为什么只用三种视锥细胞就能看到五颜六色
合集 · 古生物、现代动物与自然 (59)
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Comments
一个有意思的事实是,红色视锥细胞除了能感应红黄色外,在紫色波长还有一个小波峰,所以人眼看到的紫色其实是极少的红色和蓝色混色得来
♥ 73 ↩ 1
原来雀尾螳螂虾看见的世界并不是五彩斑斓而是只有十六种颜色吗[笑哭]被骗了
♥ 33 ↩ 1
顺便说一下,人眼因为绿色视锥细胞感光波长和红色太接近,导致了人眼对于明暗感知不正常,像黄色在人眼感知里就特别亮,这也直接导致了普通人的夜视力和某些日行性鸟类一样差,而某些人眼的四色视觉问题就更大了,就是有些人同时拥有了色弱绿色视锥细胞和普通绿色视锥细胞,本来人眼在黄色区域就够复杂了,这些人又加了一部分,在三种视锥细胞重叠范围这么大的情况下视力其实几乎没有任何提高,而相比之下鸟类的四色视觉分散均匀而且实打实能看到人眼看不到的紫外线
♥ 30 ↩ 23
乌贼那个分光还是很有意思啊
♥ 24
三种颜色来区分所有的颜色,确实可以做到,只是至少并没能真实的反映出真实的世界罢了。如果我们能看到紫外光和红外光,那么就变成了自然界的BUG,特别是红外光,这样的话晚上生物就无法躲藏了。不过双眼视觉还是有缺陷,要么无法精确距离,要么无法覆盖全景。如果是在水中或者宇宙中,应该象正四面体那样配备四个眼睛才合理。原来章鱼也是能利用菱镜原理来区分颜色的,还真妙。
♥ 13 ↩ 1
哈哈,这个课题被鬼谷偷袭了吧[吃瓜]叫你光新建文件夹之后就偷懒
♥ 13
蛇能看到红外线 鸟能看到紫外线 都是人类看不到的 四色视觉人类比一般人类多看到哪些颜色?据说四色视觉看水都是有颜色的 皮皮虾看到的颜色不多 那什么动物看到的颜色最多?
♥ 10 ↩ 8
多视锥+编码岂不是无敌了
♥ 6 ↩ 3
也就是说,为了实现色觉,脊椎动物、节肢动物、头足类软体动物分别演化出了三条技术路线。
♥ 5
想到一个问题,人眼视锥细胞感受光线之后,也是通过神经系统传递给大脑的,但神经电信号也应该只有01,神经递质的传递也只有阈值没有细节信息,这电信号和化学信号都不分强度高低,所以,视锥细胞如何识别光强为带强度信息的化学信号或电信号并传递给大脑的呢?
♥ 5 ↩ 2
求教头足类的那种光线折射曲率产生视觉和我们脊椎动物的用视觉细胞产生视觉那种架构更先进?更有前途?
♥ 4 ↩ 5
在比赛会场,慕名而来[doge]
♥ 2
关于螳螂虾十六色色觉的说法起源来自于the oat meal2013年左右的一篇漫画,然后逐渐在互联网上滚雪球现在的版本大概便乘力“螳螂虾一族在海底跟什么不可知的怪物战斗”()
♥ 2
还是比较深奥的! 也仅局限于有色光,紫外和红外除外。
♥ 2 ↩ 1
实名羡慕up这溢出屏幕的才华[点赞][点赞][点赞],YYDS!快来一键三连吧[热词系列_优雅] 本视频讲述了人眼如何通过三种视锥细胞混色产生各种颜色,以及其他生物如节肢动物和乌贼如何通过不同感光细胞和色差实现色觉。混色的原理和可被欺骗的空间也同时被提及。最后指出乌贼的色觉原理类似于老式相机的CMOS感光元件。 --以上内容由模型基于视频内容生成,仅供参考。视频总结、高能空降欢迎召唤热心市民@AI视频小助理
♥ 1
可是即使没有混色,我们依然分不清橙色光和红+绿光啊,真正的橙色光依旧会刺激两种色锥细胞,依旧是和红+绿光是一样的效果。 所以是不是可以说,多一种视锥细胞并不会增加颜色的分辨力,只会增加颜色的广度,并且即使是加广度,也只是增加了波形覆盖范围而已,只有三中波形覆盖范围广,其实可以比鸟类的四种波形颜色更丰富。
[脱单doge]
有意思