
- •4. Психофизиология сенсорных процессов
- •1. Общие свойства сенсорных систем
- •1.1. Методы исследования сенсорных систем
- •2. Зрительная система
- •2.1. Строение и функции оптического аппарата глаза
- •2.2. Аккомодация
- •2.3. Аномалии рефракции глаза
- •2.4. Зрачок и зрачковый рефлекс
- •2.5. Структура и функции сетчатки
- •2.6. Структура и функции слоев сетчатки
- •2.7. Нейроны сетчатки
- •2.8. Нервные пути и связи в зрительной системе
- •2.9. Электрическая активность центров зрительной системы
- •2.10. Световая чувствительность
- •2.11. Зрительная адаптация
- •2.12. Дифференциальная чувствительность зрения
- •2.13. Яркостной контраст
- •2.14. Слепящая яркость света
- •2.15. Инерция зрения, слитие мельканий, последовательные образы
- •2.16. Цветовое зрение
- •2.17. Восприятие пространства
- •3. Слуховая система
- •3.1. Структура и функции наружного и среднего уха
- •3.2. Структура и функции внутреннего уха
- •3.3. Анализ частоты звука (высоты тона)
- •3.4. Слуховые ощущения
- •4. Вестибулярная система
- •4.1. Строение и функции рецепторного вестибулярного аппарата
- •4.2. Электрические явления в вестибулярной системе
- •4.4. Основные афферентные пути и проекции вестибулярных сигналов
- •4.5. Функции вестибулярной системы
- •5. Соматосенсорная система
- •5.1. Кожная рецепция
- •5.2. Свойства тактильного восприятия
- •5.3. Температурная рецепция
- •5.4. Болевая рецепция
- •5.5. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция)
- •5.6. Передача и переработка соматосенсорной информации
- •6. Обонятельная система
- •7. Вкусовая система
- •7.2. Вкусовые ощущения и восприятие
- •8. Висцеральная сенсорная система
- •8.1.Интерорецепторы
- •8.2. Проводящие пути и центры висцеральной сенсорной системы
- •8.3. Висцеральные ощущения и восприятие
- •9. Основные количественные характеристики сенсорных систем человека
2.17. Восприятие пространства
Остротой зрения называется максимальная способность различать отдельные детали объектов. Ее определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые различает глаз, т.е. видит отдельно, а не слитно. Нормальный глаз различает две точки, расстояние между которыми составляет 1 угловую минуту. Максимальную остроту зрения имеет центр сетчатки – желтое пятно. К периферии от него острота зрения на много меньше. Острота зрения измеряется при помощи специальных таблиц, которые состоят из нескольких рядов букв или незамкнутых окружностей различной величины. Острота зрения, определенная по таблице, выражается в относительных величинах, причем нормальная острота принимается за единицу. Встречаются люди, обладающие сверхостротой зрения (visus больше 2).
Поле зрения. Если фиксировать взглядом небольшой предмет, то его изображение проецируется на желтое пятно сетчатки. В этом случае мы видим предмет центральным зрением. Его угловой размер у человека составляет всего 1,5–2 угловых градуса. Предметы, изображения которых падают на остальные участки сетчатки, воспринимаются периферическим зрением. Пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке, называется полем зрения. Измерение границы поля зрения производят по периметру. Границы поля зрения для бесцветных предметов составляют книзу 70°, кверху – 60°, внутрь – 60° и кнаружи – 90°. Поля зрения обоих глаз у человека частично совпадают, что имеет большое значение для восприятия глубины пространства. Поля зрения для различных цветов неодинаковы и меньше, чем для черно-белых объектов.
Бинокулярное зрение – это зрение двумя глазами. При взгляде на какой-либо предмет у человека с нормальным зрением не возникает ощущения двух предметов, хотя и имеется два изображения на двух сетчатках. Изображение каждой точки этого предмета попадает на так называемые корреспондирующие, или соответственные участки двух сетчаток, и в восприятии человека два изображения сливаются в одно. Если надавить слегка на один глаз сбоку, то начнет двоиться в глазах, потому что нарушилось соответствие сетчаток. Если же смотреть на близкий предмет, то изображение какой-либо более отдаленной точки попадает на неидентичные (диспаратные) точки двух сетчаток. Диспарация играет большую роль в оценке расстояния и, следовательно, в видении глубины пространства. Человек способен заметить изменение глубины, создающее сдвиг изображения на сетчатках на несколько угловых секунд. Бинокулярное слитие или объединение сигналов от двух сетчаток в единый нервный образ происходит в первичной зрительной коре мозга.
Оценка величины объекта. Величина знакомого предмета оценивается как функция величины его изображения на сетчатке и расстояния предмета от глаз. В случае, когда расстояние до незнакомого предмета оценить трудно, возможны грубые ошибки в определении его величины.
Оценка расстояния. Восприятие глубины пространства и оценка расстояния до объекта возможны как при зрении одним глазом (монокулярное зрение), так и двумя глазами (бинокулярное зрение). Во втором случае оценка расстояния гораздо точнее. Некоторое значение в оценке близких расстояний при монокулярном зрении имеет явление аккомодации. Для оценки расстояния имеет значение также то, что образ знакомого предмета на сетчатке тем больше, чем он ближе.
Роль движения глаз для зрения. При рассматривании любых предметов глаза двигаются. Глазные движения осуществляют 6 мышц, прикрепленных к глазному яблоку. Движение двух глаз совершается одновременно и содружественно. Рассматривая близкие предметы, необходимо сводить (конвергенция), а, рассматривая далекие предметы – разводить зрительные оси двух глаз (дивергенция). Кроме того, важная роль движений глаз для зрения определяется также тем, что для непрерывного получения мозгом зрительной информации необходимо движение изображения на сетчатке. Импульсы в зрительном нерве возникают в момент включения и выключения светового изображения. При длящемся действии света на одни и те же фоторецепторы импульсация в волокнах зрительного нерва быстро прекращается и зрительное ощущение при неподвижных глазах и объектах исчезает через 1–2 с. Если на глаз поставить присоску с крохотным источником света, то человек видит его только в момент включения или выключения, так как этот раздражитель движется вместе с глазом и, следовательно, неподвижен по отношению к сетчатке. Чтобы преодолеть такое приспособление (адаптацию) к неподвижному изображению, глаз при рассматривании любого предмета производит не ощущаемые человеком непрерывные скачки (саккады). Вследствие каждого скачка изображение на сетчатке смещается с одних фоторецепторов на другие, вновь вызывая импульсацию ганглиозных клеток. Продолжительность каждого скачка равна сотым долям секунды, а амплитуда его не превышает 20 угловых градусов. Чем сложнее рассматриваемый объект, тем сложнее траектория движения глаз. Они как бы «прослеживают» контуры изображения (рис. 4.6), задерживаясь на наиболее информативных его участках (например, в лице это – глаза). Кроме скачков, глаза непрерывно мелко дрожат и дрейфуют (медленно смещаются с точки фиксации взора). Эти движения также очень важны для зрительного восприятия.
Рис. 4.6. Траектория движения глаз (Б) при осматривании изображения Нефертити (А)