Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Координаты цвета удельные

Рис. 2.12. Удельные координаты цвета х (К), у (Х), г (к) монохроматических стимулов постоянной мощности. Рис. 2.12. Удельные координаты цвета х (К), у (Х), г (к) монохроматических <a href="/info/508836">стимулов постоянной</a> мощности.

Рис. 2.15. Удельные координаты цвета (к), / (X), (А.) монохроматических стимулов постоянной мощности. Рис. 2.15. Удельные координаты цвета (к), / (X), (А.) монохроматических <a href="/info/508836">стимулов постоянной</a> мощности.
Рис. III-13. Спектральные кривые удельных координат цвета. Рис. III-13. <a href="/info/142424">Спектральные кривые</a> удельных координат цвета.
    Удельные координаты х (Х),у (X), г (X), показанные на рис. 2.12, определяют стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г. Для каждой длины волны X ординаты трех функций х (X), у (X), г X указывают соответственно количества основных цветов X, и 7, которые для стандартного наблюдателя характеризуют цвет спектрального стимула единичной мощности. [c.156]

    Спектральные компоненты ф (А) АХ исследуемых объектов, как правило, не будут образовывать равноэнергетического спектра они будут образовывать спектр, компоненты которого существенно изменяются с изменением длины волны. Однако, для того чтобы получить удельные координаты цвета спектральных компонентов, нужно просто взять произведения [c.172]

    Сущность спектрофотометрического метода состоит в определении спектральных коэффициентов отражения с помощью спектрального прибора и в последующем вычислении координат цвета по формулам, приведенным выше. Значения удельных координат цвета 2 и спектральной интенсивности излучения источника света входящих в эти формулы, являются фиксированными и определяются по таблицам. Спектральное распределение энергии источника света также является фиксированным. ГОСТом установлены три стандартных источника света А, В и С с цветовой температурой 2853, 4800 и 6500 К. В практике измерения цвета в лакокрасочной промышленности принято пользоваться источником С, соответствующим рассеянному дневному свету. [c.53]

    Координаты X, У, 2 любого реального цвета никогда не принимают отрицательных значений, так как весь конус реальных цветов целиком расположен в положительном квадранте цветового пространства, определенного основными цветами X, V, 2. Удельные координаты х (к), у %), г (X) являются особым типом цветовых координат X, У, 2 только в том смысле, что они относятся к монохроматическим стимулам одинаковой энергетической яркости во всем диапазоне видимого излучения. Соответствующие цвета 8 ( .) изображаются векторами, направленными вдоль образующей конуса, и представляют собой реальные цвета. [c.88]


    Единичные значения основных цветов выбраны так, что их энергетические яркости относятся как д = 72,1 1,4 1,0. Этот набор из трех координат спектральных цветов (удельных координат) т %), " %), Ъ (,%,) назьгаают также функциями сложения цветов по отношению к данному ряду основных цветов К, О, В. Следует оговорить, что изображенные функции справедливы для среднего наблюдателя с нормальным [c.84]

    Проекционная светооптическая система колориметра КНО-3 (объектив 2, линза 8 и зеркало 9) концентрирует излучение лампы накаливания 1 на испытуемом образце 6 в виде равномерно освещенного пятна. Цветовая температура излучения лампы поддерживается равной 2853 К. Излучение, отраженное от образца, воспринимается селеновым фотоэлементом 7. С помощью диска 5 в световой пучок прибора вводятся светофильтры, корригирующие чувствительность фотоэлемента. Спектральные кривые фильтров Гиг совпадают с соответствующими кривыми в системе МОК (рис. П1-13). Спектральная кривая ЛГн отличается от международной кривой X тем, что она имеет один максимум вместо двух, что существенно упрощает задачу подбора корригирующих светофильтров. Удельная координата цвета Хп связана с международными удельными координатами следующим соотнощением  [c.56]

    Удельные координаты г (X), д (X), Ъ (X) монохроматических (спектральных) стимулов различных длин волн, но одной и той же энергетической яркости, взятые в совокупности, образуют, как их принято называть, функции сложения или смешения) цветов по отношению к данным основным цветам В, С, В. На рис. 1.18 приведены эти функции, вычерченные в виде кривых по значениям, сведенным в табл. 1.2. Длины волн X тест-стимулов и основных цветов отложены по оси абсцисс, а цветовые координаты (при одной и той же энергетической яркости) тест-стимулов — по оси ординат. Как и следовало ожидать, эти функции являются непрерывными и, более того, достаточно гладконепрерывными. У них есть положительные и отрицательные участки, переходы между которыми совершаются при значениях длин волн, соответствующих основным цветам. [c.83]

    Если рассмотреть монохроматические стимулы постоянной энергетической яркости на всех длинах волн X, то цвета 8 (X) этих стимулов изображаются непрерывной совокупностью векторов, концы которых образуют в трехкоординатном цветовом пространстве кривую, начинающуюся вблизи начала координат (0) для цвета 8 (400) и заканчивающуюся примерно там же для цвета 8 (700). Составляющие каждого из этих векторов представляют собой, разумеется, удельные координаты д (Х), у (X), г (X), определенные из условия равноэнергетичности спектра и показанные на рис. 1.19. [c.88]


Смотреть страницы где упоминается термин Координаты цвета удельные: [c.85]    [c.85]    [c.22]    [c.53]    [c.55]    [c.22]   
Цвет в науке и технике (1978) -- [ c.81 , c.83 , c.84 , c.136 , c.137 , c.167 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Координаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте