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Gamma校正,Gamma校正系數是什么啊

來源:整理 時間:2024-12-05 08:34:56 編輯:智能門戶 手機版

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1,Gamma校正系數是什么啊

所謂gamma校正系數,是一個范圍在0.1~10之間的數字,軟件默認的gamma校正系數值是1。數字越大,圖片的亮度也就越高。假如你感覺截取的圖片太暗或者太亮的話,就可以通過調節(jié)它的大小來改變圖片的亮度。

Gamma校正系數是什么啊

2,Gamma校正的步驟

需要兩個基本步驟補償 gamma 變化:校準輸出顯示設備,以使軟件生成的中間色調精確地復制到顯示設備上。在“首選項”對話框(顯示 Gamma)的 Gamma 面板中進行此項操作。通過渲染器和文件輸入到軟件,確定要應用于文件輸出的 gamma 值,例如紋理貼圖。這個控件也位于“首選項”對話框(文件 Gamma)中的 Gamma 面板中。gamma 校正中最重要的一條規(guī)則就是只做一次校正。如果做兩次的話,圖像質量會過亮并損失顏色分辨率。對于輸出文件的 gamma,視頻設備(例如錄像機)擁有自己的硬件 gamma 校正電路。因此,需要決定由軟件進行輸出 gamma 校正還是讓輸出設備進行處理。硬拷貝打印介質不需要進行 Gamma 校正。通過 Adobe Photoshop 這樣的程序導入本軟件的文件已經進行了 gamma 校正。如果在同一個監(jiān)視器上查看這些文件覺得效果不錯,則不需要設置輸入文件 gamma。

Gamma校正的步驟

3,如何利用adobe Gamma校正顯示器

按PrintScreen回到PS下 Ctrl+V就行了 然后用拾色器??磾抵?讓中間方塊的R G B三數值達到相同
Adobe Photoshop軟件安裝好后,Adobe Gamma會自動出現在“控制面板”當中。打開“控制面板”,雙擊“Adobe Gamma”。如果Windows XP系統(tǒng)的控制面板中沒有看見Adobe Gamma圖標,可以單擊“查看”菜單選擇“經典視圖”。  Adobe Gamma允許我們使用“控制面板”和“逐步向導”兩種模式來校準顯示器。筆者采用“控制面板”模式,你可以隨時單擊“控制面板”下方的“精靈”按鈕切換到向導模式(如圖1)?! ∈紫任覀冃枰d入一個已有的顯示器ICC配置文件,作為校準顯示器的起點。描述顯示器色彩的ICC配置文件包含在顯示器的驅動中,顯示器驅動安裝好后,ICC配置文件會自動加載并使用。Adobe Gamma控制面板頂端的“說明”區(qū)域顯示的就是目前使用的ICC配置文件,我們就以它作為校準的基礎。如果你沒有顯示器驅動程序,可以選擇Adobe的通用顯示器配置文件。單擊旁邊的“加載中”按鈕,選擇“AdobeRGB1998.icc”文件?!≡O置顯示器的亮度和對比度。Adobe Gamma要求首先將顯示器的對比度設置到最高。然后調整顯示器的亮度,使矩形圖形上半部分黑色和灰色方塊交錯圖案中的灰色方塊在不和黑色方塊接近的情況下盡可能黑暗,同時保持下半部分的白色區(qū)域是一種亮白色(如圖2)。調整好之后,不要再改變亮度和對比度的設置,否則會使校準的顯示器配置文件無效,除非你打算重新調整顯示器。

如何利用adobe Gamma校正顯示器

4,伽馬校正的概念

現實世界中幾乎所有的CRT顯示設備、攝影膠片和許多電子照相機的光電轉換特性都是非線性的。這些非線性部件的輸出與輸入之間的關系(例如,電子攝像機的輸出電壓與場景中光強度的關系,CRT發(fā)射的光的強度與輸入電壓的關系)可以用一個冪函數來表示,它的一般形式是:輸出=(輸入)γ式中的γ (gamma)是冪函數的指數,它用來衡量非線性部件的轉換特性。這種特性稱為冪-律(power-law)轉換特性。按照慣例,“輸入”和“輸出”都縮放到0~1之間。其中,0表示黑電平,1表示顏色分量的最高電平。對于特定的部件,人們可以度量它的輸入與輸出之間的函數關系,從而找出γ值。實際的圖像系統(tǒng)是由多個部件組成的,這些部件中可能會有幾個非線性部件。如果所有部件都有冪函數的轉換特性,那么整個系統(tǒng)的傳遞函數就是一個冪函數,它的指數γ 等于所有單個部件的g 的乘積。如果圖像系統(tǒng)的整個γ =1,輸出與輸入就成線性關系。這就意味在重現圖像中任何兩個圖像區(qū)域的強度之比率與原始場景的兩個區(qū)域的強度之比率相同,這似乎是圖像系統(tǒng)所追求的目標:真實地再現原始場景。但實際情況卻不完全是這樣。當這種再生圖像在“明亮環(huán)境”下,也就是在其他白色物體的亮度與圖像中白色部分的亮度幾乎相同的環(huán)境下觀看時,γ =1的系統(tǒng)的確可使圖像看起來像“原始場景”一樣。但是某些圖像有時在“黑暗環(huán)境”下觀看所獲得的效果會更好,放映電影和投影幻燈片就屬于這種情況。在這種情況下,γ 值不是等于1而通常認為g »1.5,人的視角系統(tǒng)所看到的場景就好像是“原始場景”。根據這種觀點,投影幻燈片的γ 值就設計為1.5左右,而不是1。還有一種環(huán)境稱為中間環(huán)境的“暗淡環(huán)境”,這種環(huán)境就像房間中的其他東西能夠看到,但比圖像中白色部分的亮度更暗。看電視的環(huán)境和計算機房的環(huán)境就屬于這種情況。在這種情況下,通常認為再現圖像需要γ »1.25才能看起來像“原始場景”。

5,CCD攝像機中的伽瑪校正是指什么

伽瑪校正(Gamma Correction),對圖象的伽瑪曲線進行編輯,以對圖象進行非線性色調編輯的方法。  (Gamma Correction,伽瑪校正):所謂伽瑪校正就是對圖像的伽瑪曲線進行編輯,以對圖像進行非線性色調編輯的方法,檢出圖像信號中的深色部分和淺色部分,并使兩者比例增大,從而提高圖像對比度效果。計算機繪圖領域慣以此屏幕輸出電壓與對應亮度的轉換關系曲線,稱為伽瑪曲線(Gamma Curve)。以傳統(tǒng)CRT(Cathode Ray Tube)屏幕的特性而言,該曲線通常是一個乘冪函數,Y=(X+e)γ,其中,Y為亮度、X為輸出電壓、e為補償系數、乘冪值(γ)為伽瑪值,改變乘冪值(γ)的大小,就能改變CRT的伽瑪曲線。典型的Gamma值是0.45,它會使CRT的影像亮度呈現線性。使用CRT的電視機等顯示器屏幕,由于對于輸入信號的發(fā)光灰度,不是線性函數,而是指數函數,因此必需校正?! ≡陔娨暫蛨D形監(jiān)視器中,顯像管發(fā)生的電子束及其生成的圖像亮度并不是隨顯像管的輸入電壓線性變化,電子流與輸入電壓相比是按照指數曲線變化的,輸入電壓的指數要大于電子束的指數。這說明暗區(qū)的信號要比實際情況更暗,而亮區(qū)要比實際情況更高。所以,要重現攝像機拍攝的畫面,電視和監(jiān)視器必須進行伽瑪補償。這種伽瑪校正也可以由攝像機完成。我們對整個電視系統(tǒng)進行伽瑪補償的目的,是使攝像機根據入射光亮度與顯像管的亮度對稱而產生的輸出信號,所以應對圖像信號引入一個相反的非線性失真,即與電視系統(tǒng)的伽瑪曲線對應的攝像機伽瑪曲線,它的值應為1/γ,我們稱為攝像機的伽瑪值。電視系統(tǒng)的伽瑪值約為2.2,所以電視系統(tǒng)的攝像機非線性補償伽瑪值為0.45。彩色顯像管的伽瑪值為2.8,它的圖像信號校正指數應為1/2.8=0.35,但由于顯像管內外雜散光的影響,重現圖像的對比度和飽和度均有所降低,所以現在的彩色攝像機的伽瑪值仍多采用0.45。在實際應用中,我們可以根據實際情況在一定范圍內調整伽瑪值,以獲得最佳效果。

6,伽馬校正是什么

就是利用伽馬之類的東東幫你校正相機的鏡頭平衡度
這個不用管,用處不大
伽馬校正 (一)伽馬(γ )的概念 現實世界中幾乎所有的crt顯示設備、攝影膠片和許多電子照相機的光電轉換特性都是非線性的。這些非線性部件的輸出與輸入之間的關系(例如,電子攝像機的輸出電壓與場景中光強度的關系,crt發(fā)射的光的強度與輸入電壓的關系)可以用一個冪函數來表示,它的一般形式是: 輸出=(輸入)γ 式中的γ (gamma)是冪函數的指數,它用來衡量非線性部件的轉換特性。這種特性稱為冪-律(power-law)轉換特性。按照慣例,“輸入”和“輸出”都縮放到0~1之間。其中,0表示黑電平,1表示顏色分量的最高電平。對于特定的部件,人們可以度量它的輸入與輸出之間的函數關系,從而找出γ值。 實際的圖像系統(tǒng)是由多個部件組成的,這些部件中可能會有幾個非線性部件。如果所有部件都有冪函數的轉換特性,那么整個系統(tǒng)的傳遞函數就是一個冪函數,它的指數γ 等于所有單個部件的g 的乘積。如果圖像系統(tǒng)的整個γ =1,輸出與輸入就成線性關系。這就意味在重現圖像中任何兩個圖像區(qū)域的強度之比率與原始場景的兩個區(qū)域的強度之比率相同,這似乎是圖像系統(tǒng)所追求的目標:真實地再現原始場景。但實際情況卻不完全是這樣。 當這種再生圖像在“明亮環(huán)境”下,也就是在其他白色物體的亮度與圖像中白色部分的亮度幾乎相同的環(huán)境下觀看時,γ =1的系統(tǒng)的確可使圖像看起來像“原始場景”一樣。但是某些圖像有時在“黑暗環(huán)境”下觀看所獲得的效果會更好,放映電影和投影幻燈片就屬于這種情況。在這種情況下,γ 值不是等于1而通常認為g ?1.5,人的視角系統(tǒng)所看到的場景就好像是“原始場景”。根據這種觀點,投影幻燈片的γ 值就設計為1.5左右,而不是1。 還有一種環(huán)境稱為中間環(huán)境的“暗淡環(huán)境”,這種環(huán)境就像房間中的其他東西能夠看到,但比圖像中白色部分的亮度更暗。看電視的環(huán)境和計算機房的環(huán)境就屬于這種情況。在這種情況下,通常認為再現圖像需要γ ?1.25才能看起來像“原始場景”。 (二)γ校正 所有crt顯示設備都有冪-律轉換特性,如果生產廠家不加說明,那么它的γ 值大約等于2.5。用戶對發(fā)光的磷光材料的特性可能無能為力去改變,因而也很難改變它的γ值。為使整個系統(tǒng)的γ 值接近于使用所要求的γ 值,起碼就要有一個能夠提供γ 校正的非線性部件,用來補償crt的非線性特性。 在所有廣播電視系統(tǒng)中,γ 校正是在攝像機中完成的。最初的ntsc電視標準需要攝像機具有γ =1/2.2=0.45的冪函數,現在采納γ=0.5的冪函數。pal和secam電視標準指定攝像機需要具有γ =1/2.8=0.36的冪函數,但這個數值已顯得太小,因此實際的攝像機很可能會設置成γ =0.45或者0.5。使用這種攝像機得到的圖像就預先做了校正,在γ =2.5的crt屏幕上顯示圖像時,屏幕圖像相對于原始場景的γ 大約等于1.25。這個值適合“暗淡環(huán)境”下觀看。 過去的時代是“模擬時代”,而今已進入“數字時代”,進入計算機的電視圖像依然帶有γ =0.5的校正,這一點可不要忘記。雖然帶有γ 值的電視在數字時代工作得很好,尤其是在特定環(huán)境下創(chuàng)建的圖像在相同環(huán)境下工作。可是在其他環(huán)境下工作時,往往會使顯示的圖像讓人看起來顯得太亮或者太暗,因此在可能條件下就要做γ 校正。 在什么地方做γ 校正是人們所關心的問題。從獲取圖像、存儲成圖像文件、讀出圖像文件直到在某種類型的顯示屏幕上顯示圖像,這些個環(huán)節(jié)中至少有5個地方可有非線性轉換函數存在并可引入γ 值。例如: camera_gamma:攝像機中圖像傳感器的γ (通常γ =0.4或者0.5) encoding_gamma:編碼器編碼圖像文件時引入γ decoding_gamma :譯碼器讀圖像文件時引入γ lut_gamma:圖像幀緩存查找表中引入γ crt_gamma:crt的γ (通常g =2.5) 在數字圖像顯示系統(tǒng)中,由于要顯示的圖像不一定就是攝像機來的圖像,假設這種圖像的γ 值等于1,如果encoding_gamma=0.5,crt_gamma=2.5和decoding_gamma,lut_gamma都為1.0時,整個系統(tǒng)的γ 就近似等于1.25。 根據上面的分析,為了在不同環(huán)境下觀看到“原始場景”可在適當的地方加入γ 校正。 簡單來講: 伽馬校正是一項增強影像品質的功能。該功能增強影像中較暗的部份,但是不改變較亮部份的亮度,從而使影像看起來有更豐富的層次。
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