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24. 颜色知识2-三原色理论与颜色匹配实验 - 知乎 这篇文章介绍了三原色原理,以及在此基础上接近100年前人类所做的颜色匹配实验和随之带来的重要成果:CIE RGB和CIE XYZ颜色空间,后者已经成为了一种非常重要的标准颜色空间。
如何从最初的颜色匹配实验导出 CIE 1931 RGB 颜色匹配函数 要回答这些问题,就必须回到最初的颜色匹配实验(距今快一个世纪了),理解原始实验数据如何获取,后续又是如何处理成今天常用的 1931 RGB CMF 的。
RGB 三基色配色实验报 - 中国科学技术大学 于以下原理: 1 三基色 自然界中人眼所能观察到的绝大多数颜色,都可以由三种相互独立的基本颜色按一定的比例混合得到;相反,自然界中的任意一种颜色又可以被分解为不同比例� 相互独立的三种基色。所谓“ 相互独立”的三基色,是指三中基色中的任意一种颜色都不能由其他两种颜色混合� 色线性无关。 2 RGB混色 在 RGB 颜色模型中,红绿蓝三基色按照不同的比例相加�
色匹配_百度百科 色匹配是通过调节红、绿、蓝三原色光强度比例,使混合光与目标颜色达到视觉一致性的过程。 该概念起源于1928-1929年莱特与吉尔德的匹配实验,实验采用700nm红光、546 1nm绿光、435 8nm蓝光作为标准原色,奠定了CIE 1931-RGB系统的理论基础。
CIE 1931-RGB 色度系统 - Ryan-Hongs Tech Blog CIE(国际照明委员会)制定了这一标准,通过测量不同波长的单色光刺激三种基本颜色(红、绿、蓝)感知的强度,从而创建了色彩匹配函数。
[ISP] CIE-XYZ色彩空间_cie 1931 色匹配函数-CSDN博客 1931年,CIE综合了前人实验数据,统一采用 700nm(红)、546 1nm(绿)、435 8nm(蓝) 作为标准三原色波长,绘制了色彩匹配函数,如下图。
三刺激值xyz计算方法 - CIELAB含义与计算 - 爱色丽官网 颜色匹配实验是基于光的三原色原理进行的,即一个色光都可以通过红、绿、蓝单色光不同的比例进行匹配。 CIE对RGB匹配函数曲线进行了换算,引入了理想的三原色X、Y、Z,建立了新的XYZ系统标准观察者。
颜色的数学理论II——三基色理论、格拉斯曼定律与颜色空间的 . . . 图7展示的是颜色匹配实验的示意图,一块光屏被隔板分割成左右两个区域,右侧被单色光照亮的区域为参考域(reference field),左侧被三基色混合色光照亮的区域为匹配域(matched field)。
CIE标准色度系统(上) - 什么都搞的小黄 - 博客园 在下图的实验装置中,通过调节右边三原色光的强度来改变其混合的颜色,当视场中两部分光色相同时,视场中间的分界线消失,两部分合为同一视场,此时认为待配光与三原色混合的光色达到一致。 这种把两个颜色调节到视觉上相同的方法称为颜色匹配,对不同的待配光达到匹配时三原色的光强度值也不同。 在视场两部分的光色达到匹配后,如果改变背景光的明暗程度,就会发现视场中的颜色会发生变化,如在暗背景光照明下感知的视场颜色为较饱和的橘红色,而在亮背景光时视场颜色变为暗棕色,但是两半视场的颜色仍然是匹配的。 这个实验证明了一个被称为 颜色匹配恒常律的基础定律,即不管颜色周围环境的变化或者人眼已对其他色光适应后再来观察,两个相互匹配的颜色仍始终保持匹配。
第一节 CIE1931—RGB表色系统_测色与计算机配色(第3版 . . . 根据格拉斯曼颜色混合定律,外貌相同的颜色可以相互代替,相互代替的颜色可以通过颜色匹配实验来找到。 把两个颜色调节到视觉上相同或相等的方法叫作颜色的匹配。 进行颜色匹配实验时,须经过颜色光相加混合的方法,改变原色光的明度、色相、饱和度三个特性,使两者达到匹配。 近代进行色度学研究所进行的颜色匹配实验,常常采用下面的方式。 将不同颜色的光,照射在白色屏幕的同一个位置上,光线经过屏幕的反射而达到混合,混合后的光线作用于人的视网膜,便产生一个新的颜色。