Найти в Дзене
Техно Медицина

Восприятие света глазом человека

На сетчатку глаз хирурга приходится порядка 250 млн светочувствительных клеток. Однако,даже такая совершенная биологическая структура, как глаз, имеет свои пределы. Мы не способны ни увидеть радиоволны, излучаемые электронными устройствами, ни разглядеть невооруженным глазом мельчайшие бактерии. У любых видимых нами объектов есть определенный "порог", ниже которого мы перестаем их различать. Из уроков биологии мы помним, что в сетчатке имеются два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Колбочки отвечают за цветовосприятие (так называемое дневное зрение), а палочки позволяют нам видеть оттенки серого цвета при низком освещении, например, ночью (ночное зрение). Содержащиеся в светочувствительных клетках рецепторы (опсины) поглощают электромагнитную энергию фотонов и производят электрические импульсы. Эти сигналы по оптическому нерву попадают в мозг, который и создает цветную картину происходящего вокруг нас. Из всех существующих в природе фотонов наши колбочки способны фи

На сетчатку глаз хирурга приходится порядка 250 млн светочувствительных клеток. Однако,даже такая совершенная биологическая структура, как глаз, имеет свои пределы. Мы не способны ни увидеть радиоволны, излучаемые электронными устройствами, ни разглядеть невооруженным глазом мельчайшие бактерии.

У любых видимых нами объектов есть определенный "порог", ниже которого мы перестаем их различать.

Из уроков биологии мы помним, что в сетчатке имеются два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Колбочки отвечают за цветовосприятие (так называемое дневное зрение), а палочки позволяют нам видеть оттенки серого цвета при низком освещении, например, ночью (ночное зрение).

Содержащиеся в светочувствительных клетках рецепторы (опсины) поглощают электромагнитную энергию фотонов и производят электрические импульсы. Эти сигналы по оптическому нерву попадают в мозг, который и создает цветную картину происходящего вокруг нас.

Из всех существующих в природе фотонов наши колбочки способны фиксировать лишь те, которые характеризуются длиной волн в весьма узком диапазоне (как правило, от 380 до 720 нанометров) – это и называется спектром видимого излучения. Ниже этого диапазона находятся инфракрасный и радиоспектры – длина волн низкоэнергетических фотонов последнего варьируется от нескольких миллиметров до нескольких километров.

Хотя зрение большинства из нас ограничено видимым спектром, люди с афакией — отсутствием в глазу хрусталика (в результате хирургической операции при катаракте или, реже, вследствие врожденного дефекта) способны видеть ультрафиолетовые волны.

Как показывают исследования, острота нашего зрения ограничивается способностью различать около 120 пикселей на угловой градус (единицу углового измерения).

Практической иллюстрацией пределов остроты человеческого зрения может являться расположенный на расстоянии вытянутой руки объект площадью с ноготь, с нанесенными на нем 60 горизонтальными и 60 вертикальными линиями, попеременно белого и черного цветов, образующими подобие шахматной доски.

"По всей видимости, это самый мелкий рисунок, который еще в состоянии различить человеческий глаз".

На фото светильник хирургический HyLEDX- самый совершенный на сегодняшний день операционный свет для хирургии.

Про новейшие технологии в медицине только у нас https://instagram.com/texno_med?utm_medium=copy_link