
- •1 Цели и задачи цветоведения
- •2Определение цвета. Основ. Параметры
- •3.Полихромия объемно-пространственных композиций
- •4 Цвет в архитектуре и дизайне
- •5Природно-ландшафтная полихромия
- •6.Архитектурно-ландшафтная полихромия цвет в архитектуре
- •7 Цвет в жизни человека
- •8Цветовой дизайн малых форм
- •9 Цветовое зрение,цветовая адаптация и последовательный образ
- •10. Последовательный контраст
- •11.Одновременный контраст
- •12. Систематика цветов
- •13Плоскостное и пространственное расположение цветов
- •14. Смешение цветов
- •16. Субтрактивное (вычитательное) смещение цветов
- •27. Цветовые гармонии
- •Однотоновые гармонические сочетания
- •Гармонические сочетания родственных цветов
- •Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов
- •Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов
- •Семь контрастов
- •40. 6.2. Иллюзия «весомости» цветов
- •41.Иллюзия выступающих и отступающих цветов
- •30. Ассоциации и впечатления, вызванные цветом
- •Цвет как средство выявления формы и организации пространства.
12. Систематика цветов
Потребность в систематизации и классификации цветов возникла давно. Продиктована она была как потребностями практики, так и науки, и, в частности, таких областей научного знания, как химия, биология, минералогия, медицина. Не менее важное значение имеет она и для теории живописи и для практики полиграфии. Многообразие наблюдаемых в природе цветов художники и ученые издавна стремились привести в какую-либо систему - расположить все цвета в определенном порядке, выделить среди них основные и производные. Математическое выражение цветов впервые было предложено Исааком Ньютоном. Он же первым попытался систематизировать мир цветов, открыв зависимость между преломлением света и цветом. Ньютон показал, что белый свет, который до него принимали за однородный, разлагается после преломления в призме на спектральные составляющие.
Выделив в спектре 7 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), он расположил их в виде круга, замкнув его недостающим пурпурным цветом. Цветовой круг Ньютона - это первая система расположения цветов и основа для дальнейшей систематизации цветовых тонов. Вслед за Ньютоном появилось огромное количество предложений по систематизации цветов. Имеются идеи плоскостного (полосы, круги, диски, треугольники и производные фигуры: «звезды», розы и т. п.) и пространственного (шары, конусы, сферы, пирамиды, кубы, призмы и т. д.) расположения цветов. Вначале разработка систем расположения цветов шла обособленно от развития цветовых измерений. Числовое выражение цветов и их пространственное расположение целиком зависели от выбора пигментов.
отражения.
1.Майер(из 3х цветов получил 33 2хкомпонентыне смеси,из 5 цветов получил 55 трехкомпонентых смесей+черный и белый) красный,синий,желтый
2.круг Гете(основан на физиологии)
3. круг Геринга(на основе сходства и противоположности)
4 звезда Кабони(красный,красно-оранж., шафрановый,желтый…)
1й треуголиник(синий,красный,желтый) 2й треугольник (фиол. Оранж. Зеленый)….
5звезда Фонтена
6 Цветовой шар Рунге(сверху белый,снизу черный…)
7 двойной конус Освальда(белый сверху,черный снизу…середина серый+цвет…середина сбоку-чистый цвет)
13Плоскостное и пространственное расположение цветов
Наиболее популярными цветовыми системами являются: двойной конус немецкого учёного Вильгельма Оствальда и цветовая сфера американского ученого Манселла (см. приложение, табл. 1). Очень удобна для практиков и проста система Оствальда. Цветовое тело Оствальда представляет собой два конуса с совмещенными основаниями. Оси конусов составляют одну вертикаль. Вершина верхнего конуса - белый полюс, вершина нижнего конуса - черный полюс. Между ними расположена серая шкала, включающая переходы от светло-серого до темно-серого, граничащего с черным. Совмещенные круги оснований конусов образуют цветовой круг, состоящий из цветов максимальной чистоты. Образующие верхнего конуса составлены из хроматических цветов с постепенной примесью белого. Образующие нижнего конуса продиктованы постепенной примесью черного к спектральным. Система Оствальда показывает, что все цвета могут быть составлены из спектральных в смешении с ахроматическими.
Система Манселла (США) - наиболее совершенная и в настоящее время очень широко распространенная система классификации цветов. Манселл усовершенствовал систему цветового шара. При расположении цветов по этой системе он учел светлоту основных исходных цветов. Цветовой круг спектральных цветов располагается в этой системе наклонно по отношению к ахроматической оси. Таким образом, к примеру, наиболее светлый в спектре желтый цвет оказывается лежащим в одной горизонтальной плоскости с равно-светлым серым. На основе цветовой системы Манселла в США выпущен Атлас цветов, включающий 2000 оттенков.
Советские специалисты по колориметрии и цветоведению основываются в своих разработках на системе отечественного ученого Нюберга. Цветовое тело Нюберга представляет собой область в цветовом пространстве, где расположены цвета прозрачных и отражающих предметов в условиях заданного освещения. По форме это параллелепипед с закругленными углами и несколько выпуклой поверхностью, образованной цветами с оптимальными спектрами отражения. Внизу лежит черный, вверху - белый цвет; в углах цветового тела друг против друга лежат основные дополнительные цвета: желтый и синий, красный и зеленый. Область, которую занимают цвета реальных пигментов и красок, всегда лежит внутри цветового тела.
Многочисленные наборы цветов созданы в разных странах. Некоторые из них приняты в качестве стандартов цвета, на основе которых решаются различные задачи: метрологические, практические задачи нормирования и контроля цветной продукции, выпускаемой различными отраслями промышленности. Между системами расположения образцов цвета в определенном, удобном для практики порядке и стандартной системой измерения цвета существует определенная разница. В основе международной стандартной метрики цвета лежит положение, вытекающее из закона смешения цветов: путем оптического смешения в различной пропорции трех основных цветов (красного + зеленого + синего) можно получить все цветовые тона.
Измерение цвета основано на точных законах векторного анализа (Математические основы цветовых измерений подробно изложены в работах советских авторов: Н. Д. Нюберга, Н. Т. Федорова, Е. Н. ЮстовоК, М. М. Гуреинча, С. О. Майэеля, Н. Г. Болдырева, Г. Н. Раутиана н др.). Границы и форма цветового тела Н. Нюберга точно определены математически в результате анализа цветов с оптимальными спектрами