第八节 色彩模型    
         
      颜色既是一种心里生理现象,也是一种心里物理现象。在心里生物学上,颜色由其色彩﹑色饱和度和明度决定。色彩即颜色的"色彩",它是某种颜色据以定义的名称。色饱和度是单色光中掺入白光的度量。单色光的色饱和度为100%,白光加入后,其色饱和度下降。非彩色光的色饱和度为0。明度为非彩色光的光强值。在心里物理学上,与色彩﹑色饱和度和明度相对应的是主波长﹑色纯度和亮度。
    光是波长为400-700mu的电磁波,这些电磁波被我们视觉系统感知为紫﹑青﹑蓝﹑绿﹑黄﹑橙﹑红等颜色。我们可以用主波长﹑纯度和亮度三元组来描述任何光谱分析的视觉效果。

一﹑CIE色度图
    人类对颜色的感知是以三刺激理论为基础的。三刺激理论假设人类眼睛的视网膜中有三种锥状视觉细胞,分别为红﹑绿﹑蓝。因此人们把这三种颜色定义为三基色。
    1931年,国际照明委员会(简称CIE)规定了三种基色(X﹑Y﹑Z),适当的混合在此三基色即可规定出我们眼睛所能看到的所有光感。我们对色度值写出如下定义:
        
    这时x+y+z=1,即获得颜色C的亮度(x,y,z)。
    通过对所有可见颜色画出x和y,我们可以画出图8.13的CIE色度图。该马蹄形区域的内部和边界表示所有可见的色度。
    边界弯曲部分的每一点,都对应在光谱中纯度为百分之百的纯度的色光,途中线上标明的数字为该位置所对应色光的主波长,图中央一点C对应于用来近似太阳光的标准白色光,它被定义为一种标准光源C,C点接近于图中的那一点的位置。
    利用的CIE色度图,可以把三个CIE原色混合在一起以匹配某一种颜色,从而使人们能够实际测量任何一种颜色的主波长和纯度。对于图8.13(2)中的某一点M,可以把颜色M看作是C点和N点上纯净谱光的一种混合体。这样,N就规定了主波长。MC长度与NC长度的比值就是M点的纯度Q,即Q=MC/NC,M越靠近C,M含有的光就越多,因而其纯度就越低。
 
   
 
  第一节 漫反射及具体光源的照明
第二节 多边形网的明暗处理
第三节 阴 影
第四节 纹 理
第五节 整体光照明模型
第六节 光线跟踪
第七节 辐射度方法
第八节 色彩模型
 
 
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