Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Насыщенность и светлота Ц. неса­мосветящихся предметов взаимосвя­заны, т. к. усиление спектрально-из­бирательного поглощения при увели­чении кол-ва (концентрации) красите­ля всегда сопровождается уменьше­нием интенсивности отражённого све­та, что вызывает ощущение уменьше­ния светлоты. Так, роза более насы­щенного пурпурного Ц. воспринима­ется более тёмной, чем роза с тем же, но менее выраженным ЦТ.

Цветовое восприятие и измерение цвета. Одноврем. рассматривание од­них и тех же несамосветящихся пред­метов или источников света неск. наб­людателями с норм. цветовым зрением (в одинаковых условиях рассматри­вания) позволяет установить однознач­ное соответствие между спектр. со­ставом сравниваемых излучений и вызываемыми ими цветовыми ощуще­ниями. На этом основана колори­метрия. Хотя такое соответствие и однозначно, но не взаимно-однознач­но: одинаковые ощущения Ц. могут вызываться потоками излучений разл. спектрального состава. Существует много определений Ц. как физ. вели­чины. Но даже в лучших из них (с колориметрич. точки зрения) часто опускается упоминание о том, что однозначность ощущений достигается лишь при стандартизов. условиях наблюдения, освещения и т. д., не учитывается изменение восприятия Ц. при изменении интенсивности излуче­ния того же спектр. состава (явление Бецольда — Брюкке), не принимается во внимание цветовая адаптация глаза и др. Поэтому многообразие цветовых ощущений, возникающих при реаль­ных условиях освещения, вариациях угл. размеров сравниваемых по Ц. элементов, их фиксации на разных участках сетчатки, разных психофизиологич. состояниях наблюдателя и т. д., всегда богаче колориметрич. цве­тового многообразия. Напр., Ц., к-рые в повседневной жизни воспринима­ются (в зависимости от светлоты) как «бурые», «каштановые», «коричневые», «шоколадные» и т. д. в колориметрии одинаково определяются как оранже­вые или жёлтые. В одной из лучших попыток определения Ц., принадлежа­щей австр. физику Э. Шрёдингеру, трудности задачи «снимаются» про­стым отсутствием к.-л. указаний на зависимость цветовых ощущений от многочисл. конкретных условий наблюдения. По Шрёдингеру, Ц. есть св-во спектр. состава излучений, общее всем излучениям, в т. ч. визуально неразличимым для человека.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В колориметрии Ц. обозначают со­вокупностью трёх чисел. Существует много систем, отличающихся методи­кой определения таких трёх чисел (см. Колориметрия). Напр., существует ин­струментально-расчётный метод, при к-ром ЦТ выражается через объектив­но определяемую длину волны излу­чения, воспроизводящего — в смеси с белым Ц.— измеряемый Ц.; насы­щенность Ц.— через его чистоту (соот­ношение интенсивностей монохроматич. и белого Ц. в смеси), а светлота выражается через объективно уста­навливаемую яркость измеряемого излучения, определяемую экспери­ментально или рассчитываемую по кривой спектральной световой эффек­тивности излучения. Количеств. вы­ражение субъективных атрибутов Ц. неоднозначно, поскольку оно сильно зависит от различия между конкрет­ными условиями рассматривания объ­ектов и стандартизованными колори­метрическими. В частности, поэтому имеется много формул, по к-рым рас­считывают светлоту.

В колориметрии особое значение придают измерению спектральных Ц. и определению по ним т. н.

к р и в ы х  с л о ж е н и я, характеризующих спектр. чувствительность зрит. ана­лизатора относит. кол-вами трёх из­лучений, смешение к-рых порождает определ. цветовое ощущение. Ц. излу­чений разного спектр. состава, к-рые при одинаковых условиях рассматри­вания визуально воспринимаются оди­наковыми, наз. мета мерным и Ц., или метамерами. Метаме­рия Ц. увеличивается с уменьшением его насыщенности, становясь наиболь­шей для белых Ц. Любые два излуче­ния, создающие в смеси белый Ц., наз. дополнительными цветами.

Аномалии цветового зрения и влия­ния освещения. Наблюдатель с норм. цветовым зрением при сопоставлении различно окрашенных предметов или разных источников света может раз­личать большое кол-во Ц. Натрениро­ванный наблюдатель различает по ЦТ ок. 150 Ц., по насыщенности ок. 25, по светлоте от 64 при высокой осве­щённости до 20 при пониженной. При аномалиях цветового зрения разли­чается меньшее число Ц. Ок. 90% всех людей обладают норм. цветовым зрением и ок. 10% — частично или полностью «цветнослепые». Характер­но, что из этих 10% людей с анома­лиями цветового зрения 95% — муж­чины. Существует три вида таких ано­малий: краснослепые (протанопы) не отличают красных Ц. от близких к ним по светлоте ахроматич. Ц. и до­полнит. по ЦТ тёмно-голубых Ц.; зелёнослепые (дейтеранопы) не отли­чают или плохо отличают зелёные цве­та от близких к ним по светлоте ахро­матич. Ц. и дополнит. пурпурных Ц.;

синеслепые (тританопы) не отличают синих Ц. от близких по светлоте ахроматич. и дополнит. тёмно-жёлтых Ц. Очень редки случаи полной цвето­вой слепоты, когда воспринимаются лишь ахроматич. образы. Аномалии цветового зрения не мешают норм. трудовой деятельности при условии, что к ряду профессий цветнослепые не должны допускаться.

Адаптация зрения обеспечивает опоз­нание предметов по Ц. (за счёт эффекта принадлежности Ц.) при вариациях условий освещения в весьма широких пределах. Вместе с тем при изменении спектр. состава освещения визуально воспринимаемые различия между од­ними Ц. усиливаются, а между дру­гими ослабевают. Напр., при желтова­том освещении, создаваемом лампами накаливания, синие и зелёные ЦТ различаются хуже, чем красные и оранжевые, а при синеватом освеще­нии в пасмурную погоду, наоборот, хуже различаются красные и оранже­вые ЦТ. При слабом освещении все Ц. различаются хуже и воспринима­ются менее насыщенными («эффект сумеречного зрения»). При очень сильном освещении Ц. воспринимаются тоже менее насыщенными и «разбе­лёнными». Эти особенности зрит. вос­приятия широко используются в изоб­разит. искусстве для создания иллю­зии того или иного освещения.

•, Основы воспроиз­ведения цвета в фотографии, кино и поли­графии, М., 1970; , Цвет и его измерение, М.— Л., 1950; , Введение в теорию цвета, пер. с англ., М., 1964. 

.

«ЦВЕТ», квант. число, характери­зующее кварки и глюоны. Каждый тип кварка (d, u, s, с, b) может находить­ся в трёх физически неразличимых «цветовых» состояниях, а каждый из глюонов — в восьми «двухцветных» состояниях. В квантовой хромодинамике «цветные» ч-цы обладают «цвето­вым зарядом», определяющим вз-ствие этих ч-ц. В свободном состоянии «цветные» ч-цы не обнаружены, что связывают с явлением т. я. удержания «цвета». Впервые понятие дополнит. квант. числа кварков, позднее наз­ванного «Ц.», было введено Н. Н. Бо­голюбовым, и , а также М. Ханом и Й. Намбу (США) в 1965 для объяс­нения кажущегося нарушения Паули принципа в кварковой модели адро­нов (см. Элементарные частицы). В дальнейшем оно получило эксперим. подтверждение в ряде опытов при высоких энергиях (напр., в процессах аннигиляции эл-на и позитрона в ад­роны, полное сечение к-рых пропорц. сумме квадратов электрич. зарядов всех («цветных») кварков).

А.  В.  Ефремов.

ЦВЕТНОСТЬ, см. Колориметрия.

ЦВЕТОВАЯ АДАПТАЦИЯ, кажу­щееся изменение цветности (см. Коло­риметрия) наблюдаемых объектов или попадающего в глаз излучения источ­ников света под влиянием предшест-

842

вующих цветовых восприятий. В наи­более распространённой трёхкомпонентной теории цветового зрения (ЦЗ) Ц. а. принято считать следствием уменьшения чувствительности одного или двух из трёх обеспечивающих ЦЗ независимых фоторецепторов (к о л б о ч е к) еетчатки глаза, мак­симумы спектральной чувствитель­ности к-рых расположены в красном (К), зелёном (3) и синем (С) участках спектра видимого излучения. Обычно понижение чувствительности рецеп­торов К, 3 и С объясняют разл. сте­пенью их утомления в предадаптационный период, к-рый зависит от времени воздействия на них «цветного» излучения. На рис. показан характер Ц. а. для К, 3 и С рецепторов. Из графика видно, что скорость падения относит. чувствительности I (в %) к разным цветам различна. а. восприятие цветов «смещается» в сто­рону дополнительного цвета; напр., после возбуждения глаза красным цве­том ахроматич. цвета (белые и серые) представляются зеленоватыми, после возбуждения синим цветом — желтова­тыми и т. д.

Ц. а. объясняет возможность наб­людения пересыщенных цветовых то­нов, т. е. более насыщенных (см. Цвет), чем природные цвета. Напр., при предварит. возбуждении глаз красным светом можно увидеть зелёный объект более зелёным, нежели зелёный цвет его натуральной окраски. Сле­дует иметь в виду, что Ц. а. быстро убывает и её эффект наиболее заметен лишь в первые неск. секунд после смены освещения (рис.).

Ц. а. ещё недостаточно изучена, и не все экспериментально наблюдае­мые явления, связанные с ней, могут быть прямо истолкованы в рамках трёхкомпонентной теории ЦЗ.

• , Цветовое зрение, М., 1951; -М., Введение в тео­рию цвета, пер. с англ., М., 1964.

Н.  А.  Валюс.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (Тс), спектрофотометрическая или колори­метрическая темп-ра, физ. параметр, определяющий ход интенсивности I(λ) излучения к.-л. источника с измене­нием длины волны λ в оптич. диапазо­не непрерывного спектра. Ц. т. при­нимают равной темп-ре абсолютно чёрного тела, имеющего в рассматри­ваемом интервале длин волн то же от­носительное распределение интенсив­ности (см. Планка закон излучения), что и данный источник (см. Пироме­тры). Ц. т. обусловливает относит. вклад излучения данного цвета в излу­чение источника, т. е. видимый цвет источника. Понятие «Ц. т.» широко

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7