
- •"Диск Нипкова"
- •Тема №2 Зрение человека
- •Содержание
- •Общие сведения
- •Физиология зрения человека Цветовое зрение
- •Бинокулярное и Стереоскопическое зрение
- •Ведущий глаз
- •Основные свойства зрения Световая чувствительность человеческого глаза
- •Острота зрения
- •Поле зрения
- •Бинокулярность
- •Контрастная чувствительность
- •Адаптация зрения
- •Психология зрительного восприятия
- •Примечания
- •Содержание
- •Введение
- •Неоднозначность понятия «цвет» и восприятие цветов
- •Физиология восприятия цвета
- •Спектральные цвета Непрерывный спектр
- •Цвета спектра и основные цвета
- •Основные и дополнительные цвета
- •Мнемоника для цветов спектра и радуги в русском языке
- •Цвета цветового круга
- •Ахроматические цвета
- •Характеристики цвета
- •Яркость
- •Светлота
- •Насыщенность
- •Цветовой тон
- •Другие цвета, в том числе неспектральные
- •Колориметрия и воспроизведение цвета Связь цвета и спектральных цветов
- •Применение цветов
- •Смешение и смешивание цветов
- •Цвет в исторической науке
- •Литература
- •На английском языке
- •Примечания
- •Психология восприятия цвета
- •Содержание
- •Общие сведения
- •Цветоведение
- •Количество «имён цвета»
- •Неосознаваемая психологическая коррекция восприятия цвета
- •Социальная психология цветовосприятия Возрастная динамика способности цветораспознавания
- •Роль культурных особенностей в восприятии цвета и лингвистика
- •История социокультурного восприятия цвета
- •Социально-культурные и эмоциональные особенности
- •Цветоведение и техническая семиотика
- •Содержание
- •Цветовая температура некоторых источников света
- •Шкала цветовых температур распространённых источников света
- •Люминесцентные лампы
- •Применение
- •Цветовая температура в фотографии, кинематографе и телевидении
- •Смещение
- •Источники
- •Видеокамера
- •Содержание
- •Устройство
- •Типы видеокамер
- •По разрешению
- •Содержание
- •Устройство одного пикселя матрицы
- •Пример субпикселя пзс-матрицы с карманом n-типа
- •Микролинза субпикселя
- •Характеристики матриц
- •Отношение сигнал/шум
- •Чувствительность
- •Разрешение
- •Физический размер матрицы
- •Отношение сторон кадра
- •Пропорции пикселя
- •Типы матриц по применяемой технологии
- •Кмоп-матрица
- •Матрицы с мозаичными фильтрами
- •Матрицы с полноцветными пикселами
- •Многослойные матрицы (Foveon x3)
- •Полноцветная rgb-матрица Nikon
- •Содержание
- •История
- •Принцип действия[
- •Дихроидная призма
- •Достоинства трёхматричной системы
- •Недостатки трёхматричной системы
- •Примечания
- •Литература
- •Типичная Спецификация
- •Определения
- •Разрешение в пикселах
- •Разрешение в матрице «Width X Height» (Pixels)
- •Общее количество пикселов (Mpix)
- •Число эффективных пикселов (Effective pixels)
- •Пространственное разрешение
- •Разрешение в линиях на мм, пикселах на дюйм
- •Разрешение в tv Lines
- •Вертикальное разрешение tv lines
- •Горизонтальное разрешение tv lines
- •Спектральное разрешение
- •Временное разрешение
- •Радиометрическое разрешение
- •Измерение разрешающей способности
- •Погрешность разрешения
- •Примечания
- •Литература
- •Фильтр Байера
- •Содержание
- •Принцип работы
- •Изменения в структуре расположения
- •Пример применения
- •Дебайеризация
- •Развитие cfa
- •Улучшение цветопередачи
- •Многослойные сенсоры
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Сравнение с матрицами с внутрипиксельным цветоделением
- •Недостатки систем с мозаикой цветных фильтров
- •История, аналоги
- •Примечания:
- •Классификация
- •Другое использование телекамеры
- •Примечания:
- •Литература
- •Телевизионная камера
- •Содержание
- •История
- •Эволюция передающих трубок
- •Первые переносные камеры
- •Современное использование
- •Объективно об объективах.
- •Цифровая кинокамера
- •Содержание
- •Конструкция
- •Отличия от видеокамер
- •Технические параметры
- •Производители
- •Применение
- •Взаимопроникновение технологий
- •Примечания:
- •Источники:
- •Литература:
- •Ссылки:
Бинокулярное и Стереоскопическое зрение
Зрительный анализатор человека в н.у. обеспечивает бинокулярное зрение, то есть зрение двумя глазами с единым зрительным восприятием. Основным рефлекторным механизмом бинокулярного зрения является рефлекс слияния изображения — фузионный рефлекс (фузия), возникающий при одновременном раздражении функционально неодинаковых нервных элементов сетчатки обоих глаз. Вследствие этого возникает физиологическое двоение предметов, находящихся ближе или дальше фиксируемой точки (бинокулярная фокусировка). Физиологичное двоение (фокус) помогает оценивать удалённость предмета от глаз и создает ощущение рельефности, или стереоскопичности, зрения.При зрении одним глазом (монокулярное зрение) — посредством монокля, телескопа, микроскопа и т. п. — стереоскопичность зрения невозможна и восприятие глубины (рельефной удалённости) осуществляется гл. обр. благодаря вторичным вспомогательным признакам удаленности (видимая величина предмета, линейная и воздушная перспективы, загораживание одних предметов другими, аккомодация глаза и т. д. и т. п.).
Ведущий глаз
Глаза человека функционально несколько различаются, поэтому выделяют ведущий и ведомый глаз. Определение ведущего глаза важно для охотников, видеооператоров и лиц других профессий. Если посмотреть через отверстие в непрозрачном экране (дырочка в листе бумаги на расстоянии 20—30 см) на отдалённый предмет, а затем, не смещая голову, поочередно закрывать правый и левый глаз, то для ведущего глаза изображение не сместится.
Основные свойства зрения Световая чувствительность человеческого глаза
Слои сетчатки RPE — пигментный эпителий сетчатки OS — наружный сегмент фоторецепторов IS — внутренний сегмент фоторецепторов ONL — внешний ядерный слой OPL — внешний сплетениевидный слой INL — внутренний ядерный слой IPL — внутренний сплетениевидный слой GC — ганглионарный слой BM — мембрана Бруха P — пигментные эпителиоциты R — палочки C — колбочки Стрелка и пунткирна линия — внешняя пограничная мембрана H — горизонтальные клетки B — биполярные клетки M — Клетки Мюллера A — амакриновые клетки G — ганглионарные клетки AX — аксоны
Способность глаза воспринимать свет и распознавать разл. степени его яркости называется светоощущением, а способность приспосабливаться к разной яркости освещения — адаптацией глаза; световая чувствительность оценивается величиной порога светового раздражителя.
Человек с хорошим зрением способен разглядеть ночью свет от свечи на расстоянии нескольких километров. Однако световая чувствительность зрения многих ночных животных (совы, грызуны) гораздо выше.
Максимальная световая чувствительность палочек глаза достигается после достаточно длительной темновой адаптации. Её определяют под действием светового потока в телесном угле 50° при длине волны 500 нм (максимум чувствительности глаза). В этих условиях пороговая энергия света около 10−9 эрг/с, что эквивалентно потоку нескольких квантов оптического диапазона в секунду через зрачок.
Максимальные изменения зрачка для здорового человека — от 1,8 мм до 7,5 мм, что соответствует изменению площади зрачка в 17 раз[12]. Однако, реальный диапазон изменения освещённости сетчатки ограничивается соотношением 10:1, а не 17:1, как следовало бы ожидать исходя из изменений площади зрачка. На самом деле освещённость сетчатки пропорциональна произведению площади зрачка, яркости объекта и коэффициенту пропускания глазных сред[13].
Вклад зрачка в регулировку чувствительности глаза крайне незначителен. Весь диапазон яркостей, которые наш зрительный механизм способен воспринять, огромен: от 10−6 кд·м² для глаза, полностью адаптированного к темноте, до 106 кд·м² для глаза, полностью адаптированного к свету[14][15] Механизм такого широкого диапазона чувствительности кроется в разложении и восстановлении фоточувствительных пигментов в фоторецепторах сетчатки — колбочках и палочках.
Чувствительность глаза зависит от полноты адаптации, от интенсивности источника света, длины волны и угловых размеров источника, а также от времени действия раздражителя. Чувствительность глаза понижается с возрастом из-за ухудшения оптических свойств склеры и зрачка, а также рецепторного звена восприятия.
Максимум чувствительности при дневном освещении (дневное зрение) лежит при 555—556 нм, а при слабом вечернем/ночном (сумеречное зрение/ночное зрение) смещается в сторону фиолетового края видимого спектра и располагается на 510 нм (в течение суток колеблется в пределах 500—560 нм). Объясняется это (зависимость зрения человека от условий освещённости при восприятии им разноцветных объектов, соотношение их кажущейся яркости — эффект Пуркинье) двумя типами светочувствительных элементов глаза — при ярком свете зрение осуществляется преимущественно колбочками, а при слабом задействуются предпочтительно только палочки.