- •Часть I
- •Глава 1
- •1.1. Цвет и объекты, изучаемые теорией цвета
- •1.2. Природа цветового ощущения
- •Глава 2
- •2.1. Общие сведения о зрительном аппарате
- •2.2. Глаз как воспроизводящая система
- •2.2.1. Световая и спектральная чувствительность глаза
- •2.2.2. Адаптация
- •2.1. Освещенность в различных условиях освещения
- •2.2.3. Зрительная инерция
- •2.3. Основы теории цветового зрения
- •2.3.1. Общие сведения
- •2.2. Ординаты кривых основных возбуждений
- •2.3.2. Субъективные характеристики цвета
- •Глава 3 психология цвета
- •3.1. Закономерности восприятия цвета 3.1.1. Пороги восприятия
- •3.1.2. Восприятие яркости
- •3.1.3. Восприятие цветности
- •3.2. Влияние внешних условий на восприятие цвета
- •3.2.1. Восприятие цвета при разных уровнях яркости
- •3.2.2. Эффекты зрительного контраста
- •3.2.3. Влияние непрямых раздражений
- •3.3. Расстройства цветового зрения
- •Глава 4
- •4.1. Сложение цветов
- •4.2. Аддитивный синтез цвета
- •4.3. Идеальный субтрактивный синтез
- •Часть II измерение цвета
- •Глава 5
- •5.1. Принципы измерения цвета
- •5.2. Колориметрические системы
- •5.2.1. Система rgb
- •5.2.2. Система xyz
- •5.2.3. Переход от одной системы цветовых координат к другой
- •5.4. Расчет цветовых координат
- •5.4.3. Примеры расчета
- •Глава 6
- •6.1. Векторное представление цвета
- •6.1.1. Цветовое пространство
- •6.1.2. Особые плоскости и линии цветового пространства rgb
- •6.2. Выражение цветности
- •6.2.1. Свойства цветового треугольника
- •6.2.2. Диаграмма rg
- •6.1. Международно принятые функции сложения цветов
- •6.3. Аффинные свойства цветового пространства
- •Глава 7
- •7.1. Требования к основным цветам xyz
- •7.2. Нереальные цвета
- •7.4. Особые плоскости в цветовом пространстве xyz и цветовая диаграмма ху
- •Глава 8
- •8.1. Пороговые эллипсы на графике ху
- •8.2. Равноконтрастная система мко-60
- •8.3. Равноконтрастная система мко-64
- •Глава 9
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Нормализация условия освещения и наблюдения
- •9.3. Приборы для спектрофотометрических измерений
- •9.3.1. Измерение спектров
- •9.3.2. Устройства и детали спектральных приборов
- •9.3.3. Спектрофотометр сф-18
- •9.4. Колориметры
- •9.4.1. Принцип действия фотоэлектрических колориметров
- •9.4.2. Фотоэлектрический колориметр кно-3
- •9.5. Компаратор цвета экц-1
- •Глава 10
- •10.1. Цветовой круг и цветовое тело
- •10.2. Система оствальда
- •10.1. Буквенные обозначения цветов в системе Оствальда
- •10.4. Система рабкина
- •10.5. Система смешения красок «радуга»
- •Часть III
- •Глава 11
- •11.1. Принципы воспроизведения цветов объекта
- •11.2. Стадии процесса цветовоспроизведения
- •11.3. Пример идеального процесса
- •11.5. Требования к цветоделительным светофильтрам
- •Глава 12
- •12.1. Осложнения, связанные с распределением поглощения реальных красок по спектру
- •12.1.1. Триада реальных красок
- •12.1.2. Зональные поглощения реальных красок
- •12.1.4. Примеры синтеза цветов и цветовой корректуры
- •12.1. Зональные плотности реальных красок
- •12.2. Характеристики цветов репродукции и оригинала
- •12.1.5. Способы цветовой корректуры
- •Глава 13
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Условие независимости от спектрального состава
- •13.3. Воспроизведение однокрасочных наложений
- •13.3.1. Цветоделение дубликата и синтез репродукции
- •13.4. Шкала охвата 13.4.1. Строение шкалы
- •13.4.2. Цветоделенные негативы шкалы
- •13.5. Полоса цветоделения
- •13.6. Мера количества краски
- •13.7. Уравнения цветовоспроизведения и цветоделения
- •Глава 14
- •14.1. Требования к маскам и классификация методов маскирования
- •14.2. Контактное маскирование негатива 14.2.1. Перекрестное маскирование
- •14.3. Проекционное маскирование оригинала
- •14,4. Внутреннее маскирование цветного негатива
- •14.4.2. Внутреннее маскирование цветных негативов
- •14.5. Контактное маскирование слайдов 14.5.1. Маскирование единой цветной маской
- •14.5.2. Маскирование единой черно-белой маской
- •14.6. Расчет масок
- •Часть IV
- •Глава 15 однокрасочное растровое изображение
- •15.1. Общие сведения о растровом воспроизведении
- •15.2. Фотометрия растрового изображения
- •15.2.2. Растровые величины
- •15.2.3. Интегральные (визуальные) величины
- •15.3. Зависимость между интегральными и растровыми величинами
- •15.3.1. Формула Шеберстова—Муррея—Девиса
- •15.3.2. Эффект Юла—Нилсена
- •18.1. Синтез цвета при полиграфическом воспроизведении
- •16.1.1. Муар
- •16.1.2. Автотипный синтез цвета
- •16.2. Градационный процесс полиграфического воспроизведения
- •Часть I. Цвет и его свойства
- •Глава 1. Основные сведения о цвете............ 3
- •Глава 2. Зрительный аппарат и цветовое зрение...... 7
- •Глава 3. Психология цвета............... 27
- •Глава 4. Синтез цвета.................. 46
- •Глава 5. Основы метрологии цвета........... 61
- •Глава 10. Системы спецификации (систематизация цветов) 129
- •Глава 11. Идеальный процесс цветовоспроизведения .... 144
- •Глава 12. Реальный субтрактивный синтез........161
- •Глава 13. Начала дубликационной теории........178
- •Глава 14. Цветокорректирующее маскирование.....211
- •Часть IV. Воспроизведение цветных оригиналов в полиграфии.................241
- •Глава 15. Однокрасочное растровое изображение.....241
- •Глава 16. Многокрасочное растровое изображение.....250
10.4. Система рабкина
Система Рабкина (1956 г.) — первая из отечественных систем спецификации цвета, нашедшая широкое применение.
Цветовой круг Рабкина показан на рис. 10.7. На концах диаметров расположены не строго дополнительные, а контрастные (близкие к дополнительным) цвета. Автор системы считает, что при этом легче обеспечить равноконтрастность образцов. В круге 45 цветов, из которых 9 приняты за опорные. Это — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетовый и пурпурный. На рисунке указаны доминирующие длины волн этих цветов. Между каждым из опорных находятся четыре промежуточных. Таким образом, в круге 9 групп цветов. Опорные занимают среднее положение относительно остальных цветов группы; их порядковые номера 3, 8, 13 и так далее через пять номеров.
Цветовое тело, предложенное Рабкиным. —два конуса, содержащие только опорные цвета, поэтому оно ребристо (рис. 10.8).
Цветовые таблицы атласа Рабкина представляют собой половины восьми сечений тела по опорным цветам (кроме голубого) и по промежуточным — красно-оранжевому, оранжево-желтому, желто-зеленому и зелено-голубому.
Рис. 10.7. Цветовой круг Рабкина
Всего в атласе приведено 12 половин сечений. Накраски представляют собой кружки, запечатанные красками соответствующих цветов и расположенные по сторонам вписанных друг в друга треугольников (рис. 10.9). Ось цветового тела, как это видно из рис. 10.8, горизонтальна. В связи с этим накраски нейтральных цветов находятся в основании сечения. Поэтому по основанию большого треугольника изменяется светлота. Цвета одинаковой светлоты лежат на перпендикулярах к основанию. Насыщенность возрастает к периферии тела, и, следовательно, в его сечениях цвета равной насыщенности лежат на линиях, параллельных основанию большого треугольника. Направления изменения светлоты и насыщенности видны из рисунка, на котором в соответствии с обозначениями, принятыми автором системы, цвета закодированы дробью. В числителе (№ горизонтального ряда) указывается насыщенность. Она возрас-
Рис. 10.8. Цветовое тело, предложенное Рабкиным
Рис. 10.9. Схема цветовой таблицы атласа
тает от 2/ до 10/ — максимального значения. В знаменателе (№ вертикального ряда) — светлота, которая падает от /1 до /19 — минимального ее значения.
В каждом из 12 сечений тела содержится 55 образцов цвета, а всего в атласе 55 • 12 = 660 образцов-эталонов.
В ряде таблиц имеются отверстия, позволяющие более точно сравнивать цвета эталонов атласа с произвольными цветами.
Кроме описанных выше «треугольных» таблиц, в атласе даны 36-польные шкалы тех же цветовых тонов, что и сечения тела. Светлоты полей скачкообразно уменьшаются. Такие шкалы используются для исследования цветовых порогов.
10.5. Система смешения красок «радуга»
В полиграфии пользуются системами смешения красок. Они позволяют оформителям выбирать цвета, которые можно точно воспроизвести в данных условиях, а полиграфическим предприятиям — составлять смесевые краски по рецептурным таблицам атласа, без предварительных проб.
Цветовое тело содержит цвета, получаемые с помощью данного набора красок.
Примером системы смешения служит разработанный во ВНИИКПП И. С. Файнбергом с сотрудниками атлас «Радуга».
Для расположения цветов авторы воспользовались системой Манселла. На рис. 10.10 показан цветовой круг, на котором пунктирными линиями представлены совокупности цветов постоянного тона, но разной насыщенности, воспроизводимые данными красками. Точками с кружком и буквами Г, С, Ф и т.д. обозначены восемь опорных цветов системы, а точками и цифрами — промежуточные, т. е. входящие в каждую из восьми групп, 2,5 РВ; 5 РВ; 7,5 РВ и т. д. — символы Манселла (см. рис. 10.3).
В основе системы находится триада красок субтрактив-ного синтеза: желтая краска (на основе пигмента желтого прозрачного О), пурпурная (на основе лака рубинового СК) и голубая (фталоцианиновый Б43У). Кроме того, были использованы краски, обеспечивающие бинарные цвета, т. е. получаемые в обычных условиях наложением двух красок субтрактивного синтеза. Это — красная (пигмент ярко-красный 2С), зеленая (пигмент зеленый фталоцианиновый) и синяя (лак основной фиолетовый). Для того чтобы компенсировать потери насыщенности при смешении красок указанных двух типов (они, как и другие, имеют поглощение по всему спектру), применялось еще несколько красок промежуточных цветов.
Образцы промежуточных цветов обеспечивают равномерное заполнение цветового пространства. В круге 8 опорных и 24 промежуточных, а всего 36, как их назвали авторы, базовых цветов. Эти цвета были выбраны таким образом, чтобы цветовое различие по цветовому тону между соседними образцами не превышало ΔE = 10. Для каждого
Рис. 10.10. Схема расположения цветов атласа «Радуга» в цветовом круге
цвета получены 7-польные тоновые ряды (на рисунке указаны пунктиром) смешением соответствующих хроматических красок или их смесей с черной и белой.
Всего в атласе 259 образцов-эталонов цвета.
В таблицах атласа даны как колориметрические характеристики, так и рецептура красок для каждого из образцов. Это позволяет воспользоваться рецептом краски, обеспечивающей получение нужного цвета либо по его колориметрическим характеристикам, либо по положению в системе.
