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IE1931XYZ标准色度学系统
第七章 CIE1931XYZ标准色度系统 第七章 CIE1931XYZ标准色度系统 为什么要建立CIE1931XYZ标准色度系统? 7.1 CIE 1931 RGB系统向CIE 1931 XYZ系统的转换 建立CIE 1931 XYZ系统主要是考虑到 为了避免CIE 1931 RGB系统中光谱三刺激值和色度坐标出现负值,就必须在(R)(G)(B)三原色的基础上另外选择三原色,由新的三原色所形成的三角形色度图能够包含整个光谱轨迹 …… 光谱轨迹540nm~700nm在CIE RGB色度图上基本上是一段直线 …… 规定(X)和(Z)的亮度为0,XZ线视为无亮度线 …… 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.1 CIE 1931 XYZ色度图 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.2 CIE1931 Yxy数字表色方法 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.2 CIE1931 Yxy数字表色方法 7.2 CIE 1931 XYZ色度图与Yxy数字表色方法 7.2.2 CIE1931 Yxy数字表色方法 7.3 CIE 1964 XYZ补充色度学系统 人眼观察物体细节时的分辨力与观察时视场的大小有关。与此相似,人眼对色彩的分辨力也受视场大小的影响。实验表明:人眼用小视场(4°)观察颜色时辨别差异的能力较低,当观察视场从2°增大至10°时,颜色匹配的精度和辨别色差的能力都有增高;但视场再进一步增大时,则颜色匹配的精度提高就不大了。 7.3 CIE 1964 XYZ补充色度学系统 1931CIE XYZ系统是在2°视场下实验的结果。因此,只适用于4°的视场范围。由于这一原因,1964年CIE又补充规定了一种10°视场的表色系统,称为“CIE1964补充色度学系统”。这两种系统中的三刺激值和色度坐标的概念完全相似,只是数值不同。 7.3 CIE 1964 XYZ补充色度学系统 7.3 CIE 1964 XYZ补充色度学系统 7.3 CIE 1964 XYZ补充色度学系统 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.1光源的光谱相对能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.1光源的光谱相对能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.1光源的光谱相对能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.1光源的光谱相对能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.1光源的光谱相对能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.2 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 (1)确定光源及其相对光谱能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.2 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 (1)反射物体色的三刺激值的计算 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.2 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 (2)确定光源及其相对光谱能量分布 7.4 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 7.4.2 物体(印品)色三刺激值XYZ的计算 (3)三色坐标的计算方法 作业 P98 1~6 光谱密度:在以波长λ为中心的微小波长范围内的辐射能与该波长的宽度之比。 光谱密度表示了单位波长区间内辐射能的大小。通常光源中不同波长色光的辐射能是随波长的变化而变化的,因此,光谱密度是波长的函数。光谱密度与波长之间的函数关系称为光谱分布。 在实用上更多的是以光谱密度的相对值与波长之间的函数关系来描述光谱分布,称为相对光谱能量(功率)分布,记为S(λ)。相对光谱能量分布可用任意值来表示,但通常是取波长λ=560nm处的辐射能量为100,作为参考点,与之进行比较而得出的。若以光谱波长λ为横坐标,相对光谱能量分布S(λ)为纵坐标,就可以绘制出光源相对光谱能量分
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