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色差仪的三原色色光原理

发布日期:2022-05-06 浏览次数:131

  我们知道研发色差仪的主要目的是检测产品的颜色,控制产品的颜色质量。为了更好地分析和管理颜色信息,了解颜色是非常必要的。颜色的变化与颜色密切相关。首先,我们需要知道三原色是什么?

  色差计根据其色光三值原理和补色原理检测产品颜色。三原色的本质是独立的。三种原色中的任何都不能与其他两种颜色组合。此外,三原色是颜色的基本颜色,各种颜色可以通过色域混合。在颜色感知过程中,光源的颜色与光源、眼睛和大脑有关。因此,三原色色光的选择涉及光源波长和能量、人眼光谱响应范围等因素。这也是色差仪研发过程中必须注意的一个细节。

  然而,从能量的角度来看,色光的混合亮度是叠加的,混合色光必须比混合色光更亮。只有作为原色的低亮度色光才能混合更多颜色。否则,作为原色的高亮度色光将加起来更亮,因此低亮度色光永远不能混合。此外,我们还知道这三种原色分布在可见光谱的不同区域。在色差仪的白光色散实验中,我们可以观察到红、绿、蓝在整个可见光谱中均匀分布,占据了很宽的区域。然而,如果我们调整实验的棱镜角度以减少光谱,我们会发现相应的色光所占据的面积也会改变。在色差仪颜色实验中,在变窄的光谱中,会发现明显的红光、绿光和蓝光变化最为明显,其余的颜色会逐渐减少,有的几乎消失。实验结果表明,这三种颜色的波长范围分别为R(600~700nm)、G(500~570nm)和B(400~470nm)。

  在色度学中,整个可见光谱一般分为蓝光区、绿光区和红光区。当红光、绿光和蓝光混合时,可以分别获得黄光、蓝光和洋红光。品红光不在光谱中。我们称之为光谱外颜色。如果我们把这三种颜色的光按同等比例混合,我们可以得到白光;如果三种颜色的光以不同的比例混合,我们可以得到不同的颜色。

色差仪的三原色色光原理

  因为色差仪是模拟人眼颜色原理的仪器,在分析色光和三种原色时,视觉生理特性是不可忽视的。当人眼看到物体时,视网膜中有三种颜色敏感细胞——红细胞、绿细胞和蓝细胞,它们对红光、绿光和蓝光敏感。当其中一个颜色感应细胞受到强烈刺激时,会引起颜色感应细胞的兴奋,产生颜色感觉。同样,在色差仪的测色过程中,当仪器受到红光刺激时,它会向仪器的微处理器发送红色信息。人眼的三种颜色感知细胞具有颜色匹配能力。当多色光刺激人眼时,人眼的颜色感应细胞可以分解成三种单色光:红色、绿色和蓝色,然后将它们混合成颜色。正是由于这种颜色匹配能力,我们可以识别除红、绿和蓝之外的更广泛的颜色。总之,我们可以确定有三种基本的颜色光,即红、绿和蓝。这三种色光不仅是白光分解后得到的主色光,也是混合色光的主要组成部分。

  它们可以匹配人类视网膜细胞的光谱响应范围,符合人眼的视觉生理效应。这三种色光按不同比例混合,几乎可以得到自然界中所有的色光,混合色域最大;此外,这三种颜色是独立的,其中原色不能与其他原色混合。因此,我们称它们为红色、绿色和蓝色。为了统一认识,国际照明委员会(CIE)在1931年规定了三种原色的波长,即700.0nm、546.1nm和435.8nm。在色度学研究中,为了便于定性分析,白光通常被视为三原色:红、绿、蓝。在色差仪的使用中,有很多地方涉及到色光和三原色,而不仅仅是这些简单的概念问题。有更复杂的分析和比较,但这些都是使用色差仪过程中涉及的专业知识,所以只要我们熟悉这些原色的概念,我们就能更好地测量和理解测试结果。

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