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單色視覺(英語:monochromacy)是生物體或機器僅區分電磁光譜中單一頻率的能力。 在物理意義上,沒有電磁輻射源純粹是單色的,但可以認為是在峰值周圍形成的高斯頻率分布。同理,生物體或機器的視覺系統不能是有單色的,是根據光的強度區分峰值周圍的連續頻率組。 具有單色性視覺的生物稱為單色性視覺動物。
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2019年8月26日) |
很多動物,例如所有的海洋哺乳動物、夜猴和澳洲海獅(右圖)在一般情況下是單色性視覺動物。對於人類,沒有辨色能力視或顏色辨別不良是重遺傳性或後天性疾病的其他幾種症狀之一,例如遺傳性全色盲,獲得性全色盲和遺傳性藍錐單色性視覺。
人類的視覺系統由光感受器細胞(視杆細胞和視錐細胞)開始,經由視網膜神經節細胞,最後傳遞至大腦的視覺皮層。色覺主要由視錐細胞實現,每種視錐細胞能夠識別特定範圍的光波長。視網膜神經節細胞和視覺皮層也參與色覺的處理。
視杆細胞數量非常多(約1.2億),主要分布在人類視網膜的周圍部分。視杆細胞對微弱光線非常敏感,因此在夜間或昏暗環境中發揮作用。在光線強烈的情況下,視杆細胞對光線的反應減弱,因為它們會受到光線的漂白。
視錐細胞主要集中在眼睛的中央凹附近,它們在明亮的光線下更為活躍,並且對色覺至關重要。人眼中通常有三種類型的視錐細胞(短波長、中波長和長波長,有時被稱為藍色、綠色和紅色),每種類型的視錐細胞能檢測不同的波長範圍。儘管視網膜中視杆細胞的數量是視錐細胞的大約20倍,但視錐細胞卻為大腦提供了90%的視覺輸入。
與視杆細胞相比,視錐細胞的反應速度更快,它們有三種不同顏色敏感度的色素,而視杆細胞只有一種,因此無法感知顏色。由於視杆細胞和視錐細胞在人眼中的分布特點,人們在中央凹附近(視錐細胞分布區域)具有較好的色彩視覺,但在視網膜外圍(視杆細胞分布區域)色彩視覺較差。
這些類型的色覺異常可以遺傳,由於錐體色素或光誘導過程所需的其他蛋白質的改變而產生:
錐體單色症和杆狀單色症所表現症狀一致,所以這兩種情況通常被統稱為單色症。[1][2]
單色視覺有兩種基本類型。 「單色視覺的動物可能是棒狀單色或錐形單色,這些單色包含具有單一光譜靈敏度曲線的光感受器。」
人類有三種視錐細胞,短(S,或藍色)波長敏感,中(M,或綠色)波長敏感和長(L,或紅色)波長敏感的視錐細胞。有三種不同形式的錐單色,根據單一功能錐類命名:[3]
據華盛頓大學的色覺研究員傑伊-尼茲說,三色人視網膜上的三個標準色覺錐體中的每一個都能檢測到約100種顏色的等級。大腦可以處理這三個數值的組合,因此人類平均可以分辨出大約一百萬種顏色。[7]因此,一個單色人能夠分辨出大約100種顏色。[8]
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