Sárga

Sárga
 
Repceföld Svájcban
Repceföld Svájcban
Spektrális koordináták
Hullámhossz565–590 nm
Frekvencia~525 THz
Színkoordináták
Hexa-hármas#FFFF00
RGB (r, g, b)(255, 255, 0)
CMYK (c, m, y, k)(0, 0, 100, 0)
HSV (h, s, v)(60°, 100%, 100%)
CIELCh (L, C, h)(97,1, 96,9, 102,8°)
Szimbolikája
Főbb jelentéseiirigység, figyelmeztetés

A sárga az a színészlelet, amilyennek az 565 és 590 nanométer közötti hullámhosszú fényt érzékeljük A CIE bővebb tartományt ad meg. Eszerint az 558–640 nm tartományba esnek a sárga színek. A hullámhosszal történő értelmezés csupán a spektrális (maximálisan telített) színekre értelmezhető. Ilyen értelemben fogalmazták meg az alapszíneket (unitary hue) is, amelyek egyike a sárga. A látható fény spektrumában, a szivárványban a piros és a zöld alapszínek között helyezkedik el, additív színkeveréssel ezekből is előállítható.

A sárga egyike a kivonó alapszíneknek, kiegészítő színe a kék, a régebbi színelméletekben, például Goethe színkörében a lila.

Színrendszerek

A kivonó rendszerben alapszín, az összeadó rendszerben a zöld és a piros keveréke. A sárga a tiszta sárga árnyalat környékére esik:

Színkeverés

A képernyőn megjeleníthető színek háromszöge a CIE-diagramon

Kivonó keverésben a sárga és a piros szín keverékeként narancssárga, a zölddel vett keverékeként újabb zöld árnyalatok keletkeznek. A telítettség csökkentésével barnába megy át. A sárga festékek érzékenyek a szennyeződésre. Fehérrel keveredve világossárga és pasztellsárga, vajsárga árnyalatokon át törtfehérhez juthatunk.

Az erős sárga rosszul ábrázolható a képernyőn. Habár a sárga pixelek fényereje összeadódik, a zöld a CIE-diagramon legfeljebb 60%-ot érhetnek el. A krominancia így legfeljebb 80% lehet, vagyis az azonos hullámhosszú spektrálszín telítettségének csak ekkora részét érheti el. Különösen a citromsárga hat piszkosan.

A színes nyomtatásban a sárga a CMYK-rendszer egyik alapszíne; a rövidítésben az Y a sárgát jelöli. A szűk színtartomány itt kevésbé kényelmetlen, mivel a felhasznált festékeket jól összehangolják. A négyszínnyomás azonban nem teszi lehetővé a legtisztább meleg sárgák nyomtatását; a művészi képek nyomtatásához ezért sok alapszínt használnak.

A legjobb festékekkel a sárgák 95%-os telítettségig ábrázolhatók. Összehasonlításként, a kék árnyalatoknál maximálisan 60% kerül.

Sárga színek

név COLOROID Munsell számítógép CIE 1931 HEX
A T V H V C R G B x y Y RGB
színezet telítettség világosság színezet világosság króma vörös zöld kék
alument 10 12 90 4GY 9 2 231 231 210 0,32 0,35 81 E7E7D2
kőrissárga 10 25 70 2,5GY 7 4 184 182 119 0,36 0,41 49 B8B677
manchesteri sárga 10 38 85 2,5GY 9 6 223 228 142 0,36 0,41 72 DFE48E
sáfránysárga 10 40 75 2,5GY 8 8 199 202 91 0,39 0,45 56 C7CA5B
őssárga 10 42 80 2GY 8 8 212 209 109 0,38 0,44 64 D4D16D
tojáshéjfehér 11 10 90 4GY 9 2 233 230 209 0,32 0,34 81 E9E6D1
olívzöld 11 20 50 9Y 6 6 140 130 48 0,41 0,46 25 8C8230
pasztellsárga 11 37 80 10Y 8 6 211 206 126 0,38 0,42 64 D3CE7E
mohazöld 11 38 65 10Y 7 10 183 175 29 0,43 0,49 42 B7AF1D
citromsárga 11 60 80 8Y 8 12 226 208 10 0,43 0,5 64 E2D00A
lenszőke 12 10 80 2,5GY 9 2 218 217 198 0,33 0,35 64 DAD5C7
dioxinzöld 12 10 50 9Y 6 2 137 130 97 0,36 0,38 25 898261
lipcsei sárga 12 42 90 6Y 9 6 248 230 154 0,37 0,4 81 F8E69A
krómsárga 12 43 80 7Y 8 6 224 204 110 0,39 0,43 64 E0CC6E
kanárisárga 12 57 82 6Y 8 10 235 209 60 0,42 0,46 67 EBD13C
dohánybarna 13 22 50 5Y 6 8 157 130 37 0,44 0,46 25 9D8225
mustársárga 13 27 75 5Y 8 4 212 192 136 0,37 0,39 56 D4C088
tüzesokker 13 40 75 4Y 8 8 222 189 98 0,41 0,43 56 DEBD62
kadmiumsárga 13 52 75 3Y 8 10 230 188 37 0,45 0,47 58 E6BC25
természetes umbra 14 10 45 3Y 5 4 131 113 81 0,38 0,39 20 837151
madeirasárga 14 22 85 6Y 9 2 236 214 180 0,35 0,36 72 ECD6B4
kínai sárga 14 37 82 2Y 8 6 241 205 133 0,38 0,4 67 F1CD85
aranyokker 14 38 65 2Y 7 10 209 163 44 0,45 0,45 42 D1A32C
aranysárga 14 50 75 2,5Y 8 10 239 188 60 0,44 0,45 56 EFBC3C
chartrőzi fehér 15 10 85 1Y 9 2 231 219 201 0,33 0,34 72 E7DBC9
umbra 15 11 40 1Y 5 4 128 98 59 0,41 0,41 16 80623B
nápolyi sárga 15 22 85 2,5Y 9 2 239 219 181 0,35 0,36 72 EFDBB5
sienna 15 23 48 1Y 5 10 160 116 0 0,47 0,46 23 A07400
borostyánsárga 15 35 62 2Y 7 10 206 155 47 0,45 0,45 38 CE9B2F
narancssárga 15 45 70 1Y 7 10 230 170 50 0,46 0,45 49 E6AA32
oxidbarna 16 10 42 2,5Y 5 4 130 103 72 0,39 0,39 18 826748
topázsárga 16 22 85 2Y 9 2 243 216 182 0,35 0,36 72 F3D8B6
égetett okker 16 23 52 9YR 6 8 178 127 54 0,45 0,43 27 B27F36
oxidsárga 16 35 62 9YR 7 10 215 148 52 0,46 0,44 38 D79434

Adatok Nemcsics: Színdinamika. A fenti táblázat az adott színnévhez rendelt színtér közepét tartalmazza. Az értékek szóródása itt főként a világosság és a színtelítettség értékéből származik, és ΔE<4 tartományon belül van. A színrendszerek közötti átszámítás, valamint a képernyőn való megjelenítés miatt eltérések fordulhatnak elő. A színharmónia szoftver Neumann László munkája; további COLOROID konverter található a VCSCONSULTING szolgáltató honlapján.

Példaképpen a lenszőke szín értéktartománya az alábbi táblázatban látható

név COLOROID Munsell számítógép CIE 1931 HEX
A T V H V C R G B x y Y RGB
színezet telítettség világosság színezet világosság króma vörös zöld kék
világos, telítetlen 12 5 95 10GY 9 2 245 242 235 0,32 0,34 90 F5F2EB
sötét, telítetlen 12 5 85 7,5GY 9 2 220 217 209 0,32 0,34 72 DCD9D1
sötét, telített 12 15 85 2,5GY 9 2 225 217 192 0,33 0,35 72 E1D9C0
világos, telített 12 15 95 2,5GY 9 2 249 242 220 0,33 0,35 90 F9F2DC

Előfordulása, szimbolizmusa, átvitt értelme

Júdás átveszi a vérdíjat (Giotto) Budo-övek (japán: obi) az öt tanulói fokozat színeiben (japán: Gokyū) A sárga turbánosok taoista szektája a Han-dinasztia ellen lázadt.

Előfordulása

A biológiában

Színanyagok Madarak Halak Rovarok Növények

A kémiában

Festékek

A csillagászatban

Az F és a G színképosztályú csillagok, mint például a Nap színhőmérséklete sárga. Először F. G. W. Struve osztályozta színük szerint a csillagokat 1827-ben. Ezek egyike volt a flavae osztály; ez ma a F5 – K0 tartomány. A Strömgren fotometrikus rendszerben az y jelű sárga szűrős tartomány közepe 550 nm, és fél szélessége mindkét oldalon 20–30 nm.

Lézerek

A sárga fényt kibocsátó lézerek ritkábbak a többi színnél. Drágábbak is, mint a hasonló lézerek, mivel a metastabil és az alapállapot közötti energiaszint-különbség miatt nehéz sárga fotonokat kibocsátani. A kereskedelmi termékekben diódagerjesztett szilárd állapot technikát (DPSS) alkalmaznak. Ennek lényege, hogy egy 808 nm-es infravörös lézer gerjeszti a kristályos neodímium-doped ittrium-vanádium-oxidot (Nd:YVO4) vagy a neodímium-doped ittrium-alumínium-garnetet (Nd:YAG). Erre a gerjesztett anyag két különböző frekvenciájú fényt sugároz 281,76 THz és 223,39 THz rezgésszámmal és 1064 nm és 1342 nm hullámhosszal. Ezeket a mélyinfravörös hullámokat káliumra, titánra és foszforra irányítják, melyek olyan fényt bocsátanak ki, aminek rezgésszáma a két rezgésszám összege, tehát 505,15 THz, és hullámhossza 593,5 nm. Ez a hullámhossz hélium-neon lézerrel is elérhető, azonban mivel meghaladja az 590 nm-t, nem tekinthető igazi sárgának. Más kiindulási frekvenciákkal 2010 óta lehet 589 nm-es hullámhosszú valódi sárgának tekintett fényt előállítani. Az 589 nm és az 594 nm hullámhosszú fényt kibocsátó lézerek az Optogenetics területén terjedtek el.

Képek

Megjegyzések

CIELAB esetén a színkülönbség az L* világosság, az a* vörös és a b* sárga színkoordináta alapján: Δ E a b ∗ = ( Δ L ∗ ) 2 + ( Δ a ∗ ) 2 + ( Δ b ∗ ) 2 {\displaystyle \Delta E_{ab}^{\ast }={\sqrt {(\Delta L^{\ast })^{2}+(\Delta a^{\ast })^{2}+(\Delta b^{\ast })^{2}}}}

COLOROID esetén a színkülönbség az A színezet, T telítettség és a V világosság értékéből számítható euklideszi távolság: Δ E = ( Δ A ) 2 + ( Δ T ) 2 + ( Δ V ) 2 {\displaystyle \Delta E={\sqrt {(\Delta A)^{2}+(\Delta T)^{2}+(\Delta V)^{2}}}}

Források

Jegyzetek

  1. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Perceived colour. electropedia.org, 2012. (Hozzáférés: 2012. július 3.) Észlelt szín, a Nemzetközi Világítástechnikai Szótár alapján
  2. Vik, Michal: Color spaces. ft.tul.cz, 2009. (Hozzáférés: 2012. július 3.)
  3. IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - 845-02-36 Unitary hue. electropedia.org, 2012. (Hozzáférés: 2012. július 3.)
  4. Dr. Amirshahi: Color Science. Chapter 3. CIE Standard Colorimetric System, 16. oldal. ansatt.hig.no, 2008. (Hozzáférés: 2012. július 6.)
  5. Bruce MacEvoy: Color Vision. In:CIE a* b* plane
  6. Nemcsics, Antal. Színdinamika. A színes környezet tervezése. Akadémiai Kiadó (2009). ISBN 9789630580274 
  7. Neumann László, Nemcsics Antal, Neumann Attila. Quantitative color harmony rules based on COLOROID lighntness and saturation definition 
  8. Hanson, Andrew: Virtual Atlas. vcsconsulting.co.uk, 2011. (Hozzáférés: 2012. július 6.)
  9. Bailey, Alice A.. The Seven Rays of Life. New York: Lucis Publishing Company (1995). ISBN 0853301425 
  10. Stevens, Samantha. The Seven Rays: a Universal Guide to the Archangels. City: Insomniac Press, 2004. ISBN 1-894663-49-7 pg. 24
  11. M. Sangiorgi e L. Telò (a cura di), Il giallo italiano come nuovo romanzo sociale, Longo Editore, 2004.
  12. (1995. szeptember 8.) „Frank W. Cyr, 95, 'Father of the Yellow School Bus'”. Columbia University Record 21 (1), Kiadó: Columbia University. (Hozzáférés: 2009. április 4.)  
  13. Új korszak a budapesti taxizásban. BKK, 2013. szeptember 1. (Hozzáférés: 2015. november 4.)
  14. Flag and Etiquette Committee: Pratique. Flag Etiquette. United States Power Squadrons, 2006. június 12. (Hozzáférés: 2009. április 4.)
  15. Kettunen, Harri, Helmke, Christophe. Introduction to Maya Hieroglyphs (Workshop Handbook 10th European Maya Conference). Leiden: Wayeb & Leiden University, 75. o. (2005. december 5.). Hozzáférés ideje: 2009. március 28. 
  16. Kisimoto,Ryoiti (1968) Yellow Pan Water Trap for Sampling the Small Brown Planthopper, Laodelphax striatellus (FALLEN), a Vector of the Rice Stripe Virus. Japanese Society of Applied Entomology and Zoology 3(1):37-48
  17. Webb, S. E., M. L. Kok-Yokomi, and D. J. Voegtlin (1994) Effect of Trap Color on Species Composition of Alate Aphids (Homoptera: Aphididae) Caught over Watermelon Plants Florida Entomologist 77(1):146-153 PDF Archiválva 2012. március 27-i dátummal a Wayback Machine-ben
  18. Heaton, FW (1960. July). „Determination of magnesium by the Titan yellow and ammonium phosphate methods”. Journal of Clinical Pathology 13 (4), 358–60. o. DOI:10.1136/jcp.13.4.358. PMID 14400446.  
  19. (1975) „para-Dimethylaminobenzene”. IARC - Summaries & Evaluations 8, 125. o, Kiadó: International Agency for Research on Cancer. (Hozzáférés: 2009. április 8.)  
  20. Ph paper, Litmus paper, ph indicator, laboratory stain. GMP ChemTech Private Limited, 2003. . (Hozzáférés: 2009. április 8.)
  21. Pigments through the ages: Cadmium yellow. WebExhibits. (Hozzáférés: 2009. április 5.)
  22. Pigments through the ages: Yellow ochre. WebExhibits. (Hozzáférés: 2009. március 28.)
  23. Harley, Rosamond Drusilla. Artists' Pigments c1600-1835 , 2, London: Archetype Publications, 117. o. (2001). ISBN 1-873132-91-3. OCLC 47823825. Hozzáférés ideje: 2009. március 30.  
  24. Pigments through the ages: Naples yellow. WebExhibits. (Hozzáférés: 2009. március 30.)
  25. Ronnen Levinson, Paul Berdahl, and Hashem Akbari: LBNL Pigment Database: (Y10) Nickel Antimony Titanium Yellow Rutile (iii). Lawrence Berkeley National Lab, 2005. február 14. (Hozzáférés: 2009. április 5.)
  26. gamboge (gum resin). Britannica Online Encyclopedia. (Hozzáférés: 2009. április 7.)
  27. Gamboge. Sewanee: The University of the South, 2002. július 16. . (Hozzáférés: 2009. április 7.)
  28. Field, George.szerk.: Salter, Thomas: Field's Chromatography or Treatise on Colours and Pigments as Used by Artists. London: Winsor and Newton (1869) 
  29. Ron Miller. Stars and Galaxies. Twenty-First Century Books, 22. o. (2005). ISBN 9780761334668 
  30. Murdin, Paul. Colours of the stars. CUP Archive, 18. o. (1984). ISBN 052125714X 
  31. Strömgren, Bengt. „Main Sequence Stars, Problems of Internal Constitution and Kinematics (George Darwin Lecture)”. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 8, 8–37. o.  
  32. Norton, Andrew; Cooper, W. Alan Cooper. Observing the universe: a guide to observational astronomy and planetary science. Cambridge University Press, 63. o. (2004). ISBN 0521603935 
  33. Laserglow - Blue, Red, Yellow, Green Lasers. Laserglow.com. (Hozzáférés: 2009. március 27.) - a sárga "extrém ritka".
  34. Johnson, Craig: Yellow (593.5nm) DPSS Laser Module. The LED Museum, 2009. március 22. . (Hozzáférés: 2009. március 27.)
  35. Laserglow - Blue, Red, Yellow, Green Lasers. Laserglow.com. (Hozzáférés: 2011. augusztus 12.)
  36. Laserglow - Blue, Red, Yellow, Green Lasers. Laserglow.com. . (Hozzáférés: 2011. szeptember 20.)