Найти тему
Александр Филиппов

Игры разума. Часть I. Оптические иллюзии.

Оглавление

Более 90 % информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Общее устройство этой системы человеческого организма известно всем из школьной программы: глаз покрыт непрозрачной белковой оболочкой (склерой), в которой есть прозрачное окно - роговица. Под роговицей находится прозрачный и гибкий хрусталик. Мышцы позволяют менять его форму, именно поэтому человек может
чётко видеть предметы на разных расстояниях. За склерой находится хориоидея. Она темного цвета, поглощает попадающий в глаз свет не давая ему отражаться. Передняя часть хориоидеи называется радужной оболочкой. Она придаёт глазам цвет. Мышцы радужной оболочки управляют размером зрачка, находящегося в её центре, позволяя изменять количество света, попадающего в глаз. Далее находится сетчатка. Именно на сетчатку фокусирует изображение хрусталик. Сетчатка состоит из палочек и колбочек - светочувствительных клеток. Палочки отвечают за зрение при слабом освещении, а колбочки за цветовосприятие и детализацию. Они преобразуют свет в электрические импульсы, которые по зрительному нерву передаются в мозг, и мозг с их помощью формирует изображение.

Какие же особенности есть у нашего органа зрения?

Хрусталик

Хрусталик человеческого глаза - двояковыпуклая линза, из-за этого изображение на сетчатке формируется перевёрнутым. Таким первые несколько недель видят этот мир новорождённые. Со временем мозг подстраивается и переворачивает картинку, чтобы нам было удобнее. Можно ли изображение перевернуть обратно? Этим заинтересовался американский учёный Джордж Стрэттон. В 1896 году он создал очки, которые переворачивали изображение (инвертоскоп), и работал в них в течение недели. Первые дни наблюдались значительные нарушения координации движений. Постепенно мозг приспособился и заниматься повседневными делами стало существенно легче, но проблемы с восприятием остались. Мозг не смог полностью перевернуть картинку. После завершения эксперимента координация движений снова нарушилась - мозг заново привыкал к нормальному изображению. В 1962 году серию подобных экспериментов провёл Иво Кёллер. После 15 дней эксперимента, один из испытуемых сообщил, что воспринимает то, что происходит вокруг, вполне адекватно. Со временем участники эксперимента настолько адаптировались, что научились кататься на лыжах и велосипеде. Но и здесь никому не удалось заставить свой мозг полностью перевернуть изображение. Так, например, при чтении зеркальными оставалась часть слов в тексте. Вы, кстати, тоже можете попробовать провести такой эксперимент - инвертоскоп есть в продаже.

Слепое пятно

На сетчатке есть слепое пятно (скотома). В этом месте находится меньше светочувствительных клеток. Они замещены нервными клетками, которые являются частью зрительного нерва. Однако мы его не видим - наш мозг автоматически заполняет недостающие фрагменты изображения информацией, поступающей от другого глаза, и путём обработки изображений, получаемых при движении глаз. Вы можете проверить этот эффект с помощью картинки ниже. Закройте левый глаз. Двигайтесь по рисунку справа налево вдоль толстой чёрной линии через красный круг к жёлтому. Расстояние от экрана должно быть примерно в 3 раза больше расстояния между кругами. В какой-то момент вы перестанете видеть красный круг - он находится в слепом пятне. То же самое происходит, если с закрытым левым глазом сфокусироваться на жёлтом круге.

Если не получается, измените расстояние до экрана
Если не получается, измените расстояние до экрана

Наш мозг не концентрируется на разглядывании предмета, если он видел его раньше - бережёт энергию. Это хорошо показано в фильме "Трасса 60". В больничную палату к главному герою, который получил черепно-мозговую травму, приходит врач и говорит, что ему нужно проверить, не повреждён ли мозг. Он показывает пострадавшему игральные карты, а тот их называет. И, естественно, не правильно называет масть. Потому что карты были вот такие:

А вы сразу заметили подвох?
А вы сразу заметили подвох?

На этом же принципе основаны ряд карточных фокусов. Например, если вам сначала показать 8 крестей и 10 пик, а потом 10 крестей и 8 пик, вы не заметите разницы.

Периферическое зрение

Периферическим зрением мы видим то, на чём не сфокусирован наш глаз. Оно занимает более 90 % всего поля зрения, используя при этом только 50 % наших фоторецепторов. Естественно, при этом мы не в состоянии различать мелкие детали, но зато хорошо видим движение. Это нужно, чтобы мы могли быстрее реагировать на опасность. В обычной жизни периферическое зрение нам уже не особенно нужно - на нас давно не нападают дикие животные, а вот на поле боя оно критически важно. Также эта особенность нашего зрения активно используется в боевых искусствах. Так, например, одним из основных принципов айкидо является ирими - приямолинейное движение на противника. Оно менее заметно, тогда как любое отклонение тела вправо или влево замечается сразу.

Цветовосприятие

Человек различает цвета при помощи колбочек - светочувствительных клеток сетчатки. В норме они содержат 3 пигмента, отвечающих за распознавание красного, зелёного и синего цветов. Комбинация этих цветов и даёт нам весь спектр цветовых оттенков. Если отсутствует один из пигментов, человек перестаёт отличать этот цвет. Наиболее часто встречаются нарушения восприятия красного и зелёного цветов. Все нарушения зрения, связанные с неправильным восприятием цветов называются дальтонизмом. Им страдает примерно 8 % мужчин и 0,5 % женщин.

Колбочки могут различать цвета только при наличии освещения. В темноте мы видим только при помощи палочек, клеток, которые также расположены на сетчатке. Но они не способны различать цвета, поэтому ночью нам всё кажется серым и чёрным.

Саккада

Человек не может долго смотреть в одну неподвижную точку. Наши глаза постоянно делают быстрые и небольшие перемещения - саккады. Они настолько незначительные, что мы их не замечаем. Но они очень важны, потому что наши светочувствительные клетки реагируют только на изменения освещённости, и если долго смотреть на неподвижный предмет, изображение начнёт расплываться.

Особенности зрения у мужчин и женщин

У женщин на сетчатке больше колбочек, поэтому они лучше различают цвета, а у мужчин больше палочек, поэтому они лучше видят в темноте.

У мужчин больше развито тоннельное зрение, а у женщин - периферическое. Оно может достигать 180° (в норме 90°). Из-за этого мужчины лучше видят объект целиком, а женщины больше внимания обращают на детали и оттенки.

Заключение

Все перечисленные выше особенности и нюансы приводят к тому, что одно и тоже событие каждый человек видит, описывает, и, соответственно, запоминает, по-разному.

Продолжение темы в статьях "Искажения слухового восприятия" и "Ложные воспоминания".

Другие темы:

Всемирный долгострой. Топ-10

Анализ зависимости между уровнем вакцинации и количеством заболевших COVID-19 в Европе на 22 ноября 2021 г.

Как нами манипулируют маркетологи.

Путешествие на Кавказские Минеральные воды. Кисловодск.

Почему профессиональных спортсменов бьют на улице?

Майк Омер. "Внутри убийцы". Триллер.