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15 2 월, 2023 551보기 저자: 체리 셴

색도계의 삼원색 원리

우리는 연구 개발의 주요 목적이 색도계 제품의 색상을 감지하고 제품의 색상 품질을 제어하는 ​​것입니다. 색상 정보를 보다 잘 분석하고 관리하기 위해서는 색상에 대한 이해가 필요합니다. 색상의 변화는 색상과 밀접한 관련이 있습니다. 색을 배우려면 먼저 삼원색이 무엇인지 알아야 합니다.

  색도계 색광 삼원 원리와 보색 원리에 따라 제품 색상을 감지합니다. 삼원색의 본질은 독립적이며 삼원색 중 어느 것도 다른 두 가지 색상과 결합될 수 없습니다. 또한 색의 기본색으로 삼원색을 색역을 통해 다양한 색으로 혼합할 수 있다. 색 지각 형성 과정에서 광원의 색은 광원, 눈, 뇌의 세 가지 요소와 관련이 있습니다. 따라서 색광의 삼원색을 선택하는 것은 광원의 파장과 에너지, 사람의 눈의 스펙트럼 반응 범위와 같은 요소를 포함한다. 이것은 또한 개발 과정에서 주의를 기울여야 하는 세부 사항입니다. 색도계.

그러나 에너지 관점에서 볼 때 유색광의 혼합휘도 중첩은 혼합 전 유색광이 모든 유색광보다 밝아야 한다는 것을 의미한다. 밝기가 낮은 유색광만 많은 수의 색상에 혼합될 수 있습니다. 그렇지 않으면 밝기가 높은 유색광을 기본 색상으로 사용할 수 있으며 추가하면 밝기가 낮은 유색광이 혼합되지 않도록 더 밝아집니다. 또한 우리는 세 가지 기본 색상이 가시 스펙트럼의 다른 영역에 분포되어 있음을 알고 있습니다. 특정 영역에 집중되어 있으면 더 많은 색상의 빛을 혼합할 수 없습니다.

백색광 분산 실험에서 색도계, 우리는 빨강, 녹색 및 파랑 색상이 전체 가시 스펙트럼에서 더 고르게 분포되고 넓은 영역을 차지하는 것을 관찰할 수 있습니다. 그러나 실험의 프리즘 각도를 조정하여 스펙트럼을 좁히면 해당 색광이 차지하는 면적도 달라지는 것을 알 수 있습니다. 색도계의 색상 실험에서 좁은 스펙트럼에서 명백한 빨강, 녹색 및 파랑 빛이 가장 크게 변하고 다른 밝은 색상은 점차 희미해지고 일부는 사라질 것입니다. R(600~700nm), G(500~570nm), B(400~470nm)의 세 가지 유색광의 파장 범위는 실험을 통해 얻을 수 있습니다.

크로매틱스에서 전체 가시 스펙트럼은 일반적으로 연구를 위해 청색광 영역, 녹색광 영역 및 적색광 영역으로 구분됩니다. 적색광, 녹색광, 청색광을 혼합하면 각각 황색광, 청록색광, 자홍색광을 얻을 수 있다. 자홍색 빛은 스펙트럼에서 발견되지 않으며 이를 분광외 색상이라고 합니다. 세 가지 색상을 동일하게 혼합하면 백색광을 얻을 수 있습니다. 세 가지 색상의 조명을 다른 비율로 혼합하면 다양한 색상의 조명을 얻을 수 있습니다.

때문에 색도계 는 인간의 눈이 색을 보는 원리를 모사하여 개발한 기기로, 색광과 삼원색을 분석할 때 시각적인 생리학적 특성을 간과해서는 안 됩니다. 인간의 눈이 물체를 볼 때 망막에는 세 가지 종류의 색에 민감한 세포(적색 세포, 녹색 세포 및 청색 세포)가 있습니다. 이 세 세포는 각각 적색광, 녹색광, 청색광에 민감합니다. 색에 민감한 세포 중 하나가 강하게 자극되면 색에 민감한 세포의 흥분을 일으켜 색채 감각이 발생합니다. 마찬가지로, 색상 측정 과정에서 색도계, 기기가 적색광 자극을 받으면 기기의 마이크로프로세서에 적색 메시지를 보냅니다. 인간 눈의 세 가지 색상 감지 세포는 색상을 결합하는 능력이 있습니다. 다색의 빛이 인간의 눈을 자극하면 인간의 눈의 색 감지 세포는 이를 빨강, 녹색, 파랑 단색광으로 분해한 다음 혼합하여 색상을 만들 수 있습니다. 빨강, 초록, 파랑을 제외한 더 넓은 범위의 색상을 인식할 수 있는 것은 바로 이 색상 조합 능력 때문입니다.

요약하면 유색광에는 세 가지 기본 유색광이 있으며 그 색상은 빨강, 녹색 및 파랑임을 확인할 수 있습니다. 이 세 종류의 유색광은 백색광 분해 후 얻은 주요 유색광일 뿐만 아니라 혼합 유색광의 주요 구성 요소이며 시각적 생리적 효과와 일치하는 인간 눈 망막 세포의 스펙트럼 응답 범위와 일치할 수 있습니다. 인간의 눈의. 이 세 종류의 유색광은 서로 다른 비율로 혼합되어 자연의 거의 모든 유색광을 얻을 수 있으며 혼합 색 영역이 가장 큽니다. 또한 이 세 가지 색상은 독립적입니다. 기본 색상 중 하나는 다른 기본 색상과 혼합될 수 없습니다. 그래서 빨강, 초록, 파랑을 색광의 삼원색이라고 합니다. 이해를 통일시키기 위해 국제조명위원회(CIE)는 1931년에 삼원색의 파장을 λ R=700.0nm, λ G=546.1nm, λ B=435.8nm로 규정했다. 정성 분석을 용이하게 하기 위해 백색광은 종종 빨강, 녹색 및 파랑 기본 색상의 조합으로 간주됩니다.

이러한 단순한 개념적 문제뿐만 아니라 색수차계의 사용에 있어서도 색채광과 삼원색이 관련된 곳이 많다. 더 복잡한 분석과 비교가 있지만 더 전문적인 지식입니다. 우리는 색도계를 사용하는 과정에서 다양한 측면에 관여합니다. 따라서 이러한 기본 색상 개념에 익숙해지면 테스트 결과를 더 잘 측정하고 이해할 수 있습니다.

비색계의 색상 측정 시스템:
색상 모델은 색상 차이 도구의 개발 및 사용에서 간단한 방법으로 모든 색상을 설명하는 일련의 규칙 및 정의입니다. 그 중에서 색공간이 가장 흔한 색 모델의 예이다. 우리는 종종 CIE LAB, CIE XYZ, RGB 및 CMYK가 색상 모델이라고 말합니다. 목록 시스템은 각 색상에 고유한 이름이나 번호를 할당합니다. Munsell 컬러 시스템, Pantone 컬러 카드 등
그러나 색차계 산업에서는 Munsell 색채계의 사용이 더 높다. Munsell 시스템은 XNUMX차원 색 공간을 색조, 밝기 및 채도의 세 축으로 나눕니다. 이 시스템은 순서 측면에서 매우 강력하지만 비색계의 색 공간 설명에 필요한 좌표계를 제공하지 않습니다. 이러한 단점을 바탕으로 색도계에서 개발한 CIE 색상 시스템은 모든 스펙트럼 곡선을 세 글자로 변환하여 삼원색 값 X, Y, Z가 됩니다. Y가 빛과 연관될 때 X와 Z는 색조 및 색도와 무관합니다.

색도계의 삼원색 원리

CIE에서 개발한 색도 다이어그램

색도계 CIE 1976 LAB 색도 공간:
CIE1976LAB 색 공간은 일반적으로 색차 기기 업계에서 CIE LAB이라고 합니다. 많은 비색 문헌에서 CIE L * a * b *라고도 합니다. CIE LAB은 현재 국제적인 색상 측정 표준이며 색상 산업에서 가장 널리 사용되는 색도 공간입니다. 이 색 공간은 좌표를 사용하여 색도 좌표라고 하는 색도 값을 표시합니다. 색상 좌표를 사용하는 아이디어는 색상이 빨간색과 녹색 또는 파란색과 노란색 모두가 아니라 빨간색과 노란색, 빨간색과 파란색, 녹색과 파란색의 조합으로 간주될 수 있다는 사실에서 비롯됩니다.

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색도계의 삼원색 원리

CD-320PRO_휴대용 색도계/색도계

Lisun Instruments Limited를(를) 찾았습니다. LISUN GROUP 2003 인치 LISUN 품질 시스템은 ISO9001:2015에 의해 엄격히 인증되었습니다. CIE 회원으로서, LISUN 제품은 CIE, IEC 및 기타 국제 또는 국가 표준을 기반으로 설계되었습니다. 모든 제품은 CE 인증서를 통과했으며 타사 실험실에서 인증했습니다.

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