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2颜色混合

颜色的混合;内容;色光混合;一、色光三原色;2.规定 国际照明委员会(CIE)1931年推荐 色光三原色: 名称 符号 波长 色相 红光 R 700nm 大红略带黄色; 绿光 G 546.1nm 比较鲜嫩的绿色 蓝紫光 B 435.8nm 略带红味 ;二、色光混合;色光三原色:红(R)、绿(G)、蓝(B);色光三原色:红(R)、绿(G)、蓝(B);色光三原色:红(R)、绿(G)、蓝(B);(2)不等量混合: 遵循质量中心定律,混合的结果偏向于相对含量比较高的一方。 R光+G光? =橙色光 (R光?G光) =黄绿光 (R光?G光);3.色光加色法的特点: (1)色光相加,越加越亮 (2)互补律:两种色光相加,呈现白色光,这两种色光为互补色。 等量: R光+C光=W光 R、C互为补色 G光+M光=W光 G、M互为补色 B光+Y 光=W光 B、Y互为补色 ;不等量: B光+Y光=? =淡黄色 (Y光?B光) =淡蓝紫色(Y光?B光) ;三、色光加色法类型;(1)静态混合 又称为并列混合或空间混合 定义:在一个平面上有不同的色块,当这些色块的面积很小或距离观察者很近时,它们的反射光就能投射到人眼视网膜的同一部位,从而产生新色调。 发生条件: 视角?1?(色点小或观察距离足够远) 应用: 并列网点呈色,呈色显象管荧光粉的呈色;;(2)动态混合 又称为相继混合或时间混合 定义:当不同的色彩以一定速度交替呈现在眼前时,在人们的眼睛里就会产生不同的色彩混合现象。 发生条件: 视觉残留(1/10s) 应用: 顺序制彩色电视的色彩基础。 ;;四、格拉斯曼颜色混合定律;3)补色律和中间色律 由两个色光的混合匹配中,其中一色光连续变化,则混合色外貌也连续变化。由此可推出中间色律和补色律。 补色律:每一种彩色都有一个相应的补色。一种色光与另一种色光相混合产生白光,这两种色光互为补色。 中间色律:任两色(非补色)相混合,产生中间色光,色相取决于两光的相对数量,近似于比例大的色光,饱和度取决于两混合色光在色相顺序上的远近。 ;4)代替律: 视觉效果相同的颜色混合后视觉效果相似。 若颜色A ? 颜色B、颜色C ? 颜色D, 则: A+C ? B+D 物理意义:视觉上相似的颜色可以互相代替 成立范围:650nm—540nm ;色料混合;色料:凡是能涂、印、染,并能进行选择性吸收的物体。 分为染料和颜料。 ;一、色料三原色;Yellow toner/ink;2.把青、品红、黄作为色料三原色的原因 1)青、品红、黄按不同比例调配,可混合出所有色彩(混合性) 2)不能由其他色料混合得到(独立性) 3.原色光与原色料的关系 Y色料= R光+G光 =白光—B光 Y称为减蓝紫色 M色料= R光+B光=白光—G光 M称为减绿色 C色料= G光+B光=白光—R光 C称为减红色 ;4.色料三原色理想光谱曲线和实际光谱曲线 理想的三原色色料是不存在的。实际所用的三原色色料对可见光应当说的吸收和反(透)射不彻底(透过基本色不足,反射相反色过量),它们的光谱反(透)射率曲线与理想曲线有较大差别,造成的结果是色料的颜色亮度低、饱和度小、色调不纯正并且不鲜明。 ;实际三原色料的缺陷: ①有一定灰度 ②饱和度降低 ③有色偏 ;二、色料减色混合;1.色料等量混合 相同比例的两种或两种以上的色料混合产生另一种颜色。 M +C=W-R-G =B M+Y= W-G-B = R C+Y=W-R??B = G M+Y+C=W-R-B-G =BK 2.不等量混合 遵循质量中心定律 ;色料三原色:黄(Y)、品(M)、青(C);色料三原色:黄(Y)、品(M)、青(C);色料三原色:黄(Y)、品(M)、青(C);3.色料的互补律 凡色料三原色中的某一个颜色与其他色料混合成黑色,则该两色料的颜色互为补色。 M+G=BK M、G互为补色 Y+B=BK Y、B互为补色 C+R=BK C、R互为补色 结论:色料相加,越加越暗。;三、色料减色法的类型;Y F i l t e r;(2)透明色料层的叠合: 叠合网点呈色为色料减色法。;2.色料的调合 几种色料混合后成为另一种新的颜色称为调色。混合后的颜色亮度降低。不论与补色或非补色混合,明度

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