Аналогично, когда личинки окуня превращаются в мальков, и рыба переходит на другой корм и на более глубокие участки водоёма, где ультрафиолета нет, малые колбочки отмирают. С их потерей, теряется и чувствительность к ультрафиолету. Более того, роговица окуня (как и щуки) приобретает жёлтое окрашивание. Этот "жёлтый светофильтр" защищает глаз рыбы от ультрафиолетовых, фиолетовых и синих лучей света. Эти лучи, наиболее преломляемые водой, создают интенсивный световой фон в горизонтальном направлении, "засвечивающий" мальков, которые плавают у поверхности. Функцией желтоватой роговицы окуня, таким образом, является лучшая визуализация объектов охоты, и самый известный пример – "котловой" окунь, атакующий мальков в поверхностном слое воды.
2.2. Восприятие объектов внешней среды
Исследования идентификации объектов рыбой показали, что её зрительное восприятие не является простым копированием окружающей обстановки, а концентрируется на границе между объектом и фоном. Понятно, что чем более выражен переход от фона к объекту (чем контрастнее), тем объект более заметен.
2.2.1. Контрасты яркости и цвета
Когда свет отражается от объекта, он проходит более короткий путь до глаза рыбы (поверхность – объект – глаз), чем рассеянный водой свет фона, идущий из-за объекта в том же направлении (рис. 9). В связи с этим, во-первых, отражённый свет более полихромен, то есть его спектр шире жёлто-зелёного цвета фона, поэтому на небольшой глубине отражённый свет передаёт практически любой цвет приманки от красного до фиолетового. Этим создаётся контраст цвета объекта с цветом фона. Во-вторых, отражённый от объекта свет намного интенсивнее света фона, что создаёт контраст яркости предмета на фоне более слабой освещённости толщи воды.
При увеличении глубины спектр освещающего приманку света сужается. Соответственно сужается и спектр отражённого света, поэтому, к примеру, белая приманка в глубине пресного водоёма отражает только часть голубого, зелёный, жёлтый и часть оранжевого цвета (то, что остаётся в освещающем свете) и выглядит жёлто-зелёной. Красная приманка, отражая часть оранжевого и жёлтый, выглядит тёмно-жёлтой, а фиолетовая, отражая только часть голубого, выглядит тёмно-голубой.
Такие изменения происходят с основными спектральными и промежуточными цветами, которые создаются красками, содержащими природные и синтетические пигменты. При смешивании красок для получения цветов, которые не представлены в спектре, диапазоны поглощения этих красок суммируются, и смесь красок отражает меньше света. В результате она выглядит намного темнее, чем каждая из красок по отдельности. Например, это касается смеси красной и зелёной красок, дающей в результате коричневый цвет. Любую краску можно сделать темнее, добавив чёрную: чем её больше, тем краска поглощает больше света во всех диапазонах спектра, и тем темнее получается в результате: тёмно-красная, тёмно-зелёная, тёмно-синяя и другие. Все такие краски тоже создают цветовой контраст с фоном и контраст яркости, который заключается в том, что приманка, как правило, темнее фона. Наоборот, смеси красок с белой делают приманку ярче фона.
Всё это, однако, относится к рыбалке в относительно прозрачных водах с небольшим содержанием органических веществ и микроводорослей (горные "форелевые" реки и озёра, равнинные реки в осенний и зимний период). В летних тёплых водах рек и водохранилищ средней полосы всё меняется коренным образом (см. выше, раздел 1.2.4.).
2.2.2. Блики отражённого света
Рассматривая роль бликов отражённого света (рис. 9), следует иметь в виду одно важное свойство освещённости толщи воды, а именно тот факт, что на любой глубине (исключая придонные слои воды) нисходящий световой поток в 20 раз интенсивнее восходящего. В результате отношение интенсивности зеркально отражённого от приманки нисходящего света (блики) к интенсивности отражённого восходящего (тень) можно считать величиной постоянной на любой глубине. Поскольку гладкая (полированная, лакированная) поверхность приманки отражает все спектральные составляющие, зеркально отражённый свет полихромен (мощнее) обеднённого света, отражённого приманкой. Поэтому блики зеркально отражённого света создают наиболее выраженные контрасты яркости и цвета по отношению к фону и заметны на самом большом расстоянии от наблюдателя.