色彩的混合方式有那几种 色彩的混合方式有那几种

\u8272\u5f69\u7684\u51cf\u8272\u6df7\u5408\u5206\u4e3a\u54ea\u51e0\u79cd?

\u628a\u4e24\u79cd\u6216\u4e24\u79cd\u4ee5\u4e0a\u7684\u8272\u5f69\u6df7\u5408\u8d77\u4e1a\uff0c\u505a\u51fa\u65b0\u8272\u5f69\u7684\u65b9\u6cd5\u79f0\u4e3a\u8272\u5f69\u6df7\u5408\u3002\u8272\u5f69\u6df7\u5408\u4e3b\u8981\u6709\u4ee5\u4e0b\u4e8c\u79cd\uff1a1\u3001\u52a0\u8272\u6df7\u5408\uff08RGB\uff09\u52a0\u8272\u6df7\u5408\u4e5f\u79f0\u4e3a\u8272\u5149\u6df7\u5408\u3002\u52a0\u8272\u6df7\u5408\u7684\u4e09\u539f\u8272\u662f\u7ea2\uff08\u5927\u7ea2\uff09\u3001\u7eff\u3001\u7d2b\u3002\u4e09\u95f4\u8272\u662f\u7ea2\uff08\u6d0b\u7ea2\uff09\u3001\u9ec4\u3001\u84dd\u3002\u4e09\u539f\u8272\u5149\u6df7\u5408\u4e3a\u767d\u8272\u5149\uff0c\u79f0\u4e3a\u52a0\u8272\u6df7\u5408\u30022\u3001\u51cf\u8272\u6df7\u5408\uff08CMYK\uff09\u51cf\u8272\u6df7\u5408\u662f\u7269\u8d28\u6027\u8272\u5f69\u6df7\u5408\u3002\u51cf\u8272\u6df7\u5408\u5206\u989c\u6599\u7684\u76f4\u63a5\u6df7\u5408\u4e0e\u900f\u660e\u8272\u6599\u7684\u53e0\u7f6e\u6df7\u5408\u4e24\u79cd\u3002\u989c\u6599\u6df7\u5408\u7684\u7279\u8272\u4e0e\u52a0\u8272\u6df7\u5408\u76f8\u53cd\uff0c\u6df7\u5408\u540e\u7684\u8272\u5f69\u5728\u660e\u5ea6\uff0c\u7eaf\u5ea6\u4e0a\u90fd\u6709\u964d\u4f4e\uff0c\u6df7\u5408\u7684\u6210\u5206\u6108\u591a\uff0c\u5176\u660e\u5ea6\u6108\u4f4e\u3002\uff081\uff09\u989c\u6599\u6df7\u5408 \u989c\u6599\u6df7\u5408\u7684\u4e09\u539f\u8272\u4e3a\u7ea2\u3001\u9ec4\u3001\u84dd\u3002\u4e09\u539f\u8272\u6df7\u5408\u540e\u7684\u6a59\u3001\u7eff\u3001\u7d2b\u8272\u4e3a\u51cf\u8272\u6df7\u5408\u7684\u4e09\u95f4\u8272\u3002\u4e09\u539f\u8272\u6216\u4e09\u95f4\u8272\u6df7\u5408\u540e\u4ea7\u751f\u51fa\u7070\u9ed1\u8272\u3002\uff082\uff09\u53e0\u8272 \u5f53\u900f\u660e\u8272\u76f8\u4e92\u91cd\u53e0\u65f6\uff0c\u5f97\u51fa\u7684\u65b0\u8272\uff0c\u79f0\u4e3a\u53e0\u8272\u3002\u7531\u4e8e\u91cd\u53e0\u800c\u900f\u5149\u91cf\u51cf\u5c11\uff0c\u900f\u660e\u5ea6\u4f1a\u4e0b\u964d\uff0c\u5f97\u51fa\u65b0\u8272\u7684\u660e\u5ea6\u5fc5\u7136\u7070\u6697\u4e00\u4e9b\uff0c\u53e0\u51fa\u7684\u65b0\u8272\u76f8\u5e38\u504f\u4e8e\u4e0a\u9762\u7684\u8272\uff0c\u800c\u5e76\u975e\u662f\u4e24\u8272\u7684\u4e2d\u95f4\u503c\u3002

\u8da3\u5473\u7684\u989c\u8272\u6df7\u5408\u5b9e\u9a8c\uff0c\u8d76\u7d27\u548c\u5927\u718a\u535a\u58eb\u4e00\u8d77\u6765\u63a2\u7d22\u4e0b\u5427\uff01

颜色混合分为加色法和减色法两类。加色法的颜色混合又称为光学混合,其定律有:(1)补色律:凡两个以适当比例相混合产生白色的颜色光是互补色。例如黄与蓝,红与蓝绿即为互补色。在混合时,如果比例不对则成为不饱和的彩色,色调偏于过多的一色。(2)中间色律:在混合两种非补色时,会产生一种新的介于他们之间的中间色。例如红与黄混合产生橙色,蓝与红混合产生紫色。中间色的色调偏于较多的一色,饱和度决定于二色在光谱轨迹中的位置,越近则越饱和。(3)代替律:如果颜色A+颜色B=颜色C,若没有颜色B,而颜色X+颜色Y=颜色B。那么A+(X+Y)=C。说明每一种被混合的颜色本身也可以由其它颜色混合结果而获得。例如,黄与蓝混合时,其中黄色不一定是纯光谱色,也可以是其它颜色混合的结果,其终极结果仍为混合得出白或灰色。

趣味的颜色混合实验,赶紧和大熊博士一起来探索下吧!



靠,简直就是大师嘛,都回答这么专业,其实画画而言知道这些无谓的理论几乎没用,也就是个让你能科学的理解而已,反正只要你用心去画,不知不觉的都能把什么都画好,只要不是色盲,瞎子

任何两种非补色光混合,便产生中间色。其颜色取决于两种色光的相对能量,其鲜艳程度取决于二者在色相顺序上的远近。任何两种非补色光混合,便产生中间色,最典型的实例是三原色光两两等比例混合,可以得到它们的中间色。其它非补色混合,都可以产生中间色。在色光混合实验中可以看到:三原色光等量混合,可以得到白光。如果先将红光与绿光混合得到黄光,黄光再与蓝光混合,也可以得到白光。白光还可以由另外一些色光混合得到。如果两种色光混合后得到白光,这两种色光称为互补色光,这两种颜色称为补色。
 补色混合具有以下规律:每一个色光都有一个相应的补色光,某一色光与其补色光以适当比例混合,便产生白光,最基本的互补色有三对:红-青,绿-品红,蓝-黄。补色的一个重要性质:一种色光照射到其补色的物体上,则被吸收。如用蓝光照射黄色物体,则呈现黑色。 关键词:颜色混合、间色律、补色律 引言:1665年,牛顿(Isaac Newton)进行了太阳光实验,认为白光(太阳光)使复杂的,由无数种不同的光线混合,各种光线在玻璃中受到不同程度的折射。棱镜没有改变白光而只是将它分解为简单的组成部分,把这些组成部分混合,能够重新恢复原来的白色。利用第二块棱镜可以将扩散的光再次合成为白光。在重新合成之前,通过屏蔽部分光谱,可以产生各种颜色。Young在1802年的实验表明:如果在红、绿、蓝区域选择部分光谱,这三者适当的混合可以再现白光。后来,Helmholtz成功地定量分析了这种现象。混合物中红、绿、蓝比例的变化可以产生多种颜色,几乎可以产生任何颜色,红色、绿色、蓝色三者等量的混合可以再现白色。所以:红、绿、蓝这三种颜色就称为“三原色”(RGB)。红、绿、蓝光的混合结果暗示了人眼也拥有三种颜色的灵敏读,分别对应于红、绿、蓝。这种三灵敏度理论称之为Young-Helmholtz颜色视觉理论。它可以对三原色合成颜色作出非常简单的解释。经德国赫尔姆霍兹加以发展。 他们认为一切颜色视觉都可以由红、绿、蓝三原色光混合而得。红与绿光相混合可得橙或黄视觉,绿与蓝光相混合可得青视觉,红与蓝光混合可得紫视觉。 三原色说根据这种现象。假设视网膜圆锥细胞具有三种感光物质,分别感受红、绿、蓝三种不同的光波(一种感受红光最强,一种感受绿光最强,一种感受蓝光最强)。 事实上,我们在生活和实践中,红、绿、蓝三种单色的光,孤立地作用三种不同的感色器官时是很少的,我们所见到的各种颜色,绝大多数是由不同波长的光波混合起来的光。 颜色混合(或混色)(color mixture)涉及两大法则,一是满足色光混合的加色法,二是满足颜色混合的减色法。加色法(或加色混合)(additive mixture)的原色是红、绿、蓝,他们的波长分属于可见光谱的两端和中部。但除非是在光学实验室里,一般情况下产生的白色光并不是纯粹的三原色。事实上,我们见到的许多颜色大都是不同光波混合的结果,所谓同色异谱说的就是这个道理。人眼不是非常精确的感觉器官。例如,当我们面对一个波长是570毫微米的黄色光,同时有将650毫微米的红光红30毫微米的绿光按一定比例合成另一个黄光,我们人眼是感觉不出这两种黄光有什么差别的。于是我们认识到光谱中的每一种色光,豆油另一种按比例与它混合得到一种白光的色光,他们都能在色环和色三角上找到大致的关系,这种关系构成了补色对。减色法(或相减混合)(subtractive mixture)的三原色是黄、青、紫,他们加色法三原色的补色。

1665年,牛顿(Isaac Newton)进行了太阳光实验,让太阳光通过窗板的小圆孔照射在玻璃三角棱镜上,光束在棱镜中折射后,扩散为一个连续的彩虹颜色带,牛顿称之为光谱,表示连续的可见光谱。而可见光谱只是所有电磁波谱中的一小部分。
牛顿认为白光(太阳光)使复杂的,由无数种不同的光线混合,各种光线在玻璃中受到不同程度的折射。棱镜没有改变白光而只是将它分解为简单的组成部分,把这些组成部分混合,能够重新恢复原来的白色。利用第二块棱镜可以将扩散的光再次合成为白光。
在重新合成之前,通过屏蔽部分光谱,可以产生各种颜色。Young在1802年的实验表明:如果在红、绿、蓝区域选择部分光谱,这三者适当的混合可以再现白光。
后来,Helmholtz成功地定量分析了这种现象。混合物中红、绿、蓝比例的变化可以产生多种颜色,几乎可以产生任何颜色,红色、绿色、蓝色三者等量的混合可以再现白色。
所以:红、绿、蓝这三种颜色就称为“三原色”(RGB)。
红、绿、蓝光的混合结果暗示了人眼也拥有三种颜色的灵敏读,分别对应于红、绿、蓝。这种三灵敏度理论称之为Young-Helmholtz颜色视觉理论。它可以对三原色合成颜色作出非常简单的解释。

三原色理论被广泛应用于各种涉及视觉的场合。

补色的概念:从白色中减去颜色A所形成的颜色,称之为颜色A的补色 (complementary color)。

补色的形成:(白色减掉三原色,就是黑色)

补色的特点:当使用某个补色滤镜时,该补色对应的原色会被过滤掉:

原色以及所对应补色的名称:

颜色再现有两种方式:

1、原色加法:三原色全部参与叠加形成白色,任意其中两种原色相加形成不参与合成的颜色的补色。

2、原色减法:三补色全部参与叠加形成黑色,任意其中两种补色相加形成不参与合成的颜色的原色。

原色加法比较简单,由原色叠加而形成其他颜色,但是应用较少;而原色减法是从白色中减掉相应原色而形成其他颜色,就是用补色来叠加形成其他颜色,应用的场合比较多。

色彩空间

随着数字摄影的兴起,计算机处理图象已经成为主流,但是现在多数的计算机设备无法完全再现人眼可辨认的色彩。一般的数字影像都是采用了sRGB色彩空间,处理范围比较宽的是Adobe RGB。下面是国际照明委员会(CIE)颁布的CIE1993-RGB系统的色度图:

  • 鑹插僵鐨骞剁疆娣峰悎浠涔堟剰鎬?
    绛旓細浠栦滑浠鑹插僵鐨鍏夊鍘熺悊瀵瑰苟缃鏂规硶鎵鍋氬嚭鐨勭悊璁鸿В閲婂拰缁樼敾瀹炶返锛屾槸鏈夎础鐚殑锛屼綔涓轰竴绉嶆妧娉曟槸鍙祫鍊熼壌鐨勶紝浣嗕粬浠墖闈㈠湴鎶婃妧娉曚綔涓虹粯鐢荤洰鐨勬潵杩芥眰锛屽幓涓嶈冻鍙栥 鑹插僵骞剁疆鏂规硶鐨勮繍鐢紝闇瑕佷竴瀹氱殑鑹插僵鐞嗚鐭ヨ瘑鍜岃緝涓板瘜鐨勫疄璺电粡楠岋紙鑹插僵骞剁疆鏄壊褰╃殑鍏夊銆佽瑙鐨勬贩鍚锛屽叾瑙勫緥鏄拰棰滆壊鐨璋冨悎涓嶇浉鍚岀殑锛夛紝鍒濆...
  • 鑹插僵鐨鍑忚壊娣峰悎鍒嗕负鍝嚑绉?
    绛旓細鎶婁袱绉嶆垨涓ょ浠ヤ笂鐨鑹插僵娣峰悎璧蜂笟,鍋氬嚭鏂鑹插僵鐨勬柟娉绉颁负鑹插僵娣峰悎.鑹插僵娣峰悎涓昏鏈変互涓嬩簩绉嶏細1銆佸姞鑹叉贩鍚堬紙RGB锛夊姞鑹叉贩鍚堜篃绉颁负鑹插厜娣峰悎.鍔犺壊娣峰悎鐨勪笁鍘熻壊鏄孩锛堝ぇ绾級銆佺豢銆佺传.涓夐棿鑹叉槸绾紙娲嬬孩锛夈侀粍銆佽摑.涓夊師鑹插厜娣峰悎涓虹櫧鑹插厜,绉颁负鍔犺壊娣峰悎.2銆佸噺鑹叉贩鍚堬紙CMYK锛夊噺鑹叉贩鍚堟槸鐗╄川鎬ц壊褰╂贩鍚.鍑忚壊娣峰悎...
  • 浠涔堟槸鑹插僵鐨鍙犺壊鏋勬垚
    绛旓細鑹插僵鐨鍙犺壊鏋勬垚锛屽嵆鑹插僵娣峰悎锛屾寚鏌愪竴鑹插僵涓贩鍏ュ彟涓绉嶈壊褰銆傜粡楠岃〃鏄庯紝涓ょ涓嶅悓鐨勮壊褰╂贩鍚堬紝鍙幏寰楃涓夌鑹插僵銆傚湪棰滄枡娣峰悎涓紝鍔犲叆鐨勮壊褰╂剤澶氶鑹茶秺鏆楋紝鏈缁堝彉涓洪粦鑹层傚弽涔嬶紝鑹插厜鐨勪笁鍘熻壊鑳界患鍚堜骇鐢熺櫧鑹插厜銆傜墰椤块氳繃灏嗙櫧鍏夋姌灏勪负鍏夎氨鑹插僵甯︼紝棣栨璇佸疄骞惰В閲婁簡鐧藉厜鐨勭粍鎴愩傚鏋滃僵鑹插厜绾垮鍔犱簡锛屾剰鍛崇潃涓嶅悓...
  • 娑傛枡棰滆壊鐨璋冨拰鏈鍝嚑绉
    绛旓細(5)绫绘瘮璇皵鍜鏂规硶 绫绘瘮鑹插氨鏄浉浼艰壊锛屽睘浜庡悓涓涓壊绯伙紝鑹茬浉銆侀ケ鍜屽害銆佺函搴﹂兘姣旇緝鎺ヨ繎銆傚畠浠湁涓涓叡鍚岀殑鍘熻壊锛屼袱绉嶅師鑹叉寜涓嶅悓姣斾緥娣峰悎寰楀埌鐨棰滆壊鍙互浣滀负杩欎袱绉嶅師鑹茬殑妯℃嫙鑹层傛墍浠ワ紝妯℃嫙鑹蹭篃鍙皟鍜岃壊锛岃兘缁欎汉涓绉嶅畞闈欍佹煍鍜屻佸崟璋冪殑鎰熻銆傚湪姹借溅娑傝涓紝閰嶈壊鏄竴椤归潪甯搁噸瑕佺殑鍩虹鎶鏈紝涔熸槸涓椤逛笉瀹规槗...
  • 浠涔棰滆壊鍜屼粈涔堥鑹插姞璧锋潵鍙樻垚绾㈣壊
    绛旓細涓ょ棰滆壊鍔犺捣鏉ュ彉鎴愮孩鑹茬殑鏂规硶鏈: 1銆佺矇鑹插姞缁胯壊浼氬緱鍒版贰绾㈣壊銆 2銆佹鑹插姞榛勮壊绛変簬绾㈣壊銆 3銆侀粍鑹插姞缁胯壊绛変簬绾㈣壊銆 4銆侀粍鑹插姞姗欒壊鍔犳贰缁胯壊绛変簬绾㈣壊銆 涓炬姤| 绛旀绾犻敊 | 璇勮 3 4 鍏板┓闆嗛渶 鎿呴暱: 鏆傛湭瀹氬埗 鍏朵粬鍥炵瓟 鏄粦鑹!鑹插僵鐨绉嶇被绻佸,浣嗘渶鍩烘湰鐨勫彧鏈鍑犵鍘熻壊: 鍗冲叾涓换浣曚竴鑹查兘涓嶈兘鐢卞彟澶栦袱鑹娣峰悎鑰...
  • 浠涔棰滆壊+浠涔堥鑹=浠涔堥鑹插ぇ鍏
    绛旓細浠涔棰滆壊+浠涔堥鑹=浠涔堥鑹插ぇ鍏ㄦ湁锛1銆侊紙绾級+锛堢豢锛=锛堥粍锛2銆侊紙钃濓級+锛堢豢锛=锛堥潚锛3銆侊紙绾級+锛堣摑锛=锛堝搧绾級4銆侊紙缁匡級+锛堣摑锛+锛堢孩锛=锛堢櫧锛5銆侊紙闈掞級+锛堝搧绾級=锛堣摑锛6銆侊紙鍝佺孩锛+锛堥粍锛=锛堢孩锛7銆侊紙榛勶級+锛堥潚锛=锛堢豢锛8銆侊紙闈掞級+锛堝搧绾級+锛堥粍锛=锛堥粦锛...
  • 涓句緥璇存槑鑹插僵娣峰悎鐨涓夌鍩烘湰绫诲瀷?
    绛旓細涓夊師鑹测斺旀湁绾㈢豢钃濅笁绉棰滆壊锛屽氨鏄寚杩欎笁绉嶈壊涓殑浠讳綍涓鑹查兘涓嶈兘鐢卞彟澶栦袱绉嶅師鑹娣峰悎浜х敓锛岃屽叾瀹冭壊鍙敱杩欎笁鑹叉寜涓瀹氱殑姣斾緥娣峰悎鍑烘潵锛鑹插僵瀛︿笂绉拌繖涓変釜鐙珛鐨勮壊涓轰笁鍘熻壊鎴栦笁鍩鸿壊銆傚師鍒欙細銆a銆佽兘澶熸贩鍚堜骇鐢熺殑棰滆壊搴旇灏藉彲鑳界殑澶氾紱b銆佷笁绉嶅師鑹插繀椤讳簰鐩哥嫭绔嬶紝鍗充笉鑳界敤鍏 涓殑浠讳綍涓よ壊娣峰悎寰楀埌绗笁鑰呫
  • 璇烽棶鑹插僵娣峰悎鏈鍝簺?
    绛旓細绾㈣壊涓庤摑鑹叉寜鐓1姣1姣斾緥娣峰悎鏄传鑹层傞粍鑹插拰钃濊壊鎸夌収1姣1姣斾緥娣峰悎鏄豢鑹层傜孩鑹层侀粍鑹插拰钃濊壊鍏ㄩ儴娣峰悎鏄粦鑹层傞粍鑹插拰缁胯壊娣峰悎涓烘繁缁胯壊锛屼篃鍙О榛勭豢鑹诧紝涓鑸俊鍙风伅鐨勭豢鑹插疄闄呬笂灏辨槸榛勭豢鑹诧紝鏄负浜嗘弧瓒虫湁绾㈢豢鑹茬洸鐨勪汉涔熻兘杈ㄨ鑰岃璁$殑銆傜孩鑹层佽摑鑹插拰榛勮壊鍦ㄧ編鏈笂绉颁负涓夊師鑹诧紝鍐嶅姞涓婄櫧鑹查鏂欙紝鎵鏈夌殑棰滆壊閮藉彲浠...
  • 闈掕壊鏄敱鍝涓ょ棰滆壊娣峰悎鐨
    绛旓細2. 鑹插僵娣峰悎鐨鍩烘湰娉曞垯鍖呮嫭锛- 琛ヨ壊娉曞垯锛氫袱绉棰滆壊浠ラ傚綋姣斾緥娣峰悎鍚庤兘澶熶骇鐢熺櫧鑹诧紝杩欎袱绉嶉鑹蹭簰涓鸿ˉ鑹层備緥濡傦紝绾㈣壊涓庣豢鑹层佹鑹蹭笌闈掕壊銆侀粍鑹蹭笌钃濊壊銆佺豢鑹蹭笌绱壊绛夈- 涓棿鑹叉硶鍒欙細褰撲袱绉嶉潪琛ヨ壊娣峰悎鏃讹紝浼氱敓鎴愪竴绉嶆柊鐨勩佷綅浜庝袱鑰呬箣闂寸殑棰滆壊锛岀О涓轰腑闂磋壊銆備緥濡傦紝绾㈣壊涓庨粍鑹叉贩鍚堜骇鐢熸鑹诧紝钃濊壊涓庣孩鑹叉贩鍚堜骇鐢...
  • 鏈鍝嚑绉嶈壊褰鍏崇郴鐨勮壊褰╂惌閰?
    绛旓細涓ょ鍙互鏄庢樉鍖哄垎鐨鑹插僵锛屽彨瀵规瘮鑹层傚寘鎷壊鐩稿姣斻佹槑搴﹀姣斻侀ケ鍜屽害瀵规瘮銆佸喎鏆栧姣斻佽ˉ鑹插姣斻佽壊褰╁拰娑堣壊鐨勫姣旂瓑銆傛槸鏋勬垚鏄庢樉鑹插僵鏁堟灉鐨勯噸瑕佹墜娈碉紝涔熸槸璧嬩簣鑹插僵浠ヨ〃鐜板姏鐨勯噸瑕鏂规硶銆傚叾琛ㄧ幇褰㈠紡鍙堟湁鍚屾椂瀵规瘮鍜岀浉缁у姣斾箣鍒嗐傛瘮濡傞粍鍜岃摑銆佺传鍜岀豢銆佺孩鍜岄潚锛屼换浣曡壊褰╁拰榛戙佺櫧銆佺伆锛屾繁鑹插拰娴呰壊锛屽喎鑹插拰鏆栬壊锛...
  • 扩展阅读:颜色混合表大全 ... 色彩的混合主要有哪些 ... 颜色混合变色表 ... 混合颜色对照表 ... 颜色混合配料表 ... 色彩的混合有哪几种 ... 颜色的混合方法有两种 ... 色彩混合分哪三种形式 ... 色彩的混合构成图片 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网