Színmérés Firtha Ferenc, BCE, Fizika



Hasonló dokumentumok
Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

A színészleletet jobban közelítő színrendszer megalkotásának lehetőségei

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A digitális képfeldolgozás alapjai

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Színek

Alapfogalmak folytatás

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

SZÍNES KÉPEK FELDOLGOZÁSA

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Trikromatikus és hiperspektrális képfeldolgozási módszerek élelmiszerek és termények vizsgálatára

Látásról, színrendszerek

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

BME Építészmérnöki kar Építészeti Ábrázolás Tanszék Számítógépek alkalmazása előadás, szeptember 20.

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

A színek világa Bevezetés. A színek fontosak!

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Színtechnika A vizuális színmérés

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

SZíNTECHNIKA BMEGEFOAMAT01. Dr. Nagy Balázs Vince D428 CS 10-12ó

Hang és fény (Akusztika, fénytechnika)

Színnek nevezzük a szemünkbe jutó nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti.

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

u,v chromaticity diagram

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

Színtan. Horváth András, SZE. v 0.9. Bevezetés Alapfogalmak Milyen jelet kap az agyunk? Additív színrendszerek Szubtraktív rendszerek

SZÍNTAN - SZÍNTECHNIKA A színmérés alapjai, színábrázolási rendszerek a gyakorlatban

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

A színek fizikája szakdolgozat

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Minőségellenőrzés a textiliparban. Ipari tűréshatárok A sokmilliárd dolláros kérdés: az adott színkülönbség elfogadható?

Bevezetés az elektronikába

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

1.4 fejezet. RGB színrendszerek

Színkommunikáció az iparban tervezéstől a termékig. Dr. Hirschler Róbert

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Tartalomjegyzék. Pixelgrafika. Felbontás (Resolution) Pixelgrafika október. 1. A valóság folytonos a kép diszkrét

Színelméleti alapok: 10. Tétel

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I.

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Színkommunikáció a festékiparban. Dr. Hirschler Róbert

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Látás Nyelv Emlékezet

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

1. Szín. Szín ábra. A fény ember számára látható tartománya

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

SZÍNES KÍSÉRLETEK EGYSZERÛEN

A színkezelés alapjai a GIMP programban

Képszerkesztés elméleti kérdések

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák


Dr. Nagy Balázs Vince D428

Színharmóniák és színkontrasztok

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

Keverési modellek. Színkeverés Beton/aszfalt keverés Benzin keverés Gázkeverékek koncentrációjának a meghatározása

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás. Tankönyv fej.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Pixelgrafika 1. Színek és színrendszerek

GRAFIKA. elméleti tudnivalók

A digitális képfeldolgozás alapjai. Készítette: Dr. Antal Péter

LÁTÁS FIZIOLÓGIA IV.RÉSZ

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Az optika tudományterületei

Számítógépes megjelenítő és képalkotó eszközök kalibrációja

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

SZÍNTAN I. RÉSZ. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Színinger egyeztetés elsődleges és másodlagos fényforrásokkal

MUNKAANYAG. Kovács Sándor. Színlátás alapjai, színkeverések. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

MUNKAANYAG. Kovács Sándor. Színrendszerek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Színrendszerek Munsel színmintagyűjteményt és egy színrendszerezést Ostwald Coloroid Nemcsics professzor

Számítógépes megjelenítő és képalkotó eszközök kalibrációja

VIDEOTECHNIKA Az emberi látás pszichofizikai alapjai, Színterek

IES TM Evaluating Light Source Color Rendition

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Átírás:

Színmérés Firtha Ferenc, BCE, Fizika

1. Színmérés: milyennek látjuk? 2. Képfeldolgozás: hol? 3. Spektroszkópia: mi? kontakt optikai: RGB színinger THE 007, 228, 20111130 távérzékelés + adatredukció: szegmentálás, szín, alak, mintázat 4. Spektrális képfeldolgozás: hol, mi? kontakt mérés + statisztikai modell: NIR reflexió -> víz, zsír, olaj, fehérje, távmérés+analízis -> multispektrális alkalmazás ásványok, parlagfű, gyógyszer, élelmiszer

Geometriai optika (fénysugár) Fizikai optika (EM hullám, foton) Spektrum: Intenzitás(λ) Színkoordináták

A szem (érzékelő), idegpályák (adatbusz) és agy (processzor) kapacitása véges, ezért spektrális érzékelés helyett a szem színingert érzékel, szállít és dolgoz fel

A látótér különböző irányaira a spektrum helyett csak a színérzetet (RGB) érzékeljük, így gyorsabban el lehet dönteni, hogy ki barát,...

és ki ragadozó.

ki barát...

ki veszélyes

veszélyesebb

legveszélyesebb

A retinán lévő csapokban három különböző fotopigment található: Red, Green, Blue. Ezek érzékenységi görbéjén alapul a színinger.

Az RGB alapszínek additív keverésével bármely színérzet kikeverhető, pl. piros, zöld és kék fénysugarak egymásra vetítésével (lásd színes TV).

A Cián,Ciklámen és Sárga (Cyan,Magenta,Yellow) alapszínek szubtraktív keverésénél, pl. festékek keverésénél az egyes komponensek abszorpciója adódik össze.

A nyomdatechnikában alkalmazott vegyes színkeverésnél a színes foltok egymás mellett (additív) és/vagy fedésben (szubtraktív) helyezkednek el. Újság-nő szeme közelről

Miért kell színt mérni? Mert vizuális észlelésünk (világosság, szín, alak) relatív.

Vizuális érzékelésünk relatív, alkalmazkodik az éppen vizsgált környezethez Zöld környezetben, annak árnyalatai erősödnek.

Kék környezetben a kék különböző árnyalatait észleljük egyre jobban

Piros környezetben a pirosét (Twin Peaks, red room)

az alsó és felső négyzet egyszínű? vagy a felső sötétebb, mint az alsó? tedd az ujjad a 2 négyzet közé úgy, hogy takard el az elválasztó vonalat! RGB: 120-120-120 A világosság észlelése relatív. Ez számos illúzióval demonstrálható

A sötét szürkének és fehérnek látott foltok intenzitása valójában ugyanaz: R=118, G=128, B=128

RGB = ( 107, 107, 107 )

RGB = ( 3, 4, 152 )

A szín észlelése relatív. A képeken kéknek és sárgának látott foltok valójában szürkék. RGB= ( 136, 136, 136 )

Aránylag kis környezet is radikálisan megváltoztatja a hatást RGB = ( 68, 93, 61 )

A méret észlelését is befolyásolja az agy átkódolása J

Közismert mozgó illúziók Ki akarom próbálni, vajon vetítve működik-e?

flavonoidok (pl az antocianin: szeder, kék szőlő, piros káposzta, lila hagyma, cékla, retek) karotinoidok (sárgarépa, paradicsom, citrom,narancs, spenót,kukorica) kinonok (gomba) pirolok (klorofil) betanin (cékla) melanin (bőr) A színt, az alakot, a mintázatot mérni kell!

Színek rendezése Newton (Opticks, 1704): prizma,színkör Goethe (Farbenlehre, 1810): RGB színkör Young-Helmholtz elmélet Maxwell (Theory of Colour Vision, 1860): RGB alapszínek

1. Háromszín-elmélet: színinger Young (1802) Helmholtz (~1850): pálcikák és csapok 3 alapszín Mantis Shrimp: 20 receptor IR UV Daddy long-legs (Phalangium opilio) szemének (lencse, retina, látóidegek) konfokális pásztázó mikroszkóppal készített képe. A szöveteket színezték.(igor Siwanowicz, 2010)

2. Ellenszín-elmélet: színérzet Edwald Hering (1874): vörös-zöld, sárga-kék, fekete-fehér ingerek kioltják egymást -> 4 színérzet Michel Albert-Vanel: színrendszerek a művészetben és tudományban (1983)

Színrendszerek Munsel színminta atlasz (1915) koordinátái: Hue: színezet (szög: 1..10*10) Chroma: telítettség (sugárirány: 1..16) Value: világosság (függőleges: 1..10) Nemzetközi színrendszerek alapvető fajtái: 1. Háromszín: Young-Helmholtz Színinger: retinán a csapok 3 féle fotopigmentet tartalmaznak 2. Ellenszín: Edwald Hering Színérzet: vörös-zöld, sárga-kék, fekete-fehér ingerek kioltják egymást. pl. CIE XY pl. CIE Lab

CIE 1931: az additív színkeverésből indul ki alapszíninger-összetevők (RGB primaries): l B = 435,8 nm l G = 546,1 nm l R = 700,0 nm átlagos észlelő ( standard observer ) r, g, b színinger-megfeleltető függvényei (1931: 2, 1964: 10 ) Azaz: három szűrőn keresztül látunk bármely spektrumot színnek. Több spektrum is okozhatja ugyanazt az érzetet. bármely színérzet ábrázolható az RGB térben.

CIE 1931 XYZ Egyes színeket az alapszínekből additívan nem, csak negatív együtthatóval lehet kikeverni. Méréstechnikai kényelmi szempontból határozták meg az RGB rendszer olyan lineáris kombinációját, amelyben minden szín pozitív együtthatókkal keverhető ki, egyenlő mennyiségük meghatározza a fehér színingert Y arányos a teljes fénysűrűséggel (LX : LY : LZ arány) Mátrix-szorzással kapjuk a képzetes XYZ színinger-összetevőket: X = 2,36460 R 0,51515 G + 0,00520 B Y = - 0,89653 R + 1,42640 G 0,01441 B Z = - 0,46807 R + 0,08875 G + 1,00921 B

XYZ színtest -> xy színháromszög Az XYZ képzetes összetevők által kifeszített színtér része az un. színtest. A színtérben a (100,0,0) -(0,100,0) -(0,0,100) pontok által kifeszített sík pontjainak világosság-ingere azonos, mivel X+Y+Z = állandó. A színtest színeit a síkra vetítve elvonatkoztatunk a világosságtól. A színezet és telítettség a színvektor hosszától nem, csak az összetevők arányától függ. A vetítés (normálás) transzformációjával kapjuk a színességi-koordinátákat: x = X / (X+Y+Z) y = Y / (X+Y+Z) z = Z / (X+Y+Z) ; z = 1 x y Ennek xy képe a színinger-háromszög:

M D Gamut: leképezési tartomány Fekete-test: színhőmérséklet E: fehér (Equal Energy) Domináns hullámhossz szerkesztése Telítettség: Δ szélétől való távolság ED EM

CIE 1964 UCS: Egyenlő színtávolság Az emberi szem érzékenysége: Világosság (Intensity fi Lightness) : 500 Árnyalat (Hue fi h): 160 Telítettség (Saturation fi Chroma): 20 Az egyenlő színtávolság igényének kíván megfelelni a CIE 1964 UCS (Uniform Chromaticity Scale), vagy más néven Yu v ajánlása. Világosság-érzékelésünk un. láthatósági függvénye a zöld színinger-megfeleltető függvényhez hasonló harangfüggvény (csak annál szélesebb), így az intenzitást itt már csak a zöld összetevőből számítják. u, = 4 X X + 15Y + 3Z 4 x = - 2 x + 12 y + 3 v, = X 9Y + 15Y + 3Z = 9 y - 2x + 12 y + 3 CIE 1976 Luv * 3 L = 116 ( Y ) -16 Y n * *, u = 13L ( u - 1 u n ) * *, v = 13L ( v - v n )

CIE Lab 1976 Munselhez hasonló koordinátákat (Value,Chroma,Hue) használ, de az ellenszín elméleten alapuló tér, azaz egy színérzet nem lehet egyszerre zöld és piros: a= -60..+60 kék és sárga: b= -60..+60 Koordinátái: X = 1 X X n Y = Y 1 1/3 X 2 = ( X 1 > 0,008856)? ( X ) : (7,787 16 1 X1 - ) 116 Y n Z = 1 * * * L = 116 Y 2-16 a = 500 [ X 2 - Y2 ] b = 200 [ Y2 - Z 2 ] Z Z n Y 2, Z 2 ugyanígy Lch koordinátákkal: Lightness Chroma(saturation) Hue

Nemzetközi szabványok CIE xy 1931 CIE Luv CIE Lab CIE Lch után az alkalmazások: megjelenítők: NTSC,PAL képszabványok PC: HSV, HSL, HSI,... Chroma: Hue: C = max( R, G, B) - min( R, G, B) Max=R: Max=G: Max=B: G - B H = C B - R H = + 2 C R - G H = C + 4 Value: V = Max Saturation: S = C / Max Színmérés után következzék a képfeldolgozás