[go: nahoru, domu]

انتقل إلى المحتوى

مضياء معياري: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
ط بوت:إزالة قالب:Ill-WD2 من وصلة زرقاء
 
(39 مراجعة متوسطة بواسطة 16 مستخدماً غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
[[ملف:CIE illuminants A,B,C.svg|تصغير|300 بك|[[توزيع القدرة الطيفية]] للمضياء المعياري A و B وC الذي وضعته [[هيئة الإضاءة الدولية]] وذلك ضمن مجال يتراوح بين 380 [[نانومتر]] و 780 [[نانومتر]].]]
[[ملف:CIE illuminants A,B,C.svg|تصغير|300 بك|[[توزيع القدرة الطيفية]] للمضياء المعياري A و B وC الذي وضعته [[هيئة الإضاءة الدولية]] وذلك ضمن مجال يتراوح بين 380 [[نانومتر]] و 780 [[نانومتر]].]]


'''المضياء المعياري''' {{إنج|standard illuminant}} : هو [[طيف]] [[ضوء مرئي|الضوء المرئي]] الذي نشرته [[هيئة الإضاءة الدولية]] لتسمح بتسجيل الألوان والصور تحت شروط الإضاءة المختلفة ليمكن مقارنتها لاحقا.
'''المضياء المعياري''' {{إنج|standard illuminant}} : هو [[طيف (توضيح)|طيف]] [[طيف مرئي|الضوء المرئي]] الذي نشرته [[هيئة الإضاءة الدولية]] لتسمح بتسجيل الألوان والصور تحت شروط الإضاءة المختلفة ليمكن مقارنتها لاحقا.


فمن أجل حساب [[قيم الحفز الثلاثي]] من قيم الانعكاس المقاسة، سنحتاج إلى [[توزيع القدرة الطيفية|توزيع طاقة]] [[منبع ضوئي|المنبع الضوئي]] المستخدم في [[مضاهاة الألوان|مضاهاة]] لون العينات. إذا استخدمت قيم حفز ثلاثية لتحديد لون ما، فيجب استخدام مجموعة قيم معيارية للتوزيع الطيفي، فمجموعة القيم المختلفة للتوزيع الطيفي ستعطي قيم حفز ثلاثية مختلفة لنفس العينة.<ref name="COL97">{{Citation
فمن أجل حساب [[قيم الحفز الثلاثي]] من قيم الانعكاس المقاسة، سنحتاج إلى [[توزيع القدرة الطيفية|توزيع طاقة]] [[منبع ضوئي|المنبع الضوئي]] المستخدم في [[مضاهاة الألوان|مضاهاة]] لون العينات. إذا استخدمت قيم حفز ثلاثية لتحديد لون ما، فيجب استخدام مجموعة قيم معيارية للتوزيع الطيفي، فمجموعة القيم المختلفة للتوزيع الطيفي ستعطي قيم حفز ثلاثية مختلفة لنفس العينة.<ref name="COL97">{{استشهاد
| last = McDonald
| الأخير = McDonald
| first = Roderick
| الأول = Roderick
| year = 1997
| سنة = 1997
| title = Colour Physics for Industry
| عنوان = Colour Physics for Industry
| edition = Second Edition
| إصدار = Second Edition
| publisher = Society of Dyers and Colourists
| ناشر = Society of Dyers and Colourists
| page = 99
| صفحة = 99
| isbn = 0 901956 70 8
| isbn = 0 901956 70 8
}}</ref>
}}</ref>
سطر 19: سطر 19:


حيث:
حيث:
:X، Y ، Z هي قيم الحفز الثلاثي.
:X، Z هي قيم الحفز الثلاثي.
: E<sub>λ</sub> هي قدرة المنبع الضوئي عند طول الموجة λ.
: E<sub>λ</sub> هي قدرة المنبع الضوئي عند [[طول الموجة]] λ.
:<math>\overline{z}(\lambda)</math>، <math>\overline{y}(\lambda)</math>، <math>\overline{x}(\lambda)</math>
:<math>\overline{z}(\lambda)</math>، <math>\overline{y}(\lambda)</math>، <math>\overline{x}(\lambda)</math>


إذا أردنا أن نتأكد من صحة لون عينة ما، فمن الأفضل اختبارها باستخدام شكل واحد من ضوء النهار (حيث يختلف ضوء النهار من منطقة إلى أخرى على الكرة الأرضية)، ومن [[مصباح التنغستن|ضوء التنغستن]]، ومن [[أنبوب لصفي|الأنبوب اللصفي]] (Fluorescent tube). وقد ميزت [[هيئة الإضاءة الدولية]] بين المنبع الضوئي والمضياء. '''''فالمنبع الضوئي''''' هو مصدر فيزيائي للضوء، مثل الشمس والمصابيح، بينما يشير مصطلح '''''مضياء''''' إلى [[توزيع القدرة الطيفية|توزيع قدرة طيفية]] خاص. وبالتالي يمكن توصيف المضياء مسبقًا، ولكن قد لا يمكننا تصنيعه عمليًا.<ref name="COL97"/>
إذا أردنا أن نتأكد من صحة لون عينة ما، فمن الأفضل اختبارها باستخدام شكل واحد من ضوء النهار (حيث يختلف ضوء النهار من منطقة إلى أخرى على الكرة الأرضية)، ومن [[مصباح التنغستن|ضوء التنغستن]]، ومن [[أنبوب لصفي|الأنبوب اللصفي]] (Fluorescent tube). وقد ميزت [[هيئة الإضاءة الدولية]] بين المنبع الضوئي والمضياء. '''''فالمنبع الضوئي''''' هو مصدر فيزيائي للضوء، مثل [[الشمس]] والمصابيح، بينما يشير مصطلح '''''مضياء''''' إلى [[توزيع القدرة الطيفية|توزيع قدرة طيفية]] خاص. وبالتالي يمكن توصيف المضياء مسبقًا، ولكن قد لا يمكننا تصنيعه عمليًا.<ref name="COL97"/>
إن أي عينة ذات لون مرض عند النظر إليها تحت أي من هذه الأضواء الثلاثة ستكون مرضية غالبا إذا نظر إليها تحت أي نوع آخر من [[منبع ضوئي|المنابع الضوئية]]. ومن أجل توحيد المعايير يجب استخدام أقل عدد من المضياء. وفي عام 1931 أصبحت [[أنبوب لصفي|الأنابيب اللصفية]] غير مهمة، وحددت [[هيئة الإضاءة الدولية]] ثلاثة مضياء معيارية كالآتي:<ref name="COL97"/>
إن أي عينة ذات لون مرض عند النظر إليها تحت أي من هذه الأضواء الثلاثة ستكون مرضية غالبا إذا نظر إليها تحت أي نوع آخر من [[منبع ضوئي|المنابع الضوئية]]. ومن أجل توحيد المعايير يجب استخدام أقل عدد من المضياء. وفي عام 1931 أصبحت [[أنبوب لصفي|الأنابيب اللصفية]] غير مهمة، وحددت [[هيئة الإضاءة الدولية]] ثلاثة مضياء معيارية كالآتي:<ref name="COL97"/>
===المضياء المعياري A لهيئة الإضاءة الدولية===
== المضياء المعياري A لهيئة الإضاءة الدولية ==
يمثل المضياء A [[مشعاع|مشعا]] ل[[الجسم الأسود|جسم أسود]] عند [[درجة حرارة مطلقة|درجة الحرارة المطلقة]] 2857 [[كلفن]]. يمكن الحصول على [[منبع ضوئي|المنبع الضوئي]] A باستخدام مصباح مملوء بالغاز ذو شعيرة من التنغستن يعمل عند [[درجة حرارة لونية]] 2857 [[كلفن]]. ويمكن الحصول على تقارب جيد بين [[توزيع القدرة الطيفية]] [[منبع ضوئي|للمنبع الضوئي]] A والمضياء A باستخدام مصباح معاير.<ref name="COL97"/>
===المضياء المعياري B و C لهيئة الإضاءة الدولية===

حددت هيئة الإضاءة الدولية المضياء المعياري A بثلاث أمور:
{{اقتباس|المضياء المعياري A معد ليمثل ضوء المصباح المثالي المنزلي ذا شعيرة التنغستن. وتوزيع القدرة الطيفية النسبي لهذا الضوء هو مشع بلانكي (مشع مثالي) عند درجة حرارة 2856 كلفن تقريبا. يجب أن يستعمل المضياء المعياري A في جميع [[قياس اللون|القياسات اللونية]] التي تتضمن استخدام الضوء المتوهج، مالم يكن هناك أسباب موضوعية لاستخدام مضياء مختلف|CIE|[http://www.cie.co.at/publ/abst/s005.html المضيئات المعيارية لهيئة الإضاءة الدولية المستخدمة في القياس اللوني]}}

== المضيئات المعيارية B و C لهيئة الإضاءة الدولية ==
تحاكي المضيئات B و C ضوء النهار. وهي مشتقة من المضياء A باستخدام مرشح [[مائع]]. يمثل المضياء B ضوء الشمس عند الظهيرة، وهو ذو [[درجة حرارة لونية مترابطة]] حوالي 4874 كلفن، في حين أن المضياء C يمثل متوسط ضوء النهار بدرجة حرارة لونية مترابطة حوالي 6774 كلفن. وهذه المضيئات رديئة وبعيدة نوعا ما عم المنابع الضوئية المعروفة مما انقص من قيمتها مقارنة للمضيئات D.<ref name=schanda>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Colorimetry: Understanding the CIE System|الأول=János|الأخير=Schanda|ناشر=[[وايلي (ناشر)|جون وايلي وأولاده]]|سنة=2007|الفصل=3: CIE Colorimetry|ردمك=978-0-470-04904-4|صفحات=37–46|مسار=http://www.cie.co.at/publ/abst/s005.html|تاريخ الوصول=4 يوليو 2009|تاريخ أرشيف=4 ديسمبر 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20171204115107/http://www.cie.co.at/publ/abst/s005.html|حالة المسار=dead}}</ref>

{{اقتباس|المضياء C ليس معيارا من معايير هيئة الإضاءة الدولية ولكن توزيع القدرة الطيفية النسبية، وقيم الحفز الثلاثي والإحداثيات اللونية لهذا المعيار معطاة في الجدول T.1 والجدول T.3 لأن العديد من الحسابات وأجهزة القياس العملية ما زالت تستخدم هذا المضياء|CIE|منشورات 2004<ref name=cie2004>{{استشهاد بكتاب|مؤلف=CIE Technical Report|سنة=2004|عنوان=Colorimetry|إصدار=3rd|سلسلة=Publication 15:2004|ناشر=CIE Central Bureau, Vienna|ردمك=3 901 906 33 9|مسار= http://www.cie.co.at/publ/abst/15-2004.html|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171210093208/http://www.cie.co.at:80/publ/abst/15-2004.html|تاريخ أرشيف=2017-12-10}}</ref>}}

== مجموعة المضيئات D ==
[[ملف:CIE illuminants D and blackbody small.gif|تصغير|[[توزيع القدرة الطيفية]] النسبي للمضياء D و[[الجسم الأسود|للجسم الأسود]] ذوي [[درجة حرارة لونية|درجة الحرارة اللونية]] نفسها (باللون الأحمر)، مدمجين عند 560 [[نانومتر]]]]

ابتكرت مجموعة المضيئات D من أجل تمثيل ضوء النهار الطبيعي.<ref name=jmw>{{استشهاد بدورية محكمة|مسار= http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=josa-54-8-1031| عنوان=Spectral Distribution of Typical Daylight as a Function of Correlated Color Temperature|الأول=Deane B.|الأخير=Judd|المؤلفون=MacAdam, David L.; Wyszecki, Günter|صحيفة=[[JOSA]]| تاريخ = August 1964|المجلد=54|العدد=8|صفحات=1031–1040|doi=10.1364/JOSA.54.001031|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191213183011/http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=josa-54-8-1031|تاريخ أرشيف=2019-12-13}}</ref> من الصعب إنتاج منبع ضوئي يحاكي هذا المضياء، ولكن من السهل توصيفه رياضيا.

قيس توزيع القدرة الطيفية لضوء النهار في أماكن مختلفة (بود من [[مجلس البحث الوطني في كندا]] في [[أوتاوا]]، وكونديت وغروم من شركة [[كوداك|إيستمان كوداك]] في [[روتشيستير، نيويورك|روتشيستير، في نيويورك]]<ref name=Condit1964>{{استشهاد بدورية محكمة
| مؤلف = Condit, Harold R.
| المؤلفون = Grum, Frank
| تاريخ = July 1964
| عنوان = Spectral energy distribution of daylight
| صحيفة = JOSA
| المجلد = 54
| العدد=7
| صفحات = 937–944
| مسار = http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=josa-54-7-937
| تاريخ الوصول = 2008-05-13
| doi = 10.1364/JOSA.54.000937
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191213183016/http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=josa-54-7-937|تاريخ أرشيف=2019-12-13}}</ref>، وهندرسون وهودكيس من شركة [[ثورن إلكتريكال إندستريز]] في إنفيلد في شمالي مدينة [[لندن]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| مؤلف = Henderson, Stanley Thomas
| المؤلفون = Hodgkiss, D.
| سنة = 1963
| عنوان = The spectral energy distribution of daylight
| صحيفة = British Journal of Applied Physics
| المجلد = 14
| العدد = 3
| صفحات = 125–131
| doi=10.1088/0508-3443/14/3/307
| تاريخ الوصول = 2008-05-13
}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة
| مؤلف = Henderson, Stanley Thomas
| المؤلفون = Hodgkiss, D.
| سنة = 1964
| المجلد=15
| العدد=8
| صحيفة=British Journal of Applied Physics
| عنوان = The spectral energy distribution of daylight
| doi=10.1088/0508-3443/15/8/310
| صفحات=947–952
| تاريخ الوصول = 2008-05-13
}}</ref>) من 330 إلى 700 [[نانومتر]] لحوالي 662 عينة. قام هؤلاء بتحلل العينات ووجدوا أن الإحداثيات اللونية (x,y) مرتبطة بالعلاقة:

:<math>y=2.870x - 3.000x^2 - 0.275</math>.

== معرض صور ==
<gallery>
File:CIE illuminants F 10-12.svg
File:CIE illuminants F 7-9.svg
File:CIE illuminants F 1 to 6.svg
</gallery>

== اقرأ أيضاً ==
* [[نقطة بيضاء]]


== المراجع ==
== المراجع ==
{{ثبت_المراجع}}
{{بذرة لون}}


{{مراجع}}
[[en:Standard illuminant]]
{{شريط بوابات|ألوان|تصوير ضوئي}}
[[de:Normlicht]]


[[تصنيف:ضوء]]
[[تصنيف:ضوء]]

النسخة الحالية 15:07، 1 مايو 2024

توزيع القدرة الطيفية للمضياء المعياري A و B وC الذي وضعته هيئة الإضاءة الدولية وذلك ضمن مجال يتراوح بين 380 نانومتر و 780 نانومتر.

المضياء المعياري (بالإنجليزية: standard illuminant)‏ : هو طيف الضوء المرئي الذي نشرته هيئة الإضاءة الدولية لتسمح بتسجيل الألوان والصور تحت شروط الإضاءة المختلفة ليمكن مقارنتها لاحقا.

فمن أجل حساب قيم الحفز الثلاثي من قيم الانعكاس المقاسة، سنحتاج إلى توزيع طاقة المنبع الضوئي المستخدم في مضاهاة لون العينات. إذا استخدمت قيم حفز ثلاثية لتحديد لون ما، فيجب استخدام مجموعة قيم معيارية للتوزيع الطيفي، فمجموعة القيم المختلفة للتوزيع الطيفي ستعطي قيم حفز ثلاثية مختلفة لنفس العينة.[1]

حيث:

X، Y، Z هي قيم الحفز الثلاثي.
Eλ هي قدرة المنبع الضوئي عند طول الموجة λ.
، ،

إذا أردنا أن نتأكد من صحة لون عينة ما، فمن الأفضل اختبارها باستخدام شكل واحد من ضوء النهار (حيث يختلف ضوء النهار من منطقة إلى أخرى على الكرة الأرضية)، ومن ضوء التنغستن، ومن الأنبوب اللصفي (Fluorescent tube). وقد ميزت هيئة الإضاءة الدولية بين المنبع الضوئي والمضياء. فالمنبع الضوئي هو مصدر فيزيائي للضوء، مثل الشمس والمصابيح، بينما يشير مصطلح مضياء إلى توزيع قدرة طيفية خاص. وبالتالي يمكن توصيف المضياء مسبقًا، ولكن قد لا يمكننا تصنيعه عمليًا.[1] إن أي عينة ذات لون مرض عند النظر إليها تحت أي من هذه الأضواء الثلاثة ستكون مرضية غالبا إذا نظر إليها تحت أي نوع آخر من المنابع الضوئية. ومن أجل توحيد المعايير يجب استخدام أقل عدد من المضياء. وفي عام 1931 أصبحت الأنابيب اللصفية غير مهمة، وحددت هيئة الإضاءة الدولية ثلاثة مضياء معيارية كالآتي:[1]

المضياء المعياري A لهيئة الإضاءة الدولية[عدل]

يمثل المضياء A مشعا لجسم أسود عند درجة الحرارة المطلقة 2857 كلفن. يمكن الحصول على المنبع الضوئي A باستخدام مصباح مملوء بالغاز ذو شعيرة من التنغستن يعمل عند درجة حرارة لونية 2857 كلفن. ويمكن الحصول على تقارب جيد بين توزيع القدرة الطيفية للمنبع الضوئي A والمضياء A باستخدام مصباح معاير.[1]

حددت هيئة الإضاءة الدولية المضياء المعياري A بثلاث أمور:

«المضياء المعياري A معد ليمثل ضوء المصباح المثالي المنزلي ذا شعيرة التنغستن. وتوزيع القدرة الطيفية النسبي لهذا الضوء هو مشع بلانكي (مشع مثالي) عند درجة حرارة 2856 كلفن تقريبا. يجب أن يستعمل المضياء المعياري A في جميع القياسات اللونية التي تتضمن استخدام الضوء المتوهج، مالم يكن هناك أسباب موضوعية لاستخدام مضياء مختلف» – CIE، المضيئات المعيارية لهيئة الإضاءة الدولية المستخدمة في القياس اللوني

المضيئات المعيارية B و C لهيئة الإضاءة الدولية[عدل]

تحاكي المضيئات B و C ضوء النهار. وهي مشتقة من المضياء A باستخدام مرشح مائع. يمثل المضياء B ضوء الشمس عند الظهيرة، وهو ذو درجة حرارة لونية مترابطة حوالي 4874 كلفن، في حين أن المضياء C يمثل متوسط ضوء النهار بدرجة حرارة لونية مترابطة حوالي 6774 كلفن. وهذه المضيئات رديئة وبعيدة نوعا ما عم المنابع الضوئية المعروفة مما انقص من قيمتها مقارنة للمضيئات D.[2]

«المضياء C ليس معيارا من معايير هيئة الإضاءة الدولية ولكن توزيع القدرة الطيفية النسبية، وقيم الحفز الثلاثي والإحداثيات اللونية لهذا المعيار معطاة في الجدول T.1 والجدول T.3 لأن العديد من الحسابات وأجهزة القياس العملية ما زالت تستخدم هذا المضياء» – CIE، منشورات 2004[3]

مجموعة المضيئات D[عدل]

توزيع القدرة الطيفية النسبي للمضياء D وللجسم الأسود ذوي درجة الحرارة اللونية نفسها (باللون الأحمر)، مدمجين عند 560 نانومتر

ابتكرت مجموعة المضيئات D من أجل تمثيل ضوء النهار الطبيعي.[4] من الصعب إنتاج منبع ضوئي يحاكي هذا المضياء، ولكن من السهل توصيفه رياضيا.

قيس توزيع القدرة الطيفية لضوء النهار في أماكن مختلفة (بود من مجلس البحث الوطني في كندا في أوتاوا، وكونديت وغروم من شركة إيستمان كوداك في روتشيستير، في نيويورك[5]، وهندرسون وهودكيس من شركة ثورن إلكتريكال إندستريز في إنفيلد في شمالي مدينة لندن.[6][7]) من 330 إلى 700 نانومتر لحوالي 662 عينة. قام هؤلاء بتحلل العينات ووجدوا أن الإحداثيات اللونية (x,y) مرتبطة بالعلاقة:

.

معرض صور[عدل]

اقرأ أيضاً[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ ا ب ج د McDonald، Roderick (1997)، Colour Physics for Industry (ط. Second Edition)، Society of Dyers and Colourists، ص. 99، ISBN:0 901956 70 8 {{استشهاد}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة)
  2. ^ Schanda، János (2007). "3: CIE Colorimetry". Colorimetry: Understanding the CIE System. جون وايلي وأولاده. ص. 37–46. ISBN:978-0-470-04904-4. مؤرشف من الأصل في 2017-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2009-07-04.
  3. ^ CIE Technical Report (2004). Colorimetry. Publication 15:2004 (ط. 3rd). CIE Central Bureau, Vienna. ISBN:3 901 906 33 9. مؤرشف من الأصل في 2017-12-10.
  4. ^ Judd، Deane B. (أغسطس 1964). "Spectral Distribution of Typical Daylight as a Function of Correlated Color Temperature". JOSA. ج. 54 ع. 8: 1031–1040. DOI:10.1364/JOSA.54.001031. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  5. ^ Condit, Harold R. (يوليو 1964). "Spectral energy distribution of daylight". JOSA. ج. 54 ع. 7: 937–944. DOI:10.1364/JOSA.54.000937. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-13. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  6. ^ Henderson, Stanley Thomas (1963). "The spectral energy distribution of daylight". British Journal of Applied Physics. ج. 14 ع. 3: 125–131. DOI:10.1088/0508-3443/14/3/307. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط |تاريخ الوصول بحاجة لـ |مسار= (مساعدة) والوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)
  7. ^ Henderson, Stanley Thomas (1964). "The spectral energy distribution of daylight". British Journal of Applied Physics. ج. 15 ع. 8: 947–952. DOI:10.1088/0508-3443/15/8/310. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط |تاريخ الوصول بحاجة لـ |مسار= (مساعدة) والوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة)