3.4 验证报告
对测试结果合理性和准确性的分析 因为不同色温的白炽灯(钨丝灯)其色品位置均紧贴普朗克轨迹,卤钨灯(即充气钨丝灯)色品也与此十分接近。因此我们可以将卤钨灯装置在积分球中,调整不同的电流,分别测量相应输出值Y、X、Z,用适宜的色修正系数Kx=0.7309, Kb=0.0539, KB=0.3576计算出色度坐标,色品均紧贴普朗克轨迹,证明推导出的适宜色修正系数的合理性。数据详见表二

测量四种已知色度值的白光源,一种已知色度值红光源,并做数据对比。
测量光源,记录该仪器探测器的输出值。
Kr=0.7309
用 Kb=0.0539
KB=0.3576 计算光源色度坐标x、y与已知色度值(用光谱法求出) 做比对,结果如表三所示。
我们对比表一与表三,可以明显看出:该台色彩辉度计在采用上述适宜的色修正系数后,测色的准确度已获得明显的提高与改善,由表三可以看出,测量A光源、四种白光源和一种红光源的测色误差(无论是Δx,还是Δy) 均在0.01以内 。
表二和表三的验证报告证明了该适宜色修正系数的准确性和精确性。
该项工作进一步说明:当被测色源若具有连续宽带而光滑的光谱分布,而且与被测色源之间的光谱分布差异不大时,所需的色转换常数变化则较小,可以有一定的适用和延伸范围。我们从表三中可以分析出:用A光源做校准光源求出的色转换常数可以适用于其它光谱分布的白光,甚至是红光,用这组色转换常数计算出之色度坐标与1980B直接测量值的误差可减少到0.01之内;兰色源、绿色源与A光源光谱分布有明显差异,如用这组色转换常数色度误差则大于0.01,需要另外采用适于兰色源、绿色源的色修正系数。
参考文献:
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的技术基础,世界广播电视,2000.12。