色彩理論的基本概念_從伊頓色環(huán)到冷暖色調(diào)特性解析
色彩理論的基本概念:伊頓色環(huán)調(diào)色解析
人眼感知的顏色是一個(gè)基于光學(xué)范圍電磁輻射理論的概念,艾薩克·牛頓(Isaac Newton)是第一個(gè)將可見(jiàn)顏色引入系統(tǒng)的人,他制作了一個(gè)由七個(gè)部分組成的彩色圓圈,與彩虹的七種顏色(紅、橙、黃、綠、青、藍(lán)、紫)相匹配,白色是純凈的光,它包含整個(gè)色譜,而黑色是黑暗,沒(méi)有光。
然而現(xiàn)代色彩科學(xué)中普遍接受的色譜環(huán)的基本模型,一個(gè)由十二部分組成的色圈,是由約翰內(nèi)斯·伊頓(Johannes Itten) 創(chuàng)建的,在色譜環(huán)的幫助下,基于相反或相鄰的顏色,以及在顏色圈中排列形成等腰三角形、銳角三角形、矩形和正方形的顏色來(lái)構(gòu)建顏色的協(xié)調(diào)。白色(白色或白紙)和黑色被添加到繪畫(huà)的色譜顏色中。
在色譜中相互對(duì)角的一對(duì)顏色被稱(chēng)為附加色(或互補(bǔ)色),這是一個(gè)概念的同義詞--相對(duì)色。第一階的三種原色被放置在一個(gè)等邊三角形中,黃色在頂部,紅色在右下角,藍(lán)色在左下角。然后將這個(gè)三角形放入一個(gè)圓中,在其基礎(chǔ)上建立一個(gè)等邊六邊形,在得到的等腰三角形中,我們放置三種混合色,每一種顏色都由兩種原色組成,從而得到二階顏色:
黃色 + 紅色 = 橙色
黃色 + 藍(lán)色 = 綠色
紅色 + 藍(lán)色 = 紫色
所有二階顏色都徹底混合,它們不應(yīng)該向其任何成分傾斜,橙色不應(yīng)該太紅或太黃,而紫色不應(yīng)該太紅或太藍(lán),然后在離第一個(gè)圓圈一定距離的地方,我們畫(huà)出另一個(gè)圓圈,并將它們之間得到的圓圈分成12個(gè)相等的部分,將主色和復(fù)色放在它們的位置上,并在每?jī)煞N顏色之間留下一個(gè)空區(qū)域,在這些空區(qū)中,我們引入三階顏色,每種顏色都是由一階和二階顏色混合而成的,并得到:
黃色 + 橙色 = 黃橙色
紅色 + 橙色 = 紅橙色
紅色 + 紫色 = 紅紫色
藍(lán)色 + 紫色 = 藍(lán)紫色
藍(lán)色 + 綠色 = 藍(lán)綠色
黃色 + 綠色 = 黃綠色
這樣,就出現(xiàn)了由十二種顏色組成的正確色環(huán),其中每種顏色都有自己不變的位置,并且它們的順序與彩虹或自然光譜中的順序相同,在我們的圓圈中,所有12種顏色都有相等的長(zhǎng)度,因此彼此占據(jù)截然相反位置的顏色是額外的,這個(gè)系統(tǒng)可以讓你立即準(zhǔn)確地想象出所有十二種顏色,并輕松安排它們之間的所有變化。
“暖色”和“冷色”
色彩的理論給了人們一個(gè)想法,即眼睛所感知的不同長(zhǎng)度的顏色波是如何顯示的,光譜的不同部分在波長(zhǎng)和頻率上彼此不同,紫色波最短,色調(diào)弱,而紅色波最長(zhǎng),色調(diào)最強(qiáng),這種特性使我們對(duì)顏色的冷暖程度有一種感覺(jué)。
色譜中的顏色根據(jù)其在系統(tǒng)中的位置被分為暖色和冷色,這樣的分離只是作為進(jìn)一步特征的起點(diǎn),生理學(xué)家很久以前就注意到,暖色對(duì)身體的影響相當(dāng)于更溫暖的感覺(jué),而冷色則相當(dāng)于更冷的感覺(jué),所以暖色與冷色的混合只是顯得稍微暖色調(diào)一點(diǎn),但不是真的變成了暖色。冷暖屬性不是絕對(duì)的,而是顏色的相對(duì)特征。
任何顏色都可以是暖色或冷色,不是由于混合了另一種顏色,而是相對(duì)于另一種顏色,例如,普魯士藍(lán)比群青藍(lán)暖,茜草湖紅比鎘紅冷,群青和普魯士藍(lán)一起相對(duì)于茜草湖紅和鎘紅一起會(huì)很冷,它們屬于暖色。
顏色的暖與冷特性也取決于飽和度,最佳飽和度的純色將始終被認(rèn)為比相應(yīng)的弱飽和色更冷,因此,絕對(duì)的冷暖色劃分,總是把顏色看成一種關(guān)系是沒(méi)有任何意義的,對(duì)于實(shí)踐來(lái)說(shuō),更重要的不是冷色或暖色,而是顏色對(duì)比體現(xiàn)出來(lái)的相對(duì)冷色或者暖色調(diào)。
完成色彩理論的主題,有必要提到,觀察色彩和再現(xiàn)色彩的能力是可以培養(yǎng)和發(fā)展的,合理使用顏料的所有化學(xué)和物理特性將是防止色彩實(shí)驗(yàn)失敗的保證,這些知識(shí)將有助于在實(shí)踐中達(dá)到預(yù)期的效果,并將在工作中充分利用材料的特性。
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