¿Es posible que algún día descubramos un color fundamentalmente nuevo?

Gracias por la A2A

El cerebro recibe fenómenos sensoriales y la conciencia lo interpreta y lo nombra. Tres tipos diferentes de células cónicas en la retina reciben las diferentes longitudes de onda de la luz y envían estas señales a la corteza visual en el lóbulo occipital donde se procesan e interpretan las señales.

La conciencia ha evolucionado en los humanos durante más de un millón de años. En el camino, la conciencia ha nombrado estas diferentes longitudes de onda de colores claros.

Sin conciencia no habría colores. La conciencia los ha creado. Entonces, ¿por qué el cerebro no puede crear un nuevo color?

Tiene que ver con cómo se desarrollan nuestros cerebros desde la infancia hasta la primera infancia. Nuestros padres y la sociedad nos enseñan a interpretar estas diferentes longitudes de onda de luz como amarillo, azul, rojo, verde, etc. Necesitamos el aporte visual en nuestro desarrollo temprano junto con instrucciones de nuestros padres y la conciencia compartida de nuestra especie.

Quizás el cerebro de un bebé podría crear un nuevo color si no se les dijera cómo interpretar las diferentes longitudes de onda de la luz. No señalarías un naranja y dirías ‘naranja’. Sería interesante ver qué pasaría si permitieras que un niño se desarrolle sin nombrar colores. Pero para cuando tienes 8 años, toda la información sensorial ha sido nombrado y está conectado por cable.

Los colores no ocurren fuera de nuestros cerebros y conciencia. Nuestra conciencia ha creado todos los colores, gustos, sentimientos que tomamos para la realidad.

Pregunta original:
¿Por qué no es posible imaginar un nuevo color?

Si bien puede ser imposible ver o imaginar un nuevo color basado en el espectro de color, etc., no estaría de acuerdo con esa respuesta. Permítanme elaborar un párrafo o dos.

Mi hermano menor, a quien he escuchado a través de “historias” familiares, tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 160-ish. Solía ​​escribir historias, aunque cortas, pero muy inusuales. Uno de sus temas lo involucró discutiendo, “un color que nadie había visto antes”. Siempre me ha intrigado esta idea suya. ¿Era un genio extraño, o “simplemente” un personaje extraño?

También solía preguntarme: “¿El azul que veo es el mismo azul que tú? ¿Qué es el azul, más allá de una frecuencia específica? ¿Cómo interpretas TU azul? Descríbelo”.

Esta discusión es muy interesante y me lleva a aquellos días de mi juventud a mediados de la década de 1950-1960. Por cierto, se suicidó a los 15 años. La realidad, entre otros problemas, era demasiado para él.

Entonces, en conclusión, como me decía a menudo, volviendo a “mi sueño en curso sobre ____ episodio 4”. No era como nadie que haya conocido, ahora, entonces o desde entonces.

Todos los colores que vemos a nuestro alrededor son una combinación de los colores primarios. Si desea “hacer” un nuevo color en una computadora, todo lo que tiene que hacer es ajustar las intensidades de los colores conocidos y luego combinarlos.

De hecho, así es como los animales perciben el color. Los humanos tienen sensores llamados bastones y conos en su retina. Las varillas detectan la luz (esto es muy útil durante la noche) y los conos detectan el color. Un humano normal tiene tres tipos de conos, cada uno de los cuales es sensible a un color primario particular. Vemos una variedad de colores porque todos tienen diferentes intensidades de los colores primarios.

Les dije todo esto para traer a casa el punto de que PODEMOS imaginar / crear nuevos colores, siempre que sean combinaciones de colores ya conocidos.

¿Pero podemos imaginar un nuevo color primario? La respuesta es no. Aunque a primera vista parece una pregunta significativa, si pensamos en ello, solo tiene tanto sentido como “¿Puedes hablar el idioma gdajshdsjdsdin?”. Nadie sabe sobre el idioma mencionado y, por lo tanto, nadie puede hablarlo.

Del mismo modo, no podemos imaginar un nuevo color primario porque no tenemos idea de cómo hacerlo. El cerebro humano solo puede pensar / imaginar cosas que hemos visto o sentido antes.

Espero que esto responda a su pregunta. 🙂

Nuestros cuerpos son máquinas increíbles con un montón de diferentes “sistemas de detección de ondas”. Si bien la energía sigue un amplio espectro de “tamaños de onda”, nuestra capacidad para detectarlos y registrarlos es diferente. Los sensores para las ondas que están entre aproximadamente 390 nm y 720 nm están en nuestros ojos. Cuando percibimos la radiación de esas longitudes de onda, se registran en nuestros cerebros como “colores”. 390 es violeta intenso, 450 es azul, 510 es verde, 600 es amarillento, 690 y es de rojo a rojo intenso.

Un arco iris representa todo el espectro a la vez, pero separado. Sin embargo, podemos ver múltiples longitudes de onda a la vez, por lo que tiene modelos de color basados ​​en la mezcla de colores. Los colores secundarios provienen de la mezcla y presentación de dos colores (es posible que recuerde los colores primarios y secundarios, azul + amarillo hace verde) Se pueden crear nuevos tonos presentando dos longitudes de onda a la vez. Sin embargo, solo hay tantas combinaciones perceptibles y clasificables, y me temo que hemos agotado prácticamente todos los colores que clasificarían como un nuevo color y no solo un nuevo ajuste pequeño a un tono de uno existente.

El otro modelo de color que utilizamos para registrar el color es HSV, que es el tono (qué color), el valor (qué tan brillante) y la saturación (cuánto de ese color). De cualquier manera, hemos agotado lo que podría llamarse todos los “nuevos colores” y cualquier cosa que no sea el cambio más pequeño que es casi imperceptible no es nuevo.

Entonces, lamentablemente, un nuevo color no es posible, incluso si fuera genial.

Para responder a esta pregunta, primero debemos entender los conceptos básicos de la visión del color. En resumen, la retina está llena de células sensibles a la luz de 2 tipos: bastones y conos. Las varillas son muy sensibles y, por lo tanto, son responsables de la visión en condiciones de poca luz. También confiere una visión acromática (sin color). Los conos son responsables de la visión del color y se dividen en tres tipos cuya magnitud de respuesta es diferente para diferentes longitudes de onda de luz visible. Los conos rojos tienen una respuesta máxima de alrededor de 570 nm, el consenso verde alrededor de 530 nm y los conos azules alrededor de 420 nm, pero cada respuesta se dispersa en un rango de longitud de onda más amplio. Cuando la luz de 570 nm detecta su retina, casi solo los conos rojos responderán y enviarán una señal eléctrica a su cerebro. La sensación de color que surge de estas procesas cerebrales se ha llamado rojo, de ahí el nombre de esos conos.
El cerebro procesa una mezcla de respuestas de todos los tipos de células fotorreceptoras y el resultado es un color particular. Por ejemplo, la sensación “amarilla” podría surgir por la luz amarilla pura que golpea su retina, o porque recibe algo de luz verde y algo de luz roja al mismo tiempo. Tu cerebro los mezcla y percibe el amarillo. Eso es realmente lo que sucede cuando ves amarillo en tu computadora: solo recibes luz roja y verde.
Como otro ejemplo, el color rosa no es una longitud de onda de luz particular. También es una mezcla de otras longitudes de onda que su cerebro procesa más tarde como la “sensación rosa”.
También es importante tener en cuenta que la percepción del color depende en gran medida del contexto. Hay ilusiones ópticas famosas para demostrar esto. Uno de los mejores es probablemente este:

donde el cuadrado marrón en la parte superior es en realidad del mismo color que el cuadrado naranja / amarillo en la cara frontal del cubo. Esto se debe a que su cerebro “sabe” que un objeto en la sombra parece más oscuro de lo que realmente es, y lo compensa haciéndolo parecer más brillante que las longitudes de onda reales que golpean su retina.
Otro ejemplo es el famoso zumbido del vestido negro / azul vs blanco / dorado. Los cerebros tienden a inferir el contexto de dos maneras diferentes y, por lo tanto, cambia radicalmente la sensación de color.

Sabiendo esto, hay principalmente dos formas en que podríamos ver nuevos colores.

Una es la presencia de un nuevo tipo de cono sensible a otro rango del espectro de luz. En realidad existe en algunas personas con una condición genética. Estas personas ven nuevos colores que otras personas ni siquiera podrían imaginar, porque su cerebro tiene una combinación única de respuesta de conos al proceso. Sería difícil, si no imposible, demostrar que este es el caso, porque siempre han aprendido que la sensación de color que llamamos rojo, también se llama rojo, aunque probablemente lo vean de manera diferente.

La otra forma es tener células fotorreceptoras que sean sensibles a partes del espectro de ondas electromagnéticas fuera de la luz visible. Algunos animales tienen eso, no estoy seguro si esto existe en humanos.

tl; dr Sí, se pueden ver otros colores gracias a los nuevos tipos de células fotorreceptoras sensibles a otros rangos de longitudes de onda EM, dentro o fuera del espectro de luz visible convencional.

Depende de lo que quieras decir con “saber”. Si quiere decir que se le ha dado un nombre al color, entonces eso depende de cuántos colores únicos categorice una persona individual, y también del idioma en sí.

Algunos idiomas, como el náhuatl, tienen colores con nombres que llevan un afijo de color:

tlil-tic
color carbón
‘negro’

chahuapapalo-tic
color de la polilla
‘marrón’

cafen-tic
color café
‘marron oscuro’

cuicuizca-tic
color de golondrina
‘azul y negro’ / ‘como golondrina’

Uno de mis amigos que estudió náhuatl describió la tontería de que se les enseñen estos “colores” antes de que se les enseñen los sustantivos que describen. El náhuatl puede ser muy difícil de aprender cuando no sabes muchas palabras porque los hablantes nativos describen aleatoriamente los colores de las cosas usando casi cualquier sustantivo. Un hablante podría describir “marrón” como de color raíz o color de árbol o color de cerca, pero luego otro lo llama “color de polilla”.

Para el registro un cuicuizcatl es este pájaro:

Realmente no hay términos de color “básicos”, por lo que, en cierto sentido, ningún hablante de náhuatl “conoce” los colores porque los colores en náhuatl son comparaciones con otros objetos.

Otros idiomas combinan categorías que los angloparlantes consideran colores distintos.

En vietnamita, xanh es lo que llamamos ‘verde’, pero màu xanh (iluminado “cielo verde”) es lo que la mayoría de los angloparlantes llaman ‘azul’, o alguna otra palabra elegante para algo parecido a azul como bígaro o lo que sea.

De manera similar, en polaco la palabra “cielo” es niebo , pero luego azul es niebieski (literalmente “celeste”).

En inglés, la palabra “naranja” originalmente era una fruta, pero ahora es uno de nuestros términos de color básicos.

Para la mayoría de los hablantes de inglés, los colores básicos son negro, blanco, rojo, verde, amarillo, azul, marrón, naranja, rosa, morado y gris . La mayoría de los hablantes de inglés definirían un color menos común como … “beige”, “bígaro” o “puce”, usando las palabras que acabo de enumerar, pero un hablante de inglés tendría problemas para describir “azul” o “amarillo” usando solo términos de color.

A veces, el debate de los términos de color en la lingüística se vuelve un poco absurdo, y a veces un autor descubre un idioma como el náhuatl y cree que acaba de encontrar el “primer” idioma “sin” color (lo que sea que eso signifique), y luego la gente dice que no tiene sentido porque todos los idiomas tienen “al menos” 2/3/7/9 / cualquier número de colores.

Primero, ¿qué es un color ‘nuevo’? Todos los colores que podemos ver ya han sido definidos por el espectro visible y están definidos implícitamente por sus componentes de RGB (rojo, azul, verde o tono, saturación y tinte). Imaginar nuevos colores debe limitarse a ese espectro visible y a variaciones imperceptibles dentro de ese espectro. Es esa imperceptabilidad la que tensa la definición de “nuevo”, porque uno no puede imaginar lo que no puede percibir. Sin embargo, uno puede definir un nuevo color quizás describiéndolo matemáticamente. Sin embargo, el color en sí no será ‘nuevo’, solo nuevo para el definidor.

Una propiedad interesante del color es que es imposible describirlo en un sentido útil. Tomemos, por ejemplo, el color ROJO. Intente describir ese color (o cualquier otro) a una persona ciega. Uno puede definir nuevamente las frecuencias de las longitudes de onda de la luz que refleja, pero el lenguaje es una barrera para la expresión de un color. Solo el ojo puede contemplar el color.
Supongo que un artista podría replicar un color de su imaginación e incluso describirlo en términos comparativos con otra persona, o incluso ‘crear’ una mezcla de colores para pintarlo.

Pero me temo que ese es el alcance.

Lo que pregunta el OP no es “¿Hay un color en el espectro de luz visible que no hayamos visto antes?”. Eso es obviamente ridículo. Y como resultado, no tiene ningún interés.

A la luz de otras respuestas científicamente y filosóficamente exquisitas aquí, la verdadera pregunta es “¿Qué experiencia perceptiva subjetiva podría asignar el cerebro a otras longitudes de onda de ondas electromagnéticas?” . Si nuestros ojos captaran más longitudes de onda y nuestros cerebros los interpretaran visualmente, ese sería un nuevo color. ¿Cómo podría encajar eso con los demás a los que estamos acostumbrados?


Para responder la pregunta aclarada, piense en su primera experiencia realmente tratando de adaptar un color de metal como oro, plata o bronce en el espectro de color. Mire la rueda de colores o un espectro generalmente rectangular para elegir fuentes y colores de línea.


No es inmediatamente obvio dónde están los colores metálicos y parece que hay algo sobre lo real (tal vez la reflectividad) que se pierde en la rueda de colores. Claro que el oro está más cerca del amarillo, pero no es lo mismo. La digitalización de ellos ciertamente no les hace justicia.


vs


“Metalflake Gold”. No es el mísmo.

Así es como sería, excepto que no sería capaz de relacionarlo con amarillo, gris o naranja. (Los metales son quizás muchos tonos diferentes o colores múltiples por todas partes, pero se da la idea de cómo se siente percibir un color metálico antes de descomponerlo). El infrarrojo puede verse tan rojo como el rosa o el naranja y el ultravioleta puede verse tan púrpura como el morado se ve azul, pero más allá de eso probablemente no sea relacionado, en otras palabras, nuevos colores primarios.

Otro ejercicio es esforzarse para relacionar el marrón con un color primario. ¿Es realmente rojo oscuro? ¿Es el amarillo más monótono? Seguramente es naranja oscuro mezclado con verde, ¿verdad?

Estas son las regiones de percepción en las que el cerebro profundizaría para realizar una asignación mental a otras longitudes de onda EM, si utilizara el color (percepción visual) para detectarlo. Como otros han sugerido, otras sensaciones podrían ser la respuesta fisiológica con la misma facilidad.

Ahora, en cuanto a la percepción de la gravedad y otras partículas subatómicas … ¡Serían claramente moradas como toda la magia de la gravedad!

No, si se percibieran visualmente, probablemente serían colores primarios nuevos aún más diferentes, similares pero más allá de la experiencia de nuestros colores intermedios actuales.

Debe comprender que el espectro visible es un espectro continuo, lo que significa que las longitudes de onda cambian continuamente. Cada cambio en la longitud de onda es técnicamente un cambio de color, no importa cuán pequeño sea. Por lo tanto, no hay una longitud de onda particular en la que el azul termine y el verde comience.

Entonces tenemos estos siete colores, nombres dados puramente por la construcción humana. Puedes llamar a los otros colores ‘sombras’, pero realmente no importa. Y esto me lleva a la segunda parte de la respuesta: dado que conocemos el rango de longitudes de onda continuamente, no tenemos nada más que descubrir en términos de longitudes de onda o color en el VIBGYOR.

¿Es imposible? Se necesita un poco de imaginación, pero es posible que puedas formar un color vago en tu cabeza que no puede existir en la realidad. En general, no es el color en sí lo que es interesante, es el contraste al lado de otros colores. La relación es más interesante que el color en sí.

¿Por qué es imposible? Bueno, echemos un vistazo.
Dentro de esta imagen hay mucho más de un millón de colores separados y distintos. Probablemente haya escuchado que su monitor puede mostrar 16,7 millones de colores. ¿Puedes incluso nombrar mil colores? Quiero decir, la realidad es que percibimos muchos colores diferentes . Podría mostrarte una nueva de esta cuadrícula de píxeles todos los días y estaríamos muertos mucho antes de que terminara. Ya es prácticamente imposible para usted formar una identidad para cada color que ya haya visto. Así que imaginar uno nuevo … requiere un poco el conocimiento previo de todos los que ya existen. No es tan simple.

Tomar dos de estos colores y combinarlos es la forma en que generalmente creamos colores “nuevos”. Hay un montón de términos descriptivos que puedo usar para hacer volar tu imaginación. Por ejemplo, ¿alguna vez has intentado imaginar a Neon Brown? jajaja

Y como otros han mencionado, su cuerpo es adecuado para interpretar diferentes estímulos de cierta manera. Nuestro cerebro registra un color porque se estimuló un receptor específico en nuestro ojo. Esa interpretación de esos estímulos es lo que estamos viendo. Es muy posible que no exista el “color” objetivamente.

Curiosamente, otras criaturas pueden ver más adentro de los espectros que nosotros. Se dice que las abejas ven en ultravioleta y las serpientes en infrarrojo. ¿Qué ven estas criaturas? Bueno, no somos ellos, así que es difícil imaginar cómo será esa interpretación. Lo único que sabemos son las imágenes en color falso de esos espectros.

Entonces estamos acostumbrados al espectro visible de la luz. Esa misma limitación también limita nuestra imaginación. No puedes imaginar nada sin usar elementos y aspectos de cosas que ya has experimentado.

Es posible ver o al menos experimentar colores que serían imposibles de ver en un objeto físico real. Entonces, tal vez sea cierto que no podemos imaginar colores nuevos o imposibles, ¡pero podemos experimentarlos! Estos colores imposibles se experimentan como los colores de ciertos tipos de imágenes posteriores.

La siguiente descripción e imágenes están tomadas de https://web.archive.org/web/2013 …: “Colores quiméricos: algunas predicciones fenomenológicas de la neurociencia cognitiva”, escrito por el filósofo Paul Churchland. En este artículo, Churchland describe la “Teoría de la oposición del color” de la percepción del color propuesta por Hurvich y Jameson.

La premisa de esta teoría bien probada y bien aceptada es que la percepción del color en realidad depende de las diferencias entre las señales sin procesar recibidas de los tres tipos diferentes de células cónicas en la retina como se muestra en esta imagen:

La idea es que las “Células Oponentes de Color” son neuronas que calculan las diferencias entre sus entradas. Entonces las celdas Azul / Amarillo toman la diferencia entre los conos azules y la suma de los conos rojo y verde (rojo + verde = amarillo). Del mismo modo, las celdas verde / roja toman la diferencia entre los conos verde y rojo. Finalmente, las celdas blanco / negro comparan el promedio de los conos azul, verde y rojo (= blanco) con el promedio de otros conos en el área circundante.

Si observa los valores posibles para estas tres celdas oponentes diferentes en un cubo tridimensional, termina con la siguiente figura que muestra que todos los objetos reales en el mundo producirían puntos dentro del límite de este doble cono (o eje de color) :

Esta figura también muestra cómo se producen los colores normales posteriores a la imagen. (La “f / p” en esta figura significa fatiga / potenciación). Observe los “vectores f / p adquiridos” que muestran que cuando se observa un color en particular durante mucho tiempo, las células adversas se fatigan y tienden a la mitad del cubo (hacia el punto 50%, 50%, 50%). Luego, cuando el ojo desvía la vista hacia un fondo de color diferente, ese vector comienza en el nuevo color y apunta al color posterior a la imagen (consulte el “Vector f / p reubicado”). Este ejemplo muestra que el color posterior a la imagen para el rojo es el verde.

Churchland continúa explicando que esta teoría puede predecir que es posible crear una serie de colores posteriores a la imagen que serían imposibles de ver en objetos reales. El siguiente diagrama muestra cómo crear un color azul después de la imagen que es más oscuro que el negro (azul de Stygian):

Entonces, por ejemplo, si observa un color amarillo muy saturado por un tiempo y luego mira un fondo negro, verá un color azul increíblemente oscuro en el fondo negro. Puede demostrar el efecto usted mismo mirando la X negra en las siguientes figuras en la primera columna (la plantilla de fatiga) durante al menos 20 segundos, luego mire a la X blanca la tercera columna (la superficie objetivo) y verá el Color imposible “azul estigia”:

El enlace pdf tiene muchos otros ejemplos de colores imposibles (o quiméricos), como diferentes tipos de colores autoluminiscentes, colores hiperbólicos y colores más oscuros que los negros. Recomiendo encarecidamente leer el periódico.

El ojo humano tiene una visión limitada a una pequeña escala en el espectro electromagnético (LA Luz visible en VIBGYOR). El ojo humano no es receptivo a los rayos UV / IR / x. Las abejas melíferas pueden VER los rayos ultravioleta. Entonces el color del ultravioleta será nuevo para los humanos.

Y existe este extraño caso neuriológico llamado sinestesia donde los sentidos se mezclan o se entrecruzan, por lo que estos tipos pueden ver el olor o los sonidos. Es realmente un gran caso en neurociencia. Hay un tipo llamado Neil Harbisson ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nei …) que es un cyborg parcial.

Entonces la respuesta es un gran SÍ, podemos ver otros colores.

Vayamos a los fundamentos. El proceso de ver un color involucra los instrumentos: el ojo, el cerebro y el objeto que estás viendo, sin mencionar la luz que transporta la información del objeto a tus instrumentos. Entonces ver es una experiencia.

Ahora vamos a la parte imaginativa. Uno solo puede imaginar cosas que ha experimentado a través de los sentidos o como una combinación de experiencias. Me gustaría saber si hay una tercera alternativa. Pero no me puedo imaginar uno.

Entonces diría que con el instrumento limitado en mano (u ojo), supongo que solo se puede ver tanto. Podría ser posible aumentar el instrumento para poder capturar diferentes informaciones (como un sensor infrarrojo conectado al ojo). ¡Ahhhh epifanía! … para que uno pueda ver cosas que no puede imaginar. Todo depende de las características del instrumento (por así decirlo). Si el instrumento es capaz de recibir nueva información, verá cosas nuevas.

¿Y lo que es más? Nuestras experiencias dependen del tipo de instrumentos a los que estamos apegados (o de lo que nos apegamos). Entonces, lo que uno puede experimentar es una vasta permutación y una combinación de los efectos de los instrumentos. Es infinito Uno puede experimentar cualquier cosa y todo. Wow no es así?

Imagine el color ‘Verde rojizo’ o ‘Azul amarillo’

Da marrón y verde. Intenta pensar en otra cosa, estoy bastante seguro de que tu mente está en blanco, a menos que seas un superhumano que pueda percibir colores desconocidos

Eso es porque son los llamados ‘colores prohibidos’ o ‘colores imposibles’ que se cancelan entre sí, dando colores como el verde y el marrón.

Crédito: Ciencia viva

Para obtener más información, vaya a: Rojo-Verde y Azul-Amarillo: los impresionantes colores que no puede ver

No estoy seguro de lo que quieres implicar cuando dices que la imaginación humana es infinita.

Todo lo que la imaginación humana ha producido a lo largo de los años se basa en las diferentes ideas que obtenemos después de percibir nuestro entorno. Cualquier idea nueva es la superposición de ideas antiguas. Por ejemplo, los humanos han imaginado sobre el unicornio. Estoy seguro de que la idea nunca habría surgido si el hombre que lo pensó por primera vez nunca vio un caballo como un animal y un animal con cuerno.

De manera similar, cuando nuestra mente tratara de pensar en un nuevo color, terminaría superponiendo todos los colores que conoce en un peso determinado. Y ese color no sería nuevo porque tendría una longitud de onda entre 400-700 nm (rango de visión humana). Dado que el espectro de colores es continuo, cada longitud de onda corresponde a un color diferente y, por lo tanto, puede haber millones de colores diferentes. Puede suceder que el color exacto en el que piensa no se encuentre en la naturaleza, pero es imposible que no se pueda hacer con los colores que conocemos.


El espectro del rojo al violeta es lineal, pero (a todos los efectos) continuo. Por lo tanto, hay (para todos los efectos) un número infinito de tonos para nombrar.

Sumado a esto, la escala del brillo máximo (para la celda de retina dada) a la oscuridad máxima es lineal y continua. Entonces, hay un número infinito de tonos de cada tono.

Esto es incluso antes de comenzar a considerar mezclar frecuencias o armónicos. Entonces, al contrario de lo que se afirma en la pregunta, no hay problema en encontrar colores anteriores sin nombre y darles un nombre.

La pregunta es, ¿sería útil? ¿Querrían otros oyentes molestarse en aprender el nuevo nombre y volver a usarlo en el futuro?

Eso depende del contexto.

Sorprendentemente, el color “naranja” es una adición relativamente nueva al idioma inglés. Anteriormente, la gente había estado feliz de referirse a ella como rojo-amarillo. Es la introducción de la fruta en Europa lo que despertó el interés en darle un nombre al color.

De manera similar con el color rosa (ya que la palabra “rosa” tenía otro significado anteriormente, y todavía lo tiene hasta el día de hoy … el de tener o darle un borde dentado a algo).

Entonces, adelante, nombra tantos colores como desees. La única razón por la que otros podrían no adoptar sus nuevos nombres es si no son ventajosos para esos otros.

El espectro visual está bastante bien definido. Si desea asociar una interpretación visual de alguna longitud de onda de luz que queda fuera de ROY G. BIV (o cualquier permutación de esos colores primarios) Encontraría algo nuevo sin tener que ‘imaginar’ algo.

En cuanto a imaginar una descripción de cómo se verían esos colores … bueno, si la Reina Roja puede imaginar seis cosas imposibles antes del desayuno, me imagino que usted, yo o cualquiera puede reunir un color miserable.

No puede imaginar nuevos colores porque se ha definido el conjunto de valores ópticos que somos capaces de distinguir. No se puede imaginar ningún otro número entero entre 1 y 3, que no sea 2. Dos se han definido matemáticamente (científicamente).

Es interesante que la vista y el sonido, los principales sentidos de defensa personal en los primates (especulación) hayan sido estudiados y definidos. Entendemos los rangos de la vista y el sonido. No creo que tengamos un conjunto de rangos bien definidos o circulados para el gusto, el tacto o el olfato.

Sé que podemos diferenciar los diferentes gustos en la lengua, pero ¿existe un “rango amargo” que cuantifique los parámetros de cuánto puede saborear una persona?

Editar –
Otra cosa interesante a considerar son aquellas personas talentosas con Synethesia, donde las vías sensoriales o cognitivas conducen a la sensibilidad secundaria. Algunos pueden ver letras o palabras como colores y otros pueden ver el color de la música o el sonido. Todavía creo que los colores que perciben están dentro del espectro de color definido.

Sinestesia wikipedia

Los colores que los humanos vemos o cualquier ser vivo ve es solo una percepción. La luz, como todos sabemos, es radiación electromagnética. Los ojos humanos actúan como un filtro de paso de banda, detectando solo un rango particular de frecuencias electromagnéticas (430-790 THz).

Ahora, si miramos la estructura del ojo humano, hay una pupila a través de la cual entra la luz. El iris es un músculo que rodea la pupila que regula la cantidad de luz que ingresa al ojo. Detrás de la pupila está la lente, que enfoca la luz en la retina detrás de ella. La retina, que está unida a los nervios ópticos, genera una señal eléctrica basada en la luz que cae sobre ella. Los nervios ópticos llevan la señal eléctrica al cerebro, lo que nos permite ver. La retina consta de millones de bastones y conos. Las varillas nos ayudan a percibir el brillo de la luz entrante, mientras que los conos son responsables de la percepción del color. Hay tres tipos de conos; rojo, verde y azul Todos los colores que percibimos son combinaciones de estos tres colores. Por lo tanto, estos colores se consideran colores primarios de la visión. La visión humana es, por lo tanto, tricromática.

Ahora, respondiendo la pregunta sobre imaginar un nuevo color. Pedirle a un ser humano normal que imagine un nuevo color es similar a pedirle a una persona ciega o totalmente daltónica que imagine el color. Imaginar un nuevo color, como lo expresó el usuario anónimo, es análogo a imaginar un nuevo sonido o un nuevo aroma. Podemos recordar un sonido que hemos escuchado antes o un aroma que hemos experimentado antes. Pero no podemos imaginar un nuevo color o aroma por completo.

Hipotéticamente, si pudiéramos rediseñar genéticamente el ojo humano, para agregar un tipo más de cono, los humanos podrán percibir un nuevo conjunto de colores. Hay ciertas especies en este planeta, que tienen cuatro conos en la retina y, por lo tanto, pueden percibir un conjunto más grande de colores. Las abejas, por otro lado, pueden percibir la radiación ultravioleta, pero no perciben el color rojo.

Para concluir, citaré líneas del artículo ¿Por qué no podemos imaginar colores que no existen?

Al hacer esta investigación, la respuesta a mi pregunta nunca fue clara, nunca se explicó directamente. Tenías que usar partes para juntar la respuesta exacta. Durante la investigación, se hizo cada vez más obvio que para comprender por qué no podemos soñar con un nuevo color, tendría que entender y poder explicar las partes del ojo humano. Se plantearon muchas preguntas durante el proceso de investigación. ¿Por qué podemos ver el color? ¿Cómo podemos ver el color en primer lugar? ¿Hay colores aquí en la Tierra que nuestros ojos no puedan captar? Pero al final, todas estas preguntas hicieron que la pregunta principal pareciera más claramente. La razón final por la que no podemos imaginar colores nuevos y únicos es simplemente porque no poseemos la estructura correcta del ojo. En mi opinión, aunque la investigación fue desafiante, el resultado final valió la pena, porque encontrar la respuesta a la pregunta y poder armarlo todo dio una sensación satisfactoria de logro.

Fuente :
Espectro visible

¿Por qué no podemos imaginar colores que no existen?

¿Qué ven las abejas? ¿Y cómo lo sabemos?

En primer lugar, no existe tal atributo físico llamado ‘color’. El color es solo la interpretación de las señales eléctricas de sus fotorreceptores en nuestros ojos, por el cerebro. Por lo tanto, nuestro concepto de color solo tiene sentido para nosotros los humanos. Las aves pueden ver más del espectro UV y realmente no tenemos idea de cómo lo perciben. Entonces, la cuestión de descubrir un nuevo color no tiene ningún sentido.
El espectro de color que vemos no solo está hecho de siete colores, sino que es más bien una banda continua de longitud de onda, cada uno técnicamente un color diferente. Pero el cerebro humano no puede distinguir todas y cada una de las longitudes de onda de la banda. Esto nos permite distinguir unos 10 millones de colores.