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其中, 6.6.6 CIE 1976 LUV Xn,Yn,Zn, u/n和v/n是CIE标准光源的坐标,是三刺激值。 * 在CIELUV颜色空间中,任意两种颜色之间的差别叫做色差(color difference)。色差是颜色位置之间的距离,用表示。CIELUV使用下面的色差方程计算两种颜色之间的色差, ?? 其中, 是两种颜色在 方向的差。 CIELUV颜色空间比CIE xyY感觉更加均匀,因此得到广泛应用,尤其是在有光源的产品中,像电视机、显示器和受控光源等。 6.6.6 CIE 1976 LUV * 6.6.7 CIE 1976 LAB 6.6 CIE颜色系统 CIE 1976 LAB颜色空间简写为CIELAB,在许多文献上,也称CIE 1976 L*a*b* (简写为CIE L*a*b*)颜色空间,或者叫做CIELAB/CIEL*A*B*色差制(CIELAB color difference metric)。 CIELAB颜色系统是使用最广泛的物体颜色度量方法,并作为度量颜色的国际标准。 CIE 1976 L*a*b*颜色空间是 CIE 1931 XYZ颜色空间的一种数学变换的结果。 * CIE 1976 L*a*b*颜色空间和CIE 1931 XYZ颜色空间的相同之处是,它们都使用相同的基本原理,即颜色是光、物体和观察者组合的结果,三种基色值是用CIE定义的光、物体和观察者的数据进行计算得到的。 不同之处是,CIE 1976 L*a*b*颜色空间是建筑在对色视觉理论(opponent color theory of vision)之上的颜色空间。 对色视觉理论也称Ewald Hering理论, Ewald Hering(1834-1918)是德国籍奥地利的生理和心理学家,他提出了与Helmholtz的三色理论相反的成对出现的四色理论。 6.6.7 CIE 1976 LAB * 19世纪70年代他认为基本色调的数目不是红、绿和蓝三种,而是红、黄、绿和蓝四种基色,它们组成红-绿和黄-蓝两对对立色调(opponent hue),黑-白是另外一对。 红和黄通常认为是“暖色(warm color)”,而绿和蓝是冷色(cool color)。 虽然与长期被人们接受的传统的三基色刺激理论不兼容,但通过对眼睛中的颜色感受器的研究,以及对感受器在视网膜上相互连接的复杂性的研究,现代的颜色视觉观点已经开始接受这种理论。? 6.6.7 CIE 1976 LAB * 与CIE 1931 XZY颜色空间相比,CIELAB颜色空间对颜色的描述与视觉感知更加符合。 使用CIEL*a*b*颜色空间时,光亮度、色调和饱和度都能够独立调整,因此,在不改变整个图像或者亮度的情况下,可以改变整个图像的颜色。 CIEL*a*b*颜色空间与监视器、打印机、计算机或者扫描仪等设备无关,因此可以生成一致的颜色,创作和输出一致的彩色图像。 6.6.7 CIE 1976 LAB * CIELAB系统使用的坐标叫做对色坐标(opponent color coordinate),如图6-22。 使用对色坐标的想法来自这样的概念:颜色不能同时是红和绿,或者同时是黄和蓝,但颜色可以被认为是红和黄、红和蓝、绿和黄以及绿和蓝的组合。 CIELAB使用L*,a*和b*坐标轴定义CIE颜色空间。其中, L*值代表光亮度,其值从0(黑色)~100(白色)。 6.6.7 CIE 1976 LAB * 图6-22 CIELAB颜色空间 6.6.7 CIE 1976 LAB * 如果要在CIELAB颜色空间中显示一种颜色的位置,使用CIE a*b*颜色空间比较方便。 颜色可以使用a*和b*坐标或者C*和h*坐标(见6.6.8)定位,而光亮度坐标用数字单独表示。 图6-23表示在相同光亮度值下的所有颜色。 如果知道了L* ,a*和b*的坐标,每一种颜色不仅可以描述,而且可确定在空间中的位置。 6.6.7 CIE 1976 LAB * 图6-23? CIELAB空间给定光亮度下的所有颜色 6.6.7 CIE 1976 LAB * 计算L* ,a*和b*的坐标可遵循如下方法: ?? 1) 使用分光光度计测量物体反射的光谱数据。 ?? 2) 选择一种光源。 ?? 3) 选择2o或者10o观察者。 ?? 4) 使用光-物体-观察者的数据计算三基色刺激值(X,Y,Z)。 ?? 5) 使用CIE 1976提供的方程,由X,Y和Z值计算L* ,a*和b* 。 6.6.7 CIE 1976 LAB * 从三基色刺激值X,Y和Z值计算L* ,a*和b*可按照如下所示的变换式计算: 6.6.7 CIE 1976 LAB * 其中, 6.6.7 CIE 1976 LAB Xn,Yn和Zn是CIE标准光

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