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Sättigung im CIELAB-Farbsystem und LSh-Farbsystem

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Die DIN 5033 zur Farbmessung lässt zwei verschiedene Geometrien zu, 0°/45° (Lichteinfall unter 0°,<br />

Lichtempfang unter 45°) <strong>und</strong> 45°/0° bei gerichteter <strong>und</strong> d/8° <strong>und</strong> 8°/d bei diffuser Beleuchtung<br />

(Abb. 1.1.13).<br />

Das Zulassen von zwei prinzipiell verschiedenen Geometrien, 0°/45° <strong>und</strong> 45°/0° bei gerichteter <strong>und</strong><br />

d/8° <strong>und</strong> 8°/d bei diffuser Beleuchtung, führt dazu, dass die Messergebnisse von Geräten mit unterschiedlicher<br />

Geometrie prinzipiell nicht vergleichbar sind. Aber auch bei Geräten unterschiedlicher<br />

Hersteller mit gleicher Geometrie kommt es zu beträchtlichen Abweichungen.<br />

1<br />

2<br />

X Y Z 4<br />

X Y Z<br />

8 °<br />

o<br />

1 Lichtquelle 4 Filter<br />

2 Shutter 5 Ulbrichtsche Kugel<br />

3 Photoempfänger 6 Messprobe<br />

Abb. 1.1.13 Beispiele für von der Norm zugelassene Messgeometrien<br />

5<br />

Im Spektralphotometer wird das Spektrum eines Farbreizes gemessen, das meist mit Hilfe eines<br />

Prismas erzeugt wird (Abb. 1.1.14).<br />

Die Auflösung der einzelnen Spektralphotometer liegt <strong>im</strong> Allgemeinen zwischen 10 <strong>und</strong> 20 nm. Es ist<br />

eine Beleuchtung eingebaut, weitere standardisierte Beleuchtungen können rechnerisch s<strong>im</strong>uliert werden.<br />

Damit ist es möglich, die Remissionskurven, die sich bei verschiedenen Beleuchtungen ergeben,<br />

zu vergleichen.<br />

Die Spektralphotometer haben damit gegenüber dem menschlichen Auge einen wesentlichen Vorteil:<br />

Metamere Farben, d.h. Farben, die der Mensch unter best<strong>im</strong>mten Beleuchtungsbedingungen als gleich<br />

wahrn<strong>im</strong>mt, können unterschieden werden.<br />

1<br />

3<br />

6<br />

23

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