¿Cuál es la diferencia de color más pequeña que podemos distinguir?

A lo largo de los años han realizado muchos estudios sobre esto, solo los resultados son complicados. Por ejemplo, puede dividir el color en tres componentes: tono, saturación y brillo.

El tono es de qué color del arco iris es (a excepción de las combinaciones de azul y rojo que son “tonos extra-espectrales”). La saturación es la pureza de la luz (inversa del ancho de banda). Negro, blanco y gris tienen 0% de saturación.

En condiciones ideales de laboratorio, las personas pueden distinguir unos 225 tonos diferentes. Esto se mide con un monocromador de pantalla dividida y el concepto de JND (Just Notable Difference). La diferencia más pequeña está en el rango amarillo, donde las personas pueden distinguir dos tonos separados aproximadamente 1 nm. Para los tonos espectrales (arcoíris), la “curva de discriminación de tono” tiene forma de W, con una joroba en el medio en verde, dos puntos bajos en cian y amarillo, y luego subiendo en violeta y rojo. (Eso es solo para los colores espectrales). Sin embargo, estos números solo son buenos si el brillo y la saturación están en niveles óptimos.

Para ir más allá de esta simple explicación, debe comprender el concepto de elipse de MacAdam, que cubre todas las combinaciones posibles de matiz y saturación, pero no el brillo.

Entonces … Aquí hay una respuesta escrita (o al menos publicada) por “Anubis” en http://forums.anandtech.com/show …, que parece dar varias respuestas posibles diferentes a su pregunta, que van desde 450 hasta 10, dependiendo de si te quedas con grises o si cambias de color:

2.6 ¿Cuántos niveles de gris puede distinguir el ojo?

Varios estudios han convergido en la misma respuesta, aproximadamente 450. El color de ocho bits (256) producirá artefactos de bandas si se mapea en un amplio rango de brillo. La situación se complica por la desigualdad de los tamaños de los pasos en los niveles de brillo. En el extremo inferior, los pasos deben ser muy pequeños, mientras que el extremo superior necesita pasos más grandes (Ley de Weber). Es poco probable que 8 bits realmente suministren 256 niveles de gris, y mucho menos 450. En general, los pasos en el extremo inferior son demasiado grandes, por lo que cada nivel de gris salta más de un JND, mientras que en el extremo superior, los pasos son demasiado pequeños, así sucesivos niveles de grises parecen idénticos.

Pero hay buenas noticias. Los monitores CRT tienen un defecto, gamma no lineal, que corrige en parte este error al disminuir automáticamente el tamaño del paso en el extremo inferior y aumentar el número de niveles de grises discriminables. Lamentablemente, también hay malas noticias. Tanto el tamaño del brillo humano JND como la gamma de la pantalla cambian con las condiciones de visualización, por lo que el número de pasos que realmente está disponible también cambia y es algo impredecible.

2.7 ¿Cómo puedo obtener más de 256 niveles de gris de mi computadora usando el color? Incluso un sistema de 24 bits solo proporciona un máximo de 256 niveles de gris, ya que utiliza 3 números de ocho bits para controlar la intensidad. Sin embargo, hay un truco simple que puede mejorar la resolución del nivel de gris.

La intensidad relativa de los colores verde-rojo-azul forma una proporción aproximada de 4-2-1. La proporción exacta variará de un monitor a otro, pero el orden es siempre el mismo: el verde es más intenso, luego el rojo, el azul. Ahora suponga que tiene un gris en (rojo = 50, verde = 50, azul = 50). Normalmente, el siguiente paso sería (51,51,51). Pero puede crear 6 pasos intermedios entre estos dos niveles:

2.8 ¿Cuántos niveles de saturación puede distinguir el ojo?

Comenzando en blanco y saliendo a un color espectral puro, hay gradaciones en la saturación aparente. Sin embargo, algunos tonos aparecen inherentemente más saturados que otros. El amarillo más saturado todavía parece pálido en comparación con el rojo saturado, el verde saturado y especialmente el azul saturado. Como resultado, el número de niveles de saturación distinguibles es menor en amarillo que en el resto del espectro. Un estudio concluyó que solo hay 10 pasos de saturación alrededor del amarillo con el número aumentando gradualmente a medida que la longitud de onda aumenta o disminuye. Las longitudes de onda más bajas, azul-violeta, tuvieron aproximadamente 60 pasos, mientras que el rojo alcanzó aproximadamente 50. Los espectadores encontrarán pequeñas diferencias en la saturación azul, violeta y roja altamente discriminables, mientras que las pequeñas diferencias en la saturación amarilla serán difíciles de detectar. Verde y naranja están en el medio.

Por la mañana, puedo ver que voy a tener que averiguar sobre las unidades JND …
Bueno … mira esto! El JND = Solo diferencia notable
http://en.m.wikipedia.org/wiki/J

¡Así que ahora ambos lo sabemos!

No creo que haya un número infinito de colores. En la forma en que comúnmente pensamos en el color (una longitud de onda), podría ser así, porque los números en el eje de la longitud de onda son números reales y no sabemos que incluso en un intervalo dado, hay una infinidad de números reales. Pero recordemos cómo se emite la luz: se trata de la transición de un electrón de un estado energético a otro en una molécula o un átomo, y la longitud de onda de la emisión viene dada por la fórmula E = h * f donde E en la energía entre los dos estados, h la constante de planck, y f la frecuencia de la emisión (ese es nuestro vínculo con la longitud de onda). Entonces, según lo que sabemos hasta ahora, hay un número finito de colores dentro de un intervalo, porque hay un número limitado de elementos (y un número limitado de combinaciones para hacer una molécula), en la tierra, y para cada elemento, cuántico la mecánica nos dice que la energía está cuantificada, es decir, los estados de energía a los que puede acceder un electrón no son una función continua. Claro, podríamos imaginar que podríamos crear una cantidad infinita de moléculas curiosas, pero eso no es posible en la tierra, porque la mayoría de las moléculas que suponemos no son estables.

Pero, por favor, tenga en cuenta que NO soy físico, NO químico, NADA en absoluto. Solo estoy adivinando con el conocimiento que tengo.

PD: Lo más importante, no soy inglés, así que espero que disculpes mis errores.

Las partículas subatómicas son las piezas de materia identificadas más pequeñas hasta ahora descubiertas. El CERN y el resto de las partículas destruidas por los átomos que se han registrado demuestran esta teoría. Creo que todo lo más pequeño aún no se ha identificado. Todavía tengo que leer o revisar si estas partículas tienen color, pero creo que usted podría ver mejor las diferencias de refracción de color a un nivel subatómico.