Подивіться навколо, що ви бачите? Ви бачите предмети, стіл, стілець, сонце або море. Чи замислювалися ви, яким чином все це різноманіття сприймається? Світло - це електромагнітне випромінювання, це хвиля, яка поширюється в просторі, так само як і звук і інші хвилі, які ми не відчуваємо.

У процесі сприйняття і обробки беруть участь дві сторони, предмет, на який ми дивимося і власне людське око, а також мозок, який обробляє інформацію, отриману через очі.

Давайте розберемо, як же ми бачимо колір. У сітківці людського ока знаходяться рецептори колбочки і палички. Всього в оці розташовується близько 130 мільйонів паличок і 7 мільйонів колб. Розподіл рецепторів на сітківці нерівномірно: в області жовтої плями переважають колбочки, а паличок дуже мало; до периферії сітківки, навпаки, число колб швидко зменшується і залишаються одні тільки палички. Колбочки, відповідають за сприйняття кольору, палички в свою чергу за сутінковий зір. Наприклад, вночі ви не бачите кольору, ви бачите все сірим, тому що працюють палички, а вдень працюють і колбочки і палички.

За рахунок чого працюють зорові рецептори? Пігмент Родопсин розкладається під дією світла в паличках, в колбочках цю роль виконує пігмент йодопсин.

кольорові моделі

Колірна модель - це система подання широкого діапазону кольорів іоснові обмеженого числа доступних фарб в поліграфії або колірних каналів в моніторах).

За принципом дії всі колірні моделі поділяються на чотири класи: адитивні, субтрактівниє, перцепційне і колориметрические, хоча останні часто відносять до перцепційне моделям. Розглянемо їх докладніше.

Адитивна кольорова модель (RGB)

Давайте розберемо природу кольору, відштовхуючись від фізіології зору. Розрізняють три типи «колб», які проявляють найбільшу чутливість до трьох основних кольорів видимого спектру:

· Червоно-помаранчевого (600 - 700 нм);

· Зеленому (500 - 600 нм);

· Синьому (400 - 500 нм).

Таким чином, для сприйняття будь-якого кольору, наш мозок змішує ці три кольори, враховуючи ще один параметр - інтенсивність

Розглянутий клас колірних моделей представлений єдиною моделлю, що отримала поширення на практиці. В основі цієї моделі лежить той факт, що більшість квітів видимого спектру можна отримати шляхом змішування трьох кольорів, які називаютьсяпервинними. Цими квітами єчервоний (Red), зелений (Green) і синій (Blue) , A модель, відповідно, отримала назву RGB. Коли всі три компоненти беруть максимальне значення, виходить яскравий білий колір. Однакові нульові значення утворюють абсолютно чорний колір (точніше, відсутність світла), а однакові ненульові значення відповідають шкалі сірого кольору. Сполучення компонент, де їх значення не рівні, утворюють відповідний колірний тон. При цьому попарне змішання первинних квітів утворюєвторинні кольори: блакитний (Cyan), пурпурний (Magenta) і жовтий (Yellow). Первинні і вторинні кольори відносяться добазових кольорів.

Математично колірну модель RGB найзручніше представляти у вигляді куба. У цьому випадку кожному кольору однозначно можна зіставити точку всередині куба, відповідну значенням координат X (Red), Y (Green) і Z (Blue). Тоді напрямок вектора, що виходить з початку координат, однозначно визначає кольоровість, а його модуль висловлює яскравість. Незважаючи на простоту і наочність колірної моделі RGB, вона має два суттєвих недоліки: апаратна залежність (наприклад, використання різних люмінофорів і його елементарне старіння в моніторах) і обмежений колірний обхват (неможливість отримання всіх кольорів видимого спектру).

Субтрактівниє колірні моделі (CMY і CMYK)

Як формується колір предмета? Відповідь проста, денне світло, потрапляючи на предмет частково поглинається, а частково відбивається, ось цей відбитий спектр і бачить наше око. Видимими є хвилі, що лежать в діапазоні від 760 до 380 миллимикрон. Нижче на малюнку представлено відповідність кольору і його довжини хвилі.

З цієї точки зору, білим є такий колір, який відображає повністю падає на нього світло, а чорним - який поглинає весь світ.

Для опису відбитого від об'єкта кольору використовується субтрактивна колірна модель. Субтрактівниє кольору, на відміну від адитивних, виходять шляхом поглинання(віднімання - subtract) одного з первинних кольорів з білого кольору, що відповідає фізиці процесів поглинання і відбиття світла від поверхні об'єкту:

Білий - червоний = блакитний;

Білий - зелений = пурпурний;

Білий - синій = жовтий.

Таким чином, для опису цих процесів використовується модель CMY, в якій використовується три основних субтрактівних кольору, а самеблакитний (Cyan), пурпурний (Magenta) і жовтий (Yellow).

В результаті при змішуванні двох субтрактівних фарб результуючий колір затемнюється (належить більше фарби - поглинена більше світла). Змішування рівних значень трьох компонент дає відтінки сірого кольору. Білий колір виходить при відсутності всіх квітів (відсутності фарби), тоді як їх присутність в повному обсязі теоретично дає чорний колір. Однак в реальному технологічному процесіотримання чорного кольору шляхом змішування трьох основних (вторинних) квітів на папері не ефективно. І на це є дві причини. По-перше, практично неможливо створити ідеально чисті пурпурні, блакитні і жовті фарби. В результаті при змішуванні цих кольорів виходить не чистий чорний колір, а брудно-коричневий. По-друге, неощадливий витрату фарб на створення чорного кольору і це при тому, що будь-які кольорові фарби дорожче звичайних чорних.

Як наслідок, на практиці широке поширення набула інша субтрактивна колірна модель, яка називається CMYK і використовує додаткову, четверту, чорну фарбу. Зауважимо, що в назві моделі використовується буква К (остання буква в слові BlaK (чорний) ), Щоб уникнути плутанини, тому що з літери В в англійській мові починається і слово Blue (синій). Хоча іноді букву К трактують як першу букву в слові Key (ключ, ключовий), тому що ця фарба є головною в процесі кольорового друку і останньої наноситься на папір.

Колірна модель CMYK має ті ж обмеження, що і RGB-модель - апаратна залежність і обмежений колірний діапазон. Причому вона навіть більш апаратно-залежна і колірний діапазон ще вужче, ніж у RGB-моделі, тому що кольорові барвники мають гірші характеристики в порівнянні з люмінофором в моніторах. Наприклад, вона не може відтворювати яскраві насичені кольори, а також ряд специфічних квітів, таких як металевий і золотистий.

Про екранних кольорах, які неможливо відтворити при друку, кажуть, що вони лежать поза колірного охоплення моделі CMYK. Для запобігання таких ситуацій зазвичай використовують комплекс спеціальних заходів, що включає виявлення і виключення (заміною близьким) невідповідних квітів ще на етапі створення і редагування зображень або розширенням гами моделі шляхом додавання нових або плашечних квітів (плашечними називаються кольору або фарби, створені за допомогою спеціальних технологій і на основі використання для кожного кольору унікальних барвників або чорнила). Наприклад, до фарб CMYK додаються ще зелена і помаранчева фарби (шестицветная друк), що дозволяє істотно розширити діапазон відтворюваних кольорів. Ще один спосіб, можливо, найбільш ефективний, полягає в використанні систем управління кольором - CMS (color management system).

Перцепційне колірні моделі (HSB і інші)

Для усунення апаратної залежності, яка присутня в адитивних і субтрактівних колірних моделях, були розроблені ряд перцепцій (інтуїтивних) колірних моделей, в основу яких покладено роздільне сприйняття кольоровості і
яскравості світла, як сприймає світ очей людини. Прототипом більшості колірних моделей, що використовують цю ідею, є HSV-модель, на основі якої пізніше з'явилися HSB, HSL і інші моделі. Загальним для них є те, що колір в них задається не у вигляді суміші трьох основних кольорів, а шляхом завдання двох компонентів (наприклад, в моделі HSB це колірний тон - Hue, і насиченість - Saturation). Третій параметр у всіх цих моделях різними способамизадає яскравість зображення і позначається як В (Brightness - в моделі HSB), L (Lightness - в HSL) або V (Value - в HSV).

Модель HSB або її найближчий аналог - HSL - представлені в більшості сучасних графічних редакторів. І саме модель HSB, також представлена ​​в Photoshop, найбільш точно відповідає способу сприйняття кольорів людським оком (з уже розглянутих моделей), і її ми рассмофім більш докладно.

Під колірним тоном (Н - Hue) розуміється світло з домінуючою довжиною хвилі і для його опису зазвичай використовується, власне, назва кольору, наприклад, синій або жовтий. У графічної інтерпретації цієї моделі кожен колір займає певне місце на окружності і описується кутом в діапазоні 0-60. У положенні 0 знаходиться червоний колір, 120 - зелений колір, 240 - синій (це первинні кольори). Вторинні кольори знаходяться між ними. Додаткові кольори знаходяться на діаметрально протилежних сторонах колірного круга. При їх змішуванні утворюється чорний колір (при друку фарбами) або білий (при випромінюванні на моніторі). Це максимально контрастні кольори і діють вони на око дратівливо.

Кольори, рівновіддалені один від одного, утворюють тріади, що дають гармонійне поєднання кольорів і насичену відтінками палітру. Однак поняття колірного тону не дає повного описукольору. Крім домінуючою довжини хвилі, в формуванні кольору беруть участь і інші довжини хвиль. Співвідношення між основною, домінуючою довжиною хвилі і всіма іншими довжинами хвиль, що утворюють "сірі вкраплення", називається насиченістю. Його значення змінюється від 0% (сірий колір) в центрі кола до 100% (повністю насичений) на колі.

Третій параметр - яскравість - жодним чином не впливає на кольоровість, але від неї залежить, як сильно колір буде сприйматися оком, тобто яскравість характеризує інтенсивність, з якою енергія світла впливає на рецептори ока. При нульовій яскравості ми не побачимо нічого, і будь-який колір буде сприйматися як чорний, а максимальна яскравість викликає відчуття сліпуче білого кольору. Величина яскравості також вимірюється у відсотках від 0е (чорний) до 100 (білий). Дана компонента є нелінійної, що відповідає природі очі.

Модель HSB носить абстрактний характер, тому що її компоненти на практиці виміряти неможливо. Найчастіше компоненти моделі отримують шляхом математичного перерахунку виміряних значень RGB-моделі. Як наслідок, у спадок від RGB-моделі вона отримує і обмежене колірне простір. Крім того, яскравість і колірний тон не є повністю незалежними параметрами, тому що значна зміна яскравості впливає на зміну колірного тону, що призводить до небажаних ефектів у вигляді колірних відливів (зрушень). Разом з тим HSB-модель володіє двома важливими перевагами: більшої апаратної незалежністю (у порівнянні з двома попередніми моделями) і більш простим і інтуїтивно зрозумілим механізмом управління кольором.

Дуже часто у людей, безпосередньо не пов'язаних з поліграфічним дизайном, виникають питання "Що таке CMYK?", "Що таке Pantone?" і "чому не можна використовувати нічого, крім CMYK?".

У цій статті постараємося трохи розібратися, що таке колірні простору CMYK, RGB, LAB, HSBі як використовувати фарби Pantoneв макетах.

Колірна модель

CMY (K), RGB, Lab, HSB- це колірна модель. Колірна модель- термін, що позначає абстрактну модель опису представлення кольорів у вигляді кортежів чисел, зазвичай з трьох або чотирьох значень, званих колірними компонентами або колірними координатами. Разом з методом інтерпретації цих даних безліч квітів колірної моделі визначає колірний простір.

RGB- абревіатура англійських слів Red, Green, Blue- червоний, зелений, синій. Аддитивна (Add, англ. - додавати) колірна модель, як правило, служить для виведення зображення на екрани моніторів і інші електронні пристрої. Як видно з назви - складається з синього, червоного і зеленого кольорів, які утворюють всі проміжні. Володіє великим колірним охопленням.

Головне, що потрібно розуміти, це те, що адитивна кольорова модель передбачає, що вся палітра кольорів складається з крапок, що світяться. Тобто на папері, наприклад, неможливо відобразити колір в кольоровій моделі RGB, оскільки папір колір поглинає, а не світиться сама по собі. Підсумковий колір можна отримати, додаючи до ісходномой чорної (не світяться) поверхні відсотки від кожного з ключових квітів.


CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key color- субтрактивна (subtract, англ. - віднімати) схема формування кольору, яка використовується в поліграфії для стандартної триадной друку. Має менший, в порівнянні з RGB, колірним охопленням.

CMYK називають субстрактівной моделлю тому, що папір та інші друковані матеріали є поверхнями, що відбивають світло. Зручніше вважати, скільки світла відбилося від тієї чи іншої поверхні, як чинить поглинулося. Таким чином, якщо відняти від білого три первинні кольори - RGB, ми отримаємо трійку додаткових кольорів CMY. «Субтрактівним» означає «віднімається» - з білого віднімаються первинні кольори.

Key Color(Чорний) використовується в цій колірній моделі в якості заміни змішання в рівних пропорціях фарб тріади CMY. Справа в тому, що тільки в ідеальному варіанті при змішуванні фарб тріади виходить чистий чорний колір. На практиці ж він вийде, скоріше, брудно-коричневим - в результаті зовнішніх умов, Умов поглинання фарби матеріалом і неідеальної барвників. До того ж, зростає ризик непріводкі в елементах, надрукованих чорним кольором, а також перезволоження матеріалу (паперу).



У колірному просторі Labзначення світлини відокремлено від значення хроматичної складової кольору (тон, насиченість). Светлота задана координатою L (змінюється від 0 до 100, тобто від самого темного до самого світлого), хроматична складова - двома декартовими координатами a і b. Перша позначає стан кольору в діапазоні від зеленого до пурпурного, друга - від синього до жовтого.

На відміну від колірних просторів RGB або CMYK, які є, по суті, набором апаратних даних для відтворення кольору на папері або на екрані монітора (колір може залежати від типу друкарської машини, марки фарб, вологості повітря на виробництві або виробника монітора і його налаштувань) , Lab однозначно визначає колір. Тому Lab знайшов широке застосування в програмному забезпеченнідля обробки зображень в якості проміжного колірного простору, через яке відбувається конвертація даних між іншими колірними просторами (наприклад, з RGB сканера в CMYK друкованого процесу). При цьому особливі властивості Lab зробили редагування в цьому просторі потужним інструментом корекції.

Завдяки характеру визначення кольору в Lab з'являється можливість окремо впливати на яскравість, контраст зображення і на його колір. У багатьох випадках це дозволяє прискорити обробку зображень, наприклад, при додрукарської підготовці. Lab надає можливість виборчого впливу на окремі кольори в зображенні, Посилення кольорового контрасту, незамінними є і можливості, які це колірне простір надає для боротьби з шумом на цифрових фотографіях.


HSB- модель, яка в принципі є аналогом RGB, вона заснована на її кольорах, але відрізняється системою координат.

Будь-який колір в цій моделі характеризується тоном (Hue), насиченістю (Saturation) і яскравістю (Brightness). Тон - це власне колір. Насиченість - відсоток доданої до кольору білої фарби. Яскравість - відсоток доданої чорної фарби. Отже, HSB - трьохканальна колірна модель. Будь-який колір в HSB виходить додаванням до основного спектру чорної або білої, тобто фактично сірої фарби. Модель HSB не є суворої математичною моделлю. Опис квітів в ній не відповідає кольорам, які сприймаються оком. Справа в тому, що око сприймає кольору, як мають різну яскравість. Наприклад, спектральний зелений має велику яскравість, ніж спектральний синій. У HSB всі кольори основного спектру (каналу тони) вважаються що володіють 100% -й яскравістю. Насправді це не відповідає дійсності.

Хоча модель HSB декларована як апаратно-незалежна, насправді в її основі лежить RGB. У будь-якому випадку HSB конвертується в RGB для відображення на моніторі і в CMYK для друку, а будь-яка конвертація не обходиться без втрат.


Стандартний набір фарб

У стандартному випадку поліграфічна друк здійснюється блакиті, і пурпуру, жовтої та чорною фарбами, що, власне і становить палітру CMYK. Макети, підготовлені для друку, повинні бути в цьому просторі, оскільки в процесі підготовки фотоформ растровий процесор однозначно трактує будь-який колір як складову CMYK. Відповідно, RGB-малюнок, який на екрані виглядає дуже красиво і яскраво, на кінцевої продукції буде виглядати зовсім не так, а, скоріше, сірим і блідим. Колірний обхват CMYK менше, ніж RGB, тому всі зображення, які розробляються для поліграфічного друку, вимагають корекції і правильної конвертації в колірний простір CMYK !. Зокрема, якщо ви користуєтеся Adobe Photoshop для обробки растрових зображень, слід користуватися командою Convert to Profile з меню Edit.

Друк додатковими фарбами

У зв'язку з тим, що для відтворення дуже яскравих, "отруйних" квітів CMYK-гами недостатньо, в окремих випадках використовується друк CMYK + додаткові (SPOT) фарби. Додаткові фарби зазвичай називають Pantone, Хоча це не зовсім вірно (каталог Pantone описує всі кольори, як входять в CMYK, так і не містяться в ньому) - правильно називати такі кольори SPOT (плашечниє), на відміну від сумішевих, тобто CMYK.

Фізично це означає, що замість чотирьох друкованих секцій зі стандартними CMYK-квітами використовується більша їх кількість. Якщо друкованих секцій всього чотири, організовується додатковий прогін, при якому в уже готовий виріб вкарбовуються додаткові кольори.

Існують друкарські машини з п'ятьма друкованими секціями, тому друк всіх кольорів відбувається за один прогін, що, безсумнівно, покращує якість приведення кольору в готовому виробі. У разі друку в 4 CMYK-секціях і додатковим прогоном через друкарську машину з плашечними фарбами цветосовпаденіе може страждати. Особливо це буде помітно на машинах з менш ніж 4 друкованими секціями - напевно не раз ви бачили рекламні листівки, де за краї, наприклад, красивих яскраво-червоних букв може трохи виступати жовта рамочка, яка є ні що інше, як жовта фарба з розкладки даного красивого червоного кольору.

Підготовка макетів для поліграфії

Якщо ви готуєте макет для друку в друкарні і вами не обумовлена ​​можливість друку додатковими (SPOT) фарбами, готуйте макет в колірному просторі CMYK, якими б привабливими вам не здавалися кольору в палітрах Pantone. Справа в тому, що для імітації кольору Pantone на екрані використовуються кольори, що виходять за межі колірного простору CMYK. Відповідно, всі ваші SPOT-фарби будуть автоматично переведені в CMYK і результат буде зовсім не таким, як ви очікуєте.

Якщо у вашому макеті (при домовленості про використання тріади) все-таки їсти не CMYK фарби, будьте готові до того, що макет вам повернуть і попросять переробити.

При складанні статті за основу були взяті матеріали з citypress72.ru і masters.donntu.edu.ua/

конспект уроку

учитель: Іванова Світлана Юріївна

предмет: інформатика та ІКТ

клас: 9

Тема: Формування кольору в системах передачі кольору RGB, CMYKі HSB(Палітри кольорів в системах передачі кольору RGB , CMYK і HSB )

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

цілі:

предметні: дати уявлення про палітрах квітів в системах передачі кольору;

метапредметние:

а) регулятивні: набуття досвіду роботи з графічними зображеннями; прийом і збереження навчальної завдання; здійснення самоконтролю;

б) пізнавальні: аналіз орієнтира дії в новому навчальному матеріалі з співпраці з учителем; здійснення підсумкового контролю за результатом; перетворення практичної задачі в пізнавальну; побудова логічних міркувань;

в) комунікативні: адекватне сприйняття оцінки вчителя, товаришів; постановка питань, необхідних для організації власної діяльності та співпраці з партнером;

г) міжпредметні: зв'язок і узагальнення предметних знань фізики та інформатики для бачення об'єкта в єдності його різноманітних властивостей;

особистісні: формування стійкого навчально-пізнавального інтересу до нових загальним способамвирішення завдань.

форми організації навчальної діяльності: бесіда, індивідуальна робота, практична робота в парах, самоконтроль.

Технології, що використовуються: проблемно-діалогова, диференційований підхід, ІКТ-технологія.

Інвентар та обладнання: проектор, екран, ноутбук учительський і ноутбуки учнівські з встановленими графічним редакторомPhotoShopі тестової оболонкоюMyTest, Роздатковий матеріал, картки з домашнім завданням.

Хід уроку:

    Організаційний момент.

Привітання: Доброго дня, хлопці! Я рада вас бачити! За словами філософа Е. Ільєнкова «Усе людське життя - це не що інше. Як постійне бажання досягти успіху у вирішенні нових питань і проблем ». І сьогодні девіз нашого уроку «Справжній скарб для людини - вміння трудиться». (Езопа). За роботу!

    Актуалізація знань.

перед вивченням нової теми, Пропоную виконати тест на повторення (роздаю картки з тестом). На минулому уроці ми познайомилися з растровими зображеннями. Давайте згадаємо, як називається мінімальний ділянку зображення, для якого незалежним чином можна задати колір? (Піксель). Що таке «глибина кольору»? (Кількість інформації, яке використовується для кодування кольору точки зображення). Ми знаємо, що на екрані монітора колір точки має двійковий код. Що це означає? (Складається з 0 і 1). А як пов'язані між собою «глибина кольору» і «палітра кольорів»? (N=2 i - формула Хартлі) (1 слайд )

    Постановка навчальної задачі.

Ми звикли бачити яскраві зображення на екранах телевізорів і моніторах. Але буває так, що після друку на кольоровому принтері барвиста картинка перестає виглядати. Наприклад, я зіткнулася з такою ситуацією (демонструю яскраве фото і руда). Яке питання у вас виникає? (Чому так сталося? Чи можна виправити таке фото? Як запобігти такій ситуації?)

І сьогодні на уроці ми з'ясуємо

Чому на моніторі картинка виглядає яскраво, а після друку може стати бляклої, і для цьогоми познайомимося з палітрами кольорів в двох системах передачі кольору;

Те потрібно зробити, щоб запобігти такій ситуації іна практиці навчимося встановлювати різні графічні режими.

Сформулюємо тему уроку. (2 слайд).

    Вивчення нового матеріалу.

Згадаймо досвід Ньютона (перегляд відео ).

Який досвід ми зараз спостерігали? (Досвід Ньютона по дисперсії світла). У чому він полягає? (Вузький промінь сонячного світла прямував на трикутну скляну призму). На екрані за призмою з'являвся спектр - райдужна смуга з семи кольорів:червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій іфіолетовий ( 3 слайд ).

Добре відома фраза, яка допомагає легко запам'ятати послідовність кольорів в спектрі видимого світла:«Кожен мисливець бажає знати, де сидить фазан».

Людина сприймає світ за допомогою колірних рецепторів, так званих колб, що знаходяться на сітківці ока.(4 слайд) .

З екрану монітора ми сприймаємо колір як суму випромінювання трьох базових кольорів:червоного , зеленого ісинього . Така система передачі кольору називається RGB, за першими літерами англійських назв квітів (Red - червоний, Green - зелений, Blue - синій ). (Давайте залишимо два рядки для теми, ми її з вами пізніше сформулюємо, і запишемо назву першої колірної моделі)(5 слайд) .

Кольори в палітрі RGB формуються шляхом додавання базових квітів, кожен з яких може мати різну інтенсивність. Колір палітри Color можна визначити за допомогою формули

Color = R + G + В, де 0<= R <= Rmax, 0 <=G <= Gmax, 0 <= В <= Bmax .

При мінімальних интенсивностях всіх базових квітів виходитьчорний колір, при максимальних інтенсивності -білий колір. При максимальній інтенсивності одного кольору і мінімальної двох інших -червоний , зелений ісиній кольору.

накладеннязеленого ісинього кольорів утворюєблакитний колір (Cyan), накладеннячервоного ізеленого квітів -жовтий колір (Yellow), накладеннячервоного ісинього квітів -пурпурний колір (Magenta). Таблиця (6 слайд).

При глибині кольору в 24 біта на кодування кожного з базових квітів виділяється по 8 бітів. В цьому випадку для кожного з квітів можливі N = 2 8 = 256 рівнів інтенсивності. Рівні інтенсивності задаються десятковими (від мінімального - 0 до максимального - 255) або двійковими (від 00000000 до 11111111) кодами.(7 слайд) .

При друку зображень на принтерах використовується палітра кольорів в системі CMY. Основними фарбами в ній єCyan - блакитна , Magenta - пурпурна іYellow - жовта. (8 слайд) .

Кольори в палітрі CMY формуються шляхом накладення фарб. Колір палітри Color можна визначити за допомогою формули, в якій інтенсивність кожної фарби задається у відсотках:

Color = С + М + Y, де 0%<= С <= 100%, 0% <= М <= 100%, 0% <= Y <= 100%.

Надруковане на папері зображення людина сприймає в відбитому світлі. Якщо на папір фарби не нанесені, то падаючий біле світло повністю відбивається, і ми бачимо білий аркуш паперу.Завдана на папірблакитна фарба поглинаєчервоний світло і відображаєзелений ісиній світло, і ми бачимоблакитний колір. Завдана на папірпурпурна фарба поглинаєзелений світло і відображаєчервоний ісиній світло, і ми бачимопурпурний колір. Завдана на папіржовта фарба поглинаєсиній світло і відображаєчервоний ізелений світло, і ми бачиможовтий колір.(9 слайд) .

(Таблиця). Розглянемо, як формується палітра кольорів в системіCMYK. (Записати)(10 слайд) .

Змішання трьох фарб -блакитний , жовтої іпурпурової - повинно приводити до повного поглинання світла, і ми повинні побачитичорний колір. Однак на практиці замість чорного кольору виходитьбрудно-бурий колір. Тому в колірну модель додають ще один, істинночорний колір. Так як буква В уже використовується для позначення синього кольору, для позначення чорного кольору прийнята остання буква в англійській назві чорного кольоруBlack , Т. Е.До . Розширена палітра отримала назвуCMYK. (11 слайд) .

Отже, яка система передачі кольору застосовується в моніторах комп'ютерів, в телевізорах і інших випромінюючих світло технічних пристроях? (RGB). І зображення з екрану монітора ми бачимо в випромінюванням світла.(12 слайд) .

А яка система передачі кольору застосовується в поліграфії? (CMYK). І надруковані зображення ми бачимо у відбитому світлі.

    Практична робота.

Повернемося до нашої зіпсованої фотографії. Як ви думаєте, що потрібно зробити перед тим як надрукувати зображення? (Провести його зRGBв CMYK). І ми зараз з вами на практиці потренуємося конвертувати зображення зRGBв CMYK.

Розбийтеся, будь ласка, на пари. Кожна пара бере ноутбук і займає місце за столом. Хто-небудь з вас працював в графічному редакторіPhotoShop? Давайте запустимо програму.Перед нами робоче поле. Зліва - панель інструментів. Зверху - випадає мене, панель властивостей. Праворуч - вікна додаткових панелей. Якщо ми відкриємо файл, то з'явиться вікно зображення. Конвертуємо зображення з RGB в CMYK.Власне, переклад зRGB вCMYK займає рівно 1 секунду.

Після такого перекладу ви можете виявити, що ваша графіка втратила колишню яскравість. Картинка стала сірою і бляклої.А чому графіка взагалі стає блідою? Ми вже знаємо, що різниця між цими двома кольоровими моделями дуже проста.

    RGB - колірна модель для більшої частини моніторів, сучасних телевізорів, та й екранів взагалі.

CMYK - це колірна модель, що імітує фарби друку, якими друкарня здатна надрукувати зображення.

Що ж відбувається при конвертації зRGB вCMYK ? Перш за все, кожного пікселя графіки присвоюються інші цифрові значення. ВRGB це були умовніR255G255B0 , А після конвертації піксель придбав значенняС4M0Y93K0 .

    Якраз в цей момент картинка і може втратити в яскравості. Причини, за якими це відбувається, полягають в тому, що колірний обхват моделіRGB значно більше, ніж колірний обхватCMYK .

Фотошоп терміново підшукує більш тьмяні кольори.

Результат даного перекладу зовсім не максимум яскравості, яку черезCMYK можна забезпечити. І ви легко в цьому переконаєтеся, просто застосувавши корекцію Яскравість / Контраст.

Причина втрати яскравості полягає в тому, що в чисті відтінки Фотошоп підмішує занадто багато сторонніх фарб. Найчастіше Фотошоп створює чорнові суміші фарб і замість яскраво вираженою фарби вийде те, що відбувається, коли ви в дитинстві всі кольори гуаші брали, і на папері змішували.

Після конвертації зRGB вCMYK зображення треба обов'язково цветокорректіровать.

    Самостійна робота.

А зараз пропоную попрацювати самостійно з використанням тестової оболонкиMyTest. Перед вами три завдання. Два перших - це легкі завдання. Третє - складніше. Вибираєте будь-які два.

(Тестова оболонка дозволяє відправити відповіді учнів вчителю, який відразу бачить результат. Хлопці можуть переглянути питання, на які ответілт невірно ).

    Домашнє завдання.

Будинки пропоную підготувати невелике повідомлення про третю колірної моделіHSB. Тим, хто впорався з усіма завданнями, потрібно виконати одну із запропонованих практичних робіт і написати невеликий висновок про виконану роботу. У кого виникли труднощі. Пропоную заповнити таблицю і ще раз потренуватися у визначенні кольору.

    Рефлексія.

    Хлопці, скажіть, які кольори є базовими для людського сприйняття? (Червоний, зелений, синій)

    Які колірні моделі існують?

    У яких видах діяльності доцільно їх використовувати?

У самому низу ваших карток оціните свою роботу на уроці.

Дякую за урок! Мені було приємно з вами працювати!

Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до опису колірних моделей комп'ютерної графіки, давайте трохи обговоримо основні поняття КОЛЬОРУ. А на відео ви зможете подивитися де знайти і як поміняти колірну модель в фотошопі.

  • Як ми сприймаємо колір?

Перш ніж ми перейдемо до колірних палітр CMYK і RGB, давайте розберемося з тим, як ми сприймаємо колір. Ми можемо бачити предмети тільки тому, що вони випромінюють або відбивають електромагнітне випромінювання, тобто СВІТЛО.

Залежно від довжини хвилі СВІТЛА ми бачимо той чи інший КОЛІР.

Довжина хвилі вимірюється в нанометрів.

  • Яким довжинах хвиль відповідають 7 кольорів веселки?

СВІТЛО можна розділити на 2 категорії:

  1. випромінюється світлоце світло, що виходить з джерела, наприклад, Сонця, лампочки або екрану монітора.
  2. відбите світло це світло, "відскочив" від поверхні об'єкту. Коли ми дивимося на який-небудь предмет, який не є джерелом світла, ми бачимо саме відбитий колір.


Монітор випромінює світло, тому такий спосіб отримання кольору називають системою адитивних кольорів. Папір - відбиває світло, тому отриманий таким образів колір можна описати за допомогою системи субтрактівних квітів.

  • Колірна модель RGB

Це субтрактивна колірна модель, яка використовує в своєму складі три основних кольори:

Червоний (Red)

Зелений (Green)

Синій (Blue)

Її назва походить від перших букв англійських назв квітів. Змішуючи ці кольори, ми можемо отримати практично будь-який відтінок.

RGB використовують монітори, телефони, і навіть фотоапарати, тому для комп'ютерної графіки, призначеної для використання на перерахованих вище пристроях, потрібно використовувати саме колірний режим RGB.

  • Як змішуються основні кольори RGB


Синій + червоний = пурпурний

Зелений + червоний = жовтий

Зелений + синій = ціановий

При змішуванні всіх трьох колірних компонентів ми отримуємо білий колір.

  • Основні кольори палітри RGB

Основні кольори в RGB це: Червоний, Синій, Зелений


  • Додаткові кольори палітри RGB

Додаткові кольори виходять при змішуванні двох сусідніх основних кольорів.

До них відносяться: Пурпурний, Блакитний, Жовтий


  • Протилежні кольори палітри RGB

При змішуванні протилежних кольорів виходить білий колір, тому що складовими протилежного кольору є два відсутніх кольору (наприклад, Червоний + Блакитний (синій + зелений)).

Змішування 2-х протилежних кольорів, це по суті те ж саме, що змішування 3-х основних. В обох випадках вийде білий. Це важливо знати кожному, хто всерйоз займається колірної корекції.


  • Колірна модель CMYK

Блакитний (cyan)

Пурпурний (magenta)

Жовтий (yellow)

Чорний (Keycolor)

Cубтрактівная схема формування кольору, яка використовується перш за все в поліграфії. Ця система, на відміну від RGB, використовується для друку, тому якщо ви приносите макет в поліграфію, вас, як правило просять надавати його саме з використанням колірного режиму CMYK.

  • Як змішуються кольори CMYK

Блакитний + пурпурний = синій колір, пурпурний + жовтий = яскраво-червоний, жовтий + блакитний = зелений.

Блакитний, пурпурний і жовтий утворюють брудно-коричневий колір. Чорний робить будь-який колір більш темним, відсутність барвника дає білий.


Cyan - Блакитний, Magenta - Пурпурний, Yellow - Жовтий;