| 青 | |
|---|---|
| スペクトル座標 | |
| 波長 | 約450~495nm |
| 頻度 | 約670~610 THz |
| 六角形のトリプレット | #0000FF |
| sRGB B ( r、g、 b ) | (0, 0, 255) |
| HSV ( h , s , v )は、 | (240°、100%、100%) |
| CIELCh uv ( L、C、h ) | (32, 131, 266°) |
| ソース | HTML/CSS [1] |
| B : [0–255] (バイト) に正規化 H : [0–100] (百) に正規化 | |
青は、 RYB色モデル(従来の色彩理論)とRGB(加法)色モデルにおける3原色の1つです。[2]青は、可視光線のスペクトル上で紫とシアンの間にあります。青という用語は通常、主波長が約450~495 ナノメートルの光を観察する人間によって知覚される色を表します。ほとんどの青には他の色がわずかに混ざっています。たとえば、紺碧には緑が少し含まれ、群青には紫が含まれています。晴れた日中の空や深い海が青く見えるのは、レイリー散乱と呼ばれる光学効果によるものです。チンダル効果と呼ばれる光学効果は、青い目を説明しています。遠くの物体がより青く見えるのは、空気遠近法と呼ばれる別の光学効果によるものです。
青は古代から芸術や装飾において重要な色である。半貴石のラピスラズリは古代エジプトで宝飾品や装飾品に使用され、後にルネッサンス期には最も高価な顔料である群青を作るために使用された。[ 3 ] 8世紀には中国の芸術家がコバルトブルーを使って上質な青磁や白磁を着色した。中世にはヨーロッパの芸術家が大聖堂の窓にコバルトブルーを使用した。ヨーロッパ人は植物染料のウォードで染めた服を着ていたが、その後アメリカ産のより上質な藍に取って代わられた。19世紀には合成の青色染料や顔料が徐々に有機染料や鉱物顔料に取って代わっていった。濃紺は軍服の一般的な色となり、20世紀後半にはビジネススーツの一般的な色となった。青は一般的に調和と関連しているため、国連や欧州連合の旗の色として選ばれた。[4]
米国とヨーロッパでは、青は男性と女性の両方が最も好きな色として選ぶ可能性が最も高い色であり、少なくとも最近の1つの調査では、中国、マレーシア、インドネシアを含む他のいくつかの国でも同じことが示されています。[5] [6]米国とヨーロッパでの過去の調査では、青は調和、自信、男らしさ、知識、知性、落ち着き、距離、無限、想像力、冷たさ、悲しみに最も一般的に関連付けられる色であることがわかりました。[7]
語源と言語学
現代英語の「blue」という単語は、中期英語の bleuまたはbleweに由来し、古期フランス語の bleuに由来する。bleuはゲルマン語起源の単語で、古期高ドイツ語のblao(「きらめく、光沢のある」を意味する)に関連している。 [8]紋章学では、 azureという単語が青を表すのに使われる。[9]
ロシア語、スペイン語、[10] モンゴル語、アイルランド語、その他の言語では、青を表す単一の単語はなく、むしろ明るい青 ( голубой、goluboj、Celeste ) と濃い青 ( синий、sinij、Azul ) を表す異なる単語が存在します (色彩用語を参照)。
日本語やラコタ・スー語を含むいくつかの言語では、青と緑を表すのに同じ単語が使われている。例えば、ベトナム語では、木の葉と空の色は両方ともxanhである。日本語では、青 (青、ao )という単語は、英語話者が緑と呼ぶ色、例えば「進め」を意味する信号の色を表すのによく使われる。ラコタ語では、青と緑の両方を表すのにtȟóという単語が使われており、古いラコタ語ではこの2つの色は区別されていない (この件について詳しくは、言語における青と緑の区別を参照)。
言語学的研究によると、言語は最初から青色を表す単語を持っているわけではない。[11]自然言語では色の名前は個々に発展することが多く、通常は黒と白(または暗いと明るい)から始まり、次に赤が加わり、ずっと後になってから(通常は言語で受け入れられる最後の主要な色のカテゴリーとして)青色が追加された。おそらくその言語を使用する文化で青色顔料が確実に製造できるようになったときだろう。[11]
光学と色彩理論
青という用語は、一般的に、主波長が約450~495ナノメートルの光を人間が観察して知覚する色を表します。 [12]周波数が高く波長が短い青は徐々に紫がかって見え、周波数が低く波長が長い青は徐々に緑がかって見えます。より純粋な青はこの範囲の真ん中、例えば約470ナノメートルにあります。
アイザック・ニュートンは、可視スペクトルの最初の説明で、青を7色のうちの1つに含めました。[13]彼が7色を選んだのは、それが音階の音の数であり、それが光学スペクトルに関連していると信じていたためです。彼は青と紫の中間の色である藍を別の色のひとつとして含めましたが、今日では通常、藍は青の色相と考えられています。[14]
絵画や伝統的な色彩理論では、青は顔料の 3原色(赤、黄、青) の 1 つであり、これらを混ぜると幅広い色域を形成できます。赤と青を混ぜると紫になり、青と黄を混ぜると緑になります。3 つの原色すべてを混ぜると、暗い茶色になります。ルネッサンス以降、画家たちはこのシステムを使用して色彩を作成しました ( RYB 色彩モデルを参照)。
RYB モデルは、 1725 年にはすでにヤコブ・クリストフ・ル・ブロンによってカラー印刷に使用されていました。その後、印刷業者は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのインクを組み合わせて別々のインクプレートに置き、紙の上に 1 つずつ重ねることで、より正確な色を作成できることを発見しました。この方法では、スペクトル内のほぼすべての色を妥当な精度で作成できました。
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加法混色。原色を組み合わせると、2 つの色が重なり合う二次色が生成されます。赤、緑、青をそれぞれ最大強度で組み合わせると白になります。
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HSV色相環では、青の補色は黄色、つまり赤と緑の光の等量混合に対応する色である。青が原色とみなされる伝統的な色彩理論( RYB )に基づく色相環では、その補色はオレンジ色とみなされる(マンセル色相環に基づく)。[15]
導かれた
1993年に日亜化学工業の中村修二氏によって高輝度青色LEDが実証された。[16] [17] [18]並行して、名古屋大学の赤﨑勇氏と天野浩氏はLED照明に革命をもたらした新開発に取り組んでいた。[19] [20]
中村氏はこの発明により2006年のミレニアム技術賞を受賞した。 [21] 中村氏、天野浩氏、赤﨑勇氏は効率的な青色LEDの発明により2014年にノーベル物理学賞を受賞した。 [22]
レーザー
スペクトルの青色領域で放出するレーザーは、安価で高出力の445~447 nmレーザーダイオード技術の発表により、2010年に一般に広く利用可能になりました。[23]以前は、青色波長は比較的高価で非効率的なDPSSを通じてのみアクセス可能でしたが、その優れたビーム品質のため、オプトジェネティクス、ラマン分光法、粒子画像速度測定法などのアプリケーションで科学者に広く使用されています。 [24]青色ガスレーザーは、ホログラフィー、DNAシーケンシング、光ポンピングなどの科学的および医学的アプリケーションでも現在でも一般的に使用されています。
色合いとバリエーション

青は、可視スペクトル上で紫とシアンの間の光の色です。青の色合いには、紫に近い藍色や群青、他の色が混ざっていない純粋な青、空の色に似た明るい青の色合いであるアズール、青と緑のスペクトルの中間にあるシアン、ターコイズ、ティール、アクアマリンなどの他の青緑があります。
青にも色合いや色調のバリエーションがあります。濃い青には黒や灰色が含まれ、薄い青には白が含まれます。濃い青には群青、コバルトブルー、紺青、紺碧などがあり、薄い青には空色、紺碧、エジプト青などがあります(より完全なリストについては、色の一覧を参照してください)。
構造色として
自然界では、多くの青色現象は構造色から生じます。構造色は、2つ以上の薄膜表面からの反射の干渉と、光がそのような薄膜に出入りする際の屈折の組み合わせによって生じます。幾何学的に、ある角度では両方の表面から反射された光が建設的に干渉し、別の角度では光が破壊的に干渉します。そのため、着色剤がなくても多様な色が現れます。[25]
着色剤
人工ブルース
最初の人工顔料であるエジプシャンブルーは、紀元前3千年紀の古代エジプトで生産されました。これは、粉砕した砂、銅、ナトロンを加熱して生成されます。死者の来世を守るために、墓の壁画や葬儀用品に使用されました。1700年代以前は、芸術作品の青色の着色剤は主にラピスラズリと関連鉱物のウルトラマリンに基づいていました。1709年にドイツの薬剤師で顔料製造者のヨハン・ヤコブ・ディースバッハがプルシアンブルーを発見したことで画期的な進歩が起こりました。この新しい青は、乾燥した血液を硫化鉄と一緒に加熱する実験から生まれ、当初はベルリナーブルーと呼ばれていました。1710年までには、フランスの画家アントワーヌ・ヴァトー、後にその後継者ニコラ・ランクレによって使用されていました。壁紙の製造で非常に人気となり、19世紀にはフランスの印象派の画家によって広く使用されました。[26] 1820年代から、プルシアンブルーは長崎港を通じて日本に輸入されました。それはベロ藍、またはベルリンブルーと呼ばれ、ツユクサから作られた伝統的な日本の青色顔料である藍紙のように色褪せないことから人気を博しました。プルシアンブルーは、葛飾北斎の波の絵や広重の波の絵で使用されました。[27]
1799年、フランスの化学者ルイ・ジャック・テナールが合成コバルトブルー顔料を作り、画家たちの間で大人気になりました。
1824年、フランスの産業奨励協会は、ラピスラズリから作られる天然色に匹敵する人工ウルトラマリンの発明に賞を与えた。1826年にジャン・バティスト・ギメという化学者がこの賞を受賞したが、彼は色の配合を明らかにすることを拒否した。1828年、別の科学者で当時テュービンゲンの化学教授だったクリスティアン・グメリンがその製法を発見し、配合を公開した。これが人工ウルトラマリンを製造する新しい産業の始まりであり、最終的には天然の製品にほぼ完全に取って代わった。[28]
1878 年、ドイツの化学者がインディゴを合成しました。この製品は急速に天然インディゴに取って代わり、インディゴを栽培していた広大な農場を壊滅させました。現在、インディゴはブルー ジーンズの青色となっています。有機化学の進歩が加速するにつれ、洗濯や日光による色あせにさらに強いインダントロン ブルーや銅フタロシアニンなど、次々と合成青色染料が発見されました。
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青い少年(1770年)、ラピスラズリ、藍、コバルトの色素が使われている[29]
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1890 年のドイツの合成藍染料工場。
繊維および食品用染料


青色染料は有機化合物で、合成染料と天然染料の両方があります。[30]かつては ウォードと本物のインディゴが使用されていましたが、1900年代初頭以降、インディゴはすべて合成染料です。工業規模で生産されるインディゴは、ブルージーンズの青色です。
食品用としては、トリアリールメタン染料ブリリアントブルーFCFがキャンディーに使用されています。食品業界に適した安定した天然青色染料の探索が続けられています。[30]
絵画やガラス用の顔料
青色顔料はかつて鉱物、特にラピスラズリとその近縁種の群青から生産されていました。これらの鉱物は粉砕され、粉末にされ、次に卵黄(テンペラ画)などの速乾性の結合剤と混ぜられ、または油絵の場合は亜麻仁油などの遅乾性の油と混ぜられました。無機ではあるが合成された青色顔料には、セルリアンブルー(主にスズ酸コバルト(II): Co 2 SnO 4)とプルシアンブルー(ミロリブルー: 主にFe 7 (CN) 18 )の2つがあります。青いガラスと釉薬の発色団はコバルト(II)です。炭酸コバルトやアルミン酸コバルト(II)などのさまざまなコバルト(II)塩は、焼成前にシリカと混合されます。コバルトは、本来はシリコンで満たされている場所を占めます。
インク
メチルブルーはペンに使われるインクの主な青色顔料です。[31] 青焼きではプルシアンブルーをその場で 作ります。
無機化合物
特定の金属イオンは、特徴的に青い溶液または青い塩を形成します。実用的な重要性から、コバルトは濃い青色の釉薬やガラスの製造に使用されています。これらの材料では、コバルトはシリコンまたはアルミニウムイオンの代替品です。コバルトは、ゴシック様式の大聖堂や唐代に始まった中国の磁器などのステンドグラスの青い発色団です。銅(II) (Cu 2+ ) も、市販の藻類駆除剤である硫酸銅(II) (CuSO 4・5H 2 O)など、多くの青色化合物を生成します。同様に、バナジル塩および溶液は、たとえば硫酸バナジルのように青色であることが多いです。
自然の中で
空と海
太陽光が大気圏を通過すると、酸素と窒素の分子によって青色の波長がより広く散乱され、私たちの目にはより多くの青色が映ります。この効果はレイリー卿にちなんでレイリー散乱と呼ばれ、 1911年にアルバート・アインシュタインによって確認されました。 [32] [33]
海が青く見えるのも、ほぼ同じ理由です。水は赤のより長い波長を吸収し、青を反射・散乱させて、観察者の目に届くからです。観察者が深く潜れば潜るほど、青は暗くなります。外海では、深さ 200 メートルまで届く光は約 1% にすぎません (水中と光が当たる深さを参照)。
海の色は、水中の粒子に反射された空の色、水中の藻類や植物によって緑色に見えるもの、堆積物によって茶色に見えるものなどにも影響されます。[34]
物体が遠くにあるほど、目には青く見えることが多い。例えば、遠くの山々は青く見えることが多い。これは大気遠近法の効果で、物体が見る人から遠くにあるほど、その物体とその背景色(通常は青)とのコントラストは小さくなる。構図のさまざまな部分が青、緑、赤で構成されている絵画では、青はより遠くに見え、赤は見る人に近いように見える。色が寒色系であればあるほど、より遠くに見える。[35]青い光は大気中のガスによって他の波長よりも散乱されるため、「青い惑星」と呼ばれる。
鉱物
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天然ウルトラマリン顔料
最も望ましい宝石のいくつかは青色で、サファイアやタンザナイトが含まれます。銅(II)の化合物は特徴的に青色であり、多くの銅含有鉱物も青色です。 深い青色のアズライト(Cu 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2)は中世に使用されていましたが、不安定な顔料であり、特に乾燥した条件下では色が失われます。アフガニスタンで3000年以上採掘されたラピスラズリは、宝石や装飾品に使用され、後に粉砕されて粉末にされ、顔料として使用されるようになりました。粉砕すればするほど、青色は明るくなりました。ラピスラズリを細かい粉末に粉砕して作られた天然ウルトラマリンは、中世とルネッサンス時代に入手可能な最高の青色顔料でした。非常に高価で、イタリアのルネッサンス美術では、聖母マリアのローブによく使用されました。
植物と菌類
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プリムラ・アコーリス
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朝顔 ( Ipomoea acuminata )
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青いデルフィニウムの花
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ラクタリウス・インディゴ[36]
青い花と、天然の青色色素を食品着色料として使用できる可能性に、熱心な研究が行われている。[30]一般的に、植物の青色はアントシアニンである。「植物界に広く見られる水溶性色素の最大のグループ」である。[37]構造色を利用する植物は少数だが、細胞内の構造によって鮮やかな色が生成される。生体組織で最も鮮やかな青色は、ポリア・コンデンサータのマーブルベリーに見られる。このベリーには、青色光を散乱させるセルロース繊維のらせん構造がある。クワンドン(サンタラム・アクミナタム)の果実も同じ効果で青く見える。[30]
動物
青色色素を持つ動物は比較的まれである。[38]例としては、ネッサエア属の蝶が挙げられ、青はプテロビリンによって生成される。[39]動物由来の他の青色色素には、グラフィウム属やパピリオ属の他の蝶(具体的にはP. phorcasとP. weiskei )が使用するフォルカビリン、およびグラフィウム・サルペドンが使用するサルペドビリンがある。[40] 「シアノソーム」として知られる青色色素を持つ細胞小器官は、少なくとも2種の魚類、マンダリンフィッシュとピクチャレスク・ドラゴネットの色素胞に存在している。[41]より一般的には、動物の青さは構造色、つまり組織化されたナノメートルサイズの鱗片または繊維によって引き起こされる光学干渉効果である。例としては、アオカケスやホオジロなどの鳥類の羽毛、[42]モルフォ蝶などの蝶の鱗、[43]サルやオポッサムのある種の皮膚のコラーゲン繊維、[44]魚類やカエルの虹彩細胞などが挙げられます。[45] [46]
目

青い目には、実は青い色素は含まれていません。目の色は、目の虹彩の色素沈着[47] [48]と、虹彩の間質にある濁った媒体による光の散乱[49]という2つの要素によって決まります。人間の虹彩の色素は、明るい茶色から黒までさまざまです。青、緑、ヘーゼル色の目の外観は、間質における光のティンダル散乱によって生じ、これは空の青さを説明する光学効果に似ています。 [49] [50]青い目の人の虹彩には、茶色の目の人よりも暗いメラニンが少なく、つまり、短波長の青い光を吸収することが少なく、代わりに見る人に向かって反射されます。目の色は、特に明るい色の目の場合、照明条件によっても変化します。
青い目はアイルランド、バルト海地域、北ヨーロッパで最も一般的であり、[51]東ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、南ヨーロッパでも見られます。青い目は西アジアの一部、特にアフガニスタン、シリア、イラク、イランでも見られます。[52]エストニアでは、99%の人が青い目をしています。[53] [54] 1978年のデンマークでは、人口のわずか8%が茶色い目をしていましたが、移民により、今日ではその数は約11%になっています。[54]ドイツでは、約75%が青い目をしています。[54]
2006年現在、米国では6人に1人、つまり全人口の16.6%、白人人口の22.3%が青い目をしている。一方、1900年生まれの米国人では約半数、1950年生まれの米国人では3分の1が青い目をしている。アメリカの子供たちの間では青い目が少なくなってきている[要出典]。米国では、男性は女性よりも青い目を持つ可能性が3~5%高い。[51]
歴史
古代世界では
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イランのラピスラズリのボウル、紀元前3千年紀末~2千年紀初頭(ルーブル美術館)
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ラピスラズリを模したエジプトの青い三脚型ビーカー。南メソポタミア。(紀元前 1399-1200 年)
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ポンペイのポリフェモスとガラテアのフレスコ画、エジプト青使用(紀元前 1 世紀)(メトロポリタン美術館)
紀元前7千年紀には、すでにラピスラズリはショルトゥガイのサル・イ・サン鉱山[55]やアフガニスタン北東部のバダフシャン州の他の鉱山で採掘されていました。[56]
紀元前7570年頃のラピスラズリの遺物が、インダス文明最古の遺跡であるビラナで発見されている。[57]ラピスはインダス文明(紀元前7570-1900年)で高く評価されていた。[57] [58] [59]ラピスのビーズは、メヘルガル、コーカサス、遠くはモーリタニアの新石器時代の埋葬地で発見されている。[60]ツタンカーメン(紀元前1341-1323年)の葬儀用マスクに使用された。[61]
青という語は、古代の芸術や装飾の多くの形態、さらには古代の文学においてさえ、比較的まれであった。古代ギリシャの詩人は、海を緑、茶色、または「ワインの色」と表現した。この色は、ヘブライ語聖書で「テケレット」として何度も言及されている。赤、黒、茶色、黄土色は、後期旧石器時代の洞窟壁画に見られるが、青は見られない。青は、赤、黄土色、ピンク、紫よりずっと後まで、布地の染色には使用されなかった。これは、おそらく、青の染料や顔料を作るのが常に困難だったためである。一方、青顔料の希少性は、それをさらに価値あるものにした。[62]
知られている最も古い青色染料は、ヨーロッパではウォード、アジアとアフリカではインディゴという植物から作られていたが、青色顔料は鉱物、通常はラピスラズリかアズライトから作られ、より多くの資源を必要とした。[63]青色釉薬は、初期の青色染料と顔料が熱に強くなかったため、さらに別の課題を提起した。紀元前 2500年頃、エジプシャンブルーという青色釉薬が陶器や他の多くの物に導入された。[64] [65]ギリシア人はインドから藍の染料を輸入し、インディコンと呼び、エジプシャンブルーで絵を描いた。青は、大プリニウスが述べたギリシア絵画の4原色(赤、黄、黒、白)には含まれていなかった。ローマ人にとって、青は喪の色であると同時に蛮族の色でもあった。ケルト人とゲルマン人は敵を怖がらせるために顔を青く染め、年をとると髪を青く染めたと伝えられている。[66]ローマ人は藍とエジプトの青の顔料を多用しており、ポンペイのフレスコ画がその証拠の一部となっている。ローマ人は青の種類を表す言葉をたくさん持っていた。caeruleus 、caesius、glaucus、cyaneus、lividus、venetus、aerius、ferreusなどであるが、外来語である2つの言葉が最も長く使われた。blavusはゲルマン語のblauに由来し、最終的にはbleuまたはblueになった。azureusはアラビア語のlazawardに由来し、azureになった。[67]
青はビザンチン帝国の教会の装飾に広く使われていた。[68]対照的に、イスラム世界では青は緑に次ぐ色であり、預言者ムハンマドのお気に入りの色であると信じられていた。ムーア人のスペインやイスラム世界の他の地域では、ある時期、青はキリスト教徒とユダヤ教徒が着用する色であった。なぜなら、白と緑を着ることが許されていたのはイスラム教徒だけだったからである。[69]
中世
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シャルトル大聖堂の青い聖母窓の詳細(12 世紀)
中世初期のヨーロッパの芸術と生活において、青は小さな役割を果たしていた。これが劇的に変化したのは、1130年から1140年の間にパリでシュジェール神父がサン・ドニ大聖堂を再建したときである。シュジェールは、光は聖霊の目に見える現れであると考えていた。[70]彼はコバルトで着色したステンドグラスの窓を設置し、それが赤いガラスからの光と組み合わさって、教会を青みがかった紫色の光で満たした。この教会はキリスト教世界の驚異となり、その色は「サン・ドニの青」として知られるようになった。その後の数年間で、さらに優雅な青いステンドグラスの窓が、パリのシャルトル大聖堂やサント・シャペルを含む他の教会に設置された。[71]
12世紀、ローマカトリック教会はイタリア(そして結果的にヨーロッパの他の国々)の画家たちに聖母マリアを青で描くよう命じた。青は神聖さ、謙遜、美徳と結びつくようになった。中世の絵画では、青は見る人の注意を聖母マリアに引き付けるために使われた。神話のアーサー王の絵画では、彼が青い服を着ている姿が描かれるようになった。フランス王の紋章は、金色のユリを散りばめた紺碧または水色の盾になった。青は無名から王の色になったのである。[72]
ルネッサンスから18世紀まで
青はルネサンス期に広く使われるようになり、芸術家たちは世界を遠近感、奥行き、影、そして単一の光源からの光で描き始めた。ルネサンス期の絵画では、芸術家たちは青と赤の調和を生み出そうとし、鉛白の絵の具で青を明るくし、影とハイライトを加えた。ラファエロはこの技法の達人で、赤と青のバランスを注意深くとり、絵の中で一色が支配的にならないようにした。[73]
ウルトラマリンはルネッサンス時代の最も高貴な青で、金よりも高価でした。裕福な芸術パトロンは、可能な限り最も高価な青を使った作品を依頼しました。1616年、リチャード・サックヴィルは、ストッキング用のウルトラマリン顔料を含む3つの異なる青でアイザック・オリバーに自分の肖像画を依頼しました。[74]
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リチャード・サックヴィルの肖像画(1616年)。ストッキングにはウルトラマリンを含む3種類の高価なブルーが使われている。
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明代、透明釉の下にコバルトブルーで彩色された磁器の花瓶。(15世紀)(メトロポリタン美術館)
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コバルトブルーの絵が描かれたデルフト焼きの銘板(1683年)(アムステルダム国立美術館)
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ジョサイア・ウェッジウッド作の壷(1780年代)(メトロポリタン美術館)
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ポルトガル女王マリア1世(1700年代後半)
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ヨハネス・フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」には群青顔料が使われている
14世紀、中国の景徳鎮で、ペルシャから輸入したコバルトブルーの模様で装飾された中国の白い磁器を使用して、上質な青白磁の製造産業が始まりました。最初は中国皇帝一家のために作られ、その後、輸出用のデザインがヨーロッパの主題や嗜好に合わせて調整され、世界中に輸出されました。中国の青のスタイルは、 17世紀から18世紀にかけて、デルフトのオランダ人職人やスタッフォードシャーのイギリス人職人によっても取り入れられました。18世紀には、ジョサイア・ウェッジウッドや他のイギリス人職人によって青白磁が生産されました。 [75]
19世紀~20世紀
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ボー・ブランメル(1776-1840)は現代のブルースーツの原型を導入した。
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ブルージーンズをはいたカリフォルニアの金鉱夫(1853年)
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ライトブルーのガウンを着たブラジル皇女イザベル(1853年)
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1871年のニューヨーク市警察
19世紀初頭には、ロンドンの宮廷で流行を先導したボー・ブランメル(1776-1840)によって、現代の青いビジネススーツの原型が生み出された。また、労働者の衣服として非常に人気があったブルージーンズも1853年に発明された。カリフォルニアの金鉱で作業服のブルーデニムを金属リベットで補強したジェイコブ・W・デイビスによる発明である。この発明はサンフランシスコの起業家リーバイ・ストラウスの資金援助を得て、世界中に広まった。[76]
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ゴッホの「ローヌ川の星月夜」(1888 年)。青は気分や雰囲気を演出するために使われています。コバルトブルーの空とコバルトまたはウルトラマリン色の水。
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アンリ・マティス(1908-1912)による「会話」
青の感情的な力を認識し、多くの芸術家が19世紀と20世紀の絵画の中心的な要素として青を描きました。パブロ・ピカソ、パベル・クズネツォフとブルー・ローズ芸術グループ、カンディンスキーと青騎士派などがその例です。[77] アンリ・マティスは青で深い感情を表現しました。「ある種の青はあなたの魂を貫きます。」[78] 20世紀後半、抽象表現主義運動の画家たちは青を使って考えや感情を刺激しました。画家のマーク・ロスコは色は「単なる道具」であり、「悲劇、恍惚、破滅などの人間の感情を表現すること」に興味を持っていました。[79]
社会と文化において
制服
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運輸保安局の職員
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ドネツクのウクライナ警察官
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ブラジル、リオデジャネイロ州の憲兵隊員
17世紀、ブランデンブルク選帝侯プロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルム1世は、プロイセン軍の軍服の新しい色としてプロイセンブルーを選んだ。これは、ブランデンブルクのライバルであるイギリスの植民地で生産されていた藍ではなく、地元の作物であるウォードから作られていたためである。ドイツ軍は第一次世界大戦まで、空色を着用したバイエルン兵士を除いて、この色を着用した。[80]
1748年、イギリス海軍は士官の制服に濃い青を採用した。[76]最初はマリンブルーとして知られ、現在はネイビーブルーとして知られている。[81]ジョージ・ワシントンによって組織された民兵は、英国ホイッグ党の色である青と淡黄褐色を選択した。青は1902年までアメリカ陸軍の野戦服の色であり続け、現在でも礼服の色である。[82]
19世紀には、ロンドン警視庁やロンドン市警察を含むイギリスの警察も紺色の制服を採用した。同様の伝統はフランスやオーストリアでも受け入れられた。[83]ニューヨーク市警察の警官の制服にもほぼ同時期に採用された。[76]
宗教
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ギリシャ、サントリーニ島(ティラ島)フィロステファニにある聖スピロウに捧げられた教会の青いドーム。
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イスラエルの国旗は、テケレットと呼ばれる特別な種類の青色を使用しています。
- ユダヤ教における青:トーラ[84]では、イスラエル人は衣服の四隅にツィッツィットと呼ばれる房を付け、その房の中に「青い撚り糸(テケレット)」を織り込むよう命じられている。[85]古代では、この青い糸はヒラゾンと呼ばれる地中海の巻貝から抽出した染料から作られていた。マイモニデスは、この青は「晴れた真昼の空」の色であり、ラシは夕空の色であると主張した。[86]数人のラビの賢者によると、青は神の栄光の色である。[87]この色を見つめることは瞑想を助け、「清らかさを表す空そのもののようなサファイアの敷石」を垣間見させてくれる。それは神の玉座の姿である。[88](ヘブライ語で栄光を意味する)荒野の移動式聖所であるミシュカンにあった多くの品物、例えばメノーラー、多くの器、契約の箱などは、場所から場所へ運ばれる際に青い布で覆われていた。[89]
- キリスト教における青: 青は特に聖母マリアと関連している。これは、すべての宗教画はすべての鑑賞者に明確に理解できる物語を伝え、人物、特にマリアの姿は容易に認識できるものでなければならないという教皇グレゴリウス1世(540–601) の勅令の結果であった。絵の中でマリアが一人でいる場合、彼女の衣装は通常、最高級の青、ウルトラマリンで描かれていた。彼女がキリストと一緒にいる場合、彼女の衣装は通常、キリストを凌駕しないように、より安価な顔料で描かれていた。[90] [91] [92] [93]
- ヒンドゥー教における青: 多くの神々、特に世界の守護神とされ水と密接な関係があるヴィシュヌに関連する神は青い肌をしていると描写される。ヴィシュヌの化身であるクリシュナとラーマは、通常青い肌で描かれる。破壊神シヴァも水色で描かれ、乳海撹拌のサムドラ・マンタナの間に毒を飲み込んで宇宙を救ったことから、ニーラカンタ、つまり青い喉の神と呼ばれている。青は第五チャクラ、つまり喉のチャクラ(ヴィシュッダ) を象徴的に表すのに使われる。[94]
- シク教における青:アカリ・ニハンの戦士たちは全身青の衣装を身にまとっている。グル・ゴビンド・シングも青いローンの 馬を飼っている。シク教のレハット・マリアダには、すべてのグルドワラの外に掲げられるニシャン・サーヒブは黄色(パンジャブ語でバサンティ)または灰青色(現代の紺色)(パンジャブ語でスルマーイー)でなければならないと記されている。[95] [96]
- 異教における青:青は平和、真実、知恵、保護、忍耐と関連しています。癒し、超能力、調和、理解に役立ちます。[97]
スポーツ
-
イタリア代表サッカーチーム
-
セルビア代表バレーボールチーム、2012年オリンピック
スポーツでは、代表チームの大多数が国旗の色を着用していることもあって、ユニフォームに青が広く使われている。例えば、フランス男子サッカー代表チームは「レ・ブルー(青)」として知られている。同様に、アルゼンチン、イタリア、ウルグアイも青いシャツを着用している。[98]アジアサッカー連盟とオセアニアサッカー連盟は、ロゴに青い文字を使用している。青は、野球(ブルージェイズ)、バスケットボール、アメリカンフットボール、アイスホッケーでよく使用されている。インド代表クリケットチームは、ワンデイ国際試合で青いユニフォームを着用するため、「メン・イン・ブルー」とも呼ばれている。[99]
政治
赤や緑とは異なり、青は特定の国、宗教、政治運動と強く結び付けられてはいなかった。調和の色として、国際連合、欧州連合、NATOの旗の色として選ばれた。[100]政治では、青は保守政党の色としてよく使用され、左翼政党に関連付けられる赤と対照的である。[101]青色を使用する保守政党には、保守党(英国)、[102] カナダ保守党、[103] オーストラリア自由党、[104] ブラジル自由党、イスラエルのリクードなどがある。 [要出典]しかし、一部の国では、青は主要な保守政党と関連付けられていない。米国では、リベラルな民主党は青と関連付けられ、保守的な共和党は赤と関連付けられている。4回連続で大統領選挙で民主党が勝利した米国の州は「青い州」と呼ばれ、共和党が勝利した州は「赤い州」と呼ばれる。[105] 韓国でもこの色彩モデルが採用されており、左派の民主党は青[106]、右派の 国民の力党は赤を使用している。
参照
参考文献
- ^ 「CSS カラー モジュール レベル 3」。W3C。2010年 12 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Defonseka, Chris (2019年5月20日). 米殻を使用したポリマー複合材料: 入門. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. ISBN 978-3-11-064320-6。
- ^ 「時代を超えた顔料 - 歴史 - ウルトラマリン」WebExhibits . 2023年4月22日閲覧。
- ^ ミシェル・パストゥロー、ブルー – Histoire d'une couleur
- ^ ヘラー2009、22ページ。
- ^ 「なぜ青は世界で最も人気のある色なのか? | YouGov」today.yougov.com . 2023年4月16日閲覧。
- ^ ヘラー2009、24ページ。
- ^ ウェブスター第7版大学用新辞典(1970年)。
- ^ スティーブン・フライアー編 (1987) 『紋章学の新辞典』 ロンドン: Alphabooks/A&C Black pp. 40, 343. ISBN 978-0-906670-44-6。
- ^ リーロ、フリオ;ゴンサレス・ペリリ、フェルナンド。プラドレオン、リリア。メルニコワ、アンナ。アルバロ、レティシア。コジャド、ホセ・A.モレイラ、ウンベルト (2018)。 「スペイン語の 3 つの方言における基本的な色彩用語 (BCT) とカテゴリー (BCC): 文化的要因と普遍的要因の間の相互作用」。心理学のフロンティア。9 : 761.土井: 10.3389/fpsyg.2018.00761。ISSN 1664-1078。PMC 5968181。PMID 29867702。
- ^ ab Tim Howard (2012年5月20日). 「Why Isn't the Sky Blue?」. Radiolab at WNYC Studios (ポッドキャスト). 言語学者: Guy Deutscher ; 教授: Jules Davidoff. 2018年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月27日閲覧。
- ^ 「青色光と赤色光の波長」。科学教育センター。 2022年6月25日閲覧。
- ^ 「The Science of Color」. library.si.edu . 2015年. 2022年6月25日閲覧。
- ^ アーサー・C・ハーディ、フレッド・H・ペリン著『光学原理』 McGraw-Hill Book Co., Inc.、ニューヨーク、1932年。
- ^ Sandra Espinet. 「用語集用語: カラーホイール」. Sanford-artedventures.com . 2008年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年6月25日閲覧。
- ^ Nakamura, S.; Mukai, T.; Senoh, M. (1994). 「カンデラ級高輝度 InGaN/AlGaN ダブルヘテロ構造青色発光ダイオード」.応用物理学レターズ. 64 (13): 1687. Bibcode :1994ApPhL..64.1687N. doi :10.1063/1.111832. ISSN 0003-6951.
- ^ 中村修二「青色発光ダイオードの開発」 SPIE Newsroom 2015年9月28日閲覧。
- ^ 岩佐 成人、向井 隆、中村 修二米国特許第 5,578,839 号「発光ガリウム窒化物系化合物半導体装置」 発行日: 1996 年 11 月 26 日
- ^ 「中村修二教授はブルーレイ技術の発明の鍵を握っていた」カリフォルニア大学サンタバーバラ校。2023年1月12日。2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月4日閲覧。
- ^ “Dr. Shuji Nakamura”. National Academy of Engineering . 2019年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年6月4日閲覧。
- ^ 2006年ミレニアム技術賞はUCSBの中村修二氏に授与される。Ia.ucsb.edu(2006年6月15日)。2019年8月3日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2014年10月7日)。「ノーベル物理学賞」ニューヨークタイムズ。
- ^ 「Laserglow – 青、赤、黄、緑のレーザー」Laserglow.com。2011年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月20日閲覧。
- ^ 「Laserglow – Optogenetics」Laserglow.com。2011年9月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年9月20日閲覧。
- ^ 「鱗翅目の虹彩」Natural Photonics (元はPhysics Review Magazine)。エクセター大学。1998年9月。2014年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月27日閲覧。
- ^ ミシェル・パストゥロー、『Bleu – Histoire d'une couleur』、114–16 ページ
- ^ Roger Keyes, Japanese Woodblock Prints: A Catalogue of the Mary A. Ainsworth Collection , R, Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, 1984, p. 42、図版 #140、p. 91 およびカタログエントリ #439、p. 185。日本の版画におけるプルシアンブルーの物語の詳細については、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館のウェブサイトも参照してください。
- ^ マーズとポール (1930) 『色彩辞典』ニューヨーク: マグロウヒル p. 206
- ^ 「美術史における8つのブルーモーメント」。テート美術館。2018年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月16日閲覧。
- ^ abcd Newsome, Andrew G.; Culver, Catherine A.; Van Breemen, Richard B. (2014). 「自然のパレット:天然の青色着色剤の探求」. Journal of Agricultural and Food Chemistry . 62 (28): 6498–6511. doi :10.1021/jf501419q. PMID 24930897.
- ^ ミナ、プラック;フィッシャー、ノーバート。コルディッツ、マイケル。クンケル、エルンスト。ボーネ、カール・ハインツ (2016)。 「描画と筆記用具」。ウルマンの工業化学百科事典。 1 ~ 12 ページ。土井:10.1002/14356007.a09_037.pub2。ISBN 978-3-527-30673-2。
- ^ 「なぜ空は青いのか?」ucr.edu。2015年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Glenn S. Smith (2005 年 7 月). 「人間の色覚と昼間の空の不飽和青色」(PDF) . American Journal of Physics . 73 (7): 590–597. Bibcode :2005AmJPh..73..590S. doi :10.1119/1.1858479. 2011 年 7 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
日の出と日の入りが近づくと、私たちが見る光のほとんどは地球の表面に対してほぼ接線方向に入射するため、大気中の光の経路が長くなり、青色や緑色の光の多くが散乱され、太陽光線とそれが照らす雲は赤色になります。そのため、日の入りや日の出を見ると、赤色が他のどの色よりも目立ちます。
- ^ Anne Marie Helmenstine. 「なぜ海は青いのか?」About.com Education。2012年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ヘラー2009、14ページ。
- ^ Harmon, AD; Weisgraber, KH; Weiss, U. (1980). 「Lactarius indigo (Schw.) Fries (ベニタケ科、担子菌類) の既成アズレン色素」. Experientia . 36 :54–56. doi :10.1007/BF02003967. S2CID 21207966.
- ^ Nuno Mateas、Victor de Freitas (2008)。「食品着色料としてのアントシアニン」。Gould、K.、Davies、K.、Winefield、C. (編)。アントシアニン:生合成、機能、および用途。Springer。p. 283。ISBN 978-0-387-77334-6。
- ^ アンバーズ、ケイトDL(2013)。「動物の青色の知覚、生成、機能について」。動物学ジャーナル。289 (4):229–242。doi :10.1111/ jzo.12001。
- ^ Vane-Wright, Richard I. (1979年2月22日). 「ネッサエア蝶(鱗翅目:タテハチョウ科)の色彩、識別および系統発生」大英博物館紀要(自然史)昆虫学シリーズ38(2):27–56 。 2018年2月8日閲覧。
- ^ Simonis, Priscilla; Serge, Berthier (2012 年 3 月 30 日)。「第 1 章 自然が青色を生み出す仕組み」Massaro, Alessandro (編)『フォトニック結晶 - 入門、応用、理論』InTech. ISBN 978-953-51-0431-5. 2018年2月8日閲覧。
- ^ 合田誠、藤井良三 (1995)。「2種のカリオニムス科魚類の青色色素胞」 動物科学。12 (6): 811–813。doi : 10.2108 / zsj.12.811。S2CID 86385679。
- ^ 「鳥はどうやってカラフルな羽を作るのか」2015年8月11日。
- ^ Potyrailo, Radislav A.; Bonam, Ravi K.; Hartley, John G.; Starkey, Timothy A.; Vukusic, Peter; Vasudev, Milana; Bunning, Timothy; Naik, Rajesh R.; Tang, Zhexiong; Palacios, Manuel A.; Larsen, Michael; Le Tarte, Laurie A.; Grande, James C.; Zhong, Sheng; Deng, Tao (2015). 「モルフォ蝶にヒントを得て作製した個別の光子蒸気センサーによる従来のセンサーアレイの性能向上に向けて」Nature Communications . 6 : 7959. Bibcode :2015NatCo...6.7959P. doi :10.1038/ncomms8959. PMC 4569698. PMID 26324320 .
- ^ Prum RO, Torres RH (2004年5月). 「哺乳類の皮膚の構造的着色:コヒーレント散乱真皮コラーゲンアレイの収束的進化」(PDF) . The Journal of Experimental Biology . 207 (Pt 12): 2157–2172. doi :10.1242/jeb.00989. hdl :1808/1599. PMID 15143148. S2CID 8268610. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .
- ^ Ariel Rodríguez、Nicholas I. Mundy、Roberto Ibáñez、Heike Pröhl (2020)。「赤、青、緑であること:イチゴ毒ガエル(Oophaga pumilio)の色彩の違いの遺伝的基礎」BMC Genomics . 21 (1): 301. doi : 10.1186/s12864-020-6719-5 . PMC 7158012 . PMID 32293261。
- ^ 合田誠、藤井良三 (1998)。「クロハギ Paracanthurus hepatus の青色—II. 色の発現と色の変化」。 動物科学。15 ( 3 ): 323–333。doi : 10.2108 /zsj.15.323。PMID 18465994。S2CID 5860272 。
- ^ Wielgus AR、Sarna T (2005)。「異なる色と年齢のドナーのヒト虹彩のメラニン」。Pigment Cell Res。18 ( 6 ): 454–64。doi : 10.1111 /j.1600-0749.2005.00268.x。PMID 16280011 。
- ^ Prota G、Hu DN、Vincensi MR、McCormick SA、Napolitano A (1998)。「ヒト虹彩および異なる色の眼から培養された脈絡膜メラノサイトにおけるメラニンの特性」。Exp . Eye Res . 67 (3): 293–99. doi : 10.1006/exer.1998.0518 . PMID 9778410。
- ^ ab Fox, Denis Llewellyn (1979). バイオクロミー: 生物の自然な色彩. カリフォルニア大学出版局. p. 9. ISBN 978-0-520-03699-42015年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ メイソン、クライドW.(1924)。「青い目」。物理化学ジャーナル。28 (5):498–501。doi : 10.1021 / j150239a007。
- ^ ダグラス・ベルキン (2006年10月17日). 「私の青い目が茶色くならないか?アメリカ人は劇的な色の変化を目にしている」ボストン・グローブ。2012年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「色素沈着、毛様体システム、および軟部組織の形態」。altervista.org 。 2011年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ コペンハーゲン大学細胞分子医学科のハンス・アイバーグ氏の声明
- ^ abc Weise, Elizabeth (2008年2月5日). 「More than meets the blue eye: You may all be related」. USA TODAY . 2012年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月23日閲覧。
- ^ デイヴィッド・ボンフォードとアショク・ロイ、「A Closer Look- Colour」(2009年)、ナショナル・ギャラリー・カンパニー、ロンドン、(ISBN 978-1-85709-442-8)
- ^ ムーリー、ピーター・ロジャー(1999年)。古代メソポタミアの材料と産業:考古学的証拠。アイゼンブラウンズ。pp. 86-87。ISBN 978-1-57506-042-2。
- ^ ab “Excavation Bhirrana | ASI Nagpur”. excnagasi.in . 2020年8月21日閲覧。
- ^ Sarkar, Anindya; Mukherjee, Arati Deshpande; Bera, MK; Das, B.; Juyal, Navin; Morthekai, P.; Deshpande, RD; Shinde, VS; Rao, LS (2016 年 5 月 25 日). 「インドの考古学的バイオアパタイトの酸素同位体: 気候変動と青銅器時代のハラッパー文明の衰退への影響」. Scientific Reports . 6 (1): 26555. Bibcode :2016NatSR...626555S. doi : 10.1038/srep26555 . ISSN 2045-2322. PMC 4879637. PMID 27222033. S2CID 4425978 .
- ^ DIKSHIT, KN (2012). 「インド文明の勃興: 失われたサラスワティ川平原の最近の考古学的証拠と放射能測定による年代」デカン大学研究所紀要72/73: 1–42. ISSN 0045-9801. JSTOR 43610686.
- ^ バウワーソックス&チャンバーリン 1995
- ^ アレッサンドロ・ボンジョアンニ & マリア・クローチェ
- ^ Pastoureau 2000、13–17 ページを参照。
- ^ ムーリー、ピーター・ロジャー(1999年)。古代メソポタミアの材料と産業:考古学的証拠。アイゼンブラウンズ。pp. 86-87。ISBN 978-1-57506-042-2。
- ^チェイス、WT 1971、「顔料および陶磁器材料としてのエジプシャンブルー」 。R . ブリル(編)『科学と考古学』 。マサチューセッツ州ケンブリッジ:MIT プレス。ISBN 0-262-02061-0
- ^ J. ベインズ、「古代エジプトの色彩用語と色彩分類」『アメリカ人類学者』第87巻、1985年、282-97頁。
- ^ カエサル『ガリア戦記』第5巻、14、2。ミシュ・パストゥロウ178ページより引用。
- ^ パストゥロー 2000、26ページ。
- ^ L. Brehier、『アズールのモザイク』、『ビザンチンの練習曲』第 3 巻、パリ、1945 年。46 頁以降。
- ^ ヴァリション 2005、175ページ。
- ^ ルール、マチュー、「Le Vitrail」、ジャン=ポール・ジゼロ版、パリ (2021)
- ^ パストゥロー 2000、44–47 ページ。
- ^ パストゥロー 2000、51–52 ページ。
- ^ ボール2001、165ページ。
- ^ トラヴィス、タイム、「ヴィクトリア&アルバートカラーデザインブック」(2020年)、185ページ
- ^ トラヴィス、ティム、「ヴィクトリア&アルバート博物館デザインにおける色彩の本」(2020年)、p. 200-201
- ^ abc ヘラー (2010) p.32
- ^ ワシリー・カンディンスキー、M.T.サドラー(翻訳)『芸術における精神性について』ドーバー出版(ペーパーバック)。80頁 。ISBN 0-486-23411-8。
- ^ 「不確かなブルーペネトル投票。」ライリー 1995 で引用。
- ^ マーク・ロスコ 1903–1970 . テイト・ギャラリー出版, 1987.
- ^ ヘラー(2010)p.31
- ^ JRヒル『オックスフォード図解英国海軍史』オックスフォード大学出版局、1995年。
- ^ Walter H. Bradford. 「Wearing Army Blue: a 200-year Tradition」. army.mil . 2014年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Jean Tulard、Jean-François Fayard、Alfred Fierro、Histoire et dictionnaire de la Révolution française、1789–1799、Éditions Robert Laffont、コレクション ブカン、パリ、1987。ISBN 2-7028-2076 -X
- ^ 民数記15:38.
- ^ Tekhelet.com アーカイブ 2008年1月30日Wayback Machine、 Ptil Tekhelet Organization
- ^ ミシュネ・トーラー、ツィッツィット2:1; 民数記15:38の解説。
- ^ 民数記ラバ14:3; Hullin 89a。
- ^ 出エジプト記24:10;エゼキエル1:26。ハルリン89a。
- ^ 民数記4:6–12。
- ^ Heller、「色の心理学 - 効果と象徴」、(2009)、p. 32
- ^ 「Your question answered」. udayton.edu . 2006年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「The Spirit of Notre Dame」. Nd.edu。2011年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月31日閲覧。
- ^ 「Board Question #31244 | The 100 Hour Board」。Theboard.byu.edu。2012年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月31日閲覧。
- ^ スティーブンス、サマンサ。『七つの光線:大天使への普遍的なガイド』トロント:インソムニアック・プレス、2004年。ISBN 1-894663-49-7。24ページ。
- ^ シーク教レハット・マリアダ: 第 4 章、セクション 3、第 5 条、r.
- ^ “ニシャン サーヒブ カンダ シーク教のシンボル シーク教博物館の歴史遺産シーク教徒”. www.sikhmuseum.com。
- ^ 「色の魔法の特性」。ウィッカリビング。 2020年12月24日閲覧。
- ^ 「FIFAワールドカップ2010 – Historical Football Kits」。Historicalkits.co.uk 。 2012年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年12月31日閲覧。
- ^ 「インドのクリケットチームがODI中に青いジャージを着る理由はこれだ」2016年7月3日。
- ^ ヘラー、『クルールの心理学』36-37ページ
- ^ ストーン、テリー・リー(2006年)。カラーデザインワークブック:グラフィックデザインにおけるカラー使用の実際的なガイド。インターネットアーカイブ。マサチューセッツ州グロスター:ロックポート出版社。ISBN 978-1-59253-192-9。
- ^ 「なぜ保守党は青いのか?」BBCニュース。2006年4月20日。 2018年4月23日閲覧。
- ^ 「公式ロゴ」カナダ保守党。 2024年2月13日閲覧。
- ^ 「オーストラリアの政党の色は? - 議会教育局」peo.gov.au 。 2024年2月13日閲覧。
- ^ Battaglio, Stephen (2016年11月3日). 「赤が民主党、青が共和党を意味していた時代。テレビ選挙地図の簡単な歴史」ロサンゼルス・タイムズ。2018年11月28日閲覧。
- ^ “더불어민주당”. 2023年3月8日. 2023年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月13日閲覧。
引用文献
- ボール、フィリップ(2001年)。明るい地球、芸術、そして色の発明。ロンドン:ペンギングループ。p.507。ISBN 978-2-7541-0503-3。(ページ番号はフランス語訳を参照)
- Bowersox, Gary W.; Chamberlin, Bonita E. (1995)。『アフガニスタンの宝石』。アリゾナ州ツーソン:Geoscience Press。
- ヘラー、エヴァ (2009)。心理学 de la couleur: 効果と象徴(フランス語)。ミュンヘン:ピラミッド。ISBN 978-2-35017-156-2。
- ミシェル・パストゥロー (2000)。ブルー: Histoire d'une couleur (フランス語)。パリ:エディション・デュ・セイユ。ISBN 978-2-02-086991-1。
- ライリー、チャールズ A. II (1995)。『カラーコード:哲学、絵画、建築、文学、音楽、心理学における色彩の現代理論』、ニューハンプシャー州ハノーバー:ニューイングランド大学出版局。
- トラヴィス、ティム(2020年)。ヴィクトリア&アルバート博物館カラーデザインブック。テムズ&ハドソン。ISBN 978-0-500-48027-4。
- ヴァリション、アン (2005)。Couleurs : 顔料と色調 dans les mains des peuples (フランス語)。パリ:エディション・デュ・セイユ。ISBN 978-2-02-084697-4。
- ルール、マチュー (2020)。ル・ヴィトライ。ジャン=ポール・ジゼロのエディション。ISBN 978-2-755-80845-2。
さらに読む
- バルフォア・ポール、ジェニー(1998年)。インディゴ。ロンドン:大英博物館出版局。ISBN 978-0-7141-1776-8。
- Josserand, M.; Meeussen, E.; Majid, A. (2021年9月27日). 「環境と文化が色彩語彙と色彩知覚の遺伝学の両方を形成する」. Sci Rep . 11 (19095). Nature: 19095. Bibcode :2021NatSR..1119095J. doi :10.1038/s41598-021-98550-3. PMC 8476573. PMID 34580373. S2CID 238202924 .
- マクドナルド、フィオナ(2018年4月7日)。「人間は現代まで青色を見ていなかったという証拠がある」。サイエンスアラート。2022年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月24日閲覧。
- モロ、ジョン (1991)。『カラーで見るアメリカ独立戦争の制服』 。マルコム・マクレガーによるイラスト。ニューヨーク:スターリング出版。ISBN 978-0-8069-8240-3。
