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田野里的小老鼠,视杆细胞对光的“动态捕捉”技能帮了大忙。
及时关注黑暗中的变动,对人类也至关重要,这也诠释了“应急”的真正内涵。
此时,环境的亮度出现明显提高。
远处的轮廓逐渐清晰。
我面前是一个挤了三坨颜料的调色盘。
“第696关,本关为平行关卡,可不经传送,与其他关卡同时完成。
本关的任务是上色。”
集中在视网膜中央凹的视锥细胞,更形象些应该被叫做“感色细胞”。
在显示器中,发光极发出的红、绿、蓝三原色光,按照不同比例混合,可以显示出一千万种以上的颜色。
比如:
黑色的rg比例为(0,0,0),即所有发光极都不发光。
相应的,白色的rg比例为(255,255,255),表示三原色光混合。
如果将颜料的三原色红黄蓝,用光的三原色来表示,红色是(255,0,0),蓝色是(0,0,255),黄色则是(255,255,0)。
与电子显示屏幕上的rg(red红色,green绿色,lue蓝色)颜色合成原理类似,人眼中的红、绿、蓝三种视锥细胞,也可以通过激活的比例,得到一组编码。
我靠近几步,看到调色盘的颜料旁边,分别写着“红”、“黄”、“蓝”三个字。
当白光照射到物体上,物体会吸收掉大部分光,无法吸收的光,混合后反射到人眼中,就是我们“认为”的这个物体的颜色。
事实上,我们无法确定物体本身是否有颜色。
因为我们看到的只是它们反射的光中,可见光的合成结果。
更进一步,世界上到处都是不同频率振动的粒子,至于能看到什么颜色,取决于接收者的接收和识别范围、编码和解码系统,以及对颜色的感知和定义。
波长是580纳米的光,能激活高达95%的红视锥细胞,同时还可以激活大约45%的绿视锥细胞,很难激活蓝视锥细胞。
所以,这组编码为(95,45,0),对应580n黄色。
通常女生的视锥细胞比男生多,对颜色的识别更细腻且敏感,也更加擅长游走于玫瑰红、西瓜红、西柚色、暖橘色、珊瑚色、豆沙色等,“万紫千红”的口红色号之中。
在我给红色、蓝色也“上色”之后,进入了下一关。