Свойства цвета

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 08:31, реферат

Краткое описание

Действие на органы зрения излучений, длины волн которых находятся в диапазоне 390-710 нм, приводит к возникновению зрительных ощущений. Эти ощущения различаются количественно и качественно. Их количественная характеристика называется светлотой, качественная – цветностью. Физические свойства излучения – мощность и длина волны – тесно связаны со свойствами возбуждаемого им ощущения. С изменением мощности изменяется светлота, а с изменением длины волны цветность.
Первоначальное представление о светлоте и цветности можно проиллюстрировать, поместив окрашенную поверхность частично на прямой солнечный свет, а частично - в тень. Обе части ее имеют одинаковую цветность, но разную светлоту.

Файлы: 1 файл

Свойства цвета.doc

— 707.00 Кб (Скачать)

     9.Система  RGB.

 Предлагались  разные триады основных. Их цвета должны удовлетворять законам синтеза, но и хорошо воспроизводиться. Когда  создавались колориметрические  системы, лазер не был еще изобретён, и наиболее воспроизводимыми считались излучения от газосветных ламп, из которых с помощью светофильтра можно выделить монохроматические строго определенных длин волн. В 1931 г. на VIII сессии Международного комитета по освещению (МКО)  за основные были приняты цвета следующих излучений:

       красное lR =700 нм, легко выделяется с помощью «крутого» красного светофильтр из спектра обычной лампы накаливания;

       зеленое lG =546,1 нм, присутствует в спектре ртути;

       синее lB =700 нм, также присутствует в спектре ртути;

 Цвета  этих излучений получили название цветов R, G, B, а колориметрическая система, использующая их в качестве основных  RG B.  Цвет Ц в системе RG B представляется как сумма основных умноженных на координаты цвета:

     Ц = rR + gG + bB

 Одновременно  с этой системой была принята другая система – XYZ, основные цвета которой выбраны более насыщенными. Система  RG B в современной колориметрии почти не используется. 

     10.Система  XYZ.

 Одновременно  с триадой RGB была принята другая тройка основных. Ее составили воображаемые цвета, более насыщенные, чем спектральные. Поскольку таких цветов в природе нет, их обозначили символами неизвестных величин  X, Y, Z. Основанная на их применении колориметрическая система получила название XYZ.

 Одна  из причин, побудивших ввести воображаемые сверхнасыщенные цвета, состоит  в стремлении избавиться от отрицательных цветовых координат, неизбежных в случае реальных цветов. А главное, система разработана так, что ряд колориметрических расчетов упрощается.

 Основные  цвета XYZ описываются в системе RGB следующими уравнениями:

 X = 0,4185R – 0,0912G + 0,0009B

 Y = - 0,1588R + 0,2524G – 0,0025B

 Z = - 0,0829R + 0,0157G + 0,1786B 

 11.Кривые  сложения.

  Кривыми сложения называются графики функций распределения по спектру цветовых координат монохроматических излучений, имеющую мощность, равную одному Вт. Такие координаты называются удельными, т. е. относящимися к единице мощности. Они обозначаются теми же буквами, что и координаты цветности  r(l)уд., g(l)уд., r(l)уд., или  x(l)уд.,   y(l)уд. z(l)уд.. Удельные координаты находят измерением цветов монохроматических излучений произвольной мощности и последующим делением их координат на мощность. Кривые сложения основных XYZ рассчитывают по формулам перехода от одной системы цветовых координат в другую. 

      12.Свет от солнца и ламп.

     Стандартные излучения (МКО).

   В большинстве случаев окружающий свет не является монохроматическим; ранее был приведён пример двух типичных световых пучков – зелёного и синего цвета. Характерной чертой различных источников света (солнца, пламени свечи, света лампы накаливания, люминесцентной лампы и т.п.) является существенное различие в распределении относительного кол-ва света, излучённого в диапазоне 390-710 нм. Свет лампы накаливания содержит относительно большое кол-во излучения при длине волны 650 нм, чем свет от люминесцентной лампы. Спектральный состав света представляет собой относительную энергию излучения, выделенную в интервалах длин волн (например, в интервалах шириной 10 нм) или во всём видимом диапазоне. Спектральный состав света можно определить, как было сказано ранее, с помощью спектрорадиометра, Кривая, полученная в виде зависимости относительной энергии излучения от длины волны, называется кривой относительного спектрального распределения энергии. На рисунках 2 и 3 представлены типичные кривые для света лампы накаливания и люминесцентной лампы. Сравнение двух кривых для света лампы накаливания и люминесцентной лампы показывает, что при длине волны 450 нм относительно большее количество излучения даёт люминесцентная лампа, а при 650 нм – лампа накаливания. По форме обеих кривых вблизи 380 нм, откуда следует, что излучение такой люминесцентной лампы накаливания включает ультрафиолетовую составляющую. На кривой распределения спектральной энергии излучения люминесцентной лампы дневного света наблюдаются четыре вертикальные полосы. Каждая захватывает интервал длин волн 10 нм, в пределах которого имеется резкий пик, или скачок излучения, характерный для паров ртути, находящийся в трубке. Плавные непрерывные части кривой характеризуют излучение фосфоров в лампе. Скачки, представляющие собой четыре монохроматических излучения ртути, налагаются или смешиваются с диффузным многокомпонентным излучением фосфоров.  На рисунке 4 представлены типичные кривые спектрального распределения прямого солнечного света I и света северного неба II, измеренного под углом 45° к горизонту в Кливленде, шт. Огайо. На рисунке также показана горизонтальная линия  Е, которая добавлена к ним с тем, чтобы представить равноэнергетическое распределение с неизменяемой от длины волны относительной энергией. Это распределение служит в качестве условного определения белового света для обсуждаемых ниже целей. В общем, оно представляет интерес, так как может рассматриваться в качестве разновидности среднего белого цвета, находящегося между двумя крайними излучениями: светом северного неба и излучением обычной лампы накаливания. В связи с тем, что воспринимаемые цвета предметов обычно меняются с освещением, при котором они наблюдаются, поэтому цвета сравниваются при дневном свете. Однако при идентификации и измерении цвета необходимо точно установить спектральный состав дневного. По этой причине сочли практичным установление приемлемых для всех стран стандартов в виде условных и вместе с тем типичных составов излучений по длинам волн. Эти стандарты называемые излучениями МКО, были установлены CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) – Международной комиссией по освещению (МКО). Стандартные излучения представляют собой таблицы с числами, устанавливающие фиксированные спектральные составы. Свет, имеющий такой же состав, может быть воспроизведен в цветоизмерительных лабораториях с помощью специальных ламп и фильтров. На рисунках представлены графики, характеризующие некоторые важные излучения МКО. Одно излучение, называемое А МКО, по волновому составу довольно близко приближается к свету лампы накаливания с вольфрамовой  нитью 500 Вт (2860 К). Излучение В МКО представляет типичный образец спектрального состава прямого солнечного света. Особенно важным является излучение С МКО, так как его спектральный состав волн типичен для дневного света. Излучения В и С МКО представляют спектральный состав солнечного и дневного (рассеянного) света довольно хорошо, но только в диапазоне 400-700 нм. Для измерения  цвета люминесцирующих веществ необходимо использовать излучения, относительные энергии которых в диапазоне 300-400 нм также характерны для солнечного и дневного света. Поэтому были введены новые стандартные излучения, представляющие спектральный состав различных фаз дневного света; наиболее распространенные из них являются излучения  D55, D65 и D75  МКО. В большинстве применений излучение С МКО было заменено излучением D65  МКО, которое представляет собой спектральный состав типичного дневного света в диапазоне 300-830 нм. Новые излучения основаны на детальном изучении спектрального состава дневного света. На рисунке можно сравнить кривые относительного распределения спектральной энергии излучения С и D65  МКО. Обе кривые существенно различаются только в области ниже 380 нм.   

                       

     13.Расчет  координат цвета  образца по его  спектру пропускания.

 Излучение при прохождении через прозрачный объект претерпевает изменения. Часть  излучения поглощается и рассеивается в виде тепла, а часть проходит сквозь материал. Свет, прошедший через прозрачный объект, например цветное стекло, называется пропущенным светом. Зависимость энергии пропущенного света от длинной волны называется  спектром пропускания. Если через красное стекло пропустить излучение, например от  источника A, то наибольшая относительная энергия будет наблюдаться в красной области. На рисунке представлен спектр пропускания красно-пурпурного стекла.

       
     
     
     
     
     
     
     
     
     

       
     
     
     

 Когда свет от источника проходит через  цветное стекло и, попадая в глаза, вызывает ощущение красного, значит цвет стекла – красный. Зная спектр пропускания прозрачного объекта, можно найти его цвет. Для решения этой задачи нужно воспользоваться аддитивность цветовых координат и связью координат цвета с удельными. Для каждого из монохроматических излучений, входящих в пропущенный свет, можно записать:

     Цl = xуд.lФlX  +  yуд.l ФlY  +  zуд.l ФlZ.

 В соответствии с третьим законом Грасмана –  законом аддитивности – цвет смеси  излучений определяется суммой уравнений  смешиваемых цветов, т.е.

     å Цl = å( xуд.lФlXyуд.l ФlY + zуд.l ФlZ ) = å xуд.lФlX + å yуд.l ФlY + å zуд.l ФlZ

     Отсюда  следует:

     X  = å xуд.lФl;

     Yå yуд.l Фl;

      Zå zуд.l Фl;

 Тела  природы имеют непрерывные кривые пропускания по всему спектру, следовательно, цветовые координаты можно выразить в интегральной форме:

 
 
     X  = xуд.lФldl;       (1)

     Y =   yуд.l Фl dl;   (2)

      Z = zуд.l Фl dl;   (3)

 

Информация о работе Свойства цвета