판스 워스-먼 셀 100 색조 테스트

Farnsworth-Munsell 100 색조 색각 테스트 또는 Munsell 비전 테스트는 색맹을 테스트하기 위해 종종 사용되는 인간의 시각 시스템을 테스트합니다. 이 시스템은 1940 년대 Dean Farnsworth에 의해 개발되었으며 Munsell 색상 시스템에 의해 설명 된 모든 시각적 색상을 커버하는 일정한 가치와 채도로 다양한 색상 목표의 미세한 차이를 격리하고 정렬하는 기능을 테스트합니다. 테스트에는 여러 가지 변형이 있습니다. 하나는 100 가지 색상을 사용하고 다른 하나는 15 가지 색상을 사용합니다. 원래 물리적 색조 타일이있는 아날로그 환경에서 촬영 된 테스트는 이제 컴퓨터 콘솔에서 수행되었습니다. 색각 정확도의 정확한 정량화는 디자이너, 사진가 및 색채 주의자에게 특히 중요합니다. 디자이너, 사진 작가 및 색체 주의자 모두가 정확한 색 상을 사용하여 양질의 콘텐츠를 제작합니다.

시력 검사

100 색조 테스트
Farnsworth-Munsell 100 Hue Color Vision Test의 가장 보편적 인 형태는 유사한 색상의 4 개의 별개의 행을 포함하며 각 색상은 각 색상의 25 가지 별개의 변형을 포함합니다. 행의 극단에있는 각 색조는 고정되어 앵커 역할을합니다. 관찰자가보기에 앵커 사이의 각 색조 타일을 조정할 수 있습니다. 색조 타일의 최종 배열은 색조의 차이를 식별하는 데있어 시각 시스템의 적성을 나타냅니다. 관찰자 시각 시스템 내에서의 실패는 테스트에 포함 된 두 가지 요인의 함수로 측정 할 수 있습니다. 타일이 잘못 배치 된 인스턴스의 양 또는 타일 변위의 심각도 (즉, 타일이 배치 된 위치와 실제로 배치 된 위치 사이의 거리).

타일은 색조에 따라 네 줄로 배열됩니다. 행은 주황색 / 자홍색 색조, 노란색 / 녹색 색조, 파란색 / 자주색 / 자주색 / 자홍색 색조 순서로 표시됩니다. 테스트의 물리적 인 파생물은 검은 색 바탕에 주어지며 색이 둥글고 지름이 약 1 인치 인 색상을 분리하고 강조합니다. 테스트의 디지털 파생물은 검정색 배경에 표시되는 사각형 색상 이미지를 기반로하지만 모니터, 해상도, 확대 / 축소 및 기타 다양한 외부 설정 및 변수를 기반으로 크기가 다를 수 있습니다. 100 가지 색조 테스트의 디지털 배포는 라이선스 비용이 거의 또는 전혀 들지 않으면 서 쉽게 액세스 할 수 있으며 대부분의 잠재 고객에게 뚜렷한 정확성 수준을 제공하므로 훨씬 더 널리 사용됩니다. 실험적으로 건전한 조건에서 물리적 색조 테스트를하는 것은 (환경 테스트 참조) 훨씬 정확하지만 실제 테스트 키트의 높은 가격은 종종 금지됩니다

D15 테스트
Farnsworth-Munsell D15 컬러 비전 테스트는 이전 버전의 테스트입니다. 이것은 15 개의 독립적 인 색상을 지닌 하나의 트레이로 구성됩니다. D15 테스트는 100 가지 색상 테스트와 동일한 방식으로 시행됩니다. 동일한 환경 적 요소가 전문가가 아닌 결과에 권장되며 완전히 전문적인 결과를 얻는 데 필요합니다. D15와 100의 색조 테스트의 주요 차이점은 정성적인 유익한 결과의 의도 된 풀입니다. 100 가지 색조 테스트는 개인의 전반적인 색상 시력 측정을 위해 수행되는 반면 D15 테스트의 주요 목적은 색맹 결함, 특히 적색 및 녹색의 파란색 감지 결함을 식별하는 것입니다. D15 검사는 색맹 또는 색맹, 중증부, 황반 및 중증도를 포함하는 시력으로 고통받는 개인과 관련이있는 것이 가장 두드러집니다. 색각 이상이나 색맹에 대한 자세한 내용은 색맹.

환경 요인
Munsell Vision Test는 정확하고 일관된 컬러 비전 결과를 얻기 위해 다양한 환경 요소에 의존합니다. 이러한 요소 중 다수는 테스트의 물리적 릴리스 및 디지털 릴리스에서 보편적으로 적용됩니다. CIE는 두 가지 테스트 버전 모두에서 사용되는 몇 가지 초기 값과 실험 표준을 결정했으며, 나머지는 유동적이며 테스트 간 일관성 만 요구합니다.

발광체
Illuminants는 전 세계에 걸쳐 독특한 위치에 있지만 CIE에 의해 여러 유형의 광원이 표준화되었습니다. 광원 종류 D65 및 D50은 사용하기에 적합하지만 D50 광원은 보정되고 정확한 컬러 비전 테스트 결과를 위해 제안됩니다. 다른 광원의 사용은 대체 소스의 스펙트럼 파워 배분 및 인간 시각 시스템에 의해 디스플레이 된 정보가 어떻게 처리되는지에 대한 인시던트 효과로 인해 중요한 방식으로 결과를 좌우할 수 있습니다. 상이한 농도의 빛을 다양한 농도로 포함하는 광원은 눈에 색상 패치가 일치하지 않게하는 방식으로 화면의 색상 표현을 왜곡합니다. 시각 시스템의 공간적 시력 기능과 결합하여 조명은 디스플레이의 색 정확도에 중요한 역할을합니다.

스크린 캘리브레이션
장면의 주위 조명과 결합되어, 환경 표준화를 시험하기위한 몇 가지 다른 요인들 또한 필수적이다. 계산 된 화면 감마는 중요한 요소입니다. 디스플레이의 감마 변화에 따라 색, 대비 및 채도 표현은 감마 곡선 변경의 크기에 비례하여 영향을받습니다. CIE는 현재 디스플레이 제조 표준이므로 2.2의 감마 값을 권장합니다. 정확하고 정확한 테스트 정보를 위해서는 적절한 전문적인 스크린 보정이 필요합니다. 몇몇 회사는 휴대용 디스플레이 교정 도구를 제조합니다. 이러한 도구는 화면의 유형과 화면의 기본 조명 소스를 고려합니다.

Munsell Vision Test의 디지털 릴리스에 대한 표준 모니터 하드웨어 사양은 없습니다. 정확하고 철저한 모니터 캘리브레이션은 사람의 시각 시스템 메타 메리 즘을 고려합니다.이 시각 현상은 궁극적으로 보편적으로 효과적이지는 않지만 원본 조명의 차이에 관계없이 여러 색 과학 요소를 결합하여 시각적으로 일치하는 색상을 생성하는 현상입니다.

정식 모니터 테스트
로체스터 공과 대학 Munsell Color Science Lab에서 실시한 유능한 과목 테스트는 Apple MacBook Pro 노트북 디스플레이와 Samsung LCD 모니터 사이의 색상 시력 테스트 결과를 비교하는 시험에서 다양한 주제에 대해 Munsell Vision Test를 수행했을 때 일관된 색상 인식 어려움을 발견했습니다. . 실험 결과는 정확하게 색을 정량화하지 못했을 때 나타나는 차이점을 보여주었습니다. 모니터에 입사하는 모든 시야각에서 일관되게 색조, 색조 및 채도를 정확하게 나타낼 수있는 모니터가 거의 없기 때문에 테스트 모니터에 대한 입사각은 실험적 불확실성의 근원입니다.

옵저버 오류
여러 가지 오류의 원인 (따라서 고유의 정확도의 단점)은 관찰자와 직접 관련이 있습니다. CIE는 최적의 표준 관찰자에 관한 몇 가지 데이터 세트를 보여 주지만 각 개별 관찰자는 기준선과 약간 다릅니다. 시력, 색맹 및 시각 시스템 결함 (백내장, 수술, 라식, 착색 된 광학, 불량 콘율 등)과 같은 요소는 모두 관찰자의 색상 인식 정확도에 직접적으로 연관되어 있습니다. 관찰자 테스트 응답의 정확도는 테스트 결과에 표시됩니다.

시험 결과 및 해석
환경 요인 및 관찰자의 불확실성으로 인해 이전에 제기 된 오류의 원인을 지적하면서, 여러 디지털 테스트 소스는 테스트에서 얻은 정보를 분석하는 소프트웨어 설치를 제공합니다. X-Rite의 온라인 테스트에서 생성 된 데이터는 몇 가지 유형의 정보를 제공합니다. 특히 TES (Total Estimation Score), CVDT (Color Vision Deficient Type) 및 CVDS (Colour Vision Deficient Severity)와 같은 정보가 중요합니다. TES는 잘못 배치 된 타일 수를 계산하고 균일 한 분석을 위해 값을 조정하는 자동화 된 생성 값입니다. 시리즈 테스트에서 평균 TES 점수는 30에서 40까지입니다. 70 점을 넘는 점수는 색맹을 나타내는 표식을 가리킬 수 있습니다. 낮은 점수는 TES 점수가 잘못 식별 된 타일의 수와 직접적으로 관련되기 때문에 색상 시각 정확성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 생성 된 정보의 축 해석에 기초하여 Munsell 색 구형의 중심과 가장 높은 색 오류 스파이크의 피크 점을 교차하는 직선을 기반으로 색각 부족 유형을 결정합니다. 이 축은 눈의 색상 오류 경향을 결정하는 데 사용됩니다. 이 정보에서 70 이상의 값이 반환되면 CVDT 축의 위치에 따라 임상형의 색맹을 추정 할 수 있습니다. 색 오류 피크의 크기는 관찰자의 색각 부족 심각도를 결정하는 데 사용됩니다. 테스트의 정확도는 디스플레이와 관련이 있으며 올바른 교정을 기반으로합니다.

관련 시장
몇몇 산업 및 상업 시장은 색각 정확도를 정량화하는 테스트뿐만 아니라 특성화되고 정확한 컬러 비전에 대한 큰 필요성을 가지고 있습니다. 이들 중에는 의료 시스템, 디자인 회사 및 사진 및 영화 산업과 같은 부서가 있습니다. 정확한 색상의 제품을 생성하려면 직원의 비전 정확도가 중요합니다.

디자인
디자인 영역에는 색상을 정확하게 감지하는 디자이너의 능력에 크게 의존하는 색상 정확도에 대한 몇 가지 공통적이면서도 중요한 용도가 많이 있습니다. 그래픽 디자인, 사진, 그래픽 및 컬러 개발과 같은 직업은 정확한 컬러 비전을 지닌 직원에게 크게 의존하는 일반적인 분야입니다. 또한 페인트 기술은 색상 비전의 시력을 통해 색상 과학 직원에게 크게 의존합니다. 관련 회사의 예로는 Pantone 및 Sherwin-Williams가 있습니다.

건강 관리
의료 영역에서 환자의 색각을 측정하는 제품을 갖는 것이 중요합니다. 의학적으로 전문적인 시력 검사가 가능하지만 Munsell Vision Test는 종종 프로 직원이나 검안 전문가의 손에 의한보다 철저한 시력 검사의 잠재적 필요성을 결정하기위한 비공식적 인 관련 검사입니다. 앞서 언급했듯이 Munsell-Farnsworth D15 Color Vision Test는 개인을 테스트 할 수있는 유능하고 전문적인 방법입니다.

영화
영화 제작자는 또한 색상 타이밍 및 최종 색상 보정과 같은 영화 제작 후 필수 요소에 대한 색상 시력 정보를 원합니다. 이러한 프로세스는 감독과 색채 주의자와 같은 개인에게 매우 주관적이기 때문에 정확한 색상 시각은 영화의 최종 미적 외양에 매우 중요합니다. 이 외에도 영화 및 디지털 시스템 엔지니어링의 생산 및 화학 분야에 종사하는 엔지니어는 저장된 이미지 및 디스플레이의 색상을 정확하게 감지하고 표현하는 이미징 시스템을 구축하고 엔지니어 링하기 위해 적절한 컬러 비전에 의존합니다.