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가장 놀라운 착시 현상

360TV 채널은 일부 사진이 사람을 속일 수 있다는 사실을 알아냈다.

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보는 것은 믿는 것입니다. 우리는 속일 수 없는 것처럼 보이기 때문에 눈에 완전히 의존하는 데 익숙합니다. 그러나 비전의 중요성에도 불구하고 그것은 그렇게 완벽하지는 않습니다. 일부 사진은 우리를 속여서 아무것도 없는 곳에서 움직임을 보게 만들거나 칠해져 있지만 완전히 평평한 표면에 서 있을 때 어지러움을 느낄 수 있습니다. 그리고 우리는 눈으로 보는 것이 아니라 속아서 기뻐하는 뇌의 뉴런으로 보기 때문입니다. 360TV 채널에서는 인식 오류와 발생 원인을 파악했습니다.

'페이스 온 화성'

아마도 가장 빛나는 예환상 우주 규모- 유명한 "화성의 얼굴". 인간의 얼굴과 유사한 이미지는 많은 소음을 유발했으며 외계인 기원에 대한 가설을 불러 일으켰습니다. 사실 선명하게 보이는 얼굴은 빛과 그림자의 유희에 불과한 것으로 드러났다.

인간의 의식은 그림을 완성하는 방식으로 설계되었습니다.

사진작가 Stanislav Rzhevsky는 "어두운 점과 밝은 점의 조합은 양감의 환상을 만들고, 규모와 대비의 원근감 변화는 깊이의 환상을 만들고, 대칭과 비대칭의 존재는 사진을 정적이거나 동적으로 만듭니다."라고 말합니다.

환각과 달리 지각의 환상은 정상적인 정신 상태를 가진 모든 사람에게 내재되어 있습니다. 말하기 간단한 말로, 환상은 모양, 색상, 공간에서의 위치가 왜곡되는 것입니다. 그러나 이러한 각 징후는 독립적으로 인식되지 않고 조합으로만 인식됩니다.

운동 환상

“인위적으로 이미지를 변형한 경우, 인접한 이미지가 서로 눈에 띄게 다른 경우 움직이는 듯한 착각이 발생합니다. 이것은 대비를 통해 달성되며 뇌는 그림이 움직이고 있다고 생각하기 시작합니다.”라고 심리 치료사 Mark Sandomirsky는 말합니다.
그 증거는 일본의 심리학 교수 기타오카 아키오시(Akioshi Kitaoka)의 유명한 환상인 “회전하는 연(The Rotating Kite)”입니다. 세계적 명성. 보세요, 그림은 완전히 정적입니다. 이는 확인하기 쉽습니다. 원 중 하나의 중앙에 시선을 고정하세요.

키타오카 착시는 기차 창문에서 보이는 풍경과 같이 실제로 움직이는 물체를 관찰하도록 설계된 뇌 영역을 활성화합니다.

“이 효과는 초대비 이미지, 디테일, 그리고 가장 중요하게는 눈의 미세한 움직임으로 인해 달성됩니다. 이것은 생리학입니다. 눈은 항상 움직이고 있습니다.”라고 신경생리학자 Ilya Khanykov는 말합니다.

대비와 밝기 변화에 대한 정보는 우리 뇌에 매우 중요합니다. 이러한 매개변수를 통해 우리는 색상과 모양의 음영을 인식하므로 대부분의 움직임 환상은 여러 색상의 조각의 반복을 기반으로 합니다.

“우리는 일반적으로 대조를 통해 현실을 해석한다고 말할 수 있습니다. 대비를 강화하면 차이점을 더욱 확실하게 찾고 활동에 의미 있는 신호를 생성하는 효과가 있다”고 신경생리학자인 일리아 카니코프(Ilya Khanykov)는 설명했다.

예를 들어 이것은 그러한 환상에서 볼 수 있습니다.

“완전한 어둠 속에서 촛불을 켜면 눈이 멀게 됩니다. 이 경우 신경 수준에서 형성되는 민감도가 증가합니다. 그리고 이 효과는 대조 검색에 의해서도 발생합니다.” 신경생리학자 Ilya Khanykov가 말했습니다.

그림자와 빛의 환상

인간의 두뇌는 물체가 그림자 속에 있으면 조명이 덜 밝다는 것을 의미한다는 점에 의심의 여지가 없습니다. MIT 교수 에드워드 아델슨(Edward Adelson)의 착시 현상을 살펴보세요. 1995년에 출판된 이 책은 아직도 우리로 하여금 “그래, 그럴 리가 없어!”라고 손을 흔들게 만듭니다.

아마도. 이 사진의 비결은 세포가 체스판문자 A와 B로 표시된 는 동일한 회색조이지만 그림자와 주변 환경에 따라 전혀 다르게 보입니다.

셀의 색상이 동일하다는 것을 증명하는 것은 쉽습니다. 그림을 인쇄하고 윤곽선을 따라 사각형을 잘라 서로 붙입니다.

"어두운 세포로 둘러싸인 밝은 세포는 평소보다 더 밝게 인식되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다."라고 Adelson은 설명합니다. 이 효과, — 그림에서 그림자 속의 밝은 체스 사각형(B)은 더 어두운 체스 사각형으로 둘러싸여 있습니다. 이로 인해 셀 (B)가 더 밝게 보입니다. 떨어지는 그림자 바깥의 밝은 것들로 둘러싸인 어두운 체스 사각형이 우리에게는 더 어둡게 보입니다.”

색상에 대한 인식은 주변 현실에 따라 달라집니다. 같은 톤이라도 표현되는 배경에 따라 다르게 보일 수 있습니다. 또한 조명은 색상 인식에 큰 역할을 합니다.

예술가 Stanislav Rzhevsky는 "환상적인 인식에서 유색 반점으로 둘러싸인 회색 점은 실제로 존재하지 않았던 특정 톤을 얻습니다"라고 말합니다.

어느 그림이 더 어둡습니까? 분명 당신은 주저 없이 대답할 것입니다. 이제 손가락으로 가운데를 닫고 틀렸는지 확인하세요. 그림의 색상은 동일합니다.

이러한 환상은 그림자가 있을 때 색상 인식에 대한 뇌의 반응이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 우리가 보는 것을 형성하는 것은 뇌가 배경, 그림자, 조명 및 물체 배치를 인식하는 방식입니다. 불운한 드레스를 기억하세요. 어떤 사람들은 흰색과 금색을 보았고 다른 사람들은 파란색과 검정색을 보았습니다. 미스터리에 대한 해결책은 표면, 즉 조명과 배경에 있었습니다. 이는 시각적 인식의 차이를 보여주는 예입니다.

아래 사진도 마찬가지다. 이 개들이 색깔이 다른 게 확실해요? 그러나 실제로는 동일합니다.

믿을 수 없다면 직접 확인해 보세요. 말이 있는 사진을 그래픽 편집기에 로드하고 배경을 제거하세요.

색깔은 뇌에서 나온다

기술적으로 색상이 전혀 존재하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 빛의 개념이 있는데, 뇌가 그 신호를 받아 색깔을 입혀 인식하려고 하는 것입니다. 전자기 방사선다른 음색으로. 대체로 세상은 단색이며 색상은 오로지 두뇌의 창조물입니다. 생리학자들은 그러한 인식이 돌 더미와 잠자는 들소나 곰을 구별하기 위해 생존에 필요하다고 말합니다. 이것이 자연 선택과 진화가 그것을 뒷받침하는 이유입니다.

인간의 눈은 소위 색 불변성이라는 특성을 가지고 있습니다. 광범위한 조명 밝기 내에서 색조에 대한 인식은 실제로 변하지 않습니다.

“예를 들어 색상이 있는 물체는 실내 조명과 실외 조명에서 거의 동일하게 보입니다. 그러나 빛의 강도가 감소하면 색상 일관성을 유지하는 능력이 약해집니다.”라고 사진작가 Stanislav Rzhevsky는 말합니다.

매우 낮은 조명에서는 개별 색상을 구별할 수 없게 됩니다. 그리고 바로 이 착시, 즉 지각 오류가 우리에게 도움이 됩니다. 이미지를 생성한 물체와는 다른 이미지가 망막에 형성됩니다.

“예를 들어 길가에 있는 어두운 공원에서 우리는 움직임을 보고 낙엽을 새나 쥐, 즉 살아있는 물체로 인식합니다. 나중에서야 우리는 그가 살아 있지 않다는 것을 알게 됩니다. 이러한 인식은 진화론적으로 유리했습니다. 살아있는 물체를 가정한 모든 사람은 그 물체와의 충돌에서 살아남을 가능성이 더 높았기 때문입니다.” 신경생리학자 Ilya Khanykov는 말합니다.

볼륨과 깊이의 환상

공간에서의 위치를 ​​고려하여 평면에 3차원 물체를 만들 수 있는 예술적 기술은 고대부터 발견되었습니다. 그들은 아직도 이 목적으로 사용됩니다 다른 종류관점과 빛과 그림자 악센트.

원근법은 평면에 공간이 있다는 환상을 만들어내기 때문에 그 자체로 이미 속임수입니다. 예를 들어, 멀리 뻗어 있는 도로나 철로는 항상 한 지점에 모이는 경향이 있는 선으로 묘사됩니다. 그리고 두 개의 동일한 세그먼트의 크기가 다른 것 같습니다. 그리고 뇌는 위쪽 부분이 더 멀리 있는 것으로 인식하기 때문에 크기가 더 크다고 상상합니다.

이를 세계에 처음으로 보여준 사람 중 한 명은 20세기 초 이탈리아 심리학자 마리오 폰조(Mario Ponzo)였습니다. 그는 물체의 크기에 대한 인식이 인접한 물체뿐만 아니라 배경의 깊이에도 영향을 받는다는 것을 증명했습니다. , 그의 이름을 딴 고전적인 환상을 개발했습니다.

볼륨 환상의 놀라운 예는 op art(영어 광학 예술에서 유래한 "광학 예술")라고 불리는 예술 운동입니다. Victor Vasarely는 창립자 중 한 명으로 간주됩니다. 프랑스 예술가그리고 조각가.

심리 치료사인 Mark Sandomirsky는 이러한 이미지가 인위적으로 수정되었다고 말합니다. “이러한 유사 볼륨 이미지의 비율을 변경하면 볼륨이나 공간의 환상이 발생합니다. 그것들은 매우 미묘하게 수정되어 뇌가 그림이 3차원이라고 생각하게 만듭니다.”

이 수정된 그림 중 하나는 기네스북에 등재되기도 했습니다. 세계 13개국의 예술가들이 아스팔트 위에 길이 150m, 폭 약 15m의 거대한 3D 그림을 만들었습니다. 총 면적으로- 2천미터 이상.

대부분의 경우 이러한 그림은 수평 표면에 만들어집니다. 그리고 특정 지점에서 보면 평면적인 이미지가 아닌 입체적인 이미지로 보이는 것은 바로 왜곡된 비율 덕분입니다. 그건 그렇고, 모스크바에는 착시 박물관 전체가 있습니다. 그러니 실신과 현기증이 두렵지 않다면 왜곡된 현실의 세계로 가보자. 그리고 멀미가 나면 훈련을 하세요. 전정기관, 왜냐하면 모든 불편함은 그것과 연관되어 있기 때문입니다.

“눈은 한 가지를 보고 몸의 위치에 따라 서로 다른 신호를 받게 되는데, 이러한 불일치로 인해 불편함이 발생합니다. 하지만 이것의 가장 좋은 점은 전정 기관을 훈련시킬 수 있다는 것입니다.” 신경생리학자 Ilya Khanykov가 그의 관찰을 공유합니다.

그룹 및 가족 심리학 및 심리 치료 연구소의 트레이너인 심리 치료사 Mark Sandomirsky는 이러한 사진이 정상적인 상태의 사람을 위해 설계되었음을 명확히 합니다. 신경계, 눈, 뇌 및 그들 사이의 연결.

“시각, 뇌 또는 조정에 문제가 있고 균형 기관에 문제가 동반될 수 있는 경우, 그러한 그림에 대한 인식이 실패하거나 과도한 부하두통, 눈 통증, 시각적 피로 등 다양한 종류의 불편함을 유발합니다.”라고 Sandomirsky는 설명했습니다.

당연히 그런 사람들은 3D영화도 못가는데...

왜곡 환상

21세기의 예술가와 디자이너들은 착시 현상을 인테리어에 통합하는 방법을 배웠습니다. 이를 바탕으로 가구와 장식품이 만들어집니다. 예를 들어, "180°" 선반의 저자는 1860년에 과학자가 발견한 독일 천체물리학자 요한 젤너의 환상에서 영감을 받았습니다. 수평선은 사각형의 특수한 배치로 인해 일그러져 있으며, 서로 평행하지만 각각은 각도를 이루고 있는 것처럼 보입니다.

Zellner의 그림에서는 긴 선이 평행하지 않은 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않습니다. 비결은 짧은 선이 긴 선과 각도를 형성하고 이것이 긴 선의 한쪽 끝이 다른 쪽 끝보다 우리에게 더 가깝다는 인상을 주는 것입니다.

뇌는 우리를 어린 시절로 데려간다

착시 현상은 사람에게 폭력적인 감정 흐름을 유발합니다.

"이러한 모든 효과, 인식과 현실의 불일치, 시각적 인상과 습관적 경험의 불일치는 연령 퇴행을 유발합니다. 즉, 뇌가 유치한 상태로 전환되도록 강요합니다"라고 심리 치료사 Mark Sandomirsky는 말합니다.

그에 따르면, 바로 그 순간에 초기, 생후 첫 몇 주와 몇 달 동안 뇌는 눈으로 전달된 정보를 처리하고, 물체를 인식하고, 전체 그림을 포착하는 방법을 배우고 있었습니다. 그리고 왜곡되고 수정된 그림을 볼 때 일반적인 기술이 중단되고 뇌는 다시 학습해야 한다고 믿는 비정상적인 상태에 있습니다.

“그림이 눈길을 끌고, 어른도 아이처럼 탐욕스러운 호기심으로 사물을 인식하기 때문에 그 효과가 아이들의 감정을 불러일으키는 이유는 아이의 경우 어른보다 더 생생하고 생생하기 때문입니다. 착시 현상과 3D 영화의 기초도 마찬가지입니다.”라고 Mark Sandomirsky는 결론지었습니다.

올가 리사코바

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착시 현상은 인간 시각의 속임수입니다. 일부 이미지를 관찰하면 우리 마음 속에 시각적 환상이 남습니다.

착시란 특정 시각적 정보를 신뢰할 수 없이 인식하는 현상입니다. 환상을 보는 사람은 환상의 크기나 모양을 잘못 추정하여 마음속에 기만적인 이미지를 만듭니다.

잘못된 인식의 원인은 시각 기관의 구조적 특징입니다. 시력의 생리학과 심리학은 우리가 잘못된 최종 결과를 만들 수 있도록 허용합니다. 둥근 모양, 사람은 정사각형을 볼 수 있고 큰 그림은 작게 보일 것입니다.

환상 - 시각적 인식의 오류

착시는 몇 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다.

  • 잘못된 색상 인식
  • 대비에 기초한 오해
  • 물체 크기에 대한 오해
  • 이미지 깊이에 대한 잘못된 인식
  • 뒤틀린 환상
  • "시프터"
  • 움직이는 환상
  • 3D 사진
  • 착시 윤곽

인간의 뇌는 일부 이미지에 기만적으로 반응할 수 있습니다. 뇌가 일부 사진의 가시광선을 인식한다는 사실 때문에 이미지가 움직이거나 색상이 변경되는 것 같습니다.

동영상 착시, 사진

가장 인기있는 것 중 하나는 소위 동영상입니다. 비밀 이런 유형의색상과 대비 인식에 있습니다.

움직이는 그림

이 사진의 중앙을 몇 초 동안 본 다음, 이미지의 샐러드 프레임 측면 중 하나를 바라보면 사진이 문자 그대로 "떠 있게" 됩니다.



움직이는 환상 "벽"

이 착시에는 '형태의 곡률'과 '움직이는 착시'의 두 가지 유형으로 분류할 수 있습니다. 첫째, 큐브의 고르지 않은 배치로 인해 선이 비뚤어졌다는 결론을 내릴 수 있습니다.

그러나 그들은 매우 부드럽습니다. 둘째, 오른쪽 모니터의 슬라이더를 이용해 그림을 위아래로 움직이면 큐브가 어떻게 움직이고 달리는지 확인할 수 있습니다.



움직이는 환상

질감이 있는 이미지 덕분에 사진 중앙의 사각형이 움직이는 것처럼 보입니다.



움직이는 환상

둥근 원반의 대조적인 이미지 덕분에 원반이 시계 방향과 시계 반대 방향 등 서로 다른 방향으로 움직이는 것처럼 보입니다.



환상이 움직인다

사진 속 패턴은 크기가 다양하며 밝고 대비되는 색상이 돋보입니다. 이것이 선과 곡선이 움직이는 것처럼 보이는 이유입니다.

아이들을 위한 착시 그림에는 어떤 종류가 있나요?

  • 시각적 환상은 가장 인기 있는 것 중 하나입니다. 지적 오락어린이들을위한. 그러한 그림을 관찰하는 것은 아이의 사고력을 발전시키는 데 도움이 됩니다.
  • 그는 왜 이런 일이 일어나는지, 원하는 것이 현실로 제시되지 않는다는 것을 이해하려고 노력합니다.
  • 또한 눈 근육 그룹이 운동됩니다. 이는 시신경으로의 혈액 순환을 개선하는 데 도움이 되며, 이는 실명 및 기타 문제를 예방하는 역할을 한다는 것을 의미합니다.

환상을 관찰하면서 아이는 자신의 논리적 사고그리고 뇌가 발달합니다.

어린이들에게 가장 인기 있는 환상은 다음과 같습니다.



동물 시프터

이 환상은 어린이가 그림에 어떤 동물이 고양이인지 개인지 이해하는 데 도움이 됩니다. 아이는 모든 외부 특징을 분석하고 특성을 기억하며 시각적으로 이미지를 뒤집어 눈 근육을 훈련시킵니다.



체적 환상

이 환상은 어린이에게 3차원 이미지를 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 그러기 위해서는 얼굴을 이미지에 더 가까이 가져가고, 시선을 중앙으로 향하고, 5초 동안 시야를 분산시킨 후 빠르게 초점을 맞춰야 합니다. 이 활동은 눈 근육을 집중적으로 훈련시키고 아이의 시력을 발달시킵니다.



거울 환상

아기가 서로 거울을 볼 수 있도록 균일한 인쇄물이 위치함 일반적인 특징다른 동물의 외부 매개변수.



착시

이 이미지를 사용하면 추상적 사고를 개발할 수 있습니다. 제안된 그림에서 간단한 분기 트리를 볼 수 있습니다. 하지만 윤곽선을 정확하게 읽으면 갓 태어난 아이의 모습이 눈앞에 나타날 것입니다.

최면사진, 착시란 무엇인가요?

일부 이미지는 사람이 그려진 물체의 비밀과 움직이는 이유를 부지런히 이해하려고 할 때 오해를 불러일으킬 수 있고 일종의 트랜스 상태에 빠질 수 있기 때문에 "최면 사진"이라고 불립니다.



최면 그림

움직이는 이미지의 중심을 오랫동안 바라보면 바닥도 가장자리도 없는 깊은 터널 속으로 뛰어드는 자신을 상상하게 된다는 믿음이 있다. 그를 다른 생각으로부터 주의를 돌리게 하는 것은 바로 이러한 몰입이며, 그의 트랜스는 최면과 비슷합니다.

흑백의 환상 사진, 대비의 착시

검정색과 흰색 색상-완전히 반대입니다. 이것은 가장 대조적인 색상입니다. 그러한 그림을 보면 인간의 눈은 말 그대로 어떤 색에 주목해야 할지 "의심"하기 때문에 그림이 "춤추고", "떠다니고", "움직이고", 심지어 우주에 나타나는 것으로 밝혀집니다.

가장 인기 있는 흑백 환상:



흑백 평행선

이미지의 비밀은 선의 선이 서로 다른 방향으로 그려져 선이 전혀 평행하지 않은 것처럼 보인다는 것입니다.



흑백 환상

이 이미지를 사용하면 한 사진에서 두 개의 이미지를 볼 수 있습니다. 그림은 윤곽과 대비의 원리를 기반으로 합니다.

집중력에 따른 흑백 착시

이 환상에서는 효과를 보려면 이미지에 있는 빨간색 점을 오랫동안 관찰해야 합니다.

1분이면 충분합니다. 그 후에는 시선이 측면으로 옮겨지고 모든 물체에 대해 이전에 모니터에서만 관찰했던 내용이 표시됩니다.

착시 3D 사진이란 무엇입니까?

이러한 유형의 환상은 사람이 말 그대로 "뇌를 망가뜨리는" 것을 허용합니다. 그 이유는 그림이 사물의 배열을 평면적으로 입체화시키는 방식으로 표현하고 있고, 때로는 이해하기 너무 어려운 경우도 있기 때문이다.



단순한 3D 착시

이 그림은 사람에게 물체의 위치, 즉 측면과 표면을 불분명하게 만듭니다. 그럼에도 불구하고 그림은 볼륨으로 인식됩니다.



복잡한 3D 환상 사진

더 복잡한 이미지는 사람이 그림의 깊이를 오랫동안 들여다보아야 합니다. 시력을 완전히 분산시키고 분할한 후 일정 시간이 지나면 시력을 급격히 회복할 가치가 있습니다.

완전히 평면적인 그림 위에 3차원 인물이 나타납니다. 이 경우여자) 윤곽이 뚜렷합니다.

착시 사진 착시

착시는 우리의 시력에서 발생할 수 있는 오류입니다. 착시는 지각의 오류로 인해 발생합니다.

사진을 보는 동안 설명할 수 없는 움직임, 사라짐, 출현이 발생할 수 있습니다. 이 모든 것은 생리학적으로 정당화되며 심리적 측면시각적 인식.



착시 "검은 점"

착각의 비결은 중앙에 작고 검은 물체가 보일 때 주변 환경에 주의를 기울이지 않는다는 것입니다.



착시 "코끼리"

등고선의 불분명한 이미지를 통해 우리는 코끼리의 다리가 4개가 아닌 8개임을 알 수 있습니다.



착시 "태양"

사진의 대비되는 색상과 불분명한 경계는 우리가 보는 순간 이미지가 말 그대로 진동하게 하고, 시선을 다른 것으로 돌릴 때 움직이지 않게 합니다.



착시 "하나의 그림 - 두 개의 이미지"

모든 형태가 정확하게 반복되는 거울 이미지를 기반으로 합니다.

착시 사진: 의상, 착시 설명

  • 유명한 온라인 '바이러스'와 '파란색 또는 금색 드레스' 농담은 시각적 인식을 기반으로 하며 각 개인의 특성에 따라 다릅니다.
  • 옛날 옛적에 모든 사람들은 소셜 네트워크에서 친구들로부터 "드레스가 무슨 색이에요?"라는 문구가 적힌 사진을 받았습니다. 그리고 많은 친구들이 이 질문에 파란색이나 금색 등 완전히 다른 방식으로 대답했습니다.
  • 그림을 인식하는 비결은 시각 기관이 어떻게 구성되어 있는지, 어떤 조건에서 이 그림을 관찰하는지에 있습니다.
  • 각각의 특정 경우에 인간 눈의 망막에는 특정 수의 원뿔과 막대가 포함되어 있습니다. 지각의 역할을 하는 것은 수량입니다. 어떤 사람에게는 파란색이 되고 다른 사람에게는 황금색이 됩니다.


착시 "드레스"

조명 사실에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 밝은 빛에서 이미지를 보면 알 수 있습니다. 파란 드레스. 30분 동안 어두운 방에 들어가서 사진을 다시 보면 금빛 드레스를 보게 될 가능성이 높습니다.

이중사진은 착시현상, 그 비결은?

앞서 언급했듯이, 이 환상의 비밀은 그림을 거울에 비췄을 때 그림의 선이 완전히 반복된다는 점에 숨겨져 있습니다. 물론 실제로 모든 사진에 대해 이를 수행할 수는 없지만 형식을 신중하게 선택하면 상당히 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다.



고전적인 이중 그림 "노인인가 젊은 여자인가?"

이 이미지를 보면서 스스로 결정해야 합니다. "먼저 무엇이 보이나요?" 에서 가능한 옵션머리장식에 깃털을 꽂은 옆모습의 어린 소녀나 긴 턱과 큰 코를 가진 노파를 보게 될 것입니다.



현대적인 이중 이미지

이중 이미지의 보다 현대적인 버전 중에서 우리는 두 개의 별도 그림을 동시에 묘사하는 그림을 구별할 수 있습니다. 이러한 경우 한 이미지의 특징이 다른 줄로 읽혀집니다.

비디오: “가장 놀라운 착시 현상 5가지. 착시현상"

여기 움직임의 환상을 담은 두 장의 사진이 있습니다.

첫 번째에서는 패턴에 의해 형성된 원이 점점 늘어나서 관객에게 다가가는 것처럼 보인다. 두 번째는 관찰자로부터 멀어지는 깊이의 움직임을 보여줍니다.

그 비결은 축적된 지각 경험을 바탕으로 우리의 뇌가 실제 움직임을 위해 접근/이동하는 특성을 나타내는 묘사된 물체의 매개 변수를 취한다는 것입니다. 이는 특히 두 번째 사진에서 두드러지는데, 패턴의 안쪽 부분이 반복되고 중심으로 갈수록 왜곡되어 감소하는 것이 특징이며, 우리는 이것을 깊이의 움직임으로 인식합니다(그러나 패턴의 바깥쪽 부분은 확장되는 것처럼 보입니다).

환상일 수 있을 뿐만 아니라 직선 운동, 그림에 표시된 개체의 회전도 가능합니다. 다음 그림은 회전 환상을 보여줍니다.

첫 번째 그림을 보세요. 외부 고리와 내부 고리가 반대 방향으로 회전합니까? 아니면 바깥쪽 고리가 안쪽 고리를 중심으로 회전할 수도 있나요? 아무리 그렇더라도! 그것들은 전혀 움직이지 않으며, 고리에 적용된 패턴에 의해 회전하는 모양이 만들어집니다.

이 그림에서는 회전의 효과를 즉시 느낄 수 있지만 회전이 정확히 무엇인지 즉시 이해하지는 못합니다. 이미지 자체가 움직이거나 이미지를 비추는 광선이 원을 그리며 "실행"됩니다. 물론 실제로는 회전이 없습니다. 이것은 특별히 선택한 패턴을 사용한 또 다른 회전 모방일 뿐입니다.

키타오카 일루젼

이 환상은 일본의 정신과 의사 키타오카 아키오시(Akioshi Kitaoka)가 고안했습니다. 다음 이미지를 클릭하면 확대됩니다. 패턴으로 형성된 각 원이 회전하는 듯한 느낌을 받게 됩니다.

환상의 비밀은 패턴에 있는데, 둥글고 평평한 물체를 회전시킬 때 빛과 그림자의 유희를 모방합니다. 또한 인접한 원의 패턴은 반대편의 움직임을 모방합니다. 하나의 원에 초점을 맞추면 회전 환상이 즉시 사라집니다. 원의 다양성으로 인해 인상이 강화됩니다. 하나의 원에 시선을 고정하고 그것이 움직이지 않는지 확인하고 "눈의 구석에서" 이웃 원의 "회전"을 포착합니다.

A. 키타오카는 이 사진에서 움직임의 속도에 대한 인식이 일종의 심리적 균형 테스트라고 믿습니다. 그의 의견으로는 균형 잡히고 휴식을 취한 사람들에게는 이미지가 움직이지 않습니다. 움직임이 보이면 더 많이 쉬고 덜 긴장해야 합니다. 회전이 발생하는 경우 고속- 의사를 만나야 할 시간이에요.

착시 - 설명이 포함된 환상 사진

착시 현상을 심각하게 받아들이지 말고 이해하고 해결하려고 노력하세요. 이는 우리의 비전이 작동하는 방식일 뿐입니다. 이것이 인간의 두뇌가 반사된 이미지의 가시광선을 처리하는 방식입니다.
이러한 그림의 특이한 모양과 조합을 통해 기만적인 인식을 얻을 수 있으며, 그 결과 개체가 움직이거나 색상이 변하거나 추가 그림이 나타나는 것처럼 보입니다.
모든 이미지에는 실제로 존재하지 않는 것을 보려면 사진을 얼마나, 얼마나 오랫동안 봐야 하는지에 대한 설명이 함께 제공됩니다.

우선, 인터넷에서 가장 많이 논의되는 착시 현상 중 하나는 12개의 검은 점입니다. 비결은 동시에 볼 수 없다는 것입니다. 과학적 설명이 현상은 1870년 독일의 생리학자 루디마르 헤르만(Ludimar Hermann)에 의해 발견되었습니다. 인간의 눈은 망막의 측면 억제로 인해 전체 그림을 볼 수 없습니다.


이 수치들은 같은 속도로 움직이지만, 우리의 비전은 우리에게 다르게 말해줍니다. 첫 번째 gif에서는 네 개의 인물이 서로 인접해 있는 동안 동시에 움직입니다. 분리 후에는 서로 독립적으로 흑백 줄무늬를 따라 움직이고 있다는 착각이 생깁니다. 두 번째 사진에서 얼룩말이 사라진 후 노란색과 파란색 직사각형의 움직임이 동기화되는 것을 확인할 수 있습니다.


타이머가 15초를 카운트다운하는 동안 사진 중앙에 있는 검은 점을 주의 깊게 살펴보세요. 그 후 흑백 이미지가 컬러로 변합니다. 즉, 잔디는 녹색, 하늘은 파란색 등입니다. 하지만 이 지점을 (재미있게) 쳐다보지 않으면 사진은 흑백으로 남게 됩니다.


시선을 돌리지 말고 십자가를 바라보면 보라색 원을 따라 이어지는 녹색 점이 보이다가 완전히 사라집니다.

녹색 점을 오랫동안 보면 노란색 점은 사라집니다.

검은 점을 자세히 보면 회색 줄무늬가 갑자기 파란색으로 변합니다.

초콜릿바를 5x5로 잘라서 표시된 순서대로 모든 조각을 재배열하면 여분의 초콜릿 조각이 나타납니다. 일반 초콜릿 바를 사용하여 이 트릭을 수행하면 절대로 떨어지지 않습니다. (농담).

같은 시리즈에서.

축구 선수의 수를 세어보세요. 이제 10초만 기다리세요. 이런! 사진의 일부는 여전히 동일하지만 축구 선수 한 명이 어딘가에서 사라졌습니다!


네 개의 원 안에 검은색과 흰색 사각형이 교대로 배치되어 나선형의 환상을 만듭니다.


이 애니메이션 사진의 중앙을 보면 복도를 더 빨리 걸어갈 수 있고 오른쪽이나 왼쪽을 보면 더 느리게 걸어갈 수 있습니다.

흰색 배경에서는 회색 줄무늬가 균일해 보이지만 흰색 배경이 교체되자마자 회색 줄무늬는 즉시 다양한 음영을 얻습니다.

손을 살짝 움직이면 회전하는 사각형이 혼란스럽게 움직이는 선으로 변합니다.

애니메이션은 도면에 검은색 그리드를 오버레이하여 얻습니다. 우리 눈앞에서 정적인 물체가 움직이기 시작합니다. 고양이도 이 움직임에 반응합니다.


사진 중앙의 십자가를 보면 주변 시야가 별빛 얼굴로 변합니다. 할리우드 배우괴물에서.

두 장의 사진 피사의 사탑. 얼핏 보면 오른쪽 탑이 왼쪽 탑보다 더 기울어져 있는 것처럼 보이지만, 사실 이 두 사진은 똑같습니다. 그 이유는 인간의 시각 시스템이 두 이미지를 단일 장면의 일부로 보기 때문입니다. 따라서 두 사진 모두 대칭이 아닌 것으로 보입니다.


지하철은 어느 방향으로 가나요?

이것이 간단한 색상 변경으로 사진에 생기를 불어넣는 방법입니다.

우리는 눈도 깜빡이지 않고 정확히 30초 동안 바라보다가 누군가의 얼굴, 사물, 다른 사진으로 시선을 돌립니다.

눈이나 뇌를 위한 운동입니다. 삼각형의 부분을 재배열하고 나면 갑자기 여유 공간이 생깁니다.
대답은 간단합니다. 사실 그림은 삼각형이 아닙니다. 아래쪽 삼각형의 빗변은 파선입니다. 이는 세포에 의해 결정될 수 있습니다.

언뜻 보면 모든 선이 곡선인 것처럼 보이지만 실제로는 평행합니다. 이 환상은 브리스톨의 Wall Cafe에서 R. Gregory에 의해 발견되었습니다. 이것이 바로 이 역설을 "카페의 벽"이라고 부르는 이유입니다.

사진의 중앙을 30초 동안 바라보다가 천장이나 흰 벽으로 시선을 옮겨 눈을 깜박인다. 누구를 보셨나요?

보는 사람에게 의자의 위치에 대한 잘못된 인상을 주는 광학 효과입니다. 환상은 의자의 원래 디자인 때문입니다.

영어 NO(NO)는 곡선문자를 사용하여 YES(YES)로 변합니다.

각 원은 시계 반대 방향으로 회전하지만, 그 중 하나에 시선을 고정하면 두 번째 원이 시계 방향으로 회전하는 것처럼 보입니다.

아스팔트에 3D 드로잉

관람차는 어느 방향으로 회전하나요? 왼쪽을 보면 시계방향, 왼쪽을 보면 반시계방향입니다. 아마도 그것은 당신에게는 그 반대일 것입니다.

믿기 ​​\u200b\u200b어렵지만 중앙의 사각형은 움직이지 않습니다.

두 담배는 실제로 크기가 같습니다. 모니터 상단과 하단에 담배 통치자 두 개를 올려 놓기만 하면 됩니다. 선은 평행합니다.

비슷한 환상. 물론, 이 구체들은 동일합니다!

물방울은 흔들리고 "떠다닌다". 그러나 실제로는 제자리에 남아 있고 배경의 기둥만 움직인다.