Muito se fala em CRI ou IRC de uma fonte de luz, mas pouco se fala do seu significado e sobre o benefício prático que pode trazer para os profissionais da cor. A sigla CRI, em Inglês, significa Color Rendering Index, ou seja, Índice de Reprodução de Cor (IRC).
Este índice foi criado pela Comissão Internacional de Iluminação, CIE, com o intuito de classificar as fontes luminosas por sua capacidade de reproduzir com fidelidade as cores quando comparadas com um iluminante padrão CIE. Os iluminantes padrão CIE podem ser classificados da seguinte maneira:
A Incandescente
C Luz do Sol
D50 Luz do dia – Red Shade
D65 Luz do dia – Neutra
D75 Luz do dia – Blue Shade
F2 Fluorescente Cool White
F7 Fluorescente Broad Band White
F11 Fluorescente TL84
F12 Fluorescente Ultralume 3000
Este blog tem como finalidade explorar os varios pontos que existem em relação à cor e luz
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011
Metamerismo
O metamerismo é usualmente referido na situação onde duas amostras de cores parecem idênticas sob uma luz condicionada, mas diferente sob outra. Outros tipos de metamerismo incluem metamerismo geométrico e o metamerismo de observador. Duas amostras que se igualam condicionalmente são ditas como par metamérico. Se duas amostras têm idêntica reflexão espectral elas não podem ser metaméricas – elas se igualam de forma incondicional.
Observador padrão
É composto por um pequeno grupo de indivíduos que apresentam o sistema visual normal.
O campo de visão usado para visualização é de 10º, possibilitando que a reflexão do objecto visualizado pela sensibilidade da retina seja ampliada.
O observador visualiza as duas cores em estudo com o ângulo de visão definido e com uma separação no meio do furo. As cores são comparadas visualmente, uma proveniente de uma fonte de luz de cor conhecida e outra pela adição sobreposta das três cores as quais os cones são sensíveis. Ajustando as intensidades das três luzes, é possível obter uma cor muito próxima cor da imagem de teste..
O campo de visão usado para visualização é de 10º, possibilitando que a reflexão do objecto visualizado pela sensibilidade da retina seja ampliada.
O observador visualiza as duas cores em estudo com o ângulo de visão definido e com uma separação no meio do furo. As cores são comparadas visualmente, uma proveniente de uma fonte de luz de cor conhecida e outra pela adição sobreposta das três cores as quais os cones são sensíveis. Ajustando as intensidades das três luzes, é possível obter uma cor muito próxima cor da imagem de teste..
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011
Leis de Grassmann
Hermann Günther Grassmann foi um polímata alemão, renomado em sua época como linguista e hoje admirado como matemático. Também foi um físico, neohumanista, "all-round scholar" e editor.
As suas leis são:
Qualquer cor X é a soma de 3 cores primárias A,B e C.
X= aA + aB + aC.
É verdade desde que:
- A,B e C não sejam simultaneamente zero.
- A,B e C sejam independentes.
- A,B e C não podem ser obtidas umas a partir das outras.
Dadas 2 cores
X= a1A + b1B + c1C e Y = a2A + b2B +c2C
então a soma das duas cores será
X+Y= (a1 + a2) A + (b1 + b2) B + (c1 + c2) C
Dada a cor
X= aA + bB + cC
então
n.X= (n.a)A + (n.b)B + (n.c)C
Dada a cor
X= aA + bB + cC
então a luminosidade dessa cor é: Lx= a + b + c (em unidades fotométricas)
Colorímetro
Um colorímetro é descrito geralmente como qualquer instrumento que caracteriza amostras de cores para obter uma medida objetiva das características da cor.
Diferentes substâncias químicas absorvem variadas freqüências do espectro visível. Os colorímetros baseiam-se no princípio que a absorbância de uma substância é proporcional à sua concentração, por exemplo uma solução mais concentrada dará uma maior leitura de absorbância. Pode ser utilizado um filtro em um colorímetro para selecionar a cor da luz na qual o soluto tem absorbância máxima, de modo a maximizar a exatidão do experimento. Note que a cor da luz absorvida é a "oposta" da cor do espécime, então um filtro azul será apropriado para uma substância laranja. Sensores medem a quantidade de luz que passa pela solução, comparando com a quantidade que entra e um mostrador permite a leitura direta da absorbância ou de outra grandeza proporcional a esta.
Em outras aplicações, colorímetros são usados para caracterizar e corrigir resposta de cores em monitores de vídeo, ou por fotógrafos para calibrar as cores em uma impressora fotográfica.
Colorímetros também estão disponíveis para pessoas que sofrem de cegueira ou não conseguem ver uma certa cor específica, estes colorímetros anunciam o nome da cor baseados em medidas objetivas dos parâmetros das cores
Diferentes substâncias químicas absorvem variadas freqüências do espectro visível. Os colorímetros baseiam-se no princípio que a absorbância de uma substância é proporcional à sua concentração, por exemplo uma solução mais concentrada dará uma maior leitura de absorbância. Pode ser utilizado um filtro em um colorímetro para selecionar a cor da luz na qual o soluto tem absorbância máxima, de modo a maximizar a exatidão do experimento. Note que a cor da luz absorvida é a "oposta" da cor do espécime, então um filtro azul será apropriado para uma substância laranja. Sensores medem a quantidade de luz que passa pela solução, comparando com a quantidade que entra e um mostrador permite a leitura direta da absorbância ou de outra grandeza proporcional a esta.
Em outras aplicações, colorímetros são usados para caracterizar e corrigir resposta de cores em monitores de vídeo, ou por fotógrafos para calibrar as cores em uma impressora fotográfica.
Colorímetros também estão disponíveis para pessoas que sofrem de cegueira ou não conseguem ver uma certa cor específica, estes colorímetros anunciam o nome da cor baseados em medidas objetivas dos parâmetros das cores
Como funciona um densitómetro
Um densitómetro de reflexão fundamentalmente mede a quantidade de luz refletida de uma superfície. Existem determinadas condições específicas a serem atendidas, definidas em normas pelo American National Standards Institute (ANSI) e pela International Standards Organization (ISO). Essas especificações lidam com condições de medição geométrica e com as respostas espectrais dos instrumentos. Um densitômetro de reflexão consiste fundamentalmente em uma fonte de luz que tem um ponto de saída ótica para concentrar a luz em um local específico da amostra, filtros para definir a resposta espectral da unidade e um detector para monitorar a luz refletida.
A amostra é geralmente iluminada por cima, ou seja, a 90 graus para a superfície da amostra e visualizada a 45 graus. Esta condição de visualização elimina o brilho da reflexão e apenas a reflexão difusa é vista pelo detector.
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