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施克孝
(中廣國際建筑設(shè)計研究院,北京 100034)
今年5月舉辦的“第九屆中國國際演藝設(shè)備與科技論壇”對當(dāng)今綠色照明與舞臺燈光,特別是對LED光源及燈具進(jìn)行了深入的探討。大多數(shù)發(fā)言者都談到了“色度圖”、“色域”等有關(guān)顏色的問題。會后,很多燈光師都想多了解一些有關(guān)顏色的基本知識,以便更深入地理解LED應(yīng)用中的色彩問題。本文就簡單地談?wù)勱P(guān)于顏色的基本知識。
人雖然出生幾個月就開始識別顏色,但要把顏色說清楚卻不是一件容易的事?,F(xiàn)在,有一門專門研究人眼對顏色感覺的規(guī)律的科學(xué),這就是“色度學(xué)”,它是生理光學(xué)的一個分支。色度學(xué)研究光的三個屬性:色調(diào)(色別,就是何種顏色)、飽和度(顏色的濃淡程度)、亮度。這三個屬性中,色調(diào)、飽和度顯得更重要,是色度學(xué)研究的重點。因為主要研究色調(diào)的“色”和飽和度的“度”,就構(gòu)成了“色度學(xué)”。
嚴(yán)格地說,每個人的視覺并不完全相同,即使在視覺正常的人們中間,也有一定的差別。目前在色度學(xué)上為國際上所引用的數(shù)據(jù),是由CIE(國際照明委員會)組織若干視覺正常的人進(jìn)行觀測,把這些觀測數(shù)據(jù)取平均值。就技術(shù)應(yīng)用來說,取這組數(shù)據(jù)的平均值代表人眼的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),已有足夠的準(zhǔn)確性。因此,代表這種標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的眼睛,就稱為“國際標(biāo)準(zhǔn)眼”。若某個人的視覺正好與上述一組觀測數(shù)據(jù)的平均值一樣,他的眼睛也可以稱為“國際標(biāo)準(zhǔn)眼”。色度學(xué)的所有數(shù)據(jù)都是用“國際標(biāo)準(zhǔn)眼”觀測得到的結(jié)果。
在日常生活中,人們常常把顏色歸屬于物體本身的屬性。比如,這張紙是白的,那塊布是藍(lán)的等。實際上,我們看到的物體顏色,除了受物體本身的反射特性影響之外,還和照明的條件有關(guān)。通常我們所說的顏色都是在陽光下的顏色。一塊白色的屏幕,我們稱它為“白色”,是因為它對不同波長的光具有同樣高的反射特性;如果在黑暗的條件下用紅光照射“白色”的屏幕,則屏幕就顯示紅色。我們說的“藍(lán)色的布”,也同此理。藍(lán)色的顏色本質(zhì)是,它只反射光譜中藍(lán)色的成分,而吸收了其他顏色的光譜成分。如果在暗室中用紅光照射藍(lán)色的布,藍(lán)布將呈“黑色”。這是因為,紅光被藍(lán)布吸收了,而它能反射的藍(lán)色光譜,光源中卻沒有。我們在白熾燈下看藍(lán)色的布,總不如在陽光下顯得鮮艷,就是因為白熾燈的光譜中藍(lán)色成分不如陽光中多的緣故。
這些事實說明,人眼看到的顏色,不但取決于物體本身的特性,而且還與照明光源的光譜成分有關(guān),即人眼看到的顏色是物體本身的屬性與照明條件的綜合效果。我們用色度學(xué)的原理來評價,就是指的這種綜合效果。
人眼對于顏色的感覺,還存在著“同色異譜”現(xiàn)象。所謂“同色異譜”,就是說,有一個光譜分布,就有一種顏色;但同一種顏色,可以由不同的光譜成分組成。例如,一張白紙的白色,可以由陽光照射得到,也可以由紅、綠、藍(lán)三種單色光按一定比例照射得到。彩色電視技術(shù),正是利用了人眼的這種“簡并”功能,把實際生活中的萬紫千紅,首先變成三種顏色(即三基色),然后再在電視接收機(jī)上用三基色“復(fù)合”成原來的顏色。
既然三基色可以“復(fù)合”出各種顏色,那么,有沒有什么規(guī)定和規(guī)律呢?有。
第一,三基色波長有嚴(yán)格規(guī)定。作為三基色的“基色”,本來可以在一定范圍內(nèi)任意選取。例如,紅色,有很多波長都是紅色,綠色和藍(lán)色也是如此。但由于目前色度學(xué)的知識已被廣泛用于各個科學(xué)領(lǐng)域之中,為了便于計算及色彩的還原,CIE已對三基色的波長做了嚴(yán)格的規(guī)定,國際上通用的三基色波長是:
紅色 —— 700 nm;綠色 —— 546.1 nm;藍(lán)色 ——435.8 nm。
第二,用色度圖表示彩色量的混合比例。用三基色“復(fù)合”出各種顏色,三基色是三個量,也就是三維坐標(biāo),比較復(fù)雜,在研究三色混合比例的時候,CIE又規(guī)定三基色按一定比例相加得到白色E(有很多種光譜分布都是白色,這里指的是可見光范圍內(nèi)能量都相等的白光,叫等能量白光,色度學(xué)中用E表示)。這樣一來,三個量就只有兩個量是獨立的。因為,兩個顏色的混合比例定了,第三個顏色的混合比例可以從白光中減去另兩個比例得到。這樣混色就變成一個二維的量,也就是直角坐標(biāo)的形式。由此而產(chǎn)生了色度圖。
圖1就是三基色按不同比例混合得到從380 nm到780 nm可見光的曲線圖,然后把圖中380 nm的坐標(biāo)點和780 nm的坐標(biāo)點連起來,就構(gòu)成了一個顏色區(qū)域(簡稱色域),這個圖叫做1931 CIE-r-g 色度圖,簡稱r-g 色度圖。它是CIE在1931年做出的。圖中的縱坐標(biāo)代表綠色光的混合比例,橫坐標(biāo)代表紅色光的混合比例。
圖1中的曲線像“舌頭”,因此叫“舌形曲線”(有的書上也叫馬蹄形曲線)。
由于這個舌形曲線應(yīng)用起來不太方便,CIE經(jīng)過坐標(biāo)變換,變成了目前應(yīng)用最多、最普遍的“標(biāo)準(zhǔn)量彩色系統(tǒng)”。在這個坐標(biāo)系中,縱坐標(biāo)為小寫y,橫坐標(biāo)為小寫x,也是CIE在1931年做出的,因此叫1931 CIE-x-y 色度圖,簡稱x-y 色度圖。在標(biāo)準(zhǔn)量彩色系統(tǒng)中,人為地將整個色度圖放在直角坐標(biāo)的第一象限,如圖2所示。
為了看圖和敘述色度圖功能的方便,我們用黑白色度圖代替彩色色度圖,如圖3所示。圖3的x-y色度圖有如下規(guī)律:
(1)舌形曲線上各點代表從380 nm到780 nm的純光譜色。舌形曲線及其兩個端點的連線所形成的色域為一切物理上所能實現(xiàn)的彩色。此色域以外的彩色是不能由真實光線產(chǎn)生的彩色。
(2)等能量白光E的坐標(biāo)為x = y =1/3。
(3)直線EG代表白光E與光譜色G混合所能得到的一切彩色。從E到G代表色調(diào)相同而飽和度不同的彩色。越接近G點,飽和度越高,G點飽和度為100%。
(4)在直線EG上,G點波長叫做等色調(diào)波長或主波長。
(5)三角形BER內(nèi)的彩色不能由白光和任何一種光譜色混合得出,它們沒有等色調(diào)波長。這時引入所謂補(bǔ)色波長的概念,例如品紅色K向白光點引直線并延長,交光譜色軌跡點為M,則M點的波長就稱為彩色K的補(bǔ)色波長。品紅色K與光譜色M依適當(dāng)比例混合,就可以得到等能量白光E。在幾何學(xué)中,把兩角之和等于180°的角稱為互補(bǔ)角,在色度學(xué)中,兩個互補(bǔ)的顏色都在通過白色點的一條直線上,而且把這兩種顏色依適當(dāng)比例混合能得到白光,這兩種彩色就稱為互補(bǔ)色。我們生活中的彩色照片與膠片(負(fù)片)中的顏色就是互補(bǔ)色。
(6)圖中F1、F2、F和H1、H2、H3等環(huán)狀曲線稱為等飽和度線或等飽和度恒值線。在這些曲線上,色調(diào)不同而飽和度相同。越靠近光譜色的曲線,飽和度越高。
在x-y色度圖上,每一種彩色都有它相對應(yīng)的坐標(biāo)位置,可以精確地測出它的色度坐標(biāo)(x,y)。理論上,彩色是無限多的,但人眼對彩色的分辨能力是有限的,而且人眼對不同彩色具有不同的分辨能力。在色度圖上的每一個點都可用色度計精確測出,但人眼只能看出一個范圍。人眼感覺不出彩色變化的范圍叫做彩色的寬容度。實踐證明,在x-y色度圖上,人眼在不同色域的寬容度不同,而且在同一坐標(biāo)點的不同方向?qū)捜荻纫膊幌嗤鐖D4所示。每個橢圓(稱為麥克亞當(dāng)橢圓)表示其內(nèi)部色彩范圍人眼難以分辨,長軸方向比短軸方向色彩分辨率更低。
為了表達(dá)人眼對各種彩色基本相等的寬容度,1960年,CIE制定了1960 CIE-UCS均勻色度圖(可以通過對1931 CIE-x-y色度圖坐標(biāo)變換得到),如圖5所示。在均勻色度圖上,彩色的寬容度都近似圓形(圖中的圓放大了10倍),它更適合工程上的色度計算和檢驗,也更符合人眼的視覺特性。
在均勻色度圖中,縱坐標(biāo)用v表示,橫坐標(biāo)用u表示。這個色度圖雖然解決了視覺不均勻的問題,但沒有亮度坐標(biāo)。事實上,許多顏色問題都與物體的亮度有關(guān),因此,有必要把1960 CIE-UCS 均勻色度圖的二維空間擴(kuò)充到包括亮度因數(shù)在內(nèi)的三維空間。 1964年,CIE 規(guī)定了用“均勻顏色空間”標(biāo)定顏色的方法,即W*、U*、V*,其中W*含有亮度因數(shù)。為了進(jìn)一步統(tǒng)一評價顏色差別的方法,1976年,CIE又推薦了兩個顏色空間及其有關(guān)的色差公式,它們分別是1976 CIE- L*U*V* 顏色空間和1976 CIE- L* a* b*顏色空間。目前,我國數(shù)字電視顯示器的標(biāo)準(zhǔn)中,在規(guī)范視頻設(shè)備的色度誤差時,使用了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織推薦的1976 CIE- U*、V*色度系統(tǒng)。
為界定、區(qū)分和標(biāo)定彩色范圍和顏色,國際上最流行的還有“孟塞爾(Munsell)色卡”和“Pointer真實表面色”兩個體系。孟塞爾彩色系統(tǒng)(Munsell Color System)是基于色視覺特點制定的物體表面色分類和標(biāo)定體系。它是一個三維空間模型,表現(xiàn)物體表面色的明度、色調(diào)和彩度(與亮度、色調(diào)、飽和度對應(yīng)),如圖6所示。1943年,美國光學(xué)會又進(jìn)行了大量光譜、光度測量,并觀測了數(shù)萬人的色視覺,重新編排、增補(bǔ)原孟塞爾圖冊,制定了“孟塞爾新標(biāo)系統(tǒng)”。修訂后的色樣在編排上更接近視覺等距,并給出了各色樣的CIE-x-y色度坐標(biāo)(x,y)及亮度因數(shù)?!懊先麪栃聵?biāo)系統(tǒng)”目前已被普遍用于紡織品、涂料、醫(yī)藥和化學(xué)制品等非熒光表面色。我國使用的“標(biāo)準(zhǔn)色卡”也參考了孟塞爾色卡。
如前所述,物體色與照明光源的光譜分布有關(guān),孟塞爾物體色的照明光源采用的是標(biāo)準(zhǔn)照明光源C光源,它代表相關(guān)色溫為6 774 K的平均日光,光色近似于陰天天空的日光,其坐標(biāo)位于黑體軌跡的下方。
近年來,寬色域顯示器件和顯示方式有長足進(jìn)展,以發(fā)光二極管(LED)為背景光源的液晶顯示器、近似光譜色的激光光源的投影顯示器及多元色顯示器等已商品化。色域擴(kuò)展技術(shù)已應(yīng)用在顯示器件中,使我們能看到高清晰度、色彩逼真的彩色畫面。由此可見色彩在應(yīng)用中的復(fù)雜性。
色度圖有多種,標(biāo)明物體色的方法也有多種方式,但其基礎(chǔ),都是x-y色度圖及均勻色度圖。因此,掌握應(yīng)用最多、最普遍的x-y色度圖是認(rèn)識顏色科學(xué)的基礎(chǔ),也是學(xué)習(xí)更多顏色知識的階梯。從事舞臺影視燈光工作的人員,了解了x-y色度圖等顏色的基本知識,對認(rèn)識顏色、提高燈光技術(shù)和能力是很有益的。
[1]國家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,TCL多媒體科技控股有限公司GPC研發(fā)中心.數(shù)字電視與平板電視中的色度學(xué).人民郵電出版社,2010
[2]施克孝,于寶富.彩色電視照明原理與布光技巧.北京農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,1988