光源显色性怎么理解?光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度,显色性高的光源对颜色的表现较好,显色性低的光源对颜色的表现较差。光源的显色性一般用显色指数来表示,它是描述光源显色性的一种评价方法。本文对光源显色性及显色指数的计算方法做了介绍,感兴趣的朋友可以了解一下!
光源显色性怎么理解?
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的白炽灯下观察到的物体颜色比较得到的。光源发射的光谱分布决定它的颜色,光谱分布不同,对各个颜色的显色性亦大不相同。相同颜色的光源可以由不同的光谱组成,光源的光谱组成波长范围越广显色品质越好。当光源光谱中缺少白炽灯下物体所反射的主波长时,会使物体颜色产生明显的色差,色差程度越大,光源对该颜色的显色性也就越差。目前,显色指数仍是定义评价光源显色性的普遍方法。
光源显色性评价方法:
光源的显色性一般用显色指数来评价。显色指数是光源显色性的度量,以被测光源下物体的颜色和参考标准光源下物体颜色的相符程度来表示。CIE规定:参考标准光源的显色指数Ra=100。当某光源的显色性与参照标准光源相同时,则该光源的显色指数为100。被测光源的显色性与参考标准光源相比有差异时,其显色指数 Ra<100,显色指数越接近100,光源的显色性越好。通常,Ra值在100~75之间的光源,属于显色性优良的光源;Ra值在75~50时,显色性一般;Ra<50时,则为显色性差。
光源的显色指数怎么计算?
计算显色指数的标准方法,是CIE制定的“测色法”。评价时采用一套14种试验颜色样品,根据在参照光源下和待测光源下各试验色的色差△E,计算出光源特殊显色指数Ri:
一般显色指数Ra的计算公式:
光源的一般显色指数越高,其显色性就越好,对颜色的还原性越好。
通常是在已知待测光源的光谱能量分布P(λ)的情况下,进行显色指数计算的,其主要步骤如下:
1.根据待测光源的光功率谱分布,计算待测光源的色度坐标(xc,yc)、(uc,vc)、相关色温T;其中:
2.由待测光源的光功率谱分布和1-14试验色的光谱辐亮度因数,计算待测光源下1-14号试验色的色度坐标(xci,yci)并求相应(uci,vci)。
3.根据T选择参照照明体,查表得出参照照明体的色度参数(ur,vr,cr,dr),以及在参照照明体下试验色的颜色空间坐标U*ri、V*ri、W*ri。
4.由待测光源色坐标(uc,vc),求(cc,dc)以及待测光源下试验色的色坐标(uci,vci)求(cci,dci),并计算试验色的适应色位移(u'ci,v'ci),其中有:
5.计算待测光源下试验色的U*ci、V*ci、W*ci。
6.求U*ri、V*ri、W*ri与U*ci、V*ci、W*ci的色差△Ei。
7.由△Ei得特殊显色指数Ri和一般显色指数Ra。