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基于奥斯特瓦尔德全色域混色模型的色彩调配方法及系统 

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申请/专利权人:浙江金彩新材料有限公司

摘要:本发明公开了基于奥斯特瓦尔德全色域混色模型的色彩调配方法及系统,属于色彩配色理论与颜色模型构建及纺织领域的色彩设计方法与应用开发技术领域。本发明以实际获得的红、黄、绿、蓝、最高明度灰、最低明度灰为基础,构建了可以应用于实际工业设计的奥氏色立体,且突破了传统的24个色相,可以灵活适用于不同的色彩设计场景;此外,本发明的奥氏色立体网格化模型中,每种颜色对应的网格点位置直接关联调配该颜色所需要的黑、白、纯色色料的混合浓度比,因此设计师在调色时可以直接从模型中获取各色料的比例来得到目标颜色,因此极大地提升了设计效率。

主权项:1.一种色彩调配方法,其特征在于,所述方法包括:步骤一:基于实际测色获取奥斯特瓦尔德色立体的六基色色料的颜色值,构建奥斯特瓦尔德全色域网格化混色模型;步骤二:从所述奥斯特瓦尔德全色域网格化混色模型中获取目标色彩,根据所述目标色彩在模型中的网格点坐标获取调配该色彩所需要的六基色的混合浓度值;步骤三:基于步骤二获取的混合浓度将六基色色料混合,得到目标色料;所述奥斯特瓦尔德全色域网格化混色模型的构建过程包括:步骤1:以红、黄、绿、蓝色料的颜色值为基准,构建奥斯特瓦尔德色立体的色相环,包括:构建四个混色区间,以所述混色区间两个端点的颜色值为基准进行二元耦合混色,得到奥氏色立体色相环上各色相的颜色值Cξ,表示为: 调配奥氏色立体色相环上各色相的混色浓度为: 其中,ξ表示所述奥斯特瓦尔德色立体色相环上各色相的网格点序号,εm≥2;δ=1,2,3,4分别表示四个混色区间的序号;[rαδ,gαδ,bαδ]、[rβδ,gβξ,bβδ]分别表示第δ个混色区间两个端点的颜色值;和分别表示第ξ个网格点对应颜色的混色区间端点颜色Cαδ和Cβδ的混合浓度,所述混合浓度的递增梯度为1εm;所述奥斯特瓦尔德色立体色相环上各色相的网格点坐标值为: 其中,θξ、ρξ和zξ分别表示网格点的极角、极半径和高度;步骤2:以白、黑色料的颜色值作为最高明度节点和最低明度节点的颜色值,构建奥斯特瓦尔德色立体的灰度轴,所述灰度轴上8个节点的极坐标为: 所述灰度轴上8个节点对应的颜色值与混合浓度通过等比递增或等差递增或非线性递增的方式获取;所述灰度轴8个节点的浓度值矩阵为: 所述灰度轴8个节点的颜色值矩阵为: 其中,η=1对应以公比系数递增构建的灰度轴,η=2对应以等差系数递增构建的灰度轴,η=3对应以非线性递增构建的灰度轴;步骤3:以某色相颜色值Cξ=rξ,gξ,bξ、最高明度节点颜色值CW=rW,gW,bW和最低明度节点的颜色值CK=rK,gK,bK构建奥斯特瓦尔德色立体的各等色相面,各等色相面上色块的三基色混色浓度为: 与网格点Pτ,δ,ξ对应的色块颜色值为: 其中,δ=1,2,...,7,8为等黑度序号,τ=1,2,...,7,8等白度序号,γ=1,2,...,7,8为等纯度序号,Ωξ,ΩW,ΩK分别表示三基色的色料重量。

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