光度学与色度学基础课件.ppt
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- 光度学 色度学 基础 课件
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1、光度学与光度学与色度学基础色度学基础 提提 纲纲一、视觉与光一、视觉与光辐射波谱及光辐射辐射波谱及光辐射眼睛的结构及视觉机理眼睛的结构及视觉机理临界闪烁频率临界闪烁频率二、光度学二、光度学光通量和发光强度光通量和发光强度照度及距离平方反比定律照度及距离平方反比定律亮度及朗伯定律亮度及朗伯定律三、色度学三、色度学颜色的基本特性及颜色混合颜色的基本特性及颜色混合色觉理论色觉理论人眼对颜色的辨别能力和彩色视野人眼对颜色的辨别能力和彩色视野色度图色度图1.1. 5. 5. 色度学在彩色电视方面的应用色度学在彩色电视方面的应用一一、视觉与光视觉与光1. 辐射波谱及光辐射辐射波谱及光辐射 以电磁波形式或粒
2、子以电磁波形式或粒子( (光子光子) )形式传播的能量,它们可用形式传播的能量,它们可用光学元件反射、成像或色散,这种能量及其传播过程被称为光学元件反射、成像或色散,这种能量及其传播过程被称为光辐射。光辐射。可见光可见光 可见光是波长在可见光是波长在380 380 760 760 nmnm范围内的光辐射,也就范围内的光辐射,也就是人视觉能感受到是人视觉能感受到“光亮光亮”的电磁辐射。可见光的波长不的电磁辐射。可见光的波长不同,引起人眼的颜色感觉就不同。同,引起人眼的颜色感觉就不同。 红红 色色 760 760 620 620 nmnm, 橙橙 色色 620 620 590 590nmnm, 黄
3、黄 色色 590 590 560 560 nmnm, 黄绿色黄绿色 560 560 530 530nmnm, 绿绿 色色 530 530 500 500 nmnm, 青青 色色 500 500 470 470nmnm, 蓝蓝 色色 470 470 430 430 nmnm, 紫紫 色色 430 430 380 380nmnm。 紫外辐射紫外辐射 紫外辐射的波长范围是紫外辐射的波长范围是400400 10 10 nmnm。通常将其通常将其分为三部分:近紫外、远紫外和极远紫外分为三部分:近紫外、远紫外和极远紫外( (真空紫真空紫外辐射外辐射) )。红外辐射红外辐射 红外辐射的波长范围位于红外辐射的
4、波长范围位于0.760.76 10001000 m m。通常通常分为近红外、中红外和远红外。分为近红外、中红外和远红外。2. 2. 眼睛的结构及视觉机理眼睛的结构及视觉机理 光线进入眼睛光线进入眼睛后产生的知觉称为后产生的知觉称为视觉。它包括对视视觉。它包括对视场内物体的明暗、场内物体的明暗、形状、颜色、运动形状、颜色、运动以及远近等知觉。以及远近等知觉。 眼球的组成眼球的组成: : 外层前部外层前部1/61/6称为角膜,称为角膜,后部后部5/65/6称为巩膜。称为巩膜。中层由前向后分为三部分,中层由前向后分为三部分,即虹膜、睫状体和脉络膜。即虹膜、睫状体和脉络膜。内层为视网膜。内层为视网膜。
5、眼球内部主要有晶状体和眼球内部主要有晶状体和玻璃体。玻璃体。 整个眼球主要可分为屈整个眼球主要可分为屈光系统和感光系统两个部分。光系统和感光系统两个部分。(1 1)屈光系统)屈光系统 将不同远近的物体清晰地成像将不同远近的物体清晰地成像在视网膜上。在视网膜上。 角膜。一种弹性透明组织。角膜。一种弹性透明组织。 房水。提供角膜和晶状体等房水。提供角膜和晶状体等血管组织的新陈代谢和维持眼内压。血管组织的新陈代谢和维持眼内压。 晶状体。双凸形弹性透明体。晶状体。双凸形弹性透明体。睫状肌的收缩可改变晶状体的屈光睫状肌的收缩可改变晶状体的屈光力。力。 玻璃体。一种透明的半流体。玻璃体。一种透明的半流体。
6、(2)(2)感光系统感光系统 视网膜主要由三层视网膜主要由三层细胞构成。细胞构成。视细胞层视细胞层锥体细胞:锥体细胞:具有精细的具有精细的分辨能力,能很好地分分辨能力,能很好地分辨颜色辨颜色, , 但感光灵敏度但感光灵敏度低;低;杆体细胞:杆体细胞:感光灵敏度感光灵敏度高,但分辨细节的能力高,但分辨细节的能力低低, , 不能分辨颜色。不能分辨颜色。 光光 线线视网膜的结构略图视网膜的结构略图视网膜视网膜视神经视神经双极细胞双极细胞锥体细锥体细胞和杆胞和杆体细胞体细胞第二层为双极细胞层第二层为双极细胞层-每一个锥体细胞都与一个双极细胞联结。在光亮条件每一个锥体细胞都与一个双极细胞联结。在光亮条件
7、下,每一锥体细胞作为一个单元,能够精细地分辨外界对下,每一锥体细胞作为一个单元,能够精细地分辨外界对象的细节。象的细节。-几个杆体细胞只联结一个双极细胞,因此在黑暗条件几个杆体细胞只联结一个双极细胞,因此在黑暗条件下通过几个杆体细胞对外界微弱刺激起总和作用,能得到下通过几个杆体细胞对外界微弱刺激起总和作用,能得到高的感光灵敏度。高的感光灵敏度。最内层主要含有神经节细胞,它与视神经相联结,最内层主要含有神经节细胞,它与视神经相联结,视神经穿过眼球后壁进入脑内的视觉中枢。视神经穿过眼球后壁进入脑内的视觉中枢。盲点盲点在距中央凹约在距中央凹约4 4mmmm的鼻侧处,的鼻侧处,没有视细胞。没有视细胞。
8、 黄斑黄斑 位于视网膜中央部位,有一位于视网膜中央部位,有一个呈黄色的锥体细胞密集区。个呈黄色的锥体细胞密集区。 黄斑中央有一凹窝,称为中黄斑中央有一凹窝,称为中央凹,是视觉最敏锐的地方,锥央凹,是视觉最敏锐的地方,锥体细胞的密度在中央凹处最大。体细胞的密度在中央凹处最大。 由中央凹向外锥体细胞急剧由中央凹向外锥体细胞急剧减少,而杆体细胞逐渐增多。在减少,而杆体细胞逐渐增多。在离中央凹离中央凹20的地方,杆体细胞的地方,杆体细胞的数量最大。的数量最大。(1)(1)明视觉明视觉 在光亮在光亮( (几个几个cd/mcd/m2 2以上以上) )条件下,人眼的锥体细胞起作用。条件下,人眼的锥体细胞起作
9、用。 明视觉条件下,锥体细胞能分辨物体的细节,很好地区明视觉条件下,锥体细胞能分辨物体的细节,很好地区分不同颜色。分不同颜色。 (2)(2)暗视觉暗视觉 在暗条件下,亮度约在百分之几在暗条件下,亮度约在百分之几cd/mcd/m2 2以下时,人眼的杆以下时,人眼的杆体细胞起作用。体细胞起作用。 在暗视觉条件下,杆体细胞能感受微光的刺激,但不能在暗视觉条件下,杆体细胞能感受微光的刺激,但不能分辨颜色和细节分辨颜色和细节。明视觉和暗视觉:明视觉和暗视觉:光谱光视效率:光谱光视效率:眼睛的灵敏度与波长的依赖关系,称为光谱光视效率。眼睛的灵敏度与波长的依赖关系,称为光谱光视效率。 V(V( ) )峰值位
10、置:峰值位置:55555 n5 nm m;V(V( ) )峰值位置:峰值位置:5 507 07 nmnm。光谱光视效率曲线光谱光视效率曲线光光谱谱光光视视效效率率波长(波长(nm)KmKm683 lm/W 683 lm/W ,它表示在人眼视觉系统最敏感的波它表示在人眼视觉系统最敏感的波长长(555(555nm)nm)上,每瓦光功率相应的流明数;上,每瓦光功率相应的流明数; K Km m1725 lm/W1725 lm/W;V V( )明视觉光视效率;明视觉光视效率;V(V( ) )暗视觉光谱光视效率。暗视觉光谱光视效率。dVKem760380)()(暗视觉:dVKem760380)()(明视觉
11、: 光通量与辐通量的关系式为光通量与辐通量的关系式为视敏度和细节视觉:视敏度和细节视觉: 视敏度是指分辨物体精细形状的能视敏度是指分辨物体精细形状的能力。若用力。若用V V表示视敏度,则可用视角表示视敏度,则可用视角 的倒数来表示的倒数来表示视敏度,即:视敏度,即: 1V 通常取可辨视角为通常取可辨视角为1 1时的视力为正常视敏度,这时在视网膜上的时的视力为正常视敏度,这时在视网膜上的像高为像高为4 4 m m。对视敏度影响的因素:对视敏度影响的因素: 距离、物体亮度、视网膜上的成像位置、物体的对比度等。距离、物体亮度、视网膜上的成像位置、物体的对比度等。由得dDV3438临界闪烁频率临界闪烁
12、频率 当人眼接受光刺激后,不但有延时效应,而且有暂留现象当人眼接受光刺激后,不但有延时效应,而且有暂留现象。在眼睛接受光脉冲刺激之后,大约要过百分之一秒,才达。在眼睛接受光脉冲刺激之后,大约要过百分之一秒,才达到响应的最大值。其残留时间大约为到响应的最大值。其残留时间大约为0.10.1秒。秒。 闪烁消失时对应的频率称为临界闪烁消失时对应的频率称为临界闪烁闪烁频率。频率。 临界频率的影响因素:临界频率的影响因素:(1 1)光信号强弱,)光信号强弱,n=alogL+bn=alogL+b;(2 2)发光面积,)发光面积,n=clogA+dn=clogA+d;(3 3)视网膜的部位;)视网膜的部位;(
13、4 4)光的颜色;)光的颜色;(5 5)背景光)背景光。 塔尔波特塔尔波特( (Talbot)Talbot)定律:定律: 当周期光信号的频率高于临界频率时,眼睛对这种周期变化当周期光信号的频率高于临界频率时,眼睛对这种周期变化光的感觉就象一个恒定光一样,其视亮度为光的感觉就象一个恒定光一样,其视亮度为TdttLTL0)(1L(t)L(t):周期变化光的实际亮度;:周期变化光的实际亮度;T T:周期。:周期。扇形衰减器360扇形衰减器的透过率:扇形衰减器的透过率:二、光度学二、光度学光通量和发光强度光通量和发光强度 光通量是指能够被人的视觉系统所感受到的那部分光辐光通量是指能够被人的视觉系统所感
14、受到的那部分光辐射功率的大小的量度。单位是射功率的大小的量度。单位是lm(lm(流明流明) )。它表示用标准眼来评价的光辐射通量,可用下式求出:它表示用标准眼来评价的光辐射通量,可用下式求出:dVKem)(, e, e, 光辐射功率的光谱密集度,即在单位波长间隔内,光辐射功率的光谱密集度,即在单位波长间隔内, 光的实际功率。光的实际功率。K Km m最大光谱光效能,最大光谱光效能,K Km m683 lm/W 683 lm/W 。例如:一只例如:一只4040W W的钨丝灯泡输出的光通量为的钨丝灯泡输出的光通量为468 468 lmlm; 一只一只4040W W的日光灯输出的光通量为的日光灯输出
15、的光通量为2100 2100 lmlm。发光效率:发光效率: 指消耗单位电功率所产生的光通量,单位为指消耗单位电功率所产生的光通量,单位为lm/Wlm/W。 它可表示为:它可表示为: P如:白炽灯泡的发光效率为如:白炽灯泡的发光效率为3030lm/Wlm/W;日光灯的发光效率为日光灯的发光效率为 100 100lm/Wlm/W;彩色显象管荧光粉白场的发光效率为彩色显象管荧光粉白场的发光效率为3030lm/Wlm/W。 为了描述光源在某一指定方向上发出光通量能力的大小。为了描述光源在某一指定方向上发出光通量能力的大小。在指定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量值,除在指定方向上的一个很小的
16、立体角元内所包含的光通量值,除以这个立体角元,所得的商为光源在此方向上的发光强度。以这个立体角元,所得的商为光源在此方向上的发光强度。发光强度:发光强度:d: 立体角元,d: 立体角元所包合的光通量发光强度单位: cd(坎德拉)。ddI发光强度与光通量之间的另一个关系Id 对于一个各向同性的点光源,它向空间所有方向发出的光强度均相等,且等于G cd,则它发出的总光通量为4G 1m。发光强度2. 照度及距离平方反比定律照度及距离平方反比定律 照度是指落到某一面元上的光通量与这个面元面积之商。 也可以说:照度等于单元面积上的光通量。dAdE照度的单位叫勒克斯(lx),当1流明的光通量均匀地照射在1
17、平方米的面积上时,这个面上的照度就等于lx,即1lx1lm/m2。(1)假定点光源的发光强度为I(cd),则它发出的总光通量等于4;而一个半径为R的球,总球面积为4R2。所以点光源距离R处所产生的照度E为2RIE 立体角元与面元的关系点P向一个垂直面元dA所张的立体角d=dA/R2,可得:2RdAdddI故可得2RIdAd由照度的定义可得2RIE (2)由照度定义推导距离平方反比定律: 被照平面的法线与光线成一角度的情况: L至P点的距离为R,由距离平方反比定律可知,在V面上的照度:2RIE 由于V面上代表一定面积的AB投影在V面上时有CDABcos。所以平面V上的照度cosEE 即cos2R
18、IE 亮度及朗伯定律亮度及朗伯定律亮度表示每单位面积上的发光强度。dAdIL 亮度的单位为cd/m2。 如果这个面的法线与观察方向所成的角度为时,上式将变为cosdAdIL 由于ddI故有cos2dAddL这是亮度更通用表达式。亮度不仅可用来描述一个发光面,而且还可以用来描述光路中的任意一个截面。 如果有一个面积为A的均匀发光面,它在某一方向上的亮度为L,则它在这个方向上的发光强度I应为朗伯定律朗伯定律cosALI:发光面的法线与所指定的方向的夹角。假若这个面光源的亮度在各个方向上都相等,即亮度不依赖于方向角,则cosALI现定义I0为这个面光源法线方向上的发光强度,即I0LA。上式变为cos
19、0 II朗伯面的光强分布曲线朗伯面的光强分布曲线朗伯定律:一个亮度在各个方向上都相等的发光面,在某一方向上的发光强度等于这个面垂直方向上的发光强度乘以方向角的余弦。 一个朗伯发射面,它向空间两个任意1和2之间所发出的光通量:2102cossinIdId 对于半球体应取1=0, 2=90,可得0I 一个朗伯发射面发出的总光通量等于它的垂直发光强度乘立体角。 若朗伯发射面的面积为A,则因I0LA,可得LA彩色PDP发光效率的计算光度学应用举例光度学应用举例 作为一个发光体,彩色PDP的发光效率为其辐射的可见光通量与显示板产生该光通量所消耗的电功率P之比,用数学表达式表示: P/或PdVKPm/ )
20、()(/760380(2)(1)(1)光通量的计算 彩色PDP是平板显示,它的发光是面发光,在其视角范围内可认为是均匀发光物体,在视角范围内各个方向上的亮度可近似相等。彩色PDP视角彩色PDP发光可看成是朗伯体发光,遵守朗伯定律。亮度表示每单位面积上的光强即:dAdIL 如果发光面的法线与观察方向所成的角度为时,上式将变为cosdAdIL (3)(4) 在视角范围内,彩色PDP这个面光源在各个方向上亮度都相等,亮度不依赖于方向角,即L=L可得dI=dI0cos。又定义dI0为面光源法线方向上的发光强度即dALdI0下面求有效发光面积为S,亮度为L,视角为v v的全部光通量。立体角定义为ddrd
21、rrdrdSdsin/sin/22(5)(6)从彩色从彩色PDPPDP有效显示区辐射出的可见光总通量为有效显示区辐射出的可见光总通量为vssSLdddALddIvv 202000200sinsincos由于彩色由于彩色PDPPDP在在- -90909090范围内发光,故范围内发光,故可可简化为简化为: :=LS=LS,则彩色则彩色PDPPDP光效为光效为PLS /(7)(8)举例:举例: 某对角线长为某对角线长为4242英寸的彩色英寸的彩色PDPPDP,像素数量为:,像素数量为:852(852(RGB)RGB)480480,节距是节距是(1.08(1.081.08)1.08)mmmm,全板点亮
22、时功耗全板点亮时功耗为为300300W W,平均面亮度平均面亮度L L是:是:400cd/m400cd/m2 2。则该则该PDPPDP的有效发光面的有效发光面积积S S为:为:(1.08(1.081.081.088528524804801010-6-6) )m m2 2,即即0.4770.477m m2 2,则则)/(2300477. 040014. 3WlmPLS颜色的基本特性及颜色混合颜色的基本特性及颜色混合三三、色度学色度学颜色的基本特性颜色的基本特性 颜色可分为彩色和非彩色两类。颜色可分为彩色和非彩色两类。 非彩色指白色、黑色和各种深浅不同的灰色组成的系列,非彩色指白色、黑色和各种深浅
23、不同的灰色组成的系列,称为白黑系列。称为白黑系列。 对发光物体来说,白黑的变化相当于白光的亮度变化,亮对发光物体来说,白黑的变化相当于白光的亮度变化,亮度高时人眼感到是白色,亮度很低时感到是灰色,无光时是黑度高时人眼感到是白色,亮度很低时感到是灰色,无光时是黑色。非彩色只有明亮度的差异。色。非彩色只有明亮度的差异。 彩色特性:彩色特性:明度明度、色调色调、饱和度饱和度。 明度:人眼对物体的明暗感觉。发明度:人眼对物体的明暗感觉。发光物体的亮度越高,则明度越高;非发光物体的亮度越高,则明度越高;非发光物体反射比越高,明度越高。光物体反射比越高,明度越高。 色调:彩色彼此相互区分的特性。色调:彩色
24、彼此相互区分的特性。不同波长的单色光具有不同的色调不同波长的单色光具有不同的色调。发发光物体的色调决定于它的光辐射的光谱光物体的色调决定于它的光辐射的光谱组成。非发光物体的色调决定于照明光组成。非发光物体的色调决定于照明光源的光谱组成和物体本身的光谱反射源的光谱组成和物体本身的光谱反射( (透射透射) )的特性。的特性。 饱和度:是指彩色的纯洁性。可见饱和度:是指彩色的纯洁性。可见光谱中的各种单色光是最饱和的彩色。光谱中的各种单色光是最饱和的彩色。物体色的饱和度决定于物体反射物体色的饱和度决定于物体反射( (透射透射) )特性。如果物体反射光的光谱带很窄,特性。如果物体反射光的光谱带很窄,它的
25、饱和度就高。它的饱和度就高。颜色立体颜色立体加法混色加法混色(1)同时混色 色调决定于波长,每一种波长都产生一定的色调,但是每一种色调并不是和一种特定的波长有联系。 对于光谱中的每一种色光,都可以找出另一种按一定比例与它混合得到一种白色的光,这一对色光成为补色。如 红光青光白光 绿光品红光白光 蓝光黄光白光如果混合的色光不是补色,便产生介于它们两者之间的中间色,如 红色+绿色=黄色 蓝色+绿色=青色 光谱中的色光混合是一种加色法。全部光色都可以由红、绿、蓝三基色以适当的比例混合得到。 (2)继时加色法 将两种以上的颜色刺激以4050Hz以上的频率交替作用于视网膜,就形成混色刺激状态。(3)空间
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