为了能够描述人类的颜色感知并以可预测的方式创建特定的颜色,研究人员开发了比色学领域,即客观颜色测量的科学。
在比色法中,使用颜色测量值系统尽可能精确地测量颜色。分析颜色测量技术在商业、工业和研究中是典型的,通常应用于非发射应用,包括油漆、塑料、纺织品和食品,以及发射应用,如显示器、照明和分析。
随着全球制造业的兴起,比色法的应用和需求也在扩大。例如,在中国制造的汽车的装饰件必须与在底特律下线的汽车上所涂的油漆相匹配。这同样适用于显示完全相同色域的量产显示器。
由于人与人之间的差异以及环境照明和文化差异等影响,人类的颜色感知是主观的,因此人类无法轻易测量大量生产的人工制品。对于如此大规模的客观测量应用,颜色测量仪器提供了一种确保一致性和可重复性的标准化方法,并且可以应用于世界各地。
在色度学中,颜色测量是建立在色觉三部分理论的基础上的,即人眼具有红、绿、蓝三基色的受体,所有可见的颜色都是这些基色的组合。在比色法中,这些红、绿、蓝分量部分分别粗略地用XYZ值表示。基于XYZ测量原理的色度计实际上可以像人眼一样测量颜色,也称为三刺激色度计。
相反,分光光度法是一个相关但不同的颜色测量领域,它基于更多传感器,这些传感器将光束分成其分量波长。分光光度计评估可见光谱上每个波长的光输出。与比色法相比,分光光度法具有更高的精度,通常用于研究和颜色配方应用。
用于测量显示器等发射伪影的色度计由多个元素组成,以与 CIE 定义的人眼密切匹配。首先,光学对于定义视角很重要。包含一个或多个滤光器的光路与光电二极管结合使用,以紧密匹配 X、Y 和 Z 函数的各个光谱响应。电子设备和处理能力也是将正确值传达给计算机或系统以进行显示调整的重要部分。
虽然三刺激值有助于定义颜色,但它们不利于颜色的简单可视化。因此,许多称为色彩空间的数学模型和绘图技术被用来更接近地传达颜色的相对质量,如暗度、饱和度和色调。
用于生产环境的现代色度计
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