Введение
Иллюзорный темно-серый цвет Eigengrau (немецкий для "внутреннего серого";), также называемый Eigenlicht (голландский и немецкий для "внутреннего света"), темный свет или серый мозг, является однородным темно-серым цветом фона, который многие люди сообщают, что видят в отсутствие света. Термин Eigenlicht датируется девятнадцатым веком и редко используется в недавних научных публикациях. Общие научные термины для этого явления включают "визуальный шум" или "адаптация фона". Эти термины возникают из-за восприятия постоянно меняющегося поля крошечных черно-белых точек, видимых в явлении. Эйгенгра воспринимается как более светлый, чем черный объект в нормальных условиях освещения, потому что контрастность важнее для зрительной системы, чем абсолютная яркость. Например, ночное небо выглядит темнее, чем в Эйгенграу, из-за контраста, обеспечиваемого звездами. Данные по контрастным порогам, собранные Блэкуэллом и нанесенные Крумеем, показывают, что Эйгенграу возникает при адаптационных светимостях ниже примерно 10−5 cd m−2 (25,08 магнитных секунды дуги−2). Это ограничивающий случай закона Рико.
Eigengrau (German for "intrinsic gray"; ), also called Eigenlicht (Dutch and German for "intrinsic light"), dark light, or brain gray, is the uniform dark gray background color that many people report seeing in the absence of light. The term Eigenlicht dates back to the nineteenth century, and has rarely been used in recent scientific publications. Common scientific terms for the phenomenon include "visual noise" or "background adaptation". These terms arise due to the perception of an ever changing field of tiny black and white dots seen in the phenomenon. Eigengrau is perceived as lighter than a black object in normal lighting conditions, because contrast is more important to the visual system than absolute brightness. For example, the night sky looks darker than Eigengrau because of the contrast provided by the stars. Contrast threshold data, collected by Blackwell and plotted by Crumey, shows Eigengrau occurring at adaptation luminances below approximately 10− 5 cd m−2 (25.08 mag arcsec−2). This is a limiting case of Ricco's law.
Причина
Уже в 1860 году исследователи заметили, что форму кривых чувствительности интенсивности можно объяснить, предположив, что внутренний источник шума в сетчатке производит случайные события, неотличимые от тех, которые вызываются реальными фотонами. Позже эксперименты с клетками тростниковых жаб (Rhinella marina) показали, что частота этих спонтанных событий сильно зависит от температуры, что подразумевает, что они вызваны термической изомеризацией родопсина. В человеческих стволовых клетках эти события происходят примерно раз в 100 секунд в среднем, что, принимая во внимание количество молекул родопсина в стволовой клетке, означает, что период полураспада молекулы родопсина составляет около 420 лет. Неотличимость темных событий от фотонных реакций подтверждает это объяснение, потому что родопсин находится на входе в цепочку преобразования. С другой стороны, такие процессы, как спонтанное высвобождение нейротрансмиттеров, нельзя полностью исключить.