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测色及计算机配色(一、二)
视 觉 现 象 每个人对色彩的感受不一样 人类视觉障碍率统计数据 北美 8.00% 欧洲 8.76% 西欧 9.31% 中国 6.15% 日本 4.50% 亚洲 6.00% 在生产和贸易过程中,如何避免视觉上的错误呢? 我们需要一种可靠评定颜色的方式, 请看“NEXT”是如何运作的? 可见光与电磁波波长的关系 二、光的色散 物理学概念: 复色光:由不同波长的光组合在一起的光。 单色光:单一波长的光,如激光。 颜色测量中光的概念与物理学概念的区别: 较窄波长范围内的光(物理学中仍然认为是不同波长的光组成的复色光)在颜色测量中通常被看成是单色光。 平 滑 光 泽 面 眼 睛 3.光谱光视效率函数V(λ) 4.颜色视觉 (1)颜色辨认 视网膜的颜色区(见右图) 颜色辨认(视力正常的人 可以辨认400~700nm的各种颜色) 红 700nm 640~750nm 橙 620nm 600~640nm 黄 580nm 550~600nm 绿 510nm 480~550nm 蓝 470nm 450~480nm 紫 420nm 400~450nm 贝措德 布吕克效应(Bezold-Brücke effect) 人的视觉对不 同波长光的颜 色辨认 精 度 不 同,除 了 黄(572nm)、 绿(503nm)、 蓝 (478nm) 外,其他波长 的颜色随光的 强度而变化。 色样经分光测色仪器解析后, 可得到不同波长下的反射率值 (以%表示)。 反 射 率 曲 线 反 射 率 曲 线 反 射 率 曲 线 反 射 率 曲 线 无论是主观的观察,还是客观的 测试,共同的研究结果是:自然界的所有颜色可以用: 明度(lightness) 色相(hue) 饱和度(saturation) 三个属性来描述。 颜色的三维空间描述 颜色的三维空间描述 颜色的第一维度—— 明度 色相是彩色彼此相互区分的特性。 在物理学中表现为可见光的光谱波长不同。在 视觉上表现为红、橙、黄、绿、蓝、紫等各种色调。 在人的视觉中,物体表面色的色相决定于三方面: 照明体光源的光谱组成; 物体对光的吸收和反射特性; 不同观察者的差异。 颜色的第二维度——色相 颜色的第三维度 饱和度 明度、色相、饱和度三者之间 不是简单的线性关系。 例如明度决定颜色的浓淡;而饱和度和颜色的鲜艳度有关。但是鲜艳度不能代表饱和度,因为饱和度是色度学概念,是客观的;而鲜艳度则是主观的,受精神和心理因素影响较大。 3.颜色外貌相同的光,不管其光谱组成是否一样,在颜色混合中具有相同的效果。并由此定律导出颜色的代替律:相似色混合后仍然相似。 即 若A=B;C =D 则A+C =B+D 或 A+B =C X+Y=B 则 A+X+Y=C 纺织印染实例: 减法混色三原色: 黄、品红、青 减法混色的应用: 滤光片叠加——摄影 染料混合——染色 如何科学表达描述颜色? 人在大脑中产生的视知觉可以分为明暗知 觉和颜色知觉。 一般把引起颜色知觉的光称为色刺激(color stimulus)。 表示由于色刺激而产生的色知觉的体系称 作 表色系统(color specification system)。 色度学是从20世纪30年代才开始发展起来的一门新兴学科,它主要以颜色的表示、测量、计算为主要研究内容。 色度学可以把颜色用一组特定的参数定量地表示出来。而依据这些相关参数,又可以反过来把相应的颜色复制出来。从此使颜色的评价实现了定量化。这样在对颜色的准确评价、人与人之间在颜色方面的交流、颜色的远程传递等诸多方面,都带来了极大的方便。 CIEXYZ表色系统,正是适应这样的要求而建立的,它是色度学中颜色的表示以及
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