logo

Vizuālais analizators ir pārī saprotams orgāns, kas sastāv no acs ābola, okulomotora un palīgierīces. Vizuālā maņu sistēma palīdz iegūt līdz 90% informācijas par apkārtējo pasauli. Tas ļauj personai atšķirt priekšmetu formu, krāsu un izmēru. Ir nepieciešams novērtēt telpu, orientāciju apkārtējā pasaulē. Tāpēc ir vērts sīkāk aplūkot vizuālās analizatora fizioloģiju, struktūru un funkcijas.

Anatomiskās īpašības

Ārējais apvalks

Sastāv no radzenes un sklēras. Pirmā elementa fizioloģija nozīmē asinsvadu trūkumu, tāpēc tās uzturs tiek veikts caur starpšūnu šķidrumu. Galvenā funkcija ir aizsargāt acs iekšējos elementus no bojājumiem. Radzene satur lielu skaitu nervu galu, tāpēc putekļu iekļūšana tajā izraisa sāpju sindroma attīstību.

Sklēra ir necaurspīdīga, baltas vai zilganas krāsas acs šķiedraina kapsula. Korpusu veido nejauši sakārtoti kolagēna un elastīna šķiedras. Skleras veic šādas funkcijas: aizsargā iekšējos orgānus, uzturot spiedienu acī, nostiprinot okulomotorisko aparātu, nervu šķiedras.

Koroids

Šajā slānī ir šādi elementi:

  1. koroids, kas baro tīkleni;
  2. ciliarais korpuss, kas saskaras ar lēcu;
  3. varavīksnene satur pigmentu, kas nosaka katra cilvēka acu nokrāsu. Iekšpusē ir skolēns, kas var noteikt gaismas staru iespiešanās pakāpi.

Iekšējais apvalks

Tīklene, ko veido nervu šūnas, ir plāna acs membrāna. Šeit tiek uztvertas un analizētas vizuālās sajūtas.

Refrakcijas sistēmas struktūra

Acu optiskā sistēma ietver šādas sastāvdaļas.

  1. Priekšējā kamera atrodas starp radzeni un varavīksneni. Tās galvenā funkcija ir radzenes uzturs.
  2. Lēca ir abpusēji izliekta, caurspīdīga lēca, kas nepieciešama gaismas staru lūzumiem.
  3. Acu aizmugurējā kamera ir telpa starp varavīksneni un lēcu, kas piepildīta ar šķidruma saturu.
  4. Stikla humors ir želatīns, skaidrs šķidrums, kas piepilda acs ābolu. Tās galvenais uzdevums ir gaismas plūsmu lūzums un pastāvīga orgāna formas nodrošināšana.

Palīgierīces struktūra

Vizuālajā analizatorā ir palīgierīce, kas sastāv no šādiem departamentiem:

  1. konjunktīva - ir plāns saistaudu apvalks, kas atrodas plakstiņu iekšpusē. Konjunktiva aizsargā vizuālo analizatoru no izžūšanas un patogēnas mikrofloras vairošanās;
  2. Lacrimal iekārta sastāv no lacrimal dziedzeri, kas rada lacrimal šķidrumu. Noslēpums ir nepieciešams, lai mitrinātu acis;
  3. acu muskuļi veic acu ābolu mobilitāti visos virzienos. Fizioloģijas analizators norāda, ka muskuļi sāk darboties no bērna piedzimšanas. Tomēr to izveide beidzas ar 3 gadiem;
  4. uzacis un plakstiņi - šie elementi palīdz aizsargāt redzes orgānu no ārējo faktoru kaitīgās ietekmes.

Analizatora funkcijas

Vizuālā sistēma ietver šādas daļas.

  1. Perifērija ietver tīkleni - audu, kurā ir receptori, kas var uztvert gaismas starus.
  2. Diriģents ietver pāris nervus, kas veido daļēju optisko čiasmu (chiasm). Tā rezultātā attēli no laika tīklenes paliek vienā pusē. Tajā pašā laikā informācija no iekšējām un deguna zonām tiek pārnesta uz lielo puslodes garozas pretējo pusi. Šāds vizuāls krustojums ļauj veidot trīsdimensiju attēlu. Vizuālais ceļš ir svarīga vadošās nervu sistēmas sastāvdaļa, bez kuras redzējums nebūtu iespējams.
  3. Centrālā. Informācija nonāk smadzeņu garozas daļā, kurā tiek apstrādāta informācija. Šī zona atrodas pakauša rajonā, ļauj beidzot pārvērst saņemtos impulsus vizuālās sajūtās. Smadzeņu garoza ir analizatora centrālā daļa.

Vizuālajam ceļam ir šādas funkcijas:

  • gaismas un krāsas uztvere;
  • krāsaina attēla veidošanās;
  • asociāciju parādīšanās.

Vizuālais ceļš ir galvenais elements impulsu pārnesei no tīklenes uz smadzenēm. Redzes orgāna fizioloģija paredz, ka dažādi trakta traucējumi izraisīs daļēju vai pilnīgu aklumu.

http://zreniemed.ru/xarakteristiki/zritelnyj-analizator.html

Acu optiskā sistēma: īpašības un īpašības

Ja mēs pārbaudām veselas cilvēka acs ābolu ar mikroskopu, tad mēs varam atšķirt daudz elementu, kuru koordinētais darbs ļauj iegūt informāciju par pasauli krāsu un trīsdimensiju attēlu veidā.

Turklāt galīgais rezultāts ir atkarīgs ne tikai no refrakcijas spēka, bet arī uz fokusa punkta atrašanās vietu un tā saistību ar vizuālās ass garumu.

Kāda ir acs optiskā sistēma?

Tradicionāli var pieņemt, ka šī sistēma ir centrēts mehānisms ar acu sfēriskām lūzuma virsmām un sakritušām optiskām asīm. Lai gan patiesībā šādai optikai ir daudz kļūdu, jo radzenes sfēriskums tiek noteikts tikai centrā, lēcas ārējais slānis ir daudz mazāks nekā iekšējā telpā. Un gaismas plūsmas refrakcijas pakāpe divās perpendikulārajās plaknēs ir pilnīgi atšķirīga.

Ja mēs pievienojam visu iepriekš minēto, ka viena cilvēka abu acu pamatīpašības bieži vien nav vienādas un ir precīzi noteiktas, tad kļūst skaidrs, ka jebkuras konstantes definīcija ir diezgan sarežģīts uzdevums.

Redzes uztveres iezīmes

Pirmkārt, acs optiskā sistēma ir izstrādāta, lai redzes veidā iegūtu informāciju par pasauli. Šai koncepcijai ir daudzas īpašības un iezīmes.

Gaismas sajūta ļauj cilvēka acīm uztvert dienas gaismu un mākslīgo gaismu, kā arī atšķirt intensitāti. Un, pateicoties dabiskajai acs ābola pielāgošanai, optiskajai sistēmai ir iespēja patstāvīgi pielāgoties atšķirīga spilgtuma apgaismojumam bez ārējas palīdzības. Gaismas jutība rada dabisko gaismas stimulu slieksni. Daži cilvēki zina, ka persona ar labām acīm var redzēt pat nelielu gaismu vairāku kilometru attālumā.

Vizuālās ierīces jutīgums galvenokārt ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, gaismas avota intensitātes, leņķa lieluma un viļņa garuma, kā arī laika, kad gaismas stimuls iedarbojas uz aci. Sakarā ar sklēra optisko īpašību pasliktināšanos ar vecumu acs ābola jutība var ievērojami samazināties.

Redzes īpašības

Acu optiskā sistēma nodrošina vienotu vizuālu abu acu uztveri, šo redzes īpašību sauc par binokulitāti. Šis īpašums ir saistīts ar dabisko refleksu, lai nodrošinātu divu acu attēlu iegūšanu vienā attēlā.

Sakarā ar to, ka divu acu tīklenes nervu elementi ir atšķirīgi, kad tiek iegūts attēls ar katru aci, notiek objektu fizioloģiskā dubultošana atkarībā no to izņemšanas pakāpes.

Šī redzes īpašība ļauj patstāvīgi novērtēt, kādā attālumā atrodas objekts, kā arī novērtēt tā reljefu. Šo redzes pazīmi sauc par stereoskopisko. Turklāt stereoskopija ir pieejama tikai tad, ja skatoties uz objektu ar divām acīm vienlaicīgi. Ja skatāties attēlu ar vienu aci, reljefa efekts kļūst nepieejams.

Šeit ir vērts atzīmēt, ka redzes procesā abām acīm ir nedaudz atšķirīga loma. Šis vizuālās sistēmas elements, kas ir vairāk iesaistīts attēlu veidošanas procesā, saņēma vadošās acs nosaukumu un otro - vergu. Lai pārbaudītu šo optiskās sistēmas īpašību, pietiek ar attēlu aplūkot caur caurumu biezā ekrānā, pārmaiņus ar divām acīm, jo ​​galvenais elements attēla stāvēs, un vergam tas nedaudz mainīsies.

Attēlu detalizēšana

Attēla detalizācijai vai spējai atšķirt divus punktus atsevišķi noteiktā attālumā, redzes asums atbilst. Pirmkārt, vizuālās uztveres asumu nosaka leņķis, ko veido stari, kas atspoguļojas no aplūkojamā objekta galējiem punktiem. Turklāt, jo mazāks šis leņķis, jo lielāks redzes asums.

Šāds rādītājs kā asums ir saistīts ar tīklenes zonā esošo konusu lielumu, kā arī dažiem līdzīgiem faktoriem, piemēram, refrakciju, skolēna lielumu, radzenes pārredzamības pakāpi, lēcas elastību un daudz ko citu.

Cilvēka acs optika ir ļoti sarežģīta sistēma, kas prasa pastāvīgu uzmanību, jo savlaicīga noteiktu vizuālo aparātu slimību profilakse ļaus jums saglabāt savu redzi daudzus gadus.

http://www.zrenimed.com/stroenie-glaza/opticheskaya-sistema-glaza

Acis kā optiskā sistēma. Acu optiskā sistēma ietver.

Redzes orgāns, acs, nav tikai optiskā sistēma. Tā ir visa pasaule, kurā ir krāsa, saule, skaisti cilvēki. Turklāt acu struktūra ir fantastiska, tāpēc tā ir sarežģīta. Interesants jautājums ir, kā tiek veidota optiskā sistēma un kāda tā ir. Lai gaismas staru kūlis sasniegtu savu mērķi, tai jāiet cauri četrām sarežģītām vidēm. Tajos tas tiek lauzts un nodod informāciju smadzenēm analīzei.

Acu optiskā sistēma ietver radzeni, kameras mitrumu, lēcu un stiklveida ķermeni. Visi no tiem ir lēcas, ko dabā rada bioloģiskie materiāli. Taču, tā kā plašsaziņas līdzekļu un šķiedru īpašības katrai no optiskajām ierīcēm atšķiras, tad gaismas laušanas indekss būs atšķirīgs. Parasti šī dabisko lēcu iezīme nodrošina personai perfektu redzējumu. Tomēr jebkuras patoloģiskas vai fizioloģiskas izmaiņas organismā var būtiski ietekmēt šo spēju.

Normāla acs ir praktiski regulāras sfēras forma. Dažādas slimības pārveido tās formu horizontālā vai vertikālā elipsē, kas būtiski ietekmē redzes asumu un fokusu.

Kornea

Optiskā sistēma un acs refrakcija sākas ar radzeni - refrakcijas lēcu, kas papildus tiešajam mērķim arī ir aizsargfunkcija redzes orgānam. Jūs varat salīdzināt acs struktūru ar kameru. Šajā gadījumā radzene ir nekas cits kā tā lēca. Gaismas sijas tiek pārspiesta uz tās priekšējās virsmas, ja starp to un ūdenstilpi nav gaisa. Tas ir iespējams ar operāciju.

Detalizēts radzenes skats sastāv no pieciem slāņiem, kas palīdz uzturēt nemainīgu tā pārredzamības līmeni. Veselam lēcai jābūt apaļam, spīdīgam, redzamiem asinsvadiem nevajadzētu būt.

Kameras mitrums

Acu optiskajā sistēmā ir vissvarīgākā bioloģiskā vide - ūdens šķidrums. Tas ir bezkrāsains viskozs šķidrums, kas aizpilda priekšējās un aizmugurējās acu kameras. Katru dienu tiek ražota jauna intraokulārā šķidruma daļa, un atkritumu daudzums tiek novadīts caur ķiveri uz asinsriti.

Kameras mitrums, papildus refrakcijas funkcijai, veic arī uztura, piesātināt visus acs elementus ar aminoskābēm. Grūtības izkļūt no kameras izraisa glaukomas attīstību.

Objektīvs

Acs kā optiskā sistēma ir aprīkota ar refrakcijas elementu, kas veic refrakcijas funkciju. Tas ir objektīvs. To var uzskatīt par neatkarīgu struktūru, sarežģītu struktūru un svarīgāko funkciju.

Objektīvam ir daļēji cieta viela bez tvertnēm. Tā atrodas tieši aiz varavīksnes un ir atbildīga par redzamā attēla skaidra attēlošanas pārraidīšanu uz tīklenes dzeltenās vietas robežām.

Objektīvam ir vairāki dažādi slāņi un kapsulas soma, kas laika gaitā var sabiezēt un izraisīt virsmas mākoņošanu.

Stikla humors

Acu optiskā sistēma savā sastāvā ietver stiklveida ķermeni, kas to faktiski aizver. Tam ir daudz svarīgu iezīmju. Optiskā klātbūtne ļauj gaismai šķērsot lēcu, kas plūst viskozā ķermeņa šķidrumā, uz tīkleni.

Un tas nav visi redzes orgāna elementi. Mēģināsim noskaidrot, kas nav iekļauts acs optiskajā sistēmā.

Sclera

Radzene nodod gaismu. Tas ir pārredzams. Neredzama acs ārējā apvalka daļa ir balta, līdzīga olu baltumam. Veic aizsargājošas un ierobežojošas funkcijas.

Iris

Tā ir daļa no koroida, un tā ir pilnīgi bez tām. Tas ir vienīgais ķermeņa elements, kura spēks notiek bez asinsrites sistēmas līdzdalības. Krāsu varavīksnenes centrā ir skolēns, kas gaismas ietekmē var sašaurināties un paplašināties. Šī funkcija ir nepieciešama normālai redzei, jo tā ļauj iziet no ideālā diametra gaismas staru kūļa.

Cilindra ķermenis

Savienojuma saikne starp īrisa aizmugures virsmu un koroidu. Ciliariskajam ķermenim ir procesi, kas veic ļoti svarīgas funkcijas. Pirmkārt, tie rada intraokulāru šķidrumu, un, otrkārt, tie uztur lēcu.

Tīklene

Tas ir vissarežģītākais, daudzslāņainākais redzes orgāna elements. Tīklene ir dabisks sensors, kas ir analizatora perifēra daļa. Tā ir krāsa un gaismas uztvere. Tīklene ir ļoti plāna un jutīga, ko tur epitēlija saites, papildus pievienojot stiklveida ķermeni. Acs kā optiskā sistēma izmanto tīkleni, lai fiksētu attēlu un pārvietotu to pa redzes nervu uz smadzenēm.

Daba padarīja cilvēkus perfektus. Tīklenes tīklā izceļas konusa un stieņa šūnas. Pirmā no tām atšķir krāsu attēlu, bet pēdējie ir atbildīgi par redzējumu krēslā, bet tie ir daudz jutīgāki. Labākajā gadījumā tīklene sastāv no 10 dažādu struktūru slāņiem, un 9 no tiem ir pilnīgi caurspīdīgi.

Acu optiskā sistēma ietver dabisku projektoru, atstarojot gaismas staru un fokusējot to īpašā veidā caur tīklenes lēcu. Interesanti, ka attēls tiek uzdrukāts apgrieztā formā. Viss apkārt, kas redz acu, analizē un atveido smadzeņu zonu, kas atbild par redzi. Tā ir tāda, ka attēls pārvēršas parastu, pazīstamu mums, nostāju.

Tiek uzskatīts, ka jaundzimušajiem vēl viena acs optiskā sistēma. Bērnu redzes īpašībām un īpašībām ir raksturīga neattīstīta refrakcija un krāsu uztvere, tas ir, visi attēli, ko bērni redz, apgriež un mainās. Spēja atpazīt vizuālās ilustrācijas pareizajā formā attīstās tikai 6-7 mēnešos!

Interesanti fakti

Acu optiskā sistēma ietver unikālus refrakcijas instrumentus, bet tas nav nekas, ja vizuālā analīze nedarbojas. Interesanti, ka ir tikai trīs krāsas: zaļa, sarkana, zila. Acis uztver, un smadzenes savādā veidā rada savu analīzi un sniedz dažādas smalkas nokrāsas.

Kas vēl ir acs? Ļoti daudz. Piemēram, tā var atšķirt no 5 līdz 10 miljoniem toņu, bet kāda iemesla dēļ tā nav. Nenozīmīgs krāsu daudzums, aptuveni 150 toni - tas ir tas, ko var sasniegt ar ilgu treniņu.

http://www.syl.ru/article/169862/new_glaz-kak-opticheskaya-sistema-opticheskaya-sistema-glaza-vklyuchaet

Kāda ir acs optiskā sistēma, kas sastāv no elementiem

Ievietoja: Lady Venus · Publicēts 2014.10.10 · Atjaunināts 08.08.2018

Acu optiskā sistēma ir ļoti sarežģīta struktūra, kas sastāv no daudziem dažādiem elementiem. Šī sistēma ir izstrādāta, lai izkliedētu refrakcijas un fokusētu gaismas staru kūli. Mērķis ir izveidot kvalitatīvu attēlu. Tā ir acs optiskā sistēma, kas ļauj saņemt informāciju par acīm. Un mēs to redzam dažādās krāsās un trīsdimensiju gleznās.

Īpaša iezīme ir tā, ka šī sistēma pati var pielāgoties apgaismojuma spilgtumam, pateicoties dabiskajai acs ābola pielāgošanai. Tas dod iespēju visu uztvert katru aci atsevišķi. Šo acu īpašību sauc par binokli. Un tas ir acs optiskās sistēmas dabiskais reflekss.

Saturs

Acu optiskās sistēmas īpašības

Ir vēl viena iezīme - tā ir stereoskopiska. Kad mēs saņemam attēlu ar katru aci, sākas objektu dubultošanās, kas ir saistīta ar to, ka viena un otrā acs nervu elementi ir atšķirīgi un atšķirīgi. Pateicoties tam, ir iespējams novērtēt objekta reljefu un tā attālumu no personas. Redzot, divas acis veic dažādas lomas.

Vizuālās sistēmas elements, kas vairāk pilda funkciju attēla veidošanā, ir vadošā acs, bet otrais - vergu. Šo acs optiskās sistēmas īpašību var ļoti viegli pārbaudīt. Aplūkojiet objektu vai attēlu caur spraugu vai kāda veida caurumu, vispirms ar vienu aci, tad ar otru. Attiecībā uz vadošo acīm nekādas izmaiņas nenotiks, un attēls stāvēs, un sekotājam būs neliela maiņa.

Acu optiskajai sistēmai ir jāpievērš īpaša uzmanība, ja sākas jebkādas redzes problēmas, labāk ir nekavējoties konsultēties ar ārstu, un slimību profilakse ļaus jums ilgstoši saglabāt savu redzējumu un veselību.

Acu optiskā sistēma ietver:

  • objektīvs
  • radzene
  • priekšējā kamera
  • stiklveida ķermenis
  • tīklene

Radzenes funkcijas un struktūra

Korpuss ir caurspīdīga krāsa, kas ir daļa no gaismas refrakcijas aparāta un ir acs radzene. Tam ir daudz nervu šķiedru, kas nodrošina tā jutīgumu.

Radzene sastāv no:

  1. Epitēlijs ir augšējais slānis, kas veic aizsargfunkciju, regulē šķidrumu acī un nodrošina skābekli.
  2. Bowman membrāna - nodrošina jaudu un veic arī aizsardzības funkciju.
  3. Stroma ir galvenā daļa, kas sastāv no kolagēna šķiedrām.
  4. Descemet membrāna - kas ir izturīga pret mehāniskiem bojājumiem.
  5. Endotēlijs - kas ir atbildīgs par radzenes pārredzamību.
  6. Asaru plēve - tā ir ļoti svarīga arī acu struktūrā.

Saskaņā ar radzenes funkcijām ir acs lēca, kas pareizajā virzienā rada fokusu un virzienu dažādos gaismas staru virzienos.

Objektīva funkcijas un struktūra

Acu lēcai nav nervu galu, limfoido audu un asinsvadu. Tas ir līdzīgs lēcas lēcai, kurai ir atšķirīgs rādiuss, aizmugure un priekšējā virsma, izliekums. Līniju, kas savieno šīs divas virsmas, sauc par objektīva asi. Objektīva virsma ir pārklāta ar caurspīdīgu kapsulu. Slāņainās struktūras dēļ tas atgādina sīpolu.

Objektīvam ir ļoti svarīga funkcija acs optiskajā sistēmā, jo tas palīdz pārnest gaismas plūsmu uz tīkleni. Iesaistīts arī gaismas plūsmas refrakcijā.

Viena no veiktajām funkcijām ir tā, ka tas veicina adaptācijas mehānismu. Tā spēlē partition lomu, kas sadala aci divās daļās. Tajā pašā laikā aizsargājot acs ābola smalkākās daļas no mikroorganismu iekļūšanas stiklveida ķermenī.

Tīklenes funkcijas un struktūra

Plāno nervu rakstura audu slāni sauc par tīkleni. Tās struktūra palīdz apstrādāt informāciju un pārvērst signālus, kas ir pieejami smadzenēm. Tīklene sastāv no desmit dažādiem slāņiem, bet tikai divi ietekmē vizuālās ierīces darbību. Tas ir nervu šūnu un epitēlija slānis.

Tīklenes funkcija pārveido gaismas plūsmas enerģiju elektromagnētiskā impulsa veidā. Centrālās un perifērās redzamības nodrošināšana.

Cilvēka acu muskuļi

Divas acu muskuļu grupas ir sadalītas:

  1. kas ir atbildīgi par acs ābola kustību, t
  2. tie, kas ir atbildīgi par gadsimta kustību.

Acu ābola muskuļi ir sadalīti slīpi un taisni. Labās un kreisās puses kustības veic taisnās zarnas muskuļi, slīpi muskuļi tiek pagriezti ap acs optisko asi. Standarta tiek uzskatīta par vienmērīgu spriedzi gan slīpās, gan taisnās muskuļos, un acu optiskās asis ir paralēlas.

Bieži gadās, ka acu muskuļi periodiski sāp. Galvenais iemesls var būt pārslodze. Bieži vien, ja persona valkā kontaktlēcas, tās var saskrāpēt acu virsmu. Arī acu muskuļi var sāpēt, ja sejas muskuļi ir pārspīlēti. Dažādas infekcijas slimības var izraisīt arī sāpes. Labs veids, kā stiprināt acs muskuļus, ir apmācība. Tajā jāiekļauj gan apakšējo, gan augšējo acu muskuļu vingrinājumi.

Ir nepieciešams pievērst uzmanību arī acs apļveida muskuļiem. Tā mirgo, tai ir asaru sūkņa funkcija, kā arī aizsargā acs ābolu.

Tas ir sadalīts trīs daļās:

  1. Orbitāls - tas veido gredzenu, kas sastāv no muskuļiem.
  2. Gadsimts - tiek uzskatīts par apļveida muskuļu turpinājumu.
  3. Tearful - tas paplašina asaru maisiņu.
http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/fizicheskoe-zdorove/chto-vklyuchaet-v-sebya-opticheskaya-sistema-glaza

Optiskā acu sistēma

Acu optiskā sistēma ir atsevišķa pasaule ar unikālu struktūru. Ciktāl tas ir interesanti, tik grūti. Lai gaismas staru kūlis sasniegtu savu “galamērķi”, būs nepieciešams iet cauri četrām vidēm, katrā no tām mainās un vienlaikus nosūta informāciju smadzenēm analīzei.

Optikas pamati

Atgādiniet skolas programmu fizikā. Daudzi skolotāji parādīja skolēniem interesantu triku: divas istabas ar zemu apgaismojuma līmeni, bet vienā no tām ir mazi caurumi sienās. Aiz tiem atrodas spēcīgs gaismas avots, piemēram, saule. Dažos gadījumos telpu apgaismošanai izmantoto pinholes vietā tika izmantota neliela zibspuldze.

Ja objekts, kas izgatavots no necaurspīdīga materiāla, tiek novietots starp punktu gaismas avotu un otru caurumu sienā, tad aiz otrā atveres esošajā nodalījumā parādīsies attēls, ko apvērš simts astoņdesmit grādi.

Līdzīgs fokuss ar gaismas stariem padara kolektīvu objektīvu. Iemesls ir tas, ka katrs objekta mikroskopiskais punkts, kad tas ir izgaismots, pats kļūst par gaismas avotu, kas visos virzienos atspoguļo daļiņas, kas uz tās ir.

Acu optiskās sistēmas struktūra

Galvenais viņas darba rādītājs ir refrakcijas spēks, kas atspoguļo gaismas staru kūļa leņķa korekcijas pakāpi. Refrakcija sistēmā notiek četras reizes: priekšējā un aizmugurējā kamerā, kristāliskā lēca, radzene un mazliet acs šķidruma vidē. Jo vairāk redzes orgāna refraktīvās īpašības, jo lielāks ir staru lūzuma līmenis. Vidējais rādītājs ir vienāds ar sešdesmit dioptriem.

Optiskā sistēma ietver divas galvenās asis:

  • Vizuāli Attālums starp redzamo objektu un centrālās fossas centru. Maksimālajai atšķirībai jābūt pieciem grādiem;
  • Optiskā. Tas ir attālums starp acu ābola un acu kameru attālinātiem punktiem, tas šķērso objektīva centru.

Garums starp vizuālās ierīces priekšējo stabu ir sešdesmit milimetri, tas ļauj cilvēkiem redzēt pasauli 3D formātā.

Tālāk detalizēti aplūkojam optiskās sistēmas struktūru un detalizēti analizējam katra tā elementu.

Kornea

Tā ir caurspīdīga izliekuma orgāna "detaļa". Vairāk nekā 2/3 no visas acs optiskās jaudas nokrīt uz radzenes, kas satur vairākus slāņus, kas pārklāti ar plānāko asaru plēvi. Elementa priekšējā daļa ir pastāvīgā saskarē ar gaisu, tāpēc tā ir vairāk izliekta un ir lielāka refrakcijas jauda nekā aizmugurē.

Priekšējā kamera

98% veido intraokulārs šķidrums. Nodrošina refrakcijas pakāpi 1,33 D. Ja redzes orgāna darbībā ir novirze, kameras padziļinājumi tiek koriģēti, kā rezultātā refrakcija palielinās par 1 D uz milimetru

Iris un skolēns

Varavīksnes muskuļu šķiedras ir atbildīgas par skolēnu lieluma maiņu, t.i. regulē, cik daudz gaismas iet caur optisko sistēmu. Labā apgaismojuma apstākļos tie tiek sašaurināti, kā rezultātā tiešie stari nokrīt tieši uz centrālā cauruma. Šajā gadījumā parasti redzes asums palielinās cilvēkiem, kas cieš no astigmatisma. Ja skolēnu sasprindzinājumā ir problēmas ar acīm, tad mēs varam runāt par patoloģiskajiem procesiem makulā.

Zema apgaismojuma apstākļos skolēnu lielums palielinās, un tas rada šādas sekas:

  • Optiskā sistēma saņem lielāku gaismas plūsmas daudzumu, kā rezultātā palielinās redzes asums un cilvēks var atšķirt objektus pat tumsā;
  • Tiešie starojumi nokrīt uz nozīmīgu tīklenes virsmas daļu, t.i. fotoreceptori ir iesaistīti procesā.

Ar spēcīgu skolēnu paplašināšanos cilvēkiem, kam diagnosticēta astigmatisms, attēls ir neskaidrs, jo procesā iesaistītas radzenes zonas ar atšķirīgu refrakcijas pakāpi.
Atpakaļ uz satura rādītāju

Objektīvs

Viens no sarežģītākajiem optiskās sistēmas elementiem sastāv no daudziem šūnām, kas ir zaudējušas kodolu. Veic divas galvenās funkcijas: gaismas refrakciju un attēla fokusēšanu. Izmitināšana ir šāda:

  • Samazinot ciliariskos muskuļus, zonas, kas atbalsta lēcu, atslābinās;
  • Tā iegūst noapaļotu formu, kļūst biezāka centrā, tā izliekuma izmaiņas;
  • Pēdējā fokusēšanas posmā samazinās priekšējās kameras dziļums.

Objektīvs aug visā cilvēka dzīves laikā. Jaunas šķiedras aug vecajās, tāpēc pakāpeniski elements sabiezē. Ja dzimšanas brīdī šis skaitlis ir 3,5 milimetri, tad pieaugušajā tas palielinās līdz 5 mm.

Stikla humors

Aizver optisko sistēmu, veic lielu skaitu svarīgu funkciju. Tam ir labs joslas platums, bet tajā pašā laikā to raksturo vājas refrakcijas īpašības, tāpēc tā nepiedalās tēla veidošanā.

Tīklene

Viens no visgrūtākajiem elementiem vizuālajā aparātā. Viņa ir atbildīga par krāsu un gaismas uztveri. Tam piemīt augsta jutība, tā ir pārklāta ar plānāko plēvi. Epitēlija saites atbalsta retikulāro membrānu, un stiklveida ķermenis to nospiež. Optiskā sistēma izmanto elementu, lai fiksētu attēlu un pārraidītu informāciju caur optisko nervu palīdzību attiecīgajām smadzeņu daļām.

Plašāku informāciju par sistēmas struktūru uzzināsiet no video

Gaismas un lieluma ceļš

Gaismas refrakciju oftalmoloģijā sauc par refrakciju. Redzes, kas nokrīt uz optiskās ass, mainās un saskaras redzes orgāna galvenajā fokusā. Tie tiek atspoguļoti no bezgalīgi tālu objektiem, tāpēc centrālā fokusa loma ir optiskajai asij.

Papildu fokusā tiek kombinēti gaismas starojumi, kas tiek atspoguĜoti no gala attālumā esošajiem objektiem. Tas ir lokalizēts tālāk par galveno, jo atšķirīgo staru koncentrēšanas process notiek ar papildu refrakcijas jaudu.

Naktsmītnes

Lai iegūtu skaidru attēlu, optiskā sistēma ir jākoncentrē, šim nolūkam tiek izmantota viena no divām metodēm.

  • Lēca ir pārvietota attiecībā pret tīkleni;
  • Refrakcijas pakāpe palielinās.

Cilvēka acs spēja pielāgoties dažādiem attālumiem un redzēt objektus, kas atrodas tālu vai tuvumā, tiek saukta par izmitināšanu.

Acu optiskās sistēmas fizioloģiskā loma

Tā veic vairākas svarīgas funkcijas:

  • Iestata vajadzīgo gaismas staru lūzuma pakāpi;
  • Fokusē attēlu un objektus tīklenes plaknē;
  • Izveido vajadzīgo ass garumu.

Optiskās sistēmas darba rezultātā persona skaidri nodala objektus, to krāsu. Tam ir arī šādas īpašības:

  • Binokulitāte. Spēja uztvert trīsdimensiju attēlu vienlaicīgi ar divām acīm, kamēr attēls nav divkāršs
  • Stereoskopija. Persona var vizuāli noteikt aptuveno attālumu līdz objektam un novērtēt tā kontūras;
  • Redzes asums. Saskaņā ar šo jēdzienu ir spēja atšķirt punktus, kas atrodas noteiktā attālumā viena no otras.

Cilvēka optiskā sistēma: stereoskopiska vai 3D vīzija

Šī koncepcija nāk no grieķu vārdiem "stereo" (ciets) un "opsis" (skatiens). To lieto, lai apzīmētu uztveres dziļumu un trīsdimensiju struktūru, kas iegūta, pamatojoties uz vizuālu informāciju no acs.

Tā kā acis atrodas uz galvaskausa sānu plaknēm, attēls tiek projicēts uz tīklenes dažādos veidos, atšķirība starp objektu horizontālo stāvokli attiecībā pret otru.

Acu optiskās sistēmas bojājuma simptomi

Jebkura novirze viņas darbā novedīs pie redzes problēmām. Pazīmes, kas norāda uz patoloģisku procesu attīstību:

  • Nogurums;
  • Pastāvīgas galvassāpes un pārspīlējums;
  • Dalītais attēls;
  • Redzes izplūšana;
  • Redzes asuma kritums;
  • Neskaidri priekšmetu kontūras. Persona nevar redzēt objektus, kas atrodas tālu vai tuvumā.

Jebkurš no iepriekš minētajiem simptomiem liecina par nepieciešamību apmeklēt ārstu, lai noskaidrotu radušās patoloģijas cēloni.

Diagnostikas metodes acs optiskās sistēmas bojājumiem

Lai novērtētu sistēmas veiktspēju, sākotnēji ir nepieciešams noteikt, kura acs ir vergs un kas ir vadošais. Lai to izdarītu, izmantojiet elementāro testēšanu, to var izdarīt mājās. Paskatieties bieza papīra loksnē, kur centrā ir neliels caurums, vispirms ar kreiso, tad ar labo aci. Ja acs vada, attēls paliek statiskā stāvoklī. Uz vergu viņa sāk kustēties.

Lai identificētu optiskās sistēmas novirzes, izmantojiet šādas pārbaudes:

  • Visometrija. Izmanto, lai noteiktu redzes asumu;
  • Oftalmometrija. Definē radzenes refrakcijas spējas;
  • Skiascopy. Palīdz iegūt objektīvu informāciju par refrakcijas pakāpi;
  • Pachimetrija. Radzenes biezuma mērīšana;
  • Oftalmoskopija. Piesakies fundas un tīklenes analīzei;
  • Biomikroskopiskā pārbaude;
  • Keratoskopija Analizē radzenes stāvokli caur īpašu lēcu;
  • Acu ābola ultraskaņas pārbaude.

Slimības

Ir vairākas slimības, kas ietekmē acs optisko sistēmu:

  • Astigmatisms;
  • Tuvredzība;
  • Strabisms;
  • Hiperopija;
  • Keratoconus (radzenes retināšana);
  • Astēnija (redzes orgāna nogurums).

Redzes brīnumi dabā

Čūskām, kas spēj uztvert infrasarkano starojumu, ir unikālas acis. Pateicoties šai spējai, viņi veiksmīgi medīja siltās asinis dzīvniekus pat nulles gaismas apstākļos.

Tauriņiem ir vēl viena iezīme, brīnišķīgi radījumi uztver daļu no ultravioletā starojuma sektora, tāpēc viņiem ir viegli atrast ziedputekšņus.

Gekos ir slavens ar savu lielisko nakts redzamību. Un viņi redz tādā pašā spektrālajā diapazonā kā cilvēki. Tikai to neto čaula ir trīs simti piecdesmit reizes jutīgāka pret gaismas stariem. Īsta nakts redzamības ierīce!

Hameleons ir pelnījis īpašu uzmanību. Viņam nav nepieciešams vērst galvu, lai ievērotu visus trīs simti sešdesmit vides pakāpes. Lai izmērītu attālumu līdz objektam, viņš spēj vienu aci.

Lielākās acis uz visu planētu var lepoties ar milzīgu kalmāru. Viņš dzīvo okeāna dziļumā, tā apakšā. Gandrīz nekad nav saules, bet tajā pašā laikā gliemene var redzēt savu ienaidnieku tūkstoš metru attālumā.

Secinājums

Acu optiskā shēma ir sarežģīta struktūra, ko rada daba, lai cilvēks varētu pilnībā izbaudīt apkārtējās pasaules skaistumu. Jebkuras novirzes savā darbā var radīt nopietnas redzes problēmas, līdz ar to mazākās aizdomas par patoloģisko procesu attīstību nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
Atpakaļ uz satura rādītāju

http://zdorovoeoko.ru/stroenie-glaza/opticheskaya-sistema-glaz/

Acu optiskā sistēma - struktūra un funkcijas

Acu ābola optiskā sistēma sastāv no vairākiem veidojumiem, kas iesaistīti gaismas viļņu refrakcijā. Tas ir nepieciešams, lai stari, kas nāk no objekta, skaidri koncentrētos uz tīklenes plakni. Tā rezultātā ir iespējams iegūt skaidru un asu attēlu.

Acu optiskās sistēmas struktūra

Acu optiskās sistēmas struktūra ietver šādus elementus:

Šajā gadījumā visām acs konstrukcijas sastāvdaļām ir savas īpašības:

  • Acu forma nav pilnīgi sfēriska;
  • Ārējos reģionos lēcas refrakcijas jauda ir mazāka nekā iekšējos slāņos;
  • Acis var nedaudz atšķirties pēc formas un izmēra.

Acu optiskās sistēmas fizioloģiskā loma

Galvenās funkcijas, ko nodrošina acs optiskā sistēma, ir norādītas zemāk:

  • Nepieciešamais staru lūzuma līmenis;
  • Attēlu un objektu fokusēšana tīklenes plaknē;
  • Vajadzīgā redzes ass garuma radīšana.

Tā rezultātā cilvēks var uztvert priekšmetus apjomā, skaidri un krāsā, tas ir, signālus par reālistisku attēlu saņem smadzeņu struktūras. Tajā pašā laikā acs spēj uztvert tumsu un gaismu, kā arī krāsu indikatorus, tas ir, atkarībā no gaismas sajūtas un krāsu sajūtas.

Cilvēka acu optiskajai sistēmai raksturīgas šādas īpašības:

1. Binokulitāte - spēja uztvert trīsdimensiju attēlu ar abām acīm, kamēr objekti netiek sadalīti. Tas notiek refleksu līmenī, viena acs darbojas kā līderis, otrais - vergs.
2. Stereoskopija ļauj personai noteikt aptuveno attālumu līdz objektam un novērtēt reljefu un kontūras.
3. Vizuālo asumu nosaka spēja atšķirt divus punktus, kas atrodas noteiktā attālumā viena no otras.

Video par acs optiskās sistēmas struktūru

Acu optiskās sistēmas bojājuma simptomi

Visiem šiem nosacījumiem var būt šādi simptomi:

  • Neskaidra redze;
  • Samazināts redzes asums;
  • Nespēja skaidri atšķirt objektus, kas atrodas tuvu vai tālu;
  • Dubultās acis binokulitātes pārkāpuma dēļ;
  • Pārspīlējums un galvassāpes;
  • Palielināts nogurums.

Diagnostikas metodes acs optiskās sistēmas bojājumiem

Vērtējot optiskās sistēmas darbību kopumā, ir nepieciešams skaidri noteikt, kura no acīm ir vadošā un kura no sekotājiem.

To var viegli noteikt ar vienkāršu testu. Vienlaikus ir nepieciešams aplūkot caurumu tumšajā ekrānā pārmaiņus ar labo un kreiso aci. Tādā gadījumā, ja acs ved, tad attēls nepārvietojas. Ja acs tiek virzīta, attēls tiek pārvietots.

Lai diagnosticētu slimības, jums jāveic vairākas metodes:

  • Vizometrija ir nepieciešama, lai noteiktu redzes asumu. To var veikt, ņemot vērā briļļu korekciju, lai paņemtu objektīvus.
  • Skiascopy palīdz iegūt objektīvus datus par refrakcijas lielumu.
  • Automātiska refraktometrija.
  • Oftalmometrija ļauj noteikt radzenes refrakcijas jaudu.
  • Pachimetrija mēra radzenes biezumu dažādās vietās.
  • Keratoskopijā ārsts pārbauda radzeni caur lēcu.
  • Acu ābola ultraskaņa.
  • Fotokeratogrāfija.
  • Oftalmoskopija pārbauda pamatu un tīkleni.
  • Biomikroskopiskā pārbaude.

Vēlreiz jāatgādina, ka acs optiskā sistēma ir vissvarīgākā šīs orgāna struktūrā. Tas ļauj jums iegūt augstas kvalitātes attēlu tīklenē. Tas ir iespējams, pateicoties vairāku mehānismu ieviešanai, kas ietver binokulitāti, refrakciju, stereoskopiju un dažus citus. Ar vismaz vienas šīs sarežģītās sistēmas struktūras sakāvi tā darbība tiek traucēta. Tāpēc agrīna diagnostika ir tik svarīga. Tikai saskaņā ar šo nosacījumu jūs varat saglabāt bagātu un skaidru redzējumu.

Acu optiskās sistēmas slimības

Starp slimībām, kas izraisa optiskās sistēmas sakāvi, tiek izdalītas šādas:

http://mosglaz.ru/blog/item/1025-opticheskaya-sistema-glaza.html

Acu struktūra un īpašības

Acs sastāv no acs ābola ar diametru 22-24 mm, pārklāts ar necaurspīdīgu apvalku, sklerām un priekšā - caurspīdīgu radzeni (vai radzeni). Skleras un radzene aizsargā acis un kalpo, lai piestiprinātu acu motoru muskuļus.

Varavīksnene ir plānā asinsvadu plāksne, kas robežojas ar pārraidīto staru staru kūli. Gaisma caur skolēnu iekļūst acī. Atkarībā no apgaismojuma skolēna diametrs var būt no 1 līdz 8 mm.

Objektīvs ir elastīgs objektīvs, kas piestiprināts ciliarā ķermeņa muskuļiem. Ciliariskais ķermenis nodrošina objektīva formas izmaiņas. Objektīvs atdala acs iekšējo virsmu priekšējā kamerā, kas piepildīta ar ūdens humoru un aizmugurējo kameru, kas piepildīta ar stiklveida ķermeni.

Aizmugures kameras iekšējā virsma ir pārklāta ar gaismjutīgu slāni - tīkleni. No tīklenes gaismas signāls tiek pārnests uz smadzenēm caur redzes nervu. Starp tīkleni un sklerāli ir koroids, kas sastāv no asinsvadu tīkla, kas baro aci.

Uz tīklenes ir dzeltena plankums - visredzamākās redzamības zona. Līniju, kas iet caur dzeltenās vietas centru un objektīva centru, sauc par vizuālo asi. Tas ir novirzījies no acs optiskās ass uz augšu aptuveni 5 grādu leņķī. Dzeltena plankuma diametrs ir aptuveni 1 mm, un atbilstošais acs redzamības lauks ir 6–8 grādi.

Tīklene ir pārklāta ar gaismjutīgiem elementiem: ēdamgliemenes un konusi. Stieņi ir jutīgāki pret gaismu, bet nenošķir krāsas un kalpo krēslas redzei. Konusi ir jutīgi pret ziediem, bet mazāk jutīgi pret gaismu un tādēļ kalpo dienas redzējumam. Dzeltenā plankuma zonā dominē konusi, un stieņu skaits ir mazs; tīklenes perifērijā, gluži pretēji, konusu skaits strauji samazinās, un tikai stieņi paliek.

Dzeltenā plankuma vidū ir centrālā foss. Fossas apakšā ir izklāta tikai ar konusi. Centrālās šķautnes diametrs ir 0,4 mm, redzamības lauks ir 1 grāds.

Dzeltenā plankumā atsevišķas optisko nervu šķiedras ir piemērotas vairumam konusu. Ārpus makulas viena redzes nerva šķiedra kalpo grupai konusu vai stieņu. Tāpēc acs dzeltenā un dzeltenā plankuma zonā var atšķirt smalkas detaļas, un attēls, kas nokrīt uz citām tīklenes vietām, kļūst mazāk skaidrs. Tīklenes perifēra daļa galvenokārt kalpo orientācijai telpā.

Stieņos ir rodopīna pigments, kas tajās ir savākts tumsā un izbalē. Gaismas uztvere no ēdamgaldiem ir saistīta ar ķīmiskām reakcijām, kas radušās pēc rodopīna gaismas iedarbības. Konusi reaģē uz gaismu sakarā ar jodopsīna reakciju.

Papildus rodopīnam un jodopsīnam tīklenes aizmugurē ir melns pigments. Ar gaismu šis pigments iekļūst tīklenes slāņos un, absorbējot ievērojamu daļu no gaismas enerģijas, aizsargā stieņus un konusus no spēcīgas gaismas iedarbības.

Vietā redzes nerva stumbrs ir akls vietas. Šī tīklenes zona nav jutīga pret gaismu. Aklas vietas diametrs ir 1,88 mm, kas atbilst 6 grādu redzes laukam. Tas nozīmē, ka persona, kas atrodas 1 m attālumā, neredz 10 cm diametra objektu, ja viņa attēls tiek projicēts uz aklās vietas.

Acu optiskā sistēma

Acu optiskā sistēma sastāv no radzenes, ūdens šķidruma, lēcas un stiklveida ķermeņa. Gaismas refrakcija acī notiek galvenokārt no radzenes un lēcas virsmām.

Gaisma no novērotā objekta iziet cauri acs optiskajai sistēmai un koncentrējas uz tīkleni, veidojot uz tā pretējo un mazāko attēlu (smadzenes invertē pretējo attēlu, un to uztver kā tiešu).

Stiklveida ķermeņa refrakcijas indekss ir lielāks par vienotību, tāpēc acs fokusa attālumi ārējā telpā (priekšējā fokusa garumā) un acs iekšpusē (aizmugures fokusa garums) nav vienādi.

Acu optisko jaudu (dioptrios) aprēķina kā acs apgrieztās aizmugures fokusa attālumu, izteiktu metros. Acu optiskā jauda ir atkarīga no tā, vai tā ir miera stāvoklī (58 dioptri normālai acij) vai lielākās naktsmītnes (70 dioptri) stāvoklī.

Izmitināšana ir acs spēja skaidri atšķirt objektus dažādos attālumos. Izmitināšana notiek sakarā ar lēcas izliekuma izmaiņām spriedzes laikā vai ciliarā ķermeņa muskuļu relaksācijas laikā. Kad ciliariskais korpuss ir nostiprināts, palielinās lēca un tās izliekuma rādiusi. Samazinoties muskuļu spriegumam, elastīgo spēku iedarbībā palielinās lēcas izliekums.

Brīvajā, neuzkrītošajā normālās acu stāvoklī tiek iegūti skaidri redzami attēli par bezgalīgi tālu objektiem tīklā un ar vislielāko izmitināšanu ir redzami tuvākie objekti.

Objekta atrašanās vietu, kurā uz tīklenes tiek radīts asins attēls, lai atvieglotu acīm, sauc par acu tālāko punktu.

Objekta atrašanās vietu, kurā ir izveidots asins attēls tīklenē ar vislielāko iespējamo acu celmu, sauc par acs tuvāko punktu.

Uzņemot bezgalības acīm, aizmugures fokuss sakrīt ar tīkleni. Visaugstākajā tīklenes spriegumā aptuveni 9 cm attālumā tiek iegūts objekta attēls.

Atšķirību starp attālumu starp tuvāko un tālu punktu sauc par acs izmitināšanas diapazonu (mērot dioptrijās).

Ar vecumu samazinās acs spēja uzņemt. 20 gadu vecumā vidējā acī tuvākais punkts ir apmēram 10 cm attālumā (izmitināšanas diapazons ir 10 dioptri), 50 gadu laikā tuvākais punkts ir apmēram 40 cm attālumā (izmitināšanas diapazons ir 2,5 diopteri), un 60 gadus tas beidzas ar bezgalību, tas ir, izmitināšana apstājas. Šo parādību sauc par vecuma tālredzību vai presbyopiju.

Labākais redzamības attālums ir attālums, kādā normāla acs saskaras ar zemāko spriegumu, aplūkojot objekta detaļas. Ar normālu redzējumu tas ir vidēji 25–30 cm.

Acu pielāgošanu mainīgajiem gaismas apstākļiem sauc par adaptāciju. Pielāgošanās notiek, mainoties skolēna atveres diametram, melnā pigmenta kustībai tīklenes slāņos un atšķirīgā reakcijā ar stieņu un konusu gaismu. Skolēnu saraušanās notiek 5 sekunžu laikā un tā pilnīga paplašināšanās 5 minūtēs.

Tumšā adaptācija notiek pārejot no augstas spilgtuma uz mazu. Spilgtajā gaismā konusi darbojas, stieņi ir “akli”, rodopīns ir izbalējis, melnais pigments ir iekļuvis tīklenē, pasargājot konusus no gaismas. Strauji samazinoties spilgtumam, atveras skolēna atveres, ļaujot lielāku gaismas plūsmu. Tad melnais pigments atstāj tīkleni, rodopīns tiek atjaunots, un, kad tas kļūst pietiekams, stieņi sāk darboties. Tā kā konusi nav jutīgi pret vāju spilgtumu, vispirms nekas neatšķir acis. Acu jutīgums sasniedz maksimumu pēc 50–60 minūšu ilga tumsā.

Gaismas pielāgošana ir acs pielāgošanās process, pārejot no zema spilgtuma uz lielu. Sākotnēji sticks ir stipri kairinātas, "apžilbinātas", jo rodopīns strauji sadalās. Pārāk daudz kairina arī konusus, kas vēl nav aizsargāti ar melna pigmenta graudiem. Pēc 8–10 minūtēm akluma sajūta apstājas un acs atkal redz.

Acu redzamības lauks ir diezgan plašs (125 grādi vertikāli un 150 grādi horizontāli), bet skaidrai atšķirībai tiek izmantota tikai tā mazā daļa. Vispiemērotākās redzamības laukums (kas atbilst centrālajam fossam) ir aptuveni 1–1,5 °, apmierinošs (visā dzeltenā plankuma rajonā) - aptuveni 8 ° horizontāli un 6 ° vertikāli. Pārējais redzes lauks kalpo rupjai orientācijai telpā. Lai aplūkotu apkārtējo telpu, acīm ir jāveic nepārtraukta rotācijas kustība orbītā 45–50 ° robežās. Šī rotācija rada dažādu objektu attēlus uz centrālo zaru un ļauj tos sīkāk izpētīt. Acu kustības tiek veiktas bez apziņas līdzdalības, un cilvēks to parasti nepamanīs.

Acu izšķirtspējas leņķiskais ierobežojums ir minimālais leņķis, kurā acs novēro divus gaismas punktus atsevišķi. Acu izšķirtspējas leņķis ir aptuveni 1 minūte, un tas ir atkarīgs no priekšmetu kontrasta, apgaismojuma, skolēnu diametra un gaismas viļņa garuma. Turklāt izšķirtspējas robeža palielinās, kad attēls tiek noņemts no centrālās fossa un redzes defektu klātbūtnē.

Vizuālie defekti un to korekcija

Normālā redzējumā acu tālākais punkts ir bezgalīgi izņemts. Tas nozīmē, ka atvieglinātas acs fokusa attālums ir vienāds ar acs ass garumu, un attēls centrālās fossas reģionā atrodas tieši uz tīklenes.

Šāda acs labi atdala priekšmetus un ar pietiekamu izmitināšanu - un tuvu.

Miopija

Ar tuvredzību tīklenes priekšā ir fokusēti starojumi no bezgalīgi tālu objekta, tāpēc tīklenē veidojas neskaidrs attēls.

Visbiežāk tas notiek acs ābola pagarinājuma (deformācijas) dēļ. Retāk sastopama tuvredzība, kad acs normālais garums (aptuveni 24 mm) ir acs optiskās sistēmas optiskās jaudas dēļ (vairāk nekā 60 dioptriju) pārāk augsts.

Abos gadījumos attēls no attāliem objektiem ir acs iekšpusē, nevis tīklenē. Tikai tīklam tuvu objektu fokuss nonāk pie tīklenes, tas ir, acs tālākais punkts atrodas galīgā attālumā.

Tāla acu punkts

Miopija tiek koriģēta ar negatīviem lēcām, kas veido attēlu bezgalīgi tālu punktam acs tālu punktā.

Tāla acu punkts

Visbiežāk tuvredzība parādās bērnībā un pusaudža vecumā, un ar acs ābola garuma pieaugumu palielinās tuvredzība. Patiesai tuvredzībai parasti ir tā sauktā viltus tuvredzība - naktsmītnes spazmas sekas. Šajā gadījumā normālu redzējumu var atjaunot, izmantojot līdzekļus, kas paplašina skolēnu un mazina spriegumu ciliarālajā muskuļos.

Tālredzība

Ar tālredzību stariem no bezgalīgi attālināta objekta tiek vērsta aiz tīklenes.

Tālredzību izraisa acs vājā optiskā jauda konkrētam acs āķa garumam: vai nu īsa acs ar normālu optisko jaudu, vai neliela acs optiskā jauda ar normālu garumu.

Lai fokusētu attēlu uz tīkleni, jums visu laiku jāturpina ciliarā ķermeņa muskuļi. Jo tuvāki objekti ir acīm, jo ​​tālāk atrodas tīklenes attēls, un jo lielāks piepūles ir nepieciešams acs muskuļiem.

Tālās redzamības acu tālākais punkts ir aiz tīklenes, t.i., mierīgā stāvoklī tas var skaidri redzēt tikai aiz tā esošo objektu.

Tāla acu punkts

Protams, jūs nevarat ievietot priekšmetu aiz acs, bet jūs varat projektēt to ar pozitīvu lēcu palīdzību.

Tāla acu punkts

Ar nelielu tālredzību redzamība tālu un tuvu ir laba, bet var būt sūdzības par nogurumu un galvassāpēm darbā. Ar mērenu tālredzību attāluma redzamība joprojām ir laba, un tuvu ir grūti. Ar augstu tālredzību, redzes un attāluma, un tuvu, kļūst slikti, jo visas acs iespējas koncentrēties uz tīklenes tēlu pat attālos objektos ir izsmeltas.

Jaundzimušo acs ir nedaudz saspiesta horizontālā virzienā, tāpēc acīm ir maza hiperopija, kas iet cauri acs ābolam.

Ametropija

Acu ametropija (tuvredzība vai tālredzība) ir izteikta dioptrijās kā attālums no attāluma no acs virsmas līdz tālu punktam, izteikts metros.

Lēcas optiskā jauda, ​​kas nepieciešama miopijas vai hiperopijas korekcijai, ir atkarīga no attāluma no brilles līdz acīm. Kontaktlēcas atrodas tuvu acīm, tāpēc to optiskā jauda ir vienāda ar ametropiju.

Piemēram, ja ar tuvredzību attālinātais punkts atrodas 50 cm attālumā acs priekšā, tad, lai to izlabotu, ir nepieciešami kontaktlēcas ar optisko jaudu -2 dioptriju.

Vāja ametropijas pakāpe tiek uzskatīta par 3 dioptriem, vidējais ir no 3 līdz 6 dioptriem, un augsts līmenis ir lielāks par 6 dioptriem.

Astigmatisms

Astigmatismā acs fokusa attālums dažādos posmos, kas šķērso tā optisko asi, ir atšķirīgs. Ar astigmatismu vienā acī tiek apvienotas tuvredzības, hiperopijas un normālas redzes efekti. Piemēram, acs var būt tuvredzīga horizontālā daļā un tālredzīga vertikālā daļā. Tad bezgalībā viņš nevarēs redzēt skaidri horizontālas līnijas, un vertikāli skaidri atšķirsies. Tuvumā, gluži pretēji, šāda acs skaidri redz vertikālās līnijas, un horizontālās līnijas būs izplūdušas.

Astigmatisma cēlonis ir vai nu neregulāra radzenes forma, vai arī objektīva novirze no acs optiskās ass. Astigmatisms visbiežāk ir iedzimts, bet tas var būt operācijas vai acu traumas rezultāts. Papildus redzes uztveres defektiem, astigmatisms parasti ir saistīts ar acu nogurumu un galvassāpēm. Astigmatismu koriģē, izmantojot cilindriskus (kolektīvus vai difūzus) lēcas kombinācijā ar sfēriskām lēcām.

http://mhlife.ru/prevention/hygiene/eyes.html
Up