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色差儀的三原色色光原理

發布日期:2022-05-06 瀏覽次數:189

  我們知道研發色差儀的主要目的是檢測產品的顏色,控制產品的顏色質量。為了更好地分析和管理顏色信息,了解顏色是非常必要的。顏色的變化與顏色密切相關。首先,我們需要知道三原色是什么?

  色差計根據其色光三值原理和補色原理檢測產品顏色。三原色的本質是獨立的。三種原色中的任何都不能與其他兩種顏色組合。此外,三原色是顏色的基本顏色,各種顏色可以通過色域混合。在顏色感知過程中,光源的顏色與光源、眼睛和大腦有關。因此,三原色色光的選擇涉及光源波長和能量、人眼光譜響應范圍等因素。這也是色差儀研發過程中必須注意的一個細節。

  然而,從能量的角度來看,色光的混合亮度是疊加的,混合色光必須比混合色光更亮。只有作為原色的低亮度色光才能混合更多顏色。否則,作為原色的高亮度色光將加起來更亮,因此低亮度色光永遠不能混合。此外,我們還知道這三種原色分布在可見光譜的不同區域。在色差儀的白光色散實驗中,我們可以觀察到紅、綠、藍在整個可見光譜中均勻分布,占據了很寬的區域。然而,如果我們調整實驗的棱鏡角度以減少光譜,我們會發現相應的色光所占據的面積也會改變。在色差儀顏色實驗中,在變窄的光譜中,會發現明顯的紅光、綠光和藍光變化最為明顯,其余的顏色會逐漸減少,有的幾乎消失。實驗結果表明,這三種顏色的波長范圍分別為R(600~700nm)、G(500~570nm)和B(400~470nm)。

  在色度學中,整個可見光譜一般分為藍光區、綠光區和紅光區。當紅光、綠光和藍光混合時,可以分別獲得黃光、藍光和洋紅光。品紅光不在光譜中。我們稱之為光譜外顏色。如果我們把這三種顏色的光按同等比例混合,我們可以得到白光;如果三種顏色的光以不同的比例混合,我們可以得到不同的顏色。

色差儀的三原色色光原理

  因為色差儀是模擬人眼顏色原理的儀器,在分析色光和三種原色時,視覺生理特性是不可忽視的。當人眼看到物體時,視網膜中有三種顏色敏感細胞——紅細胞、綠細胞和藍細胞,它們對紅光、綠光和藍光敏感。當其中一個顏色感應細胞受到強烈刺激時,會引起顏色感應細胞的興奮,產生顏色感覺。同樣,在色差儀的測色過程中,當儀器受到紅光刺激時,它會向儀器的微處理器發送紅色信息。人眼的三種顏色感知細胞具有顏色匹配能力。當多色光刺激人眼時,人眼的顏色感應細胞可以分解成三種單色光:紅色、綠色和藍色,然后將它們混合成顏色。正是由于這種顏色匹配能力,我們可以識別除紅、綠和藍之外的更廣泛的顏色。總之,我們可以確定有三種基本的顏色光,即紅、綠和藍。這三種色光不僅是白光分解后得到的主色光,也是混合色光的主要組成部分。

  它們可以匹配人類視網膜細胞的光譜響應范圍,符合人眼的視覺生理效應。這三種色光按不同比例混合,幾乎可以得到自然界中所有的色光,混合色域最大;此外,這三種顏色是獨立的,其中原色不能與其他原色混合。因此,我們稱它們為紅色、綠色和藍色。為了統一認識,國際照明委員會(CIE)在1931年規定了三種原色的波長,即700.0nm、546.1nm和435.8nm。在色度學研究中,為了便于定性分析,白光通常被視為三原色:紅、綠、藍。在色差儀的使用中,有很多地方涉及到色光和三原色,而不僅僅是這些簡單的概念問題。有更復雜的分析和比較,但這些都是使用色差儀過程中涉及的專業知識,所以只要我們熟悉這些原色的概念,我們就能更好地測量和理解測試結果。

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