中输入显示屏的垂直同步信号⑭AC电源连接器.........连接AC电源线至本连接器,以便为本装置供电⑮4-探头扩充板插槽......用于安装选购件4-探头扩充板配备4种镜头:●LED通用测量探头(直径27mm)●LED通用测量探头(直径10mm)●LED闪烁测量探头(直径27mm)●LED闪烁测量探头(直径10mm)CA-2000组成:1.主机:包含镜头罩安装部、惊天安装支架、把手、电源开关、交流适配器输入端子、USB连接器、通风口、固定螺丝孔①电源开关.............打开或关闭仪器电源,打开时,绿色LED点亮②交流适配器输入端子...连接标配交流适配器③USB连接器............通过USB电缆与计算机连接④通风口................用于主体内部空冷的空气孔,请勿让其堵塞,电源打开时,内置于主体内部的空冷用风扇会启动⑤镜头安装支架..........用于安装镜头的支架⑥镜头罩安装部..........用于安装镜头罩⑦固定螺丝孔............安装三脚架或夹具固定仪器2.外接部分:包含USB线缆、交流适配器、云台CS-A4、三脚架CS-A3、软包CA-A60⑧软包CA-A60............用于存放或手动搬运仪器和配件三.主要应用CA-310:1.主要用于LED背光亮度、色度和闪烁度,还可以对显示屏的白平衡和伽玛调整2.用于生产线快速测量手机屏3.多探头测屏幕亮度均匀性,最多可连5个探头4.测量3D电视和眼镜CA-2000:1.标准镜头:多用途测量中到大尺寸的屏幕●液晶电视,监视器,等离子屏,投影机●车内仪器面板●车用导航系统●车用音频系统2.广角镜头:短距离测量大屏幕●电视大屏幕●短焦距投影机3.长焦镜头:小屏幕或远距离的测量,减少对有视角特性物体的测量误差●背光●汽车尾灯●户外大屏幕4.长焦镜头近摄(高、低倍率近摄接环)●手机和数码照相机用的小液晶屏,OEL和LED显示屏四.主要特征CA-310:1.短距离和快速、高精度测量使其大量应用于产线生产和伽玛调整2.在CA-210的光学系统上改进滤色片技术,更适合LED背光的测量3.探头使用光纤传导光线,降低光线在传递过程中的损失CA-2000:1.仪器使用附XYZ滤镜的传感器,更好的与人的视觉敏感曲线相匹配,使用该类型的传感器就是利用了其可以和CIE1931色彩函数非常好地匹配的特点,代替了原先用于数码相机中的RGB分色滤镜,这大大保证了测量亮度。

柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪,CA310亮度 色度 分析仪

柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪,CA310亮度 色度 分析仪
重复性 (2δ)*1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
*最高亮度为500cd/m2 时
探头类型表
此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。

*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。
比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的:
使用PWM等来控制亮度的显示器
背光为间歇性发光的显示器
每帧均为黑的显示器
多探头扩充
最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围
温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度
-
闪烁度JEITA *3
闪烁度JEITA模式※3
测量范围
5 cd/m2或以上
15 cd/m2或以上
精度
±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
重复性 (2δ)
0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
测量速度※4

校色仪

校色仪

示器,包括0LED、等离子、甚至投影仪。
还有丰富的选项用来设置所需的亮度、伽马
块测试图,用SpyderPrint和一件帮助导向 的塑料标尺导轨对其逬行扫描。可以选择打
值与白点,再加上一项非常智能的选项用来
印单张225个彩色色块,扫描过程需要一定
纠正耀光照射到光泽屏上产生的效果。
的精确性,但操作起来并不难。
pyder5 Elite (红蜘蛛5代)也许
S 看起来与它的兄弟版本Express—
样,但是软件方面有很大加强,各项附加功
能齐全。你不止可以用典型的2.2 Gamma 与65OOK白点对显示器进行校准,还支持各 种色彩空间标准如sRGB、Adobe RGB、 NTSC以及Rec 709。还有环境光检测,以 及StudioMatch功能确保多台显示器可以显
环境光线影响我们对色 彩的认知,部分校色仪 可以测■周边环境光 线,调整显示器亮度进 行匹配。
显示器背光不同对校色 过程有影响,能够提供 诸如LED背光功能的设 备可以获得更精确的校 准结果。
色彩标准不止一种,部 分校色仪能够校准以符 合不同的视频色彩标 准,或统一多个屏幕上 的色彩。
如果考虑打印色彩精度 问题,可以选购支持打 印校准的产品,打印机 也可以通过校准确保最 佳效果。
示几乎相同的色彩。 既然采用相同的硬件,那么具有相同
物理结构的红蜘蛛5校准时间也是5分钟就不
足为奇了。如果勾选了补偿环境光照明条 件选项,在校准过程中还需要花点时间手
动调整显示器亮度。肉眼看来红蜘蛛5的色
彩配置文件与绿蜘蛛相同,不过仔细观看,
Datacolor的Display Analysis功能在我们 的测试显示器上呈现出稍差的Delta-E得分 1.13 分。

KONICA MINOLTA 显示器色彩分析仪 CA-210 说明书

KONICA MINOLTA 显示器色彩分析仪 CA-210 说明书

安全标识符号在本使用手册中,以下标识用于避免可能因错误使用本仪器而导致的事故。

表示有关安全警告或注意的内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用。

表示有关火灾的安全防范内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用表示有关触电的安全防范内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用表示违禁操作。

切忌进行该项操作。

表示说明指令。

必须严格遵守该项指令。

表示说明指令。

从AC插座上拔出AC电源线。

表示违禁操作。

切勿拆卸本仪器。

表示说明指令。

按照指示连接接地端子。

SIP/SOP 连接•用于连接模拟及数字接口的附件设备必须经过鉴定,以达到国际电工委员会(IEC)制定的标准(即,数据处理设备的IEC 60950标准)。

•此外,所有配置都必须遵守IEC 61010-1系统标准。

任何人将附加设备连接至信号输入配件或者信号输出配件时,都要配置一个测量系统的电气设备,而且,鉴于该要求,需要对该系统符合系统标准(IEC 61010-1)的要求承担责任。

如果有疑问,请向技术服务部或者当地代表咨询。

关于本手册的注意事项•在没有得到柯尼卡美能达公司准许的情况下,严禁擅自复制或再版本手册的部分或全部内容。

•本手册的内容若有变动,恕不另行通知。

•我们在撰写本手册时已尽量确保其内容的准确性。

但是若有疑问或发现任何问题,请联系柯尼卡美能达公司的授权维修机构。

•对于因使用本仪器所造成的后果,柯尼卡美能达公司不承担任何责任。

安全防范措施为了确保正确使用该仪器,请仔细阅读并严格遵守以下要点。

阅读手册之后,请妥善保存,以备出现问题时参考。

前言感谢您购买显示器色彩分析仪CA-210。

该装置设计的目的是利用通用测量探头测量各种类型的彩色显示器的色彩以及亮度,或者利用液晶闪烁测量探头测量彩色液晶显示屏的色彩、亮度和闪烁情况。

在使用本装置前,请认真阅读本手册。

使用注意事项●本装置仅为室内使用设计,切勿在室外使用。

●由于本装置是由精密的电子元件制作而成,切勿拆卸。

色彩校正的关键—显示设备灰阶调整攻略—上

色彩校正的关键—显示设备灰阶调整攻略—上

色彩校正的关键——显示设备灰阶调整攻略(上)众所周知,准确的视频校正对于显示设备来说是非常重要的,尤其是家庭影院投影机。

为什么要这样说?一方面因为在不同的环境下使用不同的投影幕将获得不一样的色彩效果;另一方面,随着灯泡的衰减,画面也会出现明显的变化。

关于视频系统的调校,前两期分别向大家介绍了两个第三方的免费调校软件HCFR Colormeter以及Argyll CMS。

以下将介绍灰阶校正的重要性与灰阶校正的先决条件,详细地分析如何利用通用型的软件与硬件对显示设备关键的灰阶部分进行细致而准确的调整,这也是画面调整的首要步骤。

灰阶校正的重要性灰阶是影响画面表现的重要因素灰阶校正可谓显示设备调整的首要步骤,只有准确的灰阶过渡才能呈现出最真实的色彩表现。

对于显示设备来说,最准确的灰阶呈现应该是在全黑到全白的灰阶状况下均能获得D65标准的6504K色温标准,也就是1931CIE-XYZ色品体系中的坐标点(0.329,0.313)。

将显示设备设定为这样的标准,另外一个重要目的是因为现在几乎所有的高清信号源均是根据Rec.709标准进行制作的。

这里所提及的投影机灰阶校正均是以国际高清视频标准为基础,能够让用户在观看高清节目时获得准确自然的画面表现。

灰阶校正不仅保证了色彩的准确,也能呈现出更丰富的层次与细节灰阶的色彩表现等同于画面的基准色彩,如果在某一灰阶上的颜色起了变化,就会导致该色彩灰阶下的所有颜色都会出现变化,继而直接影响所有的色彩表现。

不少影音爱好者在视频调试过程中并不重视灰阶校正,往往只将目光投放在色彩校正上。

其实,色彩校正只是确保显示设备上色域空间的准确性,主要是RGB三原色的准确性,但是如果没有准确的灰阶表现,在多层次的色彩过渡上面将暴露出严重的色彩差异问题,即便已进行色彩校正也无法解决问题的根本。

因此,我们必须重视显示设备上的灰阶校正。

准确的灰阶过渡,不仅能够正确显示黑色与白色,还包括两者之间的所有过渡色彩,让画面层次与细节,包括许多容易忽视的暗部与高光位的细节都能充分展现出来。

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显示器色彩分析仪
CA-210
显示器色彩分析仪
可测量LCD,OEL,FED等显示器件
更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。

产品概况
.CA-210可以最快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度。

.提供两种具有不同测量口径和电缆长度的探测器:标准测量探测器或液晶闪烁测量探测器,请根据具体的测量物进行选择。

.最低测量辉度可达0.1 cd/m2,本设备可调整或测量灰度系数。

*1
.可以白色±0.002、单色±0.004的准确率测量色度。

*2
.使用近似CIE 1931等色函数的XYZ滤波器。

.测量距离缩短至30±10mm,测量装置轻便紧凑。

.使用特殊的光学系统,测量开口精度设计成±2.5度,测量时可尽量减少特殊视野角度造成的不便。

*3 .色度使用4位表示,提高了色度值的精确度。

.一台CA-210最多可连接5个传感器。

(另售配件;需要CA-B14 4-探测器扩充板及额外探测器。


主要用途
标准测量探测器:对PDP、OLED、背投影机、FED等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;调整和检查灰度系数;调整对比度。

液晶闪烁测量探测器:对主动式矩阵液晶面板、液晶显示器、液晶电视等测量物进行色彩调整、检查和质量管理;白平衡检查、调整;伽马校正和检查;调整对比度。

主要特征
.高速伽马测量
.配备矩阵校正功能
.采用特殊光学系统
.可测量闪烁状况(使用液晶闪烁测量探测器)
受光器硅光电管
测量口径Φ27mm
开口角度±2.5°;指示功能:通过LED
测量距离30±10mm
显示范围
辉度0.01~1000cd/m2
色度以4位或3位值显示(可选择)
辉度
测量范围0.10~1000cd/m2
准确度(针
对白色)*1
±2%,±1位读数[温度:23°C ±2°C;相对湿度:(40±10)%]
重复性(2
σ) *1
0.10~0.99cd/m2:0.2%+1位;1.0~1000cd/m2:0.1%+1位
色度测量范围0.10~1000cd/m2
准确度*1
0.10~4.99cd/m2:±0.008白色
5.00~39.99cd/m2:±0.005白色
40.00~1000cd/m2:±0.003白色
160cd/m2:±0.002白色;± 0.004单色*2
重复性(2
σ) *1
0.10~0.19cd/m2:0.015
0.20~0.49cd/m2:0.008
0.50~1.99cd/m2:0.003
2.00~1000 cd/m2: 0.001
测量速度
(次/秒)xyLv*3
0.10~1.99 cd/m2:5 (4.5)
4 cd/m2或以上: 20 (17)
显示
数字xyLv、XYZ、TΔuvLv、u'v'Lv、RGB分析器
模拟ΔxΔyΔLv、R/G B/G ΔG、ΔR B/R G/R LCD 16字符× 2 行(带背光)
同步模式NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT
被测量物垂直同步频率:40~200Hz
存储通道100
检偏功能标准功能
接口USB(1.1版)或RS-232c(最大38,400bps)多点测量最大可增

5点(使用4-探测器扩展板CA-B14)软件解决方案SDK软件(作为标准配件提供)
使用温度/湿度范围温度:10~28°C;相对湿度70%以下,不可结露。

辉度变化量:±2%,±1位读数(白色);色度变化量:±0.002(白色),0.006(单色)(基于23°C、40%相对湿度下柯尼卡美能达标准LCD*1的读数,160.0cd/m2)
保管温度/湿度范围0~28°C:相对湿度70%以下,不可结露;28~40°C:相对湿度40%以下,不可结露输入电压范围100-240V~50/60Hz,50VA
尺寸(W × H × D)
mm 主机:340 × 127 × 216mm 测量探头:Φ49 × 204mm
重量主机:3.58kg;测量探头:520g
有关本机及小型标准测量探测器和液晶闪烁测量探测器的更多详细信息,请向您的销售代表索取产品目录。

色度和辉度的测量基于柯尼卡美能达设定的条件[使用标准LCD(6500K和9300K)] 单色辉度在白色辉度读数为160cd/m2的情况下测得。

针对单个测量探头和USB;括号中的数字针对RS-232C,波特率为38,400 bps。

规格如有变更,恕不另行通知。

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