曲线S2表示Y=(V=5)时的范围
目前在实用技术上,色彩设计及处理软件使用某一区域(如
-120<
b<120)来表示ab色度图的范围
图5-47Y=100时ab心理色度图的范围
(四)、CIEJ-'lab色度空间的均匀性
CIELAB(CIELab)色度空间是1976年国际照明委员会推荐的均匀颜色空间,1987年我国发布的GB7921-87将LAB空间作为国家标准。
目前色彩设计及
复制等行业在色彩校正、计算以及DTP系统中,CIELAB空间已被普遍使用。
虽然CIELAB色度空间是CIE推荐的均匀颜色空间,颜色的均匀性较Yxy空间有很大改善,而实际上CIELAB空间对于人眼的色彩感觉来说也还是不均匀的
在该空间的某个区域(如红色区域)取两个色样点与另一区域(如绿色区域)同等距离的两个色样点作比较,会发现在红色区域的两个色样的视感觉差别和绿色
区域的两个色样的视感觉差别不一样,即在不同颜色区域,色彩的宽容量数值是不相等的。
这种颜色空间的不均匀性给我们在彩色复制过程带来了误差,在使用CIELAB空间进行颜色转换和校正时,如果在红色区域和绿色区域按照同样的尺度和比例进行调整,就会因为颜色空间的不均匀性而产生色偏。
实际工作中,技术人员在色彩设计软件中的CIELAB空间进行调整和校正时,往往根据经验来进
行操作,因此迫切需要对空间进行均匀性研究,找出在不同颜色区域,颜色宽容量的数值以及颜色空间不均匀性的变化规律,为彩色复制时色彩的转化和校正制
定合适的调整尺度和比例,从而减少由于空间的不均匀而带来的复制误差。
1分析方法的选择
孟塞尔系统是从视觉心理的角度,根据人的视觉特性以等间隔的方法对颜色
进行分类和标定的。
因此经常被用来检验与某一色差公式有关的颜色空间的均匀性。
因为孟塞尔新标系统本身的每个色样都是用HVC和Yxy两种方法标定的,如
图5-33〜5-41所示,这为我们分析LAB色彩空间的均匀性提供了可靠的数据依
据。
当把相等视觉色彩间隔的等彩度圈(如/2〜/4〜/6〜/8〜……)画在孟塞尔
系统中时,各等彩度圈是以中央灰度轴为圆心的一系列同心圆;同样,当把相等
视觉间隔的等色相线(如)画在孟塞尔系统中时,各等色相线应是
一系列从中心轴出发的等角度间隔的射线。
依照这个特性,我们也把孟塞尔彩度
和色相的CIE1931Yxy数值经式(5-17)转换后所得的H-C图画在ab图上(图
5-48〜图5-50),来分析某一明度下的均匀性。
利用CIELAB色彩空间的色差公式(5-18),把空间中视觉等间隔的两点(等彩度间隔或等明度间隔),作为求色差的两点,这样色差值就反映了该色彩空间在视觉等间隔时空间的均匀程度。
2•不同明度的ab图分析
从"孟塞尔新标系统颜色样品的CIE1931色度坐标(Yxy)"表中选取各个明
度的数据,将色度坐标Y、x、y转换成Lab值。
对应于孟塞尔系统的十个主
要色相(红、黄红、黄、绿黄、绿、蓝绿、蓝、紫蓝、紫、红紫)中的和值,在ab图上画岀20条等色相线。
由于所用数据都为等色相线和等彩度线的交点处值,故可将等彩度值连接为等彩度圈,如图5-48〜图5-50所示。
图中等彩度圈
最内圈的彩度值为2,外面彩度圈依次加2。
图5-48
icr
图5-49
图5-50
结合图5-48〜图5-50中的各明度的网状图分析,依20条等色相线及等彩度
圈,可以看出:
1若CIELAB颜色空间是理想均匀的,等彩度圈应是以中心a=0和b=0
处为圆心的一系列同心圆。
但从图5-48〜图5-50ab图中可以看岀,各等彩
度圈偏离了圆,在低彩度时偏离较轻,随着彩度的提高偏离就越严重,有些还出现尖点,尤其在H=10Y附近偏离最严重。
由于各等彩度圈之间的彩度相差2,若CIELAB颜色空间是理想均匀空间,
图中各等彩度圈之间的间隔也应是相等的。
但从各图中可以看岀,随着彩度的增
加,等彩度圈之间的间隔距离也有所变化,在H=5YR到H=5GY色相之间增加明显
以上分析说明,CIELAB颜色空间在心理彩度C分布上(和孟塞尔系统比较)
是不均匀的
2若CIELAB颜色空间是理想均匀空间,各图中等色相线应是从中心a=0
和b=0点岀发的射线(直线),且各射线间的夹角也应相等。
但从各图中可以看到,各等色相线并不是直线,而是偏离直线的曲线,等色相线的彩度越大,弯
曲也越严重,其中以H=10RH=5YRH=5GYH=10GYH=5GH=5PBH=10PBH=5P等色相线弯曲尤为严重。
同时从图中也可以看岀,中明度时的射线弯曲明显比低
明度时严重。
另一方面等色相线之间的夹角也不相等,尤其从色相H=10Y到H=5G
和从H=10B到H=5P之间,各夹角明显比其它色相线之间的夹角大。
以上分析说明,CIELAB颜色空间在心理色相h分布上(和孟塞尔系统比较)
是不均匀的
3从不同明度ab图上的H-C曲线分析可以看岀,各色相线也偏离了a、b坐标所代表的颜色。
色度坐标+a代表的是红色,但等色相线H=5R并没有在
+a附近,而是分布在远离+a的上方,最接近+a的色相是10RP;色度坐标-bI代表的是蓝色,但等色相线H=5B也没有在-b卜'I附近,最接近-b卜'I的色相是10B。
只有等色相线5Y在色度坐标+b附近,与色度坐标所表达的黄色基本一致。
由于
一些代表色相偏离了a、b坐标所代表的颜色,就造成了ab色度图不能准确
地反映岀颜色的色相,给a、b值的分析和颜色的校正带来了困难。
3.AEab-H-C三维图及等值线图分析
5R、10R、5YR、10YR5Y、10Y、5GY10GY5G10G5BG10BG5B、10B、
5PB10PB、5P、10P、5RP、10RP;色差AEab为各色样点与周围相邻
点间色差的平均值。
在等值线图上,每条等值线上所标的数据为各等值线的色差
值AEab。
理想均匀空间相邻点间的色差均应相等,而各三维图中,色差三维曲面并不
是平行于H-V底面的平面,随着彩度的增加,色差值也相应地增加,各色相中随
彩度增加时其色差增加的程度也不尽相同。
综合各三维图分析,在7、89色相
线,即卩H=5GYH=10GYH=5G色相线附近色差增加明显,特别是高明度区域。
在等值线图上随着彩度的增加等值线值也增大,表明色差值随彩度的升高而增大;
而中低明度图的等值线线数较少且线线间隔较大,这表明低明度下色差随彩度增
加的程度比高明度下的小。
而在高明度等值线图中,色相89、10附近,色差
等值线几乎垂直于色相轴且分布很密,这表明色差对该色相反应很大,该色相的颜色宽容量较大。
图5-51三维图及等值线图(V=2)
图5-52三维图及等值线图(V=5)
图5-53三维图及等值线图(V=8)
结合图5-48至图5-50的各明度ab图中的H-C曲线和三维图及等值线图分析可以看岀,色差最大的区域是在高明度图中从色相H=5GY到H=5G色相线之
间的区域,并且在中高彩度区,即C=14、16、18的彩度圈内,表现在心理色度
坐标上范围为a值从-30到-100之间,b值从30到100之间,其中色差值最大点(AEab平均为11左右)是在H=10GY和C=20(或a=-90,b=80)的交点附近;色差最小值区域(AEab不超过4)是低彩度C=2区域,
即ab图中的原点附近,色差值最小点(AEab平均为左右)在H=10PB和C=2
(或a=10,b=-10)的交点附近。
最大与最小色差值之比达4倍以上,说明
CIELAB颜色空间不是理想的均匀的颜色空间
的三原色,但系统具有负值;CIEXYZ系统消除了负刺激值,其xy色度图在对色
域的描述上有重要的地位,然而该系统具有较大的不均匀性;CIELAB是CIE推
荐的均匀颜色空间,其均匀性已有很大的改善,该系统与设备无关,色度值和明度值(阶调)可以独立调节,而且当颜色的色差大于视觉的识别阈限(恰可察觉)
而又小于孟塞尔系统中相邻两级的色差时,能较好地反映物体色的心理感受效果。
色彩的同色异谱现象
按照代替定律:
凡是在视觉效果上相同的颜色都是等效的,便可互相代替,
可以完全不涉及它们的光谱组成。
从色度计算来说,若两个颜色样品的光谱反
射(或透射)率为p1(入)、p2(入),在相同的照明条件SD(入)下,其
三刺激值分别为:
(5-21)
式中SD(入)-光源相对能量分布,通常用CIE标准照明体D65;
小八一『Jr:
-通常用CIE1931标准观察者光谱三刺激值。
如果这两个颜色样品具有相同的视觉效果,即它们是同色的,则它们应有
相同的三刺激值:
X仁X2,Y1=Y2,z仁Z2
由于公式(5-21)与(5-22)相等,可写成:
从式(5-23)可以看到有两种情况:
1、如果两个色样具有完全相同的光谱反射(透射)率曲线p1(入)=p2
(入),称这两个色样的颜色为同色同谱色。
2、如果两个色样具有不同的光谱反射率曲线p1(入)^p2(入),而有相同的三刺激值,则称这两个颜色叫做同色异谱色。
同色异谱色在彩色复制技术中,具有非常重要的理论和实际意义。
因为在
实际生产中,复制品所用的色料同标准样品(原稿)颜色的色料不可能完全相同;即使是同一颜色的同一产品,若先后生产时间不同,则所用的颜色色料与配方,往往有很大的差别。
用不同色料复制的同样颜色,其光谱反射曲线(透
射曲线),就有可能不同(p1(入)^p2(入))。
例如,彩色包装印刷原稿
有多种多样(油画、水墨画以及彩色照片等),但复制原稿所用的色料只有黄、品红、青、黑四种油墨与纸张的白色,它们与原稿颜色的色料完全不同,因此,同色异谱现象大量存在。
就是在彩色包装印刷本身,常常用三原色油墨叠印获得与黑墨等效的中性灰色;或者用黑墨直接替代三原色油墨以获得相同的视觉效果;二者颜色相同,但没有相同的光谱反射曲线,所以它们都是同色异谱色。
可以说,彩色包装印刷完全是用同色异谱色对原稿进行复制的方法。
同色异谱色的特性只有在特定的照明条件下和特定的标准观察者光谱三刺
激值时,它们才具有相同的三刺激值。
如在式(5-21)和(5-22)中,改换标
准光源SD(入)时(保持乙)巾】刃I)不变),就不保持同色了。
例如,照
明条件由光源D65改为光源A时的两个同色异谱色的新三刺激值为:
计算得出的两个颜色样品的新三刺激值是不等的
X1KX2,Y1KY2,Z1KZ2
这表明式(5-23)不再成立。
即具有光谱反射曲线p1(入)和p2(入)
的两个颜色样品的同色异谱性质,由于改换了照明光源而遭到破坏,不再保持
同色了,所以,同色异谱是有条件的。
Lab和Lch的色彩空间图
CIE色空间坐标图
CIELAB
LAB色空间是基于一种颜色不能同时既是蓝又是黄这个理论而建立。
所以,
单一数值可用于描述红/绿色及黄/蓝色特徽。
当一种颜色用CIEL*a*b*时,
L*表示明度值;a*表示红/绿及b*表示黄/蓝值。
CIELCH
CIELCH颜色模型采用了同L*a*b*一样的颜色空间,但它采用L表示明度值;
C表示饱和度值及H表示色调角度值得柱形坐标。
匚三维空间坐标与明度的变化
是否可以接受的颜色匹配
l=o