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比如,如果你把红色聚光灯和蓝色聚光灯放在同一个区域,灯光就会变成洋红色。如果你的灯光是紫色的,而你的椅子是黄色的,那么椅子就会呈现黑色,因为椅子不反射任何波长的光。

据推测,存在可以反射可见光谱以外波长的颜料,如果能够看到它们,那么将反射最短红外波长和最长紫外波长的颜料混合在一起,是否会产生一种反射两种波长的间色,还是会像将蓝色与橙色混合一样变得浑浊?

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    相关内容:另请参阅,其中有大量学术参考资料。
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    ”包括色轮和互补色等主题,大部分都是废话。它对于我们现代人对色彩和光线的理解就像炼金术对于化学一样。其中有些是正确的,或者在有限的背景下是正确的,但它是基于对色彩运作方式的错误理解,因此在仔细审查后很快就会失效。
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最佳答案
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“颜色”是眼睛和大脑中发生的事情。我们将一种波长的光称为“红色”,将另一种波长的光称为“蓝色”,因为它们会给您的大脑带来不同的感觉。如果您同时看到这两种波长的光,您会感觉到“紫色”。但是,紫色存在于您的大脑中。大脑是“混合”发生的地方。*光谱仪只会告诉您它同时看到了两种特定的波长。

之所以称为“不可见”波长,是因为它们不会在你的眼睛和大脑中产生任何感觉。如果两种不同的不可见波长到达你的眼睛,它们就无法混合产生可见的颜色,因为唯一会发生的颜色混合是在你的大脑中,而不可见波长不会导致你的眼睛向你的大脑发送任何可以混合的信号。

* 有关大脑如何将眼睛发出的信号解释为颜色的一个模型,请参阅


FWIW:在天文学中,您经常会看到“”图像,其中相机记录的不同不可见波长被“转换”为人们任意选择的可见颜色。

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眼睛中的颜色受体对特定范围的波长敏感。当你看到一个物体时,它通常是不同波长的复杂集合。然后,三种视锥细胞(颜色受体)会检测到这些波长,然后你的大脑会解释这些混乱的波长。这些视锥细胞的敏感度如下:

这是什么意思?如果波长为 600 纳米的光照射到您的眼睛,您的视锥细胞会检测到大量红色、一些绿色,但没有蓝色。您的大脑会进行一些处理,然后正确地将其解释为橙色。对于此范围内的所有其他波长,情况也是如此。这非常令人印象深刻。想象一下,有人给您 3 个数字(红色、绿色和蓝色受体检测到的光量),您必须弄清楚原始颜色是什么!

你也可以欺骗你的眼睛。除了发送真正的橙色光(即波长为 600 纳米的光),你还可以发送绿光和红光的组合。如果你选择正确的比例,你也会看到橙色光。通过选择三种基本颜色的光的混合,你可以生成你的眼睛可以看到的任何颜色。

当你混合红色和蓝色时会发生什么?当你混合红色和绿色时,你的大脑会将其解释为波长介于红色和绿色之间的光:橙色或黄色。同样,当你混合绿色和蓝色时,你会得到青色。所以,如果你混合红色和蓝色,你应该得到绿色,对吗?其实不是,如果你看光谱的左边(短端),你会发现有一部分突然对红色更敏感。你的大脑将这个波长解释为紫色/紫罗兰色。如果你混合蓝色和红色,大脑会认为它位于光谱的短端。如果你添加大量红色,你的大脑就会合成一种颜色。它不必获得正确的波长,只要产生可辨别的颜色即可。如果你想知道紫光是什么样子:我有一个 405 nm 的激光笔,它看起来像一种灰色、主要是蓝色的紫色。

所以回答你的问题:光谱短端的光看起来是紫色,光谱长端的光看起来是红色。如果你将两者混合,就会得到某种紫色/洋红色。

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我们的三个光感受器(视锥细胞)中的每一个都会向上游神经元输出一个“数字”(尖峰率),这些神经元使用不同复杂程度来计算颜色,例如,从与不同受体的相对兴奋相关的特定颜色(如果颜色是孤立的)到物理相关性较小的颜色,例如当我们看到颜色幻觉时,通常是通过以物理模式组合不同的颜色来实现的。

我认为对你的问题最接近的答案是,如果你使用的颜料,无论它们有多么奇怪,都能以类似​​于常见颜色的方式刺激受体,那么你很可能会将其感知为那种颜色。但如果它以不寻常的方式刺激三种受体,你可能会体验到不同的颜色,或者至少是颜色体验,此时它只是语义。一个例子是霓虹色,在我年轻的时候并不常见,所以当我第一次看到它们时,它们是一种新的体验。

另外,别忘了不同文化对颜色名称的区分方式与我们不同。他们对颜色的感知是否不同?(例如,在某些文化中,蓝色和绿色是同一种颜色,如希腊和日本)。

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