あなたのお金を騙し、あなたの目を台無しにします!広色域テレビを買った人は後悔するだろう

あなたのお金を騙し、あなたの目を台無しにします!広色域テレビを買った人は後悔するだろう

私たちの生活の中で、色彩は人の感情の起伏を最も引き起こす要因であると言えます。人々はさまざまな色を見ると感情の揺れを感じます。しかし、私たちが日常生活で目にする色を除けば、残りのほとんどの時間はテレビから色に関する情報を得ています。テレビは人類の長い歴史の中で常に極めて重要な役割を果たしてきました。初期の白黒テレビから大型カラーテレビまで、テレビ業界はカラーの影響を受けて根本的な変化を遂げ、全体的な画像出力がより鮮明になりました。


高い色域は単なるギミックですか?

しかし、ディスプレイ技術の継続的な向上により、テレビは単なる色の表示に満足せず、色の正確さと色の表現の豊かさをさらに追求するようになりました。 2014 年末以降、高色域テレビは量子ドット材料を活用した新しいバックライト技術を採用し、テレビの色域カバレッジをさらに高い基準にまで引き上げることができました。そのため、近年では高色域テレビがテレビメーカーの宣伝の焦点となっており、テレビの価格を引き上げ、消費者に購入を促すための仕掛けとして高色域を使用するところもあります。では、盲目的に広色域を追求する高価なテレビは、本当に私たちに素晴らしい視覚体験をもたらすことができるのでしょうか?
色は人々の感情に変動を引き起こす可能性がある

平均的な消費者の色域に対する理解は、色域が広いほど色の表現が良くなるというものです。実際のところ、この理解はむしろ一方的です。色域とは、表示装置が表現できる色の範囲、つまり、各種画面表示装置、プリンタ、印刷装置が表現できる色の範囲を指します。自然界の可視スペクトルの色は、最も大きな色域空間を構成しますが、このように多数の色を表現するには、より直感的な表現形式が必要です。そのため、CIE 国際照明委員会は、色域を直感的に表現するために CIE-xy 色度図を開発しました。


CIE 色度図 (中央の三角形は NTSC 色域)

CIE-xy 色度図では、さまざまな現実世界のデバイスが表示できる色域の範囲を、3 つの RGB ポイントを結んで形成される三角形の領域で表すことができます。三角形の面積が大きいほど、表示デバイスの色域範囲が広くなります。しかし、この範囲はディスプレイ技術にとっては大きすぎるため、画面に表示される色はこれよりもはるかに小さくなります。そこで、1953 年に米国の全米テレビ規格協会 (NTSC) は CIE 色度図に基づいて NTSC 色域標準を開発し、100% 色域空間を計画し、色域の大きさをパーセンテージで定量化しました。


量子ドット技術の出現により、テレビの色域カバー範囲がさらに向上しました。

初期の LCD テレビの色域カバー率は、NTSC 規格の 40% ~ 50% にしか達しませんでした。その後もテレビの色域は拡大し続けました。現在、最も主流の LCD テレビでも、NTSC カバレッジ率は約 72% です。近年、広色域技術と量子ドット技術の継続的な発展により、テレビの NTSC 色域カバー率は基本的に 90% 以上に達し、中には 140% 程度に達するものもあります。しかし、このような広い色域のカバー範囲は、メーカーが主張するほど本当に優れているのでしょうか?

現在、市場に出回っているテレビは、一般的な LCD と OLED の 2 つのカテゴリに大きく分けられます。量子ドットテレビはバックライト制御を廃止していないため、本質的にはまだ LCD です。 OLEDの表示原理は自己発光です。電気的に励起された後、非常に純粋な赤、緑、青の原色を直接表示できるため、色域のカバー率は簡単に高いレベルを達成できます。現在、ほとんどの OLED テレビでは、RGB OLED の高い色純度を抑えるために、白色ピクセル (WRGB) が追加されています。


現在、大型OLEDには白色ピクセルが追加されている

LCD の色域を改善する最も効果的な方法は、バックライトから始めて、バックライトの純度、特に赤、緑、青の 3 つの帯域を高めることです。現在、LCD で最も主流となっている方法は、LED 蛍光体の種類を交換することです。最新の無機蛍光体により、LED が発する白色光の赤、緑、青の色帯域の純度が高まり、明るさが大幅に向上します。新世代の無機蛍光体を使用する高色域テレビは、一般的に NTSC 色域値の 90% 以上を達成でき、色純度とエネルギー効率が大幅に向上します。

LCDテレビは蛍光体を追加することでバックライトの純度を向上させます

量子ドットは現在、色域を改善するための最も理想的な材料です。発光純度は有機分子や無機蛍光体よりも高いです。量子ドットの安定性は無機蛍光体に匹敵しますが、処理性能は有機分子と同じです。そのため、量子ドットは有機物と無機物の両方の利点を考慮したものと言えます。量子ドットテレビは、純粋な青色光源の照射によってフィルム上の量子ドット結晶を刺激し、純粋な赤色光と純粋な緑色光を放出します。これらの光は、残りの純粋な青色光とともに画像システムに投影されます。このようにして得られる光は極めて純粋であり、LED 蛍光体の発光原理をはるかに超えています。

量子ドットは現在最も理想的な発光材料である

バックライトの純度を向上させるだけでなく、原色の数を増やすことでもテレビの色域を向上させることができます。つまり、LCDパネル上のフィルター構造が、従来の3色から4色、5色、さらにはそれ以上に変更されたのです。原色の数を増やすと、色の組み合わせの数が増え、より多くの色を表示できるようになります。しかし、この技術はパネルやカラーグレーディングシステムに大きな変更が必要であり、技術的な難易度やコストが高いため、広く普及していませんでした。

高色域テレビは、実際には広色域テレビとも呼ばれます。主流の薄型テレビの色域範囲に基づいて定義されますが、厳密な定義基準はありません。しかし、現在のテレビでは、NTSC の 90% 以上の色域をカバーするテレビを高色域テレビと呼ぶことができます。実際、高色域の出現は、テレビがより豊かな色を表示できるようになり、画像の鮮明さが大幅に向上することを意味します。色の種類が増えることで、画像内の色の変化がより自然に見え、歪みや色ブロックが効果的に回避されます。色の種類が多ければ多いほど、画像のレイヤーがより明確になり、より詳細な情報とよりリアルな効果が得られます。

高色域テレビは画像の色の変化をより自然にします

同時に、高色域テレビで表示される赤、緑、青などの色は、より純粋で明るくなり、自然の実際の色に近くなります。実際、CIE 色度図から、赤、緑、青の基準色はすべて色域空間の周辺に分布していることがわかります。そのため、色域が十分に大きい場合にのみ、より純粋な色を含めることができます。通常のテレビは基本的に純粋な色を最もリアルに再現することはできませんが、高色域テレビはより純粋な色を表示できます。

赤、緑、青の基準色はすべて色域空間の周辺に分布しています。

高色域テレビには多くの利点がありますが、より多くの問題ももたらします。色数が増えると画像はより鮮やかになりますが、表示される色が正確でない場合があります。高色域テレビでは色の種類が増える一方で、色の制御にかかる負担も大きくなります。色の制御が十分に正確でない場合、表示される画像は歪んでしまい、実際の色とはかけ離れてしまいます。色域を改善することは確かに良いことですが、豊かな色彩が真の効果を発揮できるように、同時に色の制御も考慮する必要があります。

色域を改善するための前提条件は、色を正確に制御することです。そうしないと、逆効果になります。

国内最大のテクノロジーメディアである中関村オンラインは、数多くのテレビ製品をテストしてきました。私がテストしたテレビ製品では、色域のカバー率が高いからといって、必ずしも色彩表現能力が強いというわけではありません。実際のテストプロセスでは、多くのテレビの NTSC 色域値が 100% を超え、さらには 110% を超えました。しかし、静的および動的テストの観察を通じて、一部の製品の色精度が期待を満たしておらず、色かぶりが発生したり、明るすぎて非常に不自然に見えたりすることが分かりました。

携帯電話の画面全体の色域カバレッジが現在低下傾向にあるのもこのためです。色が濃すぎると正確に制御するのが難しく、極端になるとすべてが逆効果になってしまうからです。したがって、高色域テレビの品質はメーカーの色調整能力にも左右され、色域のカバー範囲だけで色性能を判断することはできません。実際のテストプロセスでは、合弁ブランドのトップテレビ製品の色域カバー率は基本的に85%から95%の間で維持され、色調整は非常に正確でした。色彩を極度に追求するユーザーであれば、合弁ブランドの高級製品は依然として非常に信頼できます。

今日頭条の青雲計画と百家曼の百+計画の受賞者、2019年百度デジタル著者オブザイヤー、百家曼テクノロジー分野最人気著者、2019年捜狗テクノロジー文化著者、2021年百家曼季刊影響力のあるクリエイターとして、2013年捜狐最優秀業界メディア人、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト北京3位、2015年光芒体験賞、2015年中国ニューメディア起業家コンテスト決勝3位、2018年百度ダイナミック年間有力セレブなど、多数の賞を受賞しています。

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