¿Cómo funcionan las gafas Valspar ‘Color for the Color Blind’?

El gráfico de la derecha es un ejemplo de un cono verde mutado (M-opsin) que está mutado de tal manera que su respuesta se desplaza y ahora responde a longitudes de onda más largas y más rojas; El tipo más común de daltonismo y el objetivo principal de Enchroma. Debido a que los conos verdes ahora responden menos a la radiación electromagentica de longitud media, las personas con esta forma de daltonismo carecen de discriminación verde. ¡Pero! En la mayoría de las personas daltónicas, su cono defectuoso rara vez se desplaza tanto que se superpone con la curva de respuesta de color del cono rojo al 100%. Por el contrario, solo se superponen algunos, como se ve en el gráfico anterior. Enchroma es capaz de explotar esta superposición no completa al filtrar las longitudes de onda de la luz que activan los conos verde y rojo de manera indiscriminada.

Pensemos cómo funcionaría esto. Cuando la luz alrededor de 570 nm ingresa al ojo, los conos rojos normalmente se activarían mucho más que los conos verdes. Es decir, habría una gran diferencia en la cantidad de conos rojos que se activaron frente a la cantidad de conos verdes que se activaron. Debido a esto, veríamos rojo (probablemente más naranja a 570 nm, pero vamos a mantenerlo simple). Pero, cuando el cono verde opsina está mutado y, por lo tanto, se desplaza para responder a longitudes de onda más largas, se activa más a 570 nm de luz de lo que debería ser. En segundo lugar, en lugar de que el cono rojo responda mucho más que el cono verde, los dos conos responden en un grado similar. Debido a que los conos verde y rojo están respondiendo en una cantidad similar a la luz de 570 nm, el cerebro piensa que está viendo tanto verde como rojo a niveles iguales y lo interpreta como un color amarillo parduzco en lugar de solo rojo.

Para resumir:
El problema : los conos sensibles al color no responden de manera diferencial a algunas longitudes de onda de luz. Más bien, distintos tipos de cono se activan erróneamente juntos.
La solución de Enchroma: filtra las longitudes de onda a las que los conos no responden diferencialmente. Por lo tanto, los distintos tipos de cono no tendrán tanta superposición de activación errónea.

Si está interesado en una respuesta más detallada junto con los gráficos correspondientes, vea la publicación de mi blog aquí: Enchroma y la neurociencia del color – Blake Porter

En algunas formas de daltonismo, un individuo tiene conos rojos y verdes, pero sus sensibilidades son muy cercanas entre sí, lo que resulta en no poder discernir bien esos colores.

Estas gafas colocan un filtro de muesca justo en el medio, bloqueando las longitudes de onda que no se pueden distinguir fácilmente entre los conos rojo y verde; dejando las longitudes de onda a cada lado que puede ser.

Este tipo da una buena explicación, pero debes saltear los primeros segundos del video porque te desanimará.

Si va al sitio web de Enchroma, hay una página de “Cómo funciona”: Tecnología | EnChroma

Básicamente, funciona filtrando la parte del espectro que causa la mayor confusión (la parte que excita fuertemente tanto los conos “rojos” como los conos “verdes”). Lo que queda se discrimina más fácilmente. Pero tenga en cuenta que esto solo funciona para aquellos que tienen un tipo particular de tricromacia anómala; es decir, todavía tienen tres tipos de conos, pero las sensibilidades espectrales de los conos rojo y verde se superponen demasiado. Afortunadamente, este es el tipo más común de visión deficiente en color (deuteranomalía).

Lo busqué en Google y obtuve:

Enchroma es capaz de explotar esta superposición no completa al filtrar las longitudes de onda de la luz que activan los conos verde y rojo de manera indiscriminada. … Pero, cuando el cono verde opsina está mutado y, por lo tanto, se desplaza para responder a longitudes de onda más largas, se activa más a 570 nm de luz de lo que debería ser

Muy interesante. Sin embargo, los sujetos están viendo menos del espectro visible, no más. No están viendo colores que no podían ver antes, solo que hay partes del espectro que sí ven que parecen estar amplificadas subjetivamente debido a la reducción en el ruido de color o la confusión causada por el efecto de filtro de muesca de las lentes. Por supuesto, debe haber colores que ahora parecerán negros debido al filtro. Ciertamente, no es una “cura” para la deficiencia de color, pero probablemente sea una ayuda para aquellos con un problema. Es probable que una gran cantidad de personas con deficiencia de color no sean conscientes del problema, y ​​también existe un rango de deficiencia en términos de grado y tipo.