Участник:Миг/Светлость (цвета)

Светлость (цвета) или светлота (в модели цвета HSL) или Яркость (цвета) (в модели цвета HSV) — ценность цветных объектов, цвет которых воспринимаются зрительной системой при освещении их белым (солнечным) светом. При этом самый лёгкий, яркий цвет — белый цвет.

В модели цвета HSL (см. рис. 2a} оттенки имеют полную насыщенность, и только смеси с обоими черно-белыми цветами – названные тонами – имеют насыщенность меньше чем 1. Поэтому с точки зрения яркости она уступает модели HSV. Откуда эту модель цвета удобнее использовать для представления не ярких тонов, а лёгких, т.к. здесь больше белых оттенков.

В английском слово светлость в русском переводе можно принять, например, как яркость, когда говорят о восприятии определённых цветов, которое в результате действия хроматических и белых цветов вызывает наши ощущения "лёгкости".[1]

И, вообще, если говорить о свете (светлости), то с точки зрения физической, свет — это видимый диапазон спектра электромагнитных колебаний с величиной длин волн 400-700нм. Мы их воспринимаем как свет и цвет, где свет это солнечные лучи в различных сочетаниях основных хроматических лучей RGB и их смесей (тонов, полутонов), которые лежат в основе цветовосприятия. Вне нашей зрительной системы существуют только электромагнитные колебания. Поэтому говорить о свете, цвете мы можем с точки зрения субъективного восприятия видимых электромагнитных колебаний в виде света и цвета. Отсюда и фактор наших ощущений света, цвета, светлоты, лёгкости и всё что связано с нашим цветным и не цветным зрением. Вне нас существуют только электромагнитные излучения.

Понятие Светлость (цвета) (версия Миг) или Яркость (цвета) (версия Миг) при создании цветовых моделейПравить

 
Рис.2. Цветовая система Манселла, показан круг при значении 5, хроме 6, нейтральные значения от 0 до 10, сегмент круга (диапазон хромы) при тоне 5PB и значении 5.
Рис. 2a/b.Цилиндрическая геометрия HSL,HSV c полной насыщенностью цветов.
Рис. 2а. HSL цилиндра
Рис. 2b. HSV цилиндра

Цветовая система Манселла (см.рис.2) — цветовое пространство, впервые разработано профессором Альбертом Манселлом (Albert H. Munsell). Цвет в нем описывается с помощью трех чисел:

1) Цветового тона — значения хромы на окружностях с координатами цветовых точек 0-360 ° — на плоскостях хромы с координатами плоскостей 0-10 по вертикальной оси;
2) Светлости или яркости — характеристика цветов по вертикальной оси хромы с координатами 0-10; (белый-чёрный)
3) Насыщенности цвета — характеристика цветовых точек на плоскости хромы в радиальном направлении с координатами 0-12.

Модель Манселла построена на данных 3-х характеристик тона цвета, яркости цвета, насыщенности в системе цилиндрических координат, что впоследвии стало основой построения цветовых моделей. Важно, что асе данные координат цветов и оттенков для построения своей цветовой модели он брал у людей, участвующих в его исследованиях. Цветовые модели со временем совершенствовались по мере новых достижений в области цветного зрения. (См.Цветное зрение). В этой и других цветовых моделях яркость цвета или лёгкость показано на вертикальной оси вращения цилиндра.

Например, на рис.2a/b HSL и HSV — обе цилиндрические цветовые модели с оттенком, их угловым измерением, начинающимся в красноте первичный   в 0 °, проходя через зеленый первичный   в 120 ° и синем первичном   в 240 °, и затем поворачивая назад к красному в точку 360 °. В каждой геометрии, центральная вертикальная ось включает нейтральные, бесцветные, или серые цвета, в пределах от черного   в светлости по отношению к белому цвету 0 или ценности 0, в основании, а по отношению к белому цвету в светлости 1 или ценности 1, в вершине. В обеих конфигурациях, совокупные первичные и вторичные цвета – красные, желтые  , зеленый, голубой  , синий, и фуксин   – и линейные смеси между смежными парами их, иногда называемый чистыми цветами, устроены вокруг внешнего края цилиндра с насыщенностью 1; в HSV (рис.2b) они имеют ценность 1, в то время как в HSL (рис.2a) они имеют светлоту Ѕ. В HSV, смешивая эти чистые цвета с белым – создание так называемых оттенков – уменьшает насыщенность, и смешивая их с чёрным – производящие оттенки – неизменная насыщенность листьев, что делает модель цвета 2b с меньшей белизной. В HSL и оттенки имеют полную насыщенность, и только смеси с обоими черно-белыми – названный тонами – имеют насыщенность меньше, чем 1 или 10 (рис.2a), что делает модель цвета более светлой. Т.е. в зависимости от расположения плоскости вращения хромы (рис.2) в системе цилиндрических координат мы видим величину яркости , белизны самой вертикальной оси яркости: от белого до чёрного цветов с координатами 0-10 и т.д. Цилиндрические цветовые модели дают более полную картину яркости.

Сущность понятий светлости цвета, лёгкости цветового оттенкаПравить

Слово светлость в корне содержит слово свет. В основе света мы понимаем видимый спектр электромагнитных колебаний, который глаз воспринимает, с примерным диапазоном длин волн 400—700нм и соответственно с частотой с обратно пропорциональным порядком, т.е с уменьшением частоты по мере увеличения длины волны. И как принято в физике с точки зрения квантовой механики, любое увеличение частоты связано с увеличением энергии, которую она несёт. Точнее, здесь квантовый, корпускулярный характер волн или:
В 1905 г. Эйнштейн выдвинул корпускулярную теорию света, которая, развивая идеи Ньютона о световых корпускулах, рассматривала свет как поток большого числа частиц, названных фотонами. Фотонная теория света легко объяснила все качественные и количественные закономерности явлений квантовой оптики.[1].

А это значит, что с увеличением частоты колебаний энергия любой световой волны увеличивается, и при сравнении как бы увеличивается вес её, сила воздействия на живые клетки. Сетчатки глаза, и в частности фоторецепторы, воспринимающие цветовые волны света в указанном выше диапазоне (400-700нм), ограничена этим диапазоном видимых длин волн. (Наиболее "лёгких", "светлых" волн из всего спектра эл. магн. колебаний. Например, рентгеновские лучи — более "тяжёлые". Откуда в текстах на английском языке применяют слово, выражающее "вес" волны. Цветное зрение связано с работой колбочек в условиях дневного освещения (см. Ретиномоторная реакция фоторецепторов (версия Миг)), когда длина волн электромагнитных излучений лежит в пределах свыше 498нм, т.е. зрительная система глаза выделяет сигналы, поступающие в мозг основных лучей света S,M,L или (RGB), т.е. как пишут об этих волнах в иностранной литературе — легких световых лучей, хотя их мажно назвать светлыми. Слово свет на немецком языке это "Light", а слово лёгкий: leicht, Lightweight, Leichtgewicht. Поэтому понятие как светлость, светлый, вообще отсутствует, хотя в цветовых моделях мы имеем дело с чёрно-белой координатой Z. Откуда понятия светлый, лёгкий цвет, света имеет широкое применение вообще, а также при переводах текста с английсого языка. Более фундаментально в цветном зрении и зрении ссылаться на лучи "лёгкие" и "тяжёлые". Например, ультрафиолетовые лучи для глаза "тяжёлые", их не назовёшь тёмные. При сварке глаз вообще травмируется. Здесь свет "тяжёлых" ультрафиолетовых лучей. Таким образом в цветовых моделях ближе понятие светлости, а цветном зрении — лёгкости.

Использование понятия светлости, лёгкости белого цветаПравить

Сравнение светлости, лёгккости восприятия белого и сиреневого цвета. цветов.
Белый цвет для восприятия более лёгкий
Сиреневый цвет (хроматический) для восприятия менее лёгкий

Например:

Как и во всем остальном, в садовом искусстве существуют модные направления. Мода распространяется и на колористику сада: когда предпочтение отдается одному цвету или определенному сочетанию цветов, а растения подбираются в соответствующей гамме по цвету листвы или цветков. Например, чрезвычайно эффектны белые сады. Кто видел белоснежные облака цветущего фруктового сада или пышный куст белой розы - тому ничего не надо объяснять. Белый цвет очень чист и легок, придает саду особый флер. Конечно, у него есть свои многочисленные оттенки, но все же выглядит он более однозначно, чем остальные цвета, поэтому собрать такие растения довольно просто. Сложнее с хроматическими цветами - ведь у красного или синего так много оттенков. Беспроигришны и двухцветные сады, в которых, например, синие цвета соседствуют с желтыми, белые с темно-бордовыми. Популярны сады из многоцветников с коричневатой, пурпурной, бронзовой или сизой листвой.[2]

См. такжеПравить

ПримечаниеПравить