Выставка

Основа и теория цветовой технологии (два)

Mar 28, 2019 Оставить сообщение

Основа и теория цветовой технологии (два)

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 бумажной цветной полиграфической продукции, карточные игры 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


В-четвертых, теория противоположного цвета


В предыдущем выпуске мы подробно обсудили теорию цветового зрения «три основных цвета визуального цвета». Далее мы продолжим изучение «теории противоположного цвета». В 1878 году немецкий физиолог Эвальд, согласно исследованию психофизики, обнаружил, что красно-зеленый, желто-синий, черно-белый всегда демонстрировали противоположное цветное явление; также сказано, что красный и зеленый, желтый и синий, черный и белый не могут существовать ни в одном цветовом ощущении одновременно. Поэтому Геринг предложил «теорию противоположного цвета» (Opponent Colour Theory или Opponenyt Process Theory), которая предполагает, что в клетках фоторецепторов в визуальном механизме есть три вида противоположных цветов. Согласно приведенной выше гипотезе, мы можем знать, что теория Геринга утверждает: «Цветовое пространство принадлежит трехмерному пространству, которое представляет собой три биполярных координатных оси красного-зеленого, желто-синего, черно-белого и трех противоположных цветов. Комбинация реакций вызывает различные цветовые ощущения и различные явления смешения цветов ». Поэтому «противоположную цветовую теорию» Геринга также называют «теорией четырех основных цветов», потому что он считает, что различные явления восприятия цвета формируются четырьмя цветами, такими как красный, зеленый, желтый и синий.


Введение теории Геринга о «теории противоположного цвета» объясняет следующие факты и явления:


1. Дополнительное остаточное изображение: это явление связано с тем, что, когда теряется определенный цвет, начинает функционировать противоположный цвет, связанный с цветом, создавая, таким образом, противоположный цвет - дополнительный цвет.


2. Одновременное сравнение: когда сетчатка испытывает стимулирующую реакцию на пару противоположных цветов, смежная часть создаст явление одновременного контрастирования.


3. Дальтонизм: поскольку дальтонизм вызывается парой человеческих глаз (красный-зеленый или желто-синий) или двумя парами противоположных процессов цветовой реакции, дальтонизм часто появляется в парах, то есть дальтонизм обычно красный -зеленый слепой или желто-синий слепой, и когда две пары противоположных процессов цветовой реакции не могут быть выполнены, возникает явление полной дальтонизма. Этот аргумент объясняет теорию «визуального цвета трех основных цветов» в предыдущей теории цветового зрения. Дальтоник.


Несмотря на это, доктрина Геринга имеет свои недостатки, то есть феномен, который заключается в том, что все основные цвета красного, зеленого и синего могут создавать все спектральные цвета, не может быть удовлетворительно объяснен. Тем не менее, теория противоположного цвета Геринга является очень важной теорией в теории колориметрии в последние годы. Наиболее очевидным примером является то, что координаты Lab, Luv и других цветовых пространств CIE - это противоположные цвета, применяемые Герингом. Три координаты красно-зеленый, желто-синий, черно-белый составлены, поэтому теория цветового зрения Геринга также является очень важной базовой теорией для современной колориметрии.


В-пятых, стадия визуальной теории цвета


Теория сценического визуального цвета была впервые предложена GEMuller (1930) и Judd (1949). Они полагают, что трихроматическая теория визуального цвета и теория противоположного цвета долгое время находились в противоположном состоянии для теории цветового зрения. Экспериментальные исследования подтвердили, что они могут быть объединены и скоординированы, а также более полное объяснение и объяснение феномена цветового зрения человеческого глаза. Но как сценическая теория визуального цвета объединяет четыре противоположные цветовые метаболические реакции «теории противоположного цвета» с «теорией визуального цвета три основных цвета»? Я буду обсуждать это ниже.


Когда свет проникает в сетчатку человеческого глаза, фотопигменты в клетках колбочек избирательно поглощают излучение с разными длинами волн, и каждый колбочек может создавать только яркость в зависимости от величины световой стимуляции (черной или белой), реагирует с цветом (красным) , Зеленый, голубой). На этом этапе для объяснения феномена визуального цвета могут быть применены теория цветности трех основных цветов Юнга-Гельмгольца и эксперимент по смешиванию цветов.


Поскольку клетки колбочек связаны с клетками зрительного нерва, нервные импульсы, вызванные световой стимуляцией колбочек, будут формировать визуальный цветовой сигнал. Содержание сигнала анализируется следующим образом:


(1) Ахроматический сигнал - отвечает за интеграцию сигнала яркости, получая фотопический ахроматический сигнал, образованный тремя конусными ячейками.


(2) хроматический сигнал - отвечает за интеграцию цветовых сигналов, принимаемых тремя конусообразными ячейками.


Формируются цветовые сигналы, такие как красный, зеленый и синий; на этом этапе цветовой сигнал представлен следующими тремя цветоразностными сигналами: C1 = RG; С2 = ГБ; C3 = BR (R, G, B представляют три вида соответственно) Сигнал, создаваемый ячейками колбочек). Когда три цветоразностных сигнала C1, C2 и C3 передаются в нервный центр через нервные волокна, они генерируются и объединяются в два цветовых сигнала, которыми являются C1 и C3-C2.


Таким образом, на этом этапе образуются три пары нервных импульсных реакций разного цвета, сигналы которых следующие:


(1) Яркость сигнала ............ Противоположный цвет черный и белый


(2) Цветовой сигнал C1 ............ Противоположный цвет красного и зеленого


(3) Цветовой сигнал C3-C2 ............ Противоположный цвет желтый и синий


В то время как конусовидные клетки получают световую стимуляцию к нервному центру, получающиеся в результате три пары нервных импульсных реакций противоположного цвета совпадают с теорией противоположного цвета Геринга.


Если поместить приведенное выше текстовое описание на следующем рисунке, мы сможем четко понять, как теория визуального цвета объединяет две теории визуального цвета для создания явлений цветового зрения.

Отправить запрос