
Un iluminante estándar es una fuente teórica de luz visible con una distribución espectral de potencia publicada. Los iluminantes estándar sirven de base para comparar imágenes o colores grabados bajo diferentes condiciones de iluminación.
Iluminantes CIE
La Comisión Internacional de Iluminación (generalmente abreviada como CIE , por su nombre en francés) es el organismo responsable de publicar todos los iluminantes estándar más conocidos. Cada uno de ellos se identifica con una letra o una combinación de letra y número.
Los iluminantes A, B y C se introdujeron en 1931 con la intención de representar, respectivamente, la luz incandescente promedio, la luz solar directa y la luz diurna promedio. El iluminante D (1967) representa variaciones de la luz diurna, el iluminante E es el iluminante de energía equivalente, mientras que el iluminante F (2004) representa lámparas fluorescentes de diversa composición.
Hay instrucciones sobre cómo producir experimentalmente fuentes de luz ("fuentes estándar") correspondientes a los iluminantes más antiguos. Para los relativamente más nuevos (como la serie D), los experimentadores deben medir los perfiles de sus fuentes y compararlos con los espectros publicados: [ 1 ]
Actualmente, no se recomienda ninguna fuente artificial para lograr el iluminante estándar CIE D65 ni ningún otro iluminante D con diferente temperatura de color correlacionada (CCT). Se espera que los nuevos avances en fuentes de luz y filtros proporcionen, con el tiempo, una base suficiente para una recomendación de la CIE.
— CIE, Informe técnico (2004) Colorimetría, 3.ª ed., Publicación 15:2004, Oficina Central de la CIE, Viena
Sin embargo, proporcionan una medida, denominada índice de metamerismo , para evaluar la calidad de los simuladores de luz diurna. [ 2 ] [ 3 ] El índice de metamerismo evalúa la concordancia entre cinco conjuntos de muestras metaméricas bajo el iluminante de prueba y el de referencia. De manera similar al índice de reproducción cromática , se calcula la diferencia promedio entre los metámeros. [ 4 ]
Iluminador A
La CIE define el iluminante A en estos términos:
El iluminante estándar A de la CIE representa la iluminación típica doméstica con filamento de tungsteno. Su distribución espectral de potencia relativa corresponde a la de un radiador de Planck a una temperatura aproximada de 2856 K. El iluminante estándar A de la CIE debe utilizarse en todas las aplicaciones de colorimetría que impliquen el uso de iluminación incandescente, salvo que existan razones específicas para utilizar un iluminante diferente.
— CIE, Iluminantes estándar CIE para colorimetría
La emitancia radiante espectral de un cuerpo negro sigue la ley de Planck :
En el momento de estandarizar el iluminante A, ambos(lo cual no afecta la SPD relativa) yeran diferentes. En 1968, la estimación de c 2 se revisó de 0,01438 m·K a 0,014388 m·K (y antes de eso, era 0,01435 m·K cuando se estandarizó el iluminante A). Esta diferencia desplazó el lugar geométrico de Planck , cambiando la temperatura de color del iluminante de su valor nominal de 2848 K a 2856 K:
Para evitar posibles cambios adicionales en la temperatura de color, la CIE ahora especifica el SPD directamente, basándose en el valor original (1931) de c 2 : [ 1 ]
para una longitud de onda λ (nm). Los coeficientes se han seleccionado para lograr una SPD normalizada de 100 a 560 nm . Los valores tristímulo son ( X , Y , Z ) = (109,85, 100,00, 35,58) , y las coordenadas de cromaticidad utilizando el observador estándar son ( x , y ) = (0,44758, 0,40745) .
Iluminantes B y C
Los iluminantes B y C son simulaciones de luz diurna fáciles de lograr. Modifican el iluminante A mediante filtros líquidos. B sirvió como representante de la luz solar del mediodía, con una temperatura de color correlacionada (TCC) de 4874 K, mientras que C representó la luz diurna promedio con una TCC de 6774 K. Desafortunadamente, son aproximaciones deficientes de cualquier fase de la luz diurna natural, particularmente en los rangos espectrales visible de onda corta y ultravioleta. Una vez que se lograron simulaciones más realistas, los iluminantes B y C fueron reemplazados por la serie D. [ 1 ]
El iluminante C no tiene la categoría de iluminante estándar CIE, pero su distribución de potencia espectral relativa, valores tristímulo y coordenadas de cromaticidad se muestran en las tablas T.1 y T.3, ya que muchos instrumentos de medición y cálculos prácticos todavía utilizan este iluminante.
— CIE, Publicación 15:2004 [ 5 ]
Illuminat B no recibió tal honor en 2004.
Los filtros líquidos, diseñados por Raymond Davis y Kasson S. Gibson en 1931, [ 6 ] tienen una absorbancia relativamente alta en el extremo rojo del espectro, lo que aumenta eficazmente la temperatura de color correlacionada (CCT) de la lámpara incandescente hasta niveles similares a los de la luz diurna. Su funcionamiento es similar al de un gel de color CTB que utilizan fotógrafos y cineastas hoy en día, aunque resulta mucho menos práctico.
Cada filtro utiliza un par de soluciones, compuestas por cantidades específicas de agua destilada, sulfato de cobre , manita , piridina , ácido sulfúrico , cobalto y sulfato de amonio . Las soluciones están separadas por una lámina de vidrio incoloro. Las cantidades de los ingredientes se eligen cuidadosamente para que su combinación dé como resultado un filtro de conversión de temperatura de color; es decir, la luz filtrada sigue siendo blanca.
Serie de iluminantes D

La serie D de iluminantes está diseñada para representar la luz natural del día y se sitúa a lo largo del trazado de la luz diurna. Son difíciles de producir artificialmente, pero fáciles de caracterizar matemáticamente.
Para 1964, varias distribuciones de potencia espectral (SPD) de la luz del día habían sido medidas independientemente por HW Budde del Consejo Nacional de Investigación de Canadá en Ottawa , HR Condit y F. Grum de Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York , [ 7 ] y ST Henderson y D. Hodgkiss de Thorn Electrical Industries en Enfield (norte de Londres) , [ 8 ] sumando entre ellos un total de 622 muestras. Deane B. Judd , David MacAdam y Günter Wyszecki analizaron estas muestras y encontraron que las coordenadas de cromaticidad ( x , y ) seguían una relación cuadrática simple , más tarde conocida como el lugar geométrico de la luz del día: [ 9 ]
El análisis de vectores característicos reveló que los SPD podían aproximarse satisfactoriamente utilizando la media (S 0 ) y los dos primeros vectores característicos (S 1 y S 2 ): [ 10 ] [ 11 ]

En términos más sencillos, la SPD de las muestras de luz diurna estudiadas puede expresarse como la combinación lineal de tres SPD fijas. El primer vector (S 0 ) es la media de todas las muestras de SPD, que es la mejor SPD reconstituida que se puede formar con un solo vector fijo. El segundo vector (S 1 ) corresponde a la variación amarillo-azul (a lo largo del locus), que explica los cambios en la temperatura de color correlacionada debido a la proporción de luz solar indirecta y directa. [ 9 ] El tercer vector (S 2 ) corresponde a la variación rosa-verde (a través del locus) causada por la presencia de agua en forma de vapor y neblina. [ 9 ]

Para cuando la serie D fue formalizada por la CIE, [ 12 ] un cálculo de la cromaticidadpara una isoterma particular se incluyó. [ 13 ] Judd et al. luego extendieron las SPD reconstituidas a 300 nm – 330 nm y 700 nm – 830 nm usando los datos de absorbancia espectral de la Luna de la atmósfera terrestre. [ 14 ] Las SPD tabuladas presentadas por la CIE hoy se derivan por interpolación lineal del conjunto de datos de 10 nm hasta 5 nm . [ 15 ] Sin embargo, hay una propuesta para usar interpolación spline en su lugar. [ 16 ]
Se han realizado estudios similares en otras partes del mundo, o se ha repetido el análisis de Judd et al. con métodos computacionales modernos. En varios de estos estudios, el lugar geométrico de la luz diurna está notablemente más cerca del lugar geométrico de Planck que en Judd et al. [ 17 ] [ 18 ]
La CIE establece el D65 como el iluminante estándar de luz diurna:
El iluminante D65 de la CIE representa la luz diurna promedio y tiene una temperatura de color correlacionada de aproximadamente 6500 K. Se debe utilizar el iluminante estándar D65 de la CIE en todos los cálculos colorimétricos que requieran luz diurna representativa, a menos que existan razones específicas para usar un iluminante diferente. Se sabe que la distribución relativa de la potencia espectral de la luz diurna varía, especialmente en la región ultravioleta, en función de la estación del año, la hora del día y la ubicación geográfica.
— ISO 10526:1999/CIE S005/E-1998, Iluminantes estándar CIE para colorimetría [ 19 ]

Cálculo
La distribución espectral de potencia relativa (SPD)de un iluminante de la serie D se puede derivar de sus coordenadas de cromaticidad en el espacio de color CIE 1931 ,. [ 20 ] Primero, deben determinarse las coordenadas de cromaticidad:
donde T es la CCT del iluminante. Nótese que las CCT de los iluminantes canónicos, D 50 , D 55 , D 65 y D 75 , difieren ligeramente de lo que sugieren sus nombres. Por ejemplo, D50 tiene una CCT de 5003 K (luz de "horizonte"), mientras que D65 tiene una CCT de 6504 K (luz de mediodía). Esto se debe a que los valores de las constantes de la ley de Planck, determinados experimentalmente en un principio, se conocen con mayor precisión (y ahora tienen valores fijos en el sistema internacional de unidades y medidas) desde la definición de estos iluminantes canónicos, cuyas SPD se basan en los valores originales de la ley de Planck. [ 1 ] La misma discrepancia se aplica a todos los iluminantes de la serie D —D 50 , D 55 , D 65 , D 75— y puede "rectificarse" multiplicando la temperatura de color nominal por; Por ejemplopara D 65 .
Para determinar la serie D SPD (S D ) que corresponde a esas coordenadas, se determinan los coeficientes M 1 y M 2 de los vectores característicos S 1 y S 2 :
dóndeson la media y los dos primeros vectores propios de SPD, representados en la figura. [ 20 ] Ambos vectores característicos tienen un cero en 560 nm , ya que todos los SPD relativos se han normalizado alrededor de este punto. Para que coincidan todos los dígitos significativos de los datos publicados de los iluminantes canónicos, los valores de M 1 y M 2 deben redondearse a tres decimales antes del cálculo de S D . [ 1 ]
Valores D65
Utilizando el observador estándar de 2° , las coordenadas de cromaticidad del espacio de color CIE 1931 de D65 son [ 21 ].
y los valores tristímulo XYZ (normalizados a Y = 100 ) son
Para el observador suplementario de 10° ,
y los valores tristímulo XYZ correspondientes son
Dado que D65 representa la luz blanca , sus coordenadas también son un punto blanco , que corresponde a una temperatura de color correlacionada de 6504 K. La Rec. 709 , utilizada en sistemas HDTV , trunca las coordenadas CIE 1931 a x=0,3127, y=0,329.
Simulador de luz diurna
No existen fuentes de luz diurna reales, solo simuladores. Construir una fuente de luz práctica que emule un iluminante de la serie D es un problema difícil. La cromaticidad se puede replicar simplemente tomando una fuente de luz conocida y aplicando filtros, como el Spectralight III, que utilizaba lámparas incandescentes filtradas. [ 22 ] Sin embargo, las distribuciones espectrales de potencia (DEP) de estas fuentes se desvían de la DEP de la serie D, lo que da lugar a un mal rendimiento en el índice de metamerismo CIE . [ 23 ] [ 24 ] En la década de 2010 se lograron mejores fuentes con LED blancos recubiertos de fósforo que pueden emular fácilmente los iluminantes A, D y E con un alto índice de reproducción cromática (IRC). [ 25 ]
Iluminante E

El iluminante E es un radiador de energía uniforme; tiene una distribución espectral de potencia (DEP) constante dentro del espectro visible . Es útil como referencia teórica; un iluminante que otorga el mismo peso a todas las longitudes de onda. También tiene valores tristímulo CIE XYZ iguales , por lo que sus coordenadas de cromaticidad son (x,y)=(1/3,1/3). Esto es intencional; las funciones de igualación de color XYZ están normalizadas de tal manera que sus integrales sobre el espectro visible son iguales. [ 1 ]
El iluminante E no es un cuerpo negro, por lo que no tiene una temperatura de color definida, pero se puede aproximar mediante un iluminante de la serie D con una CCT de 5455 K. (De los iluminantes canónicos, el D 55 es el más cercano). Los fabricantes a veces comparan las fuentes de luz con el iluminante E para calcular la pureza de excitación . [ 26 ]
Serie de iluminantes FL
La publicación CIE 15.2 introdujo doce nuevos iluminantes que representan varias lámparas fluorescentes y comprenden la serie F , [ 27 ] posteriormente renombrada como serie FL a partir de la publicación CIE 15:2004. [ 5 ] Los 12 estándares originales se distribuyen en 3 grupos:
- Las normas FL1–FL6 representan lámparas fluorescentes "estándar" que constan de dos emisiones semibanda ancha de activaciones de antimonio y manganeso en fósforo de halofosfato de calcio . La FL4 es de particular interés, ya que se utilizó para calibrar el índice de reproducción cromática CIE (la fórmula del IRC se eligió de manera que la FL4 tuviera un IRC de 51).
- Los estándares FL7–FL9 representan lámparas fluorescentes de "banda ancha" ( luz de espectro completo ) con múltiples fósforos y mayores índices de reproducción cromática (CRI).
- Los estándares FL10–FL12 representan iluminantes tribanda estrechos que consisten en tres emisiones de "banda estrecha" (causadas por composiciones ternarias de fósforos de tierras raras) en las regiones R, G, B del espectro visible, lo que da como resultado un índice de reproducción cromática (CRI) deficiente.
Los miembros dentro de un grupo representan diferentes CCT, de modo que los pesos del fósforo se pueden ajustar para lograr el CCT deseado. En cada uno de estos tres grupos, la CIE establece que FL2, FL7 y FL11 "tienen prioridad" para ser representativos de sus respectivos grupos. [ 5 ]
FL1–6 : Estándar
FL7–9 : Banda ancha
FL10–12 : Banda estrecha
La norma CIE 15:2004 también introdujo quince nuevos iluminantes fluorescentes que representan diferentes tipos de lámparas fluorescentes y comprenden la subserie FL3 . [ 5 ] Estos 15 estándares se distribuyen en 5 grupos:
- Las normas FL3.1-FL3.3 representan lámparas de halofosfato estándar (similares a FL1-6).
- Los estándares FL3.4-FL3.6 representan lámparas tipo DeLuxe (similares a FL7-9).
- Los estándares FL3.7-FL3.11 representan lámparas de tres bandas (similares a FL10-12).
- Los estándares FL3.12-FL3.14 representan lámparas multibanda.
- El estándar FL3.15 representa una lámpara fluorescente simulada D65.
FL3.1-3.3 : estándar
FL3.4-3.6 : DeLuxe
FL3.7-3.11 : tres bandas
FL3.12-3.14 : multibanda
FL3.15 : Simulador D65
Serie Illuminant HP
La norma CIE 15:2004 introdujo cinco nuevos iluminantes que representan diferentes tipos de lámparas de descarga de alta presión y que comprenden la serie HP .: [ 5 ]
- HP1 estándar para lámparas de sodio de alta presión estándar
- HP2 estándar para lámparas de sodio de alta presión con mejora del color.
- Normas HP3-HP5 para lámparas de halogenuros metálicos.
HP1 y HP2
HP3 a HP5
Serie LED Illuminant
La publicación CIE 15:2018 introduce nueve nuevos iluminantes que representan varios LED blancos con CCT que van desde 2700~6600 K. [ 28 ] Los LED-B1 a B5 definen los iluminantes LED estándar con luz azul convertida por fósforo . El LED-BH1 define una mezcla de LED azul convertido por fósforo y un LED rojo. El LED-RGB1 define la luz blanca producida por una mezcla de LED tricolor . Los LED-V1 y V2 definen LED con luz violeta convertida por fósforo.
LED-B1 a B5
LED-BH1 y RGB1
LED-V1 y V2
Identificación de la serie Illuminant
La publicación CIE 184:2009 introdujo dos nuevos iluminantes que representan la luz natural interior , [ 29 ] que posteriormente se incluyeron como serie ID en CIE 15:2018. [ 28 ] ID50 e ID65 son equivalentes a sus homólogos exteriores, D50 y D65, filtrados a través de vidrio de ventana, eliminando así el contenido ultravioleta. [ 29 ] Las CCT interiores son aproximadamente 100 K más altas (más frías) en relación con sus homólogos exteriores.
Comparación de los iluminantes estándar CIE D65 e ID65.
Comparación de los iluminantes estándar CIE D50 e ID50.
Transmisión relativa de una lámina de vidrio de 10 mm basada en los iluminantes CIE ID65 y D65.
Punto blanco
El espectro de una fuente de luz estándar, al igual que cualquier otro perfil de luz, puede convertirse en valores tristímulo . El conjunto de tres coordenadas tristímulo de una fuente de luz se denomina punto blanco . Si el perfil está normalizado , el punto blanco puede expresarse de forma equivalente como un par de coordenadas de cromaticidad .
Si una imagen se registra en coordenadas tristímulo (o en valores que se pueden convertir a y desde ellas), el punto blanco de la fuente de luz utilizada proporciona el valor máximo de las coordenadas tristímulo que se registrarán en cualquier punto de la imagen, en ausencia de fluorescencia . A este punto se le denomina punto blanco de la imagen.
El proceso de cálculo del punto blanco descarta mucha información sobre el perfil de la fuente de luz, por lo que, si bien es cierto que para cada fuente de luz se puede calcular el punto blanco exacto, conocer el punto blanco de una imagen por sí solo no proporciona mucha información sobre la fuente de luz que se utilizó para registrarla.
Puntos blancos de iluminantes estándar
A continuación se presenta una lista de iluminantes estandarizados, sus coordenadas de cromaticidad CIE (x,y) de un difusor perfectamente reflectante (o transmisor) y sus temperaturas de color correlacionadas (CCT). Las coordenadas de cromaticidad CIE se proporcionan tanto para el campo de visión de 2 grados (1931) como para el campo de visión de 10 grados (1964). [ 30 ] Las muestras de color representan el color de cada punto blanco, calculado automáticamente por Wikipedia utilizando la plantilla de temperatura de color .
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 Schanda, János (2007). "3: Colorimetría CIE". Colorimetría: Comprensión del sistema CIE . Wiley Interscience . págs. 37–46 . ISBN 978-0-470-04904-4.
- ↑ Informe técnico de la CIE (1999). Un método para evaluar la calidad de los simuladores de luz diurna para colorimetría . 51.2-1999 (incluido el suplemento 1-1999). París: Oficina central de la CIE. ISBN 978-92-9034-051-5Archivado del original el 16 de abril de 2008.
Se proporciona un método para evaluar la idoneidad de una fuente de prueba como simulador de los iluminantes estándar CIE D55, D65 o D75. El suplemento, preparado en 1999, añade el iluminante CIE D50 a la línea de iluminantes a los que se puede aplicar el método. Para cada uno de estos iluminantes estándar, se proporcionan datos del factor de radiancia espectral para cinco pares de muestras no fluorescentes que son metaméricas coincidentes. Se calculan las diferencias colorimétricas de los cinco pares para el iluminante de prueba; el promedio de estas diferencias se toma como el índice de metamerismo en el rango visible y se utiliza como medida de la calidad del iluminante de prueba como simulador para muestras no fluorescentes. Para las muestras fluorescentes, la calidad se evalúa además en términos de un índice de metamerismo en el rango ultravioleta, definido como el promedio de las diferencias colorimétricas calculadas con el iluminante de prueba para tres pares de muestras adicionales, cada par compuesto por una muestra fluorescente y una no fluorescente que son metaméricas bajo el iluminante estándar.
- ↑ Norma CIE (2004). Método estándar para evaluar la calidad espectral de simuladores de luz diurna para la evaluación visual y la medición del color . S012/E:2004.Preparado por TC 1-53 "Un método estándar para evaluar la calidad de los simuladores de luz natural". Norma ISO 23603:2005(E) .
- ↑ Lam, Yuk-Ming; Xin, John H. (agosto de 2002). "Evaluación de la calidad de diferentes simuladores D65 para evaluación visual". Color Research & Application . 27 (4): 243– 251. doi : 10.1002/col.10061 . hdl : 10397/26550 .
- 1 2 3 4 5 Informe técnico de la CIE (2004). Colorimetría . Publicación 15:2004 (3.ª ed.). Oficina Central de la CIE, Viena. ISBN 978-3-901906-33-6.
- ↑ Davis, Raymond; Gibson, Kasson S. (21 de enero de 1931). «Filtros para la reproducción de la luz solar y la luz del día y la determinación de la temperatura del color». Medición y calibración de precisión . 10. Oficina Nacional de Normas : 641–805 .
- ↑ Condit, Harold R.; Grum, Frank (julio de 1964). "Distribución espectral de la energía de la luz diurna". JOSA . 54 (7): 937– 944. Bibcode : 1964JOSA...54..937C . doi : 10.1364/JOSA.54.000937 .
- ↑ Henderson, Stanley Thomas; Hodgkiss, D. (1963). "La distribución espectral de la energía de la luz del día". British Journal of Applied Physics . 14 (3): 125– 131. Bibcode : 1963BJAP...14..125H . doi : 10.1088/0508-3443/14/3/307 .Henderson, Stanley Thomas; Hodgkiss, D. (1964). "La distribución espectral de la energía de la luz del día". British Journal of Applied Physics . 15 (8): 947– 952. Bibcode : 1964BJAP...15..947H . doi : 10.1088/0508-3443/15/8/310 .
- 1 2 3 Judd, Deane B.; MacAdam, David L.; Wyszecki, Günter (agosto de 1964). "Distribución espectral de la luz diurna típica en función de la temperatura de color correlacionada". JOSA . 54 (8): 1031– 1040. Bibcode : 1964JOSA...54.1031J . doi : 10.1364/JOSA.54.001031 .
- ↑ Simonds, John L. (agosto de 1963). "Aplicación del análisis vectorial característico a datos de respuesta fotográfica y óptica". JOSA . 53 (8): 968– 974. Bibcode : 1963JOSA...53..968S . doi : 10.1364/JOSA.53.000968 .
- ↑ Tzeng, Di-Yuan; Berns, Roy S. (abril de 2005). "Una revisión del análisis de componentes principales y sus aplicaciones a la tecnología del color". Color Research & Application . 30 (2): 84– 98. doi : 10.1002/col.20086 .
- ^ Comisión Internacional de l'Eclairage (1964). Actas de la 15.ª sesión, Viena .
- ↑ Kelly, Kenneth L. (agosto de 1963). "Líneas de temperatura de color correlacionada constante basadas en la transformación de cromaticidad uniforme (u,v) del diagrama CIE de MacAdam". JOSA . 53 (8): 999– 1002. doi : 10.1364/JOSA.53.000999 .
- ↑ Moon, Parry (noviembre de 1940). "Curvas estándar de radiación solar propuestas para uso en ingeniería". Journal of the Franklin Institute . 230 (5): 583– 617. doi : 10.1016/S0016-0032(40)90364-7 .
- ↑ Observadores colorimétricos estándar CIE 1931 y 1964 de 380 nm a 780 nm en incrementos de 5 nm .
- ↑ Kránicz, Balázs; Schanda, János (agosto de 2000). "Reevaluación de las distribuciones espectrales de la luz diurna" . Color Research & Application . 25 (4): 250– 259. CiteSeerX 10.1.1.42.521 . doi : 10.1002/1520-6378(200008)25:4 < 250::AID-COL5 > 3.0.CO ; 2-D .
Posteriormente, las funciones
S
0
(
λ
),
S
1
(
λ
) y
S
2
(
λ
) se han interpolado linealmente en pasos de 5 nm y para un tamaño de paso aún más fino también se ha recomendado una interpolación lineal.
- ↑ Los estudios de las décadas de 1960 y 1970 incluyen:
- GT Winch; MC Boshoff; CJ Kok y AG du Toit (abril de 1966). "Características espectroradiométricas y colorimétricas de la luz diurna en el hemisferio sur: Pretoria, Sudáfrica". JOSA . 56 (4): 456– 464. Bibcode : 1966JOSA...56..456W . doi : 10.1364/JOSA.56.000456 .
Se encontró que las cromaticidades derivadas estaban mucho más cerca del lugar geométrico del radiador completo que las publicadas anteriormente, que se habían obtenido en el hemisferio norte.
- Das, SR; Sastri, VDP (marzo de 1965). "Distribución espectral y color de la luz diurna tropical". JOSÁ . 55 (3): 319– 323. Bibcode : 1965JOSA...55..319D . doi : 10.1364/JOSA.55.000319 .
- Sastri, VDP; Das, SR (marzo de 1968). "Distribuciones espectrales típicas y color para la luz diurna tropical". JOSA . 58 (3): 391– 398. Bibcode : 1968JOSA...58..391S . doi : 10.1364/JOSA.58.000391 .
- Sastri, VDP (11 de enero de 1976). "Locus de cromaticidades de la luz diurna en relación con las condiciones atmosféricas". Journal of Physics D: Applied Physics . 9 (1): L1– L3. Bibcode : 1976JPhD....9L...1S . doi : 10.1088/0022-3727/9/1/001 . S2CID 250832186 .
- Dixon, ER (abril de 1978). "Distribución espectral de la luz diurna australiana". JOSA . 68 (4): 437– 450. Bibcode : 1978JOSA...68..437D . doi : 10.1364/JOSA.68.000437 .
- GT Winch; MC Boshoff; CJ Kok y AG du Toit (abril de 1966). "Características espectroradiométricas y colorimétricas de la luz diurna en el hemisferio sur: Pretoria, Sudáfrica". JOSA . 56 (4): 456– 464. Bibcode : 1966JOSA...56..456W . doi : 10.1364/JOSA.56.000456 .
- ↑ Los análisis que utilizan la computación más rápida de las décadas de 1990 y 2000 incluyen:
- Hernández-Andrés, Javier; Javier Romero; Antonio García-Beltrán; Juan L. Nieves (20 de febrero de 1998). "Prueba de modelos lineales en mediciones espectrales de luz diurna". Óptica Aplicada . 37 (6): 971– 977. Bibcode : 1998ApOpt..37..971H . doi : 10.1364/AO.37.000971 . PMID 18268673 .
- Hernández-Andrés, Javier; Javier Romero; Juan L. Nieves; Raymond L. Lee Jr (junio de 2001). "Análisis cromático y espectral de la luz diurna en el sur de Europa". JOSA A. 18 (6): 1325– 1335. Bibcode : 2001JOSAA..18.1325H . CiteSeerX 10.1.1.384.70 . doi : 10.1364/JOSAA.18.001325 . PMID 11393625 .
- Thanh Hai Bui; Reiner Lenz; Tomas Landelius ( 2004). Investigaciones teóricas de grupos sobre espectros de luz diurna (PDF) . CGIV (Conferencia Europea sobre Gráficos en Color, Imágenes y Visión). pp. 437–442 . Recuperado el 13 de mayo de 2008 .
- ↑ "Iluminantes estándar CIE para colorimetría" . www.cie.co.at. CIE. 1999. Archivado del original el 4 de diciembre de 2017. Consultado el 17 de diciembre de 2018 .
- 1 2 Los coeficientes difieren de los del artículo original debido al cambio en las constantes de la ley de Planck . Véase Lindbloom para la versión actual y Planckian locus para más detalles.
- ↑ Schanda, János (2007). "3. Colorimetría CIE". En Schanda, János (ed.). Colorimetría: comprensión del sistema CIE . John Wiley & Sons. Apéndice A, pág. 74.
- ↑ Wyszecki, Gunter (1970). "Desarrollo de nuevas fuentes CIE para colorimetría". Die Farbe . 19 : 43–.
- ↑ Informe técnico de la CIE (1999). Un método para evaluar la calidad de los simuladores de luz diurna para colorimetría . París: Oficina central de la CIE. ISBN 978-92-9034-051-5Archivado del original el 21/08/2017.
Se proporciona un método para evaluar la idoneidad de una fuente de prueba como simulador de los iluminantes estándar CIE D55, D65 o D75. El suplemento, preparado en 1999, añade el iluminante CIE D50 a la línea de iluminantes a los que se puede aplicar el método. Para cada uno de estos iluminantes estándar, se proporcionan datos del factor de radiancia espectral para cinco pares de muestras no fluorescentes que son metaméricas coincidentes. Se calculan las diferencias colorimétricas de los cinco pares para el iluminante de prueba; el promedio de estas diferencias se toma como el índice de metamerismo en el rango visible y se utiliza como medida de la calidad del iluminante de prueba como simulador para muestras no fluorescentes. Para las muestras fluorescentes, la calidad se evalúa además en términos de un índice de metamerismo en el rango ultravioleta, definido como el promedio de las diferencias colorimétricas calculadas con el iluminante de prueba para tres pares de muestras adicionales, cada par compuesto por una muestra fluorescente y una no fluorescente que son metaméricas bajo el iluminante estándar.
- ↑ Lam, Yuk-Ming; Xin, John H. (agosto de 2002). "Evaluación de la calidad de diferentes simuladores D65 para evaluación visual". Color Research & Application . 27 (4): 243– 251. doi : 10.1002/col.10061 .
- ↑ "Tecnología de iluminación CIE - Yujileds" . Yujileds - Líder en LED de alto CRI . 5 de septiembre de 2023.
- ↑ Philips. "Pruebas ópticas para emisores SuperFlux, SnapLED y LUXEON" (PDF) .
La CIE ha definido las coordenadas de color de varios iluminantes blancos diferentes, pero dentro de Lumileds, el iluminante E de la CIE se utiliza para todos los cálculos de color.
- ↑ Distribución de potencia espectral de la serie de iluminantes FL ( CSV con metadatos ), enincrementos de 5 nm desde 380 nm hasta 780 nm .
- ^ Colorimetría (4ª ed .). Viena: Commission Internationale de l'Eclairage. 2018.ISBN 978-3-902842-13-8.
- 1 2 Iluminadores de luz diurna para interiores . Viena: CIE Central Bureau. 2009. ISBN 9783901906749.
- ↑ Mitchell Charity. "Archivo de datos de color de cuerpos negros" . vendian.org.
- ↑ Danny Pascale (2003). "Una revisión de los espacios de color RGB" (PDF) . Babel Color. Archivado del original (PDF) el 18 de julio de 2011.
- ↑ Fuentes de luz blanca equivalentes e iluminantes CIE (PDF) , archivado del original el 23/05/2005 , consultado el 11/12/2017.
- ↑ Datos espectrales de la serie F de la CIE, CIE 15.2:1986 , archivados del original el 25/07/2011 , recuperados el 11/12/2017.
- ↑ Colorimetría, 4.ª edición , vol. CIE 015:2018, doi : 10.25039/TR.015.2018 , ISBN 978-3-902842-13-8
- ↑ 47 CFR § 73.682 (20) (iv)
- ↑ "RECOMENDACIÓN ITU-R BT.470-6 - SISTEMAS DE TELEVISIÓN CONVENCIONALES, pág. 16" (PDF) .
- ↑ Poynton, Charles (2003). Vídeo digital y HDTV : algoritmos e interfaces . San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers. pág. 643. ISBN 9781558607927.
...es habitual que el blanco de referencia corresponda a una luz con las propiedades espectrales y/o colorimétricas del iluminante CIE D65 (excepto en Japón, donde la referencia estándar del blanco es de 9300 K).
- ↑ "Recomendación BT.470-6: Sistemas de televisión convencionales" (PDF) . Unión Internacional de Telecomunicaciones . UIT. 30 de noviembre de 1998. pág. 16. Consultado el 5 de noviembre de 2016.
En Japón, la cromaticidad de los monitores de estudio se ajusta a un blanco D a 9300 K.
- ↑ "Guía de colorimetría para el sistema de producción HDTV 1125/60" (PDF) . Asociación de Industrias y Empresas de Radio (en japonés). 21 de julio de 1998. pág. 4. Archivado del original (PDF) el 13 de abril de 2013. Consultado el 5 de noviembre de 2016 .
"D93: D93は9,305 K色温度であり、日本におけるモニタの基準白色として使用されている。" [D93 representa una temperatura de color de 9.305 K, y es la referencia blanca utilizada para los monitores en Japón.]
Enlaces externos
- Tablas colorimétricas seleccionadas en Excel , según lo publicado en CIE 15:2004.
- Konica Minolta Sensing: Fuentes de luz e iluminantes
- Luz
- Color