Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου



Σχετικά έγγραφα
Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Μετωπιαίο, Σφηνοειδές, Ηθμοειδές, Δακρυϊκό, Άνω γνάθος, Ζυγωματικό, Υπερώιο

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιοφυσική. Ενότητα 11. Μαρκοπούλου Μυρσίνη Γεωργακίλας Αλέξανδρος

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

ΟΦΘΑΛΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Τι είναι το γλαύκωμα;

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Προβλήματα φακών/κατόπτρων

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ. Φως... Φωτομετρικά μεγέθη - μονάδες Νόμοι Φωτισμού

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 3 η : Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. G. Mitsou

Εισαγωγή στο φως. Εισαγωγή

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Διάθλαση του φωτός Φακοί & οπτικά όργανα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6, J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα m/s

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ H κυματική φύση του φωτός το πρόβλημα, η λύση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Αντίληψη. Η αντίληψη συμπεριλαμβάνει την ερμηνεία, είναι δηλαδή μια ερμηνευτική διαδικασία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Προγραμματισμός Ύλης Έτους Τάξη Α Κοινός Κορμός

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Φως, οφθαλμοί και όραση

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ. Παναγούλη Ελένη, MD, PhD, Επ.Συνεργάτης Εργαστηρίου Ανατομίας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Διάθλαση μέσω πρίσματος - Φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσματος.

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

Σχηματισμός ειδώλων. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

Τι είναι το γλαύκωμα;

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ. Ηλεκτροστατικοί και Μαγνητικοί Φακοί Βασική Δομή Μαγνητικών Φακών Υστέρηση Λεπτοί Μαγνητικοί Φακοί Εκτροπές Φακών

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell)

Η ελάχιστη απαίτηση. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι η μετατροπή του φωτός. ενέργεια.

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΟ Η/Μ ΦΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1)

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου

papost/

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Φυσική IΙ. Ενότητα 13: Γεωμετρική οπτική. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Τίτλος: Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως. Ηλικία: Χρόνος: 90 Λεπτά (2 Μαθήματα) Θέματα: Διορθωτικά Γυαλιά οράσεως , χρονών

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Transcript:

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου

Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης στον οφθαλμό Οπτική οξύτητα Οφθαλμαπάτες και συναφή φαινόμενα Η ελαττωματική όραση και η διόρθωσή της Έγχρωμη όραση και χρωματική εκτροπή Όργανα που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Μία σημειακή πηγή φωτός εκπέμπει σφαιρικά κύματα (κάθε κύκλος δείχνει το «μέτωπο» του κύματος) Οι ακτίνες είναι: Κάθετες στα μέτωπα των κυμάτων Δείχνουν την διεύθυνση του κύματος Είναι ευθείες γραμμές Μακριά από την πηγή τα σφαιρικά κύματα δείχνουν επίπεδα επίπεδα κύματα Για τα επίπεδα κύματα: Τα μέτωπα είναι παράλληλα μεταξύ τους Οι ακτίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους και κάθετες στα μέτωπα

κάθετος Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Υποθέτουμε ότι οι ακτίνες φωτός ακολουθούν μία ευθεία γραμμή Θα επέλθει αλλαγή όταν οι ακτίνες συναντήσουν μία επιφάνεια Ανάκλαση Διάθλαση Απορρόφηση Η περίθλαση και άλλα φαινόμενα περιγράφονται καλύτερα αν δούμε το φως ως κύματα και όχι ως ακτίνες 60 o 30 o διεπιφάνεια Οι γωνίες μετριόνται πάντα ως προς την κάθετο

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανάκλαση Γωνία πρόσπτωσης = Γωνία ανάκλασης q i = q r

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανάκλαση Ο εγκέφαλος υποθέτει ότι το φως ταξιδεύει πάντα σε ευθεία γραμμή καθρέπτης αντικείμενο εικόνα

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Διάθλαση Νόμος του Snell : n 1 sinq 1 = n 2 sinq 2 Δείκτης διάθλασης: n = c / v c = ταχύτητα στο κενό v = ταχύτητα στο μέσο μέσο n κενό 1.0 αέρας ~1.0 νερό 1.3 γυαλί 1.5

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής n Διάθλαση sin q n sin q 1 1 2 2 n c v sin q sin q 2 1 n1 n 2 v v 2 1 Οπότε αν v 2 < v 1 (μέσο #2 είναι πιο αργό), τότε q 2 < q 1 και η ακτίνα θα «λυγίσει» προς την κάθετο!!

ΤΕΣΤ 1 Για να χτυπήσεις ένα ψάρι με ένα όπλο, πρέπει να στοχεύσεις κατευθείαν στην εικόνα, λίγο πάνω, ή λίγο κάτω? (1) Κατευθείαν στην εικόνα (2) Λίγο πάνω (3) Λίγο κάτω

Για να χτυπήσεις ένα ψάρι με ένα όπλο, πρέπει να στοχεύσεις κατευθείαν στην εικόνα, λίγο πάνω, ή λίγο κάτω? (1) Κατευθείαν στην εικόνα (2) Λίγο πάνω (3) Λίγο κάτω Λόγω της διάθλασης, η εικόνα θα φανεί πάνω από το ψάρι, για αυτό θα πρέπει να στοχεύσεις λίγο κάτω.

ΤΕΣΤ 2 Για να χτυπήσεις ένα ψάρι με ένα laser όπλο, πρέπει να στοχεύσεις κατευθείαν στην εικόνα, λίγο πάνω, ή λίγο κάτω? (1) Κατευθείαν στην εικόνα (2) Λίγο πάνω (3) Λίγο κάτω

Για να χτυπήσεις ένα ψάρι με ένα laser όπλο, πρέπει να στοχεύσεις κατευθείαν στην εικόνα, λίγο πάνω, ή λίγο κάτω? (1) Κατευθείαν στην εικόνα (2) Λίγο πάνω (3) Λίγο κάτω To φως από το laser θα λυγίσει επίσης όταν χτυπήσει το νερό, για αυτό στόχευσε κατευθείαν το ψάρι.

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Διάθλαση Όταν το φως πάει από μέσο με υψηλό n σε μέσο με χαμηλό n, οι ακτίνες λυγίζουν σε μεγάλη γωνία από την κάθετο. Για γωνίες μεγαλύτερες της θ c δεν υπάρχει καθόλου διάθλαση o n sin q n 90 n 1 c sin 2 2 sinq c n 2 n 1 n 2 ( < n 1 ) αέρας n 1 q c νερό

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής RF m wave infrared visible uv x-ray g -ray cosmic Χαμηλή ενέργεια Υψηλή ενέργεια

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Θυμηθείτε ότι το λευκό φως περιέχει όλα τα χρώματα του φ ά σ μ α τ ο ς κάθε χρώμα από το φάσμα έχει και διαφορετικό μήκος κύματος

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής n μειώνεται καθώς λ αυξάνεται για κόκκινο φως (λ = 700 nm) n μικρό (μικρότερη διάθλαση) για μπλε φως (λ = 400 nm) n μεγάλο (μεγαλύτερη διάθλαση) διαχωρισμός των χρωμάτων λόγω της διάθλασης!!

Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Το φως διαθλάται στις σταγόνες νερού κόκκινο φως σε μικρότερη γωνία (ψηλά στο ουράνιο τόξο) μοβ φως σε μεγαλύτερη γωνία (χαμηλά στο ουράνιο τόξο)

ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Οφθαλμός

Οφθαλμός: το καλύτερο οπτικό σύστημα! Μεγάλη οπτική γωνία με ταυτόχρονη δυνατότητα εστίασης Γρήγορο σύστημα αυτόματης εστίασης Αποτελεσματική λειτουργία για ένα εύρος έντασης φωτός (10 10 :1) Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ίασης πιθανών αμυχών Διαθέτει σύστημα ρύθμισης εσωτερικής πίεσης Διαθέτει προστασία (οστέινη θήκη) Διαθέτει σύστημα λίπανσης Η ανεστραμμένη εικόνα επανορθώνεται αυτόματα Καλή αντίληψη διαστάσεων και τρισδιάστατη απεικόνιση από των συνδυασμό και των δύο οφθαλμών Ευέλικτη κίνηση

Οφθαλμός: το καλύτερο οπτικό σύστημα! Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο πολύπλοκος είναι ο μηχανισμός του οφθαλμού, ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχει καλή όραση. Καλή Όραση Εμμέτρωπες Ελαττωματική Όραση Αμέτρωπες Επαγγελματικές ομάδες: Οφθαλμίατροι Ειδικοί οπτομέτρες Τεχνολόγοι οφθαλμολόγοι Οπτικοί

Ανατομία του οφθαλμού Κερατοειδής Είναι το διαφανές κύρτωμα στο πρόσθιο μέρος του οφθαλμού και ευθύνεται για τα 2/3 περίπου της εστίασης. Είναι σταθερός σε σχήμα Ο δείκτης διάθλασης είναι σταθερός για όλους τους ανθρώπους αλλά η καμπυλότητα αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει την ευθύνη για τις περισσότερες περιπτώσεις ελαττωματικής όρασης

Ανατομία του οφθαλμού Φακός Ευθύνεται για την τελική εστίαση Παρουσιάζει μεγαλύτερη κυρτότητα στην πρόσθια επιφάνεια και μικρότερη στην οπίσθια Ο ενεργός δείκτης διάθλασης δεν είναι μεγαλύτερος από 1.07 Προσαρμόζει την εστιακή του απόσταση μεταβάλλοντας την κυρτότητά του ( ακτινωτός μύς)

Ανατομία του οφθαλμού Κόρη Είναι το άνοιγμα που βρίσκεται στο κέντρο της ίριδας από όπου το φως εισέρχεται στον φακό Υπό συνθήκες μετρίου φωτός η κόρη έχει διάμετρο ~ 4mm. Αλλάζει διάμετρο από 3mm (πολύ φως) σε 8mm (αμυδρό φως) Χρειάζονται περίπου 300s για ανοίξει πλήρως η κόρη και περίπου 5s για να κλείσει όσον το δυνατό περισσότερο.

Ανατομία του οφθαλμού Ίριδα Είναι ένα διάφραγμα Βοηθάει τον οφθαλμό αυξάνοντας ή μειώνοντας την ένταση του φωτός στον αμφιβληστροειδή Αυξάνει το βάθος εστίασης

Ανατομία του οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Είναι το φωτοευαίσθητο τμήμα του οφθαλμού Μετατρέπει τις φωτεινές εικόνες σε ηλεκτρικές ώσεις που μεταφέρονται στον εγκέφαλο Μέρος του είναι: η ωχρά κηλίδα το κεντρικό βοθρίο

Ανατομία του οφθαλμού Υδατοειδές Υγρό Γεμίζει το χώρο μεταξύ του φακού και του κερατοειδούς Αποτελείται κυρίως από νερό, παράγεται συνεχώς και διαφεύγει από το κανάλι του Schlemm. Φέρει θρεπτικά συστατικά Διατηρεί την εσωτερική πίεση στο 1.6kPa

Ανατομία του οφθαλμού Υαλοειδές Υγρό Γεμίζει το χώρο μεταξύ του φακού και του αμφιβληστροειδούς Διαυγείς ουσία Διατηρεί το σχήμα του οφθαλμού Είναι μόνιμο

Ανατομία του οφθαλμού Σκληρός Χιτώνας Περιβάλλει όλο τον οφθαλμό εκτός του κερατοειδούς Οπτικό Νεύρο Μεταφέρει τα ηλεκτρικά σήματα στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου

Ανατομία του οφθαλμού Οι μύες του οφθαλμού

Το σύστημα εστίασης Οπτικά στοιχεία Δείκτης διάθλασης Κερατοειδής 1,34 Υδατοειδές υγρό 1,33 Εξωτερικός φλοιός φακού 1,38 Εσωτερικό Φακού 1,41 Υαλοειδές υγρό 1,34 Το 80% της εστίασης γίνεται από τον κερατοειδή Το 20% της εστίασης γίνεται από τον φακό Διπλό σύστημα φακών Ακτινωτός μυς χαλαρός φακός επίπεδος εστίαση μακριά Απώτερο σημείο όρασης Ακτινωτός μυς συσταλμένος φακός κυρτός εστίαση κοντά Εγγύτερο σημείο όρασης

Ο αμφιβληστροειδής ο ανιχνευτής φωτός

Ο αμφιβληστροειδής Εικόνα από οφθαλμοσκόπιο Οπτική γωνία Μέγεθος ειδώλου d a d' a'

Ο αμφιβληστροειδής Αποτελείται από: Κωνία Ραβδία

Ο αμφιβληστροειδής 5 τύποι κυττάρων Το φως ενεργοποιεί κωνία διαφορετικών χρωμάτων Τα ραβδία είναι ασπρόμαυρα Τα γάγγλια είναι η έξοδος του οφθαλμού Τα διπολικά κύτταρα ενώνουν τους υποδοχείς με τα γάγγλια Τα οριζόντια κύτταρα συνδυάζουν το σήμα από πολλούς κώνους και καθορίζουν πόσα γάγγλια θα χρησιμοποιηθούν Τα Amacrine κύτταρα κάνουν το ίδιο για τα ραβδία

Ο αμφιβληστροειδής Κωνία Είναι περίπου 6.5 εκατομμύρια σε κάθε οφθαλμό Κάθε κωνίο έχει την δική του νευρική ίνα σύνδεσης με τον εγκέφαλο Λειτουργούν υπό το φως της ημέρας φωτοπτική όραση Με αυτά αναγνωρίζουμε λεπτομέρειες και χρώματα Βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου αλλά μερικά είναι διασκορπισμένα και στον υπόλοιπο αμφιβληστροειδή Ραβδία Είναι περίπου 120 εκατομμύρια σε κάθε οφθαλμό Λειτουργούν περισσότερο με λίγο φως νυχτερινή ή σκοτοπτική όραση Με αυτά έχουμε την περιφερειακή όραση Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν χρώμα (ασπρόμαυρη εικόνα) Καλύπτουν τον μεγαλύτερο μέρος του αμφιβληστροειδή

Ο αμφιβληστροειδής Κατανομή κωνίων και ραβδίων στο χώρο

Ο αμφιβληστροειδής Κατανομή κωνίων και ραβδίων συναρτήσει του μήκος κύματος

Ο αμφιβληστροειδής Όραση την ημέρα και την νύχτα Με το φως της ημέρας μόνο το κεντρικό βοθρίο διακρίνει λεπτομέρειες και χρώμα Την νύχτα υπάρχει μόνο περιφερειακή, ασπρόμαυρη όραση. Το κεντρικό βοθρίο είναι τυφλό

Ο αμφιβληστροειδής Όραση την ημέρα και την νύχτα Τα περιφερειακά ραβδία έχουν μικρή πυκνότητα Τα κωνία του βοθρίου έχουν μεγάλη πυκνότητα Τα περιφερειακά ραβδία έχουν μεγάλη σύγκλιση Τα περιφερειακά ραβδία ολοκληρώνουν σε μία περιοχή 3 μοιρών Τα κωνία του βοθρίου έχουν μικρή σύγκλιση Τα κωνία του βοθρίου ολοκληρώνουν σε μία περιοχή 0.03 μοιρών Μικρή διακριτική ικανότητα Μεγάλη διακριτική ικανότητα

Ο αμφιβληστροειδής Χρονική απόκριση κωνίων και ραβδίων συναρτήσει της έντασης