Colección de citas famosas - Consulta de diccionarios - ¿Qué representan los diferentes colores de la luz de Buda?

¿Qué representan los diferentes colores de la luz de Buda?

Una bola de luz de Buda con nueve colores

Dos días de luz de Buda con siete colores

Siempre estaremos inmersos en la luz de Buda y sentiremos la compasión y los detalles de Buda. Cuando recitamos sinceramente el nombre de Buda, nuestros cuerpos... son de diferentes colores. Las personas más poderosas e influyentes son rojas y moradas; las personas nobles y rectas son en su mayoría blancas y verdes;

La luz de Buda generalmente se refiere a la. Luz de cinco colores emitida por el Buda cuando nació y predicó.

Las banderas budistas se componen de estos cinco colores y se pueden ver a menudo en los templos.

Buena suerte.

Buda Glaseado del Maestro de Medicina Namo

"El gran poder del Bodhisattva para recitar el nombre de Buda" dice: "Si todos los seres vivos recitan siempre el nombre de Buda en sus corazones, incluso si No vean al Buda ahora, definitivamente verán al Buda en el futuro. Cuando recitemos el nombre del Buda, no estamos muy lejos de él y, naturalmente, realizaremos nuestros corazones sin utilizar otros métodos convenientes. Quien pone especias o perfume en su ropa inevitablemente quedará contaminado por la fragancia ”

Amitabha es “aquel que despierta plenamente a la luz inconmensurable del Buda inconmensurable”. Él siempre emite una luz inconmensurable, iluminando a todos los seres sintientes en las diez generaciones. Cuando tenemos una profunda comprensión y confianza en los deseos compasivos de Amitabha, siempre estaremos inmersos en la luz del Buda y sentiremos la compasión y la meticulosidad del Buda. Cuando recitamos sinceramente el nombre de Buda, nuestros cuerpos también emitirán una increíble luz de Buda.

Explicación científica de la luz

Cuando hablamos del color de un objeto, nos referimos al efecto de la luz visible sobre el ojo humano y a la impresión visual que produce el cerebro. El ojo humano recibe señales luminosas de la capa fotosensible de la retina. Las células bastoncillos sólo pueden sentir la intensidad de la luz y son insensibles al color, por lo que no pueden formar una impresión cromática. puede reflejarse en el cerebro, la impresión de color se produce en la señal de luz; si la intensidad de la señal de luz es demasiado baja y las células del cono no pueden sentir la señal de color, entonces en un ambiente oscuro u oscuro, las personas solo tienen la impresión de " blanco y negro"; incluso si la intensidad de la luz es suficiente para que el ojo humano sienta el color, pero cuando cambia la intensidad de la luz, la percepción del color vista por el ojo humano no corresponde exactamente a la longitud de onda de la luz. Según las mediciones, sólo las características visuales de tres longitudes de onda, 5720 (amarillo), 5030 (verde) y 4780 (azul), permanecen sin cambios. Las respuestas visuales de otros colores cambian con la intensidad de la luz, y todas se mueven hacia el rojo como intensidad de la luz. aumenta o el azul se desplaza ligeramente.

En otras palabras, el ojo y el cerebro humanos trabajan juntos, como un instrumento que distingue los colores de los colores mezclados. Debido a que todos los colores de la luz ocupan un cierto ancho de banda, algunas personas plantean la hipótesis de que las células cónicas de la retina humana se pueden dividir en tres tipos, cada uno de los cuales tiene la característica de ser sensible a un determinado color de luz y, al igual que los instrumentos electrónicos, tiene cierto rango de respuesta de frecuencia. Tres células diferentes en forma de cono se combinan en un todo. Cuando las señales luminosas los excitan respectivamente, producirán tres reacciones respectivamente, que luego se superponen entre sí, se transmiten al cerebro a través del nervio óptico y se combinan en la misma impresión de color que la señal luminosa original. Según los experimentos, se puede observar que cuando los tres colores rojo, verde y azul se mezclan en una determinada proporción de intensidad, el ojo humano puede formar varias impresiones de color. Por lo tanto, se supone que los tres tipos de células cónicas son. células receptoras rojas, verdes y azules respectivamente. La Figura 1 muestra la respuesta de color del ojo humano cuando varios colores de luz entran en él. La luz amarilla estimula tanto los conos "rojos" como los "verdes". Por otro lado, si los conos rojos y verdes se excitan al mismo tiempo cuando la luz roja y verde llegan a la retina al mismo tiempo, entonces la visión del color formada en el cerebro no será diferente de la de la luz amarilla monocromática. Sin embargo, por ejemplo, la luz roja que emite el láser de helio-neón, la luz amarilla que emite la lámpara de sodio, etc. , debido al ancho de banda muy estrecho, sus efectos de visión del color no pueden ser sintetizados por otros colores de luz.

De hecho, todos los colores de los objetos que vemos en la naturaleza son mezclas de varias luces monocromáticas, y generalmente es imposible encontrar las longitudes de onda correspondientes en el espectro. Por ejemplo, el magenta es una mezcla de rojo y azul y hay menos luz monocromática pura.

El principio aditivo se utiliza para mezclar los colores de la luz del ojo humano (incluida la luz reflejada por los objetos). Generalmente, rojo, verde y azul son los colores básicos (también se pueden usar otros tres colores como colores básicos, como se mencionó anteriormente, rojo, verde y azul, tres o dos colores con diferentes anchos de banda e intensidades forman imágenes diferentes en); el color del ojo humano. El principio habitual de los tres colores está representado por la siguiente fórmula:

Rojo + Verde = Amarillo,

Rojo + Azul = Magenta,

Verde + Azul = Cian,

Rojo + verde + azul = blanco.

Por ejemplo, en un tubo de imagen de televisión en color, los tres fósforos de colores primarios, rojo, verde y azul, están dispuestos según un patrón determinado y producen tres colores diferentes de luz cuando se excitan con el rojo, el verde y el azul. señales eléctricas respectivamente. Debido a que estos puntos de luz son pequeños y la resolución del ojo humano es limitada, se mezclan en el ojo humano. Entonces sentí la imagen colorida.

También podemos usar tres proyectores de diapositivas (o un proyector de diapositivas especial de tres lentes) en el cuarto oscuro del laboratorio, poner filtros de color rojo, verde y azul en las lentes, y luego estos tres colores de La luz se proyecta sobre una pantalla blanca y se superponen para que puedas ver los distintos colores de luz mezclados. Si la intensidad de los tres colores de luz es la adecuada, se puede sintetizar luz blanca. Hay un televisor de proyección en color de pantalla grande que utiliza tres tubos de proyección, rojo, verde y azul, para proyectar simultáneamente tres imágenes monocromáticas en una pantalla blanca. Con los ajustes adecuados, las tres imágenes se superponen completamente, dando como resultado una imagen en color completa. Este es el ejemplo más vívido del principio de la suma.

Los cuerpos transparentes, los cuerpos transparentes y lo que determina el color de los pigmentos mezclados se analizan en el segundo volumen de física de la escuela secundaria. Algunos libros o artículos hablan sobre el principio de la mezcla de colores "sustractiva". El "principio de sustracción" al que se hace referencia aquí es que el pigmento absorbe algunas longitudes de onda de luz coloreada de la luz blanca y transmite o refleja otras longitudes de onda de luz coloreada. Siente la impresión del color. Sin embargo, estas luces de colores transmitidas o reflejadas todavía están mezcladas con el "principio aditivo" en el ojo humano.

Cabe señalar que los pigmentos mezclados mencionados en el libro de texto deben ser una mezcla completa de los dos pigmentos. Si una pintura está seca y cubierta con una pintura opaca, como pintar un cuadro o pintar un objeto, solo mostrará el color de la última pintura aplicada.

Las páginas y fotografías en color actuales generalmente no están hechas de una mezcla de tres pigmentos de colores primarios, sino que están recubiertas o impresas con pigmentos transparentes capa por capa sobre un sustrato blanco. Al transmitir y reflejar la luz blanca, estas tres o más capas de pigmentos siguen el "principio de resta" para mezclar colores.

Los tres colores primarios del "principio de resta" (a diferencia del "principio de suma") son magenta, amarillo y cian, que alguna vez algunas personas confundieron con rojo, amarillo y azul. Los pigmentos magenta pueden transmitir o reflejar la luz roja y azul (el ojo humano percibe el magenta) y absorber la luz verde; los pigmentos amarillos pueden transmitir o reflejar la luz roja y verde (la amarilla para el ojo humano) y absorber la luz azul; O reflejan la luz verde y azul (el ojo humano percibe el cian) y absorben la luz roja. Cabe señalar que para producir una buena página impresa en color, existen dos condiciones: primero, el pigmento es casi transparente y puede transmitir parte de la luz coloreada; segundo, la base del papel de la página fotográfica debe ser muy blanca; Es decir, la eficiencia de la luz reflejada debe ser alta, de lo contrario afectará la visualización normal de los colores.

De esta manera, para imprimir una página de imágenes en color, se deben imprimir al menos tres capas de patrones de diferentes colores (algunos incluso tienen que imprimir cuatro o cinco tipos), y luego se deben sobreimprimir juntos con precisión. para reproducir los colores de forma realista. La parte impresa sin pigmento mantiene el verdadero color del papel, es decir, aparece blanco si solo se imprime un determinado pigmento, como por ejemplo el amarillo, entonces por un lado esta parte del pigmento refleja el amarillo, por otro lado el color del papel es el mismo. la luz blanca natural es absorbida por otros colores a través de la capa de pigmento y, finalmente, la luz amarilla de este pigmento se refleja en el papel blanco. Si los pigmentos rojos y amarillos se imprimen uno encima del otro, la luz blanca natural será absorbida por el papel blanco; la luz verde y la azul al pasar a través de las dos capas de pigmentos. Al final, sólo la luz roja llega al papel blanco y luego es reflejada por el papel blanco. La luz roja aparece de manera similar cuando los pigmentos magenta y cian se imprimen uno sobre el otro. , la luz verde y la roja se absorben una tras otra, y el papel blanco solo refleja la luz azul. La superposición de amarillo y cian produce luz verde; los pigmentos magenta, amarillo y cian se imprimen uno contra el otro. Debido a que la luz coloreada de varias longitudes de onda contenida en la luz blanca natural será absorbida por las tres capas de pigmentos, la luz incolora parecerá negra al ojo humano cuando llegue al papel blanco. Con las diferentes combinaciones de los tres pigmentos en diferentes tonos y partes se pueden visualizar diferentes colores. Podemos usar la Figura 2 para mostrar simplemente la combinación de tres pigmentos y el reflejo de la luz coloreada.

Las fotografías en color también están hechas de película y se imprimen según el "principio de resta" de los tres colores primarios, por lo que no entraré en detalles aquí.