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彩电原理PPT1精要
第二章 三基色原理 (一)色度学基础 @光是以电磁波形式存在的一种物资,可见光的波长为380nm~780nm,不同波长的射入人眼时所产生的颜色感觉也不同。 色度学基础 @可见光的波长主要集中在5×1014Hz,不同的波长的光射入人眼会产生不同的颜色感觉。随着波长的缩短,颜色依次为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。而在呈现出来的色谱中,各颜色是不会突变的,而是从一种颜色慢慢的融合并转变成另外一种颜色。它们的界限是不明显的,含有单一波长的光成为单色光或谱色光,含有两种或以上波长成分的光称为复合光。复合光给人眼的刺激呈现混合色。 @波长 λ=3×108/ f λ代表光的波长, f代表光的电磁波频率 @一般来说,色源有两种。一种是不发光的物体,在一定光谱分布的光源照射下,因反射一定成分的光谱成分,吸收其余的部分而呈现一定的彩色;另一种是本身发光的色源,引起一定的彩色感。 @色感就是人体(眼睛)对光的综合反应。 色度学基础 @色温:当绝对黑体(又称全辐射体)在某个特定温度下所辐射的光,与某一光源的光具有相同特性,则绝对黑体的这一温度就定义为该光源的色温。(色温是为便于白光的比较和计算,引入的概念,绝对黑体:是指理想中既不反射也不透射能够完全吸收入射光的理想辐射物体) @五种主要标准光源(即标准白光) A光源:相当于钨丝灯在2800K时发出的光,色温为2854K。其波谱能量集中在红外线区域,所以其光不如太阳光白,总带有橙红色; B光源:接近于上午射入的太阳光。绝对黑体温度在4800K时发出的光与光源发出的光最接近,所以B光源的相关色温为4800K。 C光源:相当于白天的自然光,主要波谱能量集中在400~500nm处,可见该种光源含蓝色成分较多。其相关色温为6800K. D6500光源:其色温为6500K,相当于白天的平均照明光。它的波谱能量在400~500nm处较大。 E光源:是色度学中采用的一种假想的等能白光(E白),假定为可见光谱范围内的所有波长光都具有相等的辐射功率时所形成的白光。它与色温为6500K的白光近似。 色度学基础 @光谱能量偏重于波长较长端(红光)的称为“热白光”暖色,偏重于短波长的称为“冷白光”冷色。 @国外电视接收机的色温为9300~11000K,提高 色温是为了追求高亮度。试验结果表明,D6500至9300K色温范围内的白光是比较合适的。但是国际上现在还没有统一的标准白光,暂时沿用D6500作为标准白光,其标准是6500K,照度为851x/m2。 @任何一种颜色,都可以由亮度、色调和色饱和度三个参数来确定。这三个参量既称为:彩色三要素。 亮度:指彩色光的明暗程度 色调:指彩色光的种类,不同波长的光具有不同的色调 色饱和度:指彩色光的浓淡程度,对于同一色调的彩色光,其饱和度越高它的颜色越深。 @色调和色饱和度和称色度。它既说明彩色光的颜色种类,又说明彩色光的浓淡程度。彩色电视系统实质上就是传输的图像的亮度和色度。 (二)三基色原理 为了用比较简单而有效的技术手段实现高质量的彩色电视,使传输的图像更加逼真、丰富多彩。需正确应用色度学原理。 @三基色原理:用三个基色可以混合出其它彩色的原理称为三基色原理。彩电中选用红、绿、蓝作为三基色是因为人眼对于这三个颜色的光最敏感。同时这三种荧光粉的电/光转换效率高且这三种基色荧光粉性能稳定、容易制造。 @色度学是研究彩色的计量的科学。它定性和定量地研究人眼的彩色视觉规律及其应用。选取三种基色的方法有多种,这三种任意选取的颜色,只要其中的一种不能由其它二种混合二产生,就可以作为三基色。但任意四种颜色就不行,因为它们永远存在着线性关系,即其中的一种色可以由其它三种色合成。这就说明同时只可能有三种独立的颜色存在,即颜色是一种三维量,这就是三基色原理。 三基色原理 @三基色理论的重要规律: (1)各种主要的颜色都可以由三个相互独立的基色混合而得到。 (2)三色的混合比例相同时,混出的色调是相同的。 (3)任意两种颜色混合得到的颜色,与把它们(这任意两种颜色)的三个基色分量分别线夹混合所得到的颜色是相同的。 (4)混合色的亮度等于个颜色亮度的和。 @三基色理论是彩色电视的基础,人眼的彩色视觉和彩色光的光谱成分有密切关系,但不是决定性的,只要引起的彩色视觉相同,都可以认为颜色是相同的,而与它们的光谱状况无关紧要。千变万化的彩色景象,无需按其光谱成分及强度的真实分布情况来传输,只要传输其中能合成它们的三种基色就可以完全等效,并能恢复原来的彩色景象。利用三基色原理就可以大大简化彩色电视信号的传送。 三基色原理 @混色法:利用三基色光按照不同比例混合来得到彩色的方法叫混色法。彩色的混合方式只有两种:一种是彩色光的加法混合,另一种是彩色光的减法混合。 @相加混色法:三基色光按一定比例相加,混合出
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