私たちの日常生活において、色はかけがえのない役割を果たしています。日常着や室内装飾から芸術作品やブランドデザインに至るまで、色は常に私たちの選択や感情に影響を与えます。しかし、私たちの目や脳は色をどのように正確に認識しているのでしょうか?
色は電磁スペクトルに基づく視覚認識であり、物質に固有の特性ではありません。色の知覚は、物体の光の吸収、反射、発光スペクトル、干渉に関連しています。ほとんどの人間は、三色覚として知られる 3 種類の錐体細胞を通じて色を認識します。ミツバチなどの動物は、紫外線を感知し、異なる色感度範囲を示すことができます。
色の知覚特性には、色相、色の濃さ (彩度)、明度が含まれます。
電磁放射の特性には、波長 (または周波数) と強度が含まれます。波長が可視スペクトル内にある場合、それは「可視光」です。可視光線の範囲は約390nm~700nmです。色の知覚には非常に複雑な科学的背景もあります。
物体の色は、物体が光をどのように吸収し散乱するかによって決まります。ほとんどの物体は光をある程度散乱し、ガラスや鏡のように光を鏡面反射しません。透明な物体は光をほとんど吸収しないため無色とみなされますが、不透明な物体は光を吸収または反射します。
アリストテレスや他の古代の科学者は光と色覚の性質について議論しましたが、光が色知覚の源であることが発見されたのはニュートンになってからでした。ゲーテは1810年に色彩体験を合理的に記述する方法を提案した『色彩理論』を出版した。
ジョン ヤングは、3 つの光の組み合わせによってどんな色でも一致するという観察に基づいて、三色理論を提案しました。
人間の目の色を区別する能力は、光の異なる波長に対する網膜のさまざまな細胞の感度に基づいています。人間の網膜には、3 種類の色受容細胞 (錐体細胞) が含まれています。短波長錐体細胞 (青色光に敏感)、中波長錐体細胞 (緑色光に敏感)、長波長錐体細胞 (赤色光に敏感) です。または黄色の光)。
網膜レベルでは、色覚のメカニズムは十分に説明されていますが、これを超える色の処理はそれほど体系化されていません。主流の理論では、色情報は、赤と緑のチャネル、青と黄色のチャネル、および白黒の輝度チャネルという 3 つの相反するプロセスまたはチャネルを通じて送信されると考えられています。
色覚異常 (色覚異常など) があると、正常な視覚を持つ人よりも少ない色しか認識できなくなります。ほとんどの色覚異常は、1 つまたは複数の錐体細胞の欠如、分光感度の変化、または応答性の低下によって引き起こされます。色覚異常の最も一般的な形態は先天性赤緑色覚異常で、男性の約 8% が罹患しています。
色再現は、目的の色を忠実に表現する科学です。このプロセスは、観察者に特定の色彩感覚を最もよく引き出す波長のスペクトルを構築する方法に焦点を当てます。ほとんどの色は単一のスペクトル色ではなく、光の複数の波長の混合物であり、人間の色の知覚のほとんどは 3 つの色 (つまり、原色) から生成されます。
各方法には特有の長所と短所があり、特定のアプリケーションによって異なります。
色の知覚は単純な感覚刺激ではなく、文化、経験、心理状態と密接に関係する現象です。色のさまざまな意味や、社会や文化において色が象徴するものについて考えるとき、これは深く探求する価値があります。では、色の知覚は日常にどのような影響を与えるのでしょうか?