Linie von Purpur

In der Farbtheorie ist die Linie der Purpur- oder Purpurgrenze der Ort am Rand des Chromatizitätsdiagramms, das zwischen dem extremen Spektralrot und Violett gebildet wird. Abgesehen von diesen Endpunkten der Linie sind die Farben auf der Linie nicht spektral, dh keine monochromatische Lichtquelle kann sie erzeugen;vielmehr ist jede Farbe auf der Linie eine Mischung in einem für diese Farbe einzigartigen Verhältnis von vollständig gesättigtem Rot und vollständig gesättigtem Violett, wobei diese beiden Spektralfarben die Endpunkte der Sichtbarkeit auf dem Spektrum der reinen Farbtöne sind. Farben auf der Linie und Spektralfarben sind die einzigen, die vollständig gesättigt sind in dem Sinne, dass für keinen Punkt auf der Linie eine andere mögliche Farbe, die eine Mischung aus Rot und Violett ist, gesättigter ist als sie.

Im Gegensatz zu Spektralfarben, die beispielsweise durch das nahezu monochromatische Licht eines Lasers mit einer Präzision realisiert werden können, die viel feiner ist als die menschliche Chromatizitätsauflösung, sind Farben auf der Linie schwieriger darzustellen. Die Empfindlichkeit jeder Art von menschlicher Kegelzelle sowohl für spektrales Rot als auch für spektrales Violett ist an den entgegengesetzten Endpunkten der Linie und an den Extremen des sichtbaren Spektrums sehr gering. (Siehe Leuchtkraftfunktion) Daher sind gewöhnliche violette Farben nicht sehr hell.

Die Linie der Purpur, eine theoretische Grenze der Farbart, unterscheidet sich von „Purpur“, einer allgemeineren Bezeichnung von Farben, die sich auch auf weniger als vollständig gesättigte Farben (siehe Variationen von Purpur und Variationen von Rosa für Beispiele) bezieht, die das Innere bilden eines Dreiecks zwischen Weiß und der Violettlinie im CIE-Farbdiagramm.

In Farbräumen
In dreidimensionalen Farbräumen wird die Linie, falls vorhanden, zu einer 2-dimensionalen Form. Zum Beispiel ist es in der CIE XYZ ein planarer Sektor, der von schwarz-roten und schwarz-violetten Strahlen begrenzt wird. In Systemen, die auf Pigmentfarben beruhen, wie den Munsell- und Pantonensystemen, können Grenzviolettfarben fehlen, weil die maximal mögliche Helligkeit eines Pigments verschwindet, wenn sich seine Farbart der Linie annähert, so dass purpurrote Pigmente nahe der Linie von Schwarz nicht zu unterscheiden sind.

Das RGB-Farbmodell, obwohl es theoretisch in der Lage ist, die Farben der Linie zu approximieren, weil es ein additives System ist, versagt gewöhnlich aufgrund der Beschränkungen der verwendeten Lichtquelle. Die Grenze von sRGB (im Bild) verläuft ungefähr parallel zur Linie, verbindet die Primärfarben rot und (Farbrad) blau, und somit fehlen Purpurfarben nahe der Linie in der Farbskala von sRGB. Magenta-Tinte, die eine der CMYK-Primärfarben ist, ist aus dem oben erläuterten Grund auch sehr weit von der Linie entfernt. Der Wide-Gamut-RGB-Farbraum nähert sich den Farben auf der Linie besser an, aber Geräte, die Farben mit diesem verbesserten System anzeigen können, sind für normale Verbraucher unerschwinglich teuer.

Tabelle der hochgesättigten Purpur
Die meisten Namen der violetten Farben in der folgenden Tabelle geben keine Farben auf der Linie der Purpurnen an, sondern sind etwas weniger als maximal bunt, dh gesättigt.

Namen Probe Farbton Komplementär
Weites spektrales Violett, ≈ Blau (CIE RGB) × 260 ° ≈ Gelb / Lime
Nicht spektrales Violett 270 ° ≈ Kalk
Lila 5P (Munsell) für V = 3, C = 38 × ≈ 280 ° ≈ Chartreuse grün
Elektrisches Lila (sRGB) 285 ° ≈ Harlekin
Phlox 292 °
Fuchsia / Magenta (sRGB sekundär) 300 ° Grün (sRGB primär)
? ? Grün (traditionell) / Smaragd
Magenta verarbeiten 320 °
Magentafarbener Farbstoff, ≈ Tyrian Purpur 327 °
Rose 330 ° ≈ Frühlingsgrün
Himbeere, ≈ Rubin 337 °
Grün (NCS)
Rot (NCS) 345 °
Crimson (kann teilweise außerhalb von sRGB sein) 345 ° ≈ Grün 5G (Munsell)
Karminrot × ≈ 350 ° -0 ° Türkis / Cyan
Rot 5R (Munsell) für V = 4, C = 24 × ≈ 354 °
Extremes spektrales Rot / Rot (CIE RGB) × ≈ 359 ° Cyan

× Approximationen von Farben außerhalb von sRGB.