ASUS Vivobook 16X OLED (K3604) : l’écran OLED est époustouflant, mais le processeur de la série P pose un sérieux problème de refroidissement


    Qualité d’affichage, impact sur la santé (PWM), son

    L’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604) est équipé d’une dalle OLED, numéro de modèle Samsung AMOLED ATNA60YV02-0 (SDC415D). Il est doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sa diagonale est de 16,0 pouces (40,6 cm) et sa résolution de 3840 x 2400p. En outre, le ratio de l’écran est de 16:10, la densité des pixels est de 283 ppi et leur espacement est de 0,09 x 0,09 mm. L’écran peut être considéré comme Retina lorsqu’il est observé à une distance d’au moins 30 cm, ce qui est excellent pour un ordinateur portable (à cette distance, l’œil humain moyen ne peut pas voir les pixels individuels).

    Les angles de vision sont bons. Nous proposons des images sous différents angles pour évaluer la qualité.

    Nous proposons également une vidéo avec mise au point et exposition verrouillées.

    La luminosité maximale mesurée est de 401 nits (cd/m2) au milieu de l’écran (HDR désactivé) et de 402 nits (cd/m2) en moyenne sur toute la surface, avec un écart maximal de seulement 2 %. La température de couleur corrélée sur un écran blanc et à la luminosité maximale est de 6470K (“Splendid” – “Normal” Color Gamut : “Native” dans l’application “MyASUS”).
    L’illustration ci-dessous montre les performances de l’écran du point de vue de l’uniformité. L’illustration ci-dessous montre comment les choses se passent pour les niveaux de luminosité opérationnels (environ 140 nits).
    Les valeurs de dE2000 supérieures à 4,0 ne devraient pas se produire, et ce paramètre est l’un des premiers à vérifier si vous avez l’intention d’utiliser l’ordinateur portable pour un travail sensible à la couleur (une tolérance maximale de 2,0 ). Le rapport de contraste des panneaux OLED est pratiquement infini, en raison de leur capacité à éliminer complètement les pixels noirs.

    Pour nous assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde, nous aimerions vous donner une petite introduction à la gamme de couleurs sRGB et à l’Adobe RGB. Pour commencer, il y a le diagramme de chromaticité uniforme CIE 1976 qui représente le spectre visible des couleurs par l’œil humain, ce qui vous donne une meilleure perception de la couverture de la gamme de couleurs et de la précision des couleurs.

    À l’intérieur du triangle noir, vous verrez la gamme de couleurs standard (sRGB) qui est utilisée par des millions de personnes sur la télévision haute définition et sur le web. Quant à l’Adobe RGB, il est utilisé dans les appareils photo professionnels, les moniteurs, etc. pour l’impression. En fait, les couleurs situées à l’intérieur du triangle noir sont utilisées par tout le monde et constituent l’élément essentiel de la qualité et de la précision des couleurs d’un ordinateur portable grand public.

    Nous avons néanmoins inclus d’autres espaces colorimétriques, comme la célèbre norme DCI-P3 utilisée par les studios de cinéma, ainsi que la norme numérique UHD Rec.2020. Cependant, la norme Rec.2020 est encore un élément du futur et il est difficile pour les écrans d’aujourd’hui de la couvrir correctement. Nous avons également inclus la gamme dite de Michael Pointer, ou gamme de Pointer, qui représente les couleurs qui nous entourent naturellement au quotidien.

    La ligne jaune en pointillés indique la couverture de la gamme de couleurs de l’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604).

    Son écran couvre 100 % de la gamme sRGB/ITU-R BT.709 (norme web/HDTV) dans la CIE1976, et 100 % de la gamme DCI-P3, garantissant une image super vibrante et attrayante (HDR désactivé, mode “Splendid” – “Normal”).


    L’application “MyASUS” émule également les espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB.

    Nous avons testé la précision de l’affichage avec 24 couleurs couramment utilisées, telles que la peau humaine claire et foncée, le ciel bleu, l’herbe verte, l’orange, etc.

    Ci-dessous, vous pouvez comparer les scores de l’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604) avec les paramètres par défaut – HDR désactivé, “Splendid” – Gamut de couleurs : “Display P3”, mode “Normal” par rapport à l’espace colorimétrique P3-D65 (Display).

    Il y a encore une chose que nous devons dire à propos de la précision des couleurs. “MyASUS” propose une fonction “Flicker-Free Dimming”, qui permet d’utiliser un réglage de la luminosité sans PWM. Heureusement, cette fonction n’affecte pratiquement pas les couleurs dans la gamme sRGB – nous montrons la conformité avec l’espace colorimétrique sRGB à la luminosité maximale, “Flicker-Free Dimming” – 50% et “Splendid” – Gamme de couleurs : “sRGB”, mode “Normal”.

    Les ingénieurs d’ASUS ont réussi à améliorer les capacités d’affichage de l’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604), le rendant adapté à divers cas d’utilisation tels que la conception Web, la conception prépresse, l’édition vidéo, etc.

    La figure suivante montre à quel point l’écran est capable de reproduire les parties vraiment sombres d’une image, ce qui est essentiel lorsque l’on regarde des films ou que l’on joue à des jeux dans des conditions de faible luminosité ambiante. (HDR désactivé)

    La partie gauche de l’image représente l’écran avec les paramètres standard, tandis que la partie droite est avec le profil “Gaming and Web Design” activé. Sur l’axe horizontal, vous trouverez l’échelle de gris, et sur l’axe vertical – la luminance de l’écran. Sur les deux graphiques ci-dessous, vous pouvez facilement vérifier par vous-même comment votre écran gère les nuances les plus sombres, mais gardez à l’esprit que cela dépend également des paramètres de votre écran actuel, du calibrage, de l’angle de vue et des conditions de luminosité environnantes.

    Temps de réponse (capacités de jeu)

    Nous testons le temps de réaction des pixels avec la méthode habituelle du “noir au blanc” et du “blanc au noir” de 10 % à 90 % et vice versa.

    Nous avons enregistré le temps de chute + le temps de montée = 2,8 ms. Le résultat est bien meilleur que celui de la majorité des écrans LCD.

    Ensuite, nous testons le temps de réaction des pixels avec la méthode habituelle “Gray-to-Gray” de 50% de blanc à 80% de blanc et vice versa entre 10% et 90% de l’amplitude.

    Impact sur la santé : PWM (scintillement de l’écran)

    La modulation de largeur d’impulsion (MLI) est un moyen simple de contrôler la luminosité d’un écran. Lorsque vous diminuez la luminosité, l’intensité lumineuse de l’écran n’est pas réduite, mais elle est au contraire éteinte et allumée par l’électronique à une fréquence indiscernable par l’œil humain. Dans ces impulsions lumineuses, le rapport de temps lumière/absence de lumière varie, tandis que la luminosité reste inchangée, ce qui est nocif pour les yeux. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article consacré au PWM.

    L’écran de l’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604) utilise le PWM à basse fréquence jusqu’à 105 nits. Au-dessus, nous voyons de très faibles pulsations (la fonction “Flicker-Free Dimming” dans l’application MyASUS élimine le problème). Le panneau est donc relativement confortable à utiliser dans ce domaine.

    Impact sur la santé : Émissions de lumière bleue

    L’installation de notre profil Health-Guard permet non seulement d’éliminer le PWM, mais aussi de réduire les émissions nocives de lumière bleue tout en conservant la précision des couleurs de l’écran. Si vous n’êtes pas familier avec la lumière bleue, la version TL;DR est – des émissions qui affectent négativement vos yeux, votre peau et votre corps tout entier. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article consacré à la lumière bleue.

    Impact sur la santé : Mesure du niveau de brillance

    Les écrans à revêtement brillant sont parfois gênants dans des conditions de forte luminosité ambiante. Nous montrons le niveau de réflexion sur l’écran de l’ordinateur portable concerné lorsque l’écran est éteint et que l’angle de mesure est de 60° (dans ce cas, le résultat est de 158 GU).

    Son

    Les haut-parleurs de l’ASUS Vivobook 16X OLED (K3604) produisent un son de très bonne qualité. De plus, les basses, les moyennes et les hautes fréquences ne présentent aucune déviation.


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