/印刷的事│色彩概念/
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如果說印刷最需要注意的事,我認為「顏色」絕對是第一位。在初次印刷時,可能都會遇到這些疑問:
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▪ CMYK 和 RMB 有什麼分別?
▪ 如何設定 CMKY 模式?
▪ 為什麼印出來的顏色,跟我預想的不一樣?
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首先,我們要了解色彩的概念。
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顏色的呈現會根據色彩模式而有不同的色版組合,最常見的就是電子影像即螢幕顯示的 RGB 模式,及印刷時使用的 CMYK 模式。
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RGB 是色光三原色,由 Red 紅色、Green 綠色及 Blue 藍色這三種色光混合而成,透過三種顏色重疊演變成無數的顏色,數值範圍 0-255,而且顏色疊加會愈來愈亮,稱之為「加色法」。
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CMYK 是由 Cyan 青色、Magenta 洋紅色、Yellow 黃色及 Black 黑色四色組成,印刷時會調整四色的比例印出顏色,數值範圍 0-100%,它跟 RGB 相反,顏色疊加會愈來愈深,稱之為「減色法」。
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—— RGB 和 CMYK 成色原理完全不同,是兩個不同制式。
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因為螢幕顯示是 RGB 制式,印刷是 CMYK 制式,所以在螢幕上看到顏色會比實際的亮,印出來就會有差別。
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▪ 檔案本身設定是 RGB,跟螢幕對比印刷出來會偏螢光色。
▪ 檔案本身設定是 CMYK,跟螢幕對比印出來會比較深沉。
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做稿時一定要設定 CMYK,在 Illustrator 或 Photoshop 建立新檔,色彩模式選擇「CMYK」來配合印刷制式。有一點要留意,如果檔案已使用 RGB,中途轉換 CMYK 的話,顏色還是會有偏差!記得要在新建檔案已設定好 CMYK 模式喔!
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除了色彩模式的分別、不同品牌裝置的螢幕顯示,還有很多原因導致印刷品出現色差。例如印刷時的環境、溫度,或是使用不同紙材,吸附油墨的能力等等也有關係。
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由於太多因素會影響印刷顏色,因此無法做到 100% 沒有色差,印刷人員會憑多年的印刷經驗,將色差減至最低。但是每個人對顏色的敏感度不同,對於顏色的接受程度也不同。
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—— 如果想成品符合預期的效果,最好的辦法是打樣。
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在正式印刷前先做打樣,印出來看看實際在紙張上的效果,確認是心目中的顏色才進行印製。
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ᴡᴇʙsɪᴛᴇ│𝗐𝗐𝗐․𝗋𝟤𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗒․𝖼𝗈𝗆
ᴇᴍᴀɪʟ│𝗈𝖾𝗆@𝗋𝟤𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗒․𝖼𝗈𝗆
ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ│ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ│𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽𝗋𝗈𝗎𝗇𝖽․𝖿𝖺𝖼𝗍𝗈𝗋𝗒
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過45萬的網紅羅時豐D.L 不務正YA,也在其Youtube影片中提到,00:00 本集嚇嚇叫預告~ 01:22 看完了預告=看完了全部? 02:10 特色:三不一沒有原則→正經/嚴肅/安靜/姑丈 02:40 姪子百祥傻傻分不清?到底插在哪裡? 03:14 回憶姑姑人生最後悔的抉擇… 03:50 上吧!老中青三代,攻陷小巨蛋!別再當鍵盤俠! 04:04 粉絲見面會半買半...
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#色彩之書
融合科學、心理學及情感意義,帶領你發現自我的真實色彩
作者|#凱倫海勒 #KarenHaller
譯者|#龔嘉華
類型|#藝術設計
讀感|
「色彩首先映入我們的眼簾,接著深入內心與情緒交織,影響我們的思緒與行為。少了色彩,我們將失去最為原始又基本的自我表達能力。」p11
這本書非常有趣,從一般基礎原理:光、三原色⋯等,來介紹色彩,進而針對不同的顏色所帶來的感受做分析,每種顏色都有正面感受與負面感受。
第三章 色彩與感受-「紅色」
「紅色會影響人的生理。紅色的波長最長,所以就算紅色並非可見度最高的顏色,視覺效果卻會讓物件看起來比實際距離更近,吸引人們目光,散發出「注意」的訊息。」p72
介紹完顏色,就開始試著找出每個人,也就是讀者你,屬於你、適合你的顏色,而在找出顏色之前,本書設計了小測驗,讓你從性格中慢慢找出專屬色彩。
第四章 色彩與性格-
「要接觸真實的自己,比我們想得要困難許多,因為我們常會選擇自己覺得應該要選,甚至是別人想要我們選的答案。」p114
這本書更細膩的地方在於,它還設計了各式表格,讓你紀錄下你所使用的色彩,每一天所帶給你的感受與變化,漸漸的,你就會摸索出你心底真正喜歡的顏色。
「色彩即情緒。仔細檢視我們喜歡、不喜歡的顏色,都會喚起深埋的記憶,與之同時而來的是強烈的情緒。例如:我們可能早就忘記了一個與色彩相關的事件,但只要看到特定色彩,便會觸發相關情緒。」p141
這本書真的很有趣,探索完自己內心深處的色彩,就可以應用在生活中,你的衣服、物品、傢俱、裝潢、拍攝、繪畫⋯等,所有有關顏色的一切,都將帶來幫助。
#nibo閱讀 #nibo摘錄 #妮啵2021 #書籍推薦 #平板字 #藝術 #色彩 #嚴絲#色彩心理學
#悅知文化 @delightpress
光三原色 在 Fernweh illustration Facebook 的最佳貼文
國小第一堂色彩課,老師就教大家:
紅黃藍是三原色,可以調出其他所有顏色,三個混在一起會變成黑色⋯
可是實際操作的時候往往調不出理論上的顏色,這是怎麼一回事呢?
原來我們現在學的紅黃藍三原色概念
基本上是在1920年,由一位瑞士畫家兼美術教育者約翰·伊登所提出的色彩模型
#伊登十二色色環
想必只要有上過小學自然或美術課的同學,一定都看過這張圖
從這張圖,我們可以看出一些重點,包括三原色、顏色的補色、還有顏色與顏色之間可以調出別的顏色等等⋯⋯這都是我們從小就耳熟能詳的東西
代表伊登提出的理論對後續一百年的美術教育真的影響深遠
不過伊登這個理論卻有一些問題
那就是
▸伊登宣稱三原色相加會調出黑色,實際上沒辦法
▸圖中的紅黃藍三原色,並沒有辦法調出圖中介於原色中間的綠色和紫色
▸事實上在顏料的世界並沒有所謂的「原色」可以調出所有色彩
▸我們無法使用紅黃藍系統調出洋紅色來
▸這個色輪所有色相的顏色並不成比例,就像時鐘鐘面上有一堆數字聚集在同一個角落,從紫色到綠色這段色彩間距是非常小的;相反的,從黃色到紅色這段色彩,間隙卻非常大,大約整整拉伸了兩倍的弧度
原因大概是因為我們眼睛對紅色到黃色這段色彩差異感受比較敏感,對藍紫色卻比較不敏感。而且,從人類開始畫畫以來,暖色調(紅橙黃)的顏料選擇一直都比冷色調(藍紫綠)更為繁多
由於以上這些問題,所以代表伊登選擇的紅黃藍三原色其實是不太對的
如果我們要重新選擇原色,那就要再追本朔源,回到兩百多年以前了解——牛頓提出的光學色彩理論
#光學物理:色彩的加法
早在17世紀,22歲的牛頓便透過三稜鏡,將一束白色自然光分離成一連串連續的彩色光譜,發現了色散現象
於是,他便發現白光可以被分解為不同顏色的色光
那麼問題來了——如果要組成白光,最少需要多少顏色呢?
這裏就要了解人體的生理構造
#原色的數量取決於視網膜中有幾種辨色細胞
1802年,英國物理學家楊格發現混合🔴紅(R)、🟢綠(G)、🔵藍(B)三個顏色的光,可以組成白光,並推論人眼有三種感光細胞
原來只要三種色光,依照不同的比例混合
便可以組成我們能夠看見的色彩
所以對人眼來說,色光三原色便是#紅綠藍
所以色彩的加法原則便是
【我們看見的顏色=所有射進眼中的光線的疊加】
而對每種生物來說,原色的數量都不一樣,完全取決於該生物的眼球構造
像鳥類多半都具有四種感色細胞
因此對於他們來說,就有四種原色
好了,解決了自體發光的物體的色彩法則
但我們平常看到的東西,都是反射光線讓我們看見的
這時候又要怎麼看他們的顏色呢?
#色彩的減法理論
我們之所以可以看見一朵紅色的花
是因為當白色日光照射他時
花朵吸收了綠色和藍色的光線
只反射紅色光線進入我們眼中
我們才得以覺得他是紅色
而白花,則是因為其沒有吸收任何光線
光線全反射入我們的眼中,所造成的感受
(或者是最少同時反射了紅綠藍三色光,看起來也會是白色)
【我們看見的顏色=白光-其吸收的光】
這便稱為「色彩減法理論」
所以我們就可以因此推導出平常調色使用的#色料三原色分別是
▸吸收了紅光,反射藍光與綠光的青色顏料(Cyan)
▸吸收了藍光,反射紅光與綠光的黃色顏料(Yellow)
▸吸收了綠光,反射藍光與紅光的洋紅色顏料(Magenta)
有沒有發現他們正好都是分別吸收了色光三原色的其中一個顏色呢?
沒錯,所以色光三原色紅綠藍正好分別是色料三原色青、黃、洋紅的補色喔!
好啦,解釋了這麼多,我們只剩下最後一個疑問
所以 #紅黃藍三原色的理論到底是哪來的?
其實這完全是因為知識傳播的不對等所造成的
在當時,研究色彩三原色與光學色彩理論的人,並不是同一群人
再來,當時的人對於光學還有人眼辨色的原理也還沒有這麼了解
於是許多畫家便依照長久累積下來的經驗、以及老師的傳承
歸納出紅黃藍作為色彩三原色的理論
時間回到牛頓發現色散原理後沒多久
1725年,一位德國畫家Jacob Christoph Le Blon便受牛頓的啟發
根據經驗推出了屬於顏色的三原色
即是我們現在所熟知的紅黃藍模型
他發現,根據這三種顏色可以調配出人們想要的大部分顏色
此外,這也是有歷史原因的,以前的顏料並不如現在這麼輕易可得
色彩種類也沒有這麼豐富
因此,因此一向珍貴的硃砂與飄洋過海的青金石製成的硃紅與群青顏料,便成了畫家心中的原色了!
加上後來美術教育者伊登的大力推廣,紅黃藍才成為大家普遍一般認為的色料三原色
#結論
世界上並沒有任何一種三原色,能夠調配出所有的色彩
之所以CMY會廣泛被大眾使用,是因為透過這三種顏色,可以使調色豐富度最大化而已
基本上,只要是在色環上,任何一個最外圍的原主色,都有同等資格當作原色
可想而知,也並沒有一個色相是次等的、或合成的
綠色、橘色、與紫色的階層,就與黃色一樣重要
如果要學色彩學,請從正確的CMY色輪開始學起
老師教紅黃藍三原色只是因為出於繪畫領域長期下來的習慣,但不代表這個習慣是對的
事實上,根據我在國中當美術老師的朋友消息
學校的色彩學教材都已經將傳統的伊登紅黃藍色環換成較為正確的CMY色環了
所以,為了不被孩子們嘲笑
我們一起建構正確的色彩概念,好嗎?
#色彩學
#watercolor #colortheory #三原色
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大家安安
今天來說說人類的馬揪ㄛ~
剛好這樣下次講到蝦蛄第二集: 眼睛
的時候可以省下不少篇幅 XDDDD
※ 引述《HuangJC (吹笛牧童)》之銘言:
: : 如題
: : 國中理化課程曾經學過光的三原色
: : 當初怎麼背就是背不太起來三種色光跟混合後的顏色
: : 現在連是哪三原色都不記得了
: : 請問有什麼比較好記的方法嗎?
: : 有沒有卦?
: : 推 yorkyoung: 光 紅綠藍 顏色 紅黃藍 42.77.142.41 02/10 04:09
: : → yorkyoung: 光混合是白色 顏色混合是黑色 42.77.142.41 02/10 04:09
: 其實整個很複雜,我讀到一半就崩潰了
: 有個思想實驗是:
: 如果有一顆蘋果,你不看著它時它就變成貓
: 因為你從來都沒看過它是貓
: 所以你怎麼知道你看的就是蘋果?
沒有很複雜啦
至少比你說的什麼蘋果貓還簡單
我們先來說說
為什麼你們人類會說
光的三原色是紅綠藍吧~
這是因為呀
在你們人類的眼睛裡面
有兩種感光的細胞
1. 桿狀細胞
2. 錐狀細胞
感覺顏色主要是錐狀細胞的工作
錐狀細胞可以分成三兄弟
大哥 L 、二哥 M 和 小弟 S
L大哥主要感受紅色
在 565奈米左右最敏感
M二哥主要感受綠色
在 535左右最敏感
S小弟主要感受藍色
在 420左右最敏感
但是你們人類看到的顏色遠遠不止這三種
不同比例的調和下
三兄弟興奮的程度會不一樣
然後再經過大腦合成
就會產生不一樣的顏色
所以這邊只說說為甚麼三原色是紅綠藍
不說你們人類腦袋裡的世界
如果說要怎麼記的話呀
我們需要一個七彩的圓圓~
紅橙黃綠藍靛紫繞一個圈圈~
上面畫上一個大大的三角形~
燈燈~~~
光的三原色出來了
那麼 顏色的三原色呢?
其實也很簡單呦!
我們來思考一下
光 跟 顏色的不同在哪裡呢?
顏色簡單來說
就是吸收了其他顏色 反射出你看到的顏色
也就是說 紅色的花花 就是反射出紅色來
那麼我們再用剛剛的彩色圈圈來看~
如果有一個物體 吸收了藍光
那麼就會反射出 另外兩種光 紅色跟綠色
所以彩色圈圈上紅色跟綠色中間是什麼顏色呢~?
黃色
依此類推
我們會得到 Cyan青色 Magenta洋紅色 Yellow黃色
最後因為材料上的限制 深色都會怪怪的
會再加上Key 其實就是黑色啦 XDDDD
所以顏色的三原色 CMYK 就出來惹
圈圈 x 1 + 三角形 x 2就可以完成了唷~~
不需要記ㄅ~
: ---------
: 光就是這樣的東西
: 事實上光是什麼顏色,得最後進入你腦袋才確定
: 光的混合,問題在
: 你看到的光,是'反射的還是過濾的'
: 如果是過濾的,通過紅色只剩紅色,那依次通過三原色當然只能是黑色
: 如果是反射的,三種色都加在一起就變白色
: 而如果是反射的,我再和你玩入射角反射角的遊戲
: 結果顏色會變,就好像水面上的油,是彩虹色的
: 彩虹有實體嗎?如果有,現在汽車都飛快
: 能不能追到彩虹和地面交接的地方?
: 還是隨著我的接近,角度改變,結果永遠追不到?
這些不是光進入腦袋會有不一樣顏色的例子啦
這些在進入前就不一樣了呀
這個圖的上面
兩個面正中心的棕色/橘色 其實是一樣的顏色
那麼到底哪個顏色才正確呢? XDDD
看起來是棕色才正確
小畫家的眼睛真厲害>/////<
\小畫家最高/
: 然後還有瞳仁修正
: 同樣一張照片,我們看和歪果仁看就是不一樣
: 因為我們是黑眼珠,他們是藍眼珠
: 就好像我看永遠是蘋果,他看永遠是貓
: 結果我不相信那東西偶爾是貓,他也不相信它偶爾是蘋果
: 擺一台攝影機就算公證?這台攝影機若老是拍到它是狗,你又如何?
: 那它就是狗了嗎?你確定?
黑眼珠藍眼珠
不管是甚麼顏色的正常馬揪
都不會影響看到的顏色
外面有顏色的部分是虹膜
虹膜的功能是用來讓瞳孔放大縮小 像光圈那樣
而光是從虹膜中間的瞳孔進入眼睛
所以顏色不同 只是不同色素的差別而已唷
: --------
: 不過考試簡單點,就是要你回 RGB
大概是這樣子啦
像剛剛的那個方塊呀
確實你們人類大腦會影響看到的東西
就像這篇原文所說的
你看到的不一定是你看到的顏色
而每個人因為生理 心理各方面因素
看到的顏色也會不太一樣唷!
很有趣ㄅ
不過這篇是用來當 蝦蛄篇:馬揪 的前情提要
所以我們來摘錄重點
1. 人類眼睛有3種錐狀細胞
2. 人類的大腦會整理過光線訊息
3. 我要下班啦~~~~~~
掰噗
對惹
蝦蛄篇第一集
還沒看過的可以看看喔
https://rrr518ptt.blogspot.com/2020/02/r-bang.html
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魚魚文有永遠的家囉~
https://rrr518ptt.blogspot.com/
有搜尋跟標籤功能很方便滴!
手機板也都可以使用囉~
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每個人敏感度也不太相同 會有誤差
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