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依赖的
red
同色异谱
条件Fra Baidu bibliotek色对:光谱反射率不同,在特定照明条件下对于特定 观察者颜色才匹配
同色异谱说明
又称为条件等色,指两个色样在可见光谱内的光谱分布不同,而对于特 定的标准观察者和特定的照明具有相同的三刺激值的两个颜色。我们将 光谱反射率曲线不同,但在某一条件下色坐标相同的一对物体定义为同 色异谱物体,或条件配色对,如果照明发生变化则该物体将不再匹配。
700 nm
红
橙
黄
绿
青
380 nm 兰紫
加色法
在加色法中,单独的颜色加在 一起组成白色. 这种加法仅对可见光有效.
两种以上的光混合在一起,光亮度会提高,混合色的总亮度等于相混合的各色光亮度 之和。其三原色是红光(700nm),绿光(546nm),兰紫光(345.8nm),这三种色光都不能 用其他色光相混而产生。按一定比例混合红,绿,兰紫色光可获得无彩的白光 或灰色 光。
黄
青
减色法
1,0 E实xa例mp:le黄: ye+llo青w/=Cy绿an
0,8
0,6
品 0,4
0,2
green
380
440
520 600 680 nm
通过叠加所有三种颜色滤镜可得到深 灰色 ( 而不是黑色) 所有三种颜色都吸收可见光, 所以只有少量 的光线透过.
从复色光中(或白光)减去一种或几种单色光而得到另一种色光的效果。色素 的三原色黄,品,青不能由其他色素混合得到,但调整色素三原色的比例 却可混合得到所有的色彩。减色法中,混合的色彩越多,明度越低,纯度 也会下降。 减色法三原色混合结果会出现黑色。
后面的 CIE* XYZ 模型 (“鞋底状”) 就是由此 模型发展而来的 *CIE = 国际照明协会.
色调
明度
饱和度
色 调:色与色的区别 明 度:颜色的鲜艳度或灰暗度 饱和度:单一颜色的深度,在色调质的基础上表现出颜色的纯度
颜色的属性
1. 色调
色调(H)又称色相,是色与色的区别,如黄,红,兰,绿等。一定波长的 光或某些不同波长的光混合,会呈现出不同的色彩表现,即色调。
光与物体的交互性
•无吸收和散射,全部透过 •无吸收,部分散射,部分透过 •无吸收,无透射,全部反射 •部分吸收,部分透射,无散射 •部分吸收,部分透射,无透射 •部分吸收,部分散射,部分透过
无色透明 白色半透明 白色不透明 有色透明 有色不透明
有色半透明
标准光源D 65, C and A 的辐射分布.
6) 光与物体的交互性 7) 标准光源 8) 物体的颜色 9) 光与物体的交互性 10) 同色异谱 12) CIE L*a*b* 计算公式
光线与颜色
颜色是人眼受到一定波长的光线的刺激通过视觉神经感知的结果。 有光线才能看到物体
在宇宙中广泛的光谱范围中,人们只能用肉眼观察到小范围的光波 (380-700纳米), 我们将此范围内的波称为可见光. 太阳光也叫白色光,白色太阳光包含除品红外的所有色光,由不 同波长的光线混合组成。 人类的肉眼是看不到长波长和极短波长的光线。
颜料基本知识
及在塑料中的应用
科莱恩中国有限公司
讲座内容
1. 颜色学原理 2. 颜料基础知识 3. 颜料性能介绍. 4. 有机颜料的热稳定性 5. 有机颜料的分散性 6. 工程塑料用有机颜料
1. 颜 色学原理.
1) 光线与颜色 2) 电磁波的频谱范围 3) 光的传播 4) 加法混色 5) 减法混色 11) CIE - 颜色图
波长 (m)
可见光波长范围: 380-700纳米
光的传播
伊萨克。牛顿 1643 - 1727实验
白色光
棱镜
兰光波长:小于480 纳米; 黄光波长:560-590 纳米; 红光波长:大于630 纳米
绿光波长:480-560 纳米 橙光波长:590-630 纳米
白光通过棱镜被分解成各种色光的过程称为光的色散
无线电波
电磁波的频谱范围.
(对数标尺)
光 波 X 射线
γ- 射线
红外光 紫外光
105 107 109 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 频率 (Hz)
103 101 1 Km
10-1 10-3 10-5
1 mm
10-7 10-9 10-11 10-13
1 nm
1 Xe
这些数值是在1931年设定的,对应 2 ° 观察角. 在1964 年,开始引入10° 的观察 角。随后标准光源 D 65 开始使用. 标准光源 A 与白炽灯泡光波的分 布相当 (因此被称作人造光色).
同 色 异 谱.
光源
反射
观察角
独立的
red
非同色异谱 光谱配色对:光谱反射率相同,在所有照明条件下颜色都匹配
标准光源的使用非常重要。
同色异谱的意义
•可用不同的材料得到颜色的匹配 •可用少数几个颜色( 如三原色或四原色) 拼色复制许多颜色 •可用无毒的着色剂替代有毒的颜料。 •可用便宜的着色剂来替代昂贵的着色剂以降低成本。 •同色异谱现象的存在使得使用不同的着色剂调色成为可能
1931 年建立的CIE 颜色模型.
CIE - 颜色图
xy - 图
标准三刺激值 X, Y 和 Z 在这里被换算成如下颜色座标:
(x, y 和 z) :
x= X
y= Y
(X+Y+Z)
(X+Y+Z)
确定颜色只需 X,Z 座标就可以.
z= Z
(X+Y+Z)
0,4
Y 座标是用来确定颜色的亮度的.
颜色光谱座标 :
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
光与物体的交互性
各种物体在阳光照散下会呈现出不同的颜色, 物体对落在其表面的光线有选择的
吸收
散 射或反 射
物体的光谱特性
透射
光与物体的交互性
吸收 散射
反射
缓冲
透射
吸收 : 结构特性 散射 : 粒子特性
反射 : 表面特性
吸收:光除了透射外,也可被 吸收或作为可见光消失
光散射:光线照射到与其周围物体 折射率不同的物体上时会发生散射
2. 明度
表征颜色的鲜艳度或灰暗度,对于色调相同的颜色来说,如果光波的反 射率,透射率或辐射光能量不相等时,最终的视觉效果也不同,这个变 化的量称为明度。 颜色的明度取决于光线反射,透射及辐射能量的大小。 着色物明度值的大小取决于颜料色量的多少。
3. 饱和度
饱和度也叫纯度或彩度,指反射或透射光线接近光谱色的程度。在纯色 颜料中加入白色或黑色后饱和度会降低。饱和度最大的颜色在可见光谱 中是各种单色光,称为光谱色。
red
同色异谱
条件Fra Baidu bibliotek色对:光谱反射率不同,在特定照明条件下对于特定 观察者颜色才匹配
同色异谱说明
又称为条件等色,指两个色样在可见光谱内的光谱分布不同,而对于特 定的标准观察者和特定的照明具有相同的三刺激值的两个颜色。我们将 光谱反射率曲线不同,但在某一条件下色坐标相同的一对物体定义为同 色异谱物体,或条件配色对,如果照明发生变化则该物体将不再匹配。
700 nm
红
橙
黄
绿
青
380 nm 兰紫
加色法
在加色法中,单独的颜色加在 一起组成白色. 这种加法仅对可见光有效.
两种以上的光混合在一起,光亮度会提高,混合色的总亮度等于相混合的各色光亮度 之和。其三原色是红光(700nm),绿光(546nm),兰紫光(345.8nm),这三种色光都不能 用其他色光相混而产生。按一定比例混合红,绿,兰紫色光可获得无彩的白光 或灰色 光。
黄
青
减色法
1,0 E实xa例mp:le黄: ye+llo青w/=Cy绿an
0,8
0,6
品 0,4
0,2
green
380
440
520 600 680 nm
通过叠加所有三种颜色滤镜可得到深 灰色 ( 而不是黑色) 所有三种颜色都吸收可见光, 所以只有少量 的光线透过.
从复色光中(或白光)减去一种或几种单色光而得到另一种色光的效果。色素 的三原色黄,品,青不能由其他色素混合得到,但调整色素三原色的比例 却可混合得到所有的色彩。减色法中,混合的色彩越多,明度越低,纯度 也会下降。 减色法三原色混合结果会出现黑色。
后面的 CIE* XYZ 模型 (“鞋底状”) 就是由此 模型发展而来的 *CIE = 国际照明协会.
色调
明度
饱和度
色 调:色与色的区别 明 度:颜色的鲜艳度或灰暗度 饱和度:单一颜色的深度,在色调质的基础上表现出颜色的纯度
颜色的属性
1. 色调
色调(H)又称色相,是色与色的区别,如黄,红,兰,绿等。一定波长的 光或某些不同波长的光混合,会呈现出不同的色彩表现,即色调。
光与物体的交互性
•无吸收和散射,全部透过 •无吸收,部分散射,部分透过 •无吸收,无透射,全部反射 •部分吸收,部分透射,无散射 •部分吸收,部分透射,无透射 •部分吸收,部分散射,部分透过
无色透明 白色半透明 白色不透明 有色透明 有色不透明
有色半透明
标准光源D 65, C and A 的辐射分布.
6) 光与物体的交互性 7) 标准光源 8) 物体的颜色 9) 光与物体的交互性 10) 同色异谱 12) CIE L*a*b* 计算公式
光线与颜色
颜色是人眼受到一定波长的光线的刺激通过视觉神经感知的结果。 有光线才能看到物体
在宇宙中广泛的光谱范围中,人们只能用肉眼观察到小范围的光波 (380-700纳米), 我们将此范围内的波称为可见光. 太阳光也叫白色光,白色太阳光包含除品红外的所有色光,由不 同波长的光线混合组成。 人类的肉眼是看不到长波长和极短波长的光线。
颜料基本知识
及在塑料中的应用
科莱恩中国有限公司
讲座内容
1. 颜色学原理 2. 颜料基础知识 3. 颜料性能介绍. 4. 有机颜料的热稳定性 5. 有机颜料的分散性 6. 工程塑料用有机颜料
1. 颜 色学原理.
1) 光线与颜色 2) 电磁波的频谱范围 3) 光的传播 4) 加法混色 5) 减法混色 11) CIE - 颜色图
波长 (m)
可见光波长范围: 380-700纳米
光的传播
伊萨克。牛顿 1643 - 1727实验
白色光
棱镜
兰光波长:小于480 纳米; 黄光波长:560-590 纳米; 红光波长:大于630 纳米
绿光波长:480-560 纳米 橙光波长:590-630 纳米
白光通过棱镜被分解成各种色光的过程称为光的色散
无线电波
电磁波的频谱范围.
(对数标尺)
光 波 X 射线
γ- 射线
红外光 紫外光
105 107 109 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 频率 (Hz)
103 101 1 Km
10-1 10-3 10-5
1 mm
10-7 10-9 10-11 10-13
1 nm
1 Xe
这些数值是在1931年设定的,对应 2 ° 观察角. 在1964 年,开始引入10° 的观察 角。随后标准光源 D 65 开始使用. 标准光源 A 与白炽灯泡光波的分 布相当 (因此被称作人造光色).
同 色 异 谱.
光源
反射
观察角
独立的
red
非同色异谱 光谱配色对:光谱反射率相同,在所有照明条件下颜色都匹配
标准光源的使用非常重要。
同色异谱的意义
•可用不同的材料得到颜色的匹配 •可用少数几个颜色( 如三原色或四原色) 拼色复制许多颜色 •可用无毒的着色剂替代有毒的颜料。 •可用便宜的着色剂来替代昂贵的着色剂以降低成本。 •同色异谱现象的存在使得使用不同的着色剂调色成为可能
1931 年建立的CIE 颜色模型.
CIE - 颜色图
xy - 图
标准三刺激值 X, Y 和 Z 在这里被换算成如下颜色座标:
(x, y 和 z) :
x= X
y= Y
(X+Y+Z)
(X+Y+Z)
确定颜色只需 X,Z 座标就可以.
z= Z
(X+Y+Z)
0,4
Y 座标是用来确定颜色的亮度的.
颜色光谱座标 :
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
光与物体的交互性
各种物体在阳光照散下会呈现出不同的颜色, 物体对落在其表面的光线有选择的
吸收
散 射或反 射
物体的光谱特性
透射
光与物体的交互性
吸收 散射
反射
缓冲
透射
吸收 : 结构特性 散射 : 粒子特性
反射 : 表面特性
吸收:光除了透射外,也可被 吸收或作为可见光消失
光散射:光线照射到与其周围物体 折射率不同的物体上时会发生散射
2. 明度
表征颜色的鲜艳度或灰暗度,对于色调相同的颜色来说,如果光波的反 射率,透射率或辐射光能量不相等时,最终的视觉效果也不同,这个变 化的量称为明度。 颜色的明度取决于光线反射,透射及辐射能量的大小。 着色物明度值的大小取决于颜料色量的多少。
3. 饱和度
饱和度也叫纯度或彩度,指反射或透射光线接近光谱色的程度。在纯色 颜料中加入白色或黑色后饱和度会降低。饱和度最大的颜色在可见光谱 中是各种单色光,称为光谱色。