- •Монохроматическое и сложное световые излучения. Спектральный состав сложного светового излучения
- •Цветовая температура излучения и ее связь со спектральным составом излучения
- •Восприятие цветов глазом. Трехкомпонентная теория цветового зрения
- •Спектральная чувствительность глаза, спектральные зоны
- •Понятия цвет и цветность. Три основных характеристики цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность
- •Классификация цветов. Число цветов, воспринимаемых глазом
- •Физическая характеристика цвета светового излучения его спектральным составом и недостатки такой характеристики
- •Метамерные цвета
- •Опыты смешения цветов и число параметров, определяющих цвет
- •Законы Грассмана
- •Понятие о белом цвете. Стандартные источники ахроматического излучения: a,b,c,d65
- •Понятие о цветовом пространстве. Цветовое тело источника излучения
- •Изохромные и изоактиничные поверхности цветового пространства. Психологическое цветовое пространство
- •Цветовая гармония. Основные и дополнительные цвета, цветовые ряды
- •Колорит. Цветовая палитра
- •Одновременный и последовательный цветовые контрасты, цветовая индукция
- •Влияние на восприятие цвета различных физических факторов
- •Влияние на восприятие цвета различных психологических факторов. Эффект Пуркинье
- •Уровни точности цветовоспроизведения
- •Возможность и необходимость достижения различных уровней точности цветопередачи с помощью существующих технических средств кинематографии и телевидения
- •Пурпурные цвета и их характеристики
- •Система параметров цвета l, λ, p
- •Трехцветная колориметрическая система rgb
- •Основные достоинства и недостатки колориметрической системы rgb. Причины ограниченности ее применения
- •Использование колориметрической системы rgb для управления аддитивным цветовым синтезом в цветном телевидении
- •Международная колориметрическая система xyz
- •График цветности колориметрической системы xyz (график мко), возможности его практического применения
- •Координаты цвета и цветности. Их использование для характеристики цвета
- •Функции сложения. Расчет цветовых координат на основе функций сложения
- •Закон аддитивности координат цвета. Его практическое применение
- •Понятие о цветовом синтезе сложного светового излучения, происходящем в глазу, негативном цветофотографическом материале, цветоделительном оптическом блоке видеокамеры
- •Требования предъявляемы к процессу цветоделения
- •Аддитивный цветовой синтез. Его достоинства, недостатки и область практического применения
- •Субтрактивный цветовой синтез. Его достоинства, недостатки и область практического применения
- •Принципиальная невозможность воспроизведение метамерных цветов с помощью субтрактивного цветового синтеза. Причины этого
- •Модели цветового пространства
- •Цветовой охват, возможности его характеристики
- •Балансное излучение. Баланс белого
- •Использование аддитивного и субтрактивного цветовых синтезов в различных способах получения цветного изображения
цветоведение
Монохроматическое и сложное световые излучения. Спектральный состав сложного светового излучения
Световые излучения делятся на сложные и монохроматические. Цвет для монохроматического излучения ( ) определяется длиной волны и монохроматическим световым потомком , а для сложного излучения ( ) — его суммарным спектром.
Простые излучения не могут быть разложены ни на какие другие цвета.
Спектр — последовательность монохроматических излучений, каждому из которых
соответствует определенная длина волны электромагнитного колебания.
При разложении белого света призмой в непрерывный спектр цвета в нем постепенно
переходят один в другой. Принято считать, что в некоторых границах длин волн (нм)
излучения имеют следующие цвета:
390—440 – фиолетовый
440—480 - синий
480—510 – голубой
510—550 – зеленый
550—575 - желто-зеленый
575—585 - желтый
585—620 – оранжевый
630—770 – красный
Глаз человека обладает наибольшей чувствительностью к желто-зеленому излучению с длиной волны около 555 нм.
Различают три зоны излучения: сине-фиолетовая (длина волн 400—490 нм), зеленая
(длина 490—570 нм) и красная (длина 580—720 нм). Эти зоны спектра являются также зонами преимущественной спектральной чувствительности приемников глаза и трех слоев цветной фотопленки. Свет, излучаемый обычными источниками, а также свет, отраженный от несветящихся тел, всегда имеет сложный спектральный состав, т. е. - состоит из суммы различных монохроматических излучений. Спектральный состав света — важнейшая характеристика освещения. Он непосредственно влияет на светопередачу при съемке на цветные фотографические материалы.
Цветовая температура излучения и ее связь со спектральным составом излучения
Понятие цветовой температуры связано с понятием абсолютно черного тела.
-коэффициент поглощения черного тела
Цветовой температурой данного нагретого тела называют такую температуру черного тела при которой цветность излучения черного тела будет такой же как и цветность излучения данного тела.
Цветовая температура излучения связана со спектральным составом излучения. Любое изменение распределения энергии в спектральном составе приводит к изменению цветовой температуры. Снижение энергии в синей зоне по отношению к красной снижает температуру излучения, снижение в красной по отношению к синей – повышает.
На этом принципе основано действие компенсационных светофильтров.
Понятие цветовой температуры применимо только к тепловым (раскаленным) источникам
света. Раскаленные твердые тела дают менее четкий спектр, состоящий из нескольких
узких полос — линий. Для них кривая распределения энергии не может быть обозначена
цветовой температурой.
Естественные излучения небосвода, хотя и не являются в полной мере температурными (т.е., исходящими из раскаленных тел), тем не менее, характеризуются цветовой
температурой достаточно точно. Поэтому и цветные пленки, предназначенные для съемки
при том или ином освещении, обозначают соответствующей цветовой температурой (для
естественного или искусственного освещения).