色彩颜色色差相关知识
解决Photoshop中的色彩失真问题:色差和颜色偏差
解决Photoshop中的色彩失真问题:色差和颜色偏差引言在进行Photoshop图像处理时,色彩失真问题是我们经常会遇到的挑战之一。
色差和颜色偏差是两种最常见的色彩失真问题,它们可以影响最终图像的质量和效果。
本文将详细介绍如何解决这两个问题,并提供步骤和技巧来确保您的图像色彩准确无误。
一、色差问题的解决步骤1. 色差问题是由于显示器色彩配置不正确导致的。
首先,您需要校准您的显示器来确保色彩准确。
您可以使用Windows或Mac系统自带的色彩校准工具,按照步骤进行配置。
2. 在Photoshop中,您可以通过使用“色彩校正”功能来调整图像的色彩,以解决可能存在的色差问题。
在菜单栏中选择“图像”,然后选择“色彩校正”。
3. 在打开的“色彩校正”对话框中,您可以调整图像的亮度、对比度、曝光度、饱和度和色相等参数,以准确地呈现您想要的色彩效果。
4. 此外,您还可以使用Photoshop的“调整图像”功能来使图像的色差问题得到解决。
选择“图像”菜单下的“调整”,然后选择“色彩平衡”或“曲线”等选项,进行必要的调整。
5. 最后,您可以使用色彩校正仪来辅助解决色差问题。
色彩校正仪是一种专业的设备,可以精确测量显示器的色彩准确度,并提供校准建议。
根据测量结果,您可以进行必要的调整和校准。
二、颜色偏差问题的解决步骤1. 颜色偏差问题通常是由于图像的色温设置不正确导致的。
首先,您需要了解不同光源的色温特性,并选择合适的色温设置。
2. 在Photoshop中,您可以使用“色彩校正”功能来进行颜色偏差的调整。
选择“图像”菜单下的“色彩校正”,并在打开的对话框中调整色温和色彩平衡等参数,以准确地修复图像中的颜色偏差。
3. 此外,您还可以使用“曲线”功能来进行颜色调整。
选择“图像”菜单下的“调整”,然后选择“曲线”,通过调整曲线的弯曲度来修复颜色偏差问题。
4. 若要更精确地解决颜色偏差问题,您可以使用专业的色彩校准工具。
色差值1.5
色差值1.5摘要:1.色差值的概念与意义2.色差值的影响因素3.提高色差值的方法与技巧4.色差值在实际应用中的重要性5.总结与建议正文:色差值是色彩管理中一个重要的参数,它用于衡量两个颜色之间的差异。
在图像处理、印刷、涂料等行业中,色差值的应用非常广泛。
本文将介绍色差值的概念、影响因素、提高方法以及在实际应用中的重要性,并提供一些建议。
一、色差值的概念与意义色差值(ΔE)是色彩空间中两个颜色之间的距离,通常用CIELAB色彩空间表示。
ΔE值越小,表示两个颜色越接近;ΔE值越大,表示两个颜色差异越大。
在实际应用中,色差值用于评估颜色匹配、颜色调整和颜色质量控制等方面。
二、色差值的影响因素1.光源:光源的类型和色温会影响颜色的呈现,从而影响色差值。
2.观察条件:观察者的视角、观察距离和观察时间等因素会影响色差值的测量。
3.物体表面:物体表面的材质、纹理和光泽等因素会影响颜色的反射,进而影响色差值。
4.色彩环境:周围环境的颜色会对观察到的颜色产生影响,从而影响色差值。
三、提高色差值的方法与技巧1.选择合适的光源:使用色温稳定、显色性好的光源,有助于减小色差值。
2.控制观察条件:保持观察距离、视角和观察时间一致,有利于减小色差值。
3.优化物体表面处理:选用适当的材质、纹理和光泽,以降低色差值。
4.色彩管理:运用色彩管理技术,对颜色进行精确控制,从而降低色差值。
四、色差值在实际应用中的重要性1.图像处理:在图像处理中,色差值用于调整图片的色彩平衡、饱和度和亮度,以达到更好的视觉效果。
2.印刷:在印刷行业,色差值用于控制印刷品的颜色偏差,确保印刷质量。
3.涂料:在涂料行业,色差值用于检测涂料颜色的稳定性,以确保产品质量。
五、总结与建议色差值在色彩管理和相关行业中具有重要作用。
为了提高色彩质量和视觉效果,我们应该关注色差值的影响因素,并采取相应的方法和技巧来降低色差值。
颜色偏差计算
颜色偏差计算
颜色偏差计算是指用于比较和评估色彩之间的差异的一种方法。
常用的计算方法包括色差计算公式和色度坐标差值计算。
一种常用的色差计算方法是CIEDE2000(CIE Delta E 2000),它是国际照明委员会(CIE)定义的一种色差公式,用于度量两种颜色之间的色差。
这个公式考虑了人眼对颜色感知的特性,通过计算在色度坐标空间中的距离来量化颜色之间的差异。
另一种常用的色差计算方法是LAB色彩空间中的欧氏距离计算,其中L表示亮度,a和b表示色度坐标。
通过计算两个颜色在LAB空间中的欧氏距离,可以得到它们之间的色差值。
除了这些基本的计算方法,还有其他一些色差计算方法,如CIELAB、CIELUV、CMC(l:c)等。
选择适当的色差计算方法取决于具体的应用场景和需求。
在实际应用中,可以使用专业的色彩测量仪器来获取颜色数据,并使用相应的计算方法来计算颜色之间的偏差。
此外,还可以利用计算机软件或在线工具来进行色差计算,这些工具通常提供了多种色差计算方法供选择。
需要注意的是,色差计算是一个复杂的过程,涉及到颜色空间的转换和数学运算。
对于精确和准确的色差计算,建议咨询专业的色彩专家或使用专业的色彩测量设备和软件。
专业的色彩管理和色差控制详解
四色 测量
印张测控条
(客户首签和大货首签)
分光密度仪
合格 收货
色差 ⊿E≦2.5
不合格 拒收
THANKS
ISO 12647-2∶2013标准的胶印过程控制
不同批次纸张色差
3%以下网点再现
50%网点扩大
实地密度浮动
中性灰的偏色
色彩的定义参数
L*= 100 white
L*= 50 grey
L*= 0 black
a*= - xx green
b*= + xx yellow
a*= + xx red b*= + xx blue
色差的定义公式
目录
01
色差的管理规范
02
色差的检测操作
观察标准三要素
c、
相同的标准光源-灯箱(D65和D50混合型)
相同的分光密度计-Xrite Exact 相同的测量位置(需标注)
b、记录标准灯管所使用的时间 所有标准的对色光源也是由灯管或灯炮所产生,而生产商也会列明其产 品在若干时间的运作内,其产品质量仍保持在可接受的公差内。 故此一个准确的时间记录器是不可缺少的。 通常这些灯管如果使用超过2000小时或一年,便需做出更换。
色差的颜色分析
当△L *<0,说明印刷样张的颜色比标准样张的颜色深,暗调部分图像易损失, 印刷时黑墨含量过高或油墨转移量不够。
若△a *>0、△b *>0,则说明印刷样张偏橙色,配墨时黄墨和品红墨含量过高或油 墨转移量过多;
若△a *>0、△b *<0,则说明印刷样张偏红,配墨时品红墨含量过高或油墨转移量 过多;
印刷标准上下限
同一产品的颜色标准和上下限样册 相同的颜色标准:Pantone PMS+色样册
色差培训资料
个体差异与文化背景也会影响人眼对色差的感觉。例如,不同文化背景的人对颜色的命名和理解存在差异。
视觉疲劳与适应性
长时间观看某种颜色或进行颜色辨识任务可能导致视觉疲劳,从而影响对色差的感觉。同时,人眼对颜色的适应性也会影 响色差的感知。
03
图像处理中的色差
色彩空间与色差关系
RGB色彩空间
05
色差校正方法
色差校正基本原理
Hale Waihona Puke 010203
颜色感知
人类对颜色的感知依赖于 物体表面反射或透射的光 线,以及光线对人眼的刺 激。
色差定义
色差是指两种或多种颜色 之间的差异,包括亮度、 饱和度和色调等。
色差校正目的
通过调整图像或设备的色 彩属性,使颜色达到视觉 上的一致和准确性。
色差校正技术分类
基于红绿蓝三种基本颜色 的混合
CMYK色彩空间
基于青洋红黄黑四种颜色 的混合
LAB色彩空间
基于人眼对颜色的感知
RGB与CMYK色彩空间的色差
RGB到CMYK的色差:由于RGB和CMYK的色彩空间不同
RGB和CMYK的色差计算方法:采用人眼对颜色的感知进行 计算
不同色彩空间的色差计算方法
RGB到RGB的色差计算方法:采用人眼对颜色的感知进行 计算
颜色表现
在艺术中,色差被用来表现不同的色 彩表现形式和方法。例如,可以使用 色差来表现水彩画、油画等不同画派 的特色和风格。
颜色心理学
此外,色差还被用来研究颜色对人类 心理的影响。例如,不同的颜色可以 引起不同的情感反应,如红色可以引 起兴奋和热情的情绪,而蓝色则可以 引起平静和冷静的情绪。
THANKS
《色差培训资料》
色差基础知识
➢ ABS色差情况
1、自然光色差比较大存在色差 ABS偏红,在白炽灯光与PVC,目测 可以接受。
二、目前产品验收标准
➢ 二.(1)槽道(挤塑)
①、尺寸符合《工程图纸》要求. ②、表面色泽均匀、外表面平整无飞边、凹陷 或机械损伤等缺陷。 ③、阻燃测试,符合GB/T2408-2008-FV-0 ④、单跨距1.0米,均衡载重40kg.变形量为 2mm(120) ⑤、1kg钢球1M高度,落球冲击1次不出现变形、 裂痕、脆断. ⑥、符合高低温测试。 ⑦、槽道与标样色差△=0-1.5左右(目测无明 显色差). ⑧、塑料槽道与相关配件安装合格.
色差检测设备:以及评定关系
(C-1) : 色差等级判定表(目前我们控制在第三级)
等级
色差
等级判定
第一级色差
0.0~0.5
TRACE
极微色差
第二级色差
0.5~1.5
SLIGHT
微小色差
第三级色差
1.5~3.0
NOTICEABLE
可感色差
第四级色差
3.0~6.0
APPRECIABEL
明显色差
第五级色差 第六级色差
颜色及验收标准简介
品质部
目录
颜色简介 色差颜色简解 公司产品验收标准 色差控制方法
1.颜色定义
• 颜色的产生
• 美国光学学会(Optical Society of America)的色度学委员会曾经 • 把颜色定义为:颜色是除了空间的和时间的不均匀性以外的光的一种 • 特性,即光的辐射能刺激视网膜而引起观察者通过视觉而获得的景象。 • 在我国国家标准GB5698-85中,颜色的定义为:颜色是光作用于人眼 • 引起除形象以外的视觉特性。 • 根据这一定义,色是一种物理刺激作用于人眼的视觉特性,而人的视 • 觉特性是受大脑支配的,也是一种心理反映。 • 所以,色彩感觉不仅与物体本来的颜色特性有关,而且还受时间、空 • 间、外表状态以及该物体的周围环境的影响,同时还受各人的经历、 • 记忆力、看法和视觉灵敏度等各种因素的影响。 • 可见光->刺激眼睛->感觉到颜色
纠正照片色差
纠正照片色差在摄影领域中,照片色差是一个常见的问题。
色差指的是照片中出现的颜色偏移、饱和度不一致或者色彩失真的现象。
这些问题影响了照片的质量和观赏性,使得照片无法真实地再现被摄对象的真实颜色。
然而,通过一些简单的技术手段,我们可以纠正照片的色差问题,提升照片的质量和美观度。
一、了解色差的原因和类型在纠正照片色差之前,我们需要了解色差的原因和类型。
色差主要由以下几个方面引起:1. 白平衡问题:当拍摄环境中的光源发生变化时,摄像机的白平衡可能无法准确设置,导致照片存在色温偏差。
2. 相机设置问题:相机的色彩模式、曝光补偿、对比度等设置不当,也会导致照片色差。
3. 镜头问题:一些镜头存在色差问题,比如边缘色散、光线衍射等。
4. 后期处理问题:在后期处理过程中,处理软件的参数调整不当,也会导致照片出现色差。
色差一般分为以下几个类型:1. 色偏:指照片中某些颜色偏离实际颜色,比如绿色偏黄,蓝色偏青等。
2. 色盲:指照片中出现色彩失真,导致颜色饱和度不高,或者颜色变得暗淡无光。
3. 色斑:指照片中某些局部区域颜色不均匀,出现斑点状色差。
二、纠正照片色差的方法1. 调整白平衡:白平衡是指相机将白色物体的颜色看起来真实的功能。
在拍摄时,可以使用预设的白平衡模式,如日光、阴天、荧光灯等,也可以使用自定义白平衡功能,通过测量白色物体的色温来设置相机的白平衡。
此外,在后期处理过程中,也可以通过调整白平衡参数来纠正照片的色差。
2. 调整曝光和对比度:曝光和对比度直接影响着照片的色彩表现。
如果照片过曝(过亮)或者欠曝(过暗),都会导致照片的色彩出现问题。
通过调整曝光值和对比度参数,可以使照片的色彩更加均匀、饱和度更高。
3. 使用滤镜:滤镜是摄影领域中常用的工具,可以帮助纠正照片的色彩问题。
比如使用蓝色滤镜可以降低照片中的黄色偏差,使用紫色滤镜可以增加照片的对比度和饱和度。
在后期处理过程中,也可以模拟使用滤镜的效果来改善照片的色差问题。
色差值计算公式范文
色差值计算公式范文色差值是指两个颜色之间的差异程度,常用于评估色彩的准确度和匹配度。
在计算色差值时,有多种方法和公式可以使用,下面介绍几种常见的色差计算公式。
1. ΔE*ab色差公式ΔE*ab色差公式是最常用的色差计算方法之一、它基于CIE Lab色彩空间,通过计算两个颜色在Lab空间中的坐标差异来确定色差值。
公式如下:ΔE*ab = ((ΔL*)^2 + (Δa*)^2 + (Δb*)^2)^0.5其中,ΔL*、Δa*和Δb*分别是两个颜色在L*a*b*空间中的亮度、红-绿和黄-蓝色度之差。
2.ΔE*94色差公式ΔE*94色差公式是在ΔE*ab色差公式基础上进行了改进。
它考虑到了人眼对于不同颜色方向的敏感度不同,对于不同的颜色进行了加权。
公式如下:ΔE*94=((ΔL*/kL)^2+(ΔC*/kC)^2+(ΔH*/kH)^2)^0.5其中,ΔL*、ΔC*和ΔH*分别是两个颜色在L*a*b*空间中的亮度、饱和度和色相之差。
kL、kC和kH是常量,用于调整不同颜色方向的权重。
3.ΔE*00色差公式ΔE*00色差公式是在ΔE*94色差公式基础上进行了改进。
它进一步考虑了亮度、饱和度和色相之间的相互关系,更加符合人眼感知的色差。
公式如下:ΔE*00=((ΔL*/kL)^2+(ΔC*/kC)^2+(ΔH*/kH)^2+R*T*(ΔC*/kC)*(ΔH*/kH))^0.5其中,ΔL*、ΔC*和ΔH*分别是两个颜色在L*a*b*空间中的亮度、饱和度和色相之差。
kL、kC和kH是常量,用于调整不同颜色方向的权重。
R和T是调整参数,用于考虑到亮度和对比度的影响。
4.其他色差公式除了上述常见的色差公式外,还有一些其他常用的色差计算方法,如ΔE*76色差公式、ΔE*cmc色差公式等。
每种色差公式都有其适用的场景和优缺点,具体选择哪种方法取决于具体的应用需求和目标。
总结起来,色差值的计算公式有很多种,每种方法都有不同的特点和适用范围。
色差的概念-概述说明以及解释
色差的概念-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:色差是指在观察、测量或记录颜色时,目测颜色与实际颜色之间的差异。
这种差异一般是由于光谱分布、色度坐标、色彩深度等因素导致的。
色差的存在对于各行各业都具有重要意义,例如在印刷、图像处理、视觉艺术等领域都有广泛的应用。
本文将深入探讨色差的定义、影响因素以及应用领域,旨在加深对色差这一概念的理解,并探讨其在现实生活中的重要性和前景。
"1.2 文章结构":本文将首先介绍色差的定义,包括色差的涵义及其在视觉和色彩领域中的重要性。
接着探讨色差的影响因素,包括光源、物体本身的颜色、观察者的感知等因素对色差的影响。
最后,我们将探讨色差在不同应用领域中的作用,包括印刷、电子显示、服装设计等领域。
通过对色差的定义、影响因素及应用领域的探讨,读者将能更深入地理解色差的概念及其在实际生活中的重要性。
1.3 目的:本文旨在探讨色差的概念及其在各个领域中的重要性和应用。
通过深入分析色差的定义、影响因素和应用领域,使读者对色差有一个更深入的理解。
同时,也旨在强调色差在产品设计、印刷、摄影、视觉艺术等领域中的重要作用,以帮助读者在实际工作中更好地处理和应用色差的知识。
通过本文的阐述,读者将能够更好地理解色差的概念,提高对色彩的敏感度和认知能力,从而在工作和生活中更好地运用色差知识。
2.正文2.1 色差的定义色差是指在观察或测量时,由物体本身的颜色和亮度引起的颜色感知的差异。
在色彩学中,色差通常用于描述两个颜色之间的差异程度,可以通过色度坐标系统来量化表示。
色差可以由多种因素引起,主要包括光源、观察角度、色彩组合、色彩亮度等。
不同的光源会导致物体反射的颜色发生变化,观察角度的改变也会影响人们对物体颜色的感知。
此外,颜色的亮度和饱和度也会对色差产生影响。
色差在许多领域都具有重要的作用。
在印刷、纺织、电子显示和艺术设计等行业中,准确地控制色差可以确保产品质量和视觉效果。
色差测定方法
色差测定方法一、引言色彩是人类感知世界的一种非常重要的方式,而色差则是描述不同颜色之间的差异的量化指标。
在许多行业中,如印刷、纺织、化妆品等,色差测定是非常重要的质量控制手段。
本文将介绍色差测定的方法。
二、基础知识1. 色度学基础在色度学中,颜色可以用三个参数来描述:亮度(L*)、红绿(a*)和黄蓝(b*)。
其中亮度表示颜色的明暗程度,红绿表示颜色在红绿轴上的位置,黄蓝表示颜色在黄蓝轴上的位置。
2. 色差公式通常使用CIELAB或CIELUV公式来计算两个颜色之间的距离。
其中CIELAB公式更为常用。
CIELAB公式可以表示为:△E = [(△L*)^2 + (△a*)^2 + (△b*)^2]^0.5其中△E表示两个颜色之间的距离,△L*、△a*和△b*分别表示两个颜色在亮度、红绿和黄蓝方向上的差异。
三、色差测定方法1. 仪器测量法仪器测量法是一种比较准确的色差测定方法。
常用的仪器有色差计和光谱仪。
使用色差计时,需要将样品与标准样品放在同一位置,然后通过测量两者之间的△E值来确定它们之间的色差。
使用光谱仪时,可以得到样品的反射光谱曲线,并通过计算两个曲线之间的面积来确定它们之间的色差。
2. 视觉比较法视觉比较法是一种简单而广泛使用的色差测定方法。
该方法适用于颜色区分度较大且要求不太严格的情况下。
在实际操作中,需要将样品与标准样品放在同一位置,并在相同的光照条件下进行比较。
通常使用灯箱或自然光源来提供光照条件。
3. 人眼判读法人眼判读法也是一种常用的色差测定方法。
该方法适用于颜色区分度较小且要求不太严格的情况下。
在实际操作中,需要选择具有良好视力和颜色识别能力的人员来进行判读。
通常使用灯箱或自然光源来提供光照条件。
四、注意事项1. 光照条件在进行色差测定时,需要保持一致的光照条件。
通常使用灯箱或自然光源来提供光照条件。
此外,还需要注意避免反射和阴影对测量结果的影响。
2. 样品选择在进行色差测定时,需要选择具有代表性的样品,并且要保证样品之间的差异尽可能小。
百分之十的色差 概念
百分之十的色差概念百分之十的色差是指两个色彩之间的视觉差异达到了10%。
在色彩领域中,色差是指同一颜色在不同的观察条件下(如不同的光源、不同的观察角度等)对人眼产生的差异。
色差较大意味着色彩的细微变化对人眼更加明显,而色差较小则意味着色彩之间的差异较小,人眼难以察觉。
色差的概念对于色彩的测量、显示和校准都非常重要。
色差通常由三个参数来描述,即L(亮度)、a(红绿差异)和b (蓝黄差异)。
其中L表示色彩的明暗程度,a表示色彩的红绿差异,b表示色彩的蓝黄差异。
这三个参数的组合可以表示出色彩在三维空间中的位置。
在实际应用中,百分之十的色差常被用作判断和控制色彩质量的标准。
例如在制造颜料、染料、涂料等产品时,生产商通常会通过测量样品和标准色板之间的色差来确定产品的合格性。
如果色差超过了设定的阈值,说明产品的颜色偏离了标准,可能需要进行调整或淘汰。
还有一个重要的应用领域是显示技术。
在液晶显示器、LED 屏幕等设备中,为了保证显示出准确的颜色,需要对显示器进行校准。
校准的目标就是使得显示器的输出与标准色彩之间的色差尽可能小。
通常,对于专业领域的显示器要求色差低于百分之十,以确保能够准确地显示出细微的色彩变化,如在图像编辑、医学影像等领域。
在摄影领域,色彩的准确重现也是重要的。
当摄影师在拍摄场景时,如果相机的色彩重现能够尽可能地接近真实色彩,那么照片就会更加生动、真实。
此时,百分之十的色差被认为是一个较为可接受的范围。
然而,对于一些对色彩要求更高的应用,如商业摄影、艺术摄影等,摄影师通常会追求更小的色差,以达到更精确的色彩表达。
而在电子产品的显示屏规格中,常常会提到色域和色差的概念。
色域指的是一种色彩空间的范围,例如sRGB、Adobe RGB等,它们分别代表了不同的色彩范围。
而色差则用来描述显示屏的色彩准确度,即显示的颜色与标准颜色之间的差异程度。
通常,显示屏的色差越小,其色彩准确度越高,对于专业用户来说尤其重要。
色彩检查知识点总结
色彩检查知识点总结色彩检查,是指通过对物体或者环境中不同颜色的分布和亮度的测量,来对色彩进行分析和判断的过程。
色彩检查在很多行业和领域都有着重要的应用,比如在设计领域中,色彩检查可以帮助设计师选择合适的配色方案;在医学领域中,色彩检查可以帮助医生判断疾病的程度和变化;在安全检查中,色彩检查可以帮助工程师判断设备是否处于正常状态。
对于色彩检查,我们有一些基本的知识点需要了解,下面我们将对这些知识点进行总结。
1. 色彩的基本概念色彩是由光的反射、吸收和透射产生的视觉效果,是人类感知外界物体的一种重要信息来源。
色彩具有三个基本属性:色相、明度和饱和度。
色相是色彩的品种,可以用红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七个基本颜色来界定;明度是色彩的明暗程度,明度高的颜色看起来很亮,明度低的颜色看起来很暗;饱和度是色彩的鲜艳程度,饱和度高的颜色看起来很鲜艳,饱和度低的颜色看起来很淡。
2. 色彩检查的方法色彩检查的方法有很多种,常见的方法包括使用色卡进行比对、使用色差仪进行测量、使用光谱仪进行分析等。
在进行色彩检查的过程中,需要根据具体的情况选择合适的方法,以确保检查结果的准确性和可靠性。
3. 色彩匹配在进行色彩检查的过程中,有时需要对样品的颜色进行匹配,以确定其与标准颜色的偏差程度。
色彩匹配通常通过比对色差值来进行,色差值是指样品颜色与标准颜色之间的差异程度,通常用ΔE值来表示。
ΔE值越小,样品颜色与标准颜色的偏差越小,色彩匹配越准确。
4. 色彩的应用色彩在各个领域都有着广泛的应用,比如在设计领域中,色彩可以传达情感、引导注意、塑造形象;在艺术领域中,色彩可以表现主题、创造氛围;在科技领域中,色彩可以用于显示和指示。
因此,对色彩的检查和应用有着重要的意义。
5. 色彩的保护在进行色彩检查和应用的过程中,需要特别注意保护色彩,避免色彩受到污染和破坏。
比如在展览中,需要控制光线和温湿度,保证作品的色彩不受影响;在印刷中,需要控制印刷质量和色彩配比,保证印刷品的色彩准确和真实。
色容差培训资料
仪器检测法
优点是精度高、准确性好;缺点是成本高、操作复杂。
目视检测法
优点是操作简单、成本低;缺点是主观性强、精度低。
自动检测法
优点是高效、准确、自动化程度高;缺点是成本较高、技术难度较大。
03
CHAPTER
色容差控制技术与应用领域
通过建立统一的色彩空间和标准,确保不同设备、材料和观察条件下的色彩一致性。
操作原理
目视检测法适用于颜色差异较大的情况,但对于微小色差或特定颜色的检测可能存在困难。
适用范围
仪器检测法是一种利用专业色差检测仪器对产品表面颜色进行测量的方法。
定义
通过测量产品表面的反射光谱或透射光谱,得到颜色差异的数据。
操作原理
仪器检测法适用于微小色差或特定颜色的检测,具有较高的精度和准确性。
产品质量影响
消费者体验影响
市场竞争力影响
色容差可能导致消费者对产品颜色的期望与实际不符,影响消费者的购买决策和体验。
在竞争激烈的市场中,产品颜色准确与否可能影响产品的市场竞争力。
03
02
01
02
CHAPTER
色容差检测方法与设备
目视检测法是一种通过人眼直接观察产品表面颜色差异的方法。
定义
操作人员通过对比产品不同区域的颜色,判断是否存在色差。
加强品牌宣传和推广,提高品牌知名度和美誉度,以增强市场竞争力。
加强品牌建设
THANKS
感谢您的观看。
01
色彩平衡调整
通过调整图像的RGB通道的强度,以实现色彩的平衡和校正。
02
色彩饱和度调整
通过调整图像的饱和度参数,以增强或减弱图像的色彩强度。
1
2
3
色差目视判定标准
色差目视判定标准色差是指样本与标准色之间的色彩差异。
在各种行业中,色彩是非常重要的一部分,因此色差检测也是非常重要的。
在实际应用中,人眼是最常用的检测工具。
下面将探讨色差目视判定标准的相关参考内容。
1. 色差的定义色差是指两种颜色之间的差异程度。
它是表现为相对色度的差异,并以色度坐标的差异表示。
色差的大小表示为Delta E值(ΔE),其中E表示“error"(误差),“Delta”表示“变化”。
2. 色差分类色差可以被分类为以下三种:(1)色调差色调差是指两种颜色的色相不同,但它们的亮度和饱和度是相等的。
(2)亮度差亮度差是指两种颜色的亮度不同,但色相和饱和度是相等的。
(3)饱和度差饱和度差是指两种颜色的饱和度不同,但色相和亮度是相等的。
3. 色差的测量测量色彩的最常见方法是使用光谱分析仪。
光谱分析仪可以分析样品的反射光谱和贯穿光谱。
通过比较样品的光谱与标准的光谱,可以计算出两者之间的色差值。
4. 色差目视判定标准色彩差异通常使用色差计来测量和表达。
然而,在实际应用中,人眼是最常用的判定工具。
因此,为了使人眼对色差有一个准确的评估,需要一个明确的色差目视判定标准。
国际色彩联合会(CIE)和美国国家标准协会(ANSI)分别提供了两个主要的色差目视判定标准:(1)CIE标准CIE判定标准是使用物理测量和目视评估相结合的方式,根据颜色的明度级别和饱和度级别定义的。
根据国际标准CIE 1976 L*a*b*的方法,色差指标ΔE*表示两个颜色之间的色差,其中L*表示样品的明度,a*表示红/绿的色相,b*表示黄/蓝的色相。
标准规定ΔE*大于1.0是可以察觉的,大于2.0是明显的,大于10.0是不可接受的。
在颜色管理中,最常用的ΔE* 阈值是2.3。
(2)ANSI标准国家标准协会(ANSI)颜色差标准使用“极限视差”来确定可接受的色差范围。
它包括在不同照明条件下评估颜色差异,以确定是否符合可接受的差异范围。
色差问题的名词解释
色差问题的名词解释色差是指同一物体或图像在不同光源下所呈现出的颜色差异。
它是光学领域和色彩管理中一个重要而复杂的问题。
色差的存在导致了很多与色彩相关的困扰和挑战,如图像处理、印刷、纺织、电子显示器以及人类感知和审美等方面。
本文将分别从定义、分类和影响等多个方面探讨色差问题的深度和复杂性。
一、定义色差即指不同光源下,物体反射或发射出的光的颜色不同。
简单来说,就是视觉上能够察觉的颜色偏差。
色差是一个相对的概念,它存在于人眼的感知中,并且受到光源、物体本身以及观察者感知等多个因素的影响。
二、分类色差可以根据其成因和表现形式进行分类。
按照成因可分为物体色差、光源色差和观察者色差。
物体色差是由于物体材料的不同导致;光源色差是不同光源的光谱分布不同导致;观察者色差是因为不同人对颜色的感知和判断有所差异。
按照表现形式可分为色度差异、亮度差异和对比度差异等。
色度差异是指颜色的饱和度和色调的不同;亮度差异是指颜色亮度的不同;对比度差异是指不同区域之间的颜色对比差异。
三、影响色差问题对很多行业和应用产生重要的影响。
其中一个主要领域是图像处理和计算机视觉。
在图像处理中,色差的存在会导致图像的失真和不真实感,尤其是在图像压缩和传输过程中。
在计算机视觉中,色差问题也会对图像识别和分类等任务产生影响。
另一个重要领域是印刷和纺织。
在印刷过程中,必须控制好色彩的准确性,否则色差会导致图像品质下降,特别是在多色印刷中。
对于纺织业来说,色差问题决定了纺织品的色泽和一致性。
此外,色差问题还与电子显示器相关。
在液晶显示器和LED显示器等领域,必须保证显示效果的准确性和一致性。
色差问题可能导致屏幕上的颜色不准确或者发生漂移。
观看电影、游戏或者编辑图像时,这种色差会造成用户体验的下降。
最后,色差也与人类的感知和审美相关。
每个人的眼睛和大脑对颜色的感知都有差异,有些人更容易察觉色差,而有些人则不太敏感。
对于设计师、艺术家和摄影师来说,了解色差问题对于创作具有重要意义。
色差值测定标准
色差值测定标准在色彩管理系统中,色差值的测定是一个非常重要的环节。
本文将就色彩标准化、光源标准化、观察者培训、测量设备校准、重复测量准确性、测量环境控制以及色彩空间转换准确性等方面进行详细的阐述,提供关于色差值测定标准的全面知识。
1.色彩标准化色彩标准化是确保色彩交流和重复再现的基础。
它规定了色彩的表示方法、色彩空间的定义以及常用的色彩特征等。
在色彩标准化中,常用的色彩空间包括RGB、CMYK、XYZ等。
其中,RGB适用于显示器,CMYK适用于印刷,XYZ则适用于各种设备的色彩匹配。
2.光源标准化光源的差异是导致色差的主要原因之一。
因此,建立光源标准化系统对于准确测定色差值至关重要。
标准光源是用于比较和测量的参考光源,包括D50、D65、D75等。
除了光源的种类,色温和亮度也会影响色差。
因此,在测定色差时,应使用符合标准的光源并控制色温和亮度。
3.观察者培训观察者对于色差的判断会受到个人视觉差异和主观意识的影响。
因此,对观察者进行培训以提高其对色差的敏感度和判断力非常重要。
培训内容包括视觉训练和判断力训练。
视觉训练包括色盲、色弱等问题的检测和矫正,判断力训练则通过对比样品的颜色差异来提高观察者的敏感度。
4.测量设备校准测量设备的准确性和稳定性对色差值的测定至关重要。
校准是确保测量设备准确性的关键步骤。
常见的颜色测量设备包括分光光度计、色差计等。
校准过程中,需要使用标准色板或标准光源来比较和修正测量设备的颜色响应。
同时,要保证测量环境的一致性,如温度、湿度等。
5.重复测量准确性为了获得可靠的色差值,重复测量是必要的。
重复测量的准确性不仅取决于测量设备的稳定性,还受到观察者和测量环境等因素的影响。
为了提高重复测量准确性,可以采取以下措施:a.使用稳定的测量设备,并定期进行校准和维护;b.保证测量环境的一致性;c.对同一试样进行多次测量,取平均值以减小误差。
6.测量环境控制测量环境中的温度、湿度、光线等因素都会对色差值产生影响。
五年级美术色彩的色差
五年级美术色彩的色差五年级美术课程中,色彩是一个非常重要的内容。
而色差是色彩中一个重要的概念,它在美术创作中扮演着重要的角色。
什么是色差呢?在美术中,色差指的是颜色之间的差异或对比。
在创作中,色彩的运用是非常关键的,可以通过巧妙地运用色差来表达画面的层次感和视觉效果。
我们来看一下色彩的基本概念。
色彩由三个基本颜色——红、黄、蓝,以及它们的混合色——橙、绿、紫组成。
这些颜色在创作中可以通过混合、叠加等方式得到无限的变化。
而色差则是在这些颜色之间形成对比的效果。
例如,在画一幅风景画时,我们可以通过运用色差来表现天空、大地和水的不同。
天空可以运用浅蓝色和白色来表现,大地可以使用深绿色和棕色,水可以使用深蓝色和浅蓝色。
这样一来,画面就能够更加生动地展现出不同的元素。
除了用于表现不同元素之间的对比,色差还可以用于创造画面的层次感。
在绘画中,我们可以通过运用不同明暗度的颜色来表现物体的远近。
远处的物体通常会表现为浅色调,而近处的物体则会使用更深的色调。
这样一来,画面就会呈现出立体感,使观者有一种身临其境的感觉。
色差还可以用于表达情感和氛围。
不同的颜色在心理上会引起不同的情绪反应。
比如,红色可以使人感到兴奋和激动,蓝色则给人一种平静和冷静的感觉。
在创作中,艺术家可以通过运用不同的颜色和色差来传达自己想要表达的情感和氛围。
在五年级的美术课程中,老师会引导我们学习和运用色差的技巧。
通过绘画、混合颜料等活动,我们可以逐渐掌握色差的运用方法,并将其应用于自己的创作中。
但是,需要注意的是,在运用色差时要注意色彩的搭配和协调。
过多或过少的色差都可能会破坏画面的平衡和和谐。
因此,在运用色差时需要仔细斟酌,确保画面的整体效果。
色差在美术创作中是一个非常重要的概念。
它可以帮助我们表达画面的层次感、视觉效果以及情感和氛围。
在五年级的美术课程中,我们将学习和运用色差的技巧,通过创作来体验和理解色差的魅力。
希望我们能够在美术创作中充分发挥色差的作用,创作出独特而生动的作品。
色差培训资料
色差培训资料导语:在当今的社会中,颜色对于我们的日常生活和工作至关重要。
特别是在很多行业中,正确处理色差问题是保证产品质量的重要因素。
因此,进行色差培训对于提高色彩感知能力和促进正确颜色处理的能力至关重要。
本文将为您带来一份全面的色差培训资料,帮助您了解色差的原因、检测方法以及解决方案,以提高您在色彩管理方面的能力。
第一部分:色差的原因1.1 色彩空间色彩空间是衡量和描述颜色的一种方式。
了解不同色彩空间和其对应的设备和工作流程能够帮助我们更好地理解色差的形成原因。
常见的色彩空间有RGB、CMYK和Lab。
1.2 光源光源的不同对颜色的感知有着重要影响。
了解光源的特性可以帮助我们理解为什么在不同光源下物体的颜色会有所差异,并选取适合的光源进行色彩管理。
1.3 材料和工艺不同的材料和工艺也会对色彩产生影响。
选择合适的材料和工艺,以及正确的色彩管理方法是避免色差的关键。
第二部分:色差的检测方法2.1 色差计色差计是广泛应用于各个行业的一种工具,用于测量和比较物体之间的色差。
通过色差计,我们可以很方便地获得颜色的数值化描述,并比对不同样本之间的差异,从而判断是否存在色差。
2.2 视觉比较人眼是最敏感的色彩探测器之一。
因此,在某些情况下,我们可以借助视觉比较来判断是否存在色差。
但由于人眼的主观性和易受外界环境影响,视觉比较的可靠性存在一定限制。
2.3 仪器检测除了色差计外,还有一些专业的仪器可以用于色差的检测,如光谱仪、显微镜等。
这些仪器能够提供更详细的色彩信息和更准确的色差分析。
第三部分:解决色差的方案3.1 色彩管理系统色彩管理系统能够帮助我们在整个工作流程中实现准确的色彩控制。
通过建立标准化的色彩流程和使用合适的设备和软件,我们能够更好地控制色差,提高产品质量。
3.2 调整材料和工艺当发现存在大量色差时,我们可以考虑调整材料和工艺。
例如,选用质量更稳定的材料、调整染色工艺等,以减小色差的产生。
3.3 色彩匹配在某些情况下,我们需要对不同材料或设备之间的色差进行匹配。
色差的原理
色差的原理色差是指在相同光源下,不同颜色的物体在人眼中所呈现的颜色差异。
色差的产生是由于物体表面的颜色不同,导致反射光的波长和强度不同所致。
色差是人们在日常生活中经常遇到的现象,也是色彩设计和色彩管理中需要重点关注和处理的问题。
了解色差的原理,有助于我们更好地理解色彩的形成和表现,从而更好地运用色彩进行设计和管理。
首先,要了解色差的原理,就必须了解光的三原色。
光的三原色是红、绿、蓝三种颜色,它们是可以通过光的混合来产生其他颜色的基本颜色。
在光的三原色中,红光的波长较长,绿光的波长次之,蓝光的波长最短。
当这三种颜色的光以不同的比例混合在一起时,就可以产生其他各种颜色的光。
这就是色彩的原理。
其次,色差的产生还与物体表面的反射特性有关。
不同颜色的物体对光的吸收和反射能力是不同的,这就决定了物体表面所反射出的光的波长和强度也是不同的。
当我们看到一个物体的颜色时,实际上是因为它所反射出的光进入我们的眼睛,经过视网膜的处理后,产生了相应的视觉效果。
因此,物体的颜色实际上是由物体表面对光的反射特性所决定的。
最后,色差的产生还与人眼的感知能力有关。
人眼对不同波长和强度的光有不同的感知能力,这就导致了在相同光源下,不同颜色的物体在人眼中所呈现的颜色差异。
这也是为什么在不同的光线条件下,同一个物体的颜色会呈现出不同的效果的原因。
综上所述,色差的产生是由于光的三原色的混合、物体表面的反射特性以及人眼的感知能力共同作用的结果。
了解色差的原理,有助于我们更好地理解色彩的形成和表现,从而更好地运用色彩进行设计和管理。
在色彩设计和色彩管理中,我们可以通过合理的光源选择、物体表面处理和色彩搭配等手段来减少色差的产生,从而达到更好的视觉效果。
同时,对于色彩的表现和呈现也需要充分考虑人眼的感知特点,以便更好地传达设计意图和管理要求。
总之,色差的原理是一个涉及光学、物理学和生理学等多个领域的复杂问题,只有全面理解和把握了色差的产生原理,才能更好地运用色彩进行设计和管理,达到更好的视觉效果。
色差的范围
色差的范围色差是指在色彩空间中两个颜色之间的差异。
在现实生活中,我们经常会遇到各种各样的颜色,而这些颜色之间的差异就是色差。
色差的范围非常广泛,涵盖了从微小的差异到明显的差异。
本文将重点介绍色差的范围及其影响。
色差的范围可以从人眼难以察觉的微小差异到明显的差异。
在人眼无法察觉的微小差异中,色差主要体现在亮度、饱和度和色调上。
亮度差异可以使两个颜色在明暗上产生细微的区别,饱和度差异则会使颜色呈现出深浅不一的效果,而色调差异则会使颜色在色彩上产生微妙的变化。
这些微小的差异可能会对人们的视觉产生一定的影响,但通常情况下不会引起太大的注意。
而在明显的差异中,色差不仅体现在亮度、饱和度和色调上,还包括了色彩的纯度和对比度。
纯度差异会使颜色呈现出浑浊或清晰的效果,而对比度差异则会使颜色之间的边界更加明显。
这些明显的差异会更加吸引人的注意,使得观察者能够清楚地区分不同的颜色。
色差的范围还与不同的色彩空间有关。
在RGB色彩空间中,色差主要体现在红、绿、蓝三个通道上。
不同的颜色可以通过这三个通道的数值来表示,而色差就是这些数值之间的差异。
在CMYK色彩空间中,色差则主要体现在青、品红、黄、黑四个通道上。
这些不同的色彩空间对于不同的应用场景有不同的要求,因此色差的范围也会有所不同。
色差不仅在生活中有着广泛的应用,也在工业生产中起着重要的作用。
在印刷行业中,色差的控制是非常重要的,只有确保每一张印刷品的色差在可接受的范围内,才能够保证印刷品的质量。
而在显示器、电视等设备的生产中,色差的控制也是必不可少的,只有确保每一个像素的色差在可接受的范围内,才能够呈现出准确的颜色。
为了控制色差,人们发明了各种各样的色彩标准和测量仪器。
其中最常见的是色差计,它可以通过测量两个颜色之间的差异来判断色差的范围。
通过使用色差计,人们可以更加准确地测量和控制色差,从而确保产品的质量。
色差的范围非常广泛,从微小的差异到明显的差异都有。
色差不仅在生活中有着重要的应用,也在工业生产中起着关键的作用。
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颜色技术原理5.1 色与光的关系我们生活在一个多彩的世界里。
白天,在阳光的照耀下,各种色彩争奇斗艳,并随着照射光的改变而变化无穷。
但是,每当黄昏,大地上的景物,无论多么鲜艳,都将被夜幕缓缓吞没。
在漆黑的夜晚,我们不但看不见物体的颜色,甚至连物体的外形也分辨不清。
同样,在暗室里,我们什么色彩也感觉不到。
这些事实告诉我们:没有光就没有色,光是人们感知色彩的必要条件,色来源于光。
所以说:光是色的源泉,色是光的表现。
为了了解色彩产生的原因,首先必须对光作进一步的了解。
5.2 光的本质人们对光的本质的认识,最早可以追溯到十七世纪。
从牛顿的微粒说到惠更斯的弹性波动说,从麦克斯韦的电磁理论,到爱因斯坦的光量子学说,以至现代的波粒二象性理论。
光按其传播方式和具有反射、干涉、衍射和偏振等性质来看,有波的特征;但许多现象又表明它是有能量的光量子组成的,如放射、吸收等。
在这两点的基础上,发展了现代的波粒二象性理论。
光的物理性质由它的波长和能量来决定。
波长决定了光的颜色,能量决定了光的强度。
光映射到我们的眼睛时,波长不同决定了光的色相不同。
波长相同能量不同,则决定了色彩明暗的不同。
在电磁波辐射范围内,只有波长380nm到780nm(1nm=10~6mm)的辐射能引起人们的视感觉,这段光波叫做可见光。
如图2-1所示。
在这段可见光谱内,不同波长的辐射引起人们的不同色彩感觉。
英国科学家牛顿在1666年发现,把太阳光经过三棱镜折射,然后投射到白色屏幕上,会显出一条象彩虹一样美丽的色光带谱,从红开始,依次接临的是橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。
如图2-2所示。
这是因为日光中包含有不同波长的辐射能,在它们分别刺激我们的眼睛时,会产生不同的色光,而它们混合在一起并同时刺激我们的眼睛时,则是白光,我们感觉不出它们各自的颜色。
但是,当白光经过三棱镜时,由于不同波长的折射系数不同,折射后投影在屏上的位置也不同,所以一束白光通过三棱镜便分解为上述七种不同的颜色,这种现象称为色散。
从图2-2中可以看到红色的折射率最小,紫色最大。
这条依次排列的彩色光带称为光谱。
这种被分解过的色光,即使再一次通过三棱镜也不会再分解为其它的色光。
我们把光谱中不能再分解的色光叫做单色光。
由单色光混合而成的光叫做复色光,自然界的太阳光,白炽灯和日光灯发出的光都是复色光。
色散所产生的各种色光的波长如表2-1所示。
图2-1电磁波及可见光波长范围光色波长λ(nm) 代表波长红(Red)780~630 700橙(Orange)630~600 620黄(Yellow)600~570 580绿(Green)570~500 550青(Cyan)500~470 500蓝(Blue)470~420 470紫(Violet)420~380 420表2-15.3 颜色描述日常生活中观察的颜色在很大程度上受心理因素的影响,即形成心理颜色视觉。
在色度学中,颜色的命名是三刺激值(X,Y,Z);(R,G,B);色相,明度,纯度,主波长等。
然而在生产中则习惯用桃红、金黄、翠绿、天蓝、亮不亮、浓淡、鲜不鲜等来表示颜色,这些通俗的表达方法,不如色度学的命名准确,名称也不统一。
根据这些名称的共同特征,大致可分为三组。
将色相、色光、色彩表示的归纳为一组;明度、亮度、深浅度、明暗度、层次表示的归纳为一组;饱和度、鲜度、纯度、彩度、色正不正等表示的归纳为一组。
这样的分组只是一种感觉,没有严格的定义,彼此的含义不完全相同。
例如,色相不等于色光,明度也不等于亮度,饱和度也不等到于纯度、鲜度、深浅度。
但是在判断颜色时,它们也是三个变数,大致能和色度学中三个变数相对应。
主波长对应于色相。
人们常说的红色就有一定的波长范围,红色在色度图上也只是一个区域,人们绝不会把500nm的单色光称为红色。
色度学中的亮度对应于明度、亮度、主观亮度、明亮度、明暗度和层次等,在相同的背景上,亮度小的颜色一般总是比亮度大的颜色显得暗些。
色度学中的纯度对应于饱和度、鲜度、彩度、纯度等。
心理颜色视觉的名称,虽然和色度学中的几个物理量相对应,但这种对应关系,不是简单的正比关系,也不是一对一的关系,它们之间有许多不同的特征,例如,色度学中的纯度分为刺激纯和色度纯两种。
认为白光的纯度为零,一切单色光的纯度(不分刺激纯或色度纯)均为1。
色度纯的定义为,色光中所含单色光的比例,表示某颜色与某中性色或白光的接近程度,但是,心理颜色视觉在分辨色光与中性色的区别时,却认为各个单色光的纯度并不是一样的。
同样的单色光,黄、绿和白光的差别不大,红、蓝和白光的差别显著。
所以在心理上认为,黄色光尽管也是单色光,但纯度却比蓝色光低些。
这些心理上的颜色与白光的差别,通常称为饱和度,以区别于色度学上的纯度。
心理上的亮度又可分为两种,一种是联系到物体,另一种是不联系物体的亮度。
例如通过一个小孔观察物体的表面,这时观察者看不见物体,无法联系物体来判断亮度,但它也与色度学中的亮度有差别,为了把物体表面的光亮和色度学中的亮度分开,称它为明度。
在混合色方面,心理颜色和色度学的颜色也不相同,当看到橙色时,会感到它是红与黄的混合,看到紫红色时,会感到是蓝与红的混合等。
但看到黄光时,却不会感到黄光可以由红光和绿光混合而成。
在心理颜色视觉上一切色彩“好像”不能由其他颜色混合出来。
一般觉得,颜色有红中带黄的橙,绿中带蓝的青绿,绿中带黄的草绿,但是,却没有黄中带蓝或红中带绿的颜色。
因此在心理上把色彩分为红、黄、绿、蓝四种,并称为四原色。
通常红-绿、黄-蓝称为心理补色。
任何人都不会想象白色从这四个原色中混合出来,黑也不能从其它颜色混合出来。
所以,红、黄、绿、蓝加上白和黑,成为心理颜色视觉上的六种基本感觉。
尽管在物理上黑是人眼不受光的情形,但在心理上许多人却认为不受光只是没有感觉,而黑确实是一种感觉。
例如看黑色的物体和闭着眼睛的感觉是不同的。
奥斯特瓦尔德(德国)等在制作色标时,把黑和白放在重要的地位,以及赫林的红、绿、黄、蓝、黑、白对立学说等,表明这六种颜色是有生理和心理基础的。
心理颜色和色度学颜色的另一区别是,色度学所研究的是色光本身,而不牵涉到研究的环境和观察者在空间的位置以及观察角度的变化等因素。
例如,色光的背景,在CIE系统中是暗黑无色,并且用实验证明了不同的背景并不改变匹配数值。
但是,在心理颜色视觉上则不然,当背景改变时,许多心理作用如颜色分辨力、色相、饱和度、明度等都会改变。
色度学中视野的大小对匹配有影响,黄斑在小视野中起的作用(如降低对蓝光的灵敏度)影响到匹配。
而在大视野时,由于一部分视野超过黄斑范围,此时视杆细胞将起一定的作用。
在日常生活中看到的不只是色,而是色和物体,不只是色光,而是与其他许多光夹在一起的混合色光,这样便使问题进一步复杂了。
5.4 色彩的基本属性自然界的色彩是千差万别的,人们之所以能对如此繁多的色彩加以区分,是因为每一种颜色都有自己的鲜明特征。
日常生活中,人们观察颜色,常常与具体事物联系在一起。
人们看到的不仅仅是色光本身,而是光和物体的统一体。
当颜色与具体事物联系在一起被人们感知时,在很大程度上受心理因素(如记忆,对比等)的影响,形成心理颜色。
为了定性和定量地描述颜色,国际上统一规定了鉴别心理颜色的三个特征量即色相、明度和饱和度。
心理颜色的三个基本特征,又称为心理三属性,大致能与色度学的颜色三变数---主波长、亮度和纯度相对应。
色相对应于主波长,明度对应于亮度,饱和度对应于纯度。
这是颜色的心理感觉与色光的物理刺激之间存在的对应关系。
每一特定的颜色,都同时具备这三个特征。
5.4.1 色相色相不等于色调。
色相是指颜色的基本相貌,它是颜色彼此区别的最主要最基本的特征,它表示颜色质的区别,从光的物理刺激角度认识色相:是指某些不同波长的光混合后,所呈现的不同色彩表象。
从人的颜色视觉生理角度认识色相:是指人眼的三种感色视锥细胞受不同刺激后引起的不同颜色感觉。
因此,色相是表明不同波长的光刺激所引起的不同颜色心理反应。
例如红、绿、黄、蓝都是不同的色相。
但是,由于观察者的经验不同会有不同的色觉。
然而每个观察者几乎总是按波长的次序,将光谱按顺序分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫以及许多中间的过渡色。
红色一般指610nm以上,黄色为570~600nm,绿色为500~570nm,500nm以下是青以及蓝,紫色在420nm附近,其余是介于他们之间的颜色。
因此,色相决定于刺激人眼的光谱成分。
对单色光来说,色相决定于该色光的波长;对复色光来说,色相决定于复色光中各波长色光的比例。
如图5-1所示,不同波长的光,给人以不同的色觉。
因此,可以用不同颜色光的波长来表示颜色的相貌,称为主波长。
如红(700nm),黄(580nm)。
图5-1 色相的差异色相和主波长之间的对应关系,会随着光照强度的改变而发生改变,如图5-2所示的是颜色主波长随光照强度的改变而发生偏移的情况。
只有黄(572nm)、绿(503nm)、蓝(478nm)三个主波长恒定不变,称之为恒定不变颜色点。
通常所谈的色相是指在正常的照度下的颜色。
图5-2颜色主波长随光照强度的改变而偏移在正常条件下,人眼能分辨光谱中的色相150多种,再加上谱外品红色30余种,共约180种。
为应用方便,就以光谱色序为色相的基本排序即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
包装印刷行业是以三原色油墨黄、品红、青为主色,加上其间色红、绿、蓝共六种基本色彩组成印刷色相环,如彩图5-3所示。
在色环中,相距90度以内的两个颜色有共同的成份,称之为类似色;位于90度---180度之间的两个颜色由于它们的共同成分减少或消失,称之为对比色;位于180度上的两个颜色是互补色,在0度线上的所有颜色由于组成它们的是共同的色相和不同亮度,因此称它们为同种色。
彩图5-3 印刷色环图在产品设计中,常将颜色分为三部分,一部分是长波长光包括红、橙、黄等色相,叫暖色;一部分是短波长光包括青、蓝、紫等色相,叫冷色;一部分是中波长光即绿色光,叫中性色。
5.4.2 明度明度不等于亮度。
根据光度学的概念,亮度是可以用光度计测量的、与人视觉无关的客观数值,而明度则是颜色的亮度在人们视觉上的反映,明度是从感觉上来说明颜色性质的。
明度是表示物体颜色深浅明暗的特征量,是颜色的第二种属性。
对于发光体(光源)发出的光的刺激所产生的主观感觉量,则常用"明亮度"一词。
通常情况下是用物体的反射率或透射率来表示物体表面的明暗感知属性的。
图5-4所示的是不同色相由于反射率的不同引起的明度差异,图5-5所示的是相同色相反射率不同引起的明度不同的情况。
图5-4 不同色彩的分光曲线图5-5明度的差异反射或透射光的能量取决于两个量:物体的表面照度和物体本身的表面状况。
物体的表面照度与入射光的强度有关;物体的表面是否光洁,将直接影响光的反射率或透射率大小。