XNUMX 色のプロパティ:
色知覚の違いは、明度、色相、彩度の XNUMX つの色属性の違いに基づいて定量的に表されます。 明度差は奥行きの差、色相差は色相(赤か青か)の差、色度差は明るさの差です。 色差評価は、産業および商業において非常に重要です。 主に生産時のカラーマッチングや製品の色品質管理に使用されます。
色の定義と定量化。
色空間: RGB
早くも 1704 年に、ニュートンは色の本質は光であると提案しました。 1854 年、Glassman は、Glassman の混色の法則をまとめました。 その後、1855 年にマクスウェルは、赤、緑、青の光を混合してさまざまな色を生成するというアイデアを提唱しました。
では、赤、緑、青はすべての色にマッチするでしょうか?
この問題は、「すべての色を赤、黄、青の組み合わせに分けることができるかどうか」にかかっています。 つまり、赤、黄、青の光を組み合わせて、人間が知覚できるすべての色を作り出すことができるでしょうか?
その後、科学者たちはさまざまな実験を開始し、最終的に答えがイエスであることがわかりましたが、そうではありません.
テストを通じて、特定の色のスペクトルが得られた後、その色の各波長の強度値がわかり、等価三色光 (RGB) の強度値もわかります。
このようにして、この特定のスペクトルに相当する RGB 三色光の一致率が得られます。
この比率は、色を大まかに定量化するために使用できます。
規格化後の比率がいわゆる色度座標です。
このように、自然界のすべての色は人間の目で識別できます。 色を区別できる限り、この方法を使用して定量化できます。 色はスペクトル曲線で (一意に) 説明することもできますが! 780 nm から 380 nm までの数は膨大で、非常に直感的ではありません。
そのようなネーミングは非現実的です。 したがって、すべての色を赤、黄、青の組み合わせに分類できるわけではありません。
ただし、RGB比率値をネーミングに使用する場合、必要なデータはXNUMXつだけです(正規化後はXNUMXつのデータしか必要ありません)。
人類がこの地点に到達するのに XNUMX 年かかりました。
これに基づいて、別の数学的座標変換が実行されます (座標は rgb から xyz に変更されます)。
1931 年、CIE は可視スペクトルを表す一連の色空間標準を確立しました。 RGB の XNUMX 原色によって任意の色を混合できるため、CIE-RGB 原色系が定義されています。 ただし、このシステムには明らかな欠点があります。 色の三刺激値を計算する場合、負の値が発生するため、多数の計算に不都合が生じます。 任意の原色システムはあるシステムから別のシステムに変換できるため、負の値を避けて簡単に使用できるように、任意の原色システムを選択できます。 これに基づいて、CIE は CIE-XYZ システムも推奨しました。これは、目に見える色に対応しない架空の X、Y、および Z 原色を使用します。
CIE-XYZ の三原色の刺激値 X、Y、Z は、色を定義するのに非常に役立ちますが、欠点は複雑で直感的ではありません。 特定の色について、その明るさが増加すると、各原色の光束も比例して増加する必要があり、色度値は波長 (色相) と純度のみに関連し、総放射とは関係ありません。エネルギー。 したがって、色の色度を計算するときは、X、Y、および Z の値を総放射エネルギー = (X+Y+Z) に対して正規化すると、等色方程式を x+y+z=1 に正規化できます。 色座標 (x, y) から z を求めることはできますが、x, y だけから三原色刺激値 X, Y, Z を導き出すことはできず、輝度情報を持つ Y 値を使用する必要があります。 XYZ の Y 刺激値と一致します。 したがって、CIE-xyY 色空間が定義されます。
もちろん、このようにすると、三刺激値に含まれる「明るさ」の情報は完全に失われ、相対比の情報だけが残ります。 そのため、CIE 1931 XYZ 色度図では、色度 (色相、彩度) の情報のみを確認できますが、明るさは確認できません。
色空間:マンセル
1905 年、アメリカの画家マンセルは、XNUMX 世紀にわたるカラー サイエンティストの経験と研究結果をまとめ、マンセル カラー システムを提唱しました。
マンセル色分類法は、純粋心理色分類法に属します。 その XNUMX 次元空間は、色の XNUMX つの基本的な視覚的パラメーター、つまり明るさ、色相、彩度を表します。
マンセル表色系の実際の色見本として、マンセルアトラスは、繊維、染料、塗料、インク、医学、化学、写真、カラーテレビなど、さまざまな色関連の工業生産および色科学研究に広く使用されています。
色空間: CIE Lab および CIE Luv
色差をより客観的かつ正確に測定および評価するために、CIE は 1976 年に 1976 つの改良された均一色空間、すなわち CIE1976L * u * v 色空間と CIE1976L * a * b 色空間を正式に提案しました。 XNUMX つの値は相互に変換できます。 特にCIEXNUMXL*a*b色空間は当時効果のあった色空間であり、広く使われていました。
L は明暗を示し、+ は明を示し、- は暗を示します。 A は赤と緑、+ は赤、- は緑です。 Bは黄色と青、+は黄色、-は青です。
XYZ システムとその色度図で表される XNUMX つの色の間の距離は、色の観察者が知覚する変化と一致しません。 この問題は、知覚の均一性の問題と呼ばれます。 色空間における知覚の一貫性の問題を解決するために、専門家は CIE-XYZ システムで非線形変換を実行し、CIE-L * a * b * 色空間を定式化しました。 色空間座標 CIE-L * a * b * 色空間では、L 値を使用して色の明るさを表し、a 値を使用して色の緑 - 赤の値を表し、b 値を使用して色の青 - 黄色の値を表します。色。 L、a、b の値は XYZ で計算でき、計算式は次のとおりです。
ここで、XiYiZi は参照サンプルまたはテスト サンプルの三刺激値であり、XnYnZn は標準照明器の三刺激値です。
CIE-LCH 色空間は、輝度値を表すために L を使用する CIE-L * a * b * 色空間から変換されます。 C は彩度値を表し、H は色相角度値の円筒座標を表します。 色空間の座標を図 2 に示します。日常生活では、人々は色の XNUMX つの属性を明度 L、色相 H、彩度 C として説明します。したがって、CIE-LCH 色空間を使用して色を説明することは、人々の色の習慣により一致します。日常生活での説明。
L * a * b * や Lch の値の集合だけで色を判断するのは実用上あまり意味がありませんが、XNUMX つの色を比較する場合は、XNUMX つの色のパラメーターの違いでその違いを判断できます。 . 製品のパラメータ値と標準色見本を比較することで、現在の製品の色の状態を簡単に知ることができます。 XNUMX セットの L * a * b * 値を使用して、XNUMX つの色の色差を計算できます。 色差は△Eab*、△L*、△a*、△b*で校正されます。 CIELAB の色差式は次のとおりです。
△E*色差の合計の大きさ、△L*大は白、△L*小は黒、△a*大は赤、△a*小は緑、△b*大は黄、△b*小は青を示します。
L *、a *、b *直交座標系では、L *、c *、h *の円筒極座標系を導き出すことができます。
色空間:LCh、CMYKなど
現在、さまざまな業界にはまだ多くの色空間があります。 例: LCh、CMYK、Hunterlab など。L は輝度値、C は彩度、h は色相角度です。
カラーメーターは、 LISUN 上記の色空間を満たすことができ、色を定義および定量化し、カラー管理の目的を達成します。
LISUN 打ち上げた ポータブル比色計/彩度計 は、色測定をより簡単に、よりプロフェッショナルにするための強力な構成を備えた革新的な色測定ツールです。 Bluetooth をサポートして、Android および ISO デバイスと接続します。 ポータブル Colorimeter/Chroma Meter は、カラー マネージメントの新しい世界へと導きます。 印刷業界、塗料業界、繊維業界などで色価、色差値を測定し、カラーカードから類似色を見つけるために広く使用できます。
Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。
主な製品は ゴニオフォトメーター, 積分球, 分光放射計, サージジェネレータ, ESDシミュレーターガン, EMIレシーバー, EMC試験装置, 電気安全テスター, 環境室, 温度室, 気候チャンバー, サーマルチャンバー, 塩水噴霧試験, ダストテストチャンバー, 防水試験, RoHSテスト(EDXRF), グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.
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