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マンセルカラーシステム

比色計では、Munsellカラーシステムは、色相、値(明度)、彩度(色純度)の3つの色次元に基づいて色を指定する色空間です。それは20世紀の最初の10年間にAlbert H. Munsell教授によって作成され、1930年代の土壌調査の公式カラーシステムとしてUSDAによって採択されました。

いくつかの以前のカラーオーダーシステムは色を立体的な色の立体にしていましたが、マンセルは最初に色相、値、彩度を知覚的に均一で独立した次元に分離していました。 3次元空間の色Munsellのシステム、特に後のrenotationsは、人間の被験者の色に対する視覚的反応を厳密に測定し、実験的な科学的根拠に基づいています。マンセルのシステムは、人間の視覚に基づいているため、現代のカラーモデルを引き継ぎましたが、CIELAB(L * a * b *)やCIECAM02などのモデルでは一部の用途に取って代わられていますが、 。

説明

このシステムは、3つの独立した次元から成り立っています。これらの次元は、不規則な色の立体として円筒形に3次元で表すことができます。中立(灰色)垂直軸から半径方向外側に測定された彩度;値は0(黒)から10(白)まで垂直に測定されます。マンセルは、人間の視覚反応を測定することによって、これらの次元に沿った色の間隔を決定した。各次元において、マンセルの色は知覚的に一様であり、結果として形状が非常に不規則になります。マンセルが説明するように:

ピラミッド、円錐、円柱または立方体のような選択された輪郭に適合する欲求が適切な試験の欠如と相まって、色の関係に関する多くの歪んだ記述をもたらし、顔料値および彩度の物理的測定が規則的な輪郭が役立たないことを研究した。

– Albert H. Munsell、 “ピグメントカラーシステムと記法”
色相
各水平円Munsellは、5つの主要な色相:赤、黄、緑、青、紫、および5つの中間色相(例えば、YR)を隣接する主な色相の中間に分けた。これらの10ステップの各々は、与えられた番号5の色相を有し、100個の色相が整数値を与えるように10個のサブステップに分割される。実際には、カラーチャートは、従来、例えば10R〜2.5YRのように進行して、40の色相を2.5の増分で指定している。

色相円の反対側にある等しい値と彩度の2つの色は補色であり、同じ値のニュートラルグレーに加算的に混合されます。下の図は、40の等間隔のマンセル色相を示し、補色が垂直に整列しています。

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値または明度は、下の黒(値0)から上の白(値10)までのカラーソリッドに沿って垂直に変化します。ニュートラルグレーは黒と白の縦軸に沿っています。

マンセルの前のいくつかの色の固体は、下から黒、上から白までの明るさをプロットし、それらの間に灰色の勾配がありましたが、これらのシステムは、水平スライス全体で知覚明度を一定に保ちませんでした。代わりに、彼らは完全に飽和した黄色(光)をプロットし、赤道に沿って青と紫(完全に飽和)を描いた。

彩度
各スライスの中心から放射状に測定されたクロマは、(彩度に関連した)色の「純度」を表し、低い彩度は純度が低い(パステルのように洗い流される)。クロマには固有の上限がないことに注意してください。色空間の異なる領域は、異なる最大彩度座標を有する。例えば、明るい黄色は、目の性質および色刺激の物理的性質のために、明るい紫色よりもかなり高い彩度を有する。これにより、色相と色相の組み合わせによっては30年代までの色彩レベルが可能になりました(ただし、このような高彩度の色で物理的なオブジェクトを作成することは困難または不可能ですが、現在のコンピュータディスプレイで再現することはできません) 。鮮やかな無地の色は約8の範囲です。

色を指定する
色は、色相、値、彩度の3つの数字をこの順に並べることによって完全に指定されます。例えば、中程度の明るさでかなり飽和した紫色は、紫色の色相帯の中央の色を意味する5P 5P 5/10、中間値(明るさ)を意味する5、および彩度10を意味する。

歴史と影響
すべての色を表現するために3次元のカラーソリッドを使用するアイデアは、18世紀と19世紀に開発されました。 1839でミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールによって1758年トビアス・マイヤーによる二三角錐、1772年ヨハン・ハインリッヒ・ランバートによって単三角錐、1810年フィリップ・オットー・ルンゲによって球体、半球:そのような固体のためのいくつかの異なる形状には、提案されました、1895年では1860年にヘルマン・フォン・ヘルムホルツによってコーン、1868年ウィリアム・ベンソン傾斜立方体、8月Kirschmannによって傾斜ダブルコーンは、これらのシステムは、Kirschmannのも違うの明るい色の値の差を認識し、次第に洗練されたなりました色相しかし、それらのすべては、純粋に理論的なものであったか、またはすべての色を収容する上で実際上の問題に遭遇した。さらに、人間の視覚の厳密な科学的測定に基づくものもなかった。マンセルの前では、色相、値、彩度の関係は理解されていませんでした。

アルバート・マンセル、マサチューセッツ州ノーマルアートスクール(アートとデザインの今マサチューセッツ大学、またはMassArt)での芸術の芸術家と教授は、「色を記述するための合理的な方法」を作成したい色の名前の代わりに進表記を使用している(これは彼は色について学生に教えるために使うことができる “愚かな”や “誤解を招く”と感じました)。彼は最初にシステムを1898年に開始し、1905年にA Color Notationで完全形式で発表しました。

システムの元の実施形態(1905年Atlas)は、理論的システムの物理的表現としていくつかの欠点を有していた。これらは、色の1929マンセルブックにし、色の近代的なマンセルブックのための表記法(サンプル定義)結果として1940年代にアメリカの光学会によって行われた実験の大規模な一連大幅に改善されました。マンセルシステムのためのいくつかの置換は、マンセルの基礎的なアイデア-など、アメリカの制服カラースケールの光学会、および照明のCIELAB(L * a * b *)をとCIECAM02カラーモデル・マンセルシステムに関する国際委員会に構築し、発明されているもののまだ広く使用されている、ことによって、とりわけ、ANSIは、法医学のために皮膚及び毛髪の色を定義するには、ビールの色を一致させるための歯科修復物のための色調、及びビールの選択時補綴において、土壌の色を一致させるためのUSGS。

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Tags: Color space