還記得2015年那條讓網友吵翻天的裙子嗎?
白金還是藍黑,這是個大問題!
當時,無論是普通網友,還是科學家、PS高手,都以空前的熱情參與到了這場關於顏色的「混戰」之中。
如今,被「白金還是藍黑」支配的恐懼再度來襲!一雙鞋打破了顏色江湖短暫的風平浪靜。
友誼的小船要翻,婚姻要走到盡頭,有些人可能工作都保不住了……這一切,全都是因為「藍黑or白金裙子」的問題披著「灰藍or粉白鞋子」的外衣捲土重來了。
微博上有人搞起了投票,灰綠黨以絕對優勢笑傲江湖。
不過,粉白黨對此並不買帳……
還有不少人對自己的眼睛產生了懷疑,一開始覺得是灰綠,後來看著看著就成了粉白……
那讓我們來看看這雙鞋子的真身吧!
真的是粉色的鞋哦!
那麼,問題來了……鞋子本身是粉白色的,但為什麼照片上看起來就有不同結果了呢?
接下來是科普時間!
首先,覺得自己或別人眼瞎了的同學都別太激動,因為專家說了:
這與你們眼睛裡的細胞沒啥關係。
這與你的基因如何解釋進入眼睛的光有關。
先來看張圖。
你看到的兩個藥丸分別是什麼顏色?
調查顯示,除了少部分同學外,大多數同學看到的都是藍色和紅色……
然而真相是……
PS拾色器顯示兩隻藥丸都是灰色......
光從物體反射或發射進入人的眼睛
▽
光在眼睛的視網膜上成像
▽
視神經將影像傳入大腦
▽
大腦對影像進行判斷和解讀
也就是說,
你看到的顏色只是主觀感受,
不是物體的客觀屬性。
視網膜上有兩種細胞,
視杆細胞能感受光的刺激產生明亮感覺,
視錐細胞不僅能產生明亮感覺還能辨別顏色。
根據視覺三色學說,錐狀細胞有三種,分別對紅綠藍三種光線的刺激最敏感。
下圖,橫軸是光的波長,縱軸是三種錐狀細胞對所有顏色的感應強度。
比如說,眼睛接收到紅光,那麼藍色錐狀細胞沒感覺,綠色錐狀細胞基本沒感覺,紅色錐狀細胞感覺很強烈,那麼大腦認為 ——這是紅光咯。
又來一個純黃光(單一頻率),紅色和綠色錐狀細胞都有一定的感覺,但是不太強烈,那麼大腦覺得,這是黃光。
在不同光源下,物體的顏色會發生變化,但是人天生有一種能力,自己主觀上減掉外部光線的影響來猜測物體的顏色,即排除掉一部分的幹擾來觀察到最真實的色彩。
圖片直接顯示的是灰綠,但鞋子本身是粉白。
看到灰綠的是圖片的顏色,而看到粉白的是大腦直接過濾了光線的影響,自動進行調色從而直接看到鞋子的本身顏色。
看得粉白只能說是視網膜視錐細胞擁有較好的色彩感知能力,會主動排除幹擾看到真實色彩。
看到灰綠說明眼睛在低光條件會對色彩感知出現偏差。
就像2015年的這條裙子,
在光的幹擾下,兩條裙子變成了同一顏色。
實際上,我們的視覺感知到的數據少得驚人,人類只有三種顏色感應器官,我們無法看到紅外線或紫外線。
即使我們能夠準確地記錄和處理每一個到達我們眼睛的光子,我們擁有的數據還是太少,無法準確地復原世界。
因為我們感知的數據有限,所以大腦會構建一個主觀世界。
對於其接收到的有限信息,大腦的補償方法是維持一個現實世界的模型,這個模型隨著信息的輸入不斷更新。
我們所感受和完全信任的只是這個模型,而不是真正的現實世界。我們是一個幹預機器,而不是客觀的觀察者。
所以說,真實物理世界沒有顏色這回事,只有頻譜分布。
所以,當你的視錐細胞出現問題時,整個現實世界的模型就塌陷了......
例如,全色盲(ACHM),是一種罕見視錐細胞功能障礙疾病。
該病是一種常染色體隱性遺傳疾病,臨床特徵包括自幼視力低下、畏光、眼球震顫、色覺完全或部分喪失。
患者感受紅綠藍的三種視錐細胞完全喪失功能。
關於全色盲研宄報導多來自歐美人群,是主要致病基因環核苷酸門控通道β3基因,高達50%,其次是環核苷酸門控通道α3基因,約佔25%。
上圖依次是Normal Vision(正常人)、Deuteranomalia(綠色盲)、Protanopia(紅色盲)和Tritanopia(藍黃色盲)眼中的世界。
而全色盲者眼中的世界是這樣的......
而某些動物眼中的世界,也因為它們基因的不同而色彩迥異。
例如鼠類,基本沒有錐狀細胞,那麼他們無法分辨色相(光的頻率),只能分辨亮度(光的強度),所以看到的是黑白世界。
對於恐龍等爬行動物來說,世界是彩色的。它們的視網膜上有四種不同的彩色視蛋白,比人類還多一種。
分別對紅、綠、藍、紫不同波長的光線最敏感,彼此也有重疊的波譜範圍,交叉在一起,覆蓋了人類的全部可見光範圍。所以它們能分辨所有不同的顏色。
據說螳螂蝦有12種錐狀細胞,那麼它們大概就可以區分紅綠合成的「黃色」和單一頻率的黃色。
所以無論是裙子問題還是鞋子問題,對於螳螂來說都不在話下。
它們可以看見更豐富的顏色,至於它們眼中的世界是什麼樣子的,這個真的難以想像,就像在三維世界的我們很難想像四維世界的樣子!
所以,如果以後再出現類似事件,不妨就去問問螳螂蝦先生!
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