CIE 1931 颜色空间(来自维基百科)
原文地址:https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#CIE_xy_chromaticity_diagram_and_the_CIE_xyY_color_space
CIE 1931颜色空间是第一个对离散电子可见光谱和人类对色彩的物理感知进行量化关联的定义。这些定义了颜色空间的数学关系对于色彩管理是必不可少的工具,特别在处理彩色打印,亮度显示和录像设备如数码相机等是非常重要。The CIE 1931 RGB color space and CIE 1931 XYZ color space were created by the International Commission on Illumination (CIE) in 1931.They resulted from a series of experiments done in the late 1920s by William David Wright[3] and John Guild.[4] The experimental results were combined into the specification of the CIE RGB color space, from which the CIE XYZ color space was derived.
三色值
拥有正常视力的人类的眼睛有三种能感知光的圆锥细胞,它们在短波 (“S”, 420 nm – 440 nm),中波 (“M”, 530 nm – 540 nm),长波 (“L”, 560 nm – 580 nm) 三处有最敏感的峰值。这些圆锥细胞成为人类在中等或高度充足的光线中感知颜色的基础;在非常暗的光线中,颜色的视觉感知会减少,在低亮度下,单色“夜晚视力”报告员,我们把它命名为“rod cells”,变得更为敏感。因此,三个参数对应三种圆锥细胞的刺激的水平,原则上描述了所有人类对颜色的感觉。通过分别对三种类型的圆锥细胞的光谱感知渲染三种高效的刺激的数值,来衡量总的光能量频谱;这三个值组成一个光谱的颜色对象的三色定义。这三个参数,”S”, “M”, and “L”,使用了一个三维空间的命名”LMS color space”,是量化人类颜色视觉的许多颜色空间之一。
一个色彩空间将从混合光,色素等产生的物理颜色的一个范围映射到人类眼睛里的一个颜色感知的客观描述,典型地,根据三色值,但通常不是在由圆锥细胞的光谱敏感度定义的LMS color space。与色彩空间关联的三色值(The tristimulus values )在概念上可以当做许多在一个三原色,附加颜色模型中的三种主要颜色。在一些色彩空间中,包括LMS and XYZ spaces,主要被使用的颜色不是真正的感知上的颜色,他们不能被任何光谱生成。
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