Puhelimesi näyttö koostuu vain 3 väristä! Digitaalinen mikroskooppi paljastaa valon todelliset kasvot (valon perusvärit)

Olen Science Trainer Kuwako Ken. Joka päivä on kokeilupäivä.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että juuri nyt lukemasi näyttö – niin valkoiset kuin mustatkin alueet – muodostuu itse asiassa vain kolmen värisen valon yhdistelmistä? Tällä kertaa päätin kurkistaa lähemmin tuttujen näyttöjen sisällä piilevään ”valon kolmeen perusväriin” lasten lahjaksi hankkimani digitaalisen mikroskoopin avulla.

Koolertron-digitaalinen mikroskooppi

Edullinen digitaalinen mikroskooppi, joka yllättää kyvyillään

Tällä kertaa käyttämäni laite on Koolertronin digitaalinen mikroskooppi. Valitsin sen alun perin lahjaksi lapsille, ja juuri edullisen hintansa ansiosta sitä voi käyttää melko huolettomasti ilman jatkuvaa pelkoa siitä, että laite vahingoittuu. Silti siinä on aivan riittävästi suorituskykyä oikeaan tutkimiseen ja havainnointiin, mikä oli iloinen yllätys. Laitteessa on myös oma näyttö, joten samaa kuvaa voi katsella yhdessä lapsen kanssa. Se tekee siitä mainion välineen yhteisiin tutkimushetkiin.

Mitä iPadin näyttö paljastaa suurennettuna?

Ensimmäisenä päätin kokeilla iPadin nestekidenäytön tarkastelua suurennettuna. Ja kas kummaa! Näytöltä pystyi selvästi näkemään, että kaikki värit muodostuvat kolmen valon värin yhdistelmistä. Näitä kutsutaan nimellä RGB.

Älypuhelimien ja televisioiden näytöt, joita katselemme päivittäin sen kummemmin asiaa ajattelematta, koostuvat todellisuudessa vain säännöllisesti järjestetyistä punaisista (Red), vihreistä (Green) ja sinisistä (Blue) valopisteistä eli alipikseleistä. Näitä kutsutaan ”valon kolmeksi perusväriksi”. Säätämällä kunkin värin valon voimakkuutta voidaan muodostaa valtava määrä erilaisia värejä.
Tässä on myös hauska ero maaleihin verrattuna. Kun maaleja sekoitetaan, väri muuttuu yleensä tummemmaksi ja sameammaksi. Valossa taas pätee additiivinen värinsekoitus: mitä enemmän valoa yhdistetään, sitä kirkkaammaksi lopputulos muuttuu.

Katsotaan värejä oikein läheltä!

Värinvalintatyökalulla voi näyttää näytöllä lähes mitä tahansa värejä. Päätin käyttää sitä ja tarkastella erilaisia värejä digitaalisen mikroskoopin avulla.

Kun tarkastelemme esimerkiksi valkoista, näemme, että kaikki RGB-valot palavat. Kun kaikki kolme valoa loistavat täydellä voimakkuudella ja yhdistyvät, silmämme tulkitsevat lopputuloksen valkoiseksi. On hämmästyttävää, kuinka selvästi valon perusvärien toimintaperiaate näkyy, kun kuvaa vain suurennetaan tarpeeksi!

Entä musta? Kun katsomme mustaa aluetta, RGB-valot eivät pala lainkaan. Valon kolmen perusvärin järjestelmässä musta tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että valoa ei ole ollenkaan. Mikroskoopin avulla tämän voi nähdä omin silmin.

Katsotaan seuraavaksi vaaleansinistä. Siinä näkyy selvästi sinisen ja vihreän valon yhdistelmä. On hienoa nähdä konkreettisesti, kuinka kahden värisen valon yhdistyessä syntyy aivan uusi väri.

Arvaa väri mikroskooppikuvan perusteella!

Nyt on pienen visan aika! Katso suurennettuja kuvia ja yritä päätellä, miltä varsinainen väri näyttää. No niin, mikä väri tässä mahtaa olla?

Vastaus on vihreä. Vain G eli vihreä valo palaa.

Entä seuraava? Mikä väri tässä on?

Se oli syvänsininen! G ja B palavat tässä yhdessä.

Entä tämä? Mikä väri mahtaa olla kyseessä?

Vastaus on punainen. Vain R eli punainen valo palaa.

Entä viimeinen?

Violetti! R palaa melko voimakkaasti, ja mukana on hieman myös G- ja B-valoa.

Hetki, jolloin tavallinen näyttö muuttuu luonnontieteen oppimateriaaliksi

Kun ajattelee, että päivittäin katselemamme älypuhelimen tai tabletin näyttö pystyy tuottamaan lähes loputtoman määrän värejä vain kolmen valon värin yhdistelmillä, tavallinen arki alkaa näyttää hieman erilaiselta. Eikö olekin kiehtovaa?

Jo yksi digitaalinen mikroskooppi voi muuttaa ympärillämme olevat tavalliset esineet kiinnostaviksi luonnontieteen oppimateriaaleiksi. Kokeile sinäkin kotona yhdessä lasten kanssa suurentaa erilaisia värejä ja selvittää, millaisista RGB-yhdistelmistä ne muodostuvat!
Lisätietoa värien kolmesta perusväristä löydät täältä.

色の三原色って何?SDGsロゴをのぞいてみた!(顕微鏡の使い方と色の三原色)

Yhteydenotot ja yhteistyöpyynnöt

Tuo tieteen ihmeet ja hauskuus lähemmäksi arkea! Sivustolla esittelen helposti kotona tehtäviä hauskoja tiedekokeita ja jaan niiden niksit selkeästi ja ymmärrettävästi. Tutustu ja kokeile erilaisia hakuja!
・Kirjani 科学のネタ帳 on nyt julkaistu. Lisätietoja löydät täältä
・Lisätietoa sivuston ylläpitäjästä, Kuwako Kenistä, löydät täältä
・Erilaiset yhteistyö- ja toimeksiantopyynnöt (kirjoittaminen, luennot, tiedekerhot, kokeilutunnit, TV-ohjelmien tieteellinen konsultointi ja esiintyminen jne.) löytyvät täältä
・Saat tiedon uusista artikkeleista X:ssä!

科学のネタチャンネル -kanavalla julkaisen tiedekokeisiin liittyviä videoita!

NEW 分解問題集 理科

  • 7月21日発売!『高校入試 分解問題集 理科』(学研)…難しい問題も小さな問題に分解することで、問題を解くことができます。そんな分解の技術が身につくように深く関わりを持って作りました。

7・8月のイチオシ実験!

夏でプシュッと爽やか実験!

小型で持ち帰れるよ!ペットボトルロケットを作ろう!

テレビ番組監修・イベント等のお知らせ

書籍のお知らせ

  • 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01) スクリーンショット 2014-07-05 0.43.51
  • 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

各種SNS(更新情報をお届け!)

【日本語】X(Twitter)instagramFacebook 【英語】BlueSkyThreads

Explore

  • 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
  • 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
  • Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
  • 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
  • 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
  • About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
  • お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。