光度学和色度学.ppt
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1、光度学和色度学现在学习的是第1页,共79页电视的诞生电视的诞生 电视的诞生,是电视的诞生,是20世纪世纪人类最伟大的发明之一人类最伟大的发明之一。1925年,苏格兰发明家年,苏格兰发明家约翰约翰.洛吉洛吉.贝尔德用自行贝尔德用自行装置的机械电视设备,装置的机械电视设备,第一次将移动的图像传第一次将移动的图像传向远处的接收机现场。向远处的接收机现场。现在学习的是第2页,共79页1925年10月2日,位于伦敦一间顶楼的临时实验室里,贝尔德用摄像机扫描了一个木偶的头部。他欣喜地发现,木偶的头部被闪烁不定地复制在他安置于另一间屋子的荧屏上。于是,他飞快地跑出实验室,临时雇了一个小伙计坐在他的摄像机前,
2、重复他的实验。这位名叫威廉.泰因顿的年轻小伙子幸运地成为历史上第一个出现在电视上的人。 现在学习的是第3页,共79页1926年1月,贝尔德在伦敦皇家科学研究所首次示范电视技术。现在学习的是第4页,共79页最早的电视广播 最早的电视广播于1929年在伦敦开播,使用了约翰洛吉贝尔德建造的系统。画面引起了一阵轰动,但它们一点儿也不像现代的电视广播。现代彩色电视画面是由500至1000条以上的扫描线组合起来的。贝尔德的画面只有30条扫描线,并且是黑白两种颜色,这使得画面非常模糊。 世界上最早的电视台是1936年11月2日在伦敦郊外亚历山大宫建立的大众电视台。我国第一座电视台是1958年5月1日试运行的
3、北京电视台,也就是现在的中央电视台。 现在学习的是第5页,共79页电视技术的发展电视技术本身: 第一代黑白电视(20世纪20年代) 第二代彩色电视(20世纪40年代) 第三代高清晰度电视(20世纪80年代)现在学习的是第6页,共79页信号处理技术: 第一代模拟电视 第二代数字处理电视 第三代数字电视电路工艺: 第一代电子管 第二代晶体管 第三代大规模集成电路现在学习的是第7页,共79页传输媒介: 单一的地面微波 扩充到电缆、卫星、网络、无线移动 功能覆盖: 单一的活动图像广播 扩充到数据广播、视频点播、收费电视、立体电视、多视点视频等 现在学习的是第8页,共79页电视技术的特点: 快速发展 模
4、拟、数字电视并存 各种制式群雄并起 各类设备争奇斗艳 多学科综合的、代表性的电子信息工程(物理学、生理学、数学、电子电路、计算机、 信号处理、通信技术) 深入日常生活,可见可感 构思奇巧、实现精到 有助于实现知识的贯穿和系统概念的建立 现在学习的是第9页,共79页第第1 章章 光度学和色度学光度学和色度学 1 光度学基础光度学基础 2 人眼的视觉特性人眼的视觉特性 3 色度学基础色度学基础现在学习的是第10页,共79页 1 光度学基础 我们生活在一个多彩的世界里。白天,在阳光的照耀下,各种色彩争奇斗艳,并随着照射光的改变而变化无穷。但是,每当黄昏,大地上的景物,无论多么鲜艳,都将被夜幕缓缓吞没
5、。在漆黑的夜晚,我们不但看不见物体的颜色,甚至连物体的外形也分辨不清。同样,在暗室里,我们什么色彩也感觉不到。这些事实告诉我们:没有光就没有色,光是人们感知色彩的必要条件,色来源于光。所以说:光是色的源泉,色是光的表现。 现在学习的是第11页,共79页一、光的特性一、光的特性 图 1-1 电磁波的波谱 现在学习的是第12页,共79页光源光源 人眼感觉到的颜色,除与物体本身的反射特性有关外,还与光源的特性有关,故这里讨论几种电视中常用的基准光源。所谓基准光源是指具有特定光谱分布的光源。光分为单色光和复合光。原理上,单一波长(单一频率)电磁辐射发出的可见光称为谱色光或单色光。我们把不是仅含单一波长
6、的光称为复合光,人们日常接触到的各种光源或反射入眼睛的光,均为复合光。现在学习的是第13页,共79页描述光源色相常用色温,它源于绝对黑体加热在不同温度下有不同的发光颜色,通常称该温度(用绝对温度K)为该光色的色温。相关色温指光色最接近黑体某温度之光色的色温值。相同色温光源的相对功率谱不一定相同,即颜色具有同色异谱色。 我们知道,温度在绝对零度(273C)以上的物体都会有连续的电磁辐射。但是不同的物体的辐射能量是不同的。为了衡量物体的电磁辐射能量的大小,人们设定了一个标准绝对黑体。绝对黑体是指在任何温度下,对于各种波长的电磁辐射的吸收系数恒等于1的物体。自然界并不存在绝对黑体。绝对黑体是一个理想
7、化的参考模型。在遥感热红外扫描仪系统中,装有高温黑体和低温黑体,作为探测地物热辐射的参考源。实用的绝对黑体是由人工方法制成的。一般说,物体的辐射能量与其表面温度有关,温度越高,辐射能量越大。换句话说,物体的辐射能随其温度变化,辐射能的光谱分布也随之变化 现在学习的是第14页,共79页 绝对黑体能全部吸收外来的电磁辐射而无反射和透射。黑体对于任何波长的电磁波的吸收系数为1,透射系数为0。它被可见光照射时因为没有反射光线而呈现黑色,故名。这是一种现实中不存在的理想物体。通常近似地认为一个空腔表面的小孔是黑体。 现在学习的是第15页,共79页光源的辐射功率按波长的分布称为光谱功率分布。不同光源有不同
8、的光谱功率分布,国际照明委员会(简称CIE)规定了一些光源。基准光源A(A白)、基准光源B(B白)、基准光源C(C白)、基准光源D65(D65白)、基准白色光源(E白)。E白是等能白光源,自然界中不存在,是用于彩色电视计算的一种假想光源。现在学习的是第16页,共79页标准光源标准光源现在学习的是第17页,共79页3.物体的颜色物体的颜色 在中学的物理课中我们可能做过棱镜的试验,白光通过棱镜后被分解成多种颜色逐渐过渡的色谱,颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这就是可见光谱。其中人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛就像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生
9、。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。这是色度学的最基本原理,即三基色原理。三种基色是相互独立的,任何一种基色都不能有其它两种颜色合成。红绿蓝是三基色,这三种颜色合成的颜色范围最为广泛。红绿蓝三基色按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。 现在学习的是第18页,共79页现在学习的是第19页,共79页二、光的度量二、光的度量 辐射功率相同波长不同的光对人眼产生的亮度感觉是不相同的。1933年国际照明委员会(CIE)经过大量实验和统计,给出人眼对不同波长光亮度感觉的相对灵敏度,称为相同视敏度。现在学习的是第20页,共79页表11给出了相对视敏度的最佳数据,现在学习的是第21页,共79页
10、下图是根据表11作出的曲线,称为相同视敏函数曲线。它的意义是:人眼对各种波长光的亮度感觉灵敏度是不相同的。实验表明:在同一亮度环境中,辐射功率相同的条件下,波长等于555nm的黄绿光对人的亮度觉最大,并令其亮度感觉灵敏度为1;人眼对其它波长光的亮度感觉灵敏度均于黄绿光(555nm),故其它波长光的相对视敏度V(l )都小于1。例如波长为660nm的线光的相对视敏度V(660)0.061,所以,这种红光的的辐射功率应比黄绿光(555nm)大16倍(即1/0.06116),才能给人相同的亮度感觉。现在学习的是第22页,共79页当L780nm时,V(L)0。这说明紫外线和红外线的射功率再大,也不能引
11、亮度感觉,所以红外线和紫外线是不可见光。这也是自然选择的结果。假如人眼对红外线也能反映,那么这种近似光雾的热辐射将会成为人们观察外部世界的一种干扰。 现在学习的是第23页,共79页 光通量指人眼所能感觉到的辐射能量,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。例如,当波长为55510-7米的绿光与波长为65010-7米的红光辐射功率相等时,前者的光通量为后者的10倍。光通量的单位为“流明”。光通量通常用来表示,在理论上其功率可用瓦特来度量,但因视觉对此尚与光色有关。所以度量单位采用,依标准
12、光源及正常视力另定之“流明”来度量光通量。符号:lm 2、光通量、光通量现在学习的是第24页,共79页1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义 在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉 三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.885国际烛光或0.919坎德拉。 几个定义的介绍:几个定义的介绍:现在学习的是第25页,共79页2
13、. 发光强度与光亮度 发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/,为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面积之比,单位是坎德拉/平方米。对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。电视机的荧光屏就是近似于这样的漫散射面,所以从各个方向上观看图像,都有相同的亮度感。 以下是部分光源的亮度值:单位cd/m 太阳:1.5*10 ;日光
14、灯:(510)*10;月光(满月):2.5*10;黑白电视机荧光屏:120左右;彩色电视机荧光屏:80左右。 现在学习的是第26页,共79页3. 光通量与流明光通量与流明 光源所发出的光能是向所有方向辐射的,对于在单位时间里通过某一面积的光能,称为通过这一面积的辐射能通量。各色光的频率不同,眼睛对各色光的敏感度也有所不同,即使各色光的辐射能通量相等,在视觉上并不能产生相同的明亮程度,在各色光中,黄、绿色光能激起最大的明亮感觉。如果用绿色光作水准,令它的光通量等于辐射能通量,则对其它色光来说,激起明亮感觉的本领比绿色光为小,光通量也小于辐射能通量。光通量的单位是流明,是英文lumen的音译,简写
15、为lm。绝对黑体在铂的凝固温度下,从5.305*10cm面积上辐射出来的光通量为1lm。为表明光强和光通量的关系,发光强度为1坎德拉的点光源在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为1流明。一只40W的日光灯输出的光通量大约是2100流明。 现在学习的是第27页,共79页4. 光照度与勒克斯光照度与勒克斯 光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒
16、、摄影灯等。 以下是各种环境照度值:单位lux 黑夜:0.0010.02;月夜:0.020.3;阴天室内:550;阴天室外:50500;晴天室内:1001000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*9次方;阅读书刊时所需的照度:5060;家用摄像机标准照度:1400。 现在学习的是第28页,共79页 2 人眼的视觉特性人眼的视觉特性人眼睛里视觉的两种细胞人眼睛里视觉的两种细胞 我们知道,外界光辐射到人眼中刺激视网膜所引起的知觉叫做视觉? 现代神经生理学实验证实,人眼的视网膜上存在大量的光敏细胞,按其形状可分为两类,即杆状细胞和锥状细胞杆状细胞对入射光的强度很敏感,它能分辨亮度的差别,而对颜色的分
17、辨本领极差;而锥状细胞虽然对亮度的灵敏度不高,但却能分辨颜色白天亮度较强时,主要靠锥状细胞产生视觉作用,所以白天人所看到的是万紫千红的彩色世界夜间亮度较弱时,主要靠杆状细胞产生视觉作用,因此夜间看到的物体无颜色之分,只有灰蒙蒙的影像 现在学习的是第29页,共79页 人眼的锥状细胞可分为三种,每种锥状细胞对光谱不同部分的感受性能是不同的一种对红光的感受性最灵敏,叫红色锥状细胞;一种对绿光的感受性最灵敏,叫绿色锥状细胞;一种对蓝光的感受性最灵敏,叫蓝色锥状细胞三种细胞在某种光的刺激下,分别产生不同程度的兴奋,便产生相应的颜色视觉如果三种细胞都兴奋,便会产生白色的视觉如果三种细胞都不兴奋,便会产生黑
18、色的视觉 人视觉的锥状细胞分别对红、绿、蓝三色光最敏感是因为只有这三种色做为原色(基色),才能合成自然界存在的几乎所有颜色,视觉才能符合客观世界万紫千红的实际,这也许是人类长期进化的结果 任意两种色光只要它们给人眼的三种锥状细胞的刺激总体效果相同,人就会感到两种色光的亮度和颜色相同,而不管这两种色光的光谱组成是否相同也就是说颜色视觉相同的色光,其光谱也可以相同,我们把这种情况叫做“同色同谱”;其光谱可以不相同,我们把这种情况叫做“同色异谱”关于这点在下面三原色的混合中可以得到证实 现在学习的是第30页,共79页在弱光条件下,人眼的视觉过程主要由杆状细胞完成。而杆状细胞对各种不同波长光的敏程度将
19、不同于明显视觉视敏函数曲线,表现为对波长短的光敏度感有所增大。即曲线向左移,这条曲线称暗视觉敏函数曲线,如图中细曲线所示。在弱光条件下,杆状细胞只有明暗感觉,而没有彩色感觉。现在学习的是第31页,共79页视觉范围视觉范围人眼能够感觉的亮度范围(称为视觉范围)极宽,从千分之几尼特直到几百万尼特。其所以如此之宽,是由于依靠了瞳孔和光敏细胞的调节作用。瞳孔根据外界光的强弱调节其大小,使射到视网膜上的光通量尽可能是适中的。在强光和弱光下,分别由锥状细胞和杆状细胞作用,而后者的灵敏度是前者的1万倍。明暗感觉的相对性明暗感觉的相对性在不同的亮度环境下,人眼对于同一实际亮度所产生的相对亮度感觉是不相同的。例
20、如对同一电灯,在白天和黑夜它对人眼产生的相对亮度感觉是不相同的。另外,当人眼适应了某一环境亮度时,所能感觉范围将变小。例如,在白天环境亮度10,000尼特(烛光/平方米)时,人眼大约能分辨的亮度范围为20020,000尼特,低于200尼特的亮度同感觉为黑色。而夜间环境为30尼特时,可分辨的亮度范围为1200尼特,这时100尼特的亮度就引起相当亮的感觉。只有低于1尼特的亮度才引起黑色感觉。现在学习的是第32页,共79页二、人眼的分辨力二、人眼的分辨力1.视角视角观看景物时,景物大小对眼睛形成的张角叫做视角。其大小既决定景物本身的大小,也决定于景物与眼睛的距离。 M条纹条纹Dd H现在学习的是第3
21、3页,共79页2.视敏角视敏角当与人眼相隔一定距离的两个黑点靠近到一定程度时,人眼就分辨不出有两个黑点存在,而只感觉到是连在一起的一个点。这种现象表明人眼分辨景物细节的能力是有一定极限的。我们可以用视敏角来定义人眼的分辨力。视敏角即人眼对被观察物体刚能分辨出它上面最紧邻两黑点或两白点的视角。在上图中,L表示人眼与图象之间的距离,d表示能分辨的最紧邻两黑点之间的距离。3.视觉锐度视觉锐度人眼分辨景物细节的能力称为分辨力,又称为视觉锐度。它等于人眼视敏角的倒数,即分辨力4.影响分辨力的因素影响分辨力的因素: 从生理上讲,视敏角决定于视网膜相邻光敏细胞间的距离,已加锥状细胞直径d =5m m,眼睛焦
22、距| 17mm,所以人眼日间视觉下的视敏角约为视敏角为1 的眼,其视力为1.0;2 的视力对应于0.5,这与医学上是相对应的影响分辨力的因素有:与物体在视网膜上成象的位置有关,黄斑区锥状细胞密度最大,分辨力最高。越是偏离黄斑区,光敏细胞的分布越稀,分辨力也就低。与照明强度有关。照度太低,仅杆状细胞起作用,分辨力大大下降,且无彩色感;照度太大,分辨力不会增加,甚至由于“眩目”现象而降低。与对比度Cr有关。Cr=(B-B0)/B0100,其中B为物体亮度与背景亮度接近,分辨力自然要降低。 与被观察物体运动速度有关。运动速度快,分辨力将要下降。现在学习的是第34页,共79页 人眼彩色视觉的辨色能力人
23、眼彩色视觉的辨色能力总体上,人眼大体能分辨出200多种不同的色调。通过实验,统计上人眼一般能分辨出1520级的饱和度变化 人眼彩色细节的分辨力人眼彩色细节的分辨力人眼对彩色细节的分辨力比对黑白细节的分辨力低的多。统计结果表明,人眼的彩色分辨角比黑白分辨角大35倍。因此,在彩色电视系统传输彩色电视信号时,须用较宽的信号带宽(06)MHz传送亮度信息,而可用窄带宽(01.3)MHz或(01.5)MHz传送色度信息。 现在学习的是第35页,共79页 视觉惰性是人眼看重要特性之一,它描述了主观亮度与光作用时间的关系。当一定强度的光突然作用于视网膜时,人眼并不能立即产生稳定的亮度感觉,而须经过一个短暂的
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