Цвет и протоколы CAN

         

Примеры действия сме­сей монохроматических



Рисунок 2.10. Схема формирования цветового ощущения: а — кривые основных возбуждений; б—:кривые спектрального распределе­ния мощностей излучения; в — кривые реакций рецепторов


Rс : R3: Rk = 0,46: 0,31; 0,15 ? 3:2:1 (Рисунок 2.9, ось ординат справа, показано пунктиром). Из кривых видно, что излучение ?1 =500 нм дает реакции Rс:R3:Rк= 0,27:0,46:0,23? ? 1:2:1. Можно подобрать к нему другое излучение ?2, такое, чтобы смесь ?1 + ?2, раздражала рецеп­торы в том же соотношении реакций, что и ?, т. е. 3:2:1. Это излучение ?2,= 416 нм. Оно дает реакцию Rc = = 0,42. Очевидно, цвета излучений ? и смеси ?1,+?2, метамерны.

Образование цветов сме­сей ограниченного числа монохроматических излу­чений не представляет боль­шого практического инте­реса, потому что тепловые источники имеют сплошной спектр. Однако рассмот­ренные примеры могут быть распространены на любой случай. На Рисунок 2.10 показана схема, поясняю­щая формирование цвето­вого ощущения при непре­рывном спектре. Под кри­выми спектральной чув­ствительности рецепторов (Рисунок 2.10, а) сплошной ли­нией дана кривая распреде­ления мощности некоторого излучения (Рисунок 2.10, б).

Перемножив ординаты кривой распределения по­тока излучения на ордина­ты кривых реакций, полу­чим величины реакций на каждую из монохромати-

ческих составляющих сложного излучения (Рисунок 2.10, в, сплошные линии). Площади, ограниченные кривыми реак­ций и осью абсцисс, пропорциональны общей (интеграль­ной) реакции на это излучение.

Очевидно, что реакции рецепторов на излучение Ф (?) определяются интегралами:



Содержание раздела