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CIE1931RGB標準色度系統(tǒng)

瀏覽次數(shù):1522 更新日期:2024-03-05

摘要:

使用三刺激值來定量描述顏色是一種可行的方法。為了測得物體的三刺激值,需要研究人眼對顏色的感知特性,但是不同人的視覺特性有所差異,因此采用多人的平均值來代表人眼的平均視覺感知特性。很多人做過實驗,只是使用的三原色和確認三刺激值單位的方法不同導致數(shù)據(jù)無法統(tǒng)一。1931年CIE組織在萊特和吉爾德兩人的顏色....

使用三刺激值來定量描述顏色是一種可行的方法。為了測得物體的三刺激值,需要研究人眼對顏色的感知特性,但是不同人的視覺特性有所差異,因此采用多人的平均值來代表人眼的平均視覺感知特性。很多人做過實驗,只是使用的三原色和確認三刺激值單位的方法不同導致數(shù)據(jù)無法統(tǒng)一。1931年CIE組織在萊特和吉爾德兩人的顏色匹配實驗基礎上,改變了三原色的波長并以相等數(shù)量的三原色匹配出等能白光的方式來確定三刺激值單位。三個實驗的差別如下表所示。

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1.CIE1931RGB色度系統(tǒng)

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2.CIE1931XYZ色度系統(tǒng)

CIE1931RGB會存在負值,用起來不方便也不易于理解,因此進行了數(shù)學轉換,用假想的三個原色XYZ代替了RGB系統(tǒng)的三原色并選擇匹配等能白光確定三刺激值的單位。

如何確定假想三原色XYZ?需要考慮的因素如下:

  1. 要想消除負坐標值,必須使XYZ三原色包圍所有的顏色范圍;

  2. 規(guī)定XZ兩個原色只代表色度,沒有亮度,全部亮度都由Y承擔;

  3. 光譜軌跡曲線從540nm附近到700nm在r-g色坐標圖上近似一條135度的直線,直線上所有顏色都可以有這兩個單色光混合而成;

  4. YZ邊與光譜軌跡上503nm的點的切線重合;

  5. 以相等數(shù)量的三刺激值匹配等能白光來確定三刺激值單位;

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3.1931 CIE顏色系統(tǒng)

我們對物體產生某種顏色感覺,一方面決定于外界物體對人眼的物理刺激的特性,另一方面又決定于人眼處理刺激的視覺特性。但是最終對顏色的標定必須符合人眼的視覺規(guī)律,因此,進行色度學計算的基本數(shù)據(jù)都是根據(jù)許多觀察者的顏色視覺實驗得出來的結果。


1931 CIE-RGB顏色系統(tǒng)


根據(jù)三原色原理,理論上光譜上的各種顏色都可以有紅色R、綠色G、藍色B三種原色匹配產生。從而得到1931 CIE-RGB顏色系統(tǒng),用來表示一個顏色C的方程式就是:

C=r(R )+g(G )+b(B )


(1)r、g、b

r、g、b表示每種原色的比例系數(shù):r+g+b=1

正因為r+g+b=1,所以只要其中兩個變量確定,第三個變量也隨之確定,例如r、g確定,b=1- r- g






(2) (R)、(G)、(B)是三原色單位

國際照明委員會(CIE )規(guī)定紅R、綠G、藍B三原色光的波長分別為700nm、546.1nm、435.8nm。




在顏色匹配實驗中,當這三原色光的相對亮度比例為1.0000: 4.5907 : 0.0601時就能匹等能白光,所以CIE選取這一比例作為紅、綠、藍三原色的單位量,即(R)、(G)、(B)= 1:1:1


盡管這時三原色光的亮度值并不相等,但CIE卻把每一原色的亮度值作為一單位看待,所以色光加色法中紅、綠、藍三原色光等比例混合(r=g=b=0.333)結果為白光 。


(3)、1931 CIE-RGB系統(tǒng)光譜三刺激值

CIE以317位正常視覺者,用CIE規(guī)定的紅、綠、藍三原色光,對等能光譜色從380~780nm所進行的專門性顏色混合匹配實驗得到的。


顏色混合匹配實驗(來源見水印)




實驗時,與光譜每一波長為λ的等能光譜色對應的紅、綠、藍三原色數(shù)量,稱為光譜三刺激值 r(λ) 、g (λ) 、b (λ) 。光譜中不同波長的三刺激值如下圖:


1931 CIE-RGB系統(tǒng)標準色度觀察者光譜三刺激值曲線From Wikipedia, the free encyclopedia



值得注意的是,光譜三刺激值跟人眼明視覺光譜光視效率函數(shù)相同,所以在色度學的計算中代表觀察者的函數(shù)。以后會詳細介紹運用。


(4)1931 CIE-RGB系統(tǒng)色度圖

僅僅是光譜色,由此推廣到所有的顏色,如下色度圖:



1931 CIE-RGB系統(tǒng)色度圖From Wikipedia, the free encyclopedia



橫坐標為r,縱坐標為g (先不管下圖紅色的xy軸)


注意:為什么r 值會出現(xiàn)負值???


根據(jù)加法混色原理,亮度是累加的,如果需要亮度比較低,就可能需要減少一些光,也就是負值了。

但是實際上使用起來負值很不方便,也很難理解。所以CIE采用了一個新的系統(tǒng)CIE-XYZ系統(tǒng)。









1931 CIE-XYZ顏色系統(tǒng)


X、Y、Z是三原色,是為了避免CIE-RGB系統(tǒng)中的三刺激值和色度坐標值出現(xiàn)負值而虛構出來的三原色,實際上是不存在的。作為三原色的紅色X、綠色Y、藍色Z轉化為觀察者感知的顏色如下圖:



1931 CIE-XYZ系統(tǒng)標準色度觀察者光譜三刺激值曲線From Wikipedia, the free encyclopedia





同理任何一個顏色也可以表示為

(C)=x(X?)+y(Y?)+z(Z?)

其中:

小寫x代表紅色的比例

小寫 y代表綠色的比例

小寫 z代表藍色的比例

x+y+z=1






下圖就是著名的CIE1931色度圖(CIE xy色度圖)



1931 CIE-XYZ系統(tǒng)色度圖From Wikipedia, the free encyclopedia




光譜的紅色波段在圖的右下角,綠色波段在左上角,藍色波段在左下角。形成一個馬蹄形,馬蹄形邊上各點代表380nm(紫色)到780nm(紅色)之間所有的純色光。


而從紫色段端到紅色端的連接直線是光譜上沒有的紫紅色(purple)。


所以根據(jù)CIE1931色度圖(CIE xy色度圖),對于給定的x和y值,我們都能知道它所指定的唯一的顏色。


舉個例子

如下圖,C點是光源的白光點坐標,不同的光源下的坐標是不一樣的。(見附錄)


如果要知道A點代表上面顏色,首先從白點C點畫一條直線經過A點,并做延長線直到馬蹄形邊上的光譜軌跡形成的交點,即B點,B點所處的光譜就是A點顏色的就是主波長,即色相是黃綠色。而A點到白點C點的距離表示該顏色的飽和度,距離越遠飽和度越高,顏色越純。


同理可以分析圖上所標的其余點代表的顏色。







總結


1931 CIE-RGB顏色系統(tǒng)由于存在負值,導致使用的不方便,從而引入1931 CIE-XYZ顏色系統(tǒng),并廣泛使用,是日后建立的量化視覺顏色,顏色測量及色差評定的基礎。