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  • 如何认识色彩的本质?

    admin 发布于 3年前 分类:服装面料

    如何认识色彩的本质?

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    • admin

      对于我们来说,色彩是不陌生的·我们周围的环境、我们所使用的物品以及我们自身的皮肤都是由色彩所体现的。
      那么色彩是什么?我们又将怎样来认识色彩呢?当我们观察物体时,视觉神经对色彩的反映是最快的,其次是形状,最后才是表面的质感和细节。我们可以通过色彩来获取信息并且在感知事物时色彩能够引起我们强烈的情感反应。
      色彩是与我们的感觉(外界的刺激)和人的知觉(记忆、联想的。色彩感觉的信息传递是通过光源、物体、眼睛和大脑这些介质来完的)等联系在一起。也就是说是通过光在物体的反射,刺激人的眼睛所产生的感觉。有光才能看到色,有色才能看到物体具体的形态。从色彩感觉的角度讲,色彩的本质体现为以下几种属性。
      一、光(色彩之源)
      色彩始于光,也源于光,包括自然光与人工光。光线微弱的话,色彩也就微弱;光线明亮的地方,色彩就可能特别强烈。当光线微弱的时候,如黄昏和黎明,不容易辨别不同的色彩。在明亮的光线和太阳光下,如在热带气候下,色彩看来就比原色更加强烈。
      来自太阳的每一道光线是由以不同速度振动的波组成的。在我们心智中产生的色彩感觉是我们的视觉对不同波长做出反应的方式。让一束光线透过一块棱柱形的玻璃,然后让它反射在一张白纸上,通过这种现象可以证实上述原理。当光束以不同的角度(根据它们的波长)穿过棱柱时,光束就会折射,然后以不同的色彩反射在白纸上。我们的视觉在称为光谱的窄带上识别这些作为单个色条的颜色。在这个光谱上很容易识别的主要颜色是红、橙黄、绿、蓝、蓝紫和紫(科学家用“靛青”一词取代艺术家所称的蓝紫)。
      二、附加色
      光谱的颜色是纯的,它们代表了最强烈(明亮)的可能性。我们能够选择光谱上的所有这颜色,再用在上一段讲述的相反的过程来调和它们,我们就能再得到白色的光。当艺术家或物理学家用彩色的光线工作时,他们就是在使用“附加色”。当红、蓝和绿色(原附加色)的光束相重叠时,会发生一些有趣的现象。当红色与蓝色光相重叠时,会产生洋红色;当红色与绿色光相重叠时,就产生黄色;当绿色与蓝色光相重叠时,就产生青(蓝绿)色。当红、蓝、绿三色光相重叠时,产生的是白光。这证明了白色光是由所有颜色的波长共同创造的。
      三、负色
      既然所有的颜色都呈现于一根光带上,那么我们怎么能分辨从自然对象上反射出来的单个的颜色呢?任何有颜色的物体都有称为色彩或颜色的物理属性,能够吸收一部分光波,反射另一部分光波。一片绿色的树叶呈现出绿色,是因为树叶反射出光束中的绿色光波,而吸收了所有其它的颜色。
      不管表面的颜色怎样运用或选择,当表面吸收了所有的光波,除了体验过的那些色彩,色彩的感觉就产生了。例如,当看着一张纯白色的纸时,所有的色光波都被反射回观者的眼中—没有任何色光被减去或被纸面吸收。当红色覆盖着表面时,就只有红色的光波反射到观者眼中,所有其它的色光被减去或被颜色吸收,其结果是体验到了红色当所有的原色蓝色、黄色和红色混合在一起所产生的颜色能够吸收和减去所有白色光波中的颜色。这种颜色将不反射任何色光而呈现为黑色,没有任何光波(这是混合的附加色的对立面,所有原色光的混合产生白色)。
      不论是纯色还是调和色,创造出来的颜色总是与减色相关联,一个形象反射的只是所见的颜色波长,而吸收了所有其它的波长。
      四、混合色

      如前所说,光谱包括红、橙、黄、绿、蓝、蓝紫和紫色,以及在其纯度上的上百个微妙的色彩变化。很多颜色是通过两种以上的颜色调和出来的。但是,有三种颜色是不能通过调和创造出来的,它们是红、黄、蓝色,即三原色.
      当将两种原色相调和时,分量相等或不相等,它们就可能创造出几乎所有的颜色。任意两种原色相调和产生一种二次色(亦称复色):橙色出自红色与黄色,绿色出自黄色和蓝色而且,某种中间色是由一种原色与相邻的二次色相调和创造出来的。中间色的数量是无限的,原色或二次色在比例上的变化导致颜色的变化。换句话说,黄色与绿色相调和产生出的不只是一种黄绿色。如果使用更多的黄色,其结果与用较多的绿色的黄绿色大不相同。三次色是出自两种二次色的调和,不是一种原色与二次色调和。
      五、三色系统

      三原色在色轮上的空间分布是均等的,黄色一般在顶上,因为它最接近白色。这些颜色构成一个等边三角形,即所谓三原色。三种二次色被置于调和出它们的两种原色之间,空间均等,它们创造了由橙、绿和紫构成的二次三色。置于每种原色和二次色之间的中间色创造了均等的空间单位,即中间三色。所有位置使颜色处于一个12色的色轮中。当我们围着色轮走动时,色彩就发生变化,这是因为导致这些颜色变化的光线波长的作用。靠在一起的颜色在色轮上显示出来,靠近的颜色是它们的色彩关系;相距较远的在色性上倾向于对比。直接相对的颜色彼此提供了最强烈的对比,即补色任何颜色的互补都是以三原色系统为基础。例如,红的补色是绿色。颜色及其补色都是由三原色构成的,黄色的补色是蓝色和红色的混合造成,即紫色。如果颜色是“混合的”二次色(即橙色),其补色可以通过创造这种颜色的原色(红与黄)表现出来,三原色中剩下的颜色(蓝色)即是它的补色。
      六、中性色
      不是所有的物体都有色彩的性质。一些是黑色的、白色的或灰色的,它们看起来不同于色谱上的任何颜色。在那些东西中没有发现色彩的性质,它们的区别仅在于它们反射光的数量。因为我们不能在黑、白和灰中辨别出任何一种颜色,它们便被称为中性色。这些中性色实际上反映了在一种光线中色彩波长变化的数量种中性色—白色,可以视为所有颜色的存在,因为它是发生在一个表面反射不在同等程度上所有颜色的波长。那么黑色一般被视为没有颜色,因为它是在一个表面上均匀吸收了所有色光,而没有反射任何色光的结果,绝对的黑色很少有,除非在很深的山洞中此,大多数黑色仍然包含一些被反射的色彩的痕迹,不过很轻微。
      任何灰色都是一种不纯的白色,因为它只是部分反射所有色光的结果。如果反射光的数量很大,灰色就比较亮;如果数量小,灰色就较暗。中性色是由反射光的数量显示出来的而颜色则与反射光的质量相关联。

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