1.4 可见光为什么可见(二)-典哥有声

cover

  如无法下载或有错误,请刷新重试或点此 反馈 给我们

1.4 可见光为什么可见(二) - 典哥有声.mp3

[00:00.00]本字幕由TME AI技术生成[00:03.41]...
[00:00.00]本字幕由TME AI技术生成
[00:03.41]欢迎收听生命的色彩作者
[00:07.87]史军
[00:09.01]由点歌为您播讲
[00:15.29]可见光之所以被叫做可见光
[00:18.81]是因为我们的眼睛正好能看到这段光波
[00:22.57]那是排除了所有不必要波段
[00:25.27]比如紫外线和红外线
[00:27.33]包括x光等低频射线的结果
[00:30.63]剩下的光线就是肉眼可以感知的光线
[00:34.19]我们称之为可见光
[00:38.20]其实
[00:39.04]可见光这个词并不准确
[00:41.40]如果较真儿的话
[00:42.64]应该叫做人眼可见光才对
[00:45.86]对于不同的动物来说
[00:47.48]可见光的范围并不相同
[00:49.86]有些动物可以比人类感知更宽的光谱
[00:53.02]比如蜜蜂能看见紫外光
[00:55.10]有些鸟类则能够看到红外线
[00:58.37]由此可知
[00:59.41]人类所说的可见光和其他动物眼里的可见光并不是一回事
[01:05.27]人类只是掌握了话语权
[01:07.63]强行把自己看到的光线命名为可见光而已
[01:13.34]要是较真儿的话
[01:14.62]人眼可见光这个说法其实也不准确
[01:17.86]因为我们看到的并不是一个固定的光谱波段
[01:21.42]而是变化的波段
[01:23.80]我们只是大致把四百纳米到七百六十纳米的波段的光称为可见光
[01:29.48]而在现实世界中
[01:30.72]有人居然能看到三百五十纳米或者七百八十纳米的光波
[01:35.30]而且不能排除感受更加夸张的波段的可能性
[01:39.90]科学家根本无法给出真正准确的可见光序列
[01:43.84]表明我们看到的色彩并不相同
[01:50.03]就算色觉正常的人群
[01:52.23]每个人看到的色彩也可能略有不同
[01:55.25]这就是所谓的色觉多态性
[01:58.31]只是彼此没有经过详细对比
[02:00.77]因而互相都不了解罢了
[02:04.66]有时就算经过对比
[02:06.56]也很难发现其中的微妙差别
[02:09.38]比如你指着一个红色的苹果告诉朋友说这就是红色
[02:14.16]无论你的朋友是否色觉正常
[02:16.72]都不会提出反对意见
[02:18.82]他也会认为那就是红色
[02:21.02]因为他从小就被教导
[02:22.78]苹果是红色的
[02:25.02]其实
[02:25.74]红色只是对色彩的一种定义
[02:28.44]是大家给事物贴上的一个标签
[02:31.46]他并不知道你眼里的红色到底是什么样
[02:34.92]你也不知道他眼里的红色是什么样的
[02:38.84]你们以为可以用一个苹果找到共同点
[02:42.08]其实你们可能看到的是完全不同的色彩
[02:46.61]也就是说
[02:47.61]每个人眼里的世界色彩略有差异
[02:51.67]我们只是没有机会与别人进行详细的对比和区分
[02:56.41]因此只能默认大家眼里的色彩是相同的
[03:00.83]如果不去做体检
[03:02.41]我们甚至很少意识到有人是色盲
[03:06.09]可他们眼里的世界明明和我们眼里的完全不同
[03:11.00]在体检结果出来之前
[03:13.04]我们对此却毫不知情
[03:15.18]甚至连色盲患者自己都不知道
[03:17.84]因为大家都会同意
[03:19.50]苹果成熟以后会变成红色
[03:22.16]从而表现出表面上的一致
[03:26.77]同样的道理
[03:27.93]其他动物眼里的世界和人类的也完全不同
[03:31.59]我们对此同样毫不知情
[03:33.75]那其实是不同动物对不同光波进行取舍的结果
[03:37.95]为的是提高视觉系统的工作效率
[03:40.97]适应各自不同的生活环境
[03:44.77]很少有人意识到
[03:46.21]可见光的内容其实极其丰富
[03:49.13]你可以认为
[03:50.13]每个波长都对应着一种光
[03:52.89]比如波长为四百二十一纳米的光波就和四百二十二纳米的光波不同
[03:58.61]而四百二十二点五纳米的光波又和四百二十二点六纳米的光波不同
[04:04.47]要想完全感受并区分所有不同的波长
[04:08.19]眼睛就应该具备大量不同类型的感光细胞
[04:12.55]以便于所有波长光形成一一对应的关系
[04:19.06]青凤蝶就为此做出了巨大的努力
[04:22.58]他们甚至有十五种分辨颜色的感光细胞
[04:26.16]从节约信息量的角度考虑
[04:28.54]没有哪种动物能够把感光能力做到极致
[04:32.58]那几乎要求无穷多的感光细胞
[04:35.36]对大脑信号处理能力的要求也近乎无穷大
[04:39.84]对于任何生物来说
[04:41.42]这都是不可能的事情
[04:43.38]所以
[04:44.02]动物对于光波必须有所取舍
[04:49.53]一旦采取不同的取舍策略
[04:52.23]不同的动物就会表现出不同的感光能力
[04:56.35]我们之所以能够看到这个区域的波段
[04:58.99]而不是那个区域的波段
[05:01.03]首先是为了适应光电效应的需要
[05:04.05]其次呢
[05:04.71]是为了适应自然环境的需要
[05:07.73]只有不同的感光能力
[05:09.43]才能适应不同的自然环境
[05:11.97]生活在山洞里的蝙蝠不可能和生活在泥土中的蚯蚓进化出相同的感光能力
[05:18.95]也就是说
[05:19.99]感光能力是自然选择的结果
[05:23.13]同时也是对光线妥协的结果
[05:27.64]我们不知道
[05:29.22]当阳光携带着全波段的能量从太阳表面启程
[05:34.28]经过一五千万公里的远征抵达地球时
[05:38.22]有些波段的能量已经在长达八分钟的漫长旅途中被消耗殆尽
[05:44.12]到达地球的阳光中
[05:45.70]绝大部分都属于红外线
[05:48.32]但红外线的缺点是能量太低
[05:50.90]不足以激发眼睛内部的光电效应
[05:54.12]而处于可见光另一端的紫外线则正好相反
[05:57.72]它们能量太高
[05:59.08]反应性能太强
[06:00.56]见到谁都要反应一下
[06:02.86]结果很容易被臭氧或者水分子吸收掉
[06:07.68]残余的紫外线到达眼球时
[06:09.94]又被晶状体蛋白质大量屏蔽
[06:12.64]经过层层过滤
[06:14.04]紫外线很难到达人眼的视网膜
[06:17.42]当然也就无法激发感光系统的光电效应
[06:21.22]所以我们人类看不见紫外线
[06:25.86]也就是说
[06:27.02]我们对红外线的屏蔽是一种被动屏蔽
[06:30.48]因为红外线本身不足以激发感光反应
[06:34.14]而对紫外线的屏蔽则属于主动屏蔽
[06:37.16]镜状体和玻璃体是最重要的防护层
[06:40.76]如果没有这些防护层
[06:42.50]我们就可以看到防护层如些人的眼睛发生病变之后
[06:47.10]比如一些白内障患者
[06:48.86]晶状体受损
[06:50.14]对紫外线失去过滤能力
[06:52.24]反倒能够意外获得紫外视觉
[06:55.22]看到要比紫色更紫的颜色
[06:58.77]法国著名印象派画家莫奈晚年就因为患白内障而能够看到紫外线
[07:04.85]导致他晚年的作品由鲜艳明亮的色彩一变而为朦胧的深褐色和深红色
[07:12.55]呈现出迷幻般的绘画效果
[07:15.63]当然
[07:16.25]他眼里的效果可能更加迷人
[07:19.65]只是我们无法察知罢了
展开
广告图片
广告图片
歌曲吧版权投诉 请联系我们 123456@qq.com