En farvetemperatur er karakteristisk for en lyskilde, der gør det muligt at vurdere dens farve. Dette er en simpel og visuel parameter, på trods af de vage definitioner, der er angivet af den officielle videnskab. Det ser ud til, at det er umuligt at forbinde temperaturen og farven, men erfarne smedere ved, at det allerede er tilladt at smide et mørkt kirsebæremne. Nedenfor i teksten forklares det i detaljer, hvordan fysikere kom til denne nysgerrige fortolkning.
Strålingsspektrum og fysiologiske egenskaber i øjet.
For at forstå emnet fuldt ud, lad os gøre os bekendt med konceptet for lokus af farver. Denne figur minder om en bøjet til venstre og omvendt parabola, der findes massivt i litteraturen. Der gives ingen forklaring til det indsendte billede. I mellemtiden er farveordninger, der anvendes i fjernsyn og trykning, ikke taget fra himlen. Altid fortsatte folk fra virkeligheden.
Ifølge forskere skylder folk syn på to typer receptorer: stænger og kegler. Og den første i dag er ikke interesseret, er udelukkende involveret i mørket og opfatter ikke farver. Det er eksperimentelt etableret, at tre typer af kegler skelner:
- Long-wave.
- Medium bølge.
- Shortwave.
Baseret på arbejdet hos to forskere, David Wright og John Gilda, i 1931 blev den første model af blomster oprettet. Det er tæt forbundet med de fysiologiske træk i det menneskelige øje, som ofte overses i specialiseret litteratur. Det synlige spektrum, der skelnes af de fleste mennesker( farveblindhed tæller ikke), er begrænset fra lavfrekvensafsnittet til rødt, og fra højfrekvenserne til lilla. I midten er gule og grønne. Så erfaringen fandt vi ud af, at:
- Øjenvågekegler i øjet udviser en maksimal følsomhed i området 600 nm. Det er tæt på rødt. Biologiske sensorer har en anden top, nu omkring 450 nm. Hvilket er tæt på lilla farve.
- Midterbølgens følsomhed er placeret omtrent i midten. Der er i området 550 nm grøn.
- Shortwave kegler bedre opfattet lilla farve. Opdag maksimal følsomhed( i amplitud).
Disse mønstre dannede grundlaget for oprettelsen af et locus og derefter til RGB, CMYK og andre systemer. Farver eksisterer kun i menneskets sind. I den fysiske verden er dette blot et bestemt emissionsspektrum. Hvis vi snakker i detaljer, står dette område for mindre end 0,04% af det optiske område. Spekteret af radiobølger, røntgenbilleder og gammastråler optager meget mere plads. Men for en mand opnås 90% af informationen via den visuelle kanal.
Fra det, der er blevet sagt, følger det, at øjenfølsomheden til frekvenser ikke er det samme. For eksempel er det ikke muligt at se ultraviolet lys til nogen, individuelle psykikere observerer en aura. I gennemsnit svinger følsomheden af enhver persons øjne omkring de mellemstore klokkeformede grafer med toppe, hvis koordinater er angivet i listen ovenfor. Trykning, fjernsyn og andre relaterede industrier er orienteret for størstedelen af befolkningen. Og kom til det punkt.
I løbet af undersøgelsen viste det sig, at de farver, der tilfredsstiller Kruithof-kurven, som ikke forårsager smerte og skade for en person, ligger inden for en kegle med en sål i form af hestens hoveder. På tre akser udsættes effekten af stråling, der produceres på de tidligere nævnte typer af kegler. Det er vanskeligt for en person i øjeblikket at udvikle historien at operere med tredimensionale figurer, derfor blev fordelingen af farver optimeret til flyet. Formen er lidt forvrænget, men opfattelsen er forenklet. Indtastede værdier:
- X - intensiteten af gløden i frekvensfrekvensens lavfrekvente del. Graf i litteraturen med rød farve, for endnu engang at understrege placeringen( se ovenfor om grænserne for det synlige område).Som allerede bemærket kommer en del af det violerede flow ind i disse "porte" i en forholdsvis lille grad.
- Y - beregnet for midtparten af spektret, på graferne er det afbildet grønt.
- Z - lignende, men for den øvre del af spektret. Farve - blå.
Alle tre mængder anerkendes som integral, beregnet over en rækkevidde af en vis længde langs frekvensaksen( abscissa).Repræsentere produktet af følsomheden af den tilsvarende type af kegler på strømfluxdensiteten af strålekilden i dette område. Om nær tilknytning til fysiologi bemærket ovenfor. Således afspejler CIE1931-farvesystemet, der blev vedtaget i 1931, karakteristika for et objekt og kongernes evne til at modtage stråling. Overensstemmelse med dette koncept er taget to koordinater - X og Y - hver omfatter en fuld legeme lysstyrke er Z taget hensyn indirekte( se fig Wikipedia. .).I formlerne
gennem det græske bogstav lambda betegner bølgelængden, mener jeg et organ lysstyrke( spektrum).Husk at x, y og z karakteriserer forskellige typer af kegler i det menneskelige øje. Lad os nu tale om forbindelsen med farvetemperaturen.
Absolute Black Body
af Hilbert i 1912 viste, at i en tilstand af termodynamisk ligevægt, opfylder strålingen af en absolut sort krop Kirchhoffs lov( se fig. Ca. atmosfæren af de fleste stjerner er egnet til denne lejlighed. Det bliver muligt at bestemme deres omtrentlige temperatur( og lige temperaturfelt) ved at udføre en spektralanalyse. Kort fortalt absolut sort legeme udsender maksimal effekttæthed bestemmes i henhold til Wien deplacement lov, som angiver den aktuelle fortolkning af peak placering. Denne frekvens, som er "toppen af bjerget" på grafen, er direkte relateret til temperaturen( i kelviner).
lysstyrke spektrum af absolut sort legeme på en bestemt måde for øjet. For hver temperatur er det unikt, og læsere har allerede gættet, at dette anses for at være den sande definition af den værdi, der betragtes i dag. På grund af overlejring af felterne( alle farverne i det synlige område) opnås der et vist gennemsnit, der er unikt vist på lokus. På billedet taget fra Wikipedia vises placeringen af punkterne som en buet mørk linje. Hakene angiver farvetemperaturen.