オストワルト表色系:色彩調和の秩序と幾何学
オストワルト表
色系は、
ノーベル化学賞受賞者であるヴィルヘルム・オストワルトが
1923年に発表した、
色彩調和を目的とした独自の表
色系です。彼は「調和は秩序に等しい」という考えに基づき、幾何学的な図形を用いて
色の調和を体系化しました。この体系は、トーンによる調和を重視する
PCCSや、
ドイツ工業規格のDIN表
色系にも影響を与えています。
オストワルト表
色系は、多くの混
色系表
色系と異なり、
アメリカ合衆国で『CHM(Color Harmony Manual)』という
色票が作成されたほど、デザイナーの間で広く利用されてきました。配
色の容易さがその人気の理由です。しかし、オストワルト純
色と呼ばれる理想的な純
色を基準とするため、技術の進歩による新しい
色の表現には対応しづらく、
色の伝達という点では他の表
色系に劣るとも言われています。
色相環と24色相
オストワルト表
色系の
色相環は、ヘリングの心理四
原色を基盤としています。黄(Y)、
青(UB)、
赤(R)、
緑(SG)を対向に配置し、さらに橙(O)、
青緑(T)、
紫(P)、黄
緑(LG)をその中間に配置することで基本8
色相を定義しています。そして、各
色相を3分割することで、計24
色相を構成しています。
この表
色系では、
色は理想的な
白、
黒、純
色の3要素の混合比率によって表現されます。マンセル表
色系のような
明度や
彩度の概念はなく、「
白色量(W)」「
黒色量(B)」「純
色量(C)」の3つの数値で表され、その総和は常に100になります。
例えば、
赤を表現する場合、純粋な
赤の割合が大きければ純
色量が高くなり、
白を混ぜれば
白色量が高くなります。
黒色量も同様に、
黒を混ぜることで増加します。これらの比率によって、
色の
明度や
彩度のような感覚的な特徴が表現されます。
等
色相面は、無彩
色(
黒色量と
白色量の差)を底辺、純
色量を頂点とする
二等辺三角形になります。無彩
色の段階は、
白に近い順にa、c、e、g、i、l、n、pといったアルファベットで表されます。有彩
色は、無彩
色の記号を基準に、同じ
白色量と
黒色量を持つ
色に同じ記号を付与します。例えば「ge」と「ga」は
黒色量が同じ、「ca」と「na」は
白色量が同じです。同じ
黒色量の
色の列を等
黒系列、同じ
白色量の
色の列を等
白系列、同じ純
色量の
色の列を等純系列と呼びます。
色立体は上下対称の二重円錐形をしており、全ての等
色相面は同じ形状をしています。理想的な
白(
白色量100)や
黒(
黒色量100)は実際には存在しないため、実用上は
白色量3.5~89、
黒色量11~96.5程度の範囲で用いられます。
色の表記方法
色の表記は「
色相番号
白色量
黒色量」の順で行います。無彩
色は
色相がないため、「
白色量(=
黒色量)」のアルファベット1文字で表記されます。
オストワルトの6つの調和法則
オストワルトは、以下の6つの
色彩調和の法則を提案しました。
1.
灰色調和: 3つの
灰色が等間隔にある場合、調和する。
2.
等色相面の調和: 同じ等
色相面上の
色は調和する(等
黒系列、等
白系列、等純系列の調和を含む)。
3.
等価値色の調和:
黒色と
白色の含有割合が等しい
色は調和する(
色立体を水平に切った円環上の
色)。
4.
補色対菱形の調和: 等
色相面の調和を補
色まで拡張したもの。
5.
非補色対菱形の調和: 補
色対菱形の調和を補
色以外の
色にも拡張したもの。
6.
輪星の調和: 3
色以上の
色の調和を扱う場合、1つの
色相の等
色相面上の
色は調和する。
これらの法則は、
グラデーションやトーンの概念にも通じるため、実用的な側面が多いですが、「輪星の調和」については、調和の原理を拡張しすぎて実用性に欠けるとの指摘もあります。オストワルト表
色系は、その独特の幾何学的なアプローチと調和の法則によって、
色彩デザインに新たな視点を提供しました。しかし、技術の進歩に伴い、他の表
色系がより実用的になった側面もあり、現在では専門的な用途以外での利用は減少しています。