Небеса цвета оло - «Компьютеры и интернет» » Инсайдер новостей.
Все новости мира
на одном сайте

Небеса цвета оло - «Компьютеры и интернет»

Небеса цвета оло - «Компьютеры и интернет»
Новости России / Медицина / Здравоохранение / Теннис / Происшествия / В мире / Наука / Спорт / Бокс / СТАТЬИ
09:26, 26 апрель 2025
22
0

Представьте, что однажды утром вы просыпаетесь, открываете глаза и видите перед собой цвет, который никто и никогда раньше не видел. Не просто новый для вас оттенок знакомого цвета, а нечто абсолютно иное, настолько необычное, что все краски рядом с ним меркнут и названия для этого в языке даже не существует.

Именно такие ощущения пережили участники недавнего эксперимента в Калифорнийском университете в Беркли. Там учёные под руководством Рена Нга впервые показали испытуемым цвет, который, в принципе, не существует в природе. Увидеть его в обычных условиях невозможно.

Лазер помог обмануть мозг

Вспомним, как устроено наше цветовое восприятие. Человеческий глаз различает цвета благодаря трём типам светочувствительных клеток-колбочек, которые находятся в сетчатке — тонком слое нервной ткани на его задней стенке. S-тип реагирует на короткие волны (синий спектр), M-тип — на средние волны (зелёный), а L-тип — на длинные (красный). Когда мы смотрим на какой-то цвет, активируется комбинация этих колбочек, и мозг смешивает их сигналы, словно художник краски на палитре, создавая весь видимый нами спектр.

Но что, если пойти на хитрость? Например, «включить» только один тип колбочек в то время, когда должны работать и другие? Именно эту идею проверила команда американских учёных — они точечно стимулировали лазером только «зелёные» колбочки, пригласив в эксперимент пятерых добровольцев.

Для испытаний был подготовлен модифицированный лазерный стимулятор. Обычно его используют для изучения сетчатки глаза, но учёные его доработали, «научив» аппарат точечно воздействовать на M-колбочки, полностью исключая «соседей».

Цвет назвали «оло»

Эксперимент выглядел так. Прибор светил в один глаз, стимулируя «зелёные» М-колбочки на небольшом участке сетчатки, а второй глаз был закрыт. В результате люди увидели невероятно насыщенный сине-зелёный цвет, который невозможно повторить ни на экране, ни где-либо ещё в реальности.

Участники эксперимента — те самые пять добровольцев — описывали свои ощущения как нечто невероятное: «Это похоже на самый насыщенный сине-зелёный цвет, который только можно представить, но при этом он кажется каким-то „неправильным“, как будто его не должно существовать». Говорили, что он напоминает сочетание павлиньего синего и бирюзового, но многократно усиленный.

Цвет, который авторы исследования назвали «оло», был настолько ярким, что обычные краски рядом с ним кажутся блёклыми. Для проверки субъективных ощущений учёные провели серию тестов, где добровольцам предлагалось сравнивать «оло» с обычными цветами. Им дали возможность «разбавить» этот цвет белым, и они добавляли его вдвое больше, чем к самому насыщенному бирюзовому из обычного спектра.

Не фокус, а перспективная технология

Наверное, у многих из нас это исследование оставляет впечатление какого-то лабораторного фокуса. Но учёные уверены, что оно имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки научного курьёза.

Во-первых, технология избирательной стимуляции колбочек может прийти на помощь людям с различными формами дальтонизма. Особенно тем, у кого красно-зелёный дальтонизм, наиболее распространённый. В этом случае мозг путает сигналы L- и M-колбочек, и точечная стимуляция могла бы помочь чётче различать цвета.

Во-вторых, дальнейшие исследования в этом направлении позволят лучше изучить все механизмы передачи сигналов в сетчатке, что поможет найти новые способы коррекции зрения.

Да и, вообще, подобный эксперимент ставит перед наукой фундаментальные вопросы о том, какова природа восприятия окружающего мира. Если наш мозг способен осознавать и обрабатывать «невозможные» цвета, значит ли это, что существуют и другие сенсорные переживания, которые мы просто не можем испытать из-за ограничений наших органов чувств? Не исключено, что этот мир намного красочнее, чем мы можем представить, и где-то за границами привычного спектра скрыта целая россыпь невиданных
красок, но мы не в состоянии их увидеть.

Первый шаг к познанию новых феноменов

Конечно, пока эта технология остаётся сложной и дорогостоящей, возможной лишь в лабораторном эксперименте. Для её реализации требуются точнейшее картирование индивидуальных особенностей сетчатки человека, лазерное оборудование и строгие условия проведения.

Однако история науки знает множество примеров, когда подобные лабораторные диковинки со временем превращались в повседневные технологии. Кто знает, возможно, через несколько десятилетий просмотр «невозможных» цветов станет такой же обыденностью, какой сегодня стало использование смартфонов или виртуальной реальности?

В таком случае, открытый американскими учёными цвет «оло» — лишь первый шаг к познанию ранее недоступных человеку зрительных феноменов.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

Представьте, что однажды утром вы просыпаетесь, открываете глаза и видите перед собой цвет, который никто и никогда раньше не видел. Не просто новый для вас оттенок знакомого цвета, а нечто абсолютно иное, настолько необычное, что все краски рядом с ним меркнут и названия для этого в языке даже не существует.Именно такие ощущения пережили участники недавнего эксперимента в Калифорнийском университете в Беркли. Там учёные под руководством Рена Нга впервые показали испытуемым цвет, который, в принципе, не существует в природе. Увидеть его в обычных условиях невозможно. Лазер помог обмануть мозг Вспомним, как устроено наше цветовое восприятие. Человеческий глаз различает цвета благодаря трём типам светочувствительных клеток-колбочек, которые находятся в сетчатке — тонком слое нервной ткани на его задней стенке. S-тип реагирует на короткие волны (синий спектр), M-тип — на средние волны (зелёный), а L-тип — на длинные (красный). Когда мы смотрим на какой-то цвет, активируется комбинация этих колбочек, и мозг смешивает их сигналы, словно художник краски на палитре, создавая весь видимый нами спектр. Но что, если пойти на хитрость? Например, «включить» только один тип колбочек в то время, когда должны работать и другие? Именно эту идею проверила команда американских учёных — они точечно стимулировали лазером только «зелёные» колбочки, пригласив в эксперимент пятерых добровольцев. Для испытаний был подготовлен модифицированный лазерный стимулятор. Обычно его используют для изучения сетчатки глаза, но учёные его доработали, «научив» аппарат точечно воздействовать на M-колбочки, полностью исключая «соседей». Цвет назвали «оло» Эксперимент выглядел так. Прибор светил в один глаз, стимулируя «зелёные» М-колбочки на небольшом участке сетчатки, а второй глаз был закрыт. В результате люди увидели невероятно насыщенный сине-зелёный цвет, который невозможно повторить ни на экране, ни где-либо ещё в реальности. Участники эксперимента — те самые пять добровольцев — описывали свои ощущения как нечто невероятное: «Это похоже на самый насыщенный сине-зелёный цвет, который только можно представить, но при этом он кажется каким-то „неправильным“, как будто его не должно существовать». Говорили, что он напоминает сочетание павлиньего синего и бирюзового, но многократно усиленный. Цвет, который авторы исследования назвали «оло», был настолько ярким, что обычные краски рядом с ним кажутся блёклыми. Для проверки субъективных ощущений учёные провели серию тестов, где добровольцам предлагалось сравнивать «оло» с обычными цветами. Им дали возможность «разбавить» этот цвет белым, и они добавляли его вдвое больше, чем к самому насыщенному бирюзовому из обычного спектра. Не фокус, а перспективная технология Наверное, у многих из нас это исследование оставляет впечатление какого-то лабораторного фокуса. Но учёные уверены, что оно имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки научного курьёза. Во-первых, технология избирательной стимуляции колбочек может прийти на помощь людям с различными формами дальтонизма. Особенно тем, у кого красно-зелёный дальтонизм, наиболее распространённый. В этом случае мозг путает сигналы L- и M-колбочек, и точечная стимуляция могла бы помочь чётче различать цвета. Во-вторых, дальнейшие исследования в этом направлении позволят лучше изучить все механизмы передачи сигналов в сетчатке, что поможет найти новые способы коррекции зрения. Да и, вообще, подобный эксперимент ставит перед наукой фундаментальные вопросы о том, какова природа восприятия окружающего мира. Если наш мозг способен осознавать и обрабатывать «невозможные» цвета, значит ли это, что существуют и другие сенсорные переживания, которые мы просто не можем испытать из-за ограничений наших органов чувств? Не исключено, что этот мир намного красочнее, чем мы можем представить, и где-то за границами привычного спектра скрыта целая россыпь невиданных красок, но мы не в состоянии их увидеть. Первый шаг к познанию новых феноменов Конечно, пока эта технология остаётся сложной и дорогостоящей, возможной лишь в лабораторном эксперименте. Для её реализации требуются точнейшее картирование индивидуальных особенностей сетчатки человека, лазерное оборудование и строгие условия проведения. Однако история науки знает множество примеров, когда подобные лабораторные диковинки со временем превращались в повседневные технологии. Кто знает, возможно, через несколько десятилетий просмотр «невозможных» цветов станет такой же обыденностью, какой сегодня стало использование смартфонов или виртуальной реальности? В таком случае, открытый американскими учёными цвет «оло» — лишь первый шаг к познанию ранее недоступных человеку зрительных феноменов.
Комментарии (0)
Добавить