光學膜層和大多數(shù)著色表面不是自發(fā)光的。為了看到它們,我們需要一個光源。顯然,對顏色的任何評估都將包括光源的屬性。在計算顏色時,我們通常使用標準光源,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)。 @Z0?1+k 理想的實際光源是黑體。輸出的光譜變化非常平穩(wěn),完全由溫度決定。因此,黑體光源的質量可以通過簡單地說明其溫度來指定,如圖1所示。 X`-7: !+ D~~"wos 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納米處被標準化為100。
UZcsMMKH 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量的因素,但這涉及大量數(shù)據(jù)。一種非常有用的技術是將光源與黑體進行比較。 T@K=
*p 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。光源的色度坐標將與黑體的色度坐標完全匹配,所有顏色測量將產(chǎn)生完全相同的值。 <x&0a$I 這種色度坐標位于Planckian Locus上,如圖2 0tA~Y26 z1dSZ0NoA 圖2.顯示從1000K到7000K的普朗克軌跡的色度圖
36]pE< 有許多光源,如放電燈,雖然光譜分布與黑體相當不同,但色度坐標位于普朗克軌跡上。相應的黑體溫度被稱為光源的色溫。然而,色度坐標與軌跡上某一點的精確對應是不常見的。通常情況下,點接近但實際上不在軌跡上。在這種情況下,使用與光源最接近的顏色的黑體的溫度,并稱為相關的色溫,在軟件中縮寫為CCT。相關色溫通常用開爾文測量。 x9l