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 />
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