色彩相关学习

本文深入探讨了色彩的相关概念,包括色温、相关色温、光源光谱、显色性、色调以及SDCM。内容涵盖色温和黑体辐射定律,光源光谱的均衡性对显色性的影响,色调在HSV色彩空间中的定义,以及SDCM在判断颜色差异中的作用。此外,还提及色彩校正中的CCM技术,解释了相机Sensor与人眼对色彩感知的差异。

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色彩相关学习

色温以及相关色温

光源的色温定义为与此光源发出相似的光的黑体辐射体的开尔文温度,黑体是指不能反射光只能发射光的物体,而黑体的温度以及其在该温度下的颜色如下图所示,
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可见,黑体的温度越低,颜色越接近于红色(暖色),温度越高,则颜色越接近于蓝色(冷色)。黑体的色温在色度图上的表现如下,
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其中,中间的虚线就是黑体在不同温度下的颜色,这条虚线又被称为普朗克曲线(因为黑体辐射定律就是普朗克在1900年建立的),这条线也是白线,即白色物体在光源下的颜色(涉及到白平衡的概念)。
但是,很少有光源可以做到和黑体完全一致,因此便有了相关色温的概念,现在我们常说的色温也就是相关色温。相关色温概念的建立是为了放宽对色温标度的要求,使得大部分光源都可以用色温来描述,所以在普朗克曲线的基础上,又提出了等温线这一概念,在上图中,与普朗克曲线相交的几条短线段就是不同色温的等温线。只要某光源的颜色在这些等温线上,就认为其色温与等温线和普朗克曲线的交点的黑体色温相同。
因此,同一色温的光源,其颜色可能会略有不同,或偏红或偏绿。
同时,色温越低,越适合休息,色温越高,则人越兴奋。

光源的光谱

光源发出的光(特别是白光)都是由各种波长的光混合而成,不同的波长对应不同的颜色(上边的色度图中,其曲线边缘即为380nm到780nm波长的光所对应的颜色);一种光中有哪些成分、强度各多少,反映在有横轴、纵轴的图表上,便是所谓的光谱,几种不同光源的光谱如下图所示,
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