Cтраница 3
Поскольку зеркало было укреплено на голове, все окружение двигалось вместе с каждым движением головы, но не изменялось, когда движение глаз не сопровождалось движением головы. [31]
Ядра подъязычного ( XII пара) и добавочного ( XI пара) нервов являются чисто двигательными. Аксоны расположенных в этих ядрах мотонейронов иннервируют соответственно мускулатуру языка и мышцы, осуществляющие движение головы. [32]
Сохранение равновесия в покое и во время движения обусловлено непрерывным поступлением в головной мозг сенсорных сигналов о положении различных частей тела. Импульсы от проприоцепторов, находящихся в мышцах и суставах, сообщают о положении и состоянии конечностей, но жизненно важная информация о положении и движении головы поступает из вестибулярного аппарата внутреннего уха, который состоит из овального и круглого мешочков и полукружных каналов. [33]
Поскольку зеркало было укреплено на голове, все окружение двигалось вместе с каждым движением головы, но не изменялось, когда движение глаз не сопровождалось движением головы. [34]
При оценке мышечных усилий надо считаться с законами механики, по которым действуют силы сокращающихся мышц и из-за которых в некоторых случаях нагрузка, оказываемая массой СИЗ, может меняться. Например, в некоторых СИЗОД патроны или коробки с фильтрами укреплены непосредственно на лицевой части. При движениях головы человека, применяющего эти СИЗОД, сила тяжести патрона и сила тяги преодолевающих эту тяжесть мышц шеи образуют рычаг с точкой опоры на позвоночном столбе. [35]
При оценке мышечных усилий надо считаться с законами механики, по которым действуют силы сокращающихся мышц и из-за которых в некоторых случаях нагрузка, оказываемая массой СИЗ. Например, в некоторых СИЗОД патроны или коробки с фильтрами укреплены непосредственно на лицевой части. При движениях головы человека, применяющего эти СИЗОД, сила тяжести патрона и сила тяги преодолевающих эту тяжесть мышц шеи образуют рычаг с точкой опоры на позвоночном столбе. [36]
Вестибулярный аппарат располагается в височной кости черепа и состоит из преддверия и полукружных каналов, расположенных во взаимоперпендикулярных плоскостях. Вестибулярный аппарат обеспечивает анализ положений и перемещений головы в пространстве, активизацию тонуса мышц и поддержание равновесия тела. При перемещении тела и движениях головы эндолимфа оказывает неодинаковое давление на чувствительные клетки. Поскольку полукружные каналы располагаются в трех взаимоперпендикулярных плоскостях, то при любом перемещении тела и головы возбуждаются нервные клетки разных отделов вестибулярного аппарата. Нервные волокна, идущие от рецепторов вестибулярного аппарата, образуют вестибулярный нерв, который присоединяется к слуховому нерву и направляется в головной мозг. В соответствующем участке коры головного мозга в височной доле анализируются сигналы от рецепторов вестибулярного аппарата. [37]
Если вектор скорости процесса не совпадает с направлением развертки, то попытка оптической компенсации по скорости приводит к нерезкости изображения. Именно такая ситуация возникает при щелевой регистрации методом оптической компенсации спиновой детонации в газах, когда компенсируется лишь продольная составляющая скорости детонации D. Последнее становится понятнее, если представить движение головы спина как обычную детонацию в трубке небольшого диаметра, уложенной по спирали вдоль поверхности трубы, ограничивающей заряд газообразного ВВ. [39]
Система виртуального присутствия включает в себя оператора, которому доступны зрительные и слуховые ощущения, управляющего компьютера и антропоморфного робота, оснащенного механизмом передвижения и рукой с семью степенями свободы. В управляющий компьютер вводится информация о движениях головы, правой руки и правой кисти оператора и о других второстепенных движениях. Туда же с помощью специальных устройств технического стереозрения и слуха, смонтированных на шее робота, вводится информация о состоянии среды, в которой он работает. Вся эта информация выводится на стереодисплей и создает у оператора ощущение присутствия. [40]
В слуховой области коры имеется топическое представительство различных частей улитки. Зона, лежащая на периферии первичной слуховой области, образует ассоциативный центр, связанный преимущественно с оценкой значимости звуков. Раздражение этой зоны вызывает слуховые галлюцинации и движения головы в противоположную сторону. Специальные зоны верхнего и среднего височных выпячиваний ( конволюций) в левом полушарии связаны с пониманием речи. При их повреждении теряется способность произносить или понимать произнесенные слова. [41]
![]() |
Ортоскопичность и псевдоскопичность голографических изображений. [42] |
Псевдоскопическое изображение обладает рядом специфических свойств. Оно имеет обращенную перспективу: более удаленные предметы изображаются ближе к наблюдателю. Кроме того, псевдоскопическое изображение имеет обратный параллакс: при движении головы наблюдателя, например, направо, открывается левая сторона изображаемого объекта, и наоборот. [43]
![]() |
Лимиты экспозиции для стандартных лазеров. [44] |
К классу 2 относятся видимые лазеры, испускающие излучение очень низкой мощности, которое не будет опасным, даже если вся мощность луча попадет в человеческий глаз и сфокусируется на сетчатке. Естественная реакция отвращения к рассматриванию источников очень яркого света защищает глаз от повреждений сетчатки, если энергии, попадающей в него, недостаточно для причинения сетчатке ущерба во время действия этой реакции. Реакция отвращения состоит из мигательного рефлекса ( приблизительно 0 16 - 0 18 секунды), поворота глаз и движения головы при воздействии столь яркого света. Современные стандарты безопасности, в интересах охраны здоровья определяют реакцию отвращения как длящуюся 0 25 секунды. Таким образом, лазеры класса 2 имеют выходную мощность луча 1 милливатт ( мВт) или меньше, что соответствует допустимому лимиту экспозиции в 0 25 секунды. Примерами лазеров класса 2 являются лазерные указки и некоторые регулировочные лазеры. [45]