色度学基础专题知识专业知识讲座
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色度学基础知识
彩色电视的基础知识
2.混色法 利用三种基色按不同比例混合来获得彩色的方法就是混
色法。混色法分相加混色和相减混色两种方法。 彩色电视技术中使用的是相加混色法。 将红、绿、蓝三束光投影到白色屏幕上,调节它们的比
例,可得到如图1-8所示的相加混色效果: 红+绿=黄; 红+蓝=紫; 蓝+绿=青; 红+绿+蓝=白。
色饱和度是指彩色的深浅程度。同一色调的彩色,其色 饱和度越高,颜色越深。色饱和度与彩色中掺入白光的多少 有关,掺入的白光越多,色光越浅,色饱和度越低。色饱和 度用百分数来表示。
通常把色调和色饱和度统称为色度。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ色电视的基础知识
1.3 三基色原理与混色 1.三基色原理
在彩色电视技术中,以红(R)、绿(G)、蓝(B)为三基色。 用三种不同颜色的基色光按一定的比例混合,可以得到 自然界中绝大多数的彩色,这一原理称为三基色原理。 三基色原理的主要内容有: (1)自然界的所有彩色都可用三种基色按一定的比例混 合而成;反之,任何彩色也可分解为比例不同的三种基色; (2)三种基色必须相互独立,即任一基色不能由其他两 种基色混合而成; (3)混合色的色调和饱和度由三基色的混合比例决定; (4)混合色的亮度等于三基色亮度的总和。
图1-8 相加混色图
彩色电视的基础知识
相加混色法分为直接混色法和间接混色法。 直接混色法是将三基色直接混合在一起。 间接混色法的实现有三种不同方式:
(1)空间混色法 :用于同时制电视系统 (2)时间混色法 :用于顺序制电视系统 (3)生理混色法
彩色电视的基础知识
1.4彩色光的复合与分解 单一波长的光叫单色光,含有两种及两种以上波长
彩色是光作用于人眼而引起的一种视觉反映。不同波长
的光射入人眼时,会引起不同彩色的感觉。 随着波长的缩短。所呈现的彩色分别为:红、橙、黄、
LED色度学基本知识
明度
颜色的亮度,即颜色的深 浅程度。
饱和度
颜色的鲜艳程度,即颜色 中掺杂的白色或黑色成分 的多少。
颜色的混合与匹配
颜色混合
通过将不同颜色的光按一定比例混合 ,可以得到新的颜色。
颜色匹配
在工业和商业领域,通过特定的方法 和技术,使产品的颜色与标准颜色相 匹配。
颜色的测量与表示
测量方法
使用色度计或光谱仪等设备,测量物体表面的颜色。
温度影响
LED色度学需要考虑温度 对LED发光性能的影响, 以实现稳定的色彩表现。
寿命与可靠性
LED色度学需要解决LED寿 命和可靠性问题,以确保 长期稳定的色彩表现。
LED色度学的未来发展方向
新材料与新技术的研发
LED色度学将不断探索新的发光材料和发光技术,以提高LED的发 光效率和色彩表现。
智能化控制
高动态范围
高效稳定
LED色彩还原技术具有高效稳定的特 点,能够保证长时间使用的颜色一致 性和稳定性,提高产品的可靠性和耐 用性。
LED色彩还原技术能够实现高动态范 围显示,即同时显示亮部和暗部的细 节,提高图像的层次感和立体感。
05
LED色度学发展前景
LED色度学的技术挑战
色彩准确度
LED色度学需要高精度的 色彩控制技术,以确保色 彩的准确性和稳定性。
LED色度学的重要性
LED色度学是LED照明技术的重要组 成部分,对于LED照明产品的性能和 质量具有重要影响。
LED色度学的深入研究有助于提高LED 照明产品的性能和稳定性,推动LED 照明技术的进步和应用。
LED色度学的应用领域
LED色度学的应用领域广泛,包括室内照明、室外照明、显示器、汽车照明等。
第2章色度学原理与CIE标准色度学系统讲座ppt课件
2
§2-4 等能白光的光谱色品坐标
在颜色科学中,我们不直接用三刺激值R、G、B来表示颜色, 而用三原色各自占R+G+B总量的相对比值表示颜色, 即。色度坐标:三原色各自占R+G+B总量的相对比值。 对等能白光的光谱色而言,其色度坐标为: r
r r /( r g b ) g g /( r g b ) b b /( r g b )
选定三原色的单位量
2
•等能白:SE
Red Green Blue Mixture
nm
700 546.1 435.8
单位量(流明) 1.0000 4.5907 0.0691 5.6508
1 Red unit = [R] = 1.0000 cd/m2 ; 1 Green unit = [G] = 4.5907 cd/m2 ; 1 Blue unit = [B] = 0.0691 cd/m2 . (亮度比和光通量比是等效的)
2、三色之间的光谱间隔大,匹配色覆盖的颜色最多
3、容易实现
CIE确定:
Red
Green Blue
nm
700
546.1
435.8
为标准三原色
这样規定的原因是上述三者都比较容易精确地产生出
來。是采用汞弧光谱中经滤波后的单一谱线获得,色度 稳定而准确,配出彩色也较多。
•§2-2 从使用情况来看,闭胸式的使用比较广泛。敞开式盾构之中有挤压式盾构、全部敞开式盾构,但在近些年的城市地下工程施工中已很少使用,在此不再说明。
由此即可得出 :r+g+b=1﹐即色品坐标r﹑g﹑b中﹐只有兩个独
立﹐因此可用二維空间表示彩色光的色品。
•对于等能白光﹐R=G=B=1﹐因此等能白光的色坐标为r=g=b=1/3
彩色电视色度学基础课件
信号编码
将图像信号转换为适合传 输的格式,解码后在接收 端恢复原始图像。
彩色电视的显示方式
主动矩阵显示
01
利用薄膜晶体管控制像素的开关状态,实现高清晰度和高亮度。
液晶显示(LCD)
02
利用液晶材料在电场作用下的光学特性变化来实现图像显示。
有机发光显示(OLED)
03
利用有机材料的电致发光特性,具有自发光的优点和柔性显示
详细描述
随着科技的不断发展,新型显示技术也在不 断涌现。这些技术具有更高的画质、更广泛 的视角和更好的颜色表现。例如,OLED和 QLED技术能够提供更好的黑色表现和更高 的对比度,而Micro LED技术则具有更高的 亮度和更长的寿命。这些新型显示技术将为
彩色电视的发展带来更多的可能性。
THANKS
传输方式
彩色电视信号通常采用复合传输方式, 即将色度信号与亮度信号混合在一起 进行传输,以提高传输效率和图像质量。
彩色电视信号的解码与显示
解码原理
在接收端,将接收到的复合信号分离出色度信号和亮度信号,再根据解码器中 的解码算法还原出原始的彩色图像。
显示方式
彩色电视的显示方式有多种,如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)、 等离子显示器(PDP)等。不同的显示方式具有不同的色彩表现力和观看角度。
数字电视时代
20世纪90年代,随着数字技术的普及,彩色电视逐渐向数字化过 渡,提供了更高清晰度和更多功能。
彩色电视的基本原理
01
02
03
彩色三原理解释
利用红、绿、蓝三种基本 颜色,通过不同比例混合 产生各种颜色,这是彩色 电视的基本原理。
扫描方式
逐行扫描或隔行扫描,将 图像分解为一系列的像素, 然后传输和显示。
色度学常识培训1
色度学常识及混光原理
本讲座针对LED显示屏的制造及维修的管理者和初级电子技术人员
目录
➢ 光学基本概念 ➢ 光学基本单位 ➢ 色坐标与波长 ➢ 三基色与混光原理 ➢ 色度学名词解释—色温 ➢ 色度学名词解释—白平衡 ➢ 色度学名词解释—色域 ➢ 色度学名词解释—色准 ➢ 色度学名词解释—伽马矫正
➢ LED的发光特性 ➢ PWM调光
➢ 色域范围越大,能够显示的颜色就越丰富,通 常是能够显示出更加鲜艳的颜色
➢ 色域范围受限于显示三原色的色坐标 ➢ LED的色域范围远高于传统显示产品,和NTSC
的标准色域范围接近吻合 ➢ 由于视频源的限制,实际显示视频时并不是色
域越大越好,如果以真实还原作为标准的话, 最好是和视频源的色域保持一致
➢ 注意事项: ➢ 伽玛参数必须与原始数据匹配 ➢ RGB各自的伽玛矫正曲线应当重合
LED的发光特性
➢ 色域范围大 ➢ 动态范围大 ➢ 受温度影响大,不同颜色影响程度不同 ➢ 个体差异大,包括亮度、波长、起始电流等
PWM调光
LED调光方式一般有两种:模拟电流调光和 PWM调光
采用PWM控制的优势: LED灯珠的波长不会因为电流变化而改变,所 以颜色会更加稳定; 数字控制技术更容易,精度更高;
色度学名词解释—色准/色差
色差是表示颜色差别的大小,除了色坐标,还包括明 度。它是在Lab色彩空间中通过距离计算得出的,计 为∆E。一般∆E<1的话,人眼就难以分辨出区别了。 普通电视及显示器产品平均∆E一般小于3。
色度学名词解释—伽玛矫正
➢ 人眼能够感觉到的亮度范围大约为0.001~1百万尼特 ➢ 在同一个场景中人眼能分辨的亮度比大约是1000:1 ➢ 伽玛矫正起初是为了解决CRT显示器的匹配问题 ➢ 后来该技术顺带解决了宽动态数据的存储问题 ➢ 伽玛矫正系数通常为2.2~2.6,传统CRT显示器采用2.2
本讲座针对LED显示屏的制造及维修的管理者和初级电子技术人员
目录
➢ 光学基本概念 ➢ 光学基本单位 ➢ 色坐标与波长 ➢ 三基色与混光原理 ➢ 色度学名词解释—色温 ➢ 色度学名词解释—白平衡 ➢ 色度学名词解释—色域 ➢ 色度学名词解释—色准 ➢ 色度学名词解释—伽马矫正
➢ LED的发光特性 ➢ PWM调光
➢ 色域范围越大,能够显示的颜色就越丰富,通 常是能够显示出更加鲜艳的颜色
➢ 色域范围受限于显示三原色的色坐标 ➢ LED的色域范围远高于传统显示产品,和NTSC
的标准色域范围接近吻合 ➢ 由于视频源的限制,实际显示视频时并不是色
域越大越好,如果以真实还原作为标准的话, 最好是和视频源的色域保持一致
➢ 注意事项: ➢ 伽玛参数必须与原始数据匹配 ➢ RGB各自的伽玛矫正曲线应当重合
LED的发光特性
➢ 色域范围大 ➢ 动态范围大 ➢ 受温度影响大,不同颜色影响程度不同 ➢ 个体差异大,包括亮度、波长、起始电流等
PWM调光
LED调光方式一般有两种:模拟电流调光和 PWM调光
采用PWM控制的优势: LED灯珠的波长不会因为电流变化而改变,所 以颜色会更加稳定; 数字控制技术更容易,精度更高;
色度学名词解释—色准/色差
色差是表示颜色差别的大小,除了色坐标,还包括明 度。它是在Lab色彩空间中通过距离计算得出的,计 为∆E。一般∆E<1的话,人眼就难以分辨出区别了。 普通电视及显示器产品平均∆E一般小于3。
色度学名词解释—伽玛矫正
➢ 人眼能够感觉到的亮度范围大约为0.001~1百万尼特 ➢ 在同一个场景中人眼能分辨的亮度比大约是1000:1 ➢ 伽玛矫正起初是为了解决CRT显示器的匹配问题 ➢ 后来该技术顺带解决了宽动态数据的存储问题 ➢ 伽玛矫正系数通常为2.2~2.6,传统CRT显示器采用2.2
色度学-期末总复习省名师优质课赛课获奖课件市赛课一等奖课件
7. 从色度图还可计算出由两种颜色相混合所得出旳多种中 间色如Q和S相加,得出Q到S直线旳多种过渡颜色。任 何两个波长光相混合所得出旳混合色或落在光谱轨迹上, 或在光谱轨迹所包围旳面积之内,而绝不会落在光谱轨 迹之外。
8. 接近长波末端700-770nm旳光谱波段具有一种恒定旳色 度值,都是x=0.7347, y=0.2653,所以在色度图上只由 一种点来代表.只要将700-770nm这段光谱轨迹上旳任 何两个颜色调整到相同旳明度,则这两个颜色在人眼看 来都是一样旳。
380 v( ) ( )d
0 ()d
光度学旳单位
度量光旳强弱(大小)和方向旳一门科学. 基本单位:
光通量--------发光体旳 发光强度-----发光体旳 亮度------发光体
反射体----受照体照明后旳反 射光
照度-----------受照体旳
四个单位旳图示:
第二章 颜色视觉
• 颜色视觉现象 • 颜色旳分类和特征 • 颜色匹配 • 色觉缺陷 • 颜色视觉理论
3. 而坐标系统旳原色点,即三角形旳3个角顶都落在这个区 域之外。即,原色点旳色度是假想旳,在物理上不可能 实现旳。一样,但凡落在光谱轨迹和由红端到紫端直线 范围以外旳颜色也都是不能由真实光线产生旳颜色。
4. Y=0旳直线与亮度没有关系,即无亮度线.光谱轨迹旳短 波端紧靠这条线,这意味着,虽然短波光刺激能够引起原 则观察者旳反应,即在一般观察条件下产生蓝紫色感觉, 但380-420 nm波长辐通量在视觉上只有很低旳亮度。
补色律 每一种颜色都有一种相应旳补色.假如某一颜色与其补 色以合适百分比混合,便产生白色或灰色:假如两者按其他百 分比混合,便产生近似比重大旳颜色成份旳非饱和色.
中间色律 任何两个非补色相混合,便产生中间色,其色调决定 于两颜色旳相对数量,其饱和度决定于两者在色调顺序上旳远 近.
LED的色度学的基本知识1精讲
颜色量度的形象比喻
三刺激值X,Y,Z的计算 X=Σ φ(λ)•x•Δλ Y=Σφ(λ)•y•Δλ Z=Σφ(λ)•z•Δλ φ(λ):与被研究对象的光谱分布,如光源是相对光 谱能量分布,反/透射材料是光谱反/透射分布. φ(λ)=τ(λ)•S(λ)----Y是物体的透光率; φ(λ)=ρ(λ)•S(λ)----Y是物体的反光率; φ(λ)=β(λ)•S(λ)----Y是物体的亮度因数.
3)色坐标x,y,z的计算 色品图与X,Y,Z的关系 x= X/(X+Y+Z) y=Y/(X+Y+Z) z=Z/(X+Y+Z) 不同的色品图有 不同的Y,表示 不同的亮度因数.
CQS(颜色质量系统) 为了弥补CRI方法中的问题,将样板颜色变成连 续的偏饱和的变化.由偏饱和的红到紫的构成几 乎连续的变化. 1.增加1块,共15块的结果评价,每块的份量减轻, 一个样片显色不好,在总的评价中的影响变小; 2.一个样片的颜色不是面面俱到(不象淡色);
3.色坐标 颜色的定量表述离不开眼睛,眼睛才能 看到万物! 与光感受的眼球上的分布 眼睛内有锥状和杆状两种视觉细胞。
荧光粉的进步
显色指数>90的光谱:
变色灯中的减色法,白光透过三种颜色的滤 色片后变成黑色.
二.LED常用的色度指标 1.色温和相关色温 发光体发出颜色与黑体(基准照明体)发 出相同时,黑体的温度称为发光体的颜色温 度简称色温.
相关色温CCT
色品图中的等色温轨迹
1960的u,v色空间图中黑体轨迹线等间隔划 分后得到各个色温点; 在各个色温点上做垂直线得到等色温线(相 关色温CCT) 1 Mird=106/Tc
自然界的色温
光源中常用的色温分档(GB50034-2004):
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• The wavelengths of the primary colors C1, C2 , and C3 are standardized internationally. They are the spectral colors with the wavelengths 700nm (red), 546nm (green), and 435 nm (blue). 同色异谱现象简单来说就是颜色相同,而光谱组成不同。一种颜色 的再现与观察颜色的光源特性有一定的关系,某两种物质在一种光 源下呈现相同的颜色,但在另一种光源下,却呈现不同的颜色,这 种现象就叫同色异谱现象。
• Rods(杆状细胞) are more spread out and are sensitive to low levels of illumination with low spatial resolution.
人眼可以轻约几十个灰度 级。
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• 人眼成像过程
视觉 = “视” + “觉”
2
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• electromagnetic spectrum
400nm~700nm
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Index
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1. Human Vision System 2. CIE Chromaticity Diagrams 3. Color Space
1
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• Absorption curves for the different cones have been determined experimentally
7
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• Hue Saturation Value
H
I
S
9
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• additive color mixture (Red, green, blue) and subtractive color mixture (cyan, magenta, yellow)
10
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• cones and rods
5
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• Cones(锥状细胞) are concentrated around the fovea(中心 凹) and are very sensitive to color with high spatial resolution
• Metamerism(同色异谱) implies that two objects that appear to have exactly the same color may have very different colors under differing lighting conditions.
3
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• Simplified representation of the human eye
4
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• The colors that we perceive in our environment are divided into two classes: chromatic(彩色) and achromatic(灰 度).
• The chromatic colors can be characterized by three components: hue, saturation, and luminance – Hue describes the type of chromaticity a color has and is indicated generally with words such as red, yellow, and blue. – Saturation describes the purity of a color, or the measure of the degree to which a pure color is diluted by white light. As saturation decreases, colors appear more faded. – Luminance indicates the strength of light sensitivity as it is connected to each color sensitivity. The greater the strength of the lighting, the lighter the color appears.
6
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• Approximately 65% of these cones are sensitive to red light, 33% to green light and 2% to blue light
• Rods(杆状细胞) are more spread out and are sensitive to low levels of illumination with low spatial resolution.
人眼可以轻约几十个灰度 级。
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视觉 = “视” + “觉”
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• electromagnetic spectrum
400nm~700nm
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• Hue Saturation Value
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• additive color mixture (Red, green, blue) and subtractive color mixture (cyan, magenta, yellow)
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• Cones(锥状细胞) are concentrated around the fovea(中心 凹) and are very sensitive to color with high spatial resolution
• Metamerism(同色异谱) implies that two objects that appear to have exactly the same color may have very different colors under differing lighting conditions.
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• The colors that we perceive in our environment are divided into two classes: chromatic(彩色) and achromatic(灰 度).
• The chromatic colors can be characterized by three components: hue, saturation, and luminance – Hue describes the type of chromaticity a color has and is indicated generally with words such as red, yellow, and blue. – Saturation describes the purity of a color, or the measure of the degree to which a pure color is diluted by white light. As saturation decreases, colors appear more faded. – Luminance indicates the strength of light sensitivity as it is connected to each color sensitivity. The greater the strength of the lighting, the lighter the color appears.
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• Approximately 65% of these cones are sensitive to red light, 33% to green light and 2% to blue light