Chromaticité
La chromaticité est la qualité d'une couleur comme déterminée par sa pureté et Hue .
" ; Purity" ; dans ce contexte, appelé le " ; colorfulness" ; dans le CIECAM02 , et le " ; chroma" ; dans le Munsell , peut être mesuré comme distance d'une couleur de l'axe neutre dans un espace chromatique tel que le cie L*a*b* , et est rudement équivalent au " de limite ; " de la saturation ; dans le modèle de couleur du HSV . Le " de propriété ; " de Hue ; est en tant qu'en général théorie utilisée de couleur et dans les modèles de couleur spécifiques tel que le HSV ou le HSL , bien que ce soit plus perceptuel uniforme dans des modèles de couleur tels que Munsell, cie L*a*b* ou CIECAM02.
Dans la photographie, le point blanc d'un illuminant ou d'un affichage est caractérisé par une chromaticité ; par exemple, le point blanc d'un affichage du SRGB est un x, chromaticité Y de.
Chromaticité dans des espaces chromatiques
Quelques espaces chromatiques séparent les trois dimensions de couleur dans une dimension de la luminance et une paire de dimensions de chromaticité. Par exemple, les coordonnées trichromatiques sont par et b dans l'espace chromatique de laboratoire , u et v dans l'espace chromatique de Luv , X et y dans l'espace de xyY, etc. Ces paires définissent des vecteurs de de chromaticité que dans des 2 rectangulaires espacent, à la différence des coordonnées polaires du de l'angle et de la saturation de tonalité qui sont employées dans l'espace chromatique du HSV .
D'une part, certains espaces chromatiques tels que le RVB et le XYZ ne séparent pas dehors la chromaticité ; des coordonnées trichromatiques telles que le r et le g ou le X et le y peuvent être calculées par une opération qui normalise dehors l'intensité.
L'espace de xyY est une croix entre l'espace chromatique du cie XYZ et son xyz normal de coordonnées trichromatiques, tel que la luminance Y est préservée et augmentée avec juste les deux dimensions required de chromaticité.
Chromaticité dans la physique d'accélérateur
Il y a beaucoup de parallèles entre la physique d'accélérateur et les systemes optique. Puisqu'un groupe de particules chargées a une tendance de disperser avec le temps, il est important d'inclure de nombreux aimants de différents types suivant la ligne de faisceau afin de maintenir le faisceau bien commandé, et étroitement lié. Quand les aimants quadripolaires sont utilisés, ceci est connu comme focalisation de faisceau. La focalisation du faisceau de cette façon, cependant, peut mener aux problèmes si le groupe contient des particules d'énergie différente. Dans ce cas-ci, les particules de basse énergie seront focalisées beaucoup plus étroitement que des particules de haute énergie -- exactement de la même manière ce de plus longues longueurs d'onde de lumière (c. les photons d'énergie inférieure), seront apportées à un foyer plus rapidement que des longueurs d'onde courtes.
Dans le cas d'un anneau de stockage , un niveau important de chromaticité peut mener aux instabilités dans le mouvement du faisceau, qui aura comme conséquence de grands mouvements du faisceau. Ceci causera par la suite le faisceau de frapper le mur de la chambre et d'être perdu et/ou d'endommager la machine. Que il est avantageux corrige la chromaticité présentée en pliant et en focalisant des aimants. Ceci peut être fait avec les aimants de Sextupole de
Ainsi il peut voir que la chromaticité d'un faisceau est une indication de la diffusion d'énergie de ses particules constitutives, plus ou moins de la même façon cela que la chromaticité de la lumière est une indication de la diffusion d'énergie de ses photons constitutifs.
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