Технология материалов и изделий электронной техники. Кротова Г.Д - 129 стр.

UptoLike

129
Расчет координат цветности по спектрам люминесценции
Определение координат цветности в той или иной
колориметрической системе (RGB, XYZ или любой другой, например,
ABC, базирующейся на каких-либо трех линейно независимых цветах А, В
и С) в принципе совершенно идентично и связано с нахождением
координат цветности суммы спектральных цветов, образующих цвет
свечения, характеризуемый данным контрольным спектром.
Действительно, поскольку любое сложное излучение в отличие от
спектрального (монохроматического), определяемого лишь длиной волны,
характеризуется некоторым распределением энергии по спектру,
задаваемым в большинстве случаев спектром излучения, то его можно
представить как сумму отдельных монохроматических излучений. Вместе
с тем, каждый монохроматический цвет в рамках той или иной
колориметрической системы описывается совершенно однозначно на
основе тех трех цветов, которые приняты в данной системе в качестве
основных. В соответствии с этим, в каждой колориметрической системе
могут быть получены так называемые функции смешения (или кривые
смешения), из которых можно легко узнать, в каких соотношениях следует
смешать основные для данной колориметрической системы цвета, чтобы
получить любой спектральный (монохроматический) цвет с данной длиной
волны. Для удобства пользования ими при расчетах весь видимый
диапазон длин волн от 380 до 770 нм разбит на небольшие (5-20 нм)
интервалы и соответствующие множители ("удельные ординаты кривых
смешения") сведены в таблицу. Для колориметрической системы XYZ
МОК (1931г.) значения ординат и кривых смешения цветов выглядят так:
        Расчет координат цветности по спектрам люминесценции


     Определение     координат    цветности    в   той    или      иной
колориметрической системе (RGB, XYZ или любой другой, например,
ABC, базирующейся на каких-либо трех линейно независимых цветах А, В
и С) в принципе совершенно идентично и связано с нахождением
координат цветности суммы спектральных цветов, образующих цвет
свечения, характеризуемый данным контрольным спектром.
     Действительно, поскольку любое сложное излучение в отличие от
спектрального (монохроматического), определяемого лишь длиной волны,
характеризуется   некоторым   распределением   энергии   по     спектру,
задаваемым в большинстве случаев спектром излучения, то его можно
представить как сумму отдельных монохроматических излучений. Вместе
с тем, каждый монохроматический цвет в рамках той или иной
колориметрической системы описывается совершенно однозначно на
основе тех трех цветов, которые приняты в данной системе в качестве
основных. В соответствии с этим, в каждой колориметрической системе
могут быть получены так называемые функции смешения (или кривые
смешения), из которых можно легко узнать, в каких соотношениях следует
смешать основные для данной колориметрической системы цвета, чтобы
получить любой спектральный (монохроматический) цвет с данной длиной
волны. Для удобства пользования ими при расчетах весь видимый
диапазон длин волн от 380 до 770 нм разбит на небольшие (5-20 нм)
интервалы и соответствующие множители ("удельные ординаты кривых
смешения") сведены в таблицу. Для колориметрической системы XYZ
МОК (1931г.) значения ординат и кривых смешения цветов выглядят так:




                                 129