RU2366907C1 - Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии - Google Patents

Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии Download PDF

Info

Publication number
RU2366907C1
RU2366907C1 RU2008101787/28A RU2008101787A RU2366907C1 RU 2366907 C1 RU2366907 C1 RU 2366907C1 RU 2008101787/28 A RU2008101787/28 A RU 2008101787/28A RU 2008101787 A RU2008101787 A RU 2008101787A RU 2366907 C1 RU2366907 C1 RU 2366907C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
color
colour
rgb
matrix
photoelectric
Prior art date
Application number
RU2008101787/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Валентинович Голосной (RU)
Олег Валентинович Голосной
Original Assignee
Олег Валентинович Голосной
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Валентинович Голосной filed Critical Олег Валентинович Голосной
Priority to RU2008101787/28A priority Critical patent/RU2366907C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366907C1 publication Critical patent/RU2366907C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

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.

Description

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]):
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
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
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
для зеленых элементов
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
для синих элементов
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
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]):
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
.
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.

Claims (1)

  1. 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).
RU2008101787/28A 2008-01-23 2008-01-23 Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии RU2366907C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101787/28A RU2366907C1 (ru) 2008-01-23 2008-01-23 Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101787/28A RU2366907C1 (ru) 2008-01-23 2008-01-23 Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2366907C1 true RU2366907C1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101787/28A RU2366907C1 (ru) 2008-01-23 2008-01-23 Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366907C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491521C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Способ измерения цвета в произвольной системе координат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2491521C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Способ измерения цвета в произвольной системе координат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6676398B2 (ja) ディスプレイ検査のための測色システム
US10161796B1 (en) LED lighting based multispectral imaging system for color measurement
CN101874401B (zh) 用于测量物体活力的单芯片图像传感器
CN102327156B (zh) 牙齿色度映射
KR101767270B1 (ko) 치아 색조 맵핑
US6690466B2 (en) Spectral imaging system
JPH05253256A (ja) 歯等の半透明の物の色の決定方法および装置
JPH10508940A (ja) 色特性の測定及び解析用を主とするスペクトル放射を測定・解析する装置及び方法
JP2002013981A (ja) 測光装置
RU2366907C1 (ru) Способ цифровой фотоэлектрической колориметрии
JP2013134246A (ja) 液体の着色度測定器
CN1311230C (zh) 镜片透射比快速测量方法和装置
CN107101955A (zh) 一种led棉花测色系统及一种led棉花测色方法
CN106885630A (zh) 一种基于颜色进行光谱测量的方法及装置
JP6555276B2 (ja) 刺激値直読型の測色測光計
JP5396211B2 (ja) 色評価方法及び色評価システム
JP2003270129A (ja) 画像測定装置
JP3318912B1 (ja) 三刺激値直読測色装置
JP2011002287A (ja) 分光データから色度値を求める方法および測色計
CN102829872A (zh) 一种用接触式图像传感器测量颜色的方法及装置
Wueller In situ measured spectral radiation of natural objects
KR100982896B1 (ko) 디스플레이의 색 분석 분광시스템
Fiorentin et al. A multispectral imaging device for monitoring of colour in art works
JP2005221307A (ja) 色度計
TW202321672A (zh) 色度量測方法及裝置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120124