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Combinação de Cores: Aditivas y Sustractivas - Prof. Travieso, Apuntes de Psicología

Las formas de combinar colores mediante procesos aditivos y sustractivos. Aborda la teoría tricromática del color, los procesos oponentes y las alteraciones en la percepción del color. Además, se discuten conceptos relacionados como la constancia del color y la dimensión perceptiva del color.

Tipo: Apuntes

2014/2015

Subido el 01/11/2015

teresitaa14
teresitaa14 🇪🇸

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TEMA 5. COLOR
INDICE
¿Qué es el color?
Formas de combinar colores: aditivas y sustractivas.
Diagramas de color.
Teoría Tricromática del color.
Procesos oponentes.
Alteraciones en la percepción del color.
Constancia del color.
Algunos fenómenos curiosos.
¿QUÉ ES EL COLOR?
El color no es una propiedad de las supercies, sino una característica de nuestra respuesta
perceptiva.
Ocurre cuando la estimulación es energéticamente desequilibrada:
- debido a la reectancia de las supercies.
-debido a las características de la fuente lumínica.
¿DE QUE DEPENDE EL COLOR PERCIBIDO?
Fuente lumínica: La longitud de onda predominante en la energía lumínica determina el color. Si
mezclamos varias luces, las diferentes longitudes de onda se combinan (mezcla aditiva).
Objeto: El color depende de la longitud de onda reejada. Si añadimos capas de color, reducimos la
luz reejada (mezcla sustractiva).
Características visuales: El rango de colores percibido depende de cuántos tipos de conos estén
presenten en la retina (visión tricromática, dicromática o monocromática).
LA FUENTE LUMÍNICA
El espectro visible es una fracción del contínuo de energía electromagnética.
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TEMA 5. COLOR

INDICE

¿Qué es el color? Formas de combinar colores: aditivas y sustractivas. Diagramas de color. Teoría Tricromática del color. Procesos oponentes. Alteraciones en la percepción del color. Constancia del color. Algunos fenómenos curiosos.

¿QUÉ ES EL COLOR? El color no es una propiedad de las superficies, sino una característica de nuestra respuesta perceptiva. Ocurre cuando la estimulación es energéticamente desequilibrada :

  • debido a la reflectancia de las superficies. -debido a las características de la fuente lumínica.

¿DE QUE DEPENDE EL COLOR PERCIBIDO?

Fuente lumínica: La longitud de onda predominante en la energía lumínica determina el color. Si mezclamos varias luces, las diferentes longitudes de onda se combinan ( mezcla aditiva ). Objeto: El color depende de la longitud de onda reflejada. Si añadimos capas de color, reducimos la luz reflejada ( mezcla sustractiva ). Características visuales: El rango de colores percibido depende de cuántos tipos de conos estén presenten en la retina (visión tricromática, dicromática o monocromática).

LA FUENTE LUMÍNICA

El espectro visible es una fracción del contínuo de energía electromagnética.

Los rayos de luz no tienen color. Percibimos color cuando existe un desequilibrio en la estimulación lumínica : algunas longitudes de onda acumulan más energía.

La luz del sol contiene todas las longitudes de onda en cantidades similares , por eso se percibe blanca.

LUZ Y COLOR

-Luz equienergética: todas las longitudes de onda acumulan similares cantidades de energía. -->

percibimos blanco. -Luz monocromática: toda la energía se acumula en una única longitud de onda. --> percibimos

un color. La mayoría de las luces acumulan diferentes cantidades de energía en varias longitudes de onda.

--> el color percibido depende de la combinación utilizada.

CURVAS DE REFLECTANCIA DE LOS OBJETOS

Mezcla aditiva y mezcla sustractiva. DIMENSIONES PERCEPTIVAS DEL COLOR

Matiz: Cualidad cromática del color (rojo, verde, azul). También se denomina Tono. Saturación: Grado en el que se experimenta un determinado matiz. También se denomina Cromatismo. Brillo / Claridad: Magnitud de la respuesta experimentada (brillo para luces, claridad para superficies). También se denomina Valor. DIAGRAMAS DE COLOR Se proponen como r epresentaciones gráficas de las características percibidas del color y como ayuda para realizar mezclas (funcionan mejor para las aditivas que para las sustractivas).

Newton, Mayer, y Maxwell

Los diagramas de color permiten representar las mezclas de color. Los diagramas de color permiten representar las mezclas de color.

Matiz = diferencias en la media Brillo = diferencias en el área Saturación = diferencias en la varianza

DIAGRAMAS DE COLOR Y MEZCLAS

Los diagramas de color permiten representar las mezclas de color *Hay una característica muy especial de los tres colores. Se puede reproducir todos los colores pero en

una saturación mas baja. Si yo mezclo un amarillo con un rojo en cantidades iguales se queda en esta posición (imagen) formando un naranja que es color monocromático. Además se pueden formas mas tipos de naranja pero con niveles de saturación más bajo. Si mezclo tres colores puedo provocar

cualquiera de los colores visibles en cualquier radio de la circunferencia. O dicho de otra forma con los discos de color puedo reproducir la mezcla tricromática.

DIAGRAMAS DE COLOR (3)

  • El primer diagrama de color es este. De Munsell. Cuando se acerca hacia el centro se va bajando el nivel de saturación y en verticalidad cuando se aumenta tengo mas cantidad de brillo. Brillo matiz y saturación.

Esto sería una rama de saturación. El marron es un color mezcla que se da con condiciones especiales de brillo. Si mido el espectro de longitudes de onda, el matiz tiene que ver donde esta la media de

longiutdes de onda.

Dimensiones cuantitativas de las tres características básicas del color percibido en el espectro de

iluminancia Matiz = diferencias en la media Brillo = diferencias en el área Saturación = diferencias en la varianza

ATLAS DE COLOR NCS:

Se basa en los tres pares de colores oponentes propuestos por Hering: rojo-verde; azul-amarillo;

blanco-negro. Este atlas asigna valores numéricos a los diferentes colores.

Utiliza 3 valores, que suman 100: W(blancura) + S (negrura) + C (cromaticidad) = 100

Ejemplos: S 7500 - N --> S, por atlas NCS; 75->S; 00->C (sin color); N->no cromático (W valdría 25). S 2070 - Y10R -->20->S; 70->C; Color entre Y y R, más cerca del Amarillo (se asumen 100 valores entre Y y R).

*Se usan los tres mecanismos de opisicion. Se coge un eje con el mecanismo de oposición amarillo-azul y otro rojo verde y otro blanco y negro (esto solo es cantidad de luz nunca mecanismo de oposición).

*100 es el número de valores que tiene el atlas LCS. Se coge el eje vertical nos dice la cantidad de blanco y negro y luego nos coloca la posición a lo largo de los cuadrantes.

Por ejemplo: S7500 N que seria un color S, cantidad de blanco 75, cantidad de negro 0, y color neutro. No tiene color y no es cromático. Estamos hablando de un color que esta situado a lo largo del eje de la

primera imagen (en el centro del esquema) En el otro ejemplo si tenemos 20 de blanco y 70 de cromaticidad 10 habra de negro. Ahora se me

desplaza DIAGRAMA CIE DE CROMATICIDAD.

EL ROJO POR EJEMPLO: si yo me fijo solo en la actividad de un fotoreceptor no tendría rojo. El receptor de onda larga responde igual en el verde y el amarillo. El que responde es el de onda media. Tienes 4 tipos de mecanoreceptores. El tipo de sensación que tu tienes también es la combinación de los 4 receptores.

Activación de los conos y color percibido: PROCESOS OPONENTES: Se propone para explicar los post-efectos producidos por estímulos de color. Idea central: hay tres mecanismos de carácter oponente que se activan en función de las longitudes de onda presentes en el estímulo. *En el caso de los procesos oponentes se propone que hay tres mecanismos de oposición. Un tipo de receptor que trabaja en positivo y negativo al negro y al blanco. Otro mecanismo rojo-verde y otro azul- amarillo. En la imagen de los 4 colores si saturas tu visión mirando al centro los colores mas tarde se intercambian. Si saturo los receptores lo suficiente cuando tengo luego una estimulación neutra, donde tenia un azul si ahora saturo al sistema. el mecanismo esta cansado que ahora en neutro responde de otra forma. El meancanismo blano negro no seria un mecanismo de oposición porque en el postéfecto tengo una mancha negra. Si es solamente un mecanismo de saturación no veriamos el postefecto, pero si vemos el efecto contrario es porque tiene que haber una vinculación entre esos dos colores azul y amarillo, y verde rojo. Si yo fijo en un punto y mantengo la estimulación en la misma posición al fotoreceptor no le da tiempo a formar la yodoxina. ESTO NO ES COMPATIBLE CON LA TEORIA TRICROMATICA. Solo por la teoría de procesos oponentes se puede explicar el mecanismo de oposición. Para mezclas de color se usa la teoría tricromatica. EXPLICACION ACTUAL

El sistema tricromático de los conos es complementado por campos centro-periferia tanto en la retina como en las vías visuales. El resultado es un sistema específico que detecta desequilibrios energéticos: --> amarillo-azul: dominio de longitudes de onda cortas versus largas. --> rojo-verde: dominio de longitudes de onda medias versus los dos extremos del espectro (cortas y largas)

CEGUERA AL DALTONISMO Protanope (L) y deuteranope (M) Rango: azul/gris/amarillo Tritanope (C): Verde/gris/rojo

*La base fisiológica de la teoría de procesos oponentes es que habría células en segundas capas. Una celula con mecanismo de oposición responde a los dos colores de forma inversa. Responde al rojo y verde de forma que en el centro se activa con el color y se inhibe en la periferia y con el otro color lo hace al revés-

CONSTANCIA DE COLOR

A pesar de los cambios en las características del iluminante (diferentes concentraciones energéticas en cada longitud de onda), tendemos a ver los colores de los objetos como constantes. Memoria de color: Asumimos que las características del objeto no cambian. Adaptación selectiva: Nos adaptamos a las longitudes de onda presentes en el iluminante. Área circundante como referencia: Aunque cambie el iluminante, las relaciones entre diferentes áreas de la escena se mantienen.

ALGUNOS FENÓMENOS CURIOSOS Contraste simultáneo: La apariencia de un color puede cambiar en función de los colores circundantes. Adaptación selectiva: La adaptación a la oscuridad modifica la percepción del color, ya que los bastones son más sensibles a las long. de onda cortas --> efecto Purkinje. Universalidad de los colores: prácticamente todas las culturas tienen nombres para al menos 11 colores: blanco, negro, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, violeta, rosa, naranja y gris.

¿POR QUÉ VEMOS EL CIELO AZUL? ¿Y EL SOL AMARILO? Porque las moléculas de oxígeno y nitrógeno producen mayor refracción de los rayos de luz de long. de onda cortas: -la mayor difusión de las long. cortas da el tono azulado al cielo. -la luz restante (long. medias y largas), más focalizada, se percibe como el sol.

¿POR QUÉ EL SOL DEL ATARDECER PARECE ROJIZO?

Al atardecer el sol está en el horizonte, por lo que su luz tiene que atravesar una mayor distancia en la atmósfera para llegar a nuestros ojos. Mayor distancia = mayor grado de refracción. Las únicas longitud de onda que sobreviven son las largas = rojo.