Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии

Изобретение относится к области измерения цвета. Трехцветную КЗС (К - красный, З - зеленый, С - синий) цифровую фотокамеру, служащую для колориметрии цифровых фотоизображений, предварительно калибруют по спектральным цветам. Для этого в луче источника света, пропущенном через монохроматор, последовательно выделяют через равные промежутки спектральные составляющие видимой части излучения. Этими выделенными спектральными составляющими монохроматического света экспонируют поочередно матрицу фотоэлектрических приемников трехцветной цифровой фотокамеры. Освещенные монохроматическим светом, фотоэлектрические приемники КЗС матрицы генерируют электрические токи iк(λ), iз(λ), iс(λ). После проведения спектральной калибровки образцы измеряемого цвета и стандартного белого цвета освещают источником белого света, а затем фотографируют КЗС цветной цифровой фотокамерой. Переходя от системы КЗС цифровой фотокамеры в общепринятую систему XYZ, рассчитывают с учетом цветов КЗС матрицы цвет измеряемого образца и определяют координаты цветности образца и его яркость (хо, уо, Yо). Технический результат - повышение точности фотоэлектрической колориметрии. 1 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области измерения цвета, и в частности к колориметрии цифровых фотоизображений.

В настоящее время существуют два основных способа измерения цвета: субъективный (визуальный) и объективный (фотоэлектрический) [1]. Преимуществом объективного колориметра является его строгая привязка к характеристикам стандартного колориметрического наблюдателя системы XYZ МКО 1931 г. с точностью, достижимой техническими возможностями прибора.

В свою очередь объективные колориметры подразделяются на приборы со спектральным разложением исследуемого света и без спектрального его разложения.

Известен способ фотоэлектрической колориметрии со спектральным разложением света (стр.160, параграф 14.4 в [1]), состоящий в выделении с помощью монохроматора спектральных составляющих белого света, последовательном освещении ими образцов измеряемого цвета и стандартного белого цвета, последовательном освещении отраженным образцами светом фотоэлектрического приемника, регистрации сигналов фотоприемника в виде спектрального коэффициента отражения света образцом измеряемого цвета и расчета координат измеряемого цвета с помощью трех кривых сложения в системе XYZ МКО 1931 г.

Наиболее близким к предлагаемому способу цифровой фотоэлектрической колориметрии является способ фотоэлектрической колориметрии без спектрального разложения света (стр.121, параграф 10.4 в [1]), состоящий в освещении белым светом образца О измеряемого цвета, отражающим свет на чувствительную площадку фотоэлектрического приемника ФП, перекрываемую последовательно тремя светофильтрами Ф1, Ф2, Ф3, спектральное пропускание света которых соответствует ординатам трех кривых сложения системы XYZ МКО 1931 г. и регистрации трех токов фотоэлектрического приемника ФП i1, i2, i3, пропорциональных координатам цвета образца О.

В предлагаемом способе цифровой фотоэлектрической колориметрии сначала выделенными видимыми спектральными составляющими Δλ источника света экспонируют для калибровки матричные фотоэлектрические приемники трехцветной КЗС (К - красный, З - зеленый, С - синий) цифровой фотокамеры, определяя по токам iк(λ), iз(λ), iс(λ) координаты их цветов в системе XYZ МКО 1931 г., а затем, освещая источником белого света образцы измеряемого цвета и стандартного белого цвета, фотографируют их трехцветной цифровой камерой, определяя по токам Ioк, Ioз, Ioс и

Iбк, Iбз, Iбс с матричных фотоэлектрических приемников координаты цвета измеряемого и стандартного белого образцов в трехцветной КЗС системе цифровой фотокамеры и пересчитывают их по цветам КЗС матрицы в системе XYZ МКО 1931 г., как цвет измеряемого образца (хо, уо, Yо).

На фиг.1 изображена схема цифрового фотоэлектрического колориметра. Она содержит источник света 1, пучок света которого освещает спектральную призму монохроматора 2. Выделенными в монохроматоре 2, например, через Δλ=15 нм спектральными составляющими видимой части излучения источника света 1 экспонируют поочередно матрицу фотоэлектрических приемников трехцветной цифровой фотокамеры 3. КЗС матрица цифровой фотокамеры 3 имеет в своем составе на каждой триаде фотоприемников светофильтры соответственно: красного (К), зеленого (З) и синего (С) цветов. Коэффициенты их пропускания τк(λ), τз(λ), τс(λ). близки к усредненным характеристикам спектральной чувствительности трех приемников глаза, но не идентичны им. Поэтому требуется калибровка матрицы фотоэлектрических приемников трехцветной цифровой фотокамеры 3 с помощью монохроматора 2. При этом электрические токи iк(λ), iз(λ), iс(λ) красных, зеленых и синих фотоприемников матрицы пропорциональны произведению коэффициента пропускания τ(λ) соответствующего светофильтра на спектральную плотность мощности Р(λ) источника света 1, например типа D65 (стр.147, параграф 13.2 в [1]), в выделенном спектральном диапазоне Δλ, а именно:

iк(λ)=Р(λ)·τк(λ);

iз(λ)=Р(λ)τ·з(λ);

iс(λ)=Р(λ)·τс(λ).

Сигналы этих калибровочных токов поступают в компьютер 4, там оцифровываются и запоминаются в виде массива чисел:

iк(λ)=nк(λ);

iз(λ)=nз(λ);

iс(λ)=nс(λ).

Для проведения операции калибровки удобно использовать стандартный спектрофотометр с фотометрическим шаром, например типа СФ-18 (стр.166, параграф 14.8 в [1]). Калибровка проводится один раз и результаты ее хранятся в соответствующем файле компьютера 4.

После проведения операции калибровки освещают источником белого света 5, например типа D65, образцы измеряемого цвета 6 и стандартного белого цвета 7, а затем фотографируют их цветной цифровой фотокамерой 3. Для определения цветов в системе КЗС сигналы соответствующих токов образцов: измеряемого цвета 6 - Ioк, Ioз,

Ioс и стандартного белого цвета 7 - Iбк, Iбз, Iбс поступают в компьютер 4, там оцифровываются и запоминаются в виде троек чисел: Noк, Noз, Noс и Nбк, Nбз, Nбс, причем они нормируются относительно максимального значения тока для стандартного белого образца 7. Таким образом, в памяти компьютера 4 сформирована база данных для расчета цвета образца 6 в системе XYZ МКО 1931 г.

Проведем теперь с помощью компьютера 4 расчет цвета образца 6 в системе XYZ МКО 1931 г. Для этого используем табличные значения ординат кривых сложения системы XYZ (стр.156, табл.2.6 в [2]): , , и базу данных для расчета цвета образца 6 в компьютере 4. Определим сначала координаты цветов красных (К), зеленых (3) и синих (С) элементов матрицы фотоприемников трехцветной цифровой фотокамеры 3 по следующим формулам (стр.176, параграф 15.5 в [1]):

для красных элементов

для зеленых элементов

для синих элементов

Далее находим координаты цвета измеряемого образца 6 (x'o, y'o, z'o), переходя от системы КЗС цифровой фотокамеры 3 к общепринятой системе XYZ МКО 1931 г. (стр.176, формулы (15.14) параграфа 15.4 в [1]):

.

И, наконец, определяем координаты цветности измеряемого образца 6 (хоо) и его яркость Yo в системе XYZ МКО 1931 г.:

xо=x'o/m; yo=y'o/m; zo=z'o/m, где m=x'o+y'o+z'o

Yo=(Nок+Nоз+Nос)/(Nбк+Nбз+Nбс).

Таким образом, координаты цвета измеряемого образца 6 в системе XYZ МКО 1931 г. определены, как (хо,yo,Yo).

Источники информации

1. А.В.Луизов. Свет и цвет. Л.: Энергоатомиздат, 1989.

2. Д.Джадд, Г.Вышецки. Цвет в науке и технике. M.: Мир, 1978.

Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии, включающий освещение белым светом образца измеряемого цвета, отражающим свет на чувствительную площадку фотоэлектрического приемника, перекрываемую тремя: красным, зеленым и синим светофильтрами, регистрацию трех токов фотоэлектрического приемника, пропорциональных координатам цвета измеряемого образца, отличающийся тем, что сначала выделенными видимыми спектральными составляющими Δλ источника света экспонируют для калибровки матричные фотоэлектрические приемники трехцветной КЗС (К - красный, З - зеленый, С - синий) цифровой фотокамеры, определяя по токам iк(λ), iз(λ), iс(λ) координаты их цветов в системе XYZ МКО 1931 г., а затем, освещая источником белого света образцы измеряемого цвета и стандартного белого цвета, фотографируют их трехцветной цифровой камерой, определяя по токам Ioк, Iоз, Iос и
Iбк, Iбз, Iбс матричных фотоэлектрических приемников координаты цвета измеряемого и стандартного белого образцов в трехцветной КЗС системе цифровой фотокамеры и пересчитывают их по цветам КЗС матрицы в системе XYZ МКО 1931 г., как цвет измеряемого образца (хо, уо, Yо).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерения цвета глянцевых поверхностей, в частности к колориметрии лакокрасочных материалов, включающих в свой пигментный состав мелкие металлические частицы («металлики»), особенностью которых является зависимость цвета окрашенной поверхности от углов зрения наблюдения или освещения.

Изобретение относится к измерительной технике. .

Изобретение относится к способам вычисления рецептов цвета для матовых, полированных, чистых оттенков цвета, посредством которых можно определить пропорцию матирующих агентов в рецепте цвета без необходимости фактического вычисления рецепта на основании традиционных спектрофотометрических характеристик матового образца с использованием стандартизованной геометрии измерения 45°/0° совместно с установленным измерением глянца или альтернативно с использованием спектрофотометра, снабженного геометрией измерения d/8°, и анализируя показания, взятые с включенным и исключенным отражающим компонентом.

Изобретение относится к способам определения цветовой рецептуры для получения предварительно заданных оптических свойств в отверждаемом составе, который получают путем смешения одного или более базовых составов, например, базовых красок или тонеров.

Изобретение относится к области измерения цвета, в частности к колориметрии лакокрасочных материалов. .

Изобретение относится к области колориметрии и предназначено для измерения спектральной зависимости коэффициента отражения зеркально отражающих тонкопленочных покрытий из различных материалов.

Изобретение относится к технической физике. .

Изобретение относится к измерительной технике. .

Изобретение относится к системам изготовления печатной краски. .

Изобретение относится к строительной промышленности и архитектуре, а именно к способам определения формулы цвета для подбора выбранного цвета фасадного стекла и сопоставления выбранного цвета с цветовой палитрой стекла

Изобретение относится к подбору восстанавливающей краски по текстурным характеристикам и по колеру восстанавливаемого красочного слоя на подложке

Изобретение относится к измерительным устройствам для определения координат цвета и может использоваться для контроля цветовых характеристик красителей, красок и т.д

Изобретение относится к исследованию или анализу материалов, в том числе к идентификации керамических изделий, в частности фарфора по виду материала (твердый и костяной фарфор) с учетом цветоразличительных свойств

Изобретение относится к окраске волос

Изобретение относится к инструментальным методам химического анализа и может быть использовано для обнаружения и определения вещества в исследуемых пробах по аналитическому сигналу с использованием цветовой шкалы

Изобретение относится к области анализа волос

Изобретение относится к области фотоколориметрии и может быть использовано для измерения цветовых параметров поверхности твердых материалов, например металлов, пластмасс, стекла, бумаги и т.д

Изобретение относится к микрофлуориметрическим исследованиям одиночных клеток
Наверх