Цветовая модель YСrCb
В этом пространстве компонент Y включает в себя только информацию о яркости пикселов, а компоненты Сb и Сr содержат только информацию о цвете и насыщенности. Поскольку органы зрения менее чувствительны к цвету предметов, чем к их яркости, такое пространство позволяет передать компонент яркости с большим разрешением, чем компоненты цветности.
Определение компонентного сигнала задается через сигналы основных цветов R, G, B из уравнения, рекомендованного стандартом федеральной комиссии связи (FCC) [19]:
Y=0,299 R+ 0,587G + 0,114B. (3.1)
(R– Y)= R– 0,299 R– 0,587G – 0,114B =0,701R– 0,587G– 0,114B. (B– Y)= B– 0,299 R – 0,587G – 0,114B= – 0,299R– 0,587G + 0,886B.
Здесь R, G, B - исходные сигналы основных цветов, подвергнутых предварительной гамма - коррекции с целью обеспечения оптимального качества изображения на экране кинескопа. Если значения сигналов привести к единице (максимальный уровень сигнала - 1В), то получим значения для белого, черного и насыщенных основных и дополнительных цветов, представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Цвет
|
R
|
G
|
B
|
Y
|
Cr=R-Y
|
Cb= B-Y
|
Белый
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
0
|
0
|
Черный
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Красный
|
1,0
|
0
|
0
|
0,299
|
0,701
|
-0,299
|
Зеленый
|
0
|
1,0
|
0
|
0,587
|
-0,587
|
-0,587
|
Синий
|
0
|
0
|
1,0
|
0,114
|
-0,114
|
0,886
|
Желтый
|
1,0
|
1,0
|
0
|
0,886
|
0,114
|
-0,886
|
Голубой
|
0
|
1,0
|
1,0
|
0,701
|
-0,701
|
0,299
|
Пурпурный
|
1,0
|
0
|
1,0
|
0,413
|
0,587
|
0,587
|
Значения сигнала Y находятся в пределах от 0 до 1, значения цветоразностных сигналов изменяются от − 0,701 до 0,701 для Сr и от
− 0,886 до 0,886 для Сb. Приведение диапазонов изменения цветоразностных сигналов к единице достигается введением нормирующих коэффициентов
Kr=0,5/0,701=0,713, Kb=0,5/0,866=0,564.
Сигнал яркости и нормированные цветоразностные сигналы связаны с сигналами основных цветов следующим матричным преобразованием:
Y
0,299
0,587
0,114 R
Cr
0,5
0,41869
0,08131 G . (3.2)
Cb 0,168874 0,33126 0,5 B
Переход от цветового координатного пространства RGB к пространству YCrCb (3.1) соответствует рекомендациям Международного телекоммуникационного союза (ITU - International Telecommunication Union) ITU - T с идентификатором BT.601.
Определение компонентного сигнала задается через сигналы основных цветов R, G, B. При 8 - ми разрядном представлении компонентов диапазон значений составляет для Y [0,255], а для Cr и Cb − [− 128,127]. После перевода цветоразностных сигналов в диапазон [− 128,127], получим матрицу для основных цветов, определяющую обратное преобразование в соответствии с уравнениями:
R 1
1,402
0 Y
G 1
0,714
0,344 Cr . (3.3)
B 1 0 1,772 Cb
Это пространство используется в ТВ системах PAL и SECAM, а также при кодировании неподвижных изображений и видеопоследовательностей. При формировании сигнала используется сокращение избыточности цветоразностных сигналов. Этот принцип основан на особенности человеческого зрения не различать или плохо различать цвета мелких деталей изображения. Экспериментально было установлено [20], что при расстоянии до экрана цветного телевизора L=4,5h, где h - высота экрана,
наблюдатель не ощущает мелкие синие детали как цветные при пространственной частоте этих деталей > 0,5 − 0,6 МГц, а красные − при частоте > 1,3 − 1,5 МГц.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 .
Рисунок 3.3 Графики зависимости видимой насыщенности от размеров деталей и их цветов.
На этой особенности человеческого зрения основано построение аналоговых и цифровых систем цветного телевидения, в которых частота дискретизации сигнала яркости в 2 раза превышает частоту дискретизации каждого из цветоразностных каналов. В форматах 4:2:2 и 4:2:0 вводится по одному цветоразностному отсчету на 2 отсчета яркости [21].
Цветовая модель YIQ
Эта модель используется в коммерческом цветном ТВ, тесно связана с цветной растровой графикой и представляет собой вариант кодирования цветов RGB, обеспечивающий совместимость с черно − белым телевидением. Это пространство используется в ТВ системе NTSC в США. Координата Y при этом совпадает с координатой Y в колориметрической системе МКО (Международная комиссия по освещению – Comission Internationale de l’Eclairage, CIE). Компонент I представляет тон, а компонент Q – насыщенность. Преобразование модели RGB в модель YIQ выполняется в соответствии с системой уравнений:
Y 0,299
0,587
0,114 R
I 0,596 0,275 0,321 G . (3.4)
Q 0,212 0,523 0,311 B
Соответственно обратное преобразование выполняется следующим образом:
R 1
0,956
0,620 Y
G 1
0,272
0,647 I . (3.5)
B 1 1 ,108 1 ,705 Q
Цветовая модель L*a*b* МКО 1976
Эта система координат обеспечивает относительно точное представление цветов в соответствии с системой цветов, разработанной в
1905 году художником Манселлом. Эта система может быть получена после преобразования системы RGB в цветовую координатную систему XYZ МКО 1931 в соответствии с уравнениями:
X 2,769
1,7518
1,13 R
Y 1
4,5907
0,0601 G .
Z 0 0,0565 5,5943 B
Сумма коэффициентов при компонентах составляет 5,651. С учетом нормировки преобразование следует выполнять в соответствии с системой:
X 0,49
0,31
0,1999646 R
Y 0,17695983 0,81242258 0,0106175 G . (3.6)
Z 0
0,01008
0,989913
B
Затем выполняется преобразование системы XYZ в систему
L* a*b* в
соответствии с уравнениями (3.7). Координата L*
определяет яркость
цвета,
a* - соотношение красного и зеленого цветов,
b* - соотношение
синего и зеленого.
L* 116Y / Y0 1 / 3 16 , Y / Y0 0,008856
(3.7)
903,3Y / Y0 , иначе
a* 250f X / X 0 1 / 3 f Y / Y0 1 / 3
b* 100f Y / Y0 1 / 3 f Z / Z0 1 / 3 ,
где
f t1/ 3
t1 / 3
, t 0 ,008856 ,
7,787t 16 / 116
, иначе
X ,Y
0 0
,Z0
- координаты опорного белого цвета в системе XYZ.
Цветовая модель L*H°C*
Цилиндрические координаты этого пространства соответствуют как эмпирической системе Манселла, так и согласуются с физиологической моделью цветного зрения. Эти координаты известны как психометрическая яркость, тон и насыщенность и задаются по формуле:
L* L*
H arctg b* a*
C* [( a* 2 b* 2 )] 1 / 2 . (3.8)
При таком описании элементом является круговой цилиндрический сегмент, выделенный на рисунке 3.4. Поверхности элементарного объема формируются в соответствии с рисунком при заданных диапазонах изменения яркости и цветности. Горизонтальные срезы формируются при условии постоянной яркости, вертикальные срезы, проходящие через
ахроматическую ось
OL* , получаются при постоянном тоне, а части
цилиндрических поверхностей, концентрических относительно оси формируются при постоянной насыщенности.
OL* ,
Рисунок 3.4 Элемент в цветовом координатном пространстве
Do'stlaringiz bilan baham: |