光學(xué)膜層和大多數(shù)著色表面不是自發(fā)光的。為了看到它們,我們需要一個(gè)光源。顯然,對顏色的任何評估都將包括光源的屬性。在計(jì)算顏色時(shí),我們通常使用標(biāo)準(zhǔn)光源,其中大部分是由CIE根據(jù)其相對光譜輸出來定義的,并且盡可能地表示普通光源的特性,如日光(D65等)或鎢燈(光源A)。 )<'yQW=6 理想的實(shí)際光源是黑體。輸出的光譜變化非常平穩(wěn),完全由溫度決定。因此,黑體光源的質(zhì)量可以通過簡單地說明其溫度來指定,如圖1所示。 24|<<Xn #_p 圖1.幾種不同黑體光源的相對輸出。與正常情況一樣,曲線在560納米處被標(biāo)準(zhǔn)化為100。
E!YmcpCl 不幸的是,對于其他類型的光源來說,它并不那么簡單。最終,光譜分布是決定光源質(zhì)量的因素,但這涉及大量數(shù)據(jù)。一種非常有用的技術(shù)是將光源與黑體進(jìn)行比較。 E3tj/4:L 如果光源的光譜在可見光區(qū)域的任何地方都與給定黑體的光譜輸出成比例,那么說明黑體溫度就足夠了。這種溫度稱為Distribution Temperature。光源的色度坐標(biāo)將與黑體的色度坐標(biāo)完全匹配,所有顏色測量將產(chǎn)生完全相同的值。 <j"O%y. 這種色度坐標(biāo)位于Planckian Locus上,如圖2 z|%Bh AO8:|?3S