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<title>Körperfarbe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Körperfarbe</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Körperfarbe</b> (auch <b>Gegenstandsfarbe</b>) ist die <a href="Farbe" title="Farbe">Farbe</a> eines Nichtselbstleuchters, also eines Körpers, der zur Sichtbarmachung einer beleuchtenden Strahlung bedarf.<sup id="cite_ref-DIN_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-DIN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist der <a href="Farbreiz" title="Farbreiz">Farbreiz</a>, der von Objekten (feste, flüssige, gasförmige) ausgeht, die Umgebungslicht trans- oder remittieren. Im Gegensatz dazu ist <b><a href="Lichtfarbe" title="Lichtfarbe">Lichtfarbe</a></b> die Farbe einer selbstleuchtenden <a href="Lichtquelle" title="Lichtquelle">Lichtquelle</a>.<sup id="cite_ref-DIN_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-DIN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Beschreibung">Physikalische Beschreibung</h2></div>
<p>Körperfarben ändern die spektrale Zusammensetzung entsprechend ihrem Transmissions- und Remissionsverhalten. Aus praktischen Gründen unterscheidet man Durchsichtsfarben von Aufsichtsfarben:
</p>
<ul><li>Durchsichtsfarben (farbige Lösungen, Farbfilter) werden durch den spektralen <a href="Transmissionsgrad" class="mw-redirect" title="Transmissionsgrad">Transmissionsgrad</a> τ<sub>λ</sub> beschrieben.</li>
<li>Aufsichtsfarben (Anstrich, Textilfärbung) werden durch den spektralen <a href="Remissionsgrad" title="Remissionsgrad">Remissionsgrad</a> β<sub>λ</sub> beschrieben.</li></ul>
<p>Der Farbeindruck entsteht, indem das auftreffende Licht reflektiert und dabei in seiner spektralen Zusammensetzung verändert wird. Dabei wirken zwei Eigenschaften des Körpers: Einerseits beeinflusst die Einfärbung (<a href="Pigmentierung" class="mw-redirect" title="Pigmentierung">Pigmentierung</a>) die <a href="Lichtabsorption" title="Lichtabsorption">Absorption des Lichts</a> durch die spezifischen Elektronenkonfigurationen, andererseits die auf Grund der Oberflächeneigenschaften des Körpers entstehende <a href="Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">Lichtstreuung</a>. Die Streuung wird sowohl durch makroskopische Teilchen als auch durch quantenmechanische Effekte hervorgerufen.
</p><p>Der farbmetrische Ansatz für die wertmäßige Beschreibung der Körperfarbe – also zwischen Substrat, Färbestoff und Körperoberfläche – stammt von <a href="Kubelka-Munk-Theorie" title="Kubelka-Munk-Theorie">Kubelka und Munk</a>. Damit wird ein Zusammenhang zwischen dem konzentrationsabhängigen Absorptionskoeffizienten K, einem stoffspezifischen Streukoeffizienten S und dem Remissionsgrad β(λ) hergestellt. Diese Beziehung ist eine Funktion der <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a>, d.&nbsp;h. spektral abhängig. In differentiellen Schichten nahe der Oberfläche werden differentielle Anteile des auftreffenden Lichtes gestreut und vom absorbierten Licht wird jeweils an der nächsten Schicht wiederum ein Anteil gestreut. Die Körpereigenschaft wird in Abhängigkeit von der Wellenlänge als Remissionsgrad β(λ) spektral angegeben. Die Wahrnehmung wird weiterhin noch von der herrschenden Beleuchtung (Lichtart, <a href="Wei%C3%9Fpunkt" title="Weißpunkt">Weißpunkt</a>) beeinflusst, die ebenfalls als Spektrum S(λ) in die Wirkung eingeht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Remission">Remission</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Remission_(Physik)" title="Remission (Physik)">Remission (Physik)</a></i></div><p>Viele Körper „haben“ von Natur aus eine Eigenfärbung (grüne Pflanzen, rotes Blut, verschiedene farbige Blüten, rote oder braune Erde). Andere Körper wurden absichtlich mit einer gewünschten Farbe versehen. Beispielhaft hierfür ist jede mit einem <a href="Farbstoff" class="mw-redirect" title="Farbstoff">Färbemittel</a> gefärbte Textilie, ein lackiertes Auto oder ein angestrichenes Haus.
</p><p>In diesen Fällen wird nur ein Teil des Lichtes, das auf die farbigen Körper fällt, wieder reflektiert. Die spektrale Zusammensetzung des reflektierten Lichts ist gegenüber der Beleuchtung verändert und erweckt damit einen bestimmten Farbeindruck beim Betrachten des Körpers.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Streuung">Streuung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Streuung_(Physik)" title="Streuung (Physik)">Streuung (Physik)</a></i></div><p>Die spektrale Zusammensetzung des gestreuten Lichtes ist nicht in allen Streurichtungen die gleiche. Die Streuung hängt stark vom Verhältnis der Teilchengröße zur Wellenlänge ab. In milchigen Medien (wie Milchglas, Opal, staubige Luft) werden die längeren Wellen weniger gestreut als die kürzeren. Deshalb erscheinen solche Medien im Durchlicht gelb bis rot, im Streulicht eher blau. Ein Beispiel hierfür ist das Blau des Himmels und das Rot des Sonnenauf- oder -untergangs.
</p><div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Brechung">Brechung</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Brechung_(Physik)" title="Brechung (Physik)">Brechung (Physik)</a></i></div><p>Beim Durchgang des Lichtstrahls durch eine Grenzfläche zwischen zwei optisch durchsichtigen Medien mit unterschiedlichem <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> wird er durch den Unterschied in den Lichtgeschwindigkeiten abgelenkt. Licht unterschiedlicher Wellenlänge wird verschieden stark gebrochen, da die <a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a> in dichten Medien von der Wellenlänge abhängt. Polychromatisches (mehrfarbiges) Licht verschiedener Wellenlängen (entsprechend den verschiedenen wahrgenommenen Farben) wird unterschiedlich abgelenkt. So kommt es zu einer spektralen Aufspaltung, zur sogenannten <i><a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a></i>. Das bekannteste Beispiel ist der Regenbogen.
</p><div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Interferenz">Interferenz</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Interferenz_(Physik)" title="Interferenz (Physik)">Interferenz (Physik)</a></i></div><p>Bei der Interferenz werden Lichtwellen an dünnen Schichten in zwei Anteile gespalten, die miteinander in eine Wechselwirkung von Verstärkung oder Auslöschung treten. Je nach der Schichtdicke findet die Auslöschung bei unterschiedlichen Wellenlängen statt. Dadurch verändert sich die spektrale Zusammensetzung des auftreffenden Lichtes, das reflektierte oder durchgelassene Licht erweckt deshalb einen Farbeindruck. Typisch sind die Farbringe von auf Wasser ausgebreiteten Öltropfen oder sich bewegenden Schlieren auf <a href="Seifenblasen" class="mw-redirect" title="Seifenblasen">Seifenblasen</a>. Sehr schöne Beispiele dafür sind auch die Interferenzfarben der Flügelfedern von Kolibris und Pfauen oder der Flügelschuppen von Schmetterlingen.
</p><div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Strukturfarben">Strukturfarben</h3></div>
<p>Strukturfarben sind besondere Interferenzfarben. Sie entstehen, wenn regelmäßige Feinstrukturen zu einer Beugungsinterferenz zwischen den reflektierten oder durchtretenden Lichtwellen führen. Die dabei sichtbaren Farben hängen vom Einfallswinkel des Lichtes und von der Betrachtungsrichtung ab. Beispiele sind die „schillernden“ CDs oder <a href="Holografie" title="Holografie">Oberflächenhologramme</a>. Auch die schillernden Oberflächen einiger Insekten wie Käfer und Schmetterlinge sowie die von Vogelfedern werden auf diese Art farbig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Transparenz">Transparenz</h2></div>
<p>Die Transparenzfarbe (Durchsichtsfarbe), die von durchsichtigen oder durchscheinenden Körpern ausgehend wahrgenommen wird, kann unter gewissen Bedingungen als <a href="Lichtfarbe" title="Lichtfarbe">Lichtfarbe</a> wirken. Für die spektrale Zusammensetzung wird hierbei der Transmissionsgrad τ(λ) benutzt. Bei fehlender Streuung kann dieses Spektrum nach <a href="Lambert-Beersches_Gesetz" class="mw-redirect" title="Lambert-Beersches Gesetz">Lambert und Beer</a> zur Konzentrationsbestimmung genutzt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Farbmischung">Farbmischung</h2></div>
<p>Auf Körperfarben lässt sich die <a href="Subtraktive_Farbmischung" title="Subtraktive Farbmischung">subtraktive Farbmischung</a> anwenden. Die eigentliche visuelle Qualität (die <a href="Lichtfarbe" title="Lichtfarbe">Lichtfarbe</a>) folgt nach Reflexion und Streuung der <a href="Additive_Farbmischung" title="Additive Farbmischung">additiven Farbmischung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Farbstoff#Chemisch-physikalische_Grundlagen" class="mw-redirect" title="Farbstoff">Chemisch-physikalische Grundlagen für die Farbigkeit eines Stoffes</a></li>
<li><a href="Lokalfarbe" title="Lokalfarbe">Lokalfarbe</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.naklar.at/content/features/strukturfarben/">Artikel über Strukturfarben auf naklar.at</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-DIN-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-DIN_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DIN_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">DIN 5033-1</cite>. In: Deutsches Institut für Normung e. V. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Farbmittel 1</cite>. 7. Auflage. DIN-Taschenbuch 49. Berlin, Wien, Zürich 2012, ISBN 978-3-410-23202-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>6</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:K%C3%B6rperfarbe&amp;rft.atitle=DIN+5033-1&amp;rft.btitle=Farbmittel+1&amp;rft.date=2012&amp;rft.edition=7&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783410232025&amp;rft.pages=6&amp;rft.place=Berlin%2C+Wien%2C+Z%C3%BCrich&amp;rft.volume=DIN-Taschenbuch+49" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">DIN 55943</cite>. In: Deutsches Institut für Normung e. V. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Farbmittel 1</cite>. 7. Auflage. DIN-Taschenbuch 49. Berlin, Wien, Zürich 2012, ISBN 978-3-410-23202-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>512</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:K%C3%B6rperfarbe&amp;rft.atitle=DIN+55943&amp;rft.btitle=Farbmittel+1&amp;rft.date=2012&amp;rft.edition=7&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783410232025&amp;rft.pages=512&amp;rft.place=Berlin%2C+Wien%2C+Z%C3%BCrich&amp;rft.volume=DIN-Taschenbuch+49" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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