Cтраница 2
По кривым спектральных коэффициентов отражения вычислены спектрофотометрические характеристики препаратов и накрасок. [16]
Образцы цвета и интегральные и спектральные коэффициенты отражения эмали согласовываются заводом-изготовителем с основным потребителем. [17]
Записать результаты измерения спектральных коэффициентов отражения р ( х, необходимые при последующих расчетах цвета для каждого стандартного, источника света. [18]
Например, характеристика спектрального коэффициента отражения зеленой поверхности должна быть узкой, чтобы ее насыщенность была высокой. При такой характеристике общее количество отраженного света мало, поэтому насыщенные зеленые и голубые цвета обычно имеют малую яркость. Наоборот, яркость желтых, оранжевых и красных высоконасыщенных цветов относительно высока, так как спектральный локус в области этих цветов почти прямолинеен. Так как спектральный локус не имеет вогнутых участков, то смесь двух спектральных цветов всегда лежит или на спектральном локусе или внутри его, но никогда не может лежать вне площади локуса. [19]
Представим предмет с кривой спектрального коэффициента отражения, имеющей нулевые значения везде, за исключением узкой полосы длин волн от 450 до 455 нм, в пределах которой кривая принимает значения, равные, например, единице. В таком случае коэффициент яркости, рассчитанный для этого гипотетического предмета по отношению к стандартному излучению De5 МКО и стандартному наблюдателю МКО 1964 г., практически должен равняться нулю. Рассматриваемый на белом фоне предмет должен выглядеть черным, а не сине-зеленым, как можно было бы предположить исходя из значений длин волн от 450 до 455 нм. [20]
Особый интерес представляют те кривые спектральных коэффициентов отражения, которые для данного излучения и наблюдателя дают точки цветности, максимально приближающиеся к линии спектральных цветностеи для фиксированных значений коэффициента яркости. Ранее мы уже встречались с тем ( смотри обсуждение системы ренотации Манселла, рис. 2.62), что кривые спектральных коэффициентов отражения должны иметь нулевые значения в некоторых участках спектра и равняться единице в остальных при наличии не более двух переходов от нуля к единице. Предметы с такими кривыми спектральных коэффициентов отражения представляют собой теоретический предел нефлуоресцирую-щих предметов. При освещении данным источником они обеспечивают то, что мы назвали оптимальными цветовыми стимулами. Для данного коэффициента яркости и доминирующей ( или дополнительной) длины волны они имеют максимально возможную условную чистоту, иначе говоря, ближе всех подходят к линии спектральных цветностеи. Линию цветности таких оптимальных цветовых стимулов иногда называют пределами Мак Адама. [21]
Оптические свойства поверхности определяются спектральными коэффициентами отражения. Необходимая информация об угловой зависимости коэффициентов отражения материалов, используемых в качестве стенок канала, отсутствует. Кроме того, огневая поверхность канала подвержена в процессе работы МГД-генератора значительной эрозии. Это приводит к увеличению ее диффузных свойств, а также, возможно, к повышению степени черноты поверхности. В связи с этим предполагалось, что отражение от стенок носит диффузный характер с не зависящим от углов падения значением коэффициента отражения гш. [22]
Часто указанные коэффициенты называют спектральными коэффициентами отражения, рассеяния, поглощения и пропускания соответственно. Эти коэффициенты показывают долю отраженного, рассеянного, поглощенного и прошедшего среду потоков по отношению к потоку, упавшему на границу двух сред. [23]
Интегр а льн ые и спектральные коэффициенты отражения эмали определяют на спектрофотометре марки ФМШ-56 по принятой методике. Полученный результат сравнивают с образцом. [24]
Сущность спектрофотометрического метода состоит в определении спектральных коэффициентов отражения с помощью спектрального прибора и в последующем, вычислении координат цвета по формулам, приведенным выше. Значения удельных координат цвета Х, F, i и спектральной интенсивности излучения источника света фх, входящих в эти формулы, являются фиксированными и определяются по таблицам. Спектральное распределение энергии источника света также является фиксированным. ГОСТом установлены три стандартных источника света А, В и С с цветовой температурой 2853, 4800 и 6500 К. В практике измерения цвета в лакокрасочной промышленности принято пользоваться источником С, соответствующим рассеянному дневному свету. [25]
Аналогично и радиационные характеристики граничной поверхности [ спектральный коэффициент отражения rv s, спектральная направленная излуча-тельная способность еу s и индикатриса отражения pv ( s, s) ] будут зависеть от химического состава и физической структуры граничной поверхности, от температуры и частоты излучения, а также от оптических свойств среды, соприкасающейся с данным местом граничной поверхности. [26]
На рис. 1 - 16 приведены кривые спектрального коэффициента отражения р ( к) для некоторых красок. Как видим, все эти цветные поверхности имеют наибольший спектральный коэффициент отражения в соответствующей по цвету области спектра. [27]
Каждая растровая ячейка имеет значение, которое представляет спектральный коэффициент отражения или другую характеристику данной области, например, тип почвы, район переписи или класс растительности. Дополнительные признаки ячеек могут записываться в таблицу атрибутов. [28]
Если поверхность отражает световой поток так, что спектральные коэффициенты отражения для всех длин волн видимой области спектра одинаковы, то это значит, что поверхность неизбирательно отражает световой поток. Такие поверхности не изменяют при отражении света соотношения между излучениями различных длин волн. Поверхности, обладающие таким свойством, для глаза представляются лишенными цветового тона, а именно белыми или серыми. [29]
![]() |
К определению эффективной величины действующей освещенности на. [30] |