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시각적(광학) 환상
시각적(광학) 환상 / 색상과 대비의 환상

색상과 대비의 환상. 착시의 백과사전

여가 활동으로서 / 시각적(광학) 환상

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먼저 색맹을 확인하고

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

정상적인 시력

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

색맹

 


 

흰색을 제외하고 몇 가지 색상이 있나요?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

XNUMX개? 실제로 핑크색과 녹색 두 개만 있습니다. 녹색과 빨간색의 여러 가지 음영이 보입니다.

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

노란색, 빨간색 및 파란색의 세 가지 색상만 있습니다.

 


 

몇 가지 색상이 있습니까?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

XNUMX개? 틀렸어, 딱 XNUMX개만. 이 사진에서는 핑크색과 오렌지색이 검정색으로 대체되었습니다.

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

 


 

괴링 격자

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현재 눈을 고정하고 있는 교차점을 제외하고 모든 흰색 줄무늬의 교차점에는 작은 회색 반점이 보입니다.

 


 

괴링 그리드의 또 다른 버전

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검은색 선의 교차점에 작은 빨간색 점이 보이시나요?

 


 

샤워에서 괴링 화격자 효과

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Defocused Goering 십자선

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헤링 그리드의 초점이 흐려지면 교차점의 검은 점(실제로는 없으며 우리 뇌의 아픈 상상임)이 무작위로 나타나고 사라지기 시작합니다. 그림 위로 눈을 움직이면 깜박임이 더 자주 발생합니다.

 


 

빨간색의 음영은 몇 개입니까?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

하나만.

 


 

튀는 색상

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오랫동안 보면 청록색 십자가가 노란색으로 변하기 시작하고 검은 사각형이 빨간색으로 변하기 시작합니다.

 


 

얼마나 많은 꽃?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

회색 원의 녹색 테두리는 강한 대비에 대한 인식입니다. 그녀는 거기에 없습니다. 사진에는 ​​색상이 3개밖에 없네요.

 


 

아이 팔로잉

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놀랍게도 노란색 점은 바라보는 곳에만 나타난다.

 


 

보라색 점

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꽃 중앙에 보라색 점들이 보이나요? 이 중 한 지점만 한동안 보면 다른 모든 지점은 점차 사라집니다.

 


 

치솟는 꽃잎

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꽃잎은 녹색 기판 위에 떠 있는 것처럼 보입니다.

 


 

오프셋 사각형

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빨간색 사각형과 녹색 사각형의 교차점에 있는 파란색 사각형은 사각형의 측면이 완벽하게 직선임에도 불구하고 오프셋으로 보입니다. 그건 그렇고, 모든 사람들이 이러한 변위의 환상을 보는 것은 아닙니다. 예를 들어, 색맹인 사람들은 사각형의 직선을 봅니다! 환상은 색상의 대조되는 전환으로 설명됩니다.

 


 

라인 시프트

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

이 그림을 보면 주변 선과 관련하여 각 선이 수평으로 변위되는 듯한 착각이 듭니다.

 


 

파란색 원

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이미지의 중앙을 잠시 보면 파란색 원이 색상 채도를 변경하기 시작합니다.

 


 

색도

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사각형의 교차점을 보면 어느 시점에서 교차점이 빨간색으로 변합니다.

 


 

깜박임 원

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원의 흰색 점과 검은 점을 세십시오.

 


 

나선형의

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나선형의 노란색 사이의 틈은 푸른 색조를 띠고 있습니다(실제로는 순수한 회색 음영). 동시에 중앙으로 갈수록 색상의 밀도가 증가합니다(실제로 색상 밀도는 모든 곳에서 동일합니다).

 


 

색상에 회색

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

배경에 따라 회색 사각형은 더 밝거나 더 어두운 색으로 보이지만 실제로는 그림 오른쪽의 사각형과 같이 모든 사각형의 색상과 음영이 동일합니다.

 


 

네온 환상

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사각형 중앙에 노란색이 보이시나요? 사실 그것은 거기에 없고, 거기 있는 모든 것이 순백색이다.

 


 

Сетка

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

대각선을 따라 회색 줄무늬가 보이나요? 실제로 사진에는 줄무늬가 없습니다.

 


 

밝은 점

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

사진 중 하나를 잠시 보면 누락된 점이 있는 교차점이 흰색으로 빛나거나(왼쪽 사진) 반대로 매우 어둡게 빛나는(오른쪽 사진) 것을 볼 수 있습니다.

 


 

핑크 도트

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가운데 점이 분홍색이라고 생각하십니까? 실제로는 회색입니다!

 


 

깜박이는 점

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그림을 따라 눈을 움직이면 파란색 점이 전구처럼 깜박이기 시작하는 모습을 볼 수 있습니다. 환상은 고전적인 헤링 그리드를 기반으로 합니다.

 


 

얼마나 많은 개미?

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개미 수를 세지 말고 사진을 잠깐 살펴보세요. 어떤 개미가 더 많나요? 빨간색인가요 흰색인가요? 이제 계산해 보세요...

 


 

무채색 대비

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원은 같은 회색 음영입니다.

 


 

색채 대비

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녹색으로 둘러싸인 회색은 라일락 핑크색으로 나타나고, 빨간색, 청록색으로 둘러싸여 있습니다.

 


 

마하 밴드(가장자리 대비)

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

부드러운 색상 전환이 줄무늬로 인식됩니다. 흰색 테두리에는 더 하얀 줄무늬가 보이고, 검은색 테두리에는 더 검은 줄무늬가 보입니다. 이 환상은 망막의 측면 억제로 인해 발생합니다.

 


 

Wertheimer-Koffka 환상

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흰색 배경의 링 부분이 더 어둡게 나타납니다. 연필을 제거하면 환상이 사라집니다.

 


 

밝기 비교

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

왼쪽 및 오른쪽 내부 사각형의 밝기는 동일하지만 왼쪽 사각형이 더 밝게 나타납니다.

 


 

T-퓨전 환상

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

동일한 색상과 음영의 회색 수직 직사각형.

 


 

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

그림 A에서 모든 다이아몬드는 서로 다른 색상을 갖고 있지만 실제로는 동일한 색상입니다. 오해를 불러일으키는 배경의 일부를 제거하면 이 사실을 분명히 알 수 있습니다. 그림 B를 참조하세요.

 


 

흑백 셀로 구성된 체스판이 보이시나요?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

같은 색조의 흑백 세포의 회색 반쪽.

회색은 검정색 또는 흰색으로 인식됩니다.

 


 

색상 불변성

보드를 자세히 살펴보세요. 그녀는 괜찮나요?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

그늘에서는 흰색 세포, 빛에서는 검은 색 세포가 같은 색입니다!

그러나 눈은 이것을 알아차리지 못합니다. 뇌는 조명에 관계없이 흑백 세포를 본다!

 


 

블록 가프터 효과

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왼쪽은 마름모이고 오른쪽은 큰 마름모로 결합되었지만 색상은 변하지 않았습니다.

 


 

Moron-Bourg-Ross의 환상

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

각 직사각형에서 오른쪽(삼각형)은 왼쪽보다 더 어둡게 보이지만 실제로 밝기는 동일합니다.

 


 

컬러 서클

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

노란색 원은 모두 같은 크기입니다.

 


 

색상 왜곡

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맨커 환상. 사진의 왼쪽과 오른쪽 상단에 있는 빨간색 줄무늬는 동일한 색상입니다. 아래 사진에는 같은 색상의 녹색 줄무늬가 있습니다.

 


 

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

별 A의 색은 별 B의 어두운 부분의 색과 같습니다.

 


 

가라테카

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

상단 사진을 살펴보세요. 가라테카의 그림자의 색조가 다릅니다. 실제로 그림자의 색상은 동일하며, 이는 하단 사진에서 확연히 볼 수 있습니다.

 


 

빨간 큐브

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

위쪽의 빨간색 큐브는 아래쪽의 빨간색 큐브보다 더 어둡게 나타납니다. 실제로 색상과 음영은 동일합니다. 큐브와 배경의 대비로 인해 환상이 발생합니다.

 


 

그림의 가장자리를 검은색 프레임으로 처리하면 그림의 색상이 더 밝고 채도가 높아 보입니다.

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

 


 

그림에서 상형문자 윤곽선이 흰색으로 표시되지 않은 부분의 배경색이 더 채도가 높아 보입니다.

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

 


 

사진의 중앙이 더 밝습니까?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

그림의 가장자리와 중앙의 색상은 동일합니다.

 


 

어느 셀이 더 밝습니까?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

셀 A와 B는 같은 색입니다.

 


 

색상 왜곡

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

위 사진에서 1번 영역과 2번 영역은 동일한 배경을 가지고 있습니다. 사진 위에 그라데이션이 들어간 원을 얹어 놓았더니 아래 두 사진을 보면 알 수 있듯이 1번 영역과 2번 영역이 서로 다른 색조를 띠기 시작했습니다. 실제로 세 장의 사진에서 영역 1과 영역 2는 모두 동일한 색상입니다.

 


 

Knill과 Kersten의 환상

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

그림 1에서는 사각형이 동일한 것처럼 보입니다. 함께 이동해 보겠습니다(그림 2). 서로 다른 것으로 밝혀졌습니다. 효과를 높이기 위해 앞면의 음영을 유지하면서 사각형을 큐브로 변환합니다 (그림 3). 그런 다음 큐브를 원통형으로 변환합니다(그림 4). 보시다시피 "차이" 효과가 감소했습니다.

 


 

회로망

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

색상 그라데이션은 이미지에 XNUMX차원적인 느낌을 줍니다. "땋은 머리"는 올리브색 배경 위에 매달려 있는 것처럼 보였습니다.

 


 

공작

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

두 공작의 색상은 동일합니다.

 


 

같은 색

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녹색, 빨간색, 파란색은 그림 전체에서 동일하지만 다르게 보입니다.

 


 

낮과 밤

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오른쪽 소녀는 왼쪽보다 더 어둡게 보이지만 실제로는 동일합니다.

 


 

색상 변경

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

배경색이 나머지 배경과 다른 중앙의 사각형을 보세요. 잠시 후 주변 사각형과 비교하면 동일하지만 인접한 사각형의 배경색이 더 밝은 색상으로 변경된 것을 볼 수 있습니다.

 


 

어둠 속에서 밝게

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

빨간색 점 아래의 회색 배경은 파란색 점 아래의 배경보다 더 밝게 보입니다. 사실 파란색 점 아래 회색 배경이 더 밝아요!

 


 

황금 사각형

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

사각형이 다르게 보입니다. 각 사각형은 올리브색 그라데이션으로 채워집니다. 왼쪽은 더 어둡고, 오른쪽은 더 밝습니다. 작은 사각형이 있는 하나의 큰 사각형도 더 넓은 범위의 색상으로만 그라데이션으로 채워집니다. 하지만 작은 사각형은 모두 같은 색이에요.

 


 

붉은 색조

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

여기에는 XNUMX개의 빨간색 음영이 있습니다.

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

그리고 여기 세 가지가 있습니다.

 


 

듀얼 그린

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

녹색 배경은 어디에서나 동일하지만 중앙 사각형의 색상이 더 포화되는 것처럼 보입니다.

 


 

깊이 지각

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사진을 봐. 그라데이션의 전환이 볼륨(깊이)의 환영을 만들어낸다고 생각하지 않나요?

 


 

낯선 사람들

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모든 다이아몬드는 동일한 그라데이션을 지닌 XNUMX개의 작은 다이아몬드로 구성됩니다. 하지만 사진을 보면 다이아몬드 중 일부는 주황색이고 일부는 보라색인 듯한 착각이 듭니다.

 


 

말 색깔

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이상하게 보일 수도 있지만 말의 색과 그늘은 완전히 동일합니다. 자유롭게 확인해보세요! 그리고 배경의 대비로 인해 발생하는 환영 때문에 다르게 보입니다.

 


 

노란색과 더 노란색

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

애니메이션 사진을 보세요. 사각형은 초당 한 번씩 나타납니다. 각각의 새로운 사각형은 이전 사각형보다 더 노란색으로 보입니다. 실제로 사각형의 색상은 동일합니다. 그들은 정확히 동일합니다. 그러나 그라데이션이 노란색에서 빨간색으로 전환되면 이러한 효과가 생성됩니다.

 


 

회색 녹색 원

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

모든 원은 동일한 색상(회색)입니다. 사진의 왼쪽 부분에서는 대조되는 배경으로 인해 녹색으로 보입니다.

 


 

그리드

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격자의 검은 점이 다른 색상으로 깜박입니다.

 


 

3 색

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

이 그림에서는 연한 녹색, 자주색 및 노란색의 3가지 색상만 사용합니다.

 


 

색상 인식

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

파란색 사각형 주변의 프레임은 주황색으로 나타나고, 노란색 사각형 주변의 프레임은 라일락-보라색으로 나타납니다. 실제로 프레임의 색상은 동일합니다.

 


 

네 카드

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

각 "카드" 안의 격자 사각형을 살펴보세요. 녹색 2개, 파란색 2개 보이시나요? 실제로 4개의 그리드는 모두 같은 색상입니다.

 


 

화살표가 보이시나요?

시각적(광학) 착시 / 색과 대비의 착시

어떤 색 화살표가 가장 먼저 눈에 띕니까?

 


 

색 반점 변경

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머리를 앞뒤로 움직입니다. 착색된 반점의 크기가 변경됩니다.

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현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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한국의 전문가 개발은 빛에 대한 인간의 반응을 모방하고 일부 작업을 수행하는 방법도 배웁니다. 이 시스템은 보철물이나 복잡한 로봇을 설계하는 데 사용할 수 있습니다.

인공 신경계는 한국의 XNUMX개 대학의 전문가들에 의해 만들어졌습니다. 다양한 외부 자극에 대한 반응을 보여줄 수 있습니다.

이 시스템은 빛을 전기 신호로 변환할 수 있는 특수 물질인 포토다이오드, 기계적 시냅스 역할을 하는 트랜지스터, 전체 시스템의 두뇌 역할을 하는 인공 신경 회로로 구성됩니다.

포토다이오드가 빛을 찾으면 전기 신호가 트랜지스터를 통해 전송됩니다. 그런 다음 이 신호는 메시지를 수신하는 인공 신경망으로 전달됩니다.

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