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검은 점 착시란 무엇입니까?
매년 새로운 소셜 미디어 논쟁이 시작됩니다. 우리는 온라인 토론을 일으키고 우리 실생활에서 국내 문제가 된 전체 항목 목록을 가지고 있습니다. 때론 사람마다 다르게 보이는 옷차림에 대한 갈등이다. 그런 다음 모든 사람들이 원래 색상을 놓고 싸우는 운동화와 관련된 밈이 나왔습니다. 나중에, 녹슨 창유리 밖으로 엿보는 아기의 흐릿하고 어두운 사진이 온라인에 떠돌아 당신이 초자연적 존재와 의사소통하거나 볼 수 있는지 증명했습니다. 평생 귀신을 봤다!
2016년에는 새로운 트렌드가 인터넷을 장악하여 많은 사람들이 화면에서 눈을 돌렸습니다. 이 최신 사진은 사람들로 하여금 자신의 시각, 감각, 지각을 의심하게 했습니다. 그것은 그들로 하여금 그들의 눈이 실제로 실제를 본 적이 있는지 아니면 모든 것이 단지 우리 뇌 이외의 다른 사람이 꾸며낸 환상이나 환상에 불과한 것인지 의심하게 만들었습니다. 나중에 알게 되겠지만, 우리 시대의 가장 위대한 지성인들은 아직 이 효과에 관한 결론에 도달하지 못했습니다.

검은 점 착시 현상은 우리의 시야를 가리는 길이에 대해 몇 주 동안 여러 번 공유되어 몇 번의 깜박임으로 계속 나타났다가 사라지는 깔끔하게 배열된 검은색 상자 사이에 흰색 또는 회색 점의 존재에 대해 먼저 확신시켰습니다. 많은 사람들이 인생에서 최악의 현기증과 메스꺼움을 경험했습니다. 우리는 깜박이는 속도보다 아마도 더 빨리 사라질 것처럼 갑자기 나타나는 깜박이는 점에 눈을 즐겁게 한 후 구역질과 현기증을 느꼈습니다.
이 환상은 우리 뉴런 사이에 존재하는 차이점을 자세히 설명하기 위해 개발되었습니다. 균일한 여백으로 구분된 블랙박스 그림과 같이 우리 눈이 자극을 받으면 발생하는 두 가지 현상을 기본적으로 보여줍니다.
- 뉴런은 동일한 주파수와 강도로 작동하지 않습니다. 일부 뉴런은 모두 동일한 트리거를 공유하더라도 항상 다른 뉴런보다 더 강력합니다.
- 우리 뇌의 주변에 위치한 뉴런은 중추에 위치한 뉴런보다 억제 메커니즘이 덜 작동합니다.

거의 모든 소셜 미디어 네트워킹 사이트에서 사람들이 자신의 존재 전체에 대해 의문을 갖게 했다는 이 착시 현상의 수수께끼입니다. 흠잡을 데 없이 배치된 12개의 점들 사이의 페이드 인 및 페이드 아웃과 정지된 패턴으로 한 번에 모든 점을 볼 수 없는 시청자의 능력은 뇌에 움푹 들어간 곳을 남겼습니다. 거의 모든 사람들이 이 그림 뒤에 숨은 의미나 이유를 해독하려고 했지만, 1800년대 후반에 그리드가 그 당시 전 세계에 불안을 일으켰던 과학자에 의해 이러한 일이 입증되었다는 것을 거의 알지 못했습니다.
Black Dot 착시 현상은 어떻게 발견 되었습니까?
우리와 같은 사람들에게 물리학과 같은 황량한 것과 관련이 있는 모든 것을 읽는 것은 즉각적인 잠을 의미합니다. 그러나 과학자 Hermann은 그의 물리학 텍스트가 반짝이는 효과를 낸다는 것을 발견했습니다. 현재까지 이 효과가 단순한 환상인지 환각인지는 분명하지 않습니다. 흰색과 검은색의 교차점에 초점을 맞출수록 회색이 더 분명해지기 때문에 일반적으로 착시 현상에 동의합니다.
과학자 헤르만 폰 헬름홀츠
이 효과는 나중에 많은 다른 과학자와 철학자들에 의해 정교화되고 변경되었습니다. 광범위한 연구와 장기간의 인터넷 명성에도 불구하고 Hermann 그리드가 실제로 작동하는 방식에 대해 자세히 알아보기 위해 연구를 수행하는 대부분의 과학 커뮤니티에 그 효과는 여전히 미스터리로 남아 있습니다!
한 번에 모든 검은 점을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
슬프게도 인간에게 우리는 옆으로 보는 것을 싫어합니다. 고양이나 치타와 같은 동물은 우리보다 더 가혹한 환경에서 생존해야 하기 때문에 생활 방식에 적합한 모든 것을 포괄하는 시력을 부여받았습니다. 이 포유류는 우리보다 작고 덜 발달된 뇌를 가지고 있을 수 있지만 그들의 시각은 이러한 차이를 보완합니다. 그들은 시야의 정확한 중앙에 위치한 물체를 시각화할 수 있을 만큼 주변에 있는 물체를 잘 감지할 수 있습니다. 인간에게는 이러한 특성이 없습니다. 우리는 시야의 중심에서 가장 잘 인식되는 대상에만 명확하게 초점을 맞출 수 있습니다. 그 이외의 것은 중간에 있는 물체의 선명도를 높이기 위해 우리 눈에 의해 흐려지거나 주변화됩니다.

12개의 점 중 어느 것도 한 번에 시각화할 수 없는 또 다른 이유는 격자를 구성하는 데 사용되는 대비되는 색상 때문입니다. 흑백은 꽤 좋은 대조를 이룹니다. 이것은 안구 조직의 매우 작은 신경 종말을 속여서 나머지 점보다 더 뚜렷한 대조가 있는 영역에 더 집중하도록 합니다.
인간의 두뇌와 눈은 효율적이고 효과적이도록 설계되었습니다. 이러한 특성을 달성하기 위해 이 두 기관에 가해지는 자극의 양을 줄여 필요한 상황에서 효용을 극대화합니다. 시야에 있는 단일 물체에 초점을 맞출 때도 마찬가지입니다. 뇌가 당신의 주의를 충분히 끌지 못해서 그것들을 버리면서 뇌는 주변의 나머지 항목들을 흐릿하게 하기 시작합니다.
한 번에 모든 검은 점을 볼 수 있습니까?
근처에 노트북이 있으면 실제로 한 번에 모든 검은 점을 볼 수 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이 격자가 표시된 노트북 화면을 앞으로 밀면 대비가 큰 영역에 더 집중하기 위한 측면 억제 현상이나 눈의 신경 말단의 날렵함을 편리하게 억제할 수 있습니다. 이렇게 하면 화면의 대비가 향상되고 한 번에 12개의 점을 모두 더 쉽게 볼 수 있습니다.

휴대전화를 사용하여 화면을 눈에 더 가까이 가져가면 반짝이는 효과나 Hermann의 격자를 복잡하게 만드는 다른 변형 없이 점을 감상할 수 있도록 점을 좀 더 정적으로 보이게 만들 수도 있습니다.
최신 연구에 따르면 배경 및/또는 그 위에 있는 그리드에 변경이 수행되면 완전히는 아니더라도 어느 정도 효과가 제거됩니다. 선과 격자가 기복이 있는 패턴으로 그려지면 어느 정도 착시 현상이 가라앉습니다. 교차점에 있는 이미지의 크기를 늘리면 이 현상도 어느 정도 제거할 수 있습니다.

점이 한꺼번에 나타나도록 하는 대신 완전히 사라지게 하려면 이미지의 아래쪽이 시야에 가장 가까운 경계가 되도록 이미지를 멀리 이동합니다. 다시, 패턴이 존재하고 점이 더 어둡고 고정되어 나타납니다.
검은 점 착시 뒤에 숨겨진 과학은 무엇입니까?
1. 섬광 효과
과학자들과 철학자들은 이 점이 나타나고 사라지는 속도와 리듬이 헤르만 격자를 흐리게 함으로써 변경할 수 있다는 것을 나중에 발견했습니다. 이 흐릿함은 흑백의 교차점에서 작은 회색 블록의 매우 빠른 출현과 소멸을 낳습니다.
2. 측면 억제

인간의 눈의 망막은 대비에 더 초점을 맞추고 주변 내용을 무시하는 경향이 있습니다. 이것은 초점을 맞추고 있는 항목의 선명도를 높이고 측면 시야의 다른 모든 것을 흐리게 합니다. 그리드의 오른쪽 절반에 있는 점에 초점을 맞추도록 선택하면 나머지 왼쪽 절반과 중앙에 점이 없고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
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요약

원천: https://vignette.wikia.nocookie.net
인간의 두뇌는 신경 발달의 정점일 수 있지만, 한 번에 모든 방향으로 집중할 수 없다는 우리의 무능력을 밝혀주는 Hermann 그리드에서 입증된 것처럼 항상 가장 똑똑한 것은 아닙니다. 불가능합니다. 우리의 마음은 궁극적으로 한 번에 하나의 자극을 목표로 삼아 궁극적으로 자신을 오프로드하고 주의 집중 시간을 향상시킬 것입니다.
이 기능에는 문제가 없습니다. 우리는 생존을 위해 모든 것을 포용하는 시력이 필요한 동물 종 중 하나가 아닙니다. 그러나 다음에 인터넷을 통해 Hermann 그리드를 접할 때 이 착시 현상에 속은 사람이 나뿐만이 아니므로 절망의 나락에 빠질 필요가 없습니다. 거의 모든 사람들은 그리드에서 끊임없이 움직이는 회색 점으로 머리를 빙빙 돌고 있습니다. 그것들이 실제로 존재하는지, 아니면 우리의 마음이 그저 환각에 불과한지는 아직 대답할 수 없는 질문입니다. 그때까지 우리는 한 번에 모든 점에 초점을 맞추려고 노력함으로써 계속해서 메스꺼움을 유발합니다!
