- •Термодинамическое описание поверхности
- •Поверхностная энергия раздела фаз
- •Способы определения поверхностного натяжения жидкостей
- •Методы определения поверхностного натяжения твердого тела
- •Динамическое поверхностное натяжение
- •Адсорбция полимеров
- •Влияние химического состава и кристаллической структуры твердых тел на свойства поверхности
- •Кислотно-основные свойства поверхности
- •Классификация пав
- •Важнейшие свойства пав
- •4) Точка Крафта
- •Смачивание и растекание жидкости
- •Факторы адгезионного взаимодействия
- •Методы определения адгезионной прочности
- •1.3 Укрывистость
- •1.4 Красящая и разбеливающая способность пигментов
- •1.5 Влияние размера и формы частиц на оптические свойства пигментированного лакокрасочного материала
- •2 Цвет лакокрасочных материалов и его расчет
- •2.1. Механизм зрения
- •2.1.1 Цветовое зрение
- •2.1.2 Нарушение цветового зрения
- •2.2 Источники света. Цветовая температура
- •2.3 Природа цвета
- •2.4 Аддитивное и субтрактивное смешение цветов
- •2.5 Метрология цвета
- •2.5.1 Основные понятия и определения
- •2.5.2 Неравноконтрастные колористичекие системы
- •2.5.2.1 Система r, g,в
- •6.2.2 Колористическая система xyz
- •2.5.3 Колористическая система ciel*a*b*
- •2.5.4 Метамеризм
- •2.6 Расчет цветовых характеристик. Метод взвешенных и избранных ординат
- •2.6.1 Геометрия измерения
- •2.6.2 Аппаратура
- •2.6.3 Расчет координат цвета по способу взвешенных ординат
- •2.6.3 Расчет координат цвета по способу избранных ординат
- •2.6.4 Расчет цветового различия
- •2.6.4 Оценка белизны
- •2.6.5 Оценка желтизны
- •2.6.6 Оценка черноты
- •Задачи для самостоятельной подготовки студентов
- •Оптические свойства наполненных полимерных систем
- •Системы спецификаций
- •Атлас ncs
- •Диэлектрическая проницаемость
- •Электрическая прочность
- •Регулирование теплофизических свойств полимерных материалов
- •Учебники
- •Учебные пособия, учебные практикумы, справочники
2.5.3 Колористическая система ciel*a*b*
В цветовом пространстве МКО 1976 каждому цвету соответствует точка, положение которой определяется тремя независимыми координатами: светлотой - L* и двумя хроматическими координатами - а* и b*, связанными с координатами цвета Х, У, Z [5].
Хорошо сбалансированная структура цветового пространства L*a*b* основана на той теории, что цвет не может быть одновременно зеленым и красным или желтым и синим. Следовательно, для описания красно-зеленого и желто-синего атрибутов можно воспользоваться одними и теми же значениями. Когда цвет представляется в пространстве CIEL*a*b*, величина L* обозначает яркость (luminosity), a* - величину красно-зеленой составляющей, а b* - величину желто-синей составляющей.
Система CIEL*a*b*, являясь более равноконтрастной, позволяет характеризовать полные цветовые различия, а также различия по светлоте, чистоте цвета и цветовому тону, более близко к визуальному наблюдению.
В настоящее время цветовое пространство CIEL*a*b* (CIE-76) служит международным стандартом работы с цветом. Основное преимущество пространства - независимость, как от устройств воспроизведения цвета, так и от устройств ввода и вывода информации. Это несомненно является важным фактором в лакокрасочной и полиграфической промышленности, так как дает возможность оценивать цветовые различия не только единичных цветов, но и цветов произвольной яркости.
На рисунке 22 представлено цветовое пространство системы С1ЕL*а*в*.
Надстрочная звездочка у координат L*,a*,b* обозначает, что эти величины вычисляются по координатам X, Y, Z, приведенным к координатам идеального рассеивателя для избранного источника освещения.
Рисунок 22 – Цветовое пространство С1ЕL*а*в*
Координаты цвета в более равноконтрастном цветовом пространстве МКО 1976 (L*, a*, b *) также предназначены для определения цветовых различий.
Координаты L*, a*, b * рассчитывают по следующим формулам:
L* = 116 (Y/Yn) 1/3 - 16 для Y/Yn 0,008856
L* = 903,3 (Y/Yn) для Y/Yn ≤ 0,008856
а* = 500 [f (X/Xn) - f (Y/Yn)]
b* = 200 [f (Y/Yn) - f ( Z/Zn)]
где f (X/Xn) = (Х/Хn) 1/3 для X/Xn 0,008856
f (X/Xn) = 7,787 (X/Xn) + 16/116 для X/Xn ≤ 0,008856
f (Y/Yn) = (Y/Yn) 1/3 для Y/Yn 0,008856
f (Y/Yn) = 7,787 (Y/Yn) + 16/116 для Y/Yn ≤ 0,008856
f (Z/Zn) = (Z/Zn) 1/3 для Z/Zn 0,008856
f (Z/Zn) = 7,787 (Z/Zn) + 16/116 для Z/Zn ≤ 0,008856
X n, Y n, Z n - координаты цвета идеального рассеивателя для выбранного стандартного источника освещения (таблица 7);
f - знак функции.
Таблица 7 - Координаты цвета идеального рассеивателя при разных стандартных источниках освещения в системе МКО 1964 г. и МКО 1931 г. (Y =100) [5]
Координаты |
Стандартный источник освещения |
|||
|
А |
С |
D65 |
F11 |
X n (100 - наблюдатель) Z n (100 - наблюдатель) X n (20 - наблюдатель) Z n (20 - наблюдатель) |
111,144 35,200 109,832 35,547 |
97,296 116,137 98,048 118,106 |
94,811 107,304 95,020 108,828 |
108,866 65,837
|
*Рекомендуется использовать 100 наблюдателя во всех случаях, когда необходима более точная корреляция с результатами визуального сравнения полей, больших, чем 40.
CIE L*a*b* позволила отдельно оперировать такими характеристиками как: цвет, яркость, цветовой тон, насыщенность.
Иногда удобно выражать цвет не прямоугольными координатами L*, a* и b*, а координатой L* и полярными координатами чистоты цвета и цветового тона их можно рассчитать по L*, a*, b*, используя
психометрическую светлоту по МКО 1976 г. L*,
насыщенность по МКО 1976 г.
С *ab = (a*2 + b*2) ½ ,
цветовой тон по МКО 1976 г. характеризуется углом между осью абсцисс и радиусом, соединяющим точку 0 с точкой, характеризующей цветность образца, и выражается в градусах от 0 до 360:
h ab = arctg (b*/a*) между 00 и 3600.
Таким образом, цвет можно характеризовать пятью способами, используя в любом случае для его характеристики три величины [1,2,3,7,10,17]:
координаты цвета X, Y, Z;
координаты цветности х и у в совокупности с координатой цвета Y;
цветовой тон , чистоту цвета р и яркость Y.
координаты L*, a* и b*;
яркость L*, насыщенность С и цветовой тон h.
