色母粒颜色色差及计算方式

色母粒颜色色差及计算方式

       色母粒色的方法和计算方法,色母粒色整以及计算计算也差值△E。按一定的色差公式,计算出两样品向的色繫。可以认为为这一色差值反应了这两个不同的色刺激在大脑中形成的颜色感到上的区别。

基础色度学解快了用科学的方法来定量表述一种颜色,有关的基本理论、基础数据和计算方法已基本定型,也提供了判定二种颜色能否匹配(等色)的条件,假如这两个色样在某一光源下对应的三刺激值X、Y、Z分别相等,那样这两个色样在该光源下看起来是等色的,而X、Y、Z不等时,就出现有色差,但在CIEX、Y、Z色度空间中,算出的色度值均匀性很差。

举例来说,如果一对黄色色样和一对黑色色样当用眼睛观查时,视觉效果感到到的色差大概类似,但这二对色样假如在CIEX、Y、Z的色度空间中计算色差,则这两个色差数值的大小也许差距几倍。因而,在基本色度学的基础上推导出一种色差公式和对应的色度空间,可使计算的色差值与目测結果相对均匀一致,这已成为自20世纪30年代以来在高等色度学领域内的主要研究目标之一,也是现代色度学的重要内容。

颜色科技工作者在这方面付出了很多的精力,进行了很多的工作。先后共给出了几十个色差公式。整体来讲,以1976年为界,色母粒色差公式的发展可大概分成两个阶段。在1936~1976年间,先后共给出过二十多个色差公式,因无统一的标准和约定、颜色工作者相继以所涉及到的数据、产品和领城为基础,给出了各自的色差公式。这一些色差公式可划分为三大类,第一类公式是以Munsell视觉效果颜色系统为基础对CIE色度图进行线性变换推导出的色差公式;第三类是以MacAdam的实验数据(25组椭球数据)为基础的色差公式。但成效都不可以比较满意,另外有较大影响力的有ANLAB、FMC2和Hunter等几个色差公式。我们现在以CIE举例。

在1976年CIELAB被推荐是因为“人们希望三维空间的间距,在认知上无论怎样都比XYZ系统更均匀(CIE15.2)”。使用CIELAB进行的仪器测量将获得与该空间的目视测量有非常好的相关性。两刺激间的色差可通过将它们的坐标画在CIELAB图上来定量化(两位置间的距离定义为△Eub)在作色差图时,通常要忽略掉L“轴。颜色可由它们的红度/绿度、黄度/蓝度,或由它们的色调和饱和度来表述.

假定我们现已制作出一些材料,而且对它们与标准的关系有兴趣。随后按照统计学方法取样获得颜色测量的样品,测量样本并取均值,我们根据作图和计算,来相对标准与这批料的色度坐标,最后作出判断。

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