Pomiary barw

60
Barwy przedmiotów są wynikiem działania na oko promieniowania, które się od tych przedmiotów odbija lub jest przez nie przepuszczane. Skład promieniowania padającego na barwną substancję może być różny, zależnie od pochodzenia światła, które je oświetla. Przy określaniu barw przedmiotów należy więc zawsze podawać w jakim oświetleniu się je charakteryzuje.

Transcript of Pomiary barw

Page 1: Pomiary barw

Barwy przedmiotów są wynikiem działania na oko promieniowania, które się od tych przedmiotów odbija lub jest przez nie przepuszczane.

Skład promieniowania padającego na barwną substancję może być różny, zależnie od pochodzenia światła, które je oświetla. Przy określaniu barw przedmiotów należy więc zawsze podawać w jakim oświetleniu się je charakteryzuje.

Page 2: Pomiary barw

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa ustaliła różne rodzaje źródeł światła jakich należy używać przy określaniu cech barwy. Takie źródła zostały nazwane normalnymi, standartowymi (CIE Standard Source).

Promieniowania emitowane przez źródło standardowe zostało nazwane iluminantem normalnym, standardowym (CIE Standard Illuminant).

Page 3: Pomiary barw

Cechą charakteryzującą każdy iluminant normalny jest stały widmowy rozkład mocy promieniowania przypadającego na różne długości fali.

Rozkład ten odpowiada rozkładowi mocy promieniowania ciała doskonale czarnego w temperaturze barwowej , który można obliczyć za pomocą wzoru Plancka.

S

CT

Page 4: Pomiary barw

1) Iluminant A – temperatura barwowa 2856K; promieniowanie to daje światło ciepłe, typu WW (Warm White); odpowiada mu promieniowanie żarówki wolframowej; obecnie stosuje się go przy ocenie barw metamerycznych oraz przy określaniu wpływu oświetlenia na zmianę barwy;

Page 5: Pomiary barw

2) Iluminant B – temperatura barwowa 4874K; odpowiada mu promieniowanie dzienne bezpośredniego światła słonecznego; jest to również promieniowanie ciepłe (WW) z odcieniem żółtawym; przestał być praktycznie stosowany;

Page 6: Pomiary barw

3) Iluminant C – temperatura barwowa 6774K; odpowiada rozproszonemu światłu dziennemu, jak np. światło nieba od strony północnej (dlatego okna w laboratoriach kolorystycznych wychodziły na północ!); daje wrażenie światła zimnego typu CW (Cool White); używany przez długi czas jako podstawa przy wizualnych ocenach barwy.

Page 7: Pomiary barw
Page 8: Pomiary barw

Skład roztworu Roztwór B1 Roztwór C1

siarczan miedzi CuSO4.5H2O 2,452g 3,412g

mannit C6H8(OH)6 2,452g 3,412g

pirydyna C5H5N 30,0ml 30,0ml

woda destylowana do 1000ml do 1000ml

Roztwór B2 Roztwór C2

Siarczan amonowo-kobaltowy

CoSO4.(NH4)2SO4.6H2O

21,71g 30,58g

siarczan miedzi CuSO4.5H2O 16,11g 22,52g

kwas siarkowy d=1,845g/ml 10,0ml 10,0ml

woda destylowana do 1000ml do 1000ml

Page 9: Pomiary barw

4) Iluminanty dzienne o ogólnym symbolu DTC –rozkład widmowy odpowiada rozkładowi mocy uśrednionego promieniowania dziennego w różnych porach dnia, przy różnym stopniu zachmurzenia i na różnej szerokości geograficznej (D65 – krajów europejskich); najważniejszym z tego typu iluminantów jest D65 (TC=6500K).

Page 10: Pomiary barw
Page 11: Pomiary barw
Page 12: Pomiary barw
Page 13: Pomiary barw

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa ustaliła dwanaście źródeł fluorescencyjnychoznaczonych symbolami F1-F12. Barwa promieniowania wysyłanego przez te źródła odpowiada barwie promieniowania ciała doskonale czarnego o różnych temperaturach barwowych. Używane są do wizualnego porównania barw dwóch powierzchni przy zmianie iluminantu (a więc do ewentualnego stwierdzenia metameryzmu).

Page 14: Pomiary barw

CIE ustaliła wskaźnik oddawania barw, CRI (ColourRendering Index), którym można charakteryzować każde źródło światła, a zwłaszcza świetlówki.

Wyznacza się go przez ilościowe określanie zmiany barwy odpowiednio dobranych wzorców przy zmianie oświetlenia ze źródła odniesienia na źródło badane.

Jako te specjalne wzorce CIE wybrała 14 barwnych próbek z układu Munsella, obejmujących najczęściej spotykane barwy.

Page 15: Pomiary barw

1) jasnoczerwona 7,5R-6/4

2) żółta 5Y-6/4

3) żółtozielona 5GY-6/8

4) jasnozielona 2,5G-6/6

5) zielononiebieska 10BG-6/4

6) jasnoniebieska 5PB-6/8

7) jasnofioletowa 2,5P-6/8

8) purpurowa 10P-6/8

9) głęboka czerwona 1,5R-4/13

10) głęboka żółta 5Y-8/10

11) głęboka zielona 4,5G-5/8

12) głęboka niebieska 3PB-3/11

13) oranżowa jasna 5YO-8/4

14) żółtozielona ciemna 5GY-4/4

Page 16: Pomiary barw

Szczególny wskaźnik oddawania barwy Ri

badanego źródła światła to różnica w postrzeganiu każdej z wzorcowych barwnych próbek przy zmianie oświetlenia ze źródła odniesienia na badane. Wartość Ri=100 oznacza brak różnicy postrzegania barwy.

Page 17: Pomiary barw

Ogólny wskaźnik oddawania barwy Ra to średnia dla pierwszych ośmiu próbek. Przyjęto taki sposób obliczania wskaźników szczególnych Ri, aby wartość wskaźnika uśrednionego ogólnego Ra

wynosiła 50 dla światła ciepłego typu WWF iluminantu F4 w odniesieniu do iluminantu A (żarówki).

Page 18: Pomiary barw

Wskaźnik ogólny Ra powyżej 90 wskazuje na bardzo dobre właściwości oddawania barwy przez określone źródło światła. Może się jednak zdarzyć, że wskaźnik ogólny będzie wysoki jako wielkość średnia, natomiast wskaźniki szczegółowe przy określonych barwach mogą mieć niskie wartości. Dlatego przyjęto podawanie oprócz wskaźnika Ra wielkości wskaźników Ri dla ostatnich sześciu barw.

Page 19: Pomiary barw

Dwie lampy o tych samych wskaźnikach oddawania światła Ra i Ri w stosunku do jednego źródła odniesienia, mogą wykazywać znacznie większe różnice między sobą, jeśli na wykresie chromatyczności promieniowania ciała doskonale czarnego punkty odpowiadające ich chromatyczności będą leżały po dwóch stronach tej krzywej.

Ważny jest więc też kierunek zachodzących zmian barwy. Można go określić poprzez podanie parametrów a i b charakteryzujących barwę w układzie Lab. Taki system charakteryzowania źródeł światła proponuje Philips.

Page 20: Pomiary barw

Ostatecznie, dokładna charakterystyka każdego iluminantu powinna obejmować:

- najbliższą temperaturę barwową TC;

- widmowy rozkład mocy S(λ);

- współrzędne trójchromatyczne x i y;

- wskaźniki oddawania barwy Ra i Ri;

- kierunek przesunięcia barwy;

- charakter światła: chłodne, dzienne, ciepłe.

Page 21: Pomiary barw

Pomiary barw polegają na ilościowym jednoznacznym określeniu cech promieniowania elektromagnetycznego wpadającego do oka i wywołującego wrażenie barwne. Cechy te powinny odpowiadać barwom postrzeganym są więc ich cechami psychofizycznymi. Powodem określania barw przez pomiar właściwości promieniowania, które je wywołuje, jest brak praktycznych możliwości ilościowego, wyrażanego w liczbach, charakteryzowania samych wrażeń barwnych powstających w mózgu.

Page 22: Pomiary barw

Podstawą ilościowego oznaczania cech promieniowania jest ustalenie jego składowych trójchromatycznych X, Y i Z to jest ilościowego stosunku fikcyjnych barw (X), (Y) i (Z), w jakim zmieszane ze sobą w sposób addytywny odpowiadałyby one barwie postrzeganej, wywołanej przez to promieniowania. Składowe te oblicza się ze wzorów:

xkX

ykY

zkZ

y

k100

Page 23: Pomiary barw

oznacza względny widmowy rozkład mocy promieniowania wpadającego do oka.

Może to oznaczać wprost widmowy rozkład promieniowania badanego źródła albo iloczyn tegoż przez współczynnik odbicia lub transmisji obiektu.

S

R

T

Page 24: Pomiary barw

Widmowy współczynnik odbicia to stosunek strumienia odbitego od badanej powierzchni do strumienia odbitego od ciała doskonale rozpraszającego światło, tzw. doskonałego rozpraszacza :

R

R

W

W

RR

Page 25: Pomiary barw

Rozpraszacz doskonały charakteryzuje się widmowym stopniem odbicia

a rozpraszanie światła zachodzi izotropowo, tzn. ma jednakową wartość we wszystkich kierunkach.

Stopień odbicia (reflektancja) to stosunek strumienia odbitego (R) do padającego (O):

1

0

R

Page 26: Pomiary barw
Page 27: Pomiary barw

Rozpraszaczem doskonałym może być powierzchnia pokryta warstwą idealnej bieli. Bardzo zbliżone do idealnej bieli są powierzchnie pokryte warstwą sproszkowanego i sprasowanego siarczanu baru(BaSO4, biel barytowa) lub tlenku magnezu (MgO, magnezja palona).

Przy pomiarach współczynnika odbicia jako odniesienia można używać dowolnego wzorca bieli, np. mlecznego matowego szkła, ale trzeba znać jego stopień odbicia .

Page 28: Pomiary barw
Page 29: Pomiary barw

Rozróżnia się dziewięć wariantów oświetlenia i odbicia:

1) skupione-skupione: Θ1/Θ2

2) skupione-stożkowe: Θ/c

3) skupione-rozproszone: Θ/d

4) stożkowe-skupione: c/Θ

5) stożkowe-stożkowe: c1/c2

6) stożkowe-rozproszone: c/d

7) rozproszone-skupione: d/Θ

8) rozproszone-stożkowe: d/c

9) rozproszone-rozproszone: d/d

Page 30: Pomiary barw
Page 31: Pomiary barw
Page 32: Pomiary barw
Page 33: Pomiary barw
Page 34: Pomiary barw

W przypadku wyznaczania składowych trójchromatycznych barwy ciał przepuszczających światło, należy zmierzyć widmowy współczynnik przepuszczania światła (transmisji). Określa się go jako stosunek strumienia światła przepuszczanego przez badany obiekt do strumienia światła przepuszczanego przez wzorzec całkowicie przepuszczający:

T

W

TT

T

W

Page 35: Pomiary barw
Page 36: Pomiary barw

Prostsza metoda polega na znalezieniu filtrówprzepuszczających światło o widmowych współczynnikach przepuszczania , które odpowiadają względnym widmowym składowym trójchromatycznym , , . Światła przepuszczone przez te filtry będą miały barwy czerwoną FX, zieloną FY i niebieską FZ.

T

x y z

Page 37: Pomiary barw

Przyrządy służące do pomiarów współczynników przepuszczania (transmisji) T lub odbicia (remisji) R należą do dwóch zasadniczych grup.

Do pierwszej należą trójbodźcowe filtrowe kolorymetry i fotokolorymetry.

Drugą stanowią dokładniejsze spektrokolorymetry.

Page 38: Pomiary barw
Page 39: Pomiary barw
Page 40: Pomiary barw
Page 41: Pomiary barw
Page 42: Pomiary barw
Page 43: Pomiary barw

Pomiary porównawcze światła odbitego od badanej próbki i od substancji wzorcowej mogą się odbywać na dwa sposoby:

1) system jednowiązkowy; 2) system dwuwiązkowy; dwa warianty:

- „dual beam” – oddzielny układ fotodiod dla promieniowania odbitego od próbki i od wzorca;- „twin beam” – ten sam układ fotodiod analizuje oba promieniowania.

Page 44: Pomiary barw

zakresy chromatyczności świateł sygnałowych.

zakresy chromatyczności znaków powierzchniowych

Page 45: Pomiary barw

Pewność rozpoznania nie dla wszystkich barw jest jednakowa.

Uznano zatem, że w każdym z układów, bez względu na liczbę barw, powinny występować, jeżeli to tylko możliwe, dwie barwy najbardziej rozróżnialne przez oko normalne, mianowicie czerwona i zielona.

Page 46: Pomiary barw

W układach trójbarwnych przewidziano jako trzecią barwę pośrednią: jest nią bądź barwa żółta, bądź biała, bądź tez dowolnie obrana w zakresie obejmującym obie te barwy razem.

Page 47: Pomiary barw

Wreszcie w układach czterobarwnychprzewidziano jako barwy trzecią i czwartą barwy białą i żółtą – w tym przypadku musza być one rozróżniane.

Aby to umożliwić z większych odległości konieczne jest odpowiednie odsunięcie granicy obu tych barw oraz wprowadzenie dodatkowego sposobu ułatwiającego to zadanie.

Page 48: Pomiary barw

Można mianowicie nadawać oba światła równocześnie, jako sąsiadujące z sobą części sygnału dwubarwnego (tzw. barwy odróżnialne), bądź też nadawać je kolejno, jako następujące po sobie (barwy skodowane). Natomiast rozróżniać te barwy, gdy występują one niezależnie jedna od drugiej (barwy rozróżnialne) można tylko z dostatecznie małej odległości.

Page 49: Pomiary barw

Im mniej barw w układzie sygnałowym, tym bezpieczniejsze jego działanie.

Dlatego ich liczba powinna być możliwie najmniejsza, a dla barw głównych w żadnym razie nie większa od czterech.

Page 50: Pomiary barw

Jeżeli występuje istotna konieczność stosowania innej barwy w układzie, a więc niebieskiej lub fioletowej, to może ona być użyta, jednakże tylko jako barwa dodatkowa przy obserwacji ze stosunkowo niewielkiej odległości (porty, tereny kolejowe) i przy niezbyt silnym oświetleniu otoczenia.

Page 51: Pomiary barw

Granice tolerancji barw sygnałowych ustalono na podstawie kompromisu między postulatem dostatecznej rozpoznawalności odcienia (która jest tym lepsza, im barwa bardziej nasycona) a postulatem dostatecznego natężeniaoświetlenia na oku.

Page 52: Pomiary barw
Page 53: Pomiary barw
Page 54: Pomiary barw
Page 55: Pomiary barw
Page 56: Pomiary barw

Powierzchniowe barwy bezpieczeństwa; znaki powierzchniowe stosowane w lotnictwie cywilnym; znaki sygnałowe w transporcie i komunikacji (znaki drogowe!).

Postrzeganie znaku jest co prawda łatwiejsze (niż świateł sygnałowych) wobec małego zasięgu obserwacji, natomiast jego luminancja jest znacznie mniejsza. Przekazywanie informacji znakiem powierzchniowym polega nie tylko na symbolice barw ale również kształcie tablicy, dodatkowym rysunku, napisie, symbolu.

Page 57: Pomiary barw

Zasadnicza różnica między sygnałem świetlnym a sygnałem powierzchniowym ruchu w transporcie publicznym polega na sposobie oświetlenia.

W sygnale świetlnym wbudowane źródło ma ustalony skład widmowy, natomiast w sygnale powierzchniowym źródłem światła jest: w porze dziennej naturalne światło nieboskłonu lub słońca (można przyjąć je jako źródło C); w porze nocnej zaś nieokreślone bliżej źródło, którym jest reflektor pojazdu, oświetlenie otoczenia bądź specjalne źródło oświetlające znak.

Page 58: Pomiary barw

Chromatyczność sygnału powierzchniowego, która przy jednym ze źródeł znajduje się wewnątrz pola tolerancji, może się zmienić przy innym źródle na tyle, że znajdzie się ona na zewnątrz tego pola.

Jednakże badania wykazały, że przy oświetleniu wybranego zestawu próbek barwnych źródłem A i alternatywnie źródłem C wygląd barwny każdej z tych próbek przy każdym źródle jest podobny, jeżeli oko obserwatora jest przystosowane do barwy źródła oświetlającego.

Page 59: Pomiary barw

Barwy subiektywne są zatem znacznie bardziej zbliżone, niż można by przypuszczać z porównania chromatyczności próbki przy oświetleniu każdym z tych źródeł.

Page 60: Pomiary barw