亮度(luminance)是表示人对发光体或被照射物体表面的发光或反射光强度实际感受的物理量,亮度和光强这两个量在一般的日常用语中往往被混淆使用。 国际单位制中规定,亮度的符号是L,单位为尼特(nits)。
式中:
Φ: 光通量
Ω: 立体角
θ: 给定方向与单位面积元ds法线方向的夹角
亮度(lightness)是颜色的一种性质,或与颜色多明亮有关系的色彩空间的一个维度。在 Lab 色彩空间中,亮度被定义来反映人类的主观明亮感觉。
亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。目前提高显示屏亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。
需要注意的是,较亮的产品不见得就是较好的产品,显示器画面过亮常常会令人感觉不适,一方面容易引起视觉疲劳,同时也使纯黑与纯白的对比降低,影响色阶和灰阶的表现。因此提高显示器亮度的同时,也要提高其对比度,否则就会出现整个显示屏发白的现象。此外亮度的均匀性也非常重要,但在液晶显示器产品规格说明书里通常不做标注。亮度均匀与否,和背光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,品质较佳的显示器,画面亮度均匀,柔和不刺目,无明显的暗区。
现在在LCD亮度的技术研究方面,目前已经达到800甚至更高,已经接近CRT显示器水准。此外液晶显示器的亮度有不同标称方式,例如典型亮度为350,最大亮度可能是400,具体是那种,厂商一般不做说明。因此会出现在一定范围内不能仅通过参数区分显示器好坏的情况,购买液晶显示器时还要综合考虑对比度等因素,最好实际观看显示效果。
时下最火热的LED背光技术的引进,对显示器影响巨大。LED背光显示器是通过LED高亮的特点,令显示器亮度提升。国内一线品牌如华硕、三星、LG等都已经开始将LED作为部分主打产品的首选的背光源。当然这些大品牌显示器由于显示器产品品质较佳,所以不会因为亮度的提升而导致显示器“晃眼”,这与LED背光技术并没有太多关联,所以消费者不比太过迷信LED背光能够为显示器显示效果带来一个质的提升。
星星的亮度
大约在2000多年前,希腊天文学家伊巴谷提出了一种测量恒星的“星等”的方法。他把恒星的亮度分成6个等级。每一个星级比下一级亮两倍半,因而1等星比6等星要亮约100倍。
物理量 | 符号 | 国际单位制 | 单位符号 | 注释 |
光能(Luminous energy) | Qv | 流明 秒 | lm·s | 单位有时被称作"talbots"。 |
光通量(Luminous flux) | Φv | 流明(lm= cd·sr) | lm | 单位时间内由光源(/被照物)所发出(/吸收)的光能。 |
发光强度(Luminous intensity) | Iv | 坎德拉(cd= lm/sr) | cd | 发光强度是一光源所发出的在给定方向上单位立体角内的光通量。 |
亮度(Luminance) | Lv | 尼特(nit= cd/m2) | nit | 亮度是一光源单位在给定方向上单位面积单位立体角内所发出的光通量。 |
照度(Illuminance) | Ev | 勒克斯(lx= lm/m2) | lx | 照度是每单位面积所接受可见光的光通量,用于入射表面的光。 |
光发射度(Luminous emittance) | Mv | 勒克斯(lx= lm/m2) | lx | 光发射度是每单位面积所发出可见光的光通量,用于出射表面的光。 |
曝光量(luminous exposure) | Hv | 勒克斯·秒 | lx·s | 也称作photometric exposure |
光视效能(Luminous efficacy) | η | 流明每瓦特 | lm/W | 光通量与辐射通量的比值,最大为683.002。 |
发光效率(luminous efficiency) | V | 纯数量 | 无单位 | 也称作光视效率、发光系数(luminous coefficient) |