CIE色度系统简介_061115.pptVIP

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三刺激值比色法 CIE1931色度圖的意義 可以來說明色相 (主波長) 及飽和度 (純度)。 例如一色樣在C光源的照射下求得一x y值,將其標於色度圖上,將色度圖上標準光源C的點與色樣的點連接,將此直線延伸至光譜軌跡交點上,即為此色樣之主波長。相對於標準光源的純度為 a / (a+b) 如果在色度圖上描繪出兩個點,將此兩點連接,則此兩色的混合色都會落在此一直線上。 CIE系統線性轉換 CIE系統線性轉換 色溫曲綫 相對色溫 相對色溫 * * Monitor BU RD 2006/11/16 * 三原色的確定:選擇RGB為三基色. 但並不是自然界存在這些顏色. 是因為通過實驗驗證, 紅(R), 綠(G), 藍(B)三種顏色按不同比例混合, 可以配出人眼可觀測到的所有顏色的光. 白光也是其中一種情況, 是把RGB按 R:G:B=1:4.5907:0.061 (亮度比) 混合, 即可得到白光. 色度學就是建立在可見光基礎上的對顏色的測量原理, 基本數據和計算方法. 三原色是紅, 綠, 藍. 具體波長: 紅光是700nm, 綠光是546nm, 藍光436nm, 三原色 三刺激值比色法是基於人眼對紅、綠、藍色光三原色的感應而建立的,並通過此三原色可以混合出所有顏色。這裡最重要的表色系統是1931年CIE所制定的標準觀測者配色函數X (λ)、Y (λ)、Z (λ),如右圖。而XYZ三刺激值可以通過標準觀測者配色函數計算得到。XYZ三刺激值和Yxy色度空間都是在CIE色度空間的基礎上而建立。 435.8nm 546.1nm 700.0nm lB lG lR 由RGB三刺激值, 可得到rgb, XYZ, xyz.進而得到1931CIE標準色度圖. 用RGB三基色配成白光的比例關係是: 根據RGB和XYZ的關係 CIE1931 a. 混色時所有 X,Y,Z 系數均為正值。 b. Y 之數值正好代表光亮度。 c. X=Y=Z 時仍然代表等能量白光。 根據XYZ和xyz的關係, 得到標準色度圖. 上面的x, y是實驗室儀器上可以抓到的值. 從標準色度圖上可以看出: 如果坐標值偏離正常值, 比如x值偏大, 則色彩偏黃或者偏紅, 如果偏小, 則色彩偏藍, 如果y值偏大,則色彩偏綠. CIE1931 CIE1931標準色度圖 1937年Mac Adam 轉換成 u v 色座標系統,於1960年為CIE採用,其轉換公式: u = = v = = 這種方法仍無法完全和視覺同步化。 1973年時將1937年的 u v 公式中的 v 座標再加 50% 而成為 1976 CIE u’ v’ 色座標系統,其轉換公式: u’= u = = v’= 1.5 v = = 應用此公式將 CIE 1931 的 x,y 色座標系統轉換成為 CIE 1976 的 UCS (Uniform Color Space) 色座標系統。這種轉換基本完成了等色差的要求。 CIE 1976 UCS Diagram 當物體加熱到不同溫度時其顏色會產生不同的變化,此時才有色溫這個概念。 一個理想的黑體在達到一定的溫度時就會產生顏色。其顏色的色相范圍也就是黑體色溫軌跡可以在CIE曲線圖中用一曲線所表示出來。其溫度的升高會引起其顏色從深紅色往橙色、黃色、白色到淡藍色的變化。 從嚴格意義上講色溫僅適用於理想的全輻射光源。 Planckian locus plotted on the CIE x, y Chgromaticity Diagram 色溫曲綫 從嚴格意義上講色溫僅適用於理想的全輻射光源。如果色溫的範圍被擴充到接近但不完全匹配於全輻射的光源時,我們稱此概念為相對色溫(CCT)。在此溫度上一個全輻射體可以發出與指定光源一樣的光。當一個光源顏色的位置在等溫線上確定後相對色溫(CCT)就可被計算出來。等溫線是指那些等距離顯示顏色的直線。△uv用於表示與黑體軌跡的偏差,其最大偏差範圍為±0.02。 使用时,直接删除本页! 精品课件,你值得拥有! 精品课件,你值得拥有! 使用时,直接删除本页! 精品课件,你值得拥有! 精品课件,你值得拥有! 使用时,直接删除本页! 精品课件,你值得拥有! 精品课件,你值得拥有! * *

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