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时间:2018-10-07
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1、视觉发生器—眼睛吴迪2009.3.17人眼的结构角膜巩膜外层由角膜、巩膜组成。前1/6为透明的角膜,其余5/6为白色的巩膜,俗称“眼白”。眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。角膜是接受信息的最前哨入口。角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。角膜稍呈椭圆形,略向前突。横径为11.5—12mm,垂直径约10.5—11mm。周边厚约1mm,中央为0.6mm。角膜前的一层泪液膜有防止角膜干燥、保持角膜平滑和光学特性的作用。角膜含丰富的神经,感觉敏锐。因此角膜除了是光线进入眼内和折射成像的主要结构外,也起保护作
2、用,并是测定人体知觉的重要部位。巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。虹膜瞳孔虹膜:呈环圆形,在葡萄膜的最前部分,位于晶体前,有辐射状皱褶称纹理,表面含不平的隐窝。不同种族人的虹膜颜色不同。中央有一2.5-4mm的圆孔,称瞳孔。睫状体前接虹膜根部,后接脉络膜,外侧为巩膜,内侧则通过悬韧带与晶体赤道部相连。脉络膜位于巩膜和视网膜之间。脉络膜的血循环营养视网膜外层,其含有的丰富色素起遮光暗房作用。视网膜中心凹内层为视网膜,是一层透明的膜,也是视觉形成的神经信息传递的第一站。具有很精细的网络结构及丰富的代
3、谢和生理功能。视网膜的视轴正对终点为黄斑中心凹。黄斑区是视网膜上视觉最敏锐的特殊区域,直径约1-3mm,其中央为一小凹,即中心凹。黄斑鼻侧约3mm处有一直径为1.5mm的淡红色区,为视盘,亦称视乳头,是视网膜上视觉纤维汇集向视觉中枢传递的出眼球部位,无感光细胞,故视野上呈现为固有的暗区,称生理盲点。颜色感觉的产生人眼睛的视网膜中,有锥体细胞和杆状细胞两种不同的感光细胞。锥体细胞和杆状细胞在处理可见光时是有分工的,锥体感光细胞集中于黄斑区的中心凹处,专门处理较强的光,而较暗的光则由黄斑区以外的视网膜中杆状细胞处理,中
4、间强度的光则由锥体细胞和杆状细胞共同处理。正常人的眼睛不仅能够感受光线的强弱,而且还能辨别不同的颜色。人辨别颜色的能力叫色觉,换句话说,是指视网膜对不同波长光的感受特性,即在一般自然光线下分解各种不同颜色的能力。这主要是黄斑区中的锥体感光细胞的功劳,它非常灵敏,只要可见光波长相差3~5毫微米,人眼即可分辨。色的感觉有色调、亮度、色彩度(饱和度)三种性质,正常人色觉光谱的范围,由400毫微米紫色到约760毫微米的红色,其间大约可以区别出16个色相。三色原说P.T.Young(英国物理学家),于1807年提出色觉的3色
5、学说,这种学说假定有三种基本色觉,即红、绿和蓝,并认为在视网膜上,相应地存在着三种不同的锥状细胞:一种含红感光色素,一种含绿感光色素,一种含蓝感光色素。当三种锥状细胞同等地受刺激时,产生白色的感觉。其中任何一种锥状细胞单独受刺激,或三种锥状细胞都受刺激,但其中只有一种锥状细胞的兴奋占绝对优势时,则产生与这种占绝对优势的锥状细胞相应的色觉。如果三种锥状细胞不同比例地受刺激时,则产生各种不同的相应的色觉。近年来,有人研究人视网膜中央凹附近的锥状细胞吸收光谱的特性,发现有三种不同的锥状细胞:一种锥状细胞对一定波长的红光吸
6、收最大,称为感红锥状细胞;另一种锥状细胞对一定波长的绿光吸收最大,称为感绿锥状细胞;第三种锥状细胞对一定波长的蓝光吸收最大,称为感蓝锥状细胞。这些事实给三原色学说以很大的支持。但三原色学说对于色对比和负后像等现象还不能给予合理的解释。除了三原色说,黑林(EwaldHering)提出了另一种颜色理论,称拮抗理论(opponent-prrocesstheory),也简称四原色说。他提出人眼对光反应的视觉的基本单位是成对组织的,有红、绿、黄、蓝四种原色,加上黑与白共成三对,在光波影响下起作用。每一队的两个要素如红与绿、蓝
7、与黄,其作用相反,具有拮抗作用,表现是其中一个停止作用,另一个就激活。拮抗原理也能解释颜色互补现象。如果产生两种颜色的光波相混合,结果出现灰色,记做两种颜色互补,或称为互补色。互补色在色环上的位置比本相对,红与绿、蓝与黄是互补色。根据拮抗原理,互补现象是由于两个互补色以相反方向刺激统一视觉单元,结果相互抵消而造成的。这三对相互拮抗的活动已得到研究证明。它们不是在视网膜上,而是在视神经通路坐功图的神经结细胞(ganglia)发生的。总之,三原色说可以解释视觉感受器的活动,拮抗理论可以解释视觉信息自感受器输出后
8、在神经结细胞上的活动过程,两种理论相互补充,在解释人类色觉的复杂现象中都起了总要作用相应点和双眼单视界物体同时刺激双眼形成了两个独立的网膜视像,而人们仍能把它融合为单一的物体。这是由于物体的同一部分落在两个视网膜上相应点的缘故。在两视网膜上一对中央凹中心点,以及相对中央凹中心的方位和距离都相同的点,成为网膜上的一对相应点。若相对中央凹的方位和距离不同的一对点
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