Диссертация (1105732), страница 37
Текст из файла (страница 37)
Выбор угла поля зрения был основан на анатомическихпредставленияхтоговремени.Полагалось,чтовсецветочувствительныеколбочкисконцентрированы в центральной ямке глазного яблока. Величина проекции стимулацентральной ямки (угол зрения) лежит в пределах 2о (рисунок №) [179, 181]. Позже былоустановлено, что концентрация колбочек достаточно высока и за пределами центральной ямки[179].
В связи с этим, в 1964 году, комитет CIE опубликовал дополнительные более точныеданные для 10-градусного поля зрения. Кривые отклика нормируются так, чтобы площади подними были одинаковыми.Функциибыли установлены следующим образом. Три стандартных источникасвета с различной длиной волны (650, 530 и 460нм). У каждого источника света своядиафрагма. В качестве белого света используют 1000 Вт лампу, свет от которой проходит черезстандартный фильтр и падает на экран из оксида магния (реализация стандарта освещения d50).Далее проводят калибровку: открывают диафрагмы так, чтобы на экране не было заметноотличий (моделируют белый свет).
После фиксируют показания с диафрагм и формулируют249а.б.Рисунок П-73. 2о и 10о-ные зоны исследования цветового восприятия (а.) и функции цветовогосоответствия(б.).поправочные коэффициенты. Затем, наблюдателю включают один стандартный цвет и просятего, ориентируясь на белый экран, полностью компенсировать предложенный цвет двумядругими цветами. Далее, из спектра d50 вычитают спектры двух варьируемых цветов, с учетомих интенсивности и поправочных коэффициентов. Процедуру повторяют со всеми цветами потри раза.Цветовое пространство CIE L*a*b* является производным и взаимно однозначным к CIE XYZ.Это цветовое пространство было создано для того, чтобы изменение цвета в нем выгляделоболее линейным с точки зрения человеческого восприятия по сравнению с CIE XYZ.В 1958 году Ричард Хантер создал математическую модель, описывающую цвет всоответствии с характером сигнала, который глаз передает в головной мозг [182, 183].
Последоработки математической модели Хантера, в 1976 году была разработана цветовая модель CIEL*a*b*, принятая в качестве международного стандарта [184]. Наиболее распространеннаятеория цветового ощущения говорит о том, что глаз содержит три вида колбочек, специфическиреагирующих на красный, синий и зеленый цвет. Однако далее, сигнал из колбочекперерабатывается на два цветооппонентных канала (хроматическая составляющая цвета) и дванеоппонентных канала (ахромотическая составляющая цвета) [185].
Схема преобразованияцветового сигнала представлена на рисунке №.Рисунок П-74. Схема цветового восприятия человека.250По аналогии с описанным механизмом цветового восприятия система CIE L*a*b*разделяет ахроматическую составляющую L* от хроматической, которую, в свою очередь,делит на два оппонентных канала: зеленый/красный (а*) и голубой/желтый (b*). Параметрсветлоты L* может принимать значения от 0 (черный) до 100 (белый). Значения параметров a*и b* изменяются в пределах от -128 (зеленый и синий соответственно) до +128 (красный ижелтый соответственно).Таким образом, система CIE L*a*b* позволяет задавать цвет с высокой точностью, атакже проводитьтонкуюцветокоррекцию, независимо варьируя значения светлоты,насыщенности и тона. Цветовой охват системы CIE L*a*b* наиболее широкий из известныхсегодня цветовых пространств и максимально приближен к цветовому восприятию человека.
Вдополнение к этому, система CIE L*a*b* является аппаратно-независимой, т.к. в качествеисходной точки использует белый цвет. Более того, достигается интуитивное восприятиеинформации о цвете на графиках L*a*b* или a*b*. Все это выгодно отличает систему CIEL*a*b* от распространенных систем RGB и CMYK [186].Рисунок П-75.
Схема построения цветовых координат CIE L*a*b*.251Рисунок П-76. Корреляция цветовых координат L, a и b, установленных при помощи Olympuse-420 и портативного калибратора мониторов One-Eye Pro D50.252Таблица П-75. Цветовые координаты L, a и b некооторых образцов, синтеированных навоздухе.LabM0C23924.66-1.71B08C259.837.0318.4B1C262.935.0721.74B2C254.64-1.467.97L05C266.6816.879.45L99C278.411.8412.49L1C279.228.132.96L2C280.94-3.4-1.19T1C252.057.0518.42T05C248.4314.159.87Li06C267.9621.47-2.08Li2C276.917.087.69Li06C637.8812.352.21Li2C659.467.413.45E05C281.74-5.1217.71E1C276.31-2.7511.5Y1C278.09-0.011.12Таблица П-76. Цветовые координаты L, a и b некооторых образцов, отожженных в кислородепри 1000/1100оС.LabM0C2-O257.7230.285.07B08C2-O264.1312.1616.33B1C2-O267.888.1524.33B2C2-O262.22-2.0627.21B1C6-O249.7513.0230.37B2C6-O247.02-1.523.97L05C2-O261.0524.615.26L99C2-O274.999.3113.11Y1C2-O280.928.885.5E1C2-O282.15-7.0421.44E05C2-O282.1-5.1217.69253.