颜色
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颜色,也拼作颜色可以用色相、明度和饱和度来描述任何物体的方面。在物理学中,颜色与电磁辐射在一定的波长范围内人类的眼睛.这种波长的辐射构成那部分电磁波谱被称为可见光谱,即,光.
愿景很明显与颜色感知有关。然而,一个人可以在昏暗的光线下看到东西,却不能分辨颜色。只有当更多的光存在时,颜色才会出现。因此,某种临界强度的光对于颜色感知也是必要的。最后,还必须考虑大脑对视觉刺激的反应方式。即使在相同的条件下,也可能出现相同的物体红色的一个观察者橙色到另一个地方。显然,对颜色的感知取决于视觉、光线和个人的解释,而对颜色的理解涉及到物理,生理学,心理学.
物体呈现彩色是因为它与光相互作用的方式。对这种相互作用的分析以及决定这种相互作用的因素是色彩物理学的关注点。颜色生理学包括眼睛和大脑对光的反应以及它们产生的感觉数据。色彩的心理学是调用当大脑处理视觉数据时,将其与存储在记忆中的信息进行比较,并将其解释为颜色。
这篇文章集中讨论颜色的物理学。在讨论颜色作为光的一种性质时,看到光而且电磁辐射.就色觉的生理方面而言,看到眼睛:色觉.另请参阅绘画为了讨论心理学和审美色彩的运用。
颜色和光线
色彩的本质
亚里士多德被认为是白色和白色混合的产物黑色的直到1666年,这一直是流行的观点艾萨克·牛顿的棱镜实验为理解颜色提供了科学依据。牛顿证明棱镜可以把白光分解成一系列的颜色,他称之为光谱(看到 ),而这些光谱颜色的重新组合,重新创造了白光.尽管牛顿认识到光谱是连续的,他还是使用了七种颜色的名称,红、橙、黄色的,绿色,蓝色的,靛蓝,紫罗兰色的对于频谱的部分由类比用音阶的七个音符。
牛顿意识到光谱序列之外的颜色确实存在,但他指出
宇宙中所有由光形成的颜色,不依赖于想象力,要么是同质光的颜色[即光谱颜色],要么是复合这些。
牛顿也认识到
确切地说,光线是没有颜色的。在它们身上,除了某种力量之外,没有别的东西能激起这种或那种颜色的感觉。
光感知和声音感知之间的意外差异澄清了颜色的这一奇特方面。当不同颜色的光束,如红色和黄色,以等量一起投射到白色表面上时,眼睛感知的结果是向大脑发出一种单一颜色的信号(在这种情况下是橙色),这种信号可能与单一颜色产生的信号相同梁的光。当,然而,两个音乐音调同时发出,个别的音调仍然可以很容易地辨别;由多个音调组合发出的声音永远不会与单个音调发出的声音完全相同。音调是特定声音的结果波,但一种颜色可以是一束光的结果,也可以是任意数束光的组合。
然而,一种颜色可以由它的颜色来精确地指定色调,饱和,亮度-三个足以将其与所有其他可能感知的颜色区分开来的特征。的色调颜色的这一方面通常与红色、橙色、黄色等术语联系在一起吗?饱和度(也称为浓度或语气)指相对的纯度.当一种纯净、鲜艳、强烈的红色与不同数量的白色混合时,就会产生较弱或较浅的红色,每种红色都有相同的色调,但饱和度不同。这些较浅的颜色被称为不饱和色。最后,任何给定的色相和饱和度组合的光都可以具有可变的亮度(也称为强度或值),这取决于存在的光能总量。