色度知识点

色度
chromaticity
颜色是由亮度和色度共同表示的,而色度则是不包括亮度在内的颜色的性质,它反映的是颜色的色调和饱和度。

chrominance;chroma)
色度是水质的外观指标,水的的颜色分为表色和真色。

真色是指去除悬浮物后水的颜色,没有去除的水具有的颜色称表色。

对于清洁的或浊度很低的水,真色和表色相近,对于着色深的工业废水和污水,真色和表色差别较大。

而水的色度一般指真色,水的颜色常用以下方法测定:1.铂钴标准比色法(常用于天然水和饮用水,单位度) 2.稀释倍数法(常用于工业废水,单位倍)。

纯水无色透明,天然水中含有泥土、有机质、无机矿物质、浮游生物等,往往呈现一定的颜色。

工业废水含有染料、生物色素、有色悬浮物等,是环境水体着色的主要来源。

有颜色的水减弱水的透光性,影响水生生物生长和观赏的价值,而且还含有有危害性的化学物质。

1毫克铂在一升水中所具有的颜色为一度。

现在色度已广泛应用于各行各业,尤其是衣服的颜色,就常用色度来表示。

色度的测定方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了两种测定颜色的方法。

本标准测定经15min澄清后样品的颜色。

pH值对颜色有较大影响,在测定颜色时应同时测定pH值。

1.1 铂钴比色法参照采用国际标准ISO 7887—1985《水质颜色的检验和测定》。

铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等。

1.2 稀释倍数法适用于污染较严重的地面水和工业废水。

两种方法应独立使用,一般没有可比性。

样品和标准溶液的颜色色调不一致时,本标准不适用。

2 定义
本标准定义取自国际照明委员会第17号出版物(CIE publication No.17),采用下述几条。

2.1 水的颜色
改变透射可见光光谱组成的光学性质。

2.2 水的表观颜色
由溶解物质及不溶解性悬浮物产生的颜色,用未经过滤或离心分离的原始样品测定。

2.3 水的真实颜色
仅由溶解物质产生的颜色。

用经0.45μm滤膜过滤器过滤的样品测定。

2.4 色度的标准单位,度:在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅳ)和1mg铂[以六氯铂(Ⅳ)酸的形式]时产生的颜色为1度。

3 铂钴比色法
3.1 原理
用氯铂酸钾和氯化钴配制颜色标准溶液,与被测样品进行日视比较,以测定样品的颜色强度,即色度。

样品的色度以与之相当的色度标准溶液(3.2.3)的度值表示。

注:此标准单位导出的标准度有时称为“Hazen际”或“Pt-Co标”[GB 3143《液体化学产品颜色测定法(Hazcn单位——铂-钴色号)》]、或毫克铂/升。

3.2 试剂
除另有说明外,测定中仅使用光学纯水(3.2.1)及分析纯试剂。

3.2.1 光学纯水:将0.2μm。

滤膜(细菌学研究中所采用的)在100mL蒸馏水或去离子水中浸泡1h,用它过滤250mL蒸馏水或去离子水,弃去最初的250mL,以后用这种水配制全部际准溶液并作为稀释水。

3.2.2 色度标准储备液,相当于500度:将1.245±0.001g六氯铂(Ⅳ)酸钾(K2PtC16)及1.000±0.001g 六水氯化钴(Ⅳ)(CoCl2·6H2O)溶于约500mL水(
4.1)中,加100±1mL盐酸(p=1.18g/mL)并在1000mL的容量瓶内用水稀释下标线。

将溶液放在密封的玻璃瓶中,存放在暗处,温度不能超过30℃。

个溶液至少能稳定6个月。

3.2.3 色度标准溶液:在一组250mL的容量瓶中,用移液管分别加入2.50,5.00,7.50,10.00,12.50,15.00, 17.50,20.00,30.00及35.00mL储备液(3.2.2),并用水(3.2.1)稀释至标线。

溶液色度分别为:5,10,15,20,25,3 0,35,40,50,60和70度。

溶液放在严密益好的玻璃瓶中,存放于暗处。

温度不能超过30℃。

这些溶液至少可稳定1个月。

3.3 仪器
3.3.1 常用实验室仪器和以下仪器。

3.3.2 具塞比色管,50mL。

规格一致,光学透明玻璃底部无阴影。

3.3.3 pH计,精度±0.1pH单位。

3.3.4 容量瓶,250mL。

3.4 采样和样品
所用与样品接触的玻璃器皿都要用盐酸或表面活性剂溶液加以清洗,最后用蒸馏水或去离了水洗净、沥干。

将样品采集在容积至少为1L的玻璃瓶内,在采样后要尽早进行测定。

如果必须贮存,则将样品贮于暗处。

在有些情况下还要避免样品与空气接触。

同时要避兔温度的变化。

3.5 步骤
3.5.1 试料
将样品倒入250mL(或更大)量筒中,静置15min,倾取上层液体作为试料进行测定。

3.5.2 测定
将一组具塞比色管(3.3.2)用色度标准溶液(3.2.3)充至标线。

将另一组具塞比色管用试料(3.5.1)充至标线。

将具塞比色管放在白色表面上,比色管与该表面应呈合适的角度,使光线被反射自具塞比色管底部向上通过液柱。

垂直向下观察液柱,找出与试料色度最接近的标准溶液。

如色度≥70度,用光学纯水(3.2.1)将试料适当稀释后,使色度落入标准溶液范围之中再行测定。

另取试料测定pH值。

3.6 结果的表示
以色度的际准单位(3)报告与试料最接近的标准溶液的值,在0~40度(不包括40度)的范围内,准确到5度。

40~70度范围内,准确到10度。

在报告样品色度的同时报告pH值。

稀释过的样品色度(A0),以度计,用下式计算:
式中:V1——样品稀释后的体积,mL;
V0——样品稀释前的体积,mL;
A1——稀释样品色度的观察值,度。

4 稀释倍数法
4.1 原理
将样品用光学纯水(3.2.1)稀释至用目视比较与光学纯水相比刚好看不见颜色时的稀释倍数作为表达颜色的强度,单位为倍。

同时用目视观察样品,检验颜色性质:颜色的深浅(无色,浅色或深色),色调(红、橙、黄、绿、蓝和紫等),如果可能包括样品的透明度(透明、混浊或不透明)。

用文字予以描述。

结果以稀释倍数值和文字描述相结合表达。

4.2 试剂
4.2.1 光学纯水(3.2.1)。

4.3 仪器
4.3.1 实验室常用仪器及具塞比色管(3.3.1)、pH计(3.3.3)。

4.4 采样和样品
同3.4条
4.5 步骤
4.5.1 试料
同第3.5.l条。

4.5.2 测定
分别取试料(4.5.1)和光学纯水(4.2.1)于具塞比色管中,充至标线,将具塞比色管放在白色表面上,具塞比色管与该表面应呈合适的角度,使光线被反射自具塞比色管底部向上通过液柱。

垂直向下观察液柱,比较样品和光学纯水,描述样品呈现的色度和色凋,如果可能包括透明度。

将试料用光学纯水逐级稀释成不同倍数,分别置于具塞比色管井充至标线。

将具塞比色管放在白色表面上,用上述相同的方法与光学纯水进行比较。

将试料稀释至刚好与光学纯水无法区别为止,记下此时的稀释倍数值。

稀释的方法:试料的色度在50倍以上时,用移液管计量吸取试料于容量瓶中,用光学纯水稀至标线,每次取大的稀释比,使稀释后色度在50倍之内。

试料的色度在50倍以下时,在具塞比色管中取试料25mL,用光学纯水稀至标线,每次稀释倍数为2。

试料或试料经稀释至色度很低时,应自具塞比色管倒至量筒适量试料并计量,然后用光学纯水稀至标线,每次稀释倍数小于2。

记下各次稀释倍数值。

另取试料测定pH值。

5 结果的表示
将逐级稀释的各次倍数相乘,所得之积取整数值,以此表达样品的色度。

同时用文字描述样品的颜色深浅、色调,如果可能,包括透明度。

在报告样品色度的同时,报告pH值。

附加说明:
本标准由国家环境保护局标准处提出。

本标准由中国纺织大学负责起草。

本标准主要起草人奚旦立、陈季华。

本标准委托中国环境监测总站负责解释。

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色度学基础知识20页PPT

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26、我们像鹰一样,生来就是自由的 ,但是 为了生 存,我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子,然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索

27、法律如果不讲道理,即使延续时 间再长 ,也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克

28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——Байду номын сангаас 克罗维 乌斯

29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中,哪 里没有 法律, 那里就 没有自 由。— —洛克

30、风俗可以造就法律,也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
色度学基础知识
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

色度学基础知识

色度学基础知识

色度学基础知识---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 色度学基础知识一、概述色度学是研究人的颜色视觉规律、颜色测量的理论与技术的科学,是以物理光学、视觉生理、视觉心理、心理物理等学科领域为基础的综合性科学。

在现代工业和科学技术发展中,存在着大量有关色度学的问题,颜色与人民生活的衣食住行密切相关。

颜色的测量和控制在一些工农业生产中极为重要,在许多部门颜色是评定产品质量的重要指标,如染料、涂料、纺织印染、塑料建材、医学试剂、食品饮料、灯光信号、造纸印刷、电影电视、军事伪装等等,这一切都是由于颜色科学的建立,才使色度工作者能以统一的标准,对颜色作定量的描述和控制。

在纺织印染、染料和涂料等行业天天与颜色打交道,过去全凭目测评定,评定结果无法记述,储存。

并受观察者的身体状况、情绪、年龄等影响很大。

随着电子技术和计算机技术的迅速发展,测色仪器的测色准确性、重演性和自动化程度大大提高。

现在又有在线检测对提高产品质量,减少不合格品率更为有用。

为此测色技术在各行各业日益得到广泛应用。

色彩的感觉是一个错综复杂的过程,单从物理观点来考虑,色彩的产生有三个主要因素:光源,被照射的物体和观察者。

二.、光和颜色1、光源光由光源体发出,太阳光是我们最主要的光源。

光辐射是一种电磁辐射波,包括无线电波、紫外光、红外光、可见光、X 射线和γ射线等。

我们人类所能见到的光只是电磁波中极小的一部分,其波长范围是380--700nm (纳米)称为可见光谱。

在可见光谱范围内,不同波长的辐射引起人的不同颜色感觉:700nm 为红色,580nm 为黄色, 510nm 为绿色, 470nm 为蓝色。

单一波长的光表现为一种颜色,称为单色光。

色度坐标知识

色度坐标知识
红+绿=黄 红+蓝=紫 蓝+绿=青 红+蓝+绿=白
用C代表一种颜色,(R)、(G)、(B)表示红、绿、蓝 三基色,则:
C X(R) Y(G) Z(B)
其中,(R)、(G)、(B)表示代表产生混合色的红、绿、蓝三 原色的单位量;
附:当这三原色光的相对亮度比例为1.0000:4.5907:0.0601时就能 匹 配出等能白光,所以CIE选取这一比例作为红、绿、蓝三原色 的单位量,即(R):(G):(B)=1:1:1。尽管这时三原 色 的亮度值并不等,但CIE却把每一原色的亮度值作为一个单位 看待,所以色光加色法中红、绿、蓝三原色光等比例混合结果为 白光,即 (R)+(G)+(B)=(W)。
用心改变生活
色度坐标系
颜色与色度
Relationship
颜色
黑灰白 彩色
明度:颜色的明亮程度 色调:颜色的类别 饱和度:颜色的纯度
色度
附:1.色调:彩色物体的色调决定与在光照明下反射光的光谱成分。例如,某物体在日光下呈现绿色 是因为它反射的光中绿色成分占优势,而其它成分被吸收掉了。对于透射光,其色调则 D65光源 SB2光源 LED(2波長) LED(3波長)
各光源的相对分光分布
XYZ表色系中的等色函数
对象颜色的函数
颜色与色度
在理论上,为了定量地表示颜色,采用色度坐标
x X X Y Z
y Y X Y Z
z Z X Y Z
x、y、z分别是红、绿、蓝三种颜色的比例系数, x y z 1
2.色度:色调和饱和度的合称,并不能反映明亮度。
颜色与色度
三基色是这样的三种颜色,它们相互独立,其中任一色均不能 由其它二色混合产生。它们又是完备的,即所有其它颜色都可以由 三基色按不同的比例组合而得到。有两种基色系统,一种是加色系 统,其基色是红、绿、蓝;另一种是减色系统,其三基色是黄、青、 紫(或品红)。不同比例的三基色光相加得到彩色称为相加混色, 其规律为:

色度学知识大全

色度学知识大全

颜色苹果是红的,柠檬是黄的,天是蓝的,这就是我们大家以日常用语对颜色的判断。

我们用色调这一术语在色彩世界里把颜色区分为红、黄、蓝等类别。

还有,虽然黄和红是两种截然不同的色调,但是把黄和红混合在一起就产生了橙色(有时称之为黄-红):混合黄和绿产生黄-绿;混合蓝和绿则产生蓝-绿,等等。

把这些色调衔接排列,就形成如图1所示的色环。

当比较各种颜色的亮度(颜色的明亮程度如何)时,颜色就有明亮和深暗之分。

例如,将柠檬的黄色和葡萄柚的黄色来说,毫无疑问,柠檬的黄色就比较明亮。

把柠檬的黄色和欧洲甜樱桃的红色相比,显然,也是柠檬黄比较明亮。

可见,颜色亮度的测量与色调无关。

现在,让我们来看一看图2。

图2是图1沿A(绿)B(紫红)直线切开的剖面图。

可以看出,亮度沿垂直方向变化,越往上去,色彩越明亮,越往下去,则越深暗。

再来说说黄色。

柠檬的黄色和梨的黄色相比较又如何?你可能会说柠檬的黄色更明亮一些,但除此以外还有一个大的差别就是柠檬的黄色显得鲜艳,而梨的颜色则显得阴晦。

这种差别称之为色饱和度或鲜艳度。

从图2可以看出,紫红和绿两色的饱和度分别由中心向两侧随水平距离的增加而变化。

离中心越近,色彩越阴晦;离中心越远,则越鲜艳。

图3标出了一些常用的描述色彩亮度和色饱和度的形容词。

至于这些形容词表达了什么,请再看一下图2。

色调、亮度、和色饱和度为颜色的三个属性。

将此三属性放在一起,可以组成一个三维立体,如图4。

色调形成该立体的外缘,亮度作为中央主轴,而色饱和度作为水平横辐。

世界上一切的颜色均分布于如图4所示的主体周围,于是形成了如图5所示的色立体,由于色饱和度各梯级的大小对每一种颜色色调和亮度来说都是不等的,因此色立体的形状为复杂,但却能把色调、亮度、色饱和度的关系以直观的方式来表达得清清楚楚。

色彩和光的知识测量仪器如果我们测量苹果的颜色,我们得到下列结果:过去已有好几个人想出多种方法,常常是通过复杂的公式用数量来表示颜色,其目的是使每个人能够更容易地和更准确地做色彩信息交流。

色度学知识60-105

色度学知识60-105

Ecmc 色差公式
Ecmc = cf SL L * 2 C * 2 H * 2 ÷ ÷ ÷ l SL c SC SH
式中: cf = 商业因子 l:c = 明度对彩度比
SH
SC
椭圆形 Ecmc 色空间
H*
C*
测量颜色
样品
三刺激值色度计
光电探测头 数据显示
X = 41.9 Y = 37.7
光源 红, 绿 和 蓝滤色片
Z = 8.6
一些色度计系统
D25-9000色度计
测量颜色
• 一色度分光光度计或一分光光度计用一 光源照射被测样品,被物体反射的光通 过光栅进行分光后通过二极管矩阵得到 每一波长下的光量。然后光谱数据被送 到处理器,处理器根据所选择的CIE照 明体数据和 2º或 10º标准观察者函数 将其转换成 X、Y、Z 值。
积分球几何构造 d/8º
包括镜面反射
分光器
去除镜面反射
分光器
光源
镜面反射
光源
样品
样品
光的反射
• 对不透光的材料大多数入射光被反射,在 漫反射中看见颜色,在镜面反射中看见光 泽。在镜面角度的反射与任一角度的反射 相比反射量最大。但是镜面反射的总量低 于总反射光的4%,其余的为漫反射。
光的反射
入射光 漫反射 镜面反射
在观察颜色时表面特征的影响
• 当你看一颜色相同但表面特征不同的样品 时,对每一颜色你的感觉是不一样的。表 面光泽高的样品看起来较深和彩度较高, 无光的和粗纹的表面看起来较浅和彩度较 低。
在色差测量中光泽的影响
• 在下一页中,整个卡上是相同颜色的涂料, 右边经过无光表面整理(作为试样测量), 左边光泽高(作为标样测量)。注意:用 0º /45º几何构造(不包括镜面反射)仪器 所作的色差测量与你所见到的色差相一致 (无光一边稍浅和少红),这是因为0º /45º 测量时除了测量颜色,还考虑了表面对颜 色的影响。0º /45º 几何构造的仪器用于质量 控制应用时是非常好的,它与人眼看的方 式一致,结果也与人眼最接近。

色度学知识

色度学知识

垂直分解力:沿水平方向的像素点数。575线
(4)亮度特性
对同一波长的光,当光的辐射功率不同时,则给人的亮度 感觉也不同;辐射功率相同而波长不同,则给人的亮度感觉 也是不同的。
100
相80 对 视60 敏40 度20
(%) 0 400
500
600 700
视觉灵敏度:同等5能55n量m的光源,人眼对 λ=555nm的黄绿色光的亮度感觉最强。
4、三基色原理和混色法 (1)混色效应 :单色光可以用几种颜色的混合光来等效, 几种颜色的混合光可以用其他几种颜色的混合光束等效,这种 现象称为混色效应。
(2)三基色原理 根据人眼彩色视觉的特性及混色效应,可以从可见光中选 取三单色按比例混合,来得到其它单色光。
①三基色的选取:R、G、B。
l人眼对红、绿、蓝比较敏感; l红、绿、蓝三基色彼此互为独立; l红、绿、蓝三基色混合而成的彩色较为丰富,几乎 能重现自然界中的各种彩色。
①在整个电磁波波谱上只占极小的一段,位于红外线与紫外 线之间。
名称 无线电波 红外线
紫外线 X射线 宇宙射线
频率/Hz 波长/m
105 3x103
1010 3x10-2
1015 3x10-7
1020 3x10-12
1025 3x10-17
红 780
橙 黄 绿 青 蓝紫 630 600 580 510 450 430 380 nm
②波长在380nm-780nm之间。 ③波长由长到短分别引起人眼红、橙、黄、绿、青、蓝、紫 七种色感。即可见光包括七种颜色的光。 ④ 白色光(如:太阳光)是一种复合光,可以分解为红、 橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光。
(3)物体的颜色 ①发光物体的颜色:其颜色由该发光体所产生的光谱分布来

光度学,色度学基础知识


光度学基本知识
即得
I cosα I ' cosα ' + 2 R R '2 4 I = 60cd , cosα = ; I ' = 48cd 6 12 cosα ' = 122 + 62 − 42 E=
(
R = 6, R' = 122 + 62 − 42
(
)
)
最后得
60 × 4 48 × 12 E= + = 1.385lx 3 3 6 164
其中 :[C]——某一特定颜色 , 即被匹配的颜色 ; [R]、[G] 、[B]——红、绿、蓝三原色 ; r 、 g 、 b ——红、绿、蓝二原色的比例系数 , 以表示相对刺激量 ; ≡——表示匹配关系 , 即在视觉上颜色相同 , 而不是指能量或光谱成分相同
三原色系数相加等于 1, 即 r+g+b=1
饱和度= 单色光流明数/(单色光流明数+白光流明数)
明度 用它来标志颜色的明亮程度。用颜色的总流明数表示。 色调和饱和度合称色品,是颜色的色度学特征;亮度是颜色的光度学 特征。色调、饱和度和明度这三个感觉量一起决定了颜色的特征。
色度学基本知识
四、表色系统
表色系统可分为两大类。一类是以彩色的三个特性为依据 , 即按色 调、明度和饱和度来分类 ; 另一类是以三原色说为依据 , 即任一给定 的颜色可以用三种原色按一定比例混合而成。在此 , 简单介绍一下后 一类表色系统——三色分类系统。该系统是以进行光的等色实验结果 为依据、由三刺激表示的体系。用的最广泛的是 CIE 表色系统。 视觉器官对剌激具有特殊的综合能力 , 即无论受单一波长的单色光刺 激还是受一束包含各种波长的复合光剌激 , 眼睛都只产生一种颜色感 受。研究证明 , 光谱的全部颜色可用红、绿、蓝三种光谱波长的光按 不同比例混合而成。用不同比例的上述三种原色相加混合成一种颜 色 , 用颜色方程可表达为 [C]≡r[R]+g[G]+b[B]

色度学基础(色温)

该三个假想色在CIE-RGB系统中的色度坐标分别为:
r
X
1.275
Y
-1.739
Z
-0.743
g -0.278 2.767 0.141
b 0.003 -0.028 1.602
CIE-RGB与CIE-XYZ系统的转换关系:
三刺激值关系:
X = 0.490 0.310 0.200
R
Y = 0.177 0.812 0.011
摄影用钨丝灯 早晨及午后阳光 摄影用石英灯 平常白昼 220V日光灯 晴天中午太阳 普通日光灯 阴天 HMI灯 晴天时的阴影下 水银灯 雪地 电视萤光幕 蓝天无云的天空
3200K 4300K 3200K 5000~6000K 3500~4000K 5400K 4500~6000K 6000K以上 5600K 6000~7000K 5800K 7000~8500K 5500~8000K 10000K以上
CIE表色系统 CIE1931RGB CIE1931XYZ CIE1976 L*a*b* CIE1960 L*u*v*
孟塞尔表色系统
竖直方向 中央轴代表明度,它在底盘位置的明度为0,代表黑色;而在中央轴的顶端的照度为102,代表白色;在此 二位置的中间则均分为10等分。由此,照度轴上共有11个刻度。 水平方向 孟塞尔立体的剖面还用横竖线分成很多小格,离中央轴的水平距离则用饱和度表示。饱和度C的竖直有2、4、 6.8、10、12、14。 底盘弧度方向 底盘有五个主要色相:红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)和五个中间色调:黄红(YR)、 绿黄(GY)、蓝绿(BG)、紫蓝(PB)、红紫(RP)。
4.00
5.00
6.00
7.00
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色度学常识培训1

色度学常识及混光原理
本讲座针对LED显示屏的制造及维修的管理者和初级电子技术人员
目录
➢ 光学基本概念 ➢ 光学基本单位 ➢ 色坐标与波长 ➢ 三基色与混光原理 ➢ 色度学名词解释—色温 ➢ 色度学名词解释—白平衡 ➢ 色度学名词解释—色域 ➢ 色度学名词解释—色准 ➢ 色度学名词解释—伽马矫正
➢ LED的发光特性 ➢ PWM调光
➢ 色域范围越大,能够显示的颜色就越丰富,通 常是能够显示出更加鲜艳的颜色
➢ 色域范围受限于显示三原色的色坐标 ➢ LED的色域范围远高于传统显示产品,和NTSC
的标准色域范围接近吻合 ➢ 由于视频源的限制,实际显示视频时并不是色
域越大越好,如果以真实还原作为标准的话, 最好是和视频源的色域保持一致
➢ 注意事项: ➢ 伽玛参数必须与原始数据匹配 ➢ RGB各自的伽玛矫正曲线应当重合
LED的发光特性
➢ 色域范围大 ➢ 动态范围大 ➢ 受温度影响大,不同颜色影响程度不同 ➢ 个体差异大,包括亮度、波长、起始电流等
PWM调光
LED调光方式一般有两种:模拟电流调光和 PWM调光
采用PWM控制的优势: LED灯珠的波长不会因为电流变化而改变,所 以颜色会更加稳定; 数字控制技术更容易,精度更高;
色度学名词解释—色准/色差
色差是表示颜色差别的大小,除了色坐标,还包括明 度。它是在Lab色彩空间中通过距离计算得出的,计 为∆E。一般∆E<1的话,人眼就难以分辨出区别了。 普通电视及显示器产品平均∆E一般小于3。
色度学名词解释—伽玛矫正
➢ 人眼能够感觉到的亮度范围大约为0.001~1百万尼特 ➢ 在同一个场景中人眼能分辨的亮度比大约是1000:1 ➢ 伽玛矫正起初是为了解决CRT显示器的匹配问题 ➢ 后来该技术顺带解决了宽动态数据的存储问题 ➢ 伽玛矫正系数通常为2.2~2.6,传统CRT显示器采用2.2

色度坐标知识


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改变 改变
色度坐标系
颜色与色度
Relationship
黑灰白 颜色 彩色 明度: 明度:颜色的明亮程度 色调: 色调:颜色的类别 色度 饱和度:颜色的纯度 饱和度:
色调: 附:1.色调:彩色物体的色调决定与在光照明下反射光的光谱成分。例如,某物体在日光下呈现绿色 色调 是因为它反射的光中绿色成分占优势,而其它成分被吸收掉了。对于透射光,其色调则 由透射光的波长分布或光谱所决定; 2.色度:色调和饱和度的合称,并不能反映明亮度。 色度: 色度
x=
X X +Y + Z
y=
Y X +Y + Z
z=
Z X +Y + Z
x、y、z分别是红、绿、蓝三种颜色的比例系数, 、 、 分别是红 分别是红、 蓝三种颜色的比例系数,
x + y + z =1
所有的光谱色在色坐标上为一马蹄形曲线,该图称为 CIE1931色坐标。在图中红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色 的色度坐标点为顶点,围成的三角形内的所有颜色的所有颜色 可以由三基色按一定的量匹配而成。 国际照委会制定的CIE1931色度图如右图。色度图中的弧 形曲线上的各点是光谱上的各种颜色即光谱轨迹,是光谱各种 颜色的色度坐标。红色波段在图的右下部,绿色波段在左上角, 蓝紫色波段在图的左下部。图下方的直线部分,即连接400nm 和700nm的直线,是光谱上所没有的、由紫到红的系列。靠近 图中心的C是白色,相当于中午阳光的光色,其色度坐标为x= 0.3101,y=0.3162。
C = X( R ) + Y(G ) + Z( B )
光的三原色
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