现代色度学-第二章 CIE标准色度系统part1
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CIE标准色度学系统CIE标准色度学系统,全名为国际照明委员会标准色度学系统,是一种用于量化和描述颜色的科学方法。
它是由国际照明委员会(CIE)开发和推广的,目的是建立一个统一的国际标准,以便不同地区和领域的人们能够使用相同的术语和工具来描述和测量颜色。
CIE标准色度学系统基于人类视觉系统的特性和颜色感知的原理,广泛应用于工业工程、设计、艺术和科学研究领域。
下面将详细介绍CIE标准色度学系统的基本原理和应用。
CIE标准色度学系统是基于三个基本刺激色彩:红色,绿色和蓝色。
它们被称为三刺激值,并用X、Y和Z表示。
这些基本刺激色彩可以组合成所有其他的可见光颜色。
CIE标准色度学系统通过测量和描述三刺激值的相对量来定量描述颜色。
这些相对量是通过比较样品与已知标准的颜色之间的差异来确定的。
以CIE标准光源和CIE标准观察者为基准,CIE标准色度学系统提供了一种一致和可重复的方法来测量和描述颜色。
CIE标准色度学系统的应用非常广泛。
在工业工程中,它可以用于设计和控制光照,以确保产品的颜色一致性。
例如,在汽车制造业中,使用CIE标准色度学系统可以确保一个车型的不同部件的颜色一致,这对于提高产品质量和顾客满意度非常重要。
此外,CIE标准色度学系统还可以用于指导产品的色彩设计和开发,以满足不同顾客的需求和喜好。
在设计和艺术领域,CIE标准色度学系统可以用来操纵颜色,以实现特定的视觉效果。
例如,可以使用CIE标准色度学系统来调整图像和照片的颜色平衡,并根据需要增强或减弱特定颜色的亮度和饱和度。
此外,CIE标准色度学系统还可以用于指导画家和设计师在他们的作品中使用颜色。
在科学研究领域,CIE标准色度学系统可以用来研究和理解人类视觉系统的特性和颜色感知的机制。
通过研究CIE标准色度学系统,科学家们可以更好地了解色盲和其他视觉障碍的发生机制,并开发更好的方法来诊断和治疗这些问题。
总之,CIE标准色度学系统是一种用于量化和描述颜色的标准化方法。
色度学原理与CIE标准色度学系统一、引言色度学是一门研究颜色的科学,它涉及到物体反射、发射和感知的光的属性。
色度学的研究对于许多应用领域都具有重要意义,如图像处理、印刷、设计等。
CIE标准色度学系统作为国际上广泛应用的色度学标准,为我们提供了描述颜色的一套分析方法和标准。
二、色度学基础2.1 光的色彩与频率色彩来源于光的特性,光的色彩与其频率有直接关系。
常见的可见光波长范围在380-780纳米之间,对应的频率范围为400-790THz。
不同频率的光波经过人眼感觉,形成不同的颜色感知。
2.2 色光三基色原理色光三基色原理是指将可见光的色彩分解为三种基本色彩,通过不同的基本色彩的混合来形成各种其他颜色。
一般来说,最常用的三基色是红色、绿色和蓝色,这也是彩色显示技术的基础。
2.3 颜色感知人眼对于颜色的感知是通过视锥细胞来实现的。
根据颜色的感知级别,可以将颜色分为亮度、饱和度和色相三个属性。
亮度表示颜色的明暗程度,饱和度表示颜色的纯度,色相表示颜色的种类和类别。
三、CIE标准色度学系统3.1 CIE标准色度学系统简介CIE标准色度学系统是国际照明委员会(CIE)制定的一套描述和标准化颜色的系统。
它通过数学模型和测量标准,将各种颜色归纳成一组三刺激值,即人眼对应的红、绿、蓝三种光的感知量。
3.2 CIE XYZ色彩空间CIE XYZ色彩空间是CIE标准色度学系统的基础,它是一种线性变换的色彩空间,能够精确地表示所有可见光的颜色。
CIE XYZ色彩空间以人眼的感知为基础,通过三个轴表示红、绿、蓝三种感知的亮度值。
3.3 CIE色度图CIE色度图是CIE标准色度学系统中的一种图形表示方式,它将颜色以坐标的形式展示在一个平面内。
CIE色度图中,色度坐标表示颜色的色相和饱和度,亮度值表示颜色的亮度。
通过CIE色度图,可以直观地比较不同颜色之间的差异。
3.4 CIE L a b*色彩空间CIE L a b色彩空间是一种非线性变换的色彩空间,它将颜色表示为一组三维坐标。
CIE标准色度学系统介绍所谓1931CIE-XYZ系统,就是在RGB系统的基础上,用数学方法,选用三个理想的原色来代替实际的三原色,从而将CIE-RGB系统中的光谱三刺激值与色度坐标r、g、b均变为正值。
(一)、CIE-RGB系统与CIE-XYZ系统的转换关系选择三个理想的原色(三刺激值)X、Y、Z,X代表红原色,Y代表绿原色,Z代表蓝原色,这三个原色不是物理上的真实色,而是虚构的假想色。
它们在图5-27中的色度坐标分别为:从图5-27中能够看到由XYZ形成的虚线三角形将整个光谱轨迹包含在内。
因此整个光谱色变成了以XYZ三角形作为色域的域内色。
在XYZ系统中所得到的光谱三刺激值、、、与色度坐标x、y、z将完全变成正值。
经数学变换,两组颜色空间的三刺激值有下列关系:X=0.490R+0.310G+0.200BY=0.177R+0.812G+0.011B …………………………(5-8)Z= 0.010G+0.990B两组颜色空间色度坐标的相互转换关系为:x=(0.490r+0.310g+0.200b)/(0.667r+1.132g+1.200b)y=(0.117r+0.812g+0.010b)/(0.667r+1.132g+1.200b)………………(5-9)z=(0.000r+0.010g+0.990b)/(0.667r+1.132g+1.200b)这就是我们通常用来进行变换的关系式,因此,只要明白某一颜色的色度坐标r、g、b,即能够求出它们在新设想的三原色XYZ颜色空间的的色度坐标x、y、z。
通过式(5-9)的变换,对光谱色或者一切自然界的色彩而言,变换后的色度坐标均为正值,而且等能白光的色度坐标仍然是(0.33,0.33),没有改变。
表5-3是由CIE-RGB系统按表5-2中的数据,由式(5-9)计算的结果。
从表5-3中能够看到所有光谱色度坐标x(l),y(l),z(l)的数值均为正值。
(毫微米)x y z3800.17410.00500.82090.001450.00000.0065 3850.17400.00500.82100.00220.00010.0105 3900.17380.00490.82130.00420.00010.0201 3950.17360.00490.82150.00760.00020.0362 4000.17330.00480.82190.01430.00040.0679 4050.17300.00480.82220.02320.00060.1102 4100.17260.00480.82260.04350.00120.2074 4150.17210.00480.82310.07760.00220.3713 4200.17140.00510.82350.13440.00400.6456 4250.17030.00580.82390.21480.0073 1.0391 4300.16890.00690.82420.28390.0116 1.3856 4350.16690.00860.82450.32850.0168 1.6230 4400.16440.01090.82470.34830.0230 1.7471 4450.16110.01380.82510.34810.0298 1.7826 4500.15660.01770.82570.33620.0380 1.7721 4550.15100.02270.82630.31870.0480 1.7441 4600.14400.02970.82630.29080.0600 1.6692 4650.13550.03990.82460.25110.0739 1.5281 4700.12410.05780.81810.19540.0910 1.2876 4750.10960.08680.80360.14210.1126 1.0419 4800.09130.13270.77600.09560.13900.8130 4850.06870.20070.73060.05800.16930.6162 4900.04540.29500.65960.03200.20800.4652 4950.02350.41270.56380.01470.25860.3533 5000.00820.53840.45340.00490.32300.2720 5050.00390.65480.34130.00240.40730.2123 5100.01390.75020.23590.00930.50300.1582 5150.03890.81200.14910.02910.60820.1117 5200.07430.83380.09190.06330.71000.07826750.73270.26730.00000.06360.02320.0000 6800.73340.26660.00000.04680.01700.0000 6850.73400.26600.00000.03290.01190.0000 6900.73440.26560.00000.02270.00820.0000 6950.73460.26540.00000.01580.00570.0000 7000.73470.26530.00000.01140.00410.0000 7050.73470.26530.00000.00810.00290.0000 7100.73470.26530.00000.00580.00210.0000 7150.73470.26530.00000.00410.00150.0000 7200.73470.26530.00000.00290.00100.0000 7250.73470.26530.00000.00200.00070.0000 7300.73470.26530.00000.00140.00050.0000 7350.73470.26530.00000.00100.00040.0000 7400.73470.26530.00000.00070.00020.0000 7450.73470.26530.00000.00050.00020.0000 7500.73470.26530.00000.00030.00010.0000 7550.73470.26530.00000.00020.00010.0000 7600.73470.26530.00000.00020.00010.0000 7650.73470.26530.00000.00010.00000.0000 7700.73470.26530.00000.00010.00000.0000 7750.73470.26530.00000.00010.00000.00007800.73470.26530.00000.00000.00000.0000按5毫微米间隔求与:=21.3714;=21.3711;=21.3715为了使用方便,图5-27中的XYZ三角形,经转换变为直角三角形(图5-28),其色度坐标为x、y。
第二章CIE标准色度系统(CIE calorimetric system)Three Parties in Colorimetry物体(Objects )–观察模式(Viewing geometries ) 观察者(Observers )–标准观察者(Standard observers ) 照明(Illuminants )–光源(Light sources )黑体辐射(Black-body radiators )CIE 照明(CIE illuminants)图1-9. 人眼知觉颜色三要素:光源、物体、人眼(及大脑)图1-10. 视觉知觉颜色过程∫=λλλd E L L )()(∫=λλλd E M M )()(∫=λλλd E S S )()((1-1)人眼三种类型的锥细胞,每一种锥细胞吸收光后,将入射到它上面的所有波长的光谱融合编码成三种信号L 、M 、S ,分别对应每个锥细胞吸收光的数量。
这一过程也成为所有颜色测量及辐射探测器的设计原理。
其中E (λ)是入射光谱,L (λ)、M (λ)、S(λ)分别是L 、M 、S 锥细胞光谱响应。
Color当我们使用颜色时,需要一个标准目录(6课时)2.1 前言2.2 颜色匹配实验(CIE Color Matching Experiment)2.3 CIE 1931-RGB2.4 CIE 1931-XYZ (2°视场XYZ)2.5 CIE 1964 补充标准色度系统(10°视场X10Y10Z10)2.6 CIE 标准照明体和标准光源2.7 均匀色空间(uniform color space)2.7.1 亮度与明度2.7.2 颜色分辨力2.7.3 CIE 1960 UCS均匀色空间2.7.4 CIE 1964W*U*V*均匀色空间及色差公式2.7.5 CIE 1976L*u*v*均匀色空间及色差公式2.7.6 CIE 1976L*a*b*均匀色空间及色差公式2.7.7 其它色差公式(Colour difference formula) 研究题目λ物体的颜色。
物体颜色按照混色原理,选择三个单色光后,对所有的颜色(即不同的光谱)都进行混色实验,就可以得出任何颜色光的混合比例,也就是说,用这三个比例系数可以描述颜色了。
9选择三种红、绿、蓝单色光(R )、(G )、(B ),称三原色光;9视觉匹配(称为颜色匹配实验)有限个整数波长的光,原理如下:解决方案及原理问题是,实验混合出所有可能的色光是无法实现的。
λ……700700∆⋅=⋅=∑∫C d C C λλ9不同,匹配系数不同!如图2-2。
92.2颜色匹配实验(CIE Color Matching Experiment)通过改变参加混合各色的量,是混合色与指定色在视觉上相一致的过程,称之为颜色匹配。
(A) 颜色转盘法:利用改变R、G、B三扇形面积调整色调、饱和度;改变黑色扇形面积调明度。
图2-4. 匹配实验-转盘法(B)色光混合匹配实验:配色时,调节R、G、B三色的光强度,直到混合色与指定色C相一致。
图2-5. 匹配实验-色光混合图2-6. 匹配实验-色光混合2.3 CIE 1931 RGBCIE。
为了能够得到一致的度量,国际照明委员会(International Commission on Illumination-Comission Internationale de l’Eclairage-简称CIE)规定了一套标准色度系统,称为CIE标准色度系统(CIE calorimetric system)。
CIE Standard•Human perception based standard (1931), established with color matching experiment•Standard observer: a composite of a group of 15 to 20peopleThe9The CIE standard observer resulted from experiments匹配实验步骤:色度学系统使用::4.5907:0.0601补充:光度学辐照度(Radiosity)是指照射在样品上的光的能量,单位W/m2,例如太阳辐照度G≥700w/m2。
光谱辐照度是光谱辐射计量中最基本的参数,是研究各种辐射源及光电探测器特性的重要依据。
光亮度在数值上等于光源的单位面积向法线方向单位立体角发射出去的光通量。
单位:cd/m2(candela/平方米)3)三刺激值图2-8.光谱三刺激值曲线(或颜色匹配函数))(b λ)(g λr4) “光谱三刺激值”出现负值。
颜色匹配采用右图。
CIE Color Standard:RGB Color Matching Functions图2-9.CIE RGB颜色匹配函数RGB Color Matching Functions5)6)•当被测物体是自发光体时,•被测物体是非发光体时,透明体和不透明体的颜色刺激函数分别为:物体光谱辐亮度光谱辐亮度因数是在多色光照明下,来自荧光物体表面的反射和发射的辐亮度与在相同照明观测条件下非荧光参考样品的反射辐亮度之比。
7图2-10. CIE RGB色品坐标2.4 CIE 1931-XYZ(2°视场XYZ)2.4.1起源z“CIE 1931-RGB系统”是从实验得出的,可以用于计算任何光谱颜色,但计算中出现负值,不容易理解,使用不便。
所以,在1931年CIE推荐了一个新的国际通用的色度系统:“CIE 1931-XYZ”。
z采用三个假想的三原色X,Y,Z匹配等能光谱得到的三刺激值,定名为“CIE 1931 标准色度观察者光谱三刺激值”,简称“CIE 1931 标准色度观察者”。
这个系统叫做“CIE 1931 标准色度系统”,也称作“2°视场XYZ色度系统”。
z“CIE 1931 标准色度系统”是由“CIE 1931-RGB”系统推导来的。
XYZ •2.4.2 CIE 1931T r i s t i m u l u s v a l u e s 1.82.4.3 CIE 1931-XYZ z色度计算z2.4.4 CIE 1931色品图(Chromaticity Diagram)图2-12CIE1931标准色度系统光谱三刺激值色品图注意:它是二维的,等亮度的。
CIE Chromaticity Diagram0.9520 510 530 540 550 560 570 580 590 600 610 650X Y ZX =x X+Y+Z Y =y X+Y+Z Z =z X+Y+Z x+y+z = 1y505 5000.5495 490 485 4800.0 0.0470 4500.51.0x2.4.5 色品图的使用颜色混合。
When 2 colors are added together, the new color lies along the straight line between the original colors: (1) A is mixture of B (spectrally pure) and C (white light),则:B - dominant wavelength(主波长) AC/BC (as a percentage) is excitation purity of A(纯度),the closer A is to C, the whiter and less pure it is.描述颜色可以用CIE色品 坐标,色调和饱和度,还 可以用主波长、色纯度。
图2-13 色品图描述颜色概念(2) D and E are complementary colors(补色),则: can be mixed to produce white light (3) F is a mix of G and C,则: F is non-spectral. Its dominant wavelength is the complement of B两色混合,混合色的变化随两色的变 化而变化。
补色律:两色混合产生白色或灰色, 此两色称为补色。
补色:两色相加得到白色或灰色 非补色:两色相加非白色或灰色Chromaticity Defined in Polar CoordinatesGiven a reference white. Dominant Wavelength – wavelength of the spectral color which added to the reference white, produces the given color.0.8 0.6 0.4reference white0.2 000.20.40.60.8Given a reference white. Dominant Wavelength Complementary Wavelength - wavelength of the spectral color which added to the given color, produces the reference white.0.8 0.6 0.4reference white0.2 000.20.40.60.8Given a reference white. Dominant Wavelength Complementary Wavelength Excitation Purity – the ratio of the lengths between the given color and reference white and between the dominant wavelength light and reference white. Ranges between 0 .. 1.0.8 0.6 0.4 0.2 0purityreference white00.20.40.60.8Color Naming0.9520 510 530 540 550y505 500 495green5600.5yellow- 570 green 580 yellow white pink490 cyan 485590 orange 600 610 red 650blue 480 purple470 450magenta0.0x0.51.0Blackbody Radiators and CIE Standard Illuminants CIE Standard Illuminants: 2500 - tungsten light (A) 4800 - Sunset 10K - blue sky 6500 - Average daylight (D65)色域(Color Gamut )Color Gamut is area of colors that a physical device can representDevice Color Gamut • We can use the CIE chromaticity diagram to compare the gamut of various devices: • Note, for example, that a color printer cannot reproduce all shades available on a color monitor2.4.6101010 2.5.12.5.2匹配实验和光谱三刺激值Array观察者?视场角度为的10°视场?三原色波长?2.5.3研究题目1.由“CIE 1931-RGB系统”推导“CIE 1931标准色度系统”。