LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ

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

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

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA A szem és a látás

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

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

IRREGULÁRIS SZINTÉVESZTÉSI TIPUSOK

SZÍNTAN I. RÉSZ. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

SZíNTECHNIKA BMEGEFOAMAT01. Dr. Nagy Balázs Vince D428 CS 10-12ó

Alapfogalmak folytatás

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

LÁTÁS FIZIOLÓGIA IV.RÉSZ

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

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

VÍZUÁLIS OPTIKA. A látás evolúciója. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

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

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

A színészleletet jobban közelítő színrendszer megalkotásának lehetőségei

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

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

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

LÁTÁS FIZIOLÓGIA III.RÉSZ

Színtechnika A vizuális színmérés

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

A színérzetünk három összetevőre bontható:

Az organikus színrendszer (OCS)

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

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

Színmérés Firtha Ferenc, BCE, Fizika

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

MÉRÉSI TAPASZTALATOK EGY ÚJ SZÍNLÁTÁS TESZTTEL

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

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

Színek

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

RELATÍV VILÁGOSSÁGÉRZET MÉRÉS A SZÍNLÁTÁS VIZSGÁLATBAN. Wenzel Klára * - Samu Krisztián **

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

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

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Szabályozás - összefoglalás

Optikai illuziók - a látás kutatás

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

A digitális képfeldolgozás alapjai

M Ű E G Y E T E M Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

A látás élettana II.

2.7.2.A hét színkontraszt

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Neurális hálózatok bemutató

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

Összeadó színkeverés

nm nm nm nm nm nm nm

Keresés képi jellemzők alapján. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

CRT monitoros világosságészlelet egyeztető módszerek alkalmazása a színtévesztés diagnosztizálásában

Színharmóniák és színkontrasztok

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

SZÍNTAN - SZÍNTECHNIKA A színmérés alapjai, színábrázolási rendszerek a gyakorlatban

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Számítógépes képelemzés 7. előadás. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

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

Normál látók és színtévesztők szemkamerás vizsgálatainak statisztikai megközelítése

Szem, látás. 4.ea BME - VIK

Periférikus látás kísérletek

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

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

Új módszer a fényforrások által okozott színharmónia torzítások vizsgálatára

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

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

VIDEOTECHNIKA Az emberi látás pszichofizikai alapjai, Színterek

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

VIDEOTECHNIKA Az emberi látás pszichofizikai alapjai, Színterek

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő

Szilárd testek sugárzása

Vizuális komfort. Filetóth Levente PhD. Vizuális komfort

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola TRANSZPARENCIA. A fény műve és a mű fénye. DLA értekezés tézisei. Madácsy István.

Csapok és pálcikák. Hogyan mûködik? A RETINÁTÓL AZ AGYIG

Jármű optika Dr. Ábrahám, György Dr. Kovács, Gábor Dr. Antal, Ákos Németh, Zoltán Veres, Ádám László

A színtévesztés javításáról - közérthetően

Színnek nevezzük a szemünkbe jutó nm hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, amely a tudatunkban a szín érzetét kelti.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

VILÁGOSSÁG-ÉSZLELET KOMPENZÁLT SZÍNLÁTÁS-VIZSGÁLÓ TESZTEK MEGVALÓSÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉRELT CRT KÉPERNYŐN

I. Szín és észlelet Tartalom

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ

Színtan. Horváth András, SZE. v 0.9. Bevezetés Alapfogalmak Milyen jelet kap az agyunk? Additív színrendszerek Szubtraktív rendszerek

Sejtek közötti kommunikáció:

BESZÁMOLÓ A CIE D1 munkájáról CIE Midterm Meeting 2009 Budapest

1. sz. ábra. A szemgolyó

Jegyzetelési segédlet 7.

Hang és fény (Akusztika, fénytechnika)

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Átírás:

LÁTÁS FIZIOLÓGIA II.RÉSZ Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011

A 2. rész tartalma: A látás 3 fázisa: inger, érzet, észlelet A látás pigment-folyamatai Világos-adaptáció, sötét adaptáció A kontraszt jelenségek Spektrális érzékenység Az adaptáció képesség határai A látási információ idegrendszeri feldolgozása Serkentés és gátlás. Összegzés. A retina idegi struktúrája A szemtől az agyig Látóközpontok az agyban Ajánlott irodalom

A látás 3 fázisa: 1. Inger (a fizikai környezet fényei, hangjai, illatai) 2. Érzet (az élő szervezetből kiváltott reakció) 3. Észlelet (az ingerület idegrendszeri feldolgozása után létrejött tudatos eredmény)

A színinger függvény kialakulása

A f(l) színinger függvény A f(l) színinger függvényt a fényforrás színe (F e (l) spektrális teljesítmény eloszlása), a fényforrás által megvilágított színes felületek színe (r(l) spektrális reflexiója) és a fény útjába kerülő színszűrők színe (t(l) spektrális transzmissziója) együttesen alakítja ki. A f (l) színinger váltja ki a szemben a szín ingerületet és végül agyunkban a szín észleletet: f(l) = F e (l) * r(l) * t(l)

A színérzet kialakulása A színérzet szemünkben, a retina érzékelő elemeiben (a receptorokban) alakul ki. A receptorok: A csapok (nappali, fotopikus látás) kb 6.8 millió Vörös érzékeny (protos P, long wave sensitive L) Zöld érzékeny (deuteros D, middle wave sensitive M) Kék érzékeny (tritos T, short wave sensitive S) A pálcikák (esti, scotopikus látás) kb 106 millió Alkonyatkor szürkületi (mezopikus) látás

Pálcika és csap képe

A retina elektronmikroszkópos képe

L, M és S csapok a retina centrumában

Mi a fiziológia?

A szem

A látvány képe a retinán

A látás pigment-folyamatai 1. A kontraszt jelenség 1. Szukcesszív és szimultán kontraszt 2. Az utó-képek 3. A Benham-effektus 2. Világos adaptáció sötét adaptáció 3. Szín adaptáció

A kontraszt Élkontraszt és felületi kontraszt Szín kontraszt és világosság kontraszt Szimultán és szukcesszív kontraszt Világosság-, színezet- és színezetdússág kontraszt

Szín kontraszt és világosság kontraszt; az él-kontraszt

Felület-kontraszt (Nemcsics után)

Példa szimultán kontraszt jelenségre (Nemcsics után)

A szimultán kontraszt megváltoztatja a színérzetet (Nemcsics után)

Két kisérlet a szukcessziv kontraszt jelenség bemutatására

Példa a színezet kontrasztra (Nemcsics után)

Példa a világosság kontrasztra (Nemcsics után)

A Benham-effektus A Benham-tárcsa másodpercenként 8 12 fordulata esetén virtuális színek jelennek meg a szemünk előtt.

A Benham - effektus A Benham-effektust szukcesszív és szimultán kontraszt jelenségek váltják ki.

További szép tárcsák (Kucsera Itala tervei)

Az adaptáció Alapja: a látópigmentek dinamikus egyensúlya Fajtái: Világosság adaptáció (2 foton...100 000 lx) Színadaptáció (Színkonstancia) Von Kries törvény Inger * érzékenység = const (adaptációs idő!) A hárm csap-típus egymástól függetlenül adaptál

Az adaptáció: a szem alkalmazkodása a változó fény-viszonyokhoz. A szem adaptációs mechanizmusai: A pupilla méretének változása (2 10 mm átmérő: kb 25- szörös fénymennyiség változás) A nappali receptorok (csapok) és az éjszakai receptorok (pálcikák) átváltása (kb 1000-szeres érzékenység változás) Fotopikus látás: csak a csapok működnek Scotopikus látás: csak a pálcikák működnek Mezopikus látás: a csapok és a pálcikák is működnek A pigmentek mennyiségének változása (egyensúlyi állapot a folytonos bomlás és termelődés során, mintegy 12 nagyságrendnyi érzékenység változás)

A csapok és pálcikák spektrális érzékenységi tartománya eltérő. A pálcikák kb 1000-szer érzékenyebbek.

A csapok spektrális érzékenysége Protos (L) Deuteros (M) Tritos (S)

Világos adaptáció - sötét adaptáció

Adaptációs görbék 1 Troland (Td) a megvilágítása a retinának, ha 1 cd/m 2 fénysűrűségű felületet nézünk 1 mm 2 felületű pupillán kereszutül)

Az adaptáció-képesség határai Felső határ: vakítás A protos és a deuteros telítésbe megy: sárga színészlelet (Bezold-Brücke jelenség: kék-sárga látás) Mindhárom receptor telítésbe megy: fehér színészlelet Alsó határ: a protos-deuteros összegzés nem működik Nincs sárga színészlelet, csak vörös és zöld (Bezold-Abney jelenség: vörös-zöld látás) A tritos nem működik: nincs kék színészlelet Tovább csökkenő megvilágítás: mezopikus látás Purkinje-jelenség: a kék óra

A Purkinje - jelenség A kék óra

A színészlelet kialakulása A színészlelet az agyban, az idegrendszeri kiértékelés során alakul ki. Lépései: Páronkénti összehasonlítás Ellentét-párok kialakulása Összegzések Tanulás Emlékek, asszociációk

A csapok R, G és B érzetét az idegrendszer 3 ellentét-párrá alakítja át:

A színérzékelés második szintje Az opponencia elmélet: C RG = L M 0,2 0,15 0,1 C YB V(l) 0,05 C RG 0 C BY = S - (L + M) V(l) = 1,7*L + M -0,05-0,1-0,15 400 450 500 550 600 650 700 l(nm) Relatív jelerősség a hullámhossz függvényében

A három ellentét-pár

A látási információ idegrendszeri feldolgozása

A színek pszichofizikai jellemzői Érzetek: L, M, S ------------------------------------------------------------- Pszichofizikai jellemzők: Világosság (Lightness, brightness) Színezet (Hue) Színezetdússág (Saturation, telítettség) ------------------------------------------------------------- Hogyan lesz az érzetből észlelet (pszichofizikai jellemző)?

A retina felépítése

A retina felépítése A retina vastagsága kb. 0.5 mm. Öt rétegből áll: Receptor-réteg (Csapok és pálcák) Bipoláris sejtek rétege (A csapok és pálcák idegi jeleit továbbítják a ganglion sejtekhez) Horizontális sejtek rétege (A csapok illetve a pálcák között létesítenek összeköttetést) Ganglion sejtek rétege (A bipoláris sejtektől a látóideghez továbbítják az idegi jeleket) Amacrine sejtek rétege (A ganglion sejtek között létesítenek kapcsolatot) Axon: hosszú ideg nyúlvány, amely az idegi jeleket továbbítja Szinapszis: kapcsoló felület az idegsejtek között Dendrit: fogadja a bemeneti jeleket a többi idegsejttől

A retina idegsejt típusai

Az érzeteket a neurális hálózat dolgozza át. Az átdolgozás már a retinán elkezdődik. Az idegi jelek matematikai feldolgozása: Serkentés pozitív előjelű jel továbbítás ( on ganglion és bipolár sejtek) Gátlás negatív előjelű jel továbbítás ( off ganglion és bipolár sejtek) Összegzés a horizontális és az amacrine sejtek által) Neumann János: A számítógép és az agy A neurális hálózatok elmélete

A retina rétegei

A szemtől az agyig

A látóközpontok az agyban

Az alakfelismerésre szakosodott területek

Ajánlott irodalom B.A. Wandell: Fundations of Vision, Sinauer Associates, Inc.1995 Gegenfurtner-Sharpe: Color Vision from Genes to Perception, Cambridge University Press, 1999 Julesz: Dialógusok az észlelésről, Typotex, 2000 Gregory: The Intelligent Eye, McGraw Hill, 1971 Alberth Béla: Szemészet, Medicina, 1995 Commission Internationale de l Eclairage: Colorimetry, 2000 MSz 9620 Világítástechnika, Színtechnika

Ajánlott irodalom Ábrahám: Optika, McGraw Hill, 1998 Ferenczy: Video- és hangrendszerek, Tankönyvkiadó, 1986 Kardos: Tárgy és árnyék, Akadémiai Kiadó, 1984 Goethe: Színtan, Corvina, 1983 Lukács: Színmérés, Műszaki Könyvkiadó, 1982 Bernolák: A fény, Műszaki Könyvkiadó, 1981 Hurvich: Color Vision, Sinauer, 1981 Itten: A színek művészete, Corvina, 1978 Neumann János: A számológép és az agy, Gondolat, 1972 Ulric Neisser: Megismerés és valóság, Gondolat, 1984

VÉGE a 2. résznek