均匀颜色空间是色度学提出了用于颜色测量与计算的测色模型,由于这些颜色空间在进行颜色差异描述时,与人眼之间的一致性较好,这类颜色空间主要有CIELuv颜色空间和CIELab颜色空间。本文对均匀颜色空间及均匀颜色空间均匀色品标尺做了介绍。

所谓均匀颤色空间是指一个三维空间,其中一个点表示一种颜色,任意两点之间的距离(即两种颜色之间的差别)与这两种颜色的视觉差别成正比。为解决色差测定和评估的问题,因此须建立均匀颜色空间。
人在辨别颜色时的视觉差别受许多方面因素的影响,其中主要为颜色本身的明度、色调和饱和度,因此在分辨颜色时,视觉差应是明度、色调、饱和度三方面差别的综合结果。色调、饱利和度方面的差别都是色品的差别,因此,推导均匀颜色空间的一般方法是选择一个均匀明度标尺和均匀色品标尺,并且使得单位色品色差近似等于单位明度色差。
对于亮度相同而波长不同的单色光,人眼对其颜色差别的分辨率有很大差别。光谱两端的分辨率最差,特别在红端680nm以上,几乎不能分辨出差别,看起来都是同一种红色;分辨率铰高的在光谱的中部,尤其在蓝绿色490nm和黄色590nm左右。同时,人眼对颜色色品差别的分辨率也受到光亮度影响。光亮度提高时,分辨率会相应地提高,但当光亮度提高到眩目的程度时,分辨率又会下降。对于亮度相同而色纯度不同的颜色,实验证明,随着色纯度降低,分辨率一般都会下降,只是蓝紫端这一部分有所不同。
在CIE1931x-y色品图上,每一个点代表一种颜色。但是当色品图上的两点靠得很近时,虽然是不同的颜色,在视觉却难以分辨。我们把人服分辨不出来的颜色变化的范围称为颜色的宽容量,也称为恰可觉察差。恰可觉察差在不同方向上大小不一致,在色品图上可连成一个近似椭圆(在颜色空间中为一椭球)。
亮度相同的两个颜色在比较色差时,希望色品图上两个色品点的距离真正代表人眼对这两个颜色知觉的差异大小。CIE x-y色品图并不均匀。因此人们希望有一种新的色品图,在此色品图上,每一种颜色的宽容量最好都为近似圆形,并且大小一致。许多研究者在这方面作了大量工作。但是要找到这样理想的色品图是困难的,因为一个理想的均匀色品图不是一个平面而是一个曲面,且不能用欧氏几何空间来描述,一般假定具有黎曼几何形式,在平面上只能找到近似的均匀色品图。
目前,关于均匀色品标尺的研究基本上都可归为非线性变换。可大致分为两类:一类根据某种新的颜色视觉理论假设,通过拟合已有的视觉实验数据,推导得到新的色品标尺;另一类是在CIE 1976L*u*v*或L*a*b*的基础上,根据色差实验数据,修正和改进其色品标尺。
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