El color. Teoría del Color
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- Bernardo Montoya Navarro
- hace 7 años
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1 El color
2 Temperatura de Color La Temperatura de Color de una fuente luminosa es una medida numérica de su apariencia cromática. Un objeto calentado a una temperatura elevada emite luz. El color de esa luz varía de modo predecible si la temperatura va aumentando K K K K K K K K K [2]
3 Iluminantes Estándar Iluminante A B C D50 Descripción Incandescente Luz del (medio) día Luz media del día Luz natural celeste Temperatura De color 2856 K 4874 K 6770 K 5000K D65 D75 CWF (F2) TL84 (F11) Luz natural celeste norte media Luz natural celeste norte Fluorescente blanca fría Fluorescente de banda estrecha 6500 K 7500 K 4150 K 4100 K [3]
4 Temperatura de Color [4]
5 Temperatura de Color [5]
6 Temperatura de Color [6]
7 Espacios de Color
8 Espacios de Color 4. Espacios de color: 4.1 El espacio RGB. Colores aditivos. 4.2 El espacio CMY. Colores substractivos. 4.3 El espacio CMYK. 4.4 Espacios HI-FI Proceso MaxCYM (CMYK + CMYK) Proceso Küpers (CMYK + RGB) Proceso Hexacrome (CMYK + OG) 4.5 Sistemas de color CIE Coordenadas XYZ Coordenadas cromáticas CIE (xyy) Coordenadas cromáticas CIELAB (L*a*b*) Coordenadas cromáticas CIELCH (L*C*hº) [8]
9 Espacios de Color El ojo humano posee receptores para longitudes de honda cortas (S), medias (M) y largas (L). Necesitamos al menos tres parámetros para describir una sensación de color. Un método específico para asociar tres números (o valores triestímulo) a cada color son los llamados Espacio de color. Los valores triestímulos son las cantidades de tres primarios que especifican un estímulo de color. [9]
10 Modelos de Color Color Aditivo Color Substractivo [10]
11 Teoría Aditiva El sistema aditivo combina luz para producir un rango de colores. Los tres colores primarios de la luz son: rojo, verde y azul. Mezclando cantidades iguales de los tres colores primarios obtenemos luz blanca. [11]
12 Teoría de Color Aditiva Las mezclas iguales de dos de los tres primarios producen colores complementarios. ROJO + VERDE = AMARILLO Otras cosas que usan la teoría aditiva: Nuestros ojos ROJO + AZUL = MAGENTA Los escaners Las cámaras digitales VERDE + AZUL = CYAN [12]
13 Espacio RGB TV Color o monitor Mirando de cerca a la pantalla, se pueden ver grupos de puntos o tríadas de color rojo, verde y azul. [13]
14 Teoría de Color Sustractiva El sistema sustractivo usa pigmentos y tintas de color que filtran la luz. Los colores primarios son el Cyan, Magenta y Amarillo. La mezcla de los tres primarios da como resultado el negro o ausencia total de luz. [14]
15 Espacio CMY Cyan (C) + Magenta (M) + Amarillo (Y) = Black Ejemplo: Impresión de color tradicional [15]
16 Teoría de Color Sustractiva Otros ejemplos del modelo sustractivo Materiales artisticos tradicionales Lápices Cualquier colorante [16]
17 EL ESPACIO CMYK Compuesto por cuatro tintas: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro. La diferencia con la síntesis sustractiva es la incorporación de la tinta Negra. C + M + Y C + M + Y + K [17]
18 EL ESPACIO CMYK Las tintas contienen impurezas que, al mezclar C+M+Y, dan un pardo oscuro y no negro. La tinta negra permite obtener un negro puro, buena definición en las sombras y contraste adecuado. C + M + Y = C + M + Y + K [18]
19 Espacios Hi Fi Color de Alta Fidelidad (Hi-Fi Color) Expande la gama tradicional de cuatro colores a seis, siete, ocho o más tintas para aumentar la gama de colores reproducible. [19]
20 Espacios Hi Fi Proceso MaxCYM CMYK+CMY(K) Proceso Küper (1987) CMYK+RGB Proceso Hexachrome (Pantone) CMYK+NARANJA+VERDE [20]
21 Proceso MaxCYM (CMYK+CMYK) Utiliza una gama de ocho colores basados en CMYK con dos tonalidades distintas: Cian, magenta, amarillo y negro claros Cian, magenta, amarillo y negro más oscuros. Principal ventaja: mejora las altas luces y las sombras. Se ha popularizado en impresoras de inyección de tinta. [21]
22 Modelos de Color Dependientes Consideremos un espacio RGB o CMYK como una receta o fórmula para el color, que interpreta un dispositivo según sus propias características. Los números de los archivos RGB y CMYK no representan realmente el color, sino que representan las cantidades de colorantes (lo que usan nuestros dispositivos para crear un color). [22]
23 Modelos de Color Dependientes La reproducción del color RGB y CMYK depende del dispositivo. El mismo valor de color produce diferentes resultados según el dispositivo. Impresora Inkjet Pantalla [23] Imprenta
24 HSV, HSL, HVC Todos los colores visibles pueden definirse por tres características Tono (Hue en inglés) Saturación (croma, pureza, intensidad, viveza) Luminosidad (luminancia, brillo, valor, oscuridad) [24]
25 HSV, HSL, HVC HSV (tono, saturación, valor) HSL (tono, saturación, luminosidad) HVC (tono, valor, croma). Se puede ilustrar mediante un modelo 3D compuesto de discos apilados Es de forma irregular porque la vista es más sensible a unos colores que a otros [25]
26 CIE XYZ CIE XYZ es uno de los muchos espacios de color. Los valores triestímulos de CIE 1931 se llaman X, Y y Z. El CIE XYZ uno de los primeros espacios de color matemáticamente definidos CIE XYZ es especial, está basado en medidas directas del ojo humano y es la base desde la que otros muchos espacios de color se han definido. [26]
27 CIE XYZ El espacio de color CIE XYZ derivado de experimentos de finales de la década de 1920 por Wright (1928) y Guild (1931). Los resultados de sus experimentos se combinaron en la especificación del espacio de color CIE RGB, del cual se derivó el CIE XYZ. [27]
28 CIE XYZ El ojo humano tiene tres tipos de sensores que responden a diferentes rangos de longitud de onda. El dibujo completo de todos los colores visibles es una figura tridimensional. El espacio CIE XYZ es la base de todos los sistemas de gestion del color. Contiene todos los colores percibibles (el gamut humano). Muchos de ellos no pueden ser mostrados en pantallas o impresos. [28]
29 CIE Yzy El concepto de color puede dividirse en dos partes: brillo y cromaticidad. En el modelo CIE Yzy todos los colores de igual luminosidad están situados en un mismo plano [29]
30 CIE Yzy Ejemplo: el blanco es un color brillante, el gris es una versión menos brillante del blanco. La cromaticidad del blanco y el gris es la misma mientras que su brillo difiere. [30]
31 CIE Yzy El eje Y, representa la luminancia de los colores, Sólo puede mostrarse en una representación tridimensional del modelo Yxy. Las longitudes de onda de luz puras se encuentran en los bordes curvados de la gama triangular de los colores visibles. [31]
32 CIE Yzy El borde recto inferior representa los colores mezcla de las longitudes de onda rojas y azules de ambos extremos del espectro (purpura). Las distancias entre colores en Yzy no corresponden a las diferencias en la percepción del color. [32]
33 CIE L*a*b* El modelo no lineal CIE Yxy fue transformado matemáticamente en CIE 1976 (L*a*b) o CIELAB En el modelo CIE L*a*b* las distancias entre colores se están cerca a las percibidas. Los colores de la misma luminosidad L* se sitúan en un plano circular, que cruzan los ejes a* y b*. [33]
34 CIE L*a*b* Los valores a* positivos son rojizos, los valores a* negativos son verdosos, Los valores b* positivos son amarillentos y los valores b* negativos son azulados. La luminosidad L* varía verticalmente [34]
35 CIE L*a*b* Flor A: L*=52.99 a*=8.82 b*=54.53 Flor B: L*=29.00 a*=52.48 b*=22.23 [35]
36 CIE L*C*h* El espacio CIE LCh emplea coordenadas polares para calcular el color. El espacio CIE LAB utiliza coordenadas cartesianas. Esta expresión de color se puede derivar de CIE Lab. La L* define la claridad, C especifica el croma y la hº denota el ángulo en una medición polar. La ventaja de L*C*hº sobre CIE Lab: es más fácil de correlacionar con los sistemas anteriores basados en muestras físicas como la Escala de Color Munsell. [36]
37 Modelos Independientes El modelo CIE Lab (y CIE XYZ, CIE Yzy, CIE LUV, CIE LCh...) es independiente del dispositivo. Los colores Lab son un rango de números asignado a sensaciones reales. [37]
38 Modelos Independientes Cada número Lab (P. Ej. 50, 40, 25) describe: una muestra concreta (objeto) observada bajo un iluminante a 5000ºK (fuente de luz) por una persona media (observador) a una distancia estándar (que proyecta un punto de tamaño concreto en la retina). [38]
39 Dos Modelos de Reproducción Basados en RGB y CMYK Cómo pasamos de uno a otro? [39]
40 Espacios de Color 4. Espacios de color: 4.1 El espacio RGB. Colores aditivos. 4.2 El espacio CMY. Colores substractivos. 4.3 El espacio CMYK. 4.4 Espacios HI-FI Proceso MaxCYM (CMYK + CMYK) Proceso Küpers (CMYK + RGB) Proceso Hexacrome (CMYK + OG) 4.5 Sistemas de color CIE Coordenadas XYZ Coordenadas cromáticas CIE (xyy) Coordenadas cromáticas CIELAB (L*a*b*) Coordenadas cromáticas CIELCH (L*C*hº) [40]
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