We propose a method to synthesize a color non-hogel-based computer-generated-hologram (CGH) from light field data of a three-dimensional scene with a hologram pixel pitch shared for all color channels. The non-hogel-based CGH technique generates a continuous wavefront with arbitrary carrier wave from given light field data by interpreting the ray angle in the light field to the spatial frequency of the plane wavefront. The relation between ray angle and spatial frequency is, however, dependent on the wavelength, which leads to different spatial frequency sampling grid in the light field data, resulting in color aberrations in the hologram reconstruction. The proposed method sets a hologram pixel pitch common to all color channels such that the smallest blue diffraction angle covers the field of view of the light field. Then a spatial frequency sampling grid common to all color channels is established by interpolating the light field with the spatial frequency range of the blue wavelength and the sampling interval of the red wavelength. The common hologram pixel pitch and light field spatial frequency sampling grid ensure the synthesis of a color hologram without any color aberrations in the hologram reconstructions, or any loss of information contained in the light field. The proposed method is successfully verified using color light field data of various test or natural 3D scenes.
Purpose: This study has been started with the awareness that light and color are the main visual sensors of the multi-sensory stimulation environment to achieve the therapeutic environment for demented elderly. The purpose of this study therefore is for clarifying the application characteristics of therapeutic light and color for dementia care facilities. Methods: Internal and external literature reviews have been conducted for the investigation into a)disorders and visual system in demented elderly, b)therapeutic effects of light and color, c)heliotherapy, light therapy and color therapy to deduce the therapeutic characteristics of light and color for demented elderly, and finally into d)the application characteristics of it for dementia care facilities. Results: The application characteristics of the therapeutic light and color for dementia care facilities are classified into both qualitative and quantitative characteristics. Qualitative application characteristics of light represented using of daylight, using of lighting approximate to daylight, expansion of iluminance level, equality in iluminance Level, reduction of shadow, and as well as exclusion of blare. Quantitative application characteristics of it represented iluminance level, color temperature and color rendering index prescribed in international lighting standards. Qualitative application characteristics of color represented non-monochromatic color, color contrast, long wavelength of yellow-red colors, exclusion of short wavelength of blue colors and patterns, and as well as different colors for idenfication. Quantitative application characteristics of it represented kontrast(K) prescribed in DIN32975:2009 and light reflectance value(LRV) prescribed in BS8300:2009. Implications: To form dementia care facilities as therapeutic environment both qualitative and quantitative application characteristics of therapeutic light and color in dementia care facilities are needed.
International Journal of Advanced Culture Technology
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제12권2호
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pp.353-359
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2024
The color temperature and light color of nighttime lighting in a particular city is an important factor in determining its nighttime identity. To quantitatively analyze the nocturnal characteristics of Seoul, this study focuses on the light color of the lighting sources that used in the places included in the Seoul Night View 100 Photobook. As a result, the color temperature of white light in the surveyed places is in the range of 2,500~3,500K, of which 3,000~3,500K represents the highest proportion. In addition, the color temperature in the 2,500~3,500K range was found to be evenly distributed across the five surveyed regions. Apart from white light, blue color hue accounts for a high percentage in the monochromic light category, and the excitation purity was measured to be 71.6% on average. In addition, 46% of the buildings with monochromic light are in urban centers.
Research in the field of health lighting has continued to advance to reproduce the color temperature of natural light which periodically changes. However, most of this research could only reproduce a uniform circadian color temperature of natural light, therefore failing to realize the characteristics of the circadian cycle of color temperature difference by latitude and longitude. To reproduce the color temperature of natural light on which the characteristics of a region are reflected, the collection technology of real-time characteristics of natural light is needed. If the color temperatures which are not within a periodical pattern due to climate changes, etc., are measured, it will be difficult to judge the occurrence (presence) of the anomalies and to reproduce the circadian cycle of the color temperature of natural light. Therefore, this study proposes an algorithm for judging the anomalies in real time based on the sliding window to reproduce the color temperature of natural light. First, the natural light characteristics DB collected through the on-site measurement were analyzed, the differential values at a one-minute interval were calculated and examined, and then representative color temperature circadian patterns by solar terms were drawn. The anomalies were then detected by the application of the sliding window that calculated the deviation of the color temperature for the measured color temperature data set, which was collected through RGB sensors, while moving along the time sequence. In addition, the presence of anomalies was verified through the comparison study between the detection results and the representative circadian cycle of the color temperature by solar term. The judgment method for the anomalies from the measured color temperature of natural light was proposed for the first time, confirming that the proposed method was capable of detecting the anomalies with an average accuracy of 94.6%.
The purpose of this study is examine the color planning in the different type of classroom to establish interior color planning. This study also uses environmental planning and practical use of basic data for color planning to future school facilities. The summary of this study is as followed. The primary school and middle school classrooms as well as the open space classrooms floor color recommended of brown and the primary school wall color is light yellow, middle school wall color is light yellow and brown. The high school classroom color is recommended brown and wall color to light yellow and green system. The recommended floor color of primary school which includes in computer room and language study room, library of the multi-purpose of media room recommended are gray, brown and pink. The recommended wall color in primary school is light gray. The middle school floor color propose gray and light brown and wall recommended color is light brown, gray, ivory with the high school the computer room, language study room and library. The floor color is recommended gray, green and the wall propose blue. Moreover, recognize that importance of color effectiveness in school interior facilities considering with Interior covering material in class room.
This paper describes the measured results upon monochromatic light, compound light, and light emanated from light emitting diodes by a simplified wavemeter with a semiconductor color sensor. Since a single unit element of a semiconductor color sensor with two PN junction photodiodes has been developed, the author has fabricated the simplified wave detector by using the element. The simplified wive detector has been measured results upon monochromatic light, compound light, and light emanated from light emitting diodes. Since luminescent color of each diode locates in luminosity region, comparison of measured values of PD-150 and PD-151 resulted no remarkable difference in averaged wave length. As for monochromatic light, PD-151 showed very cross value to the color filter peak value rather than PD-150. As for compound light, PD-150 has shown such influence of long wave length light which reaches to near infrared ray with respect to PD-151.
For the development of 100[W] stage lighting, quantitative and uniform color mixing that applied through color adopted Simple-Inverse matching so that color mixing can be possible along Black Body Locus. R,G,B(Red, Green, Blue) LED(Light Emitting Diode) arrangement through LED package character analysis, LED module, and the characteristic of device were considered for uniform color mixing. A distance changeable optical device was built to assure high uniformity and high diffusion of not only the middle of diffusion side but also the border side. Also, we developed the control power circuit that can expand up to 6 channels which are possible for quantitative color mixing, and the high uniformity and high quantified border light for color mixing control and the verification of color mixing characteristics by composing GUI(Graphical user interface) including color mixing simulator. By presenting the experimental results of light color control, we proved the usefulness of our developed border light and the proposed color mixing method.
In order to replance systhetic colors by natural colors as food additive, properties of Gardenia yellow color and Gardenia blue color were compared with Food yellow No. 4 and Food blue No. 1. Color differeance between Food yellow No. 4 and Gardenia yellow color was 7.55. Thermal stability of Food yellow No. 4 was above 99%. On the other hand, in case of Gardenia yellow color, showed adove 90% of residual color units in 8$0^{\circ}C$$\times$30min and 10$0^{\circ}C$$\times$30min at pH 7.0 but 75% in 121$^{\circ}C$$\times$15min. Difference of light stability between Food yellow No. 4 and gardenia yellow color was about 18%. Addition of ascorbic acid was increased about 6% in light stability. Color difference between Food blue No. 2 and Gardenia blue color was 107. Thermal stability of Food blue No. 2 was above 99%. But Gardenia blue color showed 92% of residual color units in 8$0^{\circ}C$$\times$30min and 10$0^{\circ}C$$\times$30min at pH 7.0 but 90% in 121$^{\circ}C$$\times$15min. Difference of light stability between Food blue No. 4 and Gardenia blue color was about 8%. Addition of -tocopherol was increased about 4% in light stability of Gardenia blue color.
Kim, Jin-Yong;Kim, Seungjae;Kim, Min-Gyu;Pahk, Heui Jae
Current Optics and Photonics
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제3권5호
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pp.408-414
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2019
In this paper we propose a method to generate a true color image in scanning white-light interferometry (SWLI). Previously, a true color image was obtained by using a color camera, or an RGB multichannel light source. Here we focused on acquiring a true color image without any hardware changes in basic SWLI, in which a monochrome camera is utilized. A Fourier transform method was used to obtain the spectral intensity distributions of the light reflected from the sample. RGB filtering was applied to the intensity distributions, to determine RGB values from the spectral intensity. Through color corrections, a true color image was generated from the RGB values. The image generated by the proposed method was verified on the basis of the RGB distance and peak signal-to-noise ratio analysis for its effectiveness.
The purpose of this study is to explore how to make use of the light and expression methods to embody phenomenal space by considering the representation techniques and characteristics of a variety of 'Phenomenal light' in his works focused on the Steven Holl's views that thought the light as object of creating space. The process is summarized as follows: (1) Study on the relationship between light and color, Classify concept and type of phenomenal light by phenomenal color (2) Consider the characteristics and expression methods of the phenomenal light in the Steven Holl's architecture (3) Finally, organize the concepts and representation techniques of phenomenal light, and then present method to embody phenomenal space by light. According to this, the results are as follows: (1) Perceptual color by the light of the sense forms a variety of perception and texture of light and shadow according to the contrast of shades and the change of materiality, thus embodying multisensory space with the light as the medium approach that helps to experience formal and tactile senses. (2) Spatial color by the light of volume distinguishes the flow and movement of sight, and embody inducing space with the light as Atypical activity that forms atmosphere of space through concentrated or overlapped mass of light and darkness. (3) Existential color by the light of the light source visualizes the existence of the uncertain light, and embody the receptive space with the light as emotional communication that forms symbolic and psychological meaning through metaphorical phenomena of colored light.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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