《知觉实验》PPT课件
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– 共同性(common fate) – 对称性(symmetry) – 封闭性(closure)
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
听觉的产生
• 听觉的适宜刺激是声波。
• 人耳所能接受的振动频率为1620000赫兹。
• 声波——正弦波。由正弦波得到 的声音叫纯音。在日常生活中, 人们听到的大部分声音是复合音, 是由不同频率和振幅的正弦波叠 加而成的。
• 普肯耶现象
(一)视觉适应
• 1、暗适应 • 2、明适应 • 3、间视觉
1、暗适应研究
• 人眼对低亮度环境的感受性缓慢提高的过程,称为暗适应。 • 暗适应曲线
(1)暗适应机制
➢ 化学反应说。克劳福德(Crawford,1947)用分光描记法确定视杆细胞 中的视紫红质的化学反应过程是暗适应过程的机制。视紫红质(visual purple)是一种化学感光物质,在曝光时被破坏变色,在暗适应中又重新 合成而恢复活性。
感觉道 视觉 听觉 色调 音高 亮度 响度 饱和度 音 色
声波 波频率 波振幅 波混合
波频率(物理特征)——音 高(心理特征) 波振幅(物理特征)——响 度(心理特征) 波混合(物理特征)——音 色(心理特征)
(一)音高量表的制定
• 二分法
– 规定:40分贝的1000赫纯音的音高为 1000 mels
(二)视敏度
• 视敏度是指分辨物体细节和轮廓的能力,是人眼正确分辨物体的最小维 度。视敏度通常以找出两个物体之间的最小间隔来表示,它受物体的网 膜映象、照明等因素的制约。
➢ 1、视角与网膜映象 ➢ 2、视敏度测定及其特征 ➢ 3、影响视敏度的因素
1、视角与网膜映象
• 对象与眼睛所成的张角,叫做视角。视角的大小决定映象在视网膜上投 射的大小。
2、视敏度测定及其特征
• 医学界用视力表测定视敏度,它是以视角的倒数来表达的,其公式为:
检查视敏度的几种常用方法
➢ 觉察能力测试 ➢ 再认能力测试 ➢ 解象能力测试 ➢ 定位能力测试
a)觉察能力测试
• 觉察测试采用一条线或一个点,只需让被试者判断在一个视野里刺激是否 存在即可。
b)再认(即识别)能力测试
• 2)物体与背景之间的对比度不同,视敏度将 受到影响 当物体与背景之间的对比度加大时, 则视敏度提高;反之,视敏度降低。
• 3)视网膜不同部位的视敏度也不同 因为锥体 细胞对细节分辨起主要作用,所以,在视网膜 中央凹处(即锥体细胞集中之处)视敏度最大。
(三)闪光临界融合频率(视觉的时间辨别)
• 一个间歇频率较低的光刺激作用于我们眼睛时, 就会产生一种一亮一暗的闪烁感觉,随着光的 刺激的间歇频率逐渐增大,闪烁现象就会消失。 由粗闪变成细闪,当每分钟闪光的次数增加到 一定程度时,人眼就不再感到是闪光而感到是 一个完全稳定的或连续的光。这一现象称闪光 的融合。
知觉
知觉研究
• 知觉的本质 • 知觉的类型 • 错觉 • 知觉研究的基本变量
知觉研究的基本争论:直接知觉和间接 知觉
• 直接知觉(direct perception)
– 以Gibson为代表 – 把知觉看作是从环境中提取相关信息的直接过程
• 间接知觉(indirect perception)
– 以Gregory为代表 – 知觉是较为活跃的和主动的过程 – 知觉是当前呈现的外部刺激和大脑中已经存在的对外部世界的内部表征
• 闪烁刚刚达到融合时的光刺激间歇的频率称为 闪光临界融台频率(CFF)。
• 闪光临界融合频率是人眼对光刺激时间分辨能 力的指标,是物理刺激与生理心理机能相互作 用的结果,是受刺激的时空因素以及机体状态 制约的感觉过程。
1、测量闪光临界融台频率的方法
➢ 转盘闪烁方法 ➢ 电子仪器
2、影响闪光临界融合频率的因素
(三)等响曲线
• 等响曲线是把响度水平相同的各种频率的纯 音的声压级连成的曲线。
• 如前所述,频率不同的声音响度,不能单纯 地用声强级大小来衡量声音的响度。
– 例如对两个频率为1000赫和100赫的声音,声压 级虽然都是40分贝,但响度感觉却大不相同, 1000赫声音要比100赫的声音响得多。要使两者 响度一样,就要把100赫声音的声强级增加 11个 分贝。因此需要确定一种响度级来量度各频率声 音响度的大小。
两者之间的匹配过程
一、知觉的本质
• 知觉的格式塔理论
– 整体大于部分 – 知觉的完形规则
错觉三角形
HHHH H H
HHHH H H
HHHH
SSSSS S S SSSSS
S S SSSSS
HH HH HH HHHHHH HH HH HH
SS SS SS SSSSSS SS SS SS
整体优先效应
➢ 所以,遇上强光刺激,人们会保护性地闭上眼睛,或戴上太阳镜,使眼睛逐 渐适应光照水平的变化。
3、间视觉
• 间视觉是介于暗视觉和明视觉之间的一个视觉阶段。 ➢ 研究者一般认为,当光亮达到10-3烛光/平方米以上时,视锥细胞便被激
发,这是间视觉的表现。 ➢ 间视阶段是视锥细胞和视杆细胞相互作用的阶段。
➢ 疲劳 ➢ 光相的强度 ➢ 刺激面积 ➢ 杆体细胞和锥体细胞的闪光临界融合频率不同
➢ 运动错觉 ➢ 线条错觉 ➢ 自然错觉
2、视错觉
➢ 线条错觉
2、视错觉
视知觉组织
• 视知觉组织:区分图形和背景 的过程
– 接近性(proximity or
nearness)
– 相似性(similarity) – 连续性(good
• 听觉的基本特性:音调、音响和 音色。
• 根据发声体的振动是否有周期性, 声音还分为乐音和噪音。
• 生理机制
音调
• 音调主要是由声波频率决定 的听觉特性。
• 音调是一种心理量,它和声 波的物理特性-频率的变化不 完全对应。
• 音调不仅受频率高低的影响, 还受声音的持续时间、声音 强度等因素的影响。
➢ 明适应时,眼的感受性不是提高,而是降低,与暗适 应正好相反。
➢ 布兰查德(Blanchard 1931)用阈限法揭示:视杆细胞 在极端黑暗转入极亮的条件下,其感受性下降100万倍。
➢ 赖特(Wright,1934)用间接方法求得光适应曲线,发 现中央凹的光适应过程很快,它暴露在光线中一分钟 后就几乎全部完成。
• 选择性 • 整体性 • 恒常性 • 理解性
知觉特征
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
视知觉
• 视觉中枢可能存在两条通 路
• 初级视皮层(V1)的输出 信息送到两个渠道,分别 成为背侧流和腹侧流。
• 背侧流常被称为“空间通 路”(Where pathway), 参与处理物体的空间位置 信息;腹侧流常被称为 “内容通路”(What pathway),参与物体识别, 例如面孔识别。
占主导
• 基本研究方法:创造经验信息和刺激信息相矛盾的情境
• 三维图形的知觉测验 ▫ 赫德森(1960,1972) ▫ 被试:非洲的不同部
落 ▫ 结果:非洲班图人是
典型的两维知觉者; 经验帮助人类感知外 部世界。
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
– 将纯音的音高调到标准音高的一半,求得相应 的频率
– 按照参照音高减半的乐音为500 mels时,与其 相应的频率约558赫,加倍的乐音为2000 mels 时与其相应的频率约2100赫
(一)音高量表的制定
• 多分法
– 一个高频声S1和一个低频声S5,让他在两 者之间调出三个音,使各个相邻两音的 音高距离相等,即S1-S2=S2-S3=S3-S4=S4S5
• 对于响度级的研究可采用间接对比的方法 进行。先选定一定强度的1000赫纯音作为 标准刺激,用频率的声音为比较刺激,由 听者调节比较纯音的强度,直至和标准纯 音响度感觉相等,于是得出如下图所示的 一组曲线,图中每条曲线上各种频率的声 音的响度感觉是相等的,所以称为等响曲 线,这个等响曲线具体表明了响度级的特 征。
(4)暗适应的应用
➢ 二次世界大战期间,迈尔斯曾经特制一种红色护目镜,戴上这种红色护 目镜后既能使视锥细胞在明暗视场中都有较高的感受性,又能使视杆细 胞相对地不受视场光线的变化而保持暗适应状态。
➢ 一些暗室用红灯照明,也是运用同样的道理。
2、明适应研究
• 明适应(或亮适应)(light adaptation)是指在光亮中视觉感受性很快下 降的过程。
• 视觉的传导通路
• 人眼对不同波长的光线的感 受性是不同的。
• 锥体细胞对光谱的中央部分 (约555nm,黄绿色)最敏感, 对低于500nm和高于625nm 的波长的感受性要差得多。
• 棒体细胞对较短的波长具有 最大感受性。光谱敏感函数 向光谱较短一端变化约 50nm。对505nm波长(蓝 绿色)的光最敏感,而对波 长超过620毫微米的红光, 几乎是不敏感的。
c)定位能力测试
• 定位是感觉两根线是否连续或彼此有些错为的能力。
几种视力
• 解像(形状)力、辨别(区分)力 • 静止视力、运动势力 • 中心视力、周边视力 • 远视力、近视力 • 平面视力、立体视力 • 昼视力、夜视力 • 颜色辨别
3、影响视敏度的因素
• 1)不同亮度会影响视敏度 亮度增加,则视敏 度增加,两者关系是对数关系。
▫ 自上而下过程(top-down,又称概念驱动过程,conceptually driven process) 认为,较高级的、整体的和抽象的水平影响低级的操作和运行。
▫ 自下而上和自上而下的加工在知觉过程中并存。
间接知觉实验
• 间接知觉论不否认直接知觉的存在
▫ 经验信息和刺激信息相互协调,共同作用 ▫ 经验信息和刺激信息相互矛盾,经验信息通常
音响
• 音响是由声音强度决定的一 种听觉特性。测量音响的单 位是贝尔(Bel)或分贝尔(dB)。
• 音响还和声音频率有关。在 相同的声压水平上,不同频 率的声音响度是不同的。而 不同的声压水平却可产生同 样的音响。音响与频率的关 系,可以从等响曲线上看出 来。
视觉和听觉的类同之处
光波 波长 明度 饱和度
➢ 视紫红质的化合过程:
光 视紫红质
暗
视黄醛+蛋白质
(2)外界条件对暗适应过程的影响
➢ 布兰查德(Blanchard,1966)研究了适应前的照明作用,下图是他所得 的结果。
(3)暗适应与瞳孔大小的变化
➢ 伴随暗适应的还有瞳孔大小的变化。从明亮处进入黑暗处,在10秒钟瞳 孔扩大到最大直径的三分之二,达到完全扩大约需要5分钟。这个过程中, 瞳孔的直径由2毫米扩大到8毫米,进入眼球的光线增加到10到20倍。
()
5000 4000 音 高 3000 美 2000 1000
100
500 1000 频率(Hz)
音高量表
5000 10000
(二)响度量表的制作
• 响度与声音刺激的强度与频率有关
– 规定:40分贝的1000赫纯音的响度为1宋。 – 二分法:调节一纯音,直至其响度等于两
个连续音响度的中间值,响度为已知代号 的中间值。 – 多分法:调一个可变音的物理强度,直至 它听起来与标准音响度的几分之一相当。
(1)明适应范围
➢ 眼睛适应光强度变化的范围很大,这个范围约达到13个对数单位,大 约要比最弱的绝对阈限的光强一万亿倍。
(2)明适应的机制
➢ 光适应过程中,眼睛首先通过调节瞳孔大小来适应光线刺激的强弱变化。 光量的增加,瞳孔在3至4秒钟内就能迅速缩小以保护视网膜,免使过强 光线对它的损伤。与此同时,视杆细胞作用转到视锥细胞作用。
➢ 瞳孔的放大和缩小是调节的第一道关口,它的大小 根据进入眼睛的光线强度的变化,上图列出不同视 场亮度下,眼睛进行适应时的瞳孔直径、瞳`孔面 积的平均值。
➢ 但是仅仅凭借缩小了的瞳孔还无法适应高强度的光。研究者发现,在视网膜 的外层还有许多黑色颗粒,它们是一些具有保护作用的物质,能减少直接作 用于感光细胞的光能量。
一、知觉的本质
• 知觉的格式塔理论
– 整体大于部分 – 知觉的完形规则
• 直接知觉与间接知觉之争
– 直接知觉:吉布森,自然界的刺激是完整的, 完形是刺激的完形,知觉的本质是人对环境信 息的直接获得
透视错觉
• 认知心理学:自上而下和自下而上两种加工过程
▫ 自下而上过程(bottom-up,又称数据驱动过程,data-driven process),是从组 成图形或事物的最简单的、最基本的成分开始的。
– 共同性(common fate) – 对称性(symmetry) – 封闭性(closure)
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
听觉的产生
• 听觉的适宜刺激是声波。
• 人耳所能接受的振动频率为1620000赫兹。
• 声波——正弦波。由正弦波得到 的声音叫纯音。在日常生活中, 人们听到的大部分声音是复合音, 是由不同频率和振幅的正弦波叠 加而成的。
• 普肯耶现象
(一)视觉适应
• 1、暗适应 • 2、明适应 • 3、间视觉
1、暗适应研究
• 人眼对低亮度环境的感受性缓慢提高的过程,称为暗适应。 • 暗适应曲线
(1)暗适应机制
➢ 化学反应说。克劳福德(Crawford,1947)用分光描记法确定视杆细胞 中的视紫红质的化学反应过程是暗适应过程的机制。视紫红质(visual purple)是一种化学感光物质,在曝光时被破坏变色,在暗适应中又重新 合成而恢复活性。
感觉道 视觉 听觉 色调 音高 亮度 响度 饱和度 音 色
声波 波频率 波振幅 波混合
波频率(物理特征)——音 高(心理特征) 波振幅(物理特征)——响 度(心理特征) 波混合(物理特征)——音 色(心理特征)
(一)音高量表的制定
• 二分法
– 规定:40分贝的1000赫纯音的音高为 1000 mels
(二)视敏度
• 视敏度是指分辨物体细节和轮廓的能力,是人眼正确分辨物体的最小维 度。视敏度通常以找出两个物体之间的最小间隔来表示,它受物体的网 膜映象、照明等因素的制约。
➢ 1、视角与网膜映象 ➢ 2、视敏度测定及其特征 ➢ 3、影响视敏度的因素
1、视角与网膜映象
• 对象与眼睛所成的张角,叫做视角。视角的大小决定映象在视网膜上投 射的大小。
2、视敏度测定及其特征
• 医学界用视力表测定视敏度,它是以视角的倒数来表达的,其公式为:
检查视敏度的几种常用方法
➢ 觉察能力测试 ➢ 再认能力测试 ➢ 解象能力测试 ➢ 定位能力测试
a)觉察能力测试
• 觉察测试采用一条线或一个点,只需让被试者判断在一个视野里刺激是否 存在即可。
b)再认(即识别)能力测试
• 2)物体与背景之间的对比度不同,视敏度将 受到影响 当物体与背景之间的对比度加大时, 则视敏度提高;反之,视敏度降低。
• 3)视网膜不同部位的视敏度也不同 因为锥体 细胞对细节分辨起主要作用,所以,在视网膜 中央凹处(即锥体细胞集中之处)视敏度最大。
(三)闪光临界融合频率(视觉的时间辨别)
• 一个间歇频率较低的光刺激作用于我们眼睛时, 就会产生一种一亮一暗的闪烁感觉,随着光的 刺激的间歇频率逐渐增大,闪烁现象就会消失。 由粗闪变成细闪,当每分钟闪光的次数增加到 一定程度时,人眼就不再感到是闪光而感到是 一个完全稳定的或连续的光。这一现象称闪光 的融合。
知觉
知觉研究
• 知觉的本质 • 知觉的类型 • 错觉 • 知觉研究的基本变量
知觉研究的基本争论:直接知觉和间接 知觉
• 直接知觉(direct perception)
– 以Gibson为代表 – 把知觉看作是从环境中提取相关信息的直接过程
• 间接知觉(indirect perception)
– 以Gregory为代表 – 知觉是较为活跃的和主动的过程 – 知觉是当前呈现的外部刺激和大脑中已经存在的对外部世界的内部表征
• 闪烁刚刚达到融合时的光刺激间歇的频率称为 闪光临界融台频率(CFF)。
• 闪光临界融合频率是人眼对光刺激时间分辨能 力的指标,是物理刺激与生理心理机能相互作 用的结果,是受刺激的时空因素以及机体状态 制约的感觉过程。
1、测量闪光临界融台频率的方法
➢ 转盘闪烁方法 ➢ 电子仪器
2、影响闪光临界融合频率的因素
(三)等响曲线
• 等响曲线是把响度水平相同的各种频率的纯 音的声压级连成的曲线。
• 如前所述,频率不同的声音响度,不能单纯 地用声强级大小来衡量声音的响度。
– 例如对两个频率为1000赫和100赫的声音,声压 级虽然都是40分贝,但响度感觉却大不相同, 1000赫声音要比100赫的声音响得多。要使两者 响度一样,就要把100赫声音的声强级增加 11个 分贝。因此需要确定一种响度级来量度各频率声 音响度的大小。
两者之间的匹配过程
一、知觉的本质
• 知觉的格式塔理论
– 整体大于部分 – 知觉的完形规则
错觉三角形
HHHH H H
HHHH H H
HHHH
SSSSS S S SSSSS
S S SSSSS
HH HH HH HHHHHH HH HH HH
SS SS SS SSSSSS SS SS SS
整体优先效应
➢ 所以,遇上强光刺激,人们会保护性地闭上眼睛,或戴上太阳镜,使眼睛逐 渐适应光照水平的变化。
3、间视觉
• 间视觉是介于暗视觉和明视觉之间的一个视觉阶段。 ➢ 研究者一般认为,当光亮达到10-3烛光/平方米以上时,视锥细胞便被激
发,这是间视觉的表现。 ➢ 间视阶段是视锥细胞和视杆细胞相互作用的阶段。
➢ 疲劳 ➢ 光相的强度 ➢ 刺激面积 ➢ 杆体细胞和锥体细胞的闪光临界融合频率不同
➢ 运动错觉 ➢ 线条错觉 ➢ 自然错觉
2、视错觉
➢ 线条错觉
2、视错觉
视知觉组织
• 视知觉组织:区分图形和背景 的过程
– 接近性(proximity or
nearness)
– 相似性(similarity) – 连续性(good
• 听觉的基本特性:音调、音响和 音色。
• 根据发声体的振动是否有周期性, 声音还分为乐音和噪音。
• 生理机制
音调
• 音调主要是由声波频率决定 的听觉特性。
• 音调是一种心理量,它和声 波的物理特性-频率的变化不 完全对应。
• 音调不仅受频率高低的影响, 还受声音的持续时间、声音 强度等因素的影响。
➢ 明适应时,眼的感受性不是提高,而是降低,与暗适 应正好相反。
➢ 布兰查德(Blanchard 1931)用阈限法揭示:视杆细胞 在极端黑暗转入极亮的条件下,其感受性下降100万倍。
➢ 赖特(Wright,1934)用间接方法求得光适应曲线,发 现中央凹的光适应过程很快,它暴露在光线中一分钟 后就几乎全部完成。
• 选择性 • 整体性 • 恒常性 • 理解性
知觉特征
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
视知觉
• 视觉中枢可能存在两条通 路
• 初级视皮层(V1)的输出 信息送到两个渠道,分别 成为背侧流和腹侧流。
• 背侧流常被称为“空间通 路”(Where pathway), 参与处理物体的空间位置 信息;腹侧流常被称为 “内容通路”(What pathway),参与物体识别, 例如面孔识别。
占主导
• 基本研究方法:创造经验信息和刺激信息相矛盾的情境
• 三维图形的知觉测验 ▫ 赫德森(1960,1972) ▫ 被试:非洲的不同部
落 ▫ 结果:非洲班图人是
典型的两维知觉者; 经验帮助人类感知外 部世界。
347应用心理硕士全套计划,全部资料, 全套课程,全套真题,QQ:653762003
– 将纯音的音高调到标准音高的一半,求得相应 的频率
– 按照参照音高减半的乐音为500 mels时,与其 相应的频率约558赫,加倍的乐音为2000 mels 时与其相应的频率约2100赫
(一)音高量表的制定
• 多分法
– 一个高频声S1和一个低频声S5,让他在两 者之间调出三个音,使各个相邻两音的 音高距离相等,即S1-S2=S2-S3=S3-S4=S4S5
• 对于响度级的研究可采用间接对比的方法 进行。先选定一定强度的1000赫纯音作为 标准刺激,用频率的声音为比较刺激,由 听者调节比较纯音的强度,直至和标准纯 音响度感觉相等,于是得出如下图所示的 一组曲线,图中每条曲线上各种频率的声 音的响度感觉是相等的,所以称为等响曲 线,这个等响曲线具体表明了响度级的特 征。
(4)暗适应的应用
➢ 二次世界大战期间,迈尔斯曾经特制一种红色护目镜,戴上这种红色护 目镜后既能使视锥细胞在明暗视场中都有较高的感受性,又能使视杆细 胞相对地不受视场光线的变化而保持暗适应状态。
➢ 一些暗室用红灯照明,也是运用同样的道理。
2、明适应研究
• 明适应(或亮适应)(light adaptation)是指在光亮中视觉感受性很快下 降的过程。
• 视觉的传导通路
• 人眼对不同波长的光线的感 受性是不同的。
• 锥体细胞对光谱的中央部分 (约555nm,黄绿色)最敏感, 对低于500nm和高于625nm 的波长的感受性要差得多。
• 棒体细胞对较短的波长具有 最大感受性。光谱敏感函数 向光谱较短一端变化约 50nm。对505nm波长(蓝 绿色)的光最敏感,而对波 长超过620毫微米的红光, 几乎是不敏感的。
c)定位能力测试
• 定位是感觉两根线是否连续或彼此有些错为的能力。
几种视力
• 解像(形状)力、辨别(区分)力 • 静止视力、运动势力 • 中心视力、周边视力 • 远视力、近视力 • 平面视力、立体视力 • 昼视力、夜视力 • 颜色辨别
3、影响视敏度的因素
• 1)不同亮度会影响视敏度 亮度增加,则视敏 度增加,两者关系是对数关系。
▫ 自上而下过程(top-down,又称概念驱动过程,conceptually driven process) 认为,较高级的、整体的和抽象的水平影响低级的操作和运行。
▫ 自下而上和自上而下的加工在知觉过程中并存。
间接知觉实验
• 间接知觉论不否认直接知觉的存在
▫ 经验信息和刺激信息相互协调,共同作用 ▫ 经验信息和刺激信息相互矛盾,经验信息通常
音响
• 音响是由声音强度决定的一 种听觉特性。测量音响的单 位是贝尔(Bel)或分贝尔(dB)。
• 音响还和声音频率有关。在 相同的声压水平上,不同频 率的声音响度是不同的。而 不同的声压水平却可产生同 样的音响。音响与频率的关 系,可以从等响曲线上看出 来。
视觉和听觉的类同之处
光波 波长 明度 饱和度
➢ 视紫红质的化合过程:
光 视紫红质
暗
视黄醛+蛋白质
(2)外界条件对暗适应过程的影响
➢ 布兰查德(Blanchard,1966)研究了适应前的照明作用,下图是他所得 的结果。
(3)暗适应与瞳孔大小的变化
➢ 伴随暗适应的还有瞳孔大小的变化。从明亮处进入黑暗处,在10秒钟瞳 孔扩大到最大直径的三分之二,达到完全扩大约需要5分钟。这个过程中, 瞳孔的直径由2毫米扩大到8毫米,进入眼球的光线增加到10到20倍。
()
5000 4000 音 高 3000 美 2000 1000
100
500 1000 频率(Hz)
音高量表
5000 10000
(二)响度量表的制作
• 响度与声音刺激的强度与频率有关
– 规定:40分贝的1000赫纯音的响度为1宋。 – 二分法:调节一纯音,直至其响度等于两
个连续音响度的中间值,响度为已知代号 的中间值。 – 多分法:调一个可变音的物理强度,直至 它听起来与标准音响度的几分之一相当。
(1)明适应范围
➢ 眼睛适应光强度变化的范围很大,这个范围约达到13个对数单位,大 约要比最弱的绝对阈限的光强一万亿倍。
(2)明适应的机制
➢ 光适应过程中,眼睛首先通过调节瞳孔大小来适应光线刺激的强弱变化。 光量的增加,瞳孔在3至4秒钟内就能迅速缩小以保护视网膜,免使过强 光线对它的损伤。与此同时,视杆细胞作用转到视锥细胞作用。
➢ 瞳孔的放大和缩小是调节的第一道关口,它的大小 根据进入眼睛的光线强度的变化,上图列出不同视 场亮度下,眼睛进行适应时的瞳孔直径、瞳`孔面 积的平均值。
➢ 但是仅仅凭借缩小了的瞳孔还无法适应高强度的光。研究者发现,在视网膜 的外层还有许多黑色颗粒,它们是一些具有保护作用的物质,能减少直接作 用于感光细胞的光能量。
一、知觉的本质
• 知觉的格式塔理论
– 整体大于部分 – 知觉的完形规则
• 直接知觉与间接知觉之争
– 直接知觉:吉布森,自然界的刺激是完整的, 完形是刺激的完形,知觉的本质是人对环境信 息的直接获得
透视错觉
• 认知心理学:自上而下和自下而上两种加工过程
▫ 自下而上过程(bottom-up,又称数据驱动过程,data-driven process),是从组 成图形或事物的最简单的、最基本的成分开始的。