NYHET / vitenskap

Ikke fargen "olo". Men så nær det går på en bildeskjerm, ifølge forskere.

Forskere oppdager ny farge - "olo" har aldri tidligere blitt opplevd

"Uovertruffen fargemetning", sier en som har sett fargen med navnet "olo", som ikke kan vises på en skjerm eller annet medium for det menneskelige øyet.

Milliarder farger - så mange nyanser kan det menneskelige øyet oppfatte, og like mange kan en dataskjerm vise. Men en farge som det menneskelige øyet ikke har kunnet se, frem til nå, er den nyoppdagede fargen "olo", hvis nærmeste synlige farge er turkis, eller blågrønn. Trikset er å utvide øyets fargerom.

Kanskje høres det ut som en aprilspøk, men faktum er at forskere har brukt en teknikk de kaller "oz" for å skape fargen på netthinnen gjennom såkalt laserstimulering. I den vitenskapelige artikkelen "Superprecise lasers show people a whole new color" publisert i Science Advances, forklarer man oppdagelsen:

Fra forskningsartikkelen. A viser de ulike bølgelengdene, B hvordan de oppleves, C hvordan de skapes og D hvordan M-tappene stimuleres.

"Vi introduserer et prinsippkonsept, Oz, for å vise fargebilder: direkte styring av menneskelige øyes fotoreseptoraktivitet gjennom lyslevering til enkeltceller. Teoretisk sett er nye farger mulig ved å omgå de begrensningene som settes av tappcellenes spektrale følsomhet og ved å kun aktivere M-tappceller. I praksis bekrefter vi en delvis utvidelse av fargerommet mot dette teoretiske idealet. Forsøk på å eksklusivt aktivere M-tapper viser seg å fremkalle en farge utover det naturlige menneskelige spekteret, formelt målt gjennom fargesammenligninger av menneskelige testpersoner. De beskriver fargen som blågrønn med en hittil uovertruffen metning."

Totalt er det fem personer som har sett, eller opplevd fargen olo, og beskriver den som intenst blågrønn, selv om det ikke er nok til å forklare opplevelsen ifølge personene. Forskerne forutså fra begynnelsen at det ville oppleves som et nytt fargesignal, og forklarer at de ikke visste "hva hjernen ville gjøre med den", ifølge Ren Ng som er elektroingeniør ved University of California, Berkeley.

Den grønne prikken viser hvor fargen befinner seg i forhold til det menneskelige øyets fargespekter (det fargede området)

Vanligvis blandes ulike bølgelengder i ulike farger, gjennom stimulering av L-tapper som stimuleres av rødt lys (L som i lange bølgelengder), S-tapper av blått lys (korte bølgelengder) og M-tapper som ligger imellom. 

I det naturlige lyset finnes det derimot ingen bølgelengde som stimulerer kun M-tapper, og det er det forskerne ønsket å omgå. Ved å undersøke en persons netthinne kunne de finne M-tapper og stimulere denne og flere andre med en lyspuls. Fargefeltet som ble opplevd av bare M-tapper ble omtrent dobbelt så stort som en fullmåne ifølge rapporten, som påpeker at dette ikke er mulig å oppnå gjennom naturlig lys. 

Illustrasjonen viser reduksjonen av fargespekteret for øyet ved bruk av ulike bølgelengder, for å vise kun "olo".

Resultatet utgjør et prinsippbevis for programmerbar kontroll av individuelle fotoreseptorer i stor skala, noe som kan bidra til forskning om hvordan både øyne og hjerne fungerer. Ytterligere eksperimenter viste også at forsøkspersonene oppfattet oz-farger i både stillbilde- og videoform. 

Hver trekant viser: Fargesammenligninger for tilfeldig innført jitter-kontroll, koordinater for stimuleringsbølgelengden, det naturlige fargespekteret for menneskelig syn, fargespekteret for fargesammenligningssystemet og dets hvitpunkt, perseptuelle usikkerhetsellipser for gjennomsnittlige fargesammenligninger.

Navnet "olo" kommer fra de binære tallene 1 og 0, der 010 representerer L-, M- og S-tappene og at det er M-tappene som er de som brukes for fargen. Men til tross for dette er det et godt stykke igjen før fargen kan vises digitalt, ifølge Ren Ng:

“Vi kommer ikke til å se olo på noen smarttelefonskjermer eller TV-apparater i overskuelig fremtid. Og dette ligger mye, mye lenger unna enn dagens VR-teknologi.”

For den som selv vil skape den ifølge forskerne mest nærliggende fargen til olo, så er det heksadesimale (og for oss synlige) oppskriften #70FBD1.