视觉残留与动态模糊
以前有很多液晶显示器评测的文章都写道(包括我自己写的一些文章,为此实在是非常惭愧):当响应时间(这里指真实的响应时间,而不是指规格标称的值,按ISO 13406-2标准测得的响应时间,并不能反映真实的响应时间)低到2-4毫秒的时候,我们就会完全忘掉显示延迟的存在,进一步降低响应时间大可不必,我们将完全看不到运动模糊和拖影。
终于,这样的液晶显示器出来了。目前新出的TN面板显示器,大都使用了RTC技术(即我们常说的灰阶响应时),达到平均只有几毫秒的响应速度。暂且撇开RTC技术和TN技术的先天缺点不说,在此重点讨论的是它们真正达到了2-4毫秒甚至更快的响应速度。如果把这样一部极速响应时的液晶显示器,与一部传统的CRT显示器摆在一起的话,很多人都会说还是CRT响应速度更快一些。
或许你会觉得奇怪,我并不建议等待液晶显示器的响应时间降到1毫秒、0.5毫秒甚至更低。当然,你可以等,但这样的面板并不能解决运动模糊和拖影问题。更进一步说,更快的液晶看起来不会比现在2-4毫秒的好多少,因为问题不在于液晶面板,而在于人的视觉的特性。
很多人都有过一种称为“视觉残留”的经验。盯着明亮的物体看上几秒钟,然后闭上眼睛,会发现视觉上还有该物体的影像存在,在数秒内逐渐淡去。研究表明,视网膜上准确的物体影像,在物体消失后,仍会持续10-20毫秒之久,之后该影像才快速隐退,如果物体足够明亮,还会留下一个轮廓。
得益于我们留意不到的不断刷新的动作,CRT很容易解决这一效应。现在的阴极射线管内的磷会有大约1毫秒的余辉,电子束每10毫秒扫描一次整个屏幕(以刷新率为100Hz计)。如果人眼没有视觉残留现象的话,会看到一条亮带,大概只有显示器宽度1/10那么窄,从上到下移动着。用不同的快门曝光时间对着CRT显示器拍照,很容易就可以证实这一现象。
快门1/50秒(即20毫秒)拍得的照片可以看到整个屏幕正常显示的图像。
快门1/200(即5毫秒)看到图像有很宽的一个区域显示为黑暗带。这是因为在这个时间里,电子束刚扫过半个屏幕(刷新率为100Hz的情况下),另一半屏幕上磷的余辉已经消失。
最后,1/800秒快门(即曝光1.25毫秒)下可以看到一条窄窄的亮带在屏幕上移动,在该亮带的后面留下窄窄的快速消退的区域,屏幕大部分地方都是黑色的。亮带的宽度取决于磷的余辉持续多久。
一方面,这种电子束扫描的方式,使我们不得不把CRT显示器的刷新率设高一些(目前的CRT基本上在推荐分辨率下都可以高于85Hz)。但另一方面,磷这样相对短的余辉时间,使CRT显示器比最快的液晶显示器还要快。