Cтраница 1
Цветовое зрение играет огромную роль в различении многочисленных деталей предметов. [1]
Цветовое зрение позволяет при помощи системы цветного спектрозонального телевидения как бы одновременно прощупать или взвесить объекты в 2 или 3-спектральных зонах. При этом цветное изображение на приемном экране, отнюдь не воспроизводящее естественные цвета, позволит нагляднее и лучше опознавать и дешифрировать объекты, чем три черно-белых зональных снимка. [2]
Цветовое зрение играет огромную роль в различении многочисленных деталей предметов. [3]
Цветовое зрение осуществляется с помощью колбочек, что возможно, если изображение предмета попадает на центральную ямку. [4]
Цветовое зрение объясняет трехкомпонентная теория цветового зрения. Эта теория основана на том, что смешением трех спектральных цветов можно получить все возможные цвета. На сетчатке глаза предполагается наличие приемников трех типов с различной спектральной чувствительностью. Этими цветочувст-вительными приемниками являются колбочки. Если одни колбочки чувствительны к синему цвету, то другие - к зеленому, а третьи - к красному. Следовательно, изолированное возбуждение одного типа колбочек дает ощущение насыщенного синего цвета, другого - насыщенного зеленого и третьего - насыщенного красного. В действительности свет независимо от длины волны действует на все три вида колбочек одновременно. Однако в зависимости от длины волны колбочки возбуждаются различно, и цветово ощущение определяется степенью возбуждения каждого типа кол бочек. При этом абсолютные значения уровней трех возбуждений создают ощущение яркости, а их соотношение - ощущение цветности. [5]
![]() |
Цвета видимого спектра и примерные диапазоны соответствующих им длин волн. [6] |
Цветовое зрение объясняют с позиций наиболее популярной трихроматической теории, согласно которой воспринимаемый цвет зависит от степени стимуляции каждого типа колбочек. Например, одинаковая стимуляция всех колбочек вызывает ощущение белого цвета. Очевидно, что, хотя они и называются красными, синими и зелеными, каждая воспринимает не только свой цвет, но и некоторые другие, только слабее, причем области чувствительности разных типов фоторецепторов частично перекрываются. Следовательно, видимый цвет определяется просто разной степенью стимуляции каждого типа колбочек. Например, оранжевые лучи примерно одинаково возбуждают зеленые и красные колбочки, синие сильно стимулируют синие рецепторы и слабо - зеленые, а зеленые лучи активируют все три типа колбочек. [7]
Цветовое зрение у детей, как и у взрослых, проверяется с помощью полихроматических таблиц Рабкина. Таблицы построены с учетом общепринятых видов расстройства цветового зрения и позволяют с большой точностью установить его врожденную или приобретенную патологию уже начиная с 2 - 4 лет жизни ребенка. [8]
Ненормальное цветовое зрение, при котором все цвета могут быть согласованы со смесями только двух соответствующим образом выбранных возбудителей. [9]
Цветовым зрением обладают и некоторые беспозвоночные животные. У пчел, например, имеются четыре пигмента с максимумами поглощения в диапазонах 300 - 340, 400 - 480, 480 - 500 и 500 - 650 нм. Пигмент с максимальной чувствительностью в диапазоне 300 - 340 нм позволяет насекомым видеть длинноволновые УФ-лучи как особый цвет. [10]
Особенно важно цветовое зрение во многих областях трудовой деятельности: на транспорте, в химической, красильной, текстильной промышленности, в живописи, декоративном искусстве, врачебных специальностях и др. Цвет влияет на общефизиологическое состояние организма, работоспособность, поэтому важно соответствующее цветовое оформление всего окружающего человека в работе и быту. [11]
Теории цветового зрения объясняют явления нормального и аномального цветового зрения. Наиболее фундаментальными опытными фактами, на которых должна основываться каждая теория цветового зрения, являются факты, относящиеся к зрительному уравниванию цветов или, в более широком смысле, к психофизическим аспектам цветового зрения. Для трихроматиче-ского зрения такие факты наиболее полно и кратко выражаются законами Грассмана. Любая теория цветового зрения должна также включать физиологические аспекты этого явления. Другими словами, она должна объяснять действие, производимое энергией излучения, которая поглощается рецепторами сетчатки ( палочками и колбочками) и преобразуется в нервные импульсы. [12]
Природа цветового зрения изучена еще далеко не полностью. Предполагается, что в сетчатке глаза имеется три типа колбочек, обладающих различной чувствительностью к длинам волн. Возбуждение одного типа колбочек вызывает ощущение красного цвета, другого - ощущение зеленого, и третьего - ощущение синего. Ощущение цветности определяется относительной степенью возбуждения этих трех типов колбочек. Кроме того, имеются, по-видимому, колбочки, ощущающие только яркость. Таким образом, цветовое зрение возможно только днем при достаточно большой освещенности. Сумеречное и ночное зрение палочками - бесцветно, как это все хорошо знают из опыта. [13]
Дефект цветового зрения, свойственный протанопам. [14]
![]() |
Результаты наблюдений 1 1 квалифицированными. [15] |