Это одно из самых фундаментальных свойств того, как мы воспринимаем мир. А в искусстве, науке и технике цвета помогают нашим эмоциям, передают информацию и влияют на дизайнерские решения. В основе всей цветовой науки лежат первичные цвета, фундаментальные цвета, которые мы можем смешивать вместе, чтобы составить большинство других цветов, которые мы видим.

Но что такое основные цвета? И в чем разница между циановым, пурпурным и желтым по сравнению с синим, желтым и красным цветами, которые мы понимали в детстве? И как знание смешивания цветов помогает нам в реальном мире, от печати до цифровых дисплеев? Давайте посмотрим ближе.
Хотя термин первичные цвета широко используется, это на самом деле немного неправильное название, и самый простой способ думать о первичных цветах таков: это основные цвета, которые не могут быть созданы путем смешивания других цветов вместе, но они могут быть смешаны вместе для получения вторичных и третьих цветов. «Их существование просто означает, что видимый спектр — это не просто непрерывный масштаб, но он сделан из «строительных блоков», — написал он в электронном письме.
Многие люди учились традиционному искусству основным цветам, как набору синего, желтого и красного цветов. Для простых картин это может быть достаточно хорошо, но недостаточно для объяснения того, как свет и пигменты действительно взаимодействуют. Современная теория цвета различает два набора из трех основных цветов:
● Аддитивные первичные: красный, зеленый, синий (RGB) – используется в световых и компьютерных экранах.
● Сутрактивные примарии: Циан, пурпурный, желтый (CMY) — пигменты, печать и краски.
Эти две системы имеют разные функции, в зависимости от того, имеем ли мы дело с излучаемым светом или отраженным светом. Их классификация показывает, насколько глубока на самом деле наука о цвете.
Говоря о трех основных цветах, почему некоторые люди говорят красный, желтый и синий, а другие клянутся mageнта-циановым желтым? Ответ лежит в применении.
● Печать и пигментарные носители используют вычислительную цветовую модель. Основными вычислительными цветами являются циан, magenta и желтый; Вторичные вычислительные цвета - красный, зеленый и синий. При смешании в равных пропорциях они должны всасывать весь свет и оставлять черный. Вот почему принтеры идут на шаг дальше и включают в себя черный (K), в результате чего появляется система CMYK циано-желтого черного цвета.
● В системах на основе света, таких как компьютерные мониторы, проекторы и телевизоры, модель является аддитивной. Красный, зеленый и синий здесь являются первичными. Перекрестки производят вторичные цвета — циан, пурпурный и желтый — и когда все три из этих вторичных цвета перекрываются, они создают белый.

Вопрос о добавленном цвете против выведенного цвета имеет решающее значение - один включает смешивание света, другие пигменты.
Цвет выходит за рамки названия цвета; Он включает измеримые свойства. В науке о цвете есть три особенности для изучения:
● Оттенок – сам цвет (красный, зеленый, синий и т.д.).
● Насыщенность — яркость или чистота цвета.
● Значение (или оттенок) - насколько светлый или темный цвет.
В цветовой смеси эти характеристики перемещаются, когда используется вычислительная или аддитивная модель. Вот почему cyan + magenta делают сильный синий цвет в печати, но не если вы смешиваете те же оттенки света.
Цвет зависит не только от науки. Это зависит от восприятия. Как люди, мы автоматически реагируем на контраст и гармонию. Так называемые дополняющие цвета — красный и циан, зеленый и пурпурный, желтый и синий — имеют сильный контраст, когда размещаются рядом друг с другом. Именно поэтому текст на противоположном цвете кажется более резким.
Вместо этого гармония возникает из аналогичных цветов (те, которые рядом друг с другом на цветовом колесе). Дизайнеры и художники находят компромисс между контрастами и гармонией, чтобы создать визуальные изображения, которые красивы, но все же работают.

Смешивание цвета на цветовом колесе добавки происходит путем добавления света. Таким образом, три цвета света - красный, зеленый и синий. При разных интенсивностях их смешивание создает каждый другой цвет на экране. Например:
● Красный + Зеленый = Желтый
● Красный + Синий = Магента
● Зеленый + Синий = Сияный
● Красный + Зеленый + Синий = Белый
Это принцип, лежащий в основе всего, от дисплеев смартфонов до больших экранов стадионов.
При выключительной цветовой модели происходит поглощение света, а не излучение. Вот почему смешивание красок отличается от смешивания цифровых цветов. Способ вычисления производится следующим образом:
● Сияный + Магента = Синий
● Магента + Желтый = Красный
● Желтый + Сиан = Зеленый
Циан + Магента + Желтый = "Должен быть черным" (но на практике это довольно уродливый темно-коричневый цвет, поэтому принтеры также используют черные чернила).
И это вызывает популярный вопрос: как сделать черный?
Черный - это отсутствие света, но в пигменте он производится смешивая все цвета, которые поглощают большинство света. В теории:
● Какие два цвета делают черный? Циан и красный, или зеленый и пурпурный в смеси могут приблизиться к черному.
● Какой способ сделать черный цвет в живописи? Вы можете смешать все три первичных — циан, пурпурный и желтый — которые, по мнению многих художников, имеют тенденцию производить тупый, грязный цвет.
● В печати ответом является смеситель CMYK, который включает в себя собственное черное чернило для глубины и ясности.
Вот почему, когда мы ищем, как сделать цвет черным с помощью краски, руководители всегда говорят вам, что это будет варьироваться, есть ли участие в первичных выборах или если вы имеете дело с дополнениями. Например, фиолетовый и зеленый производят более темный; Почти нейтральный оттенок. Что делают фиолетовый и зеленый? Они обычно коричневые или почти черные, в зависимости от пигментов.
Однако с светом «сделать» черным невозможно, потому что свет является добавкой. Черный не является цветом, он не имеет проецируемого света.
Знание ваших основных цветов полезно не только как концепция. Он имеет прямые приложения в:
● Печать: Утрактивный и CMYK процесс точно воспроизводит изображения.
● Цифровые дисплеи: система RGB позволяет достичь полного диапазона цветов на экране.
● Искусство и дизайн: понимание цветового колеса и цветовых комбинаций позволяет художникам создавать глубину, баланс и гармонию.
● Учение учеников различию между первичными цветами света и пигмента помогает устранить путаницу в их понимании «красно-желто-синего» против «magenta-cyan-yellow».
И его можно использовать для ответа на гораздо простые вопросы, такие как какие цвета делают черный или как сделать цвет черным в реальной жизни.
«Первичные цвета» могут звучать как урок искусства в начальной школе, но они также являются основой современной цветовой науки. Как только мы поймем различие между аддитивными и вычислительными системами, и что циано-желтый желтый цвет должен рассматриваться как реальные первичные вычисления, я думаю, что цвета гораздо лучше понимаются.
Независимо от того, интересуется ли нам, как делать черную краску, узнать о фиолетовом и зеленом или пытаться выяснить, в чем разница между добавленным цветом и выведенным цветом, физика цвета дает нам надежные ответы.
Цветовая последовательность - это способность сохранять цвета последовательными на разных устройствах. Из-за различий в цветовой гамме и принципах дисплея между мониторами, телефонами и принтерами одно и то же изображение часто выглядит искаженным. Управление цветами решает это через калибровку цветов и стандартизированные цветовые пространства
Измерение цвета превратилось из задачи измерения качества в важную производственную задачу. Это руководство помогает вам выбрать правильный инструмент измерения цвета для поддержания последовательного цвета и идеального внешнего вида поверхности.
Контроль цвета - это деликатный процесс, который имеет невероятное значение в различных отраслях промышленности. Графика и печатная промышленность, в частности, требуют чрезвычайно точного управления цветом, поэтому они используют точные инструменты измерения цвета.
Ответ на эту дилемму заключается в точном измерении. Это называется дельта Е. Это важный показатель и помогает нам измерить цветовые различия, а также дает нам объективный критерий.
С самого начала времен мир всегда был полн цветов. Многие вещи, такие как цвет краски на стенах, покрытия продуктов питания. ...
Вы когда-нибудь видели рубашку, которая выглядит морско-синей в магазине, и когда вы ее доставляете домой, она выглядит почти черной? Твои глаза не играют на тебя. I....
Цвет больше, чем то, что видят наши глаза. Это то, что воспринимает мозг. Свет может выглядеть красным для кого-то, а для кого-то другого он может выглядеть немного по-другому, и оба уверены в своем утверждении. Это не разногласие, это различие в восприятии.
Цвет – один из самых увлекательных аспектов нашего мира. Цвет формирует наше восприятие, продолжает вдохновлять эмоции и имеет решающее значение в искусстве и науке. ...
В чем разница между циановым, пурпурным и желтым по сравнению с синим, желтым и красным цветами, которые мы понимали в детстве? И как знание смешивания цветов помогает нам в реальном мире, от печати до цифровых дисплеев? Давайте посмотрим ближе.
Обсуждайте свой проект с одним из наших специалистов по продукции:
0086 755 26508999Мы отвечаем на запросы о котировке в течение 1 рабочего дня.
service@3nh.comОтправьте запрос на демонстрацию продукта, который вас интересует.
Получить демо