
- •Раздел I. Цветоведение
- •Глава 1. Характеристики цвета объекта съемки.
- •§ 3. Описательные характеристики цвета окраски тел. Для описания цвета окрасок поверхностей применяются три основные характеристики: светлота. Цветовой тон и насыщенность.
- •§ 6. Насыщенность. Насыщенностью называется степень выражения цветового тона, то есть степень близости цвета к чистому спектральному или к ахроматическому той же светлоты.
- •Глава 2. Спектральные характеристики цвета.
- •§ 12. Способы выражения спектральных характеристик цвета. Цвет с физической точки зрения характеризуется спектральным составом образующей его световой энергии.
- •§ 15. Типовые спектральные характеристики красителей. •Существующее множество красителей может быть сведено по их спектральным характеристикам к пяти основным типам.
- •§ 16. Некоторые типичные цвета объектов съемки.
- •Глава 3. Образование цветов
- •§ 17. Два способа смешения цветов. Все цвета в природе, за исключением спектральных монохроматических, являются смешанными, то-есть состоящими из смеси спектральных лучей различного цвета.
- •§ 18. Три закона аддитивного смешения цветов.
- •ПурпурнЬ»»?
- •§ 19. Три способа аддитивного смешения цветов
- •§ 20. Способы получения цветов субтрактивным смешением. К ним относятся:
- •§ 21. Изменения цвета объекта съемки в зависимости от освещения.
- •Глава 4. Ощущение цвета
- •7Ооноо 44о бое
- •Глава 5. Восприятие цвета
- •§ 32. Виды цветовых контрастов. Одновременный и последовательный цветовые контрасты делятся на яркостные (называемые также светлотными) и хроматические.
- •§ 34. Закономерности последовательного цветового контраста.
- •§ 35. Объяснение цветовых контрастов. Одновременном;
- •§ 37. Действие последовательных образов на восприятие цветов.
- •§ 38. Практическое значение цветовых контрастов. Еслп действие цветового контраста на восприятие киноизображенгц предвидится, то его можно использовать как для усиление
- •Глава 6. Измерения цвета
- •§ 42. Виды измерений цвета. Вопросами измерений цвета занимаются две самостоятельные науки—колориметрия и спектрофотометрия.
- •§ 47. Особенности международной системы измерения цвета.
- •§ 48. Цветовой график мко (рис. 18). Он представляете собой графическое изображение на координатной сетке, всего» многообразия существующих цветностей, выражаемых количе-| ственно по системе X, у, 2.
- •§ 49. Практические применения цветового графика мко
- •Раздел II. Фотографическое цветовоспроизвед( ние
- •Глава 7. Основные понятия и термины
- •§ 52. Точность фотографической цветопередачи. Суще(в вуют три критерия точности фотографического воспроизвел ния цвета: физический, физиологический и психологически,
- •§ 54. Два рода задач цветовоспроизведения. Кинооператор:
- •Глава 8. Тоновоспроизведение при черно-белой съемке
- •§ 56. Две стороны тоновоспроизведения. В фотографических процессах тоновоспроизведения различают две стороны—объективную и субъективную.
- •2) Светорассеяние в системе объектив-камера. Оно, к;
- •§ 60. Съемочные светофильтры. Цветные съемочные светт фильтры при черно-белой съемке являются одним из технячс' ских средств оператора в управлении тонопередачей хроматП 62
- •§ 63. Методы цветоделения. Для цветоделения приме ются два метода,—метод светофильтров и метод-спектра ной сенсибилизации.
- •§ 66. Требования к синтезу цветов.
- •§ 68. Особенности цветовоспроизведения при гидротипном етоде.
- •Глава 10. Искажения цветопередачи, их виды и причины
- •§ 73. Фактурные искажения цвета.
- •§ 74. Зависимость цветопередачи от величины экспозиции м( при съемке V'
- •§ 75. Типичные градационные искажения цветопередачи
- •Пиал с/хдг вь1сш Тона. ОгггвАтта.
- •Глава 11. Контроль цветовоспроизведения по серой шкале
- •§ 76. Смысл применения серой шкалы при цветной съеми
- •§ 78. Преимущества равноступенной шкалы. От принятой
- •§ 79. Экспонометрическая связь серой шкалы с цветным объектом съемки
- •§80. Виды контроля цветовоспроизведения по серой шкале
- •§ 81. Визуальный контроль по позитиву серой шкалы
- •§ 82. Визуальный контроль по негативу серой шкалы
- •§ 83. Измерительный контроль по негативу серой шкалы
- •§ 84. Измерительный контроль по позитиву серой шкалы
- •3) Положение шкалы относительно съемочного аппарата и источников света
- •5) Метраж кадра со шкалой
- •Глава 12. Методы улучшения цветопередачи
- •§ 86. Принцип исправления цветопередачи маскированием негатива
- •§ 87. Два способа маскирования.
- •§ 88. Результаты маскирования цветного негатива
- •Раздел III. Основы практической экспономе-трии
- •Глава 13. Основные понятия и термины в экспонометрии
- •§ 92. Контраст освещения—характеристика объемного освещения объекта съемки, выражаемая отношением максимальной освещенности (е макс.) к минимальной (е мин.).
- •§ 93. Контраст светлот—характеристика отражательной способности объекта съемки, выражаемая отношением максимальной его светлоты ((3 макс.) к минимальной (р мин.)
- •§ 94. Интервал яркости—отношение максимальной яркости к минимальной, наблюдаемое в объекте съемки.
- •§ 95. Рабочий участок характеристической кривой негативной пленки
- •Глава 14. Операторские оценки условии освещения
- •§ 98, Виды оценок экспонометрических условий съемки.
- •§ 99. Яркомеры и измерения яркости
- •§ 100. Определения интервала яркости объекта
- •Глава 15. Расчеты и регулировки освещения и экспозиции
- •§ 103. Экспонометрические формулы. Съемочная точечная экспозиция в ее аналитическом выражении представляется формулой:
- •§ 104. Принцип построения калькулятора экспонометра.
- •§ 105. Определения общей экспозиции по местным яркостям объекта съемки
- •§ 106. Принцип расчета съемочных экспозиций у по характеристической кривой пленки.
- •§ 107. Калькулятор Мосфильма-н и кф и для расчетов съемочных экспозиций
- •§ 108. Табличный способ определения необходимой ключевой освещенности объекта по светочувствительности пленки.
- •§ 110. Сравнение способов расчета общей экспозиции по освещенности и яркости.
- •§ 111. Регулирование величин общей и местных экспозиций.
- •§ 112. Экспонирование с серыми светофильтрами.
- •§ 113. Цветовая температура в экспонометрических расчетах.
- •§ 114. Изменения плотности негатива при изменениях освещенности объекта съемки.
- •§ 115. Зависимость номера света при печати от величины. Съемочной экспозиции.
- •§ 116. Новое в зарубежной технике определения экспозиции
- •Раздел I. Цветоведение
§ 19. Три способа аддитивного смешения цветов
1) Одновременное проецирование разноцветных пучков света на одно и то же место белой отражающей поверхности.
2) Последовательное проецирование разноцветных пучков света на белый экран с достаточно высокой частотой их смен, при которой исчезает их мелькание и в глазу возникает ощущение нового цвета.
3) Расположение мелких разноцветных пятен на плоскости вплотную друг к другу и рассматривание их с достаточно большого расстояния, при котором отдельные цветовые пятна перестают различаться. Такой способ называется пространственным смешением цветов. В живописи он известен под названием «пуантель», в технике называется—растровым способом. Ощущение нового цвета возникает в тот момент, когда размеры цветовых пятен на сетчатке глаза выходят за пределы его разрешающей способности и каждый элемент сетчатки (группа трех разноименных колбочек) возбуждается одновременно разными спектрами.
Все названные способы получения цветов находили в свое время применение в цветной кинематографии. Их принципы не потеряли своего практического значения и до сих пор. В частности первые два используются различными системами цветного телевидения.
22
Цветное проекционное фотографическое изображение, полученное аддитивным способом, ввиду высокого качества цветопередачи объекта, представляет интерес, например, для рирпроекции при цветных комбинированных съемках.
§ 20. Способы получения цветов субтрактивным смешением. К ним относятся:
1) Смешение красок в живописи, или смешение их в малярной технике при составлении колеров для окраски декораций.
2) Сложение цветных светофильтров. Каждый светофильтр поглощает, то есть вычитает из падающего света часть спектральных лучей и остаток от поглощения образует новый цвет.
3) Освещение цветных тел белым или цветным светом. При этом цветные тела действуют аналогично светофильтрам, избирательно поглощая часть лучей падающего света.
§ 21. Изменения цвета объекта съемки в зависимости от освещения.
Изменяя освещение объекта по количеству и качеству, можно в широких пределах изменять цветовые характеристики объекта съемки — яркость, цветовой тон и насыщенность.
При изменениях освещенности тел, то есть количества падающего на них света, цвета тел изменяются только по яркости.
Изменение же спектрального состава освещения ведет всегда к изменению цветности объекта, то есть цветового тона и насыщенности. При этом объекты с ахроматической окраской получают хроматический цвет, а некоторые хроматические окраски начинают выглядеть серыми, если цвет освещения дополнителен цвету окраски.
Насыщенность цвета объекта увеличивается, если цветность освещения совпадает с цветностью окраски объекта. Например, красная одежда при красном освещении получает более насыщенный красный цвет, чем при белом освещении. И наоборот, насыщенность цвета объекта уменьшается, если цветность освещения противоположна цветности объекта, то есть цветовые тона освещения и объекта взаимно дополнительны. В этом случае цветность объекта нейтрализуется и может дойти до ахроматического цвета.
Действие красного светофильтра, установленного перед прожектором, состоит не в превращении всех его лучей в красные лучи, а в гашении всех лучей, кроме красных. Об этом ясно говорит кривая спектрального поглощения светофильтра.
Свойством избирательно поглощать часть спектральных лучей обладают не только цветные светофильтры, но и любая
23
цветная окраска поверхностей предметов. При белом освещении красная поверхность выглядит красной не потому, что она окрашивает отражаемые лучи в красный цвет, а только потому, что она поглощает все упавшие на нее лучи, кроме красных, которые она способна отражать. Таким образом при белом освещении все цветные поверхности показывают нам наглядно свою отражательную способность. Отсюда следует, что красная поверхность (способная отражать только красные лучи), каким бы светом мы ее не освещали, может выглядеть только красной или черной. Черной в том случае, если в составе падающего на нее света не будет красных лучей.
Зная этот закон, легко предвидеть изменения цвета цветных поверхностей при цветном освещении. Для этого нужно лишь ориентироваться в спектральных характеристиках источников света, цветных светофильтров и в отражательных способностях цветных тел. Самый простой и вполне достаточный способ такой ориентировки,— хорошо усвоить трехзональное построение спектра и представлять себе любой цвет как комбинацию трех зон: сине-фиолетовой, зеленой и красной.
Возможны всего три основных вида зонального построения цветов: 1) однозональные цвета, образованные лучами только одной зоны или преимущественно одной зоны, без примеси лучей других зон или с небольшой их примесью. К ним относятся основные цвета,—сине-фиолетовый, зеленый и красный. Среди них красный насыщенный является на практике наиболее строгим по чистоте.
2) Двухзональные цвета, образованные лучами только двух зон или преимущественно двух зон, с небольшой примесью лучей третьей зоны. К ним относятся желтый, пурпурный и голубой. Наиболее строгий из них—желтый.
На практике очень удобно эти три цвета именовать иначе,— по отсутствующей в них зоне: желтый называть «минус синим», пурпурный—«минус зеленым», голубой—«минус красным». Удобство состоит в том,что такие названия непосредственно говорят о действии цветных светофильтров на проходящий через них свет, или о действии цветных фактур отражающих свет. I
3) Трехзональные цвета, образованные лучами всех трех зон '-при достаточно большом количестве лучей каждой зоны. Их цветовой тон выражен слабее, чем у двухзональных, и определяется только двумя наибольшими зонами. Третья зона, наименьшая по величине, как мы говорили (§ 13), на цветовой тон не влияет, определяя лишь насыщенность цвета.
Цветовой тон цветных отражающих поверхностей может изменяться под влиянием цветного освещения только в тех пределах, которые допускает кривая отражения. В этом отно-
24
шении хотя бы ориентировочные знания кинооператором" спектральной отражательной способности тел чрезвычайно важны для предвидения возможных цветов объекта съемки,. достижимых путем цветного освещения.
Наибольшее разнообразие цветовых тонов может быть" достигнуто с помощью цветного освещения на белых и серых поверхностях, так как эти поверхности способны отражать лучи всех длин волн и имеют равное отражение во всех трех зонах.
Меньшее разнообразие цветовых тонов дают при цветном освещении поверхности, обладающие преимущественно двухзональным отражением. Типы их спектрального отражения показаны на рис. 8.
; Например, поверхность насыщенного желтого цвета может стать при цветном освещении красной, оранжевой или зеле-
М<елт^/« /•алуКо^ П у/а /» урш^п
^ ^ Р
4в» 7М 1ц» 7<Ю ^ов 7М
^е.8
Цвета фактур с двухзональным отражением
ной, но никогда не станет синей из-за отсутствия отражательной способности в синей зоне. Слабонасыщенные же желтые-окраски могут выглядеть синими при синем освещении за счет существующего у них отражения в синей зоне спектра.
Поверхности насыщенных цветов с преимущественным однозональным отражением почти не изменяются по цветовому тону при цветном освещении. Отсутствие у них отражения-в двух зонах, или малая его величина, резко ограничивает возможность цветовых деформаций таких тел. Например, насыщенный красный при любом цветном освещении будет оставаться либо красным, либо переходить в серый или черный.
Цвет отражающих поверхностей под влиянием цветного-освещения изменяется по единственному закону субстрактив-ного смешения цветов: результат субтрактивного смешения зависит только от спектральных характеристик, смешиваемых цветов, а не от их цвета.
Закон этот противоположен третьему закону аддитивного смешения, где результат смешения, наоборот, зависит только
25-
от цветов вступающих в смесь, э не от их спектральных ' составов, з
Изменения цвета объекта при цветном освещении могут • .быть точно рассчитаны, если знать спектральный состав освещения и спектральную отражательную способность объекта. Для этого достаточно перемножить кривую Е^ источника света на кривую К освещаемой поверхности объекта. Таким путем будет получена спектральная характеристика яркости ' ойъехта: Б/.==Е/.-рА, (см. § 8).
С помощью трехзональных графиков это может быть сделано наиболее просто, путем перемножения зональных величин Е и р. Пример: (рис. 9).
Р\
Х
Вх
1
о.?
еД?
/Оя-С. @
Рис. 9. 'Изменение цвета поверхности при цветном освещении.
Данный пример относится к случаю освещения голубой поверхности светом лампы накаливания, при котором данный голубой становится серым, то есть обесцвечивается. Это случай когда цвет тела и цвет освещения оказались взаимно дополнительными.
§ 22. Цветные рефлексы. Цветными рефлексами называются цветные освещенности, создаваемые в тенях объекта близко расположенными ярко освещенными цветными поверхностями соседних предметов. Изменения цвета объекта при этом также подчиняется закону су бтр активного смешения цветов. ,