光的颜色的波长实质是波长,但是用红绿蓝就可...

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RGB是用红绿蓝来模拟自然界的光混合出无数的颜色,那么自然界无数的色光是由三种单色混合出来的,还是本身存在无数种单色光?
RGB是用红绿蓝来模拟自然界的光混合出无数的颜色,那么自然界无数的色光是由三种单色混合出来的,还是本身存在无数种单色光?
小小地球人
激光的原来是骗了视觉细胞呀一个和物理光学有关的有趣问题_百度知道
一个和物理光学有关的有趣问题
这是一个大家都知道的现象为什么把两种颜色放在一起时会产生第三种颜色?比如颜料或透明的有色卡片到底是什么发生了改变才是我们看见了第三种颜色?
提问者采纳
这个很简单`一个简单的问题`为什么我们看东西是有色的?原因就是这个东西反射了相应的颜色`比如 这个东西是红色的 那么他就反射了所有光色中的红色 所以我们看起来是红色的 然后 这个东西被光透过边县出红色的话 那么它就是吸收了所有光色中除了接近红色之外的所有色 你把两种色彩的片重叠在一起白光经过第1片被吸收掉了一些光 然后又经过第2片 再吸收通过第1片的光中的一部分光 于是剩下透过的光就是你看到的光了 就想有些有色透明塑料纸片重叠在一起 表现出来的颜色是黑色 原因就是这两片塑料片互相吸收了对方所不能吸收的颜色光 所以没有光透过 表现为黑色 另外,光的3原色和颜料的3原色也不一样,光是红绿蓝,颜料是红黄蓝,因为光的3原色是直接重叠,而颜料的3原色是重叠后的反射,所以出现的效果不一样。比如用红绿蓝3色的灯光汇聚,呈白色,而用红黄蓝3色的颜料汇合,呈黑色
提问者评价
听起来很有道理的样子
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首先要知道 我们是怎么识别颜色得比如
白纸 因为本身不吸收任何光 所以是白得
黑纸 因为吸收了所有得光 所以是黑的
两张纸放一起
它们各自吸收了不同频率的光 所以产生了第3种颜色
这个很简单`一个简单的问题`为什么我们看东西是有色的?原因就是这个东西反射了相应的颜色`比如 这个东西是红色的 那么他就反射了所有光色中的红色 所以我们看起来是红色的 然后 这个东西被光透过边县出红色的话 那么它就是吸收了所有光色中除了接近红色之外的所有色 你把两种色彩的片重叠在一起白光经过第1片被吸收掉了一些光 然后又经过第2片 再吸收通过第1片的光中的一部分光 于是剩下透过的光就是你看到的光了 就想有些有色透明塑料纸片重叠在一起 表现出来的颜色是黑色 原因就是这两片塑料片互相吸收了对方所不能吸收的颜色光 所以没有光透过 表现为黑色
这个很简单`一个简单的问题`为什么我们看东西是有色的?原因就是这个东西反射了相应的颜色`比如 这个东西是红色的 那么他就反射了所有光色中的红色 所以我们看起来是红色的 然后 这个东西被光透过边县出红色的话 那么它就是吸收了所有光色中除了接近红色之外的所有色 你把两种色彩的片重叠在一起白光经过第1片被吸收掉了一些光 然后又经过第2片 再吸收通过第1片的光中的一部分光 于是剩下透过的光就是你看到的光了 就想有些有色透明塑料纸片重叠在一起 表现出来的颜色是黑色 原因就是这两片塑料片互相吸收了对方所不能吸收的颜色光 所以没有光透过 表现为黑色
这个很简单`一个简单的问题`为什么我们看东西是有色的?原因就是这个东西反射了相应的颜色`比如 这个东西是红色的 那么他就反射了所有光色中的红色 所以我们看起来是红色的 然后 这个东西被光透过边县出红色的话 那么它就是吸收了所有光色中除了接近红色之外的所有色 你把两种色彩的片重叠在一起白光经过第1片被吸收掉了一些光 然后又经过第2片 再吸收通过第1片的光中的一部分光 于是剩下透过的光就是你看到的光了
就想有些有色透明塑料纸片重叠在一起 表现出来的颜色是黑色 原因就是这两片塑料片互相吸收了对方所不能吸收的颜色光 所以没有光透过 表现为黑色
两种光互相衍射,使光的波长改变,而光的颜色取决于光的波长.因而我们看见了第三种颜色.
两种不同颜色的光叠放在一起并不会产生第三种波长的光,我们感觉到出现了另外的颜色是因为我们的眼睛欺骗了我们,若是不信我们可以用电子设备检测,这时的&第三种光&的频率成分仍然是原来的两束光的频率,而&第三种颜色&只是视觉上的错误,人眼感觉光的颜色也并不是靠光的波长
颜色的混合,发生了改变这个美术中常用到的
应该是干涉吧,不同的光波干涉造成!
不同的光波 产生的光谱不样
光波的重叠
物理光学的相关知识
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当前位置 :&>&&>&&> 揭秘投影机DLP极致色彩密码
揭秘投影机DLP极致色彩密码
日 06:16:37 
本文导读:
真假一招鲜 揭秘投影机极致色彩密码-投影机,教育,DLP......
&&& 着眼DLP短板,德仪开发极致色彩技术
&&& 2007年被DLP投影机核心技术拥有商德州仪器TI成为“极致色彩”年。极致色彩是德州仪器为DLP投影技术开发出的旨在提高产品色彩表现能力的显示技术。该技术的实质可以看成是“多基色”彩色再现技术。07年应用该技术的投影机产品获得了长足的市场发展。因此才有德州仪器07年是“极致色彩”年的说法。
&&& 极致色彩技术首次映入人们的眼帘是在2005年。概念三菱公司推出了首款采用极致色彩技术的投影机产品。但是受制于投影机行业市场规模的影响,05年采用极致色彩技术的DLP投影机主要集中在家用视频产品上。直到06年晚期和07年,极致色彩技术才被诸多DLP技术阵营厂商推向全方位的普及应用。
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德州仪器亚太区业务总监黄志光和圣诞宝贝在一起&&& 在投影机阵营,具有LCD技术、DLP技术、以及LCOS技术三项目前主流的投影技术。其中,只有DLP技术采用的使彻底的数字显示方案。即是指DLP投影机画面是由与数字视频信号完全对应的光包构成。该显示技术的纯数字显示方案有助于保持画面的准确性。同时DLP投影机光机采用高效的反射式光路,具有光利用率高、对比度大的特点。
&&& 不过与竞争者LCD特别是三片式LCD投影机相比,DLP投影技术也有着自身的弱点。与采用3LCD技术的投影机比较,DLP投影机往往在色彩的柔和性、饱和度上处于劣势。产生这一结果的原因主要是色轮技术对白色光分色处理,提取单色色光的效率不理想造成的。
&&& 为了改善DLP投影机在色彩表现上的弱势,德州仪器公司在吸取了部分投影机厂家:如明基等采用的多段色轮技术的经验的基础上,凭借自身在DLP技术上的核心优势和视频CPU芯片上的设计优势,于2005年提出了名为“极致色彩”的DLP投影机色彩表现改善技术。该技术主要针对普通消费市场的“单片式DLP”投影机提供全套的色彩提升技术方案。
“多基色”极致色彩变革DLP影像
&&& 极致色彩技术的目的是推进DLP投影机产品的色彩表现力,特别是柔和性、饱和度的提升。从核心结构上来看,极致色彩技术是一种多基色色彩合成技术。
&&& 单片式DLP投影机的画面显示必须依靠色轮对白色光源进行时序分光处理。即通过传统色轮分光后,白色光变成一段时间是红色、一段时间是绿色、一段时间是蓝色,三种颜色周而复始循环出现的三原色的时间序列。这样的时序分光光源照射在DLP投影的核心芯片:DMD芯片上。该芯片按照画面信号要求反射出不同数量的三原色光线,最终在屏幕上实现彩色的画面。
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一年来多个投影厂商运用“极致色彩”技术
&&& 在应用了“极致色彩”技术的单片式DLP投影机上,色轮的改进是核心变化之一。通过采用非传统的三原色色轮,例如加入黄色、白色等色段,形成多基色色轮,进而改善透过色轮形成的时序分光光包序列的质量来改善最终的成像效果。色轮采用不同色彩过滤材料制作,必然具有不同的光学特性。更多的色彩段的色轮,能透过比单纯三原色色轮透过的波长更丰富的色彩。当然实际多段色轮透过那些波长的光线还与色轮的具体材料和制作工艺有关系。
&&& 最典型的“极致色彩”技术的色轮设计具有六种颜色的过滤设置,分别是三原色的RGB “红绿蓝”,和成为减色三原色或者是三补色的CMY“青、品红、黄”。在色轮上六种色彩交叉设置,形成六色的时序分光序列。这样的色轮设置,在CMY“青、品红、黄”端能够透过以往的红绿蓝色轮不能透过的光波,进而显著改善投影机在色域上的广度和色彩上的饱和度。
&&& 应用“极致色彩”技术的DLP投影机,由于采用与传统产品不同的色轮,必然要求在色彩的合成计算上做出变革。例如如果画面需要黄色,原来的三原色色轮就必须用红和绿色合成,而现在加入补色色段的色轮则可以令黄色、红色和绿色色轮均参与进来。这种具有更多多样性的色彩合成途径必然要求更新原有的色彩合成方法,进而需要专门的数据处理芯片支持。
&&& 德州仪器在推出极致色彩技术的同时,配套推出了一系列的专用cpu芯片来解决新的合成算法的问题。目前主要的ASIC芯片包括主要有、3021,他们支持不同的DMD光芯片。全新的ASIC芯片不仅支持多基色的彩色合成算法,同时更是采用了更加精确的浮点运算,从而提高色彩还原的准确性。
揭秘“极致色彩”投影机主要性能改善
&&& DLP投影机采用极致色彩技术的主要目的是改善色彩的表现能力,主要提高色彩的饱和度。在极致色彩技术中多基色色轮具有核心的地位。极致色彩技术改善色彩表现的实质是通过多基色色轮捕获更多的光能量和更多波长的光。因此色轮的设计对于极致色彩技术发挥出优秀的效果具有决定性的影响。标准的极致色彩技术建议采用六段色色轮。六色分别是三原色RGB “红绿蓝”和三补色CMY“青、品红、黄”。
&&& 通过对极致色彩技术的分析,可以看出极致色彩技术对于提高三元色的色彩效果并没有太多进步:对于提高三原色色彩效果能发挥一定作用的仅是采用浮点运算处理器带来的运算精度。而在红绿蓝色彩的在线上,从色轮角度来看在工作的依然只有原色色段,因此极致色彩技术从色轮这一核心部位来讲,对于三原色的表现并没有变化。这种“没有变化”不仅体现在饱和度上,也体现在亮度和对比度以及三元色的灰度效果上。
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&&& 事实上,德州仪器也从没有宣称过“极致色彩技术对三原色的表现拥有太多的帮助”。极致色彩技术随色彩的额提升主要体现在中间色上。由于采用三补色CMY“青、品红、黄”进入色轮,而导致色轮过滤后的光波分布与传统的三原色色轮形成差异:通常由于采用CMY“青、品红、黄”进入色轮,而使色轮过滤后的光线具有更加丰富的波长分布。这一特点显然能够提高投影机色彩表现的色域范围。
&&& 同时,在生成彩色画面的时候,拥有极致色彩技术的投影机对中间色的调配可以选择的方案更多。例如对于黄色可以仅采用黄色段色轮的光波,也可以一并考虑红色和绿色段参与黄色的合成。而黄色段色轮透过的光波又不仅局限于红色和绿色的组合,这会改变黄色这个中间色的色彩效果和饱和度。
&&& 除了典型的由三原色和三补色构成的六段色轮外,极致色彩技术还可以采用其它的色轮配置。例如具有三原色、黄色和白色的色轮。采用这种色论会导致整体画面轻微的偏向某一色调。而白色的加入则可以显著提高投影画面的亮度。但是这样的色轮设置不适合于家用投影机等对视频要求较高的应用环境。但是,特殊的色轮设计可能形成特殊的综合效果。例如加入黄色和白色,配合三原色的色轮会得到色调比较明快、活跃的效果,格外适合商务和教学这样的应用领域。
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采用极致色彩技术的色域更宽广
&&& 极致色彩技术的多段色轮也会改变投影机的光利用效率。以往的三原色色轮同一时间仅有一种原色透过色轮,而多基色色轮则不是这样。例如具有黄色的色轮,在黄色段不仅有红色和绿色透过,同时还用更多的波长透过(具体情况视色轮材料的光学特性而定),这必然提高灯泡的光利用效率。
&&& 但是对光利用效率的提升并不能认为是显著改善投影机画面的最终亮度。在德州仪器的官方材料中也仅是提到在补色显示的时候整体亮度水平能够提高50%,而并未指出是综合画面亮度提升50%。导致之一现象的原因是,即便采用极致色彩技术投影机在三原色上对灯泡的光利用效率也不会获得大幅度的提升,甚至基本没有变化。在综合画面中必须保证每种颜色具有输入信号指定的亮度比例。由于三原色亮度不变,所以,即便中间色和补色得益于极致色彩技术,具有较高的光利用效率,但是综合画面的色彩亮度依然必须以“短板”三原色为准。
&&& 解决以上问题的思路是调整色轮上补色和原色的宽度比例:令原色宽度显著宽于补色。经过这样的改进后的多基色色轮能够在保证整体亮度获得一定提高(笔者认为在20%左右)的基础上保持画面各种颜色的亮度成比例。
极致色彩挑选有秘密,真假一眼看分明
&&& 极致色彩技术是德州仪器在提高DLP投影机综合色彩表现上的重要努力和技术成果。进入06年之后,各主要投影机厂商纷纷推出采用了该技术的投影机产品。一时间,极致色彩技术成了众多投影机厂家产品最主要的宣传卖点。同时,许多消费者也把具有极致色彩作为挑选投影机产品,特别是DLP投影机产品的必须条件之一。
&&& 但是并不是号称具有极致色彩技术的投影机都具有完备的极致色彩配置。上文已经说到,极致色彩技术的核心是所基色色轮,同时对基色色轮又对数据处理芯片ASIC提出新的要求。因此,采用极致色彩技术的DLP投影机必须具有多基色多段色轮和适当的ASIC芯片。其中常见的用于极致色彩技术的投影机ASIC芯片包括、3021。
&&& 在极致色彩技术采用的多基色色轮上也具有不同的情况。极致色彩技术基本的色轮配置三原色结合三补色,这种色轮对能发挥DLP投影机极致色彩技术的优势,改善投影机的中间色表现。另一种情况是只在红绿蓝三原色外添加一种或者几种其它基色,而不是添加三补色,该类型的产品也能一定程度上表现出极致色彩技术对画面色彩的提高。但是第二种情况的色轮会使投影机的色彩偏好发生变化,所以不适合应用在家用投影等以播放视频为主的产品上。
&&& 对于那种不具有多基色色轮的投影机产品,即便它采用了极致色彩技术的ASIC芯片,也不能真正发挥出极致色彩技术的真正效果――此种情况可以认为是假极致色彩。
&&& 消费者选购具有极致色彩技术的投影机最重要的是要认准多基色色轮。对于选购家用机的消费者更要看清楚是不是三原色加三补色的六段六基色色轮。因为这是最能发挥极致色彩技术效果的配置方式。同时极致色彩技术的性能发挥还需要专用的ASIC芯片,以及优良的色轮工艺。色轮的光学性能对投影机最终的画质效果具有决定性的影响。
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