得力的艺术工具 — 波形监测仪在彩色分级调整中的应用
矢量仪
在波形监测仪上通常给出的是视频信号的幅度与时间的关系图形,而矢量仪则是在XY平面上将色彩(色调)作为极坐标中的角度分量,这与我们所熟悉的在彩色图中常用的彩色轮(color wheels)显示十分相似。在矢量仪中,(色度)信号的幅度则以距离极坐标中心(黑色矢量点)的长度来表示。在矢量仪的刻度显示中,围绕极坐标圆周的彩色小盒和圆周上的刻度线提供了彩色信号的矢量及其所在位置和特定色调在矢量显示中的参考标记。被监视信号所产生的迹线以波形和矢量即以色域方式显示。信号迹线代表的是信号本身,许多彩色艺术工作者更偏好改变波形监测仪的默认设置,以使信号迹线在仪器上以白色迹线表示。在彩色分级应用中,使用矢量仪有助于分析信号的色调和色度电平,使彩色信号合法,并且有助于消除不需要的色偏。如果一开始就使用波形监测仪对视频信号进行监视,那么首先要对增益、黑色电平设置(setup)和伽马(灰度)进行校正。然而,彩色艺术工作者更关注的是矢量仪上的信号色调和色度的工作状况。色度信号的强度用其矢量端点距离矢量仪屏面中心的长度来表示。信号迹线愈靠近矢量仪的外边缘,那么该色度信号愈强,或者说该信号的色彩更鲜艳。图像的色调以其矢量端点围绕圆周的旋转角度位置来表示。为了更方便地理解上述色度、色调的这种关系,我们可以将这样的图像想像为是叠加在矢量仪显示图形上的一个彩色轮,如图1-7所示。

图1-6.在图示的矢量仪显示中,默认的刻度线以金黄色表示,而信号迹线则以绿色表示。您也可以选择其它色来表示刻度线和迹线的颜色。许多彩色艺术工作者更偏好使用白色或者灰色来表示,仅凭他们的眼睛来观察彩色的饱和度。

图1-6.将一个彩轮(color wheel)叠加在矢量仪的刻度显示上。
弄清楚各种颜色在矢量仪外圆周上的所处位置,这对于了解各彩色之间的相对关系是十分重要的,参见图1-7。在矢量仪显示中,红、蓝和绿三基色形成一个三角形。而位于每两个基色之间的颜色区域则是这两个基色的混合色。因此,红与蓝之间的混合色是品红色;蓝与绿之间的混合色是青色;而红与绿之间的混合色则是黄色。这三个混合而成的次基色又构成了另外一个三角形。总之,我们在掌握了这种色彩的相对关系之后,您甚至不需要利用矢量仪的刻度(即矢量仪用来标识彩色色调小盒的图形部分)指示,就可以知道某种颜色大致在矢量仪屏面上的什么位置。
利用矢量仪上的色度信息有助于我们消除图像中的偏色现象。正如前文所述,色度的大小可以用该色度端点距矢量仪中心的距离来确定。因为白、黑和纯灰色均不含任何色度信息,所以它们应当位于矢量仪的中心处。然而,绝大多数视频图像均含有一定范围的彩色,同时这些图像一般来说也带有一定量的白色、黑色或者中灰色。因此,要消除图像中的偏色,关键在于找出图像中这些不含色度信息的区域即找出白色、黑色或者中灰色区域在矢量仪中的对应部位,而后在矢量仪中使用彩色校正工具使该部位向矢量仪屏面的中心处移动。
对于几乎所有的专业彩色艺术工作者来说,各种波形显示模式—例如平坦、低通、仅亮度、RGB并列和YCbCr并列—还有矢量仪等均是他们分析图像的主要手段。虽然经验丰富的彩色艺术工作者通常依赖于自己的双眼,他们使用上述手段只是作为引导他们进行彩色校正时一个不变的参考。然而,如果没有上述这些仪器和相关操作的指引,仅凭他们的眼睛来调色,也许最终发生偏离也是有可能的。
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