¿Es posible que algún día descubramos un color fundamentalmente nuevo?

Pregunta original:
¿Por qué no es posible imaginar un nuevo color?

Si bien puede ser imposible ver o imaginar un nuevo color basado en el espectro de colores, etc. no estaría de acuerdo con esa respuesta. Déjame elaborar para un párrafo o dos.

Mi hermano menor, que he escuchado a través de “historias” familiares, tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 160-ish. Él solía escribir historias, aunque fueran cortas, pero muy inusuales. Uno de sus temas lo involucraba discutiendo, “un color que nadie había visto antes”. Siempre me desconcertó esta idea suya. ¿Era un genio extraño, o “simplemente” un personaje de bola extraña?

También solía preguntarme: “¿Es el azul que veo el mismo azul que ves? ¿Qué es el azul, más allá de una frecuencia específica? ¿Cómo interpretas TÚ el azul? Descríbelo”.

Esta discusión es muy interesante y me remonta a los días de mi juventud a mediados de la década de 1950-1960. Por cierto, se suicidó a los 15 años. La realidad, entre otras cuestiones, era demasiado para él.

Así que, en conclusión, como me decía a menudo, volvía a “mi sueño en curso acerca del ____ episodio 4”. Él no era como nadie que yo haya conocido, ahora, entonces, o desde entonces.

¿Es imposible? Se necesita algo de imaginación, pero es posible que puedas formar algún color vago en tu cabeza que no pueda existir en la realidad. En general, no es el color en sí lo que es interesante, es el contraste con otros colores. La relación es más interesante que el color en sí.

¿Por qué es imposible? Bueno, echemos un vistazo.
Dentro de esta imagen hay más de un millón de colores separados y distintos. Probablemente haya escuchado que su monitor puede mostrar 16.7 millones de colores. ¿Puedes siquiera nombrar mil colores? Quiero decir, la realidad es que percibimos muchos colores diferentes . Podría mostrarte uno nuevo de esta cuadrícula de píxeles todos los días y estaríamos muertos mucho antes de que terminara. Ya es prácticamente imposible para usted formar una identidad para cada color que ya haya visto. Así que imaginar uno nuevo … requiere un conocimiento previo de todos los que ya existen. No es tan simple.

Tomar dos de estos colores y combinarlos es la forma en que usualmente inventamos colores “nuevos”. Hay un montón de términos descriptores que puedo usar para hacer girar tu imaginación. Por ejemplo, ¿alguna vez has tratado de imaginar a Neon Brown? jajaja

Y como otros han mencionado, su cuerpo es adecuado para interpretar diferentes estímulos de una determinada manera. Nuestro cerebro registra un color porque se estimuló un receptor específico en nuestro ojo. Esa interpretación de esos estímulos es lo que estamos viendo. Puede que no haya tal cosa como “color” objetivamente.

Curiosamente, otras criaturas pueden ver más lejos en el espectro que nosotros. Se dice que las abejas ven en ultravioleta y serpientes en infrarrojo. ¿Qué ven estas criaturas? Bueno, no somos ellos, así que es difícil imaginar cómo se ve esa interpretación. Lo único que sabemos es las imágenes en color falso de esos espectros.

Así que estamos acostumbrados al espectro visible de la luz. Esa misma limitación también limita nuestra imaginación. No puedes imaginar nada sin usar elementos y aspectos de cosas que ya has experimentado.

Es posible ver o al menos experimentar colores que serían imposibles de ver en un objeto físico real. Entonces, tal vez sea cierto que no podemos imaginar colores nuevos o imposibles, ¡pero podemos experimentarlos! Estos colores imposibles se experimentan como los colores de ciertos tipos de imágenes posteriores.

La siguiente descripción e imágenes están tomadas de https://web.archive.org/web/2013 …: “Colores quiméricos: algunas predicciones fenomenológicas de la neurociencia cognitiva”, escrito por el filósofo Paul Churchland. En este artículo, Churchland describe la “Teoría de la oposición al color” de la percepción del color que propusieron Hurvich y Jameson.

La premisa de esta teoría bien probada y aceptada es que la percepción del color depende en realidad de las diferencias entre las señales en bruto recibidas de los tres tipos diferentes de células cónicas en la retina, como se muestra en esta imagen:

La idea es que las “celdas opuestas de color” son neuronas que computan las diferencias entre sus entradas. Así que las celdas Azul / Amarillo toman la diferencia entre los conos azules y la suma de los conos rojos y verdes (rojo + verde = amarillo). Del mismo modo, las células verdes / rojas toman la diferencia entre los conos verdes y rojos. Finalmente, las celdas Blanco / Negro comparan el promedio de los conos azul, verde y rojo (= blanco) con el promedio de otros conos en el área circundante.

Si observa los valores posibles para estas tres celdas oponentes diferentes en un cubo tridimensional, terminará con la siguiente figura que muestra que todos los objetos reales en el mundo producirían puntos dentro del límite de este cono doble (o huso de color) :

Esta figura también muestra cómo se producen los colores normales de la imagen secundaria. (El “f / p” en esta figura es sinónimo de fatiga / potenciación.) Mire los “vectores f / p adquiridos” que muestran que cuando un color en particular se mira por un largo tiempo, las células del oponente se fatigan y tienden a la mitad del cubo (hacia el 50%, 50%, 50% del punto). Luego, cuando el ojo mira un fondo de color diferente, ese vector comienza con el nuevo color y apunta al color de la imagen posterior (consulte el “Vector f / p reubicado”). Este ejemplo muestra que el color de la imagen posterior para el rojo es verde.

Churchland continúa explicando que esta teoría puede predecir que es posible crear una serie de colores de imagen posterior que serían imposibles de ver en objetos reales. El siguiente diagrama muestra cómo crear un color de imagen posterior azul que es más oscuro que el negro (azul de Estigia):

Entonces, por ejemplo, si observas un color amarillo brillante saturado por un tiempo y luego miras un fondo negro, verás un color azul oscuro sobre el fondo negro. Puede demostrar el efecto usted mismo mirando la X negra en las siguientes figuras en la primera columna (la plantilla de fatiga) durante al menos 20 segundos, luego mire la X de la tercera columna (la superficie objetivo) y verá el “Stygian Blue” color imposible:

El enlace pdf tiene muchos otros ejemplos de colores imposibles (o quiméricos), tales como diferentes tipos de colores auto-luminosos, colores hiperbólicos y colores más oscuros que los negros. Recomiendo encarecidamente leer el periódico.

Depende de lo que quieras decir con “saber”. Si quiere decir que al color se le ha dado un nombre, entonces eso depende de cuántos colores únicos clasifique una persona individual y también del idioma en sí.

Algunos idiomas, como el náhuatl, tienen colores con nombres de nombres con un afijo de color:

tlil-tic
color carbón
‘negro’

chahuapapalo-tic
color polilla
‘marrón’

cafen-tic
color café
‘marron oscuro’

cuicuizca-tic
árbol de color golondrina
‘azul y negro’ / ‘como golondrina’

Uno de mis amigos que ha estudiado náhuatl describió la tontería de haber aprendido estos “colores” antes de que les enseñaran los nombres que describen. El náhuatl puede ser muy difícil de aprender cuando no sabes muchas palabras porque los hablantes nativos describen aleatoriamente los colores de las cosas usando casi cualquier sustantivo. Un orador puede describir “marrón” como color raíz o color árbol o cerca, pero luego otro parlante lo llama “color polilla”.

Para el registro un cuicuizcatl es esta ave:

Realmente no hay términos de color “básicos”, por lo que, en cierto sentido, ningún hablante de náhuatl “conoce” los colores porque los colores en náhuatl son comparaciones con otros objetos.

Otros idiomas combinan categorías que los angloparlantes consideran colores distintos.

En vietnamita xanh es lo que llamamos “verde”, pero màu xanh (iluminado “cielo verde”) es lo que la mayoría de los hablantes de inglés llaman “azul”, o alguna otra palabra elegante para algo como el azul … Periwinkle o lo que sea.

En polaco, de manera similar, la palabra para “cielo” es niebo , pero luego azul es niebieski (literalmente “celestial”).

En inglés, la palabra “naranja” originalmente era una fruta, pero ahora es uno de nuestros términos básicos de color.

Para la mayoría de los hablantes de inglés, los colores básicos son negro, blanco, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, naranja, rosa, púrpura y gris . La mayoría de los hablantes de inglés definirían un color menos común como .. “beige” “periwinkle” o “puce” usando las palabras que acabo de enlistar, pero un hablante de inglés tendría problemas para describir “azul” o “amarillo” usando solo términos de color.

A veces el debate de los términos de color en la lingüística se vuelve un poco absurdo, y luego, a veces, un autor descubre un lenguaje como el náhuatl y cree que acaba de encontrar el “primer” lenguaje “sin” color (lo que sea que eso signifique), y luego la gente dice que No tiene sentido porque todos los idiomas tienen “al menos” 2/3/7/9 / cualquier número de colores.

Lo que preguntan los OP no es “¿Hay un color en el espectro de luz visible que no hayamos visto antes?”. Eso es obviamente ridículo. Y como resultado, de ningún interés en absoluto.

A la luz de otras respuestas científicas y filosóficamente exquisitas aquí, la pregunta real es “¿Qué experiencia de percepción subjetiva podría asignar el cerebro a otras longitudes de onda de ondas electromagnéticas?” . Si nuestros ojos realmente captaran más longitudes de onda y nuestros cerebros los interpretaran visualmente, ese sería un nuevo color. ¿Cómo podría encajar eso con los otros a los que estamos acostumbrados?


Para responder a la pregunta aclarada, piense en su primera experiencia que realmente intenta ajustar un color metálico como el oro, el plata o el bronce en el espectro de colores. Mire la rueda de colores o un espectro generalmente rectangular para seleccionar los colores de fuente y línea.


No es inmediatamente obvio dónde están los colores metálicos y parece que hay algo en la realidad (tal vez la reflectividad) que se pierde en la rueda de colores. Claro que el oro es el más cercano al amarillo, pero no es lo mismo. La digitalización de ellos ciertamente no les hace justicia.


vs


“Metalflake Gold”. No es el mísmo.

Así es como sería, a menos que usted no pudiera relacionarlo con el amarillo, el gris o el naranja. (Los metales son quizás muchos tonos diferentes o colores múltiples en todas partes, pero te dan una idea de lo que se siente al percibir un color metálico antes de descomponerlo). El infrarrojo puede verse tan rojo como el rosa o el naranja y el ultravioleta puede verse tan púrpura como el púrpura se ve azul, pero más allá de eso, probablemente no se pueda relacionar, es decir, nuevos colores primarios.

Otro ejercicio es esforzarse para relacionar el marrón con un color primario. ¿Es realmente rojo oscuro? ¿Es el amarillo más drabbest? Seguramente es naranja oscuro mezclado con verde, ¿verdad?

Estas son las regiones de percepción en las que el cerebro se adentraría para realizar una asignación mental a otras longitudes de onda EM, si se utilizara el color (percepción visual) para detectarla. Como otros han sugerido, otras sensaciones podrían ser la respuesta fisiológica con la misma facilidad.

Ahora en cuanto a percibir la gravedad y otras partículas subatómicas … ¡Serían claramente púrpuras como toda la magia de la gravedad!

No, si se percibieran visualmente, probablemente serían más nuevos colores primarios similares, pero más allá de la experiencia de nuestros colores más actuales.

En primer lugar, ¿qué es un color ‘nuevo’? Todos los colores que podemos ver ya han sido definidos por el espectro visible y están definidos implícitamente por sus componentes de RGB (rojo, azul, verde o tono, saturación y tinte). Imaginar nuevos colores debe limitarse a ese espectro visible, y a variaciones imperceptibles dentro de ese espectro. Es esa imperceptibilidad la que tensa la definición de “nuevo”, porque uno no puede imaginar lo que no puede percibir. Sin embargo, uno puede definir un nuevo color tal vez describiéndolo matemáticamente. Sin embargo, el color en sí no será “nuevo”, solo que nuevo para el definidor.

Una propiedad interesante del color es que es imposible de describir en un sentido útil. Tomemos, por ejemplo, el color ROJO. Trate de describir ese color (o cualquier otro) a una persona ciega. Uno puede, nuevamente, definir las frecuencias de las longitudes de onda de la luz que refleja, pero el lenguaje es una barrera para la expresión de un color. Sólo el ojo puede contemplar el color.
Supongo que un artista podría replicar un color de su imaginación e incluso describirlo en términos comparativos con otra persona, o incluso “crear” una mezcla de colores con los que pintarlo.

Pero me temo que es la medida de ello.

Debe comprender que el espectro visible es un espectro continuo, lo que significa que las longitudes de onda cambian continuamente. Cada cambio en la longitud de onda es técnicamente un cambio en el color, no importa cuán pequeño sea. Así que no hay una longitud de onda particular en la que los extremos azules y los verdes comiencen.

Entonces tenemos estos siete colores, nombres dados puramente por la construcción humana. Puedes llamar a los otros colores “tonos”, pero en realidad no importa. Y esto me lleva a la segunda parte de la respuesta: dado que conocemos el rango de longitudes de onda continuamente, no tenemos nada más que descubrir en términos de longitudes de onda o color en el VIBGYOR.

1. El color es un sentimiento visual.

Hay una diferencia entre ver el color, la óptica y el electromagnetismo.

Electromagnetismo: solo llega hasta las células de la retina. Una vez que las moléculas de vitamina A (retinianas) están lo suficientemente excitadas por la luz óptica para cambiar de forma, el papel del electromagnetismo en la percepción visual ha terminado. Los cambios en las células del ojo y el cerebro son bioquímicos, no fotográficos. Los fotones del mundo exterior no están entrando en su cerebro (especialmente porque su corteza visual primaria está alrededor de su parte posterior). Los eventos biológicos en su sistema nervioso podrían ser experimentados tan fácilmente como sentimientos de calor, hormigueo o cualquier cosa. No hay nada visual sobre el electromagnetismo.

Si compara la rueda de colores, también notará que hay colores como el rosa, el beige, el gris, el marrón y el blanco que no aparecen en absoluto en el espectro visible. Esto debería ser una pista más de que la física del electromagnetismo es necesaria pero no suficiente para explicar el color.

Óptica: es posible que se requiera que un sistema óptico funcione para ver inicialmente, pero no es necesario que imaginemos fácilmente las imágenes a partir de entonces o que las experimentemos vívidamente en un sueño. El pintor Eşref Armağan habría nacido sin ojos pero pintaba con color y perspectiva. Neurológicamente, se ha encontrado que la corteza visual en personas con ceguera congénita se correlaciona con la experiencia táctil, de modo que no es solo una cuestión de estimular un área particular del cerebro para crear experiencias visuales. También se debe tener en cuenta que podemos ver la luz y el color simplemente frotándonos o empujándonos los ojos mientras están cerrados. Además, destacamos que el color, la luz y las imágenes son experiencias interiores, no condiciones físicas exteriores.

Color: a diferencia de los fenómenos electromagnéticos, la óptica y la oftalmología, el color no se puede describir o cuantificar de manera significativa. El color solo es real si lo experimentas personalmente de primera mano. Esta es la razón por la que todo el tema es tan extraño para nosotros, los intelectuales de mentalidad occidental que reducen todo de manera compulsiva a un mecanismo objetivo, porque es la categoría de sentimiento subjetivo que nos parece más insubjetiva. Los humanos confían en ver en gran medida, y esto es particularmente indispensable en la ciencia, no solo para las prácticas metodológicas, sino que el espíritu mismo de objetividad, como “ver es creer”, está inherentemente enraizado en el modelado visual. La concepción moderna del universo es completamente visual: una presentación de los objetos tal como los ve un voyeur no definido. Tanto si se trata de quásares o cuánticos, incluso los conceptos intangibles se representan visualmente de manera instintiva. Es preocupante, por lo tanto, que este sentido epistemológico fundacional se pueda poner en tela de juicio como un sentimiento, pero igualmente puede amenazar con confrontar que hay una especie de naturaleza inmutable y objetiva para colorear que parece arbitraria o que emerge de la nada.

2. ¿Por qué no podemos imaginar un nuevo color?

Es interesante producir matices no comunes y combinaciones de colores existentes, pero esto realmente evita la intención de la pregunta. Decir un “nuevo color” para mí significa un nuevo color primario, o tal vez mil nuevos colores o un espectro completamente nuevo. Si la visión del color correspondiera exactamente al espectro EM, entonces podríamos imaginar que un parche genético podría proporcionarnos una retina que vea el color de los rayos X o los rayos gamma. El circuito cerrado de la rueda de colores me sugiere, sin embargo, que esto puede no ayudar en absoluto. El color violeta anticipa un regreso al rojo desde la extensión más lejana del azul, de modo que el rosa se convierte en la nota de la octava, regresando al inicio de nuestro espectro.

En los estudios sobre la visión del tetracromático, según entiendo, las personas que nacen con cuatro tipos de células cónicas en lugar de tres sí ven distinciones más sutiles de matices de color, pero no ven un color primario, como Xlue, que los tricromáticos no t ver No pueden desarrollar una pintura que sea de un color brillante para ellos, pero que todos los demás vean como gris.

Entonces, qué significa esto? Creo que significa que el color es inherentemente biológico o incluso neurológico. Nuestro espectro visual es la definición visual del interior de nuestro sistema nervioso. Es una forma completamente diferente de ver la física, y es difícil saber hasta qué punto nuestros colores son colores humanos o colores eucariotas o los colores de los estados de energía de la materia en sí, pero de cualquier manera, la limitación de los nuevos colores es física u ontológica. Y no psicológico. No podemos imaginar un nuevo color porque no hay más colores, al menos para nosotros, para imaginar.

He oído a algunas personas afirmar un par de veces que “vieron colores que ni siquiera existen” en viajes psicodélicos con dosis heroicas (Ozzy dijo eso una vez en una entrevista de radio hace mucho tiempo), pero es difícil saber si fue así. sólo la narración “colorida”.

El ojo humano limita su visión a una pequeña escala en el espectro electromagnético (LA Luz visible en VIBGYOR). El ojo humano no es receptivo a los rayos UV / IR / x. Las abejas pueden ver los rayos ultravioleta. Así que el color del ultravioleta será nuevo para los humanos.

Y hay un extraño caso neurológico llamado sinestesia en el que los sentidos se mezclan o se entrecruzan, por lo que estos tipos pueden ver el olfato o los sonidos. Es realmente un gran caso en neurociencia. Hay un tipo llamado Neil Harbisson ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nei …) que es un cyborg parcial.

Entonces la respuesta es un gran SI, podemos ver otros colores.

Vayamos a los fundamentos. El proceso de ver un color involucra a los instrumentos: el ojo, el cerebro y el objeto que está viendo, sin mencionar la luz que lleva la información del objeto a sus instrumentos. Así que ver es una experiencia.

Ahora vamos a la parte imaginativa. Uno solo puede imaginar cosas que ha experimentado a través de los sentidos o como una combinación de experiencias. Me gustaría saber si hay una tercera alternativa. Pero no puedo imaginar uno.

Así que diría que con el instrumento limitado en la mano (u ojo), supongo que solo se puede ver mucho. Podría ser posible aumentar el instrumento para poder capturar diferentes informaciones (como un sensor infrarrojo conectado al ojo). Ahhhh epifanía!…. Así que uno puede ver cosas que uno no puede imaginar. Todo depende de las características del instrumento (por así decirlo). Si el instrumento es capaz de recibir información nueva, usted ve cosas nuevas.

Que es mas Nuestras experiencias dependen del tipo de instrumentos a los que estamos apegados (o de lo que adjuntamos a nosotros mismos). Entonces, lo que uno puede experimentar es una gran permutación y combinación de los efectos de los instrumentos. Es infinito Uno puede experimentar cualquier cosa y todo. Wow no lo es?

No estoy seguro de lo que quieres implicar cuando dices que la imaginación humana es infinita.

Todo lo que la imaginación humana ha producido a lo largo de los años se basa en las diferentes ideas que recibimos después de percibir nuestro entorno. Cualquier idea nueva es la superposición de ideas antiguas. Por ejemplo, los humanos se han imaginado acerca del unicornio. Estoy seguro de que la idea nunca habría llegado si el hombre que lo pensó por primera vez nunca vio un caballo como un animal y un animal con un cuerno.

De manera similar, cuando nuestra mente tratara de pensar en un nuevo color, terminaría superponiendo todos los colores que conoce en un determinado peso. Y ese color no sería nuevo porque tendría una longitud de onda entre 400 y 700 nm (rango de visión humana). Como el espectro de colores es continuo, cada longitud de onda corresponde a un color diferente y, por lo tanto, puede haber millones de colores diferentes. Puede suceder que el color exacto en el que usted piensa no se encuentre en la naturaleza, pero es imposible que no pueda hacerse con los colores que conocemos.


El espectro del rojo al violeta es lineal, pero (a todos los efectos y propósitos) continuo. Por lo tanto, hay (a todos los efectos y propósitos) un número infinito de tonos para nombrar.

Sumado a esto, la escala desde el brillo máximo (para la celda de la retina dada) hasta la oscuridad máxima es lineal y continua. Por lo tanto, hay un número infinito de tonos de cada tono.

Esto es incluso antes de que comencemos a considerar mezclar frecuencias o armónicos. Por lo tanto, al contrario de lo que se afirma en la pregunta, no hay problema en encontrar colores sin nombre anteriores y darles un nombre.

La pregunta es, ¿sería útil? ¿Quieren otros oyentes molestarse en aprender el nuevo nombre y volver a utilizarlo en el futuro?

Eso depende del contexto.

Sorprendentemente, el color “naranja” es una adición relativamente nueva al idioma inglés. Anteriormente, la gente se alegraba de llamarlo rojo-amarillo. Es la introducción de la fruta a Europa lo que llevó al interés en darle un nombre al color.

De manera similar, con el color rosa (ya que la palabra “rosa” tenía otro significado anteriormente, y todavía lo tiene hasta hoy en día … el de tener o dar un borde serrado a algo).

Entonces, adelante, nombra tantos colores como desees. La única razón por la que otros podrían no adoptar sus nuevos nombres es si no son ventajosos para los demás.

Imagina el color ‘Verde rojizo’ o ‘Azul amarillo’

Da marrón y verde. Intenta pensar en otra cosa, estoy bastante seguro de que tu mente se está quedando en blanco, a menos que seas un superhumano que pueda percibir colores desconocidos.

Esto se debe a que son los llamados “colores prohibidos” o “colores imposibles” que se anulan entre sí, dando colores como el verde y el marrón.

Crédito: Live Science

Para obtener más información, vaya a: Rojo-Verde y Azul-Amarillo: los impresionantes colores que no puede ver

El espectro visual está bastante bien definido. Si desea asociar una interpretación visual de alguna onda de longitud de luz que cae fuera de ROY G. BIV (o cualquier permutación de esos colores primarios) encontrará algo nuevo sin tener que “imaginar” una cosa.

En cuanto a imaginar una descripción de cómo se verían esos colores … bueno, si la Reina Roja puede imaginar seis cosas imposibles antes del desayuno, me imagino que usted, yo, o cualquiera puede reunir un color miserable.

No puedes imaginar nuevos colores porque se ha definido el conjunto de valores ópticos que somos capaces de distinguir. No se puede imaginar ningún otro número entero entre 1 y 3, aparte de 2. Dos se han definido matemáticamente (científicamente).

Es interesante que la vista y el sonido, los sentidos principales de autodefensa en primates (especulación) hayan sido estudiados y definidos. Entendemos los rangos de la vista y el sonido. No creo que tengamos un conjunto de rangos bien definidos o circulados para el gusto, el tacto o el olfato.

Sé que podemos diferenciar diferentes gustos en la lengua, pero ¿existe un “rango amargo” que cuantifique los parámetros de cuánto puede probar una persona?

Editar –
Otra cosa interesante a considerar es la gente talentosa con Synethesia, donde las vías sensoriales o cognitivas conducen a la secundaria sensorial. Algunos pueden ver letras o palabras como colores y otros pueden ver el color de la música o el sonido. Todavía creo que los colores que perciben están dentro del espectro de color definido.

Sinestesia wikipedia

Los colores, que los humanos vemos o que cualquier ser vivo ve, es solo una percepción. La luz, como todos sabemos, es radiación electromagnética. Los ojos humanos actúan como un filtro de paso de banda, detectando solo un rango particular de frecuencias electromagnéticas (430-790 THz).

Ahora, si miramos la estructura del ojo humano, hay una pupila a través de la cual entra la luz. El iris es un músculo que rodea la pupila y regula la cantidad de luz que entra en el ojo. Detrás de la pupila está la lente, que enfoca la luz en la retina detrás de ella. La retina, que está unida a los nervios ópticos, genera una señal eléctrica basada en la luz que cae sobre ella. Los nervios ópticos llevan la señal eléctrica al cerebro, lo que nos permite ver. La retina está formada por millones de bastones y conos. Las varillas nos ayudan a percibir el brillo de la luz entrante, mientras que los conos son responsables de la percepción del color. Hay tres tipos de conos; Rojo, verde y azul. Todos los colores que percibimos son combinaciones de estos tres colores. Por lo tanto, estos colores son considerados como colores primarios de la visión. La visión humana es así, tricromática.

Ahora, respondiendo a la pregunta sobre imaginar un nuevo color. Pedirle a un ser humano normal que imagine un nuevo color es similar a pedirle a una persona ciega o totalmente ciega para que imagine el color. Imaginar un nuevo color, como lo dijo el usuario anónimo, es análogo a imaginar un nuevo sonido o un nuevo aroma. Podemos recordar un sonido que hemos escuchado antes o un aroma que hemos experimentado antes. Pero no podemos imaginar un nuevo color o aroma por completo.

Hipotéticamente, si pudiéramos modificar genéticamente el ojo humano, para agregar un tipo más de cono, los humanos podrán percibir nuevos conjuntos de colores. Hay ciertas especies en este planeta, que tienen cuatro conos en la retina y, por lo tanto, pueden percibir un conjunto más grande de colores. Las abejas, por otro lado, pueden percibir la radiación ultravioleta, pero son ajenas al color rojo.

Para concluir, citaré líneas del artículo ¿Por qué no podemos imaginar colores que no existen?

Al hacer esta investigación, la respuesta a mi pregunta nunca fue clara, nunca se explicó directamente. Tuviste que usar trozos y piezas para armar la respuesta exacta. Durante la investigación, se hizo cada vez más obvio que para comprender por qué no podemos simplemente idear un nuevo color, tendría que entender y poder explicar las partes del ojo humano. Muchas preguntas fueron planteadas durante el proceso de investigación. ¿Por qué podemos incluso ver el color? ¿Cómo podemos ver el color en primer lugar? ¿Hay colores aquí en la Tierra que nuestros ojos no pueden captar? Pero al final, todas estas preguntas hicieron que la pregunta principal apareciera más claramente. La razón final por la que no podemos realmente imaginar colores nuevos y únicos es simplemente porque no poseemos la estructura de ojo correcta. En mi opinión, aunque la investigación fue desafiante, el resultado final valió la pena, porque encontrar la respuesta a la pregunta y poder juntarlo todo dio una sensación satisfactoria de logro.

Fuente :
Espectro visible

¿Por qué no podemos imaginar colores que no existen?

¿Qué ven las abejas? ¿Y cómo lo sabemos?

Nuestros cuerpos son máquinas increíbles con un montón de diferentes “sistemas de detección de olas”. Si bien la energía sigue un amplio espectro de “tamaños de onda”, nuestra capacidad para detectarlos y registrarlos es diferente. Los sensores para las ondas que están entre aproximadamente 390 nm y 720 nm están en nuestros ojos. Cuando percibimos la radiación de esas longitudes de onda, se registran en nuestro cerebro como “colores”. 390 siendo violeta intenso, 450 azul, 510 verde, 600 amarillento, 690 y rojo a rojo intenso.

Un arco iris representa todo el espectro a la vez, pero separado. Sin embargo, podemos ver varias longitudes de onda a la vez, por lo que tiene modelos de color basados ​​en la mezcla de colores. Los colores secundarios provienen de la mezcla y presentación de dos colores (puede que recuerde colores primarios y secundarios, el azul y el amarillo forman el verde). Se pueden crear nuevos tonos al presentar dos longitudes de onda a la vez. Sin embargo, solo hay tantas combinaciones perceptibles y clasificables, y me temo que hemos agotado bastante todos los colores que se clasificarían como un nuevo color y no solo un pequeño retoque a un tono de uno existente.

El otro modelo de color que utilizamos para registrar el color es HSV, que es el tono (qué color), el valor (qué tan brillante) y la saturación (qué tanto de ese color). De cualquier manera, hemos agotado lo que podríamos llamar todos los “nuevos colores” y cualquier otra cosa, pero el cambio más pequeño que es casi imperceptible no es nuevo.

Entonces, lamentablemente, un nuevo color no es posible, incluso si fuera genial.

En primer lugar, no existe un atributo físico llamado “color”. El color es solo la interpretación de las señales eléctricas de los receptores de fotos en nuestros ojos, por el cerebro. Así que nuestro concepto de color solo tiene sentido para nosotros, los humanos. Las aves pueden ver más del espectro UV y realmente no tenemos idea de cómo lo perciben. Así que la cuestión de descubrir un nuevo color no tiene ningún sentido.
El espectro de color que vemos no solo está hecho de siete colores, sino que es más bien una banda continua de longitud de onda, cada uno técnicamente de un color diferente. Pero el cerebro humano no puede distinguir todas y cada una de las longitudes de onda en la banda. Esto nos deja poder distinguir unos 10 millones de colores.

Para responder a esta pregunta, primero debemos entender los conceptos básicos de la visión del color. En muy poco tiempo, la retina está llena de células sensibles a la luz de 2 tipos: bastones y conos. Las varillas son muy sensibles y, por lo tanto, son responsables de la visión en condiciones de poca luz. También confiere una visión acromática (sin color). Los conos son responsables de la visión del color y se dividen en tres tipos cuya magnitud de respuesta es diferente para diferentes longitudes de onda de la luz visible. Los conos rojos tienen una respuesta máxima alrededor de 570 nm, verde como alrededor de 530 nm y conos azules alrededor de 420 nm, pero cada respuesta se dispersa en un rango de longitud de onda más amplio. Cuando la luz de 570 nm alcanza su retina, casi solo los conos rojos responderán y enviarán una señal eléctrica a su cerebro. La sensación de color que surge de este proceso cerebral se ha llamado rojo, de ahí el nombre de esos conos.
El cerebro procesa una mezcla de respuestas de todos los tipos de células fotorreceptoras y el resultado es un color particular. Por ejemplo, la sensación “amarilla” puede surgir cuando la luz amarilla pura golpea la retina, o porque recibe luz verde y luz roja al mismo tiempo. Tu cerebro los mezcla y percibe amarillo. Eso es lo que sucede cuando ves amarillo en tu computadora: solo recibes luz roja y verde.
Como otro ejemplo, el color rosa no es una longitud de onda de luz particular. También es una mezcla de otras longitudes de onda que su cerebro posteriormente procesa como la “sensación rosa”.
Es importante tener en cuenta que la percepción del color depende en gran medida del contexto. Hay famosas ilusiones ópticas para demostrar esto. Uno de los mejores es probablemente este:

donde el cuadrado marrón en la parte superior es en realidad el mismo color que el cuadrado naranja / amarillo en la cara frontal del cubo. Esto se debe a que su cerebro “sabe” que un objeto en la sombra parece más oscuro de lo que realmente es, y lo compensa haciéndolo parecer más brillante que las longitudes de onda reales que golpean su retina.
Otro ejemplo más es el famoso zumbido de vestido negro / azul vs blanco / dorado. Los cerebros tendían a inferir el contexto de dos maneras diferentes y, por lo tanto, cambiaban radicalmente la sensación de color.

Sabiendo esto, hay principalmente dos formas en que podríamos ver nuevos colores.

Una es la presencia de un nuevo tipo de cono sensible a otro rango del espectro de luz. En realidad, existe en algunas personas con una condición genética. Estas personas ven nuevos colores que otras personas ni siquiera podían imaginar, porque su cerebro tiene una combinación única de conos en respuesta al proceso. Sería difícil, si no imposible, probar que este es el caso, ya que siempre han aprendido que la sensación de color que llamamos rojo también se llama rojo, aunque probablemente lo vean de otra manera.

La otra forma es tener células fotorreceptoras que sean sensibles a partes del espectro de ondas electromagnéticas fuera de la luz visible. Algunos animales tienen eso, no estoy seguro si esto existe en los humanos.

tl; dr Sí, hay otros colores que se pueden ver gracias a los nuevos tipos de células fotorreceptoras sensibles a otros rangos de longitudes de onda EM, dentro o fuera del espectro de luz visible convencional.

“Descubrir” podría ser la palabra equivocada, pero la posibilidad de que los humanos perciban un nuevo color es posible a través de la modificación genética. La mayoría de las personas son tricromáticas, lo que significa que sus ojos perciben tres frecuencias básicas y crean “todos” los otros colores como combinaciones de estos tres (como lo mencionó Joshua Engel anteriormente). Pero muchos animales son tetracromáticos. Tienen cuatro receptores de color y, por lo tanto, pueden ver toda una gama de colores que ni siquiera podemos imaginar. Si un genetista agregara un cuarto receptor a nuestros ojos, es probable que podamos ver “nuevos” colores. (Todo el proceso es mucho más complicado que esto porque hay un segundo nivel de procesamiento de color en el cerebro y no tenemos idea de cómo estos nuevos receptores se “unirán”, pero es posible en teoría).

Curiosamente, parece que muchas mujeres son tetracromáticas en el ojo, lo que significa que pueden percibir cuatro frecuencias distintas de luz, pero la frecuencia adicional que perciben no está lo suficientemente lejos de las frecuencias “regulares” para que sus cerebros lo usen mucho. .