
圖片來源:pixabay
漫天綻放的煙花下,我們總想用手機留住這片刻的美好。但看著手機屏幕中色彩黯淡的煙花,再抬頭望向天空,我們不禁懷疑:這和我看到的是同一片景象嗎?為何煙花在手機屏幕上總像被洗去了顏色,顯得如此黯淡呢?
撰文 | 不周
審校 | 王昱
每次選購新的 " 身體器官 " ——手機時,看著令人眼花繚亂的配置,我們總會糾結許久。大部分人都會關注幾個重要參數,比如處理器、續航、屏幕素質等,其中屏幕素質中最直觀的參數是分辨率。遺憾的是,即使你買到目前屏幕技術最先進、分辨率最高的手機,它也無法為你呈現最真實的煙花景象。
夜幕中,煙花點燃后升空,在黑暗的背景下快速炸開,展示給我們的是明亮而絢爛的視覺盛宴。然而,對手機屏幕而言,完美呈現色彩復雜多變的煙花綻放卻是最艱難的挑戰。
色彩的呈現
在理解這個挑戰之前,我們需要了解:色彩是如何被感知和呈現的?色彩的感知,本質上取決于物體反射、發出或透過的光線。視網膜上的視錐細胞(cone cell)在接收到不同波長的光線時,會將信號傳輸給大腦,大腦繼而識別出不同顏色。紅、綠、藍三種色光的隨機組合,能調出其他顏色,因此被稱為光學三原色(比如紅光和綠光的疊加是黃光)。
明度(lightness)可以描述顏色的明暗深淺,它與白色的摻雜比例相關。如果我們設定黑色明度值為 0,白色的明度值為 10,那么所有顏色的明度都介于 0 與 10 之間。同一個顏色摻入的白色越多,明度就越高,顏色看上去就越淺。有趣的是,如果一個物體的亮度(luminance,單位面積光通量,單位是尼特,nit)更高,那么它的顏色看上去也會更淺。
看起來,明度與亮度都會影響顏色的深淺。但明度是色彩的屬性,而亮度反映的是人眼感知物體表面發光或反光的強弱。亮度既與光強有關,也與人眼對不同波長光線的敏感程度有關。比如,光強相同的綠光和藍光,我們會本能的認為綠光更亮。而亮度過高或過低時,你甚至無法看清物體的顏色。
自然界中多數物體通過反射光線呈現不同的顏色,人造的電子屏幕則必須主動發射光線到人眼。電子屏幕只要有三色的發光器件,并可以調整三色摻雜的比例,便能呈現出不同顏色。
但事實上,手機屏幕從早年的 LCD(Liquid Crystal Display, 液晶顯示)技術發展到最新的 OLED(Organic Light-Emitting Diode, 有機發光半導體)技術,依然受硬件所限,無法顯示出所有顏色,比如高純度的綠色和紅色。
人眼對光線的明暗變化極為敏感,不僅能察覺顏色極細微的動態變化,也能感知極大的色彩動態范圍。因此為了提升視覺體驗,無論是手機還是電視屏幕都在推進 HDR(High Dynamic Range,高動態范圍)技術的發展——亮度范圍更寬,承載的色彩信息量更大、也更接近現實。但即使這樣,這些屏幕也還是無法完全還原真實世界的色彩與亮度。

手機屏幕多以 RGB(red,green,blue)形式顯示顏色。圖中是 OLED 屏幕的微觀結構:紅綠藍三色像素。圖片來源:Matthew Rollings
最艱難的挑戰
說回到煙花,它與電子屏幕相似,都是主動發射光線到人眼。但煙花的顯色原理本質上是焰色反應——金屬原子在受熱時,電子會吸收能量,而后再以特定波長的光線釋放能量。這種顯色方式決定煙花的光譜主要發射線構成——光的能量集中在非常狹窄的波長范圍內。不同金屬及金屬化合物在灼燒時,火焰會呈現不同的顏色。比如金屬鈉灼燒時的火焰呈黃色,而金屬鋇則是黃綠色火焰等。

從左至右依次為氯化鋰、氯化鍶、氯化鈣、氯化鈉、氯化鋇、硼酸三甲酯、氯化銅、氯化銫和氯化鉀的焰色反應。圖片來源:Hegelrast
為了讓煙花的顏色絢麗多彩,煙花制造過程中通常會加入顯色劑,也就是金屬鹽,如呈現紅色的鍶鹽、鋰鹽;呈現橙色的鈣鹽;呈現藍色的銅化合物;呈現銀色的鎂粉等。經煙花設計師調配,高溫作用下的金屬鹽會隨溫度和時間改變煙花火焰的顏色。但電子屏幕以 RGB 三色顯示顏色的方式,注定它無法顯示所有單色光(波長固定的光 / 無法色散的光)

顯示屏通過 RGB 色彩模型(圖片展示的是 sRGB)呈現顏色,注定無法呈現一些單色光的顏色。圖片來源:Dicklyon
煙花在空中炸開的一瞬間,顏色可能會從極高溫的白色、變為黃色、再過渡到橙色(若添加鎂粉,還會有銀白色的火花四散);亮度會從爆發時耀眼的光芒轉變到消散時的黯淡。在夜幕黑暗背景的襯托下,這些跨度極大的變化,在電子屏幕上看卻是由明至暗的黃色花火,細節與層次盡失。煙花在手機屏幕上與現實中的差距,很可能就像你肉眼看煙花禮炮與仙女棒煙花的差距。因為煙花綻放時色彩和亮度的變化,精細且跨度極廣,其復雜程度已遠超目前電子屏幕的顯示能力。所以不難理解,耀眼奪目的煙花在手機屏幕上定然會大打折扣。

煙花與仙女棒的對比。圖片來源:Pixabay
畫面的捕捉
事實上,如果不考慮電子屏幕色彩輸出的局限,想完美呈現煙花綻放也依舊是個難題。因為輸出真實畫面的前提需要輸入端——攝像設備的完美配合。當你用手機或相機拍攝時,設備能捕捉到的色彩和明暗區間,決定了影像的質量。照片和視頻中高光區與陰影區的信息越完整,作品的細節與層次也就越豐富。攝像設備捕捉畫面亮度從最暗到最亮范圍的能力,也稱為動態范圍,它是圖像傳感器的一項重要參數。
圖像傳感器在不同設備間的差異很大,專業攝像機的動態范圍可能達到普通手機的兩倍。所以你會發現,有時用手機自拍好像怎么調都不好看:對焦到自己面部時,背景亮到一片慘白;但若對焦到身后,倒是能看清背景了,面部又暗得一塌糊涂。這說明,你正背對著光源拍攝。手機圖像傳感器較小,導致動態范圍也小,所以很難用手機高質量地拍攝出明暗對比較強的影像。

逆光拍攝的照片:背景清晰,拍攝主體信息缺失(但這張照片逆光是為拍攝主體的剪影)。圖片來源:Pixabay
專業的相機雖然成像質量高,但下班路上看到天邊金紅色的夕陽,想隨手一拍,人們還是會傾向使用更便攜的手機。雖然手機照片可能會與真實所見有微妙的不同,但記錄生活嘛,已然足夠了。
夜色下的煙花,美好而震撼,卻是手機拍攝和屏幕顯示的噩夢。下一次,還是放過手機,用我們可靠的雙眼來欣賞煙火大會吧!
原文地址:http://www.myzaker.com/article/62d81db88e9f0973160c5c66