Látás. Az emberi szem a kb 400 nm 800 nm közötti tartományt érzékeli, ez a látható elektromágneses tartomány.

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

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

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

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

Érzékszervek biofizikája: Látás, hallás f t k. K k T t Dr. Kengyel András. Biológus elıadás, 2010 Október 19.

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

A szem. A geometriai optika alapjai A szem felépítése A látás jellemzése A receptorsejtek A fényérzékelés mechanizmusa Színlátás

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék

Fénynek, vagyis az emberi szem számára látható fénynek az elektromágneses hullámok kb nm-es tartományát nevezzük. A 400 nm-nél rövidebb

Történeti áttekintés

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

A fény visszaverődése

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

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

A látás. A látás specialitásai

Az elektromágneses spektrum

Szem járulékos szervei. A szem védőkészüléke

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

A szem anatómiája 1. rész. Fordította: Dr. Szabó Áron, SZTE

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

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

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

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

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

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Digitális tananyag a fizika tanításához

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

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

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Alapfogalmak folytatás

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

AZ AKKOMODÁCIÓ. 1. ábra. A szemlencse akkomodációja. Kapcsolódó részek: Rontó, Tarján: A biofizika alapjai Függelék: A2, A3, A4

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Optikai mérések. T: tárgy K: ernyőre vetült kép LP1, LP2: lencse a P1 é P2 pozícióban

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

A látás élettana I. 98, 100. Kaposvári Péter

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

GEOMETRIAI OPTIKA I.

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Szerkesztette Vizkievicz András

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

Optika az orvoslásban

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az emberi szem optikai leképezési hibái és korrigálásuk

A látás. A szem anatómiája

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

Érzékszervek gyakorlat. Dr. Puskár Zita (2018)

Gyakorló ápoló képzés

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az ember egyik legfontosabb érzékszerve a szem, amely feladata a tökéletes látás biztosítása.

A látás élettana II.

Látás. A hullámhosszhatárok fajfüggőek. Rovarokban pl. Az UV irányába eltolódnak. Egyes fajok a fény polarizáltságát is érzékelik.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Látás. A retina és a pályák

Szemészeti optika, fénytörési hibák. Németh János

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

A szem anatómiája 1. rész 2008-

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

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

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron

Foglalkozási napló. Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A látás. A látás specialitásai

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Optika fejezet felosztása

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Átírás:

Látás FIZIKAI ALAPOK Elektromágneses spektrum A teljes elektromágneses spektrum: ~10 14 m (kozmikus sugárzás) ~10 6 m (rádióhullámok) hullámhossz tartományba esik Az emberi szem a kb 400 nm 800 nm közötti tartományt érzékeli, ez a látható elektromágneses tartomány. Fénytörés A felületre érkező fénysugár és a beesési merőleges által bezárt szög a beesési szög (α), a megtört fénysugár és a beesési merőleges közti szög a törési szög (β). 1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a megtört fénysugár egy síkban van. 2. A merőlegesen beeső fénysugár nem törik meg. Snellius-Descartes törvény: A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának hányadosa egyenlő a két közegben mérhető terjedési sebességek hányadosával, illetve a két közegben mérhető hullámhosszak hányadosával. Ez meghatározza a két közegre jellemző állandót, a törésmutatót. sin sin c c 1 1 2 2 n 21 1/6

Optikai lencsék Az optikai lencsék olyan, általában üvegből készült testek, amelyeknek felülete kétoldalt gömb- vagy egy gömb- és egy síkfelület. Megkülönböztetünk konvex (középen vastagabb) és konkáv (szélen vastagabb) lencséket. A lencse fõtengelye (optikai tengelye) a gömbfelületek középpontján átmenő egyenes. A konvex (domború lencsék) a fényt egy pontba gyűjtik, tehát gyűjtőlencsék. A konkáv (homorú lencsék) a fényt szórják, tehát szórólencsék. Törőerő: D 1 1, dpt f m, ahol f a lencse fókusztávolsága Leképezési törvény (lencseegyenlet): 1 1 1 f k t, ahol k a kép távolsága és t a tárgy távolsága a lencse síkjától. Nagyítás: k N t A lencserendszerek, mint amilyen az emberi szem is, közös főtengelyű lencsékből állnak, és együttes leképezésük adja az eredő képet. AZ EMBERI SZEM FELÉPÍTÉSE: külső réteg: ínhártya (sclera), szaruhártya (cornea) középső réteg: érhártya (choroidea), sugártest (corpus ciliare), szivárványhártya (iris), sugárizom (musculus ciliaris), lencsefüggesztő rostok (zonula ciliaris), lencse (lens oculi) belső réteg: ideghártya (retina), benne sárgafolt (macula lutea), közepén fovea centralis, vakfolt (discus nervi optici) Átmérője kb 2,5 cm, belső (túl)nyomása kb 20 mmhg (2,7 kpa). 2/6

Akkomodáció (távolsági alkalmazkodás) A szem törőereje Az emberi szem törőereje ~60 65 dpt: o levegő szaruhártya határán 48 dpt o szaruhártya csarnokvíz határán 6 dpt o csarnokvíz lencse határán: 8 dpt o lencse-üvegtest határán: 8 12 dpt Az akkomodáció folyamata 1. musculus ciliaris (körkörös izom) megfeszül 2. lencsefüggesztő rostok ellazulnak 3. szemlencse domborodik: törőerő növekszik 4. közelre fókuszálás A retina A szem legbelső rétege, számos sejttípus található benne, a legfontosabbak: - fotoreceptorok (csapok, pálcikák): fény átalakítása ingerületté - bipoláris sejtek: az információt továbbítját a fotoreceptoroktól - ganglionsejtek: bipoláris sejteket összefogja (jel konvergencia), axonjai formálják a látóideget - pigment sejtek: a receptorsejtek mögött nagy melanin-tartalmú pigmentek vannak, amelyek elnyelik a az áthaladó fényt, csökkentik a reflexiót. Fotoreceptorok: Pálcika (kb 120 millió) főleg a retina periférikus részén, sárga foltban nincs külső szegmentuma 1000-1500 lapos membrán vezikulumot (látókorong, disc) tartalmaz fényelnyelő pigment: rodopszin érzékenyebb: 1 foton ingerületet válthat ki szürke árnyalatokat detektál rosszabb térbeli felbontás Csap (kb 6,5 millió) sárga foltban kizárólag csapok, periféria felé csökken a külső szegmentum membránbetüremkedésekből áll fényelnyelő pigment: jodopszin 4-6 foton képes ingerületet kiváltani színlátásért felelős a finom részletek látásáért felelős 3/6

A LÁTÁS FOLYAMATA A fotoreceptorok molekuláris folyamatai Rodopszin molekula A pálcikák fényérzékeny molekulája Membrán korongokban található transzmembrán fehérje Rodopszin = Opszin (fehérje) + Retinál (kromofór) Foto-izomerizáció: fényabszorpciókor a retinal konformáció változáson (izomerizáció) megy át, 11-cisz konformációból csupa-transz konformációt vesz fel: Fontonabszorpció nélkül a fotoreceptorok folyamatosan gátló neurotranszmittert (glutamát) szekretálnak, mert a cgmp molekulák a Na + -csatornákhoz kötve vannak és azokat nyitott állapotban tartják. Fotonabszorpciót követő molekuláris folyamatok 1. a rodopszin fotont nyel el 2. retinal izomerizálódik, leválik az opszinról 3. az opszinban konformáció változás történik 4. az intracelluláris térben transducin (heterotrimer G-protein) molekula aktiválódik 5. cgmp-foszpfodiészteráz molekula aktiválódik 6. cgmp hidrolízis, cgmp szint lecsökken 7. Na + -csatorna bezáródik (sötétben nyitott) 8. Na + ion beáramlása gátlódik 9. a szivárgó K + csatornák miatt a sejt hiperpolarizálódik (kb 70 mv-ra) 10. gátló neurotranszmitter szekréció lecsökken 11. posztszinaptikus bipoláris sejt aktiválódik Tehát a fény a gátlás gátlásával (a gátló neurotranszmitterek szekréciójának blokkolásával) stimulációt eredményez. 4/6

A szem felbontóképessége A képalkotás felbontásának hullámoptikai határa: Lencsén áthaladó fénynyaláb a fókuszpontban diffrakció-limitált mintázatot hoz létre (Airykorongok). Két pontot (pl.: két csillagot) akkor különböztetünk meg, ha a két pont leképezésekor a két Airy-korong nem lapolódik át. A felbontóképesség határának tekinthető (megállapodás szerint) az az eset, amikor a két korong központja közötti távolság éppen a korongok sugara ( félig -átlapolt). A legkisebb szögtávolságban lévő, de még megkülönböztethető pontok: H 1,22 d ahol H a legkisebb látószög, amely két különálló pontot meg tud különböztetni, d a pupilla átmérője, a hullámhossz. Példa: - ha λ = 800 nm, d = 2 mm, akkor a legkisebb látószög 1.68 - ha λ = 400 nm, d = 2 mm, akkor a legkisebb látószög 0.8 A szem felbontásának biológiai határa a receptorsejtek méretéből adódik Ha két aktív receptorsejt között egy inaktív található, akkor kölönálló pontoknak láthatjuk az aktívakat. A csapok átmérője kb 2 um, ehhez számolt legkisebb látószög kb 1 (szögperc). (Ez megegyezik kb a felbontóképesség hullámoptikai határával.) 5/6

SZÍNLÁTÁS A szín érzet, nem fizikai tulajdonság Fény fizikai tulajdonságai (ami ingerel): intenzitás, hullámhossz 3 különböző csap típus (opszin tartalmuk alapján): eltérő spektrális érzékenység: - S-csap: rövidhullám-érzékeny (420 nm, ibolya szín) - M-csap: középhullám-érzékeny (530 nm, zöld szín) - L-csap: hosszúhullám-érzékeny (560 nm, sárga szín) Csapok válasza független a hullámhossztól csak az elnyelt energiától függ A szín lehet: - a fény tulajdonsága (frekvencia/hullámhossz) - a tárgyak tulajdonsága (mely hullámhosszakat nyeli el/melyeket reflektál) - az érzékelés tuladonsága (szubjektív) Színérzet kialakulása: - hullámhosszra szelektiven érzékeny csapok - hiperpolarizált csapok aránya: minél több csap minél nagyobb területen aktiválódjon - elnyelési tartományok közti átfedések: intenzitáskülönbség - korábbi tapasztalatok (automatikus korrekció) 6/6