色彩构成的概念 溯源 2 基础.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * 2.3 色彩的体系化 色彩体系是为谋求色彩的正确表达、色彩协调而采用的将色彩系统性分类的方法。 在色彩研究的历史上,先后出现过许多色彩体系,根据其色彩分类的原理可分为以下几种类型。 1)混色法,是以三原色为起点,用为数不多的原色进行各种混合,制作出色彩连续变化的系统。该类型代表性的系统主要有CIE色彩表示系统、奥斯特瓦德色彩系统等(见图28)。 2)色材混合法,使用各种颜料、染料中的黑、白及其他彩色,并以适当的比例进行各种混合,制作出色彩连续变化的系统(见图29)。 3)显色法,是将人视觉感受到的色彩变化,按色彩知觉心理的色彩三属性明度、纯度、色相三个方向进行一定间隔的变化,并将这个色彩的连续变化制作成色彩系统。该类型代表性的色彩体系有孟赛尔色彩体系、PCCS色彩体系等(见图30)。 图30 孟赛尔色彩体系原理示意图 图28 色相环 图29 颜料盒 2.3.1 CIE系统 CIE是法语Commission Intenation-ale de LEclairage 的缩写,意即国际照明委员会。该体系建立于1931年,故又称CIE 1931。系统以光的三原色的刺激量为研究基础,成为现代色度学的基础,至今仍在被广泛应用。 CIE色度图(见图31)采用二维坐标的形式表示三原色的光度变量。X,Y色度坐标分别代表红原色与绿原色的比例。不同颜色按不同波长排列成一个马蹄形。中心点为饱和度最低的白色。通过白色区域的直线两端的颜色互为补色。该色度图只能反映色相和纯度的变化,没有明度因素。 CIE在1976年发布了新的颜色空间及有关色差公式,即Lab系统。 图31 CIE色度图 2.3.2 奥斯特瓦德色彩 系统 奥斯特瓦德是德国的物理化学家,在1917年发表了以他命名的色彩系统。该系统包括色立体、图册和说明书。 奥斯特瓦德色相环以红、黄、绿、蓝4个颜色为基本色,加上它们两两相调出的4个间色——橙、黄绿、蓝绿和紫色,共8个色相,再将此8个色相中的每一个等分成3份,于是形成24色色相环。按1~24的序号排列,直径两端的色互为补色(见图32)。 图32 奥斯特瓦德色相环 奥斯特瓦德色立体是一个规则的上下对称的圆锥体。色立体是由24个不同的色相面围合而成的(见图33),色相面是一个顶点分别为W,B,C的正三角形,其中的W表示为白色,B表示为黑色,C表示为纯色,是随着不同的具体色相而改变的。各边等分为8份,按平行于WC的线和平行于BC的线,将各分割点两两相连。这样,在正三角形内就形成了55个等色相、不同纯度和不同明度的色块。这些色块中的WB边是无彩色系,从顶部到底部按字母a,c,e,g,i,l,n,p的顺序进行排列。WC是从白色到纯色的渐变,与之平行的各种色彩称为等黑系列。而BC是从黑色到纯色的渐变,与该边平行的各个色块为等白系列。除无彩色系外的其他47个色块都是由表示不同白量和黑量的两个字母组成的(见图34)。 图33 奥斯特瓦德色立体 图34 奥斯特瓦德色彩色相面原理示意 奥斯特瓦德色彩理论的核心公式为:“某色=100=黑量+白量+纯色量”。 这也就是说任何颜色都含有一定的黑和白,即使最纯的pa也是由3.5%的白和11%的黑所组成(见图35)。 奥斯特瓦德系统形式简洁,便于理解色彩和认识色彩间的关系,但是它设定不同色相的纯度是相同的、固定的,色立体是封闭的、不可增加的,这显然是欠科学的。 图35 奥斯特瓦德色立体等色相面 2.3.3孟赛尔色彩系统 该系统是由美国画家、美术教育家孟赛尔在1905年首创的。1943年美国光学学会对其进行了重新定义与修正。 孟赛尔色相环是以红(R)、黄(Y)、绿(G)、蓝(B)、紫(P)五色作为基本色,将色相环五等分,然后每两个色中间加一个它们的间色,分别为黄红(YR)、黄绿(YG)、蓝绿(BG)、蓝紫(PB)、红紫(RP)。这样就有了10个基本色相,然后再将每个色相细分成10个等份,例如将黄色分成1Y、2Y、3Y……10Y,于是整个色相环形成了100个颜色。但是一般常见的孟赛尔色相环是20个色相,是将被细分的10个色相中的10号和5号选出组成的(见图36)。 图36 孟赛尔色相环 孟赛尔色立体是基于色彩三要素而构建起来的一个近似球体。如图37所示,垂直轴为明度轴,是无彩色系轴,称为“N(Neutral)轴”,从底部的黑色到顶部的白色被分为编号从0到10的11级。垂直于N轴并向四周散射的为不同色相的色相面。在同一色相面中越靠近N轴的纯度越低。相反,越远离N轴其纯度越高,最外边的颜色纯度最高。同一色相面中明度从下到上越来越高。在同一水平线上的颜色明度相同。 因为不同色相的纯度不同,所以孟赛尔色立体的半径是不等长的,类似于一个参差不齐的树,所以又被

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