Основа и теория цветовых технологий (один)
Мы большая полиграфическая компания в Шэньчжэнь, Китай. Мы предлагаем все публикации книг, печать книг в твердом переплете, печать книг в твердом переплете, тетрадь в твердом переплете, печать книг sprial, печать книг с брошюровкой, печать упаковок, коробки, календари, все виды ПВХ, брошюры о продуктах, заметки, детские книги, наклейки, все виды специальной бумаги цветной полиграфической продукции, игровые карточки и т. д.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
http://www.joyful-printing.com. Только ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
электронная почта: info@joyful-printing.net
Сначала узнайте цвет
Как образуется цвет, было замечено с древних времен. Начиная с 1930-х годов наука о цвете с цветом в качестве объекта исследования стала новой прикладной технологией, которая привлекла внимание научных и промышленных кругов. В окружающей среде нашей жизни цвет почти повсеместен вокруг вас, и цвет имеет очень близкие отношения со всеми, с точки зрения еды, одежды, жилья, путешествий, образования, музыки и т. Д .; и цвет для всех эмоций, эмоций и личности также оказывают глубокое влияние. Так что такое цвет? Как производится цвет? Как вы формируете цвет после того, как объект стимулируется светом? Каковы основные требования для формирования цвета? Обычный человек должен быть довольно смутным в отношении таких проблем. Причина в том, что люди плохо знают цвет, а область цветных технологий включает в себя научные знания по математике, физике, химии, физиологии и психологии. Поэтому, чтобы установить правильную цветовую технологию для читателей, эта концепция будет объяснена в следующих статьях, знакомя с концепциями и знаниями о цветовой технологии.
Ощущение цвета - сложный и сложный процесс. Согласно научному объяснению и определению, основной фактор формирования цвета состоит в том, что после облучения источника света на объекте проходящий (или обращенный) свет стимулирует невооруженный глаз для получения цвета. Ощущение, поэтому формирование цвета связано не только со стимуляцией света, но и с органами зрения невооруженного глаза. Для приведенного выше объяснения и определения описания мы можем четко понять основные элементы формирования цвета: 1. источник света (источник), 2. объект (объект; аттенюатор), 3. средство просмотра (средство просмотра; наблюдатель), для цвета. Основные элементы формирования. Поскольку цвет - это явление, вызванное световой стимуляцией невооруженным глазом, свет играет ключевую роль в формировании цвета.
Но что это? Свет - это электромагнитная волна, поскольку свет обладает характеристиками отражения, интерференции, поляризации и других волн, а также явлением поглощения света светом и объектом, это своего рода квант света с энергией, поэтому свет обладает как волнистостью, так и квантовой физикой. характеристика. Физические свойства света определяются волной и энергией света - длина волны света определяет цвет света; энергия света определяет интенсивность света. Поскольку диапазон электромагнитных волн довольно велик, он включает космические лучи, ультрафиолетовые лучи, видимые лучи, инфракрасные лучи, микроволны и т. Д., Но электромагнитные волны, которые действительно могут создавать восприятие цвета в зрительной системе человеческого глаза, являются видимыми световыми волнами. имеющий диапазон длин волн от около 380 нм до 780 нм. В этом видимом спектре электромагнитные волны с разными длинами волн вызывают разные цветовые ощущения.
Общий источник света представляет собой сложный цветной свет, состоящий из монохроматического света с различными длинами волн. Так называемый «монохроматический свет» означает, что белый свет или солнечный свет отделены зеркалом Mitsubishi, чтобы отделить спектральный цвет света - красный, оранжевый, желтый, зеленый. Семь цветов, таких как синий, эмаль и фиолетовый, потому что этот разложенный цветной свет не будет разложен на другие цвета, даже если он снова пройдет через зеркало Mitsubishi, поэтому цветной свет, который не может быть разложен, называется монохроматическим светом; Свет, смешанный «монохроматическим светом», называется «многоцветным светом». Свет, излучаемый солнечным светом в природе и искусственно созданными люминесцентными лампами, представляет собой сложный свет.
После предварительного понимания природы света мы продолжим изучение эффектов и воздействий света, создаваемого светом на объекты. Объекты в природе можно разделить на две категории:
1. Светящееся тело - относится к объекту, который может излучать свет в окружающее пространство, также известному как источник света.
2. Несветящееся тело - относится ко всем веществам, кроме источника света в природе.
Неосветитель может показывать цвет только тогда, когда он освещается источником земли, поэтому света нет, а цвет объекта не виден и нет ощущения цвета. Разные объекты имеют разные молекулярные и атомные структуры. Поэтому, когда падающий свет падает на объект, когда падающий свет с определенной длиной волны соответствует характеристикам самого объекта, объект поглощает падающий свет с длиной волны, а оставшийся цветной свет отражается, чтобы показать цвет объект, поэтому причина цвета поверхности объекта является результатом избирательного поглощения и отражения объекта. Цвет объекта, который видят люди, является цветным светом, который отражается или передается после действия света и вещества. Кроме того, объект поглощает падающий свет с длиной волны, соответствующей характеристикам самого объекта, что заставляет уровень энергии электронов объекта переходить на орбиту уровня высокой энергии. Это явление называется поглощением света; и потому, что уровень энергии электронов подпрыгнул до уровня высоких энергий. Дорожка менее устойчива, поэтому электроны затем возвращаются на исходную устойчивую орбиту и выпускают поглощенное световое излучение в виде тепла или частично в виде светового излучения.
Поэтому, какой цвет представляет объект, связан с селективным поглощением монохроматического света каждой длины волны в видимом свете, и селективное поглощение монохроматического света каждой длины волны в видимом свете зависит от физических свойств и химической структуры сам объект. Свет - единственная причина, почему человеческий глаз воспринимает цвет; цвет объекта - это свойство самого объекта для световой стимуляции. Наконец, мы можем сделать следующий вывод: «Сам материал природы можно назвать бесцветным, поскольку сам объект производит избирательное поглощение световых волн для разных длин волн света в источнике света, а затем определяет цвет объекта Сам по себе. Он бесцветный, это источник света, который придает естественному миру красочный цвет; источник света является первым элементом цветного отображения, а смена источника света оказывает абсолютное влияние на появление цвета ".
Во-вторых, система визуального цвета человеческого глаза
Цвет в основном генерируется, потому что человеческий глаз получает отражение или передачу от поверхности или внутри объекта к источнику света. Таким образом, цвет покрывается тремя факторами: свет, характеристики объекта и визуальный механизм человека. В предыдущей статье источник света был облучен. Роль объекта была объяснена, и в этой статье объясняется причина, по которой свет, отраженный или переданный объектом, попадает в зрительную систему человека, и то, как воспринимается цвет.
Глаз - это окно души, играющее роль оценки, просмотра и суждения. Однако как глаз воспринимает отражение (передачу) или свет, излучаемый внешним объектом, чтобы люди чувствовали цвет? Прежде всего, нам необходимо понять, что электромагнитные волны, которые действительно могут создавать восприятие цвета в зрительной системе человека, являются видимыми волнами с длинами волн в диапазоне от примерно 380 нм до 780 нм. Однако в этом видимом спектре электромагнитные волны с разными длинами волн могут давать разные цвета. Ощущение и естественные цвета сотен миллионов цветов, тогда как зрительная система человеческого глаза распознает цветовые стимулы, генерируемые отраженным или проходящим светом объектов? Основная причина кроется в фоторецепторных клетках в зрительной системе человеческого глаза? Результаты действия клеток палочек и колбочек описаны ниже для визуальных характеристик зрительных фоторецепторных клеток:
Стержневая клетка
Ячейки в форме палочек работают только в темноте, а их яркость ниже 0,01 нит. Это высокочувствительная ячейка с низким разрешением, которая может распознавать изменения только в темноте и на свету и не оказывает сенсорного влияния на цвет. Говорят, что палочковидные клетки имеют только черно-белое ощущение света. Диапазон чувствительности от 400 до 600 нм.
2. Конус клетки
Поскольку клетки в форме конуса не работают при слабом освещении, это клетки с низкой чувствительностью, подходящие для дневного зрения; но когда свет ярче, чем несколько нит, ячейки колбочек могут различать цвета, а детали объекта являются ячейками с низким разрешением и высоким разрешением. Ячейки конуса содержат три различных типа сенсибилизированных ячеек, которые представляют собой красные огни, которые воспринимают длинные волны - (клетки конуса, зеленый свет средней длины волны - (клетки конуса и синий свет короткой волны - (конусообразные клетки, конусообразные ячейки могут различать цвета. Диапазон чувствительности составляет от 400 до 700 нм. Максимальная чувствительность трех различных типов сенсибилизированных клеток к спектральной длине волны находится в диапазоне синих оттенков в видимом спектре. 420 нм, зеленый цвет света - 530 нм и желто-зеленый свет - 560 нм, количество чувствительных клеток трех разных типов на сетчатке составляет около ρ: γ: β = 40: 20: 1.
Таким образом, благодаря приведенному выше объяснению мы можем понять, что основная причина восприятия цвета человеческим глазом связана с перекрывающимися спектрами трех разных типов хромофорных клеток на сетчатке, так что каждая длина волны в видимом спектре имеет единственную скорость поглощения. Через коэффициент поглощения этих трех конусов зрительная система человеческого глаза может различать цвет объекта. Кроме того, поскольку человеческий глаз имеет три различных типа конусообразных клеток, теория цветового зрения разработала «Трехкомпонентную или трихроматическую теорию», которая доминировала в науке о цвете в течение многих лет. «Три цвета визуальных цветов» будут объяснены в следующей статье о цветовых технологиях.
В-третьих, визуальный цвет трех основных цветов
Теория Color Vision основана на механизме распознавания цвета зрительной системы человека. Цель этого - объяснить или помочь исследователям понять и освоить визуальное и цветовое производство. Феномен и отношения. После многих лет исследований теория цветового зрения может быть сведена к следующим трем теориям:
1. Трехкомпонентная или трихроматическая теория
2. Оптолентная теория цвета (Opponent-colors Theory)
3. Сценическая теория цветового зрения
Теория «трех основных цветов визуального цвета» является самой ранней предложенной теорией, и она всегда была доминирующей в науке о цвете; затем была предложена «теория противоположного цвета». Эта теория является еще одной теорией, кроме теории визуальных цветов трех основных цветов. Важные доктрины также ценятся сообществом ученых по цвету; хотя эти две цветовые визуальные теории могут объяснить большинство визуальных цветовых явлений, в последние годы также была предложена «сценическая визуальная цветовая теория», которая была принята всеми. Таким образом, доктрина представляет собой всеобъемлющую концепцию «трех основных цветов». «Теория визуального цвета» и «Теория оптического цвета», которые объединены и дополнены. Что касается деталей этих трех теорий цветового зрения, они будут объяснены в монографиях цветовых технологий. В этой статье мы сначала обсудим «теорию трех основных цветов визуального цвета».
В 1802 году Томас Янг из Соединенного Королевства обнаружил, что смесь красного, зеленого и синего цветов может давать различные цвета, поэтому была опубликована и предложена теория трех основных цветов. В 1861 году Максвелл выпустил смесь трех основных цветов. Первое цветное фото; эта теория достигла конца 19 века? В 1892 году Гельмгольц из Германии проверил и разработал свою доктрину, поэтому теория визуальных цветных трихроматических цветов также была названа «Теорией цветности Юнга-Гельмгольца три основных цвета».
Доктрина предполагает, что три зрительные клетки на сетчатке человека названы из трех разных нервных клеток в коре головного мозга, и стимуляция каждой клетки вызывает первичное ощущение цвета? Ощущения красного, зеленого и синего соответственно. Этот аргумент содержит подробную информацию в предыдущей статье, и у читателя должны быть некоторые впечатления. Когда свет, отраженный (или прошедший) от освещающего объекта, попадает в зрительную систему человека, он одновременно вызывает стимуляцию трех разных клеток, а волновые характеристики света определяют соотношение силы общего стимулирования трех клеток. разные. Производим различные цвета. Эта теория была предложена Томасом Янгом из Великобритании. Когда происходит определенное цветовое ощущение, одна из трех клеток будет иметь самую сильную стимуляцию, но две другие клетки также будут производить некоторую стимуляцию, что означает, что все три клетки будут стимулированы, поэтому для каждого цвета A будет иметь компонент белого света ощущение легкости. Чувство яркости - это сумма восприятий яркости, обеспечиваемых каждой из трех ячеек. Позже немецкий гельмгольц дополнил теорию Томаса Янга, утверждая, что разные части спектра могут вызывать разные пропорции разных клеток с разными соотношениями интенсивности. Цвет, видимый в смешанном цветном свете, является результатом стимуляции трех разных клеток, и этот аргумент выдвигается. Для глаз вы можете видеть монохроматический свет, кроме красного, зеленого и синего цветов, чтобы получить более разумное объяснение. В общем, любой цвет, видимый глазом, является результатом полного раздражения после света, стимулирующего три зрительных клетки.
Самым большим преимуществом теории трех основных цветов Янга-Гельмгольца является то, что она может полностью объяснить феномен смешения различных цветов и решить проблему цветопередачи. Например, цветопередача цветной пленки и цветного телевидения разработана на основе этой теоретической основы; Гипотеза о трех фоторецепторных клетках была также подтверждена в экспериментальных результатах, закладывающих основную концепцию спектральных значений тристимула. Можно сказать, что эта теория является корнем развития современной «колориметрии». Однако недостатком этой теории цветового зрения является то, что она не может удовлетворительно объяснить явление дальтонизма (дальтонизм). С точки зрения дальтонизма, Гельмгольц полагает, что дальтонизм вызван отсутствием одной (монохромной слепоты) или некоторых двух или даже трех (полноцветных слепых) колбочек, поэтому согласно своей теории, красная слепота, зеленая цветовая слепота Синяя слепота может существовать в одиночку, но на самом деле все красные слепые люди также являются зелеными слепыми в то же время, что означает, что красные слепые люди обычно не могут отличить красное от зеленого, называемого красно-зеленой слепотой; и в соответствии с его теорией делается вывод, что у красно-зеленых слепых не должно быть ощущения желтого - потому что красно-зеленой слепоте не хватает красных и зеленых колбочек, а ощущение желтого цвета вызывается красными и зелеными колбочками, но в факт красно-зеленый У слепого человека такое же жёлтое чувство; Кроме того, согласно его теории, три фоторецептора будут иметь нейтральный цвет одновременно - ощущение белого или серого, у дальтоника отсутствует хотя бы одна из колбочек, разве не должно быть нейтрального цвета? Ощущение белого или серого, но даже люди с полной дальтонизмом ощущают ту же яркость или ощущение белого. Следовательно, что касается «теории визуальных цветов трех основных цветов», существуют противоречия и явления, которые невозможно объяснить. Поэтому существует другая школа теории цветового зрения - «теория противоположного цвета» Геринга. Что касается «теории противоположного цвета», то оставим следующий выпуск статьи для обсуждения и объяснения.

