Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций по курсу колориметрии для студе...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.08 Mб
Скачать
  1. Система описание цветов xyz (1931г)

Для упрощения цветовых расчётов, а значит повышения их точности, было крайне желательно избавиться от отрицательных значений координат. Система RGB и все ее аналоги, основанные на триадах спектральных цветов, не смогли обеспечить выполнения такого требования. Поэтому МКО была разработана цветовая система XYZ, в которой реальные цвета были заменены тремя не воспроизводимыми (чисто формальными) цветами, условно названными «Х», «Y» и «Z».

Цвета X,Y и Z лежат вне поля реальных цветов. Они выбраны так, чтобы ΔXYZ полностью охватывал спектральный локус, а расчёты яркости для реальных цветов были наиболее простыми:

Координаты основных цветов системы XYZ (записанные в системе RGB):

(Х)  {r = 1.2750. g = – 0.2778, b = 0.0028} (Y)  {r = – 1.7393, g = 2.7673, b = – 0.0280} (Z)  {r = – 0.7431, g = 0.1409, b = 1.6022}

Рис. 9.5 Цветовой график системы RGB, с нанесенными основными цветами системы XYZ

Алихна («бесcветная») – геометрическое место точек нулевой яркости.

Из рисунка 9.5 следует, что основные цвета «Х» и «Z» лежат на алихне, поэтому они не дают вклада в яркость цвета – для вычисления яркости достаточно знать только количество цвета Y.

Единичные количества для основных цветов данной системы выбрали таким образом, чтобы в сумме основные цвета давали белый цвет Е, причём точно такой же, как и при сложении цветов [R] , [G] и [В]. Данный подход называется «согласование с белым цветом Е»:

[Х] + [Y] + [Z] = [R] + [G] + [B] = Е (9.12)

Итак, в качестве основных цветов системы XYZ, были выбраны следующие цвета:

[Х]  {r= 2,36461, g= – 0.51515, b= 0.00526} - «ЦВЕТ X»

[Y]  {r= – 0.89654, g= 1,42640. b= – 0.01441} - «ЦВЕТ Y»

[Z]  {r= – 0.46807, g= 0.08875, b= 1,00921} - «ЦВЕТ Z»

  • Цветовое уравнение в системе XYZ

В системе XYZ цветовое уравнение имеет тот же вид, что и в системе RGB:

Ц=X[X] + Y[Y]+ Z[Z], (9.13)

где X, Y и Z – количества основных цветов [X], [Y] и [Z] соответственно

Еще раз напомним, что согласно принципу построения рассматриваемой цветовой системы, количества цветов, входящие в уравнение (9.13), есть строго положительные величины.

  • Модуль цвета (m) и координаты цветности {x,y,z} рассчитываются стандартным способом:

m = X+Y+Z, (9.14)

(9.15)

Единственное отличие системы ХYZ от системы RGB состоит в том, что координаты цветности в системе XYZ нельзя измерить непосредственно в эксперименте, их выражают через ранее найденные координаты {r, g, b} по формулам:

, где (9.16)

A = (0.66700r + 1.13239g + 1.20058b) (9.17)

Отметим, что если формулах (9.16) опустить коэффициент «А» (положить А1), то все записанные выражения останутся справедливыми, только они будут относится уже не к переводу координат цветности {r,g,b}{x,y,z}, а к пересчету цветовых координат из одной системы в другую {R,G,B}{X,Y,Z}.

  • Получим выражение для светового потока в системе XYZ:

(1) Используем факт согласования систем RGB и XYZ с единичным белым цветом Е :

Система RGB ® ФЕ = 1·ФR + 1·ФG + 1·ФВ (А)

Система XYZ 10 ® ФЕ = 1·ФX + 1·ФY + 1·ФZ = ФY (Б)

Приравняв выражения (А) и (Б), находим ФY :

ФY = ФRG+ФВ »1.00 лм + 4.59 лм + 0.06 лм=5.65 лм

Точное значение: ФY =5.6508 лм

(2) Зная ФY, выражаем световой поток в системе XYZ:

Ф[Ц] = Y·Фy =5.6508·Y (9.18)

Записанная формула позволяет по известным координатам {X, Y, Z} определить световой поток для заданного цвета. Для единичных цветов в формулу (9.18) вместо «Y» необходимо подставлять «у». Так как точное знание количества некоторого цвета (то есть точное знание светового потока) не влияет на его качественные характеристики, иногда множитель «5.6508» опускают. В этом случае полагают

Ф[Ц]=Y (9.19)

и величина «Ф[Ц]» носит уже относительный характер. Естественно, так же относительный характер будет носить и вычисленная по этому световому потоку яркость В. Чтобы отличить яркость, вычисленную по упрощенной формуле (9.19), от полученной по точной формуле (9.18), «яркость по упрощенной формуле» еще называют « относительная яркость».

  • Удельные координаты для монохроматических излучений (кривые сложения) в системе XYZ

Величины в системе XYZ получают расчётным путём. Последовательность действий – совершенно аналогична вычислениям в системе RGB11. Имеем:

(9.20)

Обратите внимание на важную особенностью формул (9.20) – удельная координата . Этот факт упрощает расчёты и позволяет произвести независимую проверку. Результаты вычислений изображены на рисунке 9.7. Видно, что удельные координаты для всех излучений в системе XYZ всегда положительные!

М ощность: 5.6508 / 683 Вт

Данный график показывает, в каких количествах необходимо смешать основные цвета системы XYZ (с учетом единичных количеств), чтобы воспроизвести цвет монохроматического излучения с длиной волны λ и мощностью 5.6508 / 683 Вт

Рис. 9.7. Удельные координаты спектральных цветов с различной длиной волны (в системе XYZ)

Точно так же, как и в системе RGB, общий множитель в формулах (9.20) – в данном случае это «683 / 5.6508» – при вычислениях часто опускают: он не важен для расчета качественных характеристик цвета. Чтобы понять, опущен ли множитель или нет для конкретных кривых сложения, достаточно посмотреть на кривую : если максимальное значение равно единице, значит множитель опущен! Пользуясь данным простым критерием, мы легко заключаем, что при построении графика 9.6 общий множитель действительно был опущен.