Система естественного цвета

Естественная цветовая система (Natural Color System NCS) представляет собой проприетарную модель восприятия цвета. Он основан на гипотезе цветокоррекции цветового зрения, впервые предложенной немецким физиологом Эвальдом Герингом. Текущая версия NCS была разработана шведским центром Color Center с 1964 года. Исследовательская группа состояла из Андерса Хорда, Ларса Сивика и Гуннара Тонквиста, который в 1997 году получил награду АИК Джадд за свою работу. Система основана исключительно на феноменологии человеческого восприятия, а не на смешивании цветов. Это иллюстрируется цветовым атласом, продаваемым NCS Color AB в Стокгольме.

основы
NCS заявляет, что существует шесть элементарных цветовых восприятий человеческого зрения, которые могут совпадать с психологическими праймерами, как это предлагается гипотезой о цветовой противоположности: белой, черной, красной, желтой, зеленой и синей. Последние четыре также называются уникальными оттенками. В NCS все шесть определены как элементарные цвета, неприводимые qualia, каждый из которых невозможно будет определить в терминах других элементарных цветов. Все остальные опытные цвета считаются составными восприятиями, то есть опытом, который может быть определен с точки зрения сходства с шестью элементарными цветами. Например. насыщенный розовый может быть полностью определен его визуальным сходством с красным, синим, черным и белым.

Цвета в NCS определяются тремя значениями, выраженными в процентах, с указанием степени черноты (= относительное визуальное сходство с черным элементарным цветом), хроматичность (= относительное визуальное сходство с «самым сильным», наиболее насыщенным, цвет, который вы можете думать of) и оттенок (= относительное сходство с двумя хроматическими элементарными красками красного, желтого, зеленого и синего, выраженное не более чем в двух процентах). Не считается, что оттенок имеет визуальное сходство с обоими оттенками пары оппонентов; то есть нет «красноватого» или «желтого цвета». Чернота и цветность вместе составляют менее или равные 100% — их остаток от 100%, если таковой имеется, дает количество белизны. Полные обозначения цвета NCS также могут быть помечены знаком S, который означает, что для определения цвета использовалась текущая версия стандарта цвета NCS.

Два примера цветной нотации NCS — желтые и синие оттенки шведского флага:

Желтый — NCS 0580-Y10R (нюанс = 5% чернота, 80% хроматичность, оттенок = 90% желтый + 10% красный. Сильный, очень слегка черновато-желтый с небольшим оранжевым оттенком)
Синий — NCS 4055-R95B (нюанс = 40% чернота, 55% хроматичность, оттенок = 5% красный + 95% синий. Несколько темный, среднесильный синий с очень слабым пурпурным оттенком)
NCS представлена ​​в девятнадцати странах и является эталонной нормой для обозначения цвета в Швеции (с 1979 года), Норвегии (с 1984 года) и Испании (с 1994 года). Это также один из стандартов, используемых Международным авторитетом цвета, ведущим издателем прогнозов цветовой тенденции для дизайна интерьера и рынков текстиля.

Сравнение с другими системами цветов
Самое важное отличие между NCS и большинством других цветовых систем заключается в их отправных точках. Цель NCS — определить цвета с их визуального внешнего вида, поскольку они испытаны человеческим сознанием. Другие цветные модели, такие как CMYK и RGB, основаны на понимании физических процессов, о том, как цвета могут быть достигнуты или «сделаны» на разных носителях.

Основными физиологическими механизмами, участвующими в цветовом противодействии, являются биполярные и ганглиозные клетки сетчатки, которые обрабатывают сигнал, возникающий от костей сетчатки до того, как он отправляется в мозг. Модели, такие как RGB, основаны на том, что происходит на нижнем уровне конуса сетчатки, и, таким образом, предназначены для представления самосветящихся динамических изображений, сделанных телевизорами и компьютерными дисплеями; см. аддитивный цвет. Модель NCS, со своей стороны, описывает организацию цветовых ощущений, воспринимаемых на верхнем уровне мозга, и, таким образом, намного лучше, чем RGB, чтобы справляться с тем, как люди испытывают и описывают свои цветовые ощущения (отсюда «естественная» часть от его имени). Более проблематичным является связь с моделью CMYK, которая обычно рассматривается как правильное предсказание поведения смешивания пигментов, как системы субтрактивного цвета. NCS совпадает с CMYK в отношении зелено-желто-красного сегмента цветового круга, но отличается от него тем, что насыщенные субтрактивные основные цвета пурпурного и голубого являются сложными ощущениями «redblue» и «greenblue» соответственно и в видя зеленый цвет, а не как вторичную цветовую смесь желтого и голубого, а как уникальный оттенок. NCS объясняет это, полагая, что поведение краски частично противоречит человеческой феноменологии. Наблюдая, что смесь желтой и голубой краски приводит к зеленому цвету, будет, таким образом, противоречить интуиции чистого человеческого восприятия, которая не сможет объяснить такую ​​«желтую синь».

Основными физиологическими механизмами, участвующими в цветовом противодействии, являются биполярные и ганглиозные клетки сетчатки, которые обрабатывают сигнал, возникающий от костей сетчатки до того, как он отправляется в мозг. Модели, такие как RGB, основаны на том, что происходит на нижнем уровне конуса сетчатки, и, таким образом, предназначены для представления самосветящихся динамических изображений, сделанных телевизорами и компьютерными дисплеями; см. аддитивный цвет. Модель NCS, со своей стороны, описывает организацию цветовых ощущений, воспринимаемых на верхнем уровне мозга, и, таким образом, намного лучше, чем RGB, чтобы справляться с тем, как люди испытывают и описывают свои цветовые ощущения (отсюда «естественная» часть от его имени). Более проблематичным является связь с моделью CMYK, которая обычно рассматривается как правильное предсказание поведения смешивания пигментов, как системы субтрактивного цвета. NCS совпадает с CMYK в отношении зелено-желто-красного сегмента цветового круга, но отличается от него тем, что насыщенные субтрактивные основные цвета пурпурного и голубого являются сложными ощущениями «redblue» и «greenblue» соответственно и в видя зеленый цвет, а не как вторичную цветовую смесь желтого и голубого, а как уникальный оттенок. NCS объясняет это, полагая, что поведение краски частично противоречит человеческой феноменологии. Наблюдая, что смесь желтой и голубой краски приводит к зеленому цвету, будет, таким образом, противоречить интуиции чистого человеческого восприятия, которая не сможет объяснить такую ​​«желтую синь».

Геринг утверждал, что желтый цвет не является «красноватым», а уникальным оттенком. Колориметрист Ян Коэнденкин, в критике системы Геринга, считал его несовместимым, чтобы не применять тот же аргумент к двум другим субтрактивным праймерам, синим и пурпурным, и рассматривать их как уникальные оттенки, а не «зеленую силу» или «красную синеву», , Он также указал на трудности в рамках четырехцветной теории, что первичные меры не будут равномерно распределены по цветному кругу; и проблема, что Геринг не учитывает тот факт, что голубой и пурпурный ярче зеленого, синего и красного, тогда как это элегантно объясняется в модели CMYK. Он пришел к выводу, что схема Геринга лучше сочетает язык, чем цвет.

Обзор шести базовых цветов в естественной цветовой системе с их эквивалентом в системах с шестью триплетными, RGB и HSV-координатами. Однако обратите внимание, что эти коды являются приблизительными, так как определение элементарных элементов NCS основано на восприятии, а не на производстве цвета.

Сравнение базовых цветов NCS
Color Hex triplet RGB HSV
White FFFFFF 255 255 255 — 0% 100%
Black 000000 0 0 0 — — 0%
Green 009F6B 0 159 107 160° 100% 63%
Red C40233 196 2 51 345° 99% 77%
Yellow FFD300 255 211 0 50° 100% 100%
Blue 0087BD 0 135 189 197° 100% 74%