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色轮图中使用视觉艺术代表的颜色可见光谱以及它们之间的关系。颜色排列系统地围成一个圈,每个色调通常落入三个类别之一:初级,二级或中间。在绘画等领域,时尚,电影,和设计,艺术家使用颜色轮组装的配色方案和想象出颜色出现在另一个。

有很多颜色的轮子,每个代表一个不同的颜色系统。颜色系统是基于三个主要的颜色,其他颜色可以生产系统中。颜色产生的集合被称为色域的基本色彩。虽然小学学生通常教的主要颜色是红色,黄色,蓝色,事实上没有设定标准的原色;可以分配任何三种颜色为原色颜色创建一个系统。然而,有套原色,更尤其是近几年来,产生更多广泛的颜色gamut-than他人。两个最著名的是减去颜色系统和加色系统。

传统的画家的色彩轮是减去色彩系统的一个例子。它的主要颜色是红色的,黄色的,蓝色的(因此,它也被称为RYB色彩模型,之后每个基色)的第一个字母。颜色被称为初级,因为他们无法创建结合其他色调。三个主要的任意两个颜色可以混合产生二次颜色:绿色(由黄色和蓝色相结合),橙色(黄色和红色)紫罗兰色的(蓝色和红色)。混合主要的颜色与一个相邻二次颜色创建一个中间的颜色。在这个模型中,中间颜色是朱砂(橙色),琥珀(橘黄),黄绿色(黄绿色),蒂尔(蓝)、靛蓝(蓝紫色相比),红色(红紫色)。

如果所有的颜色RYB色彩模型结合,理论上他们会创建黑色的。这是因为着色剂,如颜料或染料,有选择地吸收和反射光线的颜色。例如,一个黄色色素吸收蓝色和紫色波长同时反映出黄色、绿色和红色的波长。蓝色的色素吸收主要是黄色、橙色和红色的波长。如果黄色和蓝色颜料混合,绿色生产,因为它是唯一的光谱分量,也不是强烈吸收色素。从某种意义上说,黄色和蓝色颜料色彩彼此远离,只留下一个绿色的颜色;因此,RYB颜色模型也称为减色色彩体系。

数字艺术家和那些使用彩色光使用RGB颜色模型加色系统命名为其原色红、绿、蓝。RGB颜色模型有一个更大的色彩色域比RYB,同样的工作人类的眼睛检测由增加波长的红、绿或蓝色一起创建所有其他可见的颜色。因此被认为比RYB更准确的色彩模型在现代色彩理论。添加剂混合可以展示身体通过使用三个幻灯片投影仪安装过滤器,这样一个投影仪一束饱和红光照射到白色的屏幕,另一束饱和蓝光,第三一束饱和绿灯。添加剂混合发生在光束重叠(因此是加在一起)。在红色和绿色光束重叠,产生黄色。如果添加更多的红光或绿光的强度降低,光混合变成橙色。发光的数字显示,如电脑显示器或电视机,使用RGB颜色模型来产生图像。

颜色在色轮的位置表示重要的视觉关系。颜色相似的色调组合在一起,暖色(如红、朱砂、橘色、琥珀色、和黄色),另一边是很酷的颜色(包括绿色、蓝绿色、蓝、紫)。并排在方向盘上被称为颜色类似的颜色和绘画唤起情绪中经常使用或在设计创建一种凝聚力与和谐。直接反对另一个颜色,如红色和绿色RYB轮,被称为互补色。肩并肩,两个互补的颜色会显得更明亮、更生动的比自己或身边有类似的色调。的互补色主要色彩永远是次要的颜色,反之亦然。补充一个中间的颜色永远是另一个中间的颜色。

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艾萨克·牛顿是第一个安排颜色轮;图解最先出现在他1704年出版的书Opticks。在他著名的棱镜实验中,牛顿发现了折射阳光到一堵墙,白光是由七个可见的颜色:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。然后他组织的七色彩在轮子的顺序出现。

后,Opticks,其他科学家、艺术家和作家由颜色的轮子和自己的理论,包括英语昆虫学家哈里斯,摩西的彩色轮颜色的自然系统(1766)展示了一个各种各样的颜色由红、黄、蓝;和德国的作者歌德认为在色彩理论(1810),颜色是光明与黑暗interacting-though现代的结果物理不接受这一理论。其他编目的颜色在不同的形状,包括一个亮光(乔治领域;1841)和球面系统(阿尔伯特·h·孟塞尔;1915)。的无数颜色的轮子并通过世纪图表明,系统化的努力看似无限的大量可见的颜色总是左改进的余地。

艾米丽·肯德尔 百科全书的编辑yabo亚博网站首页手机