Цветность

undefined
3D Chromaticity Diagram of the WideGamutRGB color space

Цве́тность или хромати́чность — это объективная характеристика качества цвета, независимая от его яркости. Цветность складывается из двух независимых параметров, которые зачастую обозначаются как тон (h) и насыщенность (s), где последний иногда называют красочностью, интенсивностью[1] или условной чистотой цветового тона[2][3]. Такое количество параметров вытекает из теории трехцветности зрения у большинства людей; данная теория принимается в большинстве исследований о цвете.

Количественное описание

В цветоведении точка белого осветительного прибора или дисплея — это нейтральный эталон, характеризующийся некой цветностью. Цветности всего остального могут быть определены относительно этого эталона с помощью полярной системы координат. Тон — это угловая компонента, а условная чистота — нормированная на максимальный радиус данного тона.

Услованая чистота условно эквивалентна термину «насыщенность» в цветовой модели HSV. Свойство «тона» используется в общей теории цвета и в конкретных цветовых моделях, таких как цветовые пространства HSL и HSV, хотя оно более единообразно в восприятии в таких цветовых моделях, как Munsell, CIELAB или CIECAM02.

Некоторые цветовые пространства разделяют три измерения цвета на одно измерение относительной яркости (яркость, нормированная по отношению к эталонному белому цвету) и пару измерений цветности. Например, точка белого на дисплее sRGB имеет хроматичность x, y (0,3127, 0,3290), где координаты x и y используются в пространстве xyY.

undefined

Такие пары показателей определяют цветность как аффинные координаты на треугольнике в двумерном пространстве, который содержит все возможные цветности. Данные показатели (x и y) используются только из-за простоты выражения в пространстве CIE 1931 (см. ниже). На таких же треугольниках X-Y-Z или на других цветовых треугольниках можно использовать и другие системы координат .

В то же время некоторые цветовые пространства, такие как RGB и XYZ, не выделяют цветность, но цветность определяется отображением, которое нормирует интенсивность, а её координаты, r и g или x и y, могут быть вычислены с помощью операции деления, например, x = XX + Y + Z, и т. д.

Пространство xyY представляет собой пересечение между CIE XYZ и его нормализованными координатами цветности xyz, так что яркость Y сохраняется и дополняется только необходимыми двумя измерениями цветности[4].

См. также

Примечания

Ссылки

Комментарии

  1. Ćirić, Aleksandar; Stojadinović, Stevan; Sekulić, Milica; Dramićanin, Miroslav D. (January 2019). “JOES: An application software for Judd-Ofelt analysis from Eu3+ emission spectra”. Journal of Luminescence. 205: 351—356. Bibcode:2019JLum..205..351C. DOI:10.1016/j.jlumin.2018.09.048. S2CID 105828989.