Сколько есть цветов, которые не может увидеть человек?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Типичный человеческий глаз способен видеть 2-3 миллиона цветов. Это связано с тем, что наши глаза содержат три разных типа фоторецепторов, известных как колбочки. Они известны как короткие (S), средние (M) и длинноволновые (L) колбочки, потому что каждый из них имеет свою пиковую чувствительность в соответствующем диапазоне. Поскольку люди обладают этими тремя типами колбочек, их называют трихроматами.


Источник: medium.com

Восприятие цвета — это не просто определение длины волны, оно включает в себя различные этапы обработки нейронов. Но на способность обнаруживать и различать цвета влияет разнообразие колбочек в глазу. Собаки и большинство других млекопитающих, например, имеют только два типа колбочек, поэтому они известны как дихроматы. В результате они могут обнаруживать и различать меньше цветов, чем люди. С другой стороны, есть некоторые виды птиц, рыб, бабочек и пчел, известные как тетрахроматы; У них есть четыре типа колбочек, и они могут видеть и различать гораздо больше цветов, чем люди. По некоторым оценкам, тетрахроматы могут видеть около 100 миллионов различных цветов, а значит примерно на 98 миллионов больше, чем люди. Их четвертая колбочка чувствительна к ультрафиолетовой части спектра, невидимой человеческому глазу.

Мы точно не знаем, какие цвета могут видеть такие животные, но известно, что они могут различать цвета, недоступные людям. Другими словами, то, что мы видим как один цвет, они видят как несколько. Это можно продемонстрировать с помощью ультрафиолетовой фотографии.

Что видит человек (вверху), что «видит» бабочка (внизу). Снимок сделан ультрафиолетовой камерой.
Источник: www.webexhibits.org

Однако на этом история не заканчивается. Недавние исследования открыли возможность того, что некоторые люди, в результате мутации, могут быть тетрахроматами и, следовательно, видеть более широкий диапазон цветов, чем остальные. В большинстве случаев такой мутацией обладают девушки. Однако не всегда эта мутация может создать колбочку, спектральная чувствительность которой достаточно отличается от трех других, чтобы ее можно было квалифицировать как четвертую колбочку. Так или иначе четвертая колбочка не находится в ультрафиолетовом диапазоне и, следовательно, не дает "пчелиного" зрения, но она дает способность различать больше цветов в красной, желтой и зеленой частях спектра.

Около 12% женщин являются кандидатами на тетрахроматию, но функциональные тетрахроматы встречаются реже — по некоторым оценкам, 2–3%. Возможность идентифицировать таких людей стала настоящей проблемой, поскольку многие из них полагают, что все видят так же, как и они. Сегодня существует небольшое количество идентифицированных функциональных тетрахроматов, но увидеть то, что видят они, по-прежнему невозможно. Все, что удалось получить — это анекдотические описания цветов, которые не может видеть большинство. А объяснять новый цвет обычному человеку, это то же самое что рассказывать слепому с рождения о цветах.