Cтраница 1
Нереальные основные цвета были выбраны так, чтобы облегчить колориметрические расчеты, связанные с функциями сложения цветов. [1]
Нереальные основные цвета не могут быть осуществлены, так как они соответствуют отрицательной мощности на некоторых длинах волн. Однако они обладают свойствами, которые облегчают колориметрические расчеты. [2]
Группа из трех реальных или нереальных основных цветов, выбранных так, что каждый из них соответствует по количеству одному из трех независимых сигналов, содержащихся в сигнале цветного изображения. [3]
Одна такая группа сигналов рассчитана на нереальные основные цвета X, Y, Z, стандартизованные МКО. Еу и EZ-Еу ( или несколько видоизмененную), так что цветоразностные сигналы исчезают при передаче опорного белого. [4]
Удельные коэффициенты х, у и г аналогичны коэффициентам г, у и 5; они представляют собой количества нереальных основных цветов, требуемые для цветового согласования на каждой длине волны равноанерге-тического спектра. Поэтому координата цвета Y для любого цвета численно равна его яркости. [5]
![]() |
Удельные координаты цвета г ( Я, у ( Я, z ( Я, полученные линейным преобразованием из удельных координат цвета г ( К, g ( Я, Ъ ( Я, показанных на. [6] |
Координаты х ( X), - у ( Я), г ( Я) выражают различные цвета через нереальные основные цвета X, Y, Z и определяют те свойства стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г., от которых зависит правильность уравнивания цвета. [7]
Следует отметить, что действительные колориметрические измерения координат цвета должны выполняться при ПОУЭЩИ реальных основных цветов, R, G к В, так как нереальные основные цвета X, У и Z не могут быть реализованы. [8]
Важнейшей характеристикой системы XYZ являются удельные координаты цвета х ( К), у ( К), г ( К) постоянных по мощности монохроматических излучений, которые представляют собой отношения соответствующей координаты цвета однородного лучистого потока, выраженного в ваттах, к величине этого потока. Удельные координаты выражают спектральные цвета видимой области спектра через нереальные основные цвета X, Y, Z и определяют свойства стандартного колориметрического наблюдателя, от которых зависит правильность уравнивания цветов в выбранной цветовой системе. [9]
![]() |
Типичная группа сквозных характеристик камеры. [10] |
Если точно воспроизвести желаемые выходные сигналы камеры, нужные для получения реальных основных цветов R, G и В, то оказывается, что каждая из сквозных характеристик будет иметь в некоторых частях видимого спектра отрицательные ветви. Можно использовать точные сквозные характеристики камеры, в которых имеются только положительные ветви, при использовании нереальных основных цветов. [11]
![]() |
Построение алихпы.| Линия спектральных цветов. [12] |
В качестве способа представления цвета в этом методе используется цветовой треугольник. В предложенном методе воплощены также и некоторые новые и остроумные идеи. В основном они заключаются в переходе от группы основных цветов, при помощи которых были выполнены первоначальные эксперименты по смешению цветов, к иовой группе так называемых нереальных основных цветов с однозначными характеристиками. Новые основные цвета обозначаются X, Y и Z. При смешении этих трех основных цветов величины X и Z не выражают никакой яркости, a Y, наоборот, выражает всю яркость. Мы уже видели, что при представлении цветов с помощью любого цветового треугольника имеется однозначно определенная линия, представляющая собой геометрическое место точек цветов с нулевой яркостью. Очевидно, что основные цвета X и Z должны быть выбраны таким образом, чтобы они лежали на алихне. Мы видели также, что линия спектральных цветов является существенно прямой в желто-оранжево-красной области спектра. Касательная, проведенная к линии спектральных цветов в этой прямолинейной области, является ( Вполне определенной прямой, пересекающей алихну в определенной точке. [13]