测色及计算机配色(第二)(第一章)
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饱满 ( Fuller ) 或 稀薄 (Thinner) 较深 ( Darker ) 或 较浅 ( Lighter) 较明亮 ( Brighter ) 或 较平淡 ( Flatter ) 较鲜艳 ( Brighter ) 或较暗淡 ( Duller ) 饱和度高 ( More Saturate ) 或饱和度
感光系统
• 人眼的感光系统由视网膜组成,视网膜上 分布着视觉感光细胞(按细胞的形状而命 名为视锥细胞和视杆细胞),相当于相机 内的感光片,是眼球的最里层,位于眼球 后极的中央部分。
杆体细胞 感绿锥体细胞
感红锥体细胞
感蓝锥体细胞
人眼睛的视觉特性:
1.视角
视角为被观察对象的大小对人眼睛形成的张
角。其大小决定视网膜上投影的大小。
反射率曲线 蓝色样曲线
波 长/nm
• 反 射 率 曲线 黄色样曲线
波 长/nm
反射率曲线 红色样曲线
波 长/nm
反射率曲线 绿色样曲线
波 长/nm
二、颜色的特征
客观地研究颜色的特征,首先要排除干扰因 素(物体形状、大小、性质、用途、背景等)的 影响(例如测色仪对颜色的测量,更客观)。
通常人们对色彩的描述
(1)颜色辨认
• 颜色辨认(视力正常的人可以辨认400-
700nm的各种颜色)
红 700nm 640~750nm 橙 620nm 600~640nm 黄 580nm 550~600nm 绿 510nm 480~550nm 蓝 470nm 450~480nm 紫 420nm 400~450nm
人眼对光谱色的敏感性
根据色差值判断
CMC色差公式
以色差值
判断颜色的视觉差异
NEXT
色度学(colorimetry)
研究人的颜色视觉规律、颜色测量 理论与技术的科学。 •以物理光学、视觉生理、视觉心理、心 理物理学等学科为基础(还应包括现代 工业技术) • 以统一的标准,对颜色做定量的描述和 控制。
一、光
第一章 光与色的基础知识 第一节 光 与 色
因为感受颜色的视觉细胞在视网膜上 的分布是不均衡的
2.明视觉、暗视觉
明亮条件下,人们可以分辨物体的细节和 颜色。
黑暗条件下,人们只能分辨物体的大致轮 廓,分辨不出物体的细节和颜色。
原因:人眼的视网膜中,有两种不同的感 光细胞分别在不同条件下执行不同的视觉功
能,这是视觉的二重性,或称明视觉、暗视 觉特性。
1.非彩色 非彩色(消色):只有明度,无色相和彩度的颜色, 包括白(最高)、灰、黑(最低)三种颜色。 测色学中,将理想的“白”和绝对的“黑”也归入无 彩色之列。 非彩色对可见光各个波长的吸收都没有明显的选择性。
黑、白及从最暗到最亮的各种灰色
黑
深灰
中灰
浅灰
白
2.彩色
非彩色以外的各种颜色,
都称为(有)彩色
• 溶液中有色物质与光密度的关系:
I A lg lg T kc
I0
• 固体中有色物质在一定范围内成线性关系
(二)反射物体的光谱特性
• 光照射在非透明体上时,由于其表面分子 结构差异,而形成选择性吸收,将可见光 中某些波长的辐射能吸收了,将其余波长 的光反射出来。
R/%
100
90
80
70
60
请看“NEXT”是如何运作的?
颜色的数字信息
NEXT颜色标准 31 组反射率值
织物样品
NEXT
反射率
样品颜色的表征
光源
单色光镜
光电二极管阵列
样品
电子信号
NEXT
反射率数据
布样
分光光度计
反射率数据
NEXT
波谱曲线
R/%
反射率数据
λ/nm
波谱曲线
NEXT
R/%
λ/nm
R/%
λ/nm
ΔE = 0 完美匹配 Δ E = 0.3 刚可察觉 Δ E ≤ 0.8 可接受 Δ E ≥1.2 拒绝
颜色的三维空间描述
明度 色相
饱和度
• 颜色的三维空间描述
明度 明亮或暗淡
饱和度 浓或淡
色相 红或黄
1.明度
表示物体明亮程度的一种属性。 彩色光的亮度越高,人眼就越感觉明亮。 在物理上表现为物体表面的光反射率越高,明 度就越高。
明度与亮度概念的区别
• 概念不一:亮度本质上是光度学概念,可 用光度计测得,而与人的视觉无关(属于 “客观亮度”);而明度强调颜色亮度在 视觉上的反映,是从人眼的感受性来描述 颜色的一种性质。
较窄波长范围内的光(物理学中仍然认为是不同 波长的光组成的复色光)在颜色测量中通常被看成 是单色光。
可见光谱的颜色感觉
红色 649~750nm 橙色 600~640nm 黄色 550~600nm 绿色 480~550nm 蓝色 450~480nm 紫色 400~450nm
三、物体的颜色(物体的光谱特性) 物体显示颜色的原因:对光的选择性吸收。
低 ( Less Saturate ) 色相 ( Hue )
色彩的描述
太深
标准样
太浅标准样较暗较亮标准样偏绿
偏红
无论是主观的观察,还是客观的测试,共同的 研究结果是:自然界的所有颜色可以用: • 明度(lightness) • 色相(hue) • 饱和度(saturation)
三个属性来描述。
色样经分光测色仪器解析后, 可得到不同 波长下的反射率值 (以%表示)。
反射率值可视 为色样的身份 证明文件
λ/nm R/ %
400 6.25
420 3.35 440 1.96 460 1.40 480 1.22 500 1.21 520 1.34 540 1.78
λ/nm R/ %
560 3.26 580 7.34 600 16.25 620 30.50 640 47.47 660 63.72 680 76.26 700 82.48
CIE 观测者
2°
2°视角
1931
10°
10°视 角
1964
视角α的特征:
tan =
AA:物体面积的大小;
2 D:2D物体与眼睛之间的距离。
因此,视角的大小决定于:(1)物体面积的大小;
(2)物体与眼睛的距离。
距离一定,物体大,则视角大; 同一物体,距离眼睛越近,视角越大。
视角与颜色视觉有关系吗? 有!
测色与计算机配色
概述 第一章 光与色的基础知识 •第一节 光和色 •第二节 颜色的分类和表征 •第三节 颜色的混合
感
觉
是 认 识
的客 开观 端世
听 觉
视 觉 神经
系统
对 外 界 现 象 和
界
味
知
觉
识
事 物 产
的
嗅
源
觉
泉
生 认 识
视觉是感觉中重要的一种 眼睛是一种高级的光学系统,能够反映外界物体的形状和颜色 人的眼睛仅对380~780nm的光波敏感 颜色视觉决定于光源(illuminant)、
• 在颜色科学中,所研究的光是为眼睛所能 感受到的,因此在颜色科学中所谓的光是 指,能作用于人眼,并能引起明亮视觉及 颜色感觉(色觉)的一种电磁辐射,即可 见光。
二、光的色散
光源
紫
青
蓝 绿
可见光谱
黄
橙
红
三棱镜
牛頓─三棱镜色彩实验
自然光通过三棱镜分光
物理学概念: • 复色光:由不同波长的光组合在一起的光。 • 单色光:单一波长的光,如激光。 颜色测量中光的概念与物理学概念的区别:
• 应用范围不一:一般把物体反射光的能量 用明度来表示,而光源则用亮度表示 。
颜色的第一维度—— 明度
2.色相 色 彩 的 描 述(色调、色别、色名)
色相 (Hue)
色相是彩色彼此相互区分的特性,是色彩最重 要、最基本的特征,在物理学中表现为可见光的 光谱波长不同。在视觉上表现为红、橙、黄、绿、 蓝、紫等各种色调。 在人的视觉中,物体表面色的色相决定于三方面: • 照明体光源的光谱组成; • 物体对光的吸收和反射特性; • 不同观察者和观测条件的差异。
1.0
0.5
0.0
400
500
600
700
• 贝措德-布吕克效应(Bezold-Brücke effect)
人的视觉对不
同波长光的颜
色辨认 精 度 不 同,除 了
660
572
503
黄(572nm)、
绿(503nm)、
蓝 (478nm)
外,其他波长
的颜色随光的
强度而变化。
626
478
(2)颜色对比 视场中,相邻区域的两个不同颜色的相互影
物体(object)、观测者(observer)
什么
颜色?
太阳
色彩视觉测试
色彩视觉测试
世界上超过2亿人在判别颜色时有视 觉上的障碍 超过8%的男性有这方面的障碍
仅有0.5%的女性有这方面的障碍
不同的测试过程会有不同的结果
在生产和贸易过程中,如何避免 视觉上的错误呢?
我们需要一种可靠评定颜色的方式,
化称为颜色适应。 对某一颜色的光适应后,再观察另外一种颜色,
后者的颜色会发生变化。
研究颜色适应规律在实际中的意义
①先后在两种不同的光源下观察颜色,必须考虑 前一光源对视觉颜色适应的影响。 ②在同一光源下观察颜色,周围还有其他颜色的 光时,要考虑周围光颜色适应的影响。
第二节 颜色的分类和特征
一、颜色的分类 自然界的颜色可以简单地分为非彩色和彩色两大类。
锥体细胞(约650万个):
▪ 布满在视网膜中心处(14万-16万/mm2)。 当视角为2º时,物体像落在该处。 ▪ 是判断色彩变化的感应细胞。 ▪ 在日光下感应非常敏锐。
杆体细胞(约1亿个):
▪ 布满在视网膜周围。 ▪ 判断明与暗变化的感应细胞。 ▪ 在昏暗光源下特別敏锐。
3.光谱光视效率函数V(λ) (视觉函数)
光谱光视效率
明视觉与暗视觉的光谱光视效率曲线
1.2 507nm 蓝绿 555nm 绿—黄
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0 380 460 540 620 700 780 波长/nm
明视视觉觉 光谱谱光光 视效效率率 VV((λλ))
暗视视觉觉 光谱谱光光 视效效率率 VV((λλ))
4.颜色视觉现象
可见光区域
波长(nm)
波长(nm)
• 可见光与电磁波波长的关系可见光
X 射线 Cosmic rays
l
可见光波长范围 物理学意义:380-780nm 人的颜色视觉意义:400-700nm
• 能量决定了光的强度,波长决定了光的颜色。
• 光的波长决定了人眼所能看到的颜色。相同 波长的光,如果辐射能量不同,则人眼将看 到不同明暗程度的色彩。
100.00
90.00
反射率/%
% REFLECTANCE
质浓度和有色物质的状态、物体的表面积大小、表面性质、照
明光源以及入射角大小等物理因素有关。
温度和湿度
如:纤维中染 料的多少
还原染料皂煮前 后的色光变化
超细纤维不容易染深 色,原因:颜色=镜 面反射的白光+内部 反射的彩色。表面积
大,反射白光成分比 例多,颜色浅。
四、人的视觉系统(颜色的生理学系统) —
彩色都对可见光内某一 部分波长有比较明显的吸
收(如右图)。
可以用反射率曲线表示
图1-15
彩色吸收和反射的特征。
反射率是指在可见光谱内光照射于物体上后所反射 出的光量与标准白板反射光量的比率。
▪实际测试的反射率值是根据分光光度仪测量色样
与积分球壁的反射光量后, 比较并计算出的一种
数据。 ▪色样的反射率值就如同每个人的身份证号码, 无 法仿冒(物体颜色特征的“指纹”)。
50
40
30
20
10
0
400
500
600
700
λ/nm
物体颜色的决定因素
物体的色泽决定于吸收光的波长,如吸收400~420nm的蓝紫光,
显示黄色;吸收560nm左右的绿光,则显示紫色。 颜色的纯度决定于反射率曲线的形状。
纤维材料的折光 系数、织物组织 等。
物体颜色的深浅决定于反射率的高低,这与物体中的有色物
R/% R/%
λ/nm
λ/nm
• 物体在光线照射下呈现不同颜色,是因为 物体具有对落在其表面的光谱成分有选择 地透射、吸收和反射的特性,这种特性称 为物体的光谱特性。
• 透明体的颜色(滤色片,胶片)主要由透 过的光谱组成决定。
• 不透明体的颜色主要由反射的光谱组成决 定。
(一)有色物质的浓度
• 光照射在透明物体上,一部分光透过物体, 另一部分光被物体吸收。
响叫做颜色对比。 每种颜色都可以在其周围诱导出其补色,
如红—绿、黄—蓝等。因此,在一种颜色的背 景上,观察另一种颜色,由于颜色对比,两颜色会 相互影响,色调会向另外一种颜色的补色方向变 化。如果两种颜色互为补色,则彼此加强饱和度。
观察纺织品颜色时,应避免对比效应的干扰。
第一节 光 与 色
(3)颜色适应 人眼在颜色的刺激作用下,所造成的颜色视觉变
界于明视觉和暗视觉之间,此时人的视觉功能最 差,两种细胞均只有微弱的视觉功能。
解剖学和神经生理学证明,视网膜中存在杆体细胞 (黑暗中分辨轮廓)和锥体细胞(明亮条件下分辨颜色和细 节)。介于明暗视觉之间的视觉状态也称微明视觉(间视觉)。
杆体细胞
锥体细胞 视网膜的中央窝
光源
锥体细胞和杆体细胞在视网膜上的分布
感光系统
• 人眼的感光系统由视网膜组成,视网膜上 分布着视觉感光细胞(按细胞的形状而命 名为视锥细胞和视杆细胞),相当于相机 内的感光片,是眼球的最里层,位于眼球 后极的中央部分。
杆体细胞 感绿锥体细胞
感红锥体细胞
感蓝锥体细胞
人眼睛的视觉特性:
1.视角
视角为被观察对象的大小对人眼睛形成的张
角。其大小决定视网膜上投影的大小。
反射率曲线 蓝色样曲线
波 长/nm
• 反 射 率 曲线 黄色样曲线
波 长/nm
反射率曲线 红色样曲线
波 长/nm
反射率曲线 绿色样曲线
波 长/nm
二、颜色的特征
客观地研究颜色的特征,首先要排除干扰因 素(物体形状、大小、性质、用途、背景等)的 影响(例如测色仪对颜色的测量,更客观)。
通常人们对色彩的描述
(1)颜色辨认
• 颜色辨认(视力正常的人可以辨认400-
700nm的各种颜色)
红 700nm 640~750nm 橙 620nm 600~640nm 黄 580nm 550~600nm 绿 510nm 480~550nm 蓝 470nm 450~480nm 紫 420nm 400~450nm
人眼对光谱色的敏感性
根据色差值判断
CMC色差公式
以色差值
判断颜色的视觉差异
NEXT
色度学(colorimetry)
研究人的颜色视觉规律、颜色测量 理论与技术的科学。 •以物理光学、视觉生理、视觉心理、心 理物理学等学科为基础(还应包括现代 工业技术) • 以统一的标准,对颜色做定量的描述和 控制。
一、光
第一章 光与色的基础知识 第一节 光 与 色
因为感受颜色的视觉细胞在视网膜上 的分布是不均衡的
2.明视觉、暗视觉
明亮条件下,人们可以分辨物体的细节和 颜色。
黑暗条件下,人们只能分辨物体的大致轮 廓,分辨不出物体的细节和颜色。
原因:人眼的视网膜中,有两种不同的感 光细胞分别在不同条件下执行不同的视觉功
能,这是视觉的二重性,或称明视觉、暗视 觉特性。
1.非彩色 非彩色(消色):只有明度,无色相和彩度的颜色, 包括白(最高)、灰、黑(最低)三种颜色。 测色学中,将理想的“白”和绝对的“黑”也归入无 彩色之列。 非彩色对可见光各个波长的吸收都没有明显的选择性。
黑、白及从最暗到最亮的各种灰色
黑
深灰
中灰
浅灰
白
2.彩色
非彩色以外的各种颜色,
都称为(有)彩色
• 溶液中有色物质与光密度的关系:
I A lg lg T kc
I0
• 固体中有色物质在一定范围内成线性关系
(二)反射物体的光谱特性
• 光照射在非透明体上时,由于其表面分子 结构差异,而形成选择性吸收,将可见光 中某些波长的辐射能吸收了,将其余波长 的光反射出来。
R/%
100
90
80
70
60
请看“NEXT”是如何运作的?
颜色的数字信息
NEXT颜色标准 31 组反射率值
织物样品
NEXT
反射率
样品颜色的表征
光源
单色光镜
光电二极管阵列
样品
电子信号
NEXT
反射率数据
布样
分光光度计
反射率数据
NEXT
波谱曲线
R/%
反射率数据
λ/nm
波谱曲线
NEXT
R/%
λ/nm
R/%
λ/nm
ΔE = 0 完美匹配 Δ E = 0.3 刚可察觉 Δ E ≤ 0.8 可接受 Δ E ≥1.2 拒绝
颜色的三维空间描述
明度 色相
饱和度
• 颜色的三维空间描述
明度 明亮或暗淡
饱和度 浓或淡
色相 红或黄
1.明度
表示物体明亮程度的一种属性。 彩色光的亮度越高,人眼就越感觉明亮。 在物理上表现为物体表面的光反射率越高,明 度就越高。
明度与亮度概念的区别
• 概念不一:亮度本质上是光度学概念,可 用光度计测得,而与人的视觉无关(属于 “客观亮度”);而明度强调颜色亮度在 视觉上的反映,是从人眼的感受性来描述 颜色的一种性质。
较窄波长范围内的光(物理学中仍然认为是不同 波长的光组成的复色光)在颜色测量中通常被看成 是单色光。
可见光谱的颜色感觉
红色 649~750nm 橙色 600~640nm 黄色 550~600nm 绿色 480~550nm 蓝色 450~480nm 紫色 400~450nm
三、物体的颜色(物体的光谱特性) 物体显示颜色的原因:对光的选择性吸收。
低 ( Less Saturate ) 色相 ( Hue )
色彩的描述
太深
标准样
太浅标准样较暗较亮标准样偏绿
偏红
无论是主观的观察,还是客观的测试,共同的 研究结果是:自然界的所有颜色可以用: • 明度(lightness) • 色相(hue) • 饱和度(saturation)
三个属性来描述。
色样经分光测色仪器解析后, 可得到不同 波长下的反射率值 (以%表示)。
反射率值可视 为色样的身份 证明文件
λ/nm R/ %
400 6.25
420 3.35 440 1.96 460 1.40 480 1.22 500 1.21 520 1.34 540 1.78
λ/nm R/ %
560 3.26 580 7.34 600 16.25 620 30.50 640 47.47 660 63.72 680 76.26 700 82.48
CIE 观测者
2°
2°视角
1931
10°
10°视 角
1964
视角α的特征:
tan =
AA:物体面积的大小;
2 D:2D物体与眼睛之间的距离。
因此,视角的大小决定于:(1)物体面积的大小;
(2)物体与眼睛的距离。
距离一定,物体大,则视角大; 同一物体,距离眼睛越近,视角越大。
视角与颜色视觉有关系吗? 有!
测色与计算机配色
概述 第一章 光与色的基础知识 •第一节 光和色 •第二节 颜色的分类和表征 •第三节 颜色的混合
感
觉
是 认 识
的客 开观 端世
听 觉
视 觉 神经
系统
对 外 界 现 象 和
界
味
知
觉
识
事 物 产
的
嗅
源
觉
泉
生 认 识
视觉是感觉中重要的一种 眼睛是一种高级的光学系统,能够反映外界物体的形状和颜色 人的眼睛仅对380~780nm的光波敏感 颜色视觉决定于光源(illuminant)、
• 在颜色科学中,所研究的光是为眼睛所能 感受到的,因此在颜色科学中所谓的光是 指,能作用于人眼,并能引起明亮视觉及 颜色感觉(色觉)的一种电磁辐射,即可 见光。
二、光的色散
光源
紫
青
蓝 绿
可见光谱
黄
橙
红
三棱镜
牛頓─三棱镜色彩实验
自然光通过三棱镜分光
物理学概念: • 复色光:由不同波长的光组合在一起的光。 • 单色光:单一波长的光,如激光。 颜色测量中光的概念与物理学概念的区别:
• 应用范围不一:一般把物体反射光的能量 用明度来表示,而光源则用亮度表示 。
颜色的第一维度—— 明度
2.色相 色 彩 的 描 述(色调、色别、色名)
色相 (Hue)
色相是彩色彼此相互区分的特性,是色彩最重 要、最基本的特征,在物理学中表现为可见光的 光谱波长不同。在视觉上表现为红、橙、黄、绿、 蓝、紫等各种色调。 在人的视觉中,物体表面色的色相决定于三方面: • 照明体光源的光谱组成; • 物体对光的吸收和反射特性; • 不同观察者和观测条件的差异。
1.0
0.5
0.0
400
500
600
700
• 贝措德-布吕克效应(Bezold-Brücke effect)
人的视觉对不
同波长光的颜
色辨认 精 度 不 同,除 了
660
572
503
黄(572nm)、
绿(503nm)、
蓝 (478nm)
外,其他波长
的颜色随光的
强度而变化。
626
478
(2)颜色对比 视场中,相邻区域的两个不同颜色的相互影
物体(object)、观测者(observer)
什么
颜色?
太阳
色彩视觉测试
色彩视觉测试
世界上超过2亿人在判别颜色时有视 觉上的障碍 超过8%的男性有这方面的障碍
仅有0.5%的女性有这方面的障碍
不同的测试过程会有不同的结果
在生产和贸易过程中,如何避免 视觉上的错误呢?
我们需要一种可靠评定颜色的方式,
化称为颜色适应。 对某一颜色的光适应后,再观察另外一种颜色,
后者的颜色会发生变化。
研究颜色适应规律在实际中的意义
①先后在两种不同的光源下观察颜色,必须考虑 前一光源对视觉颜色适应的影响。 ②在同一光源下观察颜色,周围还有其他颜色的 光时,要考虑周围光颜色适应的影响。
第二节 颜色的分类和特征
一、颜色的分类 自然界的颜色可以简单地分为非彩色和彩色两大类。
锥体细胞(约650万个):
▪ 布满在视网膜中心处(14万-16万/mm2)。 当视角为2º时,物体像落在该处。 ▪ 是判断色彩变化的感应细胞。 ▪ 在日光下感应非常敏锐。
杆体细胞(约1亿个):
▪ 布满在视网膜周围。 ▪ 判断明与暗变化的感应细胞。 ▪ 在昏暗光源下特別敏锐。
3.光谱光视效率函数V(λ) (视觉函数)
光谱光视效率
明视觉与暗视觉的光谱光视效率曲线
1.2 507nm 蓝绿 555nm 绿—黄
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0 380 460 540 620 700 780 波长/nm
明视视觉觉 光谱谱光光 视效效率率 VV((λλ))
暗视视觉觉 光谱谱光光 视效效率率 VV((λλ))
4.颜色视觉现象
可见光区域
波长(nm)
波长(nm)
• 可见光与电磁波波长的关系可见光
X 射线 Cosmic rays
l
可见光波长范围 物理学意义:380-780nm 人的颜色视觉意义:400-700nm
• 能量决定了光的强度,波长决定了光的颜色。
• 光的波长决定了人眼所能看到的颜色。相同 波长的光,如果辐射能量不同,则人眼将看 到不同明暗程度的色彩。
100.00
90.00
反射率/%
% REFLECTANCE
质浓度和有色物质的状态、物体的表面积大小、表面性质、照
明光源以及入射角大小等物理因素有关。
温度和湿度
如:纤维中染 料的多少
还原染料皂煮前 后的色光变化
超细纤维不容易染深 色,原因:颜色=镜 面反射的白光+内部 反射的彩色。表面积
大,反射白光成分比 例多,颜色浅。
四、人的视觉系统(颜色的生理学系统) —
彩色都对可见光内某一 部分波长有比较明显的吸
收(如右图)。
可以用反射率曲线表示
图1-15
彩色吸收和反射的特征。
反射率是指在可见光谱内光照射于物体上后所反射 出的光量与标准白板反射光量的比率。
▪实际测试的反射率值是根据分光光度仪测量色样
与积分球壁的反射光量后, 比较并计算出的一种
数据。 ▪色样的反射率值就如同每个人的身份证号码, 无 法仿冒(物体颜色特征的“指纹”)。
50
40
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20
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0
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500
600
700
λ/nm
物体颜色的决定因素
物体的色泽决定于吸收光的波长,如吸收400~420nm的蓝紫光,
显示黄色;吸收560nm左右的绿光,则显示紫色。 颜色的纯度决定于反射率曲线的形状。
纤维材料的折光 系数、织物组织 等。
物体颜色的深浅决定于反射率的高低,这与物体中的有色物
R/% R/%
λ/nm
λ/nm
• 物体在光线照射下呈现不同颜色,是因为 物体具有对落在其表面的光谱成分有选择 地透射、吸收和反射的特性,这种特性称 为物体的光谱特性。
• 透明体的颜色(滤色片,胶片)主要由透 过的光谱组成决定。
• 不透明体的颜色主要由反射的光谱组成决 定。
(一)有色物质的浓度
• 光照射在透明物体上,一部分光透过物体, 另一部分光被物体吸收。
响叫做颜色对比。 每种颜色都可以在其周围诱导出其补色,
如红—绿、黄—蓝等。因此,在一种颜色的背 景上,观察另一种颜色,由于颜色对比,两颜色会 相互影响,色调会向另外一种颜色的补色方向变 化。如果两种颜色互为补色,则彼此加强饱和度。
观察纺织品颜色时,应避免对比效应的干扰。
第一节 光 与 色
(3)颜色适应 人眼在颜色的刺激作用下,所造成的颜色视觉变
界于明视觉和暗视觉之间,此时人的视觉功能最 差,两种细胞均只有微弱的视觉功能。
解剖学和神经生理学证明,视网膜中存在杆体细胞 (黑暗中分辨轮廓)和锥体细胞(明亮条件下分辨颜色和细 节)。介于明暗视觉之间的视觉状态也称微明视觉(间视觉)。
杆体细胞
锥体细胞 视网膜的中央窝
光源
锥体细胞和杆体细胞在视网膜上的分布