眼睛为什么看到颜色会变
‘壹’ 人的眼睛为什么能够看到世界上不同的颜色
有人提出,既然光速是最快的速度,为啥哈勃望远镜能够一下子就看到130多亿光年以外的星系?这比光速快乐多少倍?而且人眼还能够看到色彩缤纷的世界,这又是什么原因呢?
诸如此类的问题层出不穷,过去已经回答或讨论过多次了,既然还有很多朋友对这个事情很迷惑,就简单再说一下。
首先要弄清楚光年是什么意思。
一般说来,光速是指光在真空中传播的速度,已经成为物理里面的一个基本参数,准确值为c=299792458m/s。在计算物理题时如果不是要求那么精确,一般采用近似值,即每秒约30万千米。光年就是光速移动一年的尺度,记住是“尺度”而不是“时间”,也就是说光速是一个距离尺度,是一把量天尺。
1光年中的年,为了准确把握深空测量数值,采用儒略年为单位,1个儒略年准确的时间为365.25天,是回归年和恒星年的近似值。1个小时3600秒,1天24小时为86400秒,1个儒略年为31557600秒,光速为299792458m/s,这样1光年就是9460730472580800米,如果要求不是十分精确的情况下,一般采用1光年尺度为9.46万亿千米。
理论上,色彩有无数种组合,但在电脑里,人们采用红、黄、蓝三基色组合,如果电脑是8位rgb色彩模式,则一个r通道有2^8个灰度级,每种颜色有258个层次,这样就可以调制出(258)^3种颜色,也就是16777216种颜色。现在的电脑还有16和32位rgb,这样呈现的色彩层次就更丰富了。
在自然界,光影色彩的种类和层次理论上是无限的。
‘贰’ 为什么人的眼睛看到物体有不同的颜色,我们是怎么去区分颜色的
不同人种的眼睛有不同的颜色,是因为虹膜。眼睛的颜色是由虹膜中的黑色素多少决定的,基因不同,黑色素的多少就不同。虹膜中所含的黑色素越多,虹膜的颜色就越深,眼珠的颜色也就越黑;而若黑色素含量越少,虹膜的颜色就越浅,从而眼珠的颜色就越淡。除了黑色素以外,光经过散射,虹膜还会呈现出不同的颜色,这就是人类眼睛拥有不同颜色的原因。
‘叁’ 眼睛看东西有颜色是怎么回事该怎么办
红视:看无色的东西变红,见于玻璃体积血、前房积血、虹膜切除术后、白内障摘出术后、人工晶状体置入术后、雪盲、脊髓结核性视神经萎缩、一氧化碳中毒、癔病、白化病、药物中毒等。
黄视:看无色的东西变黄,见于晶状体病变、无晶状体、黄疸、癔病、药物中毒等。
蓝视:看无色的东西变蓝,见于晶状体摘出术后早期、人工晶状体置入术后、脊髓结核性视神经萎缩、一氧化碳中毒等。
棕视:看无色的东西变棕,见于晶状体病变、药物中毒等。
紫视:看无色的东西紫色,见于晶状体摘出术后、人工晶状体置入术、视网膜动脉阻塞、药物中毒等。
从以上可以看出,造成眼睛看东西有颜色的原因很多,晶状体病变是其中之一,也是比较常见的原因之一。发生在眼球里面晶状体上的一种疾病可称为白内障,因此如果您出现看东西有颜色的情况建议去医院检查一下是否白内障。
冷超乳技术治疗白内障:让您重回清晰视觉
白内障冷超乳技术是通过手术将混浊的晶状体摘除,然后植入一个人工晶体,也就是人们常说的人工晶体植入术,从而使得患者视力增加,甚至恢复到正常。与普通超声乳化手术相比,冷超声乳化把普通超声乳化连续产热过程变成了产热与冷却交替的过程,因此超声过程中产生的热量明显减小,不会灼伤角膜组织,术后恢复快,视力更佳。
冷超乳技术治疗白内障的优势:
●手术切口小,传统手术切口8~12mm,超乳手术切口2.8~3mm,冷超乳可达2.2mm;微创技术不出血、无缝合、无痛,最大限度减轻了患者的痛苦。
●术后反应轻,切口愈合快,术后恢复快、视力更佳。
●视力恢复快而好,术后散光小;且更利于矫正或控制术后散光。
●手术控制更好,安全性高,人工晶体植入更安全、可靠,基本无痛。
●不需住院,术后1小时即可回家;非球面晶体,术后2~3天即可恢复一般生活。
●无须等白内障成熟就能手术,提前解除不便与痛苦,治疗效果更佳。
‘肆’ 为什么眼睛看东西时变了颜色
在阳光下闭目,过一会睁开眼睛看到的景物偏蓝色.
原因主要有两方面:
1
当人长时间看一种颜色后,再看正常的环境时会产生色觉误差:比如说长时间看一张红色的纸,然后再看一样白色的东西,就会发现其明显的变绿了。
2
人在阳光下闭眼,仍然有部分光线透过眼皮,而且会因为皮肤的颜色、眼皮血管里面的血液而让人看到近似红色的光。
因此,看这种光一段时间后,就会发现周围的东西都变蓝了
‘伍’ 为什么眼睛长时间看绿色在看白色就会变成别颜色了
是“视觉负残像”的缘故
有时候,人的眼睛感觉到的色彩未必与客观存在的物理光色相符,这是因为,在某些情况下,当眼睛接受光刺激时,眼睛的生理特征,也就是说人类的眼睛及光色感觉系统有着一些特有的生理现象。“视觉负残像”就是其中的一种。
“视觉负残像”现象,指在停止物体色或光色的视觉刺激后,视觉仍然短暂残留与原有物体色或光色成相互补充色映像的视觉情况。
在白或浅灰色背景上放上一块单色图形,注视一阵后,将视线移开,背景上就会出现原来颜色的互补色图形,红色的负残像是绿色,黄色的负残像是紫色,蓝色的负残像是橙色,明色的负残像是暗色,暗色的负残像当然就是明色了。
当人对某一颜色光已经适应之后,突然转入其他色环境中,对后者的颜色感觉趋向上一次色光环境的补色,例如,从充满红色光的舞台环境进入日光(白光)环境,会感觉周围所有的物体颜色都带有绿味。这种视觉现象是光色适应后视觉变化引起的色彩错觉,也称为负残像性视觉效果,不过这种视觉效果停留时间一般很短,它们在艺术上的运用可达到意想不到的效果。大致理解一下吧,要深究的话,怕是太专业了~
‘陆’ 我的眼睛的颜色为什么会变
你好
人的眼睛颜色是会变的
随着年龄的增长,眼睛的颜色会越变越浅,眼白也会变浑浊
你的眼睛应该是正常情况
‘柒’ 人的眼睛为什么能看见颜色
能看见颜色表示人眼睛可以接收到一定频率的电磁波
电磁波中的可见光由于自身的频率不同,所产生的颜色也就不同
几世纪以来,颜色本身就是一个难解的谜题。举例子来说,苏格拉底就曾经假设说“火”之源起,乃是因眼睛结合了对象本身的“白”(whiteness)所产生的颜色。之后,牛顿更探索光与色彩之间的关系;其后历经许多科学研究,终于在20世纪确认了光波与色彩感应之间的绝对关系。
如今,色彩调和与色彩调性方面的研究信息,直接影响了艺术家、设计师和广告AE人员。本篇关于色彩理论的指南,旨在探索如何于网站上有效使用色彩,同时也提供了许多色彩调和技巧,让您善用色彩来驾驭网站设计。
色彩学
我们能看到颜色是靠三个元素相互作用而成:光源、物体的反射特性、以及人体视网膜和脑部视觉皮质区对光波的处理方式。不管我们使用哪种媒材来作业 -- 绘画、印刷或网络 -- 我们都得依赖上述过程才能有效使用颜色。 色彩的排列 -- 彩虹
十七世纪末期,牛顿证明了色彩并非存在于物体本身,而是光作用的结果,且只要将可视光谱上的长短光波结合起来即可形成白光。这些可视光的波长可对应到七个不同的颜色:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。
牛顿在实验中所分离出来的可视光谱其实才占了所有电磁光谱的一小部分,整个光谱范围从分为“短频、长波区”(例如收音机调频)到“高频、短波区”(例如 X 光)。可视光谱的区域是介于红外线与紫外线之间,波长约为 400nm (紫色) 到 700nm (红色) 之间。虽然牛顿证明这些光波结合在一起即形成白光,但其实只需要红、绿、蓝三光波就可以产生白光。
光的吸收与反射
当光波投射在物体身上后,该物质会传送、吸收或反射不同部分的光波。根据不同物体的特性以及它本身的原子构造,它可能反射了绿光但吸收了其它的波长。这时候人们的视网膜和脑部视觉皮质区会处理此一反射光,然后形成我们所看到的颜色。
艺术家和设计师将颜色复制到画布或纸张上的时候,他们便是仿真此一过程,利用颜料吸收了某个部分的光波、反射出其它光波。例如要产生绿色,我们可使用会吸收红、蓝光波的颜料即可。此一过程是所有绘画与印刷媒体的色彩模式基础。
一切靠眼睛
当然,不论是反射自物体或是发射自光源本身,我们处理光波的能力都是靠视网膜和脑部的视觉皮质区。视网膜内有三个接收器(或者说是锥细胞)可响应某些光波的频率。红色锥细胞能感应低频率的波长,绿色锥细胞反应的是中频率的波长,蓝色锥细胞反应的是高频率的波长。这些锥细胞的运作并非二元性的,而是类似频道一样,可将刺激分别传达至脑部的视觉皮质区,经过处理后才产生出我们所看到的颜色。
为了产出特定颜色,艺术家/设计师们必须靠着增减光波的方式,让人体内的视觉接收器只反应到某些光波。至于应该用加法或减法原理,则要看你使用何种材质来表现你的作品了。色彩模式与色彩管理 设计师处理颜色的方法通常有两种:一、加色法,混合不同颜色的光波以形成白光;二、减色法,使用颜料来减少光波。传统的艺术家所使用的色盘和 CMYK 系统都是减色法模式。在网站上,我们所面对的是光的投射,而不是从物体上反射回来的光,所以使用的是加色法模式,我们称它为RGB。
加色法
在大自然中,我们所看到的光波是经过物体反射进入我们的视网膜,但产生色彩的方式不仅只这一种。例如,舞台灯光是利用白光穿过有色滤镜来产生不同的色光。计算机屏幕也是使用投射光波的方式,但不同的是它借由让电子光枪发光投射到含磷的屏幕来产生色光。这些电子光枪可以发出三种颜色:红、绿、蓝。借由这三种色光,计算机屏幕可制作出完整的光谱。这就是大家所熟知的 RGB 色系。
在 RGB 系统中,设计师也可以透过混合三原色的方式做出一个光谱。混合任两个原色,就会产生三个次原色:青、洋红、黄。如前面所说的,将光的三原色加在一起就可以做出白光。所以,如果一个 RGB 的值为 255,255,255 则表示为白色。如果完全拿掉这三原色的光 (RGB: 0,0,0) 则产生黑色。
减色法
RGB 模式的相反模式就是 CMYK 模式,也就是使用减少光波的方式来产生颜色。由于物体颜色来自于反射的光波,此一系统乃使用三原色来吸收物体的红、绿或蓝光。例如,如果你减少了红光,那么多余的绿色波和蓝色波就会产生青色。用来除去红光、反射绿、蓝光的颜料就会显示青色。相同的,平面印刷设计师会使用洋红来吸收掉一部份的绿光,以及使用黄光来吸收掉一部份的蓝光。 这样一来,我们很明显的可以知道 CYMK 模式中所使用的三原色就是 RGB 模式中的次颜色,反之亦同。再者,如果将红、绿、蓝光混合在一起形成白光,那么就表示将青、洋红、黄三色的颜料混合在一起就会产生黑色,因为三原色的光波都将被颜料所吸收了。然而受限于颜料和印刷系统的因素,混合青、洋红、黄并无法完全吸收掉所有的光波。因此实际上还必须加上一个黑色才能完成,所以就产生了 CMYK 里面的 K 元素了。
色彩管理
由于有这两套不同的复制颜色方式,设计师若必须同时创作数字与印刷影像可就伤脑筋了。除了对应加色法和减色法之间的困难外,RGB 和 CMYK可使用的色彩范围差异也相当大。因此对跨媒体设计师而言,拥有一套可根据输出设备做色系转换的色彩管理系统可减轻不少头痛问题。色彩管理系统可包含在操作系统,某些应用软件之中。
色彩调和
视觉设计最大的挑战之一便是找出有效的调和色彩,让色系既不过于单调,也不过于夸大。想了解色彩平衡之间的关系,可从了解色环开始着手。色环呈现出某一色彩模式中所有可能的色相 每个色彩模式都包含了一组三原色,然后经由这一组三原色的相互混合而产生不同的颜色。在传统色彩学中,三原色指的是蓝、红、黄;而在 RGB 色彩模式中,色光的三原色是指红、绿、蓝。任何两个色光的组合会产生一组次颜色。三次色则是混合了原色与次色,或者是混合两种次原色所产生。我们用色环来呈现颜色的逻辑性。你可以从下面的图中看出, RGB 的色环和传统艺术家们所使用的色环是很不一样的。
同色调和:单一颜色,只是深浅、色调和明暗度不同。 近似色调和:使用邻近的颜色或在色环上很接近的颜色做调和。
互补色调和:使用色环上两个相对的颜色做调和。这样的颜色组合通常可以提供最大程度的对比感觉,但若过份使用使会流于夸大。
对比色调和:使用一种颜色,再加上其互补色旁边的两个颜色做调和。对比色调和能提供比互补色调和较柔和的对比。
三角调和:使用色环上三个等距离颜色。
双互补调和:使用两组 (共四色) 互补颜色。
在探索色彩调和的时候,通常最好从纯色下手,然后再尝试不同程度的渲染、色调和明暗度。接着你可使用网站仿真图先行测试某颜色组合的视觉特效。记得,对比的重要性不只是在于为了吸引人而设计;它也可能帮助或妨碍网站的阅读性。
色彩所传达的意义
当我们在检视色彩的科学本质和色彩调和的美学考量时,我们发现感官在色彩运用上扮演了很重要的角色。除了感官反应与辨识调和色彩外,人类内在对色彩的反应还有更深层的一面。色彩能引发强烈的生理/心理共鸣,不管是正面或负面。当你在选定颜色组合时,请确定你所选择的颜色能引起适当的回响。
色彩的生理反应
虽然并没有直接证据显示色彩能引发特定反应,但是研究显示,某些颜色确实能够引起一些生理上的反应。例如,红色就是一种非常刺激的颜色,往往会令人心跳加快、呼吸急促。所以,红色非常适合用在需要引起注意和强调的时候,但若用在背景颜色的时候可能显得过于强烈。相同地,黄色也能引起注意,但因为其反射性太强,容易造成眼睛的疲劳和不舒服。另外一方面,蓝色对神经系统具有放松的效果,且根据一些研究显示,以蓝色当背景还能增加生产力。但是,如果你的产品与食物有关,千万不要用蓝色作为背景颜色,因为蓝色可是会抑制人们的胃口喔。
色彩的象征
色彩所象征的意义有时候跟大自然中的事物有关。例如,天空与太阳的颜色所产生的联想举世接然。然而,大部分的色彩意义都跟民族文化有关,例如,政治、宗教、神话或社会结构等 -- 这些因素可能会随着时间与地域的不同而产生差异。若你设计的网站是针对国外地区,那你可千万得小心,同一颜色在不同文化可能会有南辕北辙的效果。另外,大部分的颜色都同时具有正面和负面的联想。你可以运用色彩的质量和饱和度的不同,或者是用混合两个颜色的方式来强调某个特别的涵义。
一般在西方的文化中,色彩所传达的涵义为:
红色:热情、浪漫、火焰、暴力、侵略。红色在很多文化中代表的是停止的讯号,用于警告或禁止一些动作。
紫色:创造、谜、忠诚、神秘、稀有。紫色在某些文化中与死亡有关。
蓝色:忠诚、安全、保守、宁静、冷漠、悲伤。
绿色:自然、稳定、成长、忌妒。在北美文化中,绿色代表的是“行”,与环保意识有关,也经常被连结到有关财政方面的事物。
黄色:明亮、光辉、疾病、懦弱。
黑色:能力、精致、现代感、死亡、病态、邪恶。
白色:纯洁、天真、洁净、真理、和平、冷淡、贫乏。白色在中华文化中也代表着死亡的颜色。
选择最恰当的色彩组合
替网站选对颜色可不是一件容易的事;很多公司还特别聘请专业咨询人员,使其色彩组合能搭配、强化整体的品牌形象。但是,如果你自己就已经具有色彩调和感,并且了解某些颜色可能会引起什么样的反应,你只需照着你的方法进行,开发出有效的色彩组合。在你开始找寻对应的颜色之前,你必须先很清楚你网站所要传达的讯息和目标。一但你了解要传达的讯息后,就可开始进行调色工作了。在过程中,你免不了要不断地试验混合颜色,这是一个极具创意的过程。别害怕使用大胆的颜色组合,但在将你的产品公诸于世之前,记得要经过充分的测试喔!
‘捌’ 为什么眼睛的颜色会有不同
东方人是黑眼珠,西方人是蓝眼珠,这是人们所共知的。那么,为什么种族不同的人,眼珠的颜色也会不同呢?
这里所说的眼珠是指眼球前面中间部分,这个部位是由角膜、虹膜和瞳孔组成的。由于角膜是无色透明的,那么眼珠的颜色就是虹膜的颜色。
那么,为什么东方人的眼珠是黑色,而西方人的眼珠是浅蓝色的呢?这要从眼球虹膜的结构上来谈。科学家研究发现,我们人类眼球的虹膜由五层组织构成的。它们是内皮细胞层、前界膜、基质层、后界膜和后上皮层。这五层组织中,基质层、前界膜和后上皮层中含有许多色素细胞,在这些细胞中所含色素量的多少就决定了虹膜的颜色。色素细胞中所含色素越多,虹膜的颜色就越深,眼珠的颜色也就越黑;而色素越少,虹膜的颜色就越浅,则眼珠的颜色就越淡。色素细胞中的色素含量与皮肤颜色是一致的,并且与种族的遗传有关系。
东方人是有色人种,虹膜中色素含量多,所以,眼珠看上去呈黑色;西方人是白色人种,虹膜中色素含量少,基质层中分布有血管,所以,看上去眼珠呈浅蓝色。
眼睛的颜色是人体最重要的体貌特征,但科学家日前表示,眼睛的颜色是可以改变。
科学家指出,决定人眼颜色的是眼球虹膜前部的基质中的黑色素,黑色素含量越多,人眼的颜色就越深,反之越浅。而基质中的黑色素含量在通常情况下是终生保持不变的,除非某些异常情况发生导致它发生永久性的改变。导致人眼睛颜色变化的的关键就是遗传基因和外伤。
‘玖’ 能看见颜色的原因与颜色变化的原因
Dyemn的回答不完全准确。你可以说,我们看到的颜色是由于反射了太阳光/灯光,但是不能说任何物体都是没有颜色的。
有些物体的颜色是由于物体本身的色素,如变色龙身体含有许多色素,可以根据自己的需要,变化色素在皮肤表面的高度。
有些物体的颜色是由于本身的结构造成的,这就是结构色。例如,蝴蝶的颜色,某些甲壳类动物的颜色。这些物体表面通过电子显微镜可以看到许多周期性的结构,由于产生了布拉格衍射,我们就可以看到绚丽的颜色。这就是现在热门的光子晶体。
可以看看我导师的主页。他有很多有关这方面的论文。http://www.lmbe.seu.e.cn/chenyuan/guzhz/index.asp