HSV-Farbraum
Die Abkürzungen HSV, HIS oder HSB stehen für das Farbmodell, bei dem man die Farbe mit Hilfe des Farbtons (Hue), der Sättigung (Saturation) und der Helligkeit (Value, Brightness, Itensity) definiert.
HSV-Farbraum als HSV-Farbkreis
- Der Farbton wird als Winkel auf dem Farbkreis angegeben (z.B. Rot=0°, Grün=120°, Blau=240°).
- Die Sättigung wird als Prozentwert angegeben (z.B. 0%=keine Farbe, 50%=ungesättigte Farbe, 100%=gesättigte Farbe).
- Die Helligkeit wird als Prozentwert angegeben. (z.B. 0%=keine Helligkeit, 100%=volle Helligkeit).
| Table of contents |
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2 HSV und Farbwahrnehmung 3 Transformation von RGB in HSV 4 Transformation von HSV in RGB 5 Siehe auch |
Die Darstellung des Farbraums durch das HSV-Modell wird üblicherweise in Computerprogrammen verwendet.
Um eine bestimmte Farbe mit Hilfe ihrer HSV-Parameter auszuwählen bzw. auszudrücken benutzt man den HSV-Farbkreis.
Der Farbton (Hue) wird dirkekt vom Farbkreis ausgewählt, dann werden - meist von einem Dreieck, wobei die senkrechte
Achse die Sättigung und die waagerechte die Helligkeit wiederspiegelt die beiden anderen Parameter gewählt.
Eine andere Methode der Veranschaulichung der HSV-Parameter ist der Kegel, ein 3dimensionaler Körper.
Andere Darstellungen benutzen stattdessen einen hexagonalen Kegel. Und schließlich kann der HSV-Farbraum auch mittels eines Zylinders dargestellt werden.
Künstler bevorzugen oft das HSV-Parameter gegenüber den Alternativen RGB und CMYK weil es der menschlichen Art
Farben wahrzunehmen ähnelt, und es ihnen so leichter fällt die jeweils gewünschte Farbe zu komponieren. RGB und CMYK sind
additive bzw. subtraktive Methoden um eine Farbe zu komponieren, während die HSV-Parameter einer zu
komponierenden Farbe viel eher nachempfunden werden können: Man wählt sofort die Farbe und entscheidet dann wie
gesättigt und wie hell oder dunkel diese sein soll.
Leider ist es nicht ohne weiteres möglich die HSV-Koordinaten einer Farbe in die Parameter ihres physikalischen
Spektrums, wie sie z.B. in der Radiometrie gemessen werden, umzuwandeln. Aber obwohl es nicht ratsam ist
HSV-Koordinaten direkt mit Parametern wie Wellenlänge und Amplitude zu vergleichen, kann man diese durchaus in
pseudo-physikalische Eigenschaften umdeuten, mit Hilfe der Farbmessung.
Hat man die (R, G, B)-Werte einer Farbe, wobei R, G, and B Werte zwischen 0,0 und 1,0 annehmen
können, können die (H, S, V) Werte errechnet werden:
Die resultierende Wert von H variiert zwischen 0.0 und 360.0, S and V zwischen 0.0 und 1.0.
Beachte, dass diese Formeln einige Eigenheiten der HSV-Werte wiederspiegeln:
Wenn MAX = MIN (S = 0), dann ist H undefiniert.
Das ist offensichtlich, wenn man die Diagramme
oben betrachtet, denn wenn S = 0, dann liegt die Farbe auf der zentrale Grau-Linie, sodass der Farbton
selbstverständlich ohne Bedeutung ist.Visualisierung des HSV-Models
HSV und Farbwahrnehmung
Transformation von RGB in HSV