在显示器中常见的色温有5000K6500K9300K等
光照的名词解释

几个涉及光照的名词解释照度(illuminance)光照度可用照度计直接测量。
光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。
被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。
有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。
例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位lux黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*9次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 1x,冬天晴天时地面照度约为2000 1x,晴朗的月夜地面照度约0.2 1x。
亮度(luminance)光强(luminous intensity)发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。
Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。
光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。
光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面积之比,单位是坎德拉/平方米。
对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。
电视机的荧光屏就是近似于这样的漫散射面,所以从各个方向上观看图像,都有相同的亮度感。
以下是部分光源的亮度值:单位cd/m2太阳:1.5*10 ;日光灯:(5—10)*103;月光(满月):2.5*103;黑白电视机荧光屏:120左右;彩色电视机荧光屏:80左右。
色温(CT-color temperature)色温究竞是指什么? 我们知道,通常人眼所见到的光线,是由光的三原色(红绿蓝)组成的7种色光的光谱所组成。
色彩编辑与管理资料

色彩编辑与管理期末考试题(多数为资料,语言自己组织)第一题:什么是色彩描述文件,色彩描述文件有哪些?说明各自的应用范围。
在PHOTOSHOP里什么是ICC色彩描述文件在1993 年国际色彩印刷协会(International Color Consortum) 建立一组色彩工业标准,也就是ICC 色彩描述文件,妥善的解决色彩一致性问题。
这个联盟具有国际知名厂商:Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft…..ONYX 也是创始会员之一。
主要针对当前应用的所有数码影像格式做系统整合,并在ICC 色彩标准定义下建立输出输入设备的色彩描述文件(Deveic Profile) 支持各种平台特性的色样描述的(Device Characterization) 建立。
这色样描述标准将各种输入设备如扫瞄仪、数码相机,显示设备如:屏幕,输出设备如:打印机、激光或印刷机等,依色样标准经过一定的校色程序后,建立色彩描述文件,也就是所谓ICC Profile。
让不同设备依输出设备的色域为基础做不同色彩空间转换模式,以达成使用者色彩管理系统。
(从中提取有用信息)色彩描述文件有哪些,此问不确定,给些资料在下面,自己综合一下答案吧~!色彩模式极其应用在Photoshop中,了解模式的概念是很重要的,因为色彩模式决定显示和打印电子图像的色彩模型(简单说色彩模型是用于表现颜色的一种数学算法),即一副电子图像用什么样的方式在计算机中显示或打印输出。
常见的色彩模式包括位图模式、灰度模式、双色调模式、HSB(表示色相、饱和度、亮度)模式、RGB(表示红、绿、蓝)模式、CMYK(表示青、洋红、黄、黑)模式、Lab模式、索引色模式、多通道模式以及8位/16位模式,每种模式的图像描述和重现色彩的原理及所能显示的颜色数量是不同的。
(蓝色为学的)色彩模式除确定图像中能显示的颜色数之外,还影响图像的通道数和文件大小。
这里提到的通道也是Photoshop中的一个重要概念,每个Photoshop图像具有一个或多个通道,每个通道都存放着图像中颜色元素的信息。
色温与工作和生活

色温与工作和生活在显示器中常见的色温有5000K、6500K、9300K等。
色温越高,颜色越偏蓝(冷色调),而色温越低,颜色偏红(暖色调)。
现在的显示器都具备色温调节功能,(也有的是给出一个色温范围,可以无级调节)可由用户自己选择色温值。
中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500k之间,所以电视台在节目的制作都以观众的色温为9300K去摄影的。
但是欧美因为平时的色温和我们有差异,以一年四季的平均色温约6000K为制作的参考的,所以我们再看那些外来的片子时,就会发现5600K~6500K最适合观看。
当然这种差异使我们也会因此觉得猛的看到欧美的电脑或者电视的屏幕时感觉色温偏红,偏暖,有些不大适应。
大多数中国人都更习惯将显示器的色温保持在9300K,但也不是绝对的,应视自己对色温所展现的图像的颜色的喜好而定,仅供参考。
在任何温度下能完全吸收照射其上辐射能的物体称之为黑体。
对于一定温度的黑体,必须有一定的光谱分布功率对应,一定的光谱分布又对应一定的颜色。
人们将一黑体加热到不同温度所发出的光色来表达一个光源的颜色,叫做一个光源的颜色温度,简称色温。
例如:光源的颜色与黑体加热到6500K所发出的光色相同,则此光源的色温就是6500K。
色温常用等热力温标表示,也就是常说的“开尔文”(符号K)。
色温只表示光源的光谱成分,而不表明发光强度。
色温高,表示短波成分多一些,偏蓝绿色;色温低,表示长波的成分多一些,偏红黄色。
光源色温虽然与明暗度不是一个概念,但色温高低直接影响明暗度与对比度。
同时,色温的高低与人眼对光色的感受关系很大。
视力的实质就是一些光化学反应在视神经中的重现,在光化学反应的运作中,视网膜内的一些特殊物质(视紫素)遇光发生分解,分解物质刺激视神经就产生了视觉。
刺激太多人就会眼晕,很不舒服。
人对颜色的感受实际上是圆锥细胞和圆柱细胞这两种感光细胞的光化学反应,以及作为本能遗传下来的心理反应共同作用的结果。
在显示器中常见的色温有5000K,6500K,9300K等

在显示器中常见的色温有5000K、6500K、9300K等。
色温越高,颜色越偏蓝(冷色调),而色温越低,颜色偏红(暖色调)。
现在的显示器都具备色温调节功能,(也有的是给出一个色温范围,可以无级调节)可由用户自己选择色温值。
中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500k之间,所以电视台在节目的制作都以观众的色温为9300K去摄影的。
但是欧美因为平时的色温和我们有差异,以一年四季的平均色温约6000K为制作的参考的,所以我们再看那些外来的片子时,就会发现5600K~6500K最适合观看。
当然这种差异使我们也会因此觉得猛的看到欧美的电脑或者电视的屏幕时感觉色温偏红,偏暖,有些不大适应。
大多数中国人都更习惯将显示器的色温保持在9300K,但也不是绝对的,应视自己对色温所展现的图像的颜色的喜好而定,仅供参考。
在任何温度下能完全吸收照射其上辐射能的物体称之为黑体。
对于一定温度的黑体,必须有一定的光谱分布功率对应,一定的光谱分布又对应一定的颜色。
人们将一黑体加热到不同温度所发出的光色来表达一个光源的颜色,叫做一个光源的颜色温度,简称色温。
例如:光源的颜色与黑体加热到6500K所发出的光色相同,则此光源的色温就是6500K。
色温常用等热力温标表示,也就是常说的“开尔文”(符号K)。
色温只表示光源的光谱成分,而不表明发光强度。
色温高,表示短波成分多一些,偏蓝绿色;色温低,表示长波的成分多一些,偏红黄色。
光源色温虽然与明暗度不是一个概念,但色温高低直接影响明暗度与对比度。
同时,色温的高低与人眼对光色的感受关系很大。
视力的实质就是一些光化学反应在视神经中的重现,在光化学反应的运作中,视网膜内的一些特殊物质(视紫素)遇光发生分解,分解物质刺激视神经就产生了视觉。
刺激太多人就会眼晕,很不舒服。
人对颜色的感受实际上是圆锥细胞和圆柱细胞这两种感光细胞的光化学反应,以及作为本能遗传下来的心理反应共同作用的结果。
人类的视觉器官在几百万年的进化过程中一直习惯于日光,毕竟人类还是一种昼间“动物”。
珍藏的LCD显示器校正方法

珍藏的LCD显示器校正方法屏幕校准的定义于过往很多人说将屏幕校准(Calibration)就是将屏幕调校到看似印刷品,一般的做法是将一份已经打印好的稿件作为基准,然后利用一些软件如Adobe公司所提供的Gamma或者直接利用显示器上的调校功能,去达到颜色与印刷品有相似或相同的色彩。
但这是以前没有ICC工作流程的一种方式,这种方式只能达到自己对稿的目的,亦有可能不是每个软件都显示相同的结果。
这主是没有一个中央控制的部份去统一色彩,因此Apple公司于数年前开发了一个系统伸延的程序,名为ColorSYnc。
这是利用系统软件的能力去中央处理色彩,但这中央控制员需要有些对不同设备色彩特性的资料,这些资料称为ICC Profile,而要产生这些ICC Profile需要有适当的硬件及软件才能成事。
屏幕校准的首要工作屏幕校准我们可以分为两部份,第一是环境的控制,因为屏幕虽然是一种透射式的显示器,但屏幕显像管的表面也会受环境周围的光线影响,例如光线直接照射到屏幕上时,影像的反差实时会降低,其道理是显像管玻璃上反射出室内的光线,使到黑位的部份不能产生有足够的黑。
如果将室内灯光关去,屏幕上的反差顿时大增,但相信没有人喜欢在全黑的环境工作,使工作者感到不舒服。
比较好的方法是将室内的灯光作适当的控制,使光线不能直接照射到显像管玻璃上,一个很有效的方法是为屏幕加上挡光的部分。
稳定而又标准的照明刚才说将室内的光线适当地控制使屏幕的反差有良好的结果,但很多朋友会忽略了原稿的照明,当我们控制了光线不能照射着屏幕,相对地屏幕两旁的照明是不足的,并且色温也不准,因此最好能有一个稳定而又是标准的看稿灯箱。
这灯箱通常是经过精密的设计,一般是5000K色温的国际标准,而光线反射角度不会造成反光,而照明是平均的。
色温Clolr Temperature色温即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。
根据科学的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高色亦随之改变;黑体加温到出现与光源相接近光色时的温度,定义为光源的相关色温度,简称色温,对绝对温度K(Kelvin,或称开氏温度)为单位。
各尺寸液晶显示器的标准分辨率及色温等

各尺寸液晶显示器的标准分辨率:•15英寸:1024×768文章出自电脑知识网•17英寸:1280×1024 电脑知识学习网•19英寸:1280×1024 文章出自电脑知识网•20英寸:1600×1200电脑知识学习网•20英寸宽屏:1680×1050 电脑知识学习网•23英寸宽屏:1920×1200色温——与生活环境相关电脑知识学习网一般显示器都会有几种预制的色温可供选择,常见的包括5400K、6500K、9300K。
前面的数字越大,表明色温越高,画面也就越偏于冷色调;相反,数字越小,色温越低,画面也就越偏于暖色调。
对于我们中国人而言,更习惯将色温设置为9300K。
这是因为中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500k之间,将显示器的色温设定在9300K,屏幕所展现出的画面也就更接近于我们真实的生活。
本文出自电脑硬件知识网但是色温并不是一个绝对的指标,当我们观看欧美的大片时,会发现画面可能会偏红、偏暖,如果将色温更改为5000或6500K就会好一些了,这是因为欧美地区的平均色温要低于我们习惯的色温,而在电影拍摄过程中,摄像机的色温又会设定在较低的水平上,因此造成了我们的不适应。
而去更改显示器的色温就会很好的解决这一问题,这也就是为什么每台显示器都要提供不同的色温选项了。
本文出自电脑硬件知识网 亮度——亮度合适最好对于液晶显示器亮度的设置,很多时候需要根据使用者喜好的不同,以及周围环境的不同具体而定。
例如有些人习惯于屏幕亮度低一些,这样眼睛不会被晃的不舒服,而有些人则喜欢亮一些,以获得更出色的画面表现。
因此对于亮度的设置,您完全可以根据自己的使用习惯来设定。
而周围环境对于显示器的亮度的影响又表现在哪些方面呢?可能每个人都遇到过类似的情况,在深夜,关掉房间里的灯再去看显示器的屏幕,会发现屏幕非常刺眼,这时必须要通过降低亮度去让显示器变得“柔和”一些。
显示屏的色温调节的红绿蓝的百分比各是多少?

显⽰屏的⾊温调节的红绿蓝的百分⽐各是多少?9300K:红R65% 绿G65% 蓝B63%(适合东⽅⼈)
6500K:红R75% 绿G63% 蓝B56%(适合西⽅⼈)
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⾊温是⾃然界的⼀种现象,当宇宙在没有太阳,没有任何发光体的恒星时,这时的温度是0 K,
就是如⿊洞⼀般任何物质都是⿊⾊的;当物质被加热(如太阳燃烧到表⾯温度的5000k)时物质所
辐射出的能量,其中就包含可现光的频谱红.澄.黄.绿.蓝.靛.紫及红外线.紫外线.γ.β射线等等不同
的频谱。
⾊温是发光体表⾯的温度,所产⽣出的频谱与光源的强度⼤⼩⽆关,也就是说,此光源照到⼀
张⽩纸时看起来的感觉; 如在钨丝灯光下看⼀张⽩纸就是红红的,在⽇光灯下(4500K)就有点偏
黄,在⽇正当中时有点偏紫,所以在⾚道地区的风景海⽔特别的湛蓝,蓝到有点偏紫(约13000K
~15000K) 。
以钨丝灯泡来说,钨丝被通电加热到约2200K,其所产⽣的光线是近于红⾊;⽇光灯是⽤电⼦
撞击荧光体,其撞击时所产⽣的⾊温是约4500K ;标准CRT电视的p22荧光体被电⼦撞击时所
产⽣约7300K的⾊温。
⽽我们东⽅⼈习惯的显⽰器的⾊温则是9300K。
如何校正显示器的暗淡色彩

如何校正显示器的暗淡色彩新买的显示器,色彩明亮鲜艳,非常讨好眼睛。
不过随着时间的推移,设备老化后,亮度明显变暗,色彩大不如以前:图片中的暗处看不清,游戏中躲在阴影中的敌人看不见等等。
于是我们不断提高显示器的亮度,但随之而来的是画面整体发白,非常不自然。
难道我们只能忍受或重新购买吗?不,使用Adobe Photoshop软件附带的Adobe Gamma可以轻松校正显示器的暗淡色彩。
一、基本概念在讲解如何调整显示器前,我们需要先了解一些基础概念,以方便我们后面对显示器的调整。
Adobe GammaAdobe Gamma是Adobe Systems公司在Adobe PhotoShop 中标准配置的一个软件,其目的就是使用户可以简单、准确、方便地校正显示器的色彩。
该软件中包括有显示屏的对比度、亮度、灰度系数、色彩平衡、白色点的测量以及调整等功能;实现了系统级的显示器校正以及生成控制显示器工作的ICC配置文件(描述硬件设备如何再现色彩的文件)。
Adobe Gamma一般包含在PhotoShop5.0以上版本和Illustrator8.0以上版本中。
每次启动系统时,系统都会通过运行Adobe Gamma Loader来调用生成的ICC配置文件校正显示器的色彩。
色温在物理学中,色温代表一种特定光源发射的Kelvin温标度数。
一般认为色温有冷、暖两种区分。
其中,冷色表示有变成蓝色的趋势,而暖色表示有变成黄色的趋势,如钨灯的色温大约为3200K,为暖色。
我们知道太阳的的色温为6500K,因此很多人主张显示屏的缺省设置应该为6500K,但是,这中间却忽略了天空的存在。
我们所看到的太阳光都是通过天空传来的,天空本身的色温大约为9000K到10000K左右。
因此在9000K到10000K时我们感觉是正常颜色,所以很多显示器的缺省色温设置为9300K。
灰度系数灰度系数是指中间调,表示从白色到黑色变化的曲线系数。
该系数在Windows系统和Macintosh系统中缺省的设置数值并不相同:Windows系统缺省值是2.2,Macintosh系统的缺省值为1.8。
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在显示器中常见的色温有5000K、6500K、9300K等。
色温越高,颜色越偏蓝(冷色调),而色温越低,颜色偏红(暖色调)。
现在的显示器都具备色温调节功能,(也有的是给出一个色温范围,可以无级调节)可由用户自己选择色温值。
中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500k之间,所以电视台在节目的制作都以观众的色温为9300K去摄影的。
但是欧美因为平时的色温和我们有差异,以一年四季的平均色温约6000K为制作的参考的,所以我们再看那些外来的片子时,就会发现5600K~6500K最适合观看。
当然这种差异使我们也会因此觉得猛的看到欧美的电脑或者电视的屏幕时感觉色温偏红,偏暖,有些不大适应。
大多数中国人都更习惯将显示器的色温保持在9300K,但也不是绝对的,应视自己对色温所展现的图像的颜色的喜好而定,仅供参考。
在任何温度下能完全吸收照射其上辐射能的物体称之为黑体。
对于一定温度的黑体,必须有一定的光谱分布功率对应,一定的光谱分布又对应一定的颜色。
人们将一黑体加热到不同温度所发出的光色来表达一个光源的颜色,叫做一个光源的颜色温度,简称色温。
例如:光源的颜色与黑体加热到6500K所发出的光色相同,则此光源的色温就是6500K。
色温常用等热力温标表示,也就是常说的“开尔文”(符号K)。
色温只表示光源的光谱成分,而不表明发光强度。
色温高,表示短波成分多一些,偏蓝绿色;色温低,表示长波的成分多一些,偏红黄色。
光源色温虽然与明暗度不是一个概念,但色温高低直接影响明暗
度与对比度。
同时,色温的高低与人眼对光色的感受关系很大。
视力的实质就是一些光化学反应在视神经中的重现,在光化学反应的运作中,视网膜内的一些特殊物质(视紫素)遇光发生分解,分解物质刺激视神经就产生了视觉。
刺激太多人就会眼晕,很不舒服。
人对颜色的感受实际上是圆锥细胞和圆柱细胞这两种感光细胞的光化学反应,以及作为本能遗传下来的心理反应共同作用的结果。
人类的视觉器官在几百万年的进化过程中一直习惯于日光,毕竟人类还是一种昼间“动物”。
在进化的旅程里又有了火,因此人眼也比较习惯于火光。
对日光这种连续光谱结构来说,通常中午色温约在5000~7000K,日出日落时大约2000~4000K。
火光也是连续光谱,而油灯、蜡烛也算火光,普通电灯也接近火光,约2900K。
现代光源种类很多,色温跨度也很大,怎样的色温对人类较为适合呢?
能自己发光的物体就是光源。
显示器也是一种光源,对于在室内工作的电脑操作人员来说,它带来的视觉感受就是第二个“太阳”。
选择合适的色温,会对提高工作效率起到事半功倍的作用。
沉稳、恬静的人适合选择6500~9000K的色温,而热情奔放的人适于选用4000~5600K的色温。
但对于从事出版印刷、平面设计的人士来说,对色温的要求是极严格的。
通常一些印刷品和相片要在日光下观赏,那么就要求显示器发的光与环境光(工作室照明光或窗户所采的日光)混合后的光色尽可能接近日光,一般平均6500K左右比较合适。
在处理感光胶片时更要注意:色温的变化会带来强烈的偏色。