人眼成像原理上课讲义
眼睛成像原理PPT课件
四、近视眼及其矫正
1、成因:
2、矫正:
晶状体太厚,折光能力 太强,或者眼球的前后 方向过长,成像于视网 膜前。
配戴用凹透镜做成的近 视眼镜。
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四、远视眼及其矫正
1、成因:
2、矫正:
晶状体太薄,折光能力 太弱,或者眼球前后方 向过短,成像于视网膜 后。
配戴用凸透镜做成的远 视眼镜。(老花眼镜)
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三、人眼看清远近物体的原理:
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三、人眼看清远近物体的原理:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
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三、人眼看清远近物体的原理:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
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三、人眼看清远近物体的原理:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
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三、人眼看清远近物体的原理:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
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三、人眼看清远近物体的原理:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
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三、人眼看清远近物体的原理:晶状体的调节
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三、人眼看清远近物体的原理:晶状体的调节作用
当睫状体放松时,晶状体 变薄,远处来的光线恰好会聚 在视网膜上,眼球可以看清远 处的物体。
当睫状体收缩时,晶状体 变厚,近处来的光线恰好会 聚在视网膜上,眼球可以看 清近处的物体。
第四节 眼睛和眼镜
1
一、眼睛的结构
睫状体 角膜 晶状体 瞳孔
虹膜
玻璃体 视网膜 通往大脑的神经
2
角膜、晶状体的共同作 用相当于凸透镜
视网膜相当于光屏 •瞳孔则相当于光圈
3
二、人眼看物的原理
• 晶状体和角膜的共同作用相当于凸 透镜,它把来自物体的光会聚在视 网膜上,形成物体的像。视网膜上 视神经细胞受到光的刺激,把这个 信号传给大脑,我们就看到了物体
眼睛成像ppt课件
散光的成因与预防
散光成因
角膜或晶状体形状不规则,眼睑闭合不良等。
散光预防
保持正确的阅读姿势,控制用眼时间,定期进行户外活动,定期检查视力。
老花眼的成因与预防
老花眼成因
随着年龄增长,晶状体硬化、弹性减弱,导致调节能力下降 。
老花眼预防
保持正确的阅读姿势,控制用眼时间,定期进行户外活动, 定期检查视力。
光线在晶状体上折射
光线在晶状体上发生折射,改变光线 的方向,以便在视网膜上形成清晰的 图像。
瞳孔调节光线数量
瞳孔的大小可以调节进入眼睛的光线 数量,以适应不同的光照条件。
眼睛的调节功能
晶状体的弹性
晶状体具有弹性,可以通 过改变形状来调节焦距, 使光线在视网膜上聚焦。
双眼调节
双眼同时工作,共同调节 焦距,使双眼获得立体视 觉效果。
调节与老花眼
随着年龄的增长,晶状体 的弹性逐渐降低,导致视 力模糊,需要佩戴老花镜 进行矫正。
眼睛的屈光系统
角膜和晶状体的折射
角膜和晶状体的折射率不同,光线在经过角膜和晶状体时发生折 射,改变光线的方向。
眼轴长度与焦距
眼轴长度决定了焦距,眼轴过长或过短都会导致近视或远视。
屈光不正与矫正
屈光不正包括近视、远视和散光等,可以通过眼镜、隐形眼镜或手 术等方法进行矫正。
光线通过瞳孔进入眼睛, 经过折射后照在视网膜上 。
视觉信息处理
眼睛中的感光细胞将光线 转化为神经脉冲,传递到 大脑皮层进行处理。
视觉感知
大脑皮层对神经脉冲进行 解码,形成视觉感知,使 我们能够看到美丽的世界 。
02
眼睛成像原理
光线进入眼睛的过程
光线进入眼睛
光线通过角膜、瞳孔和晶状体等结构 进入眼睛。
光电成像原理与技术人眼的视觉特性与图像探测学习PPT教案
上午12时21分
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上10午12时21分
第二章 人眼的视觉特性与图像探测
(e) 人眼的分辨力
眼睛的分辨力(视力):人眼极限分辨角θ的倒数称 为人眼的分辨力,θ是人眼能区分亮发光点的最小角 距离。
影响眼睛分辨力的因素:内因:与眼睛的构造有关; 外因:决定于目标的亮度与对比度;人眼会随外界条 件(背景亮度、对比度)的不同自动进行适应,从而有 不同的极限分辨角。表2-3。照度变化对分辨力也有 很大影响,不同照度下其分辨角也不一样。
上午12时21分
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上7 午12时21分
第二章 人眼的视觉特性与图像探测
(b) 人眼的绝对视觉阈 所谓人眼的绝对视觉阈,是在充分暗适应的状态
下,全黑视场中,人眼感觉到的最小光刺激值(用照 度表示,单位lx),在10-9数量级。
在一定背景亮度Lb的条件下(10-9~1cd/m2),人 眼能观察到的最小照度Emin约
人眼的主要组成部分:①由角膜、虹膜、晶状体、睫 状体和玻璃体组成的光学系统;②构成人眼视觉关键 部分的视网膜—敏感和信号处理部分,带有盲点和黄 斑;③信号传输和显示系统的视神经和大脑。
复杂多层网格结构的视网膜:与玻璃体相接触的 部分,是神经细胞层,神经的末端是神经细胞(细胞 元)。
光线经光学系统进入视网膜,视网膜中的感光细 胞吸收光并发生化学分解作用引起视觉刺激,视觉刺 激以电信号形式传输至大脑产生视觉。
第二章 人眼的视觉特性与图像探测
§2.3 二、 约翰逊准则(探测水平)
约翰逊准则:用等效条带图案的可分辨力来预测、 评价目标的探测和识别,并且各探测水平所需的条带 周期数有确定值。表2-6.
等效条带图案:一组黑白间隔相等的条带状图案, 其总高度为基本上能被识别的目标临界尺寸,条带长 度为垂直于临界尺寸方向的横跨目标尺寸。
人眼视觉原理讲课文档
C Lt -Lb Lb
由于背景亮度、对比度和人眼所能探测的目
标张角三者之间存在制约关系(Wald定律) ,特别是在目标张角<7’,时,存在Rose定
律:
LbC2α2 const
2022/4/11 2022/4/11
第十五页,共一百三十二页。
一种颜色 CrRgG bB
第二十八页,共一百三十二页。
3. RGB颜色模型
R(红)G(绿)B(蓝)
0.8
0.7
0.1 0.2
0.7
第二十九页,共一百三十二页。
CMY(青、品红、黄)、CMYK (青、品红、黄、 黑)
运用在大多数在纸上沉积彩色颜料的设备,如彩 色打印机和复印机
CMYK
打印中的主要颜色是黑色 等量的CMY原色产生黑色,但不纯 在CMY基础上,加入黑色,形成CMYK彩色空间
第五十页,共一百三十二页。
增强清晰度
增强清晰度视频通常定义为480或576的逐行有效扫
描线的视频,分别称为“480p”和“576p”;
– 根据视觉暂留原理,要使人的视觉产生连续的动态感觉,每秒
钟图像的播放帧数要在24~30(帧频); ➢帧频:每秒播放的帧数
第四十页,共一百三十二页。
图像序列构成视频
第四十一页,共一百三十二页。
数字视频
广义的数字视频——是指依据人的视觉暂留特性,借助计 算机或微处理器芯片的高速运算,加上Codec技术、传输
500nm颜色=G+B-R RGB彩色监视器无法获得
第二十二页,共一百三十二页。
标准基色和色度图
XYZ颜色模型 CIE(国际照度委员会)
X,Y,Z表示产生一种颜色所
眼的成像原理视力的矫正PPT课件(初中科学)
晶状体 线起到主要折射作用
透明、无血管、无神经,有弹性的 玻璃体
胶状物质。提供一个透明的空间
房水
晶状体 玻璃体
合作探究
3.眼的折光系统
眼球的结构中,能使光线产生折射的结构有哪些? 角膜 房水 晶状体
使外界物体反射的光线 玻璃体
经过它们时产生折射。
新知讲授
(2)正视眼
正常眼的折光系统在无需调节的情况 下,就可把平行光聚集在视网膜上, 因而可看清远处的物体;经过调节的 眼,只要物体的距离不小于近点的距 离,也能在视网膜上形成清楚的物像
(3)非正视眼
如果眼的折光能力特殊,或眼球的 形态特殊,使平行光线不能在静息、 未调节的眼的视网膜上成像
合作探究
2.4眼的成像原理和视力的改正
新知导入
游戏——贴鼻子
一个蒙眼睛、一个不蒙眼睛
在人脑获得的全部外界信息中,大约有95%以上 来自视觉,眼是人体最重要的感觉器官。
新知讲授
一、眼的构造和功能
对着镜子看看自己的
眼睛 , 你能看到什么?
眼
球
1.眼球的附属结构
的
附
属
结
构
合作探究
眼
球
的
附 上眼睑 属
结 泪腺
合作探究
4.瞳孔的调节
你在眼睛中找 到瞳孔的位置 了吗?你知道 瞳孔在黑暗处 和光亮处有什 么变化吗?为 什么?
(1)视察瞳孔的变化
注意 ①做该活动时,选择在光线较暗的环境中进行。 ②手电筒的光线不要太强,以免使眼睛受损。
合作探究
(2)虹膜调节瞳孔的大小
瞳
孔 瞳孔
对
《眼的成像原理 视力的矫正》课件2
晶状体太薄,折光 能力太弱,成像于 视网膜后。
配戴用凸透镜做成的 远视眼镜。(老花眼 镜)
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1
一、眼的成像原理
1、眼睛的结构: 类似照相机的凸透镜成像
角膜 晶状体
视网膜
角膜、晶状体的共同作用相当于一个凸透镜。 视网膜则相当于一个光屏。
整个球壳如同一个球形暗箱,在它的 前端有一个瞳孔,在瞳孔的后面有一 个凸形的晶状体,相当于照相机上的 凸透镜。物体上的光线从瞳孔进入, 通过晶状体,把物体的像成在球形暗 箱后壁上的视网膜上。视网膜相当于 照相机中的胶片,视网膜上的感光细 胞接收到关的信息。
3
2、人眼调节:
睫状肌 角膜 晶状体
视网膜
4
眼睛的调节
在看远处的物体时,由于周围肌肉 的作用,晶状体变得扁平,减弱了对光线 的偏折程度,在观看近处的物体时,由于 周围物体的作用,晶状体变凸,增大了对 光线的偏折程度,因此,无论是远处的物 体还是近处的物体都能在视网膜上成清晰 的像。可见,在物距改变时,眼睛能靠改 变晶状体的厚薄来改变对光的偏折程度, 这叫眼睛的调节。
在(
)上,形成物体的像。视网膜上的视神经
细胞受到光的刺激,把这个信号传输给大脑,我们
就看到了物体。睫状体可以改变(
)的形状,
相当于改变了凸透镜的(
)。
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二、视力缺陷 近 视 眼
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1、成因: 2、矫正:
晶状体太厚,折光 能力太强,成像于 视网膜前。
配戴用凹透镜做成 的近视眼镜。
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远视眼
1、成因:
5
3、人眼看清远近物体的原理:晶状体的调节作用
当睫状体放松时,晶状体 变薄,远处来的光线恰好会聚 在视网膜上,眼球可以看清远 处的物体。
人眼视觉原理PPT课件
正的黑体并不存在,但是,一个表面开有一个小孔的空腔,可以看作是一个近似的
黑体。因为通过小孔进入空腔的辐射,在腔里经过多次反射和吸收以后,不会再从 小人通过著名实验—黑体辐射实验,发现黑体
辐射的能量不是连续的,它按波长的分布仅与黑体的温度有关。从经典物理学的角 度看来,这个实验的结果是不可思议的。
的程度。一切物理现象似乎都能够从相应的理论中得到满意的回
答。
例如,一切力学现象原则上都能够从经典力学得到解释,牛顿
力学以及分析力学已成为解决力学问题的有效的工具。对于电磁
现象的分析,已形成麦克斯韦电磁场理论,这是电磁场统一理论,
这种理论还可用来阐述波动光学的基本问题。至于热现象,也已
经有了唯象热力学和统计力学的理论,它们对于物质热运动的宏
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不同亮度下精的选pp路t课件最灯新 感觉不一样
1979年第16届国际计量大会决定:坎德拉是 一个光源在指定方向上的发光强度,该光源 发出频率为540×1012Hz的单色辐射,而且 在此方向上的辐射强度为1/683(W/Sr)。
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2.2 光度学基本概念 接收面
光通量
单位面积 (每平方米)
光照度
的照明 程度
(流明lm) 指定方向 (勒克斯lx)
be modes of motion, is at present obscured by two clouds. )
W.汤姆孙在1900年4月曾发表过题为《19世纪热和光的动力学理论上空 的乌云》的文章。他所说的第一朵乌云,主要是指迈克尔孙实验结果和以 太漂移说相矛盾;他所说的第二朵乌云,主要是指热学中的能量均分定则 在气体比热以及势辐射能谱的理论解释中得出与实验不等的结果,其中尤 以黑体辐射理论出现的“紫外灾难”最为突出。
光学仪器的基本原理一眼睛的结构及其视觉原理课件
丝或刻度尺与物镜成的实象经目镜系统同样放大,就能准 确地测量象的长度和位置;惠镜中刻度尺或叉丝只能放在
F2面上测中间象,并因刻度尺或叉丝仅经视镜一次成象, 使目镜系统的消色差作用对它们不发挥作用,仅能在近 轴的小范围内给出清晰的刻度尺或叉丝的象。
2.冉斯登目镜
结构特点:由两个同种玻璃的平凸透镜构成,场镜、视镜 焦距相等,凸面相对,平面向外。
f1 f2
d=
2 3
f1
M
25
f'
f’为目镜的象方焦距
第25页,共27页。
冉斯登目镜
第26页,共27页。
3.差别:
❖ 相同处:都有对各自物镜的象有再成象和放大作用
❖ 差别:惠目镜,物方焦点F在两镜间,冉镜物焦点F在 镜外。
ff’才能满足高斯公式,这就要求眼睛必须可自动
调焦。
第3页,共27页。
二.简化眼模型 从几何光学观点看,人眼是由角膜,晶 状体等各折射球面构成的共轴球面系统, 这一系统能在视网膜上形成清晰的象。 眼的光心——人眼的等效折射球面的曲率 中心c
第4页,共27页。
第5页,共27页。
第6页,共27页。
❖ 正常眼睛的近点约15cm(与年龄有关)
❖ 远点和近点之间的范围,即:眼睛的调节(焦)范围,即 物体位于此范围内均能在视网膜上成象。
第9页,共27页。
4.明视距离:
在适当的照明条件下,眼睛处于正常状态(即睫 状肌肉既不完全张紧,也不完全放松)所能看 清眼前物的距离,称明视距离,正常眼睛 d=25cm。
s' s
第8页,共27页。
眼睛成像及屈光不正课件
屈光不正会导致患者的生活质量下降 ,甚至会影响到职业发展。
05
屈光不正的诊断与治疗
诊断方法
视力检查
通过检查患者的裸眼视力和矫正视力, 初步判断是否存在屈光不正。
角膜曲率检查
通过测量角膜的曲率,了解角膜的形态 和屈光状态。
验光
通过验光设备测量眼球的屈光度数,确 定屈光不正的类型和程度。
眼底检查
检查眼底视网膜的形态,排除其他眼病 对视力的影响。
体变凸。
屈光不正是指眼睛无法将光线准 确地聚焦在视网膜上,导致视物
模糊或视觉疲劳。
成像的光学原理
01
光线通过晶状体折射后,在 视网膜上形成倒立的实像。
02
人眼能够通过大脑皮层对图 像进行加工和解释,形成正
立的视觉感知。
03
成像的光学原理是眼镜、隐 形眼镜和屈光手术等矫正方
法的基础。
03
屈光不正的种类与原因
屈光参差
总结词
屈光参差是指两眼屈光度数不一致,导致双眼成像大小和清 晰度不同。
详细描述
屈光参差的症状包括视力疲劳、头痛、重影等。屈光参差的 原因可能与遗传、眼部疾病、眼外伤等有关。
其他类型的屈光不正
总结词
除上述几种常见的屈光不正外,还有许多其他类型的屈光不正,如圆锥角膜、 晶状体脱位等。
详细描述
这些类型的屈光不正症状和原因各不相同,需要根据具体情况进行诊断和治疗 。
04
屈光不正的症状与影响
视力模糊
视力模糊是屈光不正最常见的 症状之一,表现为看东西时模 糊不清,有时需要眯眼才能看 得更清楚。
视力模糊的原因是眼球的屈光 能力不足,无法将光线聚焦在 视网膜上,导致视物模糊。
视力模糊的症状可能随着时间 的推移逐渐加重,严重时甚至 会导致失明。
色彩学第二章人眼视觉成像原理
胞所以无法感光。
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人眼的构造——视网膜
视网膜 (retina):如同底片。
视网膜是视觉接收器的所在, 它本身也是一个复杂的神经中 心。
眼睛的感觉为网膜中的视杆细 胞和视锥细胞所致。视杆细胞 能够感受弱光的刺激,但不能 分辨颜色,视锥细胞在强光下 反应灵敏,具有辩别颜色的本 领。在中央凹处之内,只有视 锥细胞,很少或没有视杆细胞。 在网膜边缘,靠近眼球前方各 处,有许多视杆细胞,而视锥 细胞很少。某些动物(如鸡) 因视杆细胞较少,所以在微光 下,它们的视觉很差,成为夜 盲。也有些动物(如猫和猫头 鹰)因视杆细胞很多,所以能
h
如图中的a。同一物体,离人越近, 视角越大,离人越远,视角越小。
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视觉功能——视角
由 tan(a/2) = A/2D , 得 出 a = A/D 不同物体在跟人眼相 同距离时,物体越大, 则视角越大,物体在 视网膜上成的像越大。
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视觉功能——视觉敏锐度
二.视觉敏锐度 1.视觉敏锐度:人们使用视觉器官辩认外界物体的敏锐程度。 表示视觉辩认物体细节的能力,在医学上称为“视力”
眼睛之所以能辨识颜色,是由于眼睛存在三种能辨色的椎状细胞,这三种椎状细 胞分别能吸收不用波长范围的光,分别是蓝-紫、绿色、红-黄。当椎状细胞受到 损伤或发育不全时,就有可能造成色盲。
以发生原因来分,色盲可分为先天性色盲和后天性色盲。 先天性色盲多为红绿色盲,对于红绿辨色有障碍。 后天性色盲的发生原因可能与视网膜、视神经病变有关,例如外伤、青光眼。
和主观感觉上有不小差异。
h
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视觉的特性
光波是一种辐射能
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人眼成像原理
人眼成像原理
摘要:
人能看到大千世界,缤纷万物,这是靠我们的有精密的智能的成像系统—眼睛。
眼睛是敏感的光感应器管,是一切动物与外界联系的信息接受器。
这篇文章从光和颜色原理解释开始到成像原理和眼睛结构比较系统的介绍我们的眼睛是怎么形成图像的。
关键字:光成像眼睛
一、光和颜色的概述
任何光都以电磁波形式在空间传播的一个或者多个光子汇聚而成。
人眼看到的景物是光源或者光源发出的光从物体上反射而成的光,人眼吸收这些光子并在脑子里成像就是你看到的景物了。
有很多种方式产生光源,但所有这些方式都是利用原子激发的原理,当原子收到激发,其电子移至更高的轨道,每当电子从更高的轨道返回正常轨道,就产生了光子。
加热是激发原子的一种方法,比如白炽灯,通过电流对灯丝加热,来激发灯丝里面的原子;还有你看到铁在很热的时候是红色的,这个是铁原子的激发。
光子照射到物体表面后,可能会被吸收、反射、折射或者散射,这都和物体的原子结构有关,不做深入分析。
物质颜色原理则是:当物质(分子或离子)吸收了相当可见光能量的电磁波后,就会表现出被人眼所能觉察到的颜色。
物质之所以具有不同的颜色,这是因为它对不同的波长的可见光具有选择性吸收的结果。
物质呈现的颜色与它吸收的光的颜色有一定关系。
如当白光通过硫酸铜溶液时,铜离子选择性地吸收了部分黄色光,使透射光中的蓝色光不能完全互补,于是硫酸铜溶液就呈现出蓝色。
由于透射光中其它颜色的光仍是两两互补为白色,所以物质呈现出的颜色恰恰就是它所吸收的光的互补色。
若物体对白光中所有颜色的光全部吸收,它就呈现出黑色;若反射所有颜色的光,则呈现出白色;若透过所有颜色的光则为无色。
二、眼睛结构
眼睛等于捕捉光线的摄影机,而大脑是组成影像的机构。
所有的色彩视觉都是建立在人的视觉器官的生理基础上的,所以必须了解视觉器官的生理特征及其功能。
人眼的形状像一个小球,通常称为眼球。
眼球内具有特殊的折光系统,使进入眼内的可见光汇聚在视网膜上。
视网膜上含有感光的视杆细胞和视锥细胞,这些感光细胞把接受到的色光信号传到神经节细胞,再由视神经传到大脑皮层枕叶视觉神经中枢,产生色感。
眼球壁有三层膜组成。
外层是坚韧的囊壳,保护眼睛的内部,称为纤维膜,它的前1/6为角膜,后5/6为白色不透明的巩膜,中层称葡萄膜(或血素层、血管层),颜色像黑紫葡萄,由前向后分为三部分:虹膜、睫状体和脉络膜。
内层为视网膜,简称网膜。
1、角膜(cornea):如同相机的滤镜,光由这里折射进入眼球而成
像。
2、晶状体,水晶体 (lens):如同相机的镜片。
光线投射进来以
后,经过它的折射传给视网膜。
所谓近视眼、远视眼、老花眼以及各种色彩、形态的视觉或错觉,大部分都是由于水晶体的伸缩作用所引起。
它像一种能自动调节焦距的凸透镜一样。
3、黄斑是网膜中感觉最特殊的部分,稍呈黄色。
色觉之所以有很大
的个人差异与黄斑是有关系的,位置刚好在通过瞳孔视轴所指的地方,即视锥细胞和视杆细胞最集中的所在,是视觉最敏锐的地方。
我们看到物体最清楚时,就是因为影像刚好投射到黄斑上的缘故,黄斑下面有盲点,虽然是神经集中的部位,但缺少视觉细胞,不能看到物体影像。
4、盲点 (blind spot):视神经与眼球的接点,该处无视细胞所以无
法感光。
5、视网膜 (retina):如同底片。
视网膜是视觉接收器的所在,它
本身也是一个复杂的神经中心。
眼睛的感觉为网膜中的视杆细胞和视锥
细胞所致。
视杆细胞能够感受弱光的刺激,但不能分辨颜色,视锥细胞在强光下反应灵敏,具有辩别颜色的本领。
在中央凹处之内,只有视锥细胞,很少或没有视杆细胞。
在网膜边缘,靠近眼球前方各处,有许多视杆细胞,而视锥细胞很少。
某些动物(如鸡)因视杆细胞较少,所以在微光下,它们的视觉很差,成为夜盲。
也有些动物(如猫和猫头鹰)因视杆细胞很多,所以能在夜间活动。
视觉细胞的两重功能:明视觉与暗视觉
1)、视锥细胞与明视觉
a.视锥细胞特性:包含感红,感绿,感蓝细胞主要感受颜色的差别,而对明暗的感觉比较低,对光的敏感性小,只有达到一定照度的情况下,视锥细胞才起作用。
b.明视觉:指在光亮的条件下,由锥体细胞起作用的辩认物体细节和颜色的视觉。
2)、视杆细胞与暗视觉
a.视杆细胞特性:感受物体的明暗,对光的敏感程度高,不能感受物体颜色的差别。
b.暗视觉:指视杆细胞的活动特性,可以在光线很暗的情况下工作,不能反映色光的差异。
3)、明暗视觉特点:
a.明视觉对400nm(紫色)和700nm(红色)附近的色光感受性很低,而对555nm的黄绿色部位最敏感。
暗视觉对510nm的蓝绿色部位最敏感
b.明视觉曲线与视觉曲线之间没有联系。
明暗视觉特性随人的年龄,
性别等因素的变化而变化。
如下表所示:
三、成像原理
眼睛成像是透镜成像规律的重要应用。
照相机与眼睛有相似的结构,眼球中的角膜和晶状体的共同作用,相当于一个“凸透镜”,视网膜相当于照相机的底片。
从物体发出的光线经过人眼的凸透镜在视网膜上形成倒立、缩小的实像,分布在视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把这个信号传输给大脑,经过处理使人可以看到这个物正像的了。
而人为什么能感觉到物体的立体性,是因为人的视觉能分辨远近,这靠的是两只眼睛的差距。
人的两眼分开约5公分,两只眼睛除了瞄准正前方以外,看任何一样东西,两眼的角度都不会相同。
虽然差距很小,但经视网膜传到大脑里,脑子就用这微小的差距,产生远近的深度,从而产生立体感。
一只眼睛虽然能看到物体,但对物体远近的距离却不易分辨。
根据这一原理,如果把同一景像,用两只眼睛视角的差距制造出两个影像,然后让两只眼睛一边一个,各看到自己一边的影像,透过视网膜就可以使大脑产生景深的立体感了。
各式各样的立体演示技术,也多是运用这一原理,我们称其为“偏光原理”。
而平面镜成像的本质是因为人眼的观察结果,因为平面镜成的是虚像,如果没有人眼的观察,那可以说根本就没有像(当然,其它动物的观察也是一样的)。
当观察反射光线时,人眼会误认为反射光线的反向延长
线的交点处有物体,这个物体就是虚像,因为人的智力的原因,人能够分别像与物是不同的,而动物却不能分别像与物的区别,只是因为它们的智力不够。
四、总结
人的眼睛是个复杂的成像系统,而人的大脑像CPU处理这些图像,让人能在视觉上感知到图像。
人眼成像最主要的是晶状体和视网膜。
晶状体调整眼睛的焦距是光束集中到富有视锥细胞和视柱细胞的视网膜上,在进行光电(生物电)变化,由视觉神经把信号传至大脑生成图像。
人类的目标就是能制造出能过可以和眼睛相媲美的视觉系统,这是机器智能化的关键部分。
五、参考书籍
都上网上一些论坛上的话题,在这只是做一下整理和修改,所以就没有记录从哪里来的,为的是让自己能够理解“视觉”这概念。