Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Белая точка (часто упоминаются как эталонные белым или целевым белой в технических документах) представляет собой набор трехцветных значений или хроматические координат , которые служат для определения цвета « белого » в захвате изображения, кодирование или воспроизведение. [1] В зависимости от приложения для получения приемлемых результатов требуются разные определения белого цвета . Например, фотографии, сделанные в помещении, могут быть освещены лампами накаливания , которые относительно оранжевые по сравнению с дневным светом . Определение «белого» как дневного света приведет к неприемлемым результатам при попыткецветовая коррекция фотографии, сделанной при освещении лампами накаливания.

Источники света [ править ]

Диаграмма цветового пространства CIE 1931, которое показывает Rec. 2020 (UHDTV) цветовое пространство во внешнем треугольнике и Rec. 709 (HDTV) цветовое пространство во внутреннем треугольнике. Оба Rec. 2020 и Рек. 709 используйте осветитель D65 для точки белого.

Источник света характеризуется своим относительным спектральным распределением мощности (SPD). Белая точкой из осветителя является цветностью из белого объекта под осветителем, и может быть определена координатами цветности, такие как х , у координаты на диаграмме цветности CIE 1931 (отсюда использование относительной SPD и не абсолютное SPD, потому что белая точка связана только с цветом и не зависит от интенсивности). [2]

Освещение и белая точка - это разные понятия. Для данного источника света его белая точка определяется однозначно. С другой стороны, данная белая точка, как правило, не соответствует однозначно только одному источнику света. Из обычно используемой диаграммы цветности CIE 1931 можно увидеть, что почти все неспектральные цвета (все, кроме тех, что находятся на линии пурпурного ), включая цвета, описываемые как белый, могут быть получены с помощью бесконечного множества комбинаций спектральных цветов, и, следовательно, по бесконечному множеству различных спектров источников света.

Хотя, как правило, нет однозначного соответствия между источниками света и белыми точками, в случае стандартных источников света CIE D-серии распределения спектральной мощности математически выводятся из координат цветности соответствующих белых точек. [3]

Знание спектрального распределения мощности источника света, спектра отражения указанного белого объекта (часто принимаемого за единицу) и числового определения наблюдателя позволяет определить координаты белой точки в любом цветовом пространстве . Например, один из самых простых источников света - это спектр «Е» или «Равная энергия». Его спектральное распределение мощности ровное, что дает одинаковую мощность на единицу длины волны на любой длине волны. В терминах цветовых пространств CIE XYZ 1931 и 1964 годов его цветовые координаты равны [ k , k , k ], где k - константа, а его координаты цветности - [ x , y ] = [⅓, ⅓].

Преобразование белой точки [ править ]

Если цвет объекта записывается под одним источником света, то можно оценить цвет этого объекта под другим источником света, учитывая только белые точки двух источников света. Если изображение «некалиброванное» (точка белого света источника света неизвестна), необходимо оценить точку белого. Однако, если кто-то просто хочет сбалансировать белый цвет (сделать нейтральные объекты нейтральными на записи), это может не понадобиться.

Выражая цвет как координаты трехцветного стимула в цветовом пространстве LMS , можно «преобразовать» цвет объекта в соответствии с преобразованием Фон Криса, просто масштабируя координаты LMS на отношение максимума значений трехцветного стимула в обеих белых точках. Это дает простую, но приблизительную оценку. Другой метод, который иногда является предпочтительным, использует преобразование Брэдфорда или другое преобразование хроматической адаптации ; в общем, они работают путем преобразования в промежуточное пространство, масштабирования количества основных цветов в этом пространстве и обратного преобразования с помощью обратного преобразования.

Чтобы правильно рассчитать цвет объекта под другим источником света, а не только то, как он будет восприниматься, необходимо записать многоспектральную или гиперспектральную информацию о цвете.

Ссылки [ править ]

  1. Перейти ↑ Kennel, Glenn (2006). Цвет и мастеринг для цифрового кино . Focal Press. ISBN 0-240-80874-6.
  2. ^ RE Jacobson (2000). Руководство по фотографии: фотография и цифровая обработка изображений . Focal Press. ISBN 0-240-51574-9.
  3. ^ Брюс Джастин Линдблум. «Спектральное распределение мощности CIE D-осветителя» .