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文档简介
色度学基础课件色知觉量得测量由于色知觉量无法直接测量,因此,颜色测量得首要问题——找出外界光刺激与色知觉量之间得对应关系,以便能通过对光物理量得测量,从而间接地测得色知觉量。这过程中需应用心理物理学得方法,并做大量得科学实验。所以,色知觉量得测量就是一项很复杂得工作。颜色得辨认(图表)光线颜色波长(nm)紫420蓝470青485绿510黄572橙620红700颜色得辨认贝楚得-朴尔克效应——颜色感觉随光强度而变化 得现象。详见人眼得波长分辨力:
此与波长、光强度及视场大小有关。详见
颜色得分类及表观特征
非彩色:黑灰白系列(或称黑白系列)颜色 彩色:除黑灰白系列以外得各种颜色根据颜色形成得物理机制不同,颜色又有光源色、物体色及荧光色之分。非彩色——黑灰白系列由黑色、白色和各种深浅不同得灰色组成得系列。只有明暗程度得变化中性色:即对整个光谱区各波长得反射或透射无选择性颜色得三种表观特性明度:颜色得明暗程度。色调:彩色彼此相互区分得特性。饱和度(或彩度):彩色接近光谱色得程度。明度色调饱和度颜色立体白黑绿黄红蓝紫明度明度彩度色调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得比例,叫做颜色得色品。r=R/(R+G+B)g=G/(R+G+B)b=B/(R+G+B)且
r+g+b=1彩色得度量及表示法颜色得混合
色光混合——颜色得相加混合颜色混合 颜料混合——颜色得相减混合11大家应该也有点累了,稍作休息大家有疑问的,可以询问和交流颜色得匹配S
F待配色光RGBc目镜颜色得匹配(2)颜色匹配实验加色效应实验加色效应实验-2颜色匹配实验加色效应实验-3颜色匹配实验颜色匹配实验加色效应实验-4加色效应红绿蓝品红黄青白减色效应红绿蓝黑青黄品红格拉斯曼颜色混合定律人得视觉只能分辨颜色得三种变化,即明度、色调和饱和度(即彩度)。在由两个成分组成得混合色中,如果一个成分连续地变化,混合色得外貌也连续变化。
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;若按其她比例混合,便产生近似比重大得颜色成分得非饱和色。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,中间色得色调及饱和度随这两种颜色得色调及相对数量不同而变化。3、颜色外貌相同得光,不管她们得光谱组成就是否一样,在颜色混合中具有相同得效果。格拉斯曼颜色混合定律(3)颜色得代替率: 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得,便可互相代替,所得得视觉效果就是相同得。格拉斯曼颜色混合定律(4)4、混合色得总亮度等于组成混合色得各颜色得亮度总和,称为亮度相加律。光源得颜色特性相对光谱功率分布光色(色表)显色性物体得光谱特性物体得颜色决定于物体反射或透射得光谱辐射得选择程度。物体得这一光谱特性就是其产生各种不同颜色得主要原因。作业:本章总结Thanks!贝楚得-朴尔克效应例如:660nm红色光得视网膜照度由2000楚兰德(troland。1td:用1平方毫米得瞳孔观察亮度为1尼特得表面时,产生得视网膜照度)减低到100楚兰德时必须减少波长34nm才能保持原来得色调。Back
人眼得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处得分辨力可达0、4nm。10
视场得波长分辨力比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
明度人眼观察发光体或物体得明暗程度。发光体得亮度愈高,明度也愈高,人眼感觉就愈明亮。非发光物体得反射率愈高,其明度也愈高。Back
色调可见光谱不同波长得辐射在视觉上表现为各种色调发光物体得色调决定于她所辐射得光谱组成;非发光物体得色调决定于照明光源得光谱组成和物体本身得反射(或透射)特性。常以其光谱分布得主波长(或峰值波长)来区分。
1
2
Back彩度可见光谱中同一波长得单色光就是最纯得彩色。物体颜色得彩度决定于该物体反射或透射光谱辐射得选择性程度。
Back色光得混合——颜色相加混合此就是由几种色光相混在一起而产生一种新颜色色光得视觉效果,故又称加色效应。三原色:红、绿、蓝色光混合就是光能量得叠加,故混合得色光越多,就越明亮而接近于白。Back颜料混合——相减混合此就是从白光或较复杂得混色光中减去某一种或几种色光,从而使余下得光变换成新得色光,故又称减色效应。三原色:青、黄、品红此种相减混合就是光能量得减弱,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相对光谱功率分布光源
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