显示器色彩分析一
电脑显示器的色彩校准与调整方法

电脑显示器的色彩校准与调整方法随着科技的进步,电脑已经成为我们日常工作和娱乐不可或缺的工具。
然而,随之而来的问题是,电脑显示器色彩不准确的情况逐渐增多。
不正确的色彩校准和调整不仅会影响我们的视觉体验,还可能给工作和设计等领域带来困扰。
本文将为您介绍电脑显示器色彩校准与调整的方法,帮助您提升电脑显示效果。
一、色彩校准的重要性在开始介绍具体方法之前,我们需要了解色彩校准的重要性。
一台经过正确校准的显示器可以准确还原原始图像的颜色和色调,提供真实的视觉感受。
相反,未经校准的显示器可能呈现偏色、亮度过高或过低等问题,影响我们对图像的判断和观察。
二、硬件校准法硬件校准法是一种通过配备专业校准工具的方法,确保显示器呈现准确的色彩。
以下是一般硬件校准法的步骤:1. 购买校准工具:选择一款可靠的显示器校准仪器。
市面上有多种品牌和型号可供选择,如Datacolor Spyder、X-Rite i1Display等。
2. 安装并运行校准软件:根据校准工具的说明书安装并运行校准软件。
通常软件会引导您完成一系列校准过程,包括设置目标色温、对比度、亮度等参数。
3. 按照校准软件的指引使用校准仪器:将校准仪器放置在显示器前方,并根据软件的提示调整仪器位置。
软件将发送特定的颜色样本给显示器,校准仪器会测量这些样本,并根据测量结果自动调整显示器的设置。
4. 保存和应用校准结果:完成校准后,软件通常会要求您保存校准文件。
将校准文件保存并应用到系统中,以确保系统在下次启动时能够自动应用校准结果。
需要注意的是,硬件校准法需要购买专业校准设备,适用于那些对色彩准确性有较高要求的专业用户。
三、软件校准法相比硬件校准法,软件校准法是一种更简单和常用的方法。
以下是一些常见的软件校准法:1. 使用显示器自带的校准工具:大多数显示器都提供了内置的校准功能。
通过按下显示器上的菜单按钮,找到色彩校准选项,并按照屏幕上的指示进行校准。
2. 使用校准软件:另一种常见的软件校准方法是使用第三方校准软件,如QuickGamma、CalibrationAider等。
解决电脑显示器色彩失真的方法

解决电脑显示器色彩失真的方法在使用电脑的过程中,我们可能会遇到电脑显示器色彩失真的问题,这不仅会影响我们的视觉体验,还可能对我们的工作和娱乐产生负面影响。
那么,如何解决电脑显示器色彩失真的问题呢?本文将介绍几种常见的方法,帮助您解决这一问题。
一、调整显示器设置首先,我们可以尝试通过调整显示器的设置来解决色彩失真的问题。
在大多数电脑系统中,都提供了调整显示器色彩的选项。
我们可以进入系统设置,找到显示器选项,然后调整亮度、对比度和色彩饱和度等参数,以达到我们期望的色彩效果。
此外,还可以尝试调整色温选项,如冷色调、暖色调等,以优化显示效果。
二、校准显示器色彩如果通过调整显示器设置无法解决色彩失真的问题,我们可以考虑进行显示器色彩校准。
色彩校准是一种通过测量和调整显示器的色彩输出,以确保其准确显示图像的方法。
我们可以使用专业的色彩校准仪器或者在线色彩校准工具进行校准。
在进行色彩校准时,我们需要按照工具的指引,进行一系列的测试和调整,以获得准确的色彩显示效果。
三、更新显卡驱动程序有时,电脑显示器色彩失真的问题可能是由于显卡驱动程序过期或者不兼容造成的。
因此,我们可以尝试更新显卡驱动程序来解决这一问题。
我们可以进入电脑的设备管理器,找到显卡选项,然后选择更新驱动程序。
系统将会自动搜索并安装最新的显卡驱动程序。
更新显卡驱动程序不仅可以解决色彩失真的问题,还可以提升电脑的性能和稳定性。
四、检查显示器连接有时,电脑显示器色彩失真的问题可能是由于显示器连接不良造成的。
我们可以检查显示器的连接线是否插紧,并确保连接线没有损坏。
如果使用的是VGA或者DVI接口,我们可以尝试重新插拔连接线,以确保连接稳定。
如果使用的是HDMI或者DisplayPort接口,我们可以尝试更换连接线,以排除连接线故障。
五、清洁显示器屏幕有时,电脑显示器色彩失真的问题可能是由于屏幕上的灰尘或者污垢造成的。
因此,我们可以尝试清洁显示器屏幕,以解决这一问题。
电脑显示器的色彩校准方法

电脑显示器的色彩校准方法随着科技的进步和普及,电脑已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
然而,在使用电脑过程中,我们可能会发现屏幕显示的色彩并不准确,影响了我们对图像和视频的观看体验。
为了解决这个问题,我们需要进行电脑显示器的色彩校准。
本文将介绍几种常用的色彩校准方法,以帮助读者获得更准确和美观的屏幕显示。
一、硬件校准1.使用专业校准仪器专业校准仪器是一种高精度的设备,可以帮助我们调整电脑显示器的色彩。
使用校准仪器前,我们需要先下载并安装相关的校准软件,并按照软件的指引连接仪器。
在校准过程中,仪器会发送测试色块到屏幕上,读取反馈的数据,并生成一个校准配置文件。
这个配置文件可以被电脑识别,并应用到操作系统中,从而达到准确的色彩显示效果。
2.调整屏幕参数在硬件校准中,可以通过调整屏幕的参数来改善色彩效果。
这些参数包括亮度、对比度、色温等。
我们可以通过按下屏幕上的菜单键,进入设备的菜单系统,然后根据屏幕上的调节选项来进行调整。
一般来说,亮度应该调整到适度的位置,不要过亮或过暗;对比度应该调整到合适的程度,不要过高导致细节丢失;色温应该根据个人喜好选择,一般建议使用较为中性的色温。
二、软件校准1.使用操作系统自带的校准工具大多数操作系统都提供了自带的屏幕校准工具,例如Windows系统的"色彩管理"和macOS系统的"显示器校准助理"。
通过这些工具,我们可以根据实际需要进行色彩校准。
一般来说,这些工具会提供一系列的测试图案和调节选项,我们只需要按照指引进行操作即可完成校准。
2.使用第三方软件除了操作系统自带的工具,还有许多第三方软件可供选择。
这些软件通常提供更多的可调节选项和更精细的校准功能。
例如,Adobe提供了一款名为"Adobe Gamma"的软件,可以根据用户的需求对显示器进行精确校准。
此外,还有一些免费或付费的色彩校准软件,如"QuickGamma"、"Spyder5"等,用户可根据自己的实际需求选择适合自己的软件进行校准。
电脑显示器调色与校准技巧

电脑显示器调色与校准技巧随着科技的进步和数字化的兴起,电脑显示器在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是工作还是娱乐,一个准确的显示器色彩能够提供更好的视觉体验。
然而,由于每台电脑显示器的制造和校准方式不同,我们经常会遇到色彩失真或不准确的情况。
本文将介绍一些常见的电脑显示器调色与校准技巧,帮助您解决这些问题。
一、了解色彩模式在开始调色与校准之前,我们首先需要了解和选择正确的色彩模式。
常见的色彩模式包括RGB和CMYK。
RGB模式适用于数字显示器,能够呈现出更广阔的色彩范围。
而CMYK模式适用于印刷,色彩范围较窄。
根据具体情况选择适合的色彩模式能够确保显示器的色彩准确性。
二、调整亮度和对比度亮度和对比度是决定显示器画面质量的关键因素。
首先,调整亮度至适宜的水平。
过高的亮度会导致过曝,造成图像细节丢失。
而过低的亮度则会使画面显得暗淡模糊。
其次,调整对比度以获得更好的色彩立体感。
适当的对比度能够使不同颜色之间更加清晰明亮。
三、校准白平衡白平衡是显示器色彩校准的重要步骤之一。
它能够确保显示器能够准确还原白色。
通常情况下,电脑显示器的默认设置可能存在白平衡偏差,导致显示的白色偏黄或偏蓝。
为了校准白平衡,可以使用专业的校准工具或者通过操作系统自带的校准工具进行调整。
在调整过程中,确保显示器处于适宜的照明条件下,以获得准确的校准结果。
四、调整色彩饱和度和色调色彩饱和度和色调是影响显示器色彩表现的重要因素。
色彩饱和度指的是颜色的纯度和强度,而色调则是颜色相对于白色的偏移程度。
通过调整色彩饱和度和色调,可以使色彩更加鲜艳和准确。
一些专业的调色工具能够帮助您精确地调整色彩饱和度和色调,同时,您还可以参考专业摄影作品或准确的色彩参考图像进行调整。
五、定期校准和更新除了以上的调色与校准技巧,还有一个重要的建议是定期校准和更新您的显示器。
随着时间的推移,显示器的色彩表现会逐渐变化,因此定期校准能够确保显示器的准确性。
显示器的色彩特性分析

显示器的色彩特性分析课程:印刷色彩学班级:机电1003班姓名:余丽萍学号:2010090343显示器的色彩特性分析引言:随着计算机、网络的快速发展,显示器成为图像信息显示的载体,伴随而来的是人们对显示器显示的颜色、亮度和真彩色的要求越来越高,而且许多显示技术、颜色和图像视觉评价实验等方面的科研工作更要求非常精确地控制显示器的亮度和色度[1-8]。
要精确地控制显示器颜色则需要对其进行特性化。
CRT显示器颜色特性化即是建立CRT 显存中数字驱动信号与独立于设备的色彩空间CIEXYZ间的转换模型。
到目前为止,国内外对CRT显示器颜色特性化做了大量的研究[1-8],提出了许多转换模型,其中由Roy S Berns提出的GOG模型是目前精度最高的模型[1-2],可控精度达到平均色差0.54ΔEa*b,但是以上模型均基于CRT显示器3个电子枪相互独立的假设,然而在实际测量和应用中,这个假设往往不成立,导致转换模型不精确。
笔者通过实验,考虑CRT显示器3个电子枪相互影响的情况下,对GOG模型进行改进。
1 CRT显示器的显色原理及GOG模型阴极射线管显示器(CRT)主要由电子枪、偏转线圈、荫罩、高压石墨电极、荧光粉涂层和玻璃外壳5部分组成。
彩色显示器是用来传达颜色信息的重要设备,成为计算机系统不可缺少的外部设备。
但是, 不同品牌、不同型号显示器的显示颜色性能不同, 有些甚至差别很大。
印刷图像处理对颜色再现的要求很高, 显示器所显示的颜色应与原稿、打样和印刷品颜色尽可能保持一致,也就是常说的, 软打样颜色显示误差会导致复制的失败。
在用网络传输彩色图像信息时, 也要求同一幅图像在不同显示器上表现出相同的颜色效果, 否则就可能传递错误的信息。
以上都要求采用色彩管理技术, 以保证颜色信息在不同设备上有相同或接近的颜色表现1、显示器的呈色原理显示器呈现颜色是通过屏幕上的红绿蓝荧光粉发光来实现的,当三种荧光粉发光强度不同就会合成不同的颜色,颜色合成原理符合色光加色法。
显示器做ICC色彩管理必看

停止扯淡!!漫谈显示器色彩管理(一)作者:nfs king ·文章转自:/hardware/19648994最近由于刚换了显示器,因此对显示器进行了校色。
在对校色结果的白点(White Point)值不正常的原因进行查资料分析的时候,发现绝大部分人对显示器校色以及色彩管理都一知半解甚至完全是胡扯。
又鉴于无论是英文材料还是中文材料,都没有人对显示器校色以及色彩管理做过完整地、系统地描述说明和解释,都只是零零散散说到一些片段,因此决定写这篇文章来向对色彩管理有需求的人说明色彩管理的来龙去脉,让所有人对色彩管理、显示器校色等概念都有一个比较清楚的认识。
本来打算一篇文章搞定的,却发现需要解释的地方太多,所以还是分为N篇吧,N应该会大于等于3。
本篇作为开篇,先明确一些专用名词或定义,在后面的文章中,有时可能不会用中文,因为有些英文名词确实不太好恰当翻译成中文。
注:本文讨论的范畴是PC及Mac OS下的色彩管理知识,不对超过此范畴的知识做过多解释和讨论。
1. Color Management:色彩管理。
对于PC和Mac环境来说,完整的色彩管理分为三个步骤:Calibrate、Profile和Mapping。
单纯做Profile或Calibration 都无法实现正确的色彩管理,这个后面再慢慢讲。
2. Color Management System/CMS:色彩管理系统。
跟网站的CMS/Content Management System不是一个东西。
3. Monitor Calibrate:显示器校正(投影仪、打印机等色彩输出设备都可以被校色,但非专业场合通常情况下都不需要这样做)。
4.LUT:Look-Up Table,颜色转换查找表。
一般LUT都被置于显卡驱动或操作系统色彩管理模块内,中高端显示器中也会内置LUT。
LUT通常情况下根据精度可以分为6bit、8bit、10bit、12bit和14bit。
解决电脑显示器色彩异常

解决电脑显示器色彩异常在我们日常使用电脑的过程中,可能会遇到显示器色彩异常的情况。
这不仅会影响我们的视觉体验,对于从事设计、图像处理等工作的人来说,还可能导致工作上的失误。
那么,当电脑显示器出现色彩异常时,我们应该如何解决呢?下面就来给大家详细介绍一下。
首先,我们需要了解可能导致电脑显示器色彩异常的原因。
常见的原因有以下几种:一是显卡驱动问题。
显卡驱动程序是控制显卡工作的重要软件,如果驱动程序出现问题,可能会导致显示器色彩显示不正常。
比如驱动版本过旧、驱动程序损坏或者与操作系统不兼容等。
二是显示器连接线松动或损坏。
显示器与电脑主机之间的连接线如果松动、接触不良,或者线本身出现损坏,都可能影响信号传输,从而导致色彩异常。
三是显示器设置不当。
显示器本身有很多设置选项,比如亮度、对比度、色温、色彩饱和度等,如果这些设置不正确,也会使显示器色彩看起来不正常。
四是显示器硬件故障。
显示器内部的部件,如灯管老化、控制电路故障等,都可能导致色彩显示异常。
五是电脑系统问题。
有时,操作系统中的某些设置或者系统文件损坏,也可能影响到显示器的色彩显示。
针对以上不同的原因,我们可以采取相应的解决办法。
如果是显卡驱动问题,我们可以通过以下步骤来解决。
首先,打开设备管理器(在 Windows 系统中,可以通过右键点击“此电脑”,选择“管理”,然后在弹出的窗口中找到“设备管理器”)。
在设备管理器中找到“显示适配器”,展开后右键点击显卡,选择“更新驱动程序”。
系统会自动搜索并安装最新的驱动程序,如果系统没有找到合适的驱动,我们可以到显卡厂商的官方网站上下载对应的驱动程序进行手动安装。
如果是显示器连接线的问题,我们需要检查连接线两端是否插紧。
如果插紧后问题仍然存在,可以尝试更换一根连接线,看看是否能够解决问题。
对于显示器设置不当的情况,我们可以进入显示器的设置菜单进行调整。
不同品牌和型号的显示器,进入设置菜单的方法可能不同,一般可以通过显示器上的按键来操作。
电脑显示器校准指南让你的颜色更加准确

电脑显示器校准指南让你的颜色更加准确电脑显示器校准指南让你的颜色更加准确在如今数字化时代,电脑已经成为我们日常生活和工作中必不可少的工具。
而电脑的显示器作为我们与电脑交互的主要窗口,其准确和真实的显示颜色对于我们的视觉体验和工作效率有着重要影响。
然而,由于生产和使用过程中存在不同因素的干扰,我们经常会发现显示器的颜色显示偏差,影响了我们对于图像、视频和设计的真实感受。
针对这一问题,本文将为大家介绍一些电脑显示器校准的方法和指南,旨在帮助大家获得更加准确的颜色显示效果。
一、选择合适的显示器首先,选择一款高质量的显示器至关重要。
市面上有各种各样的品牌和型号,我们应该根据自己的需求和预算选择合适的显示器。
在选择过程中,关注以下几个重要因素是必要的:1. 色域覆盖范围:选择一款能够涵盖广色域的显示器,这样才能更准确地还原出图像和视频的真实颜色。
2. 分辨率和尺寸:高分辨率和较大的尺寸可以提供更多的细节和更宽广的工作空间,但同时也带来更高的成本。
3. 亮度和对比度:根据自己的使用环境和偏好选择合适的亮度和对比度水平,使得显示器在不同场景下都能保持良好的视觉效果。
二、调整显示器设置在开始进行校准之前,我们需要先调整一些显示器的基本设置。
以下几个步骤可以帮助我们确保显示器的设置在一个原始的状态下:1. 重置到出厂设置:找到显示器菜单中的“恢复出厂设置”选项,并进行重置操作,以确保显示器设置回最初出厂状态。
2. 调整亮度和对比度:在调整亮度和对比度之前,关闭所有的自动调节功能,以便我们能够更好地控制显示器的亮度和对比度。
通过慢慢调整亮度和对比度滑块,找到一个最适合你的设置。
三、使用校准仪器校准显示器要想获得最准确的颜色显示效果,使用专业的校准仪器是必不可少的。
下面介绍一下校准显示器的基本步骤:1. 安装校准软件:根据校准仪器的说明书,安装和运行相应的校准软件。
2. 连接校准仪器:将校准仪器正确地连接到你的电脑,并按照软件的指示进行操作。
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2018/7/9
EVEREST 唐逸中
CIE 1931 (X,Y,Z)色彩系統
(X, Y, Z) - System
2018/7/9
CIE 1964年標準色彩系統
(R, G, B) - System
444.4nm
526.3nm
lB
2018/7/9
lG
645.2nm
lR
CIE 1964 (X,Y,Z)色彩系統
R E(l) r (l) dl G E(l) g(l) dl B E(l) b(l) dl
2018/7/9
色彩刺激函數
物體穿透或反射函數
E(l) S(l) [R (l) or T(l)]
光源光譜函數
色度座標計算
S( l )
R(l)
z(l) x(l) y(l)
X=14.27 Y=14.31 Z=51.52
• 等能白光 (Equal energy , CCT = 5800 K)
– 用等量的(R0) 、(G0) 、(B0)匹配成的白光 – 三原色單位波長均其單一的輻射能量 (SE) = 1.0(R0) + 1.0(G0) + 1.0(B0)
• 等能白光由三原色輻射亮度(Radiance : Y)依下比例混和 (R0) : (G0) : (B0) = 72.0962 : 1.3791 : 1.0
Wright: 1928-1929, 10 人. 650, 350, 460nm. 在光譜波長 400-700 nm 之間每隔 5 nm做對色實驗. 視角 2°.
• • •
• 每人所得光譜三刺激值之平均得到 r, g, b.
2018/7/9
CIE 1931年RGB系統
(R, G, B) - System
E(l) S( l)
E(l) S( l) R (l) E(l) S( l) T(l)
青
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色彩的混合
• 色光三原色:R、G 、 B (光源色) • 色料三原色:C、M 、Y (物體色)
G 加色混合 C 減色混合
Y
B
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R
M
眼睛
鼻側 耳側
1. cornea 角膜 2. aqueous humor 眼水房水 3. crystalline lens 水晶體 4. vitreous body 玻璃體 5. retina 網膜 6. choroid 胍絡膜 7. sclera 鞏膜 8. optic nerve 視覺神經 9. fovea 中央凹 1 cones 25,000個 10. papilla 盲點 11. ora serrate 網膜前緣 12. ciliary muscle 睫狀肌 13. zonule fibers 帶狀纖維 14. iris 瞳孔 15. ocular conjunctiva 結膜
顯示器色彩分析
(一)色彩學原理
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色彩光學(Chromatic Optics)
• 色彩光學:結合色彩量測與光度學的科學 • 色彩工學(Colorimetry):
– – – – – – CIE 標準色度學 分光光譜學(Spectrophotometry) 濃度學(Densitometry) 彩色複製學 (Color reproduction) 色彩印刷學 (Color printing) 色彩管理系統(CMS system)
(X, Y, Z) - System
2018/7/9
Grassman 配色定律
• 對稱定律 (Symmetry law) • 比例定律 (Proportionality law) • 色彩加成 (Color addition)
C1 C2 C1 C2 C1 C1 C1 C2 C1 C2
• Brightness:lamp , integrator , reflector ,cooling system • Color:dichroic , color wheel and sequential • Gray scale:LCD , DMD , GLV , TMA
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色彩產生三要素
• Hering(1802), Opponent-colors theory – 白-黑,黃-藍,紅-綠 三對對立色對 – 可解釋 色盲 與 補色殘像 的現象 – 但無法滿意說明 三原色能產生一切光譜色彩的現象
• Mü ller(1930) and Judd(1949), Zone theory – 結合前兩種模型,成為目前最常用的人眼感色模型
C1 C2 C2 C3 C1 C3
C1 1 C1 2 C2 3 C3
色彩方程式
C R(R 0 ) G(G0 ) B(B0 )
C:代表匹配的色刺激
R0、 G0、B0 :用來匹配色刺激的三原色光 R、 G、B:C色刺激的三刺激值 若以積分來表示
X k E(l) x (l) dl Y k E(l) y(l) dl Z k E(l) z(l) dl
光源色時
X , Y , Z:CIE1931三刺激值
x(l) , y(l) , z(l):CIE1931光譜三刺激值
k :為歸一化係數(normalizing factor)
物體色時
(1) 光源
(3) 觀察者
(2) 物體
2018/7/9
牛頓白光實驗
(2) 白光可分成單色光,也可合成白光 (1) 稜鏡實驗:白光由單色光合成
(3) 單色光無法再行分光
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電磁波光譜
2018/7/9
物體色
色光的吸收與反射
R G B
白
R G B
洋紅
R G B
灰
R G B
黃
R G B
黑
R G B
• Image optics
– design parameters : TT , M , aberration , f-number – evaluate parameter : MTF , relative illumination – research range:lens design
• Non-image optics
R0、G0 、 B0
2018/7/9
三刺激值 ( Tristimulus value)
CIE 1931(R、G、B)色度圖
光譜的三刺激值,可轉換成色度座標,而繪製成色度圖
r r rgb g g rgb b b rgb
Normalization : r + g + b = 1
2018/7/9
435.8nm
546.1nm
700.0nm
2018/7/9
lB
lG
lR
CIE 三原色及單位的決定
• 為何選取三原色
– R0 = 700nm , G0 = 546.1nm , B0 = 435.8nm – 700nm是可見光譜紅色末端,波長稍微改變色相變化非常小 – 546.1nm和435.8nm是較明顯的汞光波長
配色函數 (Color matching function)
單位能量的波長 l ,刺激人眼的色感覺。需要用 r( l ) 的(R 0 )
加上 g( l ) 的 (G 0 )再加上 b( l ) 的 (B0 ) 所混合匹配而成的
) b( l ) 光譜三刺激值 ( Spectrum tristimulus value) r( l 、 ) g( l 、
2018/7/9
Y 值與明度 L 的關係
從等能白光的觀念得知(如前)
LR : LG : LB = 1 : 4.5907 : 0.0601
亮度可表示
L 1.0000R 4.5907G 0.0601B Y 1.0000R 4.5907G 0.0601B
如上頁
Y1 L1 Y2 L 2
CIE 1931 (X,Y,Z)色彩系統
• (R, G, B) 表色系統中某些值為負值,造成計算的不便
• (X, Y, Z) 均正值
• Y 值正好代表光的通量(明度) • (X, Y, Z) 和 (R, G, B)表色系統的轉換公式
X = 2.7689R + 1.7517G + 1.1302B Y = 1.0000R + 4.5907G + 0.0601B Z = 0.0000R + 0.0565G + 5.5943B
C2 C1
C2 C1
• 色彩減除 (Color subtraction)
• 轉移定律 (Transitive law) • 色彩匹配 (Color match)
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C2 C2 C1 C2 C1 C2
2018/7/9
人眼睛對顏色的感覺
• 人眼在視網膜上有桿 狀和錐狀兩種細胞 • 桿狀細胞(Rods)
– 無法分辨色彩 – 暗視覺, 10-3 cd/m2 – 位於視網膜邊緣
• 錐狀細胞(Cones)
– 能分辨色彩 – 明視覺, 數個cd/m2 – 集中位於中央凹
2018/7/9
人眼睛對顏色的感覺
2018/7/9
CIE標準色度系統