色溫和相關色溫是色度學領域兩個非常相似的概念,極其容易混淆。什麽是色溫?什麽是相關色溫?有什麽區別呢?本文結合實際情況,進行了簡單總結。
色溫是一種溫度衡量方法,通常用在物理和天文學領域,這個概念基於一個虛構黑色物體,在被加熱到不同的溫度時會發出不同顏色的光,其物體呈現為不同顏色。就像加熱鐵塊時,鐵塊先變成紅色,然後是黃色,最後會變成白色。
色溫是表示光線中包含顏色成分的一個計量單位。從理論上講,色溫是指絕對黑體從絕對零度(一273℃)開始加溫後所呈現的顏色。光的色溫基於黑體輻射器的概念,也稱為普朗克輻射器。色溫的測量單位是開爾文(例如,6500開爾文或6500K)。每個色溫單位在色度圖上具有相應的色度坐標集,並且那些色度坐標在普朗克軌跡上,可以參看圖片。
所謂相關色溫是通過比較一個光源發射出的光色和某一溫度下的黑體(如鉑)輻射的光色相一致時,便把此時黑體的溫度表示為光源的顏色溫度(即色溫)。
這種做法的前提是光源的光譜分布與黑體軌跡比較接近。但實際上,絕大多數照明光源的光色並不能恰好在黑體輻射線上,於是RaymondDavis等人提出了相關色溫的概念;1936年D.B. Judd提出了“相關色溫標度基於色溫標度和等溫線”等想法。
CIE采用了Judd關於等溫線的建議,但該建議在CIE 1960均勻色度標度(UCS)中才被更新,而UCS在1936年還沒有發布。等溫線與CIE 1960 UCS圖中的普朗克軌跡垂直,但是不在其他顏色空間中(注意:CIE 1960 UCS圖比其他顏色空間有一些優點,計算等溫線的容易程度就是其中之一)。CIE 1960 UCS圖的色度用u和v表示,以區分色空間和CIE 1931(x,y)色度圖。CIE提供了能夠將色度坐標從一個CIE色彩空間轉換為另一個CIE色彩空間的方程式。因此,91视频污污污利用CIE 1960 UCS圖中垂直關係的便利性,通過繪製光源到普朗克軌跡的給定u,v色度坐標集的等溫線來確定光源的相關色溫。91视频污污污還可以將CIE 1960 UCS圖中任何給定等溫線的坐標轉換為任何其他有用的顏色空間。
相關色溫已經並且將繼續是描述光源,及用戶指定照明要求的有用方法。但是存在一些混淆,因為其度量標準不準確且不全麵。例如,具有相同相關色溫的光源可以提供不同的顯色指數(CRI)。如果您需要很重要的光源環境中工作,那麽我建議為光源獲取三個度量:相關色溫、其中一個CIE色度圖中的白點色度和顯色指數。
每個色溫(例如,5000K)是在色度圖(例如,CIE 1931(x,y)色度圖)中普朗克軌跡上的單個點。
每個CIE標準光源(例如,D65)是色度圖(例如,CIE 1931(x,y)色度圖)中的CIE日光軌跡上的單個點。
而每個相關色溫(例如,6504K CCT)不是色度圖中的單個點,色度圖中的許多點可以具有相同的相關色溫。
色溫是用於描述普朗克軌跡上的光的顏色並且由普朗克輻射器產生的度量。這是一個相當有限的指標,因為它僅適用於普朗克輻射器的光線顏色。每個色溫單位在給定的色彩空間中具有一組色度坐標,並且該組坐標位於普朗克軌跡上。
相關色溫是用於描述位於普朗克軌跡附近的光的顏色的度量。該度量具有更廣泛的實用性,因為它適用於各種製造的光源,其中每個光源產生的光譜功率分布不同於普朗克輻射器。然而,它不如色溫度量精確,因為沿著等溫線的色度圖中的許多點將具有相同的相關色溫。