Последовательные цветовые образы




Если долго смотреть на окрашенный предмет, а затем перевести взор на белую бумагу, то тот же предмет виден окрашенным в дополнительный цвет. Причина этого явления в цветовой адаптации, т.е. снижении чувствительности к этому цвету. Поэтому из белого света как бы вычитается тот, который действовал на глаз до этого, и возникает ощущение дополнительного цвета.

Цветовая слепота

Частичная цветовая слепота была описана в конце XVIII в. Д. Дальтоном, который сам ею страдал (поэтому аномалию цветовосприятия назвали дальтонизмом). Дальтонизм встречается у 8 % мужчин и намного реже у женщин: возникновение его связывают с отсутствием определенных генов в половой непарной у мужчин Х-хромосоме. Для диагностики дальтонизма, важной при профессиональном отборе, используют полихроматические таблицы. Люди, страдающие этим заболеванием, не могут быть полноценными водителями транспорта, так как они не могут различать цвет огней светофоров и дорожных знаков. Существует три разновидности частичной цветовой слепоты: протанопия, дей-теранопия и тританопия. Каждая из них характеризуется отсутствием восприятия одного из трех основных цветов.

Люди, страдающие протанопией («краснослепые»), не воспринимают красного цвета, сине-голубые лучи кажутся им бесцветными. Лица, страдающие дейтеранопией («зеленослепые»), не отличают зеленые цвета от темно-красных и голубых. При тританопии — редко встречающейся аномалии цветового зрения, не восприни-

••——,^,——Ч»П „..««ч l.msv.t^r.n,» r4,m ^п——.лпл.^л,,1»тЛ

Все перечисленные виды частичной цветовой слепоты хорошо объясняются трехкомпонентной теорией цветоощущения. Каждый вид этой слепоты — результат отсутствия одного из трех колбочковых цветовоспринимающих веществ. Встречается и полная цветовая слепота — ахромазия, при которой в результате поражения колбочкового аппарата сетчатки человек видит все предметы лишь в разных оттенках серого.

Восприятие пространства

Острота зрения. Остротой зрения называется максимальная способность глаза различать отдельные детали объектов. Остроту зрения определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые глаз различает, т.е. видит отдельно, а не слитно. Нормальный глаз различает две точки, видимые под углом в Г. Максимальную остроту зрения имеет желтое пятно. К периферии от него острота зрения намного ниже (рис. 14.11). Острота зрения измеряется при помощи специальных таблиц, которые состоят из нескольких рядов букв или незамкнутых окружностей различной величины. Острота зрения, определенная по таблице, выражается обычно в относительных величинах, причем нормальная острота принимается за единицу. Встречаются люди, обладающие сверхостротой зрения (visus более 2).

 

Рис. 14.11. Острота зрения н разных частях сетчатки-

Пи оси абсцисс — расстояние ит центра сстчтки (в градусах).

Поле зрения. Если фиксировать взглядом небольшой предмет, то его изображение проецируется на желтое пятно сетчатки. В этом случае мы видим предмет центральным зрением. Его угловой размер у человека 1,5—2°. Предметы, изображения которых падают на остальные места сетчатки, воспринимаются периферическим зрением. Пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке, называется полем зрения. Измерение границы поля зрения производят периметром. Границы поля зрения для бесцветных предметов составляют книзу 70°, кверху — 60°, внутрь — 60° и кнаружи — 90°. Поля зрения обоих глаз у человека частично совпадают, что имеет большое значение для восприятия глубины пространства. Поля зрения для различных цветов неодинаковы и меньше, чем для черно-белых объектов.

Оценка расстояния. Восприятие глубины пространства и оценка расстояния до объекта возможны как при зрении одним глазом (монокулярное зрение), так и двумя глазами (бинокулярное зрение). Во втором случае оценка расстояния гораздо точнее. Некоторое значение в оценке близких расстояний при монокулярном зрении имеет явление аккомодации. Для оценки расстояния имеет значение также то, что образ предмета на сетчатке тем больше, чем он ближе.

Роль движения глаз для зрения. При рассматривании любых предметов глаза двигаются. Глазные движения осуществляют 6 мышц, прикрепленных к глазному яблоку несколько кпереди от его экватора. Это 2 косые и 4 прямые мышцы — наружная, внутренняя, верхняя и нижняя. Движение двух глаз совершается одновременно и содружественно. Рассматривая близкие предметы, необходимо сводить (конвергенция), а рассматривая далекие предметы — разводить зрительные оси двух глаз (дивергенция). Важная роль движений глаз для зрения определяется также тем. что для непрерывного получения мозгом зрительной информации необходимо движение изображения на сетчатке. Как уже упоминалось, импульсы в зрительном нерве возникают в момент включения и выключения светового изображения. При длящемся действии света на одни и те же фоторецепторы импульсация в волокнах зрительного нерва быстро прекращается и зрительное ощущение при неподвижных глазах и объектах исчезает через 1— 2 с. Чтобы этого не случилось, глаз при рассматривании любого предмета производит не ощущаемые человеком непрерывные скачки (саккады). Вследствие каждого скачка изображение на сетчатке смещается с одних фоторецепторов на новые, вновь вызывая импульсацию ганглиозных клеток. Продолжительность каждого скачка равна сотым долям секунды, а амплитуда его не превышает 20°. Чем сложнее рассматриваемый объект, тем сложнее траектория движения глаз. Они как бы прослеживают контуры изображения, задерживаясь на наиболее информативных его участках (например, в лице — это глаза). Кроме того, глаз непрерывно мелко дрожит и дрейфует (медленно смещается с точки фиксации взора), что также важно для зрительного восприятия.

Бинокулярное зрение. При взгляде на какой-либо предмет у человека с нормальным зрением не возникает ощущения двух предметов, хотя и имеется два изображения на двух сетчатках. Изображения всех предметов попадают на так называемые корреспондирующие, или соответственные, участки двух сетчаток, и в восприятии человека эти два изображения сливаются в одно. Надавите слегка на один глаз сбоку: немедленно начнет двоиться в глазах, потому что нарушилось соответствие сетчаток. Если же смотреть на близкий предмет, конвергируя глаза, то изображение какой-либо более отдаленной точки попадает на неидентичные (диспаратные) точки двух сетчаток. Диспарация играет большую роль в оценке расстояния и, следовательно, в видении глубины рельефа. Человек способен заметить изменение глубины, создающее сдвиг изображения на сетчатках на несколько угловых секунд. Бинокулярное слитие или объединение сигналов от двух сетчаток в единый нервный образ происходит в первичной зрительной коре.

Оценка величины объекта. Величина предмета оценивается как функция величины изображения на сетчатке и расстояния предмета от глаза. В случае, когда расстояние до незнакомого предмета оценить трудно, возможны грубые ошибки в определении его величины.

 

ЛИТЕРАТУРА РЕКОМЕНДУЕМАЯ

 

Основная

++486+ маловато для практикума

++602+ С.210-230

 

Дополнительная

++484+ C.338-348 хорошо

++501+ C.235-276

[50]++634+ P.133-154

[51]++743+ С.144-165

[52]++750+ С.442-459

++784+ есть оригинальные вещи

[53]++785+

–108-

--113-

 

Просмотр литературы

 

 


 

 

Словарь терминов


[1] 24 апреля 2003 г.

11 мая 2002

[2] ++602+, ++414+

[3] ++414+

[4] ++000+

[5] ++414+

[6] ++414+, ++602+

[7] ++512+ с.95

[8] ++602+

[9] ++512+

[10] ++512+

[11] ++512+

[12] –108-

[13] ++501+С.244

[14] ++501+

[15] ++501+С.239

[16] ++501+С.239

[17] ++602+ С.210

[18] ++602+ С.210

[19] ++602+ С.210

[20] Ковалевский С.17

Система зрительная ++414+С.345

 

[21] пресбиопия

[22] Аграновский А.В., Евреинов Г.Е., Берг О.Ю. Метод измерения латентного периода зрительного восприятия человека // Медицинская техника.- 2000.- № 4, С.23-26.

[23] сферической аберрации

[24] ++602+ и Аграновский А.В., Евреинов Г.Е., Берг О.Ю. Метод измерения латентного периода зрительного восприятия человека // Медицинская техника.- 2000.- № 4, С.23-26.

[25] Аграновский А.В., Евреинов Г.Е., Берг О.Ю. Метод измерения латентного периода зрительного восприятия человека // Медицинская техника.- 2000.- № 4, С.23-26.

[26] первую нервную клетку сетчатки (биполярный нейрон)

[27] амакриновые клетки

[28] нервный аппарат глаза

[29] диск зрительного нерва

[30] слепым пятном

[31] Пигментный слой

[32] меланосомы

[33] отслойка сетчатки

[34] Фоторецепторы

[35] ахромазия

[36] Зрительные пигменты

[37] йодопсин??

[38] 11-цuc-ретиналь

[39] полностью- транс-ретиналь

[40] спускового, или триггерного, фактора

[41] трансдуцином

[42] Нервные пути и связи в зрительной системе

[43] хиазма

 

[44] латеральное, или наружное, коленчатое тело (НКТ)

[45] зрительной зоны коры (стриарная кора, или поле 17 по Бродману

[46] Электрические явления в сетчатке и зрительном нерве

[47] электроретинограммой (ЭРГ)

[48] мюллеровских) клеток

[49] Электрические явления в подкорковом зрительном центре и зрительной зоны коры

 

[50] диррекционность С.146 немного

[51] не нашел о дирекционности

[52] очень мало о диррекционности

[53] хорошо

[Б1]уникального периферического оптического прибора —

[Б2]Острота зения

[Б3]время суммации и критическая частота мельканий Ткаченко2 С.95

[Б4]Стереоскопия

[Б5]: Е = hv = h (с / l)

 

[НД6]

[Б7]??? переработать

[V.G.8]не знаю

[V.G.9]не знаю

[V.G.10]переработать

[V.G.11]14.2

[V.G.12]Ковалевский Е.И. Глазные болезни

[V.G.13]++501+С.243

[V.G.14]Во столько же раз меняется при этом световой поток. Тогда этого не понял

[V.G.15]Ковалевский С.66



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-06-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: