拖影测试
观察下方移动的色块。在拖影明显的显示器上,肉眼(或跟随移动的摄像机)会看到它身后拖着一道模糊 或涂抹般的痕迹;而在响应速度快的面板上,边缘看起来应该相当清晰。这是一个视觉测试——JavaScript 无法以毫秒为单位测量你面板的响应时间,它只能为你的眼睛提供一个稳定、可重复的图案来做判断。
拖影——如果你是搜索"屏幕拖影测试"或"运动模糊测试"来到这里的,指的也是同一回事——是指在 液晶显示器上,快速移动的物体身后有时会留下的一道拖尾涂抹,原因是单个像素在下一帧被绘制 之前还没完成颜色转换。这个测试让一个高对比度色块以你选择的速度在屏幕上移动,为你的眼睛 提供一个稳定、可重复的图案来检测这道痕迹——这与显示器测评网站和评测人员使用的基本方法 相同,只是没有那种能把它变成精确毫秒级测量的专业摄像设备。
拖影的成因
每一个液晶像素都是一块液晶,在改变颜色时需要物理旋转,从而改变透过的背光量,而这个 旋转需要真实的时间——也就是它的灰阶转灰阶(GtG)响应时间,通常在规格表中标注为1毫秒、 4毫秒或类似数值。如果一个像素在下一帧到来之前还没完成这个旋转,上一帧颜色的一部分就会 残留渗透进新的一帧,当许多像素都是如此时,就会在任何快速移动的物体身后表现为一道明显 的拖尾涂抹。面板技术在这里影响很大:TN面板传统上速度最快,现代的快速IPS面板已经补齐了 大部分差距,而VA面板——尽管对比度和黑位表现出色——却是与明显拖影关联最密切的技术, 尤其是在暗场景中。
VA面板的暗场景问题
如果你用的是VA显示器,并且主要是在昏暗、氛围感强的游戏画面或电影中而不是明亮内容中 注意到拖影,那这是这项技术一个已知且有据可查的特性,而不是产品有缺陷。VA液晶从暗色 状态转变出来,比转变进入暗色状态要慢,所以在深色背景上移动的物体,往往会比同一面板上 在亮色背景上移动的相同物体留下更长、更明显的痕迹。显示器评测者通常把这种特定模式称为 "黑色拖影",这是VA面板为了换取通常远优于IPS或TN的对比度和黑位表现,所做出的权衡之一。
拖影与"保持型"运动模糊
这两种现象常常被笼统地归为"画面在运动时看起来很模糊",但它们的成因机制并不相同。拖影 是像素级的响应时间限制,取决于某块具体面板的液晶切换速度有多快。"保持型"(sample-and-hold) 模糊则是现代液晶和OLED显示器普遍工作方式带来的副产品:每一帧都会在整个刷新间隔内完全 点亮显示,而不像CRT的荧光粉那样短暂闪烁一下,所以你的眼睛——在追踪物体时仍在移动—— 会把这个持续显示的画面在视网膜上抹开,即便是在一块理论上响应瞬时完成的面板上也是如此。 ULMB、ELMB、DyAc等背光频闪技术专门针对的正是这第二种效应,它们通过短暂闪烁背光而不是 持续点亮来解决问题,代价是亮度降低,对敏感用户来说有时还会出现可察觉的闪烁。
解决方法:超速驱动设置及其代价
大多数显示器的OSD菜单中都包含一个提升响应时间的设置,不同厂商叫法不同——Overdrive、OD、 Trace Free(明基)、AMA(华硕/微星)等名称描述的大致是同一个想法:在像素转换期间施加 额外电压,迫使它比自然状态下更快地切换颜色。设置得当时,这能可测量地减少拖影。设置过于 激进时,则会引发相反的问题——反向拖影或过冲,即像素转换过头,超过了目标颜色,在移动 边缘周围留下一圈亮色或暗色光晕,而不是柔和的拖尾。如果调高超速驱动档位反而让快速运动 看起来更差,或者你注意到移动物体周围出现类似光环的轮廓,就该把设置调低。
为什么液晶显示器一开始会带来这个问题
拖影本质上是液晶时代才有的现象。老式CRT显示器绘制每一帧的方式,是用电子束激发荧光粉 点,而荧光粉的余晖几乎瞬间衰减,所以帧与帧之间不存在残留的像素状态可以涂抹——它们在 运动清晰度上的问题(如果存在的话),来自荧光粉余晖和闪烁,而不是像素转换速度。液晶 显示器用背光透过一层固定的液晶单元来取代这种方式,而这些单元每次变色都必须物理重新 定向,这个过程很快但并非瞬间完成,而这个重新定向的延迟正是拖影的全部根源所在。现代 OLED面板则以不同方式规避了这个问题:每个子像素自己发光,切换速度接近瞬时完成,所以 OLED显示器通常被认为几乎不存在拖影问题,不过它们在亮度和长期烧屏方面有着自己独立的 一套权衡,这已经超出了像这样的运动测试所能涵盖的范围。
如何从这个测试中得到可靠的判断
由于这个显示器拖影检测工具是一个视觉测试而不是仪器读数,一些习惯可以让结果更加一致。 如果可能的话,在光线昏暗的房间里测试——光面屏幕上的环境反光可能会掩盖或模拟出拖尾效果。 在不同测试之间比较同样的速度和颜色预设,而不是一次性切换多个变量。当你特别想 把像素响应拖影和"保持型"模糊区分开时,请保持视线固定在一个点上,而不是用眼睛追踪色块, 因为眼睛追踪会在拖影效果之上再叠加第二种模糊效应。如果你在比较两台不同的显示器,请用 相同的速度和颜色设置把它们放在一起并排测试,而不是依赖不同测试环节之间的记忆——这也是 评测人员在撰写并排对比评测时所采用的做法。
常见问题
屏幕拖影到底是什么?
移动物体身后的一道可见痕迹,原因是液晶像素在下一帧被绘制之前还没完成颜色转换(灰阶转灰阶响应时间),在快速、高对比度的运动中最为明显。
为什么我的显示器在暗场景中拖影看起来更严重?
VA面板从暗色状态转变出来比转变进入暗色状态要慢,这是一个已知特性,常被称为"黑色拖影"——而不是缺陷。TN和IPS面板通常不会像这样明显地表现出这种特定的暗场景模式。
拖影和普通的运动模糊有什么区别?
拖影来自缓慢的像素响应时间。"保持型"运动模糊几乎发生在所有非频闪显示器上,因为每一帧都在整个刷新间隔内完全显示,眼睛在追踪运动时会把画面在视网膜上抹开——即便面板响应瞬时完成也是如此。
如何修复或减少显示器的拖影?
检查OSD中的Overdrive/OD/Trace Free/AMA设置,尝试在默认值基础上提高一档,保持显卡驱动为最新版本,并确保使用显示器的原生刷新率。
把超速驱动调得太高会不会让拖影变得更严重?
会——这被称为反向拖影或过冲,会在移动边缘周围产生亮色或暗色光晕,而不是拖尾。如果调高设置反而看起来更差,就调低一档。
更高的刷新率能减少拖影吗?
不能直接减少——刷新率和像素响应时间是两个独立的规格。刷新率更高的显示器留给慢速面板的时间更少,如果响应时间跟不上,可能会让拖影更明显。
这个测试能以毫秒为单位测出我显示器的响应时间吗?
不能——那需要高速追踪摄像机或示波器,也就是RTINGS和Blur Busters等网站采用的方法。这个工具为你的眼睛提供一个可重复的图案来直观判断拖尾,而不是实验室测量出的规格数据。
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