第4章光源色度学分解
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chap-4

经数学变换,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=(0.177r+0.812g+0.010b)/(0.667r+1.132g+1.200b)
z=(0.000r+0.010g+0.990b)/(0.667r+1.132g+1.200b)
1931 CIE-RGB系统标准色度观察者光谱三刺
激值,简称 1931 CIE-RGB系统标准观察者
用很多观察者 来实验,匹配 光谱的各个颜 色,得到很多 组不同的三刺 激值,最后取 它们三刺激值 的平均结果。
1931CIE-RGB系统的光谱三刺激值是从实验得出来
的,本来可以用于颜色测量和标定以及色度学计算, 但是实验结果得到的用来标定光谱色的原色出现了 负值(有些颜色纯度太高),正负交替十分不便,不 宜理解。
2、颜色光的混合
调节上方 三原色光 到适应的 比例,即 可混合出 下方的待 匹配的色 光。
同色异谱:二个颜色在视觉上感觉相同,但光 谱组成却不一样。
二、颜色方程:
用数学的方程形式来描述颜色的匹配实验。 C≡R(R)+G(G)+B(B) ≡:代表匹配,即视觉上相等。 R、G、B代表)、(B)代表混合所用的三原色
在颜色转盘实验中,若处在中间位置的被匹
配的颜色很饱和,那么很难用前面的颜色转 盘实现颜色的匹配。
可把处在外圈的一种原色加到中心被匹配的
颜色上,相当于只用外周的二种颜色来与中 心的颜色匹配。
这样的话,方程 中就可能出现了 负值,但用这种 方法,可使各种 色调和饱和度的 颜色也能匹配的 出来。
现代色度学-第四章 色适应变换

图4-1. 显示器和印刷体图像有相同的色貌
4.1.2 色适应机理
色适应是指人眼对不同照明光源或不同观察条件的白 点变化的适应能力,最基本的色适应是对光源的适应, 即人类视觉系统使自己适应照明颜色变化的能力,以此 来近似的维持物体的色貌不变。 色适应是人眼彩色视觉机理之一,是视觉对照明色的 一种自动校正。 色适应与人眼视觉细胞的接收有直接的关系,因而可 依此寻求出“物体色与视觉细胞之间的色适应模型”。 J. von Kries于1902年首次提出一个基本假设:“人眼 的视觉感受器与心理知觉感受应当是呈互相独立而不会 相互影响”,即锥感受器对外界光刺激的响应相互独立。
⎛ L + Ln La = aL ⎜ ⎜L ⎝ white + Ln
⎞ ⎟ ⎟ ⎠
βL
(4-15)
βM
⎛ M + Mn ⎞ Ma = aM ⎜ ⎟ ⎜M +M ⎟ n⎠ ⎝ white (4-16)
(4-16)
⎛ S + Sn S a = aS ⎜ ⎜S ⎝ white + S n⎞源自⎟ ⎟ ⎠βS前言
人眼视觉系统是一个动态机构,对外界环境的 变化作出调节。 视觉适应是对一定观察条件的最优响应,适应 包括明适应、暗适应和色适应。 照明光源的变化是最常见的观察条件变化。 光源色影响人类对于色彩的判断,色貌模型最 早解决的是关于照明光源对色貌的影响 。
4.1 色适应相关概念
4.1.1对应色
对应色(Corresponding Colors)是指在一种照明光源下被 观察颜色与另一种照明光源下被观察颜色有相同的色 貌。 即在不同光源或不同观察白场条件下有相同色貌的两 个刺激 。
(4-17)
LaMaSa是适应后的锥响应信号,LMS是输入锥响应信号; LwhiteMwhiteSwhite是适应场白点的锥响应,LnMnSn是附加的 噪声项;βLβMβS是幂函数的指数项,它们是由适应亮 度决定;LaMaSa是为了对中灰刺激产生颜色恒常的系数。
《光度学与色度学》课件

量和方向等属性。
03
光的相干性
相干光是指频率、振动方向和 相位都相同的光,具有干涉和
衍射等特性。
光度量基本概念
03
光照度
发光强度
光亮度
表示单位面积上接受到的光通量,单位为 勒克斯(Lux)。
表示光源在给定方向上的光强,单位为坎 德拉(Candela)。
表示单位面积上发出的光强,单位为尼特 (Nit)。
《光度学与色度学》PPT课 件
目录
• 光度学基础 • 色度学基础 • 光度测量与照明设计 • 色度测量与显示技术 • 光度学与色度学的应用
01
光度学基础
光的本质与特性
01
光的波动性
光是一种电磁波,具有振幅、 频率和相位等波动特性。
02
光的粒子性
光具有粒子特性,可以表现为 能量子的形式,具有能量、动
亮度计
测量物体表面的反射光亮度,常用于显 示屏幕亮度的测量。
照明设计基础
照明目的与需求
根据不同的使用场景和需 求,如阅读、工作、娱乐 等,选择合适的照明方式 和灯具。
照明质量
包括照度、均匀度、色温 、显色指数等参数,直接 影响照明效果和舒适度。
灯具选择
根据照明需求和场景,选 择合适的灯具类型和规格 ,如吊灯、壁灯、台灯等 。
照明设计案例分析
家庭照明设计
根据家庭成员的生活习惯和喜好,结合房间的功能和布局,进行合理的照明规 划和布置。
商业照明设计
根据商业场所的特点和需求,如商场、餐厅、办公室等,进行专业的照明设计 和布置,提高商业空间的品质和吸引力。
04
色度测量与显示技术
色度测量设备与技术
色度测量设备
色度计是用于测量物体颜色的仪器,其原理基于光谱光度测 量。常用的色度计类型包括光谱光度计和积分球光度计。
03
光的相干性
相干光是指频率、振动方向和 相位都相同的光,具有干涉和
衍射等特性。
光度量基本概念
03
光照度
发光强度
光亮度
表示单位面积上接受到的光通量,单位为 勒克斯(Lux)。
表示光源在给定方向上的光强,单位为坎 德拉(Candela)。
表示单位面积上发出的光强,单位为尼特 (Nit)。
《光度学与色度学》PPT课 件
目录
• 光度学基础 • 色度学基础 • 光度测量与照明设计 • 色度测量与显示技术 • 光度学与色度学的应用
01
光度学基础
光的本质与特性
01
光的波动性
光是一种电磁波,具有振幅、 频率和相位等波动特性。
02
光的粒子性
光具有粒子特性,可以表现为 能量子的形式,具有能量、动
亮度计
测量物体表面的反射光亮度,常用于显 示屏幕亮度的测量。
照明设计基础
照明目的与需求
根据不同的使用场景和需 求,如阅读、工作、娱乐 等,选择合适的照明方式 和灯具。
照明质量
包括照度、均匀度、色温 、显色指数等参数,直接 影响照明效果和舒适度。
灯具选择
根据照明需求和场景,选 择合适的灯具类型和规格 ,如吊灯、壁灯、台灯等 。
照明设计案例分析
家庭照明设计
根据家庭成员的生活习惯和喜好,结合房间的功能和布局,进行合理的照明规 划和布置。
商业照明设计
根据商业场所的特点和需求,如商场、餐厅、办公室等,进行专业的照明设计 和布置,提高商业空间的品质和吸引力。
04
色度测量与显示技术
色度测量设备与技术
色度测量设备
色度计是用于测量物体颜色的仪器,其原理基于光谱光度测 量。常用的色度计类型包括光谱光度计和积分球光度计。
光度学与色度学

§2 CIE标准色度学系统
§2-1
选定三原色
1、其中任何一种原色不能被其他两种原色匹配
2、三色之间的光谱间隔大,匹配色覆盖的颜色最多
3、容易实现
CIE确定:
Red
Green
Blue
nm
700
546.1
435.8
为标准三原色
这样規定的原因是上述三者都比较容易精确地产生出
來。是采用汞弧光谱中经滤波后的单一谱线获得,色度 稳定而准确,配出彩色也较多。
x()0.06.469609rr07(() )10..1331204g0g(0() ) 01..220000b06(b(3) ) y()00..16766699rr7(7() )10..18312244gg00(() )10..20010066bb(3(3) ) z()0.06.060609rr07(() )10..1031204g0g(0() ) 01..929000b06(b(3) )
y ()
y ()
• 由CIE1931XYZ系统色品图可知:
• 光谱轨迹曲线以及链接光谱轨迹两端 的直线所构成的马蹄形内,包含了所有
物理上能实现的颜色(只要选取适当的 原色)
•
人的视觉不能区分700~770nm的
光谱色的差别,所以他们有相同的色品
坐标点。
•
540~700nm的光谱轨700nm的
• 代入上式得:
•
0.9399r+4.5306g+ 0.0601=0
• XY直线为: r+0.99g-1=0
• YZ直线为:1.45r+0.55g+1=0
X、Y、Z 三点在rg图中的坐标是: X:r = 1.2750,g = - 0.2778,b = 0.0028 Y:r = -1.7392,g = 2.7671,b = - 0.0279 Z:r = - 0.7431,g = 0.1409,b = 1.6022 在1931 CIE-XYZ 色度图中,等能的白光,
§2-1
选定三原色
1、其中任何一种原色不能被其他两种原色匹配
2、三色之间的光谱间隔大,匹配色覆盖的颜色最多
3、容易实现
CIE确定:
Red
Green
Blue
nm
700
546.1
435.8
为标准三原色
这样規定的原因是上述三者都比较容易精确地产生出
來。是采用汞弧光谱中经滤波后的单一谱线获得,色度 稳定而准确,配出彩色也较多。
x()0.06.469609rr07(() )10..1331204g0g(0() ) 01..220000b06(b(3) ) y()00..16766699rr7(7() )10..18312244gg00(() )10..20010066bb(3(3) ) z()0.06.060609rr07(() )10..1031204g0g(0() ) 01..929000b06(b(3) )
y ()
y ()
• 由CIE1931XYZ系统色品图可知:
• 光谱轨迹曲线以及链接光谱轨迹两端 的直线所构成的马蹄形内,包含了所有
物理上能实现的颜色(只要选取适当的 原色)
•
人的视觉不能区分700~770nm的
光谱色的差别,所以他们有相同的色品
坐标点。
•
540~700nm的光谱轨700nm的
• 代入上式得:
•
0.9399r+4.5306g+ 0.0601=0
• XY直线为: r+0.99g-1=0
• YZ直线为:1.45r+0.55g+1=0
X、Y、Z 三点在rg图中的坐标是: X:r = 1.2750,g = - 0.2778,b = 0.0028 Y:r = -1.7392,g = 2.7671,b = - 0.0279 Z:r = - 0.7431,g = 0.1409,b = 1.6022 在1931 CIE-XYZ 色度图中,等能的白光,
《光度学与色度学》课件

光源的颜色混合:不同颜色的光源混合后,会产生新的颜色
光源的匹配:根据色度学原理,选择合适的光源进行匹配,以达到理想的照明效果
光源的色度学特性:光源的颜色、亮度、色温等特性,对色度学研究具有重要意义
光源的颜色混合与匹配的应用:在照明设计、摄影、电影制作等领域,光源的颜色混合与匹 配具有广泛的应用。
物体对光的反射与 吸收
光通量:表示光源发光能力的物理量 发光强度:表示光源在单位立体角内发出的光通量 照度:表示单位面积上接收到的光通量 亮度:表示单位面积上发出的光通量 色温:表示光源的颜色特性,单位为K(开尔文) 显色指数:表示光源对物体颜色的还原能力,数值越高,颜色还原越真
实
光度学基本概 念:光度学是 研究光的强度、 亮度和色度的
机遇:随着科技的 发展,光度学与色 度学在多个领域都 有广泛的应用前景
机遇:随着人们对生 活质量的要求不断提 高,光度学与色度学 在照明、显示等领域 的需求将持续增长
感谢您的观看
汇报人:
色度学基本概念
色相:颜色的基本属性,如红色、蓝色、绿色等 饱和度:颜色的纯度,即颜色的鲜艳程度 明度:颜色的亮度,即颜色的深浅程度
颜色混合:将两种或多种颜色 混合在一起,形成新的颜色
颜色匹配:将两种或多种颜色 混合在一起,形成新的颜色
颜色混合原理:根据光的叠加 原理,将不同颜色的光混合在
一起,形成新的颜色
科学
光度量之间的 关系:光度学 中,光度、亮 度和色度之间 存在一定的关
系
光度与亮度的 关系:光度是 光源发出的光 通量,亮度是 观察者接收到
的光通量
光度与色度的关 系:光度与色度 之间没有直接的 关系,但色度会 影响观察者对光
度的感知
光度学基础和色度学简介

(9-22)
(9-23) (9-24)
n sin i n sin i n cosidi n cosidi
故而
n2 sin i cosi di n 2 sin i cosidi
(9-25) (9-26) (9-27)
由(9-18)、( 9-19)、(9-20)和(9-22)式得 2
d R L cos iddA L cos id
d1 L cos i1d1dA L1 R 1 d L cos iddA L
(9-20)
(9-21)
由能量守恒定律知 由图9-6知 又由折射定律知
d sin i di d d sin idid
d d d1 (1 R)d
IN
cosθ dA
sin U 1 ,则 时, LdA
2
(9-12)
θ
Iθ
S
dΩ r
θ dA
dA
图 9-2 余弦辐射体发光 强度的空间分布
图 9-3 点光源在与之距离 为r处的表面上形成的照度
一.点光源在距离 r 处表面上形成的照度 一点光源在距 r 它处的面元上产生的照度为
E
设面元法线和 故
J
§9-1 辐射量和光度量及其单位
一、辐射量 1.辐射能:辐射体辐射出的能量。单位:焦耳()。 J 2.辐(射)通量:单位时间内通过某一面积的辐射能。单位: 焦耳/秒=瓦( J / S)。 3.辐(射)出射度:辐射体单位面积上发出的辐(射)通量。 2 单位: 焦耳/秒 米( J / S m2 )。 4.辐(射)照度:单位面积上接收的辐(射)通量。单 2 位: 焦耳/秒 米( J / S m2 ) 。 5.辐(射)强度:点辐射源或小面元在某一方向上单位立体角 焦耳/秒 球面度(J / S Sr ) 。 内发出的辐(射)通量。单位: 6.辐(射)亮度:辐射体某一面元上单位面积在空间某方向单 位立体角内辐射的辐(射)通量。单 位: 焦耳/秒 米2 球面度(J / S m2 Sr ) 。
《光度学和色度学》课件

光度学和色度学在照明工程中用于设计和优化 光源,提供更好的照明效果。
显示技术
Hale Waihona Puke 光度学和色度学在显示技术中帮助实现更准确、 更逼真的颜色显示。
原色视频技术
光度学和色度学在原色视频技术中提供准确的 颜色还原和显色能力。
人类视觉研究
光度学和色度学在人类视觉研究中帮助我们更 好地了解人类对光和颜色的感知。
光度学和色度学在研究中的挑战
述颜色的方式,常用的有RGB、
CMYK和Lab等。
3
CIE色度图和CIE色度系数
CIE色度图是用来表示不同颜色的图
形,CIE色度系数是用来描述颜色的
显色指数和颜色一致性
4
数值。
显色指数是衡量光源显示物体真实颜 色能力的指标,颜色一致性是颜色在
不同光源下显示一致性的能力。
光度学和色度学的应用
照明工程
《光度学和色度学》PPT 课件
这是一份关于光度学和色度学的PPT课件,将介绍这两个领域的定义、概述、 应用和挑战等内容。让我们一起探索光与色的奥秘吧!
什么是光度学
定义和概要
光度学研究光的特性和量度,包括光通量、 光照度等。
辐射度和辐射通量
辐射度是单位面积上的辐射功率,辐射通量 是某个角度范围内通过的辐射能量。
1 测量技术和标准化
准确测量光和颜色需要先进的仪器和标准化的方法。
2 颜色缺陷和色盲
颜色缺陷和色盲对光和颜色的感知造成一定影响,需要进一步研究。
3 多色彩的处理和应用
现实世界中存在各种复杂的多色彩情景,如何处理和应用这些色彩成为一个挑战。
总结
光度学和色度学的 概念
光度学和色度学研究了光和 颜色的特性和量度。
显示技术
Hale Waihona Puke 光度学和色度学在显示技术中帮助实现更准确、 更逼真的颜色显示。
原色视频技术
光度学和色度学在原色视频技术中提供准确的 颜色还原和显色能力。
人类视觉研究
光度学和色度学在人类视觉研究中帮助我们更 好地了解人类对光和颜色的感知。
光度学和色度学在研究中的挑战
述颜色的方式,常用的有RGB、
CMYK和Lab等。
3
CIE色度图和CIE色度系数
CIE色度图是用来表示不同颜色的图
形,CIE色度系数是用来描述颜色的
显色指数和颜色一致性
4
数值。
显色指数是衡量光源显示物体真实颜 色能力的指标,颜色一致性是颜色在
不同光源下显示一致性的能力。
光度学和色度学的应用
照明工程
《光度学和色度学》PPT 课件
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什么是光度学
定义和概要
光度学研究光的特性和量度,包括光通量、 光照度等。
辐射度和辐射通量
辐射度是单位面积上的辐射功率,辐射通量 是某个角度范围内通过的辐射能量。
1 测量技术和标准化
准确测量光和颜色需要先进的仪器和标准化的方法。
2 颜色缺陷和色盲
颜色缺陷和色盲对光和颜色的感知造成一定影响,需要进一步研究。
3 多色彩的处理和应用
现实世界中存在各种复杂的多色彩情景,如何处理和应用这些色彩成为一个挑战。
总结
光度学和色度学的 概念
光度学和色度学研究了光和 颜色的特性和量度。
《光源的色度学》幻灯片

一定的光谱能量分布表现出一个固定的光色,而 黑体辐射的光谱功率分布由温度决定。将光源的相对光 谱功率分布与某一温度下黑体辐射的相对光谱功率分布 相比较,如果某一光源与黑体在某一温度时的相对光谱 功率分布相吻合,这一光源的光色就可用此时黑体的温 度来表示,称为光源的颜色温度,简称色温。
色温用绝对温度表示,单位是K。
一、标准照明体 为了统一颜色测量的标准,CIE推荐四种标准照明体A、
B、C、D。 标准照明体是指特定的光谱功率分布。这一光谱功率
分布不是必须由一个光源直接提供,也不一定能用光源 来实现。
CIE标准照明体A、B、C由标准光源A、B、C来实现, 则两者的相对光谱功率分布应接近一致。标准照明体D, 目前还不能由真实的光源准确地实现,国际上正在研究具 有标准照明体D相对光谱功率分布的标准光源。
《光源的色度学》幻灯片
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第一节 光源的色温
一、绝对黑体
不同的光源有着不同的光谱能量分布,同时不同的光谱能 量分布又决定着光源有不同的颜色。光源的颜色特性取决于 发出的光线中不同波长的相对能量的比例。光源的光谱分布 既是它本身光色的的决定因素,又是影响物体呈色的重要因 素之一。
有了色温的概念,对于表达光源的光色提供了一个 有效的方法。但是仅靠色温并不能完全准确地表达所有 光源的光色。一般来说,当光源的加热情况与黑体的加 热情况相似时,光源的光色变化是根本符合黑体轨迹的。 比方白炽灯这一热辐射式的光源,当灯的钨丝通过电流 加热时,近似黑体的加热情况,所以色温对白炽灯光源 的表达恰如其分。但是有很多光源,其色度不一定能与 黑体加热时的色度完全一样,因此只能用与之最接近的 黑体的温度的色温来确定光源的色温。通过这种方法确 定的色温称之为相关色温。
色温用绝对温度表示,单位是K。
一、标准照明体 为了统一颜色测量的标准,CIE推荐四种标准照明体A、
B、C、D。 标准照明体是指特定的光谱功率分布。这一光谱功率
分布不是必须由一个光源直接提供,也不一定能用光源 来实现。
CIE标准照明体A、B、C由标准光源A、B、C来实现, 则两者的相对光谱功率分布应接近一致。标准照明体D, 目前还不能由真实的光源准确地实现,国际上正在研究具 有标准照明体D相对光谱功率分布的标准光源。
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第一节 光源的色温
一、绝对黑体
不同的光源有着不同的光谱能量分布,同时不同的光谱能 量分布又决定着光源有不同的颜色。光源的颜色特性取决于 发出的光线中不同波长的相对能量的比例。光源的光谱分布 既是它本身光色的的决定因素,又是影响物体呈色的重要因 素之一。
有了色温的概念,对于表达光源的光色提供了一个 有效的方法。但是仅靠色温并不能完全准确地表达所有 光源的光色。一般来说,当光源的加热情况与黑体的加 热情况相似时,光源的光色变化是根本符合黑体轨迹的。 比方白炽灯这一热辐射式的光源,当灯的钨丝通过电流 加热时,近似黑体的加热情况,所以色温对白炽灯光源 的表达恰如其分。但是有很多光源,其色度不一定能与 黑体加热时的色度完全一样,因此只能用与之最接近的 黑体的温度的色温来确定光源的色温。通过这种方法确 定的色温称之为相关色温。
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2
第四章
• 光源色度学
2
• 一般光源检测项目: • 率、功率因数 • 3、光度参数:
光通量、光效率、辐射功率 • 4、色度参数:
色坐标、相关色温、主波长、色纯度、 显色指数
2
2
§3-1 光源的光谱功率分布
(1)光谱功率分布:一种光源所发射的光谱往 往不是单一的波长,而是由许多不同波长的混合 辐射所组成。光源的光谱辐射按波长顺序和各 波长功率分布称为光源的光谱功率分布。 (2)绝对光谱功率分布曲线和相对光谱功率分 布曲线:前者指以光谱辐射的各种波长光能量 绝对值所作的曲线;后者指将光源辐射光谱的各 种波长的能量进行相互比较,作归一化处理后 使辐射功率仅在规定的范围内变化的光谱功率 分布曲线。
落在黑体轨迹上的色坐标,可根据mrd的划分用内插法算出对应的 2 色温。例如图中D65点在mrd 150~155之间,对应的色温约为: T≈(1/153) × 106=6535K
在1960UCS色度图上,按mrd划分与黑体轨迹正交的直线 称为等相关色温线,根据等相关色温 线可以计算任意色坐标在黑体轨迹以 外的光源的相关色温。
2
2、 CIE 标准光源
标准光源:指用来实现标准照明体光谱功率分布的光 源,CIE规定用下述人工光源来实现标准照明体。
标准光源A:熔凝石英壳或玻璃壳带石英窗口的充气钨 丝灯,以产生色温为2856 K的辐射。
标准光源B:在A光源前加一组特定的戴维斯-吉伯逊液 体滤光器,以产生相关色温4874K的辐射。
1、CIE标准照明体
标准照明体:指一定的光谱功率分布,这种标准的光谱 功率分布并不是必须由一个光源直接提供,也不一定 能用一个光源来实现。
•标准照明体A:相当于绝对黑体在加温到2856 K时所 辐射出来的光,它的相对光谱功率分布可根据普朗克 辐射定律计算:
标准照明体A色度点正好落在CIE l931色度 图的黑体轨迹上。
2
1、CIE 标准照明体
• 标准照明体B:相当于相关色温4874 K的直射阳光,光色相当 于中午阳光,其色度点紧靠黑体轨迹
由于不准确,现已废除。
• 标准照明体C:相当于相关色温为6774 K的平均阳光,光色近 似阴天天空的日光,其色度点在黑体轨迹上方。
• 标准照明体D65:相当于色温约为6504K的日光,其色度点在 黑体轨迹的上方。
则这一黑体的温度称为该光源的 色温。 相关色温:
对于色坐标不能准确地落在绝 对黑体轨迹上的光 源,用黑体轨迹上色度坐标与该光源最为相近的黑 体的温度表示光源的色温,称为相 关色温。
色温与相关色温主要描述光源发出的光色,并不 表 示光源的实际温度 例如:
色温高说明蓝 绿光成分多,色温低说明黄红光成 分多,
标准光源C:A光源另加一组戴维斯-吉伯逊液体滤光 器,以产生相关色温6774 K的辐射。
戴维斯-吉伯逊滤色液系用硫酸钠、甘露醇吡啶、蒸 馏水,或硫酸钻铵、硫酸钠、硫酸、蒸馏水等不同 的分量配合而成。
2
3、标准照明体D(重组日光)的确定和模拟
(1)典型日光色度轨迹
为 了 统 一 时 相 与 空 相 引 起 的 日 光 变 化 ,CIE 规 定的标准照明体D也叫做典型日光或重组日光.它是 由在CIE l931色度图上的一条位于普朗克(黑体)轨 迹上方的典型日光色度轨迹来代表的。这条轨迹是 根据CIE l931色度图上许多实测的日光色度点的分 布定出的,它包括4000~40000 K典型日光的色度点。 典型日光轨迹也就是标准照明体D的轨迹。典型日光 色度轨迹是根据实验材料定出的。
2
(3)连续光谱、线状光谱、混合光谱:由红到蓝
各种色光在内的连续彩色光带称连续光谱;在整个光谱 区域中某几个波长处发生狭窄的光谱称为线状光谱; 在连续光谱中附上一些突出的线光谱称为混合光谱。
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(4)绝对黑体和全辐射体:能够完全吸收入射在其上的 辐射能并产生辐射的理想物体。
(5)黑体的色度轨迹黑体的光谱功率分布是温度与波 长的函数,如果已知黑体的绝对温度,其光谱功率分 布可有普朗克辐射定律算出。
• 标准照明体D:代表标准照明体D65以外的其他日光。 • 标准照明体E:(人为规定)可见光区内光谱辐射功率恒定的
光-称等能光谱、或等能白光。(其光谱光度分布于视见函数 相符)
• 现在最常用的标准照明体是A和D • 查表可得常用标准照明体的光谱功率分布
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CIE 标准照明体的光谱功率分布曲线
B: T cp = 4874 K; C: T cp = 6774 K
l 麦勒德 = (l / 色温 )×106
落在黑体轨迹上的色坐标,可根据mrd的划分用内插法算出2 对应的色温。 例如:图中D65点在 mrd 150~155之间, 对应的色温约为: T≈(1/153) × 106=6535K
在1960UCS色度图上, 按mrd划分与黑体 轨迹正交的直线 称为: 等相关色温线,
Mc=M1+(M2-M1)d1/(d1+d2)
或
T1 C 48T 1 1 T 1 1T 1 2 d1d 2d2
转换成1968国际温标:
TC = 1.4388 TC48 / 1.4380
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§3-3 CIE 标准照明体与标准光源
为了给颜色的观察与测量建立统一的标准,CIE推荐了 五种标准照明体A、B、C、D、E和三种标准光源A、B、 C。
光源色温、相关色温的确定
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在CIE l931色度图上,黑体轨迹上各温度点不是按 等距分布的;同时由于CIE l931色度图的空间是不均匀 的,即在色度图上两处相同的距离不代表视觉上等量 的颜色差别,所以就很难确定一个在黑体轨迹附近的 光源的相关色温,因此,凯莱利用CIE l960 UCS图, 按视觉恰可分辨的最小颜色差别,把黑体轨迹划分为 许多视觉分辨的单位,叫做麦勒德(mrd)。麦勒德与 色温、相关色温的关系为:
P(, T)C 5 1ex(C p21/T) -1
由 光 谱 功 率 分 布 可 算 出 各 种 温 度 黑 体 相 应 的 CIE l931色度坐标,这些坐标在CIE l931色度图上形成的 弧形轨迹,称为黑体的色度轨迹。
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§3-2
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光源的色温和相关色温:
光源的色温: 某光源的色度与绝对黑体在某一温度下 的色度一样,
第四章
• 光源色度学
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• 一般光源检测项目: • 率、功率因数 • 3、光度参数:
光通量、光效率、辐射功率 • 4、色度参数:
色坐标、相关色温、主波长、色纯度、 显色指数
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§3-1 光源的光谱功率分布
(1)光谱功率分布:一种光源所发射的光谱往 往不是单一的波长,而是由许多不同波长的混合 辐射所组成。光源的光谱辐射按波长顺序和各 波长功率分布称为光源的光谱功率分布。 (2)绝对光谱功率分布曲线和相对光谱功率分 布曲线:前者指以光谱辐射的各种波长光能量 绝对值所作的曲线;后者指将光源辐射光谱的各 种波长的能量进行相互比较,作归一化处理后 使辐射功率仅在规定的范围内变化的光谱功率 分布曲线。
落在黑体轨迹上的色坐标,可根据mrd的划分用内插法算出对应的 2 色温。例如图中D65点在mrd 150~155之间,对应的色温约为: T≈(1/153) × 106=6535K
在1960UCS色度图上,按mrd划分与黑体轨迹正交的直线 称为等相关色温线,根据等相关色温 线可以计算任意色坐标在黑体轨迹以 外的光源的相关色温。
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2、 CIE 标准光源
标准光源:指用来实现标准照明体光谱功率分布的光 源,CIE规定用下述人工光源来实现标准照明体。
标准光源A:熔凝石英壳或玻璃壳带石英窗口的充气钨 丝灯,以产生色温为2856 K的辐射。
标准光源B:在A光源前加一组特定的戴维斯-吉伯逊液 体滤光器,以产生相关色温4874K的辐射。
1、CIE标准照明体
标准照明体:指一定的光谱功率分布,这种标准的光谱 功率分布并不是必须由一个光源直接提供,也不一定 能用一个光源来实现。
•标准照明体A:相当于绝对黑体在加温到2856 K时所 辐射出来的光,它的相对光谱功率分布可根据普朗克 辐射定律计算:
标准照明体A色度点正好落在CIE l931色度 图的黑体轨迹上。
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1、CIE 标准照明体
• 标准照明体B:相当于相关色温4874 K的直射阳光,光色相当 于中午阳光,其色度点紧靠黑体轨迹
由于不准确,现已废除。
• 标准照明体C:相当于相关色温为6774 K的平均阳光,光色近 似阴天天空的日光,其色度点在黑体轨迹上方。
• 标准照明体D65:相当于色温约为6504K的日光,其色度点在 黑体轨迹的上方。
则这一黑体的温度称为该光源的 色温。 相关色温:
对于色坐标不能准确地落在绝 对黑体轨迹上的光 源,用黑体轨迹上色度坐标与该光源最为相近的黑 体的温度表示光源的色温,称为相 关色温。
色温与相关色温主要描述光源发出的光色,并不 表 示光源的实际温度 例如:
色温高说明蓝 绿光成分多,色温低说明黄红光成 分多,
标准光源C:A光源另加一组戴维斯-吉伯逊液体滤光 器,以产生相关色温6774 K的辐射。
戴维斯-吉伯逊滤色液系用硫酸钠、甘露醇吡啶、蒸 馏水,或硫酸钻铵、硫酸钠、硫酸、蒸馏水等不同 的分量配合而成。
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3、标准照明体D(重组日光)的确定和模拟
(1)典型日光色度轨迹
为 了 统 一 时 相 与 空 相 引 起 的 日 光 变 化 ,CIE 规 定的标准照明体D也叫做典型日光或重组日光.它是 由在CIE l931色度图上的一条位于普朗克(黑体)轨 迹上方的典型日光色度轨迹来代表的。这条轨迹是 根据CIE l931色度图上许多实测的日光色度点的分 布定出的,它包括4000~40000 K典型日光的色度点。 典型日光轨迹也就是标准照明体D的轨迹。典型日光 色度轨迹是根据实验材料定出的。
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(3)连续光谱、线状光谱、混合光谱:由红到蓝
各种色光在内的连续彩色光带称连续光谱;在整个光谱 区域中某几个波长处发生狭窄的光谱称为线状光谱; 在连续光谱中附上一些突出的线光谱称为混合光谱。
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(4)绝对黑体和全辐射体:能够完全吸收入射在其上的 辐射能并产生辐射的理想物体。
(5)黑体的色度轨迹黑体的光谱功率分布是温度与波 长的函数,如果已知黑体的绝对温度,其光谱功率分 布可有普朗克辐射定律算出。
• 标准照明体D:代表标准照明体D65以外的其他日光。 • 标准照明体E:(人为规定)可见光区内光谱辐射功率恒定的
光-称等能光谱、或等能白光。(其光谱光度分布于视见函数 相符)
• 现在最常用的标准照明体是A和D • 查表可得常用标准照明体的光谱功率分布
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CIE 标准照明体的光谱功率分布曲线
B: T cp = 4874 K; C: T cp = 6774 K
l 麦勒德 = (l / 色温 )×106
落在黑体轨迹上的色坐标,可根据mrd的划分用内插法算出2 对应的色温。 例如:图中D65点在 mrd 150~155之间, 对应的色温约为: T≈(1/153) × 106=6535K
在1960UCS色度图上, 按mrd划分与黑体 轨迹正交的直线 称为: 等相关色温线,
Mc=M1+(M2-M1)d1/(d1+d2)
或
T1 C 48T 1 1 T 1 1T 1 2 d1d 2d2
转换成1968国际温标:
TC = 1.4388 TC48 / 1.4380
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§3-3 CIE 标准照明体与标准光源
为了给颜色的观察与测量建立统一的标准,CIE推荐了 五种标准照明体A、B、C、D、E和三种标准光源A、B、 C。
光源色温、相关色温的确定
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在CIE l931色度图上,黑体轨迹上各温度点不是按 等距分布的;同时由于CIE l931色度图的空间是不均匀 的,即在色度图上两处相同的距离不代表视觉上等量 的颜色差别,所以就很难确定一个在黑体轨迹附近的 光源的相关色温,因此,凯莱利用CIE l960 UCS图, 按视觉恰可分辨的最小颜色差别,把黑体轨迹划分为 许多视觉分辨的单位,叫做麦勒德(mrd)。麦勒德与 色温、相关色温的关系为:
P(, T)C 5 1ex(C p21/T) -1
由 光 谱 功 率 分 布 可 算 出 各 种 温 度 黑 体 相 应 的 CIE l931色度坐标,这些坐标在CIE l931色度图上形成的 弧形轨迹,称为黑体的色度轨迹。
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§3-2
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光源的色温和相关色温:
光源的色温: 某光源的色度与绝对黑体在某一温度下 的色度一样,