Вильгельм Оствальд - Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства
- Название:Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-118161-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вильгельм Оствальд - Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства краткое содержание
Искусство цвета. Цветоведение: теория цветового пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так как штатив прибора можно использовать и для измерений подмесей белого и черного, то трубка призмы вставлена так, что ее легко можно вынуть; имеющаяся зазубрина обеспечивает ей всегда одно и то же положение. Для тех случаев, когда цвета даются не в виде карточек или пластинок, штатив прибора должен быть соответственно изменен; мы не считаем нужным давать здесь описание таких изменений.
Все сто цветов цветового круга разделены на пять полосок по двадцати цветов в каждой, так как одна полоса при величине отдельного поля в 2–3 см была бы слишком большой. На обоих концах имеются добавочные пограничные поля для того, чтобы иметь возможность сравнения с соседними цветами. Так как краски благодаря своей чистоте не могут все не изменяться под влиянием света, то полоски необходимо сохранять в коробке всегда закрытой и вынимать их на свет лишь на столько времени, сколько необходимо для производства измерения (т. е. обычно на несколько минут).
Нормы цветовых тонов имеются в продаже и являются точными копиями моих первоначальных норм, выработанных мною в 1916 году. Они согласованы со спектром, благодаря тем измерениям, о которых уже была речь выше. Таким образом, они вполне определены навсегда, вне зависимости от сохранения первоначальных образцов. Если в будущем будут найдены более точные деления, то все же измерения были произведены при помощи этих старых делений, можно будет путем простого пересчета с полной уверенностью в их точности перевести на новые деления, как только в этом будет какая-нибудь необходимость.
Сейчас, однако, предстоит про- делать так мною более элементарных еще работ, что обоснованная потребность в более точных цветовых нормах может возникнуть лишь позже.
Подобного рода измерениями цветового тона мы сделали уже первый шаг в деле измерения цветов.
Глава XI
Измерение содержания белого и черного в хроматических цветах
Основная мысль.От общего уравнения ахроматических цветов W + S = 1, уравнение хроматических цветов V + W + S = 1, отличается только тем, что в них прибавляется еще член V, который представляет собою хроматический цвет. Можно поэтому у хроматических цветов, как и у ахроматических, измерять величины W и S сходным же путем. Необходимо лишь соответственным расположением опыта выключить усложняющее влияние собственно цветного компонента.
Это и удается благодаря применению светофильтров. Чисто красная бумага под красным стеклом выглядит такой же светлой, как и белая бумага. Белая бумага отражает все лучи света: сквозь же красное стекло проходят только красные лучи, но полностью. Красная же бумага, которая находится под красным стеклом, отражает полностью все красные лучи. Эти лучи не меняются ори обратном прохождении от присутствия на их пути красного отекла, так как красное стекло пропускает, как сказано, полностью все красные лучи без изменения. Следовательно, обе бумага посылают сквозь стекло одинаковое количество света, а потому и покажутся нам одинаково светлыми. Если же цвет красной бумаги не чистый, а содержит в себе подмесь белого, то явление остается тем же самым, так как белая часть влияет так же, как и красная. При помощи красного светофильтра можно, поэтому, найти сумму красного и белого, но не величину каждого из них в отдельности.
Если же красный цвет бумаги содержит в себе некоторое количество черного, то отношения уже меняются. Черная часть вообще не отражает никакого света, а потому она не отражает и красного цвета. Красная бумага с подмесью черного цвета будет выглядеть через красный светлофильтр темнее, чем белая бумага, и покажется нам равной некоторому серому цвету. Оба они будут содержать в таком случае одинаковое количество черного – имеется ли наряду с черным белое или лишь цветное красное – здесь безразлично. Если нам известно содержание черного цвета в этом сером или мы можем его измерить, то этим самым мы можем определить также и количество красного цвета.
То, что мы здесь сказали о красном цвете, применимо также и ко всякому другому цвету. Этим самым мы имеем общий способ, позволяющий нам измерять подмесь черного в любом цвете: рассматривая данный цвет через соответствующий ему но цвету светофильтр, мы подыскиваем тот серый цвет, который (сквозь этот же светофильтр) выглядит так же, как и данный цвет; содержание черного в этом сером цвете равно содержанию черного в нашем исследуемом хроматическом цвете.
Если мы обозначим через h 1 светлоту или содержание белого в одинаково выглядевшем сером цвете, то 1 – h 1 будет выражать содержание в нем черного цвета; и если мы через S обозначим содержание черного цвета в каком-либо хроматическом цвете, то для случая рассматривания через соответствующий по цвету светофильтр, может быть применимо следующее уравнение:
S = 1 – h 1.
Если мы далее рассматриваем какой-нибудь хроматический цвет через светофильтр дополнительного к нему цвета, то чистый цвет ведет себя как черный: от него никакой свет сквозь светофильтр не проходит. Если же какой-нибудь свет имеется, то он может происходить только от белого цвета, содержащегося в нашем испытуемом цвете, так как подмесь черного цвети света не дает, а других слагаемых в нем больше нет. Обозначая через h 2светлоту серого, который через наш светофильтр дополнительного цвета так же выглядит, как и измеряемый хроматический цвет, можно содержание белого цвета в последнем выразить уравнением:
W = h 2
Содержание же чистого цвета, можно, наконец, найти из уравнения V + W + S = 1, если произвести оба измерения и вставить соответственные числовые величины для W и S. Мы тогда получаем
V = h 1– h 2
Этим самым наша задача полностью разрешается.
Понятие светофильтра означает, что данное вещество пропускает свет только определенного цвета. Этим мы, конечно, не подразумеваем свет лишь одного числа колебаний, или физически однородный свет. Это дало бы бесконечно малую дробь общего света, т. е. фильтр казался бы практически непрозрачным. Мы подразумеваем психологически однородный цвет, т. е. такой свет, который в нашем глазу вызывает ощущение одного цвета. Ведь известно же, например, что в красном конце спектра находится широкая полоса, в которой имеется красный цвет различнейших чисел колебаний, но все-таки мы его видим, как один и тот же красный.
Для того чтобы узнать, является ли данный светофильтр психологически однородным, мы смотрим через него на цветовой круг возможно чистых цветов. Если данный фильтр однороден, то круг распадается на светлую и темную половины, которые соединены между собой короткими бесцветными переходами. Если же он неоднороден, то на месте соединения выступают разные хроматические цвета. С усилением краски можно такой фильтр сделать однородным. При этом необходим тщательный отбор красящих веществ, чтоб они были однородными и в то же время достаточно прозрачными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: