Белая точка

редактировать
Значение в цветовом пространстве, которое определяет «белый» цвет для захвата и воспроизведения

A белая точка (часто обозначаемая как эталонный белый или целевой белый в технической документации) представляет собой набор значений цветности или координат цветности, которые служат для определения цвета «белый "при захвате, кодировании или воспроизведении изображения. В зависимости от приложения для получения приемлемых результатов требуются разные определения белого. Например, фотографии, сделанные в помещении, могут освещаться лампами накаливания, которые относительно оранжевые по сравнению с дневным светом. Определение «белого» как дневного света приведет к неприемлемым результатам при попытке цветокоррекции фотографии, сделанной при освещении лампами накаливания.

Источники света
Схема 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 источник света D65 для точки белого.

Источник света характеризуется своим относительным спектральным распределением мощности (SPD). Белая точка источника света - это цветность белого объекта под источником света, и может задаваться координатами цветности, такими как координаты x, y на CIE Диаграмма цветности 1931 года (отсюда использование относительного SPD, а не абсолютного SPD, поскольку белая точка связана только с цветом и не зависит от интенсивности).

Освещение и белая точка являются отдельными понятиями. 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 видно, что почти все неспектральные цвета (все, кроме тех, что находятся на линии пурпурных ), включая цвета, описываемые как белый, могут быть получены с помощью бесконечного количества комбинаций спектральных цветов и, следовательно, с помощью бесконечного множества различных спектров источника света.

Хотя, как правило, нет однозначного соответствия между источниками света и белыми точками, в случае стандартных источников света CIE серии D спектральные распределения мощности могут быть получены математически из координаты цветности соответствующих белых точек.

Зная спектральное распределение мощности источника света, спектр отражения указанного белого объекта (часто принимаемого за единицу), а также численное определение наблюдателя позволяет координаты белой точки в любом цветовом пространстве , которые необходимо определить. Например, один из самых простых источников света - это спектр «Е» или «Равная энергия». Его спектральное распределение мощности равномерное, что дает одинаковую мощность на единицу длины волны на любой длине волны. С точки зрения цветовых пространств CIE XYZ 1931 и 1964 годов его цветовые координаты равны [k, k, k], где k - постоянная величина, а его координаты цветности равны [x, y] = [⅓, ⅓].

Преобразование белой точки

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

Выражая цвет как трехцветные координаты в цветовом пространстве LMS, можно «преобразовать» цвет объекта в соответствии с преобразованием Фон Криса, просто масштабируя координаты LMS на отношение максимума трехцветных значений в обеих белых точках. Это дает простую, но приблизительную оценку. Другой метод, который иногда является предпочтительным, использует то или иное 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 мультиспектральный или гиперспектральный информация о цвете.

Ссылки
  1. ^Kennel, Glenn (2006). Цвет и мастеринг для цифрового кино. Focal Press. ISBN 0-240-80874-6.
  2. ^R. Э. Якобсон (2000). Руководство фотографии: фотографии и цифровые изображения. Focal Press. ISBN 0-240-51574-9.
  3. ^Брюс Джастин Линдблум. «Распределение спектральной мощности D-осветителя CIE».
Последняя правка сделана 2021-06-20 14:33:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте