GB/T39848-2021

平板显示器色域测量方法

Methodsofmeasurementforflatpaneldisplaycolorgamut

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  • 中国标准分类号(CCS)M74
  • 国际标准分类号(ICS)33.160.99
  • 实施日期2021-10-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数16页
  • 文件大小2.57M

平板显示器色域测量方法


国家标准 GB/T39848一2021 平板显示器色域测量方法 ethdlsfmeasurementtorfatpaneldisplaycoorgamt 2021-03-09发布 2021-10-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花管理委员会国家标准
GB/39848一2021 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语,定义和缩略语 3.1术语和定义 3.2缩略语 测量的一般要求 4.1测试信号 4.2测试仪器 4.3测量环境 4.4标准测量状态 4.5测试设备的位置 测试信号 5.1二维色域测试信号 5.2三维色域测试信号(可选 色域测量 6.1二维色域测量 6.2三维色域测量(可选 附录A(资料性附录)三维色域复合测试图示例 附录B(规范性附录)色空间转换 附录c(规范性附录默认RGB色空间基色和基准白色度坐标 12 参考文献 13
GB/39848一2021 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由工业和信息化部提出 本标准由全国音频,视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC242)归口 本标准起草单位;天津大学、工业和信息化部电子工业标准化研究院,天津师范大学、电子科技 集团公司第三研究所、深圳赛西信息技术有限公司(电子信息产品标准化国家工程实验室京东方科技 集团股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、深圳TCI新技术有限公司、深圳市海思半导体有限公 司成都厚朴检测技术有限公司 本标准主要起草人李桂签、李彦、徐岩,孙齐锋、汪莉、王静、潘榕、李娜、杜慈霖,甄丹、邸贺亮、 王伟、韩秋峰、李欣欣、钟善福、余伟
GB/39848一2021 平板显示器色域测量方法 范围 本标准规定了平板显示器色域测量的一般要求、,测试信号,测量方法和测量数据处理方法 本标准适用于采用平板显示屏的电视接收机(以下简称接收机)和电视显示器(以下简称显示器)的 色域测量 采用其他显示屏的接收机和显示器以及电子投影设备和计算机显示器的色域测量可参照 执行 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 S/T11324一2006数字电视接收设备术语 术语、定义和缩略语 3.1术语和定义 SJ/Tl13242006界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1.1 背景baekground 被测图像中彩色取样区之外的部分 3.1.2 彩色取样区corpsh 被测图像中的测量区范围,其内填充由基准白幅度归一化的红、绿或蓝基色,或其他亮度、色调和色 饱和度的待测色度坐标值的颜色 3.1.3 测量区testarea 被测图像中彩色取样区内的有效测量范围 3.1.4 色空间colorspaee 电视系统中,将所有颜色用成组的三种相互独立成分对应三个坐标轴来表示的三维空间 3.1.5 默认GB色空间defaultRGBcolourspace;sRGB Ec61966-2-1标准化的色空间 GB/14857一1993和GY/T155一2000常规色域电视系统均采用此色空间 注 3.1.6 均匀色空间 uniformcoorspace;UcCs 通过色空间任一点在任意方向上变化相同距离感知颜色变化近似相同的色空间
GB/T39848一2021 3.1.7 CIE1976Lu'均匀色空间CIE1976Lu'y”uniformcolorspace CIE1976LUV均匀色空间 1976年CIE推荐,IsO9241-8标准化的一种均匀色空间 3.1.8 色域colorgamut 设备或系统所能表现的图像颜色范围 注1;二维色域用色度图内的有界面积描述 注2:三维色域用色空间内的有界体积描述 3.1.9 色域覆盖率coverageratioofcolorgamut CIE1976LUV均匀色空间u''坐标系色度图上,三基色色度点构成的三角形的面积,或多元色显 示器相应元色色度点构成的多边形的面积.占可见光谱色轨迹内面积(0.1952)的百分率 3.1.10 ,fsRcB sRGB色域覆盖率eoerageratio colorgamut CIE1976LUV均匀色空间u''坐标系色度图上,三基色色度点构成的三角形的面积,或多元色显 示器相应元色色度点构成的多边形的面积与sRGB色域的交集面积对sRGB色域面积(0.0649)的百 分率 3.1.11 4K超高清晰度电视图像格式4Kultrahighdefinitiontelevisionpieturetormat 1TU-RBT.2020-2推荐的,图像在水平和垂直方向的有效像索数均为高清晰度电视(HDTV)2倍 的数字电视图像格式 注在我国,二者分别为3840个像素和2160个像索 3.2缩略语 下列缩略语适用于本文件 CCD电荷羁合器件(ChargeCoupledDevice HDMI:高清晰度多媒体接口(HighDefinitionMultimediaInterface) HDTV;高清晰度电视(HighDefinitionTelevision) SDTV:标准清晰度电视(StandardDefinitionTelevision) sRGB;默认RGB色空间(defaultRGBcolour space 测量的一般要求 4. 测试信号 测试信号应符合5.1的规定 4.2测试仪器 4.2.1信号发生器 信号发生器应提供符合5.1规定的测试信号 4.2.2色度计 色度计应能在亮度低于2cd/m时,测量屏幕上小面积色度坐标(r,y)或(u',u') 推荐采用分光
GB/39848一2021 辐射度计 为提高三维色域测量效率,可采用cCD面阵型色度计 利用这类色度计的一次数据采集和数据处 理能力,可标定测量区,并测量,计算和输出图中各彩色取样区的色度测量结果,相关信息参见附录A 4.3测量环境 4.3.1环境条件 测量用标准大气条件如下 温度:15C一35C,优选20C; 相对湿度;:25%一75% 气压:86kPa106kPa 4.3.2电源 测量所需电源条件如下: -在额定电源电压下测量,电源电压变化不大于士2%; 由交流电网供电时,电源频率波动不大于士2%,谐波分量不大于士5% 4.3.3稳定时间 在额定测量条件下工作30min后进行测试 4.3.4测量场地 测量在暗室进行,杂散光照度不大于1lx 防止周围物体或墙壁等的反射光及测量设备发光指示 器的影响 4.4标准测量状态 4.4.1输入信号 输人信号为Y,P、P信号或HDMI信号 注:Y.,PB,PR信号为模拟分量视频信号(其中,Y是亮度信号,PB是蓝色差信号,PR是红色差信号). 4.4.2额定输入信号电平 不计同步信号的输人信号电平 Y;700mV Pw;士350mV; PR;士350mV 4.4.3标准工作状态的调整 除特殊规定外,接收机(显示器)标准工作状态按以下步骤调整 初始化状态 将接收机显示器)的图像设置恢复到出厂位置; 22 若无出厂位置,将图像模式调整到“标准”或与之相应的模式,其他菜单项设置为开机后的 设置,此时的状态为接收机显示器)的初始化状态,并在报告中注明 b环境光控制调整 1将接收机(显示器)的环境光控制关闭 22 若不能关闭,应在报告中注明
GB/T39848一202 动态背光调整 1) 将接收机显示器)的动态背光关闭; 2)若不能关闭,应在报告中注明 d 显示模式调整 1 将接收机显示器)显示模式调整到全屏显示模式,即重显率为100%的显示模式 22 若无这种模式,则将显示模式调整到重显率最高的显示模式,并在报告中注明 对比度和亮度调整 输人极限八灰度级信号,改变对比度和亮度控制器位置,调整到极限八灰度级信号能清晰 分辨的极限状态; 若无法达到极限状态,将对比度和亮度控制器置于出厂位置,并在报告中注明 4.5测试设备的位置 光学测试仪器的光轴与显示屏测量区正交,测试距离d为有效光栅高度h的3倍(HDTV)或4倍 SDTV),若为光学测试仪器说明书规定值,应在报告中注明,如图1所示 平板显示器 分光辐射度计或色度计 有效光栅高度 测试信号发生器 图1测试设备的位置 防止测量过程中受震动影响,确保不因震动使彩色取样区的某些像素不在测量区,也不应改变测试 仪器与被测屏间相对位置关系 注;4K超高清晰度电视图像格式接收机(显示器)可参照HDTV测试进行,并在报告中注明 5 测试信号 5.1二维色域测试信号 分别测量红、绿、蓝三基色色度参数的三幅测试图分别为黑背景中部的红、绿、蓝方形彩色取样区, 彩色取样区位于测试图中部,其水平和垂直尺寸均为测试图垂直尺寸(h)的1/5,如图2所示 彩色取 样区不少于500个像素 测量区位于彩色取样区中心 红,绿、蓝彩色取样区的信号值对应基准自幅度 归一化值1.0 不另加说明时,彩色取样区外的背景为黑(基准白幅度归一化值0.0).
GB/39848一2021 h/5 h/5 图2二维色域测试图 5.2三维色域测试信号(可选 5.2.1三维色域复合测试图 对具有一次成像功能,并可按标定测量区测量、计算和输出测试图序列各测量区色度参数的CCD 面阵型分光辐射度计,可采用三维色域复合测试图 三维色域复合测试图至少应满足以下要求: 有中心定位点和满屏标志; aa 5 含 亮度、色调和色饱和度分布合理,数量足够多的彩色取样区 彩色取样区最小500个像素; 减小被测屏边缘亮度不均匀对测试结果的影响 d 有校核测试过程稳定性的辅助彩色取样区 尽可能减少测试图序列所含测试图数量; fD 各测试图平均亮度在30%左右,且较一致 8 HDTV三维色域复合测试图序列示例参见附录A中图A.1和图A.2 三维色域测试图 5.2.2 按5,2.1测试图各彩色取样区颜色的色度坐标分别生成的图2所示单彩色取样区测试图序列 色域测量 6.1二维色域测量 6.1.1概述 在均匀色空间二维坐标系中,测定接收机(显示器)能重显的图像颜色范围 6.1.2测量方法 6.1.2.1 测量条件 测试信号符合5.1规定的测试图 注:可用全红场信号、全绿场信号和全蓝场信号,但需在报告中说明 6.1.2.2测量步骤 测量步骤如下:
GB/T39848一202 将接收机(显示器)调整到4.4规定的标准测量状态 a D)将彩色取样区分别填充符合5.1规定的红、绿和蓝测试信号,分别输人到接收机显示器),用 色度计依次测量彩色取样区中部的色度坐标(u',,u',,(u ",u)和(u',') 测量初始数据 非(w',u',),(w',,,)和(u',')时,按附录B转换色空间 注:测量多元色显示器采用相应元色测试信号 6.1.2.3测量数据处理 6.1.2.3.1记录表 把测量值或按附录B转换色空间的计算值分别填人二维色域测量数据表,如表1所示 表1二维色域测量数据表示例 色 坐 度 标 色 颜 X 140.09 0.6224 0.3487 0.5284 红(R 78,49 6,49 0,4191 97.33 212.66 37.82 0.2798 绿(G) 0.5628 0.61l4 0.l145 蓝(B 90.68 36.37 508.29 0.1427 0.0572 0.1678 0.1515 .. ,... .... .... .... .. .. 白(w 275.34 280.13 443.00 0.2758 0.2806 0.1897 0.4342 6.1.2.3.2重显色域 重显色域按式(1)计算 “-1(a,一u')(e,一')-(d,一u')(e',一)1" 注:多元色显示器重显色域为相应元色色度点构成的多边形包围的面积 6.1.2.3.3色域覆盖率 色域覆盖率按式(2)计算 G=(aa/0.1952)×100% 6.1.2.3.4色度图(可选 在CIE1976LUV均匀色空间u'w'坐标系绘制色度图,示例见图3a) 6.1.2.3.5sRGB色域覆盖率可选 在6.1.2.3.4所绘色度图中,描绘sRGB色度三角形(见附录C),其色域a,为0.0649,按式(3)求a 与a 的交集面积a,,按式(4)计算a对a 的百分率,得sRGB色域覆盖率G,示例见图3b. ai=adna G=(a;/0.0649)×100% 4
GB/T39848一2021 0.7 0.6 0.6 0.5 0. 0.3 谱色轨迹 sRGB 欢 Ds 被测LcD 谱色轨迹 被测LCD W(被测LCD w(被测LCD 0.7 0.8 0. 0.2 0.30.4 0.50.6 0." 0.5 0.6 图3二维色度图示例 6.2三维色域测量(可选 6.2.1三维色域复合测试图法 6.2.1.1测试信号 符合5.2.1规定的三维色域复合测试图 6.2.1.2测量方法和测量数据处理 用具一次成像功能的cCD面阵型分光辐射度计,一次采集标定的三维色域复合测试图各测量区的 色度参数,借助分光辐射度计自带或另行编制的色度数据处理软件,计算和输出测量数据、表格及图形 三维色域测试图法 6.2.2 测试信号 6.2.2.1 符合5.2.2规定的三维色域测试图 6.2.2.2测量方法和测量数据处理 依次切换信号发生器中的色域测试图,分别测量 把测量值或按附录B转换色空间的计算值分别填人三维色域测量数据表,如表2所示 表2三维色域测量数据表示例 2 序号 1 0.19 149.19 0.00 0.00 282.46 288.79 445.51 0.28 0.28 0.47 244.68 301.66 43.96 0.42 0.5 0.20 0.55 151.61 19.32 230.80 0.20 0.13 -1l0.55 -31.53 207.55 291.50 552.63 0.28 0.42 149.71 117.46 255.47 44.75 0.61 0.1l 142.58 0.28 0.56 l38.83 233.92 233.11 112.75 514.13 0.27 0.13 0.27 0.30 104.73 107.69 -196,19
GB/T39848一2021 表2(续 序号 5.76 0.63 l43.06 76.67 0.34 0,.44 0.52 90.17 289.30 105,27 510.63 0.17 0.15 66,45 90.44 35.91 0.14 0.06 19.44 -248.l0 0.88 0.88 0.93 0.33 0.33 0.21 0.47 1.83 3.35 7.95 , + 注:第1行第8行依次是三维色域测试图彩色取样区分别填充白、黄、青、绿、品红、红蓝和黑8种饱和,满幅 度颜色的数据示例 6.2.3 色度图 在CIE1976LUV均匀色空间L'u”u”坐标系绘制,示例见图4 200 150 100- 50 500 no 200 -200 -400-500 图4三维色度图示例
GB/39848一2021 附录 A 资料性附录) 三维色域复合测试图示例 图A.1为HDTV三维色域复合测试图布局示例 117 179 n I10o112 a5EaG 6 I144155 四 四 223 13 2435465768799001212334145156167 4 25 364758698O9T3243国65团68 E 26 3748597081921014125136147158169 1 23849607182930151263141170 E 845 SEEE 6 T 28395O 61 080 8 7 290627884CO728395O7卫 7489oB2405673 E 19 30 E o 亚还面a 9 1o 7687980920132153675 3243 8899 33 55 22 121132L431546176 178 I8O 118 1530 195 195 1920 图A.1IHr三维色域复合测试图布局示例 图A.2为HDTV三维色域复合测试图序列中的一幅示例 图A.2HDTV三维色域复合测试图示例 图像格式为1920X108o. 图像宽高比为l6:9 测试图四周为黑色背景,其内设满屏标志,中心设定位点
GB/T39848一202 测试图四角分别设白、黄、青和绿彩色取样区,用于检验序列测试中的一致性 每幅测试图垂直,水平方向分别为等分成11行,16列,共176个彩色取样区,中间以黑像素相隔 各彩色取样区内分别填充RGB色空间表面色 各表面色按12等分R,G,B基准白幅度归一化值 0.0~1.0配色 测试图序列共5幅 各幅测试图的平均图像电平约30% 0
GB/39848一2021 附录 B 规范性附录 色空间转换 B.1X,Y,Z与Y,x,y的转换 X,Y,Z与Y,,y的转换见式(B.1). X十Y十 Y十乙 B.1 十 y B.2x,Y,Z或Y,x.y与Y,u','的转换 X,Y,Z或Y,r,y与Y,u','的转换见式(B.2): 4X X+15Y十3Z -2r十12y+3 B.2) 9Y 9y X十15Y十3Z -212y十 B.3Y,u',y'与L”,u”,的转换 Y,u','与L”,u”,u的转换见式(B.3): (L”=116f(Y/Y,一16 u”=13L"(u" B.3 一u. =13L” 式(B.3)中,(Y/Y,)见式(B,.4): 24 (YY.)1 (Y/Y.)> 1l6 f(YY, (B,4 Y/Y.s 841/108)(Y/Y.)+16/1l6 TR 式(B.3)中,u,和u,见式(B,5). 4X 十15Y十3Z *业 (B.5 9Y X 十15Y,十3Z 式(B.3)、式(B.4)和式(B.5)中,L”为亮度;u'和'为色样的色度坐标;u 和口.为光源的色度坐 标;X、Y、Z为色样在XYZ色空间的三刺激值;X.、Y、Z,为CIE标准照明体照射在完全漫反射体 上,再经完全漫反射反射到观察者眼中的白色刺激的三刺激值,其中Y,=100. 1
GB/T39848一2021 录 附 C 规范性附录) 默认RGB色空间基色和基准白色度坐标 默认RGB色空间(sRGB)基色红(R),基色绿(G)、基色蓝(B)和基准白(w)的色度坐标如表C.1l 所列 表c.1默认RGB色空间(sRGB)基色和基准白色度坐标 基色和基准色 R 0,6400 0.3300 0.030 0.451 0.523 0,3000 0,6000 0.100 0.125 0,562 B 0.1500 0.0600 0.790 0.175 0.158 w(D 0.3127" 0.3290 0.3583 0.1978 0.4683 我国基准白为D;,其相关色温为6500K 2.r十12y十3 9y 2.r+12y十3 12
GB/39848一2021 考文 参 献 [1]SJ/T11348一2016平板电视显示性能测量方法 IEC61966-2-1Multimediasystemsand [[2] Colourmeasurementandmanagemenmt equipment t-DefaultRGBcolourspacesRGB Part2-1:Colour management Colourmeasurementandmanage [[3]IEC61966-4;2003Multimediasystemsandequipment usingliguidcryst ystaldisplaypanels ment一Part4:Eguipment Colourmeasurementandmanage [4]IEC61966-52007Multimediasystemsandequipment mentPart5:Eguipmentusing displaypanels [5]ITU-RBT.1361:1998worldwideunifiedcolorimetryandrelatedcharacteristicsoffuture televisionandimagingsystems Parametervaluesforultra-highdefinitiontelevisionsystems L6ITU-RBT.2020-2(10/2015 forproductionandinternationalprogrammeexchange [7]IsO9241-8ErgonomicrequirementsforofficeworkwithvisualdisplayterminalsVDT Part8:Reguirementsfordisplayedcolours

GB/T39848-2021:平板显示器色域测量方法解析

随着电子信息技术的发展和市场的需求,平板显示器作为一种新型显示装置已经逐渐普及。然而,在广泛应用的同时,其色彩表现也面临着诸多挑战。为确保平板显示器的色彩表现质量,以及消费者对产品的满意度,相关部门陆续发布了一系列的规范和标准。其中,新版的平板显示器色域测量方法标准GB/T39848-2021引起了广泛关注。

GB/T39848-2021旨在规范和统一平板显示器色彩表现的测量方法,该标准具有以下特点:

  • 包含了更加详尽和完整的测量流程和要求,可以更加全面地评估平板显示器的色彩性能。
  • 针对现有的平板显示器技术和市场需求,重新定义了测试参数和测量范围,提高了测试结果的可靠性和真实性。
  • 对于测试设备和环境也做了更加严格和详细的规定,确保测量结果的精确性和一致性。

在实际应用中,GB/T39848-2021标准主要具有以下意义和价值:

  • 可以作为平板显示器生产厂商进行产品质量控制和管理的重要依据,提高产品的竞争力和市场占有率。
  • 可以帮助消费者更加全面地了解产品的色彩表现和性能,选择更加符合自己需求和期望的产品。
  • 可以作为行业内企业开展技术研发和创新的参考依据,推动行业发展和进步。

总之,GB/T39848-2021标准的发布对于促进平板显示器领域的发展和规范化具有重要意义。我们相信,在未来的发展过程中,该标准还将不断完善和优化,为广大消费者提供更加优质、稳定和可靠的产品。

和平板显示器色域测量方法类似的标准

固定卫星通信业务地球站进入卫星网络的验证测试方法
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无损检测仪器超声衍射声时检测仪性能测试方法
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