Cтраница 1
![]() |
Схема строения глаза. [1] |
Сетчатка глаза является своеобразным светоприемником, или светочувствительной оболочкой. Отсюда световое раздражение передается по нервам в мозг, где и возникает зрительное восприятие окружающих нас предметов. [2]
Сетчатка глаза обладает некоторой инерционностью, сохраняя примерно 0 1 с возникшее зрительное ощущение. Зрительные раздражения, следующие друг за другом с промежутками менее 0 1 с, сливаются в одно непрерывно меняющееся ощущение. [3]
![]() |
Лучи света, отражаясь от каждой мельчайшей точки рассматриваемого предмета, попадают в глаз человека, образуя в нем уменьшенное изображение этого предмета. Примерно то же самое. [4] |
Сетчатка глаза состоит из крошечных элементи-ков - колбочек и палочек, являющихся чувствительными к свету окончаниями зрительного нерва. Всего в сетчатке имеется свыше 7 миллионов колбочек и свыше 100 миллионов палочек. Каждая колбочка имеет свое отдельное волокно зрительного нерва, а палочки обычно расположены на каждом волокне гроздьями, как виноград, примерно по 100 палочек на волокно. [5]
![]() |
Две схемы организации рецептивного поля. [6] |
Сетчатка глаза представляет собой первое звено в системе зрительного восприятия. У кошки для непосредственного изучения доступны лишь выходные элементы сетчатки - ганглиозные клетки. Поэтому выводы о способе функционирования сетчатки строятся на далеко не полных данных о структурной взаимосвязи элементов и на результатах исследования реакций ганглиозных клеток на различные световые стимулы. [7]
Сетчатка глаза подвержена опасности воздействия лазерного излучения в диапазоне длин волн от 0 4 мкм до 1 4 мкм. Вне этого участка падающее излучение поглощается роговой оболочкой, которая является передним прозрачным слоем глаза и может быть тоже поражена в указанном диапазоне длин волн. [8]
Сетчатка глаза птиц содержит несколько фоторецепторов, включающих зрительные пигменты, и ряд интенсивно, но по-разному окрашенных масляных капель, которые действуют как светофильтры; свет достигает рецептора только после прохождения через масляную каплю. Рассмотрим систему из двух фоторецепторов, поглощающих в диапазоне 400 - 600 нм ( Ятах 500 нм) и 470 - 670 нм ( Лтах 570 нм), и две масляные капли, поглощающие при 400 - 500 нм ( Vax 450 нм) и 420 - 520 нм ( Атах470 нм) соответственно. Какое действие окажет каждый из этих фильтров на поглощение света каждым фоторецептором и каким образом это скажется на чувствительности различения оттенков. Предполагается, что все спектры имеют симметричную форму. [9]
Когда сетчатка глаза подвергается воздействию света, кванты света выступают в роли шаров, а ячейки сетчатки соответствуют ящикам. Аналогично при изучении генетического влияния излучения хромосомы соответствуют ящикам, ос-частицы - шарам. [10]
Когда сетчатка глаза подвергается воздействию света, кванты света играют роль шаров, а клетки сетчатки соответствуют ящикам. [11]
![]() |
Связь между восприятием цвета и пространственной глубиной. [12] |
Возбуждения сетчатки глаза идентичны, но реакции на эти возбуждения, формирующиеся в мозгу, должны быть существенно различными. Распределение возбуждений на сетчатке с определенностью говорит нам, что грани куба окрашены по-разному. Но мозг, принимая эту неверную информацию и перерабатывая ее, дает ответ, который в большинстве случаев оказывается правильным. Такая адаптация к локальным различиям освещенности в значительной степени зависит от нашей способности распознавать окружающие нас объекты, причем делается это быстро и успешно. Рассматривание объекта в освещенном пространстве сильно отличается от рассматривания цветной заплаты, закрывающей отверстие в плоском экране. Цвета объекта в первом случае называют изолированными или локализованными цветами, в восприятии они тесно соотнесены с интенсивностью освещения. Цвета во втором случае называют неизолированными, нелокализованными или апертурными цветами. Потребитель, оценивая продукт по цвету, почти всегда видит локализованные цвета. [13]
Настройка сетчатки глаза на среднюю яркость локальной области объясняет явление пограничного контраста тона на линиях встречи светлых и затененных частей формы. Вблизи этой границы светлая область становится еще более яркой, а темная еще более усиливает свою плотность. Художники издавна знают такие явления и используют их в своих работах. Вблизи светлого тон несколько усиливается ими, а вблизи темного ослабляется. [14]
Структура сетчатки глаза представляет собой сложную систему элементарных ячеек, на которые проектируется изображение через хрусталик. [15]