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第四章【颜色混合规律】 印刷色彩学课件
4、颜色外貌相同的光,不管他们的光谱组成是否一样,在 颜色混合中具有相同的效果,即凡是在视觉相同上相同的颜 色都是等效的,由上述定律导出颜色代替律: 代替律:相似色混合后仍相似,若颜色A=颜色B;颜色 C=颜色D,那么:颜色A+颜色C=颜色B+颜色D
需要注意的是,格拉斯曼颜色混合定律只适用于各色光的混 合和搭配,而不适合于色料的混合。所以在应用当中要对其 适用性有所掌握。
和黄光成分(Y=R+G),所以色彩的三原色光R、G、B组合
比例为2:2:1。反过来,已知三原色光R、G、B的比例为 2:1:2,可先把其中的白色成分( W=R+G+B )分出,剩 下等比例的R+B组成品红色,由此确定R、G、B三原色光以 2:1:2的比例混合时形成浅红色。
第四章
颜色混合规律
颜色是可以混合的,在日常生活及生产中,经常会有颜
色混合的情况发生。比如:画水彩水粉画,大型晚会舞台灯
Hale Waihona Puke 光,纺织印染、印刷复制等等。
不同颜色的光的混合称为色光混合。 颜料、染料、油漆、油墨、涂料的混合称为色料的混合。
第一节
颜色混合规律
1854年,德国数学家格拉斯曼对前人关于色光的颜色相 加混合的研究成果进行了研究和整理,得出格拉斯曼颜色混
一、色光三原色 白色的太阳光经过三棱镜折射后,便形成一条由七种颜 色组成的光谱。可见光谱中占据面积最大的是蓝紫(B, 420-470nm)、绿(G,500-570nm)、红(R,630-700nm)
三种颜色的光。通过大量实验发现,如果选择红、绿、蓝三
种色光以不同比例混合,几乎可以得到自然界中的各种色彩 ,而这三种色光本身各自独立,即其中任何一种色光都不能 由其余两种色光混合产生,所以称红、绿、蓝为色光三原色 。(Primary color)
合定律。
德国数学家、语言学家和社会活动家。1809年 4月15日 生于普鲁士波美拉尼亚省的海港城市斯德丁。1830年开 始研究数学和物理学。1832年提出一种新的几何理论。 1845年发表了 《电动力学的新理论》,1846~1856年 发表了一系列文章,把他的理论用来研究代数曲线和代数 曲面的生成,1847年他的《几何分析》 一书获得莱比锡 科学会的大奖, 1862年出版了《扩张理论(全面严格修 订本)》,1871年被选为格丁根科学院通讯院士。 由于在数学上的成就长期得不到世人的承认,他在19世纪 50年代开始研究梵语等多种语言,后来在比较语言学上取 Gelasiman 得重要成就。他提出的关于送气音的一个规律(1863),被 格拉斯曼,H.G. Hermann G nther Grassmann 称为格拉斯曼律。他的《吠陀经词典》(1873~1875)代 表了他在语言学研究中的高度成就,多年来成为梵语研究 (1809~1877) 的典籍。逝世前一年成为“美国东方学会”会员,获得杜 宾根大学名誉博士。 格拉斯曼也是一位积极的社会活动家,参加过引起1848 年欧洲革命的许多政治事件,创办《德意志国家、教会与 民生周报》,不久改为《北德意志日报》,鼓吹在普鲁士 领导下统一德国,建立君主立宪制。1849年大革命遭镇 压后,他对复辟活动不满,而销声论坛。
第二节
色光混合
把两种或两种以上的色光混合在一起而形成另一种色光 的过程称为色光的混合。
色光的混合可以是由光源发出的可见色光的混合,也可
以是色料反射出的光之间的混合。 从视觉的角度看,色光的混合是由于不同颜色的色光或 色料的反射光在短时间内刺激人的视网膜而产生的一种新的 混合色效果。对人眼来说,要产生颜色视觉,最终都是色光 混合的结果。因为对颜色物体来说,其颜色是由物体进行选 择性吸收后,反射出光源的光得到的。
同饱和度的浅红色或浅青色。由两种三原色混合得到的颜
色为二次色,它们还都是饱和度高的纯净颜色。而由三原 色合成得到的二次色再与其他色光混合就不如一次色混合 的颜色纯净、艳丽。
掌握色光混合的基础规律对视频色彩的设计及处理非 常重要,可以熟练地分析判断成分复杂的色光由那些原色 光并以何种比例混合形成,或者一定比例的三原色光将混 合成何种色光。例如:浅黄色光有白光成分(W=R+G+B)
R+G=Y
B+R=M B+G=C R+G+B=W
R
M
B
W
Y G C
色光三原色混合示意图
由上图可知:R+C=W;G+M=W;B+Y=W,这种物理现象 称为补色现象。将通过颜色相加可混合成特定的白光的两 个光束称为互补色。即:C与R,G与M,B与Y互为补色。 如果将互补色按不同比例混合,可以得到一种新的混 合色。如将红色光和青色光以不同比例混合则可以得到不
从生理上讲,人的视觉中枢之所以感觉到颜色,是由于 外界光的辐射作用于眼睛以及人眼的视觉特性(锥体和杆体细 胞),锥体细胞有感红、感绿、感蓝三种视素,因此选择“适 当”的红、绿、蓝光便可以匹配出自然界的各种颜色。因此,
从生理角度上讲,红、绿、蓝色光为色光三原色。
光谱中的红、绿、蓝紫光范围很大,但作为原色光应该是
1、人的视觉只能分辨颜色的三种变化:明度、色相和饱和度。 2、混合色的总亮度等于组成混合色的各种色光亮度总和。这一定律叫做亮度相加定 律。 3、由两个成分组成的混合色中,如果一个成分连续地变化,混合色的外貌也连续地
变化。由这一定律又导出两个定律:
补色律:每一种颜色都有一个相应的补色,如果某一颜色与其补色以适当的比例 混合,便产生白色或灰色,如果两者按其他比例混合,便得到近似比重大的颜色。 中间色律:任何两种非补色相混合,便产生中间色,其色调取决于两种颜色的相 对数量,其饱和度取决于两者在色相顺序上的远近,近则饱和度大,远则小。
严格的单色光。经过科学家的反复实践,国际照明委员会(
CIE)1931年制定出色光三原色的波长是红光(R)700nm、绿 光(G)546.1nm、蓝紫光(B)435.8nm,这样正式将三原色光 给确定下来。
二、色光加色法 由两种或两种以上色光混合在一起而呈现另一种色光 的效果称为色光加色法。 分别把红、绿、蓝三色光用R、G、B来表示,黄、品 红、青三色光用Y、M、C来表示。当等量R、G、B三色光相 混合(相加)时,可以得到如下的的混合规律。