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光とは?



光は広い電磁波の中で、私たちの目が知覚できる僅かな部分です。 可視光のスペクトルは紫外線に近い濃い紫色から赤外線に近い暖かい赤色までです。

電磁スペクトル

電磁波は宇宙線の超短波長(<10-14nm)から波長がキロメートルになる長い無線周波数まで達する非常に広いスペクトルです。スペクトルの中央では、380nm付近の紫外から780nm付近の赤外までの波長を持つ可視光が分布しています。

可視光

380nmから780nmの波長を有する電磁波は私たちの目の中の異なる受容体によって補足され、人間の脳内で色に変換されます。 人間の目は400nmから480nmの波長の放射線を受けるとき、脳は、それが青いと解釈します。 放射線波長が長くなるにつれて、色はシアン--緑色--黄色--オレンジ--赤と認識が変化します。

紫外と赤外

紫外線(UV)は、可視光よりも短波長です。そして、それはCIEによって3つのグループに分類されます: UV-A(400-315nm)、UV-B(315-280nm)、およびUV-C(280-100nm)。 空気によってフィルターされないので、UV-Bは人間にとって最も有害な波長です。 UV-Cはさらに有害ですが、空気がそれをほぼ完全に吸収します。

赤外線(IR)は、可視光より長波長です。、そして、赤外線は IR-A(780-1,400nm)、IR-B(1,400-3,000nm)、およびIR-C(3,000-1,000,000nm)の3つのグループに分けられます。

人間の目は背面の網膜で画像を作るレンズを持っているのでカメラのように上手く機能します。 ロッドと円体と呼ばれる異なる光の検知器があります。 それぞれスペクトルの部分に応じて、通常、円体は3つのタイプに分類されます。青色、緑色、そして、赤色の光に最も反応します。 この理論はtristimulus colorimetryの基礎を作る三色の理論と呼ばれます。 この理論は例えばテレビに適用されています。

色の表示

光源の色の仕様と測定は次の3つの主な方法に分類されます。(tristimulus colorimetry 、色温度、およびspectroradiometry。)

Tristimulus colorimetryでは全色は青色、緑色、および赤色の三原色(しばしばRGBと呼ばれる)の混合物として考えることができるとしています。各色調を私たちに与えるカラーチャートと呼ばれるものがあります。 chromacity図で最も使用されているのは、CIE1931Yxy図です。

色温度は物質が様々な温度で加熱されるとき、物質の色の変化を表します。

Spectroradiometryは全波長領域に渡って総スペクトルデータを分析する最も正確な方法です。

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