Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Osvětlení
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Vizuální triplet
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Vliv spektrální charakteristiky osvětlení I
Bílý papír není bílý. Má vždy barvu světla, které na něj svítí
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Vliv spektrální charakteristiky osvětlení II
Bílé denní světlo
Zelené světlo
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Vliv spektrální charakteristiky osvětlení III
TCP=3800K
TCP=4100K
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Vizuální část spektra
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Planckův zákon
λ
5
1 e
hc
k λT
−1
= f (T , λ )
100
Radiance of 6000 K Object
75 R a d ia n c e (% )
Eλ =
2π c h 2
Radiance of 300 K Object 50
25
0 0
2500
5000
7500
10000
Wavelength (nm)
12500
15000
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Teplota chromatičnosti I
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Teplota chromatičnosti II Light Source
Illuminant
Color Temperature
Daylight
D65
6500 Kelvin
Average Daylight
D50
5000 Kelvin
Daylight Old std.
C
6774 Kelvin
Incandesc ent
A
2856 Kelvin
Direct Sun
B
4874 Kelvin
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Světelné zdroje
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Denní světlo
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Žárovkové osvětlení I
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Žárovkové osvětlení II
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Zářivky
LUMILUX INTERNA® Colour 827
LUMILUX® Daylight Colour 860
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Zářivkové osvětlení - CWF
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Zářivkové osvětlení CWX – Cool White Deluxe
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Zářivkové osvětlení WWF – Warm White
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Light Emitting Diode - LED vlastnosti LED: spektrum optického záření s min. UV a IR miniaturní rozměry usměrněný světelný tok možnost stmívání vysoká životnost současné nedostatky tepelné ztráty na stabil. členech cena teplotní závislost
LED-Emission + Excitation
White light = Yellow + Blue
Emission from Phosphors
Yellow emitting Phosphor Epoxy
Blue Chip 500
SMT-Topled ®
400
600
Emission Wavelength
700nm
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Relative spectral power distribution
CIE standardní osvětlení I 300 250 200 Ill.A
150
Ill.D65
100 50 0 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 Wavelegth, nm
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
CIE standardní osvětlení II 80 70
Rel.power
60 50
CIE F2 CIE F7
40
CIE F11 30 20 10 0 350
400
450
500
550
600
650
Wavelength, nm
700
750
800
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Simulátory denního světla FLR40S D EDL D65/M 450 400 350
Rel power
300 250
FLR40S D EDL D65/M D65
200 150 100 50 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D65
Wavelength, nm
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Stabilita odstínu (color constancy) I
Electromagnetic Wave Spektrální distribuce světelné energie
Remisní spektrum
Illuminant D65 (nm)
Spektrální distribuce při osvětlení D65
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Stabilita odstínu (color constancy) II Zářivka
Spektrální distribuce světelné energie
Remisní spektrum
Illuminant F1
Spektrální distribuce při osvětlení F1
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Stabilita odstínu (color constancy) III Spektrální distribuce při osvětlení F1
≠
Spektrální distribuce při osvětlení D65
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Hodnocení metamerie I D65
A
X 1D 65 = X 2D 65
X 1( A,TL 84,CWF ..) ≠ X 2( A,TL 84,CWF ..)
Y1D 65 = Y2D 65
Y1( A,TL 84 ,CWF ..) ≠ Y2( A,TL 84 ,CWF ..)
Z
D 65 1
=Z
D 65 2
Z1( A,TL 84 ,CWF ..) ≠ Z 2( A,TL 84 ,CWF ..)
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Hodnocení metamerie II
D65(Daylight) - Match 760
760
∫ R ( λ )E λ x ( λ ) d λ = ∫ R
2
∫ R ( λ )E λ y ( λ ) d λ = ∫ R
2
1
380 760
380 760
1
380
380
760
760
( λ )E λ x ( λ ) d λ ( λ )E λ y ( λ ) d λ
∫ R (λ )Eλ z (λ )dλ = ∫ R (λ )Eλ z (λ )dλ 1
380
2
380
A(Tungstenlight) - Missmatch 760
760
∫ R (λ )Eλ x (λ )dλ ≠ ∫ R (λ )Eλ x (λ )dλ 1
380 760
2
380 760
∫ R (λ )Eλ y (λ )dλ ≠ ∫ R (λ )Eλ y (λ )dλ 1
2
380
380
760
760
∫ R (λ )Eλ z (λ )dλ ≠ ∫ R (λ )Eλ z (λ )dλ 1
380
2
380
Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky – ZKO5
Hodnocení metamerie III 1) Metamerní indexy : a) Bridgemanův index metamerie :
∑ (R λ − R
MI =
1,
2 ,λ
)
b) Nimeroff and Yurowův index metamerie : 2 2 2 [ ] [ ] [ ] x ( Δ R ) + y ( Δ R ) + z ( Δ R ) ∑ λ λ ∑ λ λ ∑ λ λ
MI =
λ
λ
λ
2) Metamerní barevné rozdíly : a) v kolorimetrické soustavě CIELAB :
* ΔMECIELAB
( ( (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
)
⎡ ΔL* − ΔL* 2 + ΔL* − ΔL* 2 + ΔL* − ΔL* 2 + A D 65 TL 84 A TL 84 ⎢ D 65 2 2 2 * * * C C = ⎢ ΔC D* 65 − ΔC A* + ΔC D* 65 − ΔCTL + Δ − Δ A TL 84 84 ⎢ 2 2 * * * ⎢ ΔH D* 65 − ΔH A* + ΔH D* 65 − ΔH TL H H + Δ − Δ A TL 84 84 ⎣
)
⎤ ⎥ +⎥ ⎥ 2 ⎥ ⎦
)
1/ 2