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色溫參考值

發布時間: 2021-03-06 18:25:06

Ⅰ 顯示器裡面的R G B分別是多少才能是正常色溫

色溫不是又RGB數值控制的,色溫就是專門用來量度和計算光線的顏色成分的方回法,只有在高端顯答示器上才有色溫調控,一般分為三檔:9300K、6500K、5000K,在顯示器控制面板有的選擇。
光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫,它直接和普朗克黑體輻射定律相聯系。

Ⅱ 白平衡的數值都是多少 啊

可以這樣理解:如果現場光線色溫低,相機就給補償高點兒,反之則反。相機上的白平衡「色溫」(K)值,是一種補償值。當環境色溫高的時候,要調低(K)值4000--3000--或者更低。就理解為環境色溫高,需要給予的補償值就少。

一般常用的參考值如下:

A不同時刻直射光的色溫值:直射日光
色溫值(K)
中午日光 5500
日出後二小時 4400
日落前二小時 4300
日出後一個半小時 4000
日出後40 分鍾 2900
日出後30分鍾 2400
日落前30分鍾 2300
日出後20分鍾 2100
日出.日落時 1900

B不同季節和天氣情況下自然光的色溫值:
自然光的變化 3-5月 6 -8月 9-10月 11-12月
直射日光9-15時 5800 5800 5550 5500
直射9時前15時後 5400 5600 5000 4900
日光+天空光9-15時 6500 6500 6200 6200
日光+天空光9前15後6100 6200 5900 5700
日光+天空光 5900 5800 5900 5700
陰天 6700 6950 6750 6500
藍色天空 27000 14000 12000 12000

C常見人工光源的色溫值:
光源種類
色溫值
電子閃光燈光 5300-6000
1000-5000W鹵素燈 5000-6000
高色溫碳弧燈 5500
白色碳弧燈 5000
500W高色溫攝影燈 3200
500W攝影泛光燈 3400
攝影鹵素燈光 3000-4000
1300W新聞碘鎢燈 3200
200W普通燈炮 2980
100W普通燈泡 2900
75W普通燈泡 2800
40W普通燈泡 2650
蠟燭光 1850

Ⅲ 冷暖色調的色溫一般是多少k,能提供一個值或者說一個范圍嗎

暖色調,通常為2700-3000K;歐洲人通常為2500-2900K,非洲人通常為2900-3200K。

當相機色溫設置等於實際色溫時,該光線的顏色就是中性色,即比如當相機設置為2000K拍攝燭光時,那麼燭光就是中性的,灰色或者白色,沒有色調,而不是眼睛應該看到的黃色;而當設置用10000K拍燭光時,燭光就呈現極度的暖色。

如果某一光源發出的光,與某一溫度下黑體發出的光所含的光譜成分相同,就稱為某K色溫。如100W燈泡發出的光的顏色,與絕對黑體在2527℃時的顏色相同,那麼這只燈泡發出的光的色溫就是:(2527+273)K=2800K。

(3)色溫參考值擴展閱讀:

有人以為在色溫上的喜好是因人而定的,這跟我們日常看到景物景色有關,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色溫是11000K(8000K(黃昏)~17000K(中午)),所以比較喜歡高色溫(看起來比較真實);相反的,在緯度較高的地區(平均色溫約6000K)的人就比較喜歡低色溫的(5600K或6500K)。

也就是說如果您用一台高色溫的電視去表現北極的風景,看起來就感覺偏青;相反的如果你用低色溫的電視去看亞熱帶的風情,會感覺有點偏紅。

Ⅳ 電腦顯示器上的色溫調到多少合適

5600K~6500K最適合觀看。在顯示器中常見的色溫有5000K、6500K、9300K等。色溫越高,顏色越偏藍(冷色調),而色溫越低,顏色偏紅(暖色調)。

現在的顯示器都具備色溫調節功能,(也有的是給出一個色溫范圍,可以無級調節)可由用戶自己選擇色溫值。中國的景色一年四季平均色溫約在8000K~9500k之間,所以電視台在節目的製作都以觀眾的色溫為9300K去攝影的。但是歐美因為平時的色溫和我們有差異,以一年四季的平均色溫約6000K為製作的參考的,所以我們再看那些外來的片子時,就會發現5600K~6500K最適合觀看。當然這種差異使我們也會因此覺得猛的看到歐美的電腦或者電視的屏幕時感覺色溫偏紅,偏暖,有些不大適應。大多數中國人都更習慣將顯示器的色溫保持在9300K,但也不是絕對的,應視自己對色溫所展現的圖像的顏色的喜好而定。

Ⅳ 關於色溫數值高低的問題

用以計算光線顏色成分的方法,是19世紀末由英國物理學家洛德·開爾文所創立的,
他制定出了一整套色溫計演算法,而其具體廈定的標準是基於以一黑體輻射器所發出來的波
長。

開爾文認為,假定某一純黑物體,能夠將落在其上的所有熱量吸收,而沒有損失,同時又
能夠將熱量生成的能量全部以「光」的形式釋放出來的話,它便會因受到熱力的高低而變
成不同的顏色。例如,當黑體受到的熱力相當於500—550攝氏度時,就會變成暗紅色,達
到1050一1150攝氏度時
,就變成黃色……因而,光源的顏色成分是與該黑體所受的熱力溫度相對應的。只不過色
溫是用開爾文(。K)色溫單位來表示,而不是用攝氏溫度單位。打鐵過程中,黑色的鐵在
爐溫中逐漸變成紅色,這便是黑體理論的最好例子。當黑體受到的熱力使它能夠放出光譜
中的全部可見光波時,
它就變成白色,通常我們所用燈泡內的鎢絲就相當於這個黑體。色溫計演算法就是根據以上
原理,用。K來表示受熱鎢絲所放射出光線的色溫。根據這一原理,任何光線的色溫是相
當於上述黑體散發出同樣顏色時所受到的「溫度」。

顏色實際上是一種心理物理上的作用,所有顏色印象的產生,是由於時斷時續的光譜
在眼睛上的反應,所以色溫只是用來表示顏色的視覺印象。

Ⅵ 各標准色溫點的公差是多少

1、一般色容差來規定不源大於5SDCM,各標准色溫點間允許存在偏差,被稱為色容差。

2、標准色溫點分別為:2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、6500K

3、色溫是高檔顯示器一個性能指標。光源發光時會產生一組光譜,用一個純黑體產生出同樣的光譜時所需要達到的某一溫度,這個溫度就是該光源的色溫。

4、15英寸以上數控顯示器肯定帶有色溫調節功能,通過該功能(一般有9300K、6500K、5000K三個選擇)可以使顯示器的色彩能夠滿足高標准工作要求。高檔產品中有些還支持色溫線性調整功能。

(6)色溫參考值擴展閱讀:

色溫與亮度

高色溫光源照射下,如亮度不高則給人們有一種陰冷的氣氛;低色溫光源照射下,亮度過高會給人們有一種悶熱感覺。

1、小於3000K,光色為帶紅的白色,較為溫暖;

2、3000-5000K,光色為白色,給人感覺比較爽快;

3、大於5000K,光色為帶藍的白光,給人清涼,冷的感受。

Ⅶ LED的色溫范圍是多少

暖白范圍一般是3000-3200K,正白范圍一般是6000-6500K,自然白范圍一般是3500K~4500K,冷白范圍是8000K以上。

暖白、正專白、自然白、冷白英文分別是屬warm white(WW)、White(W)、natural white(MW)、 Cool White(CW)。

(7)色溫參考值擴展閱讀

發光二極體簡稱為LED。由鎵(Ga)與砷(As)、磷(P)、氮(N)、銦(In)的化合物製成的二極體,當電子與空穴復合時能輻射出可見光,因而可以用來製成發光二極體。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。磷砷化鎵二極體發紅光,磷化鎵二極體發綠光,碳化硅二極體發黃光,銦鎵氮二極體發藍光。

當給發光二極體加上正向電壓後,從P區注入到N區的空穴和由N區注入到P區的電子,在PN結附近數微米內分別與N區的電子和P區的空穴復合,產生自發輻射的熒光。砷化鎵二極體發紅光,磷化鎵二極體發綠光,碳化硅二極體發黃光,氮化鎵二極體發藍光。因化學性質又分有機發光二極體OLED和無機發光二極體LED。

Ⅷ 照明色溫正負值是多少

色溫來有國家和國際有兩個分類標准自
國際標准包括:低色溫2700K—3500K,中色溫3500K—4500K,高色溫5500K—6500K。
國家標准包括:RD白熾燈2700K,RN暖白色3000K,RB白色3500K
RL冷白色4000K,RZ中性白色5000K,RR日光色6500K。

一般來講,暖色也就是2700K,多用於酒吧、家庭卧室看起來溫馨舒適。4000K色溫多用於食品店、麵包房,使食品看上去很新鮮誘人。而大多數辦公照明場所如醫院、學校、辦公樓、地下車庫多使用的是6500K熒光燈管,看起來清晰明亮。

Ⅸ 照明用LED的色溫范圍有國標嗎

沒有
查看相關標准 GB/T -2010:裝飾照明用LED燈;
GB/T -2010:道路照明用LED燈性能內要求;
GB/T-2010:普通照明用LED性能要求。有提到顏色和容功率的關系,沒有看到色溫的概念

色溫(colo(u)r temperature)是表示光源光色的尺度,單位為K(開爾文)。色溫是在攝影、錄象、出版等領域具有重要應用。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫,它直接和普朗克黑體輻射定律相聯系。

Ⅹ 正常電腦的色溫.就是各項紅色藍色什麼的數值是多少

一般而言,我們所使用的Windows系統內定的sRGB(Standard RGB)色溫設定在6500K;而以印刷為目的的影專像美屬工處理,所使用的色溫則是定在5000K。另外,由於我們人眼對於顏色的判定,受到當時背景光源相當嚴重的影響,所以除了顯示器色溫的調整有著相當的重要性之外,背景燈光對於顯示器的影像顯示也有一定的影響.

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