色差仪CIE标准颜色空间的几种常见类型

CIE颜色空间作为国际性标准颜色空间,是色差仪、分光测色仪等颜色测量仪器中常用的颜色空间,这些颜色空间可以从不同的维度对颜色进行表示,对它们进行了解,有助于我们更好的进行颜色测量与色彩管理。本文对色差仪CIE标准颜色空间的几种常见类型做了介绍。

CIE标准颜色空间

CIERGB颜色空间:

1931年,国际照明委员会为匹配实验选取三基色,选取了波长为435.8nm的蓝光B、546.1nm的绿光G以及700nm的红光R。用这三原色在2。视场下对等能光谱做颜色匹配,将匹配出各色光需要的三原色的数量定为标准数据,称为光谱三刺激值。全部的光谱三刺激值形成CIE的标准色度系统,又被称为“标准色度观察者光谱三刺激值”。

RGB三刺激值曲线

如上图所示,纵坐标是等能光谱三刺激值、横坐标是波长,整个曲线是连续的。但是由图可以看出在500nm附近的等能光谱三刺激值很大一部分坐标是负值,会给使用上带来不便,于是CIE规定了3种假想的标准原色X(红)、Y(绿)、Z(蓝)构造了CIE-XYZ系统,以便得到的颜色匹配的三刺激值都是正值。

CIEXYZ颜色空间:

1931CIEXYZ空间通过选用三个理想的原色代替在RGB空间中实际的原色,从而使三刺激值不出现负值。使用数学方法来实现这个目的,X、Y、Z与R、G、B之间存在一定的转换关系,在此不作介绍。CIERGB以及CIEXYZ这两个颜色空间,通过三刺激值来表示颜色,三刺激值不同,则颜色的外貌不同。但是,从颜色视觉的角度看,1931CIE色度图是个颜色宽度不均匀的色度图,并不理想,视觉上的差异并不能由在图上两点间的几何距离代表。也就是说在上文所讲的这两种颜色空间中,当两种颜色三刺激值差相同时,这两种颜色若不同,人对这两种颜色的感知差别也会不同。

为了克服这一缺点,1976年CIE推荐了均匀色度的CIEL*a*b*颜色空间以及CIEL*u*v*颜色空间。前者主要应用于彩色数码成像、数字图像处理等领域,后者则主要应用于照明、电视工业等领域。下文只介绍CIEL*a*b*颜色空间。

CIEL*a*b*颜色空间:

CIEL*a*b*颜色空间是在CIEXYZ的基础上,经过数学算法变换得到,其转换公式如下:

L*=116f(Y/Y0)-16;a*=500[f(X/X0)-f(Y/Y0)];b*=200[f(Y/Y0)-f(Z/Z0)]

式中:式中,L*为亮度;a*、b*是色度指数,反映色度的彩色分量,a*分量是由绿色渐变到红色,b*分量是由蓝色渐变到黄色;X、Y、Z为颜色的三刺激值;X0、Y0、Z0为CIE标准光照明条件下的完全扩散面上的三刺激值。

由于CIEL*a*b*颜色空间是设备无关的,同时CIEL*a*b*颜色空间所反映的颜色范围很大,将其数据转到其他颜色空间时不会因为数据量不够而引起颜色误差,从而经常将CI L*a*b*颜色空间作为连接空间实现各种设备之间的颜色转换,保持颜色的一致性。CIEL*a*b*颜色空间中两点的距离可以客观地表示两种颜色的差异,两种颜色之间的总色差可以用下面的公式计算:

△E*ab=[(△L*)2+(△a*)2+(△b*)2]1/2


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