黃光和紅光我沒有修行的為什麼會發強光

2021-03-03 23:46:34 字數 5232 閱讀 7030

1樓:漸醒靈魂

每個人都發光,不排除已經進化很多世了,黃光和紅光也不是很高,金光和白光比較高。

紅光和綠光疊加,為什麼會發出黃光

2樓:海之聲興源旗艦

電磁波中可見光能被人眼感覺,不同波長的光顯現出不同顏色.自然界中的物體專,由於物質成分各不屬

相同,對自然光有著不同的選擇性吸收和反射能力,而呈現出不同的色彩.

對於人眼來說,單一波長的光對應著單一的一種色彩.如眼睛對於0.62—0.

76μm的光,感覺為紅色;對於0.50—0.56μm的光感覺為綠色.

然而,眼睛在感覺判別色彩時亦有侷限性.若把波長0.7μm的紅光與0.

54μm的綠光按一定比例混合疊加,眼睛的感覺將如同0.57μm的黃光感覺為黃色.分不出哪一種是「單色」的黃光(0.

57μm),哪一種是紅光與綠光混合而成的黃光.這一種現象被利用在彩色電視螢幕上,仔細觀察,我們可以發現螢幕上黃色畫面是由數百個緊密相間的紅色和綠色斑點組成.當觀眾接受了從螢光屏上發射出的紅光和綠光後,在眼睛中混合,兩種有色光疊加,產生了黃色的感覺.

紅光加綠光為什麼形成黃光?

3樓:樹袋熊

紅光與綠光混合在一起,並不能產生黃光,不存在兩種不同波長的光混合後變成另一種波長的光的現象。

我們看到紅光與綠光混合時,覺得是黃光,那是我們眼睛的感覺,其實光還是紅光與綠光,只是人的眼睛把它誤認為是黃光。

這是由人眼睛檢測彩色訊號的原理帶來的。

人眼睛裡有三種檢測彩色的視覺細胞,也就是有三種敏感峰值波長不同的光學感測器,第一種敏感波長峰值在紅光段,第二種敏感波長峰值在綠光段,第三種敏感波長峰值在藍光段。

敏感峰值波長在紅光段的,並不意味著它只能檢測到紅光,只是說它對紅光最敏感,到了黃光、綠光段,就不那麼敏感了,波長偏離紅光越遠,則越不敏感,在接受到光時其輸出也越弱。

我們假定紅光細胞在接收到光強為1的紅光時,輸出為1;在接收到光強為1的黃光時,輸出為0.5;在接收到光強為1的綠光訊號時,輸出為0。

假定綠光細胞在接收到光強為1的紅光時,輸出為0;在接收到光強為1的黃光時,輸出為0.5;在接收到光強為1的綠光訊號時,輸出為1。

那麼當有一束光強為1的紅光照進眼睛,紅光細胞輸出1,綠光細胞輸出0,這時我們就知道有一束光強為1的紅光。

當有一束光強為1的綠光照進眼睛,紅光細胞輸出0,綠光細胞輸出1,這時我們就知道有一束光強為1的綠光。

當有一束光強為1的黃光照進眼睛,紅光細胞輸出0.5,綠光細胞輸出0.5,這時我們的大腦發現兩種細胞都有輸出,且都為0.

5,於是大腦把導致這種現象的光定義為光強為1的黃光——大腦的定義:當紅光細胞和綠光細胞同時輸出0.5時,定義為光強為1的黃光。

當有一束光強為0.5的紅光和一束光強為0.5的綠光同時照進我們的眼睛,紅光細胞和綠光細胞都同時輸出0.

5。現在注意了:在前一段我們提到,大腦已經定義了「當紅光細胞和綠光細胞同時輸出0.

5時,定義為光強為1的黃光」,於是我們感受到的,就是光強為1的黃光。大腦沒有辦法區分真正的黃光和由紅光與綠光同時作用形成的假黃光,於是把它們統統算作黃光。

以上分析了紅光加綠光是如何被人的視覺系統識別成黃光的。你可以用同樣的方法分析為什麼綠光加藍光會被識別成青光。

現在有乙個比較麻煩的是,為什麼紅光加藍光會被識別成紫光。因為紫光比藍光波長更短,離紅光細胞敏感區更遠,可是紫光顯然和紅光細胞有了某種聯絡。

其實是這樣的,紅光細胞比較特殊,它的主要敏感區域在紅光段,但是它在紫光段的短波端(就是紫光與紫外線邊界附近)還有乙個小的敏感峰,有了這個敏感峰就能解釋為什麼紅光加藍光被識別為紫光了。

那麼為什麼紅光細胞能檢測到紫光呢?我沒有查到相關資料。不過我有乙個猜想,因為紫光和紫外剛好在紅光波長一半附近,也就是說,檢測紅光的細胞,同時對紅光的二次諧波很敏感。

這種對二次諧波敏感的現象,在感測器領域是很常見的。

4樓:豔陽高照的午後

色光三原色(加色法)

(紅)+(綠)=(黃)

(藍)+(綠)=(青)

(紅)+(藍)=(品紅)

(綠)+(藍)+(紅)=(白)

色光三原色——加色法原理

人的眼睛是根據所看見的光的波長來識別顏色的。可見光譜中的大部分顏色可以由三種基本色光按不同的比例混合而成,這三種基本色光的顏色就是紅(red)、綠(green)、藍(blue)三原色光。這三種光以相同的比例混合、且達到一定的強度,就呈現白色(白光);若三種光的強度均為零,就是黑色(黑暗)。

這就是加色法原理,加色法原理被廣泛應用於電視機、監視器等主動發光的產品中。

相關資訊:

色光三原色是指紅、綠、藍三色,各自對應的波長分別為700nm,546.1nm,435.8nm,光的三原色和物體的三原色是不同的。

光的三原色,按一定比例混合可以呈現各種光色。根據托馬斯·楊和赫爾姆豪茲的研究結果.這三種原色確定為紅、綠、藍(相當於顏料中的大紅、中綠、群青的色彩感覺)。彩色電視螢幕就是由這紅、綠、藍三種發光的顏色小點組成的。

由這三原色按照不同比例和強弱混合.可以產生自然界的各種色彩變化。顏料和其他不發光物體的三原色是品紅(相當於玫瑰紅、桃紅)、品青(相當於較深的天藍、湖藍)、淺黃(相當於檸檬黃)。由英國化學家富勃斯特(1781—1868)研究選定的這三原色可以混合出多種多樣的顏色,不過不能調配出黑色,只能混合出深灰色。

因此在彩色印刷中,除了使用的三原色外還要增加一版黑色.才能得出深重的顏色。

5樓:純雪1勞倫

電磁波中可見光能被人眼感覺,不同波長的光顯現出不同顏色。自然界中的物體,由於物質成分各不相同,對自然光有著不同的選擇性吸收和反射能力,而呈現出不同的色彩。

對於人眼來說,單一波長的光對應著單一的一種色彩。如眼睛對於0.62—0.

76μm的光,感覺為紅色;對於0.50—0.56μm的光感覺為綠色。

然而,眼睛在感覺判別色彩時亦有侷限性。若把波長0.7μm的紅光與0.

54μm的綠光按一定比例混合疊加,眼睛的感覺將如同0.57μm的黃光感覺為黃色。分不出哪一種是「單色」的黃光(0.

57μm),哪一種是紅光與綠光混合而成的黃光。這一種現象被利用在彩色電視螢幕上,仔細觀察,我們可以發現螢幕上黃色畫面是由數百個緊密相間的紅色和綠色斑點組成。當觀眾接受了從螢光屏上發射出的紅光和綠光後,在眼睛中混合,兩種有色光疊加,產生了黃色的感覺。

光疊加規律如下:

紅光+綠光=黃光 1

紅光+藍光=品紅光 2

綠光+藍光=青光 3

紅光+綠光+藍光=白光4

根據上述色光疊加的規律,若以1、2、3三式分別代入4式,可得:

藍光+黃光=白光

綠光+品紅光=白光

紅光+青光=白光

相關:色光疊加: 包括色(比如水彩)疊加和光疊加。紅光加上綠光看起來是黃光,但是紅墨水摻上綠墨水可就差不多是黑的了。

我們在計算機上所作的,都是光疊加的內容。 紅光與綠光混合在一起,並不能產生黃光,不存在兩種不同波長的光混合後變成另一種波長的光的現象。

我們看到紅光與綠光混合時,覺得是黃光,那是我們眼睛的感覺,其實光還是紅光與綠光,只是人的眼睛把它誤認為是黃光。

這是由人眼睛檢測彩色訊號的原理帶來的。

人眼睛裡有三種檢測彩色的視覺細胞,也就是有三種敏感峰值波長不同的光學感測器,第一種敏感波長峰值在紅光段,第二種敏感波長峰值在綠光段,第三種敏感波長峰值在藍光段。

敏感峰值波長在紅光段的,並不意味著它只能檢測到紅光,只是說它對紅光最敏感,到了黃光、綠光段,就不那麼敏感了,波長偏離紅光越遠,則越不敏感,在接受到光時其輸出也越弱。

我們假定紅光細胞在接收到光強為1的紅光時,輸出為1;在接收到光強為1的黃光時,輸出為0.5;在接收到光強為1的綠光訊號時,輸出為0。

假定綠光細胞在接收到光強為1的紅光時,輸出為0;在接收到光強為1的黃光時,輸出為0.5;在接收到光強為1的綠光訊號時,輸出為1。

那麼當有一束光強為1的紅光照進眼睛,紅光細胞輸出1,綠光細胞輸出0,這時我們就知道有一束光強為1的紅光。

當有一束光強為1的綠光照進眼睛,紅光細胞輸出0,綠光細胞輸出1,這時我們就知道有一束光強為1的綠光。

當有一束光強為1的黃光照進眼睛,紅光細胞輸出0.5,綠光細胞輸出0.5,這時我們的大腦發現兩種細胞都有輸出,且都為0.

5,於是大腦把導致這種現象的光定義為光強為1的黃光——大腦的定義:當紅光細胞和綠光細胞同時輸出0.5時,定義為光強為1的黃光。

當有一束光強為0.5的紅光和一束光強為0.5的綠光同時照進我們的眼睛,紅光細胞和綠光細胞都同時輸出0.

5。現在注意了:在前一段我們提到,大腦已經定義了「當紅光細胞和綠光細胞同時輸出0.

5時,定義為光強為1的黃光」,於是我們感受到的,就是光強為1的黃光。大腦沒有辦法區分真正的黃光和由紅光與綠光同時作用形成的假黃光,於是把它們統統算作黃光。

以上分析了紅光加綠光是如何被人的視覺系統識別成黃光的。你可以用同樣的方法分析為什麼綠光加藍光會被識別成青光。

現在有乙個比較麻煩的是,為什麼紅光加藍光會被識別成紫光。因為紫光比藍光波長更短,離紅光細胞敏感區更遠,可是紫光顯然和紅光細胞有了某種聯絡。

其實是這樣的,紅光細胞比較特殊,它的主要敏感區域在紅光段,但是它在紫光段的短波端(就是紫光與紫外線邊界附近)還有乙個小的敏感峰,有了這個敏感峰就能解釋為什麼紅光加藍光被識別為紫光了。

那麼為什麼紅光細胞能檢測到紫光呢?我沒有查到相關資料。不過我有乙個猜想,因為紫光和紫外剛好在紅光波長一半附近,也就是說,檢測紅光的細胞,同時對紅光的二次諧波很敏感。

這種對二次諧波敏感的現象,在感測器領域是很常見的。

6樓:

成像原理 白光是由各種單色光混合而成,當通過三稜鏡後便色散為一條彩色光帶,稱為光譜。光譜由單色光組成,其排列順序是紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。它們均有特定的波長(見表)。

在色散不充分時,白光僅分解為紅、 綠、 藍三種色光,它們各佔整個光譜的三分之一,這三種單色光即稱為原色光。從白光中分別減去三種原色光可相應地得到黃、品紅、青三種補色光,即:

白光-藍光=黃光

白光-綠光=品紅光

白光-紅光=青光

由補色光等量相加可得到另乙個原色光(見彩圖),這一疊加法通常稱為減色法。

即: 黃光 +品紅光=紅光

黃光 +青光 =綠光

品紅光+青光 =藍光

三種補色光以不同強度混合,可產生一切天然色光,這是製造彩色感光材料的減色法原理。另外,由原色光等量相加可得到另乙個補色光。這種將原色光疊加而得到各種色光的方法,稱加色法(見彩圖)。

三種原色光以不同強度混合,也可產生各種天然色光。

加色法原理製造彩色感光材料曾在感光材料發展的早期採用過,但其制法複雜,且成像質量較差,後為減色法原理所代替。現代的彩色感光材料除極個別品種外,都是按照減色法原理來成像的。

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