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隨著新能源汽車的發(fā)展,在這場(chǎng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)役中智能化的用戶體驗(yàn)逐漸成為主角。汽車發(fā)光件、氛圍燈光的加入,豐富了智能化座艙的互動(dòng)與表達(dá),使得人機(jī)互動(dòng)形式變得多樣且生動(dòng)。智慧燈光、無極變色的概念被越來越多的引入新一代智能座艙內(nèi)。
然而新的機(jī)遇總會(huì)伴隨著新的挑戰(zhàn),燈光顏色與亮度的變化均能夠帶來不一樣的效果體驗(yàn),影響品牌終的表達(dá)。與傳統(tǒng)物體色經(jīng)歷的歷程相仿,燈光顏色的管理與匹配也正在經(jīng)歷一個(gè)類似的歷程。設(shè)計(jì)師、供應(yīng)商、客戶之間迫切地需要解決光色一致性,設(shè)計(jì)光色匹配,實(shí)現(xiàn)光色可視化交流,光色跨行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的問題。
光與色的困境
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在傳統(tǒng)行業(yè)中,我們通常采用潘通色卡來解決上述問題。使用潘通色卡、潘通色號(hào)、結(jié)合物體色測(cè)量設(shè)備。完成從需求到設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的全生命流程管理。對(duì)于光源色的管理來說,設(shè)計(jì)師也希望能夠擁有這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一致的、可傳遞的光色管理匹配工具,來解決主觀感受量化、光色效果選擇匹配的產(chǎn)品。
可現(xiàn)實(shí)情況是,雖然LED生產(chǎn)工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,但是由于LED芯片的尺寸較小,因此在光通量、色坐標(biāo)等關(guān)鍵指標(biāo)上存在一定的限制,這會(huì)影響到便攜式RGB標(biāo)準(zhǔn)光源的調(diào)光精度和光學(xué)性能。又由于LED極易受溫度影響,這會(huì)影響其標(biāo)準(zhǔn)光源長期穩(wěn)定精確點(diǎn)亮的重要因素。制約了標(biāo)準(zhǔn)光源的參考性。RGB標(biāo)準(zhǔn)均勻光源需要具有便攜性和可重復(fù)性,這對(duì)于其尺寸、重量等方面提出了更高的要求。而在實(shí)現(xiàn)便攜性的同時(shí),還需要保證色溫、亮度等參數(shù)的穩(wěn)定性,這會(huì)增加相關(guān)技術(shù)的難度與成本。
光色解決方案
SPRING
光色的精確點(diǎn)亮,品質(zhì)統(tǒng)一是GSS1000實(shí)驗(yàn)室RGB標(biāo)準(zhǔn)均勻面光源作為標(biāo)準(zhǔn)顏色參考的中心要求。要打造一款高精度的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,設(shè)計(jì)之初產(chǎn)品圍繞著定制化的產(chǎn)品校準(zhǔn)算法策略、產(chǎn)品精確校準(zhǔn)、重新定義目標(biāo)色、產(chǎn)品效果驗(yàn)證四個(gè)方面進(jìn)行考量。
為此先進(jìn)行了多種型號(hào)特點(diǎn)的燈珠,深度對(duì)比其線性度,選擇線性度出色,性能穩(wěn)定的燈珠作為基礎(chǔ),隨后提取其溫度變化曲線,制定校準(zhǔn)方案,實(shí)現(xiàn)逐顆精確校準(zhǔn)。
整體校準(zhǔn)后,設(shè)計(jì)在發(fā)光色域內(nèi)按照一定規(guī)律在CIE1931以及CIE1976上基準(zhǔn)上選取476個(gè)色彩點(diǎn)分別表示476個(gè)小區(qū)域,其中設(shè)計(jì)了個(gè)別情況,分別在色域邊緣與緊貼色域外圈。下列是經(jīng)過校準(zhǔn)后的產(chǎn)品實(shí)際測(cè)試的測(cè)試結(jié)果。
如數(shù)據(jù)所示經(jīng)過校準(zhǔn)后,產(chǎn)品在色域范圍內(nèi)(含色域發(fā)光邊界)擁有良好的色彩準(zhǔn)確度,從該案例表明,對(duì)LED各個(gè)狀態(tài)特性進(jìn)行精確匹配以及精確采集,針對(duì)燈珠特性定制化的校準(zhǔn)方案,可以很好的確保LED在更高精度的要求下,實(shí)現(xiàn)精確調(diào)光。
同一體系基準(zhǔn)下的高精度控制,意味著為設(shè)計(jì)與管控中的光色的匹配、標(biāo)準(zhǔn)化交流的顏色語言提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
在實(shí)際的應(yīng)用過程中,還會(huì)面臨需要重新定義目標(biāo)色的難點(diǎn)。由設(shè)計(jì)端給定目標(biāo)色,模組供應(yīng)商進(jìn)行光學(xué)調(diào)校,上游廠商進(jìn)行總成組裝(如組合不同的深色、淺色皮革、木紋等)后,會(huì)引入新的顏色變化,這就要求模組目標(biāo)色匹配其裝配材料進(jìn)行目標(biāo)色的重新定義。
通常的解決方案是進(jìn)行顏色比例的逐一調(diào)試,而依托于高精度的校準(zhǔn)策略,GSS1000實(shí)驗(yàn)室RGB標(biāo)準(zhǔn)均勻面光源在覆蓋光學(xué)材料后,依舊能夠高精度自糾正到既定的設(shè)計(jì)光色效果。
詳情參見【技術(shù)文章】透光表皮在智能表面上的校準(zhǔn)應(yīng)用探索
如圖所示選擇三種特定顏色,對(duì)某種透光產(chǎn)品分別點(diǎn)亮三個(gè)目標(biāo)色,由于表面材質(zhì)影響,使得未校準(zhǔn)前列種光色呈現(xiàn)均向紅色方向發(fā)生不同程度的偏移,經(jīng)過對(duì)目標(biāo)色的重新定義后,校準(zhǔn)結(jié)果使得終呈現(xiàn)效果表現(xiàn)為預(yù)期制定顏色。
進(jìn)一步地,從設(shè)計(jì)端出發(fā),通過產(chǎn)品更深入地理解材料對(duì)光源的吸收與改變。如上述所提及,不同的表皮,由于其對(duì)光源色域的改變不同,導(dǎo)致終能夠?qū)崿F(xiàn)的光色效果范圍就發(fā)生了改變。對(duì)此現(xiàn)象,我們能夠做些什么呢?我們選取4種不同的透光材料,通過均勻面光源,探索其色域邊界,測(cè)量結(jié)果在光色氛圍燈選色校準(zhǔn)系統(tǒng)中并生成其終色域、及相應(yīng)的透過率特性??梢詤f(xié)助預(yù)測(cè)混光色域,以及混光強(qiáng)度。實(shí)現(xiàn)GSS1000實(shí)驗(yàn)室RGB標(biāo)準(zhǔn)均勻面光源在光學(xué)材料領(lǐng)域的跨領(lǐng)域應(yīng)用。
而要作為一種通用的光色溝通語言,還有然后一個(gè)問題需要解決,在以往的顏色表示體系中,通常會(huì)采用材料領(lǐng)域中通常使用HSI色彩模型,RGB色彩模型,CMYK色彩模型,在通用照明領(lǐng)域中通常采用色溫(CCT)作為交流語言。
在進(jìn)行跨領(lǐng)域溝通的過程中,作為光色的溝通語言CIE1931/CIE1976色坐標(biāo)需要與其他的色彩溝通體系進(jìn)行轉(zhuǎn)化與統(tǒng)一。光色氛圍燈校準(zhǔn)選色系統(tǒng)中,集成了不同的語言體系。我們希望能夠通過這樣一種方式,通過GSS1000實(shí)驗(yàn)室RGB標(biāo)準(zhǔn)均勻面光源讓光色設(shè)計(jì)集中于美學(xué),光色溝通專注于科學(xué)。
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