- Найден способ повысить яркость экрана MacBook Air на 30%. Для этого надо всего лишь установить… Windows
- Невероятно, но факт: яркость экрана в Windows на MacBook Air 2020 повышается на 30%
- Низкая яркость Windows 10 / Учебный лагерь MacBook Pro [Как исправить]
- Изменение яркости экрана Mac
- Используйте функциональные клавиши регулировки яркости.
- Настраивать яркость автоматически
- Настройка яркости вручную
- iMac с 27-дюймовым экраном
- Содержание:
- Технические характеристики
- Внешний вид
- Тестирование ЖК-матрицы
- Оценка качества цветопередачи
- Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления
- Определение времени отклика
- Измерение углов обзора
- Выводы
Найден способ повысить яркость экрана MacBook Air на 30%. Для этого надо всего лишь установить… Windows
Невероятно, но факт: яркость экрана в Windows на MacBook Air 2020 повышается на 30%
Наши коллеги из специализированного ресурса, посвященного ноутбукам, поделились интересным фактом: как оказалось, яркость экрана в ОС Windows, установленной на MacBook Air 2020 при помощи BootCamp, на 30% выше, чем непосредственно в самой MacOS. Измерения, проведенные при помощи калибратора, показали, что в Windows яркость экрана составляет примерно 550 кд/кв.м, а вот в OS – только 415 кд/кв.м.
Apple, разумеется, ситуацию никак не комментирует, но есть ряд предположений, почему все происходит именно так. Возможно, не все матрицы, устанавливаемые в MacBook Air 2020, способны демонстрировать одинаковый максимальный уровень яркости. Но в то же время в компании хотели бы предоставить пользователям продукт с одинаковыми характеристиками, поэтому яркость ограничили на уровне 400 кд/кв.м. Другое возможное объяснение – точность цветопередачи в Windows ниже, чем в MacOS. Возможно, в Apple не могли гарантировать столь же высокую точность цветопередачи на максимальной яркости, поэтому было решено принести одну характеристики в жертву другой. И, наконец, третье объяснение: возможно, понизив яркость, Apple хотела таким образом дистанцировать MacBook Air от более дорогого MacBook Pro 13. Любой из этих вариантов (или любая комбинация) – возможная причина такой интересной ситуации.
Низкая яркость Windows 10 / Учебный лагерь MacBook Pro [Как исправить]
о как мы можем отключить автоматическую настройку яркости экрана Mac в зависимости окружающий свет, Я говорил, и я показал это в статье, написанной некоторое время назад. Как отключить автоматическое включение яркости macOS.
В прошлые дни я установил Windows 10 в Boot Camp на MacBook Pro с «основной» операционной системой macОС Мохаве. Чтобы эта работа была «бета-версией» до конца, через Boot Camp я придумал Windows 10 Редстоун 5. Конечно, мы говорим о Mac посвящен тестированию ОС и бета-приложениям.
После установки операционной системы Windows НЕ ВКЛ Mac, первое, что нас расстроило, было плохая яркость экрана, Вот когда свет был включен максимальное значение, По крайней мере, это то, что говорит панель управления освещением.
Как можно увеличить интенсивность подсветки экрана (яркость) на Windows 10 / Учебный лагерь
Даже если яркость задана на максимальном значении, активировав функцию регулировки интенсивности в зависимости от окружающего освещения, Windows 10 не позволяет яркости дисплея увеличиваться до 100%. Чтобы избежать этого неудобства и получить высокую яркость, единственный вариант — отключить функцию «Изменение яркости при изменении освещения».
Вы можете сделать это из «Settings»→«Показать»→«Яркость и цвет».
После снятия отметки с этой функции панель «Изменить яркость» позволяет увеличить яркость подсветки дисплея на ПК / ноутбуке с Windows 10).
Изменение яркости экрана Mac
Яркость можно изменить вручную или настроить дисплей так, чтобы яркость регулировалась автоматически.
Используйте функциональные клавиши регулировки яркости.
Если изображение на экране монитора выглядит слишком ярким или темным, настройте яркость монитора.
На Mac нажмите клавишу увеличения или уменьшения яркости
(или используйте полосу управления Control Strip).
Настраивать яркость автоматически
Если Ваш Mac оснащен датчиком внешней освещенности, выберите пункт меню «Apple»
> «Системные настройки», нажмите «Мониторы», затем нажмите «Монитор».
Выберите «Автоматически настраивать яркость».
Если флажок «Автоматически настраивать яркость» не отображается, настройте яркость вручную.
Настройка яркости вручную
На Mac выберите пункт меню «Apple»
> «Системные настройки», нажмите «Мониторы», затем нажмите «Монитор».
Перетягивая бегунок «Яркость», настройте яркость монитора.
В зависимости от типа подключенного к компьютеру Mac монитора на панели «Монитор» настроек Мониторов может присутствовать бегунок «Контрастность», с помощью которого Вы можете отрегулировать контрастность монитора.
На некоторых старых мониторах Apple яркость не регулируется. В OS X 10.10 и новее бегунок «Яркость» может не отображаться в панели «Монитор» в настройках мониторов.
Конкретную информацию относительно яркости монитора см. в документации, прилагаемой к монитору.
iMac с 27-дюймовым экраном
Спустя некоторое время после тестирования ЖК-монитора Apple LED Cinema Display нам предложили протестировать внешне очень похожее устройство, но уже не нуждающееся в системном блоке — моноблок iMac с 27-дюймовым экраном. Данная статья посвящена только и исключительно дисплею этого устройства, и самый главный вопрос, на который хотелось получить ответ, это «а одинаковые ли дисплеи у Apple LED Cinema Display и iMac?».
Содержание:
Технические характеристики
Тип матрицы | IPS со светодиодной подсветкой |
Диагональ | 685,8 мм (27 дюймов) |
Отношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560×1440 пикселей |
Яркость | 375 кд/м² |
Контрастность | Не указано |
Углы обзора | 178° (гор.) и 178° (верт.) |
Время отклика | Не указано |
Количество отображаемых цветов | Миллионы |
Ссылка на сайт производителя | www.apple.com/ru/imac/ |
Отчет MonInfo |
|
Внешний вид
Внешне экран выглядит в точности таким же, что и у Apple LED Cinema Display. Такой же стеклянный, зеркально-гладкий и с антибликовым фильтром. Отношение к глянцу на экране меняется в зависимости от обстановки и настроения. То, вроде, его и не замечаешь, то на темных частях изображения в освещенном помещении начинает что-то в экране отражаться и раздражать. Однако, в любом случае подкупает высочайшая четкость картинки и полное отсутствие «кристаллического» эффекта, заметного на некоторых мониторах с матовым экраном. Пожалуй, это единственный раздел с субъективными впечатлениями, далее мы приводим результаты аппаратных тестов и их обсуждение. Так как наш аппаратно-программный комплекс рассчитан на работу с ОС семейства Windows, то на iMac была установлена ОС Windows 7 и все тесты проводились под ней.
Тестирование ЖК-матрицы
Оценка качества цветопередачи
Для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:
Рост прироста яркости в целом равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, начиная от черного:
Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,26, что близко к стандартному значению в 2,2, при этом аппроксимирующая показательная функция практически не отклоняется от реальной гамма-кривой:
Аналогичные тесты были проведены после программной калибровки (см. ниже). Дифференциальный график не претерпел существенных изменений:
То есть количество отображаемых оттенков на шкале серого не уменьшилось. В тенях яркость стала расти быстрее, что только улучшило различимость градаций темных оттенков:
Гамма-кривая также осталась близкой к показательной функции, но теперь с показателем 2,23, что незначительно отличается от первоначального значения:
Яркость белого поля уменьшилась после калибровки незначительно — с 368 до 350 кд/м². Для оценки качества цветопередачи и программной калибровки мы использовали спектрофотометр X-Rite ColorMunki Design и комплект программ Argyll CMS (1.1.1).
Цветовой охват близок к sRGB:
Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов).
Компоненты основных цветов имеют характерный для устройств со светодиодными источниками света унимодальный вид. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела параметр ΔE до и после проведения программной калибровки (целевыми параметрами были точка белого 6500 К, и гамма-кривая с показателем 2,2). Близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая:
Видно, что программная коррекция позволила снизить ΔE с 4 до пренебрежимо малой величины, но чуть-чуть повысила цветовую температуру относительно стандартных 6500 К. Впрочем, даже без калибровки качество цветопередачи высокое, поэтому в большинстве случаев выполнять ее особого смысла не имеет.
Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления
При измерении равномерности белого и черного полей датчик яркости последовательно размещался в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках.
Параметр | Среднее | Отклонение от среднего | |
мин., % | макс., % | ||
Яркость черного поля | 0,52 кд/м² | −7,7 | 28,7 |
Яркость белого поля | 366 кд/м² | −6,8 | 7,7 |
Контрастность | 708:1 | −22,4 | 5,8 |
Аппаратные измерения показали очень хорошую равномерность белого поля. Равномерность черного поля и контрастности не очень высокие, что отличается от результатов, полученных в случае Apple LED Cinema Display. Фотография черного поля, приведенная ниже, раскрывает причину этого:
На нижней кромке ближе к правому углу есть локальное повышение яркости черного поля, и именно из-за этого одно измерение дало высокое значение яркости черного поля и, соответственно, низкое значение контрастности. Причина возникновения этой области может крыться в незначительно дефекте сборки, поэтому если есть возможность выбора из нескольких экземпляров, то мы советуем вывести черное поле во весь экран и убедиться, в отсутствии областей с повышенной яркостью.
Яркость белого поля в центре экрана определялась с помощью яркомера «Аргус-02».
Значение настройки Яркость | Яркость, кд/м² | Потребление электроэнергии в простое, Вт |
15 | 368 | 141,4 |
8 | 156 | 88,7 |
0 | 27,3 | 58,5 |
Под Mac OS X яркость регулируется в настройках экрана, там же можно включить режим с автоматической подстройкой яркости в зависимости от уровня внешней освещенности (похоже, этот режим реально работает только при значениях настройки яркости меньше максимального). Под Windows 7 яркость регулируется в настройках энергопотребления (16 шагов без численного значения), и где-то в дебрях настроек мелькал параметр, возможно включающий режим с автоматической подстройки яркости. Однако так как у автора присутствует стойкая идиосинкразия к дизайну и устройству контрольной панели Windows последних версий, то функционирование этого режима под Windows не проверялось.
При уменьшении яркости меняется только яркость подсветки, т.е. без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость дисплея можно менять в очень широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На пониженной яркости мерцание подсветки не видно. Видимо, управление яркостью светодиодной подсветки реализовано без использования традиционной широтно-импульсной модуляции (или с использованием ШИМ с очень высокой частотой). Графики ниже демонстрируют зависимость яркости от времени при различных значениях настройки яркость в окне 17 мс:
Различимая на графиках для пониженной яркости высокочастотная модуляция (7660 Гц) с небольшой амплитудой никак не может вызывать видимое мерцание подсветки.
Определение времени отклика
Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 12,8 мс (7,5 мс вкл. + 5,3 мс выкл.). Переходы между полутонами происходят в среднем за 18,1 мс в сумме. Никакого разгона матрицы нет.
Задержка вывода изображения относительно ЭЛТ-монитора по понятным причинам не производилась, но ощущения свидетельствуют, что задержка незначительная.
Измерение углов обзора
Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях.
В вертикальной плоскости | В горизонтальной плоскости | ||||||||
По диагонали | Яркость черного поля | ||||||||
Контрастность Уменьшение яркости на 50% от максимального значения:
Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Чуть быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 60—70 см, то черное поле по углам уже будет заметно светлее, чем в центре. Контрастность в диапазоне углов ±82° для двух направлений значительно превышает 10:1 и только при отклонении по диагонали касается отметки 10:1 при примерно 77° отклонения. Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в отклонение ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже: В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом основные цвета и их светлые варианты изменяются незначительно, что характерно для матрицы типа IPS и является ее главным преимуществом. Исключениями являются только светло-синий при отклонении по вертикали, а так же он и синий при отклонении по диагонали. ВыводыЗа исключением немного лучшей цветопередачи в исходном, некалиброванном состоянии, дисплей iMac с 27-дюймовым экраном по всем основным характеристикам не отличается от дисплея ЖК-монитора Apple LED Cinema Display. Замеченные расхождения в значениях некоторых характеристик можно объяснить разбросом между экземплярами матриц и тем, что условия работы матрицы в iMac чуть-чуть другие — например, из-за большего нагрева. Локальное повышение яркости черного поля мы отнесем к дефекту конкретного экземпляра, а потому не будем выносить в недостатки. В целом по совокупности свойств дисплей можно считать универсальным устройством отображения — на нем комфортно работать с графикой, смотреть фильмы, играть и выполнять типичную офисную работу. |