Визначення колірних відмінностей при розрахунку індексу передачі кольору

Автор(и)

  • Катерина Говорова Центральна служба мір та ваг, вул. Електоральна, 2, 00-139, Варшава, Польща
  • Євгенія Григор'єва Український державний університет залізничного транспорту, майдан Оборонний Вал, 7, 61050, Харків, Україна
  • Богдан Гармаш Український державний університет залізничного транспорту, майдан Оборонний Вал, 7, 61050, Харків, Україна
  • Сергій Гулевський Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022, Харків, Україна
  • Ірина Малькова Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Україна
  • Едуард Дюмін Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Чорноглазівська, 17, 61002, Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2024.319180

Ключові слова:

індекс передачі кольору; еталонне джерело світла; колірна різниця; колір

Анотація

Важливість точної передачі відтінків освітлюваних предметів джерелами світла було усвідомлено ще в минулому столітті. Існують окремі сфери людської діяльності, де рівень якості передачі кольорів освітлюваних об’єктів – необхідна й обов’язкова умова успішної роботи. Крім того, важливим питанням під час здійснення менеджменту стосовно охорони здоров’я робітника та безпеки його праці є якість освітлення. Для розв’язання цього питання в 1965 році було запропоновано метод обчислення індексу передачі кольору – Color Rendering Index (CRI). Важливим аспектом розрахунку CRI є визначення еталонного джерела світла на основі розрахунку різниці кольорів. Цей підхід спрямований на мінімізацію невизначеності шляхом використання еталонного випромінювача з колірною температурою, максимально математично близькою до досліджуваного джерела світла. Однак цей критерій частково нехтує особливостями сприйняття кольору оком людини. Для розв’язання наведеної проблеми було розглянуто чинні стандарти, що належать до колориметрії, та на основі проведеного аналізу вперше запропоновано використання формули визначення колірної різниці при розрахунках індексу передачі кольору, що забезпечує більш комплексний підхід до розрахунку CRI.

Посилання

Nazarenko L.А., Sorokin V.M. Osnovy radiometrii ta fotometrii: monografia [Fundamentals of radiometry and photometry: a monograph]. Kharkiv, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Publ., 2014. 352 p. (in Ukrainian).

CIE 13.3:1995. Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources.

ISO 8995-1:2002 (E). Lighting of work places — Part 1: Indoor. Second edition, 2002. 11 p.

ISO/CIE 8995-3:2018 (E). Lighting of work places — Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places. First edition, 2018. 9 p.

ISO 10916:2014 (E). Calculation of the impact of daylight utilization on the net and final energy demand for lighting. First edition, 2014. 15 p.

ISO/CIE 20086:2019 (E). Light and lighting — Energy performance of lighting in buildings. First edition, 2019. 15 p.

CIE S 025/E:2015. Test Method for LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules.

Kupko O. Stworennia metryky kolirnych prostoriv na bazi elipsiv MakAdama [Creating color space metrics based on MacAdam ellipses]. Ukrainian Metrological Journal, 2019, no. 1, pp. 38–46 (in Ukrainian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2019.164634

ANSI/IES TM-30-20. IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition. New York, 2020. 34 p.

CIE 015:2018. Colorimetry. 4th edition, 2018. doi: 10.25039/TR.015.2018

ISO/CIE 11664-4:2019(E). Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space. First edition, 2019. 9 p.

CIE 101-1993. Parametric effects in colour-difference evaluation. 18 p.

CIE 116-1995. Industrial colour-difference evaluation. 20 p.

ISO/CIE 11664-6:2022(E). Colorimetry — Part 6: CIEDE2000 colour-difference formula. Second edition, 2022. 10 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-27

Номер

Розділ

Статті