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深切领会光、反射率曲线、荧光增白剂等观点

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Color Theory - Illuminants.jpg

照明体

波长规模为380 nm到730 nm的电磁辐射是人眼可领受的可见光。此中,短波显现为蓝光,而后是绿色、黄色、橙色到白色。波长小于380 nm的是紫外光,大于730 nm的是红外光。有色物体的视觉感知因其入射光的构成而变。



Color Theory - Reflectance.jpg

反射率

每种色采都有其典范的光谱曲线。此中,玄色颜料接收特定波长的入射光并反射其余波长的入射光,完善的白色反射一切入射光(即不接收),完善的玄色则100%接收一切波长的光。若是将饱和染料增加到白色基底上,则光谱曲线的特定局部会愈来愈低,染料永久没法降低光谱曲线。




Color Theory - CIELAB System.jpg

CIELAB体系

CIELAB色采空间是业内最经常利用的色采空间。此中,垂直轴L*轴表现色采的明度(L*=0表现相对的玄色,L*=100表现完善的白色);正a*轴表现色采的白色局部,负a*轴表现绿色局部;正b*轴表现黄色局部,负b*轴表现蓝色局部。是以,在这一三维布局中,在某种牢固的光源、多少布局和规范察看者前提下能够定位一切实在存在的色采。




Color Theory - CIELAB2.jpg


另一种显现a*和b*轴的方式是利用极坐标。此中,C*表现彩度,显现从中性灰到样品的间隔;H表现色采角,从正a*轴逆时针丈量获得。这组界说首要用于饱和色,由于数字值更易于懂得。比方,橙色比样品加倍饱和,而不是更多的白色和黄色。样品与规范的差别用差值(Δ或d)表现:ΔL* = 0.5表现样品偏浅0.5个单元,Δa* = -1.5表现样品偏绿1.5个单元;Δb* = -3.6表现样品偏蓝3.6个单元,ΔC* = -3.9表现样品彩度偏小3.9个单元,ΔH = 0.7表现样品色采偏大0.7。





Color Theory - Tolerances.jpg

容差


与CIELAB体系中的轴近似,还需遵照多个标的目的上的容差。规范值与限值间的差别并不须要一直不异。特别是在饱和色中,彩度差别(=ΔC)能够比色采差别(=ΔH)或明度差别(=ΔL)大很多。





Color Theory - Optical Brightening.jpg

荧光增白剂


荧光增白剂(OBA)会接收不可见的紫外线辐射并在可见光规模内反射,是以其反射率值可跨越100%,即在特定的波长下反射光多于入射光。这类效应被利用在需激起蓝光的白纸或纺织品中。与ISO白度比拟,CIE白度斟酌了全部可见光谱规模,是以其与视觉评价的相干性更好。





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