色温度は、可視光の特性の一つで、暖色(黄色がかった色)から寒色(青みがかった色)までのスケールでその色相を測定します。これは、光源と同程度の色相の光を放射する理想的な黒体放射体の温度として定義されます。測定単位はケルビン(K)です。

(画像はイメージです)
色温度は、可視光の特性の一つで、暖色(黄色がかった色)から寒色(青みがかった色)までのスケールでその色相を測定します。これは、光源と同程度の色相の光を放射する理想的な黒体放射体の温度として定義されます。測定単位はケルビン(K)です。
The concept of color temperature is fundamentally derived from black-body radiation, a phenomenon described by Max Planck in 1900. A black body is a theoretical object that absorbs all incident electromagnetic radiation and, when heated, emits radiation with a spectral distribution dependent only on its temperature. As the temperature of this black body increases, the light it emits shifts from red, to orange, to yellow, to white, and finally to a bluish-white. This sequence of colors provides a one-dimensional scale to characterize light sources.
例えば、フィラメントを加熱して発光させる従来の白熱電球は、黒体放射体の近似値と言えます。その温かみのある黄色がかった光の色温度は約2700Kです。一方、中性的な白色に見える正午の太陽は、色温度が約5500~6500Kとかなり高くなっています。この尺度は、赤が「熱い」、青が「冷たい」といった文化的な色の連想とは相容れません。物理学では、色温度が高いほど「冷たい」、つまり青みがかった光になります。この尺度は、黒体放射体と似たスペクトルを持つ光源にのみ真に適用できます。
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色温度
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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