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13 Jan, 2023 1027 Gesehen Autor: Cherry Shen

Farbgrundlagen – CIE 1931 Farbkoordinaten 

Definition von CIE 1931 Farbkoordinaten:

Farbgrundlagen – CIE 1931 Farbkoordinaten

Chromatizitätskoordinate

Die Farben in der Abbildung beinhalten die Farben, die die Natur bekommen kann. Dies ist ein zweidimensionales planares Raumdiagramm, eine Ebene, die aus einer rechtwinkligen xy-Skala besteht. Es wurde entwickelt, um der Gewohnheit der Menschen entgegenzukommen, variable Beziehungen in einem planaren Koordinatensystem zu diskutieren. Beim Entwerfen des Diagramms wurden viele mathematische Transformationen und Berechnungen vorgenommen. Die Bedeutung und Funktion dieser Figur lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen: (1) Sie stellt das Grundgesetz des Farbensehens dar. (2) Gibt das allgemeine Gesetz der Farbmischung und -zersetzung an.
1. Koordinatensystem – x, y kartesisches Koordinatensystem.
x – stellt die relative Größe in Bezug auf Rot dar.
y – stellt die relative Größe dar, die mit Grün verbunden ist.
z – stellt die relative Größe dar, die mit Blau verbunden ist. und z=1-(x+y)
2. Form- und Konturlinien
Form – Zungenform, manchmal auch „Zungenkurven“-Diagramm genannt. Ein geschlossener Bereich, der von einer zungenförmigen Umfangskurve und einer geraden Linie am unteren Rand umgeben ist. Zungenförmige periphere Kurve – ist die Farbbahnlinie des gesamten sichtbaren monochromatischen Lichts, jeder Punkt repräsentiert die Farbe einer bestimmten Wellenlänge des monochromatischen Lichts, Wellenlängen von 390 nm bis 760 nm. Neben der Kurve. Die entsprechenden Wellenlängen einiger charakteristischer Farbpunkte sind markiert. Zum Beispiel 510nm – 520nm – 530nm in der Abbildung. Untere Linie – eine gerade Linie, die den 390-nm-Punkt mit dem 760-nm-Punkt verbindet, diese Linie wird als lila-rote Linie bezeichnet.
3. Farbe
Dies ist eine Farbkarte der Farben in der Umgebung, einschließlich der Farben, die physikalisch erreicht werden können. Leider werden solche Informationen, die in echten Standards selten verfügbar sind, oft durch Übertragungen verzerrt.
4. Anwendungswert – quantitative Darstellung der Farbe
Farben werden durch Koordinatenwerte von (x,y) dargestellt. Weiß sollte in den Begriff „Farbe“ aufgenommen werden.
5. Die Bedeutung mehrerer Merkmalspunkte
(1) E-Punkt – der Koordinatenpunkt des weißen Lichtpunkts gleicher Energie
Der E-Punkt ist eine Mischung aus drei Grundfarben des Lichts mit der gleichen Stimulus-Lichtenergie. Die Lichtströme der drei sind jedoch nicht gleich. CCT = 5400 K am Punkt E.
(2) Ein Punkt – CIE spezifiziert den Farbkoordinatenpunkt einer weißen Standardlichtquelle Dies ist eine reine Wolframlampe mit einem Farbtemperaturwert CCT=2856.
(3) Punkt B – ein Koordinatenpunkt einer Standardlichtquelle, spezifiziert durch CIE CCT=4874K von Punkt B, der direktes Tageslicht darstellt.
(4) Punkt C – ein standardmäßiger Tageslichtquellenkoordinatenpunkt (Tageslicht), bestätigt durch CIE CCT=6774K von Punkt C.
(5) D-Punkt – manchmal auch als D-Lichtquelle bezeichnet, wird als typisches Tageslicht oder rekombinantes Tageslicht bezeichnet; CCT=6500K。
6. Drei Sonderlinien
(1) Schwarzkörper-Farbtemperatur-Verlaufslinie: In der Mitte der zungenförmigen Kurve, über dem weißen Bereich, befindet sich eine nach unten gerichtete Kurve, die die Schwarzkörper-Farbtemperatur-Verlaufslinie ist. Diese Kurve repräsentiert die Flugbahn der Leuchtfarbe des Schwarzkörpers bei verschiedenen Temperaturen. Die Farbtemperatur variiert von 1000 K bis unendlich. Tatsächlich wird jedoch häufig der Bereich von 1000K bis 1400K verwendet.
(2) Monochromatische Lichtbahnlinie: das heißt, die zungenförmige Kurve im Chromatizitätskoordinatendiagramm, die Bahnlinie der Farbe, die der Wellenlänge des sichtbaren Lichts entspricht. Jeder Punkt auf der Kurve gibt die Wellenlänge eines Lichts und die Farbe an, die es darstellt.
(3) Lila-rote Linie: eine gerade Linie, die die beiden Enden der zungenförmigen Kurve verbindet. Stellt die Flugbahn der Farbe dar, nachdem Rot und Violett gemischt wurden. Dies wird als lila-rote Linie bezeichnet
7. 20 spezifische Farbzonen
Der von der Zungenkurve umgebene Bereich ist in 20 Farbbereiche unterteilt. In jeder Region wird die Farbe als im Wesentlichen gleich angesehen, und jede Farbzone ist eine durchschnittliche dominante Wellenlänge oder komplementäre dominante Wellenlänge, und es gibt einen entsprechenden englischen Namen. Ihre englisch-chinesischen Namen kontrastierten wie folgt:
1. Rot – Rot 2. Rosa – Rosa 3. Reddis Orange – Orange-Rot 4. Gelbrosa – Rosa 5. Orange – Orange 6. Orange-Gelb – Orange-Gelb 7. Gelb – Gelb8. Grüngelb – Gelb-Grün9. Gelbgrün – Grün-Gelb 10. Gelbliches Grün – blasses Gelbgrün 11. Grün – Grün 12. Bläuliches Grün – Helles Blaugrün 13, Grünliches Blau – Helles Grünblau 14. Blau – Blau 15. Violettes Blau – Lila Blau 16 Violettviolett – Violettviolett 17. Rotviolett – Rotviolett 18. Purpurrosa – Lilarosa 19. Purpurrot – Purpurrot 20
8. Komplementarität von Licht und Farbe
Wenn zwei Lichtfarben in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden können, um weißes Licht zu erhalten, werden die beiden Lichtfarben als komplementär bezeichnet. In der Farbtafel kann ein Paar komplementärer Farblichter in jeder geraden Linie gefunden werden, die durch den weißen Bereich verläuft. Wenn Sie durch die geraden Enden des E-Punkts des Isoenergie-Weißlichtpunkts gehen, können Sie natürlich auch einen komplementären Satz farbigen Lichts finden. Im Farbortdiagramm verbindet die Lichtfarbe zweier beliebiger Punkte die Gerade der beiden Punkte, und das Ergebnis dieser Lichtfarbenmischung liegt immer an einem bestimmten Punkt der Linie. Wenn die Linie nicht durch den weißen Bereich verläuft, kann nicht gesagt werden, dass die Lichtfarbe der beiden Punkte komplementär ist.
9. Mischen von weißem Licht mit anderen Lichtfarben – dominante Wellenlänge und komplementäre dominante Wellenlänge
Mischen Sie weißes Licht mit einer geeigneten Spektralfarbe, um es an jedes gewünschte Farblicht anzupassen. Wenn das ausgewählte weiße Licht E-Punkt-äquivalentes weißes Licht ist. Wählen Sie einen beliebigen Punkt C, verbinden Sie CE und erweitern Sie ihn, schneiden Sie ihn auf der monochromatischen Trajektorienlinie, dann C' monochromatische Lichtwellenlänge, die als dominante Wellenlänge von C-Punktlicht bezeichnet wird. Die dominante Wellenlänge λ repräsentiert die dominante Farbe der Spektralfarbe an jedem Punkt auf der Linie. Wenn Punkt A im FEN-Dreieck ausgewählt wird, ist der EA verbunden, aber er kann nicht in Richtung A verlängert werden, aber die Linie sollte nach links oben verlängert und am Punkt A' auf der monochromatischen Trajektorienlinie geschnitten werden, dann die Die Wellenlänge von Punkt A' wird als komplementäre dominante Wellenlänge von Punkt A bezeichnet. Die dominante Wellenlänge der Komplementärfarbe ist auch die dominante Farbe, die die Farbe jedes Punktes auf der AA'-Linie darstellt.
10. Quantitative Darstellung von Farbtönen
Der Farbton des Farbfeldes, ähnlich dem Zwischenton in der Musik. Ein Musikstück hat eine C-Taste, eine F-Taste usw., und in der Chromatizität wird es durch die dominante Wellenlänge angezeigt. Die Aussprachetöne in der Musik sind hoch und tief. In der Farbmetrik gibt es entsprechende Farbschattierungen. Der Farbton wird in Bezug auf die anregende Reinheit Pe ausgedrückt. (Siehe die Abbildung in Abschnitt 11.) Offensichtlich ist die Farbe des C'-Punktes auf der Linie dunkel, verblasst dann allmählich und wird am Punkt E vollständig weiß.
11. Mischen von Farben und Licht
Das xy-Chromatizitätskoordinatendiagramm kann verwendet werden, um das Mischungsverhältnis beliebiger zweifarbiger Lichter darzustellen.
sind zwei Spektralfarben auf Chromatizitätskoordinaten. Um zwei Lichtarten zu mischen, verbinden Sie einfach die beiden Punkte, um eine gerade Linie zu erhalten, und der Farbpunkt der Farbmischung muss auch ein Punkt auf der Linie sein.
12. Breite der Farbe
Auf dem Farbkoordinatendiagramm von XY repräsentiert jeder Punkt eine bestimmte Farbe. Die Farbe jedes Punktes und der umliegenden Nachbarpunkte sollte unterschiedlich sein. Aber wenn die Punkte nahe beieinander liegen, kann das menschliche Auge sie nicht unterscheiden. Nur wenn der Abstand zwischen den beiden Punkten groß genug ist, können wir den Unterschied spüren. Der Bereich, in dem das menschliche Auge die Farbänderung nicht wahrnehmen kann, wird als Farbbreitekapazität bezeichnet. Studien haben gezeigt, dass die breite Kapazität von Farben an verschiedenen Stellen auf der Farbtafel nicht gleich ist. Die breite Kapazität der blauen Zone ist klein, und die breite Kapazität der grünen Zone ist groß. Das heißt, der gleiche Abstand verschiedener Bereiche der Farbtafel repräsentiert nicht den visuellen Unterschied bei gleicher Farbart. Dies ist ein Fehler von Farbtafeln.

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Farbgrundlagen – CIE 1931 Farbkoordinaten

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