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这就是人类大脑处理颜色的方式

美国自然史博物馆出版了一本有用的视频,解释了人类的大脑是如何处理的色彩和色彩精确度的技术的重要性照光。

摄影师花费大量时间和金钱来确保以尽可能最佳的色彩准确度捕捉和渲染他们的图像。从购买和使用颜色检查器和白平衡卡,购买昂贵的高端显示器,以及在校准软件和硬件上投入更多资金以确保一切尽可能准确和一致。

显然,许多摄影师为了色彩而超越自我,但是否有很多人停下来思考是什么影响了人类处理色彩的方式?对实际发生的事情的解释揭示了为什么相机和显示设备中一致的色彩准确度如此重要。

LaughingSquid发现,上面由美国自然历史博物馆拍摄的视频描绘了从沙滩球上反射的一束阳光作为视觉辅助工具来解释反射光如何传播到人眼后部的视网膜,它使用了三种对颜色敏感的“锥形光感受器”来创造颜色的感知。该信号被发送到大脑,然后通过视觉皮层传回视神经,从而形成“最初看到的”图像。

光,正如人眼和相机所见,是一种波,是电磁波谱的一部分。人眼只能检测到它的某些部分,并且每个波长都是不同的颜色。科学家表示,虽然阳光似乎没有任何可感知的颜色,但实际上它包含“彩虹的所有颜色”。

通过彩色沙滩球的动画演示,当阳光照射到球上时,人类只能看到从球上反射的光。不会反弹的波长被吸收为热量。只有从物体反射回来的波长才能到达我们的眼睛并被感知为“颜色”。

从那里,光线穿过眼睛到达视网膜,视网膜上覆盖着数百万个光敏细胞(视杆细胞和视锥细胞)。当这些细胞检测到光时,它们会通过“视锥细胞”检测颜色向大脑发送信号,组合响应会为每种颜色产生一个独特的信号。该信号被发送到大脑,沿着视神经传播到视觉皮层,在那里开始形成实际图像。一旦大脑分析了颜色和形状,就会产生真正的“有意识的感知”。

几乎每个人对颜色的感知方式都因人而异,并且根据对特定波长作出反应(灵敏度)的杆和锥体的数量而有所不同——可以说,这使得设备的颜色校准变得更加重要。虽然每个人对颜色的感知略有不同,但对于希望将自己的作品呈现给大量观众的摄影师来说,颜色校准至少可以作为某种一致性的基线存在。

对于那些对该主题感兴趣的人,它作为博物馆“色彩的本质”展览的一部分进行了更深入的研究


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