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配色和色度图 三基色的选择不是唯一的。由于红、绿、蓝相加三基色能配出的色域较广,品种较多,所以人们愿意选用红、绿、蓝相加三基色。原则上...

 学习资料948 2022-12-22 发布于广东

三基色的选择不是唯一的由于红绿蓝相加三基色能配出的色域较广品种较多所以人们愿意选用红绿蓝相加三基色原则上只要三种颜色的任一种都不能被其余两种相加配出那么这三种颜色就是一组三基色

需要说明的是任何实际的三基色即使较好的红绿也不能配出自然界所有的一切颜色增加基色总数才能扩大配色的色域但是基色过多使用上不方便事实上绿蓝三种基色已基本满足了实际上的需要三原色原理提示我们一种表示色的途径假设我们把红绿和蓝三种颜色用RG和B来标记于是某一种颜色就可以由这三种颜色的一定数量(彩色量)制成比如由颜色R的数量a, 颜色G的数量b和颜色B的数量c制成新的颜色F

F=aR+bG+cB

上式中a, b和c称为三色系数显然选用不同的三基色去标定(配成)同一颜色将有不同的三色系数由此选用不同的三基色将产生不同的三色系统国际照明委员会规定波长为700nm的红光为红基色光波长为546.1nm的绿光为绿基色光波长为435.8nm的蓝光为蓝基色光我们可以通过以下的配色实验来验证颜色的合成配色实验的任务是求出合成某一种彩色光所需的三种基色光的比例

它是由两块相互垂直的白板组成的白板对任何波长的光的反射率都接近100%这样将人眼的视野分成二等分待配色位于一边三种基色位于另一边三种基色光的光通量是可调节的从而可改变三者的混合比例由于两块白板形成的夹角把人眼的视野分成二等分让视场两边的光分别投射到视场中的两块白板上通过调节三种基色的混合比例就可使两边的彩色一致这时在整个视场中人眼只看到一种彩色如图白板的左半部分投射待配的彩色光右半部分投射红绿蓝三基色光调节三基色光的光通量使白板左右部分的彩色光完全相同这时调节器刻度所示的数值就分别是混配F色光所需的红绿蓝的比例

若待配色为标准白光实验表明要用上述三种基色混出等能白光三种基色光的光通量必须满足一定的比例

|Φ(R)|:| Φ(G)|:| Φ(B)|=1 : 4.5907 : 0.0601

由于标准白光的三种基色光的光通量比例有效数字是4位小数计算起来不方便因此国际上规定了基色单位1个红基色单位1[R]—光通量为1lm的红光1个绿基色单位1[G]—光通量为4.5907lm的绿光1个蓝基色单位1[B]—光通量为0.0601lm的蓝光

根据上述结论我们将上述比例构成的三基色值规定为单位刺激值即[R][G][B]称为三色单位这样对于配色方程F=R[R]+G[G]+B[B]当RGB系数都等于1时可以混出白光此时我们可称为三基色光等量混合混为白光

等能白光是光谱辐射密度在可见光范围内不变的一种光这种光自然界中是不存在的实验室可近似配制出来对于标准白光可表示为下式总光通量为ΦF=1+ 4.5907 + 0.0601 = 5.6508 lw

F(E白)=1[R]+1[G]+1[B]

若三基色光同时增大到原来的K倍则混配之后仍然得到白光只不过其光通量也增大到原来的K倍

E'白=K[R]+K[G]+K[B]

任意给定的彩色光配色方程F=R[R]+G[G]+B[B]RGB分别为红绿蓝基色单位数称为三色系数三个色系数的比例决定了所配彩色光的色度而R[R]G[G]B[B]分别代表彩色量F中所含三基色的光通量成分又称为彩色分量三色分量它们的数值之和则决定了所配彩色光的总的光通量该色的光通量为ΦFR + 4.5907*G+ 0.0601*B光瓦=680*R + 4.5907G+ 0.0601B流明

由此我们可以得到关于配色的几个结论

当三色系数同时扩大或缩小若干倍时所混出来的彩色的色度不变而仅仅是亮度发生改变这说明决定一个彩色的色度不是三色系数本身而是三色系数的比例而三色系数的比例只需用两个量来表示就够了故虽然彩色系统是一个三维系统但是色度系统却是两维系统当三色系数相等时即R=G=B时一定表示等能白光当R=G=B=1时表示5.6508光瓦的等能白光当若干个彩色相混时混合色的色系数为各混合分量的色系数之和例如有两个彩色F1=R1[R]+G1[G]+B1[B]F2=R2[R]+G2[G]+B2[B]如果将F1和F2相混则混合色F(1+2)为F(1+2)= F1+ F2=R1 + R2*[R]+G1 + G2*[G]+B1 + B2*[B]这一表达式称为彩色合成方程式

在配色实验中要配出某一待配色无论怎样改变三种基色的比例都不能使两边的彩色感觉相同这时要将三种基色中的一种基色光移到待配色一侧待配色与移过来的这种基色所混合的色与另一侧没有移动的两种基色合成的色光完全一致所移的基色对应的色系数就用负值表示例如用红R绿GB匹配光谱黄色需把蓝色B加到待配色黄色F一边再进行匹配(F)+B(B)=R(R)+G(G)则F=R(R) + G(G)- B(B);

匹配某种颜色所需的三原色的量称做该颜色的三刺激值颜色方程F=R[R]+G[G]+B[B]中的RGB 就是三刺激值三刺激值不是用物理单位而是用色度学单位来度量对于既定的三原色每种颜色的三刺激值是唯一的至此我们可以使用RGB三个系数值来定量的表述一个颜色由于颜色仅取决于RGB的比例而非它们的大小所以我们可以用两个量来准确的表述一种颜色

r=R/(R+G+B); g=G/(R+G+B) b =B/(R+G+B);  r+g+b =1;

   r,g,b称为相对色系数也称色度坐标由于r+g+b=1,色度可唯一地由rgb中的两个就可以明确地表示因此各种彩色的色度可以采用二维表示法此时我们将用r为横坐标g为纵坐标rg就称为色度坐标由r和g所决定的平面上的点均和某种颜色相对应这样一个能表示颜色的平面称做色度图现将380nm到780nm的所有纯色光进行配色实验求得其色度坐标并标注于rg坐标系中得到RGB色度图

RGB色度图的进一步讨论

所有亮度不同但色度相同的彩色在RGB色度图中的坐标都相同在波长380nm~420nm和700nm~780nm范围内人眼已经感觉不到色度的不同了而只能感到亮度的不同故它们处于同一坐标点上等能白光的色度坐标为r=l/3g=l/3这是因为对于等能白光来说有R=G=B如果有两个不同的彩色F1和F2它们在色度图上对应两个坐标点rlg1r2g2如果将F1和F2相混则混合色F1+2的坐标点一定处于由F1和F2所决定的直线上且一定位于F1和F2之间

我们将图中的两个端点用直线连接起来则原本开口的谱色轨迹成为封闭曲线了这条直线上的任何点所代表的彩色都可以看成是谱色轨迹的两个端点的谱色光混色的结果由于靠近780nm的谱色为红色光靠近380nm的谱色为蓝色光则混合色必为紫色只不过如果靠近780urn处则混合色为偏红的紫色如果靠近380urn处则混合色为偏蓝的紫色所以这条直线称为紫色直线

从理论上讲三基色是有很多种的只要它们相互独立但是用不同的三色系统去讨论颜色规律问题需要换算极不方便而RGB计色系统采用物理三基色因而物理意义清楚但使用起来却很不方便所以我们希望有一种三基色值可以实现一些特殊的要求比如用它们配色得到的三色系数均为正值但该三基色也必须满足三基色选取的一般规则CIE设法选取了三个基色不存在的虚拟色构成了新的色度坐标系使得所有的颜色全部是正颜色系数这些颜色系数与RGB色度坐标系中的颜色系数有唯一的数学转换关系CIE将该色度坐标系制定为色度标准即XYZ计色制又称标准计色制

在XYZ计色系统中基色XYZ只是假想的三基色但是借助它们来计算各种实际颜色却十分方便选择XYZ计色系统的目的就是为了克服RGB计色系统的缺点因此在确定基色量[X][Y][Z]时有一些特定的要求

用配色方程F=X[X]+Y[Y]+Z[Z]配色时三个色系数均应为正值

为便于计算合成彩色光F的亮度应仅由Y[Y]项的系数Y决定与XZ值无关且1[Y]=1lw不过合成光F的色度仍由XYZ的比例关系决定 X=Y=Z时仍代表等能白光

[X][Z]项不提供亮度 [X][Z]必然在零光通量的轨迹上零亮度线上

因为XYZ为正值所以舌形曲线内所包含的各种颜色的坐标都应落在以[X][Y][Z]三点构成的三角形内需求另二边

XY连线方程过700nm640nm的直线延长线

YZ连线方程舌形曲线左侧一条直线CIE规定略离开504nm点的切线的平行线

由此可以的到基色单位量[X][Y][Z]与[R][G][B]的关系

[X] =  0.4185[R] - 0.0912[G] + 0.0009[B]

[Y] = - 0.1587[R] + 0.2524[G] -0.0025[B]

[Z] = - 0.0828[R] + 0.0157[G] +0.1786[B]

求解基色单位量[X][Y][Z]与[R][G][B]的关系的过程如下

而色系数XYZ与RGB的关系为

X = 2.7689R + 1.7518G + 1.1302B

Y = 1.0000R + 4.5907G + 0.0601B

Z = 0.0000R + 0.0565G + 5.5943B

或者

对于XYZ 制中彩色表示式的配色方程F=X[X]+Y[Y]+Z[Z] =(X+Y+Z) * (x[X]+y[Y]+z[Z]);  x=X/( X+Y+Z); y = Y/( X+Y+Z); Z = Z/( X+Y+Z);  x+y+z=1;

则色度可唯一地由xyz中的两个就可以明确地表示因此各种彩色的色度可以采用二维表示法此时我们将用x为横坐标y为纵坐标得到如下XYZ色度图

这就是CIE1931标准色度学系统的由来它是1931年在CIE第八次会议上提出和推荐的包括1931CIE-RGB和1931CIE-XYZ两个系统即上述RGB色度图和XYZ色度图

现代色度学采用国际照明委员会(简称CIE)所规定的一套颜色测量原理数据和计算方法称为CIE标准色度学系统在这个系统中CIE1931XYZ 色度图占有相当重要的地位它明确表示了颜色视觉的基本规律以及颜色混合的一般规律是色度学的实际应用工具很多有关色度学的计算和延伸都是由此出发的

当绝对黑体的温度由低到高连续变化时其色度坐标将画出一条曲线,不同色温的光源可用轨迹上的某些点来表示如下图

舌形曲线是由各种波长谱色光的坐标构成曲线上的点可以用波长标记也可用色度坐标表示曲线内部各点对应复合光只能用色度坐标表示根据不同坐标处颜色的不同可以将曲线所包围的面积大致分成若干小区每个区域都标出该处的颜色名称图中虚线所示采用相减混色法的绘图颜料所描绘的彩色范围

等色调波长线由 W点等能白光引向谱色轨迹的直线均为等色调波长线其与谱色轨迹的交点所对应的波长即为该直线上各点彩色的色调波长

等饱和度线由色调波长不同而饱和度相同的各点轨迹

LUV色彩空间全称CIE 1976(L*,u*,v*)也作CIELUV色彩空间L*表示物体亮度u*和v*是色度于1976年由国际照明委员会CIE提出由CIEXYZ空间经简单变换得到具视觉统一性

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