
色彩:显示器同色异谱问题 介绍
光只具备波长属性,人眼经过长期的进化出来了不同的视锥细胞,用来区分出来不同波长的光线。视锥细胞接受不同波长的光线刺激后,经过大脑处理后,定义出来感知到的颜色。甚至可以说颜色并不真实存在,而是视锥细胞受到光线刺激后,投射出来的感知。
色盲群体(只有2种甚至1种视锥细胞)只能感知到单色或者双色。大部分群体有红、绿、蓝,即3种视锥细胞。部分色弱群体(男性居多)也有3种色锥细胞,其敏感性可能偏弱,对一些色彩区分能力偏差。极少群体(主要集中在英格兰北部的女性)甚至进化出来了4种视锥细胞,可能他们的视觉感知应该会更丰富。

红、绿、蓝3种视锥细胞对不同波长的感知示意图:单一波长的光线,会有2种或者3种视锥细胞的均可感知。即视锥细胞对的波长感知,并不是完全独立的,而是一直有重叠的。

因显示技术通过混合三原色来模拟各种颜色。一方面,因显示器能发射的颜色取决颜料,无法产生超出自然色域的颜色。另一方面,人眼感知到的相同颜色,可以是不同波长的光谱刺激后出来的,即颜色相同,实际组成光谱可能是不同的。

见上图,左侧是自然界的“真实小球”,是单一波长。右侧是显示器显示通过调用的硬件的红、绿、蓝光谱组成的黄色,再显示出来的“显示器小球”。在显示行业,以上现象称为:同色异谱。
同色异谱问题十分普遍。对于同型号的手机,搭载相同规格的屏幕,不同手机之间显示相同的内容,也会不一样,这是因为生产过程中,屏幕和屏幕之间片间差,导致每块屏幕的红、绿、蓝的光谱还是会有波动。这种情况就很无解,就只能靠维持该规格屏幕生产稳定性,减小片间差异。不同的设备之间,如:电脑,平板,手机、摄像机等显示器,因设备自身的红、绿、蓝光谱不同,显示同样图片也会有差异,该情况需要进行色彩校准和色域管理,让各个设备在相同标准下显示同样图片,从而保证显示准确性。
此外,同色异谱问题还存在所有和色彩相关的领域,如电影调色、油漆调色、装修家具颜色、口红色号等。
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