Drugačen vid v očeh. Periferni vid pri moških in ženskah. Posebnosti človeškega zaznavanja. Vizija


O razdelku

Ta razdelek vsebuje članke, posvečene pojavom ali različicam, ki so tako ali drugače lahko zanimive ali koristne za raziskovalce nepojasnjenega.
Članki so razdeljeni v kategorije:
Informativno. Vsebujejo informacije, uporabne za raziskovalce z različnih področij znanja.
Analitično. Vključujejo analitiko zbranih informacij o različicah ali pojavih ter opise rezultatov izvedenih poskusov.
Tehnični. Zbirajo informacije o tehničnih rešitvah, ki jih je mogoče uporabiti na področju preučevanja nepojasnjenih dejstev.
Tehnike. Vsebujejo opise metod, ki jih člani skupine uporabljajo pri raziskovanju dejstev in preučevanju pojavov.
Mediji. Vsebuje informacije o odsevu pojavov v zabavni industriji: filmi, risanke, igre itd.
Znane napačne predstave. Razkritja znanih nepojasnjenih dejstev, zbranih tudi iz virov tretjih oseb.

Vrsta artikla:

Informacije

Posebnosti človeškega zaznavanja. Vizija

Človek ne vidi v popolni temi. Da bi človek videl predmet, se mora svetloba odbiti od predmeta in zadeti mrežnico. Viri svetlobe so lahko naravni (ogenj, sonce) in umetni (različne svetilke). Toda kaj je svetloba?

Po sodobnih znanstvenih konceptih je svetloba elektromagnetno valovanje določenega (dovolj visokega) frekvenčnega območja. Ta teorija izvira iz Huygensa in jo potrjujejo številni poskusi (zlasti izkušnje T. Junga). Hkrati se karpuskularno-valovni dualizem v celoti kaže v naravi svetlobe, ki v veliki meri določa njene lastnosti: pri širjenju se svetloba obnaša kot valovanje, pri oddajanju ali absorbciji pa kot delec (foton). Tako so svetlobni učinki, ki nastanejo pri širjenju svetlobe (interferenca, uklon itd.), opisani z Maxwellovimi enačbami, učinki, ki nastanejo pri njeni absorpciji in emisiji (fotoelektrični učinek, Comptonov učinek), pa z enačbami kvantnega polja. teorija.

Preprosto povedano, človeško oko je radijski sprejemnik, ki lahko sprejema elektromagnetni valovi določeno (optično) frekvenčno območje. Primarni viri teh valov so telesa, ki jih oddajajo (sonce, svetilke itd.), sekundarni viri so telesa, ki odbijajo valove primarnih virov. Svetloba iz virov vstopi v oko in jih naredi vidna ljudem. Če je torej telo prosojno za valovanje v vidnem frekvenčnem območju (zrak, voda, steklo itd.), potem ga oko ne more zaznati. V tem primeru je oko, tako kot vsak drug radijski sprejemnik, "nastavljeno" na določeno območje radijskih frekvenc (v primeru očesa je to območje od 400 do 790 terahercev) in ne zazna valov, ki so višje (ultravijolične) ali nižje (infrardeče) frekvence. To "uglaševanje" se kaže v celotni strukturi očesa - od leče in steklastega telesa, ki sta prozorna ravno v tem frekvenčnem območju, in konča z velikostjo fotoreceptorjev, ki so v tej analogiji podobni antenam radijskih sprejemnikov in imajo dimenzije, ki zagotavljajo največjo učinkovita tehnika radijskih valov v tem območju.

Vse to skupaj določa frekvenčno območje, v katerem človek vidi. Imenuje se območje vidnega sevanja.

Vidno sevanje je elektromagnetno valovanje, ki ga zaznava človeško oko in zavzema območje spektra z valovno dolžino od približno 380 (vijolično) do 740 nm (rdeče). Takšni valovi zavzemajo frekvenčno območje od 400 do 790 terahercev. Elektromagnetno sevanje s takšnimi frekvencami imenujemo tudi vidna svetloba ali preprosto svetloba (v ožjem pomenu besede). Človeško oko ima največjo občutljivost na svetlobo v območju 555 nm (540 THz), v zelenem delu spektra.

Bela svetloba, razdeljena s prizmo na barve spektra

Ko je žarek razgrajen bela V prizmi se oblikuje spekter, v katerem se sevanje različnih valovnih dolžin lomi pod različnimi koti. Barve, vključene v spekter, to je tiste barve, ki jih lahko proizvedejo svetlobni valovi ene valovne dolžine (ali zelo ozkega razpona), imenujemo spektralne barve. Glavne spektralne barve (ki imajo svoja imena) in značilnosti emisij teh barv so predstavljene v tabeli:

Kaj človek vidi

Zahvaljujoč vidu prejmemo 90% informacij o svetu okoli nas, zato je oko eden najpomembnejših čutnih organov.
Oko lahko imenujemo kompleksna optična naprava. Njegova glavna naloga je "prenos" pravilne slike na vidni živec.

Zgradba človeškega očesa

Roženica je prozorna membrana, ki pokriva sprednji del očesa. Nima krvnih žil in ima veliko lomno moč. Del optičnega sistema očesa. Roženica meji na neprozorno zunanjo plast očesa – beločnico.

Sprednji očesni prekat je prostor med roženico in šarenico. Napolnjena je z intraokularno tekočino.

Šarenica ima obliko kroga z luknjo v notranjosti (zenica). Šarenico sestavljajo mišice, ki ob krčenju in sproščanju spreminjajo velikost zenice. Vstopi v žilnico očesa. Šarenica je odgovorna za barvo oči (če je modra, pomeni, da je v njej malo pigmentnih celic, če je rjava, pomeni veliko). Opravlja enako funkcijo kot zaslonka v fotoaparatu, saj uravnava pretok svetlobe.

Zenica je luknja v šarenici. Njegova velikost je običajno odvisna od stopnje osvetlitve. Več svetlobe, manjša je zenica.

Leča je »naravna leča« očesa. Je prozoren, elastičen - lahko spremeni svojo obliko, skoraj v trenutku se "osredotoči", zaradi česar oseba dobro vidi tako blizu kot daleč. Nahaja se v kapsuli in jo drži ciliarni trak. Leča je tako kot roženica del optičnega sistema očesa. Prozornost leče človeškega očesa je odlična, saj prepušča največ svetlobe z valovno dolžino med 450 in 1400 nm. Svetlobe z valovno dolžino nad 720 nm ne zaznamo. Človeška očesna leča je ob rojstvu skoraj brezbarvna, s starostjo pa postane rumenkasta. To ščiti mrežnico pred izpostavljenostjo ultravijoličnim žarkom.

Steklovina je gelasta prozorna snov, ki se nahaja v ozadju očesa. Steklasto telo ohranja obliko očesnega zrkla in sodeluje pri intraokularnem metabolizmu. Del optičnega sistema očesa.

Mrežnica – sestoji iz fotoreceptorjev (občutljivi so na svetlobo) in živčnih celic. Receptorske celice, ki se nahajajo v mrežnici, so razdeljene na dve vrsti: stožci in palice. V teh celicah, ki proizvajajo encim rodopsin, se energija svetlobe (fotonov) pretvori v električno energijo živčnega tkiva, tj. fotokemična reakcija.

Beločnica je neprozorna zunanja plast zrkla, ki se na sprednji strani zrkla zlije v prozorno roženico. Na beločnico je pritrjenih 6 ekstraokularnih mišic. Vsebuje majhno število živčnih končičev in krvnih žil.

Žilnica - obroblja zadnji del beločnice, poleg nje je mrežnica, s katero je tesno povezana. Žilnica je odgovorna za oskrbo intraokularnih struktur s krvjo. Pri boleznih mrežnice je zelo pogosto vpletena v patološki proces. IN žilnica ni živčnih končičev, zato, ko se pojavi ta bolezen, ni bolečine, ki običajno signalizira nekakšno težavo.

Optični živec - uporaba optični živec signali iz živčnih končičev se prenašajo v možgane.

Človek se ne rodi z že razvitim organom vida: v prvih mesecih življenja pride do oblikovanja možganov in vida, do približno 9 mesecev pa so sposobni skoraj takoj obdelati dohodne vizualne informacije. Da bi videli, je potrebna svetloba.

Svetlobna občutljivost človeškega očesa

Sposobnost očesa, da zaznava svetlobo in prepoznava različne stopnje njene svetlosti, imenujemo zaznavanje svetlobe, sposobnost prilagajanja različni svetlosti svetlobe pa prilagoditev očesa; svetlobno občutljivost ocenjujemo z vrednostjo praga svetlobnega dražljaja.
Človek z dober vid sposoben videti svetlobo sveče ponoči na razdalji nekaj kilometrov. Največja svetlobna občutljivost je dosežena po dovolj dolgi temni prilagoditvi. Določen je pod vplivom svetlobnega toka v prostorskem kotu 50° pri valovni dolžini 500 nm (največja občutljivost očesa). V teh pogojih je mejna svetlobna energija približno 10-9 erg/s, kar je enako toku več optičnih kvantov na sekundo skozi zenico.
Prispevek zenice k uravnavanju občutljivosti očesa je izjemno nepomemben. Celoten razpon svetlosti, ki ga je naš vidni mehanizem sposoben zaznati, je ogromen: od 10−6 cd m² za oko, popolnoma prilagojeno temi, do 106 cd m² za oko, popolnoma prilagojeno svetlobi. občutljivost je v razgradnji in obnovi fotoobčutljivih pigmentov v fotoreceptorjih mrežnice - stožcih in palicah.
Človeško oko vsebuje dve vrsti svetlobno občutljivih celic (receptorjev): zelo občutljive paličice, odgovorne za vid v mraku (noč), in manj občutljive čepnice, odgovorne za barvni vid.

Normalizirani grafi svetlobne občutljivosti stožcev človeškega očesa S, M, L. Črtkana črta prikazuje somračno, "črno-belo" občutljivost palic.

V človeški mrežnici so tri vrste stožcev, katerih največja občutljivost se pojavi v rdečem, zelenem in modrem delu spektra. Porazdelitev tipov stožcev v mrežnici je neenakomerna: »modri« stožci so bližje obodu, medtem ko so »rdeči« in »zeleni« stožci razporejeni naključno. Ujemanje vrst stožcev s tremi "primarnimi" barvami omogoča prepoznavanje na tisoče barv in odtenkov. Krivulje spektralne občutljivosti treh vrst stožcev se delno prekrivajo, kar prispeva k pojavu metamerizma. Zelo močna svetloba vzbuja vse 3 vrste receptorjev, zato jo zaznamo kot slepeče belo sevanje.

Enakomerna stimulacija vseh treh elementov, ki ustreza tehtanemu povprečju dnevne svetlobe, povzroči tudi občutek bele barve.

zadaj barvni vid Pri ljudeh so odgovorni geni, ki kodirajo svetlobno občutljive beljakovine opsin. Po mnenju zagovornikov trikomponentne teorije za zaznavo barv zadostuje prisotnost treh različnih proteinov, ki se odzivajo na različne valovne dolžine.

Večina sesalcev ima samo dva od teh genov, zato imajo črno-bel vid.

Opsin, občutljiv na rdečo svetlobo, je pri ljudeh kodiran z genom OPN1LW.
Druge človeške opsine kodirajo geni OPN1MW, OPN1MW2 in OPN1SW, od katerih prva dva kodirata proteine, ki so občutljivi na svetlobo srednjih valovnih dolžin, tretji pa je odgovoren za opsin, ki je občutljiv na kratkovalovni del spektra. .

vidnem polju

Vidno polje je prostor, ki ga oko istočasno zaznava s fiksiranim pogledom in fiksiranim položajem glave. Ima določene meje, ki ustrezajo prehodu optično aktivnega dela mrežnice v optično slepo.
Vidno polje je umetno omejeno s štrlečimi deli obraza - zadnjim delom nosu, zgornjim robom orbite. Poleg tega so njegove meje odvisne od položaja zrkla v orbiti. Poleg tega v vsakem očesu zdrava oseba Obstaja območje mrežnice, ki ni občutljivo na svetlobo, imenovano slepa pega. Živčna vlakna od receptorjev do slepe pege gredo čez mrežnico in se zberejo v vidni živec, ki prehaja skozi mrežnico na drugo stran. Tako na tem mestu ni svetlobnih receptorjev.

Na tej konfokalni mikrofotografiji je optični disk prikazan črno, celice, ki obdajajo krvne žile, rdeče, vsebina žil pa zelena. Celice mrežnice so bile videti kot modre lise.

Slepi pegi na obeh očesih sta na različnih mestih (simetrično). To dejstvo in dejstvo, da možgani popravijo zaznano sliko, pojasnjujeta, zakaj so nevidni, ko se običajno uporabljata obe očesi.

Da opazujete sami slepa pega, zaprite desno oko in z levim očesom poglejte desni križ, ki je obkrožen. Držite obraz in monitor pokonci. Ne da bi odmaknili pogled od desnega križa, približajte (ali oddaljite) obraz od monitorja in hkrati opazujte levi križ (ne da bi ga gledali). Na določeni točki bo izginil.

Ta metoda lahko oceni tudi približno kotno velikost slepe pege.

Tehnika zaznavanja slepe pege

Ločimo tudi paracentralne dele vidnega polja. Glede na sodelovanje enega ali obeh očes pri vidu ločimo monokularno in binokularno vidno polje. V klinični praksi se običajno pregleda monokularno vidno polje.

Binokularni in stereoskopski vid

Človeški vidni analizator v normalnih pogojih zagotavlja binokularni vid, to je vid z dvema očesoma z enim vizualnim zaznavanjem. Glavni refleksni mehanizem binokularnega vida je refleks fuzije slike - fuzijski refleks (fuzija), ki se pojavi s hkratno stimulacijo funkcionalno neenakih nevronskih elementov mrežnice obeh očes. Posledično pride do fiziološke dvojne slike predmetov, ki se nahajajo bližje ali dlje od fiksne točke (binokularno ostrenje). Fiziološki dvojni vid (fokus) pomaga oceniti oddaljenost predmeta od oči in ustvarja občutek olajšanja ali stereoskopski vid.

Pri gledanju z enim očesom zaznavanje globine (reliefne razdalje) izvaja pogl. prir. zahvaljujoč sekundarnim pomožnim znakom razdalje (navidezna velikost predmeta, linearna in zračna perspektiva, blokiranje nekaterih predmetov z drugimi, akomodacija očesa itd.).

Poti vizualni analizator
1 - Leva polovica vidnega polja, 2 - Desna polovica vidnega polja, 3 - Oko, 4 - Mrežnica, 5 - Optični živci, 6 - Okulomotorni živec, 7 - Hiazma, 8 - Optični trakt, 9 - Lateralno genikulatno telo , 10 - Zgornji kvadrigeminalni tuberoziteti, 11 - Nespecifična vidna pot, 12 - Vidna skorja.

Človek ne vidi z očmi, ampak skozi oči, od koder se informacije prenašajo preko vidnega živca, kiazme, vidnih poti do določenih predelov okcipitalnih režnjev možganske skorje, kjer je slika zunanjega sveta, ki ga vidimo. oblikovana. Vsi ti organi sestavljajo naš vizualni analizator ali vidni sistem.

Spremembe vida s starostjo

Elementi mrežnice se začnejo oblikovati pri 6–10 tednih intrauterinega razvoja, končno morfološko zorenje se pojavi pri 10–12 letih. Ko se telo razvija, se otrokovo zaznavanje barv bistveno spremeni. Pri novorojenčku v mrežnici delujejo samo paličice, ki zagotavljajo črno-beli vid. Storžkov je malo in še niso zreli. Prepoznavanje barv v zgodnjem otroštvu je odvisno od svetlosti in ne od spektralnih značilnosti barve. Ko stožci dozorijo, otroci najprej razlikujejo rumeno, nato zeleno in nato rdečo barvo (od starosti 3 mesecev so lahko razvili pogojne reflekse na te barve). Stožci začnejo polno delovati do konca 3. leta življenja. IN šolska doba Poveča se razločevalna barvna občutljivost očesa. Občutek za barve doseže največji razvoj do 30. leta starosti in nato postopoma upada.

Pri novorojenčku je premer zrkla 16 mm, njegova teža pa 3,0 g.Rast zrkla se po rojstvu nadaljuje. Najbolj intenzivno raste v prvih 5 letih življenja, manj intenzivno - do 9-12 let. Pri novorojenčkih je oblika zrkla bolj sferična kot pri odraslih, zato imajo v 90% primerov daljnovidno refrakcijo.

Zenica novorojenčkov je ozka. Zaradi prevlade tonusa simpatičnih živcev, ki inervirajo mišice šarenice, se pri 6–8 letih zenice razširijo, kar poveča tveganje sončne opekline mrežnica. Pri 8–10 letih se zenica zoži. Pri 12–13 letih, hitrost in intenzivnost zenična reakcija ob rojstvu postanejo enaki kot pri odraslem.

Pri novorojenčkih in otrocih predšolska starost leča je bolj izbočena in bolj elastična kot pri odraslem človeku, njena lomna moč je večja. To otroku omogoča, da jasno vidi predmet na krajši razdalji od očesa kot odrasli. In če je pri dojenčku prozorna in brezbarvna, ima leča pri odraslem rahlo rumenkast odtenek, katerega intenzivnost se lahko poveča s starostjo. To ne vpliva na ostrino vida, lahko pa vpliva na zaznavanje modrih in vijoličnih barv.

Senzorično in motorične funkcije vid se razvija hkrati. V prvih dneh po rojstvu so gibi oči asinhroni, ko je eno oko negibno, lahko opazujemo gibanje drugega. Sposobnost fiksiranja predmeta s pogledom se oblikuje v starosti od 5 dni do 3–5 mesecev.

Reakcija na obliko predmeta je opažena že pri 5-mesečnem otroku. Pri predšolskih otrocih prvo reakcijo povzroči oblika predmeta, nato njegova velikost in nazadnje barva.
Ostrina vida se z leti veča, izboljša se tudi stereoskopski vid. Stereoskopski vid doseže optimalno raven v starosti 17–22 let, od 6. leta pa imajo dekleta večjo stereoskopsko ostrino vida kot dečki. Vidno polje se hitro poveča. Do 7. leta je njegova velikost približno 80 % velikosti vidnega polja odrasle osebe.

Po 40 letih pride do upada ravni perifernega vida, to je zožitev vidnega polja in poslabšanje bočnega pogleda.
Po približno 50. letu starosti se proizvodnja solzne tekočine zmanjša, zato so oči manj navlažene kot v mlajših letih. Prekomerna suhost se lahko izrazi v rdečici oči, bolečini, solzenju oči ob izpostavljenosti vetru ali močni svetlobi. To morda ni odvisno od običajnih dejavnikov (pogosta obremenitev oči ali onesnažen zrak).

S starostjo začne človeško oko zaznavati okolico bolj medlo, zmanjšata se kontrast in svetlost. Motena je lahko tudi sposobnost prepoznavanja barv, zlasti tistih, ki so si barvno blizu. To je neposredno povezano z zmanjšanjem števila celic mrežnica, zaznavanje barvnih odtenkov, kontrasta, svetlosti.

Nekatere s starostjo povezane okvare vida povzroča presbiopija, ki se kaže kot nejasne, zamegljene slike, ko poskušamo gledati predmete blizu oči. Sposobnost osredotočanja vida na majhne predmete zahteva akomodacijo približno 20 dioptrij (ostrenje na predmet 50 mm od opazovalca) pri otrocih, do 10 dioptrij pri starosti 25 let (100 mm) in stopnje od 0,5 do 1 dioptrije pri starosti 60 let ( sposobnost fokusiranja na predmet, oddaljen 1-2 metra). Menijo, da je to posledica oslabitve mišic, ki uravnavajo zenico, poslabša pa se tudi reakcija zenic na svetlobni tok, ki vstopa v oko. Zato nastanejo težave pri branju pri šibki svetlobi, čas prilagajanja pa se poveča, ko pride do sprememb v osvetlitvi.

Prav tako se s starostjo hitreje začnejo pojavljati utrujenost vida in celo glavoboli.

Zaznavanje barv

Psihologija zaznavanja barv - človekova sposobnost zaznavanja, prepoznavanja in poimenovanja barv.

Zaznavanje barve je odvisno od kompleksa fizioloških, psiholoških, kulturnih in družbenih dejavnikov. Sprva so raziskave zaznavanja barv potekale v okviru znanosti o barvah; Kasneje so se problemu pridružili še etnografi, sociologi in psihologi.

Vizualni receptorji upravičeno veljajo za »del možganov, ki se dvigne na površje telesa«. Nezavedna obdelava in korekcija vidne zaznave zagotavlja »pravilnost« vida in je tudi vzrok za »napake« pri ocenjevanju barve pod določenimi pogoji. Tako odprava osvetlitve "ozadja" očesa (na primer pri gledanju oddaljenih predmetov skozi ozko cev) bistveno spremeni zaznavanje barve teh predmetov.

Hkratno preučevanje istih nesamosvetlečih predmetov ali virov svetlobe s strani več opazovalcev z normalnim barvnim vidom pod enakimi pogoji gledanja omogoča nedvoumno ujemanje med spektralno sestavo primerjanih sevanj in barvnimi občutki, ki jih povzročajo njim. Na tem temeljijo barvne meritve (kolorimetrija). Ta korespondenca je nedvoumna, vendar ne ena proti ena: enaki barvni občutki lahko povzročijo tokove sevanja različne spektralne sestave (metamerizem).

Definicije barve kot fizikalna količina, Veliko jih je. Toda tudi pri najboljših med njimi se s kolorimetričnega vidika pogosto izpusti omemba, da je navedena (ne medsebojna) nedvoumnost dosežena le pri standardiziranih pogojih opazovanja, osvetlitve ipd., sprememba zaznave barv pa se spreminja ne upošteva se jakost sevanja enake spektralne sestave (Bezold-Brückejev fenomen), t.i. barvna prilagoditev oči itd. Zato je raznolikost barvnih občutkov, ki nastanejo v dejanskih svetlobnih pogojih, razlike v kotnih velikostih elementov v primerjavi z barvo, njihova fiksacija na različnih delih mrežnice, različna psihofiziološka stanja opazovalca itd. bogatejši od kolorimetrične barvne raznolikosti.

Na primer, v kolorimetriji so enako definirane nekatere barve (na primer oranžna ali rumena), ki jih v vsakdanjem življenju zaznavamo (odvisno od svetlosti) kot rjave, "kostanjeve", rjave, "čokoladne", "olivne" itd. V enem najboljših poskusov opredelitve koncepta barve, ki pripada Erwinu Schrödingerju, so težave odpravljene s preprosto odsotnostjo znakov odvisnosti barvnih občutkov od številnih specifičnih pogojev opazovanja. Po Schrödingerju je barva lastnost spektralne sestave sevanja, ki je skupna vsem sevanjem, ki jih človek vizualno ne razlikuje.

Zaradi narave očesa ima lahko svetloba, ki povzroča občutek iste barve (na primer bele), to je enako stopnjo vzbujanja treh vidnih receptorjev, različno spektralno sestavo. Večina ljudi tega ne opazi ta učinek, kot bi "ugibal" barvo. To je zato, ker čeprav je lahko barvna temperatura različne osvetlitve enaka, se lahko spektra naravne in umetne svetlobe, ki ju odbija isti pigment, bistveno razlikujeta in povzročita drugačen barvni občutek.

Človeško oko zaznava veliko različnih odtenkov, vendar obstajajo »prepovedane« barve, ki so mu nedostopne. Primer je barva, ki se igra z rumenimi in modrimi toni hkrati. To se zgodi zato, ker je zaznavanje barve v človeškem očesu, tako kot mnoge druge stvari v našem telesu, zgrajeno na principu nasprotovanja. Očesna mrežnica ima posebne nasprotne nevrone: nekateri od njih se aktivirajo, ko vidimo rdečo barvo, nekateri pa jih potlačimo, ko vidimo zeleno barvo. Enako se zgodi z rumeno-modrim parom. Tako imajo barve v parih rdeča-zelena in modro-rumena nasprotne učinke na iste nevrone. Ko vir oddaja obe barvi v paru, se njun učinek na nevron izniči in oseba ne more videti nobene barve. Poleg tega človek teh barv v normalnih okoliščinah ne le ne more videti, ampak si jih tudi ne more predstavljati.

Takšne barve lahko vidite le kot del znanstvenega eksperimenta. Na primer, znanstvenika Hewitt Crane in Thomas Piantanida iz inštituta Stanford v Kaliforniji sta ustvarila posebne vizualne modele, v katerih so se črte "prepirljivih" odtenkov izmenjevale in hitro zamenjale. Te slike, posnete s posebno napravo v višini človeških oči, so pokazale na desetine prostovoljcev. Po poskusu so ljudje trdili, da so v določenem trenutku meje med odtenki izginile in se združile v eno barvo, ki je še nikoli niso srečali.

Razlike v vidu med ljudmi in živalmi. Metamerizem v fotografiji

Človeški vid je analizator treh dražljajev, to pomeni, da so spektralne značilnosti barve izražene v samo treh vrednostih. Če primerjani sevalni tokovi z različnimi spektralnimi sestavami povzročijo enak učinek na stožce, so barve zaznane kot enake.

V živalskem svetu obstajajo barvni analizatorji s štirimi in celo petimi dražljaji, zato se lahko živalim zdijo barve, ki jih človek zazna kot enake, drugačne. Zlasti ptice roparice vidijo sledi glodalcev na poteh do svojih rovov izključno zaradi ultravijoličnega sijaja sestavin njihovega urina.
Podobna situacija se pojavi pri sistemih za snemanje slike, tako digitalnih kot analognih. Čeprav jih je večina tristimulusnih (tri plasti filmske emulzije, tri vrste matričnih celic digitalnega fotoaparata ali skenerja), se njihova metamerija razlikuje od metamerije človeškega vida. Zato se lahko barve, ki jih oko zazna kot enake, na fotografiji zdijo drugačne in obratno.

Viri

O. A. Antonova, Starostna anatomija in fiziologija, Založnik: Visoko šolstvo, 2006.

Lysova N. F. Starostna anatomija, fiziologija in šolska higiena. Učbenik dodatek / N. F. Lysova, R. I. Aizman, Ya. L. Zavyalova, V.

Pogodina A.B., Gazimov A.Kh., Osnove gerontologije in geriatrije. Učbenik Priročnik, Rostov na Donu, Ed. Feniks, 2007. – 253 str.

Človeški vid(vizualna percepcija) - človekova sposobnost zaznavanja informacij s pretvorbo energije elektromagnetnega sevanja v svetlobnem območju, ki jo izvaja vizualni sistem.

Obdelava svetlobnega signala se začne na mrežnici očesa, nato pride do vzbujanja fotoreceptorjev, prenosa in transformacije vizualnih informacij v nevronskih plasteh s tvorbo vizualne slike v okcipitalnem režnju možganske skorje.

Po različnih virih človek preko vida prejme od 80 % do več kot 90 % informacij. [ ]

Enciklopedični YouTube

    1 / 5

    ✪ Človeški vid

    ✪ Človeško telo. Oko (Oculus). Vizija.

    ✪ 10 ZMOTNIH POJMOV O VIZU

    ✪ Povrnitev vida Terapevtski film Vid se izboljša takoj po ogledu tega filma

    ✪ POVRNITE SI VID tako, da povrnete elastičnost OČESNIM MIŠICAM / akupresura in vaje za oči

    Podnapisi

Splošne informacije

Zaradi velikega števila stopenj v procesu vizualnega zaznavanja se njegove posamezne značilnosti obravnavajo z vidika različnih ved - optike (vključno z biofiziko), psihologije, fiziologije, kemije (biokemije). Na vsaki stopnji zaznavanja se pojavijo izkrivljanja, napake in napake, vendar človeški možgani obdelajo prejete informacije in naredijo potrebne prilagoditve. Ti procesi so po naravi nezavedni in se izvajajo v večnivojski avtonomni korekciji distorzij. Na ta način se odpravijo sferične in kromatske aberacije, učinki slepe pege, izvede se barvna korekcija, oblikuje se stereoskopska slika itd. V primerih, ko je podzavestna obdelava informacij nezadostna ali pretirana, nastanejo optične iluzije.

Spektralna občutljivost očesa

V procesu evolucije so se svetlobno občutljivi receptorji prilagodili sončnemu sevanju, ki doseže površino Zemlje in se dobro razširi v vodi morij in oceanov. Zemljina atmosfera ima pomembno okno prosojnosti le v območju valovnih dolžin 300-1500 nm. V ultravijoličnem območju je prosojnost omejena z absorpcijo ultravijolične svetlobe v ozonskem plašču in vodi, v infrardečem območju - z absorpcijo v vodi. Zato razmeroma ozko vidno območje spektra predstavlja več kot 40 % energije sončnega sevanja na površini.

Človeško oko je občutljivo na elektromagnetno sevanje v območju valovnih dolžin 400-750 nm ( vidno sevanje) . Očesna mrežnica je občutljiva tudi na krajše valovne dolžine, vendar je občutljivost očesa v tem delu spektra omejena z nizko prosojnostjo leče, ki ščiti mrežnico pred uničujočimi učinki ultravijoličnega sevanja.

Fiziologija človeškega vida

Barvni vid

Človeško oko vsebuje dve vrsti svetlobno občutljivih celic (fotoreceptorjev): zelo občutljive paličice in manj občutljive čepnice. Palice delujejo v razmeroma slabih svetlobnih pogojih in so odgovorne za mehanizem nočnega vida, vendar zagotavljajo le barvno nevtralno zaznavo realnosti, omejeno na udeležbo bele, sive in črne barve. Stožci delujejo na več visoke ravni osvetlitev kot palice. Odgovorni so za mehanizem dnevnega vida, posebnost ki je sposobnost zagotavljanja barvnega vida.

Svetloba različnih valovnih dolžin različno stimulira različne vrste stožcev. Na primer, rumeno-zelena svetloba enako stimulira L in M ​​stožce, manj pa stimulira S stožce. Rdeča svetloba stimulira stožce tipa L veliko bolj kot stožce tipa M in sploh ne stimulira stožcev tipa S; zeleno-modra svetloba bolj stimulira receptorje tipa M kot tipa L, nekoliko bolj pa receptorje tipa S; svetloba s to valovno dolžino tudi najmočneje stimulira paličice. Vijolična svetloba stimulira skoraj izključno stožce tipa S. Možgani zaznavajo kombinirane informacije iz različnih receptorjev, kar zagotavlja različno zaznavanje svetlobe z različnimi valovnimi dolžinami.

Geni, ki kodirajo svetlobno občutljive opsinske proteine, so odgovorni za barvni vid pri ljudeh in opicah. Po mnenju zagovornikov trikomponentne teorije za zaznavo barv zadostuje prisotnost treh različnih proteinov, ki se odzivajo na različne valovne dolžine. Večina sesalcev ima samo dva od teh genov, zato imajo dvobarvni vid. Če ima oseba dva proteina, kodirana z različnimi geni, ki sta si preveč podobna ali eden od proteinov ni sintetiziran, se razvije barvna slepota. N. N. Miklouho-Maclay je ugotovil, da Papuanci Nove Gvineje, ki živijo v debeli zeleni džungli, nimajo sposobnosti razlikovati zelene barve.

Opsin, občutljiv na rdečo svetlobo, je pri ljudeh kodiran z genom OPN1LW.

Druge človeške opsine kodirajo geni OPN1MW, OPN1MW2 in OPN1SW, od katerih prva dva kodirata proteine, ki so občutljivi na svetlobo srednjih valovnih dolžin, tretji pa je odgovoren za opsin, ki je občutljiv na kratkovalovni del spektra. .

Nujnost treh vrst opsinov za barvni vid so pred kratkim dokazali s poskusi na opicah vevericah (Saimiri), katerih samci so bili ozdravljeni prirojene barvne slepote tako, da so jim v očesno mrežnico vnesli človeški opsinski gen OPN1LW. To delo (skupaj s podobnimi poskusi na miših) je pokazalo, da so se zreli možgani sposobni prilagoditi novim senzoričnim zmožnostim očesa.

Gen OPN1LW, ki kodira pigment, odgovoren za zaznavanje rdeče barve, je zelo polimorfen (nedavno delo Virrellija in Tiškova je odkrilo 85 alelov v vzorcu 256 ljudi) in približno 10 % žensk, ki imajo dva različna alela tega Gen dejansko ima dodaten tip barvnih receptorjev in določeno stopnjo štirikomponentnega barvnega vida. Variacije v genu OPN1MW, ki kodira "rumeno-zeleni" pigment, so redke in ne vplivajo na spektralno občutljivost receptorjev.

Gen OPN1LW in geni, odgovorni za zaznavanje svetlobe srednje valovne dolžine, se nahajajo v tandemu na kromosomu X in med njimi pogosto pride do nehomologne rekombinacije ali pretvorbe genov. V tem primeru lahko pride do zlitja genov ali povečanja števila njihovih kopij v kromosomu. Napake v genu OPN1LW so vzrok delne barvne slepote, protanopije.

Trikomponentno teorijo barvnega vida je leta 1756 prvič izrazil M. V. Lomonosov, ko je pisal "o treh snoveh očesnega dna". Sto let pozneje jo je razvil nemški znanstvenik G. Helmholtz, ki pa ne omenja znano delo Lomonosov "O izvoru svetlobe", čeprav je bil objavljen in povzet v nemščini.

Vzporedno je obstajala nasprotna teorija barv Ewalda Heringa. Razvila sta ga David Hubel in Thorsten Wiesel. Za svoje odkritje so leta 1981 prejeli Nobelovo nagrado.

Predlagali so, da informacije, ki vstopajo v možgane, niso rdeče (R), zelene (G) in modre (B) barve (Jung-Helmholtzova barvna teorija). Možgani prejmejo informacije o razliki v svetlosti - o razliki v svetlosti bele (Y max) in črne (Y min), o razliki med zeleno in rdečo barvo (G - R), o razliki med modro in rumene rože(B - rumena) in rumena barva (rumena = R + G) je vsota rdeče in zelene rože, kjer so R, G in B svetlosti barvnih komponent - rdeče, R, zelene, G, in modre, B.

Imamo sistem enačb - K b-w = Y max - Y min; K gr = G - R; K brg = B - R - G, kjer so K b&w, K gr, K brg funkcije koeficientov ravnovesja beline za katero koli osvetlitev. V praksi se to izraža v tem, da ljudje zaznavajo barvo predmetov enako pri različnih svetlobnih virih (barvna prilagoditev). Nasprotna teorija na splošno bolje pojasni dejstvo, da ljudje zaznavajo barvo predmetov enako pri zelo različnih svetlobnih virih, vključno z različnimi barvnimi viri svetlobe v istem prizoru.

Ti dve teoriji nista povsem skladni druga z drugo. Toda kljub temu se še vedno domneva, da teorija treh dražljajev deluje na ravni mrežnice, vendar se informacije obdelajo in v možgane prejmejo podatke, ki so že skladni z nasprotno teorijo.

Binokularni in stereoskopski vid

Največje spremembe zenice pri zdravem človeku so od 1,8 mm do 7,5 mm, kar ustreza 17-kratni spremembi površine zenice. Vendar pa je dejanski razpon sprememb v osvetlitvi mrežnice omejen na razmerje 10:1 in ne 17:1, kot bi pričakovali na podlagi sprememb v območju zenice. Pravzaprav je osvetlitev mrežnice sorazmerna z zmnožkom površine zenice, svetlosti predmeta in prepustnosti očesnega medija.

Prispevek zenice k uravnavanju občutljivosti očesa je izjemno nepomemben. Celoten razpon svetlosti, ki ga je sposoben zaznati naš vidni mehanizem, je ogromen: od 10 −6 cd m −2 za oko, popolnoma prilagojeno temi, do 10 6 cd m −2 za oko, popolnoma prilagojeno svetlobi. Mehanizem za tako širok spekter občutljivosti je v razgradnji in obnovi fotosenzibilnih pigmentov v fotoreceptorjih mrežnice – stožcih in paličicah.

Občutljivost očesa je odvisna od popolnosti prilagoditve, od jakosti svetlobnega vira, valovne dolžine in kotnih dimenzij vira ter od trajanja dražljaja. Občutljivost očesa se s starostjo zmanjšuje zaradi poslabšanja optičnih lastnosti beločnice in zenice ter receptorske komponente zaznavanja.

Največja občutljivost pri dnevni svetlobi ( dnevni vid) leži pri 555-556 nm in ob šibkem večeru/noči ( vid v somraku/nočni vid) se premakne proti vijoličnemu robu vidnega spektra in se nahaja pri 510 nm (čez dan niha med 500-560 nm). To pojasnjujejo (odvisnost človekovega vida od svetlobnih pogojev, ko zaznava večbarvne predmete, razmerje njihove navidezne svetlosti - Purkinjejev učinek) z dvema vrstama svetlobno občutljivih elementov očesa - pri močni svetlobi je vid izvajajo predvsem stožci, pri šibki svetlobi pa se po možnosti uporabljajo le palice.

Ostrina vida

Sposobnost različni ljudje videnje večjih ali manjših podrobnosti predmeta z enake razdalje z enako obliko zrkla in enako lomno močjo dioptričnega očesnega sistema določa razlika v razdalji med občutljivimi elementi mrežnice in se imenuje ostrina vida.

Ostrina vida je sposobnost očesa za zaznavanje narazen dve točki, ki sta med seboj oddaljeni ( detajl, drobna zrnatost, ločljivost). Merilo ostrine vida je vidni kot, to je kot, ki ga tvorijo žarki, ki izhajajo iz robov zadevnega predmeta (ali iz dveh točk). A in B) do vozlišča ( K) oči. Ostrina vida je obratno sorazmerna z vidnim kotom, to je, manjši kot je, večja je ostrina vida. Običajno je človeško oko sposobno narazen zaznavajo predmete s kotno razdaljo vsaj 1′ (1 minuta).

Ostrina vida je ena najpomembnejših funkcij vida. Človekova ostrina vida je omejena z njegovo zgradbo. Človeško oko je za razliko od oči glavonožcev na primer obrnjen organ, to pomeni, da se celice, občutljive na svetlobo, nahajajo pod plastjo živcev in krvnih žil.

Ostrina vida je odvisna od velikosti stožcev, ki se nahajajo na tem območju makularna pega, mrežnice, pa tudi od številnih dejavnikov: loma očesa, širine zenice, prosojnosti roženice, leče (in njene elastičnosti), steklastega telesa (ki sestavlja aparat za lom svetlobe), stanja mrežnice in vidni živec, starost.

Vrednost, ki je obratno sorazmerna z ostrino vida in/ali svetlobno občutljivostjo, se imenuje moč ločevanja preprostega (prostega) očesa ( moč ločevanja).

vidnem polju

Periferni vid (vidno polje) - določite meje vidnega polja, ko jih projicirate na sferično površino (z uporabo oboda). Vidno polje je prostor, ki ga oko zazna s pritrjenim pogledom. Vidno polje je funkcija periferne mrežnice; njegovo stanje v veliki meri določa človekovo sposobnost svobodne navigacije v prostoru.

Spremembe v vidnem polju so posledica organskih in/ali funkcionalnih bolezni vidnega analizatorja: mrežnice, vidnega živca, vidne poti, centralnega živčnega sistema. Kršitve vidnega polja se kažejo bodisi z zožitvijo njegovih meja (izraženo v stopinjah ali linearnih vrednostih), bodisi z izgubo posameznih odsekov le-tega (hemianopsija) bodisi s pojavom skotoma.

Binokularnost

Če predmet gledamo z obema očesoma, ga vidimo šele, ko vidne osi oči tvorijo tak kot konvergence (konvergence), pri katerem na določenih ustreznih mestih občutljive makule dobimo simetrične, jasne slike na mrežnici ( centralna fovea). Zahvaljujoč temu binokularnemu vidu ne presojamo le relativnega položaja in oddaljenosti predmetov, temveč tudi zaznavamo relief in volumen.

Glavne značilnosti binokularnega vida so prisotnost elementarnega binokularnega, globinskega in stereoskopskega vida, stereo vidna ostrina in fuzijske rezerve.

Prisotnost elementarnega binokularnega vida se preverja z razdelitvijo določene slike na fragmente, od katerih so nekateri prikazani levemu očesu, drugi pa desnemu očesu. Opazovalec ima elementarno binokularni vid, če zna iz drobcev sestaviti eno samo originalno sliko.

Prisotnost globinskega vida se preverja s predstavitvijo silhuetnega vida, stereoskopskega vida pa z naključnimi pikčastimi stereogrami, ki naj v opazovalcu vzbudijo specifično izkušnjo globine, drugačno od vtisa prostorskosti na podlagi monokularnih značilnosti.

Stereo ostrina vida je recipročna vrednost praga stereoskopskega zaznavanja. Stereoskopski prag je najmanjša zaznavna razlika (kotni premik) med deli stereograma. Za merjenje se uporablja naslednje načelo. Levemu in desnemu očesu opazovalca so ločeno prikazani trije pari figur. V enem od parov položaj figur sovpada, v drugih dveh je ena od figur vodoravno zamaknjena za določeno razdaljo. Subjekt mora navesti figure, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu relativne razdalje. Če so številke navedene v pravilnem zaporedju, se raven testa poveča (nesorazmerje se zmanjša); v nasprotnem primeru se nesorazmerje poveča.

Fuzijske rezerve so pogoji, pod katerimi je možna motorična fuzija stereograma. Fuzijske rezerve so določene z največjim neskladjem med deli stereograma, pri katerem je še vedno zaznan kot tridimenzionalna slika. Za merjenje fuzijske rezerve se uporablja princip, nasproten tistemu, ki se uporablja pri študiju stereo ostrine vida. Na primer, subjekt mora združiti dve navpični črti v eno sliko, od katerih je ena vidna levemu očesu, druga pa desnemu očesu. Istočasno eksperimentator začne počasi ločevati proge, najprej s konvergentno in nato z divergentno dispariteto. Slika se začne razcepiti pri vrednosti disparitete, ki označuje rezervo fuzije opazovalca.

Binokularnost je lahko motena s strabizmom in nekaterimi drugimi očesnimi boleznimi. Če ste zelo utrujeni, se lahko pojavi začasen strabizem, ki ga povzroči izklop nedominantnega očesa.

Kontrastna občutljivost

Kontrastna občutljivost je sposobnost osebe, da vidi predmete, ki se nekoliko razlikujejo po svetlosti od ozadja. Kontrastna občutljivost se oceni s pomočjo sinusnih rešetk. Povečanje praga kontrastne občutljivosti je lahko znak številnih očesnih bolezni, zato se lahko njegova študija uporablja pri diagnozi.

Prilagoditev vida

Zgornje lastnosti vida so tesno povezane s sposobnostjo očesa, da se prilagodi. Prilagoditev očesa je prilagajanje vida različnim svetlobnim razmeram. Prilagoditev se pojavi na spremembe v osvetlitvi (ločimo prilagoditev na svetlobo in temo), barvne značilnosti osvetlitve (sposobnost zaznavanja belih predmetov kot belih tudi ob pomembni spremembi spektra vpadne svetlobe).

Prilagajanje na svetlobo poteka hitro in se konča v 5 minutah, prilagajanje očesa na temo je počasnejši proces. Najmanjša svetlost, ki povzroči občutek svetlobe, določa svetlobno občutljivost očesa. Slednja se v prvih 30 minutah hitro poveča. bivanje v temi, njegovo povečanje praktično preneha po 50-60 minutah. Prilagajanje očesa na temo preučujemo s posebnimi napravami - adaptometri.

Zmanjšana prilagoditev očesa na temo je opažena pri nekaterih očesnih (pigmentna degeneracija mrežnice, glavkom) in splošnih (A-vitaminoza) boleznih.

Prilagajanje se kaže tudi v sposobnosti vida, da delno kompenzira napake samega očesa. vizualni aparat(optične okvare leče, okvare mrežnice, skotomi itd.)

Obdelava vizualnih informacij

Pojav vizualnih občutkov, ki jih ne spremlja obdelava vizualnih informacij, imenujemo pojav psevdo-slepote.

Motnje vida

Napake leč

Najpogostejša pomanjkljivost je neskladje med optično močjo očesa in njegovo dolžino, kar vodi v poslabšanje vidljivosti bližnjih ali oddaljenih predmetov.

Daljnovidnost

Daljnovidnost je refrakcijska napaka, pri kateri se svetlobni žarki, ki vstopajo v oko, ne usmerijo na mrežnico, temveč za njo. Pri blagih oblikah očesa z dobro rezervo akomodacije kompenzira vidno pomanjkljivost s povečanjem ukrivljenosti leče s ciliarno mišico.

Pri težji daljnovidnosti (3 dioptrije in več) je vid slabši ne samo na blizu, ampak tudi na daljavo in oko samo ne zmore nadomestiti okvare. Daljnovidnost je običajno prirojena in ne napreduje (običajno se zmanjša v šolski dobi).

Pri daljnovidnosti so predpisana bralna očala ali stalna nošnja. Za očala so izbrane konvergentne leče (premikajo fokus naprej na mrežnico), z uporabo katerih postane pacientov vid najboljši.

Nekoliko drugače od daljnovidnosti, presbiopije oz starostna daljnovidnost. Prezbiopija se razvije zaradi izgube elastičnosti leče (kar je normalna posledica njenega razvoja). Ta proces se začne v šolski dobi, vendar oseba običajno opazi oslabitev vida na blizu po 40 letih. (Čeprav pri 10 letih lahko emetropični otroci berejo na razdalji 7 cm, pri 20 letih - že vsaj 10 cm, pri 30 - 14 cm in tako naprej.) Senilna daljnovidnost se razvija postopoma in do starosti od 65-70 je oseba popolnoma izgubila sposobnost akomodacije, razvoj presbiopije je končan.

Kratkovidnost

Kratkovidnost je refrakcijska napaka očesa, pri kateri se žarišče premakne naprej, že tako neizostrena slika pade na mrežnico. Pri kratkovidnosti je nadaljnja točka jasnega vida znotraj 5 metrov (običajno leži v neskončnosti). Kratkovidnost je lahko lažna (ko zaradi preobremenitve ciliarne mišice pride do njenega krča, zaradi česar ukrivljenost leče med gledanjem na daljavo ostane prevelika) in resnična (ko se zrklo poveča v sprednji in zadnji osi) . V blagih primerih so oddaljeni predmeti zamegljeni, medtem ko bližnji ostanejo jasni (najbolj oddaljena točka jasnega vida je precej daleč od oči). V primerih visoka kratkovidnost obstaja znatno zmanjšanje vida. Od približno −4 dioptrije potrebuje človek očala tako za daljavo kot za bližino, sicer mora zadevni predmet približati očem. Vendar pa prav zato, ker kratkovidna oseba za dobro ostrino slike približa predmet očem, lahko razloči natančnejše podrobnosti tega predmeta kot oseba z normalnim vidom.

IN adolescenca kratkovidnost pogosto napreduje (oči se nenehno naprezajo za delo v bližini, zato se oko kompenzacijsko poveča). Napredovanje kratkovidnosti včasih traja maligna oblika, pri kateri vid upade za 2-3 dioptrije na leto, opazimo raztezanje beločnice in pride do degenerativnih sprememb na mrežnici. IN hudi primeri obstaja nevarnost odstopa prenapete mrežnice, ko telesna aktivnost ali nenaden udarec. Ustavitev napredovanja miopije se običajno pojavi do starosti 25-30 let, ko telo preneha rasti. S hitrim napredovanjem vid do takrat pade na -25 dioptrije in manj, kar močno ohromi oči in močno poslabša kakovost vida na daljavo in blizu (vse, kar človek vidi, so motni obrisi brez natančnega vida) in takšna odstopanja zelo težko jih je v celoti popraviti z optiko: debela stekla povzročajo močna popačenja in naredijo predmete videti manjše, zakaj oseba Tudi z očali ne vidi dovolj dobro. V takih primerih lahko boljši učinek dosežemo s korekcijo kontakta.

Kljub dejstvu, da je bilo na stotine znanstvenih in medicinskih del posvečenih vprašanju zaustavitve napredovanja miopije, še vedno ni dokazov o učinkovitosti katere koli metode zdravljenja progresivne miopije, vključno s kirurškim posegom (skleroplastiko). Obstajajo dokazi o majhnem, a statistično pomembnem zmanjšanju stopnje rasti kratkovidnosti pri otrocih z uporabo atropinskih kapljic za oko in (ni na voljo v Rusiji) pirenzipinskega gela za oko [ ] .

Pri miopiji se pogosto uporablja laserska korekcija vida (izpostavljenost roženici z laserskim žarkom za zmanjšanje njene ukrivljenosti). Ta metoda korekcije ni popolnoma varna, vendar je v večini primerov mogoče doseči znatno izboljšanje vida po operaciji.

Napake kratkovidnosti in daljnovidnosti je mogoče odpraviti s pomočjo očal, kontaktne leče ali tečaje rehabilitacijske gimnastike.

Astigmatizem

Astigmatizem je okvara očesne optike, ki jo povzroči nepravilne oblike roženica in (ali) leča. Pri vseh ljudeh se oblika roženice in leče razlikuje od idealnega vrtilnega telesa (to pomeni, da imajo vsi ljudje različne stopnje astigmatizma). V hudih primerih je lahko raztezanje vzdolž ene od osi zelo močno, poleg tega ima lahko roženica napake ukrivljenosti zaradi drugih razlogov (pretrpljene poškodbe nalezljive bolezni itd.). Pri astigmatizmu se svetlobni žarki različno močno lomijo v različnih meridianih, zaradi česar je slika ponekod ukrivljena in nejasna. V hujših primerih je popačenje tako močno, da bistveno zmanjša kakovost vida.

Astigmatizem je mogoče zlahka diagnosticirati, če z enim očesom pogledate list papirja s temnimi vzporednimi črtami – z vrtenjem takega lista bo astigmatik opazil, da se temne črte bodisi zameglijo bodisi postanejo jasnejše. Večina ljudi doživi prirojeni astigmatizem do 0,5 dioptrije, kar ne povzroča nelagodja.

To napako kompenzirajo očala s cilindričnimi lečami, ki imajo različno ukrivljenost vodoravno in navpično ter kontaktne leče (trde ali mehke torične) ter leče za očala, ki imajo različno optično moč v različnih meridianih.

Okvare mrežnice

Barvna slepota

Če se zaznava ene od treh osnovnih barv v mrežnici izgubi ali oslabi, potem človek določene barve ne zazna. Obstajajo "barvno slepi" za rdečo, zeleno in modro-vijolično. Parna ali celo popolna barvna slepota je redka. Pogosteje so ljudje, ki ne razlikujejo rdeče od zelene. To pomanjkanje vida so poimenovali barvna slepota – po angleškem znanstveniku D. Daltonu, ki je tudi sam trpel za takšno motnjo barvnega vida in jo prvi opisal.

Barvna slepota je neozdravljiva in je podedovana (vezana na X kromosom). Včasih se pojavi po nekaterih očesnih in živčnih boleznih.

Osebam z barvno slepoto ni dovoljeno delati v zvezi z vožnjo vozil po javnih cestah. Dober barvni vid je zelo pomemben za mornarje, pilote, kemike, geologe-mineraloge, umetnike, zato se za nekatere poklice barvni vid preverja s posebnimi tabelami.

Skotoma

Skotoma (grško) skotos- mrak) - pegasta okvara v vidnem polju očesa, ki nastane zaradi bolezni mrežnice, bolezni vidnega živca, glavkoma. To so področja (znotraj vidnega polja), kjer je vid bistveno oslabljen ali odsoten. Včasih se slepa pega imenuje skotom - območje na mrežnici, ki ustreza glavi optičnega živca (tako imenovani fiziološki skotom).

Absolutni skotom (eng. absolute scotomata) - območje, kjer je vid odsoten. Relativni skotom je področje, kjer je vid znatno zmanjšan.

Prisotnost skotoma lahko domnevate sami z izvedbo študije z uporabo Amslerjevega testa.

Druge okvare

  • Dnevna slepota- močno zmanjšanje vida v pogojih prekomerne osvetlitve, nezadostna prilagoditev Svetloba. Tipični vzroki dnevne slepote so degeneracija stožca, ahromatopsija in antikonvulzivno zdravilo trimetadion.
  • Niktalopija- motnja, pri kateri je sposobnost vida v slabih svetlobnih pogojih otežena ali izgubljena. Vzrok niktalopije je pomanjkanje vitamina ali hipovitaminoza, pa tudi. Simptomatsko niktalopijo opazimo pri boleznih mrežnice in vidnega živca.

Metode za odpravo motenj vida

Želja po izboljšanju vida je povezana s poskusom premagovanja tako okvar vida kot njegovih naravnih omejitev.

Periferni vid lahko zakonito, čeprav ne absolutno, vključuje tako vidno polje) kot zaznavanje svetlobe in prilagajanje na temo.

Zaznavanje barv je funkcija organa vida, ki je najzgodnejši v filogenezi in je označen s sposobnostjo zaznavanja svetlobnega dražljaja s pomočjo fotoreceptorjev in poti. Vsa živa bitja so občutljiva na svetlobo.

Mrežnica dnevnih živali vsebuje pretežno stožce, nočna živa bitja pa pretežno paličice, zato velja, da je vid človeka in živali dvojen. Stožčasti sistem je naprava za dnevno gledanje, palični sistem za nočno ali mračno gledanje. Funkcija zaznavanja svetlobe je posledica reverzibilne fotokemične reakcije (razpad molekul rodopsina na svetlobi in njihova obnova v temi), ki poteka hitro na svetlobi in počasneje v temi.

Receptorje v mrežnici lahko stimulira en sam kvant svetlobe. Vendar pa je občutek svetlobe možen pod vplivom 5-8 kvantov svetlobe. Posamezni receptorji mrežnice so bolj občutljivi kot kateri koli detektor svetlobe. Le približno 10 % svetlobnih kvantov (fotonov) doseže mrežnico. Preostala energija se »izgubi« v strukturah očesa (roženica, prekatna prekatna vodica, leča, steklovina).

Za zaznavo svetlobe sta značilna prag draženja (zaznava najmanjšega svetlobnega toka) in prag diskriminacije (zaznava najmanjše razlike v osvetljenosti).

Občutljivost na svetlobo je tako velika, da oko idealne razmere vidi plamen stearinske sveče z razdalje več kot 27 km.

Vrste vida

Glede na svetlobne pogoje vidnega dela lahko ločimo tri vrste vida: podnevi (fotopski), somračni (mezopski) in nočni (skotopski).

Prva značilnost oziroma vrsta vida je, da je pri osvetlitvi pod 0,01 luksa mogoč le skotopni vid izključno zaradi dela paličic (Tabela 5).

Postopen prehod iz dneva v mrak in nočni vid je velikega praktičnega pomena. Ena od pomembnih lastnosti vida v somraku je njegova brezbarvnost. Ker stožci ne delujejo v slabih svetlobnih pogojih, barv ponoči ne zaznamo. Zaradi tega je mrak in nočni vid akromatičen: "ponoči so vse mačke sive."

Tabela 5. Udeležba retinalnih nevroreceptorjev (stožcev in palic) v aktu vida glede na osvetlitev, %


Druga značilnost vida v somraku je sprememba svetlosti (svetlosti) barv. Z močnim zmanjšanjem osvetlitve ne zaznamo le barvnega tona in nasičenosti barv, temveč se spremeni tudi njihova svetlost. Podnevi je najsvetlejša barva zelenkasto rumena (valovna dolžina 556 nm), v mraku pa zelena (valovna dolžina 510 nm). Ta pojav imenujemo Purkinjejev fenomen. »Topli« barvni toni (rdeča, oranžna, rumena) so v mraku videti temnejši, medtem ko so »hladne« barve (modra, indigo, zelena) svetlejše.

Barve, ki se najdlje obdržijo pri šibki svetlobi, so modra, modro-zelena, rumena in vijolično-škrlatna.

Tretja značilnost vida v somraku je njegova periferna narava. Zaradi izgube funkcij kalusov, ki zagotavljajo osrednji vid, osrednja fovea mrežnice skoraj ne reagira na šibko barvo in v pogojih somraka se zaznavanje zunanjega sveta izvaja s perifernim vidom. Največja občutljivost perifernega dela mrežnice za zaznavanje svetlobe se nahaja 10-12 ° od središča (tabela 6).

Tabela 6. Ostrina vida pri različnih stopnjah osvetlitve somraka



Za primerjavo si zapomnite, da je ob polni luni osvetljenost 0,25 luksa.

Najpomembnejša značilnost vida v somraku pri ljudeh je prilagoditev na svetlobo in temo.

Kovalevsky E.I.

Kratkovidnost je stanje, ko ne vidite jasno predmetov, ki so daleč. Tako si ljudje s slabim vidom razlagajo svoje stanje. Ta definicija resnično odraža bistvo patologije: miopija ali miopija je motnja, za katero je značilen dober vid na blizu in vid. Toda kaj pravzaprav je ta bolezen, kaj jo povzroča, zakaj je nevarna in kako se zdravi? Po branju članka boste izvedeli vse o kratkovidnosti.

Takšno odstopanje od norme zdravja oči, kot je kratkovidnost, se v oftalmologiji znanstveno imenuje kratkovidnost. Izraz izhaja iz starogrške besede myops (mežikati): že v času Aristotela so ljudje opazili, da obstaja okvara vida, pri kateri ljudje škilijo, ko gledajo v daljavo.

S časom in napredkom medicine je postalo jasno, kaj je kratkovidnost fiziološki ravni. Za razumevanje si predstavljajmo optični sistem očesa v poenostavljeni obliki. Ko gredo skozi zrklo, se svetlobni žarki lomijo v roženici in leči, nato pa se združijo v jasno sliko. IN zdravo oko Brez miopije se ta slika natančno projicira na mrežnico, potem oseba vidi predmete jasno, brez popačenj. Položaj žarišča v očesu imenujemo lom.

Optična moč očesa se spreminja glede na to, ali človek gleda bližnje ali oddaljene predmete. Sposobnost očesa, da spremeni goriščno razdaljo, se imenuje akomodacija. To je namestitev, ki pomaga dobro videti predmete na različnih razdaljah. Odgovoren zanjo očesna leča, pod vplivom sile ciliarne (trepalnične) mišice spremeni svojo obliko. Ta mišica spreminja lomno moč naravne očesne leče, tako da lahko človek enako dobro vidi tako na blizu kot na daleč.

Pri miopiji se oblika zrkla pod vplivom določenih dejavnikov izkaže za spremenjeno, bolj podolgovato kot pri zdravem organu vida. Posledično se zmanjša sposobnost normalne akomodacije očesa in izostrena slika oddaljenih predmetov se ne pojavi na mrežnici, ampak bližje. Zaradi tega se predmeti v daljavi kratkovidni osebi zdijo zamegljeni in močnejša kot je kratkovidnost, bolj bližnji predmeti izgubijo jasne obrise v pacientovih očeh.

Oftalmologi merijo stopnjo refrakcijske napake v enotah, imenovanih dioptrije. Za označevanje kratkovidnosti ali daljnovidnosti govorimo o, uporabljata se matematični znaki plus in minus. Pogosto pacienti, ki se prvič srečujejo z okvaro vida, ne vedo, ali je kratkovidnost minus ali plus. Odgovor na to vprašanje je naslednji: miopija (kratkovidnost) je označena z minusom, daljnovidnost (daljnovidnost) pa s plusom.

Spodnji videoposnetek vam bo bolj jasno povedal o kratkovidnosti:

Razvrstitev bolezni

Očesna miopija kot bolezen je razvrščena po več merilih:

  • stopnja izražanja,
  • razvojni mehanizem,
  • potek bolezni,
  • obdobje nastanka.

Razmislimo o vsakem kriteriju posebej.

Stopnje

Razlikujemo naslednje stopnje miopije:

  1. ali 1. stopnja: do 3 dioptrije.
  2. ali 2 stopinji: od 3 do 6 dioptrij.
  3. ali 3 stopinje: nad 6 dioptrij.

Tabela ostrine vida, ki je v ordinaciji vsakega oftalmologa, in komplet leč za testiranje pomagata natančno določiti, koliko dioptrije ima bolnik.

Višja kot je stopnja miopije, pogosteje je zapletena s pridruženo očesne bolezni, in večje nevšečnosti povzroča pacientu. Z blago in zmerno kratkovidnostjo se zapleti redko pojavijo, običajno ne nalaga posebnih omejitev glede življenjskega sloga. Pri visoki stopnji miopije se lahko razvijejo zapleti in bolnik se sooči z resnimi omejitvami, vključno z invalidnostjo.

Vrste po razvojnem mehanizmu

Kratkovidnost, ki ima enake manifestacije, se fiziološko razvija na različne načine. Glede na to merilo se razlikujejo vrste kratkovidnosti:

  1. Prava refrakcijska kratkovidnost: povezana z organskimi spremembami v strukturah očesa, ki vplivajo na refrakcijo.
  2. : nastane zaradi krča akomodacijskih mišic očesa, ki mine skupaj z olajšanjem krča.
  3. Prehodna kratkovidnost: pojavi se med jemanjem številnih zdravil in izgine, ko jih prekinemo.

Pravo kratkovidnost delimo v skupine tudi po drugih kriterijih.

Vrste glede na potek bolezni

Glede na potek ločimo naslednje vrste kratkovidnosti:

  1. Stacionarni. Vrednost dioptrije je konstantna, bolezen ne napreduje.
  2. Počasi progresivna (manj kot 1 dioptrija na leto).
  3. Hitro progresivna (več kot 1 dioptrija na leto).

Rapid se imenuje tudi maligni. To je tako imenovana degenerativna kratkovidnost, pri kateri se spremembe v očesu pojavljajo enakomerno, z veliko hitrostjo. Lahko povzroči invalidnost in popolno slepoto. Ali se bo to zgodilo, je odvisno od tega, koliko dioptrije bo pacient imel na koncu: če presežemo prag 6 dioptrij, se že šteje za visoko, lahko pa je deset, dvajset, trideset dioptrij.

Razvrstitev vključuje tudi takšne vrste miopije kot pridobljene. V skladu s tem je prisoten od rojstva ali pa se razvije v otroštvu in mladostništvu.

Vzroki kratkovidnosti

Vzroki za miopijo ali kratkovidnost so različni. Med njimi sta dva glavna:

  1. Genetski razlog. kratkovidnost – dedna bolezen, se prenaša na otroka od staršev genetsko. Če sta eden ali oba starša kratkovidna, to izrazito poveča verjetnost, da bo otrok podedoval kratkovidnost. Običajno gre za aksialno kratkovidnost, povezano s podolgovato obliko zrkla.
  2. Slaba higiena vida. Mnogi ljudje ne skrbijo za zdravje oči in ne poznajo pojma higiene vida. Zato ne razumejo, zakaj se pojavi kratkovidnost, če berete leže v poltemi ali več ur brez odmora sedite za računalnikom. Toda pogosto so to vzroki za kratkovidnost.

Kako določiti kratkovidnost

Vprašanje, kako prepoznati kratkovidnost, se ne zdi težko. Glavni kriterij je slab vid na daljavo. Ta znak je glavni in v vsakem primeru kaže na prisotnost kratkovidnosti. Vendar pa obstajajo tudi spremljajoči simptomi:

  • hitra utrujenost vidnih organov;
  • večerni glavoboli;
  • povečano solzenje;
  • utripanje muh pred očmi.

Posredni znaki, na katere morate biti pozorni, če sumite na kratkovidnost pri otroku:

  • mežikanje pri pogledu v daljavo;
  • sedi bližje televizorju;
  • nizko skloni nad knjigo ali zvezkom.

Če se pojavijo takšni simptomi, se morate posvetovati z oftalmologom, ki bo preveril vaš vid.

Diagnoza oftalmologa

Diagnoza, kot je kratkovidnost, zahteva temeljit pregled pri oftalmologu. Zdravniška ordinacija ima potrebno opremo in pripomočke za natančno diagnozo kratkovidnost in druge očesne bolezni. Če se bolnik pritožuje zaradi simptomov miopije, opravi naslednje diagnostične preiskave:

  1. Visometrija: testiranje ostrine vida. Če želite to narediti, uporabite abecedno ali simbolično tabelo in poskusne leče različnih optična moč.
  2. Skiaskopija: senčni test za določitev stopnje kratkovidnosti.
  3. Refraktometrija: študija refrakcije očesa, za katero obstaja posebna visoko natančna naprava - avtorefraktometer.
  4. Oftalmoskopija: pregled fundusa za določitev stanja mrežnice in žil fundusa.
  5. Ultrazvok očesa: študija, ki vam omogoča merjenje dolžine osi očesa in oceno homogenosti steklastega telesa.
  6. Pregled vidnega polja.

Namen pregleda pri oftalmologu je ugotoviti vrsto miopije (resnična, lažna, prehodna), njeno velikost in prisotnost zapletov. Kratkovidno bolezen lahko spremljajo spremembe na mrežnici, leči in druge povezane patologije.

Kako zdraviti kratkovidnost

Zdravljenje kratkovidnosti je odvisno predvsem od njene vrste. Metode zdravljenja kratkovidnosti so različne: lahko so konzervativne, medicinske, kirurške, obstajajo pa tudi ljudska zdravila, ki pomagajo izboljšati zdravje oči. Izstopa optična korekcija, ki ni zdravljenje v svojem bistvu, ampak zagotavlja normalen vid za čas nošenja očal ali kontaktnih leč.

Če se kratkovidnost ne zdravi, lahko napreduje in povzroči zaplete. S skrbjo za zdravje oči si lahko hitro povrnete visoko kakovost življenja. Na primer, z lažno kratkovidnostjo se lahko vid obnovi v enem tednu. Metode za obnovo vida lahko vključujejo kompleks zdravil, vaj in posebnih programov za izboljšanje vida.

Očala in leče

Kratkovidnost enega ali obeh očes nujno pomeni imenovanje ali. Če je kratkovidnost zelo majhna, minus 1 ali manj, lahko očala nosimo po potrebi: med vožnjo, v gledališču itd. Pri zmerni in hudi kratkovidnosti ter zapleteni kratkovidnosti se očala predpisujejo za stalno nošenje. Če je kratkovidnost večja od 3 dioptrije, je priporočljivo uporabiti dve različni pari očala: za delo na blizu in za gledanje na daljavo. Nosite lahko tudi očala z bifokalnimi lečami.

Očala imajo poleg ustrezne optične moči še druge parametre, ki jih določi le zdravnik. Zato je strogo prepovedano samostojno izbirati gotova očala. Izdelati jih je treba po individualnem receptu. Kontaktne leče nimajo le lomne moči, temveč tudi parametre, ki jih določi oftalmolog - zlasti polmer ukrivljenosti. Zato jih tudi ni mogoče izbrati neodvisno.

Zdravljenje z zdravili

Zdravila pri pravi kratkovidnosti niso namenjena ozdravitvi, temveč zaustavitvi ali upočasnitvi napredovanja in preprečevanju razvoja zapletov. V primeru lažne kratkovidnosti, to je krča akomodacije, ko so očesne mišice preveč napete, zdravila pomagajo ublažiti krč in res izboljšati vid. Vendar je treba zapomniti, da je mogoče obnoviti vid brez operacije le z namišljeno kratkovidnostjo.

Med zdravili, ki jih je mogoče predpisati za kratkovidnost:

  • posebna (večinoma skupina B);
  • kalcijev glukonat (krepi stene krvnih žil, beločnice);
  • Trental (izboljša krvni obtok, indiciran za visoko kratkovidnost);
  • rutin (zmanjšuje stopnjo vaskularne prepustnosti, preprečuje krvavitve v očesu);
  • midriatiki (s spazmom akomodacije).

Samopredpisovanje zdravil za kratkovidnost je nesprejemljivo. Vsa zdravila je treba jemati le po nasvetu zdravnika, sicer lahko povzročite nepopravljivo škodo, namesto da bi koristili zdravju oči.

Kirurške metode

Kirurški poseg je glavna metoda za radikalno odpravo kratkovidnosti. Operacija vzpostavi normalno refrakcijo v kratkovidno oko. Poznamo več vrst operacij, vendar jih lahko razdelimo v dve skupini: klasična kirurgija in laserska korekcija.

Klasične mikrokirurške operacije:

  • Skleroplastika. Krepi beločnico in ustavi razvoj kratkovidnosti.

  • Keratotomija. S skalpelom naredimo zareze na površini roženice in zaradi očesnega tlaka se oblika roženice spremeni po želji.

  • Keratomileusis. Operativno odstranimo del roženičnega tkiva in spremenimo njegovo lomno moč.

  • Zamenjava leč. Pri zapletenih visokih stopnjah kratkovidnosti odstranimo notranjo očesno lečo in jo nadomestimo z umetno.

Vendar pa je v zadnjih letih klasično kirurgijo zamenjala laserska korekcija kratkovidnosti, ki ima v primerjavi s klasično kirurgijo številne prednosti.

Laserska korekcija vida

Zagotavlja popolno korekcijo kratkovidnosti in vam omogoča, da se za vedno znebite očal in kontaktnih leč. Prednosti laserska korekcija ogled:

  • hitrost: operacija traja 10-15 minut;
  • kratko pooperativno obdobje: v večini primerov 1-2 dni;
  • visoka stabilnost rezultata;
  • predviden rezultat;
  • nizka stopnja zapletov.

Dve vodilni metodi laserske korekcije miopije sta PRK (fotorefraktivna keratektomija) in LASIC. Med seboj se dopolnjujeta, v vsakem posameznem primeru zdravnik priporoči prvo ali drugo. Laserski žarek spremeni obliko roženice v skladu z individualno izračunano šablono in povrne idealne lomne količnike.

Kako izboljšati ostrino vida z vajami

Zdravljenje miopije brez operacije vključuje obvezno posebno operacijo. Ne more popraviti prave kratkovidnosti, pomaga pa pri lajšanju in preprečevanju akomodacijskih krčev, upočasnjuje napredovanje kratkovidnosti in preprečuje poslabšanje vida.

Vaje za kratkovidnost:

  • spodbujajo sprostitev očesnih mišic;
  • izboljšati sposobnost prilagajanja;
  • povečati prekrvavitev očesnih tkiv.

Primeri učinkovitih vaj za oči:

  1. Močno zaprite oči, po 3-5 sekundah jih odprite in po 5 sekundah ponovno zaprite oči. Naredite do 5 ponovitev.
  2. Pomaknite oči navzgor, od tam v krogu, najprej v eno smer, nato v drugo, 4-5 ponovitev.
  3. Z očmi sledite konicam prstov rok, iztegnjenih pred vami, jih dvignite ob vdihu, spustite med izdihom. Naredite 3 do 5 ponovitev.
  4. Vaja »Mark« je idealna za lajšanje akomodacijskih krčev in njihovo preprečevanje. Postavite kljukico na okensko steklo, nato poiščite oddaljeni predmet zunaj okna v liniji z oznako. Brez premikanja glave izmenično glejte v točko na steklu in v izbrani predmet, pri tem pa spreminjajte samo fokus svojega vida.

Izvajanje tako preprostih vaj krepi zdravje oči pri odraslih, otrocih in mladostnikih.

Kako obnoviti vid z kratkovidnostjo z ljudskimi zdravili

Tradicionalna medicina ima veliko receptov za krepitev in obnovo zdravja oči, vključno z kratkovidnostjo. Tukaj je nekaj izmed njih:

  1. Zbirka za vid. Zrelemu črnemu ribezu in šipku dodajte liste koprive, dodajte naribano korenje. Naredite prevretek v pol litra vode. Precejeno zdravilo se pije 0,5 skodelice 4-krat na dan.
  2. Infuzija rakitovca. Jagode rakitovca kuhajte z vrelo vodo v količini 1 žlica. l. jagode na kozarec vode, pustite vsaj 2 uri. Precejeno infuzijo vzemite kozarec pred obroki trikrat na dan.
  3. Odvar šisandre. kitajska limonska trava– odličen pomočnik pri kratkovidnosti. Eno čajno žličko prelijemo s kozarcem vrele vode, po 15 minutah odstranimo z majhnega ognja, precedimo, ohladimo. Pijte 3 žlice. pred obroki 3-krat na dan.
  4. Rowan s koprivo. Za 3 dele rowanovih jagod vzemite en del listov koprive, dodajte vodo v razmerju 500 ml na 3 žlice mešanice jagod in listov. Pustite vreti 15 minut, precedite, ohladite, vzemite pol kozarca pred obroki.

Zapleti bolezni

Kratkovidnost sama po sebi ne samo povzroča nevšečnosti in zmanjšuje kakovost življenja, ampak je tudi polna zapletov. Glavna nevarnost je progresivna kratkovidnost in visoka stopnja kratkovidnost. Oblika zrkla se spremeni, krvni obtok v očesu je moten, kar lahko privede do različnih sočasnih patologij.

Razlikujejo se naslednji zapleti miopije:

Priporočila za higieno vida vključujejo zdrav vidni režim: odmori vsako uro dela za računalnikom, pravilna prehrana, zadosten spanec, sprehodi na svežem zraku, omejitev vidnega stresa, preventivne vaje.

Če se pravočasno posvetujete z zdravnikom, kratkovidnost praviloma ni nevarna in jo je mogoče enostavno popraviti. Preventivni ukrepi bodo pomagali preprečiti zaplete in napredovanje bolezni, pravilno izbrana optika ali laserska operacija pa bo razbremenila nelagodje, povezano z kratkovidnostjo.

Za zaključek vas vabimo k ogledu zanimiv video o kratkovidnosti. V njem bo oftalmolog podrobno govoril o razvrstitvi, vzrokih, simptomih, diagnozi in zdravljenju bolezni.

Modna očala so modna in elegantna. Odličen način spremenite svojega videz, poudarite videz. To je še en dodatek za ustvarjanje edinstvene podobe, ki še posebej poudarja individualnost in slog njihovega lastnika. Modna očala nimajo dioptrije, včasih jih imenujemo tudi očala s preprostimi stekli.

Vrste in aplikacije

Okvir modnih očal je lahko:

  • preprosto ali strogo
  • brez okvirja - ročaji so pritrjeni na stekla za očala z vijaki,
  • z zamenljivimi slušalkami, ki jih je mogoče zamenjati glede na vaše razpoloženje
  • okrašena z kamenčki, dragih kamnov, emblemi proizvajalca.

Lahko vplivajo na videz:

  • naredi temne kolobarje pod očmi manj opazne,
  • popravi podolgovat oval obraza,
  • odpravlja vtis tesno postavljenih oči,
  • oči se vizualno povečajo.

Prav tako naredijo videz eleganten, profesionalen in odrasel. V deževnem ali snežnem vremenu bodo takšni izdelki postali odrešitev za ličenje.

Preberite tudi: Katera stekla bodo nadomestila zatemnitev na cesti?

Glavnina modnih očal je narejena iz prozorna stekla. Obstajajo zatemnjena modna očala, ki se nosijo predvsem v obdobju aktivnega sonca - poleti in spomladi, za zaščito oči pred ultravijoličnimi žarki. Fotokromatična kameleonska stekla ob osvetlitvi potemnijo ultravijolično sevanje in postanejo prozorni, ko oseba pride v sobo. Računalniška očala brez dioptrije se priporočajo ljudem, ki veliko časa preživijo za računalnikom, da zmanjšajo utrujenost oči.

Vpliv ničelnih očal na vid

Na splošno velja, da so očala brez recepta varna. To velja za okularje za delo z računalnikom, ki služijo zmanjšanju obremenitve vidnih organov. Druge vrste izdelkov postopoma postanejo zasvojene in oči se navadijo, da morajo gledati skozi oviro na svet okoli sebe.

Sčasoma se na steklu pojavijo razpoke, ki vam lahko pokvarijo vid. Če so leče ničelne kakovosti slabe kakovosti, bodo povzročile hitro utrujenost vidnih organov, zmanjšan vid in glavobole.

Oseba, ki nosi takšne okularje, mora obrniti glavo v smer, v katero mora gledati. To zmanjša ostrino bočnega vida. Prav tako vedno zožijo kot gledanja, kar negativno vpliva na stanje vidnih organov.

Sorodno gradivo: Popravilo očal naredi sam

Kako izbrati

Na voljo je ogromna ponudba elegantnih okvirjev, ki jih lahko izberete ne le tako, da ustrezajo vašemu tipu obraza, temveč tudi za ustvarjanje kakršnega koli videza. Glavna stvar pri njihovi izbiri je izbrati pravi okvir. Pozorni bodite tudi na material, iz katerega so izdelani, obliko, barvo in velikost. Za dnevno nošenje so bolj primerni plastični okvirji. Kovinski okvirji so najbolj primerni za poslovni slog. Modna očala s črnimi okvirji se lahko kombinirajo s skoraj vsemi stili – od klasičnih do športnih. Ni priporočljivo izbrati okvirjev, ki sledijo konturam obraza.

Za obraz v obliki pravokotnika izberite širok, ovalen okvir. Obraz v obliki trikotnika bo okrašen s pravokotnimi okvirji. Lastniku ovalni obraz Primerna bo skoraj vsaka oblika okvirja.

Preberite tudi: Kako izbrati očala za vid

V zvezi s katero koli vrsto obraza obstaja eno samo priporočilo - okularji ne smejo pokrivati ​​obrvi in ​​se ne dotikati lic. Zato se pri izbiri očal široko nasmehnite svojemu odsevu v ogledalu – okvirji naj vam ne skačejo po licih. Po izbiri okvirja bodite pozorni na steklo.

Obstajajo kameleonska očala, očala s posebnim zaščitnim premazom, z barvnimi lečami. Pri izbiri stekla je vredno razmisliti, kako dolgo bodo uporabljeni.

Preberite tudi: Pregled kontaktnih leč iz sveta Naruto: Sharingan in Rinnegan

Kje je najbolje kupiti in kakšna je razlika?

Očala je bolje kupiti v specializiranih prodajalnah ali optikah, kjer lahko zahtevate potrdilo o kakovosti za ta izdelek. Certifikat mora vsebovati vse lastnosti izdelka. Kupec je lahko prepričan, da kupuje kakovosten izdelek. Tam jih lahko preizkusite, optiki pa vam bodo pomagali izbrati prave okularje.

Pri nakupu očal v spletnih trgovinah lahko naletite na številne težave. Ne morete preizkusiti izdelka, ki vam je všeč. Morda se ne prilega obrazu, lahko pritiska, templji so lahko kratki ali, nasprotno, dolgi. Včasih ponujeni izdelek ne ustreza resničnosti, očal ne morete zavrniti, če vam ne ustrezajo ali vam preprosto niso všeč. Hkrati ima takšen nakup tudi svoje prednosti - dostavljen bo na priročno mesto - v pisarno ali domov.

Preberite tudi: Kaj je bolje: očala ali kontaktne leče?

Spletne trgovine ponujajo širok izbor modnih očal, cene so nižje kot v optikah. Izdelek lahko kupite na ta način, če zagotovo veste, da bo ustrezal določenemu tipu obraza, in tudi pod pogojem, da ste predhodno kupili okularje želenega modela. Očal, kupljenih na prehodih, metroju, v bližini začasnih šotorov ali na trgu, ni priporočljivo nositi. Vid se lahko poslabša zaradi slabe kakovosti stekla v teh izdelkih.

Preberite tudi:

  1. Protect master - očala za vožnjo proti bleščanju
  2. Ali rabiš Računalniška očala in ali pomagajo?
  3. Očala za virtualno resničnost: ali poškodujejo vaše oči?

  • Vzroki
  • Diagnostika
  • Zdravljenje
  • Kje zdraviti

Mnogi so izkusili nelagodje, ki ga povzroča zamegljen vid. Obaglaza.ru opozarja, da je to neodvisna bolezen, a dokaj pogost simptom najrazličnejših bolezni in patološka stanjaČloveško telo.

Vzroki

Zmanjšanje ostrine vida na enem očesu je pogosto povezano z lokalno krvavitvijo ali kakšno drugo vnetni proces(samotest ostrine vida). Oftalmologi imenujejo tudi razvoj patologije vidnega živca in povečan intraokularni tlak.

Zamegljen vid lahko prizadene obe očesi hkrati. To se zgodi pri splošnih boleznih: okvarah srčno-žilnega sistema, pri sladkorna bolezen. Ta pojav izzove velika izguba krvi in ​​bolezen ledvic. Poslabšanje stanja organov se pojavi tudi zaradi toksikoze pri nosečnicah, zastrupitve telesa z alkoholi, nikotinom in drugimi strupenimi snovmi (kinin, svinec itd.). Z veliko resnostjo teh bolezni se lahko razvije celo slepota.

Do prehodnega zmanjšanja kakovosti vida pride tudi pri retinalnem vazospazmu, ki je funkcionalna motnja brez poškodbe žilja. Podoben učinek se pojavi pri nosečnicah z eklampsijo (huda toksikoza), pri ljudeh s hipertenzijo ali migrenami. Krči se izzovejo tudi v stresnih situacijah, z visoko stopnjo zastrupitve (zastrupitve). Za to stanje je značilna tančica pred očmi v kombinaciji z utripajočimi črnimi pikami ali pikami. Zmanjšanje ostrine vida lahko traja približno nekaj ur.

Glavkom je eden glavnih vzrokov za zamegljen vid. Njegovi simptomi so bolečina v templju in očeh, bleščanje in halos, ki se pojavijo okoli žareče svetilke ali luči. Bolezen povzroča rahlo meglico, meglo pred očmi. To se zgodi zaradi visokega intraokularnega tlaka, ki spremlja bolezen.

Zmanjšanje prosojnosti leče in steklastega telesa je znak katarakte, drugega vzroka zadevne bolezni. Pogosta je kot uveitis, ki se kaže v zmanjšanju ostrine vida zaradi pojava lebdečih madežev pred očmi.

Diagnostika

Posteriorni uveitis se diagnosticira po celičnih vrvicah ali posameznih celicah v steklasto telo in vzdolž zamegljenih belih (poškodovanih) predelov očesnega dna, kjer se nahajajo vnete vlaknaste žile. Ko se ta bolezen razvije, se morate takoj posvetovati z zdravnikom, saj, kot ugotavlja obaglaza.ru, je hitrost procesa skoraj bliskovita in nepravočasna pomoč lahko povzroči zelo resne posledice in zaplete.

Intermediarni uveitis spremlja pojav vnetnih celic v steklovini. Med eksudacijo se vzdolž ravnega dela ciliarnega telesa oblikujejo membrane, za odkrivanje katerih je potrebna reverzna oftalmoskopija.

Sprednji uveitis je določen z navalom krvi v perilimbalno območje in zoženjem premera zenice. Ta bolezen se diagnosticira z uporabo špranjske svetilke (biomikroskop).

Оbaglaza.ru opozarja na dejstvo, da se za ustrezne indikacije (angiospazmi) običajno izvaja oftalmoskopija, ki omogoča prepoznavanje lokalnega zoženja arterij. Fundus v takih primerih ostane nespremenjen. Izjema je vazospazem, ki ga povzročajo aterosklerotične nepravilnosti: v tem primeru opazimo sklerozo arterij mrežnice.

Oftalmološki pregled pogosto razkrije edem roženice. Ko je proces napredoval, se pokaže bledica glave vidnega živca in njegova ekskavacija.

Zdravljenje

Zamegljen vid je treba diagnosticirati pravočasno, zdravljenje je sestavljeno iz odprave etiologije njegovega pojava. Precej pogosto obstajajo primeri, ko je bilo treba bolnika z zgoraj navedenimi simptomi hospitalizirati za kirurški poseg. Ena od teh situacij je začetek akutnega, nezdravljivega napada glavkoma. Zato je bolje, če se bolnik ob prvih znakih odstopanj od normalnega stanja obrne na oftalmologa.

Kje zdraviti

obаglaza.ru priporoča zdravljenje zamegljenega vida v posebnem medicinskem centru, opremljenem s sodobnimi napravami. Prednosti takšne organizacije so visoko usposobljeni zdravniki, brez čakalnih vrst in udobja, storitve po dostopnih cenah. Ne pozabite, če imate težave z vidom, je treba takoj diagnosticirati in odpraviti kakršno koli patologijo.

POMEMBNO JE VEDETI!

-->

Kako se imenuje simptom, če slabo vidite na daleč in kaj storiti glede tega?

Poslabšanje vida, pri katerem oseba začne težko razlikovati oddaljene predmete, se imenuje kratkovidnost ali kratkovidnost.

To je refrakcijska patologija (to je povezana s poslabšanjem refrakcijskih lastnosti mrežnice in ne nastane zaradi vnetja ali infekcijske poškodbe).

Ta bolezen je začetnih fazah je mogoče zdraviti, medtem ko blage miopije morda ne bo treba zdraviti, saj nekateri ljudje ne občutijo nelagodja.

Simptomi motenj vida na daljavo

V takih primerih ljudje pogosteje doživljajo glavobole zaradi preobremenitve vidnih organov.

Hkrati se takšni ljudje veliko bolje spopadajo z delom, ki zahteva večjo koncentracijo in gledanje majhnih predmetov na kratke razdalje.

Ostrina vida se lahko sčasoma zmanjša - to je progresivna kratkovidnost, stopnja napredovanja pa je odvisna od vzroka razvoja patologije.

Katere bolezni povzročajo motnjo?

  • težave z žilnim sistemom oči;
  • spazem nastanitve;
  • skleroza leče;
  • travmatične dislokacije in subluksacije leče;
  • patološko odebelitev roženice.

Glede na osnovni vzrok lahko takšne spremembe v kakovosti vida razvrstimo v stopnje.

Pri prvi stopnji stopnja refrakcijske napake doseže -3 dioptrije ali manj. Z razponom od -3,25 do -6 se diagnosticira povprečna kratkovidnost. Pri vrednostih, večjih od minus šest, se kratkovidnost šteje za hudo.

Vzroki za slabši vid na daljavo

Do poslabšanja vida na daljavo pride zaradi fizioloških razlogov, ki so glede na osnovno bolezen lahko naslednji:

V slednjem primeru bolniki običajno ne potrebujejo operacije, saj preprosto ne bodo pomagali.

Treba je delati na normalizaciji IOP, potem se bo refrakcija vrnila v normalno stanje.

Obstajajo skupine tveganja, pri katerih je verjetnost razvoja patologije večja. Tej vključujejo:

Zapleti simptomov

Sčasoma poslabšanje vida napreduje, še posebej, če zanemarite zdravniško pomoč ali se ukvarjate izključno s samozdravljenjem.

Kratkovidnost je ena od bolezni, katere posledicam in zapletom se je mogoče zlahka izogniti, če pravočasno opravite pregled in začnete zdravljenje v zgodnjih fazah.

Kako zdraviti: splošni pristopi

  • implantacija umetne leče;
  • refraktivna terapija;
  • skleroplastika;
  • operacijo ali lasersko operacijo.

Pri nizki kratkovidnosti je najpogostejši način korekcije korekcijska optika v obliki očal ali kontaktnih leč. IN otroštvo to je najprimernejša možnost.

Toda včasih vam ta metoda še vedno ne omogoča, da bi se izognili uporabi dodatne načine v obliki uporabe obnovitvenih oftalmoloških kapljic in posebne gimnastike za oči.

Preprečevanje

Poslabšanje vida je priporočljivo preprečiti v zgodnjih fazah, ko so degenerativni procesi še reverzibilni.

Najprej morate v svojo prehrano vključiti zelenjavo in sadje, ki vsebuje mikroelemente in vitamine, koristne za vid (cink, selen, karotenoidi, antioksidanti, lutein, vitamina C in E).

Pri delu za računalnikom je pomembno, da si vzamemo odmor (vsaj pet minut vsako uro), zagotovimo enakomerno in zadostno osvetlitev delovnega mesta ter vzdržujemo najmanj 50 centimetrov razdalje med monitorjem in očmi.

Uporaben video

Ta video prikazuje, kako lahko obnovite vid v primeru kratkovidnosti:

Pravočasno odkrivanje morebitnih zaskrbljujoči simptomi in stik z oftalmologom bo pomagal preprečiti ne le razvoj zapletov.

Takšni ukrepi znatno zmanjšajo verjetnost napredovanja miopije.

2024 nowonline.ru
O zdravnikih, bolnišnicah, klinikah, porodnišnicah