Единица яркости: в чем измеряется светящаяся поверхность. Кд м2
Технологии
Всепогодные мониторы должны обладать большой яркостью, чтобы обеспечить нормальный просмотр изображения даже в солнечный день.
Главное отличие всепогодного монитора от мониторов и телевизоров, используемых в закрытых помещениях это показатель яркости. У обычных видеомониторов яркость составляет 300-400 кд/м2. Если такой монитор использовать на улице, то даже в пасмурную погоду просмотр изображения будет затруднен, на экране не будет ничего видно.
Яркость монитора 1000 кд/м2 обеспечит видимость изобра-жения в пасмурную погоду, но её будет недостаточно для полноценного просмотра в солнечный день. Для того чтобы изображение "читалось" в солнечную погоду необходима яркость выше 1200кд/м2.
Как добиться такой яркости?
Яркость 1000кд/м2 и выше достигается технологией прямой светодиодной подсветки матрицы монитора и зависит от мощности и количества мини светодиодов.
Прямая светодиодная подсветка обеспечивает выравнивание яркости до 90% по всей площади дисплея. При солнечном свете наличие светодиодной подсветки для выравнивания яркости просто необходимо!
Наши всепогодные мониторы оснащены регулятором яркости экрана - датчиком внешнего освещения. В зависимости от времени суток и погоды автоматически регулируется яркость подсветки матрицы монитора. Это позволяет экономить электроэнергию, значительно увеличивает срок службы мониторов и делает изображение оптимальным для восприятия.
Мы используем антибликовое закаленное стекло и по желанию заказчика можем дополнительно усилить его бронированной пленкой (класс защиты А2).
Обычное защитное стекло отражает часть падающего на него света – получается эффект зеркала. Если близко посмотреть в такой монитор, то в нем можно увидеть свое отражение. Это затрудняет восприятие видеокартинки. Мы используем в своих мониторах специальные антибликовые стекла, что делает просмотр изображения более комфортным.
alldisplay.ru
Яркость и контрастность ЖК-мониторов
Этот обзор является дополнением к статье о мониторе NEC P232W.
Яркость и контрастность являются важными критериями при выборе монитора. Пожалуй, это один из немногих моментов в выборе техники, когда есть хотя бы какой-то смысл опираться на сухие цифры.
Яркость измеряется в канделах на квадратный метр. Эта фраза ничего не говорит 99% пользователям, поэтому мы немного расскажем об этом. Лампа накаливания мощностью 100 ватт имеет яркость около 100 кандел. Не стоит думать, что 1 ватт = 1 кандела, просто совпадение. С яркостью 1 канделы светит обычная свеча. Это и есть второе название канделы – свеча, которое уже не используется.
У многих читателей возник вопрос, почему яркость измеряется в кандалах на квадратный метр, а не просто в канделах. Дело в том, что если измерять яркость в обычных единицах, то чем больше будет размер диагонали экрана, тем выше будет яркость. Потребителя же в первую очередь интересует то, насколько будет интенсивно светить каждая точка экрана.
Если у монитора яркость составляет 250 кандел на квадратный метр, то вычислить абсолютное значение не сложно. К примеру, монитор с диагональю размером 23 дюйма имеет площадь поверхности около 0,2 квадратных метров. То есть, всего он будет излучать 75 кандел света. Это очень достойное значение.
Считается, что для работы с офисными приложениям требуется яркость 70-110 кд/м2, что может обеспечить почти любой современный ЖК-монитор. Для просмотра видеофильмов и игры в игры часто требуются большие значения, особенно если в игре вы бродите по подземелью и там темно.
В век ЭЛТ-мониторов многие пользователи страдали в таких ситуациях. Мониторы на основе электронно-лучевой трубки не могли достичь большой яркости, так как возможности люминофорного покрытия были ограничены. Вдобавок ЭЛТ-мониторы быстро выгорали. Сейчас это в прошлом.
С контрастностью все гораздо сложнее. Под контрастностью подразумевается отношение светимости белого пикселя и черного. Конечно, черный пиксель не может светиться, поэтому само название “черный” очень условно.
ЖК-монитор вообще не может дать черного цвета. Для примера, ЭЛТ-дисплеи это могли, так как свет там испускало люминофорное покрытие под действием потока электронов. Нет электронов – нет света, а значит, вы видите черный.
У ЖК-мониторов свет испускается диодами или лампами, а матрица только контролирует его уровень. Жидкие кристаллы не способны заблокировать свет полностью, поэтому настоящего черного цвета в ЖК-дисплеях нет. Контрастность – это отношение светимости пикселя в белом и черном состоянии. 1000:1 означает, что белый пиксель на экране в 1000 раз ярче черного.
Производителя сами не занимаются измерением контрастности, они так экономят. Они просто переписывают паспортные данные матрицы в свои паспорта. Конечно, такой “халтурный” подход не касается профессиональных моделей от NEC.
Увидеть подобные эффекты не сложно. Просто возьмите редактор PAINT, который включен в комплект любой версии операционной системы Windows и нарисуйте большой черный квадрат. Смотрите на него и выключите монитор. Если вы видите разницу, то у этого монитора с контрастностью проблемы.
Стоит отметить, что у современных моделей разницу истинного черного и подсвеченного черного цветов сложно заметить при комнатном освещении. Если вы задались целью проверить эту теорию, то лучше экспериментируйте вечером без света или при задернутых шторах.
Серьезная разница между паспортной и реальной контрастностью заключается в желании производителей поставить в паспорта мониторов как можно большие цифры. Они переписывают их у производителей матриц, так как прекрасно понимают, что реальные значения будут ниже.
На заводах по производству матриц во время тестирования всегда прикладывают к жидким кристаллам максимальные значения напряжения электрического поля, тогда как в реальности электроника мониторов может работать хуже. Не стоит сравнивать дорогое лабораторное оборудование с начинкой дисплеев стоимостью 200 долларов.
Выводы. Не стоит доверять цифрам в паспортах. Яркость можно легко оценить “на глаз”. Находясь в магазине, просто “выкрутите” яркость на максимум и вы поймете, на что способен тот или иной дисплей. Проверить контрастность куда тяжелее. Можно попробовать также “выкрутить” контрастность на максимум, и посмотреть на какую-либо очень пеструю картинку.
necmonitor.ru
Как правильно выбрать ЖК телевизор
Жидкокристаллический телевизор – это плоский телевизор с ЖК-дисплеем. Технология основана на использовании физических свойств кристалла. ЖК модели обладают рядом преимуществ над плазменными телевизорами. Прежде всего, это больший срок эксплуатации и качественная картинка при различных углах обзора. Сложность при выборе составляет лишь подбор оптимальных параметров.
Диагональ ЖК телевизора
При приобретении телевизора стоит определиться с требуемой диагональю. Для обеспечения максимального комфорта расстояние от места просмотра до телевизора должно быть больше в 4-5 раз, нежели диагональ. Таким образом, при 32 дюймовой диагонали расстояние до дивана должно быть не менее 3,25 метра.
При покупке телевизора стоит выбрать несколько моделей с одинаковой диагональю и оценить качество изображения, отойдя на 3,5-4 метра.
Контрастность
От контрастности телевизора зависит достоверность и четкость картинки, гамма тонов и полутонов со всей своей красотой, но при выборе не стоит особенно изучать этот показатель – у всех современных ЖК моделей показатель контрастности должен быть не ниже 800:1.
На маркировках производителей может стоять показатель контрастности в 12000:1, но стоит присмотреться к дополнительным надписям и станет ясно, что это динамическая контрастность и достигается она путем дополнительных регулировок. Поэтому показатель не стоит внимания.
Яркость
При низком показателе степени яркости глаза будут сильно напрягаться и, соответственно, уставать от длительного просмотра, а при дневном свете смотреть ТВ будет почти невозможно. Следует выбирать модели, средний показатель яркости которых не менее 450 кд/м2.
В отдельных моделях встраивается детектор для определения освещенности и последующей автоматической настройке яркости для максимального комфорта.
Угол обзора
Минимальное значение для угла обзора горизонтальных или вертикальных плоскостей около 160 градусов – просмотр телевизора под 80-ти градусным углом уменьшит контрастность в 10 раз от просмотра по центру. В современных моделях допустимый угол составляет 176-178 градусов.
Время отклика
Для появления изображения жидкие кристаллы перемещаются в крайнее положение из начального, а время, затрачиваемое на осуществление перемещения, и называют временем отклика ЖК. Качество изображения и комфорт просмотра напрямую зависит от времени отклика.
При высоком значении показателя при быстрой смене изображений на экране может появиться шлейф или же будет происходить наложение картинок. В современных жидкокристаллических телевизорах показатель времени отклика не должен быть выше 8 м — почти идеально 2-3 мс.
Звук
Стереофоническая система станет одним из определяющих моментов при выборе ЖК телевизора. Современный модельный ряд отличается наличием цифрового усилителя, который используется для обеспечения максимально допустимой чистоты звука.
Телевизоры должны обладать 2-х полосной акустической системой из твиттеров и четырех динамиков. Комфортное восприятие достигается при размерах динамиков от 6см, а твиттеров – от 2 см.
Традиционно, качество звука принято измерять мощностью динамиков в акустической системе, которая измеряется в Ваттах, но этот параметр не сильно отражается на качественном восприятии. Многие производители используют незнание покупателей и указывают потребляемую мощность, а продавцы вполне точно могут сравнивать величину мощности с качеством звучания. Не стоит обращать внимание на это, а необходимо спрашивать об интенсивности звука, который измеряется в децибелах.
Следует учесть и наличие акустической системы, которая создает эффект присутствия и имеет стандарт Surround.
Размер матрицы
Телевизионные сигналы, используемые в нашей стране, имеют формат SECAM или PAL и соответствуют разрешению 720 на 576. При приобретении телевизоров с маленькой диагональю это следует принимать во внимание, выбирая модель, разрешение которой превышает этот размер.
Для просмотра фильмов с видеоносителей следует подбирать значительно большее разрешение, например, 1366 на 768, а для цифрового телевизионного сигнала больше подойдет 1920 на 1080.
Входы и выходы
В большинстве ЖК телевизоров присутствует стандартный набор из выходов и входов — S-Video,SCART, компонентный и композитный.
Приветствуется присутствие HDMI и DVI. Отличие HDMI от DVI состоит в возможности получения и видео- и аудиосигнала в цифровом виде. Несомненным атрибутом современной аппаратуры является поддержка карт памяти, таких как SD, MS и MS pro, MMC, SM, CF, XD.
Итак, мы определили основные характеристики, по которым необходимо выбирать ЖК телевизоры. Для квартир стандартной площади оптимальным вариантом выбора будет телевизор с 32 дюймовою диагональю или более и с минимальным показателем контрастности 800:1, к тому же, телевизор должен обладать не более 8 мс задержкой отклика и достаточным показателем яркости. Угол обзора должен быть не менее 160 градусов и отдельное внимание уделяем акустической системе. Стоит помнить о параметре звука, измеренного в децибелах, а не Ваттах. Телевизор с ЖК экраном должен иметь минимальный набор входов и выходов, и поддерживать основные типы карт памяти.
На приобретение аппаратуры существенное влияние имеет фирма-производитель. Самыми востребованными остаются телевизоры Sony и Panasonic, у которых цена повышается на 30% только от известности.
Несомненного внимания потребителей заслужили южно-корейские модели от Samsung, LG и Phillips, заслужившие доверие выпуском качественной и не слишком дорогой продукции.
otvety-znayki.ru
Световые величины и единицы
Световой поток - мощность светового излучения, т. е. видимого излучения, оцениваемого по световому ощущению, которое оно производит на глаз человека. Световой поток измеряется в люменах.
Например лампа накаливания (100 Вт) излучает световой поток, равный 1350 лм, а люминесцентная лампа ЛБ40 - 3200.
Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света равной одной канделе, в телесный угол, величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд·ср).
Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4π люменам.
Существует и другое определение: единицей светового потока является люмен (лм), равный потоку, излучаемому абсолютно черным телом с площади 0,5305 мм2 при температуре затвердевания платины (1773° С), или 1 свеча·1 стерадиан.
Сила света - пространственная плотность светового потока, равная отношению светового потока к величине телесного угла, в котором равномерно распределено излучение. Единицей силы света является кандела.
Освещенность - поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность, равная отношению светового потока к величине освещаемой поверхности, по которой он равномерно распределен.
Единицей освещенности является люкс (лк), равный освещенности, создаваемой световым потоком в 1 лм, равномерно распределенным на площади в 1 м2, т. е. равный 1 лм/1 м2.
Яркость - поверхностная плотность силы света в заданном направлении, равная отношению силы света к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную тому же направлению.
Единица яркости - кандела на квадратный метр (кд/м2).
Светимость (светность) - поверхностная плотность светового потока, испускаемого поверхностью, равная отношению светового потока к площади светящейся поверхности.
Единицей светимости является 1 лм/м2.
Единицы световых величин в международной системе единиц СИ (SI)
Сила света | кандела | кд | кд | cd | ||
Световой поток | люмен | кд·ср | лм | lm | ||
Световая энергия | люмен-секунда | кд·ср·с | лм·с | lm·s | ||
Освещенность | люкс | кд·ср/м2 | лк | lx | ||
Светимость | люмен на квадратный метр | кд·ср/м2 | лм·м2 | lm/m2 | ||
Яркость | кандела на квадратный метр | кд/м2 | кд/м2 | cd/m2 | ||
Световая экспозиция | люкс-секунда | кд·ср·с/м2 | лк·с | lx·s | ||
Энергия излучения | джоуль | кг·м2/с2 | Дж | J | ||
Поток излучения, мощность излучения | ватт | кг·м2/с3 | Вт | W | ||
Световой эквивалент потока излучения | люмен на ватт |
|
лм/Вт | lm/W | ||
Поверхностная плотность потока излучения | ватт на квадратный метр | кг/с3 | Вт/м2 | W/m2 | ||
Энергетическая сила света (сила излучения) | ватт на стерадиан | кг·м2/(с3·ср) | Вт/ср | W/sr | ||
Энергетическая яркость | ватт на стерадиан-квадратный метр | кг/(с3·ср) | Вт/(ср·м2) | W/(sr·m2) | ||
Энергетическая освещенность (облученность) | ватт на квадратный метр | кг/с3 | Вт/м2 | W/m2 | ||
Энергетическая светимость (излучаемость) | ватт на квадратный метр | кг/с3 | Вт/м2 | W/m2 |
Примеры:
Свеча | 1 | ||
Лампа накаливания Б235-245-100 | 100 | 1380 | 100 |
Лампа люминесцентная ЛБ 40 | 40 | 2800 | |
Ртутная лампа высокого давления ДРЛ 250 | 250 | 13000 | |
Обычный светодиод | 0,015 | 0,001 | |
Сверхяркий светодиод | 5 | 3 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК"Под общей ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др.М.: Издательство МЭИ, 1998
Вернуться к спискуwww.neolight.ru
Рейтинг популярных мониторов
Каждый сезон есть более и менее популярные мониторы, поэтому невозможно составить рейтинг, который бы соответствовал любому времени. Ниже – самые популярные мониторы 2015-2016 годов. Вполне возможно, что таковыми они будут и в 2017 году.
1 место – Samsung S24D590PL
Один из самых популярных и активно продаваемых мониторов на сегодняшний день. Он стоит 190 долларов и обладает следующими характеристиками:
- TFT AD-PLS матрица;
- Диагональ 23.6 дюймов;
- Разрешение FullHD 1920×1080;
- Время отклика 5 мс;
- Яркость 250 кд/м2;
- Контрастность 1000:1.
Модель собирает положительные отзывы покупателей, которые отмечают прекрасную цветопередачу, отсутствие засветов и аккуратную стильную подставку. К тому же, в комплекте идет HDMI кабель, что является приятным дополнением. Рекомендуем этот монитор – он не просто так является одним из самых популярных на сегодняшний день.
2 место – BenQ XL2411Z
Довольно дорогой монитор стоимостью 390 долларов. Однако его высокая цена полностью оправдывается его характеристиками, в частности, временем отклика пикселей. Но обо все по порядку.
Параметры:
- Диагональ 24 дюйма;
- Матрица TFT TN с разрешением 1920×1080;
- Яркость 350 кд/м2;
- Контрастность 1000:1;
- Время отклика пикелей 1 мс.
Учитывая тот факт, что здесь настолько низкое время отклика, можно сделать вывод: это профессиональный монитор для работы с видео, а также девайс для игр. Если любите игры или часто смотрите динамические фильмы, то данная модель для вас идеально подойдет. На нем даже самые динамические сцены будут выглядеть гладко и без «шлейфов». Более того, в мониторе есть много разных игровых режимов, что еще раз подчеркивает его предназначение. Модель популярна на рынке и собирает много положительных отзывов. Единственный возможный недостаток этого монитора – небольшой вертикальный угол обзора.
3 место – DELL U2412M
Монитор DELL U2412MСредняя цена этого монитора на рынке – 360 долларов. Откровенно говоря, довольно сложно сказать, почему он такой дорогой, ведь здесь нет никаких уникальных особенностей, коими обладает, например, предыдущая модель. Тем не менее это один из самых популярных мониторов, поэтому его место в нашем рейтинге оправдано.
Параметры:
- Диагональ экрана 24 дюйма;
- E-IPS матрица с разрешением 1920×1200;
- Яркость 300 кд/м2;
- Время отклика пикселей 8 мс;
- Контрастность 1000:1.
Девайс этот хорош собой – он качественно собран, у него отличная цветопередача и очень хорошая матрица. Люди, которые покупают его для обработки фото, полностью довольны приобретением. Он не сильно уступает профессиональным мониторам, однако нас смущает большое время отклика в 8 мс. Этот девайс – явно не для динамических игр, он в большей степени ориентирован на работу.
4 место – Samsung S22E390H
Популярный недорогой монитор, который обойдется всего в 150 долларов. Учитывая цену и его параметры, популярность модели на рынке не вызывает удивления.
Характеристики:
- TFT PLS матрица с разрешением 1920х1080 пикселей;
- Диагональ 21.5 дюймов;
- Яркость 250 кд/м2;
- Отклик 4 мс.
Модель пользуется спросом и собирает отзывы, причем, положительные. Это и неудивительно, ведь у него есть очевидные плюсы: качество картинки, очень большие возможности для настройки, время отклика пикселей, низкое энергопотребление (18 вт на максимальной яркости), стоимость! Возможный недостаток – это тугость регулировки подставки, однако это мелочь. Рекомендуем эту модель – это прекрасный недорогой монитор с нормальными характеристиками.
5 место – Samsung S24E390HL
Единственное отличие этого монитора от предыдущего заключается в его большей диагонали экрана. Здесь она составляет 23.6 дюймов, и именно поэтому данная модель стоит на 25 долларов дороже – $175.
Монитор вобрал в себя все плюсы и минусы, которые есть у предыдущей модели. Тут яркие цвета, нет никаких неравномерностей подсветки, красивая подставка. Что касается минусов, то их немного: если присмотреться, то правый участок еле-еле «холоднее» по цветности, однако это не бросается в глаза.
6 место – Samsung S24D300H
Недорогой монитор за 150 долларов – Samsung S24D300H. Девайс отличный и дешевый, и именно поэтому он популярен.
Характеристики:
- Матрица TFT TN с разрешением 1920х1080;
- Диагональ экрана 24 дюйма;
- Контрастность 1000:1;
- Яркость 250 кд/м2;
- Время отклика 2 мс.
При своей относительно низкой цене этот монитор обладает отличными параметрами. Особого внимания заслуживает очень низкое время отклика, что делает этот монитор игровым. Это тонкий и легкий, красивый монитор с шустрой матрицей. У него отличная цветопередача и нет засветов, несмотря на довольно шаблонный тип матрицы – TFT TN.
7 место – DELL U2414H
Приблизительно за 335 долларов можно купить отличный стильный монитор DELL U2414H. Его характеристики:
- Диагональ 24 дюйма;
- Матрица IPS с разрешением 1920х1080;
- Яркость 250 кд/м2;
- Контрастность 1000:1;
- Время отклика 8 мс.
Несмотря на прекрасный внешний вид и высокую стоимость, у этого монитора есть кое-какие недостатки. Во-первых, его время отклика пикселей – оно небольшое, поэтому играть на нем будет, как минимум, неудобно. Во-вторых, подсветка матрицы не совсем равномерная, но это мелочь. Также покупатели отмечают, что монитор медленно «просыпается» после режима сна, что тоже мелочь.
В остальном все хорошо: здесь точная цветопередача, матовый небликующий экран, красивый дизайн и удобная подставка. Модель прекрасно подходит для работы – именно для этого она и зарабатывалась.
8 место – DELL S2415H
Главное отличие этого монитора от предыдущего – это время отклика. Здесь время отклика пикселей составляет 6 мс, чего тоже недостаточно для игр и плавного воспроизведения динамических сцен, однако вполне достаточно для комфортной работы и серфинга в интернете. Стоит этот монитор практически столько же – 335 долларов, и он вобрал в себя те же плюсы и минусы, которые присущи предыдущей модели. Девайс достойный – рекомендуем.
9 место – ASUS VX239H
Стоимость этого монитора – 250 долларов. Это вполне адекватная цена за подобную модель. Характеристики:
- Диагональ экрана 23 дюйма;
- Матрица AH-IPS с разрешением 1920х1080;
- Яркость 250 кд/м2;
- Отклик пикселей 5 мс;
- Встроенные динамики.
Это прекрасная модель с отличной цветопередачей. Она легкая и стильная, но очень хрупкая, поэтому устанавливать и работать с этим монитором следует аккуратно. Девайс потребляем очень мало энергии, здесь полностью отсутствует ШИМ. Двумя словами – отличная модель, которая стоит своих денег – рекомендуем.
10 место – DELL P2414H
Последний в нашем рейтинге самых популярных мониторов – девайс DELL P2414H стоимостью 275 долларов. Его характеристики:
- Диагональ экрана 24 дюйма;
- Матрица IPS с разрешением 1920х1080;
- Яркость 250 кд/м2;
- Контрастность 1000:1;
- Отклик пикселей 8 мс.
Модель является популярной: она собрала много положительных отзывов и очень мало отрицательных. Девайс отличается прекрасной сборкой, цветопередачей, отсутствием ШИМа. При работе с ним глаза не уступают, что категорически важно для некоторых людей. Кого-то может смутить большое время отклика в 8 мс. Это действительно так, поэтому для игр эта модель не совсем подходит, но для всего остального – подходит.
Помните: этот рейтинг основан на отзывах покупателей и может содержать не совсем правдивую информацию. Все ведь знают, как легко сейчас купить отзыв о каким-либо товаре. Учитывайте это, если будете руководиться данным рейтингом при выборе монитора.
tehnika-soveti.ru
в чем измеряется светящаяся поверхность сегодня и какие есть устаревшие единицы
В настоящее время известно, что в этом мире все можно измерить, абсолютно все. Вселенная и многое другое, что окружает человека, связано с измерениями. Так, измерить скорость, время, расстояние не составит особого труда. Для измерений существуют специальные приборы. Наука, которая занимается измерениями — это метрология. Метрология вычисляет все сведения с предельной точностью. Важно знать, в каких единицах измеряется что-то конкретное. Например, человек точно знает, что время можно измерить в секундах, часах и даже миллисекундах. Скорость можно измерить в километрах в час, расстояние в метрах или километрах.
Единицы измерения обычно присутствуют в физике. Еще со школы узнавать об измерениях помогает именно физика. С помощью этой науки можно перевести любые измерения в систему СИ.
Значение физики очень велико, она использовалась во все времена. С помощью единиц измерений можно измерить даже яркость. Наука продвигается все дальше, открывает новые горизонты, она не стоит на месте и развивается. Существуют единицы измерения, которые устарели сегодня:
- НИТ,
- СТИЛЬБ,
- ЛАМБЕРТ,
- АПОСТИЛЬБ.
Значение единиц яркости
- НИТ — это устаревшая единица, раньше она использовалась в системе СИ, размерность её составляет примерно 1кд/ 1 м² . Сейчас стандарты этой единицы давно не используются и на смену пришли совершенно новые.
- СТИЛЬБ — используется в системе СГС . Яркость светящейся поверхности площадью 1 см 2 составляет 1 стильб. Она также практически вышла из употребления, и не используется современным человечеством.
- ЛАМБЕРТ — внесистемная единица яркости, стала применяться впервые в США. Назвали данную единицу в честь Ламберта Иоганна Генриха. Немецкий математик, астроном, физик и философ, по своему происхождению учёный был французом. Сокращенно ламберт пишут, как лб.
- АПОСТИЛЬБ — единица измерения для освещенных поверхностей также используется в системе СГС. Была открыта французским учёным физиком Андре Блоделем. АПОСТИЛЬБ с 1978 года официально считается устаревшей и сейчас уже не используется.
Где могут понадобиться данные знания
Многие люди любят отгадывать кроссворды и сканворды. Авторы, придумывающие сканворды, используют своеобразную терминологию и все более хотят запутать читателя. Необходимо постараться, чтобы разгадать точный ответ. Думаете, для чего может понадобиться знание единицы яркости? Сканворд вполне может содержать подобный вопрос.
Например, такой случай. Нужно разгадать из сканворда слово из слова: ОТЛИЧНИК. Чтобы проще было разгадать данное слово, есть подсказка — это единица яркости светящейся поверхности, само слово состоит из 3 букв. По данным подсказкам легко можно определить, что это за слово. Ответ на сканворд: НИТ.
Современная единица яркости
Наука, которая изучает световые процессы, называется фотометрией. Она характеризует электромагнитные излучения светового диапазона. В фотометрии измерения производят с помощью диапазона спектра, который не отличается от обзора видимости человеческого глаза. Яркость определяет собой поток, который посылается лишь в определенном направлении видимой поверхности, она полностью может охарактеризовать светящееся тело.
В международной системе измерений (СИ) яркость можно измерить в канделах на квадратный метр. Если ранее измерением яркости служила НИТ, то сейчас ее принято измерять в канделах.
Кандела на квадратный метр (кд / м² ) — представляет собой производную яркости в системе СИ, основывается на двух измерениях: силы света и площади квадратного метра.
В зависимости от того, в каких масштабах необходимо измерить яркость поверхностей, существуют такие измерения, как кандела на квадратный сантиметр, кандела на квадратный фут, кандела на квадратный дюйм и даже килокандела на квадратный метр.
Килокандела на квадратный метр ( ккд / м² ) — представляет собой также измерение яркости, но в отличие от обычной канделы, она кратна производной в СИ системе.
Современный мир продвинулся настолько далеко, что прогресс достигает все новых и новых высот. Так, появился специальный конвертор, при помощи которого можно перевести абсолютно любые единицы яркости в любые другие. Это не составит особого труда, достаточно написать единицу измерения, которую необходимо перевести, и получить правильный ответ. Правильность ответа может не всегда быть предельно точной, а с некими погрешностями, потому что иногда конверторы могут округлять лишь до 10 цифр после запятой. Некоторые конверторы могут сокращать до экспоненциальной записи, например: 1,103E +6. E — это экспонента, которую в математике легко перевести, умножив на десять в степени.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!elektro.guru
методика тестирования экранов / Мониторы и проекторы
Наша методика тестирования экранов смартфонов и планшетов состоит из четырёх сравнительно несложных тестов:
- Измерение максимальной яркости чёрного и белого полей, а также вычисление контрастности по полученным значениям;
- Определение цветового охвата и точки белого;
- Измерение цветовой температуры;
- Измерение гаммы дисплея по трём основным цветам (красный, зелёный, синий) и по серому цвету.
Результаты каждого из этих тестов характеризуют отдельные особенности экрана, поэтому при окончательной оценке качества дисплея стоит воспринимать все четыре теста сразу, а не какой-либо из них в отдельности.
Для определения каждого параметра используется колориметр X-Rite i1Display Pro и программный комплекс Argyll CMS. В этом материале мы расскажем про каждый тест, а также объясним, как читать и понимать полученные нами графики. Итак, поехали!
⇡#Определение максимальной яркости чёрного и белого полей, а также вычисление статической контрастности
На первый взгляд, этот тест кажется самым простым. Для того чтобы измерить яркость белого цвета, мы выводим на экран абсолютно белую картинку и измеряем яркость при помощи колориметра — полученное значение и будет называться яркостью белого поля. А для того чтобы измерить яркость чёрного, мы проделываем то же самое с абсолютно чёрной картинкой. Яркость белого и чёрного полей измеряется в кд/м2 (канделах на квадратный метр). Контрастность узнаётся и того проще: поделив яркость белого поля на яркость чёрного, мы получаем искомое значение. Величина статической контрастности у практически идеального экрана смартфона или планшета составляет 1000:1, хотя результаты 700:1 и выше можно также назвать отличными.
К сожалению, простым этот тест можно назвать только с виду. В последние годы производители смартфонов пошли по тому же пути, что и производители телевизоров: они стали добавлять различные «улучшайзеры» изображения в прошивку аппаратов. Это не удивительно, а скорее закономерно, потому что почти все крупнейшие производители смартфонов занимаются разработкой телевизоров и/или мониторов.
В случае жидкокристаллических дисплеев (с OLED все ровно наоборот) эти «улучшайзеры» работают, как правило, следующим образом: чем меньше на дисплее светлых точек, тем ниже яркость подсветки. Сделано это, во-первых, для того, чтобы обеспечить большую глубину чёрного на тех изображениях, в которых много этого цвета. А во-вторых, чтобы не тратить зря электроэнергию: если изображение в основном тёмное, нет смысла светить подсветкой на полную катушку — логично её приглушить.
Проблема в том, что реальная контрастность от этого не повышается: при использовании «улучшайзера» светлые участки на тёмном изображении тоже станут чуточку темнее, так что соотношение яркости белого и чёрного в лучшем случае останется таким же, как и при полной подсветке. То есть если на дисплее, оснащённом динамической оптимизацией подсветки, измерить светимости белого и чёрного полей, как описано выше, а потом просто поделить одно на другое, то получится не настоящее значение контрастности, а довольно абстрактная цифра. Чаще всего — очень заманчивая (вроде 1500:1), но не имеющая ничего общего с реальной контрастностью.
Для того чтобы обойти эту проблему, мы отказались от картинок, полностью залитых чёрным или белым цветом в пользу изображения, состоящего на 50% из белого и на 50% из чёрного. Таких картинок у нас две (50-50 и 50-50-2 на рисунке ниже), соответственно, мы измеряем значения светимости белого и чёрного полей как в верхней, так и в нижней частях дисплея — а вычисленные после деления этих чисел значения контрастности усредняем.
Полный набор тестовых изображений для измерения характеристик LCD-дисплеев
Оптимизация вносит изрядную погрешность в том числе и в измерение других параметров экрана — цветовой температуры и гамм. Поэтому для получения более корректных результатов мы и для этих тестов используем не полностью залитые цветом картинки, а квадраты, занимающие около 50% от площади экрана. Фон при этом заливается белым или чёрным цветом, чтобы соотношение светлых и тёмных точек на дисплее было более равномерным для всех тестовых изображений и динамическая подстройка подсветки вносила минимальные искажения в результаты.
Такой подход позволяет повысить реалистичность полученных значений контрастности и прочих параметров дисплея.
⇡#Измерение цветового охвата
Наш глаз способен воспринимать огромное количество цветов, тонов, полутонов и оттенков. Вот только самые современные дисплеи мобильных устройств — как и их «большие братья», экраны телевизоров и мониторов — пока ещё не способны воспроизвести всё это буйство цвета. Цветовой охват любого современного дисплея очень сильно уступает части спектра, видимой человеческим глазом.
На графике ниже представлен примерный диапазон видимой (оптической) области спектра, или «цветового охвата человеческого глаза». Белым треугольником на нём выделено цветовое пространство sRGB, которое было определено компаниями Microsoft и HP в не очень далёком 1996 году как стандартное цветовое пространство для всего компьютерного оборудования, предполагающего работу с цветом: мониторов, принтеров и так далее.
По сравнению со всей оптической областью спектра цветовой охват sRGB не так уж и велик. А уж по сравнению с полным спектром электромагнитного излучения (не показанном на графике) — и вовсе песчинка в песочнице
Если честно, в работе с цветом всё далеко не просто, крайне запутанно и не так хорошо стандартизировано, как того хотелось бы. Однако, пусть и с изрядной долей условности, можно сказать, что большая часть цифровых изображений рассчитана на использование цветового пространства sRGB.
Из этого есть такое следствие: в идеальном случае цветовой охват дисплея должен совпадать с цветовым пространством sRGB. Тогда вы будете видеть изображения именно такими, какими их задумали их создатели. Если цветовой охват дисплея меньше, то цвета теряют насыщенность. Если больше — то становятся более насыщенными, чем нужно. «Мультяшная» картинка с перенасыщенными цветами, как правило, выглядит наряднее, но это не всегда уместно.
Здесь и далее: все различия примеров изображений утрированы для большей наглядности. То есть количественно они не обязательно соответствуют той разнице, которую можно видеть на реальных дисплеях, а просто показывают общие тенденции
Хорошими значениями цветового охвата можно считать показатели от 90 до 110% sRGB. Дисплеи, цветовой охват которых уже 90%, выдают слишком блеклую картинку. Экраны с более широким цветовым охватом могут ощутимо перенасыщать цвета и делать картинку излишне красочной.
Не очень удачными следует считать и такие настройки дисплея, когда треугольник цветового охвата по площади близок к sRGB, но сильно искажён: это означает, что, вместо предусмотренного стандартом цвета, на дисплее вы увидите какой-то существенно отличающийся от него цвет. Например, оливковый вместо зелёного или морковный вместо насыщенного красного.
Набор изображений для определения цветового охвата
Также во время измерения цветового охвата мы находим координаты точки белого и указываем её на графике. Более подробно о ней мы поговорим в следующем разделе.
⇡#Определение цветовой температуры
Идеальная цветовая температура белого цвета составляет 6500 кельвин. Это связано с тем, что именно такой цветовой температурой характеризуется солнечный свет. То есть такой белый цвет является наиболее естественным и привычным человеческому глазу. Более «тёплые» оттенки белого имеют температуру ниже 6500 К, например 6000 К. Более «холодные» — выше, то есть 8000 или 10000 К и так далее.
Отклонения как в ту, так и в другую сторону, в принципе, нежелательны. При меньшей цветовой температуре изображение на экране устройства приобретает красноватый или желтоватый оттенок. При более высокой — уходит в голубые и синие тона. Также следует иметь в виду, что точка белого у дисплея может в принципе не попадать на кривую Планка, определяющую именно белый цвет. На таком дисплее белый имеет совсем уж нежелательный зеленоватый (очень характерный недостаток ранних AMOLED-дисплеев) или пурпурный оттенок.
В идеале для всех градаций серого — которые по сути представляют собой тот же белый цвет, но меньшей яркости, — цветовая температура и координаты цвета должны быть одинаковыми. Если они отличаются в незначительных пределах, то ничего страшного в этом нет. Если же они резко меняются от градации к градации, то на таком дисплее разные участки чёрно-белых изображений приобретают разный оттенок и в целом получаются слегка «радужными». Это не очень хорошо.
Тестовые изображения, используемые для измерения цветовой температуры
Исключение составляют самые тёмные градации серого: на практически чёрном цвете заметить паразитный оттенок практически невозможно, так что ничего страшного в завышенной цветовой температуре, например, полностью чёрного цвета нет — он может быть сколько угодно холодным, вы этого всё равно не увидите.
Мы измеряем цветовую температуру для градаций 10, 20, 30 ... 100% от полностью белого цвета. В результате появляется график следующего вида:
⇡#Измерение гаммы дисплея по трём основным цветам (красный, зелёный, синий) и по серому цвету
Если не вдаваться в глубокую теорию, то графиками гамма-кривых можно назвать отношение входящего сигнала к измеренному сигналу, отображаемому монитором.
Набор изображений для измерения гаммы
К сожалению, идеальных дисплеев не существует, поэтому любой цвет на экране отображается с погрешностью, которую вносит ЖК-матрица. Именно эту погрешность мы и будем измерять. Для того чтобы наши измерения не оказались «сферическими в вакууме», на всех графиках гамма-кривых присутствует эталонная кривая, нарисованная чёрным цветом. За эталон принята гамма 2,2, которая используется в цветовых пространствах sRGB, Adobe RGB.
На примерах графиков видно, что полученные нами кривые далеко не всегда совпадают с эталонными. Если гамма-кривая проходит ниже эталонной, то это значит, что полутона на таком дисплее недосвечиваются, выглядят темнее нужного. При этом особенно могут страдать тёмные участки изображения — детали в них теряются. Если кривая идет выше эталонной — то полутона пересвечиваются и теряются уже детали в светлых частях изображения.
Также встречаются гамма-кривые s-образной и z-образной формы. В первом случае изображение получается более контрастным, при этом детали теряются как в светлых частях, так и в тёмных. Во втором случае — наоборот, контрастность занижается, хоть и с выгодой для детальности. Все случаи несоответствия гамм по-своему плохи, так как из-за них картинка на экране получается изменённой по сравнению с оригиналом.
⇡#Выводы
Для того чтобы отличить хороший экран от плохого, надо смотреть на все диаграммы и графики сразу, одной или пары здесь недостаточно.
С яркостью белого всё просто — чем она больше, чем ярче будет дисплей. Яркость на уровне в 250 кд/м2 можно считать нормальной, а все значения выше — хорошими. С яркостью чёрного дела обстоят наоборот: чем она ниже, тем лучше. Что же касается контрастности, то про неё можно сказать почти то же, что и про яркость белого: чем выше величина статической контрастности, тем лучше дисплей. Значения около 700:1 можно считать хорошими, а около 1000:1 — и вовсе великолепными. Отметим, что у AMOLED- и OLED-экранов чёрный почти не светится — наш прибор просто не позволяет измерить столь малые значения. Соответственно, мы считаем их контрастность почти бесконечной, а на деле — если вооружиться более точным прибором — можно получить значения вроде 100 000 000:1.
С цветовым охватом дела обстоят немного сложнее. Принцип «чем больше — тем лучше» здесь уже не действует. Следует ориентироваться на то, насколько хорошо совпадает треугольник цветового охвата с цветовым пространством sRGB. Полностью идеальные в этом смысле дисплеи практически не встречаются в мобильных устройствах. Оптимумом же можно считать такой охват, который занимает от 90 до 110% sRGB, при этом очень желательно, чтобы форма треугольника была близка к sRGB. Также на графике цветового охвата стоит посмотреть на расположение точки белого. Чем она ближе к эталонной точке D65, тем лучше баланс белого у дисплея.
Ещё одной мерой баланса белого является цветовая температура. У отличного монитора она составляет 6 500 К у насыщенного белого цвета и почти не изменяется на разных оттенках серого. Если температура ниже, то экран будет «желтить» изображение. Если выше — то «синить».
С гамма-кривыми всё ещё проще: чем ближе измеренная кривая к эталонной, которую мы на графиках рисуем чёрным, тем меньше погрешностей в изображение вносит матрица дисплея. Мы прекрасно понимаем, что всё это так сходу запомнить непросто. Поэтому мы будем ссылаться на данный материал в будущих обзорах. Так что информация о том, как следует читать приводимые нами графики, всегда будет у вас под рукой.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
3dnews.ru
Видеоматериалы
Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше
Подробнее...С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей
Подробнее...Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе
Подробнее...Актуальные темы
ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год
Подробнее...Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год
Подробнее...
КОНТАКТЫ
360051, КБР, г. Нальчик
ул. Горького, 4
тел: 8 (8662) 40-93-82
факс: 8 (8662) 47-31-81
e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.