Цвет – это настоящее болото картографии. Цветные символы могут сделать карту визуально привлекательной, а также могут обеспечить необходимую контрастность объектов на дорожных, геологических и других картах с разными функциями. Однако сложность и соблазнительность цветовых решений заводит многих производителей карт в тупик, а многочисленные карты, используемые в ходе демонстрации компьютерных программ, на бизнес-презентациях и в СМИ, указывают на широко распространенное в этой среде непонимание того, как цвет может помочь карте и как он может погубить ее. Люди, которым неведомы законы адекватного применения цвета в картографии, легко впечатляются и могут счесть вполне приличной плохую карту, которая только внешне выглядит красивой.
Неправильное использование цветов при создании карт в значительной степени происходит из-за быстрых технологических изменений последнего времени. До 1980-х годов цветная печать была дорогой и редко использовалась бездумно. Тогда цветные карты были сравнительной редкостью. Достижения в компьютерных технологиях, программном обеспечении и составлении карт онлайн побудили специалистов к более полному использованию и злоупотреблениям цветом в картографии. Цветные мониторы и принтеры сделали цвет легкодоступным для картографов-любителей. Цветная литография сделала возможным массовый выпуск карт для картографически безграмотных коммерческих художников, которые иллюстрировали различные новостные публикации, а экраны с высоким разрешением на ноутбуках, планшетах и других мобильных устройствах сделали цветные карты доступными, а то и повсеместными в режиме онлайн. Более того, сегодня многие пользователи карт ожидают наличия в них контрастных цветовых оттенков даже тогда, когда для быстрого и надежного распознавания более удобны черно-белые и серые символы. В этой главе кратко объясняется природа цвета и рассматривается то, как графическая логика, визуальное восприятие и культурные предпочтения влияют на использование цвета в картографии.
В качестве биофизического явления цвет есть реакция наших органов чувств на электромагнитное излучение в очень узкой части спектра длины волн примерно в диапазоне от 0,4 µm до 0,7 µm, который носит название «видимой полосы». (Один микрометр [µm] составляет одну миллионную часть метра.) Глаз не может различить электромагнитное излучение с более короткими волнами, например ультрафиолетовые (10) или гамма-лучи (10–1–6
). Не может он воспринимать и излучения с большей длиной волн, например микроволновое излучение (105) или телевизионный сигнал (108). Но в видимом спектре наши глаза и мозг четко различают длины волн, создающие ощущение цветов, которые мы называем фиолетовым, синим, голубым, зеленым, желтым, оранжевым и красным[14]. Белый является смесью всех этих цветов, однако в радуге или призме он подвергается рефракции и разделяется на составляющие его цвета в знакомой нам последовательности спектра.Как элемент восприятия и явление в живописи цвет имеет три характеристики: тон, светлота (яркость) и насыщенность.
Рис. 5.1. Цвета видимого электромагнитного спектра (слева) показывают взаимосвязь между длиной волны и цветом. Трехмерная цветовая модель HVS (справа) связывает оттенок цвета с двумя другими его характеристиками: светлотой и насыщенностью
Теоретики цвета часто применяют цветовую модель HVS (Human Visual System, система зрения человека, а также алгоритм обработки цветов с предпочтением оттенкам, к которым наиболее чувствителен глаз человека), показанную в правой части рис. 5.1, для описания трехмерных взаимоотношений между цветовым тоном, светлотой (яркостью) и насыщенностью. Шкала видимой части света образует здесь круг и делится на сектора, показывающие цветовые тона от темно-красного до темно-фиолетового. Этот круг цветовых тонов, или