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hugo martínez-tormo
 
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* Texto en español mas abajo


What if we were the size of an atom?, how we would see and perceive the world around us?, What color have the matter at that scale?. All this world, all this universe, which is initially invisible for us, it becomes us as an imaginary refuge in which our minds can travel and imagine freely. So, it´s inevitable to make following question: How to represent space we can´t see and matter and energy that shape it visually?.

New data of matter at a microscopic scale has been discovered day by day. This will rise to new perceptions of reality, because at nanoscale, what we today know changes completely. We study a very small dimensional field for a better understand of the world and forms around us, thus discovering new behaviors, ways and means of representation.

There is an abstract factor associated with these microscopic scales, since the forms found in the depths of the subject vary widely, not being recognized or related to anything seen so far as they are not perceived to naked eye for the human being. The behavior of these scales is chaotic, for this reason it can unleash the creativity of each searching for new techniques of representation.

Any material, or matter, is composed by atoms in its primary structure. Everything that we see around us, and shapes us, is composed by atoms, and when they are studied and analyzed separately at microscopic scales, or at nanoscale, you can discover new features and aspects that are completely different from what we see daily.

When we descend at nanoscale and decompose the matter to its basic module (atom), also creator by union of Super-modules (molecules), we found that the color emitted in the form of electromagnetic radiation, is completely different from what we perceive. Each particle has a unique color that distinguishes it from the others. Therefore the beginning of my personal work is focussed on the color of light emitted by atoms, thus facilitating the representation of the world we know based on a different color scale.

The most used example is the water molecule. If we decompose the molecule, and we are left with only two atoms of hydrogen and one of oxygen, they emit a color that is very different from what we think would have actually, since in principle it could say that water is blue or transparent. When we study the hydrogen atom separately, we can observe that it emits electromagnetic radiation with a unique wavelength, corresponding to red (656'28 nm.). Also the oxygen emits a electromagnetic radiation with a wavelength that corresponds to a darker red, tending to garnet (672'64 nm.).


The light is peculiar, we can say is matter which behaves as matter and energy, and we can say is particle which behaves as a particle and a wave. Because of the behavior as energy has a close relationship with sound, which is pure wave.

The visible light colour is between a parameters of wavelength. Down these parameters we find ultraviolet light and infrared light up, both undetectable by the human eye. The perception of sound by the human ear is covered by other parameters of wavelength. Linking these two parameters (visible and acoustic ones) by applying an equation, we can establish an analogical relationship between color and sound. The relationship between the two perceptions (color and sound) would be an analogy by conventions.

The analogical relation made between each type of wave offers a 99% correlation. The relationship between parameters grows exponentially as you progress in the coordinate axis. The bass sound in the range from 20 to 300 Hz, the media between 300 and 2000 Hz and treble between 2000 and 20 000 HZ. Similarly, the violet and blue are between 400 and 500 nm, the green and yellow between 500 and 600 nm, and orange and red between 600 and 700 nm wavelength.

Thus, by this analogy between color and sound, you can compose symphonies of objects, materials or even emotions through chemical compounds generated and secreted by our body as well as to color music, awakening new perceptions, feelings and ultimately new acoustic chromaticism universes.


My purpose is merely to show a new perception of reality that surrounds us and shapes us, and to offer a new perspective of our scale and space system, encouraging the viewer's imagination and encouraging their immersion into new worlds of real.



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¿Qué pasaría si fuéramos del tamaño de un átomo?, ¿cómo veríamos y percibiríamos el mundo que nos rodea?, ¿de qué color es la materia a esa escala?. Todo ese Mundo, todo ese Universo, que para nosotros en principio es invisible, se nos deviene como un refugio imaginario en el cual nuestra mente puede viajar e imaginar libremente. De ahí que sea inevitable plantear la siguiente pregunta: ¿cómo representar el espacio que no vemos y la materia y energía que lo conforma?.

Nuevos datos sobre la materia a una escala microscópica son descubiertos dia a dia. De esta forma se originan nuevas percepciones de la realidad, ya que a escalas nanométricas, lo que hoy en día conocemos, cambia por completo. Se estudia un campo dimensional muy pequeño para una mejor comprensión del mundo que nos rodea y conforma, descubriendo así nuevos comportamientos, formas y mecanismos de representación.

Existe un factor abstracto asociado a estas escalas microscópicas, ya que las formas encontradas en lo profundo de la materia varían sustancialmente, no siendo reconocidas ni relacionadas con nada de lo visto hasta ahora ya que no son percibidas a simple vista por el ojo humano. El comportamiento a esas escalas es caótico, por este motivo se puede dar rienda suelta a la creatividad de cada uno buscando nuevas técnicas de representación.

Cualquier material, o materia, está compuesto por átomos en su estructura primordial. Todo aquello que vemos, que nos rodea y nos conforma está compuesto por átomos, y cuando éstos son estudiados y analizados por separado a escalas microscópicas, o nanométricas, se descubren nuevas características y aspectos que son totalmente diferentes a los que percibimos cotidianamente.

Cuando descendemos a escalas nanométricas y descomponemos la materia hasta su módulo básico (átomo), creador a su vez por unión, de supermódulos (moléculas), descubrimos que el color que emite, en forma de radiación electromagnética, es totalmente diferente al que percibimos. Cada partícula posee un color único que la diferencia de las demás. Por lo tanto el inicio de mi obra personal se centra en el color de la luz que emiten los átomos, facilitándome así la representación del mundo que conocemos en base a una escala cromática diferente.

El ejemplo más recurrido es el de la molécula del agua. Si descomponemos dicha molécula, y tan sólo nos quedamos con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, éstos emiten un color que es muy distinto al que creemos que tendrían en realidad, ya que, en principio se podría decir que el agua es azul o transparente. Cuando estudiamos el átomo de hidrógeno por separado, al hacerle incidir un haz de luz, emite una radiación electromagnética con una longitud de onda propia y única, que corresponde a un rojo (656´28 nm.); a su vez, el oxígeno emite una radiación electromagnética con una longitud de onda que corresponde a un rojo más oscuro, tendiendo al granate (672´64 nm.).


La luz es peculiar, es materia, que se comporta a su vez como materia y como energía, o lo que es lo mismo, es partícula, la cual se comporta como partícula y como onda. Debido a su comportamiento como energía tiene una estrecha relación con el sonido, el cual es pura onda.

El color de la luz visible está comprendido dentro de unos parámetros de longitud de onda. Por debajo de estos parámetros nos encontramos con la luz ultravioleta y por arriba con la infrarroja, ambas imperceptibles por el ojo humano. La percepción del sonido por parte del oido humano está comprendida dentro de otros parámetros de longitud de onda. Relacionando ambos parámetros mediante la aplicación de una ecuación, podemos establecer una relación analógica entre el color y el sonido. Dicha relación entre ambas percepciones (color y sonido) pasaría a ser una analogía por convenciones.

La relación analógica realizada entre cada tipo de onda ofrece una correlación del 99%. La relación entre parámetros crece exponencialmente conforme va avanzando en el supuesto eje de coordenadas, ya que en el sonido los graves están comprendidos entre los 20 y los 300 Hz, los medios entre los 300 y los 2000 Hz y los agudos entre los 2000 y los 20000 HZ. A su vez, los violetas y azules se encuentran entre los 400 y los 500 nm, los verdes y amarillos entre los 500 y los 600 nm, y los naranjas y los rojos entre los 600 y los 700 nm de longitud de onda.

De esta manera, realizando esta analogía entre el color y el sonido, se pueden componer sinfonias de objetos, materias o incluso de emociones a través de los compuestos químicos que genera y que segrega nuestro organismo, así como dar color a la música, despertando así nuevas percepciones, sensaciones y en definitiva nuevos universos cromatico sonoros.


Lo que pretendo no es más que mostrar una nueva percepción de la realidad que nos rodea y nos conforma, así como de ofrecer una nueva perspectiva de nuestro sistema de escala y espacio, fomentando así la imaginación del espectador y favoreciendo su inmersión en nuevos universos de lo real.