التصوير الفوتوغرافي الحديث
التصوير بالألوان وحقائق حول المرشحات
الجزء الأول التصوير بالألوان
طبيعة اللون
THE NATURE OF COLOR
Before we proceed with the study of color films and color photography , it is advisable to pause and consider the nature of light and color . Light is a form of electromagnetic radiation , like the electromagnetic radiations or waves sent out by radio and television broadcasting stations . The waves differ primarily in length .
Radio waves ( this designation includes television ) may range in length from a few inches or less to thousands of feet . Light waves range from about 1½ to 3 hundred - thousandths of an inch ( .000015 to .00003 inches ) in length . When radio waves meet electrical conductors , they are converted to currents of electricity . When light waves enter the eye , they cause electrochemical reactions . These reactions produce pulses of electricity , which travel to the brain where they cause the sensation of light or sight . In other words , we see .
Color is our reaction to the wave length of the light we see . If the wave length is relatively long , we see the light as red . The shortest wave lengths give us the sensation of blue - violet . All the other colors have wave lengths in between these two extremes .
When an approximately equal mixture of all wave lengths reaches the eye , we get the sensation of white . The light radiated by the sun and by a white hot , incandescent wire , such as the tungsten filament of an electric lamp , are both of this nature - that is , it contains approximately equal proportions of all colors . We say , therefore , that white light is the combination of all colors of light .
This can easily be demonstrated by separating white light into the various wave lengths which can compose it . When we do this , we get the familiar rainbow - colored band of light which we call spectrum . There are a number of ways of producing a spectrum , but the simplest is to pass a narrow beam of white light through a glass prism . See Figure 1 - Plate 4 opposite page 6. The prism bends light according to its wave length . The shorter wave lengths ( blue - violet ) are bent most . As a result , when the light emerges from the prism , it is no longer white but is a band of many colors arranged in the order of their wave lengths .
As you were told in an earlier Assignment , this bending of light is called refraction . A rainbow is actually a giant spectrum produced by the refraction of white sunlight by drops of falling rain .
We can , if we wish , reverse this procedure and produce white light by combining a suitable mixture of light of all colors . Actually , because of the way our eyes respond to colors , we don't need all colors in our mixture . We need only three colors - red , green and blue . If we mix all three in approximately equal amounts , we see the mixture as white . We , therefore , call these three colors the primary colors of light . It is possible to reproduce any color by mixing suitable proportions of these three primary colors .
Modern color photography makes use of the three primary colors to reproduce any object in full , natural color . If we filter out or remove one of the three primary colors from white light , the color of the remaining mixture is called the complementary color . A complementary color is so called because it complements , or completes a primary color to make white light . A complementary color is , in a sense , the negative of a primary color . A color negative is for that reason made up of colors which are complementary to the colors in the original subject .
The three primary colors and their corresponding complementaries are listed in Table I ( page 20 ) and shown in Figure 2 - Plate 4 .
The proof of the correctness of Table I can be obtained by using three separate projectors to throw three overlapping circles of light , each a different primary color , on a screen . Where all three colors overlap , the screen will appear white . Where only two colors overlap , the result will be one of the complementary colors . Figure 2 - Plate 4 shows this .
التصوير الفوتوغرافي الحديث
التصوير بالألوان وحقائق حول المرشحات
الجزء الأول التصوير بالألوان
طبيعة اللون
طبيعة اللون
قبل الشروع في دراسة الأفلام الملونة والتصوير الفوتوغرافي الملون ، يُنصح بالتوقف مؤقتًا والنظر في طبيعة الضوء واللون. الضوء هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي ، مثل الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الموجات التي ترسلها محطات البث الإذاعي والتلفزيوني. تختلف الموجات بشكل أساسي من حيث الطول.
قد يتراوح طول موجات الراديو (يشمل هذا التعيين التلفزيون) من بضع بوصات أو أقل إلى آلاف الأقدام. يتراوح طول موجات الضوء من حوالي 1½ إلى 300 جزء من الألف من البوصة (.000015 إلى .00003 بوصة) في الطول. عندما تلتقي موجات الراديو بالموصلات الكهربائية ، يتم تحويلها إلى تيارات كهربائية. عندما تدخل موجات الضوء إلى العين ، فإنها تسبب تفاعلات كهروكيميائية. تنتج هذه التفاعلات نبضات كهربائية تنتقل إلى الدماغ حيث تسبب الإحساس بالضوء أو البصر. بعبارة أخرى ، نرى.
اللون هو رد فعلنا على طول موجة الضوء التي نراها. إذا كان طول الموجة طويلًا نسبيًا ، فإننا نرى الضوء باللون الأحمر. تمنحنا أطوال الموجات الأقصر إحساسًا باللون الأزرق - البنفسجي. كل الألوان الأخرى لها أطوال موجية بين هذين الطرفين.
عندما يصل مزيج متساوٍ تقريبًا من جميع أطوال الموجات إلى العين ، نحصل على إحساس باللون الأبيض. الضوء المنبعث من الشمس وبسلك أبيض ساخّن وساخن ، مثل خيوط التنغستن للمصباح الكهربائي ، كلاهما من هذه الطبيعة - أي أنه يحتوي على نسب متساوية تقريبًا من جميع الألوان. لذلك نقول إن الضوء الأبيض هو مزيج من كل ألوان الضوء.
يمكن توضيح ذلك بسهولة عن طريق فصل الضوء الأبيض إلى أطوال الموجات المختلفة التي يمكن أن تتكون منه. عندما نفعل هذا ، نحصل على نطاق الضوء المألوف - لون قوس قزح الذي نسميه الطيف. هناك عدد من الطرق لإنتاج الطيف ، ولكن أبسطها هو تمرير شعاع ضيق من الضوء الأبيض عبر منشور زجاجي. انظر الشكل 1 - اللوحة 4 المقابلة للصفحة 6. ينحني المنشور الضوء وفقًا لطول الموجة. تميل أطوال الموجات الأقصر (الأزرق - البنفسجي) أكثر. نتيجة لذلك ، عندما يخرج الضوء من المنشور ، فإنه لم يعد أبيضًا ولكنه عبارة عن شريط من العديد من الألوان مرتبة حسب أطوال موجاتها.
كما قيل لك في مهمة سابقة ، يسمى هذا الانحناء للضوء الانكسار. قوس قزح هو في الواقع طيف عملاق ناتج عن انكسار ضوء الشمس الأبيض بواسطة قطرات من المطر المتساقط.
يمكننا ، إذا أردنا ، عكس هذا الإجراء وإنتاج ضوء أبيض من خلال الجمع بين مزيج مناسب من الضوء من جميع الألوان. في الواقع ، بسبب الطريقة التي تستجيب بها أعيننا للألوان ، لا نحتاج إلى كل الألوان في خليطنا. نحتاج فقط إلى ثلاثة ألوان - أحمر وأخضر وأزرق. إذا مزجنا الثلاثة بكميات متساوية تقريبًا ، فإننا نرى الخليط أبيض. لذلك ، نطلق على هذه الألوان الثلاثة الألوان الأساسية للضوء. من الممكن إعادة إنتاج أي لون عن طريق مزج نسب مناسبة من هذه الألوان الأساسية الثلاثة.
يستخدم التصوير الفوتوغرافي الملون الحديث الألوان الأساسية الثلاثة لإعادة إنتاج أي كائن بالألوان الطبيعية الكاملة. إذا قمنا بترشيح أو إزالة أحد الألوان الأساسية الثلاثة من الضوء الأبيض ، فإن لون الخليط المتبقي يسمى اللون التكميلي. يسمى اللون التكميلي بذلك لأنه يكمل أو يكمل لونًا أساسيًا لتكوين ضوء أبيض. اللون التكميلي ، بمعنى ما ، هو اللون السلبي للون الأساسي. اللون السلبي لهذا السبب يتكون من ألوان مكملة للألوان الموجودة في الموضوع الأصلي.
تم سرد الألوان الأساسية الثلاثة والمكملات المقابلة لها في الجدول الأول (الصفحة 20) ومبينة في الشكل 2 - اللوحة 4.
يمكن الحصول على إثبات صحة الجدول الأول باستخدام ثلاثة أجهزة عرض منفصلة لإلقاء ثلاث دوائر متداخلة من الضوء ، كل منها بلون أساسي مختلف ، على الشاشة. عندما تتداخل الألوان الثلاثة ، ستظهر الشاشة بيضاء. عندما يتداخل لونان فقط ، ستكون النتيجة أحد الألوان التكميلية. الشكل 2 - اللوحة 4 توضح ذلك.
التصوير بالألوان وحقائق حول المرشحات
الجزء الأول التصوير بالألوان
طبيعة اللون
THE NATURE OF COLOR
Before we proceed with the study of color films and color photography , it is advisable to pause and consider the nature of light and color . Light is a form of electromagnetic radiation , like the electromagnetic radiations or waves sent out by radio and television broadcasting stations . The waves differ primarily in length .
Radio waves ( this designation includes television ) may range in length from a few inches or less to thousands of feet . Light waves range from about 1½ to 3 hundred - thousandths of an inch ( .000015 to .00003 inches ) in length . When radio waves meet electrical conductors , they are converted to currents of electricity . When light waves enter the eye , they cause electrochemical reactions . These reactions produce pulses of electricity , which travel to the brain where they cause the sensation of light or sight . In other words , we see .
Color is our reaction to the wave length of the light we see . If the wave length is relatively long , we see the light as red . The shortest wave lengths give us the sensation of blue - violet . All the other colors have wave lengths in between these two extremes .
When an approximately equal mixture of all wave lengths reaches the eye , we get the sensation of white . The light radiated by the sun and by a white hot , incandescent wire , such as the tungsten filament of an electric lamp , are both of this nature - that is , it contains approximately equal proportions of all colors . We say , therefore , that white light is the combination of all colors of light .
This can easily be demonstrated by separating white light into the various wave lengths which can compose it . When we do this , we get the familiar rainbow - colored band of light which we call spectrum . There are a number of ways of producing a spectrum , but the simplest is to pass a narrow beam of white light through a glass prism . See Figure 1 - Plate 4 opposite page 6. The prism bends light according to its wave length . The shorter wave lengths ( blue - violet ) are bent most . As a result , when the light emerges from the prism , it is no longer white but is a band of many colors arranged in the order of their wave lengths .
As you were told in an earlier Assignment , this bending of light is called refraction . A rainbow is actually a giant spectrum produced by the refraction of white sunlight by drops of falling rain .
We can , if we wish , reverse this procedure and produce white light by combining a suitable mixture of light of all colors . Actually , because of the way our eyes respond to colors , we don't need all colors in our mixture . We need only three colors - red , green and blue . If we mix all three in approximately equal amounts , we see the mixture as white . We , therefore , call these three colors the primary colors of light . It is possible to reproduce any color by mixing suitable proportions of these three primary colors .
Modern color photography makes use of the three primary colors to reproduce any object in full , natural color . If we filter out or remove one of the three primary colors from white light , the color of the remaining mixture is called the complementary color . A complementary color is so called because it complements , or completes a primary color to make white light . A complementary color is , in a sense , the negative of a primary color . A color negative is for that reason made up of colors which are complementary to the colors in the original subject .
The three primary colors and their corresponding complementaries are listed in Table I ( page 20 ) and shown in Figure 2 - Plate 4 .
The proof of the correctness of Table I can be obtained by using three separate projectors to throw three overlapping circles of light , each a different primary color , on a screen . Where all three colors overlap , the screen will appear white . Where only two colors overlap , the result will be one of the complementary colors . Figure 2 - Plate 4 shows this .
التصوير الفوتوغرافي الحديث
التصوير بالألوان وحقائق حول المرشحات
الجزء الأول التصوير بالألوان
طبيعة اللون
طبيعة اللون
قبل الشروع في دراسة الأفلام الملونة والتصوير الفوتوغرافي الملون ، يُنصح بالتوقف مؤقتًا والنظر في طبيعة الضوء واللون. الضوء هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي ، مثل الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الموجات التي ترسلها محطات البث الإذاعي والتلفزيوني. تختلف الموجات بشكل أساسي من حيث الطول.
قد يتراوح طول موجات الراديو (يشمل هذا التعيين التلفزيون) من بضع بوصات أو أقل إلى آلاف الأقدام. يتراوح طول موجات الضوء من حوالي 1½ إلى 300 جزء من الألف من البوصة (.000015 إلى .00003 بوصة) في الطول. عندما تلتقي موجات الراديو بالموصلات الكهربائية ، يتم تحويلها إلى تيارات كهربائية. عندما تدخل موجات الضوء إلى العين ، فإنها تسبب تفاعلات كهروكيميائية. تنتج هذه التفاعلات نبضات كهربائية تنتقل إلى الدماغ حيث تسبب الإحساس بالضوء أو البصر. بعبارة أخرى ، نرى.
اللون هو رد فعلنا على طول موجة الضوء التي نراها. إذا كان طول الموجة طويلًا نسبيًا ، فإننا نرى الضوء باللون الأحمر. تمنحنا أطوال الموجات الأقصر إحساسًا باللون الأزرق - البنفسجي. كل الألوان الأخرى لها أطوال موجية بين هذين الطرفين.
عندما يصل مزيج متساوٍ تقريبًا من جميع أطوال الموجات إلى العين ، نحصل على إحساس باللون الأبيض. الضوء المنبعث من الشمس وبسلك أبيض ساخّن وساخن ، مثل خيوط التنغستن للمصباح الكهربائي ، كلاهما من هذه الطبيعة - أي أنه يحتوي على نسب متساوية تقريبًا من جميع الألوان. لذلك نقول إن الضوء الأبيض هو مزيج من كل ألوان الضوء.
يمكن توضيح ذلك بسهولة عن طريق فصل الضوء الأبيض إلى أطوال الموجات المختلفة التي يمكن أن تتكون منه. عندما نفعل هذا ، نحصل على نطاق الضوء المألوف - لون قوس قزح الذي نسميه الطيف. هناك عدد من الطرق لإنتاج الطيف ، ولكن أبسطها هو تمرير شعاع ضيق من الضوء الأبيض عبر منشور زجاجي. انظر الشكل 1 - اللوحة 4 المقابلة للصفحة 6. ينحني المنشور الضوء وفقًا لطول الموجة. تميل أطوال الموجات الأقصر (الأزرق - البنفسجي) أكثر. نتيجة لذلك ، عندما يخرج الضوء من المنشور ، فإنه لم يعد أبيضًا ولكنه عبارة عن شريط من العديد من الألوان مرتبة حسب أطوال موجاتها.
كما قيل لك في مهمة سابقة ، يسمى هذا الانحناء للضوء الانكسار. قوس قزح هو في الواقع طيف عملاق ناتج عن انكسار ضوء الشمس الأبيض بواسطة قطرات من المطر المتساقط.
يمكننا ، إذا أردنا ، عكس هذا الإجراء وإنتاج ضوء أبيض من خلال الجمع بين مزيج مناسب من الضوء من جميع الألوان. في الواقع ، بسبب الطريقة التي تستجيب بها أعيننا للألوان ، لا نحتاج إلى كل الألوان في خليطنا. نحتاج فقط إلى ثلاثة ألوان - أحمر وأخضر وأزرق. إذا مزجنا الثلاثة بكميات متساوية تقريبًا ، فإننا نرى الخليط أبيض. لذلك ، نطلق على هذه الألوان الثلاثة الألوان الأساسية للضوء. من الممكن إعادة إنتاج أي لون عن طريق مزج نسب مناسبة من هذه الألوان الأساسية الثلاثة.
يستخدم التصوير الفوتوغرافي الملون الحديث الألوان الأساسية الثلاثة لإعادة إنتاج أي كائن بالألوان الطبيعية الكاملة. إذا قمنا بترشيح أو إزالة أحد الألوان الأساسية الثلاثة من الضوء الأبيض ، فإن لون الخليط المتبقي يسمى اللون التكميلي. يسمى اللون التكميلي بذلك لأنه يكمل أو يكمل لونًا أساسيًا لتكوين ضوء أبيض. اللون التكميلي ، بمعنى ما ، هو اللون السلبي للون الأساسي. اللون السلبي لهذا السبب يتكون من ألوان مكملة للألوان الموجودة في الموضوع الأصلي.
تم سرد الألوان الأساسية الثلاثة والمكملات المقابلة لها في الجدول الأول (الصفحة 20) ومبينة في الشكل 2 - اللوحة 4.
يمكن الحصول على إثبات صحة الجدول الأول باستخدام ثلاثة أجهزة عرض منفصلة لإلقاء ثلاث دوائر متداخلة من الضوء ، كل منها بلون أساسي مختلف ، على الشاشة. عندما تتداخل الألوان الثلاثة ، ستظهر الشاشة بيضاء. عندما يتداخل لونان فقط ، ستكون النتيجة أحد الألوان التكميلية. الشكل 2 - اللوحة 4 توضح ذلك.