Ученые помогли людям увидеть цвет, которого не существует в обычном мире

Человеческое зрение кажется нам чем-то само собой разумеющимся. Мы различаем миллионы оттенков, воспринимаем яркость, глубину и насыщенность и даже не задумываемся о том, насколько сложная система стоит за обычным взглядом на окружающий мир.

Но, похоже, у человеческого глаза есть возможности, которые в повседневной жизни остаются скрытыми.

Группа исследователей провела необычный эксперимент, в ходе которого добровольцы смогли увидеть совершенно непривычное цветовое ощущение. Учёные назвали его olo — чрезвычайно насыщенным сине-зелёным оттенком, который невозможно получить с помощью обычного источника света или воспроизвести на экране смартфона.

Для этого потребовалась специальная лазерная установка, способная воздействовать на отдельные клетки сетчатки.

Результаты работы были опубликованы в журнале Science Advances в апреле 2025 года. Исследователи назвали разработанный подход новым принципом цветовой визуализации.

Что такое olo на самом деле?

Слово olo не означает, что учёные обнаружили в природе совершенно новый участок цветового спектра.

Речь идёт скорее о новом для человека зрительном ощущении, которое возникает благодаря необычному способу стимуляции сетчатки.

Чтобы понять, почему эксперимент оказался возможным, нужно разобраться в том, как вообще работает наше цветовое зрение.

В сетчатке находятся специальные светочувствительные клетки — колбочки. У человека есть три основных типа:

  • L-колбочки преимущественно реагируют на длинноволновой свет;
  • M-колбочки наиболее чувствительны к средним длинам волн;
  • S-колбочки реагируют главным образом на коротковолновой свет.

Именно совместная работа этих трёх типов клеток позволяет нам воспринимать огромное количество цветов.

Но есть важный нюанс: диапазоны их чувствительности пересекаются. Поэтому в обычных условиях невозможно идеально активировать только один тип колбочек. Когда мы видим определённый цвет, мозг получает комбинацию сигналов от нескольких групп рецепторов.

И именно это исследователи решили изменить.

Учёные попытались «обмануть» зрительную систему

Для эксперимента использовали сложную оптическую систему под названием Oz. Она позволяет с очень высокой точностью воздействовать на отдельные фоторецепторы сетчатки.

Перед началом испытаний исследователи подробно картировали сетчатку каждого участника. Это было необходимо, чтобы определить расположение различных типов колбочек.

После этого система могла направлять лазерный свет непосредственно на M-колбочки, практически не задействуя остальные типы рецепторов.

В обычной жизни подобная ситуация практически невозможна.

Именно поэтому исследователи получили возможность проверить, какое ощущение возникнет у человека, если мозг получит сигнал, существенно отличающийся от привычной комбинации стимулов.

Участники увидели нечто, чему трудно подобрать название

Результат оказался неожиданным даже для самих учёных.

Добровольцы описывали olo как необычайно насыщенный сине-зелёный цвет, который невозможно было точно сопоставить с привычными оттенками.

Он воспринимался значительно интенсивнее обычных бирюзовых и зелёно-синих цветов.

Один из исследователей, Рен Нг из Калифорнийского университета в Беркли, описывал полученное ощущение как чрезвычайно интенсивное.

При этом учёные заранее не могли точно предсказать, каким именно будет субъективный опыт. Они знали, какой необычный сигнал поступает в сетчатку, но то, как именно мозг интерпретирует такую информацию, оставалось открытым вопросом.

Почему olo нельзя просто добавить в палитру смартфона?

На первый взгляд может показаться, что достаточно найти правильное сочетание красного, зелёного и синего — и новый цвет можно будет показать на экране.

Но это не работает.

Любой обычный экран формирует изображение с помощью комбинации доступных ему световых сигналов. Даже если устройство способно воспроизвести миллионы оттенков, оно всё равно использует обычные механизмы человеческого цветового зрения.

Olo возник благодаря совершенно другому принципу.

Исследователи не просто подобрали необычную комбинацию света. Они напрямую изменили характер сигнала, который получает определённая группа фоторецепторов.

Именно поэтому обычный монитор, телевизор или смартфон не способен воспроизвести это ощущение.

По сути, эксперимент позволил исследователям не столько «создать новый цвет», сколько создать новый способ подачи визуальной информации мозгу.

Сколько людей смогли увидеть olo?

В первоначальном эксперименте участвовали пять человек с нормальным цветовым зрением.

Среди них были Рен Нг и Остин Роорда — профессор оптометрии и науки о зрении в Калифорнийском университете в Беркли, принимавший участие в разработке системы Oz.

Также в исследовании участвовали другие специалисты из исследовательской группы и учёные из Вашингтонского университета.

Испытуемым не выдавали специальные очки, через которые можно было бы просто посмотреть на необычный оттенок. Для получения эффекта требовалась сложная экспериментальная установка и крайне точное воздействие на сетчатку.

После публикации исследования систему использовали и другие люди, однако точное количество участников, которым удалось испытать эффект olo, исследователи не раскрыли.

Так это новый цвет или всё-таки нет?

Здесь важно не подменять научный результат эффектным заголовком.

Olo не является новым цветом в физическом смысле.

Учёные не обнаружили в природе неизвестную длину световой волны и не добавили новый участок к видимому спектру.

Физические законы света от этого эксперимента не изменились.

Гораздо точнее назвать olo искусственно вызванным новым цветовым восприятием.

Человек получил визуальный сигнал, который его зрительная система в обычных условиях практически никогда не получает. А мозг, столкнувшись с необычным сочетанием стимулов, сформировал отдельное субъективное ощущение.

Именно здесь эксперимент становится особенно интересным.

Эксперимент может помочь лучше понять человеческое зрение

Главная ценность исследования заключается вовсе не в возможности добавить ещё один оттенок в палитру.

Система Oz даёт учёным инструмент, с помощью которого можно гораздо точнее изучать связь между отдельными фоторецепторами сетчатки и тем, что в конечном итоге возникает в нашем сознании как цвет.

Это потенциально важно для дальнейшего изучения различных нарушений зрения, включая дальтонизм и заболевания сетчатки.

Исследователи получили возможность буквально менять входящий в зрительную систему сигнал и наблюдать, каким образом мозг его интерпретирует.

Такой подход может помочь ответить на фундаментальный вопрос: насколько наше субъективное восприятие мира соответствует физической реальности?

Ведь то, что мы называем «цветом», на самом деле является результатом работы мозга с сигналами, которые поступают от органов чувств.

А что, если человеческое зрение — не предел?

Именно этот вопрос делает эксперимент с olo настолько захватывающим.

Сегодня невозможно просто надеть устройство и отправиться гулять по улице, рассматривая мир в новых цветах. Технология остаётся исключительно экспериментальной и требует сложного оборудования.

Но сам принцип уже продемонстрирован.

Исследователи смогли создать для зрительной системы такой стимул, с которым она практически не сталкивается в естественных условиях. И мозг смог превратить этот сигнал в самостоятельное визуальное ощущение.

Поэтому наиболее интересный вывод эксперимента может заключаться вовсе не в появлении загадочного сине-зелёного olo.

Возможно, учёные впервые так наглядно показали, что границы нашего восприятия и границы того, что способен обработать мозг, — не обязательно одно и то же.

То, что сегодня кажется невозможным увидеть, завтра может стать объектом новых экспериментов. И тогда вопрос будет звучать уже не «какие цвета существуют?», а гораздо интереснее:

сколько цветов способен воспринимать человеческий мозг, если дать ему сигнал, которого он никогда раньше не получал?

Перейти к содержимому