Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai



Hasonló dokumentumok
Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 2/45/1

Intelligens Rendszerek Elmélete

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Környezetvédelem műszaki alapjai. alapjai, akusztika

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Érzékszervi receptorok

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. Az emberi hallásról

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

SZAGLÁS 2

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

Membránpotenciál, akciós potenciál

2.12. A megismerő tevékenység jellemzői

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A hang mint mechanikai hullám

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

Észlelés. Az észlelésről általánosan

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

A belső fül. A belső fül érzékszervei

A belsőfül szövettana. Dobó Endre

Az egyensúlyozó képesség

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

Érzékszervi receptorok biofizikája

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

A látás élettana II.

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

Orvosi Fizika 2. Az érzékszervek biofizikája: a látás. Bari Ferenc egyetemi tanár. SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Dr. habil. Czupy Imre

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

A beszédfeldolgozás leegyszerűsített sémája

A nyugalmi potenciál megváltozása

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, november 28.

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Érzékelés és észlelés. Ergonómia Tavasz

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

1. A hang, mint akusztikus jel

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

Külső fül: Középfül: Belső fül:

Szabályozás - összefoglalás

Zaj (bevezetés) A zaj hatása Zaj Környezeti zaj Zajimisszió Zajemisszió Zaj szabályozás Zaj környezeti és gazdasági szerepe:

A mozgatórendszer élettana 2. Az agytörzs és a vestibularis rendszer

Sejtek közötti kommunikáció:

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Ergonómia. Az emberi érzékelés alapjaiból következő tervezési irányelvek

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Hallás Bódis Emőke november 19.

A zajmérésekkel együtt elvégzett hallásvizsgálatok, azok eredményei

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

Az emberi hallás. A fül felépítése

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Környezetvédelem műszaki alapjai. alapjai, akusztika. Nagy László Április 17.

Hullámok, hanghullámok

Érzékszervek gyakorlat. Dr. Puskár Zita (2018)

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

Mérés és adatgyűjtés

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

Az idegrendszer érzı mőködése

Alapfogalmak folytatás

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Harmadik rész

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Gyakorló ápoló képzés

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem tanév tavasz 3. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

( ) ( ) ( ) Fourier: : minden (idı)függvény( összetehetı harmonikus. függvényekbıl. (Fourier. transzformáció) mennyiség a teljesítmény-spektrum

Érzékszervi receptorok biofizikája

Fedezze fel a hallását. Amit a hallásveszteségről tudni kell

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

Biofizika I

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Átírás:

Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 2/1 Az érzékelés alapfogalmai Modalitás: Fokozott érzékenység a különböző ingerfajtákra Abszolút ingerküszöb: A legkisebb érzékelhető ingerintenzitás Relatív ingerküszöb: A legkisebb érzékelhető ingerváltozás Adaptáció: Hozzászokás az ingerhez Ingerelhetetlen (refrakter) állapot: (abszolút, relatív) Erős ingerlés után az érzéksejt nem reagál Frekvencia moduláció: Az ingernagysággal az ingerület frekvenciája arányos IRE 2/4 A természetes idegi hálózatok specializáltak A hálózat típusa meghatározza a működést (nem univerzális!) Agykérgi érzékelő (receptív) mező Brodmann agyterületek http://spot.colorado.edu/~dubin/talks/brodmann/brodmann.html IRE 2/2 IRE 2/5 Az elemzés területei Az idegsejtek típusai A biológiai érzékelés alaptörvényei Információ feldolgozás és továbbítás az idegrendszerben Érzékszervek a bőrben Látás Hallás Fej-, és testhelyzet érzékelés Kémiai anyagok érzékelése (íz, illat) IRE 2/3 IRE 2/6

Idegsejt hálózatok és idegpályák IRE 2/7 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 [mv] Nyugalmi potenciál Az érzéksejtek működése Ingerküszöb depolarizáció receptor Na + axon Akciós potenciál Negatív utópotenciál Pozitív utópotenciál IRE 2/10 K+ Központi ideghálók Az erős ingerlés hatása IRE 2/8 IRE 2/11 Az ingerület keletkezése IRE 2/9 Az érzékelhető ingerintenzitás 1. Weber törvény ΔI k = I Szokásos jelölése: k = ΔΦ / Φ Erns Henrik Weber (1834) ΔI = Relatív ingerküszöb (ΔΦ) (éppen észrevehető inger intenzitás változás) I = inger intenzitás (Φ) k =konstans, értékei különböző inger modalitásoknál látás 0.079 hallás 0.029 nyomás 0.022 ízlelés 0.083 elektromos áramütés 0.013 IRE 2/12

Az érzékelhető ingerintenzitás 2. Fechner törvény É= k * log (I) Szokásos jelölése: Ψ = k log (Φ) É= érzet intenzitás (Ψ) k = konstans I = inger intenzitás (Φ) Gustav Theodor Fechner (1860) A bőr érzéksejtjei Inger modalitások: Nyomás Tapintás Vibráció Hő Fájdalom IRE 2/13 IRE 2/16 Az érzékelhető ingerintenzitás 3. Stanley Stevens (1953) Receptív mező (kétpont küszöb) Stevens törvény É = k * I n IRE 2/14 IRE 2/17 Az érzékelhető ingerintenzitás 3. Bőr érzékszervek jellemzői 1. Weber - Fechner törvény É= k * log I + c Test-szőrök, mint érzékelők: A szőrtüszőt körülvevő idegvégződések az emelő hatás miatt a legkifinomultabb tapintásra (légmozgásra is) érzékenyek. 3-5 o szőr-szögelhajlás ingerületet eredményez. IRE 2/15 IRE 2/18

Bőr érzékszervek jellemzői 2. Pacini-test: A bőr alatti zsírszövetekben elhelyezkedő, nyomás érzékeny, vibráció érzékelő Gyorsan adaptálódik Receptív területe 10 mm Vibráció válasza: 64-400Hz Ruffini-végkészülék: A bőr mélyebb rétegében található, a bőr felszínnel párhuzamos elmozdulást (nyújtást) érzékeli. Vibráció válasza: 1-16 Hz Kiterjedt receptív területű Meissner-test: A bőr felszíni rétegeiben a nyomást érzékeli Receptív területe 3-4 mm Vibráció válasza: 8-64 Hz IRE 2/19 Fényérzékelő csapok IRE 2/22 Bőr érzékszervek jellemzői 3. A csapok és pálcikák eloszlása a retinán Merkel-diszk (tárcsa): A bőr felszínéhez közel, nyomás (élek, alakzatok) érzékelését végzi Vibrációs válasza: 2-32 Hz Receptív területe: 3-4 mm A bőr nyomásérzékenységi küszöbe: 0,5 mikrométer. 100-150 ms-ig tartó bőr deformáció ingerületet vált ki Szabad idegvégződések: Magas ingerküszöbű, nem ingerspecifikus érzékelő (fájdalom) IRE 2/20 IRE 2/23 Látás Az emberi szem fényérzékenysége Csapok és pálcikák érzékenysége IRE 2/21 IRE 2/24

Az emberi látás jellemzői Érzéksejtjei: csapok: ( 6 * 10 6 ) szín ( photopiás ) látás jól megvilágított tárgyak részleteinek látása: pálcikák: ( 6 * 10 6 ) szürkületi ( scotopiás ) látás Abszolút ingerküszöb: 10-9 cd/m 2, fájdalom: 10 5 cd/m 2 Fényintenzitás értékek: Holdmentes csillagfény 10-6 10-4 Erős holdfény 10-3 10-1 Fehér papírlap kényelmes olvasáshoz 10-1 -10 2 Fehér papírlap tgeljes napfényban 10 3-10 4 Izzólámpa szála 10 6 10 7 ívfény 10 8 napkorong 10 9 Atombomba robbanás (első 3 ms) 10 10 IRE 2/25 Hang érzékenység (phone skála) IRE 2/28 Hallás Békésy György Nobel díj (1961) Hang receptora: Érzéksejtjei: A hallás jellemzői Corti szerv (emberben 33 mm) belső és külső szőrsejtek Abszolút ingerküszöb: 10-12 W/m 2 (1 khz), fájdalom: 10 10 W/m 2 Magas hangok a csiga bázisán, mély hangok a csiga csúcsán okoznak ingerületet Érzékelési tartomány: ember 16 Hz - 20 khz kutya 35 khz patkány 40 khz egér 98 khz delfin 100 khz Érzékelés tartomány (erősítés) kifejezés db-ben N [Bell] = log I 2 /I 1 N [dbell] = 10 * log I 2 /I 1 I 2 = maximális ingerintenzitás I 1 = ingerküszöb IRE 2/26 IRE 2/29 A csiga (cochlea) működése Egyensúly érzékelés Bárány Róbert Nobel díj (1914) Belső és külső szőrsejtek a csigában IRE 2/27 IRE 2/30

A hallás és egyensúlyozás érzékszerve Az érzőszőrök elhelyezkedése crista Halántékcsont (Os temporális) A félkörös ívjáratok cristáiban Az otolith szervekben IRE 2/31 IRE 2/34 Fejhelyzet érzékelés az állatokban Az érzéksejtek működése IRE 2/32 IRE 2/35 Fejhelyzet érzékelés A fejhelyzet (egyensúly) érzékelés jellemzői Emberben az első teljesen kifejlődő érzékszerv Érzékszervei: Statikus fejhelyzet: Otolith szervekkel Utriculus (tömlőcske) Sacculus (zsákocska) Ingere: fejhelyzet + vibráció 400 Hz-ig Dinamikus fejmozgás: Fékörös ívjáratok Ingere: lassú rezgés, gyors fej elfordulás Érzékelési tartomány (rezgés) : 0.08 Hz 32 Hz Érzékenységi küszöb: 0.1 /sec 2 Nyugalmi tüzelési frekvencia: 100 300 Hz IRE 2/33 IRE 2/36

Testhelyzet érzékelés, szabályozás (Gamma hurok elve) IRE 2/37 Szaglás IRE 2/38