Ochiul uman

Ochiul uman

Eye sistem optic surprinzator sofisticat proiectat de natura. Acum știm în termeni generali, modul în care ochiul uman. Ulterior, aceasta ne va permite să înțelegem mai bine principiile de funcționare a dispozitivelor optice; și, în plus, este interesant și important în sine.

4.7.1 Structura ochiului

Noi ne limităm la elementele cele mai de bază ale ochiului. Acestea sunt prezentate în Figura 8. 4,54 (dreapta ochi vedere).

Fig. 4.54. Structura ochiului

Raze provenind din obiectul (în acest caz, subiectul este o figură umană) cad pe partea transparentă ochi de izolare față de cornee. Refractate în care trece prin cornee și pupila (deschidere în irisul ochiului), razele secundare sunt supuse refracției în obiectiv. Cristalinul este o lentilă convergentă cu o distanță focală variabilă; se poate schimba curbura (și astfel lungimea focală) sub acțiunea unei mușchii oculari speciale.

De refracție Sistemul de cornee si lentile formeaza o imagine a obiectului pe retină. Retina este format din tije si conuri de terminatii nervoase ale nervului optic sensibile la lumină. Incident lumina provoacă iritația terminațiilor nervoase, iar nervul optic transmite semnale adecvate la creier. Deci, în mintea noastră imagini ale obiectelor formate noi vedem lumea din jurul nostru.

Încă o dată, uita-te la Fig. 4,54 și rețineți că imaginea de pe retina subiectului de a examina reale, răsturnat și redus. După cum se dovedește, pentru că lucrurile considerate ochi fără stres, situat în spatele dublu sistem de focalizare corneei-lentile (amintiți-vă cazul unui> 2f pentru lentilele de colectare?).

Faptul că imaginea este real, este clar: pe retină trebuie să traverseze ei înșiși (nu extensiile lor) grinzi, concentrarea energiei luminii și care provoacă iritații ale tije și conuri.

În ceea ce privește faptul că imaginea este redusă, apar aceleași întrebări. Și cum ar putea să mai fie? Diametrul ochi este de aproximativ 25 mm, și câmpul nostru vizual în cazul în care lucrurile devin mai mari. Desigur, ochiul pe retină le afișează ca miniaturi.

Dar ce putem spune despre faptul că imaginea de pe retina este inversat? De ce atunci nu vom vedea lumea cu susul în jos? Aici se conectează acțiunea noastră de corecție

8 Imagine împrumutat de la site-ul ž Enciclopedia pentru copii Ce ¿Acest.

Ochiul uman

creier. Se pare că cortexul cerebral, procesarea imaginii pe retina, imaginea basculează înapoi! Este un fapt stabilit, verificat de experimente.

Așa cum am spus, obiectivul este o lentilă convergentă cu o distanță focală variabilă. Dar de ce obiectivul de a schimba distanța focală?

4.7.2 Cazare

Imaginați-vă că sunteți în căutarea la apropie de omul tău. Tu întotdeauna vedea în mod clar. Cum ochiul reușește să-l ofere?

Pentru a înțelege mai bine problema, să ne amintim formula lentile:

În acest caz, o distanta de la ochi la obiect, b distanța de la obiectiv la nivelul retinei, f lungimea focala a sistemului optic de ochi. Valoarea b este aceeași ca acest ochi caracteristică geometrică. Prin urmare, pentru a formula lentilă a rămas loială, împreună cu distanța de a examina un subiect ar trebui să fie schimbat, iar distanța focală f.

De exemplu, în cazul în care subiectul este aproape de ochi, apoi o scădere, și deci f trebuie să scadă. Pentru acest ochi musculare deformează cristalinului, făcându-l mai convex și reducând astfel distanța focală la valoarea dorită. La scoaterea obiectului, dimpotrivă, curbura cristalinului este redusă, iar creșterea lungimii focale.

Mecanismul descris ochi bootstrapping este numit de cazare. Deci, capacitatea de cazare este ochiul de a vedea clar obiectele la distanțe diferite. În procesul de acomodare a modificărilor lentile de curbură, astfel încât imaginea obiectului este întotdeauna pe retină.

Cazarea ochiului are loc inconștient, și foarte repede. lentile flexibile se pot schimba cu ușurință curbura în anumite limite. Acest lucru limitează în mod natural deformarea lentilei corespunde zonei de cazare gama de distante peste care ochiul este capabil de a vedea clar obiectele. cazare Zona este caracterizată de frontierele sale aproape și de departe punctul de cazare.

Punctul de departe de cazare a subiectului 9 este de a găsi o imagine punct pe retina, care se obține atunci când relaxat ochi musculare t. E. Lentila atunci când nu este deformat.

Punctul aproape de cazare 10 este obiectul de a găsi un punct de pe imaginea retinei, care este obținută la tensiunea maximă a mușchilor oculari, t. E. La deformarea maximă posibilă a cristalinului.

Punctul departe de cazare din ochiul normal este la infinit: in absenta ochiului stres se concentreaza razele paralele pe retina (figura 4.55 din stânga ..). Cu alte cuvinte, distanța focală a sistemului optic al unui ochi normal atunci când nedeformată lentile egală cu distanța de la obiectiv la nivelul retinei.

Ochiul aproape de punctul de cazare normale este situat la o distanță d min de ea (Figura 4.55 pe dreapta; .. lentile deformate la Maxim). Această distanță crește odată cu vârsta. Astfel, într-un copil de zece 7 cm d min; la vârsta de 30 d min 15 cm; la 45 de ani în unitatea de cazare proximale este situat la o distanță de 20-25 cm de ochi.

9 Un alt nume cel mai îndepărtat punct de viziune clară.

10 Un alt nume cel mai apropiat punct de viziune clară.

articole similare