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光源對(duì)顏色感知的影響分析

   光源的顏色特性光源對(duì)顏色感知的影響主要從光源的光譜功率分布、色溫、顯色性這三個(gè)方面來(lái)分析。

  1、光譜功率分布一般光源發(fā)出的光是由許多不同波長(zhǎng)的輻射組成的復(fù)合光,且各個(gè)波長(zhǎng)的輻射功率也不同。光源的光譜輻射功率按波長(zhǎng)的分布規(guī)律稱(chēng)為光譜功率分布。在色彩學(xué)中,主要討論光源的相對(duì)光譜功率分布,因?yàn)楣庠吹念伾Q于它所發(fā)出的不同波長(zhǎng)光的相對(duì)能量比例。在人類(lèi)所經(jīng)歷的漫長(zhǎng)進(jìn)化過(guò)程中,由于長(zhǎng)期處于自然光環(huán)境中,形成了人的視覺(jué)器官的特殊結(jié)構(gòu),適應(yīng)自然光強(qiáng)度的變化。

  自然光的最大特點(diǎn)是具有連續(xù)的光譜,在清晨和黃昏時(shí)色溫較低約為2000K~4500K,中午色溫較高約為5000K~7000K,在夜晚人們開(kāi)始是用火把, 隨后發(fā)明了蠟燭與油燈。這些燃燒火光都是色溫較低的連續(xù)光譜。而在印刷中所用到的光源是人造光源,它的光譜功率分布曲線很難和日光的光譜功率分布曲線完全的重合,如白熾燈光源在短波藍(lán)色波段的功率較低,所以白熾燈光源的光色帶有黃紅色,使印刷品偏色。所以印刷使用的光源的光譜功率分布與日光的接近程度決定了印刷品的偏色程度。

  2、色溫黑體(完全輻射體)black body是指入射的電磁波能全部吸收的物體,既沒(méi)有反射也沒(méi)有透射,其吸收能力在所有物體中是最大的,因此它也是物體中發(fā)射本領(lǐng)最強(qiáng)的物體。所以可以將黑體作為參考標(biāo)準(zhǔn)。一定的光譜功率分布表現(xiàn)一定的光色,而黑體輻射的光譜功率分布由溫度決定。所以人們將光源的相對(duì)光譜功率分布與某溫度下黑體輻射的相對(duì)光譜功率分布相比較,如果某一光源與黑體在某一溫度時(shí)的相對(duì)光譜功率分布相吻合,那么這一光源的光色就可以用此時(shí)黑體的溫度來(lái)表示,該黑體的溫度稱(chēng)為該光源的色溫。有許多光源,其色度不一定能與黑體加熱時(shí)的色度完全相同,只能用與之最接近的黑體的溫度的色溫來(lái)確定光源的色溫,這個(gè)色溫叫做相關(guān)色溫。色溫表征了光源的光譜特性,與光源的光譜成分有關(guān)。光源的光譜成分又決定的光源的光色,因此色溫表達(dá)了光源的光我。色溫低的光源,藍(lán)光成分少,紅光成分多;色溫高的則相反。

  在印刷復(fù)制的過(guò)程中,對(duì)光源色溫也有很高的要求。分色用光源的色溫應(yīng)與分色膠片的感色性相匹配,色溫過(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響分色效果。色溫在5000K~6500K的光源,其光譜能量分布較符合照相分色的要求。印刷時(shí)用作看樣的照明光源,色溫以5000K或6500K為好,否則所呈現(xiàn)的色彩將會(huì)出現(xiàn)偏差。

  3、 顯色性

  (1)、 顯色性的定義

  照明光源不僅要求光效高、發(fā)光強(qiáng)度大,而且具有良好的色表和顯色性。光源的色表取決于光源的色溫,光源的色溫低,偏紅色,反之,偏藍(lán)色。光源的顯色性是指光源對(duì)于物體色彩呈現(xiàn)的程度,也就是色彩逼真的程度。印刷中需要應(yīng)用各種各樣的人工光源,由于人工光源的光譜功率分面不同,同一個(gè)物體表面在不同的光源照射下,人眼會(huì)產(chǎn)生不同的色覺(jué)。人們把日光作為最理想的光源,或選擇標(biāo)準(zhǔn)參照光源,將人工光源與之相比較,顯示同色能力的強(qiáng)弱就是該人工光源的顯色性。顯色性的高低用平均顯色指數(shù)(Ra)或特征顯色指數(shù)來(lái)表示。顯色性高的光源對(duì)于色彩的再現(xiàn)較好,我們所看到的色彩也就越接近自然色,顯色性低的光源對(duì)色彩的再現(xiàn)則較差,因而我們所看到的物體色彩偏差也就會(huì)較大。通常按一般顯色指數(shù)可將光源的顯色性分成:優(yōu)(R =100—75),一般(R =75—5o),劣(R<50)三個(gè)質(zhì)量等級(jí),作為對(duì)光源顯色性的定性評(píng)價(jià)。如白熾燈、鹵鎢燈和鎘燈等光源的顯色指數(shù)較高,一般為85左右,常用于彩色電影、彩色印刷、紡織工業(yè)等色重現(xiàn)要求高的場(chǎng)合;熒光燈的顯色指數(shù)為70~80,可用于一般的照明;高壓汞燈和鈉燈等的顯色指數(shù)較低,通常低于50,故不宜用于辨色等視覺(jué)工作顯色指數(shù)是定量地評(píng)價(jià)光源色還原性能質(zhì)量的重要指標(biāo)。

   在一些被照?qǐng)鏊缬∷、攝影、印染、展廳等場(chǎng)所要求將物體的顏色真實(shí)地顯現(xiàn)出來(lái),所以選顯色系數(shù)較高的光源,可將物體的原色真實(shí)的反應(yīng)出來(lái), 以達(dá)到良好的照明效果。現(xiàn)在街道上的路燈已逐步采用高壓汞燈、高壓鈉燈等氣體放電光源。如果從遠(yuǎn)處看,高壓汞燈發(fā)出的光既亮且白。但是,當(dāng)看到被它照射的人面孔時(shí),看起來(lái)好像在臉上抹了一層青灰,這說(shuō)明高壓汞燈的色表并不差,但顯色性不好。鎢絲燈恰恰與之相反,它的光看上去雖然偏紅偏黃,但是受照物體的特色卻很少失真,也就是說(shuō)鎢絲燈的色表不很好,但顯色性很好。低壓鈉燈的光色非常黃,如果將一塊藍(lán)布放到低壓鈉燈下面,藍(lán)布就變成黑色。這說(shuō)明低壓鈉燈的色表和顯色性都不好。而氨燈的色表和顯色性都好。這就是說(shuō),在燈光照明中,有些光源的色表和顯色性都不好,有些都很好,有些色表好但顯色性不好,有些色表不好但顯色性好。光源的色表和顯色性既有區(qū)別,又有聯(lián)系。光源的顏色從根本上來(lái)說(shuō)是由它的光譜能量分布決定的。光源的光譜能量分布確定之后,它的色表和顯色性也就確定了。但是,不能倒過(guò)來(lái)認(rèn)為,由光源的色表可以確定光源的光譜能量分布。光譜能量分布截然不同的光源可以產(chǎn)生相同的色表,這就是所謂的“同色異譜”現(xiàn)象。高壓汞燈發(fā)出的光盡管色表和日光接近,但它的光譜能量分布和日光相差很大,它的光譜中多青光、藍(lán)光而缺少紅光,所以被它所照的人臉會(huì)發(fā)青灰的顏色。[next]

 。2)、一般顯色指數(shù)Ra的局限性

  盡管一般顯色指數(shù)簡(jiǎn)單實(shí)用,但是它在方面表現(xiàn)出嚴(yán)重不足。首先,顏色是人們主觀的感覺(jué),不是物體固有的屬性,它與照明條件、觀察者、輻照度、照度、周?chē)矬w和觀察角度等有關(guān),并不存在什么所謂“真實(shí)顏色”。但是由于在CIE系統(tǒng)中,已定義在近似黑體的輻射下達(dá)最高值100,所以燈泡制造商都有意識(shí)地設(shè)計(jì)燈泡,使在用它照射物體時(shí)的顯色性與黑體或日光照射時(shí)盡可能相近。這意味著光源的光譜分布與黑體或日光有偏離時(shí),會(huì)使顯色指數(shù)下降。例如用紅、綠、藍(lán)三個(gè)單色LED組成的白光LED,當(dāng)在它的一般顯色指數(shù)Ra較低時(shí),它的顯色性有時(shí)并不一定很壞。但是事實(shí)上,許多研究者Judd、Thorntou和Jerome已證實(shí)人們不一定最喜歡CIE所規(guī)定的參考光源照明時(shí)的顏色。例如前面已經(jīng)提到的用色溫很低的白熾燈照射綠色的樹(shù)葉,并不一定是最好的選擇。規(guī)定在黑體或日光照射時(shí)顯色指數(shù)為最佳值Ra=100,存在疑問(wèn)。CIE規(guī)定的參考光源是與待測(cè)光源的相關(guān)色溫最接近的黑體或日光,它們都是輻射連續(xù)光譜的光源,具有多種顏色的光譜成分。當(dāng)色溫在6500 K時(shí),其長(zhǎng)短波的光譜功率分布較為均衡,作為參考光源應(yīng)該說(shuō)較為合理。但當(dāng)色溫在4000 K以下時(shí),光譜功率分布嚴(yán)重不對(duì)稱(chēng),藍(lán)色的短波光譜功率遠(yuǎn)小于紅色的長(zhǎng)波光譜功率,其顏色偏向紅色,作為參考光源存在疑問(wèn)。在CIE顏色系統(tǒng)中,8塊標(biāo)準(zhǔn)色板都是處在中等明度和色飽和度,在u~v系統(tǒng)中為等距離間隔。它們對(duì)于室內(nèi)照明,可認(rèn)為已能充分代表各種常用顏色。但在室外照明時(shí),往往存在一些色飽和度較高的顏色,這8塊標(biāo)準(zhǔn)色板已不能充分代表常用顏色。許多學(xué)者認(rèn)為標(biāo)色板數(shù)太少,是一般顯色指數(shù)的另一個(gè)不足。雖然CIE還有9—14號(hào)色飽和度較高的6塊色板,但它們并不包含在一般顯色指數(shù) n之中。在照明實(shí)踐中,人們熟知的顏色為皮膚、樹(shù)葉、食品等,它們的顏色極為重要,但它們都被排除在一般顯色指數(shù)之外。Seim曾提議用20快標(biāo)準(zhǔn)色板,但由于這會(huì)使計(jì)算變得太復(fù)雜而被拒絕。當(dāng)前,計(jì)算機(jī)普遍使用,似乎這個(gè)提議又得重新考慮。由于光源的顯色性評(píng)價(jià)存在這兩大問(wèn)題、許多其它的評(píng)價(jià)方法引起廣泛興趣,本文將就作者所知作一簡(jiǎn)要介紹。

  (3)、夫勒特利指數(shù)

  研究表明人們傾向于記住比較熟悉的物體的顏色,而且是記住它的生動(dòng)的、飽和度較高時(shí)的顏色。這種記憶色與喜愛(ài)色往往相一致,而且傾向于向飽和度高方向偏移。如人們膚色的記憶色,傾向于向紅方向偏移,樹(shù)葉色向綠色方向偏移。顯然與CIE中的R方法不同。事實(shí)上是對(duì)Ra的修正,這個(gè)修正包括二個(gè)方面:第一,在參考光源的照明下定義Rf=90,只有在假想的“完美光源”照明下,才有Rf=100。第二,選擇10塊標(biāo)準(zhǔn)色板,即除了原來(lái)1~8號(hào)標(biāo)準(zhǔn)色板外,還加上l3號(hào)l4號(hào)二塊色板,相應(yīng)于皮膚色和樹(shù)葉色。這時(shí),“完美光源”就是指在它的照射下,能把10塊標(biāo)準(zhǔn)色板的顏色向喜愛(ài)方向偏移的光源。由此可見(jiàn),對(duì)每塊標(biāo)準(zhǔn)色板來(lái)說(shuō),相應(yīng)的“完美光源”的色坐標(biāo)是各不相同的,可以由實(shí)驗(yàn)確定。這也說(shuō)明了這樣的“完美光源”只能是假想的。Rf的計(jì)標(biāo)方法與Ra相似,但有二點(diǎn)不同:(1)對(duì)于每塊標(biāo)準(zhǔn)色板,參考光源的色坐標(biāo)都需要調(diào)整,即根據(jù)實(shí)驗(yàn)確定的“完美光源”色坐標(biāo)。然后,在待測(cè)光源照明時(shí),每塊色板的色差是與其相應(yīng)的“完美光源”相比較后得到。(2)在計(jì)算Rf時(shí),取l0塊色板的色差平均值,但是每塊色板的權(quán)重不同。l3號(hào)色板是膚色,權(quán)重是35%、2號(hào)是15%、14號(hào)是15%、其余是每塊5%。這里特別強(qiáng)調(diào)了膚色的重要性。所以待測(cè)光源的可以高于參考光源Rf=90,但小于100。

 。4)、顏色偏愛(ài)指數(shù)(CPI)

  顏色偏愛(ài)指數(shù)CPI(color preference index)利用上節(jié)提出的喜愛(ài)色概念,定義在D65光源照明下,顏色偏愛(ài)指數(shù)CPI=100。于是待測(cè)光源的CP1可以這樣得到:在待測(cè)光源照射下,計(jì)算8塊標(biāo)準(zhǔn)色板的色坐標(biāo)與最喜愛(ài)色的色坐標(biāo)之差,并求其矢量和的平均值(△E)CPI=156—7.18(△E)以上計(jì)算都是在CIE的UV色度系統(tǒng)中進(jìn)行。雖然CPI與Rf都利用了最喜愛(ài)色這一概念,但兩者有很大差別: (1) 在計(jì)算Rf時(shí),用1-8號(hào)和l3、l4共l0塊標(biāo)準(zhǔn)色板,而CP1只用1-8塊標(biāo)準(zhǔn)色板。(2) 計(jì)算Rf時(shí),色差(△E)取實(shí)驗(yàn)值的l/5,而CPI取原始實(shí)驗(yàn)值。(3) 計(jì)算Rf時(shí),各塊色板的權(quán)重不同,而CPI取相同權(quán)重。(4)根據(jù)定義 Rf的最大值為100,而CPI的最大值為156。

  最后要指出提出,與CPI兩個(gè)指數(shù)的研究人員,都用實(shí)驗(yàn)確定喜愛(ài)色,而在實(shí)驗(yàn)中采用的是日光照明。現(xiàn)在有證據(jù)表明喜愛(ài)色與光源的相關(guān)色溫有關(guān)。所以在使用Rf和CPI來(lái)恒量顯色性時(shí),僅僅適用高色溫的光源。

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