Ложный цвет - False color
Ложный цвет (или же псевдоцвет) относится к группе цвет методы рендеринга используется для отображения цветных изображений, записанных в видимый или невидимые части электромагнитный спектр. А ложное цветное изображение это изображение, изображающее объект в цвета которые отличаются от тех фотография (а полноцветное изображение) покажет. На этом изображении цвета были присвоены трем различным длины волн что наши глаза обычно не видят.
Кроме того, варианты ложный цвет Такие как псевдоцвет, нарезка плотности, и хороплеты используются для визуализация информации либо данных, собранных одним каналом в градациях серого, либо данных, не отображающих части электромагнитного спектра (например, высота на картах рельефа или типы тканей в магнитно-резонансная томография ).
Типы цветопередачи
Истинный цвет
Концепция, лежащая в основе истинный цвет может помочь в понимании ложного цвета. Изображение называется истинный цвет имидж, когда он предлагает естественный цвет исполнение, или когда он приближается к нему. Это означает, что цвета объекта на изображении предстать перед человеческим наблюдателем точно так же, как если бы этот наблюдатель непосредственно видел объект: зеленое дерево выглядит зеленым на изображении, красное яблоко - красным, голубое небесно-голубое и так далее.[1] При применении к черно-белым изображениям истинный цвет означает, что воспринимаемая легкость объекта сохраняется при его изображении.
Абсолютная цветопередача невозможна.[3] Есть три основных источника цветовых ошибок (метамерный отказ):
- Разные спектральная чувствительность человеческого глаза и устройства захвата изображения (например, камера ).
- Различные спектральные излучения / отражения объекта и процесса рендеринга изображения (например, принтер или же монитор ).
- Различия в спектральной энергетической освещенности для отражающих изображений (например, фотопечати) или отражающих объектов - см. индекс цветопередачи (CRI) для получения подробной информации.
Результатом метамерного сбоя может быть, например, изображение зеленого дерева, которое показывает другой оттенок зеленого, чем само дерево, другой оттенок красного для красного яблока, другой оттенок синего для голубого неба и т. Д. на. Управление цветом (например, с Профили ICC ) можно использовать для смягчения этой проблемы в рамках физических ограничений.
Приблизительные изображения в истинном цвете, собранные космическим аппаратом, являются примером, когда изображения имеют определенную метамерную погрешность, поскольку спектральные диапазоны камеры космического корабля выбираются для сбора информации о физических свойствах исследуемого объекта, а не для захвата. полноцветные изображения.[3]
Ложный цвет
В отличие от полноцветного изображения, ложное цветное изображение жертвует естественной цветопередачей, чтобы облегчить обнаружение особенностей которые трудно различить иным способом - например, использование ближнего инфракрасного диапазона для обнаружения растительности на спутниковых изображениях.[1] Хотя изображение в ложных цветах может быть создано только с использованием визуального спектра (например, для подчеркивания цветовых различий), обычно некоторые или все используемые данные взяты из электромагнитное излучение (EM) за пределами визуальный спектр (например. инфракрасный, ультрафиолетовый или же рентгеновский снимок ). Выбор спектральных диапазонов определяется физическими свойствами исследуемого объекта.
Поскольку человеческий глаз использует три спектральных диапазона (см. трихроматия для деталей) три спектральных диапазона обычно объединяются в изображение в искусственных цветах. Для кодирования ложных цветов необходимы как минимум две спектральные полосы,[4] и можно объединить больше полос в три визуальных полосы RGB - ограничивающим фактором является способность глаза различать три канала.[5] Напротив, «цветное» изображение, созданное из одного спектрального диапазона, или изображение, созданное из данных, состоящих из данных, не относящихся к ЭМ (например, высота, температура, тип ткани), является псевдоцветным изображением (см. Ниже).
Для истинного цвета RGB каналы (красный «R», зеленый «G» и синий «B») от камеры сопоставляются с соответствующими каналами RGB изображения, что дает сопоставление «RGB → RGB». Для ложного цвета это соотношение изменилось. Простейшее кодирование ложных цветов - это взять изображение RGB в видимом спектре, но сопоставить его по-другому, например «GBR → RGB». Для традиционных спутниковых изображений в искусственных цветах земной шар используется отображение «NRG → RGB», где «N» обозначает ближний инфракрасный спектральный диапазон (а синий спектральный диапазон не используется) - это дает типичные изображения «растительность в красном» в ложных цветах.[1][6]
Ложный цвет используется (среди прочего) для спутниковых и космических изображений: Примеры: дистанционное зондирование спутники (например, Landsat см. пример выше), космические телескопы (например, Космический телескоп Хаббла ) или же космические зонды (например. Кассини-Гюйгенс ). Некоторые космические корабли с вездеходы (например, Марсианская научная лаборатория Любопытство), являясь наиболее яркими примерами, также имеют возможность захвата приблизительных изображений с истинным цветом.[3] Метеорологические спутники создавать, в отличие от космических аппаратов, упомянутых ранее, изображения в градациях серого из видимого или инфракрасного спектра.
Псевдоцвет
А псевдоцвет изображение (иногда стилизованное псевдоцвет или же псевдоцвет) происходит от изображение в оттенках серого сопоставив каждый значение интенсивности к цвету согласно таблице или функции.[7] Псевдоцвет обычно используется, когда доступен единственный канал данных (например, температура, высота, состав почвы, тип ткани и т. Д.), В отличие от ложного цвета, который обычно используется для отображения трех каналов данных.[4]
Псевдоокрашивание может сделать некоторые детали более заметными, поскольку воспринимаемая разница в цветовое пространство больше, чем только между последовательными уровнями серого. С другой стороны, следует выбрать функцию сопоставления цветов, чтобы убедиться, что легкость цвета остается монотонным, иначе неравномерное изменение затруднит интерпретацию уровней как для нормальных, так и для слепых зрителей. Один из нарушителей - широко используемая палитра «радуга» с точечным изменением яркости. (Смотрите также Картограмма § Цветовая прогрессия.)[8]
Типичный пример использования псевдоцвета: термография (тепловизионное), где инфракрасные камеры имеют только одну спектральную полосу и отображают изображения в оттенках серого в псевдоцвете.
Другой знакомый пример псевдоцвета - это кодирование высота с помощью гипсометрические оттенки в физическом карты рельефа, где отрицательные значения (ниже уровень моря ) обычно представлены оттенками синего, а положительные значения - зеленым и коричневым.
В зависимости от используемой таблицы или функции и выбора источников данных псевдоокрашивание может увеличивать информационное содержание исходного изображения, например, добавление географической информации, объединение информации, полученной из инфракрасного или ультрафиолетового света, или других источников, таких как МРТ сканы.[9]
Еще одно применение псевдоокрашивания - сохранение результатов обработки изображения; то есть изменение цветов для облегчения понимания изображения.[10]
Нарезка по плотности
Нарезка по плотности, вариант псевдоцвета, делит изображение на несколько цветных полос и (среди прочего) используется при анализе дистанционное зондирование изображений.[11] Для нарезки плотности диапазон уровней градаций серого делится на интервалы, причем каждому интервалу назначается один из нескольких дискретных цветов - в отличие от псевдоцвета, который использует непрерывную цветовую шкалу.[12] Например, в оттенках серого тепловое изображение Значения температуры на изображении могут быть разделены на полосы по 2 ° C, и каждая полоса представлена одним цветом - в результате пользователь может легче определить температуру одного пятна на термографе, поскольку заметные различия между отдельными цвета лучше, чем у изображений с непрерывной шкалой серого или непрерывным псевдоцветом.
Хороплет
А хороплет является изображение или же карта в которых области окрашены или имеют узор пропорционально категория или же ценить одного или нескольких переменные быть представленным. Переменные отображаются в несколько цветов; каждая область вносит одну точку данных и получает один цвет из этих выбранных цветов. В основном это наложение плотности, применяемое к наложению псевдоцвета. Картограмма географический площадь, таким образом, является крайней формой ложного цвета.
Ложный цвет в искусстве
Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Август 2012 г.) |
Художественная передача дает субъективное выражение цвета, Энди Уорхол (1928–1987) стал культурно значимой фигурой современное искусство движения, создавая картины в искусственных цветах с снимок экрана техники. Некоторые из самых узнаваемых гравюр Уорхола включают репликацию Мэрилин Монро, ее образ основан на кадр фильма из фильма Ниагара. Тема была секс-символ и фильм-нуар старлетка, смерть которой в 1962 году повлияла на художника. Серия гравюр была сделана с нежностью, но через его лицо ее образ раскрывается как иллюзия. сборочная линия стиль художественной продукции, неэротичный и слегка гротескный.[13] Используя различные цветовые палитры чернил, Уорхол погрузился в процесс повторения, который служит для сравнения персонажей и повседневных предметов с качествами массовое производство и консьюмеризм.[14] Цвета чернил были выбраны путем экспериментов эстетика и не коррелируют с ложной цветопередачей электромагнитный спектр занят в дистанционное зондирование обработка изображений. В течение многих лет художник продолжал снимок экрана изображения Мэрилин Монро в ложных цветах; возможно, его самая упоминаемая работа - Бирюзовая Мэрилин[15] который был куплен в мае 2007 года частным коллекционером за 80 миллионов долларов США.[16]
Смотрите также
- НАСА Мировой ветер использует несколько слоев спутникового изображения в искусственных цветах
- Список программных палитр – Палитры ложных цветов раздел
- Воображаемые цвета, точки в цветовом пространстве, которые соответствуют восприятию цвета, которое не может быть создано никаким физическим (неотрицательным) спектром света.
- Гиперспектральная визуализация, собирает и обрабатывает информацию со всего электромагнитного спектра.
Рекомендации
- ^ а б c «Принципы дистанционного зондирования - Центр дистанционного зондирования, зондирования и обработки, CRISP». www.crisp.nus.edu.sg. Получено 2012-09-01.
- ^ "Композитор Landsat 7". landsat.gsfc.nasa.gov. 2011-03-21. Получено 2012-09-01.
- ^ а б c Нэнси Аткинсон (01.10.2007). «Правда или ложь (цвет): искусство внеземной фотографии». www.universetoday.com. Получено 2012-09-01.
- ^ а б "Статьи из художественной галереи Марса". www.marsartgallery.com. Получено 2012-09-01.
- ^ "NGC 3627 (M66) - Коллекция космических телескопов НАСА Спитцер". www.nasaimages.org. 2005-09-15. Архивировано из оригинал на 2011-09-01. Получено 2012-09-01.
- ^ GDSC, Национальная лаборатория Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Национальная лаборатория воздушного и космического транспорта), Нидерланды. «Комбинации лент». GDSC, Национальная лаборатория Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Национальная лаборатория воздушного и космического транспорта), Нидерланды. Архивировано из оригинал на 2012-08-17.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ «Фильтр псевдоцвета для VirtualDub». Neuron2.net. Архивировано из оригинал на 2010-06-11. Получено 2012-09-01.
- ^ Штауфер, Рето. "Где-то над радугой". Мастер HCL. Получено 14 августа 2019.
- ^ Леонид Иванович Димитров (1995). «Псевдоцветная визуализация ЭЭГ-активности коры головного мозга человека с использованием объемной визуализации на основе МРТ и интерполяции Делоне». Медицинская визуализация 1995: отображение изображений. 2431: 460. Bibcode:1995SPIE.2431..460D. CiteSeerX 10.1.1.57.308. Дои:10.1117/12.207641. Архивировано из оригинал на 2011-07-06. Получено 2009-03-18.
- ^ Си Джей Сетчелл; Н. В. Кэмпбелл (июль 1999 г.). «Использование функций текстуры Color Gabor для понимания сцены». 7-е. Международная конференция по обработке изображений и ее применениям. Бристольский университет. Получено 2009-03-18.
- ^ Джон Алан Ричардс; Сюпин Цзя (2006). Цифровой анализ изображений с помощью дистанционного зондирования: введение (4-е изд.). Birkhäuser. С. 102–104. ISBN 9783540251286. Получено 2015-07-26.
- ^ Дж. Б. Кэмпбелл, "Введение в дистанционное зондирование", 3-е изд., Тейлор и Фрэнсис, с. 153
- ^ Вуд, Пол (2004). Разновидности модернизма. Лондон, Соединенное Королевство: Издательство Йельского университета. С. 339–341, 354. ISBN 978-0-300-10296-3.
- ^ "Золотая Мэрилин Монро". www.MoMa.org. Получено 9 июн 2014.
- ^ Фэллон, Майкл (2011). Как анализировать работы Энди Уорхола. Северный Манкато, Миннесота, Соединенные Штаты Америки: ABDO Publishing Company. стр.44 –46. ISBN 978-1-61613-534-8.
- ^ Фогель, Кэрол (2007-05-25). «Внутри искусства». Нью-Йорк Таймс. Получено 9 июн 2014.