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視覺特性與三基色原理(參考版)

2025-05-13 23:13本頁面
  

【正文】 導(dǎo)出此式的依據(jù)是用 NTSC 顯象三基色 1[Re]、 1[Ge]、 1[Be] 相混配出光通量為 1 光瓦的白光 C白。根據(jù)實踐證明,在不明顯降低重現(xiàn)彩色質(zhì)量情況下,犧牲一些重現(xiàn)色域而換取較高的重現(xiàn)彩色亮度是合適的,因為重現(xiàn)彩色質(zhì)量指標(biāo)包括亮度,而且重現(xiàn)高亮度比重現(xiàn)高飽和度彩色更為重要。這就需要尋找發(fā)光效率高、色彩鮮艷的熒光粉,實際上這兩者之間是存在著矛盾的。它以紅、綠、藍(lán)三種熒光粉所發(fā)出的非譜色光作為顯象三基色光,而不能直接采用 CIE 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)光譜三基色 [R]、 [G]、 [B]。 ? (3) 當(dāng) X = Y = Z 時,仍代表等能白光 E白 。并且規(guī)定 1[Y] 的光通量為 1 光瓦。 三基色原理與色度圖 ( 11) ? 由物理三基色求出計算三基色的下列線性方程組: [X] = [R] [G] + [B] [Y] = [R] + [G] [B] [Z] = [R] + [G] + [B] 三基色原理與色度圖 ( 12) ? XYZ計色制有以下特點: ? (1) 當(dāng)用它們配出實際彩色時,三個色系數(shù) X、 Y、 Z 均為正值。它們并不代表實際的彩色。因此,為了克服上述缺點,國際照明委員會規(guī)定了另一種坐標(biāo)系,就是現(xiàn)在常用的 XYZ 計色制(或稱 CIE 制)。 三基色原理與色度圖 ( 10) ? XYZ計色制 ? 前面介紹的 RGB 計色制采用物理三基色,因而物理章義清楚,但是使用起來卻很不方便。 ? 自然界中的彩色(也稱實色)都能用整個閉合曲線及其內(nèi)部的相應(yīng)點的坐標(biāo)表示。 ? 在連接 [R] 和 [G] 的直線上, r、 g 之和恒為 1,即 b = 0。 ? r =g = 1/3 (b = 1/3) 表示等能白光。如圖 1一 22 所示。 ? 因此: |F|= m*(r + + ) 光瓦 = 680m*(r + + ) 流明 三基色原理與色度圖 ( 8) ? 二、 RGB色度圖 ? 如前所述,三個相對色系數(shù)之和等于 1,所以只要用其中的兩個就可以明確地表示出色度。 r、 g、b 稱為色度坐標(biāo)或相對色系數(shù)。 三基色原理與色度圖 ( 7) ? 在只考慮彩色光的色度的情況下,起決定作用的是三色系數(shù) R、 G、 B 的比例關(guān)系,而不是其數(shù)值大小。按前面的規(guī)定,該色光的光通量為 |F| = (R + + ) 光瓦 = 680( R + + )流明 R、 G、 B 稱為三色系數(shù),可以通過配色實驗測得。 三基色原理與色度圖 ( 5) ? RGB計色制 ? 一、配色方程 ? 國際上作出如下規(guī)定: ? ① 把波長為 700 毫微米、光通量為 1 光瓦的紅光作為一個紅基色單位(或稱單位量),并用 [R] 表示; ? ② 把波長為 毫微米、光通量為 光瓦的綠光作為一個綠基色單位,并用 [G] 表示; ? ③ 把波長為 毫微米、光通量為 光瓦的藍(lán)光作為一個藍(lán)基色單位,并用 [B]表示。 ? 在減色法中通常選用黃、品、青為三基色, 它們能分別吸收各自的補色光,即藍(lán)、綠、 紅光。相減混色是利用顏料、染料的吸色性質(zhì)來實現(xiàn)的。 ? 3. 利用兩只眼睛同時分別觀看兩種不同顏色的同一景象,也可以獲得得混色效果,這是生理混色法。 ? 2. 將三種基色光分別投射到同一表面上鄰近的三個點上,只要這些點相距足夠近,由于人眼的分辨力有一定限度,就能產(chǎn)生三種基色光相混合的彩色感覺。 三基色原理與色度圖 ( 3) ? 實現(xiàn)相加混色的方法: ? 1. 將三種基色光按一定順序輪流透射到同一表面上,只要輪換速度足夠快,由于視覺惰性,人眼產(chǎn)生得彩色感覺就與三種基色光直接混合時相同。 ? 例如:紅色光、綠色光相加得黃色光。三基色原理對彩色電視極為重要,它把傳送具有成千上萬瞬息萬變彩色的這一任務(wù),簡化為傳送三個信號。但是在彩色電視中,比較適當(dāng)?shù)倪€是在紅色、綠色和藍(lán)色的光譜色區(qū)域內(nèi)選擇三個基色。這就是三基色原理的主要內(nèi)容。 ? 合成彩色的亮度由三個基色的亮度之和決定,而色度(即色調(diào)與飽和度)則由三個基色分量的比例決定。 三基色原理與色度圖 ( 1) ? 三基色原理 ? 與某一單色光相同的彩色感覺,可由具有不同光譜分布的色光的組合所引起。 ? 很明顯,產(chǎn)生不同的亮度感覺的原因是由于小方塊的背景亮度不同。 人眼的視覺特性 ( 22) 人眼的視覺特性 ( 23) ? 二、視在對比效應(yīng) ? 下圖中,哪個小方塊的亮度更亮一些? 人眼的視覺特性 ( 24) ? 上圖表示出另一種重要的視覺現(xiàn)象,稱為視在對比度效應(yīng)。 ? 圖( b)中亮度的過沖和低頻跌落是由于人眼的空間頻率響應(yīng)為帶通型的結(jié)果。這種現(xiàn)象稱為馬赫光帶效應(yīng)。例如,目前電視技術(shù)中廣泛采用將一幅面面分成兩場傳送的“隔行掃描”方式,它既可以克服大面積閃爍現(xiàn)象(代之以不易察覺的行間閃爍),又可以節(jié)省傳輸系統(tǒng)的頻帶寬度(見第二章第二節(jié))。 ? 對于重復(fù)頻率在臨界閃爍頻率以上的光脈沖,人眼不再感覺到閃爍。 ba Bf mc ?? lg 人眼的視覺特性 ( 20) ? 臨界閃爍頻率還與亮度變化幅度有關(guān),亮度變化幅度越大,閃爍頻率越高。所以當(dāng) Bm= 10
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