红光加绿光为什么形成黄光?

绿光加蓝光形成青光?
红光加蓝光形成紫光?
解释下其物理机制?

红光与绿光混合在一起,并不能产生黄光,不存在两种不同波长的光混合后变成另一种波长的光的现象。

我们看到红光与绿光混合时,觉得是黄光,那是我们眼睛的感觉,其实光还是红光与绿光,只是人的眼睛把它误认为是黄光。

这是由人眼睛检测彩色信号的原理带来的。

人眼睛里有三种检测彩色的视觉细胞,也就是有三种敏感峰值波长不同的光学传感器,第一种敏感波长峰值在红光段,第二种敏感波长峰值在绿光段,第三种敏感波长峰值在蓝光段。

敏感峰值波长在红光段的,并不意味着它只能检测到红光,只是说它对红光最敏感,到了黄光、绿光段,就不那么敏感了,波长偏离红光越远,则越不敏感,在接受到光时其输出也越弱。

我们假定红光细胞在接收到光强为1的红光时,输出为1;在接收到光强为1的黄光时,输出为0.5;在接收到光强为1的绿光信号时,输出为0。

假定绿光细胞在接收到光强为1的红光时,输出为0;在接收到光强为1的黄光时,输出为0.5;在接收到光强为1的绿光信号时,输出为1。

那么当有一束光强为1的红光照进眼睛,红光细胞输出1,绿光细胞输出0,这时我们就知道有一束光强为1的红光。

当有一束光强为1的绿光照进眼睛,红光细胞输出0,绿光细胞输出1,这时我们就知道有一束光强为1的绿光。

当有一束光强为1的黄光照进眼睛,红光细胞输出0.5,绿光细胞输出0.5,这时我们的大脑发现两种细胞都有输出,且都为0.5,于是大脑把导致这种现象的光定义为光强为1的黄光——大脑的定义:当红光细胞和绿光细胞同时输出0.5时,定义为光强为1的黄光。

当有一束光强为0.5的红光和一束光强为0.5的绿光同时照进我们的眼睛,红光细胞和绿光细胞都同时输出0.5。现在注意了:在前一段我们提到,大脑已经定义了“当红光细胞和绿光细胞同时输出0.5时,定义为光强为1的黄光”,于是我们感受到的,就是光强为1的黄光。大脑没有办法区分真正的黄光和由红光与绿光同时作用形成的假黄光,于是把它们统统算作黄光。

以上分析了红光加绿光是如何被人的视觉系统识别成黄光的。你可以用同样的方法分析为什么绿光加蓝光会被识别成青光。

现在有一个比较麻烦的是,为什么红光加蓝光会被识别成紫光。因为紫光比蓝光波长更短,离红光细胞敏感区更远,可是紫光显然和红光细胞有了某种联系。

其实是这样的,红光细胞比较特殊,它的主要敏感区域在红光段,但是它在紫光段的短波端(就是紫光与紫外线边界附近)还有一个小的敏感峰,有了这个敏感峰就能解释为什么红光加蓝光被识别为紫光了。

那么为什么红光细胞能检测到紫光呢?我没有查到相关资料。不过我有一个猜想,因为紫光和紫外刚好在红光波长一半附近,也就是说,检测红光的细胞,同时对红光的二次谐波很敏感。这种对二次谐波敏感的现象,在传感器领域是很常见的。
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第1个回答  推荐于2017-09-04
  色光三原色(加色法)
  (红)+(绿)=(黄)

  (蓝)+(绿)=(青)
  (红)+(蓝)=(品红)
  (绿)+(蓝)+(红)=(白)
  色光三原色——加色法原理
  人的眼睛是根据所看见的光的波长来识别颜色的。可见光谱中的大部分颜色可以由三种基本色光按不同的比例混合而成,这三种基本色光的颜色就是红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色光。这三种光以相同的比例混合、且达到一定的强度,就呈现白色(白光);若三种光的强度均为零,就是黑色(黑暗)。这就是加色法原理,加色法原理被广泛应用于电视机、监视器等主动发光的产品中。
  相关信息:

  色光三原色是指红、绿、蓝三色,各自对应的波长分别为700nm,546.1nm,435.8nm,光的三原色和物体的三原色是不同的。光的三原色,按一定比例混合可以呈现各种光色。根据托马斯·杨和赫尔姆豪兹的研究结果.这三种原色确定为红、绿、蓝(相当于颜料中的大红、中绿、群青的色彩感觉)。彩色电视屏幕就是由这红、绿、蓝三种发光的颜色小点组成的。由这三原色按照不同比例和强弱混合.可以产生自然界的各种色彩变化。颜料和其他不发光物体的三原色是品红(相当于玫瑰红、桃红)、品青(相当于较深的天蓝、湖蓝)、浅黄(相当于柠檬黄)。由英国化学家富勃斯特(1781—1868)研究选定的这三原色可以混合出多种多样的颜色,不过不能调配出黑色,只能混合出深灰色。因此在彩色印刷中,除了使用的三原色外还要增加一版黑色.才能得出深重的颜色。
第2个回答  2008-08-31
成像原理 白光是由各种单色光混合而成,当通过三棱镜后便色散为一条彩色光带,称为光谱。光谱由单色光组成,其排列顺序是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。它们均有特定的波长(见表)。在色散不充分时,白光仅分解为红、 绿、 蓝三种色光,它们各占整个光谱的三分之一,这三种单色光即称为原色光。从白光中分别减去三种原色光可相应地得到黄、品红、青三种补色光,即:

白光-蓝光=黄光

白光-绿光=品红光

白光-红光=青光

由补色光等量相加可得到另一个原色光(见彩图),这一叠加法通常称为减色法。

即:
黄光 +品红光=红光

黄光 +青光 =绿光

品红光+青光 =蓝光

三种补色光以不同强度混合,可产生一切天然色光,这是制造彩色感光材料的减色法原理。另外,由原色光等量相加可得到另一个补色光。这种将原色光叠加而得到各种色光的方法,称加色法(见彩图)。三种原色光以不同强度混合,也可产生各种天然色光。
加色法原理制造彩色感光材料曾在感光材料发展的早期采用过,但其制法复杂,且成像质量较差,后为减色法原理所代替。现代的彩色感光材料除极个别品种外,都是按照减色法原理来成像的。
第3个回答  2008-08-31
电磁波中可见光能被人眼感觉,不同波长的光显现出不同颜色。自然界中的物体,由于物质成分各不相同,对自然光有着不同的选择性吸收和反射能力,而呈现出不同的色彩.
相信我!!!
第4个回答  2008-08-31
可能是这两种光的f对人眼的生理作用同黄光f作用相同,是视觉的特点。