Interaksjon mellom farger, lys og materialer

Like dokumenter
RF5100 Lineær algebra Leksjon 10

AST1010 En kosmisk reise. De viktigste punktene i dag: Elektromagnetisk bølge 1/23/2017. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Energieffektive elektriske løsninger.

Fargetyper. Forstå farger. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

Kapittel 9. Dispersjon av lys, farger. 9.1 Innledning*

Fargerikes. favoritter

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 3

Rapport. Dagslysforhold ved Hardangerbruportalen. 1 av 10. Modell forsøk. Forfatter Barbara Matusiak. Rapportnummer - Fortrolig

AST1010 En kosmisk reise

De vikagste punktene i dag:

Dette er vakre farger du aldri får se på mobilen

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe?

Regnbue fra makroskopisk kule

LØSNINGSFORSLAG, KAPITTEL 2

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 9: Teleskoper

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 6: Teleskoper

I/Pro/ Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II

Lysbehov og tilrettelegging av fysiske miljøer for personer med nedsatt syn

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Elektromagnetisk stråling

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

AST1010 En kosmisk reise

To metoder for å tegne en løk

Kapittel 8. Varmestråling

TO METODER FOR Å TEGNE EN LØK

Smart belysning. Barbara Matusiak

Belysning STE 6228 INNEMILJØ

Rim på bakken På høsten kan man noen ganger oppleve at det er rim i gresset, på tak eller bilvinduer om morgenen. Dette kan skje selv om temperaturen

Kartografisk formidling. Fargar og Visuelle variablar

Løsningsforslag nr.1 - GEF2200

2.2.2 Farger Litt enkel fargelære Leonardo da Vinci

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Spektroskopi. Veiledning for lærere

BINGO - Kapittel 6. Refleksjon av lys fra en jevn overflate (bilde side 108) Den ytterste linsen i et øye (hornhinne)

Dagslysdesign i skolebygg

Lysmåling, dispersjon av lys, farger

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 13: Innledende stoff om stjerner: Avstander, størrelsesklasser, HRdiagrammet

Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research - ALOMAR. v/ Barbara Lahnor, prosjektingeniør ALOMAR barbara@rocketrange.

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

NATURFAG. Lys og syn øyet som ser (Tellus 10, side ) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

Generell lyssetting for scene

AST1010 En kosmisk reise

Omvisning og verksted for barnehager

AST1010 En kosmisk reise. Innledende stoff om stjerner: Avstander, størrelsesklasser, HR-diagrammet

Det er det på innsiden som teller

Michelson Interferometer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det. Elevhefte. Vitensenteret. Nils Kr. Rossing. Revisjon 4.3. Trondheim

Persepsjon i interaksjonsdesign

FDV-konferansen 2011 Belysning og belysningsplanlegging fremover. Morten Olav Berg

Lys som er behagelig for øynene

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 2. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2

DETTE SKAL DU LÆRE OM

Den spektrale skogen og byen

EKSAMEN I EMNE TDT4230 VISUALISERING FREDAG 10. DESEMBER 2010 KL LØSNINGSFORSLAG

Ser nordingan farge forskjellig fra søringan?

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

Det rette lyset setter stemningen

Diffraksjonsgitter (diffraction grating)

God stemning med riktig belysning

To metoder for å tegne en løk

Vedlegg Lys av Stig-Rune Holien

8 Første 9 Andre 10 Tredje 11 Sveitsisk fargeteoretiker.

LEDterminologi. Håndbok

Hyperspektralt kamera Forsker Torbjørn Skauli. Kaffemaskin. Datamaskin

FYS2130 Svingninger og bølger, Obligatorisk oppgave I. Nicolai Kristen Solheim

Du finner meg på Facebook her:

UNIVERSITETET I OSLO

LOKKEFUGLER - AND & GÅS

Én lyspære, tre lysinnstillinger

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

De vik=gste punktene i dag:

Løsningsforslag til ukeoppgave 13

GEORGIA

Lysmåling, dispersjon av lys, farger

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4230 VISUALISERING TIRSDAG 9. AUGUST 2005 KL LØSNINGSFORSLAG

INTERIØR FARGEGUIDE NØYTRALE FARGETONER

Grunnleggende om Digitale Bilder (ITD33515)

Forutsetninger for godt dagslysdesign

Farget av dine ideer 2

Slik lysner du gulnet furu

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Hvor kommer magnetarstråling fra?

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Designet for å sees. PHILIPS LED Lyskilde 7 W 60 W E27 Varm hvit Kan ikke dimmes

KENKOLIGHT. Alle fordelene ved en mer naturlig lyskilde, hjemme og på kontoret

Helsemøte Salmar. Lys i kultiveringsanlegg

MULIGHETER MED STENI VISION

Oppgavesett kap. 4 (1 av 2) GEF2200

Hvorfor ser vi ulike farger når vi ser på det samme bildet?

søndag 18. november 2012 Del 1

Teknisk Informasjon Terrassevarmere og Infrarød varme. av Provida Varme

AST1010 En kosmisk reise. Innhold. Stjerners avstand og lysstyrke 9/27/15

Focalflood. Generelle egenskaper Focalflood bredstrålere kan brukes både ute og inne. Armaturhus er produsert i høyverdig aluminumsstøpegods

Farger er lys Om fargens foranderlighet

Designet for å sees. PHILIPS LED Mignon E14 Varm hvit Kan ikke dimmes. Høy lyskvalitet Lær om lys Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Designet for å sees. PHILIPS LED Mignon 2,2 W 25 W E27 Varm hvit Kan ikke dimmes

Transkript:

Interaksjon mellom farger, lys og materialer Etterutdanningskurs 2015. Lys, syn og farger - Kine Angelo Fakultet for arkitektur og billedkunst. Institutt for byggekunst, form og farge.

Vi ser på grunn av lys, og det vi ser er det lyset som reflekteres tilbake til øyet vårt. Farger er lys i forskjellige bølgelengder som vi opplever som farger. Det usynlige spektrum + det synlige spektrum = det elektro-magnetiske spektrum

Hvitt lys genereres av solen, av stjerner, eller av kunstige lyskilder som glødelamper, lysstoffrør og LED. Hvitt lys består av farger, og farger er lys av forskjellige bølgelengder. Hvitt lys som brytes i et prisme viser hvilke fargekomponenter det inneholder = det synlige spektrum (Newton).

Vi trenger tre faktorer for å se: 1) en lyskilde 2) et objekt å se på 3) øyne + en hjerne

Det er tre ting som kan skje med en lysbølge. Den kan bli reflektert, absorbert eller transmittert. Dette bestemmes av egenskapene til objektet/overflaten som bølgen treffer. Tette, solide objekt vil reflektere lys og transparente objekter vil transmittere lys gjennom dem.

Fargen på et objekt avhenger av lyset som sendes til våre øyne, og lys er nødvendig hvis vi skal ha noen opplevelse av farge i det hele tatt; uten lys er det ikke noe synlig spektrum å reflektere. 1. Når noe oppleves som grønt, er det fordi overflaten lyset treffer absorberer alle de andre bølgelengdene, og kun den grønne bølgelengden blir reflektert tilbake til øyet. 2. For at et objekt skal oppleves som sort, må alle bølgelengder som treffer objektet absorberes; ikke noe lys blir reflektert til øyet. 3. En overflate som reflekterer alle bølgelengder like mye, oppleves som hvit.

De rene spektrale fargene De velkjente regnbuens farger inneholder alle de fargene som finnes i synlig lys og som kun har én enkelt bølgelengde, også kalt de rene spektrale eller monokromatiske fargene. Intensitet Intensiteten av en spektral farge kan forandre hvordan vi opplever fargen betraktelig. For eksempel oppleves gul-oransje lys med lav intensitet som brunt, og lavintensivt syrlig gult blir olivengrønt. Maksimal farge-intensitet versus reduserte intensiteter.

Lavere intensitet = lysreduksjon = reduksjon av fargeintensitet Ru flate Ujevn flate Jevn flate Egenskapene hos flaten kan spre (diffusere) lyset. Jevne flater reflekterer lyset mens ru flater sprer lyset slik at mindre lys når øyet og intensiteten reduseres.

Kilde: Barbara Matusiak

Glansgrad, struktur og tekstur matt silkematt halvblank blank 2% 10% 40% 80% En maling med forskjellig glansgrad (matt blank) vil gi forskjellig intensitet = forskjellig fargeopplevelse.

Mur samme material, forskjellig tekstur Forskjellig tekstur vil gi forskjellig fargeopplevelse av én og samme farge. Bildene er tatt 20 cm fra fasaden, med samme belysning.

Lyset kan ha forskjellige farger = fargetemperatur og spektralfordeling Dagslys (blått/kaldt lys) Sollys (nøytralt/hvitt lys) Kveldssol (gyllent/varmt lys) Eksempler på forskjellig fargetemperatur ute. Fargetemperatur måles i Kelvin (K).

Lyset kan ha forskjellige farger = fargetemperatur og spektralfordeling LED Eksempler på spektralfordeling hos forskjellige lyskilder.

Lyskildens spektralfordeling påvirker opplevelsen av fargen. Fargeopplevelse ved sollys/hvitt lys Fargeopplevelse ved LED Fargeopplevelse ved glødelampe/halogen

1. For å endre hvordan vi opplever en farge kan vi enten endre lyset: Endre lyskildens spektralfordeling eller bruke filter til å absorbere bort ønskede bølgelengder. LED

2. eller endre egenskapene hos overflaten/objektet som reflekterer lyset: Male, pigmentere eller gjøre noe med intensiteten. Se også: Subtraktiv fargeblanding.

3. eller manipulere synssansen vår.

(persepsjon) Se også: Visuelle illusjoner /optiske illusjoner/visuelle fenomen.

Det er alltid en interaksjon mellom farger, lys og materialer!