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在日常生活中,我们可以看到各式各样的颜色,五彩缤纷的颜色它充满了色彩气息,让我们对事物有所认知和判别。那么如果让把所看到的颜色全部描述出来,这是很难做到的,但看肉眼和语音表达出来,几乎不可能实现。所以当我们要把看到的颜色非常精准的表达与描述出来,就需要使用专业的测色仪来实现。过建立定量的表色系统,用户就能依据仪器测量的数值,对产品的颜色进行判定与交流。那么具体如何来实现下面就由小编简单的为大家介绍一下把。

颜色空间定量描述方法:
从视觉的观点来描述自然界景物的颜色时,可用白、灰、黑、红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色名称来表示。但是,即使颜色辨别能力正常的人对颜色的判断也不完全相同。有的人认为完全相同的两种颜色,若换成另一个人判断,就可能会认为有些不同。
随着科学技术的进步,颜色在工程技术方面得到广泛应用,为了准确的规定颜色,就必须建立定量地表色系统。所谓表色系统,就是使用规定的符号,按一系列规定和定义表示颜色的系统,亦称为色度系统。

色差仪应用的表色系统:
1、CIE标准色度系统
以光的等色实验结果为依据,由进入人眼能引起有彩色或无彩色感觉的可见辐射表示的体系,即以色采集表示的体系,国际照明委员会(CIE)1931标准色度学系统就是这种体系的代表。
CIE标准色度学系统是一种以RGB光谱三刺激值为基础的混色系统,也经历了不断的补充和完善,是近代色度学的重要组成部分。CIE标准色度学系统的核心内容是三刺激值及其派生参数来表示颜色。任何一种颜色都可以用三原色的量,即三刺激值来表示。因此,采用三刺激值来定量描述颜色是一种可行的方法。为了统一颜色表示方法,1931年CIE对三原色做了规定,将700nm的红光、546.1nm的绿光和435.8nm的蓝光作为色光的三原色,规定了CIE1931标准色度观察者的色匹配函数,建立了CIE 1931标准色度学系统。每个标准色度系统又分为RGB和XYZ两个系统,由于RGB色度系统中,r、g、b的色匹配函数和光谱轨迹的色品坐标有一部分出现负值,计算不便且不易理解,故通常采用转换后的XYZ系统。

2、孟塞尔表色系统
孟塞尔表色系统是建立在对表面颜色直接评价的基础上,用构成等感觉指标的颜色图册表示的体系。孟塞尔于1905年创立了采用颜色立体模型表示颜色的方法。它是一个三维类似球体的空间模型,把物体各种表面色的三种基本属性色相、明度、彩度全部表示出来。以颜色的视觉特性来制定颜色分类和标定系统,以按目视色彩感觉等间隔的方式,将各种表面色的特征表示出来。在孟塞尔颜色立体模型里,中央轴代表无彩色(中性色)的明度等级,理想白色为10,理想黑色为0,共有视知觉上等距离的11个等级。在实际应用中只用明度值1~9。
颜色样品离开中央轴的水平距离表示彩度变化。彩度也分成许多视知觉上相等的等级,中央轴上中性色彩度为0,离中央轴越远彩度越大。各种颜色的最大彩度是不一样的,个别最饱和颜色的彩度可达20。目前,国际上已广泛采用孟塞尔表色系统作为分类和标定表面色的方法。

色差仪解决色差的定量问题:
在颜色测量过程中,除了采用数据来表达某物体色的性质,在很多情况下还会涉及到两个及两个以上物体色的颜色比较。当在适当的光源和观察几何条件下观察时,如果两种样品有相同的三刺激值,对适当的标准观察者来讲它们是一种理想的匹配;相反若任何三刺激值不同则它们不匹配,并且整个差异将最大限度地近似于它们之间能感觉出的差异。一般研究的色差都不太大。在染整工业上染样与标样之间的差异,染色牢度评比中褪色后的差异等都属于小色差,AATCC测试方法中涉及的色差问题多达30项,说明了评定最小可感觉到色差至显著色差在实际中均有重要意义。
对于色差的定量,以颜色三刺激值X、Y、Z确定的色度坐标在欧几里德色立体中很容易完成,其差异是勾股定理应用在三维立体中样品与标样之间的间距。不过通过这种方法计算的量值ΔE有时与感觉上的色差会存在差异。为了解决色差定量的问题,1936~1976年有不少于20种色差公式演变产生。
解决色差的定量问题,要求能显示可感觉到的样品对颜色差异的数量,用单一的色差表示称为总色差,因为它可能是由色相、饱和度和明度三种属性的单一或综合属性造成的。而他们的x、y、Y值是用数值变化或有均匀的色立体产生,或者其他方法得到的ΔE值,着色解决这一问题分两步,即相等地应用立体色光确定饱和度差异的数据,和用相等的空间表面色确定饱和度和明度的数量。

总结:通过上述介绍,我们可以了解到,关于光学颜色学,有着几百年的发展历史,它汇聚人类的智慧,突破常规人类肉眼所感知的事物。色差仪它通过颜色空间的公式使用内部RGB光谱三刺激值为基础的混色系统,换算出来lab值,可以准确的定义出颜色。我们可以使用lab值进行颜色交流与颜色调色与配比。
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