
- •1. Вводные сведения 16
- •Тема 1. Вводные сведения
- •Предмет колориметрии
- •Свет – электромагнитная волна
- •Шкала эмв
- •Тема 2. Элементы геометрической оптики
- •Вводные сведения
- •Четыре закона геометрической оптики
- •Принцип Ферма
- •Закон преломления
- •Тема 3. Тонкие линзы
- •Вводные сведения
- •Построение изображения, даваемого линзой
- •Тема 4. Спектр светового излучения. Цвет
- •Спектральный состав излучения
- •Формирование цвета предметов
- •Методика оценки цвета излучения с непрерывным спектром
- •Тема 5. Источники света. Элементы фотометрии
- •Основные виды источников излучения
- •Стандартные источники излучения
- •Элементы фотометрии
- •Тема 6. Восприятие цвета
- •Глаз – орган восприятия цвета
- •Трехкомпонентная теория зрения.
- •Адаптация зрения
- •Контраст цветов
- •Тема 7. Характеристики цвета. Цветочувствительность глаза
- •Психологическая система описания цветов
- •Психофизическая система характеристики цвета
- •Цветочувствительность глаза
- •Тема 8. Методы образования цвета. Законы Грассмана
- •Аддитивный синтез цвета
- •Законы Грассмана
- •1 Закон
- •2 Закон
- •3 Закон (Закон аддитивности цвета)
- •С убстрактивный синтез цвета
- •Прозрачные среды
- •Непрозрачные среды
- •Тема 9. Теоретические основы измерения цветов
- •Система описания цветов rgb (1931г)
- •Графическое представление цветов в системе rgb
- •Система описание цветов xyz (1931г)
- •4. Цветовой график системы xyz
- •Приложение Удельные координаты монохроматических излучений в системе xyz
- •Литература
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 = (0.66700r + 1.13239g + 1.20058b) (9.17)
Отметим, что если формулах (9.16) опустить коэффициент «А» (положить А1), 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 = ФR+ФG+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.