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原帖由 AIF824 于 2007-7-18 02:41 发表
给你补充一下,其实红 蓝 绿的物体本身也不是由RGB构成的,是CMY
可以这么理解,不过你的这个"物体"需要说明一下,这个只是说的反光的物体,对于发光的物体就不是这么一回事儿了。[s:97]
其实,简单的讲,C=G+B M=R+B Y=G+B,CMY和RGB之间是严格的互补关系,因此我认为CMY和RGB基本上可以理解为一个色彩空间,其色域是相同的。但是真正印刷过程中,印刷用颜料不可能是完全理想中的CMY,因此还要增加K来加深黑色表现提高对比度,所以RGB表述的色彩就不能用这种简单的方式转化为CMYK了,因而RGB和CMYK能表现的色域也就不尽相同,一般来说,RGB的色域要更广一些……
其实,归根结底三基色理论来源于三色激励理论,即人的眼睛视网膜中有三种颜色感受体,分别对峰值波长分别为:440nm、545nm、580nm的色光敏感,而人的眼睛对色彩的感知均源于上述三种颜色感受体所受到的激励。因此就有了所谓三基色的概念。
而太阳光基本上是连续光谱的(之所以说基本上,是不考虑太阳大气中的氢、氦等元素形成的吸收谱线),实际上我们看到各种不发光物体所反射的阳光,均是各种连续波长的色光组合起来的,只是,人的眼睛只对三种特定峰值波长的光敏感,因此我们才能用所谓三基色来合成各种颜色。不过,刚才强调了,这三个波长只是峰值波长,也就是说偏离某个波长,某感受体受到的激励程度会下降,但是并不是完全消失,因此不同类型光源发光的色谱不同以及不同型号投影机色轮上的滤色片上所用滤光材料的成分不同也会影响到色彩还原的真实程度。
这些个貌似简单的问题,其实是很复杂的,如果叫起真儿来,一时半会还真说不清楚,如果感兴趣,可以找一些色彩学、光学甚至生理学的资料慢慢研究,俺的水平也有限,估计只能讲这么一点点了……[s:18]
[ 本帖最后由 f02 于 2007-7-18 03:41 编辑 ] |
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