6.7M)的色彩範圍所采用的VA(MVA或者PVA)和各種IPS麵板,則能夠實現24BIT色即1677萬色(R\/G\/B各256色),也就是說每個色彩通道上能顯示256(2的8次方=256)級灰階,我們就稱其為8bit麵板,這也就是真彩麵板。
對於16.2M的TN麵板,通過技術抖動手段,也能夠實現16.7的色彩,當然是假彩了,所在大家在選購的時候,一定要注意看清麵板的種類,品牌大廠的產品一般都會注明麵板的型號和色彩。另外現在某些一線大廠已經將TN麵板升級至TN2,並通過各種色彩增強技術,如三星的魔鏡和LG的複真芯片技術,使16.2M麵板的色彩表現接近於16.7M色麵板,但通過對比還是能看出不少的差異,因為在物理上6bit麵板能顯示的262144色彩還不到8bit麵板1677萬色的2%,即使使用再高的技術與不可能與16.7M麵板相比擬。
在可視角度方麵,采用VA麵板的16.7M顯示器基本都能夠輕鬆的實現水平\/垂直均為178度的可視角度,而采用TN麵板16.2M的液晶產品,無論其技術優勢有多強,真正的可視角度也就在140度左右,絕不可能與16.7M色麵板相比擬。
如今采用TN麵板的產品價格合理,在實際使用當中,我們並不能真正體驗到16.2M色麵板與16.7M色麵板的實際差異,並且16.2M已經進入了人的肉眼能分清的顏色的範圍內,因此選購時采用16.2色TN麵板仍將是我們最佳的采購對象。對於專業的製圖用戶而言,即便是16.7M色的顯示器也不能與CRT同日而比,因此價格便宜、專業的CRT顯示器仍然是你最好的選擇。
深剖響應時間,多快的速度適合你
選購液晶顯示器的第一考慮要素應該就是響應時間,所謂的響應時間就是指像素變換一次所花費的時間。拿具備8ms響應時間的液晶晃示波器在來講,也就是指像素變換一次的時間是8ms,則一秒鐘內可以切換的畫麵數值為1000\/8=125,這一數值遠大於人類所能感知的60fps的最高識別率,所以8ms是終極的遊戲液晶方案。ISO(ISO13406-2)對響應時間的規定是:當一個像素電從白色轉為黑色,電極電壓從0變為最大值,即最大電壓激勵狀態下,液晶分子迅速轉換到新的位置,這一過程所用的時間被稱為上升時間段。當一個像素由黑轉白,像素所加電壓切斷,液晶分子迅速回到加電前位置,這一過程稱為下降時間。整個響應時間過程就是由上升時間加上下降時間獲得的數值。
但是,實際上這個規定隻考慮了用時最短的像素黑白黑極端切換的時間,在衡量實際使用時出現最多的灰階切換時沒有太多指導價值。像素整個響應定義隻占到了整個像素上升或是下降過程的80%的時間,按照ISO的定義所謂白色即指10%灰度,黑色指90%灰度,其餘20%的時間被忽略了。ISO這樣定義的初衷不難理解,因為對於液晶分子來說,加電起動和最後穩定這兩個階段是費時的,兩頭20%的灰度轉化的過程有可能超過ISO響應時間定義本身所占時間,那如果省去這20%就可以大大的美化指標,但這顯然對於消費者是不公正的。
當然ISO定義的缺陷還不止如此,其中最為嚴重的是忽略了色彩變化時——即不同灰度切換的時間,這也是我們日常使用顯示器是最多的顯示狀況。從液晶的顯示原理來說,當一像素從較淺灰度轉變為較深灰度時,其加在像素兩端電極電壓也響應加強。但是和ISO規範中定義的黑白黑切換的最大激勵電壓相比,在灰度切換時相應的施加電壓要低得多,因此在這種情況下液晶分子反轉響應的速度也會變慢。同理,當色階從較深灰階到淺灰階轉變時,過程相反,不過此時淺色灰階對應的電極電壓也不為零,相應的電壓差激勵效果也會變差,下降沿時間也會變長。
也正是因為ISO的規範並沒有強行要求廠商在提供用戶響應時間參數的時候考慮中間灰階的響應時間,所以廠商在自己標注的可操作空間就大得多了。所以我們一定要認清楚:到底這個響應時間是泛泛而談呢還是真正的“灰階響應時間”(GTG:garytogray)。但也不能隻要是宣稱灰階響應時間,那就放心購買好了。這要從灰階技術原理上講起。響應時間其實質就是液晶分子的扭轉速度,要讓液晶分子運動得更快,一般有以下三種辦法:
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