隨著儀器測色技術的不斷發(fā)展,越來越多的行業(yè)開始應用色差儀來進行顏色管理,由于選用的顏色空間不同,測量的結果也會有所區(qū)別,本文就簡單的介紹一下色差儀Lab值與Yxy值的區(qū)別。
在日常生活、科學研究和工業(yè)生產(chǎn)中,經(jīng)常需要鑒別樣品顏色的差別,而且需要把這種差別定量地表現(xiàn)出來,這就是色差。在大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的檢驗中和對色差要求較高的場合,定量表示尤其重要,如何定量地表示色差呢?顯然,用CIE1931色度圖中的色度坐標差(或三刺激值差)是不行的,因為它是不均勻的,存在著“等距不等差,等差不等距”的缺陷。
CIE發(fā)布此顏色模型為了確定人眼感知顏色的平均狀況,在1931年,他們使用三種原色定義了一個數(shù)學模型(或者三種刺激值(X(紅色),Y(綠色)和Z(藍色)),從這個模型中可以看到所有的顏色都可以被一個“標準”觀察者看到,此數(shù)學模型被稱為“CIE XYZ模型”。CIE XYZ模型中測量了標準光源下的每一種顏色,以及嚴格定義了標準觀察者所看到的觀察條件。CIE XYZ模型其實很少被使用,盡管它是所有其他顏色模型派生的參考顏色空間。
由于XYZ三維的顏色模型不太容易解釋和理解,所以CIE開發(fā)出了Yxy顏色模型,也稱為色度圖,它可以將顏色可視化,而不考慮明度坐標。
這個模型根據(jù)兩個色度坐標來定義顏色:
其中一個顯示了色調的主導波長(x),
另一個顯示它的飽和度(y)。
Y軸表示顏色的明度,只能在Yxy模型的三維視圖中顯示。在這個模型中,所有具有相同Y亮度的顏色都在同一個三角平面上。
x和y坐標的可視化如下:
從色度圖的中心到邊緣的顏色會越加飽和,最飽和的顏色在圖表的邊緣。
色相的改變是根據(jù)其在馬蹄形的邊緣的位置。
所有的顏色都在由馬蹄鐵所包圍的空間內(及紅色和藍色波長之間的直線)。色度圖之所以這樣的形狀,是因為我們對紫色和紅色之間的細微變化更敏感,而不是綠色和黃色之間的變化。直線上的顏色是人為假設的,因為這些顏色沒有特定的波長。
雖然在這個模型中顏色之間的差異不符合視覺差異,但它能夠指出RGB顯示器的相對色域和印刷色塊的不同。
正如所看到的,CIE XYZ和CIE Yxy顏色模型并不能精確地表示所感知到的顏色。而且,在這些顏色模型中感知到的顏色和實際的顏色之間是存在差異的。
在1976年,CIE通過修改和重命名Yxy模型來糾正這些視覺扭曲,并將其命名為“CIEL*A*B*”或“CIELAB”。CIE L*a*b*模型中的顏色差異更接近于實際感知的顏色差異。
總的來說,Yxy以及Lab都是由CIE XYZ轉化而來,采用Yxy色度圖可以將顏色可視化,而采用CIELAB則可以將顏色數(shù)值化,更加方便評定顏色的偏差。
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