CIE颜色标准

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CIE色度图

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CIE色度图:CIE(国际发光照明委员会):原文为Commission Internationale de L'Eclairage(法)或International Commission on Illumination (英)。

这个委员会创建的目的是要建立一套界定和测量色彩的技术标准。

可回溯到1930年,CIE标准一直沿用到数字视频时代,其中包括白光标准(D65)和阴极射线管(CRT)内表面红、绿、蓝三种磷光理论上的理想颜色。

CIE的总部位于奥地利维也纳。

CIE颜色系统颜色是一门很复杂的学科,它涉及到物理学、生物学、心理学和材料学等多种学科。

颜色是人的大脑对物体的一种主观感觉,用数学方法来描述这种感觉是一件很困难的事。

现在已经有很多有关颜色的理论、测量技术和颜色标准,但是到目前为止,似乎还没有一种人类感知颜色的理论被普遍接受。

RGB模型采用物理三基色,其物理意义很清楚,但它是一种与设备相关的颜色模型。

每一种设备(包括人眼和现在使用的扫描仪、监视器和打印机等)使用RGB模型时都有不太相同的定义,尽管各自都工作很圆满,而且很直观,但不能相互通用。

1)简介为了从基色出发定义一种与设备无关的颜色模型,1931年9月国际照明委员会在英国的剑桥市召开了具有历史意义的大会。

CIE 的颜色科学家们企图在RGB模型基础上,用数学的方法从真实的基色推导出理论的三基色,创建一个新的颜色系统,使颜料、染料和印刷等工业能够明确指定产品的颜色。

会议所取得的主要成果包含:λ定义了标准观察者(Standard Observer)标准:普通人眼对颜色的响应。

该标准采用想象的X, Y和Z三种基色,用颜色匹配函数(color-matching function)表示。

颜色匹配实验使用2°的视野(field of view);λ定义了标准光源(Standard Illuminants):用于比较颜色的光源规范;定义了CIEλ XYZ基色系统:与RGB相关的想象的基色系统,但更适用于颜色的计算;定义了CIEλ xyY颜色空间:一个由XYZ导出的颜色空间,它把与颜色属性相关的x和y从与明度属性相关的亮度Y中分离开;定义了CIE色度图(CIE chromaticityλ diagram):容易看到颜色之间关系的一种图。

cie照明标准

cie照明标准

cie照明标准
CIE,全称为国际照明委员会,是一个集技术、科学及文化于一体的非营利性组织。

CIE制定了一系列色度学标准,一直沿用到数字视频时代,其中包括白光标准(D65)和阴极射线管(CRT)内表面红、绿、蓝三种磷光理论上的理想颜色。

此外,CIE还规定了四种标准照明体的色温标准:
1. 标准照明体A:代表完全辐射体在2856K发出的光。

2. 标准照明体B:代表相关色温约为4874K的直射阳光。

3. 标准照明体C:代表相关色温大约为6774K的平均日光,光色近似阴天天空的日光。

4. 标准照明体D65:代表相关色温大约为6504K的日光。

如需了解更多关于CIE照明标准的信息,建议查阅相关资料或咨询照明行业专业人士。

色度学原理与CIE标准色度系统

色度学原理与CIE标准色度系统

颜色光匹配实验
“同色异谱”的颜色 配对:由三原色组成 的颜色的光谱组成与 被匹配的颜色光的光 谱组成可能不一致。
500nm左右,红光出 现了负值?
匹配此波长的光谱色时,需要将红色光源移至下 方目标光源处,从而上下方的光源可以做到颜色 匹配,因此在曲线图中产生负的函数。
1.2 亮度相加
• 三种不同颜色的色光:P*、Q*、R*。
颜色方程 C[C]=R[R]+G[G]+B[B]
• 可以将R*、G*、B*、C*看作是向量, [R]、[G]、[B] 、[C] 为单位向量,R、G、B、C为相应的颜色强度和色量。
• R、G、B为颜色的三刺激值 • C[C]=R[R]+G[G]-B[B](举例:黄单色光)
r+g+b=1
• 色度坐标:三原色各自占R+G+B总量的相对比值。
b=0.0028
(Y):r=-1.7392 g=2.7671
b=-0.0279
(Z):r=-0.7431 g=0.1409
b=1.6022
➢将 X Y Z 三 角 形 转 换 为 麦 克斯韦直角三角形,即得 到目前通用的1931CIEXYZ色度图。 根据XYZ三点在r-g图中 的坐标以及色度转换矩阵, 我们可以先求出规化矩阵 [k],从而求算出两个色度 图的色度坐标转换关系。
3 均匀颜色空间和色差公式
色差是指两个颜色在颜色 知觉上的差异,它包括明 度差、彩度差和色相差三 方面。
心理概念,表示物体表面色而 非光色,常用色相、明度、饱
和度表示
如果能够以两点的距离表示色差,就实现了数字表达。
理论上是可以的,但是有两个问题需要解决。
问题1:色差是知觉色的差异,是以人对物体颜 色的感觉为基准的。

CIE标准色度学系统

CIE标准色度学系统

⑶规定( 规定 X)和( 和 Z)的亮度为 的亮度为0,XZ线称为无 亮度线 无亮度线 的各点只代表 度 亮度线。无亮度线上的各点只代表色度, 没有亮度,但Y既代表色度,也代表亮度。 为了使用方便,XYZ三角形经过转换就成 为麦克斯韦直线三角形,即目前国际通用 的CIE 1931 色度图。
• CIE 1931 标准观察者光谱三刺激值 标准 察者光谱 刺激值X‐,Y‐,Z‐ 分别代表匹配各波长等能光谱刺激所需要 的红、绿、蓝三原色的量。在理论上,要 想得到某一波长的光谱颜色 想得到某 波长的光谱颜色,可以从表中 可以从表中 ‐ ‐ ‐ 或图上查出相应的X ,Y ,Z 三刺激值,也 就是说 按X‐,Y‐,Z‐数量的红、绿、蓝设 就是说,按 数量的红 绿 蓝设 想原色相加,便能得到该光谱色。
X k ( ) x ( ) Y k ( ) y ( ) Z k ( ) z ( )
4. 根据下式,求出光源的色度坐标。 根据 式 求出光源的色度坐标
X x X Y Z Y y X Y Z Z z X Y Z
1931 CIE‐RGB系统
莱 特 ( W.D.Wright,1928‐1929 ) 选 择 650 、 530 和 460nm 的 三 原 色 和 吉 尔 德 (J.Guild,1931)选择630、542和460nm三原 色,由若干名观察者在2°视场范围内,用 视场范围内,用 这三种原色匹配等能光谱的各种颜色。
光谱三刺激值与光谱色色度坐标的关系为: 光谱 刺激值与光谱色色度坐标的关系为 r= r‐ /( r‐ + g‐ + b‐ ), g= g‐ /( r‐ + g‐ + b‐ ), b= b‐ /( r‐ + g‐ + b‐ ) 1931 CIE‐RGB 系统用700nm,546.1 546 1 nm和 435.8 nm作为三原色是因为700nm是可见光 的红色末端 546.1 的红色末端, 546 1 nm和435.8 435 8 nm是两个较 为明亮的汞亮线谱,三者都比较容易精确 地产生 来 地产生出来。

CIE标准色度系统课程(PDF 50页)

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第二部分 CIE标准色度系统 (CIE calorimetric system)
2.6 CIE 标准照明体和标准光源
我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,
有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现 的颜色也随之变化,确定颜色离不光源。
为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。 CIE规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布(《色度学》 p229),是规定的光源颜色标准。因为光源的颜色与光源的色温 密切相关,所以CIE规定了四种标准照明体的色温标准: 这4种标 准光源的名称见下表,在这4种标准光源中,常用的C光源和D65 光源,我国以D65为标准光源。
显色性Color rendering: 光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼
真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光 下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光 源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的 颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所 见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数 定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指 数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。显色分两种:
• 人造光源来实现标准照明体的规定
CIE规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布(《色度 学》p229-),是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源 直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现CIE规定的 标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明 体所要求的光谱能量分布。CIE推荐下列人造光源来实现标准照 明体的规定: √ 标准光源A:色温为2856K的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄(白 织灯)。

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这个委员会创建的目的是要建立一套界定和测量色彩的技术标准。

可回溯到1930年,CIE 标准一直沿用到数字视频时代,其中包括白光标准(D65)和阴极射线管(CRT )内表面红、绿、蓝三种磷光理论上的理想颜色。

CIE 的总部位于奥地利维也纳。

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CIE标准色度学系统

CIE标准色度学系统

CIE标准色度学系统CIE标准色度学系统,全名为国际照明委员会标准色度学系统,是一种用于量化和描述颜色的科学方法。

它是由国际照明委员会(CIE)开发和推广的,目的是建立一个统一的国际标准,以便不同地区和领域的人们能够使用相同的术语和工具来描述和测量颜色。

CIE标准色度学系统基于人类视觉系统的特性和颜色感知的原理,广泛应用于工业工程、设计、艺术和科学研究领域。

下面将详细介绍CIE标准色度学系统的基本原理和应用。

CIE标准色度学系统是基于三个基本刺激色彩:红色,绿色和蓝色。

它们被称为三刺激值,并用X、Y和Z表示。

这些基本刺激色彩可以组合成所有其他的可见光颜色。

CIE标准色度学系统通过测量和描述三刺激值的相对量来定量描述颜色。

这些相对量是通过比较样品与已知标准的颜色之间的差异来确定的。

以CIE标准光源和CIE标准观察者为基准,CIE标准色度学系统提供了一种一致和可重复的方法来测量和描述颜色。

CIE标准色度学系统的应用非常广泛。

在工业工程中,它可以用于设计和控制光照,以确保产品的颜色一致性。

例如,在汽车制造业中,使用CIE标准色度学系统可以确保一个车型的不同部件的颜色一致,这对于提高产品质量和顾客满意度非常重要。

此外,CIE标准色度学系统还可以用于指导产品的色彩设计和开发,以满足不同顾客的需求和喜好。

在设计和艺术领域,CIE标准色度学系统可以用来操纵颜色,以实现特定的视觉效果。

例如,可以使用CIE标准色度学系统来调整图像和照片的颜色平衡,并根据需要增强或减弱特定颜色的亮度和饱和度。

此外,CIE标准色度学系统还可以用于指导画家和设计师在他们的作品中使用颜色。

在科学研究领域,CIE标准色度学系统可以用来研究和理解人类视觉系统的特性和颜色感知的机制。

通过研究CIE标准色度学系统,科学家们可以更好地了解色盲和其他视觉障碍的发生机制,并开发更好的方法来诊断和治疗这些问题。

总之,CIE标准色度学系统是一种用于量化和描述颜色的标准化方法。

CIE标准色度学系统介绍

CIE标准色度学系统介绍

CIE标准色度学系统介绍所谓1931CIE-XYZ系统,就是在RGB系统的基础上,用数学方法,选用三个理想的原色来代替实际的三原色,从而将CIE-RGB系统中的光谱三刺激值与色度坐标r、g、b均变为正值。

(一)、CIE-RGB系统与CIE-XYZ系统的转换关系选择三个理想的原色(三刺激值)X、Y、Z,X代表红原色,Y代表绿原色,Z代表蓝原色,这三个原色不是物理上的真实色,而是虚构的假想色。

它们在图5-27中的色度坐标分别为:从图5-27中能够看到由XYZ形成的虚线三角形将整个光谱轨迹包含在内。

因此整个光谱色变成了以XYZ三角形作为色域的域内色。

在XYZ系统中所得到的光谱三刺激值、、、与色度坐标x、y、z将完全变成正值。

经数学变换,两组颜色空间的三刺激值有下列关系:X=0.490R+0.310G+0.200BY=0.177R+0.812G+0.011B …………………………(5-8)Z= 0.010G+0.990B两组颜色空间色度坐标的相互转换关系为:x=(0.490r+0.310g+0.200b)/(0.667r+1.132g+1.200b)y=(0.117r+0.812g+0.010b)/(0.667r+1.132g+1.200b)………………(5-9)z=(0.000r+0.010g+0.990b)/(0.667r+1.132g+1.200b)这就是我们通常用来进行变换的关系式,因此,只要明白某一颜色的色度坐标r、g、b,即能够求出它们在新设想的三原色XYZ颜色空间的的色度坐标x、y、z。

通过式(5-9)的变换,对光谱色或者一切自然界的色彩而言,变换后的色度坐标均为正值,而且等能白光的色度坐标仍然是(0.33,0.33),没有改变。

表5-3是由CIE-RGB系统按表5-2中的数据,由式(5-9)计算的结果。

从表5-3中能够看到所有光谱色度坐标x(l),y(l),z(l)的数值均为正值。

(毫微米)x y z3800.17410.00500.82090.001450.00000.0065 3850.17400.00500.82100.00220.00010.0105 3900.17380.00490.82130.00420.00010.0201 3950.17360.00490.82150.00760.00020.0362 4000.17330.00480.82190.01430.00040.0679 4050.17300.00480.82220.02320.00060.1102 4100.17260.00480.82260.04350.00120.2074 4150.17210.00480.82310.07760.00220.3713 4200.17140.00510.82350.13440.00400.6456 4250.17030.00580.82390.21480.0073 1.0391 4300.16890.00690.82420.28390.0116 1.3856 4350.16690.00860.82450.32850.0168 1.6230 4400.16440.01090.82470.34830.0230 1.7471 4450.16110.01380.82510.34810.0298 1.7826 4500.15660.01770.82570.33620.0380 1.7721 4550.15100.02270.82630.31870.0480 1.7441 4600.14400.02970.82630.29080.0600 1.6692 4650.13550.03990.82460.25110.0739 1.5281 4700.12410.05780.81810.19540.0910 1.2876 4750.10960.08680.80360.14210.1126 1.0419 4800.09130.13270.77600.09560.13900.8130 4850.06870.20070.73060.05800.16930.6162 4900.04540.29500.65960.03200.20800.4652 4950.02350.41270.56380.01470.25860.3533 5000.00820.53840.45340.00490.32300.2720 5050.00390.65480.34130.00240.40730.2123 5100.01390.75020.23590.00930.50300.1582 5150.03890.81200.14910.02910.60820.1117 5200.07430.83380.09190.06330.71000.07826750.73270.26730.00000.06360.02320.0000 6800.73340.26660.00000.04680.01700.0000 6850.73400.26600.00000.03290.01190.0000 6900.73440.26560.00000.02270.00820.0000 6950.73460.26540.00000.01580.00570.0000 7000.73470.26530.00000.01140.00410.0000 7050.73470.26530.00000.00810.00290.0000 7100.73470.26530.00000.00580.00210.0000 7150.73470.26530.00000.00410.00150.0000 7200.73470.26530.00000.00290.00100.0000 7250.73470.26530.00000.00200.00070.0000 7300.73470.26530.00000.00140.00050.0000 7350.73470.26530.00000.00100.00040.0000 7400.73470.26530.00000.00070.00020.0000 7450.73470.26530.00000.00050.00020.0000 7500.73470.26530.00000.00030.00010.0000 7550.73470.26530.00000.00020.00010.0000 7600.73470.26530.00000.00020.00010.0000 7650.73470.26530.00000.00010.00000.0000 7700.73470.26530.00000.00010.00000.0000 7750.73470.26530.00000.00010.00000.00007800.73470.26530.00000.00000.00000.0000按5毫微米间隔求与:=21.3714;=21.3711;=21.3715为了使用方便,图5-27中的XYZ三角形,经转换变为直角三角形(图5-28),其色度坐标为x、y。

cie标准色度系统

cie标准色度系统

cie标准色度系统CIE标准色度系统。

CIE标准色度系统是国际上通用的一种色彩空间系统,由国际照明委员会(CIE)制定。

它是在1928年首次被提出,并在1931年得到正式的推广和应用。

CIE标准色度系统是对人眼视觉感知的颜色进行科学描述的一种标准方法,它是通过对人眼对颜色的感知进行实验和测量,建立了一种数学模型,用以描述颜色的三个特性,亮度、色调和饱和度。

在CIE标准色度系统中,亮度用Y表示,色调用x和y表示,饱和度则可以通过x和y的比值来表示。

这种描述方法可以很好地描述出人眼对颜色的感知,因此在实际应用中得到了广泛的应用。

CIE标准色度系统的建立,为色彩工程、色彩技术、色彩测量和色彩管理等各个领域提供了一个统一的标准,使得不同领域的色彩描述和色彩交流变得更加准确和方便。

在印刷、摄影、显示器、照明等领域,CIE标准色度系统都有着广泛的应用。

在印刷领域,CIE标准色度系统被用来描述印刷品的颜色,通过对颜色进行数学描述,可以更加准确地控制印刷品的颜色,使得不同的印刷机在印刷同一张图像时,可以得到相似的颜色效果。

在摄影领域,CIE标准色度系统被用来描述图像的颜色,通过对图像的颜色进行数学描述,可以更加准确地进行图像处理和编辑,使得图像的颜色更加真实和自然。

在显示器领域,CIE标准色度系统被用来描述显示器的颜色,通过对显示器的颜色进行数学描述,可以更加准确地控制显示器的颜色输出,使得显示器的颜色更加准确和饱满。

在照明领域,CIE标准色度系统被用来描述光源的颜色,通过对光源的颜色进行数学描述,可以更加准确地控制光源的颜色输出,使得照明效果更加自然和舒适。

总之,CIE标准色度系统是对人眼视觉感知的颜色进行科学描述的一种标准方法,它为色彩工程、色彩技术、色彩测量和色彩管理等各个领域提供了一个统一的标准,使得色彩描述和色彩交流变得更加准确和方便。

它的应用范围非常广泛,对于提高色彩的准确性和一致性起着重要的作用。

CIE标准色度系统

CIE标准色度系统
A ≡ B, C ≡ D
A+C ≡ B + D
式中符号“ ”代 表颜色相互匹配

相减的情况也成立。 相减的情况也成立。即
A ≡ B, C ≡ D
A−C ≡ B − D
一个单位量的颜色与另一个单位量的颜色相同,那么 一个单位量的颜色与另一个单位量的颜色相同, 这两种颜色数量同时扩大或缩小相同倍数则两颜色仍为相 同。即 A≡B
2.光谱三刺激值 . 在颜色匹配实验中, 在颜色匹配实验中,待测色光也可以是某一种波长 的单色光(亦称为光谱色 亦称为光谱色), 的单色光 亦称为光谱色 ,对应一种波长的单色光可以得 到一组三刺激值R、 、 。 到一组三刺激值 、G、B。对不同波长的单色光做一系 列类似的匹配实验, 列类似的匹配实验,可以得到对应于各种波长单色光的 三刺激值。 三刺激值。如果将各单色光的辐射能量值都保持为相同 (这样的光谱分布称为等能光谱 来做上述一系列实验,所 这样的光谱分布称为等能光谱)来做上述一系列实验 这样的光谱分布称为等能光谱 来做上述一系列实验, 得到的三刺激值称为光谱三刺激值,也就是匹配等能光 得到的三刺激值称为光谱三刺激值, 谱色的三原色的数量。 表示。 谱色的三原色的数量。用符号 r , g , b 表示。光谱 三刺激值又称为颜色匹配函数, 三刺激值又称为颜色匹配函数,它的数值只决定于人眼 的视觉特性。 的视觉特性。匹配方程表示为
nA ≡ nB
根据代替律可知,只要在感觉上颜色是相同的, 根据代替律可知, 只要在感觉上颜色是相同的, 便可 以互相代替,所得的视觉效果是相同的, 以互相代替, 所得的视觉效果是相同的, 因而可以利用 颜色混合的方法来产生或代替所需要的颜色。 例如: 颜色混合的方法来产生或代替所需要的颜色 。 例如 : 如果没有B种颜色 种颜色, 设 A + B ≡ C ,如果没有 种颜色,但是 X + Y ≡ B ,那 么 A + ( X + Y ) ≡ C 。这个由代替而产生的混合色与原来 的混合色具有相同的效果。 的混合色具有相同的效果。 (4) 混合色的总亮度等于组成混合色的各种颜色光的亮度 总和,称为亮度相加定律。 总和,称为亮度相加定律。 格拉斯曼定律仅适用于各种颜色光的相加混合过程。 格拉斯曼定律仅适用于各种颜色光的相加混合过程。 三、颜色匹配方程 颜色匹配的结果可用格拉斯曼定律来阐述, 颜色匹配的结果可用格拉斯曼定律来阐述,还可以 用代数式和几何图形来表示。 用代数式和几何图形来表示。 用代数式表示色匹配称为颜色匹配方程 用代数式表示色匹配称为颜色匹配方程 表示为下列方程: 表示为下列方程

颜色空间之CIE、CMYK、HSI色度模型

颜色空间之CIE、CMYK、HSI色度模型

颜色空间之CIE、CMYK、HSI色度模型分类: 图像处理国际照明委员会(CIE,Commission Internationale de L'Eclairage / International)的色度模型是最早使用的模型之一。

它是三维模型,其中,x和y两维定义颜色,第3维定义亮度。

CIE在1976年规定了两种颜色空间。

一种是用于自照明的颜色空间,叫做CIE LUV,如下图:CIE 1976年 LUV色度图另 一种用于非自照明的颜色空间,叫做CIE 1976 L*a*b,或者叫做CIE LAB。

CIE LAB 系统使用的坐标叫做对色坐标(opponent color coordinate),如下图所示。

CIE LAB使用b*,a*和L*坐标轴定义CIE颜色空间。

其中,L*值代表光亮度,其值从0(黑色)到100(白色)。

b*和a*代表色度坐标,其中a*代 表红-绿轴,b*代表黄-蓝轴,它们的值从0到10。

a*=b*=0表示无色,因此L*就代表从黑到白的比例系数。

使用对色坐标(opponet color coordinate)的想法来自这样的概念:颜色不能同时是红和绿,或者同时是黄和蓝,但颜色可以被认为是红和黄、红和蓝、绿和黄以及绿和蓝的组合。

CIE LAB颜色空间CIE xyY色度图是从XYZ直接导出的一个颜色空间,它使用亮度Y 参数和颜色坐标x, y来描述颜色。

xyY中的Y值与XYZ中的Y刺激值一致,表示颜色的亮度或者光亮度,颜色坐标x, y用来在二维图上指定颜色,这种色度图叫做CIE 1931色度图(CIE 1931 Chromaticity Diagram),如下图(a)所示,图(b)为轮廓图。

例如图(a)的A点在色度图上的坐标是x=0.4832,y=0.3045,那么它的颜色与红苹 果的颜色相匹配。

CIE 1931色度图是用标称值表示的CIE色度图,x表示红色分量,y表示绿色分量。

03第二章CIE标准色度系统

03第二章CIE标准色度系统
印刷业色评价标准中规定,观察环境四周的颜色应该是浅灰 色或白色,不应带有彩色;观察样品的背景色应该是灰色 或浅灰色,避免彩色对样品颜色的干扰。
第五节 CIE色度计算方法
一、三刺激值与色品坐标的计算(略)。 二、颜色相加的计算。 (一)、计算法。 1、当两种或两种以上已知三刺激值的颜色光相加混合,
B、 光谱色均在马蹄形的光谱轨迹上,光谱色的 色相由曲线上各色点的波长来表示。谱外色则均 在中性点与紫红轨迹之间的三角形区域内。位于 光谱轨迹之内各点的颜色色相一般可以用其主波 长来表示(主要是用作图法和计算方法求得)。
任一色点与中性点的连线称为等色相线,这条线上 各点的颜色色相相同,即均由同一主波长来表示, 但彩度有所不同。
C、谱外色的色相可由某色点的补色波长 λc表示。
D、在色度图中,很容易确定一对光谱色 的补色波长。
2.2彩度的表示。 2.3明度的表示。
第三节 CIE1964补充标准色度系统
为了适应大视场颜色测量的需要,所以1964 年,CIE又补充制定了一种10°视场的色 度系统,称为CIE1964补充标准色度系统, 又称10°视场X10Y10Z10色度系统,简称为 X10Y10Z10色度系统。
观察反射样品时应使用D65光源,接近日常照 明条件,一般显色指数在90以上;
观察透射样品应使用D50光源,一般显色指数 在90以上。
(二)、照明条件。
1、反射样品照明条件:
用于观察的光源应在观察面上产生均匀的漫射光 照明,观察反射样品时在观察面上形成照度范围 为500~1500lx,视被观察印刷品的明度而定。观 察面各点的照度不应突变,差别小于20%,照度 的均匀度不得小于80%。日光灯在使用5000小时 后色温会发生变化,应更换,观色以前最好预热 15分钟(才稳定)。

cie色彩标准

cie色彩标准

cie色彩标准摘要:1.CIE色彩标准的概述2.CIE色彩空间的构成3.CIE色彩标准的应用领域4.CIE色彩标准在我国的发展和现状5.CIE色彩标准的发展趋势和展望正文:色彩是人们日常生活中不可或缺的一部分,它在我们的生活中起着丰富和点缀的作用。

然而,在科学技术、工业生产和美术设计等领域,对色彩的标准化表达和量化描述就显得尤为重要。

于是,CIE(国际照明委员会)色彩标准应运而生。

CIE色彩标准是基于对光源和物体颜色的大量研究的基础上建立起来的。

它主要包括两个方面:CIE色彩空间和CIE色度坐标。

CIE色彩空间是一个三维空间,它通过色度坐标X、Y、Z来描述颜色。

X、Y、Z分别代表颜色的亮度、色调和饱和度。

在CIE色彩空间中,所有的颜色都可以用一个坐标点来表示,从而实现了对颜色的精确描述。

CIE色彩标准广泛应用于各个领域,如照明、显示技术、图像处理、色彩测量等。

在照明领域,CIE色彩标准帮助我们更好地理解和调控光源的色温和亮度,以达到最佳的照明效果。

在显示技术领域,CIE色彩标准有助于提高显示设备的色彩还原能力和画面质量。

在图像处理领域,CIE色彩标准为图像的色彩调整和色彩管理提供了重要的依据。

在我国,CIE色彩标准的发展和应用也取得了显著的成果。

我国科研人员积极参与国际照明委员会的工作,推动CIE色彩标准的不断完善。

同时,CIE 色彩标准在我国的各个领域得到了广泛应用,如电视、计算机、手机等消费电子产品,以及建筑、交通、包装等产业。

展望未来,随着科技的进步和人类对美的追求,CIE色彩标准将继续发展。

新的色彩测量方法、色彩计算理论和应用技术将不断涌现。

此外,智能化、个性化和绿色环保将成为CIE色彩标准的发展趋势。

在此背景下,我国应加大CIE色彩标准的研发和推广力度,以适应时代发展的需求。

总之,CIE色彩标准作为色彩表达和描述的基石,在我国的发展和应用具有重要意义。

了解和研究CIE色彩标准,不仅有助于提高我们的生活品质,还有助于推动我国相关产业的发展。

CIE标准色度系统

CIE标准色度系统
A R=700nm,G=600nm,B=650nm B R=700nm,G=300nm,B=435.8 C R=700nm, G=546.1nm, B=435.8nm D R=500nm,G=400nm,B=500nm
第二节 CIE标准色度系统习题
5、在——视场下,用——匹配等能光谱所需的RGB三刺激值称为 CIE1931-RGB系统标准色度观察者光谱三刺激值。 6、匹配500nm左右的等能光谱时,红刺激出现负值,这说明——。
三刺激值
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0 380 430 480 530 580 630 680 730 780
-0.05
-0.1
波长(nm)
第二节 CIE标准色度系统
光谱色色品坐标
r
g
r~
r~ g~
b~
g~ r~ g~ b~
b
b~ r~ g~ b~
第一节 颜色匹配
0.4
Y= -1.739 2.767 -0.028
Z
0
g
Z= -0.743
0.141 1.602 -2 -1.5 -1 -0.5 0
-0.4
0.5
1 X1.5
第二节 CIE标准色度系统
CIE1931XYZ标准色度系统
使用假象三原色将 ~ r()g ~ ,()b ~ ,()光谱三刺激值转换变为XYZ系统的光谱三刺
波长(nm) 380 390 …… 500 …… 780
r~() 0.00003 0.00010
-0.07173
0.00000
g~()
-0.00001 -0.00004

第5章CIE标准色度系统

第5章CIE标准色度系统

二、CIE 1931标准色度系统
1.假想三原色的确定
A. 规定(X)、(Z)两原色只代表色度,没有亮度,光度量只与三 刺激值Y成比例。XZ线称为无亮度线,它在r-g 色品图上的方 程应满足零亮度线的条件。
(R), (G), (B)三原色的相对亮度比 lR:lG:lB 1 .00:4 .0 50 9:0 .0 07 6 假设在色品图上某一颜色的色品坐标为r,g,b,则它的亮
二、CIE 1931标准色度系统
D. YZ边取与光谱轨迹波长503nm点相切的直线,其方程为
1.4r5 0.5g 5 10
E. 假想三原色X、Y、Z在RGB系统中的坐标 (X):r =1.2750,g =-0.2778,b =0.0028 (Y):r =-17392,g =2.7671,b =-0.0279 (Z):r =-0.7431,g =0.1409,b =1.6022
二、CIE 1931标准色度系统
CIE 1931-RGB系统是从实验得出的, 可用于色度学计算, 但 计算中会出现负值, 用起来不方便, 又不易理解, 故1931年CIE推荐 了一个新的国际通用的色度系统—— CIE 1931-XYZ系统。
在CIE 1931RGB系统的基础上, CIE 1931标准色度系统改用 三个假想的原色X、Y、Z建立了一个新的色度系统。其匹配等能 光谱的三刺激值定名为“CIE 1931标准色度观察者光谱三刺激 值”,简称为“CIE 1931标准色度观察者”。
颜色匹配恒常律: 两个相互匹配的颜色即
使处在不同条件下,颜色始 终保持匹配,即不管颜色周 围环境的变化或者人眼已对 其它色光适应后再来观察, 视场中两种颜色始终保持匹 配。
5.1 颜色匹配
二、格拉斯曼定律 — 仅适用于各种颜色光的相加混合过程

《CIE标准色度系统》课件

《CIE标准色度系统》课件

XYZ色彩空间
XYZ色彩空间可以用于表示任何一种颜色,并且可以进行颜色与物理光谱之 间的转换。
CIE RGB色彩空间
CIE RGB色彩空间由红色、绿色和蓝色构成,常用于彩色显示器和电视等设 备中。
CIE L*a*b*色彩空间
CIE L*a*b*色彩空间是用于描述人眼所感受到的颜色,其中L*表示亮度,a*表 示绿色-红色的差异,b*表示黄色-蓝色的差异。
L*表示亮度,a*表示绿色-红色的差异,b*表 示黄色-蓝色的差异,用于描述人眼所感受 到的颜色。
CIE RGB色彩空间
由红色、绿色和蓝色构成,用于彩色显示器 和电视等设备中。
CIE L*u*v*色彩空间
L*表示亮度,u*表示从青色到红色的颜色, v*表示从洋红色到黄色的颜色,用于计算颜 色的距离。
《CIE标准色度系统》PPT课件
CIE标准色度系统的全面介绍,从基本概念到应用场景等各个方面,展现出色 彩世界的多样性和美妙。
什么是CIE标准色度系统
CIE是国际照明委员会的简称。CIE标准色度系统是一种用于描述颜色的国际 标准。
CIE标准色度系统的应用
1 颜色标示和描述
用于准确标示和描述各 种颜色,确保一致性和 标准化。
CIE L*u*v*色彩空间
CIE L*u*v*色彩空间是用于计算颜色的距离,其中L*表示亮度,u*表示从青色 到红色的颜色,v*表示从洋红色到黄色的颜色。
2 在线色彩选择和管

帮助设计师和艺术家在 线选择和管理色彩,提 供各种调色工具和准确 的色彩数值。
3 打印和出版领域
在打印和出版领域,确 保色彩准确传递,并保 持印刷品质量的一致性。
CIE标准色度一种颜色,并将颜色与物理光 谱之间进行转换。

色差管控标准

色差管控标准

色差管控标准色差管控标准是指在生产和制造过程中用于评估和控制产品颜色差异的标准。

在许多行业中,颜色一致性对产品的外观和质量至关重要,因此制定了一系列的色差标准来确保产品的颜色在可接受范围内。

以下是一些关于色差管控标准的详细说明:1.CIE标准国际照明委员会(CIE)制定了许多与色彩相关的标准,其中包括颜色差异的评价和控制。

CIE中最著名的标准之一是CIE 1976(Lab*)色彩空间,它定义了用于测量和描述颜色的数学模型。

2.ΔE(Delta E)ΔE是一种常用的用于评估颜色差异的度量标准。

它是在CIE 1976(Lab*)色彩空间中计算的两个颜色之间的欧几里得距离。

ΔE 值越小,表示两个颜色越接近,颜色差异越小。

3.色差容忍范围制造商通常会根据特定的产品和行业标准设定色差容忍范围。

这个范围确定了在正常生产过程中可以接受的颜色差异的上限。

例如,对于涂料、纺织品、塑料等行业,通常会规定ΔE值在1到5之间为可接受的范围。

4.光源和观察角度在进行颜色差异评估时,光源和观察角度也是重要考虑因素。

不同的光源和观察角度可能会导致不同的颜色外观,因此在测量和控制颜色时需要统一标准。

5.色彩标准板为了帮助进行色差控制,通常会制作色彩标准板或色卡。

这些标准板包含一系列已知颜色的样本,用于比较和匹配产品颜色。

6.仪器和软件现代的色彩测量仪器和软件可以精确地测量和分析颜色,帮助制造商实施有效的色差管控。

这些工具能够快速、准确地评估产品颜色,帮助确保产品颜色符合要求。

7.国际标准化组织(ISO)国际标准化组织(ISO)也发布了一些与颜色相关的标准,如ISO 3664(用于评估光源)、ISO 12647(用于印刷品的颜色管理)等,这些标准提供了更具体的指导和要求,帮助制造商实施有效的色差管控措施。

通过制定和遵循色差管控标准,制造商可以确保其产品在颜色方面的一致性和质量,从而提高产品的市场竞争力和用户满意度。

CIE颜色标准

CIE颜色标准

CIE颜色标准CIE颜色标准的核心思想是以人类视觉系统为基础,通过建立数学模型来描述和量化色彩的感知和传递。

CIE颜色标准包括色度学系统、色度数据表示和色彩计算方法等方面的内容。

在色度学系统方面,CIE颜色标准引入了三个重要的参数:色度度量、色度坐标和白点参数。

色度度量用于描述色彩的属性,如色度饱和度和色调。

色度坐标用于表示色彩在色度空间中的位置,例如CIE1931XYZ和CIEL*a*b*空间。

而白点参数则描述了参考白色的性质,为色彩的计算提供了基准点。

在色彩计算方法方面,CIE颜色标准提供了一套严格的公式和算法,用于计算色彩的不同属性。

其中,CIEXYZ色度三刺激值和CIEL*a*b*色彩亮度和色差是最常用的计算方法之一、CIEXYZ色度三刺激值是通过将光照源的光谱功率分布与视网膜三刺激的光谱感受函数进行数学运算得到的。

而CIEL*a*b*色彩亮度和色差则是通过将CIEXYZ三刺激值转换为与人类视觉系统更加相关的亮度和颜色差异指标。

CIE颜色标准的应用十分广泛。

在工业工程中,CIE颜色标准可以用于色彩一致性的控制和管理,如显示技术、印刷和纺织等行业。

通过应用CIE颜色标准,可以确保在不同设备和环境下,色彩的表达和感知保持一致。

此外,CIE颜色标准还可以用于颜色匹配和校准,以便提高产品的质量和表现。

总之,CIE颜色标准为工业工程中的色彩管理提供了重要的依据。

通过建立色度学系统和提供严格的色彩计算方法,CIE颜色标准使得色彩的描述、量化和控制成为可能,并在各行各业中得到了广泛的应用。

在未来,随着科学技术的不断发展和进步,CIE颜色标准将继续演化和改进,为色彩的研究和应用提供更加准确和可靠的参考。

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这个委员会创建的目的是要建立一套界定和测量色彩的技术标准。

可回溯到1930年,CIE 标准一直沿用到数字视频时代,其中包括白光标准(D65)和阴极射线管(CRT )内表面红、绿、蓝三种磷光理论上的理想颜色。

精华9积分477 阅读权限200 在线时间57小时注册时间2008-6-14 最后登录2009-11-26CIE的总部位于奥地利维也纳。

管理员回复 引用 订阅 TOPadmin发短消息 加为好友 admin 当前离线 UID 1 帖子 243 精华 9 积分 477阅读权限 200在线时间 57 小时 注册时间2#发表于 2008-9-11 08:58 | 只看该作者 CIE1931色彩空间CIE1931色彩空间维基百科,自由的百科全书 跳转到: 导航, 搜索 在颜色感知的研究中,色彩空间的第一个数学定义就是 CIE 1931 XYZ 色彩空间 (也叫做 CIE 1931 色彩空间),由国际照明委员会(CIE)于1931年创立。

CIE XYZ 色彩空间是从 1920 年代后期 W. David Wright (Wright 1928) 和 John Guild (Guild 1931) 做的一系列实验中得出的。

他们的实验结果并合并入了 CIE RGB 色彩空间的规定中,CIE XYZ 色彩空间就从它得出。

本文关注这两种色彩空间。

最后登录2009-11-26管理员[编辑] 三色刺激值人类眼睛有对于短(S)、中(M)和长(L)波长光的感受器(叫做锥状细胞)。

所以在原理上,三个参数描述了颜色感觉。

对每个颜色关联上三个数(或三色刺激值)的任何特定方法都叫做一个色彩空间;CIE 1931 色彩空间是这种色彩空间之一。

但是CIE XYZ 色彩空间是特殊的,因为它基于人类颜色视觉的直接测定,并充当定义很多其他色彩空间的基础。

在CIE XYZ 色彩空间中,三色刺激值不是人类眼睛的S、M 和L 刺激,而是叫做X、Y 和Z 的一组三色刺激值,它们分别粗略的是红色、绿色和蓝色,并使用CIE 1931 XYZ 颜色匹配函数来计算。

由不同的各种波长光混合而成的两个光源可以表现出同样的颜色。

这叫做metamerism。

当两个光源对标准观察者(CIE 1931 标准色度观察者)有相同的视现颜色的时候,它们有同样的三色刺激值,而不管生成它们的是何种光的频谱分布。

[编辑] CIE xy 色度图CIE 1931 色彩空间色度图。

外侧曲线边界是光谱(或单色)光轨迹,波长用纳米标记。

注意描绘的颜色依赖于显示这个图象的设备的色彩空间,没有设备能有足够大色域来在所有位置上提供精确的色度表现。

因为人类眼睛有响应不同波长范围的三种类型的颜色传感器,所有可视颜色的完整绘图是三维的。

但是颜色的概念可以分为两部分: 明度和色度。

例如,白色是明亮的颜色,而灰色被认为是不太亮的白色。

换句话说,白色和灰色的色度是一样的,而明度不同。

CIE XYZ 色彩空间故意设计得Y 参数是颜色的明度或亮度的测量。

颜色的色度接着通过两个导出参数x 和y 来指定,它们是所有三个三色刺激值X、Y 和Z 的函数所规范化的三个值中的两个:导出的色彩空间用x, y, Y 来指定,它叫做CIE xyY 色彩空间并在实践中广泛用于指定颜色。

X 和Z 三色刺激值可以从色度值x 和y 与Y 三色刺激值计算回来:右侧的图象展示了相对色度图。

外侧曲线边界是光谱轨迹,波长用纳米标记。

注意这个色度图是指定人类眼睛如何体验给定频谱的光的工具。

它不能指定物体的牙色(或印刷墨水),因为在观察物体的时候看到的色度还依赖于光源。

数学上,x 和y 是投影坐标,色度图的颜色占据了实投影平面的一个区域。

色度图展示了CIE XYZ 色彩空间一些有趣性质:色度图展示了对一般人可见的所有色度。

这个用颜色展示的区域叫做人类视觉的色域。

在CIE 绘图上所有可见色度的色域是用颜色展示的马蹄铁形状。

色域的曲线边界叫做“光谱轨迹”并对应于单色光,波长用纳米标记。

色域底下的直线边界叫做“紫线”,这些颜色尽管在色域的边界上,但没有匹配的单色光。

更少饱和的颜色位于图形内部而白色位于中央。

所有可见色度对应于x、y 和z 的非负值(因此对应于X、Y 和Z 的非负值)。

如果你在色度图上选择了任何两点,则位于这两点之间直线上任何颜色都可以用这两个颜色混合出来。

这得出了色域的形状必定是凸形的。

混合三个光源形成的所有颜色都可以在色度图内的源点形成的三角形内找到(对于多个光源也如是)。

两个同等明亮颜色的等量混合一般不位于这个线段的中点。

用更一般术语说,在xy 色度图上距离不对应于两种颜色之间的差别程度。

设计了其他色彩空间(特别是CIELuv 和CIELab)来满足这个问题。

给定三个真实光源,这些光源不能覆盖人类视觉的色域。

几何上说,在色域中没有三个点可以形成包括整个色域的三角形,更简单的说,人类视觉的色域不是三角形。

平直能量频谱的光对应于点(x,y) = (1/3,1/3)。

[编辑] CIE XYZ 色彩空间定义[编辑] 实验结果—CIE RGB 色彩空间CIE RGB 色彩空间是RGB 色彩空间之一,以单色(单一波长)原色的特定集合著称。

在1920 年代,W. David Wright (Wright 1928) 和John Guild (Guild 1931) 独立进行了一系列人类视觉实验,提供了CIE XYZ 色彩空间规定的基础。

CIE RGB 原色的色域和原色在CIE 1931 xy 色度图上的位置。

实验使用 2 度视角的圆形屏幕。

屏幕的一半投影上测试颜色,另一半投影上观察者可调整的颜色。

可调整的颜色是三种原色的混合,它们每个都有固定的色度,但有可调整的明度。

观察者改变三种原色光的明度直到观察到混合的颜色匹配了测试颜色。

不是所有颜色都可使用这种技术匹配。

当没有匹配的时候,可变数量的一种原色被增加的测试颜色上,用余下两种原色混合与它匹配。

对于这种情况,增加到测试颜色上原色的数量被认为是负值。

通过这种方式,可以覆盖完整的人类颜色感知。

当测试颜色是单色的时候,可以把使用的每种原色的数量绘制为测试颜色的波长的函数。

这三个函数叫做这个特定实验的“颜色匹配函数”。

CIE 1931 RGB 颜色匹配函数。

颜色匹配函数是匹配水平刻度标示的波长的单色测试颜色所需要的原色数量。

尽管Wright 和Guild 的实验使用了各种强度的各种原色,和一些不同的观察者,所有他们的结果都被总结为标准CIE RGB 颜色匹配函数,和,它们是通过使用标准波长为700 nm(红色)、546.1 nm(绿色)和435.8 nm(蓝色)的三种单色原色获得的。

颜色匹配函数是匹配单色测验颜色所需要的原色的数量。

这些函数展示于右侧的(CIE 1931)绘图中。

注意和在435.8nm 处为零,和在546.1nm 处为零,而和在700 nm 处为零,因为在这些情况下测试颜色是原色之一。

选择波长546.1 nm 和435.8 nm 的原色是因为它们是容易再生的水银蒸气放电的色线。

1931 年选择的700 nm 波长难于再生为单色光束,选择它是因为眼睛的颜色感知在这个波长相当不变化,所以在这个原色波长上的小误差将对结果有很小的影响。

经过CIE 的特别委员会的深思熟虑之后确定了颜色匹配函数和原色(Fairman 1997)。

在图的短波和长波的侧的取舍点某种程度上是随意选择的;人类眼睛实际上能看到波长直到810 nm 的光,但是敏感度要数千倍低于绿色光。

定义的这些颜色匹配函数叫做“1931 CIE 标准观察者”。

注意胜过指定每种原色的明度,这种曲线通常规范化为在其下有固定的面积。

这个面积按如下规定而固定为特定值结果的规范化颜色匹配函数经常对源照度按r:g:b 比率1:4.5907:0.0601 缩放、和为源辐射功率按比率72.0962:1.3791:1 缩放来重新生成真正的颜色匹配函数。

通过提议标准化原色,CIE 建立了客观颜色表示法的一个国际系统。

给定这些缩放了颜色匹配函数,带有频谱功率分布I(λ) 的一个颜色的RGB 三色刺激值给出为:这些都是内积,并可以被认为是无限维频谱到三维颜色的投影。

[编辑] Grassmann 定律你可能会问:“为什么可以使用不同原色和它们的不同实际使用强度来总结Wright 和Guild 的结果?”还可能问: “要匹配的测试颜色不是单色会怎样?”。

对这两个问题的答案在于人类色彩感知的(几乎)线性。

这种线性被表达为Grassmann 定律。

CIE RGB 空间可以被用来以常规方式定义色度: 色度坐标是r 和g:[编辑] 从Wright–Guild 数据构造CIE XYZ 色彩空间在使用CIE RGB 颜色匹配函数开发了人类视觉的RGB 模型之后,特殊委员会的成员希望开发出与CIE RGB 色彩空间有关的另一个色彩空间。

它假定Grassmann 定律成立,这个新空间通过线性变换而有关于CIE RGB 空间。

新空间将以三个新颜色匹配函数来定义: 、和。

带有频谱功率分布I(λ) 的颜色的对应的XYZ 三色刺激值为给出为:在CIE rg 色度图中展示规定CIE XYZ 色彩空间的三角形构造。

三角形Cb-Cg-Cr 就是在CIE xy 色度空间中的xy=(0,0),(0,1),(1,0) 三角形。

连接Cb 和Cr 的直线是alychne。

注意光谱轨迹通过rg=(0,0) 于435.8 nm,通过rg=(0,1) 于546.1 nm,通过rg=(1,0) 于700 nm。

还有,均等能量点(E) 位于rg=xy=(1/3,1/3)。

选择这个新色彩空间是因为它有如下性质:新颜色匹配函数在所有地方都大于等于零。

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