Fotometria i kolorymetria

Podobne dokumenty
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria

BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle;

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

Zmysły. Wzrok Węch Dotyk Smak Słuch Równowaga?

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

Luminancja jako jednostka udziału barwy składowej w mierzonej:

Fotometria i kolorymetria

Fotometria i kolorymetria

K O L O R Y M E T R I A

Teoria światła i barwy

Kolorymetria. Wykład opracowany m.in. dzięki materiałom dra W.A. Woźniaka, za jego zgodą.

WYKŁAD 14 PODSTAWY TEORII BARW. Plan wykładu: 1. Wrażenie widzenia barwy. Wrażenie widzenia barwy Modele liczbowe barw

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Wprowadzenie do technologii HDR

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

Fizyczne Metody Badań Materiałów 2

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.

BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

Wykład 2. Fotometria i kolorymetria

Współrzędne trójchromatyczne x,y określają chromatyczność barwy, składowa Y wyznacza od razu jasność barwy.

Fotometria i kolorymetria

PODSTAWY TEORII BARW

K O L O R Y M E T R I A

Prawo Bragga. Różnica dróg promieni 1 i 2 wynosi: s = CB + BD: CB = BD = d sinθ

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.

Kolorymetria. Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk październik Dr inŝ. Paweł Baranowski

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej

JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH

POMIARY FOTOMETRYCZNE

Środowisko pracy Oświetlenie

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA

Współczesne metody badań instrumentalnych

Komunikacja Człowiek-Komputer

Kolor w grafice komputerowej. Światło i barwa

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Nauka o barwie / Adam Zausznica. wyd. 2, dodr. 1. Warszawa, Spis treści

Co to jest współczynnik oddawania barw?

Środowisko pracy Oświetlenie

Janusz Ganczarski CIE XYZ

Jaki kolor widzisz? Doświadczenie pokazuje zjawisko męczenia się receptorów w oku oraz istnienie barw dopełniających. Zastosowanie/Słowa kluczowe

Barwy przedmiotów są wynikiem działania na oko promieniowania, które się od tych przedmiotów odbija lub jest przez nie przepuszczane.

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazów

Grafika komputerowa Wykład 11 Barwa czy kolor?

Pomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I SYSTEMY PERCEPCYJNE UKŁAD WZROKOWY ŹRENICA ROGÓWKA KOMORA PRZEDNIA TĘCZÓWKA SOCZEWKI KOMORA TYLNA MIĘŚNIE SOCZEWKI


Laboratorium systemów wizualizacji informacji. Pomiary charakterystyk spektralnych elementów modułu displeja. Kolorymetria.

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Zarządzanie barwą w fotografii

Wykład 10. Wrażliwość na kontrast i mechanizmy adaptacyjne

Kolorowy Wszechświat część I

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

Algorytmy graficzne. Marcin Wilczewski Politechnika Gdańska, 2008/091

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K

OCENA OSTROŚCI WIDZENIA I ODDAWANIA BARW W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

BIAŁOŚĆ WYROBÓW ELEWACYJNYCH - ZASADY POMIARU

Percepcja obrazu Podstawy grafiki komputerowej

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Fotometria i kolorymetria

Komunikacja Człowiek-Komputer

Wstęp do astrofizyki I

Przetwarzanie obrazów wykład 1. Adam Wojciechowski

Przenośne urządzenia pomiarowe Nowy spectro-guide...59 Color-guide do małych detali...64 Color-guide do proszków... 64

Do opisu kolorów używanych w grafice cyfrowej śluzą modele barw.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA, sem. 1 wersja z dn KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Laboratorium TECHNIKI ŚWIETLNEJ

PROBLEMATYKA DOBORU KOLORÓW

Wykonał: Grzegorz Bączek

Analiza spektralna i pomiary spektrofotometryczne

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do percepcji wizualnej i modeli barw

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Grafika Komputerowa I

Promieniowanie cieplne ciał.

Zasady oświetlania przejść dla pieszych

Opis produktu: MASTERColour CDM-T. Korzyści. Cechy. Wniosek. Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Fotometria i kolorymetria

Grafika Komputerowa. Percepcja wizualna i modele barw

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania obrazów medycznych.

Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego

Transkrypt:

1. Wprowadzenie (treść wykładu, literatura, warunki zaliczenia) Zadania radio- i fotometrii Podstawy fizjologiczne fotometrii (budowa oka ludzkiego; prawa fizjologiczne ważne dla fotometrii) http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Miejsce konsultacji: pokój 18/11 bud. A-1; terminy: patrz strona www

WARUNKI ZALICZENIA!!! 1. NIE sprawdzam obecności! 2. Dwa terminy egzaminów w sesji zimowej 3. I KONIEC!

Egzaminy i Laboratorium Egzaminy: 4 i 11 lutego 2019 roku, godziny 9 15-11, sala 322 A-1

1. Wprowadzenie (treść wykładu, literatura, warunki zaliczenia). Zadania radio- i fotometrii. Podstawy fizjologiczne fotometrii (budowa oka ludzkiego; prawa fizjologiczne ważne dla fotometrii). 2. Podstawowe wielkości radio- i fotometryczne (jednostki energetyczne i świetlne). Prawa i zależności fotometrii (Lamberta, fotometryczne, prawa odległości). 3. Podstawy wytwarzania światła. Charakterystyki źródeł światła. 4. Podstawy fotometrii wzrokowej i fizycznej (metody: wzrokowe, filtru, odchyłowa, zrównania; zasady: migotania, kontrastu).

5. Prawa promieniowania ciała czarnego (rozkład Plancka; prawa: Kirchhoffa, Stefana-Boltzmanna, Wiena). Temperatura rozkładu widmowego, temperatura barwowa. Pojęcie wzorca świetlnego. Metody osłabiania w fotometrii. 6. Podstawowe pomiary radio- i fotometryczne (pomiar światłości, luminancji, wyznaczanie przestrzennego rozkładu światła; pomiar strumienia świetlnego; fizyczny pomiar natężenia oświetlenia; pomiar ilości światła). 7. Specjalne pomiary świetlne (pomiary w kuli Ulbrichta; pomiar współczynnika luminancji; pomiary przepuszczalności; pomiary świetlne projektorów). Fotometria kartograficzna. 8. Właściwości odbiorników fizycznych stosowanych w fotometrii (fotokomórki, ogniwa fotoelektryczne; fotopowielacze).

9. Kolorymetria: wprowadzenie historyczne (poglądy intuicyjne; poglądy empiryczne; modele XIV-XIX-wieczne). Atlas barw Munsella. 10. Mechanizmy widzenia barwnego oka (rodzaje receptorów; teoria Younga-Helmholtza i Heringa; kontrast chromatyczny i achromatyczny; dwu- i trzywariantowy system widzenia ssaków; kontrast równoczesny; wady postrzegania barw; testy Ishihary). 11. Opis barwy; cechy psychofizyczne barwy; prawo Webera-Fechnera; indukcja przestrzenna i czasowa; elementy fotometrii; widmo bodźca a wrażenie barwne. 12. Mieszanie barw (addytywne równoczesne i następcze; subtraktywne); metameryzm; prawa Grassmanna. Jednostka trójchromatyczna; równanie trójchromatyczne; przestrzeń i płaszczyzna barw; przekształcenie przestrzeni i płaszczyzny barw.

13. Układy barw (współrzędne i składowe trójchromatyczne promieniowania monochromatycznego; układ bodźców fizycznych RGB; krzywa barw widmowych; układ barw CIE 1931 (XYZ); alychne; układy CMY i CMYK. 14. Układy barw x,y,y. Jednowymiarowe skale barw (długość fali dominującej i czystość bodźca; temperatura barwowa). Iluminanty i źródła normalne CIE. Układ CIE 1960 (u,v). Przestrzeń barw CIE 1964 (U*V*W*). Układ CIE 1976 (u,v ). Układy CIELUV i CIELAB. Miary różnicy barw. 15. Pomiary barw (iluminanty i wzorcowe źródła światła; wskaźnik oddawania barw; warianty oświetlenia i odbicia; kula całkująca Ulbrichta; kolorymetria trój- i czterofiltrowa; techniki pomiarowe). Zastosowanie pomiarów barwy (zakresy chromatyczności świateł sygnałowych, znaków powierzchniowych).

LITERATURA PODSTAWOWA: [1] E. Helbig, Podstawy fotometrii, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1975 [2] D. Czyżewski, S. Zalewski, Laboratorium fotometrii i kolorymetrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 [3] J. Mielicki Zarys wiadomości o barwie, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź 1997 [4] W. Felhorski, W. Stanioch Kolorymetria trójchromatyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1973 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Sapożnikow, Staśkiewicz, Fotometria teoretyczna,

Radiometria dział fizyki i metrologii zajmujący się ilościowymi pomiarami energii promieniowania i wielkości fizycznych z nią związanych. Zbliżoną dziedziną jest fotometria, która również zajmuje się pomiarami energii promieniowania, ale jedynie w aspekcie wpływu na wrażenia wzrokowe w oku ludzkim (z uwzględnieniem czułości spektralnej oka). {Wikipedia}?? Technika świetlna to dziedzina nauki i techniki zajmująca się zagadnieniami wytwarzania światła, formowania rozsyłu światła w przestrzeni, mierzenia światła i barwy oraz stosowania światła w celu oświetlania. {jw.} Fotometria subiektywna i obiektywna. Fotometria wizualna. Autocytowanie???

Kolorymetria (barwometria) dział psychofizyki (optyki) zajmujący się ilościowym opisem i charakterystyką barw postrzeganych przez człowieka lub zwierzęta. Obejmuje metody oceny wrażeń wzrokowych za pomocą parametrów fizycznych. Jedną z najprostszych metod jest opis barwy na podstawie przyjętej skali barw. Wyznaczenie barw za pomocą kolorymetrów umożliwia otrzymanie dowolnej barwy poprzez zmieszanie trzech niezależnych barw podstawowych o odpowiednim ich natężeniu (Prawa Grassmanna). Pomiary kolorymetryczne mają duże znaczenie w procesie produkcji barwników, farb, mają zastosowanie również w poligrafii, w fotografii barwnej. {I znowu Wikipedia Ale TA definicja jest wyjątkowo beznadziejna!}

Trochę historii O. Reeb XVII w. dwie rozprawy traktujące o świetle. Pierre Bouguer: 1729 Essai d'optique sur la gradation de la lumière 1760 Traité d'optique sur la gradation de la lumière Johann Heinrich Lambert: 1760 Photometria Sive De Mensura Et Gradibus Luminis, Colorum Et Umbrae (!)

Brak postępów bo brak nowych źródeł! (i detektorów ) Koniec XIX i XX w. światło gazowo-żarowe, oświetlenie elektryczne. Liebenthal, Uppenborn, Monasch. 1. Fotometria heterochromatyczna 2. Umowa o względnej widmowej czułości oka ludzkiego 3. Uzgodnienie jednostki światła (energetycznej) 4. Wprowadzenie fizycznych metod pomiarowych

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE). http://www.cie.co.at/ 1924 r. ustalenie krzywej względnej widmowej skuteczności świetlnej dla obserwatora normalnego gwarancją jednolitych wyników pomiarowych! Powstanie fotometrii fizycznej w odróżnieniu od dotychczasowej, wzrokowej. Ustalenie wzorców promieniowania.

Podstawy fizjologiczne OKO LUDZKIE

Układ optyczny oka: rogówka, ciecz wodnista, soczewka, ciało szkliste. Źrenica: Dopasowanie aparatu odtwarzającego oka do różnych jaskrawości. Średnica źrenicy: od 1,5 do 8 mm. Schober: pozorna średnica źrenicy d p zależy od natężenia oświetlenia E: d p 0,913log E 5,8[ mm]

Siatkówka: A -plamka żółta; B - siatkówka; C- zagłębienie tarczy nerwu wzrokowego (plamka ślepa); D - naczynia siatkówki

Siatkówka: Nabłonek barwnikowy

Czopki - odpowiedzialne za widzenie dzienne (fotopowe); - liczba czopków na siatkówce jednego oka około 6 mln; ich szerokość wynosi 4 µm, a długość 40 µm; - znajdują się głównie wewnątrz dołka środkowego (plamki żółtej), gdzie ich zagęszczenie wynosi około 200 000/mm 2, poza dołkiem jest ich mniej. Pręciki - odpowiedzialne za widzenie nocne (skotopowe); - jest ich około 120 mln na siatkówce oka, mają długość około 60 µm i szerokość 2 µm; - znajdują się na obrzeżach siatkówki (widzenie peryferyjne); - nie rozróżniają barw;

Pręciki i czopki

Pręciki i czopki Pręciki odpowiedzialne za widzenie nocne (skotopowe): zaczynają reagować przy luminancji sięgającej 10-2 / cd/m 2 (0,01 asb). Czopki odpowiedzialne za widzenie dzienne (fotopowe): czyste widzenie czopkowe leży w zakresie luminancji ponad 10 2 / cd/m 2 (100 asb). Prawa fizjologiczne ważne dla fotometrii.

3 rodzaje czopków

Prawo sumowania jaskrawości: Wrażenie jaskrawości wywołane przez mieszaninę światła (np. o różnych długościach spektralnych) jest równe sumie wrażeń jaskrawości wywołanych przez pojedyncze składowe tej mieszaniny, niezależnie od ich rozkładu widmowego.

Prawo Talbota: Szybko następujące po sobie kolejne okresowe bodźce wywołują w oku wrażenie równomiernej jaskrawości, jeżeli ich częstotliwość leży powyżej częstotliwości zanikowej. Zgodnie z prawem Ferry ego-portera graniczna częstotliwość zanikowa n określonego punktu siatkówki przy widzeniu czopkowym jest znacznie większa niż przy widzeniu pręcikowym. Przy dwu bodźcach o luminancji L 1 i L 2 wartość częstotliwości zanikowej zależy również od różnicy L 1 -L 2 : n L L b a log 1 2 (a i b to pewne stałe, różne dla czopków i dla pręcików).

Zjawisko Stilesa-Crawforda: 1. Dwie wiązki świetlne tego samego rodzaju, padające na sąsiednie miejsca dołka środkowego siatkówki, wywołują różne wrażenia jaskrawości, jeżeli jedna z nich przeszła przez środek, a druga przez krawędź źrenicy. Wrażenie jaskrawości jest najsilniejsze przy przejściu wiązki w pobliżu środka źrenicy i zmniejsza się z rosnącą odległością wiązki światła od osi oka; inaczej przy tym przebiega ono, gdy wiązka oddala się od środka w kierunku skroni, a inaczej w kierunku do nosa. 2. Podobne zjawisko związane z barwą: dwie tego samego rodzaju monochromatyczne wiązki światła, które padają na sąsiednie miejsca siatkówki, wywołują różne wrażenia barwy itd.

Zjawisko (efekt) Purkyniego: (jak brzmi?) Kiedy wartość luminancji staja się tak mała, że zamiast czopków zaczynają działać pręciki, niebieska barwa zaczyna się wydawać jaśniejsza od czerwonej. (to wniosek!) Stosunek jaskrawości różnie barwionych przedmiotów zmienia się przy przejściu od widzenia czopkowego do pręcikowego.

Prawo Webera-Fechnera: (Jak brzmi? Co jest na osiach wykresu?) W k J J W k J ln J 0

Prawo Webera-Fechnera: Zmiana wrażenia W, wywołana określoną zmianą bodźca J NIE jest proporcjonalna do tej zmiany bodźca ALE do jego względnej zmiany J/J. W k J J Wrażenie jest proporcjonalne do logarytmu względnej zmiany bodźca. W k ln J J 0 Wniosek: Zmiana wrażenia, którą człowiek jest w stanie zarejestrować, zależy też od bezwzględnego poziomu bodźca! Na przykład dla niewielkiej luminancji źródła możemy zauważyć stosunkowo niewielką zmianę tejże luminancji gdy luminancja badanego źródła jest duża, zauważamy dopiero spory przyrost.

Prawo Webera-Fechnera:

Prawo Webera-Fechnera:

Różnica bodźców, wywołująca ledwo dostrzegalną różnicę wrażenia, stanowi określoną część omawianego bodźca. W E k k J L L J