Mi az RGB színes modell?

Az RGB színmodell egy additív színmodell, amelyben a vörös, a zöld és a kék színt különböző arányokban keverik össze, hogy különféle színskálát képezzenek. A nevet három elsődleges szín, a piros, a zöld és a kék első betűivel adták. Ebben a modellben a színeket összetevők hozzáadásával készítik el, a fehérekben minden szín benne van, a feketék pedig semmiféle szín nélkül. Az RGB színes modellt különféle digitális kijelzőkhöz használják, mint például TV és video kijelzők, számítógépes kijelzők, digitális fényképezőgépek és más típusú fényalapú kijelző eszközök.

Az RGB színes modell megértése

A színmodell olyan eljárás, amely több szín létrehozására szolgál néhány elsődleges szín felhasználásával. Kétféle színmodell használható: az additív színmodell és a kivonat színmodell. Az additív színben a modelllámpa a színek megjelenítésére szolgál. Míg a kivonatos színes modellben a nyomtató tintákat használják a szín előállításához. A leggyakrabban alkalmazott adalékanyag-színmodell egy RGB-színmodell, a nyomtatáshoz CMYK-színmodell.

Az RGB színmodell az additív színmodell, amely vörös, zöld és kék színeket használ. Az RGB színes modell fő célja a képek elektronikus eszközökön való megjelenítése. Az RGB színmodell ebben a folyamatában, ha a három színt a legkevesebb intenzitással egymásra helyezik, akkor a fekete szín képződik, és ha a teljes fényerősséggel adják hozzá, akkor a fehér szín is kialakul. Ahhoz, hogy eltérő színskálát készítsen, ezeket az elsődleges színeket különböző intenzitással kell egymásra helyezni. Egyes tanulmányok szerint az egyes elsődleges színek intenzitása 0 és 255 között változhat, és ez közel 16 777 216 szín létrehozását eredményezi.

Az RGB színes modellnél dolgozik

Mint fentebb már tárgyaltuk, az RGB színmodell működésének alapelve az additív színkeverés. Ez a három alapszín, a vörös, a zöld és a kék összekeverése különböző arányokban, hogy több különböző szín legyen.

Minden egyes elsődleges színhez 256 különböző árnyalatot lehet venni. Tehát 256 árnyalatú, 3 alapanyag hozzáadásával több mint 16 millió különböző színt állíthatunk elő. A kúpos sejtek vagy fotoreceptorok az emberi szem azon része, amely felelős a színérzékelésért. Az RGB színmodellben az elsődleges színek kombinációja miatt különböző színeket hoz létre, amelyeket úgy érzékelünk, hogy a különböző kúpos cellákat egyidejűleg stimuláljuk.

Amint az a fenti ábrán látható, a vörös, a zöld és a kék fény hozzáadása különféle színeket fog érzékelni. Például, ha egyesítjük a kék és a zöld fényt bizonyos arányokban, akkor cián képződik. És ha a vörös és a zöld fényt kombináljuk, akkor sárga fény keletkezik.

Az RGB színes modell felhasználása

Az alábbiakban bemutatjuk az RGB színének néhány felhasználását, amelyek a következők:

1. RGB a kijelzőn

Az RGB színes modell fő alkalmazása a digitális képek megjelenítése. Katódsugárcsövekben, LCD-kijelzőkben és LED-ekben, például televízióban, számítógép-monitorban vagy nagy képernyőkben használják. A képernyőkön minden pixel három kicsi és nagyon szoros RGB fényforrás felhasználásával épül fel. Közös látótávolságon belül ezeket a színeket nem lehet külön megkülönböztetni, és egyetlen egyszínűnek tekinthetők.

Az RGB az összetevők videokijelzőjeiben is használatos. Három, piros, zöld és kék jelből áll, amelyek három különálló csapot vagy kábelt tartalmaznak. Az ilyen típusú videojelek a legjobb minőségű jelek, amelyeket a szokásos SCART csatlakozón lehet továbbítani.

2. RGB kamerákban

A fényképezéshez használt digitális kamerák, amelyek CMOS vagy CCD képérzékelőt használnak, többnyire bizonyos típusú RGB színes modellekkel működnek. A jelenlegi digitális fényképezőgépek RGB-érzékelővel vannak felszerelve, amely kritikus módon segíti a fényerősség értékelését. És ez az egyes képek optimális expozíciós értékét eredményezi.

3. RGB a szkennerben

A képolvasó olyan eszköz, amely beolvassa a fizikai dokumentumot, konvertálja azt digitális formába és továbbítja a számítógépre. Különböző típusú ilyen szkennerek léteznek, és a legtöbbjük az RGB színes modell alapján működik. Ezek a szkennerek töltéshez kapcsolt eszközt vagy kontaktérzékelőt használnak képérzékelőként. A színes lapolvasók gyakran adatokat olvasnak RGB-értékekként, és ezeket az algoritmusokat feldolgozzuk más színre konvertálás céljából.

Előnyök

  • Az adatok képernyőn történő megjelenítéséhez nincs szükség transzformációkra.
  • Különböző alkalmazások számára az alapszíntérnek tekintik
  • Számítástechnikai szempontból gyakorlati rendszer.
  • Adalékanyag tulajdonságának köszönhetően a videó kijelzőkben is felhasználják
  • Egyszerűen a CRT alkalmazásokra vonatkozik.
  • Ezt a modellt nagyon könnyű megvalósítani

hátrányok

  • Az RGB-értékek általában nem továbbíthatók eszközök között
  • Nem érzékelhetően egységes.
  • Nem tökéletes a színek azonosításához
  • Nehéz meghatározni az egyedi színt
  • A színek közötti különbség nem lineáris

Példák az RGB színes modellre

Az alábbiakban bemutatunk egy példát az RGB-modellről, amelyek a következők:

1. Fotózás

Az RGB-vel végzett kísérletek a színes fényképezésben az 1860-as évek elején kezdődtek. Így megtörtént a három színszűrő különálló kombináció kombinálása. A legtöbb szokásos kamera ugyanazokat az RGB márkákat rögzíti, így az általuk készített képek szinte pontosan úgy néznek ki, mint a mi szemünk.

2. Számítógépes grafika

Az RGB színmodell az egyik fő számítógépes grafikában alkalmazott színreprezentációs módszer. Színkoordinációs rendszerrel rendelkezik, amely három alapszínt tartalmaz.

3. Televízió

A világ első, RGB színátvitelű televízióját 1928-ban fejlesztették ki. 1940-ben a Kolumbia műsorszórási rendszere elindította az RGB terepi szekvenciális színrendszerrel kapcsolatos kísérleteket. A modern században az RGB árnyékmaszk technológiát használják a CRT kijelzőkben.

Következtetés

A tudósok három színt találtak: piros, zöld és kék, amelyek keverés közben sok más színt eredményeznek. Ezeket a színeket elsődleges színeknek hívták. A vörös és a zöld kombinációjával sárga, kék és zöld cián, vörös és kék bíborvöröset eredményez. Ezt a technológiát később színmodellként gyártják, és RGB színmodellnek nevezik.

Ennek a színes modellnek a fő célja a képek érzékelése, ábrázolása és megjelenítése egy elektronikus rendszerben. Az RGB színes modell fejlődése óriási fejlődést hoz létre a digitális területen. Különböző elektronikus eszközökben használták, mint például TV, monitor, kamerák, nyomtatók stb.

Ajánlott cikkek

Ez egy útmutató az RGB színes modellhez. Itt az alapvető fogalmakat, meghatározásokat, előnyöket és hátrányokat tárgyaltuk az RGB színes modell alkalmazásával. A további javasolt cikkeken keresztül további információkat is megtudhat -

  1. Ceruza eszköz a Photoshop-ban
  2. Adobe Lightroom ingyen
  3. Mi az Adobe Illustrator?
  4. Blur eszköz a Photoshop-ban

Kategória: