Tuesday, January 15, 2013

通过实验确定人眼观察不同波长的光达到同样明度时所需的辐射能量,可以确定人眼对不同波长可见光谱的感受性:400纳米附件需要很大的能量,在555纳米的黄绿处降低到最小值,到了700纳米以后再增到最大的能量,即在400纳米和700纳米波段人眼的感受性很低,而在555纳米人眼的感受性最高

通过实验确定人眼观察不同波长的光达到同样明度时所需的辐射能量,可以确定人眼对不同波长可见光谱的感受性

400纳米附件需要很大的能量,在555纳米的黄绿处降低到最小值,到了700纳米以后再增到最大的能量,即在400纳米和700纳米波段人眼的感受性很低,而在555纳米人眼的感受性最高

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什么是视觉功能的两重性?


已解决 - 1个回答 - 匿名 提问于08.10.04

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  • 529937881答: 明视觉和暗视觉(Photopic and Scotopic Vision) 不同波长的光刺激在两种亮度范围内作用于视觉器官而产生的视觉现象。在光亮条件下,视锥细胞能够分辨颜色和物体的细节。当刺激物作用于视网膜中央凹时,视敏度最高,偏高中央凹5°时,视敏度几乎降低一半,在偏离中央凹40—50°的地方,视敏度只有中央凹的1/20。社网膜不同部位视敏度的判别与视锥细胞的分布情况是一致的。视风膜一定区域的视锥细胞数量决定着视觉的敏锐程度。视杆细胞只在较暗条件下起作用,适宜于微光视觉,但不能分辨颜色与细节。1912年。J.V.凯斯根据上述事实,提出了视觉的两重功能学说,认为视觉有两重功能:视网膜中央的“视锥细胞视觉”和视网膜边缘的“视杆细胞视觉”,也叫做明视觉和暗视觉。 由于视觉的两重机能,正常视觉的人由光亮环境到黑暗环境时,由视锥细胞视觉转到视杆细胞视觉,对不同波长的光的视觉感受性也发生变化。在光亮条件下,人眼可看到光谱上明暗不同的各种颜色。光谱亮度降到一定程度的时候,人眼便看不到光谱上的各种颜色,整个光谱表现为一条不同明暗的灰带。通过实验确定人眼观察不同波长的光达到同样明度时所需的辐射能量,可以确定人眼对不同波长可见光谱的感受性。 实验是在两种照明条件下进行的:在光亮条件下,要求许多观察者调节光谱的不同单色光的强度去适应一个固定亮度的白灯光;在黑暗条件下,调节各波长光的强度,直到达到视觉阈限水平,即达到刚可看到光亮的程度。将实验结果的相对辐射能量与波长作图,就得到图1的两条曲线: 上面的曲线是1923年K.S.吉布森和E.P.廷德尔的平均实验结果,曲线表示在明视觉条件下用不同波长单色光匹配一定亮度所需的相对辐射能量:在400纳米附件需要很大的能量,在555纳米的黄绿处降低到最小值,到了700纳米以后再增到最大的能量,即在400纳米和700纳米波段人眼的感受性很低,而在555纳米人眼的感受性最高。这一曲线代表明视觉条件下视锥细胞的颜色视觉功能。 下面的曲线代表暗视觉条件下视网膜边缘视杆细胞的视觉功能(无颜色感觉)。这一曲线表明,在400纳米需要较高的能量才能达到视觉阈限,然后随波长的增加能量降低,最低值在510纳米附件,在这个波长以后能量需再度增加,在700纳米一端达到最大值。 总结两条曲线的关系可以看到,视锥视觉与视杆视觉的最大感受性处在光谱的不同部位。视锥细胞对光谱黄绿部位(555纳米)最敏感,而视杆细胞对光谱蓝绿部位(510纳米)最敏感。但每个人的明视视锥细胞和暗视视杆细胞感受性是略有差异的。这是因为人眼的光谱感受性受视网膜中央黄斑区的黄色素的影响。黄色素是吸收短波的辐射的,每人视网膜的黄色素密度不完全相同。另外,人眼的光谱咸光性不受年龄的影响,随年龄的增大晶体变黄,也造成明视觉和暗视觉兴谱感受性的个体差异。 1924年国际照明委员会(简称CIE)采用了吉布森和廷德尔推荐的材料,规定了明视觉的等能光谱相对明亮度曲线,简称明视觉曲线[V(λ)](如图2)所示。1951年,CIE又根据1945年G.沃尔德和1949年B.H.格劳福德的实验结果,规定了暗视觉的等能光谱相对明亮度曲线,简称暗视觉曲线[V’(λ)](如图2所示)。这一曲线代表在完全暗适应条件下,年龄低于30岁的观察者,刺激物离开中央凹大于5°的视杆细胞的平均光谱感受性。 视觉的两生功能也得到病理学材料的证明实。视锥 细胞退化或机能丧失的日盲症患者的视网膜中央部位是全盲的,同时也是全色盲。夜盲症患者是由于视杆细胞内缺少感光化学物质(视紫红质),在黑暗条件下视觉便发生困难。另外在一些昼视动物的视网膜中,只有视锥细胞,而无视杆细胞,昼视动物一般能分辨颜色。在大多数鸟类都是昼视的。在夜视动物的视网膜中则只有视杆细胞,而无视锥细胞。夜视动物一般都是色盲。
    08.10.04
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