- •1. Физиология цветного зрения.
- •Зрительный аппарат человека
- •2. Физика цвета
- •2.1. Избирательное и неизбирательное отражение. Хроматические и ахроматические цвета. Зависимость цвета предмета от спектрального состава, падающего на него света.
- •Общие понятия о цвете, основные характеристики цвета.
- •Основные величины, характеризующие цвет в психофизике (световой поток, яркость, освещённость, световая отражающая и пропускающая способности). Их объективность.
- •Явление цвета- 3 процесса.
- •Психологический процесс. Ощущение и восприятие цвета.
- •Цветовое ощущение. - Цветовое ощущение
- •4 Блок. Психология цвета
- •4.2 Основные величины, характеризующие цвет в психологии: светлота, цветовой тон и насыщенность. Их взаимосвязь.
- •4.3 Ощущение цвета. Зависимость от апертуры, источника света и освещённости. Ощущение цвета
- •4.4 Восприятие цвета. Влияние характеристики объекта при восприятии цвета: поверхности, объёма.
- •5. 1. Цветовой круг Ньютона. Опыты Юнга по смешению цветов.
- •5.2. Аддитивный синтез цвета. Особенности аддитивного синтеза. Способы получения основных цветов. Недостатки аддитивного синтеза. Область применения аддитивного синтеза.
- •5.3. Субтрактивный синтез цвета. Прохождение белого света через субтрактивный светофильтр. Компенсационные светофильтры. Область применения субтрактивного синтеза.
- •Цветная печать субтрактивным методом
- •6. Цветные кинофотоматериалы
- •7. Атлас цветов. Стандарты источников белого света cie.
- •История
- •Системы классификации цветовых эталонов Способ синтеза цвета
- •Тип образцов
- •Число ступеней цветовых тонов
- •Размер образцов
- •8.1. Первые попытки измерения цвета, работы Максвелла. Цветовые уравнения. Цветовой равносторонний треугольник. Колориметр.
- •8.1 Первые попытки измерения цвета, работы Максвелла. Цветовые уравнения. Цветовой равносторонний треугольник. Колориметр.
- •2. Метамерия зрения. Цветовой стимул. Функции соответствия цветов. Яркостные коэффициенты.
- •Единичный цвет. Удельные координаты цвета. Координаты цвета (цветовые координаты). Трёхцветные коэффициенты.
- •8.4. Цветовые модели, их классификация по целевой направленности.
- •8.4. Стандартный график мко(cie), построенный по системе xyz.
- •Цветовой график мко
- •Конвертация (перевод) rgb в cmyk и наоборот
- •8.6. Колориметрическая система cie Lab.
- •9 Блок. Воспроизведение цвета.
- •9.1 Яркостная (световая и темновая) адаптация. Цветовая адаптация глаза. Зрительная инерция. Эффекты зрительного контраста (одновременного и последовательного). На Восприятие цвета влияют:
- •9.2. Баланс цветного изображения. Балансы экспозиции и плотности. Балансы светочувствительности и контрастности.
- •9.4. Три задачи точности воспроизведения цветов (аналитическая, градационная, синтез цветов – цветовой охват при аддитивном и субтрактивном синтезах цвета). !!!!?????? не уверена!!!!!!!!
- •9.5. Причины цветоделительных, градационных искажений и искажений цветовоспроизведения при синтезе цвета.
- •9.6. Точность воспроизведения (физическая точность, психофизическая точность, психологическая точность). Определение правильности воспроизведения цвета.
- •1. Законы геометрической оптики (принцип Ферма).
- •2 . Определение тонкой линзы.
- •2.1. Собирающие линзы.
- •2.2. Рассеивающие линзы.
- •3. Аберрации.
- •3Блок. Аберрации.
- •8.2. Монохроматические аберрации
- •8.2.1. Разложение волновой аберрации в ряд
- •8.2.2. Радиально симметричные аберрации (дефокусировка и сферическая аберрация)
- •Дефокусировка
- •Сферическая аберрация 3 порядка
- •Сферическая аберрация 5 порядка
- •8.2.3. Кома
- •Кома и неизопланатизм
- •8.2.4. Астигматизм и кривизна изображения
- •8.2.5. Дисторсия
- •3.2. Хроматическая аберрация. Причины, её вызывающие, методы устранения, названия объективов и оптических систем с исправлением этого типа аберрации.
- •3.3. Дифракция как принципиальная причина ухудшения геометрической точности оптического изображения. Функция рассеяния точки. Угол дифракции.
- •3.4. Фотометрические искажения. Неравномерность освещения поля кадра, виньетирование (изменение освещённости по углам кадра).
- •7.2.3. Виньетирование
- •4Блок. Диафрагмы
- •4.1. Роль диафрагм в образовании изображения.
- •4.2 Апертурная диафрагма. Входной и выходной зрачки. Апертурный угол.
- •4.3. Глубина резко изображаемого пространства. Глубина резкости.
- •5. Понятие центрированной оптической системы.
- •5.1. Понятия сопряжённых точек, сопряжённых лучей и пучков, сопряжённого фокуса.
- •5.2. Задний и передний фокусы, фокальная плоскость оптической системы. Линейное и пространственное увеличение.
- •Центрированные оптические системы.
- •Линейное (поперечное) увеличение
- •Угловое увеличение
- •6. Характеристики оптических систем
- •6.4. Просветление оптики.
- •7. Методы контроля качества оптического изображения
- •7.3. Оптическая передаточная функция. Определение оптической передаточной функции (тест-объект, его пространственная частота, модуляция). Коэффициент передачи модуляции. Функция передачи модуляции.
- •Функция передачи модуляции (Modulation transfer function)
- •Построение функции передачи модуляции, анализ изображения наклонной кромки(slunted-edge)
- •Формировнание изображения в оптических системах
- •Свойство линейности
- •Свойство инвариантности к сдвигу (условие изопланатизма)
- •Функция рассеяния точки
8.1. Первые попытки измерения цвета, работы Максвелла. Цветовые уравнения. Цветовой равносторонний треугольник. Колориметр.
Треугольник Максвелла — одно из представлений цветовых моделей. Вершины треугольника Максвелла соответствуют положению трех основных цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (B). В центрах сторон треугольника располагаются дополнительные желтый (Y), пурпурный (M) и голубой (C) цвета, а в точке пересечения перпендикуляров восстановленных от сторон треугольника находится белый цвет (W), задаваемый координатами цветности r = g = b = 1/3. На линиях W—R, W—G, W—B располагаются красные, зеленые и синие цвета, а на линиях W—C, W—M, W—Y — дополнительные им желтый, пурпурный и голубой цвета по степени увеличения их насыщенности. Цвет A1 определяется координатами цветности r = 0.1, g = 0.2 и получается смешением красного, зеленого и синего цветов в соответствующих пропорциях, в то время как цвет A2 с координатами цветности r = 0.8, g = –0.2 лежит вне цветового треугольника и не может быть получен смешением красного, зеленого и синего цветов (лежит вне их цветового охвата)
СХЕМА КОЛОРИМЕТРА
Т
реугольник
в центре схемы – фотометрическое поле.
На одну его половину направлено излучение
цвета Ф, а на другую – излучения трёх
основных цветов – цветов R,
G, B.
Наблюдатель видит обе половины поля.
Регулировкой количества трёх излучений
(интенсивность, яркость) добиваются
уравнивания цвета половинок фотометрического
поля. То есть, уровняв цвет Ф и цвет смеси
R, G,
B, можно
утверждать, что возбуждения КЗС-приёмников
глаза от действия излучений с обеих
половинок фотометрического поля
одинаковы. Значений самих возбуждений
при этом мы не знаем, но можем утверждать,
что они возникают от действия излучений
с цветами R, G,
B.
При выборе трёх реальных основных излучений стремятся к тому, чтобы каждое из них преимущественно действовало на один приёмник глаза. Тогда регулируя количество этих излучений, будем получать наибольшее разнообразие комбинаций основных возбуждений, то есть наибольшее разнообразие цветов. Тем самым увеличивается цветовой охват метода.
8.1 Первые попытки измерения цвета, работы Максвелла. Цветовые уравнения. Цветовой равносторонний треугольник. Колориметр.
Теория Максвелла:
Если один раз установить кол-во трех основных цветов, для каждого спектрального света (монохром), то потом только путем расчета можно найти кол-во трех основных цветов для любого света, если известно из каких спектральных он состоит.
Сначала выбирается три основных излучения (С,К,З) и для каждого монохроматического излучения он подобрал метомерный набор из трех основных цветов. Для каждого спектрального света он знал, какой набор должен быть, и так через каждые 5нм.
Вывод: нужно найти цвет на графике, и определить по каким координатам он будут. Если знать какие цвета, то можно эти векторы построить (это дало начало колориметрии). Зная, это мы уже можем построить его на графике, однако меняется яркость – меняется цвет.
Максвелл создал первый в мире колорИметр (первая половина измеряет цвет, а вторая – уравнивалась) .
По цветовому треугольнику можно было определить цвет, насыщенность и найти дополнительный к нему цвет. Для описания цветов удобнее использовать доп. Цв. Колориметр – с помощью него мы можем измерять любой цвет, или синтезировать его.
