Dans divers cas rencontrés en pratique, on peut être amené à vouloir modifier les primaires utilisées. Ce fut historiquement le cas de Guild et de Wright lorsqu’il a fallu qu’ils confrontent leurs résultats obtenus avec deux systèmes de primaires différents.
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Annexe : Changement de primaires Colorimétrie/Annexe/Changement de primaires », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.
L'exemple des calculs effectué à partir des résultats de Wright sont donnés à titre d’exemple. Dans ce cas précis, ce sont les coordonnées du lieu du spectre qui ont été mesurées. Il faut donc arriver à obtenir les coordonnées du spectrum locus avec le nouveau jeu de primaires.
Dans cette annexe, les calculs seront démontrés de façon plus générale avec les composantes de n’importe quelle couleur. Les coordonnées (et à fortiori celles du lieu du spectre) initiales pourront être utilisées à la place des composantes, car elles leur sont proportionnelles, et c’est suffisant pour calculer de nouvelles composantes, qui permettront à leur tour de calculer les nouvelles coordonnées.
Les coordonnées du lieu du spectre permettent ensuite, connaissant le blanc de référence, de calculer les fonctions colorimétriques du système de primaires comme expliqué dans l’annexe n°4. On peut ensuite être amené à modifier le blanc de référence, il faut alors corriger les fonctions colorimétriques en utilisant la méthode décrite en fin d'annexe n°4.
Dans certains cas, il faut modifier les proportions des primaires d'un système afin de se trouver dans un système où le blanc est décrit de façon plus favorable. Comme nous le verrons dans l'exemple, ce fut le cas de la première transformation que Wright dut faire pour obtenir des composantes égales pour le blanc de référence.
Système de couleurs 1
Couleurs 1
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Composantes pour égaliser le blanc
1
Système de couleurs 2
Couleurs 2
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Composantes pour égaliser le blanc
1
Les primaires gardent la même chrominance mais on change simplement leur luminance, ce qui a pour effet de modifier les composantes pour toutes les couleurs.
Pour n’importe quelle autre couleur, il faut respecter :
D'après les relations sur les matrices :
on obtient la relation qui lie les composantes des deux systèmes :
Connaissant les coefficients k on peut retrouver les nouvelles composantes à partir des anciennes :
On utilisant la somme des composantes, on retrouve les coordonnées pour n’importe quelle couleur (et en particulier pour les couleurs pures correspondant au spectrum locus) :
Correction des premiers résultats expérimentaux de Wright
Les premiers résultats de Wright permirent d’identifier les couleurs pures par pas de 10 nm. Le blanc NPL était égalisé,fort approximativement, par les primaires ayant les coordonnées 0,243, 0,410 et 0,347. Il fut jugé nécessaire d'apporter une correction aux résultats afin que dans un nouveau système de primaires, les composantes soit égales donnant des coordonnées valant .
Système de couleurs 1
Couleurs 1
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Longueur d'onde
650 nm
530 nm
460 nm
NPL
Composantes pour égaliser le blanc
0,243
0,410
0,347
1
Système de couleurs 2
Couleurs 2
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Longueur d'onde
650 nm
530 nm
460 nm
NPL
Composantes pour égaliser le blanc
1
On peut calculer les nouvelles composantes pour n’importe quelle couleur si on connait ses composantes initiales :
On utilisant la somme des composantes :
on retrouve les coordonnées pour n’importe quelle couleur et en particulier pour les couleurs pures que Wright a identifiées expérimentalement :
Wright dut ensuite procéder à une seconde correction en opérant un changement de primaires pour respecter les primaires NPL qui seront définitivement choisies comme étant les primaires du système CIE RGB 1931.
Pour de multiples applications, on peut être amené à changer complètement les primaires utilisées. Dans le cas étudié ici, on connaît les composantes (à un facteur près) qui permettent d'égaliser les nouvelles primaires. On conservera les mêmes composantes pour le blanc de référence dans les deux systèmes, en général, on prend A = 1.
Système de couleurs 3
Couleurs 3
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Composantes pour égaliser le blanc
1
Système de couleurs 4
Couleurs 4
Rouge
Vert
Bleu
Blanc
Composantes pour égaliser le blanc
1
L'égalisation des nouvelles primaires peut alors être mesurée à un facteur près, ce qui impose :
On peut également écrire ces trois relations sous forme matricielle :
Il faut tout d’abord déterminer les coefficients k inconnus.
En procédant de la même manière avec l'égalisation d'une couleur quelconque, on obtient les relations entre les composantes et les cordonnées dans les deux systèmes.
Démonstration
Pour n’importe quelle autre couleur, il faut respecter :
On obtient ainsi les relations entres les composantes des deux systèmes :
On obtient les nouvelles composantes à partir des anciennes :
Dans la plupart des cas, on part des coordonnées , et de la couleur et on cherche , et . Les coordonnées , et sont proportionnelles aux composantes, on peut donc les utiliser à la place des composantes. Il suffit alors dans le calcul ci-dessus de diviser les composantes par la somme des composantes que l’on peut également calculer :
Ainsi on retrouve les relations entre les coordonnées :
Passage des primaires expérimentales de Wright aux primaires CIE RGB
Un des calculs effectués par Wright (et plus tard de la même manière par Guild) permit de passer des primaires expérimentales (monochromatiques de longueurs d'onde 650 nm, 530 nm et 460 nm) aux primaires recommandées par le NPL, qui sont les actuelles primaires du système CIE RGB 1931.
Système de primaires expérimentales
Couleurs 3
Rouge 650 nm
Vert 530 nm
Bleu 460 nm
Blanc NPL
Composantes pour égaliser le blanc
1
Système de primaires CIE RGB
Couleurs 4
Rouge 700,0 nm
Vert 546,1 nm
Bleu 435,8 nm
Blanc NPL
Composantes pour égaliser le blanc
1
Les nouvelles primaires peuvent être égalisées par les anciennes de la façon suivante (les valeurs ont été vérifiées a posteriori par Broadbent pour que les résultats finaux correspondent au mieux aux publications CIE 1931) :
Autrement écrit :
En appliquant les relations démontrées plus haut :
Puis on retrouve également :
Il est alors simple de retrouver les coordonnées des couleurs et en particulier celles des couleurs pures étudiées expérimentalement qui permettent d’établir les fonctions colorimétriques.