复频谱色度计算不需要把可见光分成红、绿、蓝三个原色,它只需要一台分光光度计把每一个频率相对功率分布或反(透)射率以矢端函数曲线的形式记录下来。可见光全频域由无限多个微色矢量端点连续绘出矢端函数曲线,形成一个色矢量系统,有了矢端函数曲线就可以计算出复频谱颜色特征数值。一般说矢端函数曲线在复频谱上包围的面积越大,它被平衡的色矢量强度也越大,白色越多,亮度也越高。......
2023-11-18
分光光度计接收的是光,在复频谱色度图上记录的不是色度,而是全频域的矢端函数曲线。从坐标原点作直线与矢端函数曲线上任意一点相交于θ相位,那么这条直线就是一个色相为θ的色矢量,如图5-1所示。
复频谱色度计算不需要把可见光分成红、绿、蓝三个原色,它只需要一台分光光度计把每一个频率相对功率分布或反(透)射率以矢端函数曲线的形式记录下来。能量是标量,对其开方,作为该频率对应相位处的一个微色矢量。可见光全频域由无限多个微色矢量端点连续绘出矢端函数曲线,形成一个色矢量系统,有了矢端函数曲线就可以计算出复频谱颜色特征数值。
可以把视觉系统看作一个封闭系统,矢端函数曲线是连续的,按照热力学第二定律,系统中无限多的这些微色矢量必然要自发地进行综合平衡。结果那些已平衡的色矢量,虽然矢量之和等于零,但它们的能量并没有消失,平方后转化成能量(白色),成为决定颜色亮度的主要成分。剩下一个没有被平衡的色矢量平方后与白色一同以色相属性被人眼感知。(www.chuimin.cn)
一般说矢端函数曲线在复频谱上包围的面积越大,它被平衡的色矢量强度也越大,白色越多,亮度也越高。由此可知,矢端函数曲线与中心坐标原点处对称性越差,不平衡的色矢量也越强,色彩的饱和度也越高。具有一定经验以后仅从矢端函数曲线的形状,就可以对这个颜色的亮度、色相做出大致定性的判断。
在颜色测量中应用最多的是对物体反射色的测量。由于物体的表面状态差别很大,有光滑的,有粗糙的,有镜面反射,也有漫反射。在这种情况下,CIE建议用反射率因数表征物体表面的光反射特性。不过反射率因数对照明光源、观测条件都有严格要求,在这里就不一一详述了。下面反射率用符号ρ(θ)表示。设光源的相对光谱功率分布函数为s(θ),那么光源映射在复频谱上的色矢量;设物体的透射率为τ(θ),那么它的透射色矢量;设物体的反射率为ρ(θ),那么它的反射色矢量。颜色测量一般情况下只考虑光源映射在复频谱上相对功率分布的相对值,对于等能光源复频谱颜色测量可设s(θ)=100,这样色度计算就更为简便。
有关光矢量变换色矢量复频谱色度理论解析的文章
复频谱色度计算不需要把可见光分成红、绿、蓝三个原色,它只需要一台分光光度计把每一个频率相对功率分布或反(透)射率以矢端函数曲线的形式记录下来。可见光全频域由无限多个微色矢量端点连续绘出矢端函数曲线,形成一个色矢量系统,有了矢端函数曲线就可以计算出复频谱颜色特征数值。一般说矢端函数曲线在复频谱上包围的面积越大,它被平衡的色矢量强度也越大,白色越多,亮度也越高。......
2023-11-18
在两级积分变换里,设定一个时间T,于是原本在时域t里光的动态频率v映射在复频谱上变成了复频域静态θ的相位。式Z=reiθ就是光色变换复频谱数学模型的表达式。拉普拉斯变换只是复数平面,Z变换则将复数平面进一步变换为周期循环的相平面。......
2023-11-18
当色矢量r1与r2合成rp时产生h1和h2两个平衡矢量如图8-1所示。可以看到平衡色矢量模的大小既与r1与r2模的大小有关,也与φ及α与β大小有关。假若r2=r1,n=1,α=,这时也就是说只有在r2=r1与α=β=的条件下,才有最大的平衡效率ηba。(8-3)式表明若r1与r2为一对互补色矢量,并且φ=180°时,ηba=1,两色矢量完全平衡,转化为中性色。......
2023-11-18
不同色光相加不是在能量层级上相加,在复频谱上是它们的色矢量相加。人眼虽然看不见色矢量,我们可以把一个准单色光的能量、微弧度及色矢量映射在复频谱图上。虽然微弧度Δθ很窄,可是它里面众多的色矢量分别处在以r为中心均等对称的相位上,这些色矢量在自发地合成中心色矢量r时,在色矢量r的垂直方向又合成出两个大小相等但是方向相反的分色矢量。很显然,这些分色矢量会自发地互相平衡。......
2023-11-18
下面列出了12种油墨的复频谱颜色特征数值,如表9-1所示,绘制出该12种油墨的复频谱色度图,如图9-1到图9-12所示。以图9-2桃红油墨为例,复频谱色相值为25.3921°,它的矢端函数曲线包围的面积大部分在红色区域。复频谱色相与光的频率、波长相对应,而在CIELab色度系统中,其色相值没有上述对应关系。更为重要的是,如图9-7所示,中黄油墨的复频谱饱和度为39.5378,而CIE-Lab的饱和度高达109.8755。......
2023-11-18
同色异谱这一命题表明色与谱二者之间确实存在着微妙的关系。“同色”指两个物体的颜色完全相同;“异谱”则是两个相同颜色的辐亮度光谱结构却不同。但是电视上的绿色是由荧光屏上红、绿、蓝三基色加和产生的,这里三基色的光谱结构与树叶中叶绿素分子的光谱结构肯定不同,也就是说这二者是同色却是异谱。人们只需做到是同色,不必刻意追求同谱。解释同色异谱的奥秘就在于复频谱里的色矢量。......
2023-11-18
十七世纪英国天才科学家牛顿总结亲历的实验,为近代颜色科学做出了开创性的贡献。图3-1牛顿颜色环十九世纪初,英国年轻科学家杨以杨氏光干涉实验力挺光的波动说,反对牛顿的微粒说。说到颜色科学家,不能不提到格拉斯曼,他在1854年提出颜色变化的三条定律。在色彩学上称“同色异谱”。科学技术要求对颜色变化的规律给出定量的描述。......
2023-11-18
图5-4是用玫瑰红、大红、中黄、绿、天蓝、深蓝6种油墨调配出来的复频谱色相图,在二维平面上把全色相域分成36份,每相邻两个色块,其色相差大约在10°。图5-4六种颜色油墨调配的复频谱色相图我们说可见光的频率范围在384MMHz到768MMHz之间,这并不是说频率低于384MMHz和频率高于768MMHz的光被眼睛拒之门外。这正是复频谱分析中Z变换与拉普拉斯变换的区别所在。但它们映射在复频谱上的相位转过360°一周后,两端却又重合了。......
2023-11-18
相关推荐