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文档简介
色度学基础演示文稿目前一页\总数三十五页\编于十九点(优选)色度学基础目前二页\总数三十五页\编于十九点色知觉量的测量由于色知觉量无法直接测量,因此,颜色测量的首要问题——找出外界光刺激与色知觉量之间的对应关系,以便能通过对光物理量的测量,从而间接地测得色知觉量。这过程中需应用心理物理学的方法,并做大量的科学实验。所以,色知觉量的测量是一项很复杂的工作。目前三页\总数三十五页\编于十九点颜色的辨认(图表)光线颜色波长(nm)紫420蓝470青485绿510黄572橙620红700目前四页\总数三十五页\编于十九点颜色的辨认贝楚得-朴尔克效应——颜色感觉随光强度而变化 的现象。详见人眼的波长分辨力:
此与波长、光强度及视场大小有关。详见
目前五页\总数三十五页\编于十九点
颜色的分类及表观特征
非彩色:黑灰白系列(或称黑白系列)颜色 彩色:除黑灰白系列以外的各种颜色根据颜色形成的物理机制不同,颜色又有光源色、物体色及荧光色之分。目前六页\总数三十五页\编于十九点非彩色——黑灰白系列由黑色、白色和各种深浅不同的灰色组成的系列。只有明暗程度的变化中性色:即对整个光谱区各波长的反射或透射无选择性目前七页\总数三十五页\编于十九点颜色的三种表观特性明度:颜色的明暗程度。色调:彩色彼此相互区分的特性。饱和度(或彩度):彩色接近光谱色的程度。明度色调饱和度目前八页\总数三十五页\编于十九点颜色立体白黑绿黄红蓝紫明度明度彩度色调目前九页\总数三十五页\编于十九点色品坐标和色品图三刺激值R、G、B各自在三刺激值总量中所占的比例,叫做颜色的色品。r=R/(R+G+B)g=G/(R+G+B)b=B/(R+G+B)且
r+g+b=1彩色的度量及表示法目前十页\总数三十五页\编于十九点颜色的混合
色光混合——颜色的相加混合颜色混合 颜料混合——颜色的相减混合目前十一页\总数三十五页\编于十九点颜色的匹配S
F待配色光RGBc目镜目前十二页\总数三十五页\编于十九点颜色的匹配(2)目前十三页\总数三十五页\编于十九点颜色匹配实验加色效应实验目前十四页\总数三十五页\编于十九点加色效应实验-2颜色匹配实验目前十五页\总数三十五页\编于十九点加色效应实验-3颜色匹配实验目前十六页\总数三十五页\编于十九点颜色匹配实验加色效应实验-4目前十七页\总数三十五页\编于十九点加色效应红绿蓝品红黄青白目前十八页\总数三十五页\编于十九点减色效应红绿蓝黑青黄品红目前十九页\总数三十五页\编于十九点格拉斯曼颜色混合定律人的视觉只能分辨颜色的三种变化,即明度、色调和饱和度(即彩度)。在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变化。
若两个成分互为补色,且以适当比例混合,便产生白色或灰色;若按其它比例混合,便产生近似比重大的颜色成分的非饱和色。目前二十页\总数三十五页\编于十九点格拉斯曼颜色混合定律(2) 若任何两个非补色相混合,便产生中间色,中间色的色调及饱和度随这两种颜色的色调及相对数量不同而变化。3、颜色外貌相同的光,不管它们的光谱组成是否一样,在颜色混合中具有相同的效果。目前二十一页\总数三十五页\编于十九点格拉斯曼颜色混合定律(3)颜色的代替率: 如果颜色A=颜色B,颜色C=颜色D,那么 A+C=B+D A–C=B-D 代替率表明,只要在感觉上颜色相同的,便可互相代替,所得的视觉效果是相同的。目前二十二页\总数三十五页\编于十九点格拉斯曼颜色混合定律(4)4、混合色的总亮度等于组成混合色的各颜色的亮度总和,称为亮度相加律。目前二十三页\总数三十五页\编于十九点光源的颜色特性相对光谱功率分布光色(色表)显色性目前二十四页\总数三十五页\编于十九点物体的光谱特性物体的颜色决定于物体反射或透射的光谱辐射的选择程度。物体的这一光谱特性是其产生各种不同颜色的主要原因。目前二十五页\总数三十五页\编于十九点作业:本章总结Thanks!目前二十六页\总数三十五页\编于十九点贝楚得-朴尔克效应例如:660nm红色光的视网膜照度由2000楚兰德(troland。1td:用1平方毫米的瞳孔观察亮度为1尼特的表面时,产生的视网膜照度)减低到100楚兰德时必须减少波长34nm才能保持原来的色调。
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目前二十七页\总数三十五页\编于十九点人眼的波长分辨力在光谱中部较高,尤其在波长490nm、590nm处附近分辨力最强,590nm附近约为1nm。当视网膜照度增加到3000楚兰德(troland)时,580nm处的分辨力可达0.4nm。10视场的波长分辨力比2视场高三倍,即2视场中可分辨出150种颜色,而10视场中则可分辨400~500种颜色。Back
目前二十八页\总数三十五页\编于十九点明度人眼观察发光体或物体的明暗程度。发光体的亮度愈高,明度也愈高,人眼感觉就愈明亮。非发光物体的反射率愈高,其明度也愈高。Back目前二十九页\总数三十五页\编于十九点色调可见光谱不同波长的辐射在视觉上表现为各种色调发光物体的色调决定于它所辐射的光谱组成;非发光物体的色调决定于照明光源的光谱组成和物体本身的反射(或透射)特性。常以其光谱分布的主波长(或峰值波长)来区分。12Back目前三十页\总数三十五页\编于十九点彩度可见光谱中同一波长的单色光是最纯的彩色。物体颜色的彩度决定于该物体反射或透射光谱辐射的选择性程度。Back目前三十一页\总数三十五页\编于十九点色光的混合——颜色相加混合此是由几种色光相混在一起而产生一种新颜色色光的视觉效果,故又称加色效应。三原色:红、绿、蓝色光混合是光能量的叠加,故混合的色光越多,就越明亮而接近于白。Back目前三十二页\总数三十五页\编于十九点颜料混合——相减混合此是从白光或较复杂的混色光中减去某一种或几种色光,从而使余下的光变换成新的色光,故又称减色效应。三原色:青、黄、品红此种相减混合是光能量的减弱,多一种颜料混合就多吸收一些色光,因此,颜色就越觉得晦暗而接近于黑。Back目前三十三页\总数三十五页\编于十九点相对光谱功率分布光源的光谱功率分布:光源辐射功率按
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