digtools
👁️
color blind simulator,

Renk Körlüğü Simülatörü

Görüntülerin ve renk paletlerinin renk körlüğü olan kişilere nasıl göründüğünü simüle edin.Protanopi, Döteranopi, Tritanopi ve Akromatopsiyi destekler. Sunucuya veri göndermeden (tamamen yerel) güvenle kullanın.

👁️
4 Tip Destekli
Protanopi, Döteranopi, Tritanopi, Akromatopsia
🎨
Görüntü ve Renk Girişi
Görüntü karşılaştırması ve renk paletleri desteklenir
🔒
Yerel İşlem
Her şey tarayıcınızda güvenle işlenir
🔒 Görüntüler hiçbir sunucuya gönderilmez. Her şey tarayıcınızda yerel olarak işlenir.

Görüş Tipi

Lütfen bir görüntü seçin
about,

Hakkında

Bu araç, görüntülerin ve renk paletlerinin renk görme eksikliği olan (CVD) kişilere nasıl göründüğünü simüle eder. 4 tipi destekler: Protanopi, Döteranopi, Tritanopi ve Akromatopsi.

Web tasarımlarının ve basılı materyallerin erişilebilirlik testleri için idealdir. Tüm görüntü işleme tamamen tarayıcınızın içinde yapıldığından, çok gizli görüntülerle bile güvenle kullanabilirsiniz.

* Bu araç Brettel yöntemine dayalı renk görme simülasyonu gerçekleştirir. Basitleştirilmiş bir simülasyondur ve tıbbi teşhis amaçlı değildir.

how to,

Nasıl Kullanılır

STEP 1

Görüntü veya Renk Girin

Bir görüntü dosyası seçin veya Renk Paleti modunda renkler ekleyin. Görüntüler asla bir sunucuya gönderilmez.

STEP 2

Görüş Tipini Seçin

Protanopi, Döteranopi, Tritanopi veya Akromatopsi arasından seçim yapın. Önizleme gerçek zamanlı olarak güncellenir.

STEP 3

Sonuçları Kontrol Edin

Orijinal görüntüyü simülasyon sonucuyla yan yana karşılaştırın. "Sonucu Kaydet"e tıklayarak PNG dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

glossary,

Sözlük

Renk Görme Eksikliği (CVD)
Retinadaki belirli fotoreseptör işlevlerindeki değişiklikler nedeniyle renk algısının tipik görmeden farklılaştığı bir özellik. Küresel olarak oldukça yaygındır ve Japon erkeklerinin yaklaşık 20'sinde 1'ini (%5) ve beyaz erkeklerin yaklaşık %8'ini etkiler.
Protanopi
L konilerinin (esas olarak kırmızı ışığı algılayan) işlevinin olmadığı veya azaldığı bir durum. Kırmızılar daha karanlık ve soluk görünme eğilimindedir, bu da kırmızı ve yeşili veya kırmızı ve siyahı ayırt etmeyi zorlaştırır.
Döteranopi
M konilerinin (esas olarak yeşil ışığı algılayan) işlevinin olmadığı veya azaldığı bir durum. En yaygın CVD türüdür. Protanopi gibi, kırmızı ve yeşili ayırt etmeyi zorlaştırır, ancak kırmızılar genellikle doğal olmayan bir şekilde karanlık görünmez.
Tritanopi
S konilerinin (esas olarak mavi ışığı algılayan) işlevinin olmadığı veya azaldığı bir durum. Mavi ve sarıyı ayırt etmek çok zorlaşır ve dünyanın öncelikle kırmızı, pembe ve deniz mavisi tonlarında görünmesine neden olur. Son derece nadirdir.
Akromatopsi (Monokromasi)
Koni hücrelerinin hiç çalışmadığı ve görmenin tamamen (sadece ışık yoğunluğunu algılayan) çubuk hücrelere bağlı olduğu bir durum. Dünya, tıpkı siyah beyaz bir fotoğraf gibi özel olarak monokrom tonlarında (gri tonları) algılanır.
Koni Hücreleri
Rengi ve ince detayları algılamaktan sorumlu olan retinanın merkezinde (makula) yoğunlaşmış fotoreseptör hücreler. Algıladıkları ışık dalga boylarına göre üç türe ayrılırlar: L konileri (kırmızı), M konileri (yeşil) ve S konileri (mavi).
Erişilebilirlik
Bilgi, hizmet ve ürünlerin yaşlılar, engelliler ve (renk görme çeşitliliği gibi) belirli özelliklere sahip bireyler dahil olmak üzere herkes tarafından eşit derecede erişilebilir ve rahatsızlık duyulmadan kullanılabilir olma derecesi.
Evrensel Renk Tasarımı
Renk görme çeşitliliklerine bakılmaksızın tüm insanlar tarafından bilgilerin doğru bir şekilde okunabilmesi için özenle düşünülmüş bir tasarım yaklaşımı. Sadece renge güvenmek yerine şekilleri, desenleri ve metni birleştirerek evrensel olarak tanınabilir bir iletişim kurmayı amaçlar.
sRGB
Web genelinde, standart bilgisayar monitörlerinde ve akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan IEC tarafından tanımlanmış standart bir renk uzayı spesifikasyonu. Bu araçtaki renk dönüşüm işlemleri için temel referans olarak hizmet eder.
Brettel Yöntemi
1997 yılında Hans Brettel ve meslektaşları tarafından önerilen bir renk körlüğü simülasyon algoritması. Dikromatların dünyayı nasıl algıladığını son derece yüksek doğrulukla yeniden üretmek için insan gözünün spektral duyarlılığını renkli monitörlerin emisyon özellikleriyle fiziksel ve matematiksel olarak birbirine bağlar.
faq,

SSS

Q.Hangi renk körlüğü tipleri destekleniyor?
4 ana tipi destekliyoruz: Protanopi (Tip 1), Döteranopi (Tip 2), Tritanopi (Tip 3) ve Akromatopsi (Monokromasi). Belirli renklerin her koşulda nasıl algılandığını gerçek zamanlı olarak simüle edebilirsiniz.
Q.Seçtiğim resimler bir sunucuya kaydediliyor mu?
Hayır, asla. Bu araç tamamen istemci tarafında (tarayıcınızın içinde) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Görüntü verileriniz fiziksel olarak hiçbir harici sunucuya gönderilmez. Gizliliği yüksek tasarım varlıkları için bile güvenle kullanabilirsiniz.
Q.Simülasyon sonuçlarını kaydedip paylaşabilir miyim?
Evet. "Sonucu Kaydet" butonuna tıklayarak, mevcut simülasyon çıktısını doğrudan cihazınıza PNG görüntüsü olarak kaydedebilirsiniz; bu, müşteri incelemeleri veya sunumlar için oldukça faydalıdır.
Q.Sadece belirli renk kodlarını kontrol etmek istersem ne yapmalıyım?
Lütfen "Renk Paleti Modu"nu kullanın. Sadece kontrol etmek istediğiniz HEX renk kodunu girerek, aynı anda 12 renge kadar destekleyen bir liste formatında 4 görme tipinin tümünde nasıl göründüğünü aynı anda karşılaştırabilirsiniz.
Q.Akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışıyor mu?
Evet, bu araç duyarlı bir tasarıma sahiptir ve akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. Hiçbir uygulama yüklemesi gerekmez.
Q.Simülasyon algoritması ne kadar doğru?
Dünyaca kabul görmüş "Brettel Yöntemi"ne (1997) dayalı bilimsel bir renk dönüşüm matrisi kullanıyoruz. İnsan retinasındaki L, M ve S konilerinin duyarlılık modellerine dayalı gelişmiş bir simülasyon gerçekleştirir.
Q.Web Erişilebilirliği test aracı olarak pratik mi?
Evet, web tasarımında, UI tasarımında ve basılı materyallerde renk kontrastını ve ayırt edilebilirliği doğrulamak için oldukça uygundur. Bilgilerinizin farklı renk görüşüne sahip kullanıcılara doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için ön testlerde kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Q.Çok büyük resim dosyalarını işleyebilir mi?
Tarayıcınızın Canvas API'sinin izin verdiği sınırlar içindeki her görüntüyü işleyebilir. Ancak, tarayıcı içi hesaplamalar sırasında performansı korumak için, ultra yüksek çözünürlüklü görüntülerin boyutu önizleme için dahili olarak optimize edilir (kaydederken orijinal en-boy oranları korunur).
use cases,

Kullanım Durumları

🎨

Web Tasarım Testi

Sitenizin renk şemasının renk körlüğü olan kullanıcılar için ayırt edilebilir olup olmadığını kontrol edin.

📊

Grafik ve Çizelge Doğrulaması

Veri görselleştirmelerinin ve grafiklerin erişilebilir olduğunu doğrulayın.

🏫

Eğitim ve Farkındalık

Renk görme çeşitliliğini öğrenmek ve anlamak için eğitim amaçlı kullanın.

🖨️

Baskı Materyali Kontrolü

Yazdırmadan önce posterler, broşürler ve belgeler için renk seçimlerini simüle edin.

Geri Bildirim Gönder

Aracı geliştirmemize yardımcı olmak için lütfen düşüncelerinizi bize bildirin.

Sorumluluk Reddi

Bu sitede sunulan araçların tamamı ücretsiz kullanılabilir; ancak kendi sorumluluğunuzda kullanınız. Herhangi bir hesaplama sonucu, dönüşüm sonucu veya oluşturulan verinin doğruluğu, eksiksizliği ya da güvenliği konusunda hiçbir garanti vermiyoruz. Bu araçların kullanımından kaynaklanabilecek zarar veya sorunlar için işletmecinin herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini lütfen bilin. Araçların çoğu dosyaları ve hesaplamaları tarayıcınızda yerel olarak işler; bu, girdiğiniz verilerin sunucularımıza gönderilmediği veya depolanmadığı anlamına gelir.