Upptäckten av den nya färgen Olo: Ett genombrott inom mänsklig syn

2025-04-25

Har du någonsin föreställt dig att se en färg som inte finns i naturen? Det är precis vad forskare vid University of California, Berkeley, har uppnått. Genom att använda banbrytande laserteknologi har forskare avslöjat en ny färg som kallas olo—ett livligt, hypermättat blågrönt som ingen människa någonsin sett tidigare.

Detta vetenskapliga underverk går utöver konst och estetik. Det öppnar ett nytt fönster till hur vi uppfattar världen och vad som kan vara möjligt när vi direkt stimulerar ögats fotoreceptorer. Om du är nyfiken på hur denna nya färg olo kom till och vad den kan betyda för framtiden av syn och färguppfattning, är du på rätt plats.

Vad är den nya färgen Olo?

Den nya färgen olo är inte bara ytterligare en nyans av grönt eller blått—det är en helt ny visuell upplevelse. Beskriven som en intensivt mättad blågrön kan olo inte reproduceras med vanliga skärmar, färger eller ens naturligt ljus. Den existerar endast när det mänskliga ögat manipuleras på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.

Olo upptäcktes genom ett forskningsprojekt lett av UC Berkeley-forskare. Genom att precist aktivera specifika fotoreceptorer—nämligen M-konutcellerna—kunde de skapa en färgkänsla som kringgår begränsningarna i vårt normala färgspektrum.

De som har sett den beskriver olo som "påfågelgrönt", men rikare, ljusare och mer levande än någon befintlig nyans.

Namnet olo valdes för att återspegla färgens mystiska och futuristiska kvalitet. Det antyder något nytt, något onämnbart—och något som bryter gränserna för perception.

Hur forskare skapade den nya färgen Olo

Upptäckten av den nya färgen olo möjliggjordes genom en banbrytande teknologi kallad Oz, utvecklad av ett forskarteam vid UC Berkeley. Detta system gör det möjligt för forskare att direkt stimulera det mänskliga ögats fotoreceptorer med hjälp av ultraprecisa laserpulser.

I hjärtat av Oz ligger förmågan att kontrollera upp till 1 000 fotoreceptorer samtidigt, med fokus på M-konutceller. Dessa celler stimuleras vanligtvis tillsammans med L-koner på grund av överlappande våglängder. Men genom att isolera M-koner med laserprecision skapade forskarna en signal som hjärnan aldrig hade bearbetat tidigare—vilket resulterade i olo.

Processen börjar med att kartlägga varje persons unika konutcellsfördelning. Sedan stimulerar mikrolasrar riktade koner med exakt timing och mönster. Färgen olo föds inte från ljus som reflekteras från en yta, utan från direkt intern stimulering av näthinnan.

Vetenskapen bakom mänsklig färguppfattning

Näthinnan innehåller tre typer av konutceller: S (korta), M (medium) och L (långa) koner. Dessa upptäcker blå, grön respektive röd våglängder. Det finns dock betydande överlappning mellan M- och L-konerna—cirka 85% av ljuset som aktiverar M-koner aktiverar också L-koner.

Denna överlappning är anledningen till att naturliga ljuskällor inte kan isolera M-konerna. Men Oz-systemet övervinner denna begränsning genom att stimulera M-koner utan att aktivera de andra. Detta leder till att hjärnan uppfattar en helt ny färgupplevelse—olo—som inte är en del av det traditionella spektrumet.

Upptäckten av olo stöder idén att färg inte bara är en fysisk egenskap hos ljus, utan också en konstruktion av hur hjärnan tolkar neurala signaler.

De första mänskliga reaktionerna på att se den nya färgen Olo

Deltagarna beskrev olo som "det mest mättade grönt-blåa som någonsin setts", "elektrifierande" och "världsligt". Jämfört med även de ljusaste gröna laserpekarna kändes olo rikare och mer intensiv.

När forskarna avsiktligt förskjöt lasern något utanför målet—och stimulerade andra koner—försvann illusionen och ersattes omedelbart av vanligt grönt. Detta visade hur precis stimuleringen måste vara för att olo ska framträda.

För många var att se olo inte bara en visuell upplevelse utan också en kognitiv: det kändes främmande men tydligt verkligt. En ny sorts färg som deras hjärnor var tvungna att bearbeta utan prejudikat.

Tillämpningar av Oz-systemet utöver den nya färgen Olo

Implikationerna av Oz-systemet sträcker sig långt utöver att skapa nya färgupplevelser. Här är några potentiella tillämpningar:

Potentiella tillämpningar:

  1. Studier och simulering av färgblindhet: Genom att simulera saknad konaktivitet kan Oz så småningom återställa färguppfattning hos de med färgblindhet.
  2. Forskning om synförlust: Systemet gör det möjligt för forskare att efterlikna näthinnesjukdomar och testa hur synen försämras, vilket ger värdefulla insikter för behandlingsutveckling.
  3. Näthinnebaserade skärmar: Oz kan visa små videor, rörliga mönster och till och med bilder direkt på näthinnan—vilket öppnar nya möjligheter för AR och medicinsk bildbehandling.
  4. Utforskning av tetrakromati: Kan människor få en fjärde kontyp? Oz kan simulera detta och hjälpa oss förstå tetrakromati och om nya färgdimensioner kan uppfattas artificiellt.

Utmaningar och framtidsutsikter för färgexpansion

Trots sina löften står Oz-systemet inför flera hinder:

  • Teknisk komplexitet: Kartläggning av konutceller och justering av laserpulser kräver avancerad utrustning.
  • Tillgänglighet: Tekniken är ännu inte skalbar för allmän användning.
  • Etiska överväganden: Vilka är gränserna för att förändra mänsklig perception?
  • Färgteorins störning: Om nya färger som olo blir vanliga kan RGB-modeller behöva utvecklas eller ersättas.

På lång sikt hoppas forskare att Oz kan hjälpa oss utforska den fulla potentialen hos mänsklig sensorisk input, vilket gör olo till bara den första av många perceptuella gränser.

Vanliga frågor om den nya färgen Olo

Vad är exakt den nya färgen olo?

Olo är en helt ny färguppfattning skapad genom att stimulera M-kon fotoreceptorer. Den framträder som ett livligt, mättat blågrönt, olikt allt som är naturligt synligt.

Kan vem som helst se den nya färgen olo?

För närvarande kan endast ett fåtal individer i forskningsmiljöer se olo på grund av behovet av specialiserad laserutrustning och näthinnekartering.

Är det säkert att ha lasrar riktade mot ögat?

Ja. Lasrarna som används är låga i effekt och mycket kontrollerade. Tekniken har godkänts för experimentell användning inom synforskning.

Kan denna teknologi hjälpa personer med färgblindhet?

Ja. Framtida tillämpningar kan inkludera simulering av saknade koner för att återställa eller förbättra färguppfattning hos de med färgsynsbrister.

Kommer vi att kunna se olo på skärmar någon dag?

Nej. Traditionella RGB-skärmar kan inte reproducera olo. Den kan endast ses genom direkt stimulering av ögats konutceller.

Kan andra nya färger skapas som olo?

Möjligen. Om forskare kan isolera och stimulera olika fotoreceptorkombinationer kan fler "osedda" färger framträda.