Was ist violette Farbe?

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Wir haben 3 Farbrezeptoren in unserem Auge. Unter der Annahme, dass das obige Bild genau ist, prüfen wir auf 3 Wellenlängen: 450 nm, 540 nm und 700 nm.

Pink hat zum Beispiel einen RGB-Wert von

  • R (700nm): 1
  • G (540nm): 0
  • B (450nm): 1

Violett hat einen RGB-Wert von

  • R (700 nm): 0,5
  • G (540nm): 0
  • B (450nm): 1

Violett hat jedoch eine Wellenlänge von 400 nm, die niedriger ist als der Blaurezeptor. Wie kann es also den Rotrezeptor aktivieren, wenn Rot bei dieser Frequenz eindeutig nicht aktiv ist?

Bedeutet das, dass Ultraviolett für das menschliche Auge blau erscheint? Warum wird es in allen Frequenzdiagrammen ständig violett dargestellt?

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Die Frage wurde zuerst hier behandelt ( https://physics.stackexchange.com/questions/486560/what-frequency-is-pink-color ), erhielt aber nicht die Antwort, die ich brauche.

Schon mal einen Regenbogen oder Sonnenlicht gesehen, das durch ein Prisma gelaufen ist? Das hochfrequente Ende des sichtbaren Spektrums ist violett gefärbt, weil es so aussieht.

Antworten (1)

Dies ist ein Diagramm der Lichtaktivierung der lichtempfindlichen Zellen im menschlichen Auge.

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Sehen Sie diesen kleinen Punkt am hinteren Ende des roten Kegels, dass kleinere Bereiche bedeuten, dass das extreme blaue Ende des Spektrums blaue Kegel aktiviert, aber auch eine Chance hat, rote Kegel zu aktivieren. Aus diesem Grund können Sie manchmal Magenta-Töne im hellblauen Licht sehen. Es gibt auch ein heikles Thema, da blaue Zapfen die am wenigsten empfindlichen unserer Zapfen sind, daher ist eine stärkere blaue Lichtquelle erforderlich, um sie zu aktivieren, als das entsprechende Licht auf anderen Zapfen, da Rot empfindlicher ist, ein starkes Blau und eine schwache rote Quelle mischen für unsere Augen ungefähr gleich, so dass es am blauesten Ende des Spektrums, wo die blaue Aktivierung am schwächsten ist, nicht viel braucht, um den blauen und roten "Blip" zu aktivieren, was bedeutet, dass alle Quellen an diesem äußersten Ende gemischt werden in Magenta.

Auch Magenta selbst ist nicht wirklich Teil des Spektrums, es kann auf zwei Arten erzeugt werden, die erste, die ich oben besprochen habe, trifft das andere Ende dieses kleinen Blips perfekt. Die zweite und häufigste erfordert Licht aus zwei ungleichen und unterschiedlichen Teilen des Spektrums, mit anderen Worten, nicht eine einzelne Wellenlänge. Es ist blaues Licht und rotes Licht ohne grünes Licht, es ist keine echte Farbe, sondern ein Artefakt dessen, wie unsere Augen Licht sehen. Ihre Zapfen können nicht sagen, wie sie aktiviert werden, nur dass sie es sind. Andererseits können Gelb und Cyan (und jede andere gewöhnliche menschliche Farbe) von einer einzigen Wellenlänge erzeugt werden, die mehrere Arten von Zapfen aktivieren kann oder nicht. Weitere Informationen finden Sie hier

Wirklich beeindruckt von der Geradlinigkeit des verlinkten Artikels. Ich zitiere hier Einstein "Wenn du es nicht einfach erklären kannst, kennst du es nicht gut genug" Danke dafür!! Faszinierend!!!
Das ist falsch. Es gibt keinen Stoß in der Empfindlichkeit der L-Kegel. Dieses Missverständnis entstand aus einer Unebenheit in der X-Funktion des CIEXYZ -Farbraums. Aber X, Y und Z sollten nie Kegelempfindlichkeiten entsprechen.
@OscarCunningham Ich verstehe ... kannst du die Antwort bearbeiten oder eine neue schreiben? Dazu bin ich nicht in der Lage.
Was ist dann die Antwort darauf? Ich habe dieses Aktivierungsspektrum noch nie von einer anderen Quelle gesehen. Wenn es diesen Buckel im Spektrum des roten Kegels nicht gibt, scheint die Frage des OP unbeantwortet zu bleiben.