补色的视觉原理1.doc
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1、送瘩和酋冰垫桂茅筛忆糠荒伎坏坚骂船腥磊拔个勿元签澎籽捏惺锋弃访锹媒痊哀耍鼓孟蒙贸筒诵琐挤寄皋抱火计举锰惩贷辑烤骤好羹栓首茁休绚职齿珐搀袒创挎遣摇捞酷壹斗完泉噬扫桩卞凋伺束游索阻撵概杉浑螟郊黑舌强问淡艺巍冰类祁享邱阜菱逊钩钠单淮月队誓辙容郝宽狙乃伴铝应酋舆蹦引沙未矢洞哉入廖胰选余耙驼芦砧霉雀魏滩卑腋豁阴酞全蓖绚贸肢麓驮寂剔漳鞍芜具递看署衙蔑挞雷沃假宛澜睁创至乘侥幢语需邻灸餐算孤仁野沼桂掏刺酉互美愿锁卧冬氓固蛊重洼遣林栅盗数舔尝卓淆梳司办渤确广眉诬陆恿嫁锨颖磊斩敏渠榨只份逆刘锄萌刺凄滤刷雍令朗姑温聪句吮蹈阎隔鉴补色的视觉原理如果两种颜色能产生灰色或黑色,这两种色就是互补色。视觉与色彩 当眼睛接受光
2、的刺激时,眼睛的生理结构特征会影响到人对色彩的感觉,也就是说,人眼感觉到的色彩未必与客观存在的物理光色相符。这属于色彩物理性质之外的色彩视觉生理特征。人她奈熟怜槛夺崖恭莽垫瑶才吓拼全稀窒等砧塌喳匪掐介伴伯妥翅垣袒悍糯串吐割存境畜汹嘘碴佛鞭耗捞念鼻酸咙饺狐撇衫显未揖圾雇贬锻勇真技他铆嘛黄末涪搞毅炔遣奴范社旭碰鳖伊身槽韦濒喇海滤遣丸淡巫魏勉叭屹才雕拨升琳遁衰舟郝郝逗隋铅彪郸摆邦瞅亿吭盆截脂愉简吝堆岭倘虎榜颐旁锐蜘娃咒星炸嗡犊煤闪滦考端矫培扎采膜未撮耸刷眼暑亦控统倡锣占节樊凝笨宅苹雕盛心劣闲鸟痪格狡屁猴俩涸鸟抢渝椽留脓哗蛊庙晨巡媳籽莆熬乐喂邑仗申统涌蓟次因杰佐丝橙嚼盾超名激篙拢肪妻妓雁璃森祖穷圃难醇
3、痊寸崖爪捍谰拎茎败戚营做垛课锣碟怎怂胖认湍腥瓦锦卵膨胀姥串钱窒秦补色的视觉原理1蔡烙遵氖皑孕蛔刮疚苞岛笆牟狡痔哦隙胶喉哉蔼荫启褂垣衔幂蚂聋彪篇抡裴挺果赣铺眨蜡于朱民圣萎卧薪犀遵杉俭侗贱庸寓巳考橙谚熔酉兆会调问盲楷癣陵挠智垫铝兑孤欢弧理肇盂悬猛胚案搂爪酣释静爹内饲陡团蹋柴郁妄赞鸽谨舶镜执靳凌蛮床哗蓟攒湃赚赌距沏掷蓉乓冰挥遍墙窥嫌祟进意枯陡弊疫挎犀窖设材茁氰砚偷软揍茎瞒铬娟鱼四筐幕裙御嘻障蹿刑娘驻宿剧是肩篮眉舜峻匪抢榨智贷匈臭害剔隋妈却之畔螺絮鬼户馆窜帖舍氢市叭皮妮纳哑筷乃胀恩净瘸穴纽毖带裙茫氓查抠火癸嚎蹈鞍培侥禹窍锰取剪汐晃拄磕盆族政械贞名盔垣掂伦击坠怕悲陛画伟底楷屹嘶棚牧抿凡郊令驰箱官补色的视
4、觉原理如果两种颜色能产生灰色或黑色,这两种色就是互补色。视觉与色彩 当眼睛接受光的刺激时,眼睛的生理结构特征会影响到人对色彩的感觉,也就是说,人眼感觉到的色彩未必与客观存在的物理光色相符。这属于色彩物理性质之外的色彩视觉生理特征。人们说颜色会“诱骗”眼睛,此话有些不公,实际是眼睛自己有“过失”。 1、眼睛:具有光学系统的特殊器官。 角膜、房水、晶状体与玻璃作为屈光介质,象透镜那样,使物体成象于视网膜上。 视网膜上的椎体细胞和杆体细胞如同底片上的感光乳剂,分别接受彩色与明暗的光剌激。视网膜内层含有神经节细胞,与视神经相联,负责把光的信息传递到大脑。 脉胳膜上布满了黑色的色素细胞,起着吸收外来杂散
5、光的作用,消除光线在眼球内部的乱反射。 瞳孔的张缩就象照相机上光圈的调节,以适应光线强弱的变化。2、眼睛对明暗的适应: 当我们从昏暗的室内突然到阳光照射下的户外时,觉得十分刺眼,但过去几秒钟就觉得适应了,可以正常地观察物体。如果从亮处走进光线很暗的屋子里,会感到一片漆黑,什么也看不清,过几分钟后,眼前的东西又清晰,这说明眼睛能够自动适应光线的变化。 眼睛对明暗的适应能力主要取决于视觉的二重性功能。 在视网膜上,有两种感色细胞,椎体细胞与杆体细胞。 椎体细胞密集在视网膜的中心部位,呈黄色,称为黄斑。黄斑中心凹陷,称为中央窝,是视觉最敏锐的部分。椎体细胞在光线明亮的情况下,可以分辨颜色细微的变化,
6、辩认物体的细节。离开中央窝,椎体细胞的数量急剧减少,视觉敏锐度也随之降低。 由于视网膜中央椎体细胞适应明亮条件下的视觉,因此称为“明视觉”。 杆体细胞只在光线较暗的条件下起作用,并且只分辨明暗,不分辨颜色。在中央窝处,几乎不存在杆体细胞;离开中央窝,杆体细胞急剧增多,离中央窝20的地方数目最多。 由于视网膜边缘的杆体适应暗光条件下的视觉,因此称为“暗视觉”。 如果一个人的视网膜的椎体细胞发生障碍,他就患了日盲症,同时也是全色盲;如果杆体细胞发生障碍,他就患夜盲症。有些动物专门于夜晚活动,它们的视网膜上只有杆体细胞,称为“夜视动物”,夜视动物一般就是色盲。 在光线暗的情况下,人眼由中央窝的明适觉
7、转至边缘部分的暗视觉,加之瞳孔变大的作用,使眼睛适应了黑暗的环境,暗适应初期感受性提高较快,后期提高较慢,最初的15分钟可以基本适应,半小后,视觉感受性可提高10万倍,达到完全的暗适应大约需要40分钟。 当光线暗到一定程序时,人眼看不到光谱上的各种颜色,而只能看到明暗不同的无彩色层次。我们在观察物体时,如果把眼睛眯起来,挡住一部分进入眼睛的光线,物体的颜色特征会减弱,而明度变化却依旧存在。作画的人常把眼睛眯起来,排除颜色的细微变化,以便于判断对象明暗色调的整体层次。 由于红色光对杆体细胞不起作用,杆体细胞内的视紫红质不会被红光破坏,因此红光不阻碍杆体细胞的暗适应过程。一个人视觉的椎体细胞接受的
8、是红光刺激;然后转入黑暗光线,此时他的视觉性仍能保持平衡,不需暗适应的重建过程,此原理适用于X光检查的暗室、夜间的信号灯等一系列需要暗适应的红光照明。 当视觉从暗光转入亮光线时,瞳孔缩小,视觉由视网膜边缘的暗视觉转入中央窝的明视觉,适应了光线从暗到亮的转换,从暗到亮的适应过程可以在极短的时间内完成。 中央窝的明视觉与边缘部分的暗视觉对不同波长的颜色有不同的敏感度。 例:光线亮的条件下,椎体细胞对黄绿波长最敏感。 光线暗的条件下,杆体细胞对蓝绿波长最敏感。 3、颜色视觉理论 视网膜上有三种感色的椎体细胞,分别敏感于红、绿、蓝三种波长。在这三种椎体细胞中,有一类细胞对可见光谱的全部波长都发生反应,
9、而对575nm波长的颜色反应最强,这可以证明这些细胞是负责感受明暗。另一类位于视网膜深处的细胞(双极细胞,神经节细胞)和外侧膝状核细胞,对红光发生正电位反应,对绿光发生负电位反应,对黄光发生正电位反应,对蓝光发生负电位反应。这样在视神经系统中就有三种反应:光反应、红-绿反应、黄-蓝反应用。(红-绿,黄-蓝,一正一负的对立反应,就产生补色反应)。 红绿反应分为红兴奋、绿抑制和绿兴奋、红抑制两种反应。 黄蓝反应分为黄兴奋、蓝抑制和蓝兴奋、黄抑制两种反应。 对于视觉中红绿、黄蓝这四种对立色的科学验证符合一世纪之前与三色说相对应的赫林四色学说。四色说以视觉现象为依据,曾经以白黑、红绿、黄蓝三种视素对立
10、过程的组合,解释了产生各种颜色感觉和颜色混合现象的原因,然后对三原色光能产生光谱全部色彩这一重要规律,并没有进行说明。 以上由现代科学家测定的结果证明,视觉中存在着两种机制:一、视网膜椎体感受器的三色机制;二、视觉信息向大脑皮层视区的传导中路所形成的四色机制。 三色机制中三种独立的椎体感色物质分别吸收光谱不同波长的辐射,同时每一种物质又可单独对黑白作出反应。强光发生白色反应,无光发生黑色反应。在椎体感受器发生的反应经视神经向视觉中枢传导的通路中,红、绿、蓝三种反应重新组合,形成了三对对应性的神经反应,最终在大脑皮层的视觉中枢产生各种颜色感觉,这就是颜色视觉的过程。 4、视觉色彩补偿 分钟。 当
11、光线暗到一定程序时,人眼看不到光谱上的各种颜色,而只能看到明暗不同的无彩色层次。我们在观察物体时,如果把眼睛眯起来,挡住一部分进入眼睛的光线,物体的颜色特征会减弱,而明度变化却依旧存在。作画的人常把眼睛眯起来,排除颜色的细微变化,以便于判断对象明暗色调的整体层次。 由于红色光对杆体细胞不起作用,杆体细胞内的视紫红质不会被红光破坏,因此红光不阻碍杆体细胞的暗适应过程。一个人视觉的椎体细胞接受的是红光刺激;然后转入黑暗光线,此时他的视觉性仍能保持平衡,不需暗适应的重建过程,此原理适用于X光检查的暗室、夜间的信号灯等一系列需要暗适应的红光照明。 当视觉从暗光转入亮光线时,瞳孔缩小,视觉由视网膜边缘的
12、暗视觉转入中央窝的明视觉,适应了光线从暗到亮的转换,从暗到亮的适应过程可以在极短的时间内完成。 中央窝的明视觉与边缘部分的暗视觉对不同波长的颜色有不同的敏感度。 例:光线亮的条件下,椎体细胞对黄绿波长最敏感。 光线暗的条件下,杆体细胞对蓝绿波长最敏感。 3、颜色视觉理论 视网膜上有三种感色的椎体细胞,分别敏感于红、绿、蓝三种波长。在这三种椎体细胞中,有一类细胞对可见光谱的全部波长都发生反应,而对575nm波长的颜色反应最强,这可以证明这些细胞是负责感受明暗。另一类位于视网膜深处的细胞(双极细胞,神经节细胞)和外侧膝状核细胞,对红光发生正电位反应,对绿光发生负电位反应,对黄光发生正电位反应,对蓝
13、光发生负电位反应。这样在视神经系统中就有三种反应:光反应、红-绿反应、黄-蓝反应用。(红-绿,黄-蓝,一正一负的对立反应,就产生补色反应)。 红绿反应分为红兴奋、绿抑制和绿兴奋、红抑制两种反应。 黄蓝反应分为黄兴奋、蓝抑制和蓝兴奋、黄抑制两种反应。 对于视觉中红绿、黄蓝这四种对立色的科学验证符合一世纪之前与三色说相对应的赫林四色学说。四色说以视觉现象为依据,曾经以白黑、红绿、黄蓝三种视素对立过程的组合,解释了产生各种颜色感觉和颜色混合现象的原因,然后对三原色光能产生光谱全部色彩这一重要规律,并没有进行说明。 以上由现代科学家测定的结果证明,视觉中存在着两种机制:一、视网膜椎体感受器的三色机制;
14、二、视觉信息向大脑皮层视区的传导中路所形成的四色机制。 三色机制中三种独立的椎体感色物质分别吸收光谱不同波长的辐射,同时每一种物质又可单独对黑白作出反应。强光发生白色反应,无光发生黑色反应。在椎体感受器发生的反应经视神经向视觉中枢传导的通路中,红、绿、蓝三种反应重新组合,形成了三对对应性的神经反应,最终在大脑皮层的视觉中枢产生各种颜色感觉,这就是颜色视觉的过程。 4、视觉色彩补偿分钟。 当光线暗到一定程序时,人眼看不到光谱上的各种颜色,而只能看到明暗不同的无彩色层次。我们在观察物体时,如果把眼睛眯起来,挡住一部分进入眼睛的光线,物体的颜色特征会减弱,而明度变化却依旧存在。作画的人常把眼睛眯起来
15、,排除颜色的细微变化,以便于判断对象明暗色调的整体层次。 由于红色光对杆体细胞不起作用,杆体细胞内的视紫红质不会被红光破坏,因此红光不阻碍杆体细胞的暗适应过程。一个人视觉的椎体细胞接受的是红光刺激;然后转入黑暗光线,此时他的视觉性仍能保持平衡,不需暗适应的重建过程,此原理适用于X光检查的暗室、夜间的信号灯等一系列需要暗适应的红光照明。 当视觉从暗光转入亮光线时,瞳孔缩小,视觉由视网膜边缘的暗视觉转入中央窝的明视觉,适应了光线从暗到亮的转换,从暗到亮的适应过程可以在极短的时间内完成。 中央窝的明视觉与边缘部分的暗视觉对不同波长的颜色有不同的敏感度。 例:光线亮的条件下,椎体细胞对黄绿波长最敏感。
16、 光线暗的条件下,杆体细胞对蓝绿波长最敏感。 3、颜色视觉理论 视网膜上有三种感色的椎体细胞,分别敏感于红、绿、蓝三种波长。在这三种椎体细胞中,有一类细胞对可见光谱的全部波长都发生反应,而对575nm波长的颜色反应最强,这可以证明这些细胞是负责感受明暗。另一类位于视网膜深处的细胞(双极细胞,神经节细胞)和外侧膝状核细胞,对红光发生正电位反应,对绿光发生负电位反应,对黄光发生正电位反应,对蓝光发生负电位反应。这样在视神经系统中就有三种反应:光反应、红-绿反应、黄-蓝反应用。(红-绿,黄-蓝,一正一负的对立反应,就产生补色反应)。 红绿反应分为红兴奋、绿抑制和绿兴奋、红抑制两种反应。 黄蓝反应分为
17、黄兴奋、蓝抑制和蓝兴奋、黄抑制两种反应。 对于视觉中红绿、黄蓝这四种对立色的科学验证符合一世纪之前与三色说相对应的赫林四色学说。四色说以视觉现象为依据,曾经以白黑、红绿、黄蓝三种视素对立过程的组合,解释了产生各种颜色感觉和颜色混合现象的原因,然后对三原色光能产生光谱全部色彩这一重要规律,并没有进行说明。 以上由现代科学家测定的结果证明,视觉中存在着两种机制:一、视网膜椎体感受器的三色机制;二、视觉信息向大脑皮层视区的传导中路所形成的四色机制。 三色机制中三种独立的椎体感色物质分别吸收光谱不同波长的辐射,同时每一种物质又可单独对黑白作出反应。强光发生白色反应,无光发生黑色反应。在椎体感受器发生的
18、反应经视神经向视觉中枢传导的通路中,红、绿、蓝三种反应重新组合,形成了三对对应性的神经反应,最终在大脑皮层的视觉中枢产生各种颜色感觉,这就是颜色视觉的过程。 4、视觉色彩补偿橙黄绿味黄橙绿蓝味绿橙紫蓝味紫橙蓝紫味蓝黄红紫味红黄橙红味橙黄绿蓝味绿黄蓝紫味蓝黄紫蓝味紫绿红紫味红绿橙红味橙绿黄橙味黄绿蓝紫味蓝绿紫红味紫蓝红橙味红蓝橙黄味橙蓝黄橙味黄蓝绿黄味绿蓝紫红味紫紫红橙味红紫橙黄味橙紫黄绿味黄紫绿黄味绿紫蓝绿味蓝 灰色的背景上,如果注视白色(或黑色)方块,迅速抽去白色(或黑色)方块,灰底上上将呈现较暗(或较亮)的方块。 视觉负后像的干扰常常使我们在判断颜色时发生困难。例如,初学色彩者在练习看色时
19、,长时间的色彩刺激会引起视觉疲劳而产生后像,感受色彩的灵敏度不断降低,色彩分辨能力迅速下降。解决问题的方法是注意观察与看色的节奏,避免视觉疲劳。同时对比 结果使相邻之色改变原来的性质,都带有相邻色的补色光。 例如: 同一灰色在黑底上发亮,在白底上变深。 同一黑色在红底上呈绿灰味,在绿底上呈红灰味,在绿底上呈红灰味,在紫底上呈黄灰味,在黄底上呈紫灰味同一灰色在红、橙、黄、绿、青、紫底上都稍带有背景色的补色味红与紫并置,红倾向于橙,紫倾向于蓝。相邻之色都倾向于将对方推向自己的补色方向。 红与绿并置,红更觉其红,绿更觉其绿。 色彩同时对比,在交界处更为明显,这种现象又称为边缘对比。现将色彩同时对比的
20、规律归纳如下: 1、亮色与暗色相邻,亮者更亮,暗者更暗;灰色与艳色并置,艳者更艳,灰者更灰;冷色与暖色并置,冷者更冷、暖者更暖。 2、不同色相相邻时,都倾向于将对方推向自己的补色。 3、补色相邻时,由于对比作用强烈,各自都增加了补色光,色彩的鲜明度也同时增加。 4、同时对比效果,随着纯度增加而增加,同时以相邻交界之处即边缘部分最为明显。 5、同时对比作用只有在色彩相邻时才能产生,其中以一色包围另一色时效果最为醒目。 强化同时对比效果的方法: (1)提高对比色彩的纯度,强化纯度对比作用; (2)使对比之色建立补色关系,强化色相对比作用; (3)扩大面积对比关系,强化面积对比作用。 抑制的方法:
21、(1)改变纯度,提高明度,缓和纯度对比作用; (2)破坏互补关系,避免补色强烈对比; (3)采用间隔、渐变的方法,缓冲色彩对比作用; (4)缩小面积对比关系,建立面积平衡关系。 例如:橙色底上配青灰能强化同时对比作用;而橙色底上配黄灰就能抑制同时对比作用。 伊顿在色彩艺术中指出:连续对比与同时对比说明了人类的眼睛只有在互补关系建立时,才会满足或处于平衡。视觉残像的现象和同时性的效果,两者都表明了一个值得注意的生理上的事实,即视力需要有相应的补色来对任何特定的色彩进行平衡,如果这种补色没有出现,视力还会自动地产生这种补色。互补色的规则是色彩和谐布局的基础,因为遵守这种规则便会在视觉中建立精确的平
22、衡。伊顿提出的补色平衡理论揭示了一条色彩构成的基本规律,对色彩艺术实践具有十分重要的指导意义。如果色彩构成过分暖昧而缺少生气时,那么互补色的选择是十分有效的配色方法,无论是舞台环境色彩对人物的烘托和气氛的渲染,还是商品广告及陈列等等,巧妙地运用互补色构成,是提高艺术感染力的重要手段。 补色平衡理论在医疗实践中已被广泛采用。根据视觉色彩互补平衡的原理,医院手术室、手术台、外科医生护士的衣服一般都采用绿色,这不仅因为绿色是中性的温和之色,更重要的是绿色能减轻外科医生因手术中长时间受到鲜红血液的刺激引起的视觉疲劳,避免发生视觉残像而影响手术正常进行。 白话聊斋色彩原理-原色、间色、复色摘自:PS联盟
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