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6. 世界的色彩

  对于颜色的研究, 牛顿的色散实验有重要的意义。牛顿用棱镜将白光分解为7 种色光, 然而这些色光不能用棱镜再散射了, 因此, 这些色光就称做单色光。科学家的许多实验都要用单色光。

  白光可以分解为7 种色光, 反过来把7 种色光有比例地混合就可以还原为白色光。其实得到白色光不一定要7 种色光, 只要用红绿蓝( 准确地说是蓝紫) 即可。因此, 红绿蓝也称做三原色。

  如果用幻灯机把红绿蓝三光打到白色的银幕上, 就会出现如右图的新色。红绿蓝两两相混合就出现三种新色光, 红绿蓝同时混合就出现白色。

  下面用“加法”把这些单色光合成: 红色光+ 绿色光= 黄色光红色光+ 蓝色光= 品红色光绿色光+ 蓝色光= 青色光红色光+ 绿色光+ 蓝色光= 白色光由于“加法运算”中红绿蓝三色光的品质, 也把它们称为加色三原色。

  三原色两两相加得到的新色, 这新色与另一原色相加则为白色, 即黄色光+ 蓝色光= 白色光青色光+ 红色光= 白色光品红色光+ 绿色光= 白色光这个结果似乎并不奇怪。

  如果两种色光混合可以合成白色, 那么这两种色光就称做互补色。由上可知, 黄色与蓝色、青色与红色、品红色与绿色就是三对互补色。互补色的条件是两色相混即为白色, 所以互补色应是不计其数的。国际上通行的蒙赛尔( 一位美国的美术教师) 色素表和奥斯特瓦尔德( 一位德国物理学家) 色素表都是制成球状的表格, 它可以方便地查出互补色对。

  互补色在玻璃生产上的应用很普遍。例如, 安装在窗户上的平板玻璃都透着绿色光, 特别是看玻璃的截面时, 它的绿色很明显。这种绿色是由于生产玻璃的原料中矿砂中含有氧化铁的缘故。如果使它无色透明, 就要加入少许金属锰, 锰可使玻璃略带红色, 而红与绿互补, 这使玻璃变成无色了。

  生活中也有利用互补色的例子。人们穿着的白衣服, 时间一长就不很白了, 仔细看上去是略有些发黄, 查一下互补色表, 黄色和蓝色是互补的, 所以可以在漂洗时下一点蓝颜料, 更简单的办法是, 索性加一点儿蓝墨水吧! 有些厂家生产洗涤剂加一点蓝色, 其用意也是为了消退黄色。

  加法的逆运算是减法, 互补色也可以运用“减法”。其运算也很简单, 如:白色光-蓝色光= 黄色光白色光-绿色光= 品红色光白色光-红色光= 青色光因此, 黄色、品红色和青色这三种色就称为减色三原色, 也称做物体色的三原色。

  通常, 画家调和颜料就是利用了物色三原色原理。例如, 蓝色光+ 黄色光是白色光, 但蓝色颜料+ 黄色光颜料是绿色颜料。颜料的混合是一种减色过程, 每种颜料都要吸收一些色光, 并反射另一些色光。就拿蓝颜料与黄颜料的混合来说, 蓝颜料吸收红光和黄光, 而反射绿光、蓝光和紫光; 黄颜料吸收蓝光和紫光, 而反射红光、黄光和绿光。那么, 蓝颜料与黄颜料为什么只见到绿色呢? 这是因为蓝颜料把黄颜料反射的红光和黄光也吸收了, 黄颜料把蓝颜料反射的蓝光和紫光也吸收了, 最后只有绿光没有被吸收。

  三原色混合成白光, 而三种原颜料是青色、黄色和品红色, 它们按一定比例混合后就得到了黑颜色, 这说明白光中所有的色光都被吸收掉了。

  不同色光或不同颜料的混合可以得到新的色光或新的颜料。彩色电影所用的彩色胶片就是利用这种混合的原理。

  彩色胶片的制片比黑白胶片要复杂, 彩色胶片的感光乳胶中除黑白色用的感光卤化银之外, 还有三层感光乳胶, 最上一层乳胶用于感受蓝光, 中间一层感受绿光, 最底一层感受红光。胶片被冲洗后, 根据减色原理, 三层乳胶分别生成黄色、品红色和青色的染料。这三种颜料恰好与实物的颜色互补。这个胶片就是负片( 俗称底板) 。

  负片并不是放映的胶片, 要再制作一次即把负片印成正片。这也是一个减色过程: 用白色光分别减去负片上的黄色、品红色和青色, 在新片上得到蓝色、绿色和红色。这三种色与实物颜色是一致的。

  彩色电影的拍摄和制片过程也可以用上图表示出来。

  彩色电视与彩色电影相比, 前者的技术要复杂得多。但颜色的摄像和显像也要应用三原色的合成。

  拍摄彩色电视要用三只摄像管, 通过分色, 它们分别接收记录红绿蓝三色光。这三色图像经过光电转换把光信号变为电信号, 而后经过调制高频载波, 经天线发射出去。

  彩色电视机接收到这些无线电信号后, 经过一个逆过程, 即解调高频载波的中间过程, 把三种光信号对应的电信号控制三支电子枪打在彩色显像管上。这三束电子的强度并不一样, 当它们打在显像管的同一荧光点上, 形成三幅单色影像, 但是合在一起就是彩色图像。通常这三束电子是由一支电子枪打出, 它的技术要求很高, 因为每个电子打在显像管上的点直径不大于0. 1 毫米。

  由此可见, 我们看电影和电视中的彩色世界实际上是单色世界的有规律的混合。

  
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