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简而言之:血管的红色经过皮肤组织的散射光是蓝色,蓝色与血液本身的红色叠加就成了青色。
还是简单介绍一下散射的概念吧
光延直线传播,经过不均匀的介质,改成向四面八方传播,然后才能传到你的眼睛里被你看到,这就叫散射。
所以均匀介质是看不到散射的,一个房间里有灰尘的时候才能看到阳光在灰尘上的散射。
这里的均匀和不均匀怎么定义呢?基本上如果颗粒粒径小于光的波长(可见光大约几百纳米)就可以看做均匀的,大于几百纳米就可以看做不均匀的。
散射的种类
当介质的颗粒大小比较小的时候,称为瑞利散射,瑞利散射的光强度与波长四次方成反比。
颗粒大的时候就是米氏散射,强度与波长没啥关系了。
自然界中的散射光
天空的蓝色,海水的蓝色,鸟羽毛的蓝色都是散射的现象。
散射与血管颜色的关系:
血管中的血红蛋白在可见光下显示红光,红光经过表皮组织的散射作用,产生蓝光,与本身的红光叠加在一起,就呈现出青紫色的颜色。
在婴儿的屁股上接近表面的毛细血管很多,血红蛋白经散射就呈现出青色。
天冷时,毛细血管收缩,血红蛋白的红色减少,散射的蓝色不变,就会出现俗称的冻得发青的效果。
脸被扇了一巴掌,局部毛细血管循环加快,手印的地方就呈现红色。
还是简单介绍一下散射的概念吧
光延直线传播,经过不均匀的介质,改成向四面八方传播,然后才能传到你的眼睛里被你看到,这就叫散射。
所以均匀介质是看不到散射的,一个房间里有灰尘的时候才能看到阳光在灰尘上的散射。
这里的均匀和不均匀怎么定义呢?基本上如果颗粒粒径小于光的波长(可见光大约几百纳米)就可以看做均匀的,大于几百纳米就可以看做不均匀的。
散射的种类
当介质的颗粒大小比较小的时候,称为瑞利散射,瑞利散射的光强度与波长四次方成反比。
颗粒大的时候就是米氏散射,强度与波长没啥关系了。
自然界中的散射光
天空的蓝色,海水的蓝色,鸟羽毛的蓝色都是散射的现象。
散射与血管颜色的关系:
血管中的血红蛋白在可见光下显示红光,红光经过表皮组织的散射作用,产生蓝光,与本身的红光叠加在一起,就呈现出青紫色的颜色。
在婴儿的屁股上接近表面的毛细血管很多,血红蛋白经散射就呈现出青色。
天冷时,毛细血管收缩,血红蛋白的红色减少,散射的蓝色不变,就会出现俗称的冻得发青的效果。
脸被扇了一巴掌,局部毛细血管循环加快,手印的地方就呈现红色。
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因为静脉血里的氧含量非常少,已经消耗了,是回流到心脏,变成动脉血的,因为没有养分,所以透过皮肤看是青色的
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静脉本身为红黑色,之所以看起来是青色,与静脉周边皮肤颜色有关。
日本《每日新闻》报道,相津佳永副教授测定静脉上皮肤和周围皮肤的光反射率,并把它们用数值表示出来。虽然静脉上皮肤赤色较少,周边皮肤呈赤色,但因差别不大而被一并分到“肤色”类。
用白纸盖住血管周边后,血管呈肤色而不是青色。相津副教授说:“我们在看东西时,往往受到周边颜色的影响。静脉血管赤色较少,但在大面积的周围肤色标准影响下,相对而言,就感到静脉血管呈青色。”
日本《每日新闻》报道,相津佳永副教授测定静脉上皮肤和周围皮肤的光反射率,并把它们用数值表示出来。虽然静脉上皮肤赤色较少,周边皮肤呈赤色,但因差别不大而被一并分到“肤色”类。
用白纸盖住血管周边后,血管呈肤色而不是青色。相津副教授说:“我们在看东西时,往往受到周边颜色的影响。静脉血管赤色较少,但在大面积的周围肤色标准影响下,相对而言,就感到静脉血管呈青色。”
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血管本身的颜色并不是青色的,血管颜色在肉眼看来是青色的,主要是血管、血管内的血液以及皮肤三种因素共同作用的结果。去除皮肤后看到的血管单指静脉是白色的,但由于静脉壁较薄,静脉会显示其所含静脉血为蓝紫色,颜色透过淡黄色的皮肤后,通过三原色的原理会在体表显示出青色来,青色并不是病态,而是正常人健康生理条件下的颜色。
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血管、血管内的血液以及皮肤三种因素共同作用的结果。去除皮肤后看到的血管单指静脉是白色的,但由于静脉壁较薄,静脉会显示其所含静脉血为蓝紫色,颜色透过淡黄色的皮肤后,通过三原色的原理会在体表显示出青色来,青色并不是病态,而是正常人健康生理条件下的颜色。其实如果自己不放心的话,肯定要到医院去做一个正常的检查。其实主要是血管、血管内的血液以及皮肤三种因素共同作用的结果
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