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测色及计算机配色第二版

视 觉 现 象 每个人对色彩的感受不一样 人类视觉障碍率统计数据 北美 8.00% 欧洲 8.76% 西欧 9.31% 中国 6.15% 日本 4.50% 亚洲 6.00% 在生产和贸易过程中,如何避免视觉上的错误呢? 我们需要一种可靠评定颜色的方式, 请看“NEXT”是如何运作的? 可见光与电磁波波长的关系 二、光的色散 物理学概念: 复色光:由不同波长的光组合在一起的光。 单色光:单一波长的光,如激光。 颜色测量中光的概念与物理学概念的区别: 较窄波长范围内的光(物理学中仍然认为是不同波长的光组成的复色光)在颜色测量中通常被看成是单色光。 三、物体的颜色 有色物质的浓度 有色物质的浓度对物体颜色的影响与溶液中的情况是相似的。 液体中有色物质浓度由朗格比尔定律确定。 在固体物质中,有色物质浓度与物体颜色深度之间的关系没有那么好的规律性,给评价颜色与浓度的关系带来不小的麻烦。 平 滑 光 泽 面 3.光谱光视效率函数V(λ) 4.颜色视觉 (1)颜色辨认 视网膜的颜色区(见右图) 颜色辨认(视力正常的人 可以辨认400~700nm的各种颜色) 红 700nm 640~750nm 橙 620nm 600~640nm 黄 580nm 550~600nm 绿 510nm 480~550nm 蓝 470nm 450~480nm 紫 420nm 400~450nm 贝措德 布吕克效应(Bezold-Brücke effect) 人的视觉对不 同波长光的颜 色辨认 精 度 不 同,除 了 黄(572nm)、 绿(503nm)、 蓝 (478nm) 外,其他波长 的颜色随光的 强度而变化。 第一节 光 与 色 为什么用斜视眺望夜里的星星时会感到 更明亮? 杆体细胞在暗视觉条件下起作用 天然光源和人工光源的明亮程度都在很宽的范围内变化。人眼在照度为105 lx(勒克斯)的直射日光下,以及在照度为0.0003 lx的没有月光的夜晚都能看到物体。为了适应如此宽广的照度范围,人眼可用改变相当于照相机光圈的瞳孔大小来调节光量。瞳孔直径的变化范围为2-7 mm,由瞳孔实现的光量调节能力达到12倍。 仅靠瞳孔直径的调节是不够的。如前所述,锥体细胞和杆体细胞分别在明视觉和暗视觉条件下起作用,并具有不同的灵敏度和分辨能力,因此人眼通过锥体细胞和杆体细胞的分工协作,使视网膜的灵敏度大幅度地改变。人从暗处到亮处时,视觉由暗视觉经介视觉转为明视觉,这种视觉状态转换约需1 min,然后人眼就会习惯明亮的条件。相反,从明处进入暗处时,视觉由明视觉经介视觉向暗视觉转移,这种变化要达到完全适应约需30 min时间,可见人眼要达到暗适应状态是比较费时的。 在明视觉条件下,杆体细胞的光化学反应得到饱和,对光不再反应,只有锥体细胞工作。锥体细胞的光化学反应也有一个饱和上限,约为106 cd/m2 ,超过这一上限会产生刺眼的不快感。 在暗视觉条件下,杆体细胞起作用,并且它对光响应的灵敏度非常高。但是,如果进一步降低亮度,则最终杆体细胞将不能感知光亮。这种不产生响应的极限亮度与实验条件有关,约为10-6 cd/m2 。如考虑到人眼内部的光吸收和散射以及视网膜的吸收效率等因素,这个极限亮度相当于5-14个光子(photon)。 同样,锥体细胞的感光也存在一个极限亮度,但它可达杆体细胞灵敏度的1/100-1/1000。实际上,能使高灵敏度照相用卤化银微粒起反应并显出银像的极限亮度也至少需要4个以上的光子,这与杆体细胞有大致相等的灵敏度。 不同波长的光引起人眼的感受程度是不同的。即使功率相同但波长不同的单色光,人眼感到的明亮程度也是不同的。 在明视觉条件下,用不同波长单色光匹配一固定亮度所需要的相对辐射能量,在400nm波长附近有很大的值,在555nm处降到最小值,到700nm以后又增加到很大值。这说明人眼对红光及蓝光和紫光的感受性很低,对黄绿光最敏感。 在暗视觉条件下,其单色光能量最低值位于507nm波长处,即杆体细胞对光谱的蓝绿部分最为敏感。由明视觉经介视觉向暗视觉转移时,最大光谱光视效能的波长就移向短波长侧。

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