CIE系统
颜色三角形的两侧是光谱色,三个顶点是红绿蓝三原色,三角形底边则会从红色逐渐变为蓝色,也就是紫色的各种明暗变化,这些颜色不会出现在电磁光谱,但能藉由光谱红色及蓝色的不同比例混合而得。 这套系统要有实用价值,必须先做两项改变。首先,三角形要适度「变形」,以便留出更多空间容纳饱和度较高的光谱色,它们主要出现在光谱的绿色和蓝色部份,这些颜色若有任何细微变化,也比其它部份更容易为人眼所察觉。据此,即可得到CIE颜色三角形的常见形状,其周围环绕着一条光谱波长组成的曲线 (光谱能量分布)。 颜色则由两个坐标所定义。另一项改变是在包含颜色三角形的直角三角形边上绘出颜色值,使每种颜色都能由它的x和y值定义,它们称为色度坐标。
CIE颜色三角形包含光谱能量分布、色度坐标系统、黑体轨迹和固定相关的色温线,其值从2000 K至20,000 K。 黑体轨迹是在 CIE 颜色三角形的内部
绘制于颜色三角形内的热幅射体色温 :
物体加热至某个温度以上时,就会随着当时的温度幅射出特定颜色的可见光,这种物体称为「热幅射体」或更具体称为「黑体幅射」,它们发出的光色称为「色温」。我们可于CIE颜色三角形内绘出色温标尺,它会形成一条曲线:黑体轨迹也称为普朗克轨迹。
任何光源的光谱光分布只要类似于黑体幅射,就能在普朗克轨迹上找到与其色温对应的位置,属于这类光源的范例包括太阳光 (色温约5500 K)、钨丝灯泡的光 (2800 K) 以及烛光 (2200 K)
相较于热幅射体,来自其它光源的「白」光却可能对应到颜色三角形中央区域的任何一个颜色点,后者的例子包括选择性幅射体 (selective radiators),例如日光灯和其它气体放电灯。
物体加热至某个温度以上时,就会随着当时的温度幅射出特定颜色的可见光,这种物体称为「热幅射体」或更具体称为「黑体幅射」,它们发出的光色称为「色温」。我们可于CIE颜色三角形内绘出色温标尺,它会形成一条曲线:黑体轨迹也称为普朗克轨迹。
任何光源的光谱光分布只要类似于黑体幅射,就能在普朗克轨迹上找到与其色温对应的位置,属于这类光源的范例包括太阳光(色温约5500 K)、钨丝灯泡的光 (2800 K) 以及烛光 (2200 K)
如果光源在黑体轨迹上面或附近有对应的颜色点,那么光源的 (相关) 色温和色相之间就存在独特的关系。因此,用于普通照明的灯泡,特别是日光灯,就是根据它们的色温来分类。例如下列三组就有所不同:
色温 |
色相 |
低于3300 K |
暖白色 (淡黄白色) |
3300 - 5000 K |
中间白色 |
超过5000 K |
冷白色 (淡蓝白色) |
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