眼睛是一个可以感知光线的器官,最简单的眼睛结构可以探测周围环境的明暗,更复杂的眼睛结构可以提供视觉。复眼通常在节肢动物(例如昆虫)中发现,通常由很多简单的小眼面组成,并产生一个影像(不是通常想象的多影像)。在很多脊椎动物和一些软体动物中,眼睛通过把光投射到对光敏感的视网膜成像,在那里,光线被接受并转化成信号并通过视神经传递到脑部。通常眼睛是球状的,当中充满透明的凝胶状的物质,有一个聚焦用的晶状体,通常还有一个可以控制进入眼睛光线多少的虹膜。眼睛是人和动物的视觉器官。由眼球和眼的附属器官组成,主要部分是眼球。眼睛是人类感官中最重要的器官,大脑中大约有80%的知识都是通过眼睛获取的。读书认字、看图赏画、看人物、欣赏美景等一些事物都要用到眼睛。眼睛能辨别不同的颜色和光线的亮度,并将这些信息转变成神经信号,传送给大脑。人眼是望远镜放大倍数的基准,就是说放大倍数是1,口径就是人眼瞳孔的大小,它随着光照强度的变化而变化,一般在2到7毫米之间波动。

人眼的成像原理

眼睛通过调节晶状体的弯曲程度(屈光)来改变晶状体焦距获得倒立的、缩小的实像。眼睛所能看到的最远的点叫调节远点,正视眼所能看到的远点在极远处;眼睛所能看到的最近的点叫调节近点,两点之间称为调节范围。正常眼睛的近点在距离眼睛约10厘米处。

明视距离

近视眼的明视距离一般为10厘米左右,(明视距离指人眼看书时间长而不疲劳的距离),正视眼的明视距离为25厘米左右,人眼在这一距离看书不易疲劳。

可见光频率

人眼几个重要结构如下:

瞳孔(Pupil):指的是虹膜(Iris)中心的开口,相当于人眼的光圈,可以收缩或者放大来控制进入人眼的光线数目

晶状体(Lens):光线穿过虹膜后就会经过人眼的晶状体,相当于人眼的镜头,通过放大或缩小它的宽度可以控制光线的聚焦范围

玻璃体(Vitreous):经过晶状体折射聚焦后的光线会穿过玻璃体,它是一种浓稠的半透明凝胶类物质,填充了人眼的大部分区域,并撑起了视网膜

视网膜(Retina):相当于人眼的胶片。它负责接收传进人眼的图像并将其转化成电脉冲,再由视神经传递给大脑

感光细胞(Photoreceptors):

视网膜由感光细胞组成,这些细胞可以分成两种:视杆细胞(Rods)和视锥细胞(Cones)

视杆细胞:

光感敏感的,因此在夜视力和外围视力上发挥很重要的作用,但由于缺少足够的光敏色素因此难以形成色觉(无法分辨颜色)

视锥细胞:

在较亮的光照下更能发挥作用,主要负责颜色识别。主要有三种锥形感光细胞,分别对红色(波长600 nm左右)、绿色(波长550 nm左右)和蓝色(波长450 nm左右)的光最敏感。

最后,大脑会负责处理所有的数据信号,例如实际视网膜上的成像是上下颠倒的,大脑会把它正过来。所以实际上,我们“看到的”并不是真正打到人眼上的光线,而是我们大脑根据人眼提供的信号所重建出来的效果。

常见眼部疾病:

白内障

成因:人眼的晶状体发生了混浊,医学上称白内障。人的眼睛犹如一部照相机,晶状体就像照相机的镜头,而人眼眼底的视网膜则相当于胶卷。白内障就如照相机的镜头变混浊了,光就难以照射至胶卷---人眼的视网膜,也就难以得到良好的图像。

青光眼

又称为“绿内障”,病因:指眼内压升高,引起视神经损伤萎缩,进而造成各种视觉的障碍和视野的缺损,是最常见的致盲性疾病之一。

眼球的前房和后房充满着一种稀薄而透明的液体——房水。正常情况下,房水在后房产生,通过瞳孔进入前房,然后经过外引流通道出眼。如果某些因素使房水的这种循环途径受阻(通常受阻部位位于前房外引流通道),致使房水在眼内积聚,引起眼压升高,从而损伤到视神经。

眼睛保护

查阅了大量的资料,结论是:最好的保护就是尽量少看屏幕!

Logo

魔乐社区(Modelers.cn) 是一个中立、公益的人工智能社区,提供人工智能工具、模型、数据的托管、展示与应用协同服务,为人工智能开发及爱好者搭建开放的学习交流平台。社区通过理事会方式运作,由全产业链共同建设、共同运营、共同享有,推动国产AI生态繁荣发展。

更多推荐