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Sistema de color natural

Animación que muestra las muestras de color estándar NCS 1950 en el círculo de color NCS y los triángulos de tonos.
El modelo de color NCS se basa en los tres pares de colores elementales ( blanco - negro , verde - rojo y amarillo - azul ), según se define mediante la oponencia del color .
Los colores de la bandera sueca se establecieron oficialmente como NCS 0580-Y10R para el tono amarillo y NCS 4055-R95B para el tono azul.

El Sistema de Color Natural ( NCS ) es un modelo de color perceptivo patentado . Se basa en la hipótesis de oponencia del color de la visión del color, propuesta por primera vez por el fisiólogo alemán Ewald Hering . [1] La versión actual del NCS fue desarrollada por la Fundación del Centro Sueco del Color, a partir de 1964. El equipo de investigación estuvo formado por Anders Hård, Lars Sivik y Gunnar Tonnquist, quienes en 1997 recibieron el premio AIC Judd por su trabajo. [2] [3] El sistema se basa completamente en la fenomenología de la percepción humana y no en la mezcla de colores. Está ilustrado por un atlas de color, comercializado por NCS Colour AB en Estocolmo.

Definición

La NCS establece que hay seis percepciones de color elementales de la visión humana, que podrían coincidir con los primarios psicológicos , como lo propone la hipótesis de la oponencia del color : blanco , negro , rojo , amarillo , verde y azul . Los últimos cuatro también se denominan matices únicos . En la NCS, los seis se definen como colores elementales, qualia irreducibles , cada uno de los cuales sería imposible de definir en términos de los otros colores elementales. Todos los demás colores experimentados se consideran percepciones compuestas, es decir, experiencias que pueden definirse en términos de similitud con los seis colores elementales. Por ejemplo, un rosa saturado estaría completamente definido por su similitud visual con el rojo, el azul, el negro y el blanco. [2]

Los colores en el NCS se definen por tres valores, expresados ​​en porcentajes , que especifican el grado de negrura ( s , = similitud visual relativa con el color elemental negro), cromaticidad ( c , = similitud visual relativa con el color "más fuerte", más saturado, en ese triángulo de tonos), y tono ( Φ , = similitud relativa con uno o dos de los colores elementales cromáticos rojo, amarillo, verde y azul, expresado en dos porcentajes como máximo). Esto significa que un color puede expresarse como Y (amarillo), YR (amarillo con un componente rojo), R (rojo), RB (rojo con un componente azul), B (azul), etc. No se considera que ningún tono tenga similitud visual con ambos tonos de un par oponente; es decir, no hay "rojoverde" o "amarilloazul". La negrura y la cromaticidad juntas suman menos o igual a 100%. El resto de 100%, si lo hay, da la cantidad de blancura ( w ). [2] Los colores acromáticos , es decir, los colores que carecen de contenido cromático (que van desde el negro, pasando por el gris y finalmente el blanco), tienen su componente de tono reemplazado por una "N" mayúscula, por ejemplo"NCS S 9000-N" (un negro más o menos completo). Las notaciones de color NCS a veces se anteponen con una "S" mayúscula, lo que indica que se utilizó la versión actual del estándar de color NCS para especificar el color.

En resumen, la notación de color NCS para El S 2030-Y90R (rojo rosado claro) se describe a continuación.

con

Saturación y luminosidad

Además de los valores anteriores s (negrura), w (blancura), c (cromaticidad) y Φ (tono), el sistema NCS también puede describir las dos magnitudes perceptivas saturación y luminosidad. La saturación NCS ( m ) se refiere a la relación de un color entre su cromaticidad y blancura (independientemente del tono), definida como la relación entre la cromaticidad y la suma de su blancura y cromaticidad . La saturación NCS varía entre 0 y 1.

Para el color de ejemplo S 2030-Y90R , la saturación se calcula como

La luminosidad NCS ( v ) es la característica perceptual de un color que contiene más de los colores elementales acromáticos negro o blanco que otro color. Los valores de luminosidad NCS varían de 0 para el color elemental negro (S) a 1 para el color elemental blanco (W). Para los colores acromáticos, es decir, cualquier negro, gris o blanco sin componente cromático ( c = 0), la luminosidad se define como

Para los colores cromáticos, la luminosidad NCS se determina comparando el color cromático con una escala de referencia de colores acromáticos ( c = 0), y se determina que tiene el mismo valor de luminosidad v que la muestra en la escala de referencia con la que tiene la diferencia de borde a borde menos notable.

Ejemplos

Dos ejemplos de notación de colores NCS: los tonos amarillo y azul de la bandera sueca : [4]

El NCS está presente en diecinueve países y es la norma de referencia para la designación de colores en Suecia (desde 1979), Noruega (desde 1984), España (desde 1994) y Sudáfrica (desde 2004). También es uno de los estándares utilizados por la International Colour Authority , una editorial líder en previsiones de tendencias de color para los mercados de diseño de interiores y textiles.

Colores estándar de NCS 1950

Para poder fabricar representaciones físicas del espacio de color NCS (como atlas de color), se tuvo que seleccionar un conjunto reducido de colores que ilustrara bien el sistema. El sistema de color natural, desarrollado originalmente en 1979 como parte de la creación del estándar de color nacional sueco por el SIS (Instituto Sueco de Estándares), se describió en un atlas que contenía 1412 colores. En 1984, se añadieron 118 colores adicionales para un total de 1530 colores. Once años después, en 1995, se publicó una segunda edición de las muestras de color NCS que contenía 1750 colores estándar. En 2004, se añadieron 200 colores más (184 colores claros y 16 en el espacio azul-verde), lo que dio lugar a los colores estándar NCS 1950. Los colores que tienen una representación en las muestras NCS 1950 se indican con una "S" mayúscula inicial, por ejemploNCS S 1070-Y10R (un amarillo cromático, ligeramente rojizo).

Comparaciones con otros sistemas de color

La diferencia más importante entre NCS y la mayoría de los demás sistemas de color reside en sus puntos de partida. El objetivo de NCS es definir los colores a partir de su apariencia visual, tal como los experimenta la conciencia humana. Otros modelos de color, como CMYK y RGB , se basan en la comprensión de los procesos físicos, es decir, cómo se pueden lograr o "crear" los colores en diferentes medios. [5]

Los mecanismos fisiológicos subyacentes implicados en la oponencia del color incluyen las células bipolares y ganglionares de la retina , que procesan la señal originada por los conos retinianos antes de enviarla al cerebro . Los modelos como RGB se basan en lo que sucede en el nivel inferior del cono retiniano y, por lo tanto, son adecuados para presentar imágenes dinámicas autoiluminadas como lo hacen los televisores y las pantallas de computadora ; consulte color aditivo . El modelo NCS, por su parte, describe la organización de las sensaciones de color tal como se perciben en el nivel superior del cerebro y, por lo tanto, se adapta mucho mejor que el RGB para abordar cómo los humanos experimentan y describen sus sensaciones de color (de ahí la parte "natural" de su nombre). Más problemática es la relación con el modelo CMYK, que generalmente se considera una predicción correcta del comportamiento de la mezcla de pigmentos , como un sistema de color sustractivo . El NCS coincide con el CMYK en lo que se refiere al segmento verde-amarillo-rojo del círculo cromático , pero se diferencia de éste en que considera los colores primarios sustractivos saturados magenta y cian como sensaciones complejas de un "azul rojo" y un "azul verde" respectivamente y en que considera el verde, no como una mezcla de colores secundarios de amarillo y cian, sino como un tono único. El NCS explica esto suponiendo que el comportamiento de la pintura es en parte contraintuitivo a la fenomenología humana. Observar que la mezcla de pintura amarilla y cian da como resultado un color verde estaría en contradicción con la intuición de la percepción humana pura, que sería incapaz de explicar tal "azul amarillo".

Hering argumentó que el amarillo no es un "rojo-verde", sino un tono único. El colorimetrista Jan Koenderink , en una crítica del sistema de Hering, consideró que era inconsistente no aplicar el mismo argumento a los otros dos primarios sustractivos, cian y magenta, y verlos también como tonos únicos, no un "verde-azul" o un "rojo-azul". También señaló la dificultad dentro de una teoría de cuatro colores de que los primarios no estarían espaciados de manera uniforme en el círculo cromático; y el problema de que Hering no explica el hecho de que el cian y el magenta son más brillantes que el verde, el azul y el rojo, mientras que esto, en su opinión, se explica elegantemente dentro del modelo CMYK. Concluyó que el esquema de Hering se ajustaba mejor al lenguaje común que la experiencia del color. [6]

Descripción general de los seis colores básicos del Sistema de colores naturales con sus equivalentes en los sistemas de coordenadas de tripletes hexadecimales, RGB y HSV. Sin embargo, tenga en cuenta que estos códigos son solo aproximados, ya que la definición de los colores elementales del Sistema de colores naturales se basa en la percepción y no en la producción del color.

Véase también

Referencias

  1. ^ Hering, Ewald (1964) [1878, Zur Lehre vom Lichtsinne, Viena]. Hurvich, LM; Jameson, D. (eds.). Esquemas de una teoría del sentido de la luz . Cambridge Mass.: Harvard University Press.
  2. ^ abc Hård, A.; Sivik, L.; Tonnquist, G. (1996). "Sistema de color natural NCS: de los conceptos a la investigación y las aplicaciones. Parte I y II". Investigación y aplicación del color . 21 : 180–220. doi :10.1002/(SICI)1520-6378(199606)21:3<180::AID-COL2>3.0.CO;2-O.
  3. ^ "Asociación Internacional del Color".
  4. ^ "Reglamento jurídico sueco sobre el color de la bandera". 29 de marzo de 2016.
  5. ^ Green-Armytage, Paul (2006). "El valor del conocimiento para el diseño del color". Investigación y aplicación del color . 31 (31:4): 253–269. doi :10.1002/col.20222.
  6. ^ Jan J. Koenderink , 2010, Color para las ciencias , The MIT Press, págs. 579–582

Enlaces externos

NCS Colour – Lenguaje universal para la comunicación del color – sitio oficial