色の道は険しい

RGBの図
   色の表現のしかたにはそれこそ色々ありますが、 コンピュータのディスプレイ上の色は通常RGB値で表現されます。 R(red=赤)、G(green=緑)、B(blue=青)の光の3原色の成分それぞれの強度を変化させて、 混ぜ合わせることによって様々な色を出現させる仕組みが電気的に行われているからです。 各成分それぞれを16進数の0からFFまで256通りに変化させることができるディスプレイの場合、 256x256x256 = 16777216 種類の色を出せる計算になります。 このようなものを「フルカラー(1600万色)表示が可能なディスプレイ」と表現しています。 最近のパソコンではフルカラー表示が当たり前になってきました。 色に関してはもう何の問題も無いといってよいでしょう。

......ちょっと待って、何かおかしい。このページのタイトルと矛盾する話じゃないですか?

RGBの図
   色の道ってそんなに単純なものではないと期待していた人の反論がありそうです。
最も強力な反論は「虹の七色は3原色を混ぜ合わせて出来ているわけではない」というものでしょう。

昔習ったことを必死に思い出すとこうなります.......
教科書によると光は電磁波の一種で、人間の目で感じることの可能な波長範囲が限られていて、 その範囲の光が可視光といわれていて、 最も波長の短いものは紫、長いのは赤で、赤外線は熱に関係していて、紫外線は日焼けを引き起こす。 そうそうそれから、光の色はその波長で決まる。 目が色を感じるのは光で感じるわけだから、色は光の波長で決まる。 では波長7000オングストローム(やや暗い赤)の光と4000オングストローム(紫)の光を混ぜ合わせると、 波長が5500オングストローム(黄緑)の光になるのか?
まさか.....

どうです、色の道は険しいでしょう?

RGBの図
   むつかしいことはどこか他のサイトで調べていただくことにして、 ここでは簡単に割り切ってしまいましょう。 人の目の網膜上には明るさを感じる桿体細胞と色を感じる錘体細胞という二種類の細胞があります。 錘体細胞には、さらに赤・緑・青のそれぞれの波長領域に感応する3種類にわかれます。 人の目(最終的には脳)が網膜に映った像の色を知覚する場合、 これら3種類の錘体細胞の刺激の程度を総合して判断します。 つまり波長を直接測定しているわけではないということです。 ついでながらこれらの細胞の感応する波長範囲が異なれば、 色の見え方が変わってしまうことになります。 錘体細胞に相当するものが全くないか、あるいは一種類しかない場合、 この世はモノ−クロの世界になってしまいます。 おそらくワンちゃん達はそのような世界を見ているのではないでしょうか。

何のことはない、「光の3原色」とは人の錘体細胞が感応する3種類の波長領域をもつ光の色なのです。

RGBの図
   でも、これらの色それぞれは大変重要な意味ををっています。 人類始まっていらい、人は色を見分ける能力で生存競争をくぐりぬけてきたのです。

というわけで、3原色それぞれが重要な意味を持っていますから、 その混ざり具合、つまり色彩が人の感性に強く働きかけるのも当然のことといえるでしょう。

さて、ここで問題です。ある面積の区画を同数の赤(R,G,B)=(255,0,0)と青(R,G,B)=(0,0,255)のタイルを交互に並べて埋め尽くします。 この面積を変えないでタイルの大きさを小さくして(当然タイルの数が増えます)ゆきます。 一個一個のタイルが見分けられなくなるまで小さくするとこの区画の色はどのようになるでしょう。

解答1: (255,0,0)+(0,0,255) = (255,0,255) = 明るい紫 になる
解答2: ((255,0,0)+(0,0,255)) ÷ 2 = (128,0,128) = 紫 になる
解答3: どちらでもない

答えはこちらです