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紅花是什麼樣子

圖文 更新时间:2024-09-28 20:08:36

上次的“扣子”問彩色打印機裡有幾個顔色的墨盒?

答案是個:

紅花是什麼樣子(紅花是紅色的嗎)1

C:Cyan = 青色,又稱為‘天藍色’或是‘湛藍’

M:Magenta = 品紅色,又稱為‘洋紅色’

Y:Yellow = 黃色

K:Key(blacK) = 定位套版色(黑色)

Pantone-------->CMYK

Pantone顔色雖好,但是如何将它們印刷出來?最好的辦法是嚴格按照Pantone的獨家配方調制顔色,很多單色印刷的産品也确實是采用了這種辦法,這種顔色被稱為spot color專色。但是更多的時候是利用CMYK系統(印刷四分色模式)調配出來,這些顔色被稱為process color-印刷色。印刷四分色模式是彩色印刷時采用的一種套色模式,利用色料的三原色混色原理,加上色油墨,共計四種顔色混合疊加,形成所謂“全彩印刷”。有意思的是,雖然理論上C M Y=Black,但由于實際操作中CMY總是會出現或多或少的偏差,所以無法實現純正的黑,因而需要單獨的K。由于每一個原色在印刷系統裡可以有從0至100%的101個色階(也就是強度,或者說透明度),那麼理論上,

這三種原色可以搭配出 101³ = 1,030,301(聽上去好多啊!)。

紅花是什麼樣子(紅花是紅色的嗎)2

Pantone色轉化為CMYK色是這樣的:

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Pantone 716C = 0% C 50% M 100% Y 0% K

然而即使這樣Pantone的很多顔色還是不能準确展現,注意到上圖中兩種顔色的差别了嗎?

假如我要印刷下面這張圖片:

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使用CMYK套色印刷,分解為四個單色圖:

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說了這麼多顔色,可還有一類重要的顔色系統還沒涉及,那就是現在您瞪着的手機平闆電腦屏幕另外還有液晶等離子電視等等。這個系統叫做RGB-red, green, blue。要說明這個,話就長了,long long time ago….

色盤時代

三百多年前(1704年)牛頓"牛老大"出版了他的第二部巨著《Opticks-光學》,收集了他在光學領域的研究和發現。

紅花是什麼樣子(紅花是紅色的嗎)6

這其中包括了棱鏡分散白光産生光譜:

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牛老大把彩虹的七種顔色赤橙黃綠青藍紫創造性地安排成一個色盤,他甚至極其文藝地将這七色盤和Dorian mode的音階組合起來:

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這個色盤裡有三個原色(所謂原色-理論上可以用它們配出其他顔色而無法用其它顔色配出來它們來),你猜是啥?有認真看文章的同學舉手了:CMY啊,上面提了。。。呵呵,再仔細想想,七彩虹裡哪有C?哪有M?答案是RYB-紅黃藍。

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這個其實大家都不陌生,圖畫課老師上來都教這個,然而。。。。這個已經過時了。。。

話說自打牛老大整了彩盤還标上音階,人類對顔色的研究進入了新紀元。三百年的時間裡我們對色彩的認識從觀察天上彩虹,發展到對眼睛中視神經元的感知分類的了解,再進一步到對大腦色彩信号的處理。俺用了大概兩個星期的零散時間填鴨式地梳理了一下這些知識,可以自信地告訴大家目前俺也算是個色彩知識的“二把刀”磚家水平了。下面俺就說說這幾百年的“顔色”研究成果。

加色和減色

首先還是問題:紅花為什麼是紅的?

因為紅花是紅色的啊!

!紅花之所以是紅的是因為它不是紅的。。。啥意思?逗悶子嗎?

首先我們要了解兩個概念:additive color-加色,subtractive color-減色

加色就是背景起始為漆黑一片,然後一束束各種顔色的光加進來,進來一束紅光,那我們看到的就是紅的,進來一束綠光,我們看到的就是綠的,要是等強度的紅綠光同時加入呢?那就是一束黃光,要是等強度色盤上的光一股腦都加進來呢?那就是白光一片。

減色恰恰相反,它是經過物體反射後的光。這次起始背景是白光一片(假設光源是全色譜的太陽光),或者你想象一張白紙,現在我往上塗了一層顔料,紙變了,為什麼?因為塗上的顔料吸收了其它所有可見波長的有色光,唯獨“放過了”黃色。然後我把各色顔料摻乎在一起(理論上)塗上去,紙變了,因為各色顔料各負其責吸收了所有波長的可見有色光。

現在我再問紅花為什麼是紅的?因為花瓣中的化合物(主要是花青素類)不吸收紅光。

加色系統就是前文提到的RGB系統,具體到電腦屏幕,通用的标準是sRGB(s=standard,标準),是惠普和微軟在1996年開發的。

減色系統就是前文提的CMYK系統。CMYK之所以替代RYB是因為RYB系統不能調配出很多顔色,CMYK系統配色更加豐富

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CMYK印刷設置

所以如今我們進行數碼圖片處理印刷的過程就是把加色系統轉化為減色系統的過程

我們再具體分析一下這CMY三種顔色是怎麼工作的,以下圖為例:

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這個比較複雜,因為:

CMY和RGB是互補的,啥意思?

Cyan吸收紅色,反射綠色和藍色,

Magenta 吸收綠色,反射藍色和紅色

Yellow吸收藍色,反射綠色和紅色

上圖中100% Cyan意味着沒有了紅色,87%Yellow意味着基本沒了藍色,17%Magenta意味着綠色也減少了一些,所以最終的結果是綠色。

呵呵,真簡單是吧。。。。别着急,還沒完呢。我們肉眼看到上面的印刷結果就是綠色,但是如果放大紙的表面你會發現實際上每層印刷都是無數細小的色點構成的,這個被稱為 halftone-半色調。之所以采用這種方式是因為。。。省油墨呗。。。當然不是!請看下圖:

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左邊是放大圖,右邊是實際效果圖。可以看到,通過對色點大小和相隔空間的大小的調整可以制造出色調的深淺,這樣就可以進行各種顔色的調配了。

另外當這四個單色重疊時需要彼此錯開一定角度,為的是避免産生所謂幹涉條紋現象(英語:Moiré pattern),比如這樣:

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感光細胞

顔色聊到現在,還有一項至關重要的内容沒有提及:人眼。無論我們怎麼變着法兒地調配顔色,對一位全色盲的人來說,眼前隻有灰度的明暗。之所以RGB是我們看到的三原色也是由人眼的感光細胞特性決定的。感光細胞分為三類:

Photosensitive retinal ganglion cells-感光視網膜神經節細胞 (3百萬個,但隻有1-2%光敏感),這個和顔色感知基本無關。

Rods-視杆細胞(1.2億個),主要負責光強度感知,夜間視覺就靠它們了(所以貓頭鷹眼睛裡主要是rods)

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Cones-視錐細胞(6百萬個),分為三類,見下圖:

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發現沒?視錐細胞有三種顔色:RGB,這下明白為啥紅藍綠是光源的三原色了吧。這三種視錐細胞分别有不同的敏感波長範圍,見下圖:

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前面說到全色盲的人,眼睛缺失兩種或所有三種視錐細胞(失去功能),如果缺失其中的一種,那麼又可以分為三類:

Protanopia:缺失紅光感應,稱為紅色盲

Deuteranopia: 缺失綠光感應,稱為綠色盲

Tritanopia :缺失藍光感應,稱為藍色盲

下圖是這三類色盲的模拟顯示:

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眼睛還僅僅是色光的接收器,最終的“解釋權”還取決于大腦。遺憾的是目前人們還沒完全破解這一解釋過程,俺也就不瞎白活了。

web format-網絡格式

最後還要和大家再說一下sRGB顔色系統,如今流行的的所謂網頁顔色系統叫做web format-網絡格式。因為采用十六位進制,所以簡稱Hex,表達格式為#RRGGBB,比如:

Black:#000000--這是加色,所以豈是時漆黑一片

White:#FFFFFF--所有有色光的總和,所以是最大值

Red:#FF0000

顔色的問題大概就說這麼多了,有人也許會問:這麼多系統,到底怎麼轉換使用啊?這個倒不必擔心,很多軟件和網站都提供的簡便的轉換工具,所以如果你知道了一種顔色系統的代碼就可以根據需求轉換成其他相應的系統代碼。俺在寫第一篇“煙褐”時就是這麼做的。最後再問個問題作文您閱讀效果的檢驗:微信的圖文編輯工具使用的是哪個顔色系統?

寫這篇時剛好趕上微信裡一篇“猜顔色測年齡”的文章刷頻,如今再來看那篇,您是否能用一個更科學的态度審視呢?

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文章的結尾展示一件疑似“煙兒褐”色的标價 ¥18000的Burberry風衣(昨天還值¥20000呢,呵呵),您覺得好看不(誰說俺廣告植入了!)?

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