Kort färglära
Vad är färg? |
| För att en färgupplevelse skall komma till stånd så är det många faktorer som inverkar. Det behövs ljus, i ett nattsvart rum upplever vi inga färger, dessutom upplever vi oftast färger genom att föremål reflekterar ljus. Ögat och hjärnan samverkar så att vi får en färgupplevelse. Nedan ser du en illustration av hur ljus faller på ett objekt vilket reflekterar ljuset som går via ögat till syncentrat i hjärnan. En färgupplevelse har kommit till stånd. |
När
ljuset passerar genom ögat omvandlas det till nervsignaler som sänds
till hjärnan via synnerven. Människans öga är känsligt
för de tre grundfärgerna röd, grön och blå och
syncentrat i hjärnan upplever olika färger genom att dessa tre
grundfärger kombineras. De yttre förutsättningarna gör
att färger upplevs på olika sätt t.ex ser en färg
annorlunda ut i klart solljus och i gråmulet väder eller inomhus
i glödlamps eller ljusrörssken. Oftast så anpassar sig
ögat och syncentrat efter de yttre omständigheterna och vi upplever
färgerna som i stort sett desamma oavsett ljusförhållandena.
Förutom ljusförhållanderna så påverkar ett
föremåls storlek vår upplevelse av färgen. Alla som
någon gång valt tapeter eller färg till huset vet att
färgen ger olika intryck när den ses på en liten avgränsad
yta och när den täcker ett större område. Omgivande
färger påverkar också färgupplevelsen vilket vi kommer
att titta närmare på senare.
Precis som med människans övriga sinnen såsom lukt, smak, ljud m.m. så skiljer sig upplevelsen av färg mellan olika individer. En färg kan upplevas som varm, kall, ljus, mörk, intensiv, dov, lugnande o.s.v. Hur olika färger uppfattas beror till stor del på en persons kulturella bakgrund, dess kön, ålder, tidigare erfarenheter o.s.v. T.ex har inuiterna en lång rad olika vita färger som för människor från andra kulturer uppfattas som en enda färg. Detta beror givetvis på deras omgivningar som till stor del är täckta av ett vitt snö eller istäcke. |
Färgspektrum |
Liksom
t.ex radiovågor består ljus av elektromagnetiska vågor.
De elektromagnetiska vågor som är mellan 400-700 nm (en nanomater
är detsamma som en miljarddels meter) stimulerar ögats näthinna
och producerar en färgstimuli. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage:
International Commission on Illumination) definerar "synligt ljus"
som våglängder mellan 380 nm till 780 nm. Människan uppfattar
dagsljus som vitt vilket är en blandning av synligt ljus mellan 400
nm (blått) till 700 nm (rött). När ett vitt ljus passerar
genom en prisma så delas ljuset upp i de sju regnbågsfärgerna.
När det vita ljuset reflekteras av ett objekt så reflekteras
endast delar av ljuset och beroende på det ljusets våglängd
uppfattar vi olika fäger. |
Spektralfärg och föremålsfärg |
Färg
som vi ser från en ljuskälla såsom solen, en glödlampa,
bildskärm eller tv-skärm kallas för spektralfärg och
färg som vi ser genom att ljus reflekteras av en yta kallas för
föremålsfärg. |
| Olika sorters ljuskällor har olika sk temperatur vilket gör att vi borde uppfatta föremålsfärgerna som olika beroende på ljusförutsättningarna. I de flesta ljusförhållanden så klarar synsinnet av att korrigera ljusets förändringar genom sk färgkonstans. Synsinnet utgår från det vita ljusets färgspektra och korrigerar färgerna efter det. I ljus t.ex eldsljus där stora delar av spektrum saknas så klarar inte färgkonstansen att korrigera varför färgerna ser annorlunda ut. |
Additiva och subtraktiva färgblandningar |
|
|
| Männsikans öga är känsligt för rött.
blått och grönt ljus. Genom att kombinera dessa 3 färger
kan alla andra färger representeras. Kombinationen röd, grön
och blå används i såväl TV som i datorskärmar
för att visa upp olika färger. Denna sortens färgblandning
kallas för additiv (eller optisk) dvs de tre färgerna läggs
ihop för att skapa alla övriga färger. För att de tre
färgerna blå, grön och röd skall upplevas som nya
färger krävs att färgpunkterna sitter tätt intill varandra
vilket är fallet på t.ex en bildskärm.
Inom t.ex tryckindustrin och vid vanlig färgutskrift så används den sk subtraktiva metoden vilken innebär att färgerna cyan, magenta och gul kombineras/tas bort för att bild nya färger. |
Färghjulet - RGB |
Människans
öga är känsligt för rött, grönt och blått
ljus och gör sedan kombinationer av detta för att skapa de andra
färgerna. En bildskärm består av ett rutnät av bildpunkter
(pixlar) som i sin tur består av röda, gröna och blå
ljuspunkter som kombineras till olika färger och nyanser . Kombinationen
röd, grön, blå kallas RGB.
Att lära sig tänka i RGB är inte så lätt men med hjälp av bilden ovan kanske det blir lite lättare. RGB är alltså ett sätt att ge bilder i datorn färg genom att kombinera, röd, grön och blå (RGB). De övriga färgerna bildas genom kombinationer av de tre. (Den sekundära färgkombinationen är CMY (Cyan, Magneta och Yellow) ) Genom att kombinera grön och röd så får vi gul färg. Blå och röd ger magenta osv. Varje färg i hjulet har en komplementsfärg vilken är den som är mittemot i färghjulet. Blå har således gul som komplementsfärg vilket är det triangelhörn som inte bidrar till färgen. Varför behöver jag veta hur detta fungerar? Jo om du i datorn vill korrigera en bilds färg så är det bra att veta hur färgsystemet fungerar. Vad gör jag då om jag vill ge en bild mer blåton? Antingen kan jag lägga till magenta och cyan (de färger som bildar blå) eller ta bort gul (den färg som inte bidrar till blå). Samma sak om jag vill att min bild skall bli mer röd då kan jag antingen lägga till gul och magneta eller minska på Cyan. Generellt är det bättre att ta bort färg än att lägga till. |
Färgsymbolik och uppfattning av färger |
| Färger används som symboler för olika sinnesstämmningar,
religiösa högtider, politiska rörelser m.m. Vi uppfattar
en del färger som svala och rogivande (blåa och gröna),
varma (röda och oranga) osv delvis pga nervfysiologiska orsaker men
också genom det kulturella arvet.
Människor uppfattar dessutom färger på olika sätt. T.ex om vi skulle be ett antal människor att välja ut färgerna citrongul, körsbärsröd och limegrön så skulle vi mycket väl kunna få följande resultat. (Se rutorna under bilderna)
|
För
att undvika missförstånd när det gäller olika färger
så togs det 1979 fram ett färgsystem NCS - Natural Color System
som infördes som internationell standard. NCS systemet tog ca 20 år
att utveckla och systemet bygger på att för varje färg
så beskrivs vilken ton kulören har dvs var i färgcirkeln
den är placerad (nyans), vilken mättnadsgrad den har dvs om den
är starkare eller svagare och dessutom beskrivs dess intensitet dvs
hur mycket svart/vitt den har i sig. (Se bild) Detta färgsystem kallas
för NMI (Nyans, Mättnad och Intensitet)
A: Nyans B: Intensitet C: Mättnad |
| Förutom att vi uppfattar färger olika så kan omgivande
färg skapa en illusion av färgförändring. På
bilderna nedan är fyrkanten i mitten på de två bilderna
till höger respektive vänster exakt samma färg men upplevs
av de flesta som olika pga av den omgivande färgens "inflytande"
på färgrutan i mitten.
|
Copyright © MultiMediaLab, Växjö universitet
Skapad: 1999-02-20 av Marianne Nilsson Uppdaterad: 1999-02-22 av Marianne Nilsson