Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Управление цветом

Рис. 6. CIE диаграмма

Рис. 6).

Цветовой охват

Цвет может быть представлен в природе, на экране монитора, на бумаге. Во всех случаях возможный диапазон цветов, или цветовой охват, будет разным.

Самым широким он будет, естественно, в природе, в этом случае он ограничивается только возможностями нормального человеческого зрения (например, человек совсем не воспринимает инфракрасного излучения без специальных устройств).

Часть из того, что существует в природе, может передать монитор. На экране нельзя точно передать, например, чистые голубой и желтый цвета.

Часть из того, что показывает монитор, можно напечатать на принтере, при этом совсем не передаются цвета, составляющие, которых имеют очень низкую плотность.

Итак, что же означает термин «цветовой охват»?
Как показали эксперименты, проведённые ещё в начале прошлого века, обработка информации нашим глазом и нашим мозгом не однозначна, и полностью описать человеческое зрение в RGB-системе невозможно – на самом деле кривые спектральной чувствительности разных типов колбочек существенно сложнее.

 

В результате экспериментов была создана система, описывающая весь диапазон цветов, воспринимаемых нашим глазом. Её графическое отображение получило название CIE-диаграммы

CIE – латинская аббревиатура названия организации «Международная комиссия по освещению» (Committee International of Elucidation), утверждающей международные стандарты в области освещения.

Вернемся к рисунку.

Внутри закрашенной области находятся все цвета, воспринимаемые нашим глазом.

Контур этой области соответствует чистым, монохроматическим цветам, а внутренняя область – соответственно, немонохроматическим, вплоть до белого цвета (он отмечен белой точкой).

На CIE-диаграмме, в качестве точки белого, обычно отмечают так называемую "точку плоского спектра", имеющую координаты x=y=1/3.

С помощью CIE-диаграммы, любой цвет, воспринимаемый человеческим глазом, может быть определен с помощью двух координат по осям диаграммы (x и y).

 

 


Как определить цветовую область данного устройства?

Для этого необходимо пометить на CIE-диаграмме точки цветов, которые генерируют составляющие источники, например точки красного, зеленого и синего цветов конкретного цветного монитора, а затем соединить их прямыми линиями. В результате полученный треугольник отразит только те цвета, которые в состоянии генерировать данное устройство. Именно этот треугольник и называется "цветовой охват" данного устройства.

 

Максимально возможный цветовой охват для системы с тремя базовыми цветами даёт так называемый (гипотетический) «лазерный дисплей» (большой треугольник на рисунке), базовые цвета в котором формируются тремя лазерами, красного, зелёного и синего цветов.

Лазер имеет очень узкий спектр излучения, лучи монохромны, поэтому координаты соответствующих базовых цветов будут лежать, на границе диаграммы.
Как видно из рисунка, даже лазерный (идеальный) дисплей не способен воспроизвести все цвета, какие видит человеческий глаз, хотя и достаточно близок к этому. Маленький треугольник соответствует реальному монитору.

 

 

Представим, для примера, структуру RGB-фотографии струйного принтера. Это решётка из цветных точек, каждая из которых имеет значения Red, Green и Blue от 0 до 255. Например, R0,G0,B0 – это чёрный, а R255,G0,B0 – это красный. Но какой именно это чёрный и какой именно красный?

Если поместить рядом два любых, взятых случайным образом, черных предмета, их чёрный цвет будет разным.

Если сравнить красный цвет, который может показать монитор с каплей красных чернил из картриджа принтера, то они тоже будут разные.

Можно подмешать в эту каплю жёлтого цвета, ведь, строго говоря, чернила в картридже не красные, а малиновые, но всё равно они будут разные.

И даже если сделать поправку на то, что монитор светится, а бумага отражает свет, то и тут они одинаковыми не станут.

Два разных монитора одной и той же модели при одинаково выставленных в меню настройках могут давать различную картинку.

Разная, так же бумага, условия освещения.

Следовательно, необходимо какое-то «промежуточное звено» между красной точкой R255,G0,B0 и системой, которая рисует этот цвет на мониторе и печатает на принтере, потому что просто этих трёх чисел для корректного воспроизведения цвета недостаточно.

Это должно быть «промежуточное звено», которое, например, подсказывает системе, какие изменения необходимо сделать при просмотре или печати фото, для того чтобы соблюсти адекватность. Причём, каждый раз вносить эти изменения в саму фотографию, крайне неудобно. Следовательно, нужен не связанный с конкретными фотографиями «движок» и описания устройств, такие, чтобы можно было ими оперировать.

В качестве таких описаний выступают профили устройств (что это такое и как их построить будет рассмотрено позднее), а «движка» - система управления цветом, которая профили использует. В Windows (версии до Vista) система называется ICM, а в Vista называется WCS и нужна для автоматической подстройки цвета между устройствами (мониторами, принтерами, сканерами и цифровыми камерами). Иными словами система обеспечивает единое цветовое пространство для принтера, монитора, сканера и других устройств.

Принцип работы показан на рис 7.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Замечание | Цветопередача: цветовая температура
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.