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Sources lumineuses et couleurs dans le commerce de détail : 5 choses à savoir

Ebook Datacolor: Principes de base de la couleur
Considérez ces deux scénarios :

  1. Un client trouve le pull bleu parfait et achète une veste assortie. Mais lorsqu’ils rentrent chez eux et sortent le pull et la veste du sac, les couleurs sont maintenant très différentes.
  2. Les équipes de conception et de couleur d’une entreprise se mettent d’accord sur la nuance de vert parfaite pour la collection de la saison prochaine. Mais lorsque cette collection arrive dans les magasins, certaines pièces semblent être d’une toute autre nuance de vert.

Dans les deux cas, l’utilisation de mauvaises sources lumineuses lors du développement des vêtements peut être en cause. Mais il n’est pas toujours simple de s’assurer que tout le monde utilise le même éclairage pour évaluer la couleur. Une compréhension de base de la dénomination de l’éclairage est donc utile pour toute personne chargée de gérer la couleur de ses produits.

Lire la suite : Pourquoi l’évaluation visuelle des couleurs est si subjective

Principes de base de l’éclairage – Partie 1 : Comprendre la température de couleur

En matière d’éclairage, il existe un grand nombre de marques et de modèles différents, mais il y a une chose qui reste la même d’une marque d’éclairage à l’autre : la température de couleur.

La température de couleur (exprimée en degrés Kelvin, par exemple 6500K) est un moyen pratique de regrouper l’éclairage en familles de couleurs similaires. Plus la température de couleur de la Source d’illumination est basse, plus la source sera chaude ou rouge. Plus la température de la couleur est élevée, plus elle sera froide ou bleue.

Remarque importante : les sources de lumière fluorescente sont utilisées depuis longtemps dans les environnements d’éclairage des magasins et on leur a toujours attribué des noms génériques plutôt que des températures de couleur. Mais désormais, les sources de lumière fluorescente se voient également attribuer une température de couleur. Donc, si vous avez besoin d’y aller par nom, voici leurs températures de couleur correspondantes :

  • CWF : 4150K
  • WWF : TL83, U30 : 3000K
  • TL84 : 4100K
  • TL835, SPX35, U35 : 3500K

Principes de base de l’éclairage – Partie 2 : Définition des sources lumineuses

Il existe aujourd’hui toute une gamme de produits d’éclairage, dont la plupart produisent de l’énergie lumineuse par l’une des méthodes suivantes :

  1. Incandescent et filament de tungstène : Un filament de tungstène s’allume lorsque l’électricité le traverse. C’est ce que l’on trouvait autrefois dans la plupart des maisons. L’inconvénient ? Il génère beaucoup d’énergie gaspillée, si bien que beaucoup ont été abandonnés. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de lampes fluorescentes compactes et de lampes LED dans les foyers. On trouve également dans cette catégorie les lampes halogènes à quartz, dont les caractéristiques particulières leur confèrent un rendement plus uniforme dans le temps. Ils sont utilisés lorsqu’une source jaunâtre à rouge est requise.
  2. Fluorescent : Les sources lumineuses fluorescentes produisent de la lumière lorsque l’énergie électrique est appliquée à un tube de verre contenant du mercure et des composés fluorescents appelés « phosphores ». En ajustant les types de phosphores dans la lampe, les fabricants d’éclairage peuvent produire des tubes fluorescents dans une variété de styles et de températures de couleur.
  3. LED : Les diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées dans l’électronique depuis plus de 50 ans, mais ce n’est qu’avec l’introduction relativement récente des DEL blanches qu’elles ont pris une importance croissante dans l’éclairage des magasins et des consommateurs. Les LED offrent une efficacité énergétique nettement supérieure à celle des autres types d’éclairage et sont en train de devenir la source lumineuse de choix pour de nombreux commerces, bureaux et habitations. Pour garantir une expérience positive aux consommateurs lorsque les produits sont visualisés dans un éclairage LED, il est essentiel que la couleur des produits soit développée et évaluée dans des conditions de visualisation LED comparables.
  4. Ultra-Violet : L’énergie lumineuse ultra-violette (UV) n’est pas visible par l’œil humain mais est présente dans la lumière naturelle du jour. L’énergie UV est utilisée pour exciter les agents d’azurage optique (OBA) et les colorants et pigments fluorescents dans un échantillon, ce qui leur permet d’émettre de la lumière visible. La lumière visible « supplémentaire » fait apparaître les matériaux blancs plus blancs et plus brillants qu’ils ne le seraient sans les OBA, et les couleurs fluorescentes présentent l’effet classique du « néon ».

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Maintenant que nous avons couvert les bases, restez à l’écoute de notre prochain article où nous parlerons des principales parties prenantes à impliquer dans le processus, de la façon d’élaborer un plan de mise en œuvre et de la façon de prendre une décision finale sur la mise en œuvre.

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