¿Cómo se crea la luz blanca a partir de los colores complementarios?

"En el modelo de color RGB, la luz de dos colores complementarios, como el rojo y el cian, combinados a máxima intensidad, producirán luz blanca, ya que dos colores complementarios contienen luz con toda la gama del espectro". https://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_colors#Colors_produced_by_light

La luz cian tiene longitudes de onda de alrededor de 495 nanómetros y la luz roja de unos 700 nanómetros. La luz blanca es luz en la que no se ve ningún color. Parece blanco, pero en realidad consiste en una combinación de todos los colores visibles.

El tono está determinado por el dominio de la impresión de uno o dos de los tres tipos de conos. Si las impresiones son iguales, vemos blanco o gris, según la intensidad.

¿Debo entender que debido a que a 495 nm (cian) el S y el M tienen un punto de intersección, significa que los conos S y M están impresos al mismo nivel (con una sensibilidad de 0,3) junto con el rojo (L) a la longitud de onda de 640nm también a sensibilidad 0.3 (en lugar de 700nm). ¿Y esto en conjunto crea el blanco?

Pero con las dos longitudes de onda 640 y 495nm no se puede decir que contiene luz con el rango completo del espectro como se dice en wikipedia. Fe si tengo dos láseres uno con 495nm color y el otro con 640nm y los mezclo veré también luz blanca? ¿O no funciona así crear luz blanca con colores complementarios?ingrese la descripción de la imagen aquí

Creo que esto es más fisiológico que físico.
pedro: no estoy de acuerdo El color es un tema que realmente necesita de ambos lados, y aquí la pregunta está muy relacionada con los espectros de emisión y absorción. La gente de fisiología y biología diría "ve a preguntar a la física".
No creas luz blanca. Creas la misma sensación que la que produce la luz blanca. Este por qué no es solo física. Un espectrómetro no "verá" la luz blanca. El cerebro lo hará.

Respuestas (1)

Tu razonamiento está bien inspirado, pero ten cuidado con varios errores:

  • Todas sus curvas están normalizadas a [0,1], por lo que no puede comparar la eficiencia de absorción de estas, ni dar ningún sentido a un "punto de intersección".
  • Tenga en cuenta también que las curvas no fueron pensadas para pruebas con láser y su curva de absorción podría dibujarse demasiado suave (pero tal vez esté bien).
  • El captor no está solo, no conoce el peso que le darán la retina y las siguientes capas, de ahí el interés de las curvas perceptivas (pero muchas veces lo que se presenta como absorción es en realidad lo que se percibe).
  • Por supuesto, cuenta la intensidad relativa de los dos láseres.

Además, sí, la idea en bruto está ahí: transforma los colores físicos (es decir, el espectro) en colores percibidos al integrar el estímulo tri (obteniendo así 3 valores, que se pueden codificar de varias maneras). Para obtener resultados cuantitativos, debe mirar bien el espacio de color XYZ y cosas relacionadas.

Véase también Metamerismo de color .