» PRE » Ako kresliť » RGB - čo sa oplatí vedieť?

RGB - čo sa oplatí vedieť?

RGB - čo sa oplatí vedieť?

Spektrum elektromagnetických vĺn v rozsahu od 380 do 780 nanometrov má mnoho matematických popisov v podobe trojrozmerného farebného priestoru. Je to dôležité, pretože tu pracuje ľudské oko. V prípade vytvárania farieb na obrazovkách a monitoroch sa používa systém RGB.

Čo je to RGB model?

RGB - jeden z hlavných modelov farebného priestoru súvisiaci s viditeľným svetlom, vďaka ktorému je možné farby zaznamenávať na všetkých typoch zariadení vyžarujúcich svetlo.

Samotný názov je skratkou prvých písmen troch farieb v angličtine:

  • R červená znamená červená
  • G - zelený, t.j. zelená
  • B - modrá, čo znamená modrá

Systém je výsledkom priameho vnímania farieb ľudským okom. Faktom je, že všetky farby vnímané okom môžu byť správne zobrazené ako výsledok zmiešania svetelných tokov v správnom pomere v týchto troch farbách. Metóda RGB záznamu sa primárne aplikuje na moderné projekčné zariadenia, t. j. monitory, LCD obrazovky, obrazovky smartfónov a tabletov a projektory. Funguje tiež dobre pre detekčné zariadenia, ako sú digitálne fotoaparáty a skenery, ako aj v informatike, pretože farebná paleta väčšiny súborov je zapísaná v RGB ako 24-bitový zápis - 8 bitov pre každý komponent.

Ako sa reprodukujú farby v systéme RGB?

Na získanie farieb komponentov v RGB sa používa metóda aditívnej syntézy, ktorá spočíva vo vytváraní jednotlivých farieb zmiešaním svetelných lúčov so starostlivo zvolenými intenzitami. V dôsledku toho sa na monitoroch alebo iných vyššie uvedených zariadeniach objavujú viacfarebné obrázky. Inými slovami, keď svetelné lúče troch základných farieb dopadnú na povrch obrazovky, automaticky vytvoria nové farby, ktoré sú zachytené ľudským okom, prekryté jedna na druhú. Je to spôsobené špecifickými vlastnosťami oka, ktoré nedokáže rozlíšiť jednotlivé zložky, ale vidí ich spolu, jednoducho ako novú farbu. Lúče svetla z obrazovky idú priamo do očí a cestou sa od ničoho neodrážajú.

Pridanie ďalších komponentov pri aditívnej syntéze sa vyskytuje na čiernom pozadí, pretože to je prípad monitorov. Je to celkom iné ako v prípade farebnej palety CMYK, v ktorej je podkladom biela farba listu a nanáša sa naň prekrytím komponentov metódou poltónov. RGB model poskytuje veľa možností, no pamätajte, že použité zariadenia sú kľúčové pre reprodukciu farieb. Každý z nich môže mať rôzne spektrálne charakteristiky a teda aj rozdiely vo vnímaní farieb v závislosti od toho, na ktorej obrazovke sú oči.

Ako získať konkrétnu farbu?

Je vhodné zdôrazniť, že každá farba v systéme RGB môže mať akúkoľvek hodnotu od 0 do 255, t.j. jas displeja určitých farieb. Keď je komponent nastavený na 0, obrazovka nebude môcť svietiť touto farbou. Hodnota 255 je maximálny možný jas. Ak chcete získať žltú, R a G musia byť 255 a B musí byť 0.

Na získanie bieleho svetla v RGB je potrebné miešať opačné farby pri maximálnej intenzite, t.j. farby na protiľahlých stranách - R, G a B by teda mali mať hodnotu 255. Čierna sa získa pri najmenších hodnotách, t.j. 0. Z sivá farba zase vyžaduje priradiť každému komponentu hodnotu v strede tejto stupnice, t.j. 128. Zmiešaním výstupných farebných hodnôt sa teda môže odrážať akákoľvek farba.

Prečo sa používajú červené, zelené a modré farby?

Táto téma už bola čiastočne diskutovaná. Ostatne nie náhodou sú v tomto modeli použité tieto tri farby a nie žiadne iné. Všetko závisí od špecifických schopností ľudského oka. Obsahuje špeciálne fotoreceptory videnia, pozostávajúce z neurónov sietnice. V kontexte týchto úvah sú mimoriadne dôležité čapíky zodpovedné za fotopické videnie, teda vnímanie farieb v dobrom svetle. Ak je svetlo príliš intenzívne, citlivosť zraku sa zhoršuje v dôsledku vysokej saturácie týchto neurónov ním.

Čapíky teda absorbujú svetlo s rôznymi rozsahmi vlnových dĺžok, a tak sa stáva, že existujú tri hlavné skupiny čapíkov - každý z nich vykazuje špeciálnu citlivosť na veľmi špecifickú vlnovú dĺžku. Výsledkom je, že vlnové dĺžky okolo 700 nm sú zodpovedné za videnie červenej farby, okolo 530 nm vytvárajú dojem modrej pri vnímaní a vlnové dĺžky 420 nm sú zodpovedné za zelenú. Bohatá farebná paleta je výsledkom reakcie jednotlivých skupín čapíkov na viditeľné vlnové dĺžky svetla.

Ak svetlo vstupuje priamo do zrakového orgánu a neodráža sa na žiadnom predmete v jeho dráhe, potom sa určité farby môžu pomerne ľahko odrážať, čo sa deje na monitoroch, obrazovkách, projektoroch či fotoaparátoch. Využíva sa vyššie spomínaná aditívna funkcia, ktorá spočíva v pridávaní jednotlivých farieb na tmavé pozadie. Iná vec je, keď ľudské oko vidí odrazené svetlo. V takejto situácii sa vnímanie farby stáva výsledkom absorpcie elektromagnetických vĺn určitej dĺžky objektom. V ľudskom mozgu to vedie k vzniku určitej farby. Ide o presný opak aditívneho princípu, kde sa farby odčítajú od bieleho pozadia.

Ako sa používa farebná paleta RGB?

RGB má kľúčový význam v kontexte aktivít súvisiacich s oblasťou internetového marketingu. V prvom rade hovoríme o vytvorení projektu dizajnu webovej stránky a všetkých ostatných činnostiach na internete, ktoré súvisia s pridávaním fotografií a obrázkov do publikovaného obsahu (napríklad na sociálnych sieťach), ako aj s tvorbou grafiky či infografiky. Bez náležitých znalostí tvorby farieb v modeli RGB by bolo ťažké dosiahnuť úplne uspokojivé efekty, najmä preto, že každá grafika vyzerá na jednotlivých elektronických zariadeniach trochu inak. Aj obyčajná zmena jasu obrazovky spôsobuje odlišné vnímanie farieb (čo je spôsobené citlivosťou kužeľov).

Je potrebné pripomenúť, že nastavenie monitora ovplyvňuje vnímanie farieb a teda niekedy naozaj veľké rozdiely v odtieňoch. Táto znalosť určite predíde mnohým nedorozumeniam po línii grafiky a klientov. Preto je také dôležité vidieť konkrétny projekt aspoň na niekoľkých monitoroch. Potom je ľahšie pochopiť, čo publikum vidí. Taktiež nebude problém, že po schválení sa projekt bude prezentovať inak, pretože klient zrazu zmenil nastavenia monitora.

Jedným východiskom zo situácie je spolupráca s grafikom, ktorý disponuje kvalitným zariadením, ktoré umožňuje najlepšie zobraziť farby z hľadiska výstupných parametrov. Zároveň treba zdôrazniť, že v prípade tlačených produktov takéto problémy nevznikajú. Stačí si vopred pripraviť skúšobný výtlačok, aby ste videli, ako bude celý výtlačok v skutočnosti vyzerať.

Źródło:

Výrobca vonkajšej reklamy – https://anyshape.pl/