ЦВЕТ - ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света.

СВЕТ будем рассматривать как электромагнитное волновое движение.

Характеристики световых волн

— длина волны
— скорость распространения
— частота

Спектральные цвета и длины волн

Красный, 760 - 620нм
Оранжевый, 620 - 585нм
Желтый, 585 - 575нм
Желто-зеленый, 575-550нм
Зеленый, 550 - 510нм
Голубой, 510 - 480нм
Синий, 480 - 450нм
Фиолетовый, 450 - 380нм

Для удобства обозначения цветов принято деление спектра оптического излучения на три области:

длинноволновую - 760 - 600 нм (красный - оранж.)
средневолновую - 600 - 500 нм (оранжевый - голубой)
коротковолновую - 500 - 380 нм (голубой - фиолетовый).

Это деление соответствует качественным различиям между спектральными цветами и учитывается при цветовом проектировании.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА - белый, черный и все серые. В их спектры входят лучи всех длин волн в равных энергетических количествах (или почти равных).

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА - все спектральные, а также природные, кроме ахроматических.

Координаты цвета в психофизической системе.

1. Цветовой тон - качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из спектральных или пурпурных. Пурпурные цвета образуются при смешении красного с фиолетовым. Цветовой тон измеряется длиной волны излучения, преобладающего в спектре данного цвета.
2. Светлота - степень отличия данного цвета от черного, измеряемая числом порогов различения от данного цвета до черного.
2а. Относительная яркость - отношение величины потока, отраженного от данной поверхности, к величине потока, падающего на нее (коэффициент отражения).
3. Насыщенность - степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического, измеряемая числом порогов различения от данного цвета ло ахроматического.
3а. Чистота - доля чистого спектрального в общей яркости данного цвета.

Самые чистые цвета - спектральные.

Их чистота составляет 100%. Насыщенность спектральных цветов неодинакова: желтый цвет наименее насыщен, к краям спектра насыщенность цветов повышается.

В практике цветового проектирования используются координаты 1, 2а и 3а.

Координаты 2 и 3 используются в научных исследованиях, а также для словесной характеристики цвета, поскольку они достаточно образны и интуитивно понятны.

Смешение цветов

Различают два принципиально разных процесса смешения цветов: слагательный и вычитательный.

Виды слагательного смешения:

  1. Пространственное - совмещение в одном пространстве различно окрашенных световых лучей. Примеры: декоративное освещение, цирковое, театральное…
  2. Оптическое - образование суммарного цвета в органе зрения, тогда как в пространстве слагаемые цвета разделены. Примеры: живопись мелкими штрихами или точками, пестроткань, офсетная печать.
  3. Временное - смешение цветов при быстрой смене их в поле зрения. Это можно наблюдать при помощи «вертушки» Максвелла. Если укрепить на вертушке диски разных цветов и привести их во вращение со скоростью 2000 оборотов в минуту, цвета дисков станут неразличимы в отдельности и образуют некий суммарный цвет.
  4. Бинокулярное смешение - его можно наблюдать, надев разноцветные очки.

Правила слагательного смешения

  1. При смешении двух цветов, расположенных на концах хорды 10-ступенного цветового круга, получается цвет промежуточного цветового тона. Например: красный + зеленый = желтый пурпурный + зелено-голубой = синий красный + желтый = оранжевый. Чем ближе по кругу расположены смешиваемые цвета, тем больше насыщенность суммарного цвета.
  2. При смешении цветов, противоположных в 10-ступенном цветовом круге, получается ахроматический цвет. Цвета, дающие в сумме ахроматический, называются взаимно-дополнительными. Например:
    красный - зелено-голубой
    оранжевый - голубой
    желтый - синий
    желто-зеленый - фиолетовый
    зеленый - пурпурный.
  3. Основные цвета при слагательном смешении: красный, зеленый и синий. Из них можно получить все цвета круга.

Вычитательное смешение

Сущность вычитательного (или субтрактивного) образования цвета заключается в вычитании из светового потока какой-либо его части путем поглощения. Субтрактивный процесс имеет место при всяком взаимодействии света с материальным телом. Например: при смешении красок, наложении красочных слоев (лессировки, глубокая печать), при всех видах отражения и пропускания света. Основной закон вычитательного смешения: Всякое хроматическое тело отражает (или пропускает) лучи своего собственного цвета и поглощает цвет, дополнительный к собственному .

Основные краски при вычитательном смешении - красная, желтая и синяя.