你有沒有想過一個這樣的問題:我們現實生活中所看到的顏色真的是它本身的顏色嗎?
或者換一個問題:這個世界真的有顏色這種東西存在嗎?
首先,我們要先了解我們是如何分辨出顏色的不同
光是具有波動性的,物體的顏色取決於該物體反射出的光波的頻率。那高頻率的光波看起來是紅色的,低頻率的光波看起來是紫色。
這段光譜是人類能夠分辨的物理性顏色,當光線照射到物體上之後,就由這些物體把一部分光線反射出來,經過晶狀體,把這些事物的倒立的影像投射在視網膜上,最後由神經把這些信息傳遞到大腦。
但是這其實不能完全解釋人如何辨別顏色。
舉個例子,這張圖
紅色和綠色的光疊起來看起來是黃色。但是光具有波動性,兩種不同頻率的光波不應該會有交互作用,所以在你看起來是黃色的區域只有兩種光波的存在,一種是紅色光波,另一種是綠色光波,並沒有黃色光波的存在,那為什麼這個紅色和綠色疊加的區域看起來會是黃色的呢?
要了解這個現象,必須先了解人如何看到顏色
光被人類眼球底部薄薄一層被稱為視網膜的細胞所接收,在視網膜上有兩種感光細胞:視錐細胞和視杆細胞,我們眼睛裡有三種視錐細胞,它們分別對應紅色,綠色和藍色。不同的視錐細胞會將不同的視覺信息傳向腦部。
比如說當有一道黃色光線射入你的眼睛時,你並沒有專門負責接受黃光的視錐細胞,但是負責紅色和綠色的視錐細胞會被活化,分別傳送信息到你的腦子。
當然有另外一種方式可以達到相同的效果。紅色和綠色的光同時抵達,造成負責紅色和綠色的是錐細胞同時為啟動,這時大腦也會接受到相同的信號。不論是接受一束黃光或是由紅光和綠光所混成的光線都是一樣,所以對光線來說,紅色加綠色就是黃色。
為什麼你無法在黑暗中辨別色彩呢?
這是因為在低亮度的情況下,是由視網膜上的視杆細胞感光,但是你只有一種視杆細胞,所以他只能向大腦傳輸一種亮度信號,告訴你的大腦是亮還是暗,物理的顏色近乎無限多種,而我們只有三種視錐細胞,相應的光波頻率傳輸到大腦,大腦會對其進行信號整理,紅綠藍信號的強弱相加的結果讓我們看到不同的色彩。
而顯示設備製造正是運用RGB混色的原理來模擬我們所看到的世界。