Найти в Дзене

Теория цвета/света

Все мы находимся под постоянным воздействием электромагнитного излучения: видим окружающее нас пространство, ощущаем тепло и холод, получаем естественную дозу радиации, взаимодействуем с источниками радиосигналов, слышим звуки. Электромагнитное излучение – это электромагнитные волны, созданные излучающими объектами (атомами, молекулами, заряженными частицами): рассмотрим их на примере горящей свечи. Тепло, исходящее от неё – электромагнитная волна, а точнее инфракрасное излучение высокой интенсивности. Мы можем его почувствовать, но не увидеть. Другой пример - рентгеновский снимок: нас облучили электромагнитными волнами, обладающими высокой проникающей способностью. А мы их и не видим, и не чувствуем. Но зачем я говорю о электромагнитных волнах? – Это сделано чтобы сказать Вам самое главное: свет – это электромагнитная волна. Эти волны испускаются нагретыми предметами или возбуждёнными веществами (солнце, лампа накаливания, пламя, химические реакции) Обозначим, что отныне «свет» -

Все мы находимся под постоянным воздействием электромагнитного излучения: видим окружающее нас пространство, ощущаем тепло и холод, получаем естественную дозу радиации, взаимодействуем с источниками радиосигналов, слышим звуки.

Электромагнитное излучение – это электромагнитные волны, созданные излучающими объектами (атомами, молекулами, заряженными частицами): рассмотрим их на примере горящей свечи. Тепло, исходящее от неё – электромагнитная волна, а точнее инфракрасное излучение высокой интенсивности. Мы можем его почувствовать, но не увидеть.

Другой пример - рентгеновский снимок: нас облучили электромагнитными волнами, обладающими высокой проникающей способностью. А мы их и не видим, и не чувствуем.

Но зачем я говорю о электромагнитных волнах? – Это сделано чтобы сказать Вам самое главное: свет – это электромагнитная волна. Эти волны испускаются нагретыми предметами или возбуждёнными веществами (солнце, лампа накаливания, пламя, химические реакции)

Обозначим, что отныне «свет» - это именно видимый свет. Тут стоит пояснить для тех, кто не понял: электромагнитные волны имеют различную длину. Начиная от 0.01 нанометра (радиационное излучение) и заканчивая десятками километров (радиоволны)

Видимый глазами человека свет находится в диапазоне от 380 нанометров (фиолетовый цвет) до 780 (красный цвет) и является лишь звеном одной очень длинной электромагнитной волны

-2

А теперь перейдём к реальной жизни. В детстве вы наверняка игрались с призмами, которые пропуская через себя солнечный свет, выпускали с другой стороны разноцветные лучи. Будучи ребёнком я считал это сущей магией. Сейчас объяснение этого явления стало реальнее, но от этого не менее интересным: тот белый свет, что мы видим – не что иное, как смесь всех семи цветов (цвета радуги), которые мы видим на выходе из призмы. То есть весь спектр электромагнитной волны видимого света – это сумма волн разной длин.

-3

Спектр показывает, из чего состоит волна. У других видов электромагнитного излучения (рентгеновского, инфракрасного, ультрафиолетового) тоже есть свои спектры, но мы их не способны увидеть

А теперь шок: энергия волн ни одной из длин не имеет цвета. Ни радиация, ни ультрафиолет, ни радиоволны, ни привычные нам «цвета». Вся «магия» происходит в нашей голове...

Свет воспринимается фоторецепторами. Они преобразуют энергию волн в электрические сигналы: источник – волна – глаз – электрический импульс – мозг.

Существует два типа рецепторов: палочки и колбочки. Палочки активны только в темноте. Колбочки менее светочувствительны, однако различают цвета.

Как Вы помните, белый цвет складывается из всех 7-ми цветов радуги. Однако, на спектре можно заметить особо «выделяющиеся» цвета: красный, зелёный и синий. Слышали про RGB (Red Green Blue)? Люди давно выяснили, что для созданий белого цвета необходимы лишь эти три цвета: все экраны телефонов, ноутбуков, телевизоры и мониторы используют эту модель, которая называется аддитивной (то есть цвета при смешивании добавляются друг к другу)

В каждом пикселе экрана располагается 3 сабпикселя (3 огонька в одной маленькой точке). Которые в определённых пропорциях смешивания (яркости, интенсивности) дают разные цвета: горят все в равных пропорциях – мы видим белый цвет, погасли все – чёрный. Чёрный цвет обозначает отсутствие света.

-4

С экранами и мониторами всё понятно: смешиваются 3 цвета, мы видим огромный спектр различных цветов. А что же с обычными предметами, которые имеют цвет?

Возможно я кого-то удивлю, но предметы тоже не имеют цвета. Давайте разберём ситуацию: я смотрю на зелёный лист

-5

Солнце излучает электромагнитную волну – эта волна предстаёт перед нам в виде яркого солнечного света (белого цвета) и попадает на лист. А дальше происходит следующее: лист в силу своей структуры и строения поглощает все цвета, кроме... зелёного! Этот цвет отражается от листа и попадает мне на сетчатку глаза, откуда потом в виде электрического сигнала попадает в мозг и обрабатывается

Точно такая же схема и с другими предметами, не излучающими свет. Белая бумага практически не способна поглощать цвета, поэтому она для нас кажется белой. А если убрать все источники освещения – цвета как такового не будет. Будет только чёрный. Он появляется либо в отсутствии света, либо если предмет старается поглотить все цвета (Поэтому чёрные вещи в жару намного быстрее нагреваются: они поглощают энергию электромагнитных волн, в то время как белые отражают почти все волны)

Маленькая оговорка: все сказанное выше справедливо только при условии белого света. Если источник света будет красным, зелёному листу будет попросту нечего отражать, ведь зелёный, равно как и синий цвет отсутствует в красном свете, поэтому лист будет... нейтральным

Теперь перейдём к цветовой теории Иоханнеса Иттена. Основу теории цвета составляет цветовой круг. Его построение начинается с трёх основных цветов: желтого, синего и красного. Любой цвет можно получить путём смешивания этих трёх основных цветов. Эти цвета также называются первичными.

Первичные цвета
Первичные цвета

Если равномерно смешать первичные цвета между собой, то мы можем получить зелёный, фиолетовый и оранжевый. Эти цвета называются вторичными. Они размещаются во второй ряд цветового круга.

Далее, смешивая основные цвета с вторичными, мы получаем третичные цвета: желто-зелёный, желто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зелёный, красно-оранжевый.

Третичные цвета
Третичные цвета

Первичные и вторичные цвета соприкасаются с внешним цветовым кольцом, в который включаются промежуточные третичные цвета. В результате получаем завершенный цветовой круг.

Цветовой круг Иттена
Цветовой круг Иттена

Используя данный цветовой круг мы можете выбрать нужную вам схему. Каждая из них помогает создавать необходимое настроение на фото, рисунке или иллюстрации.

Моно-схема - используются цвета одного оттенка, меняется только яркость и насыщенность. Это очень мягкая схема, создающая уют и спокойствие.

-9
-10

Контрастная схема - наиболее распространена. Представляет из себя пару цветов расположенных на противоположных участках круга. Такие цвета называют комплиментарными или дополнительными. Часто встречается в кино. Эта схема является наиболее контрастной, привлекает внимание зрителя и держит в напряжении.

-11
-12

Триада - представляет из себя схему с 3 цветами, которые равноудалены друг от друга. Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.

-13
-14

На этом всё, надеюсь статья оказалась полезной и вы нашли для себя много нового! Спасибо за прочтение. Подписывайтесь на мой канал, пишите пожелания. Всем удачи!