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第1章(电视原理与接收技术).ppt

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目 录 1.1光的性质 谢谢使用! 单 位:国防工业出版社 电 话:010主 页: E-mail:xhyang@ 责任编辑: 杨星豪 将红、绿、蓝三束圆形单色光同时投射到白色屏幕上,调整三束光的强度,使三束光的交叠处呈白色,这时呈现三基色圆图混合规律如图1-6所示, 红色+绿色=黄色 绿色+蓝色=青色 蓝色+红色=紫色 红色+绿色+蓝色=白色 红色+青色=白色 绿色+紫色=白色 蓝色+黄色=白色 当两种颜色混合得到白色时,这两种颜色称为互补色。红与青互为补色,绿与紫互为补色,蓝与黄互为补色。 图1-6三基色园图 红 绿 蓝 黄 紫 青 白 适当改变三束光的强度,可以得到所有自然界中常见的彩色光。 两种彩色光相加的结果有: 青色+紫色=绿色+蓝色+蓝色+红色=白色+蓝色=浅蓝色。 黄色+紫色=红色+绿色+蓝色+红色=白色+红色=浅红色。 黄色+青色=红色+绿色+绿色+蓝色=白色+绿色=浅绿色。 在彩色电视技术中,常用两种相加混色法: 空间混色法是同时将三种基色光分别投射到同一表面上彼此相距很近的三点上,由于人眼的分辨力有限,能产生三种基色光混合的色彩感觉。空间混色法是同时制彩色电视的基础。 时间混色法是将三种基色光轮流投射到同一表面上,只要轮换速度足够快,由于视觉惰性,就能得到相加混色的效果。时间混色法是顺序制彩色电视的基础。 1.3.3 颜色的度量 1. 配色实验 给定一种彩色光,可通过配色实验来确定其所含三基色的比例,配色实验装置如图1-7所示。实验装置是由两块互成直角的理想白板将观察者的视场一分为二,在一块白板上投射待配色,另一块白板上投射三基色。调节三基色光的强度,直至两块白板上彩色光引起的视觉效果完全相同。 图1-7配色实验 光量 调节 三基色光源 R G B 待配彩色 视场 记下三基色调节器上的光通量读数,便可写出配色方程 F=R(R)+G(G)+B(B) (1-3) 式中F为任意一个彩色光,(R)、(G)、(B)为三基色单位量。R、G、B为三色分布系数,要配出彩色量F,必须将R单位的红基色、G单位的绿基色和B单位的蓝基色加以混 合,R、G、B的比例关系确定了所配彩色光的色度(包含色调和饱和度),R、G、B数值确定了所配彩色光的光通量(亮度)。R(R)、G(G)、B(B)分别代表彩色量F中所含三基色的光通量成分,又称彩色分量。 配成标准白光E白所需红、绿、蓝三基色的光通量比为1:4.5907:0.0601, 为了简化计算,规定红基色光单位量的光通量为1 lm,绿基色光和蓝基色光单位量的光通量分别为4.5907 lm和0.0601 lm。 2.XYZ制色度图 配色实验的物理意义明确,进行定量计算却比较复杂,实际使用很不方便,为此进行了坐标变换: (X)=0.4185(R)-0.0912(G)+0.0009(B) (Y)=-0.1587(R)+0.2524(G)+0.0025(B)(1-4) (Z)=-0.0828(R)+0.0157(G)+0.1786(B) 在XYZ计色制中,任何一种彩色的配色方程式可表示为 F=X(X)+Y(Y)+Z(Z) (1-5) 式中,X、Y、Z为标准三色系数,(X)、(Y)、(Z)为标准三基色单位。 在XYZ计色制中标准三色系数均为正数,系数Y的数值等于合成彩色光的全部亮度,系数X、Z不包含亮度,合成彩色光色度仍由X、Y、Z的比值决定。当X=Y=Z时,配出等能白光E白。 色度是由三色系数X、Y、Z的相对值确定,与X、Y、Z的绝对值无关。如果仅考虑色度值时,可以用三色系数的相对值表示。 m=X+Y+Z X= Y= (1-6) Z= 式中:m为色模,表示某彩色光所含标准三基色单位的总量,它与光通量有关,对颜色不发生影响;x、y、z为相对色度系数,又叫色度坐标。 由式(1-6)可知 x + y + z=1 (1-7) 式(1-7)表明,当某一彩色量F的相对色度系数x、y已知时,则z也为已知,即z是一个非独立的参量。 这样就可将由配色实验得到的数据,换算成x、y坐标值,并画出其平面图形,即x-y标准色度图,如图1-8所示。 在x-y色度图中所有光谱色都在所示的舌形曲线上。曲线上各点的单色光既可用一定的波长来标记,

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