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第五章 光度学和色度学基础; (1)可见光是波长在3.8×10-7~7.6×10-7m 的电磁辐射,描述电磁辐射的物理量,即辐射量,也可用来描述可见光;;关于立体角;▲立体角的计算:;一、辐射量;4、辐[射]照度Ee;6、辐[射]亮度Le;二、光学量;4、发光强度 Iv;cd; 5、光亮度Lv;三、光学量 和辐射量 间的关系; ▲ 实验表明,观察场明暗不同时,光谱光效率函数亦稍有不同。;(二)光学量和辐射量间的关系;第二节 光传播过程中光学量的变化规律; dAs为光源的元发光面积,它在与之距离为r、面积为dA平面上形成光??度E,则;截面1的光亮度; 入射光束:入射角i,立体角为dΩ,在界面上的投射面积为dA,亮度为L.则入射光的光通量为:; ▲ 折射光束,有; 五、余弦辐射体; 漫透射体和漫反射体——受光照射经透射或反射形成的余弦辐射体。乳白玻璃是漫透射体,其经光照射后透射光强度分布如图(a)所示;硫酸钡涂层表面是典型的漫反射面,其反射光强度分布如图(b)所示。; 一般的漫反射表面都近似地具有余弦辐射特性。;第三节 成像系统像面的光照度;当系统满足正弦条件时,;二、轴外像点的照度;(5-32);三、光通过光学系统时的能量损失 ; ▲一个光学系统,有N1个空气-冕牌玻璃界面,有N2个空气-火石玻璃界面。在只考虑反射损失的情况下,由系统出射的光通量可用下式计算:;令P=e-k,代表光通过单位厚度1cm介质层时出射光通量与入射光通量之比,称之为介质的透明率,则;反射元件对光的透射和吸收,使反射面的反射比ρ1。 ;第四节 颜色的分类及颜色的表观特征 ; ▲ 根据颜色形成的物理机制的不同,颜色又有光源色、物体色及荧光色之分。; 特征2:色调——是区分不同彩色的特征。可见光谱范围内,不同波长的辐射,在视觉上呈现不同色调,如红、黄、绿、蓝、紫等。; 特征3:饱和度——表示颜色接近光谱色的程度。一种颜色,可看成是某种光谱色与白色混合的结果。其中光谱色所占的比例愈大,颜色接近光谱色的程度就愈高,颜色的饱和度也就愈高。饱和度高,颜色则深而艳。光谱色的白光成分为0,饱和度达到最高。;第五节 颜色混合及格拉斯曼颜色混合定律 ;二、格拉斯曼颜色混合定律 ; (3)颜色外貌(明度值、色调、饱和度)相同的光,在颜色混合中是等效的。由此可以推论得到代替律:相似色混合,混合色仍相似。;第六节 颜色匹配 ; 2、色光混合匹配实验; 注意1:实验证明,颜色匹配不受背景颜色的影响,即颜色匹配遵守颜色匹配恒常定律。但应注意,眼受强光刺激时,此定律也会失效。;二、颜色方程式;第七节 色度学中的几个概念 ; ▲ 三刺激值不是用物理单位,而是用色度学单位来度量的。过去人们在不同的场合对三刺激值的单位有过不同的规定。例如规定匹配某种指定的标准白光(W)的三刺激值相等,且均为1单位。在标准色度学系统中,三刺激值有统一的定标方法,参见下节介绍。 ; ▲ 等能光谱是指各波长辐射能量相等,只有在此条件下,所得到的光谱色三刺激值才是可比较和有意义的。; ▲ 色品图与色品点; ▲ 关于色品图 (chromaticity diagram) ; CIE色品图:x坐标是红原色的比例,y坐标是绿原色的比例,代表蓝原色的坐标z可由x+y+z=1推出。图中弧线上的各点代表纯光谱色,此弧线称为光谱轨迹。从400nm(紫)到700nm(红)的直线是光谱上没有的紫-红颜色系列(非光谱色)。;六、色度学中常用的光度学概念;3、光谱反射比ρ(λ);第八节 颜色相加原理及光源色和物体色的三刺激值 ;二、光源色和物体色的三刺激值 ;第九节 CIE标准色度学系统; 1931年在CIE第八次会议上提出和推荐。它包括1931CIE-RGB和1931CIE-XYZ两个系统。;(二) 1931CIE-XYZ系统; 分析:;(5-60);2、 CIE1931标准色度观察者;3、 CIE1931色品图; ▲ 光谱色的饱和度最高,白光的饱和度最低。;4、光源色和物体色的三刺激值; ▲ 对于光源色,颜色刺激函数φ(λ)等于光源的光谱功率分布S(λ),有; ▲为了使三刺激值有统一的尺度,CIE规定光源的Y刺激值为100。把式(5-63)所表示的光源色的Y刺激值定为100后,得到;5、表示颜色特征的两个量——主波长和颜色纯度; ★ 特别注意:;(2)颜色纯度; 从图5-20的色品图上按求重心的方法来确定Cλ和C0,有;② 亮度纯度; 193lCIE-RGB和1931CIE-XYZ标准色度学系统的基本数据都是从莱特和吉尔德2o视场的实验数据
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