CIE 1931 の定義 色度座標:
図中の色は、自然界で得られる色を含んでいます。 これは 1 次元の平面空間図であり、xy 直角スケールで構成される平面です。 平面座標系で変数の関係を議論する人々の習慣に対応するように設計されました。 グラフを設計する過程で、多くの数学的変換と計算が行われました。 この図の意味と機能は、次の 2 つの文に要約できます。 (XNUMX) 色覚の基本法則を表します。 (XNUMX) 混色と分解の一般法則を示します。
1. 座標系 – x、y デカルト座標系。
x – 赤に対する相対的な大きさを表します。
y – 緑に関連付けられた相対的な大きさを表します。
z – 青に関連付けられた相対的な等級を表します。 z=1-(x+y)
2.形状と等高線
形状 – 舌の形状。「舌の曲線」図と呼ばれることもあります。 舌状の周辺曲線と底部の直線に囲まれた閉じた領域。 舌状の周辺曲線 – すべての可視単色光の色の軌跡線で、各点は単色光の特定の波長、390nm から 760nm までの波長の色を表します。 カーブの隣。 いくつかの特徴的な色点の対応する波長がマークされています。 たとえば、図では 510nm – 520nm – 530nm です。 結論 – 390nm ポイントと 760nm ポイントを結ぶ直線で、この線は紫赤線と呼ばれます。
3 色
これは、物理的に実現できる色を含む、領域内の色のカラー マップです。 残念ながら、このような情報は、真の標準ではめったに入手できず、転送によって歪められることがよくあります。
4. アプリケーション値 – 色の定量的表現
色は (x,y) の座標値で表されます。 白は「色」の概念に含まれるべきです。
5. いくつかの特徴点の意味
(1) E点 – 等エネルギー白色光点の座標点
Eスポットは、同じ刺激光エネルギーを持つ光の5400原色の混合物です。 ただし、XNUMX つの光束は等しくありません。 CCT = 点 E で XNUMXK。
(2) ポイント – CIE は、標準白色光源の色度座標ポイントを指定します。これは、色温度値 CCT=2856 の純タングステン ランプです。
(3) 点 B – 点 B の CIE CCT=4874K で指定された標準光源座標点で、直射日光を表します。
(4) ポイント C – ポイント C の CIE CCT=6774K によって確認された標準昼光光源座標ポイント (昼光)。
(5) D ポイント – D 光源としてマークされることもあり、典型的な昼光、または組換え昼光と呼ばれます。 CCT=6500K。
6. XNUMX つの特別な行
(1) 黒体色温度軌跡線: 舌状の曲線の中央、白い領域を横切る下向きの曲線があり、これが黒体色温度軌跡線です。 この曲線は、さまざまな温度での黒体の発光色の軌跡を表しています。 色温度は 1000K から無限大まで変化します。 しかし実際には、1000K ~ 1400K の範囲が一般的に使用されています。
(2)単色光軌跡線:すなわち、色度座標図における舌状曲線であり、可視光の波長に対応する色の軌跡線。 曲線上の任意の点は、光の波長とそれが表す色を示します。
(3)紫赤線:舌状曲線の両端を結ぶ直線。 赤と紫が混ざった後の色の軌跡を表しています。 これを赤紫線といいます
7. 20 の特定のカラー ゾーン
舌の曲線で囲まれた領域は、20 色の領域に分割されます。 各地域では、色は基本的に同じと見なされ、各カラーゾーンは平均的な主波長または補色の主波長であり、対応する英語の名前があります。 彼らの英語と中国語の名前は、次のように対比されています。
1. 赤 - 赤 2. ピンク - ピンク 3. Reddis オレンジ - オレンジレッド 4. イエローピンク - ピンク 5. オレンジ - オレンジ 6. オレンジ - イエロー - オレンジ - イエロー 7. イエロー - イエロー 8.グリーンイエロー - イエロー - グリーン 9. 黄緑 – 緑-黄 10. 黄緑 – 薄黄緑 11. 緑 – 緑 12. 青緑 – 薄青緑 13、緑青 – 薄緑青 14. 青 – 青 15. 紫青 – 薄青 16 . Purple Violet – Violet's Purple 17. Reddish Purple – 赤紫 18. Purplish Pink – ライラックピンク 19. Purple red – Purple Red 20
8. 光と色の補完性
XNUMX色の光を一定の割合で混合して白色光を得ることができる場合、XNUMX色の光は補色と呼ばれます。 色度図では、白い領域を通る任意の直線上に、補色の光のペアを見つけることができます。 もちろん、等エネルギー白色光点の E 点の直線端を通過すると、補色光のセットも見つかります。 色度座標図では、任意の XNUMX 点の光の色が XNUMX 点の直線を結び、この光の混色の結果は常に線上の特定の点にあります。 線が白い領域を通過しない場合、XNUMX 点の光の色は補色とは言えません。
9. 白色光と他の色の光の混合—主波長と補色主波長
白色光と適切なスペクトル色を混ぜて、必要な色の光に合わせます。 選択した白色光がE点相当のエネルギー白色光の場合。 任意の点 C を選択し、CE を接続して延長し、単色の軌跡線上で交差すると、C' の単色光の波長が C 点光の主波長と呼ばれます。 主波長 λ は、線上の各点における分光色の主色を表します。 FEN 三角形の点 A を選択すると、EA は接続されますが、A の方向に延長することはできませんが、線を左上に延長し、単色軌跡線上の点 A' で交差する必要があります。点A'の波長を点Aの補色主波長と呼びます。補色の主波長は、AA'線上の各点の色を表す主色でもあります。
10. 色合いの定量的表現
音楽のインタートーンに似たカラー フィールドの色相。 音楽の曲には C キー、F キーなどがありますが、色度では主波長で表されます。 音楽の発音には高音と低音があります。 測色では、対応する色の濃淡があります。 色の濃淡は興奮純度Peで表されます。 (セクション 11 の図を参照) 明らかに、線上では、C' 点の色は濃く、その後徐々に薄くなり、点 E では完全に白くなります。
11. 色と光の混合
xy 色度座標図を使用して、任意の XNUMX つの色光の混合関係を表すことができます。
色度座標上の XNUMX つのスペクトル色です。 XNUMX種類の光を混合するには、XNUMXつの点を結ぶだけで直線が得られ、混色の色点も線上の点でなければなりません。
12. 色のラティチュード
XYの色度座標図では、各点が明確な色を表しています。 任意の点と周囲の隣接点の色は異なる必要があります。 しかし、点が互いに接近している場合、人間の目はそれらを区別できません。 XNUMX 点間の距離が十分に離れている場合にのみ、違いを感じることができます。 人間の目で色の変化を認識できない範囲をカラーワイドキャパシティと呼びます。 調査によると、色度図の異なる場所では、色の広い容量が同じではないことが示されています。 ブルーゾーンのワイドキャパは小、グリーンゾーンのワイドキャパは大。 つまり、色度図の異なる領域の等距離は、等色度の視覚的な違いを表していません。 これは色度図の欠陥です。
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