Solo cinco personas en el mundo han visto este color. Se llama OLO y es un bluter verde con una saturación imposible de reproducir en cualquier pantalla. Fue descubierto hace unos días por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, utilizando un sofisticado sistema láser capaz de estimular selectivamente solo un tipo de fotoperiodalista en la retina. Este color no existe en la naturaleza ni se puede percibir a través de la visión humana normal, ya que requiere una activación artificial y altamente específica de los conos retinianos.
El nombre «Olo» tiene a su vez una historia «extraña». De hecho, fue dado por uno de los investigadores (Así que técnicamente una persona que nunca lo ha visto) y deriva de las coordenadas teóricas del espacio de color (0.1.0), que representan la activación exclusiva de los conos m (medio), responsables de la percepción del verde. No hay frecuencias electromagnéticas capaces de afectar solo los conos M.
De hecho, en la visión natural, Cualquier luz que estimule M con M inevitablemente activa los conos L (largo) y/o S (corto)produciendo así una especie de fenómeno lineal que estimula la retina y, por lo tanto, el cerebro, lo que hace que sea imposible percibir este color sin intervención tecnológica. El experimento se realizó usando Un sistema llamado OZnombre inspirado en la novela «El maravilloso mago de Oz«Con su viaje a la ciudad de Smeraldo, donde todo parece ser un verde extraordinariamente brillante.
Los participantes en el experimento, incluido un co -autor del estudio (pero, de hecho, no lo que dio el nombre al color), describió a Olo como Un color que supera cualquier verde azul natural en términos de saturación y vivacidad. En comparación con otros colores en el monitor, nadie correspondía a su intensidad percibida. El color más similar representado digitalmente es el agua de agua (su notación hexadecimal, si tiene curiosidad y tiene fotos a mano, es esta: #00FFCC), pero también aumenta su saturación al máximo con los programas de edición de fotos, sería imposible alcanzar la intensidad de OLO.
El estudio se titula Color novedoso a través de la estimulación de fotorreceptores individuales a escala de poblaciónpublicado en los últimos días en Avances científicos.
Cómo funciona la visión humana de los colores
Tenga cuidado, porque cuando se trata de color, las cosas nunca son simples. La percepción del color es, de hecho, un fenómeno complejo Que comienza cuando la luz cruza la córnea y la cristalina, finalmente llegando a la retina. Aquí, celdas fotosensibles especiales llamadas conos y palos Convierten la luz en señales eléctricas que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. Los palos son responsables del Visión nocturna en blanco y negroMientras Los conos permiten la visión de los colores a la luz del día..

Pero no está de aquí. De hecho, hay tres tipos de conos en la retina humana, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda: Yo coni s (corto)con pico sensibilidad alrededor de 430 nm (azul); Los conos m (medio)sensible a aproximadamente 530 nm (verde); Y El coni l (largo)que responden mejor alrededor de 560 nm (rojo). La combinación de señales de estos tres tipos de conos permite que el cerebro interprete Toda la gama de colores visibles. En la visión normal, estas señales siempre se superponen en cierta medida también porque los conos no están hechos por medidas estándar, sino que, al ser corpúsculos anatómicos generados por el crecimiento del cuerpo, tienen varias longitudes intermedias. En resumen, «perciben» el color en la luz En un analógico (y por lo tanto continuo) y no digital (y, por lo tanto, discreto). Para esto, hay tantas combinaciones posibles por superposición en el «espacio de color».
La peculiaridad de la visión humana se encuentra precisamente en esta superposición: Cuando una luz estimula los conos m, inevitablemente también se activa, hasta cierto punto, los conos L o S. Por ejemplo, una luz verde a 530 nm (el pico del coni m) también se absorbe al 90% por los conos L. El objetivo del experimento de Berkeley se excedió este límite fisiológico, estimulando exclusivamente la M sin involucrar a los demás.
La tecnología OZ ha permitido a los investigadores mapear con precisión la retina de los participantes, identificando la posición exacta de los diferentes tipos de conos. Gracias a un láser extremadamente precisolograron enviar microdosis de luz exclusivamente a la M, creando así una estimulación imposible en la naturaleza que generó la percepción de OLO.
Tecnología revolucionaria detrás de Oz
El sistema OZ representa un progreso significativo en la estimulación retiniana selectiva. Desarrollado en colaboración con investigadores de la Universidad de Washington en Seattleuse tecnologías de imágenes avanzadas para crear mapas detallados de los sujetos de los sujetos. Este mapeo le permite identificar la posición de cada cono en la retina con precisión milimétrica.
Una vez que se completa el mapeo, El sistema utiliza un láser de baja intensidad (que no produce otro efecto si no estimula un área muy reducida) pero altamente enfocada para estimular solo los conos Mevitando cualquier activación de los conos circundantes. Esta precisión micrométrica nunca se había logrado en experimentos anteriores sobre visión humana. La estimulación selectiva hizo posible enviar al cerebro una señal cromática completamente nueva imposible de experimentar en condiciones naturales.
Para verificar la naturaleza única de OLO, los investigadores pidieron a los participantes que compararan el color percibido con luces de longitud de onda única que se muestran en un monitor. Ninguno era correspondienteconfirmando que OLO no se puede recrear utilizando tecnologías de visualización normales. Los participantes tuvieron que agregar luz blanca para encontrar un color vagamente similar, lo que demuestra la extraordinaria saturación de esta nueva percepción cromática.
Implicaciones para el futuro de la visión y las pantallas
Las implicaciones de este descubrimiento son múltiples y potencialmente revolucionarias. El sistema OZ podría abrir nuevos caminos en la comprensión y el tratamiento del daltonismo.una condición que afecta a aproximadamente el 8% de los hombres y el 0.5% de las mujeres de origen europeo. Las personas con daltonismo no pueden percibir adecuadamente ciertos colores debido a un mal funcionamiento parcial o total de uno o más tipos de conos retinianos.
Al estimular selectivamente los fotorreceptores en funcionamiento, puede ser posible permitir temporalmente que los dáltonicos perciban los colores normalmente invisibles. Aunque no sería una atención permanente, podría ofrecer Experiencias visuales no publicadas e información preciosa sobre el funcionamiento de la visión de los colores. Esta tecnología también podría contribuir al desarrollo de ayudas visuales avanzadas para personas con déficit en la percepción cromática.
En el campo de la investigación neurocientífica, el descubrimiento de Olo proporciona Nuevas herramientas para estudiar cómo el cerebro procesa la información visual. Es mejor comprender mejor la transición de la estimulación retiniana a la experiencia subjetiva del color podría iluminar muchos aspectos aún oscuros del funcionamiento del cerebro. La capacidad de crear experiencias visuales controladas e imposibles en la naturaleza ofrece oportunidades sin precedentes para explorar La neurobiología de la percepción.

Espacios digitales y sus limitaciones
Otro aspecto interesante es el relacionado con la informática del consumidor. El descubrimiento de OLO destaca las limitaciones de los espacios de color digital actuales. Pantallas modernas, incluidas las de los dispositivos de Apple con tecnología amplia de color gamut P3, Solo pueden ver una fracción de los colores teóricamente perceptibles por el ojo humano. El espacio de color SRGB, estándar para muchos dispositivos, cubre aproximadamente el 35% del espacio CIE 1931, mientras que el P3 de Apple cubre aproximadamente el 50%.
Estos límites tecnológicos se derivan De la física de las pantallas y no solo de la biología de la visión humana. Las pantallas funcionan principalmente produciendo tres colores primarios (rojo, verde y azul) en diversas intensidad, combinándolas para crear la ilusión de un amplio rango cromático. Sin embargo, este enfoque no puede reproducir colores con una saturación extrema que se encuentran en la naturaleza, además de los «imposibles» como Olo.
Las implicaciones para el futuro de las pantallas son significativas: Si fuera posible reproducir colores como Olola experiencia visual digital podría expandirse enormemente. La industria tecnológica podría verse a desarrollar nuevas tecnologías de visualización que van más allá de los límites actuales. Desde cierto punto de vista, el extenso rango dinámico (HDR) y las pantallas microledes representan pasos en esta direcciónpero permanece lejos de reproducir toda la gama de percepción cromática humana.
El estudio sobre OLO muestra que la visión humana todavía tiene un potencial inexplorado. Mientras que algunos expertos permanecen escépticos, definiendo una ilusión controlada en lugar de un color verdaderoEn cambio, el descubrimiento plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma del color. El debate si los colores son propiedades físicas medibles de la luz, los procesos neuronales o las experiencias subjetivas permanecen abiertas. Según muchas investigaciones y teorizaciones, de hecho, el color sería una mezcla de «diferentes ciencias»: Física con respecto a la radiación electromagnética (que no son «coloridas», sin embargo), biología para los receptores en la retina, la neurociencia con respecto a la interpretación hecha por el cerebro, la psicología y la lingüística (pero también los ciencias sociales, dado nuestra naturaleza de gregaria estructurada como seres vivientes))
Ahora la investigación continúa entendiendo mejor este fenómeno único y sus posibles aplicaciones. Aunque OLO sigue siendo una experiencia exclusiva de algunos investigadores por ahorapodría representar el primer paso hacia una comprensión más profunda de la percepción cromática humana y hacia las tecnologías capaces de expandir los límites de nuestra visión. La frontera entre lo que existe físicamente y lo que percibimos nunca ha sido tan fascinante y matizado.