ГОСТ 13088-67
Группа T35
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛОРИМЕТРИЯ
Термины, буквенные обозначения
Colorimetry. Terms, alphabetical symbols
Дата введения 1968-01-01
ПЕРЕИЗДАНИЕ*. Март 1990 года
_______________
* ГОСТ 13088-67 утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 24.07.67. (Информация приведена из официального издания, М.: Издательство стандартов, 1967 год). - Примечание "КОДЕКС".
Термин | Буквенное обозначение | Определение |
I. Физическое и математическое определение цвета | ||
1. Цвет (в колориметрии) | Общепринятые для векторных величин и (в рукописях) | Цвет есть аффинная векторная величина трех измерений, выражающая свойство, общее всем спектральным составам излучения, визуально неразличимым в колориметрических условиях наблюдения. Под словом "излучение" следует понимать также свет, отраженный и пропускаемый несамосветящимися телами. Примечание. Колориметрические условия наблюдения физические условия визуального сравнения, в которых любые одинаковые по спектральному составу излучения неразличимы глазом. |
2. Цветовое равенство | - | Полная визуальная неотличимость друг от друга (тождество) полей зрения в колориметрических условиях наблюдения. |
3. Цветовое уравнение | или | Векторное уравнение, выражающее результаты опыта, проведенного в колориметрических условиях наблюдения. |
4. Трехцветная система измерения цвета | Через три единичных вектора (три основных цвета), например: Система | Совокупность трех линейно-независимых цветов через которые любой цвет может быть выражен с помощью цветового уравнения (числа могут быть и отрицательными; см. приложения 1 и 2) |
5.Основные цвета (единичные векторы координатной системы) | Соответствующие векторные обозначения, например | Три условно выбранные линейно-независимые цвета системы измерения, выполняющие роль единичных векторов |
6. Координаты цвета | Обозначения, принятые для скалярных величин, например, или | Три числа, указывающие, в каких количествах следует смешать излучения, отвечающие единичным цветам, чтобы получить колориметрическое равенство с измеряемым цветом |
7. Функции сложения (кривые сложения) цветов | Как координаты цвета, но с указанием функциональной зависимости от длины волны . Например, или | Совокупность координат цветов монохроматических излучений фиксированного относительного распределения энергии, представленная в виде функциональной зависимости от длины волны |
8. Средний стандартный наблюдатель | - | Наблюдатель, для которого значения кривых сложения цветов совпадают со значениями, указанными в табл.1 приложения 2 |
9. Координаты цветностей | Малыми буквами, соответствующими буквам выбранной системы координат. Например, для системы | Отношение каждой из координат цвета к их сумме:
Координата обычно опускается как зависимая поскольку |
10. Координаты цветностей монохроматических излучений | В соответствии с требованиями п.9, но с указанием функциональной зависимости от длины волны . Например, . | Координаты цветностей монохроматических излучений с указанием функциональной зависимости от длины волны |
11. Реальные цвета | См. п.1 | Цвета любых физически осуществимых излучений |
12. Нереальные цвета | См. п.1 | Цветовые векторы, задаваемые в виде линейных комбинаций векторов реальных цветов, такие, однако, которым не соответствуют никакие реальные излучения |
13. Оптимальные цвета | См. п.1 | Цвета тел, у которых по всей видимой области спектра пропускания (или отражения) коэффициент пропускания или коэффициент отражения , а спектра поглощения - или , причем имеется не более двух точек разрыва (скачка пропускания от 0 до 1). |
14. Цветовое пространство | - | Пространство аффинных цветовых векторов (реальных и нереальных) |
15. Цветовой конус | - | Часть цветового пространства, составляющая всю область реальных цветов, ограниченная конической поверхностью бесконечной протяженности (с вершиной в начале координат), представляющей собой геометрическое место цветов монохроматических излучений |
16. Цветовое тело | - | Часть цветового конуса, заключающая в себе вce цвета прозрачных и отражающих предметов в условиях данного освещения. Поверхность цветового тела представляет собой геометрическое место оптимальных цветов |
17. Цветовой треугольник | - | Часть плоскости, проходящей через концы единичных векторов выбранной системы измерения, представляющая собой геометрическое место положительных координат цветности |
18. График цветностей | - | Прямоугольный треугольник, катеты которого являются осями изменения координат цветности |
19. Линия цветностей спектральных излучений | - | След пересечения поверхности цветового конуса с плоскостью цветового треугольника; геометрическое место точек, отвечающих цветности спектральных излучений |
II. Источники света, применяемые в колориметрии (см. приложение 3) | ||
20. Источник света | Источник, спектральная плотность излучения которого в видимой области спектра постоянна | |
21. Источник света | Источник, относительное спектральное распределение энергии которого в видимой области спектра соответствует излучению абсолютно черного тела при температуре 2854 °К в пределах допуска, установленного ГОСТ 7721-89 | |
22. Источник света | Источник, относительное спектральное распределение энергии которого в видимой области спектра соответствует излучению абсолютно черного тела при температуре 4800 °К в пределах допуска, установленного ГОСТ 7721-89 | |
23. Источник света | Источник, относительное спектральное распределение энергии которого в видимой области спектра соответствует излучению абсолютно черного тела при температуре 6500 °К в пределах допуска, установленного ГОСТ 7721-89 | |
III. Дополнительные колориметрические термины | ||
24. Порог цветоразличения | - | Наименьшее воспринимаемое глазом различие в цвете (в значительной степени зависит от условий наблюдения) |
25. Пороговый эллипсоид | - | Область цветового пространства, ограниченная эллипсоидальной поверхностью, на которой располагаются цвета, отличающиеся от цвета, соответствующего центру эллипсоида, на один порог цветоразличения |
26. Равноконтрастный цветовой график | - | График цветностей, в котором расстояние между любыми двумя точками пропорционально числу порогов цветоразличения |
27. Ахроматические, серые цвета | - | Ряд цветов, расположенных в цветовом пространстве на прямой линии, проходящей через начало координат и цвет белой поверхности в условиях данного освещения |
28. Дополнительные цвета | - | Цвета, которые при сложении дают ахроматический цвет |
29. Метамерные излучения | - | Излучения различного спектрального состава, но одинаковые по цвету (визуально неразличимые) |
30. Идеально белая поверхность | - | Поверхность, рассеивающая излучения любых длин волн видимого спектра одинаково по всем направлениям и без поглощения |
ОБЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Расчетные формулы приведены в буквенной форме для того, чтобы представлять различные функции сложений, основные цвета и коэффициенты преобразований.
Расчеты цвета по спектру излучения
а) Формула расчета координат цвета излучения по его спектральному составу :
, (1)
где - кривые сложения произвольной трехцветной системы , т.е. координаты монохроматических излучений единичной мощности;
- координаты цвета по системе для излучения со спектральным распределением .
Для наиболее употребительных систем и в приложении 2 приведены числовые значения ординат функций сложения. Для других систем функции сложения подлежат предварительному расчету по формулам (2) и (3) настоящего приложения и стандартным кривым сложения .
б) Векторные (цветовые) уравнения, связывающие основные цвета одной системы с основными цветами другой системы:
, (2)
где - координаты цвета по системе ;
- координаты цвета по системе ;
- координаты цвета по системе .
При градуировке приборов коэффициенты являются координатами основных цветов градуируемого прибора по какой-либо стандартной системе, например, . Эти коэффициенты определяют по формуле (1) настоящего приложения, полагая в них , или , или , где - распределение энергии в спектре примененного в приборе источника света, а - спектральные характеристики применяемых светофильтров. Коэффициенты могут быть также получены измерением цветов на приборе с основными цветами ;
в) Скалярные уравнения преобразования координат цвета при переходе от одной системы координат к другой:
, (3)
где - вычисляемые координаты цвета по системе ;