색 부호
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1. 개요
색 부호는 다양한 정보를 시각적으로 전달하기 위해 색상을 사용하는 방식이다. 초기에는 깃발을 이용한 세마포어 통신에서 시작되었으며, 위험, 안전 등의 의미를 색상으로 표현했다. 현대에는 전기 및 전자 장치, 비디오 게임, 항해, 군사, 사회/문화 등 다양한 분야에서 사용되며, 범주형, 연속형, 이산형 등 여러 유형으로 분류된다. 색 부호는 시각적 각도가 좁아지면 식별이 어려워지고, 색맹 및 시각 장애인에게 접근성이 떨어질 수 있다는 문제점이 있다.
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색 부호 | |
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개요 | |
이름 | 색 부호 (컬러 코드) |
설명 | 정보를 다양한 색상을 사용하여 표시하는 시스템 |
활용 예시 | |
전자 공학 | 전기 배선 식별 저항기의 저항 값 표시 |
화학 | 파이프라인 내용물 식별 실험실 용기 내용물 표시 |
교통 | 교통 신호 도로 표지판 항공 교통 관제 |
컴퓨터 과학 | 오류 메시지 구문 강조 |
군사 | 작전 보안 (OPSEC) 위험 수준 표시 |
의료 | 응급 상황 분류 (트리아지) 환자 상태 표시 |
기타 | 색상 코드 (저항기) 색상 코드 (배선) 색상 코드 (콘덴서) 색상 코드 (케이블) 색상 코드 (다이오드) 색상 코드 (변압기) 색상 코드 (유도 코일) 색상 코드 (퓨즈) 색상 코드 (LED) 색상 코드 (열전대) 색상 코드 (커넥터) 색상 코드 (전선) 색상 코드 (가변 저항) 색상 코드 (솔레노이드 밸브) 색상 코드 (압력 스위치) 색상 코드 (레벨 스위치) 색상 코드 (온도 스위치) 색상 코드 (근접 스위치) 색상 코드 (광전 스위치) 색상 코드 (로터리 엔코더) 색상 코드 (리니어 엔코더) 색상 코드 (스트레인 게이지) 색상 코드 (가속도 센서) 색상 코드 (자이로스코프) 색상 코드 (자기 센서) 색상 코드 (압력 센서) 색상 코드 (유량 센서) 색상 코드 (온도 센서) 색상 코드 (습도 센서) 색상 코드 (가스 센서) 색상 코드 (pH 센서) 색상 코드 (전도도 센서) 색상 코드 (용존 산소 센서) 색상 코드 (탁도 센서) 색상 코드 (이온 선택 전극) 색상 코드 (클라우드 컴퓨팅) 색상 코드 (데이터 센터) 색상 코드 (정보 보안) 색상 코드 (네트워크 보안) 색상 코드 (애플리케이션 보안) 색상 코드 (운영체제 보안) 색상 코드 (데이터베이스 보안) 색상 코드 (웹 보안) 색상 코드 (모바일 보안) 색상 코드 (사이버 보안) 색상 코드 (인공지능 보안) 색상 코드 (블록체인 보안) 색상 코드 (IoT 보안) 색상 코드 (클라우드 보안) 색상 코드 (빅데이터 보안) 색상 코드 (스마트 팩토리 보안) 색상 코드 (스마트 시티 보안) 색상 코드 (자율주행차 보안) 색상 코드 (드론 보안) 색상 코드 (로봇 보안) 색상 코드 (가상현실 보안) 색상 코드 (증강현실 보안) 색상 코드 (메타버스 보안) |
2. 역사
최초로 색 부호를 사용한 사례는 깃발을 사용한 장거리 통신, 즉 세마포어 통신에서 찾아볼 수 있다.[1] 영국은 이러한 통신을 위해 색상 부호 체계를 채택했는데, 여기서 빨간색은 위험을, 흰색은 안전을 의미했으며, 다른 색상들도 이와 유사하게 의미를 부여받았다.
색 부호는 변수를 인코딩하며, 이 변수는 여러 표현을 가질 수 있다. 이때 색 부호 유형은 변수 유형과 일치해야 한다.
화학과 기타 기술이 발전하면서, 전기 및 전자 장치의 전선과 제약 알약과 같이 혼동하기 쉬운 것들을 구별하기 위한 신호로 색상을 사용하는 것이 편리해졌다.
3. 색상 부호의 변수
4. 색상 부호의 유형
색상 부호에는 다음과 같은 유형이 있다.
- '''범주형''' - 모든 색상 쌍의 순열 간 색상 차이를 최대화하여 색상의 현저성을 최대화하도록 선택된다. 색상은 정렬되지 않는다.
- '''연속형''' - 색상이 정렬되어 부드러운 색상 그라데이션을 형성한다.
- '''이산형''' - 연속적인 색상 부호의 하위 집합만 사용되며(여전히 정렬됨), 각 색상은 다른 색상과 구별된다.
4. 1. 범주형 색상 부호
색상이 유일하게 변화하는 속성일 때, 색상 부호는 ''단일 차원적''이다. 다른 속성(예: 모양, 크기)이 변화할 때, 부호는 ''다차원적''이며, 여기서 차원은 ''독립적''(각각 별도의 변수를 인코딩)이거나 ''중복적''(동일한 변수를 인코딩)일 수 있다. 부분 중복성은 한 변수를 다른 변수의 하위 집합으로 본다.[2] 예를 들어, 트럼프 카드 문양은 색상(검정, 빨강)과 모양(클럽, 다이아몬드, 하트, 스페이드)을 가지는 다차원적이며, 클럽과 스페이드는 항상 검정색이고 다이아몬드와 하트는 항상 빨간색이므로 부분적으로 중복된다. 범주형 색상 부호를 사용하는 작업은 단일 자극이 표시되고 식별되어야 하는 식별 작업(함축적이거나 명시적으로)과 이질적인 자극의 필드 내에서 색상 자극을 찾아야 하는 검색 작업으로 분류할 수 있다.[3][2] 이러한 작업의 성능은 속도 및/또는 정확도로 측정된다.[2]범주형 색상 부호에 이상적인 색상 구성표는 속도와 정확성 중 어느 것이 더 중요한지에 따라 달라진다.[3] 인간은 비교 작업 동안 색상조 차원에서 150가지의 서로 다른 색상을 구별할 수 있지만, 색상조에 따라 색상이 다른 색상 구성표(동일한 휘도 및 채도)는 색상조 차원을 따라 최적화된 자극 간격을 갖는 최대 8개의 범주를 가져야 한다는 증거가 있다.[3] 그러나 이는 색맹 접근성이 없을 것이다. IALA는 빨강, 주황, 노랑, 녹색, 파랑, 흰색 및 검정의 7가지 색상으로 범주형 색상 부호를 권장한다.[4] 휘도와 채도의 중복 부호화를 추가하면 정보가 추가되고 색상 해독 작업의 속도와 정확성이 증가한다.[3] 색상 부호는 특정 유형의 작업에서 다른 부호(문자, 모양, 크기 등으로 인코딩)보다 우수하다. 검색 작업에서 숫자 또는 문자 인코딩에 색상을 중복 속성으로 추가하면 시간이 50–75% 감소했지만, 단일 차원 식별 작업에서는 색상 부호를 사용하는 것보다 영숫자 또는 선 기울기 부호를 사용하는 것이 오류가 적었다.
여러 연구에서 색상 부호화가 무채색 부호화보다 성능을 향상시키지 못한 경우에도, 무채색 부호(예: 모양)보다 색상 부호에 대한 주관적인 선호도를 보여준다. 피험자들은 작업이 덜 단조롭고 눈의 피로와 피로 유발이 적다고 보고했다.
색상 차이를 구별하는 능력은 시각적 각도가 12' (0.2° 또는 시청 거리 50cm에서 2mm) 미만일 때 급격히 감소하므로,[5] 색상이 종이나 화면에 있을 때는 직경 또는 두께가 최소 3mm인 색상 자극을 권장한다.[6] 일반적인 조건에서는 유색 배경이 색상 부호의 해석에 영향을 미치지 않지만, 표면 색상 부호의 낮은 조명은 성능을 저하시킬 수 있다.[3]
5. 색상 부호의 문제점
색 부호에는 몇 가지 잠재적인 문제가 있다. 서식 및 표지판에서 색상을 사용하는 것은 흑백 텍스트보다 눈에 띄지 않을 수 있다.[7]
색 부호는 색맹 및 시각 장애가 있는 사람의 접근성을 고려하지 않고 설계되는 경우가 많으며, 정상적인 색각을 가진 사람에게도 접근이 어려울 수 있다. 이는 여러 변수를 나타내기 위해 많은 색상을 사용하면 혼란스럽게 유사한 색상을 사용하게 될 수 있기 때문이다.[7][8] 색맹 환자의 15~40%만이 8~10가지 색상 범주를 가진 표면 색상 코드를 올바르게 식별할 수 있는데, 이들 대부분은 경미한 색맹으로 검사된다. 이 결과는 이상적인 조명을 사용했을 때 나타나며, 더 어두운 조명을 사용하면 성능이 급격히 떨어진다.[8]
6. 활용 분야
색 부호의 최초 사용 사례는 깃발을 이용한 장거리 통신, 즉 세마포어 통신에서 찾아볼 수 있다.[1] 영국에서는 빨간색이 위험, 흰색이 안전을 의미하는 등 색상에 따른 부호 체계를 사용했다. 이후 화학, 기술, 전기, 전자 분야의 발전과 함께 전선, 알약등 혼동하기 쉬운 품목들을 구별하기 위해 색 부호가 폭넓게 활용되기 시작했다.
6. 1. 전기/전자
다음은 전기/전자 분야에서 사용되는 색 부호 시스템이다.- 25쌍 색상 코드: 통신 배선에 사용된다.
- 오디오 및 비디오 인터페이스 및 커넥터
- 광섬유 케이블 색상 코드
- 전기 배선: 교류 전원 위상, 중성선 및 접지선에 사용된다.
- 전자 부품 색상 코드 (EIA 색상 코드, 현재 – IEC 60062:2016): 저항 등에 사용된다.
- 이더넷 연선 케이블: 근거리 통신망(LAN)에 사용된다.
- 점퍼 케이블: 차량 시동에 사용된다.
- PC99 커넥터 및 포트
- 서라운드 사운드 포트 및 케이블
- 삼상 전력 색상 코드 (전기 배선)
6. 2. 비디오 게임
- 체력 및 마법 포인트를 나타내는 데 사용된다.
- ''스타크래프트'', ''헤일로'', ''리그 오브 레전드'' 등에서 아군과 적군을 구별하는 데 사용된다.
- 어드벤처 및 롤플레잉 게임에서 아이템의 희귀도 또는 품질을 구별하는 데 사용된다.[9]
6. 3. 항해
6. 4. 기타 기술 분야
화학 및 기타 기술이 발전하면서, 전기 및 전자 장치의 전선과 제약 알약과 같이 혼동하기 쉬운 것들을 구별하기 위한 신호로 색상을 사용하는 것이 편리해졌다. 색상 부호를 사용하는 시스템은 다음과 같다.분야 | 내용 |
---|---|
전기 분야 | |
기타 기술 |
6. 5. 군사
- 국토안보 경보 시스템
- 포탄 및 기타 탄약은 화약 내용물에 따라 색상으로 구분된다.
- 레인보우 코드 목록
- NATO 육상 시스템 군사 기호
- 레인보우 제초제
6. 6. 사회/문화
- 블랙 해커, 화이트 해커, 그레이 해커
- 블루칼라, 화이트칼라, 핑크칼라, 그레이칼라, 그린칼라
- 손수건 코드
- ISO 22324, 공공 경고의 색상 코딩된 경보에 대한 지침
- 쿠퍼의 전투 사고 방식 색상 코드
- 유도 계급
- 리본 색상 ''참고:'' :Category:리본 상징
6. 7. 종교
기독교 교회에서 성직자 복장, 앞면 및 제단 장식참조
[1]
간행물
Transactions of the American Society of Civil Engineers: Volume 29
1893
[2]
논문
Review and Analysis of Color Coding Research for Visual Displays
1975-12
[3]
논문
Color Coding
1962-12
[4]
서적
The Surface Colours used as Visual Signals on Aids to Navigation
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
2009-12
[5]
논문
Wavelength Discrimination for Point Sources
1958-02-01
[6]
서적
The Use of Color in Coding Displays
Wright Air Development Center, Air Research and Development Command, United States Air Force
1958
[7]
문서
Medication Errors
2007
[8]
논문
The handicap of abnormal colour vision
2004-07-01
[9]
웹사이트
Color-Coded Loot
http://giantbomb.com[...]
Giant Bomb
2016-06-13
[10]
백과사전
컬러 코드
https://terms.naver.[...]
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