词典

光泽的意思

guāng

光泽

拼音guāng zé

1.光泽常用意思: 物体表面上反射出来的亮光;特指矿物表面的光反射。

词性名词
近义词 光亮 , 光彩 , 光华 , 光辉 , 色泽 , 亮光
例词光泽柔和
例词金属光泽

例句 1.这件铜雕作品闪耀着动人的金属光泽。
2.打完一场羽毛球后,她的脸上散发着红润的光泽。

光泽引证解释

1. 光彩;光华。

1. 王真年且百岁,视之面有光泽,似未五十者。 《后汉书·方术传下·王真》
2. 绝泽谓之铣。 《尔雅·释器》
3. 亦有取为笏者,色紫而甚光泽。 唐 《封氏闻见记·文宣王庙树》 封演
4. 她的眼已失去年轻时的光泽,不过见了钱还能发点光。 《月牙儿》三八 老舍


光泽是什么意思

“光”一词在中文中有多重含义,主要指物体表面反射光线的能力或视觉特性。具体来说,光泽可以分为以下几个方面:

  1. 物体表面的光亮特性:光泽是指物体表面反射光线的能力,通常表现为镜面反射或漫反射。例如,光滑金属表面会产生强烈的镜面反射,而粗糙的表面则可能产生漫反射,这种特性决定了物体的视觉效果和美观度。

  2. 矿物学中的光泽:在矿物学中,光泽描述的是矿物表面反射光线的方式及其明亮程度。常见的光泽类型包括金属光泽、半金属光泽、玻璃光泽、油脂光泽、蜡状光泽、土状光泽等。这些光泽类型反映了矿物表面的不同物理特性。

  3. 宝石学中的光泽:在宝石学中,光泽是评价宝石品质的重要指标之一。例如,翡翠的玻璃光泽指的是其表面似玻璃的亮度和光滑度,这种光泽是翡翠品质优良的表现。

  4. 艺术与设计中的光泽:在艺术作品和计中,光泽可以增强色彩的表现力和视觉冲击力。例如,现代绘画作品中,光泽与色彩一样重要,可以通过特定的技术手段来评估和量化。

  5. 日常用语中的光泽:在日常生活中,光泽常用来形容人的容貌、服饰或物体表面的光亮状态。例如,“红润有光泽”的皮肤代表良好的气色,“油光可鉴”的器物表面则显得光滑润泽。

光泽是一个多维度的概念,涵盖了从科学到艺术、从矿物到日常生活的广泛领域。它不仅是一种物理属性,也是一种视觉受,能够显著影响人们对物体的感知和评价。

光泽在矿物学中是指矿物表面对可见光的反射能力,是评价矿物晶体的重要指标。根据矿物表面性质和集合方式的不同,光泽以分为多个级别和类型。

光泽的分类

  1. 金属光泽:矿物表面具有明显的金状光泽,表现为镜面反光的特点。例如,自然铜、方铅矿等矿物具有金属光泽。
  2. 半金属光泽:矿物表的金属光泽较弱,镜面反光的强度较金属光泽弱。例如,磁铁矿、铁闪锌矿等矿物具有半金属光泽。
  3. 非金属光泽:包括以下几种具体类型:
  4. 玻璃光泽:矿物表面反射光能力较弱,类似玻璃表面的光泽。例如,石英、长石等矿物具有玻璃光泽。
  5. 金刚光泽:矿物表面反射光能力较强,类似金刚石的光泽。例如,金红石等矿物具有金刚光泽。
  6. 珍珠光泽:矿物表面呈现柔和多彩的光泽,类似贝壳内壁。例如,白云母等矿物具有珍珠光泽。
  7. 油脂光泽:矿物表面反射光在透明、半透明矿物不平坦断面上散射成油脂状光亮例如,玛瑙、玉髓等矿物具有油脂光泽。
  8. 树脂光泽:矿物表面呈现如松香等树脂般的光泽。例如,浅色闪锌矿等矿物具有树脂光泽。
  9. 丝绢光泽:纤维状集合体表面所呈现的丝绸状反光。例如,石棉及纤维石膏等矿物具有丝绢光泽。
  10. 蜡状光泽:矿物表面呈现如蜡烛火焰般的光。例如,叶蜡石、蛇纹石等矿物具有蜡状光泽。
  11. 土状光泽:粉末状或土状集合体的矿物表面暗淡无光,类似土块那样的光泽。例如,高岭石等矿物具有土状光泽。

影响光泽的因素

光泽的强弱受多种因素影响,包括:- 矿物的透明度:透明度越高,反射光越多,光泽越强。- 折射率:折射率越大,反射光越多,光泽越强。- 反射率:反射率越大,光泽越强。- 吸收率:吸收率越低,反射光越多,光泽越强。- 表面性质:表面光滑的矿物光泽较强,表面粗糙的矿物光泽较弱。- 集合体形态:集合体形态不同,光泽也会有所不同

特殊光泽

除了上述常见的光泽类型外,还有一些特殊光泽,如:- 银白色光泽:常见于黄铁矿(ZnS)中。- 乳白色光泽:具有珍珠般的光泽,特征性地出现在明显解理面平行的矿物表面,如滑石(Mg3Si4O10(OH)2)的解理面可能显示出乳白色光泽。- 油光:看起来像覆盖着一层薄薄的油。

光泽在矿物鉴定中的作用

光泽是矿物鉴定的重要特征之一,通过观察矿物的光泽,可以判断矿物的种类和品质。例如,金属光泽的方铅矿和玻璃光泽的石英是常见的识别标志。

如何量化和评估宝石的光泽?

量化和评估宝石的光泽可以通过以下方法进行:

  1. 目视评定法
  2. 目视定法是一种直观的评估方法,通过观察宝石表面在光照射下的反射效果来判断其光泽度。然而,这种方法容易受到环境、观察者角度和主观情绪的影响,因此在高求的宝石产品中通常不被推荐。

  3. 仪器测量法

  4. 光泽度仪:这是准确的评估方法。光泽度仪通过测量宝石表面反射光通量与标准板反射光通量的比值,以百分数表示光泽度。具体步骤包括:
  5. 样品选择:选择待测宝石样品。
  6. 仪器校正:确保光泽度仪在校准状态下工作。
  7. 多点测量:在宝石样品表面均匀分布多个点进行测量,取三次测试结果的平均值作为最终结果。如果两个数值之超过2个光泽单位,则需要重新取样测试。
  8. 国产光栅光测色仪:如YS6060、YS3010、YS3020、YS3060、YS4580和YD5050等,这些仪器具有高精度、稳定性和功能强大等特点,可以准确测量宝石的反射率和色度数据,符合CIE No.15和ISO 5-4等标准。

  9. 光泽度分类

  10. 宝石的光泽度可以根据其反射光的能力进行分类,包括金属光泽、半金属光泽、金刚光泽玻璃光泽和亚金刚光泽等。这些分类反映了宝石表面在光照射下的不同反射效果。

  11. 影响因素

  12. 宝石的光泽度受多种因素影响,包括宝石的原子光学密度、表面打磨抛光强度、硬度、折射率、反射比和吸收比等。硬度高的宝石通常具有更好的抛光效果和更高的光泽度。

  13. 实际应用

  14. 在实际应用中,光泽度仪是测量宝石光泽度的准确工具,对于宝石行业来说具有重要意义。通过仪器测量法,可以更客观地估宝石的光泽度,从而确保评估结果的准确性和一致性。

量化和评估宝石的光泽主要依赖于仪器量法,特别是使用光泽度仪进行多点测量和校正,以获得准确的结果。

现代绘画中光泽的实现技术有哪些?

现代绘画中实现光泽效果的技术多种多样,涵盖了传统手工方法和数字工具技术。以下是一些主要的技术和方法:

  1. 油彩上色法
  2. 油彩上色法通过渐进的色彩积累和色调变化创造深度和光泽。这种方法需要艺术家逐步添加颜料层,每层之间等待干燥,以达到理想的光泽效果。

  3. 湿画法

  4. 湿画法捕捉瞬间的活力和印象派风格,通过在湿润的画布上快速涂抹颜料,形成自然的光泽效果。

  5. 干刷法

  6. 干刷法用于添加纹理和细节,通过使用干燥的刷子在已经干的颜料层上轻轻刷过,形成细微的光泽和质感。

  7. 浓彩法

  8. 浓彩法则强调三维效果和触感,通过使用浓重的颜料和厚重的笔触,形成强烈的光泽感。

  9. 点彩法

  10. 点彩法通过小点的光学混合创造色彩和价值的错觉,这种方法可以产生独特的光泽效果

  11. 灰底法

  12. 灰底法则使用灰色调创建灰度图像,通过在灰色背景上添加高光和阴影,形成明显的光泽效果。

  13. 透光技术(Glazing)

  14. 透光技术是通过在不透明层之上应用薄而透明的颜料层来增强色彩和光泽。这种方法需要使用特定类型的颜料(如含有“lake”成分的颜料)并添加透光介质以稀释颜料,提高透明度。透光效果需要大量练习和技巧来实现,但一旦掌握,能为作品增添深度和光线运动感。

  15. Photoshop中的光泽效果

  16. 在Photoshop中,可以通过多种方法实现光泽效果。例如,使用图层样式和绘画工具调整混合模式、颜色、透明度等参数,增加图形或文字的立体感和光泽效果。
  17. 另一种方法使用滤镜,如“渲染”菜单下的“照明”效果,调整强度和光泽滑块,直到预览窗口显示足够光泽的图像。

  18. 手工制作光泽效果

  19. 手工制作光泽效果通常包括绘制基础图形、确定光源位置、添加色彩渐变、调整细节和反复修改。这一程需要精确的色彩渐变和笔触来模拟光线效果。

  20. 数字绘画中的光泽效果

  21. 在数字绘画中可以通过调整亮度和对比度、改变混合模式以及使用特定的画笔来模拟不同表面的光泽。例如,在Sketchbook Pro中,通过绘制“地图”来分别处理光照效果,包括形状、环境遮挡、颜色、阴影和光泽。

  22. 头发的光泽效果

  23. 在描绘头发时,可以通过混合其他颜色和添加高光来实现光泽效果。具体步骤包括使用不透明水彩和浓密水彩表达头发的对比和流动感,然后在阴影层上方创建新层,使用明亮的颜色绘制高。

这些技术和方法各有特点,艺术家可以根据自己的需求和创作目标选择合适的技术来实现光泽效果。

光泽对人视觉感知的影响有哪些研究?

光泽对人视觉感的影响是一个多学科交叉的研究领域,涉及光反射物理学、色彩学、神经生理学和感觉判断心理学等多个方面。以下是基于我搜索到的资料对光泽对人视觉感知影响的研究总结:

  1. 织物光泽与光泽感的研究
  2. 吕明哲和姚穆在2015年的研究中,建立了织物光泽感产生的理论模型,并对织物光泽与光泽感进行了确切的描述。他们提出了多个参量指标,包括反光度、亮度差异率、漫射光等,这些指标在物理学领域用于描述光泽感的光学间域。此外,他们还提出了生理反射量、生理光泽量和生理漫射量等指标,用于描述光泽感的刺激空间域。在心理学领域,他们提出了光亮度、光泽度和背景光等指标,用于描述光泽感的知觉空间域,并建立了这些指标之间的相互转换关系。

  3. 金属墙板设计中的视觉和感知因素

  4. 南京德瑞斯金属科技有限公司在2024年的报告中指出,金属墙板的色彩和光泽会影响空间的亮度和视觉舒适度。过亮或过暗的颜色可能导致视觉疲劳,而适当的光泽度可以增强质感,但过高的光泽可能引起反光和眩光

  5. 立体显示下的双目光泽感知

  6. YANG Ting等人在2023年的论文中探讨了立体示技术下双目光泽的呈现与感知。他们指出,人眼光泽感知是一种独特的视觉特征,反映了物体表面的物理特性。当前的研究主要集中在双目光泽的现象学、理论学和影响线索三个方面,但仍存在许多未解决的问题,如深层神经机理的不明确和多线索交互作用的不清晰。

  7. 视觉与触觉信息的交互作用

  8. Scientific Reports在2016年的研究中发现,触觉信息可以调节对光泽的感知。感觉滑腻的物体被感知为更光泽。实验表明,观察者会将视觉光泽与触觉摩擦感整合,当光泽增而摩擦减少时,观察者能轻松检测到光泽度的增加。

  9. 视觉与听觉在触觉感知中的融合作用

  10. WAN Bicheng等人在2022年的论文中探讨了视觉和听觉在触觉感知中的融合作用。研究指出,视觉线索可以影响对表面粗糙度的感知,而听觉线索则可以影响对表面光泽的感知。这种多感官通道整合在虚拟现实(VR)环境中的应用可以显著改善用户体验和任务表现

  11. 光泽测量原理与应用

  12. 2022年的报告中提到,光泽测量依赖于光线与物物理性质的相互作用,同时受观察者生理评估尺度的影响。人眼是目前评估光泽最好的仪器,能够分辨出极微小的亮度差异。光泽是一种主观印象,而不是表面的物理性质。

  13. 动画电影中的光泽现象: -悉尼大学的研究员在2012年的研究中发现,即使只有暗区组成的表面也能产生强烈的光泽感感知。这一发现支持了大脑在感知物时进行复杂的几何分析,而非简单的计算。

  14. 镜面粗糙度对颜色和不透明度感知的影响

  15. Yuyang Cai等人在2023年的研究中发现,镜面反射会影响透射率和颜色属性的感知,而不仅仅是感知的光泽度。这些发现表明,知饱和度和亮度可以通过依赖具有更高色度和更低亮度的不同图像区域来解释。

光泽对人视觉感知的影响是一个复杂且多维度研究领域,涉及多个学科的交叉研究。

不同材料表面光泽的形成机理是什么?

不同材料表面光泽的形成机理主要涉及光线与材料表面的相互作用,具体包括镜面反射、漫反射、材料表面的微观结构以及表面处理等因素。以下是详细解释:

  1. 镜面反射: 光泽度是材料表面反射光线的能力,特别是高角度的反射光。具有高光泽度的表面会反射出明亮的光线,使得物体表面看起来有光泽。例如,油漆过的木材、抛光的金属等都是具有高光泽度的材料。镜面反射是指光线照射到一个平滑的表面时,光线被集中在与入射角相对称的角度中,这种反射称为镜面反射。

  2. 漫反射: 漫反射是指光线照射到一个不平滑的表面时,光线被均匀地向各个方向散射。这种现象使得物体表面看起来没有明显的光泽或反光,颜色看起来比较均匀。常见的漫反射材料包括纸张、石墙等。

  3. 材料表面的微观结构: 材料表面的光滑程度和矿物颗粒集合方式的不同,会使光泽发生变化。如果矿物表面不平整或因颗粒集合方式的影响,两者都会使光线产生多次的折射和散射,形成特殊的光泽,如珍珠光泽、丝绢光泽、油脂光泽等。此外,材料中大分子聚合的形态和方式、链状分子的空间排布方式、多晶质体之间的排列、材料表面硬度较软等因素可导致材料表面的微观形态出现不同程度的凹陷、缝隙等形变,当光线照射到形变表面时就有可能产生光的不同程度的漫反射、干涉和衍射作用。

  4. 表面处理: 表面处理如抛光、打蜡等可以显著提高材料的光泽度。抛光机通过去除材料表面的缺陷,如划痕、粗糙度等,来提升材料的自然光泽。抛光过程涉及使用磨料,如钻石、氧化铝或碳化硅,通过研磨和切割去除表面缺陷,创造光滑均匀的表面,使光线均匀反射,形成光泽。适当的表面处理如抛光、打蜡可提高TPU材料光泽度,使表面更光滑、亮丽。

  5. 其他因素

  6. 材料配方生产工艺:TPU材料光泽度受配方和工艺影响,调整成分比例和采用先进工艺可制备优异光泽度材料。
  7. 透光率与雾度:高透光率使产品更明亮,低雾度提高成像度和清晰度。
  8. 光泽度稳定性:TPU材料应保持稳定光泽,不易黄变、老化,需具备抗紫外线、抗氧化性能。
  9. 油墨涂层:油墨墨层的光泽主要受到油墨的流平性和承印材表面光滑程度的影响。

综上所述,不同材料表面光泽的形成机理涉及多种因素,包括镜面反射、漫反射、材料表面的微观结构及表面处理等。