三色柱错觉的一个例子。光栅实际上以45度向右向下漂移,但它的运动被孔径的拉长轴线捕捉。
三色柱错觉 是一种视错觉 ,它揭示了人类大脑中对视觉运动处理过程的偏差。这种视觉错觉发生在有对角线条纹的杆子围绕其垂直轴(水平方向)旋转时,看起来好像条纹在其垂直轴的方向上移动(右图的情况则向下)[ 1] ,而不是绕着它移动。[ 2]
常见于理发 店外的三色柱
1929年,心理学家 乔伊·保罗·吉尔福特 不经意地注意到旋转三色柱上条纹的感知运动中存在悖论。三色柱在其垂直轴上原地转动,但条纹似乎向上移动,而不是随着杆子转动。[ 3] 吉尔福特暂时将这一现象归因于眼球运动,但承认缺乏有关该问题的数据。
1935 年,汉斯·瓦拉赫 发表了与该主题相关的一系列综合实验,[ 4] 但由于该文章是德语的,所以说英语的研究人员并没有立即知道。该研究的英文摘要发表于1976年,[ 5] 1935年论文的完整英文翻译发表于1996年。[ 6] 瓦拉赫的分析侧重于对角线端点与三色柱的边缘。
在此示例中,光栅的运动与第一张图相同,但孔径是各向同性 的。
出现这种错觉是因为参考框架内的条形或轮廓提供了关于其“真实”运动方向的模糊信息。线的实际运动有很多可能性。因此,孔径的形状往往会为其他相同移动的轮廓确定感知的运动方向。垂直拉长的孔径使垂直运动占主导地位,而水平拉长的孔径使水平运动占主导地位。在圆形或方形孔径的情况下,可感知的运动方向通常是与条纹的方向正交 的(在这种情况下是对角线)。感知到的运动方向与线的端点在遮挡物的内边界内的终止有关。例如,垂直孔径在垂直方向上具有较长的边缘,从而产生更多的终止点,明确地垂直方向上的移动。这种更强的运动信号迫使我们感知垂直运动。从功能上讲,这种机制已经演化 到确保我们将移动模式感知为朝一个方向移动的刚性表面。[ 7]
视觉系统 中的单个运动敏感神经元只有有限的信息,因为它们只看到一小部分视野(这种情况称为“孔径问题”)。在没有附加信息的情况下,视觉系统更喜欢最慢的运动:即与移动线正交的运动。[ 8] 在雪貂 的视觉皮层 中已经识别出可能对应于感知三色柱状图案的神经元。[ 9]
类似的效果出现在谢泼德音调 中,这是一种听觉错觉。[ 1] [ 2]
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