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被摄物体为一彩条,经过摄像后,在三个摄像管上所形成的三幅基色图像与信号如下:: * * 电视原理教程 第三章 彩色电视基础 3.1 色度学基本知识 3.2 彩色图像的分解与重现 3.1 色度学基础知识 本节将主要介绍一些光学的有关知识 3.1.1 光与色 一、可见光的光谱特性 光有单色光与复合光。 太阳光随波长由长到短所呈现的颜色依此为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。 观看实验 色是人眼对不同光谱分布的主观反映,物体呈现的颜色,不仅取决于物体本身反射或透射某种光谱的属性,同时也取决于光源的特性。 照射光源不同,同一物体会使人眼感觉到不同颜色,即物体所呈现的彩色与光源有关。 决不能以颜色来判断光谱的分布。一定的光谱分布表现为一定的颜色,但同一颜色则可由不同光谱分布而获得。 二、光源与物体的颜色 三、人眼的视觉特性 视觉细胞由杆状细胞(低照度时靠它辨别明暗)、锥状细胞(强光照时辩色用)。 人眼对彩色的分辨能力差,所以彩色电视机不必传送彩色细节。 对于相同强度而波长不同的光,给人的亮度感觉是不同的。 四、亮度、色调和饱和度 彩色光通常可由亮度、色调、及饱和度三个物理量来描述,这三个量被称为彩色三要素。 亮度:这里是指彩色光作用于人眼引起明暗程度的感觉,通常用Y来表示;亮度与色光的能量及波长的长短有关。 色调:即彩色光的颜色类别。色调也同样与照射它的光源有关。 色饱和度:是指颜色的深浅程度,即颜色的浓度。 色调和饱和度合称为色度。 在彩色电视系统中,所谓传输彩色图像,实质上是传输图像像素的亮度和色度。 3.1.2 三基色原理与配色方程 一、三基色原理 (1) 三基色必须是相互独立的产生。即其中任一种基色都不能由另外两种基色混合而得到。 (2) 自然界中的大多数颜色,都可以用三基色按一定比例混合得到;或者说中的大多数颜色都可以分解为三基色。 (3) 三个基色的混合比例,决定了混合色的色调和饱和度。 (4) 混合色的亮度等于构成该混合色的各个基色的亮度之和。 彩色电视机只需要将要传送的颜色分解为三基色(红、绿、蓝),然后再分别以对应的一种电信号进行传送就可以了。为了与黑白电视系统兼容,实际传送的是亮度和色差(表示色度)信号。 混色方法 把三基色按照不同的比例混合获得彩色的方法称为混色法。混色法有相加混色(光的合成,彩色电视用)和相减混色(染料合成)之分。 绿 黄 青 红 绿 蓝 品红 二、RGB计色制与配色方程 FLE=1[R]+1[G]+1[B] 1lm的红基色光作为一个红基色单位[R];4.5907lm的绿基色光作为一个绿基色单位[G];0.0601lm的蓝基色光作为蓝基色单位[B]。 三基色各分量的光通量之代数和等于该彩色光的光通量。 3.1.3 XYZ计色制与色度图 为了把自然界各种彩色用一个平面坐标图表示,同时又RGB计色制中存在某一色度系数为负,国际照明协会规定采用XYZ计色制。 第一:系统的三色系数均为正值,色度图中所有彩色均应在标准三基色[X]、[Y]、[Z]组成的三角形内。 第二:三色X=Y=Z=1时,配出光通量为1lm的白光,即 FLE=1[X]+1[Y]+1[Z] 第三:三色系数Y表示混合彩色光FL的亮度,而系数X、Z不代表亮度。 Y=1.000R+4.5907G+0.0601B 3.1.4 显象三基色与亮度方程 一、显象三基色的选择 红、绿、蓝三种色调的荧光粉最好,所构面积略小于物理三基色。 二、亮度方程 亮度方程给出彩色光的亮度Y与三基色(R、G、B)的关系式 Y=1. 0000R十4.5907G十0.06015 B 以C白光为标准白光源的NTSC制彩色电视制式的亮度方程为 Y=0.229RN十0.587GN十0.114BN 以D65光为标准白光源的PAL制彩色电视制式的亮度方程式为 Y=0.222RP十0.707GP十0.071BP 一般应用中,略去显像三基色系数下标,并被近似地写为 Y=0.30R十0.59G十0.11B 。 3.2 彩色图像的分解与重现 本节将主要介绍彩色图像的分解与重现过程。 3.2.1 彩色图像的分解 * *
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