由孟塞尔所创立的色相(H)、明度(V)和彩度(C)表示颜色的方法,是从心理学的角度把汇集到的实际色样,按目视色彩感觉等间隔的排列方式,用HVC 把各种表面的特性表示出来,给以颜色标号,并按此精心制作成许多
标准颜色样品,汇编成颜色图册。1929年和1943年美国国家标准局(NBS)和美国
光学会(OSA)对孟塞尔颜色
系统作了进一步研究,由孟塞尔颜色编排小组委员会对孟塞尔色样进行了
光谱光度测量及视觉实验,并按视觉上等距的原则对孟塞尔图册中的色样进行了修正和增补,重新编排了孟塞尔图册中的色样,制定了《孟塞尔新标系统》。新标系统中的色样编排在视觉上更接近等距,而且对每一色样都给出相应的CIE1931色度学系统的色度坐标,即Y、x、y值,这个新标系统的颜色样品代表在CIE标准光源C的
照明下可制出的所有表面色(非荧光
材料)。由此可知,孟塞尔系统本身的每一色样都是用HVC和Yxy两种方法标定的,所以根据"孟塞尔新标系统",就可以完成Yxy和HVC两种表色方法之间的转换计算。
D~f.)kkC4 1 . 亮度因数Y与孟塞尔明度值V的关系
MPzqw)_-v 国际上采用的《孟塞尔新标系统》对于明度的分级是用实验方法求得的。孟塞尔明度值是按视感觉上的等距离从0~10分为11级,第10级明度值(V=10)由理想的完全反射体代表,它的反射率等于1。然而没有一种材料的表面具有完全反射的性质。实用中,这一系统的所有Y值都是以氧化镁作为标准的,并规定氧化镁的亮度因数Y=100,而氧化镁的实际反射率约为97.5%,因此,孟塞尔第10级的明度值的亮度因数Y[size=-2]0=100/0.975=102.57。根据视觉实验所得结果,孟塞尔明度只与亮度因数之间的关系如图5-32所示,图中的
曲线表明,亮度因数Y与明度值V之间是非线性关系。它们之间的函数关系,可用五次多项式表示:
j{_MDE7N Y=1.2219V-0.2311V+0.23951V-0.021009V+0.000840V(5-15)
d+T]EpQJ* 上式的最佳观察条件是以Y
20%的中性灰色为背景。孟塞尔明度值V与亮度因数Y之间的数值关系如表5-4所示。
e^'?:j 表5-4
$Z28nPd/ V 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
bT{P1nUu Y 102.57 78.66 59.10 43.06 30.05 19.77 12.00 6.555 3.126 1.210 0.00
6\o.wq 1Y9Ye?~jd <2cq 0*$ 图5-32
3SIB #"9 2 、色度坐标x、y与色相H、彩度C的转换
UjKHGsDi4 在孟塞尔颜色系统中,对于明度值相同的颜色样品只有色相和彩度两维坐标的变化,这在CIE1931色度图上,就意味着只有色度坐标x、y的不同,在孟塞尔新标系统中,按照1~9的9个明度等级,根据视觉实验,分别在CIE色度图上绘制出恒定色相轨迹和恒定彩度轨迹线。这9张恒定色相轨迹和恒定彩度轨迹图(图5-33~图5-41)就是我们将CIE1931色度学系统(Yxy表色法)与孟塞尔系统(HVC表色法)相互转换的依据。
N[pk@M\vX 分析这9张不同明度的色度图可以看出,在明度值为4/、5/、6/时,彩度轨迹的数量最多,比明度值9/时占色度图更大的面积。这意味着,在中等明度值4/~6/时有产生最大饱和度表面色的可能性,而在明度值9/时(亮度因数Y=79),不可能有非常饱和的颜色,特别是在色度图的蓝、紫、红部分更是如此。随着明度的降低,每一恒定的彩度轨迹圈急剧增大,依据在明度值1/时(亮度因数Y=1.210),彩度/4的轨迹已经包括明度值9/的全部颜色,这表明人眼分辩饱和度的能力随明度的降低而降低,明度值为1/时,在色度图中黄、绿部分只剩下很少几个恒定彩度轨迹,这表明,在明度降低时,黄、绿色只有很低的饱和度。
_ux6SIyp` ==FzkRA) X<9DE!/) 图5-33
dN*<dz+4r 图5-34
%oor7 -l DBmcvC }Xc|Z.6 图5-35
b1*6) W)4xO>ck*3 LnJ7i"Q 图5-36
3F.O0Vz xBw"RCBz^ }p- %~Y 图5-37
SbI,9< p>}N9v;Bo {Zseu$c
图5-38
kT$4X0} ONfJ"Rp3 图5-39
Gc 8 e@,L~\ #&8Opo( z:fhq:R( 图5-40
9MYt4 *(k=!`4( fglZjT 图5-41
(Iq\+@xE= (六)、CIE Yxy颜色空间的不均匀性 =p7W^/c 色彩差别量与其它
物理量在性质上迥然不同。例如长度这一物理量,人们常常可以任意分割,即使人眼无法分辨的微小长度,还可以借助
显微镜和其它物理仪器来测量和观察。但是,对于色彩差别量来说,主要取决于眼睛的判断。如果一个眼睛不能再分辨的色彩差别量,而人们又不能借助物理仪器来观察它,这样它就成了一个无意义的数值。我们把人眼感觉不出的色彩差别量(变化范围)叫做颜色的宽容量。颜色的宽容量反映在CIE xy色度图上即为两个色度点之间的距离。因为,每种颜色在色度图上是一个点,但对人的视感觉来说,当这种颜色的色度坐标位置变化很小时,人眼仍认为它是原来的颜色,感觉不出它的变化。所以,对视感觉效果来说,在这个变化的距离(或范围)以内的色彩差别量,在视觉效果上是等效的。对色彩复制和其它颜色工业部门来说这种位于人眼宽容量范围之内的色彩差别量是允许存在的。
x<3vA|o 1942年,美国柯达研究所的研究人员麦克亚当(D.L.Macadam)发表的一篇关于人的视觉宽容量的论文,迄今为止,仍是在色彩差别定量计算与测量方面的基本著作。在研究的过程中,麦克亚当在CIE xy色度图上不同位置选择了25个颜色色度点作为标准色光,其色度坐标x、y。又对每个色度点画出5~9条不同的方向直线,取相对两侧的色光来匹配标准色光的颜色,由同一位观察者调节所配色光的比例,确定其颜色辨别的宽容量。通过反复做50次配色实验,计算各次所得色度坐标的标准差,即:
^y6CV4T+ ………………(5-16)
r=[}7N 从图5-42中可以看到,围绕指定标准色度点向各个方向的辐射线为各标准差的距离,发现在不同方向上,此距离是不相等。围绕标准色度点,在不同方向上取距离为一个标准差的点的轨迹近似一个椭圆。还可以看到在色度图不同位置上的25个颜色点的椭圆形状大小不一样,其长轴方向也不相同。这表明在xy色度图中,在不同位置不同方向上颜色的宽容量是不相同的。换句话说,标准CIE xy色度图上的相同的几何距离,在不同的颜色区域里和不同颜色变化的方向上,所对应的视觉颜色差别量大小是不同的,图5-42中的各个椭圆形宽容量是按实验结果的标准差的10倍绘出的。
Fh/C{cX9g B+Bv(p :YI>AaYWDO 图5-42
sO6t8)$b 麦克亚当的实验结果表明了在xy色度图各种颜色区域的宽容量不一样,蓝色区最小,绿色区最大。图5-37是明度值V=5的孟塞尔新标系统的色度图,可以看出在色度图的相同面积内,蓝色区有较多的颜色(不同色相和彩度),而绿色区内却少得多。就是说,在色度图蓝色部分的同样空间内,视觉能分辩出较多数量的蓝色;而在绿色部分同样的空间内,人眼只能分辨出较少数量的绿色。视觉对蓝色恰可辨别的最小距离与对绿色恰可辨别的最小距离之比竟达20:1。从图5-37中还可以看到,尽管孟塞尔色相和彩度是按视觉等间距来分级的,而在xy色度图中却变成不等间距了,即在xy色度图中相等的空间距离在视觉效果上不是等差的。所以CIE xy色度图不能正确反映颜色差别的视觉效果。如果用xy色度图上两个颜色色度点之间的距离作为色彩感觉差别量的度量,就会给人们造成错误的印象,影响到颜色的匹配和色彩复制的准确性,给色彩设计与复制技术增加困难。因此CIE1931xy色度图不是一个最理想的色度图。同样,从图5-32也可以看,在明度轴上也是不均匀的,说明整个Yxy颜色空间的不均匀性。因此,寻求一种新的颜色空间,使得该空间的距离大小与视觉上色彩感觉差别成正比,这是许多从事色彩研究的科学家所探求的问题,也是色彩设计与复制行业所迫切需要解决的一个问题。