Кіріспе
RGB түстер үлгісіне негізделген кез келген аддитивті түстер кеңістігі – RGB түстер үлгісін қолдана отырып, абсолютті түстер кеңістігінің анықтамасының бір бөлігін көрсететін аддитивті колориметриялық түстер кеңістігі болып табылады. RGB түстер кеңістіктері көбінесе RGB түстер үлгісінің адам сезіміне қабылданатын түстерге бейімделуін сипаттауда қолданылады, бірақ кейбір RGB түстер кеңістіктері нақты емес бастапқы түстерді пайдаланады, сондықтан оларды тікелей көрсету мүмкін емес. Кез келген түстер кеңістігі сияқты, осы кеңістікті сипаттау үшін RGB түстер үлгісі қолданылса да, пиксел түсінің мәнін беру үшін осы үлгіні міндетті түрде пайдаланудың қажеті жоқ; NTSC, PAL, Rec. 709, Rec. 2020 сияқты тарату түстер кеңістіктері RGB-дан YCbCr-ге аударманы қосымша сипаттайды және олар осылай сигналдалады.
RGB color spaces are additive colorimetric color spaces specifying part of its absolute color space definition using the RGB color model. RGB color spaces are commonly found describing the mapping of the RGB color model to human perceivable color, but some RGB color spaces use imaginary (non real world) primaries and thus can not be displayed directly. Like any color space, while these use the RGB color model to describe the space, it is not mandatory to use that model to signal pixel color values; broadcast color spaces like NTSC, PAL, Rec. 709, Rec. 2020 additionally describe a translation from RGB to YCbCr and that is how they are usually signalled.
Анықтама
Адамның қалыпты көзі үш түрлі түске сезімтал конус жасушаларын қамтиды. Әрбір жасуша ұзын, орта немесе қысқа толқын ұзындығындағы жарыққа жауап береді, біз оларды әдетте қызыл, жасыл және көк деп жіктемейміз. Осы конус жасушаларының жауаптары тристимул мәндері деп аталады, ал олардың жауаптарының үйлесімі түс көрудің психологиялық әсеріне айналады. Түс кеңістігінің анықтамаларында RGB қолданылымы RGB түс моделіне негізделген бастапқы түстерді (және көбінесе ақ нүктені) қолданады, олар нақты әлемнің түстеріне бейімделу үшін пайдаланылады. Грасманның жарық қосылысы заңы қолданылғанда, шығарыла алатын түстердің диапазоны – бастапқы түстерді төбелер ретінде пайдалана отырып анықталған хроматикалық диаграммадағы үшбұрыш ішінде орналасқан түстер болып табылады. Бастапқы түстер әдетте xyY хроматикалық координаттарына бейімделеді, бірақ UCS хроматикалық диаграммасынан uʹ,vʹ координаттарын да қолдануға болады. xyY және uʹ,vʹ екеуі де CIE 1931 түс кеңістігінен туындайды, бұл құрылғыға тәуелсіз кеңістік, сонымен қатар XYZ деп те аталады және CIE 2° стандартты бақылаушыға көрінетін адам сезімталдығының толық спектрін қамтиды.
Қолданбалар
RGB түстер кеңістігі компьютерлік мониторлар мен түсті теледидар сияқты түсті электрондық дисплейлерді сипаттауға өте ыңғайлы. Бұл құрылғылар көбінесе катодты сәулелі түтік (CRT) арқылы қозғалтылатын қызыл, жасыл және көк фосфорлар массивін немесе артқы жарықпен жарықтандырылған қызыл, жасыл және көк LCD массивін пайдаланып түстерді жасайды. Сондықтан олар RGB негізгі түстері бар аддитивті түс моделімен сипатталады. RGB түстер кеңістігінің алғашқы мысалдары 1953 жылы Солтүстік Америкада NTSC түсті теледидар стандартын қабылдаумен, одан кейін PAL және SECAM стандарттары әлемнің қалған бөлігін қамтыды. Бұл алғашқы RGB кеңістіктер сол кезде қолданылған CRT-лердегі фосфорлардың және электронды сәуленің гаммасымен анықталды. Бұл түстер кеңістіктері аддитивті қызыл, жасыл және көк түстерді пайдаланып қажетті түстерді жасайтын болғанымен, хабар тарату сигналы RGB компоненттерінен YIQ сияқты күрделі сигналға кодталды және қабылдағыш тарапында дисплей үшін RGB сигналдарына декодталды. HDTV BT.709 түстер кеңістігін пайдаланады, кейіннен компьютерлік мониторлар үшін sRGB ретінде қайта қолданылды. Екеуі де бірдей түс негіздерін және ақ нүктені қолданады, бірақ әртүрлі трансферлік функцияларды пайдаланады, себебі HDTV қараңғы тұрғын бөлмеге, ал sRGB жарық кеңсе ортасына арналған. Бұл кеңістіктердің түс диапазоны шектеулі, CIE 1931 түс диапазонының бар болғаны 35,9% -ын қамтиды. Бұл түс жолақтарының пайда болуын болдырмай, шектеулі бит тереңдігін пайдалануға мүмкіндік береді, соның салдарынан беріліс жолағының ені азаяды, бірақ балама түс кеңістігінде болуы мүмкін терең қаныққан түстерді кодтау мүмкіндігін шектейді. Adobe RGB және ProPhoto сияқты кейбір RGB түстер кеңістіктері суреттерді жасау үшін, емес беру үшін арналған, осы мәселені шешу үшін кеңейтілген түс диапазондарымен жасалған, бірақ бұл үлкен кеңістікте "көп түстер" бар дегенді білдірмейді. Түстердің сандық мөлшері түс диапазонының мөлшеріне немесе пішініне емес, бит тереңдігіне байланысты. Төмен бит тереңдігі бар кеңістік түс диапазонының тығыздығына зиян келтіріп, үлкен қателерге әкелуі мүмкін. Rec сияқты жаңа түс кеңістіктері. 2020 жылы UHD теледидарлары үшін CIE 1931 кеңістігінің 63,3% -ын қамтитын өте үлкен түс диапазонын анықтайды. Бұл стандартты қазіргі LCD технологиясымен жүзеге асыру мүмкін емес, сондықтан кванттық нүктелер немесе OLED негізделген құрылғылар сияқты баламалы архитектуралар әзірленуде.