Articulo de referencia

Triángulo de color

Un triángulo de colores de 1775, obra de Tobias Mayer . El triángulo de color sRGB , mostrado como un subconjunto del espacio x, y , un espacio de cromaticidad basado en la colo...

Un triángulo de colores de 1775, obra de Tobias Mayer .
El triángulo de color sRGB , mostrado como un subconjunto del espacio x, y , un espacio de cromaticidad basado en la colorimetría CIE 1931.

Un triángulo de color es una disposición de colores dentro de un triángulo , basada en la combinación aditiva o sustractiva de tres colores primarios en sus vértices.

Un espacio de color aditivo definido por tres colores primarios tiene una gama de cromaticidad que es un triángulo de color, cuando las cantidades de los primarios están restringidas a ser no negativas. [ 1 ] [ 2 ]

Antes de que Thomas Young propusiera la teoría del color aditivo y James Clerk Maxwell y Hermann von Helmholtz la desarrollaran posteriormente , también se utilizaban triángulos para organizar los colores, por ejemplo, en torno a un sistema de colores primarios rojo, amarillo y azul . [ 3 ]

Tras el desarrollo del sistema CIE , se utilizaron triángulos de color como diagramas de cromaticidad, incluyendo brevemente las coordenadas trilineales que representan los valores de cromaticidad. [ 4 ] Dado que la suma de los tres valores de cromaticidad tiene un valor fijo, basta con representar solo dos de los tres valores, utilizando coordenadas cartesianas. En el diagrama moderno x, y , el triángulo grande delimitado por los colores primarios imaginarios X, Y y Z tiene vértices (1, 0), (0, 1) y (0, 0), respectivamente; los triángulos de color con colores primarios reales se suelen mostrar dentro de este espacio.

Si se invierten los colores del diagrama de cromaticidad, se puede trazar un triángulo con los colores primarios cian, magenta y amarillo en sus vértices y el negro en su centro. Este triángulo representa una comprensión moderna de la mezcla sustractiva de colores, útil para medios basados ​​en tintes o pigmentos, como la pintura o la tinta. Los colores secundarios rojo, azul y verde se ubican a lo largo de los lados del triángulo, representando las mezclas obtenidas a partir de los colores de los vértices adyacentes. El centro negro representa el oscurecimiento que se produce al mezclar los tres colores primarios o cualquier par de colores complementarios.

El disco de Maxwell

Maxwell quedó intrigado por el uso que James David Forbes hacía de las peonzas de colores . Al hacer girar rápidamente la peonza, Forbes creó la ilusión de un solo color que era una mezcla de los colores primarios: [ 5 ]

Los experimentos del profesor JD Forbes, de los que fui testigo en 1849, establecieron que el azul y el amarillo no producen verde, sino un tono rosado, cuando ninguno predomina en la combinación, y creo que el resultado de mezclar amarillo y azul no se conocía hasta entonces.

James Clerk Maxwell, Experimentos sobre el color, tal como lo percibe el ojo, con observaciones sobre el daltonismo (1855), Transactions of the Royal Society of Edinburgh

Maxwell fue un paso más allá al usar una escala circular alrededor del borde para medir las proporciones de los colores primarios, eligiendo bermellón (V), esmeralda (EG) y ultramar (U). [ 6 ]

Inicialmente, comparó el color que observó en la peonza con un papel de otro color para encontrar una coincidencia. Posteriormente, montó un par de papeles, blanco nieve (SW) y negro marfil (Bk), en un círculo interior, creando así diferentes tonalidades de gris. Ajustando la proporción de los colores primarios, logró igualar el gris observado en la rueda interior, por ejemplo: [ 7 ]

0,37V+0,27U+0,36miGRAMO=0,28SW+0,72BK{\displaystyle 0,37V+0,27U+0,36EG=0,28SW+0,72BK}

Para determinar la cromaticidad de un color arbitrario, reemplazó uno de los colores primarios con una muestra del color de prueba y ajustó las proporciones hasta encontrar una coincidencia. Para el cromo pálido (PC) encontró0,33PAGdo+0,55U+0,12miGRAMO=0,37SW+0,63BK{\displaystyle 0,33PC+0,55U+0,12EG=0,37SW+0,63BK}A continuación, reorganizó la ecuación para expresar el color de prueba (PC, en este ejemplo) en términos de los colores primarios.

Esto sería el precursor de las funciones de igualación de color del espacio de color CIE 1931 , cuyo diagrama de cromaticidad se muestra arriba.

Véase también

Referencias

  1. Arun N. Netravali ; G. Haskell (1995). Imágenes digitales: representación, compresión y estándares (segunda  edición). Springer. ISBN 0-306-42195-X.
  2. Werner Backhaus, Reinhold Kliegl y John Simon Werner (1998). Visión del color: perspectivas desde diferentes disciplinas . Walter de Gruyter. ISBN 3-11-015431-5.
  3. Sarah Lowengard (2008). La creación del color en la Europa del siglo XVIII . Columbia University Press. ISBN 978-0-231-12454-6.
  4. Judd, Deane B. (enero de 1935). "Un triángulo de Maxwell que produce escalas de cromaticidad uniformes" . JOSA . 25 (1): 24–35 . doi : 10.1364/JOSA.25.000024 .
  5. Peter Michael Harman (1998). La filosofía natural de James Clerk Maxwell . Cambridge University Press . ISBN 0-521-00585-X.
  6. James Clerk Maxwell (2003). Los trabajos científicos de James Clerk Maxwell . Dover Publications . ISBN 0-486-49560-4.
  7. James Clerk Maxwell (1855), Experimentos sobre el color tal como lo percibe el ojo, con observaciones sobre el daltonismo