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Colorimetría

La colorimetría es "la ciencia y tecnología utilizada para cuantificar y describir físicamente la percepción humana del color ". [1] Es similar a la espectrofotometría , pero se distingue por su interés en reducir los espectros a los correlatos físicos de la percepción del color, más a menudo los valores triestímulo del espacio de color XYZ de la CIE 1931 y cantidades relacionadas. [2]

Historia

El colorímetro Duboscq fue inventado por Jules Duboscq en 1870. [3]

Instrumentos

El equipo colorimétrico es similar al que se utiliza en espectrofotometría. Para mayor información, también se mencionan algunos equipos relacionados.

Dos curvas de reflectancia espectral. El objeto en cuestión refleja la luz con longitudes de onda más cortas mientras que absorbe las de otras, lo que le da un aspecto azul.

Colorímetro triestímulo

En el campo de las imágenes digitales , los colorímetros son dispositivos triestímulo que se utilizan para calibrar el color . Los perfiles de color precisos garantizan la coherencia en todo el flujo de trabajo de las imágenes, desde la adquisición hasta la salida.

Espectroradiómetro, espectrofotómetro, espectrocolorímetro

La distribución de potencia espectral absoluta de una fuente de luz se puede medir con un espectrorradiómetro , que funciona recolectando ópticamente la luz y luego pasándola a través de un monocromador antes de leerla en bandas estrechas de longitud de onda.

El color reflejado se puede medir utilizando un espectrofotómetro (también llamado espectrorreflectómetro o reflectómetro ), que toma medidas en la región visible (y un poco más allá) de una muestra de color dada. Si se sigue la costumbre de tomar lecturas en incrementos de 10 nanómetros , el rango de luz visible de 400 a 700 nm arrojará 31 lecturas. Estas lecturas se utilizan normalmente para dibujar la curva de reflectancia espectral de la muestra (cuánto refleja, en función de la longitud de onda), los datos más precisos que se pueden proporcionar sobre sus características.

Fósforos CRT

Las lecturas por sí mismas no suelen ser tan útiles como sus valores triestímulo , que se pueden convertir en coordenadas de cromaticidad y manipular mediante transformaciones del espacio de color . Para este propósito, se puede utilizar un espectrocolorímetro . Un espectrocolorímetro es simplemente un espectrofotómetro que puede estimar los valores triestímulo mediante la integración numérica (del producto interno de las funciones de correspondencia de color con la distribución de potencia espectral del iluminante). [6] Una ventaja de los espectrocolorímetros sobre los colorímetros triestímulo es que no tienen filtros ópticos, que están sujetos a variaciones de fabricación, y tienen una curva de transmitancia espectral fija, hasta que envejecen. [7] Por otro lado, los colorímetros triestímulo están diseñados para un propósito específico, son más económicos y más fáciles de usar. [8]

La CIE (Comisión Internacional de Iluminación) recomienda utilizar intervalos de medición inferiores a 5 nm, incluso para espectros suaves. [5] Las mediciones más dispersas no logran caracterizar con precisión los espectros de emisión puntiagudos, como el del fósforo rojo de una pantalla CRT, que se muestra al lado.

Medidor de temperatura de color

Los fotógrafos y cinematógrafos utilizan la información proporcionada por estos medidores para decidir qué equilibrio de color se debe realizar para que las distintas fuentes de luz parezcan tener la misma temperatura de color. Si el usuario ingresa la temperatura de color de referencia, el medidor puede calcular la diferencia de color entre la medición y la referencia, lo que permite al usuario elegir un gel de color correctivo o un filtro fotográfico con el factor de color más cercano. [9]

Las normales son líneas de temperatura de color igualmente correlacionada.

Internamente, el medidor es típicamente un colorímetro triestímulo de fotodiodo de silicio . [9] La temperatura de color correlacionada se puede calcular a partir de los valores triestímulo calculando primero las coordenadas de cromaticidad en el espacio de color CIE 1960 y luego encontrando el punto más cercano en el locus planckiano .

Véase también

Referencias

  1. ^ Ohno, Yoshi (16 de octubre de 2000). Fundamentos CIE para mediciones de color (PDF) . IS&T NIP16 Intl. Conf. on Digital Printing Technologies. págs. 540–45. Archivado desde el original (PDF) el 15 de mayo de 2009. Consultado el 18 de junio de 2009 .
  2. ^ Gaurav Sharma (2002). Manual de imágenes en color digital. CRC Press. págs. 15-17. ISBN 978-0-8493-0900-7.
  3. ^ Cal Poly Humboldthumboldt.edu Archivado el 8 de mayo de 2013 en Wayback Machine.
  4. ^ ab "ICC White Paper #5" (PDF) . Consultado el 28 de mayo de 2023 .
  5. ^ abc Lee, Hsien-Che (2005). "15.1: Mediciones espectrales". Introducción a la ciencia de las imágenes en color . Cambridge University Press . pp. 369–374. ISBN 0-521-84388-XEl proceso recomendado por la CIE para calcular los valores triestímulo es utilizar un intervalo de 1 nm o un intervalo de 5 nm si la función espectral es suave .
  6. ^ ab Schanda, János (2007). "Medición del color triestímulo de fuentes autoluminosas". Colorimetría: comprensión del sistema CIE . Wiley Interscience . págs. 135–157. doi :10.1002/9780470175637.ch6. ISBN . 978-0-470-04904-4.
  7. ^ Andreas Brant, GretagMacbeth Corporate Support (7 de enero de 2005). «Colorimeter vs. Spectro». Colorsync-users Digest . Archivado desde el original el 11 de julio de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2008 .
  8. ^ Raymond Cheydleur, X-Rite (8 de enero de 2005). «Colorimeter vs. Spectro». Colorsync-users Digest . Archivado desde el original el 10 de julio de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2008 .
  9. ^ ab Salvaggio, Carl (2007). Michael R. Peres (ed.). La enciclopedia de fotografía de Focal: imágenes digitales, teoría y aplicación (4.ª edición). Focal Press . pág. 741. ISBN 978-0-240-80740-9.

Lectura adicional

Enlaces externos