实验报告色度学(中大)
色度测量实验报告 (自动保存的)
基于WSD-1A 型装置的色度测量及计算崩溃问题的解决摘要就是对颜色的度量,这种度量是对颜色的一种客观描述,色度测量在制版、打样、印刷等光学应用中非常重要。
本文基于WSD-1A 型装置论述一般样品进行反射、透射定量测量的原理和步骤,以及测量过程中出现的复位失败、计算崩溃等问题的分析解决。
关键词:色度测量WSD-1A型实验装置一、测量原理(一)、色度学简介色度学是研究颜色度量和评价方法的一门学科,是颜色科学领域里的一个重要部分。
颜色感觉与听觉、嗅觉、味觉等都是外界刺激使人感觉器官产生的感觉。
光经过物体反射或透射后刺激人眼,人眼产生了此物体的光亮度和颜色的感觉信息,并将此信息传至大脑中枢,在大脑中将感觉信息进行处理,于是形成了色知觉。
人们就可辨认出此物体的明亮程度、颜色类别,颜色纯洁的程度(明度、色调、饱和度)。
外界光刺激——色感觉——色知觉是个复杂的过程,它涉及光学、光化学、视觉生理、视觉心理等各方面间题,要想度量色知觉量是很复杂的。
心理物理学就是研究知觉量与外界刺激量之间关系而发展起来的一门学科。
色度学要解决颜色的度量问题首先必须找到外界光刺激与色知觉量之间的对应关系,以便能用对光物理量的测量间接地测得色知觉量,因此应用了心理物理学的方法,通过大量的科学实验,建立了现代色度学。
它是一门以光学、视觉生理、视觉心理、心理物理等学科为基础的综合性科学,也是一门以大量实验为基础的实验性科学。
现代色度学初步解决了对颜色作定量描述和测量的问题。
描述颜色最简单的方法是用颜色名词。
给每种颜色一个固定的名称,并冠以适合的形容词,将这些名词汇编成颜色名词词典,为人们互相交流色知觉信息提供了一种简单、古老的方式,但它不能定量地表示色知觉量。
人们还用制作标准色卡的方式来描述颜色,色卡可以有不同分类及排队方式,因而形成了不同的表色系统。
例如孟塞尔表色系统,它是按照色知觉的明度、色调及饱和度这三个特征量的大小排队,井按各特征量的差值相同的原则来制作色卡,给每个色卡一定的标号,以此种色卡作为目视测量颜色的标准。
光的色度研究
近代物理学实验报告—光的色度研究实验组员:陈聪091204120付静静091204121 实验班级:电信科学091班指导老师:李鸣2011-12-16光的色度研究一、实验目的1、了解并掌握测色原理;2、了解1931CIExyz色度图的作用;3、计算三个样品滤色镜的色度值;4、研究几个不同颜色反射物的反射谱并计算其色度值。
二、实验原理1、色度原理1.1色度学的两个实验结论通过大量的有关人眼对颜色的实验,可总结出两个基本的实验事实:一个是颜色的三基色原理,即任何颜色都可以用不多于三种的合适的单色光按一定比例混合得到,这三种单色光一般选取R、G、B三色;另一个是配色原理,即颜色的加法和减法法则,加法法则是指在人眼的观察下,颜色的混合满足相加关系,而减法法则是指混合各种比例的绘画颜料或染料时的混色规律。
1.2颜色的测量和表示物体颜色的定量度量是复杂的,它涉及到观察者的视觉生理、视觉心理以及照明条件、观察条件等许多问题,为了能够得到一致的度量效果,1931年国际照明委员会规定了一套标准色度系统,称为1931CIE标准色度系统。
本校所用色度实验装置采用的表色系统是1931CIE-XYZ系统,实验时通过光谱仪、接收器和电控箱对反射光信息进行采集并输入电脑,然后可直接在电脑上由配套软件用CIE1931色度图进行分析,最后在说明反射光颜色时,可通过计算所得主波长、饱和纯度、色度纯度和色度坐标来表示。
主波长决定反射光的色调,指的是该色光光谱成分中最占优势的某一种光谱色的波长;饱和纯度也称为色纯度,代表反射光所呈现颜色的深浅或纯洁程度;色度纯度是指主波长的光谱色在样品中所占亮度的比例;色度坐标决定反射光颜色在色度图中位置,在色度图上可反映出色调和饱和度。
2、色度实验系统的结构原理2.1基本组成WGS-9 型色度实验系统,由光栅单色仪(光谱仪),接收单元,扫描系统*,电子放大器*,A/D采集单元*,计算机及打印机*组成。
色度学
式中,c1=2πhc2=3.7418×10-12W·cm2,称 为第一辐射常数;c2=hc/k=1.4388×104μm·K,称为 第二辐射常数;h 为普朗克常数;k 为玻尔兹曼常数;c 为真 空中的光速。
56
57
黑体的温度较低时,光 色呈橙黄色。温度升高 逐渐接近白色。继续升 高黑体的发光就略呈蓝 色。由此可知,通过黑 体所辐射出光的颜色, 可以推断出温度的高低。 依据黑体辐射光的颜色 与温度的关系,引出了 “颜色温度”概念,通常 简称为色温。
8
507nm
555nm
9
解剖太阳光
太阳光是白光, 它是由多种单色光混合而成的复色 光。
太阳光
10
物体的颜色
物体反射什么色光,它就是什么 颜色。物体的颜色是由它反射的色 光决定的。 物体只反射与它本身相同颜色的 光,而其它颜色的光都被它吸收。
11
练
习
一
光
物体
颜色 绿色12练来自习二光
物体
颜色 黑色
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CIE标准光源
国际电工委员会(IEC)
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显色指数
在光源照射下物体的颜色会因光源的光谱分布不同 而出现差异。例如在日光色荧光灯观察到的红色物 体,再拿到低压钠灯下观察就成为酱红色。由光源的 光谱分布不同,照射物体所引起的颜色差异,正反映 了光源显色性能的差别。光源在照射物体后所引起的 颜色效果就称作该光源的显色性。 光源显色性是一个主观的定性的概念,是依据人 们对物体在光源照射下的颜色感觉,同记忆中的白 天日光照射同一物体的颜色感觉作对比来确定的。
θ1
= πI 0
一个朗伯发射面发出的总光通量等于 它的垂直发光强度乘立体角,这是一个常 用到的关系式。
实验报告_色度
工业废水色度的测定
一、实验目的和要求
(1)了解色度的来源与危害。
(2)掌握逐级稀释操作,学会稀释倍数法测定色度的操作。
二、基本原理
取一定体积水样,装在50 ml比色管中,用蒸馏水按一定的倍数稀释后,与同样体积的蒸馏水相比较,稀释到刚好看不到颜色为止时的稀释倍数,即为水样的色度。
并辅以用文字描述水体颜色的种类和深浅程度,如深蓝色、棕黄色、暗黑色等。
该法适用于受污染严重的地面水和工业废水的颜色测定。
稀释倍数= 50(ml)÷所取水样体积(ml)
三、实验仪器
(1)50mL具塞试管
(2)白瓷板
四、测定步骤
(1)颜色种类的描述
取100~150mL澄清水样置于烧杯中,以白色瓷板为背景,观察并描述其颜色种类。
(2)分取澄清水样,用水稀释成不同倍数(稀释倍数大于100倍时,采取逐级稀释),分取50mL分别置于50mL比色管中,底部衬一白瓷板,由上向下观察稀释后水样的颜色,并与蒸馏水相比较,直至刚好看不出颜色,记录此时的稀释倍数。
数据记录
稀释倍数
颜色观察
结果报告
五、注意事项
1、水的颜色,是指真色而言。
应放置澄清后,取上清液进行测定;或用离心法去除悬浮物后测定。
2、所取水样应无树叶、枯枝等杂物。
3、尽快测,否则,于4℃保存并在48h内测定。
六、思考题:
不同实验人员用稀释倍数法测定同一水样的色度时,为何得到的结果相差较大?。
测量颜色的实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解颜色的基本概念和特性;2. 掌握颜色测量方法及原理;3. 培养实验操作能力和数据分析能力。
二、实验原理颜色的测量主要包括色度测量和亮度测量。
色度测量是通过测量颜色的三刺激值(红、绿、蓝)来确定颜色,而亮度测量则是通过测量颜色的亮度值来表示颜色的明暗程度。
色度测量常用的方法有光谱法、色差法等。
本实验采用色差法进行颜色测量,即通过比较标准样品与待测样品的色差值来表示颜色差异。
亮度测量常用的方法有光谱法、积分球法等。
本实验采用积分球法进行亮度测量,即通过测量待测样品在各个方向上的反射率,计算出样品的平均亮度值。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:色差仪、积分球、光源、样品夹具等;2. 实验材料:标准样品、待测样品、白板等。
四、实验步骤1. 标准样品的制备:将标准样品放置在样品夹具中,调整样品与光源的距离,使样品处于均匀光照条件下。
2. 色度测量:(1)打开色差仪,进行自检;(2)将标准样品放置在样品夹具中,调整样品与光源的距离;(3)读取标准样品的三刺激值(红、绿、蓝)。
3. 待测样品的色度测量:(1)将待测样品放置在样品夹具中,调整样品与光源的距离;(2)读取待测样品的三刺激值(红、绿、蓝);(3)计算待测样品与标准样品的色差值。
4. 亮度测量:(1)打开积分球,调整光源;(2)将待测样品放置在积分球内部,调整样品与光源的距离;(3)读取待测样品的平均亮度值。
五、实验结果与分析1. 色度测量结果:通过比较待测样品与标准样品的色差值,可以判断待测样品的颜色与标准样品的相似程度。
2. 亮度测量结果:通过测量待测样品的平均亮度值,可以了解待测样品的明暗程度。
六、实验总结本次实验成功测量了待测样品的颜色和亮度,达到了实验目的。
通过实验,我们掌握了颜色测量方法和原理,提高了实验操作能力和数据分析能力。
在实验过程中,我们发现了以下问题:1. 样品表面不均匀可能导致色度测量结果偏差;2. 样品厚度不均匀可能导致亮度测量结果偏差;3. 光源稳定性对测量结果有较大影响。
色度研究实验论文
表 1 两种算法分别所得的三刺激值与色坐标
色度学毕业论文( 2003) 毕 业 论 文题 目: 色度学 实验
根据精确算法和粗略算法所得的汞灯色坐标可作出色度图如下:
0.9
520
CEI1931 色度图
530 540 550 560 500 570 580 590 E等能白 600 610 620 640 700-770 510
色度学毕业论文( 2003) 毕 业 论 文题 目: 色度学 实验探究 学 院: 物理与电 子工程学院 专 业: 物理 学 毕业年限: 2012 年 学生姓名 色度学毕业论文( 2003) 毕 业 论 文题 目: 色度学 实验探究 学 院: 物理与电 子工程学院 专 业: 物理 学 毕业年限: 2012 年
色度学实验探究 Chromaticity Experiment of Inquiry
二营 李杜 20141161013 李鹏 20141161014 廖闯 20141161015 指导教员 杨玉梅
摘要:
本文设计了颜色相加、 相减的规律验证实验, 并实践研究了复色光所用到的 精确算法与粗略算法, 分别求得合成色的三刺激值与色坐标,并通过实验得出了 三原色的补色规律。
色度学毕业论文( 2003) 毕 业 论 文题 目: 色度学 实验探究 学 院: 物理与电 子工程学院 专 业: 物理 学 毕
在撰写本文的过程中, 我们不仅研究了色度学实验及相关知识,同时也学会 了用 word,excel,photo shop 等软件处理文字和图片的技巧,并学会了如何去 撰写论文。 参考文献 [1]荆其诚、焦书兰主编《色度学》[M],科学出版社,1979. [2]王书颖、平澄.《色度学实验》[J], 物理实验,1999. [3]平澄、张仲秋, 《色度学实验讲义》[J], 2003 年北京师范大学物理系. [4]汤顺青, 《色度学》[M],1988 年北京理工大学出版社出版. [5]丁慎训, 《物理实验教程》[M], 清华大学出版社2002.165~168. 2002.165~ 1 68 [6] 胡威捷,汤顺青,朱正芳.《现代颜色技术原理及应用》[M].北 京:北京理工大学出版社,2007.10. [7] 滕秀金,邱迦易,曾晓栋.《颜色测量技术》[M].北京:中国计 最出版社,2007.色度学毕业论文(2003) 毕 业 论 文题 目: 色度学实验探究 学 院: 物理与电子工程学院 专 业: 物
[VIP专享]中山大学理工学院光信息专业实验报告 色度学
实验7 色度学实验10级光信息黄楚迪 10327085 组号:B14 合作人:张瑀【实验目的】1. 了解色度学的基本原理。
2. 熟悉WSG-9 型色度实验仪的实验装置及软件操作界面,并掌握使用方法。
3. 学会用透射或反射方法测量样品的主波长、纯度、色坐标等色度学量【实验数据处理与分析】1.透射样品的测量。
(1)测量透射基线1)在开机的情况下,使用的是出缝1。
2)样品室置空,调节负高压及狭缝,使测量到的反射基线比较大,但信号又没溢出记下此时的数据:狭缝宽度1.75mm 负高压:200V3)上面确定的条件不变的情况下,做透射基线。
使用实验保存的数据,利用Origin软件做出透过基线,如图1所示。
图1 透射基线透过基线的截图如图2所示。
图2 透过基线的截图(2)测量透射样品a)放入透射样品三基色板红HB600(x=0.6631,y=0.3366),然后测量其透射率。
使用实验保存的数据,利用Origin软件做出三基色板红HB600的透射率曲线,如图3所示。
打开色度计算窗口,选择寄存器和标准A光源,计算三基色板红HB600透射样品的色度坐标和其他参数图4三基色板红HB600的色度计算截图色度计算的结果如下:表1主要参数色坐标透射样品主波长饱和纯度色度纯度x y z三基色板红609.9nm100.0%99.9%0.66520.33450.0003 HB600分析:①红色滤光片主要吸收除红光以外的其他频率的波段,由理论已知红光波长770~622nm。
在所得图3中,可以看出在650-700nm附近区域透射率较高,几乎达到90%,而其他区域则基本不透过,可见实验结果与理论分析相符合。
②通过软件色度计算的结果中,主波长是609.9nm,略短于红波波长范围,原因为滤光片本身颜色存在偏差,且因保存不当等问题出现偏黄现象,导致波长偏向黄光区域。
③透射样品三基色板红HB600(x=0.631,y=0.3366),通过实验色度软件计算的色坐标x=0.6652,y=0.3345,这与样品上标示的色坐标x=0.631,y=0.3366十分接近。
光信息专业实验报告:色度学测量实验 (2)
光信息专业实验报告:色度学测量实验一、实验用具及装置1、 WGS-9型色度实验系统如图2,由光谱仪、电控箱和计算机三大部分组成。
图1.WGS-9 型色度实验系统2、光谱仪部分主要有以下四部分组成(如图3):单色器、溴钨灯光源、透射样品测量部分和反射样品测量部分。
图2.光谱仪部分结构图二、实验过程记录1、熟悉实验仪器,阅读说明书2、开启各仪器电源,开始实验3、透射样品的测量(1)在开机的情况下,检查是否使用的是出缝1(既透射档)。
(2)样品室置空,调节负高压及狭缝,使测量到的反射基线位置较高,但信号又没溢出(此步骤可能要反复做几遍才能得到理想的结果)。
(3)上面确定的条件不变的情况下,做透射基线。
把转向镜拨到透射率档,工作模式选择“透射基线”,样品室空置,开始扫描,通过调节负高压和狭缝宽度,使基线饱满但不溢出。
(4)放入三基色滤光片,测量透射率。
工作模式选择“透射”,样品室放入红、绿、蓝色玻璃片进行测量。
(5)打开“色度计算”窗口,选择寄存器和参照光源后,计算该样品在参照光源下的色度坐标及其它参数。
4、反射样品的测量(1)在开机情况下,检查是否使用是出缝2(既反射档),若不是把转向镜拨到出缝2上。
(2)放入标准白板,调节负高压及狭缝,使测量到的透射基线位置较高,但信号又没溢出(此步骤可能要反复做几遍才能得到理想的结果)。
(3)在上面确定的条件不变的情况下,使用标准白板做反射基线。
把转向镜拨到反射率档,工作模式选择“反射基线”,放入白板,开始扫描,同样,调节负高压和狭缝宽度。
(4)放入样品,测量样品的反射率。
(5)打开“色度计算”窗口,选择寄存器和参照光源后,计算该样品在参照光源下的色度坐标及其它参数。
分别放入黄色、深黄色的纸片进行测量。
(6)最后要求采用分步计算方式重复上述计算,熟悉色度计算的方法。
5、实验结束,整理仪器三、实验数据及处理一、透射样品的测量1. 测量透射基线。
把转向镜拨到出缝1,打开软件。
色度学实验
色度学实验色度学是研究光源或经光源照射后物体透、反射的学科称为色度学。
色度学本身涉及到物理、生理及心理等领域的知识,是一门交叉性很强的边缘学科,目的是对人眼能观察到的颜色进行定量测量。
在纺织、印染、印刷、计量、电视、照相等许多行业及领域有着广泛的应用。
【实验目的】1. 了解色度学的基本原理。
2. 熟悉WSG-9型色度仪的实验装置及软件操作界面,并掌握使用方法。
3. 学会用透射或反射方法测量样品的主波长、纯度、色坐标等色度学量。
【实验原理】颜色可以分为黑白和彩色两个系列,黑灰白以外的所有颜色均为彩色系列。
彩色可以用三个参数来表示:明度(亮度或纯度)、色调(主波长或补色主波长)和色纯度(饱和度)。
明度表示颜色的明亮程度,颜色越亮明度值越大;色调反映颜色的类别,如红色、绿色、蓝色等。
彩色物体的色调决定与在光照明下反射光的光谱成分。
例如,某物体在日光下呈现绿色是因为它反射的光中绿色成分占优势,而其它成分被吸收掉了。
对于透射光,其色调则由透射光的波长分布或光谱所决定。
色纯度是指彩色光所呈现颜色的纯洁程度。
对于同一色度的彩色光,其色纯度越高,颜色就越深,或越纯;反之颜色就越淡,纯度越低。
色调和色纯度合称色度,它既说明彩色光的颜色类别,又说明颜色的深浅程度。
根据色度学原理,所有颜色均可由红、绿、蓝三种颜色匹配而成,这三种颜色称为三基色。
为了定量地表示颜色,常用的方法是采用“三刺激值”,即红、绿、蓝三基色的量,分别用X 、Y 、Z 表示。
在理论上,为了定量地表示颜色,采用平面直角色度坐标Z Y X Xx ++=, Z Y X Yy ++=, Z Y X Zz ++=x 、y 、z 分别是红、绿、蓝三种颜色的比例系数,1=++z y x 。
用(C )代表一种颜色,(R )、(G )、(B )表示红、绿、蓝三基色,则)()()(B z G y R x C ++=,如一蓝绿色可以表示为:)(63.0)(31.0)(06.0)(B G R C ++=所有的光谱色在色坐标上为一马蹄形曲线,该图称为CIE1931色坐标。
色度学实验
察可以发现:光谱的红色波段集中在色度图的右下部,绿色波段集中在色度图的上部,蓝
色波段集中在色度图的左下部。中心的白光点E的饱和度最低,光源轨迹线上饱和度最高。
马蹄图中往x和y色度坐标延伸,会发现颜色往红与绿两种颜色过渡,因此可以将x与y
彩色有三个特性,也称为“色彩三要素”,即明度(Value或Brightness)、色调(又名色
相,Hue)和色纯度(也称为饱和纯度,saturation)。
自然界中各种物体所表现出的不同色彩,都是由蓝色、绿色和红色光线按适当比例混合
起来,即通过不同的吸收或反射作用而呈现在人们眼中的。所以,蓝色、绿色和红色就是组
色度图上的各等色温线往下延伸,就会发现4000K~10000K范围内的等色温线会聚在一点
上。会聚点以O表示,其色坐标为(0.329, 0.187)。色温在4000K以下时,会聚点稍有偏离,但是
对于一般照明光源的色温范围2500~8000K来讲,此会聚点的平均色坐标是充分可靠的。若
已知光源的色品坐标为G(xg,yg),则可知O点和G点连线的斜率,色温T可由斜率的倒数A求
一致程度进行定量化,并称之为显色指数。
在了解显色指数之前,需要先掌握色差的概念。所谓色差,从字面上理解, 就是颜色的
差别。对于两个颜色之间的差别的视觉判断主要有两种直观的评价, 即可感知性和可接受
性。可感知性是指观察者能够看到颜色的差别或者能够判断两个颜色样品之间色差的大小
的视觉属性,而可接受性则表示观察者是否认为可以接受被观察颜色差别的视觉判断,色
:
(G):(B)=1:
1:1。尽管这时三原色的亮度值并不等,但CIE却把每一原色的亮度值作为一个单位看待,
近代物理实验报告之光的色度研究
近代物理实验报告(一)————光的色度研究实验小组:日期:2011-11一、实验目的:1)了解并掌握测色原理;2)了解本实验的基本操作;3)通过计算机软件测量三个样品滤色镜(红,绿,蓝)的色度曲线;二、实验原理:由大学物理中光学的光谱知识可知,当物体被光照射后,反射到人的眼中的物体的颜色是由反射光的波长分布或光谱决定,透射光的颜色也由类似的原理决定,本实验所采用的装置称为WGS-9型色度实验系统,他的主要组成部分是光谱仪、扫描系统、放大器、计算机等部分组成,其中最为主要的部分是光谱分析仪,通过将待测物体放入光谱分析仪后所产生的数据由计算机系统在软件中合成光谱曲线,我们可以根据光谱的形状来探测这个物质的组成成分。
三、光电检测技术在本实验的应用:我觉得本实验中运用了如下光电检测知识:①:闪耀光栅对外来光源的处理。
②:对于还来光谱的定标。
四、实验过程、现象、数据:NO.1实验过程:①:打开WGS-9型色度实验系统的各项开关包括:计算机开关、光源开关等。
②:打开仪器之后检查分析器与计算机是否连接正常,如连接正常用鼠标双击电脑桌面上的启动实验系统的快捷键。
之后计算机软件会自动对波长进行初始化(如下图所示)然后点击“是”,系统自动对波长进行初始化。
③:首先不加任何物质,将工作模式选择为透过基线,然后测量它的基线,起始波长为400nm,终止波长为700nm,点击扫描。
(使得扫描谱线尽量在屏幕中间)④:将三基色色片(红、绿、蓝)放入仪器中分别测量它们的色度,将工作模式选择为透过率,起始波长为400nm,终止波长为700nm,点击扫描。
NO、2实验现象及数据:左图为基线谱线左图为红光谱线左图为绿光谱线左图为蓝光谱线五、分析实验操作、现象、数据以及自己的结论:No1、对实验操作的分析:本次操作的重点是调节入光孔的大小,使得基线谱线能够符合要求。
No2、对实验现象的分析:有实验现象我们观察到红色玻片的谱线类似于一个高通滤波器;绿色玻片的谱线类似于一个低通滤波器;红色玻片的谱线类似于一个带通滤波器No3、对实验数据的分析:本次试验我们组只是出了现象,没有数据的分析。
光度学与色度学实验报告
图 2 仪器外形图
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光度学与色度学实验报告—董燕蓉
图 3 样品室
图 4 反射测量装置 单色仪的光路图如下图 5,采用的是光栅分光系统(C-T 型) 。
M1 反射镜、 M2 准光镜、 M3 物镜、G 平面衍射光栅、Z 转向镜 S1 入射狭缝、S2 光电倍增管接收、S3 图 5 单色仪光路图 观察口、 S 样品室
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光度学与色度学实验报告—董燕蓉
取决于光刺激, 而且取决于人眼的视觉特性。 关于颜色的测量和标准应该符合人眼的观测结 果。但是,人眼的颜色特性对于不同的观测者或多或少会有差异,因此要求根据大量的观测 者的颜色视觉实验,确定一组为匹配等能光谱色的三原色数据,称为“标准色度观测者光谱 三刺激值” ,以此代表人眼的平均颜色视觉特性,用于色度学的测量和计算。 CIE (国际照明委员会) 1931 年在 RGB 系统的基础上采用设想的三原色( X ) , ( Y) , (Z) [分别代表红色,绿色和蓝色] ,建立了 CIE-1931 色度图,同时将匹配等能光谱各种 颜色的三原色数据标准化,确定 CIE1931 - XYZ 标准色度学系统。三原色不能由其他色混 合得到,三原色的波长如下:红:700nm,绿:546.1nm,兰:435.8nm 2 CIE1931 色度图 CIE1931 -XYZ 色度系统是色度学基础。任何一种颜色均可以用 CIE1931-XYZ 色度图 中它的色度坐标 x,y 和刺激值 Y 来表示。 左图为 CIE1931 色度图。色度图中的弧 形曲线上的各点是光谱上的各种颜色即光谱 轨迹,是光谱各种颜色的色度坐标。红色波 段在图的右下部,绿色波段在左上角,蓝紫 色波段在图的左下部。图下方的直线部分, 即连接 400nm 和 700nm 的直线,是光谱 上所没有的、由紫到红的系列。靠近图中心 的 C 是白色,相当于中午阳光的光色,其色 度坐标为 X=0. 3101, Y=0. 3162。 设 色度图上有一颜色 S,由 C 通过 S 画一直线 至光谱轨迹 O 点(590nm) ,S 颜色的主波 长即为 590nm,此处光谱的颜色即 S 的色 调 (橙色) 。 某一颜色离开 C 点至光谱轨迹的 距离表明它的色纯度,即饱和度。颜色越靠 近 C 越不纯,越靠近光谱轨迹越纯。 S 点位 于从 C 到 590nm 光谱轨迹的 45%处, 所以 它的色纯度为 45%(色纯度%=( CS/CO )×100。从光谱轨迹的任一点通过 C 画一直 线抵达对侧光谱轨迹的一点,这条直线两端的颜色互为补色(虚线) 。从紫红色段的任一点 通过 C 点画一直线抵达对侧光谱轨迹的一点,这个非光谱色就用该光谱颜色的补色来表示。 CIE1931 色度图有很大的实用价值,任何颜色,不管是光源色还是表面色,都可以在这个 色度图上标定出来,这就使颜色的描述简便而准确了。再如在 CIE1931 色度图上,可推出 由两种颜色相混合所得出的各种中间色。 如 Q 和 S 相加, 得出 Q 到 S 直线的各种中间颜色, 如 T 点,由 C 通过 T 抵达 552nm 的光谱色,可由 552nm 的波长颜色看出 T 的色调,并 可由 T 在 C 与 552nm 光谱色之间所占位置看出它的纯度。在实际应用中,如彩色电视、 彩色摄影(乳胶处理)或其它颜色复现系统都需要选择适当的红( R) 、绿(G) 、蓝(B ) 三基色,用来复现白色和各种颜色。 3 标准照明体 做颜色测量和标定时统一使用标准照明体,不同的光源有不同的光谱功率分布 ,因此 在不同的光源照射下物体的表面呈现略为不同的颜色,因此 CIE 推荐四种标准照明体 A,B,C,D 和三种标准光源 A,B,C 统一规定的照明和观察条件 做颜色测量和标定时,应符合统一规定的照明和观察条件, 照明和观察条件的不同也 会使观察到的颜色有所不同 ,为此 CIE 规定对样品进行色度测量和标定应符合下述四种
光谱实验报告色度学测量工位
色度学测量工位1.引言颜色测量理论与技术是色度学的组成部分.它是本世纪发展起来的一门以物理光学、视觉生理、视觉心理、光电子学、电子计算技术为基础的综合性科学技术。
彩色电视、彩色摄影、彩色录像、彩色图像电话、彩色视觉机器人、彩色印刷以及染料、涂料、纺织、造纸、交通信号、照明技术、美化环境、工农业生产、科学技术和文化事业等各种产品、各个部门,都要涉及到颜色学和颜色测量。
颜色测量成为评价人们生活的氛围.评定产品质量的重要依据和手段。
这就要求颜色测量能在人眼视察能力的基础上、满足工业中精确测量和控制颜色的需要,实现获得巨大经济效益和社会效益的目的。
2.实验目的1.了解LED 的光电特性,理解LED 的发光原理。
2.理解三刺激值和色品图。
3.了解色温的定义及计算。
4.定量测量半值角。
5.了解LED 的光谱特性及其测试方法。
6.了解LED 测量的几何条件7.掌握LED 分光机的原理3.实验原理1.LED 基础LED 是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。
LED 的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附着在一个支架上,是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片被环氧树脂封装起来,如图 1 所示。
半导体晶片由两部分组成,一部分是 P 型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是 N 型半导体,在这边电子占主导。
但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N 结”,如图 2 所示。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向 P 区,在P 区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,从而把电能直接转换为光能,这就是 LED 发光的原理。
在 P-N 结上加反向电压,则不会发光。
这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。
LED 发光的波长,是由形成 P-N 结材料决定的。
当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED 阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
色度学实验
色度学实验颜色科学在彩色显示、印刷、纺织以及摄影美术行业的作用是巨大的。
人眼对物体色彩的视觉感受涉及到物理学(物体的自发光、透射光或反射光形成颜色刺激)、生理学(感光细胞响应与传输,颜色刺激转变为神经信号)、心理学(颜色感知的响应)等等方面。
我们所说的色度学是对颜色刺激进行物理测量、数学计算并定量评价的学科,它不涉及神经响应、传输及颜色感知。
国际上颜色的定量表述有多种系统,如用色卡表述的孟塞尔表色系统、国际照明委员会推荐的CIE 表色系统等,各系统之间一定条件下可以转换。
本实验主要介绍常用的CIE 表色系统,它是基于加色法混色系统发展而来的。
一、实验目的:1. 了解色度学的基本知识。
2. 初步掌握颜色相加混合与相减混合及颜色匹配等方法。
3. 掌握颜色定量测量与表述方法。
二、实验原理:1. 三色加法混合与RGB 表色系统中色度坐标的确定在如图1所示的颜色匹配实验中,利用红[R]、绿[G]、蓝[B]三原色混合匹配颜色 [C]时,可表示为[C]=R [R]+G [G]+B [B] (1)式式中[R]、[G]、[B]为原刺激(如取λR =700.0nm ,λG =546.1nm ,λB =435.8nm ),其与基础刺激(等能光谱白光)相匹配时的光度量L R 、L G 、L B 称为色度学单位。
R 、G 、B 分别为匹配色光 [C]时[R]、[G]、[B]的数量,若匹配 [C]时[R]、[G]、[B]的光度量分别为P R 、P G 、P B ,则R =P R /L R 、G =P G /L G 、B =P B /L B ,R 、G 、B 称为三刺激值,对于基础刺激(等能光谱白光)有R =G =B =1 实验表明颜色匹配遵循以下两个法则(格拉斯曼法则):比例法则:若[C 1]= [C 2],则α[C 1]= α[C 2]加法法则:若[C 1]= [C 2]、[C 3]= [C 4],则[C 1]+ [C 3]= [C 2]+ [C 41423显然色光增减、合成时的表述与通常的数学式子完全等价。
实验报告色度学(中大)
实验报告:色度学测量中山大学 光信一、 色度学相关概念解释:1)色度学主要是研究人眼彩色视觉的定性和定量规律及应用。
自然界中所有的颜色分黑白和彩色两个系列,黑白以外的所有颜色均为彩色系列,其波长范为在380~780nm 之间。
彩色有三个特性,即明度、色调、色纯度(也成为饱和度)2)明度(又称亮度纯度):是指一种主波长的光谱色被白光冲淡的程度,实质上是表示了主波长光谱色的三刺激值在样品三刺激值中所占的比重。
在计算时,用样品的主波长的y 坐标与样品色坐标的y 值的差值乘以兴奋纯度来表示。
3)色调(也称主波长):反映颜色的类别。
彩色物体的色调决定与在光照明下反射光的光谱成分。
对于透射光,其色调由透射光的波长分布或光谱决定。
色调又称主波长,一种颜色的主波长指的是某一种光谱色的波长,这种光谱色按一定比例与一种确定的参照光源相加混合,能匹配出该颜色。
4)色纯度(也称饱和纯度、饱和度):饱和度是指彩色光所呈现颜色的深浅或纯洁程度。
对于统一色调的彩色光,饱和度越高,颜色越深;反之颜色越浅。
饱和度实际上表征了掺入白光的多少。
色调与饱和度合称色度,它既说明彩色光的颜色类别,又说明颜色的深浅程度。
5)色度纯度:是指主波长的光谱色在样品中所占亮度的比例,在CIE 色度图上用白光到样品点的距离与样品点到主波长点的距离的比例表示。
6)1931 C.I.E 系统:是国际照明委员会为统一对物体颜色的度量效果而制定的一套标准色度系统。
在C.I.E 系统中,三个基本颜色被称为“基础激励”,一个颜色 使用的的三色激励值(又称三刺激值)表示,三刺激值即为混合某一种颜色时所需的三个基色的数量,分别用X 、Y 、Z 表示。
理论上为了定量地表示颜色,采用平面直角色度坐标:Z Y X X x ++= Z Y X Y y ++= ZY X Z z ++= (1) x 、y 、z 分别是红、绿、蓝三基色的比例系数,x +y +z =1。
用C 代表一种颜色,R,G,B 表示红、绿、蓝三基色,则)()()()(B z G y R x C ++=λ (2)所有光谱色在色坐标上为一马蹄形曲线,该图称为CIE1931色坐标,图中以三基色为顶点的三角形内的所有颜色都能用三基色按一定量匹配得到。
色度学
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
2.颜色视觉理论
1807年,杨和赫姆霍尔兹根据红、绿、蓝三原色
可以产生各种色调及灰色的颜色混合规律,假设在视网
膜上有三种神经纤维,每种神经纤维的兴奋都引起一种
颜色感觉。光谱的不同部分
红色 纤维
引起三种纤维不同比例的兴
+
+
=
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
颜色视觉基本理论
三、颜色匹配
1、颜色匹配实验
色 度学
种依赖关系,称为视见函数V()
或称光谱光视效率。
视 0.8 见 度 0.6 函 0.4 数
0.2
0.4
0.5 0.6 0.7 m
色 度学
颜色视觉基本理论
一、颜色视觉现象
1. 视见函数
人眼在日间和夜间的视见 函数是不同的,如图表示了在光 亮条件下人眼的日间视觉与微光 条件下夜间视觉的视见函数,, 日间视觉的蜂值波峰在555nm
光谱三刺激值
色 度学
CIE标准色度学系统
一、CIE 1931 标准色度学系统
1、1931 CIE-RGB 系统
特点: r () g() b ()
为实验直测数据,便于色 度学颜色的直接计算
物理意义明确。光谱三刺激值的负值 出现表明用有限的色光光源不能表现 全部的色彩。
实验十三物体色度值的测量
波长为 500 nm 的光谱三刺激为: x(λ ) = 0.00 , y(λ ) = 0.32 , z(λ ) = 0.27 波长为 600 nm 的光谱三刺激为: x(λ ) = 1.05 , y(λ ) = 0.61 , z(λ ) = 0.00
X = k(2 × 0.00 + 1×1.05) = 1.05k Y = k(2 × 0.32 + 1× 0.61) = 1.25k Z = k(2 × 0.27 + 1× 0.00) = 0.54k
y
0.8
530 520
510
540
0.7
绿
0.6
Q
0.5 500
550 黄绿 560
570
黄 580
兰 兰绿
0.4 0.3 490 0.2
E C
橙 590 600
S 红 620 650 700
0.1 480
紫红
470 380
450
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 x
图 3 1931CIE xy 色度图
除颜色的明度可直接由 Y 表示外,其余的三个色度坐标分别为
x= X X +Y +Z
y= Y X +Y +Z
z= Z X +Y +Z
(4)
由于(x + y + z)=1,故色度坐标一般只 选用x、y即可.
5.色度图 在颜色匹配实验中所得到的 R、G、B 的量值称为颜色三刺激值.在 XYZ 标准色 度系统中就是 X、Y、Z.综上所述,任何颜 色光都可以被分解为三个对人眼的颜色刺 激值 X、Y、Z.因此,包括光源颜色,物体 的透、反射颜色等等自然界所能观察到的任 何颜色均能由 Y、x、y 这三个参数来表征, 其中 x、y 表示了色调、饱和度,而 Y 表示 了亮度. 把上述的规律归纳起来,可以集中地表 示在 1931CIE-xy 色度图中.如图 3,色度 图的 x 坐标相当于红原色的比例,y 坐标相 当于绿原色的比例.因为 z = 1-(x + y), 则蓝原色的比例就无需给出.图中的偏马蹄
色度学中文版
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极坐标CIE L*、C*、h
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色彩品质管理
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产品的颜 色通常决
定客户的
购买力
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End
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保持产品的 颜色一致是 产品高品质 的体现, 是赢 得客户的重 要保证
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End
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•合理管理 自己的产 品, 分析 产品, 方 便优化工 艺, 装运 包装自己 的产品
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•提供客户要求的国际标准颜色数据 •提供ISO质量论证所需要的标准文档
•评价客观, 减少目测造成的错判, 漏判, 提高产 品质量
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人眼
杆体细胞 Cornea 感绿锥体细胞 Macula
感红锥体细胞 Lens 感蓝锥体细胞
Fovea
Optic Nerve
Retina
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观察者
• 通过做实验来对人眼对颜色的感觉进行量化。一名观察 者通过一有2度观察域的孔看一白色屏幕,屏幕的一半 被测试光照明,另一半用三原色光混合一起照明,观察 者调节三原色光的能量直到与测试光的颜色匹配,在整 个可见光谱范围内重复此过程。
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视觉观察的情形
光源
物体
观察者
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光
源
• 光源通常发出白光. • 当一束白光通过棱镜后,人们便可看到它是由所 有的可见光波长组成的.
色度学实验及应用
准。
三刺激值
不同的待测光达到匹配时三原色光强度值不同。三原色亦称参照色刺激. 最常用得是红、绿、蓝三原色。在颜色匹配实验中,与待测色达到色匹配时
所需的三原色的数量,称为三刺激值。可用方程表示为:C(C)=R(R)+G
(G)+B(B)一种颜色与一组 R、G、B 数值相对应。因此颜色感觉可以通过
三刺激值来定量描述。
供了一种简单、古老的方式,但它不能定量的表示色知觉量。为了解决这个问题,
人们应用心理物理学方法研究了人眼的视觉规律,在大量实验的基础上,逐步开
创了色度学。从而建立了国际照明协会的 CIE 色度系统,它用数字量表示颜色,即 用物理仪器代表人眼来测量颜色。
色度学主要是研究颜色度量和评价方法的学科。它是一门涉及光学 、视觉
查出滤色片的照度ei另由附表查出三个滤色片的透过滤ti波段380740nm间隔10nm相应光谱三刺激值及照明光源的相对光谱功率分布根据计算出的色度坐标指出汞灯的色调并计算其色饱和度相对于光源e表4测定混合色色度坐标实验数据峰值波长透过总光强照度71623377555295225837156854611095259518粗略计算精确计算三刺激值1950802449三刺激值3762591色坐标0131色坐标74038074038074038014根据精确算法和粗略算法所得的汞灯色坐标可作出色度图如下
过载,它通常与光电池配合使用,使用前应注意调零、校准。
1.2 专业术语简介
颜色匹配
3
把两个颜色调节到视觉上相同的方法叫做颜色匹配。待测光的光色可以通过 调节三种原色光的强度来混合形成,当视场中两部分光色相同时,视场中的分界 限消失,两部分和为同一视场。此时认为待测光的光色与三原色的混合光色达到 色匹配。如图 3 所示:
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实验报告:色度学测量
中山大学 光信
一、 色度学相关概念解释:
1)色度学主要是研究人眼彩色视觉的定性和定量规律及应用。
自然界中所有的颜色分黑白
和彩色两个系列,黑白以外的所有颜色均为彩色系列,其波长范为在380~780nm 之间。
彩色有三个特性,即明度、色调、色纯度(也成为饱和度)
2)明度(又称亮度纯度):是指一种主波长的光谱色被白光冲淡的程度,实质上是表示了主
波长光谱色的三刺激值在样品三刺激值中所占的比重。
在计算时,用样品的主波长的y 坐标与样品色坐标的y 值的差值乘以兴奋纯度来表示。
3)色调(也称主波长):反映颜色的类别。
彩色物体的色调决定与在光照明下反射光的光谱
成分。
对于透射光,其色调由透射光的波长分布或光谱决定。
色调又称主波长,一种颜色的主波长指的是某一种光谱色的波长,这种光谱色按一定比例与一种确定的参照光源相加混合,能匹配出该颜色。
4)色纯度(也称饱和纯度、饱和度):饱和度是指彩色光所呈现颜色的深浅或纯洁程度。
对于统一色调的彩色光,饱和度越高,颜色越深;反之颜色越浅。
饱和度实际上表征了掺入白光的多少。
色调与饱和度合称色度,它既说明彩色光的颜色类别,又说明颜色的深浅程度。
5)色度纯度:是指主波长的光谱色在样品中所占亮度的比例,在CIE 色度图上用白光到样
品点的距离与样品点到主波长点的距离的比例表示。
6)1931 C.I.E 系统:是国际照明委员会为统一对物体颜色的度量效果而制定的一套标准色度
系统。
在C.I.E 系统中,三个基本颜色被称为“基础激励”,一个颜色 使用的的三色激励值(又称三刺激值)表示,三刺激值即为混合某一种颜色时所需的三个基色的数量,分别用X 、Y 、Z 表示。
理论上为了定量地表示颜色,采用平面直角色度坐标:
Z Y X X x ++= Z Y X Y y ++= Z
Y X Z z ++= (1) x 、y 、z 分别是红、绿、蓝三基色的比例系数,x +y +z =1。
用C 代表一种颜色,R,G,B 表示红、绿、蓝三基色,则
)()()()(B z G y R x C ++=λ (2)
所有光谱色在色坐标上为一马蹄形曲线,该图称为CIE1931色坐标,图中以三基色为顶点的三角形内的所有颜色都能用三基色按一定量匹配得到。
如图一,任一颜色M (x,y )的色调是由其照明光源坐标点(如A 光源)到M 点连线并延长与光谱轨迹相交于N 点,N 点的光谱色的色调即为主波长,则:
M 的饱和纯度:
A
n A m x x x x AN AM P --==
(3) M 的色度纯度: m n A m x x x x MN AM M --==
(4)
二、实验仪器简介:
WGS-9型色度实验系统如图二所示,由光谱仪、电控箱和计算机三部分组成。
光谱仪主要由以下四部分组成(如图三):单色器、溴钨灯光源、透射样品测量部分和反射样品测量部分。
三、实验过程及数据记录
1、开启仪器:熟悉仪器后开机,打开测量软件。
观察实验系统,发现使用的是出缝1,于
是先测量透射样品。
2、测量透射基线:对应的样品室,选择“透射基线”模式。
调节负高压为250V,第一次
测量时透射基线溢出,而后调整出缝的缝宽,直至得到下面图像。
<图1:透射基线>
3. 测量透射样品(三基色滤光片):
把三种基色滤光片依次放入出缝1中,对应的样品室,选择“透射率”模式。
Red
Green
Blue
<图2:三基色光片的透射曲线>
实验分析:图2的曲线表明蓝色滤光片在400~450nm这个波段透过率最高,而这个波段正是属于蓝色波段;在575~675nm这一波段透过率基本为零,这个波段属于黄色和红色波段,而蓝色的补色为黄色。
红色滤光片对400~515nm波段吸收很强,此波段属于蓝色系,而红色的补色是青色;对600~700nm这个波段透过率很高,该波段为红色系。
而520nm附近透过率最高的波段属于绿色系;对620nm~700nm的波段吸收很强。
可见实验结果与理论相符。
打开“色度计算”窗口,得到的计算结果如图3-5:
图6蓝色滤光片色度计算结果
可知,主波长为474.0nm,属于蓝色;饱和纯度为91.3%,颜色较深;色度纯度为67.3%;色坐标分别为:x=0.1420 y=0.1082 z=0.7498,与标准值x=0.1434, y=0.1111相比,有一定偏差。
<图4红色滤光片色度计算结果>
由图中可知,该红色滤光片的主波长为612.2nm,属于红色系;饱和度和色度纯度均为100%,说明是很纯很深的红色;色坐标为:x=0.6724, y=0.3273,z=0.0002,与标准值x=0.6653, y=0.3344相比有一定偏差。
<图5绿色滤光片色度计算结果>
由上图可知,该绿色滤光片的主波长为537.3nm,饱和纯度为46.9%,色度纯度为62.5%,色坐标为x=0.3363, y=0.5772,z=0.0865,与标准值x=0.3542, y=0.5490相比有一定的偏差。
3、测量标准白板的反射基线:
标准白板放入与出缝2。
对应的样品室,选择“反射基线”模式。
调节负高压为600V,入缝宽度为1.80mm和出缝宽度为1.70mm,反射基线溢出.(注意:出缝宽度必须小于入缝宽度)。
最终调节负高压为500V, 入缝宽度为1.60mm和出缝宽度为1.50mm,反射基线合适。
如图6所示:
<图6 反射基线>
4、测量黄色纸片的反射率曲线:
从样品室中拿出标准白板,放入待测样品(黄色不透明纸片)。
选择“反射率模式”,采集数据,如图7所示:
<图7黄色不透明纸片反射率>
<图8黄色不透明纸片的色度计算>
x=0.4813,y=0.4220,z=0.0967,波长:585.6nm;饱和纯度:33.4%;色度纯度:35.7% 易得x+y+z=1,可见样品颜色中所包含的三基色主要是红色和绿色,蓝色较少,而我们已知红色+绿色=黄色,说明实验结果与理论是相符的。
5、测量红色盒盖的反射率曲线:
从样品室中拿出标准白板,放入待测样品(黄色不透明纸片)。
选择“反射率模式”,采集数据,如图9所示:
<图9:红色盒盖的反射率曲线>
<图10:红色盒盖的色度计算>
x=0.5244,y=0.3806,z=0.0950;
主波长:611.5nm ;饱和纯度:34.5%;色度纯度:29.9%
6、备注:
打开“分步”计算窗口,观察色度计算的过程。
整个过程共分六步,其理论计算为: 先测量其光谱组成的功率分布s(λ),然后再查表找出各光谱的三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ),则光源的三刺激值为:
()()X K s x λλλλ=∆∑ ()()Y K s y λλλλ=∆∑ ()()Z K s z λ
λλλ=∆∑ 其中,100()()K S y λ
λλλ
=∆∑ 则样品的色坐标为: X x X Y Z =++ Y y X Y Z =++ Z z X Y Z
=++ 饱和纯度为m A n A x x AM P AN x x -=
=- 色度纯度为m A n m x x AM P MN x x -==-。