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显色性

物体在太阳光的照射下,会显示出它的真实颜色,但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下,颜色就会有不同程度的失真。光源的显色性,是指光源对于物体自然原色的呈现程度。

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色彩的混合

牛顿通过将白光折射为光谱色彩带——红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,首次证实并解释了白光的组成。如果彩色光线增加了,意味着不同的光谱成份也增加了。这种增加的色彩在大脑中的影响可以是可视光谱中的任何色彩,例如,黄色;还可以是非光谱色(光谱色的混合物),比如紫色。彩色光线的增加引起色彩的增加,这称为加色法(Additive color或Additive mixing)。

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色相、光谱分布与饱和度

色光的波长决定了色相。在380nm至780nm波长范围内,波长差异让可见光呈现出不同的色彩。随着波长的缩短,呈现的色彩依次为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

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基准白的色度坐标误差

分解、重显彩色图像的基准白色是由红、绿、蓝(R、G、B)三种基色合成的。而不同比例的红、绿、蓝又可以合成冷白色(偏蓝)或暖白色(偏红)。合成白色的类别不同,则基准白的色度坐标也不同。

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如何理解饱和度

颜色越纯,饱和度越高

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明度

明度,顾名思义,就是“明亮的程度”,也就是光的能量值的绝对大小。

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色相环

色相环(也叫色环),其实很简单,就是在彩虹带中加入紫红色,再把颜色带卷成一个圈。

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补色的本质

在看色轮的时候,你有没有想过,为什么红色是绿色的补色,黄色是蓝色的补色?

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色相与色调

色相与色调都是描述色彩时使用的词语,也因此时常让人混淆。本文就来分辨一下两者的区别。

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孟塞尔色立体

大千世界色彩无限,人眼能识别的颜色就多达千万种!

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表色体系演变史

科学家从很早开始就在尝试对色彩进行描述和记录。不同年代的科学家都希望通过恰当的形状、色彩数值和适合的媒介来正确代表色彩信息,构建一套色彩排序和表述系统。

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颜色的要素

关于“看”,人体有这样一套流程。光照在物体上,物体反射回来的光,被人眼接收,视觉细胞产生响应信号,视觉神经把信号传递给大脑,大脑经过信号处理后,得出物体的相关信息:位置、大小、形状、质地,以及颜色。

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