Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Синтез цвета

    К. ES ч 1н в P Соединение 9 и Я s B3 Условия синтеза Цвет, растворимость в воде Примечания I а [c.74]

    Е ё г Соединение 1 Условия синтеза Цвет, растворимость в воде Примечания о. я II [c.78]

    A ш Комплекс Условия синтеза Цвет, растворимость в воде Примечание Литература  [c.96]

    Е е л 5 ч Ш V еёЗ Комплекс I 8 Условия синтеза Цвет, растворимость в воде Примечание Литература [c.97]

    Аддитивный метод — это метод, при котором образование различных цветов происходит вследствие смешения (сложения) двух или нескольких световых потоков. Примером аддитивного синтеза цвета является одновременная проекция нескольких цветных лучей па одну и ту же площадь экрана. Образование цвета по методу аддитивного синтеза происходит и при вращении разноцветного диска со скоростью примерно 1800 об/мин. Различные цвета при этом сливаются в один и диск кажется однотонным. Аналогичный результат наблюдается при рассматривании с определенного расстояния поверхности, покрытой мелкими цветными точками, штрихами или полосками. В случае, когда глаз не способен различить отдельно каждый из этих элементов (вследствие их малости), вся поверхность будет восприниматься окрашенной в один цвет, который образуется смешением исходных цветов. [c.30]


    Чистота — это колориметрическая величина, описывающая степень проявления цветового, тона в цвете. Определение чистоты цвета, как и определение цветового тона, вытекает из схемы синтеза цвета, согласно которой любой сложный цвет может быть получен путем смешения определенного монохроматического излучения с белым светом. При этом чистота цвета определяется как отношение яркости монохроматического излучения к общей яркости цвета  [c.32]

    Синтезировать данный цвет можно различными способами. Одним из них является получение вещества определенного химического состава (см. раздел Цвет и строение органических соединений ). Различные цвета могут быть получены также путем смешения определенных исходных цветов. Различают аддитивный и субтрактивный синтез цвета из исходных компонентов. [c.82]

    Аддитивным называют такой процесс, при котором на светочувствительные элементы глаза одновременно воз действуют независимые друг от друга излучения (световые потоки). В зрительном аппарате происходит сложение световых потоков и возникает ощущение определенного цвета. Примером аддитивного синтеза цвета является одновременное проектирование на белый экран нескольких лучей разного цвета или быстрое вращение диска с секторами разной окраски (вертушка Максвелла). [c.82]

Рис. 9. Схема субтрактивного синтеза цвета. Рис. 9. Схема <a href="/info/953146">субтрактивного синтеза</a> цвета.
    Результирующий цвет образуется не только аддитивным синтезом цвета. Если на пути белого светового пучка, содержащего все цвета видимого спектра, поставить светофильтры различных комбинаций, то можно получить различные результирующие цвета. В данном случае светофильтры вычитают из видимого света некоторые цветовые компоненты, поглощают [c.182]

    При получении цветных фотографических изображений вначале осуществляют разделение оптического изображения на три составляющие, в спектральном отношении соответствующие зонам чувствительности трех приемников световой энергии. Этот процесс называется цветоделением. Далее следует градационный процесс, в ходе которого регистрируются оптические плотности каждого из цветоделенных изображений. В заключительном процессе синтеза цвета оптические плотности цветоделенных изображений управляют в трех цветовых зонах интенсивностью света. Таким образом, для каждой из цветовых зон формируется свое изображение, а их совмещение обеспечивает цветное воспроизведение объекта съемки. [c.97]


    Таким образом, в основе механизма цветового зрения человека лежат три процесса цветоделение, градационный и синтез цвета. Это позволяет сделать вывод все воспринимаемое человеком многообразие цветов передается смешением синего, зеленого и красного цветов в различных пропорциях. Естественно,. что на этих принципах основаны все способы воспроизведения цвета, используемые в полиграфии, фото- Д рафии, телевидении и т. п. [c.31]

    Очень важно, что человек не обладает способ-ностью распознавать, из каких составляющих состоит излучение, являющееся причиной суммарного цветового ощущения, и отличать эти излучения друг от друга. Благодаря этому возникает возможность воспроизведения исходного цвета смешением различных по цвету световых потоков (аддитивный синтез цвета) или их последовательного вычитания из белого цвета (субтрактивный синтез цвета). [c.34]

    Аддитивный синтез цвета (иначе говоря, слага-тельный) — способ получения множества цветов оптическим смешением (сложением, наложением) синего, зеленого и красного. [c.39]

    Примером аддитивного синтеза цвета может служить проецирование на экран тремя проекторами [c.39]

    У аддитивного синтеза цветов есть две очень су щественные особенности. [c.40]

    Аддитивный синтез цвета дает возможность получить очень хорошее воспроизведение цветов. Однако, так как каждый зональный фильтр пропускает лишь один из первичных цветов, то при наложении двух и тем более трех фильтров свет будет полностью поглощен. Поэтому использовать аддитивный синтез в технике можно только располагая цветные элементы (микрофильтры) рядом без перекрытия — растровый метод, либо воспроизводя синее, зеленое и красное изображения последовательно во времени, с частотой, незаметной для глаза — цветное телевидение. [c.41]

    Субтрактивный синтез цвета (вычитательный) —= способ получения множества цветов вычитанием из белого цвета отдельных его составляющих. Наиболее часто, в том числе и в цветной фотографии, вычитаются первичные цвета — синий, зеленый и красный. Вычитание производится с помощью светофильтров (красителей), поглощающих (вычитающих) один из первичных цветов и пропускающих два других. [c.41]

    Осуществить субтрактивный синтез света можно, помещая в проецируемый на экран белый световой поток одиночные или сложенные в той или иной комбинации субтрактивные светофильтры. Схема синтеза показана на рис. 1.12 (на вклейке). Другой пример субтрактивного синтеза цвета — получение различных цветов наложением друг на друга трех однокрасочных изображений, окрашенных в голубой, пурпурный и желтый цвет. Эта схема используется в цветной фотографии и полиграфии. [c.42]

    При аддитивном синтезе цвет, который получается от сложения двух первичных цветов обозначен на стороне, которая находится между соответствущими вершинами. Условно это можно выразить уравнениями [c.43]

    Любой используемый в технике способ синтеза цвета не может воспроизвести все многообразие цветов, встречающееся в природе и воспринимаемое человеком. Совокупность цветов, которые могут быть получены при данном способе синтеза, называется цветовой охват. [c.44]

    Трехкомпонентная теория цветового зрения помогает наметить и пути решения репродукционной задачи. Три процесса, лежащие в основе цветового восприятия человеком картин окружающего мира,— цветоделение, градационный и синтез цвета — положены и в основу технических способов воспроизведения цветного изображения. Решаются эти задачи в два этапа. [c.45]

    S.I.3. ИСКАЖЕНИЯ ПРИ СИНТЕЗЕ ЦВЕТА [c.144]

    Красители, из которых строится позитивное изображение, так же как и красители негативов, далеки от идеальных и тоже имеют паразитные поглощения. Это является причиной значительных цветовых искажений, возникающих на стадии синтеза цветов, т. е. при рассматривании отпечатков или слайдов. [c.144]

Рис. 1.11. Схема аддитивного синтеза цвета Рис. 1.11. <a href="/info/83704">Схема аддитивного</a> синтеза цвета
    Условия освещенности существенно влияют на восприятие цвета. Разные условия освещения поверхности предмета свет, тени, полутень, рефлексы-обусловливают способность воспринимать геометрическую форму предмета. Сравните плоский диск и шар одинакового размера и цвета. На поверхности шара имеются тени и полутени, именно поэтому вы ощущаете его объем, а диск воспринимается глазом как плоскость одинаковой степени освещенности. Синтез цветов в мозгу подобен процессу получения цветного изображения поверхности Венеры, телефотографирование которой производилось последовательно через красный, зеленый и синий светофильтры роль мозга в этом случае поручена ЭВМ. Аналогично происходит и процесс цветной печати в три цвета в полиграфии в этом случае три краски накладываются друг на друга и просвечивают -каждая через другие. [c.158]


    Диэфирные пластификаторы. Диэфирные пластификаторы получают в присутствии кислых или амфотерных катализаторов, а также без катализатора. Принципиально синтез на кислом катализаторе может проводиться при температуре 180—190°С. Результаты лабораторных исследований показывают [127], что с повышением температуры благодаря сокращению времени синтеза цвет целевого продукта улучшается. Данные этих исследований для ди (2-этилгексил) фталата при глубине превращения моиоэфира 97% и составе реакционной массы 1 моль фталевого ангидрида, [c.35]

    В субтрактивном синтезе цвет образуется путем вычитания компонент. На рис. 9 представлен соответствующий пример. Поток белого света (на рисунке он обозначен тремя лучами — красным, зеленым и синим) попадает на белый экран через комбинации из нескольких прозрачных светофильтров. При использовании двух светофильтров — желтого и пурпурного — на экран попадает только красный цвет. Комбинация желтого и голубого светофильтров дает зеленый, пурпурного и голубого — синий, желтого, пурпурного и голубого — черный цвет. По законам субтрактивного синтеза цвет образуется при смешении красителей, например, в процессах крашения и печатания волокнистых материалов, В практике колориро-вания (расцвечивания) волокнистых материалов может быть использовано также одновременно субтрактивное и аддитивное смешение цветов. В качестве примера можно назвать меланжирование окрашенных волокон в специальном ассортименте тканей или печатание на белой ткани многоцветных узоров из прилегающих друг к другу пятен небольшой площади. На некотором расстоянии от рассматривае- [c.82]

    Смешивание самостоятельных лучей отбрасыванием их на белую поверхность называется слагательным, или аддитивным, синтезом цвета сам получающийся цвет — р е зу л ь-тирующим. [c.182]

    Трехкомпонентность и метамерия цветового зрения определяют возможность получения множества цветов с помощью ограниченного их набора — синтез цвета. Цветная фотография, полиграфия, цветное телевидение и другие способы воспроизведения цветных изображений основываются на синтезе цвета из различных излучений. [c.38]

    При субтрактивном синтезе цвет, который получается от сложения двух дополнительных цветов (основных цветов субтрак-  [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Синтез цвета: [c.166]    [c.167]    [c.536]    [c.80]    [c.665]    [c.711]    [c.83]    [c.31]    [c.38]    [c.298]    [c.31]    [c.38]   
Физические и химические основы цветной фотографии (1988) -- [ c.31 , c.38 , c.45 , c.145 ]

Физические и химические основы цветной фотографии Издание 2 (1990) -- [ c.31 , c.38 , c.45 , c.145 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте