logo

Visuaalne analüsaator on paaritud sensoor, mis koosneb silmamuna, okulomotoorist ja abiseadmest. Visuaalne sensoorne süsteem aitab saada kuni 90% maailma ümbritsevast teabest. See võimaldab inimesel eristada esemete kuju, värvi ja suurust. On vaja hinnata ruumi, orientatsiooni ümbritsevas maailmas. Seetõttu tasub kaaluda visuaalse analüsaatori füsioloogiat, struktuuri ja funktsioone.

Anatoomilised omadused

Väliskest

Koosneb sarvkestast ja sklera. Esimese elemendi füsioloogia eeldab veresoonte puudumist, mistõttu toimub selle toitumine rakuliste vedelike kaudu. Peamine ülesanne on kaitsta silma sisemisi elemente kahjustuste eest. Sarvkesta sisaldab palju närvilõpmeid, nii et tolmu sissepääs sellele toob kaasa valu sündroomi tekkimise.

Sklera on valge või sinakas tooni silma läbipaistmatu kiuline kapsel. Kesta moodustavad juhuslikult paigutatud kollageeni ja elastiini kiud. Sklera täidab järgmisi funktsioone: siseorganite kaitsmine, rõhu säilitamine silma sees, okulomotoorse aparatuuri, närvikiudude kinnitamine.

Koroid

Selles kihis on järgmised elemendid:

  1. võrkkesta toitev koroid;
  2. silikoonkeha, mis puutub kokku läätsega;
  3. iiris sisaldab pigmenti, mis määrab iga inimese silmade varju. Sees on õpilane, kes suudab määrata valgusvihkude läbitungimise määra.

Sisemine kest

Närvirakkude poolt moodustatud võrkkest on silma õhuke membraan. Siin on tajutud ja analüüsitud visuaalsed tunded.

Refraktsioonisüsteemi struktuur

Silma optiline süsteem sisaldab selliseid komponente.

  1. Eesmine kamber paikneb sarvkesta ja iirise vahel. Selle peamine funktsioon on sarvkesta toitumine.
  2. Objektiiv on kaksikkumer läbipaistev lääts, mis on vajalik valguskiirte murdmiseks.
  3. Silma tagumine kamber on iirise ja läätse vaheline ruum, mis on täidetud vedelikuga.
  4. Klaasiline huumor on želatiinne läbipaistev vedelik, mis täidab silmamuna. Selle peamine ülesanne on valgusvoogude murdumine ja elundi püsiva vormi tagamine.

Abiseadme struktuur

Visuaalne analüsaator sisaldab abiseadet, mis koosneb järgmistest osakondadest:

  1. sidekesta - on õhuke sidekoe kest, mis asub silmalau siseküljel. Konjunktuur kaitseb visuaalset analüsaatorit patogeensete mikrofloora kuivamise ja paljunemise eest;
  2. Pisaraparaadid koosnevad pisaraviidest, mis tekitavad pisaravoolu. Saladus on vajalik silmade niisutamiseks;
  3. silmade lihased teostavad silmamunade liikuvust kõikides suundades. Füsioloogia analüsaator näitab, et lihased hakkavad toimima lapse sünnist. Nende kujunemine lõpeb siiski 3 aastaga;
  4. kulmud ja silmalaud - need elemendid aitavad kaitsta nägemisorganit väliste tegurite kahjulike mõjude eest.

Analüsaatori funktsioonid

Visuaalne süsteem sisaldab järgmisi osi.

  1. Perifeeria hõlmab võrkkesta - kude, milles on retseptoreid, mis suudavad valgusvihke tajuda.
  2. Dirigendis on närvipaar, mis moodustavad osalise optilise chiasmi (chiasmi). Selle tulemusena jäävad ajaliselt võrkkesta pildid samale küljele. Samal ajal edastatakse sisemiste ja ninavööndite informatsioon suurte poolkerakeste ajukoore vastaspoolele. Selline visuaalne ristmik võimaldab teil luua kolmemõõtmelise kujutise. Visuaalne rada on juhtiva närvisüsteemi oluline osa, ilma milleta ei oleks nägemine võimalik.
  3. Kesk. Teave pärineb aju koore osast, kus teavet töödeldakse. See tsoon asub okulaarpiirkonnas, mis võimaldab teil lõpuks saadud impulsid visuaalseks. Ajukoor on analüsaatori keskne osa.

Visuaalsel teel on järgmised funktsioonid:

  • valguse ja värvi taju;
  • värvilise kujutise kujunemine;
  • ühenduste välimus.

Visuaalne rada on peamine element võrkkestast aju suunavate impulsside edastamisel. Visiooni füsioloogia eeldab, et mitmesugused trakti häired põhjustavad osalist või täielikku pimedust.

http://zreniemed.ru/xarakteristiki/zritelnyj-analizator.html

Silma optiline süsteem: omadused ja omadused

Kui uurime terve inimese silmamuna mikroskoobi all, siis saame eristada paljusid koostisosi, mille koordineeritud töö võimaldab meil saada teavet maailma kohta värvide ja kolmemõõtmeliste kujutiste kujul.

Pealegi sõltub lõpptulemus mitte ainult murdumisvõimest, vaid ka fookuspunkti asukohast ja selle suhtest visuaalse telje pikkusega.

Milline on silma optiline süsteem?

Tavaliselt võib eeldada, et see süsteem on tsentraalne mehhanism, millel on silmade ja kattuvate optiliste telgede sfäärilised murdumispinnad. Kuigi sellises optikas on tegelikult palju vigu, kuna sarvkesta sfäärilisus määratakse ainult keskel, on läätse väliskihi murdumine palju väiksem kui siseruumis. Ja valgusvoo murdumisaste kahes risti asetsevas tasapinnas on täiesti erinev.

Kui lisame kõikidele ülalnimetatutele, et ühe inimese kahe silma põhiomadused ei ole sageli ühesugused ja täpselt kindlaks määratud, siis selgub, et mis tahes konstantide määratlus on üsna keeruline ülesanne.

Visuaalse taju tunnused

Kõigepealt on silma optiline süsteem mõeldud nägemuse kaudu teabe saamiseks maailma kohta. Sellel kontseptsioonil on palju omadusi ja omadusi.

Valguse tunne võimaldab inimese silmal näha päevavalgust ja kunstlikku valgust, samuti eristada selle intensiivsuse astet. Tänu silmamuna loomulikule kohandumisele on optiline süsteem võimeline iseseisvalt kohanduma erineva heledusega valgusele ilma välise abita. Valgustundlikkus põhjustab loomuliku valguskiirguse. Vähesed teavad, et hea silmaga inimene võib näha isegi väikest valgust mitme kilomeetri kaugusel.

Visuaalse seadme tundlikkus sõltub peamiselt paljudest teguritest, näiteks valgusallika intensiivsusest, selle nurkade suurusest ja lainepikkusest, samuti ajast, mil valguse ärritus toimib silmale. Sklera optiliste omaduste halvenemise tõttu vanusega võib silmamuna tundlikkust oluliselt vähendada.

Nägemisomadused

Silma optiline süsteem annab mõlemale silmale ühe visuaalse taju, seda visiooni omadust nimetatakse binokulaarsuseks. See omadus on tingitud looduslikust refleksist, et tagada kahe silmaga saadud kujutiste liitmine üheks pildiks.

Tulenevalt asjaolust, et kahe silma võrkkesta närvielemendid on erinevad, kui iga silma puhul saadakse pilt, toimub objektide füsioloogiline kahekordistamine, sõltuvalt nende eemaldamise astmest.

See nägemise omadus võimaldab iseseisvalt hinnata, millisel kaugusel objekt asub, ning hinnata selle leevendust. Seda nägemisfunktsiooni nimetatakse stereoskoopiliseks. Lisaks on stereoskoopia saadaval ainult siis, kui vaatate objekti samal ajal kahe silmaga. Kui vaatate pilti ühe silmaga, muutub reljeefne efekt kättesaamatuks.

Siinkohal väärib märkimist, et nägemisprotsessis on mõlemal silmal veidi erinev roll. See visuaalse süsteemi element, mis on rohkem seotud kujutise moodustamise protsessiga, sai juhtiva silma nime ja teine ​​- ori. Optilise süsteemi selle omaduse testimiseks piisab, kui vaadata pilti läbi augu läbi tiheda ekraani vaheldumisi kahe silmaga, juhtiva elemendi jaoks jääb pilt seisma ja orjale see nihkub mõnevõrra.

Image Detailing

Kujutise täpsustamiseks või võime järgi eristada kahte punkti eraldi teatud kaugusel, vastab nägemisteravus. Esiteks määrab visuaalse taju teravuse nurk, mille moodustavad vaatlusaluse objekti äärmuspunktidest peegelduvad kiired. Pealegi, seda väiksem on see nurk, seda suurem on nägemisteravus.

Selline näitaja kui teravus tuleneb võrkkesta piirkonnas paiknevate koonuste suurusest makula piirkonnas, samuti mõningatest kaasnevatest teguritest, nagu murdumine, õpilase suurus, sarvkesta läbipaistvuse aste, läätse elastsus ja palju muud.

Inimese silma optika on väga keerukas süsteem, mis nõuab pidevat tähelepanu, sest visuaalse seadme teatud haiguste õigeaegne ennetamine võimaldab teil oma nägemist säilitada juba aastaid.

http://www.zrenimed.com/stroenie-glaza/opticheskaya-sistema-glaza

Silm kui optiline süsteem. Silma optiline süsteem hõlmab.

Nägemisorgan, silm, ei ole ainult optiline süsteem. See on kogu maailm, kus on värvi, päikest, ilusaid inimesi. Lisaks on silmade ülesehitus fantastiline, seega on see keeruline. Huvitav küsimus on, kuidas optiline süsteem ehitatakse ja milline see on. Et valgusvihk saavutaks oma eesmärgi, peab see läbima neli keerukat keskkonda. Neis on see murdunud ja edastab informatsiooni aju analüüsiks.

Silma optiline süsteem hõlmab sarvkesta, kambri niiskust, läätse ja klaaskeha. Kõik need on bioloogilistest materjalidest loodusest tulenevad läätsed. Kuid kuna kandjate ja kiudude omadused on iga optilise seadme puhul erinevad, siis on valgustugevuse indeks erinev. Tavaliselt annab see looduslike läätsede omadus inimesele täiusliku nägemise. Siiski võivad kõik kehas esinevad patoloogilised või füsioloogilised muutused seda võimet oluliselt mõjutada.

Normaalsel silmal on praktiliselt tavaline sfäär. Erinevad haigused muudavad selle kuju horisontaalses või vertikaalses ellipsis, mis mõjutab oluliselt teravust ja vaatenurka.

Cornea

Optiline süsteem ja silma murdumine algavad sarvkesta - murdumisobjektiiviga, millel on lisaks otsesele eesmärgile ka nägemisorgani kaitsev funktsioon. Võite võrrelda silma struktuuri kaameraga. Sel juhul ei ole sarvkesta midagi, vaid selle lääts. Valguskiired murduvad selle esipinnal, kui selle ja vesihumori vahel ei ole õhku. See on võimalik operatsiooni korral.

Sarvkesta üksikasjalik vaade koosneb viiest kihist, mis aitab säilitada selle läbipaistvuse püsiva taseme. Terve lääts peaks olema ümmargune, läikiv, nähtavad veresooned ei tohiks olla.

Koja niiskus

Silma optiline süsteem sisaldab kõige olulisemat bioloogilist keskkonda - vesilahust. See on värvitu viskoosne vedelik, mis täidab eesmise ja tagumise silma kambri. Iga päev tekib uus osa silmasisest vedelikust ja jäätmete kogus suunatakse kiivri kaudu vereringesse.

Lisaks murdumisfunktsioonile täidab kammide niiskus ka toiteväärtust, küllastab kõiki silma elemente aminohapetega. Kaamerast väljumise raskus viib glaukoomi tekkeni.

Objektiiv

Silm kui optiline süsteem on varustatud murdumiselemendiga, mis täidab murdumisfunktsiooni. See on objektiiv. Seda võib pidada iseseisvaks organiks, mis on kompleksne ja funktsionaalselt kõige olulisem.

Objektiiv on pooltahke aine kujul ilma anumateta. See paikneb otse iirise taga ja vastutab nähtava pildi selge kuvamise edastamise eest võrkkesta kollase täpi piiridele.

Objektiivil on mitu erinevat kihti ja kapslikott, mis võib aja jooksul pakseneda ja põhjustada keha pinnale hägusust.

Klaasiline huumor

Silma optiline süsteem sisaldab koostises klaaskeha, mis selle tegelikult sulgeb. Sellel on palju olulisi omadusi. Optiline võimalus võimaldab talal läbida viskoosses kehavedelikus ujuvast läätsest võrkkesta.

Ja see pole kõik nägemisorgani koostisosad. Proovime välja selgitada, mis ei kuulu silma optilisse süsteemi.

Sclera

Sarvkest edastab valgust. See on läbipaistev. Silma väliskesta nähtamatu osa on valge, võrreldav munavalgega. Teostab kaitsvaid ja piiravaid funktsioone.

Iris

See on osa koroidist ja on nendest täiesti ilma. See on ainus keha element, mille võimsus tekib ilma vereringesüsteemi osalemiseta. Värvilise iirise keskel on õpilane, kes valguse käes võib kitsendada ja laiendada. See funktsioon on vajalik normaalse nägemise jaoks, kuna see võimaldab ideaalse läbimõõduga valguskiire läbimist.

Sõjaväelane keha

Ühenduslüli iirise tagumise pinna ja koroidi vahel. Tsellulaarsel kehal on protsessid, mis täidavad väga olulisi funktsioone. Esiteks toodavad nad silmasiseseid vedelikke ja teiseks hoiavad nad läätses ebamugavalt.

Võrkkest

See on nägemisorgani kõige keerulisem, mitmekihiline element. Võrkkest on loomulik andur, mis on analüsaatori perifeerne osa. Siin on värvi ja valguse taju. Võrkkest on väga õhuke ja tundlik, hoides epiteelseid sidemeid, kinnitudes lisaks klaaskehale. Silm kui optiline süsteem kasutab võrkkesta kujutise fikseerimiseks ja selle edastamiseks läbi nägemisnärvi aju.

Loodus tegi inimesed täiuslikuks. Võrkkesta struktuuris eristatakse koonuse ja varraste rakke. Esimene eristab värvilist pilti, samas kui viimased vastutavad nägemise eest hämaras, kuid nad on tundlikumad. Parimal juhul on võrkkest koosneb 10 erineva struktuuriga kihist ja 9 neist on täiesti läbipaistvad.

Silma optiline süsteem sisaldab naturaalset projektorit, valguskiire murda ja fokuseerides selle spetsiaalselt võrkkesta läätse kaudu. Huvitav on see, et pilt trükitakse sellele ümberpööratud kujul. Kõik, mis näeb silma, analüüsib ja kordab nägemise eest vastutavat aju. On see, et pilt muutub meile normaalseks, tuttavaks, positsiooniks.

Arvatakse, et vastsündinutel on teine ​​silma optiline süsteem. Laste nägemise omadusi ja omadusi iseloomustavad arenemata murdumis- ja värvitundlikkus, st kõik pildid, mida lapsed näevad, ümberpöörduvad ja värvid muutuvad. Võime tuvastada visuaalsed illustratsioonid õiges vormis areneb alles 6-7 kuud!

Huvitavad faktid

Silma optiline süsteem sisaldab ainulaadseid murdumisvahendeid, kuid ei ole midagi, kui visuaalne analüüs ei tööta. Huvitaval kombel on ainult kolm värvi: roheline, punane, sinine. Silm tajub ja aju veider viisil annab oma analüüsi ja annab välja mitmesuguste peenete toonide kujul.

Mida veel silm on võimeline? Väga palju. Näiteks võib see eristada 5 kuni 10 miljonit tooni, kuid mingil põhjusel see ei ole. Väike kogus värvi, umbes 150 tooni - seda saab saavutada pikkade treeningutega.

http://www.syl.ru/article/169862/new_glaz-kak-opticheskaya-sistema-opticheskaya-sistema-glaza-vklyuchaet

Mis on silma optiline süsteem, millised elemendid koosnevad

Postitaja: Lady Venus · Postitatud 09.10.2014 · Värskendatud 08.08.2018

Silma optiline süsteem on väga keeruline struktuur, mis koosneb paljudest erinevatest elementidest. See süsteem on mõeldud refraktsioonide hajutamiseks ja valguskiire fokuseerimiseks. Eesmärk on luua kvaliteetne pilt. Silma optiline süsteem võimaldab teil saada teavet selle kohta, mis on silmade ümbruses. Ja me näeme seda erinevates värvides ja kolmemõõtmelistes maalides.

Omapära on see, et see süsteem ise kohandub valguse heledusega tänu silmamuna loomulikule kohandumisele. See annab võimaluse muuta iga silma nägemine tervikuna ühte. Seda silma omadust nimetatakse binokliseks. Ja see on silma optilise süsteemi loomulik refleks.

Sisu

Silma optilise süsteemi omadused

Samuti on veel üks omadus - see on stereoskoopiline. Kui me saame iga silmaga pildi, siis hakkab tekkima objektide kahekordistamine, mis on tingitud asjaolust, et ühe ja teise silma närvielemendid on erinevad ja erinevad. Tänu sellele on võimalik hinnata objekti vabastust ja selle kaugust inimesest. Nägemise protsessis täidavad kaks silmad erinevaid rolle.

Visuaalse süsteemi element, mis enam täidab pildi moodustamise funktsiooni, on juhtiv silm ja teine ​​saadakse ori poolt. Seda silma optilise süsteemi omadust on väga lihtne kontrollida. Vaadake objekti või pilti läbi pilu või mingi augu, esmalt ühe silmaga, seejärel teise. Peamise silma jaoks ei toimu mingeid muudatusi ja pilt jääb seisma ning järgija jaoks on väike muutus.

Silmade optiline süsteem vajab hoolikat tähelepanu, kui nägemishäired algavad, on parem pöörduda kohe arsti poole ja haiguste ennetamine võimaldab teil säilitada oma nägemust ja tervist pikka aega.

Silma optiline süsteem sisaldab:

  • objektiiv
  • sarvkesta
  • esikaamera
  • klaaskeha
  • võrkkest

Sarvkesta funktsioonid ja struktuur

Koor on läbipaistev värv, mis on osa valguse murdumisaparaadist ja on silma sarvkest. Sellel on suur hulk närvikiude, mis tagavad selle tundlikkuse.

Sarvkest koosneb:

  1. Epiteel on ülemine kiht, mis täidab kaitsva funktsiooni, reguleerib silma vedelikku ja annab hapnikku.
  2. Bowmani membraan - annab võimu ja teostab ka kaitsefunktsiooni.
  3. Stroma on peamine osa, mis koosneb kollageeni kiududest.
  4. Descemet membraan - mis on vastupidav mehaaniliste kahjustuste suhtes.
  5. Endoteel - mis vastutab sarvkesta läbipaistvuse eest.
  6. Pisarfilm - see on ka silma struktuuris väga oluline.

Sarvkesta funktsioonide kohaselt on silma lääts, mis õiges suunas tekitab fookust ja suunda erinevatel valguskiirte suundadel.

Objektiivi funktsioonid ja struktuur

Silma läätsel ei ole närvilõike, lümfoidset koe ega veresooni. See on sarnane läätse läätsele, millel on erinev raadius, tagumine ja esipind, kumerus. Neid kahte pinda ühendavat joont nimetatakse läätse teljeks. Objektiivi peal on kaetud läbipaistva kapsliga. Kihilise struktuuri tõttu sarnaneb see sibulaga.

Objektiivil on silma optilises süsteemis väga oluline funktsioon, kuna see aitab valguse voolu võrkkestale edasi anda. Samuti osaleb valgusvoo murdumine.

Üks teostatud funktsioone on see, et see muudab kohandava mehhanismi tööks. See mängib osa partitsiooni, mis jagab silma kaheks osaks. Samal ajal kaitstakse silmamuna delikaatsemaid osi mikroorganismide tungimisest klaaskehasse.

Võrkkesta funktsioonid ja struktuur

Naha naha õhuke kiht nimetatakse võrkkestaks. Selle struktuur aitab töödelda teavet ja tõlkida aju jaoks kättesaadavateks signaalideks. Võrkkest koosneb kümnest erinevast kihist, kuid ainult kaks mõjutavad visuaalse seadme tööd. See on närvirakkude ja epiteeli kiht.

Võrkkesta funktsioon muudab valgusvoo energia elektromagnetiliseks impulssiks. Keskse ja perifeerse nägemise pakkumine.

Inimese silmade lihased

Kaks silma lihaste rühma jagunevad:

  1. mis vastutavad silmamuna liikumise eest, t
  2. need, kes vastutavad sajandi liikumise eest.

Silmalau lihased on jagatud kaldus ja sirgeks. Parempoolset ja ülalt-alla liikumist viivad läbi pärasoole lihased, kaldus lihased pööratakse silma optilise telje ümber. Standardit peetakse ühtlaseks pingeks nii kaldu kui ka sirgjoonel ning silmade optilised teljed on paralleelsed.

Sageli juhtub, et silmade lihased kahjustavad perioodiliselt. Peamine põhjus võib olla ületöötamine. Sageli, kui inimene kannab kontaktläätsi, võivad nad silma pinda kriimustada. Samuti võib silmade lihased kahjustada, kui näo lihaseid ületatakse. Erinevad nakkushaigused võivad samuti tekitada valu. Hea viis silmade lihaste tugevdamiseks on koolitus. See peaks hõlmama nii alumise kui ka ülemise silma lihaste harjutusi.

Samuti on vaja pöörata tähelepanu silma ümmargusele lihasele. See vilgub, on pisarpumba funktsioon ja kaitseb ka silmamuna.

See on jagatud kolme ossa:

  1. Orbitaal - see moodustab rõnga, mis koosneb lihast.
  2. Sajand - seda peetakse ringlihase jätkuks.
  3. Pisar - see laiendab pisarakihti.
http://ladyvenus.ru/articles/zdorove-i-dolgoletie/fizicheskoe-zdorove/chto-vklyuchaet-v-sebya-opticheskaya-sistema-glaza

Silmade optiline süsteem

Silma optiline süsteem on unikaalse struktuuriga eraldi maailm. Niipalju kui see on huvitav, nii raske. Selleks, et valgusvihk jõuaks oma „sihtpunkti”, on vaja läbida neli keskkonda, millest igaüks on muutunud ja edastab samaaegselt aju analüüsiks.

Optika põhitõed

Meenuta füüsika kooliprogrammi. Paljud õpetajad näitasid õpilastele huvitavat trikki: kaks madala valgustustasemega tuba, kuid ühel neist on seintes väikesed augud. Nende taga on tugev valgusallikas, näiteks päike. Mõningatel juhtudel kasutati ruumi valgustamiseks kasutatavate nõelade asemel väikest taskulampi.

Kui läbipaistmatu materjalist valmistatud objekt asetatakse punktvalgusallika ja seina teise ava vahele, ilmub teise augu taga olevale partitsioonile pilti, mis on pööratud saja kaheksakümne kraadi võrra.

Sarnane fookus valguskiirtega teeb kollektiivse objektiivi. Põhjuseks on asjaolu, et iga valgustatava objekti iga mikroskoopiline punkt muutub ise valguse allikaks, mis peegeldab kõigil suundadel selle peale langevaid osakesi.

Silma optilise süsteemi struktuur

Tema töö peamine näitaja on murdumisjõu tugevus, mis peegeldab valguskiire nurkade korrigeerimise taset. Refraktsioon toimub süsteemis neli korda: esi- ja tagakambris, kristalsel läätsel, sarvkestal ja veidi silma vedelas keskkonnas. Mida rohkem on nägemise organi murdumisnäitajaid, seda suurem on kiirte murdumisaste. Keskmiselt on see näitaja võrdne 60 dioptriga.

Optiline süsteem sisaldab kahte põhitelge:

  • Visuaalne Vahemaa nähtava objekti ja keskse fossa südamiku vahel. Maksimaalne erinevus peaks olema viis kraadi;
  • Optiline. See kujutab kaugust silmamuna kaugete punktide ja silmakambrite vahel, see läbib objektiivi keskpunkti.

Visuaalse seadme esipooli vaheline pikkus on kuuskümmend millimeetrit, see võimaldab inimestel näha 3D-d maailmas.

Allpool käsitletakse üksikasjalikult optilise süsteemi struktuuri ja analüüsime üksikasjalikult kõiki selle elemente.

Cornea

See on nägemisorgani läbipaistev "detail", mis on kaardus ristlõikes. Rohkem kui 2/3 kogu silma optilisest võimsusest langeb sarvkestale, mis sisaldab mitmeid kihte, mis on kaetud kõige õhema rebimisfilmis. Elemendi esiosa on õhuga pidevas kontaktis, mistõttu on see rohkem kaardus ja tal on rohkem murdumisvõimet kui tagumine.

Eesmine kaamera

98% moodustab silmasisese vedeliku. Tagab murdumisastme 1,33 D. Kui nägemisorgani töös on kõrvalekalle, korrigeeritakse kambri süvendeid, mille tulemusena suureneb murdumine 1 D võrra iga millimeetri kohta.

Iris ja õpilane

Iirise lihaskiud vastutavad õpilaste suuruse muutmise eest, s.t. reguleerida, kui palju valgust läbib optiline süsteem. Hea valguse tingimustes on need kitsenenud, mistõttu otsesed kiirgused langevad otse keskmisele aukule. Sel juhul suureneb reeglina nägemisteravus astigmatismi all kannatavate inimeste puhul. Kui õpilaste kitsendamisel esineb silma probleeme, siis saame rääkida patoloogilistest protsessidest makulajas.

Vähese valguse tingimustes suurenevad õpilaste suurused, mis toovad kaasa järgmised mõjud:

  • Optiline süsteem saab suurema hulga valgusvoogu, mistõttu nägemisteravus suureneb ja inimene võib eristada objekte isegi pimedas;
  • Otsesed kiirgused langevad võrkkesta pinna olulisele osale, s.t. protsessis osalevad fotoretseptorid.

Astigmatismiga diagnoositud inimeste õpilaste tugeva laienemisega on pilt udune, kuna protsessis osalevad erineva murdumisastmega sarvkesta alad.
Tagasi sisukorda

Objektiiv

Optilise süsteemi üks keerukamaid elemente koosneb suurest arvust rakkudest, mis on kaotanud oma tuumad. Teostab kaks põhifunktsiooni: valguse murdumine ja pildi teravustamine. Majutus on järgmine:

  • Tsiliivsete lihaste vähendamisega lõõgastuvad läätse toetavad tsoonid;
  • See omandab ümmarguse kuju, muutub keskel paksemaks, selle kõverus muutub;
  • Fookuse viimases etapis vähendab esikaamera sügavust.

Objektiiv kasvab kogu inimese elu jooksul. Uued kiud kasvavad vanade peal, nii et järk-järgult pakseneb element. Kui sünnil on see näitaja 3,5 mm, siis täiskasvanu puhul tõuseb see 5 mm-ni.

Klaasiline huumor

Sulgeb optilise süsteemi, täidab palju olulisi funktsioone. Sellel on hea ribalaius, kuid samal ajal iseloomustab seda nõrkade murdumisomadustega, mistõttu see ei osale kujutise loomisel.

Võrkkest

Üks kõige raskemaid elemente visuaalses seadmes. Tema vastutab värvi ja valguse tajumise eest. Omab suurt tundlikkust, see on kaetud kõige õhema filmiga. Epiteeli sidemed toetavad retikulaarset membraani ja klaaskeha surub seda. Optiline süsteem kasutab elementi kujutise kinnitamiseks ja informatsiooni edastamiseks läbi optiliste närvide aju vastavatele osadele.

Lisateavet süsteemi struktuuri kohta saate videost

Valguse tee ja suurus

Valgust refraktsiooni oftalmoloogias nimetatakse murdumiseks. Optilise telje rajad langevad ja nägemisorgani põhirõhk on kokku puutunud. Neid peegeldavad lõputult kauged objektid, seega on optilise telje kohal keskpunkti roll.

Lisafookuses kombineeritakse tipu kaugusel asuvatest objektidest peegelduvad valguskiired. See paikneb kaugemal kui peamine, kuna lahknevate kiirte kontsentreerimise protsess toimub täiendava murdumisvõimsuse abil.

Majutus

Selge pildi saamiseks peaks optiline süsteem olema fokuseeritud, selleks kasutatakse ühte kahest meetodist.

  • Lääts on võrkkesta suhtes nihutatud;
  • Refraktsiooni aste suureneb.

Inimese silmi võimet kohaneda erinevate vahemaadega ja näha kaugel või lähedal asuvaid objekte nimetatakse majutuskohaks.

Silma optilise süsteemi füsioloogiline roll

See täidab mitmeid olulisi funktsioone:

  • Määrab valguskiirte nõutava murdumisastme;
  • Koondab pildi ja objektid võrkkesta tasapinnale;
  • Loob soovitud telje pikkuse.

Optilise süsteemi töö tulemusena eristab inimene selgelt esemeid, nende värvi. Sellel on ka järgmised omadused:

  • Binokulaarsus. Võime tajuda kolmemõõtmelist pilti üheaegselt kahe silmaga, samal ajal kui pilt ei ole kahekordne;
  • Stereoskoopia. Isik saab visuaalselt kindlaks määrata objekti ligikaudse kauguse ja hinnata selle visandeid;
  • Nägemisteravus. Selle kontseptsiooni all on võime eristada üksteisest teatud kaugusel asuvaid punkte.

Inimese optiline süsteem: stereoskoopiline või 3D visioon

See kontseptsioon pärineb kreeka sõnadest "stereo" (tahke) ja "opsis" (pilk). Seda kasutatakse silma visuaalse teabe põhjal saadud tajumise sügavuse ja kolmemõõtmelise struktuuri tähistamiseks.

Kuna silmad asuvad kolju külgpindadel, siis projitseeritakse pilt võrkkestale erinevalt, esemete horisontaalasendis on üksteise suhtes erinevusi.

Silma optilise süsteemi kahjustuse sümptomid

Igasugune kõrvalekalle tema töös toob kaasa nägemishäired. Patoloogiliste protsesside arengut näitavad märgid:

  • Väsimus;
  • Pidev peavalu ja ülekoormus;
  • Jagatud pilt;
  • Nägemise hägustumine;
  • Nägemisteravuse langus;
  • Objektide hägusad piirjooned. Isik ei näe kaugel ega läheduses asuvaid objekte.

Ükskõik milline ülaltoodud sümptomitest näitab vajadust külastada arsti, et välja selgitada areneva patoloogia põhjus.

Diagnostilised meetodid silma optilise süsteemi kahjustamiseks

Süsteemi toimivuse hindamiseks on esialgu vaja kindlaks teha, milline silm on ori ja mis on juhtiv. Selleks kasutage elementaarset testimist, seda saab teha kodus. Vaadake läbi paksu paberilehe, kus keskel on väike auk, kõigepealt vasakul ja siis paremal silmal. Kui silm on juhtiv, jääb pilt staatiliseks. Slave'is hakkab ta liikuma.

Optilise süsteemi kõrvalekallete tuvastamiseks kasutage järgmisi uuringuid:

  • Visomeetria. Kasutatakse nägemisteravuse määramiseks;
  • Oftalmomeetria. Määrab sarvkesta murdumisvõime;
  • Skiascopy. Aitab saada objektiivset teavet murdumisastme kohta;
  • Paksimeetria. Sarvkesta paksuse mõõtmine;
  • Oftalmoskoopia. Rakendage aluse ja võrkkesta analüüsi;
  • Biomikroskoopiline uurimine;
  • Keratoskoopia Analüüsib sarvkesta seisundit spetsiaalse läätse kaudu;
  • Silmade ultraheliuuring.

Haigused

Silma optilist süsteemi mõjutavad mitmed haigused:

  • Astigmatism;
  • Lühinägelikkus;
  • Strabismus;
  • Hüperoopia;
  • Keratoconus (sarvkesta hõrenemine);
  • Astenoopia (nägemisorgani väsimus).

Nägemise imet looduses

Snakad, mis suudavad infrapunakiirgust tajuda, on unikaalsed. Tänu sellele võime jahti edukalt soojaverelisi loomi isegi nullvalguse tingimustes.

Liblikatel on veel üks omadus, imelised olendid tajuvad osa ultraviolettsektorist, seega on neil lihtne õietolmu leida lilledes.

Geckos on tuntud oma suurepärase öise nägemuse poolest. Ja nad näevad samas spektraalses vahemikus kui inimesed. Lihtsalt nende netokoor on kolmsada viiskümmend korda tundlikum valguskiirtele. Tõeline öönägemise seade!

Kameeleon väärib erilist tähelepanu. Ta ei pea pöörama pead, et jälgida kõiki kolmsada kuuskümmend kraadi keskkonda. Objekti kauguse mõõtmiseks on ta võimeline ühe silmaga.

Kogu planeedi suurimad silmad võivad kiidelda hiiglasliku kalmaariga. Ta elab ookeani sügavamal, selle põhjas. Peaaegu ei ole päikest, kuid samal ajal suudab klamber oma vaenlast tuhat meetri kaugusel näha.

Järeldus

Silma optiline skeem on looduse poolt loodud keeruline struktuur, nii et inimene saab ümbritseva maailma ilu täielikult nautida. Igasugused kõrvalekalded tema töös võivad põhjustada tõsiseid nägemisprobleeme, seega patoloogiliste protsesside tekkimise vähimagi kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole.
Tagasi sisukorda

http://zdorovoeoko.ru/stroenie-glaza/opticheskaya-sistema-glaz/

Silma optiline süsteem - struktuur ja funktsioonid

Silmade optiline süsteem koosneb mitmest valguslaine murdumisega seotud koosseisust. See on vajalik, et objektist tulevad kiired keskenduksid selgelt võrkkesta tasandile. Selle tulemusena on võimalik saada selge ja terav pilt.

Silma optilise süsteemi struktuur

Silma optilise süsteemi struktuur sisaldab järgmisi elemente:

Sel juhul on silma kõigil konstruktsioonielementidel oma omadused:

  • Silma kuju ei ole täiesti sfääriline;
  • Välistes piirkondades on läätse murdumisvõime väiksem kui sisekihtides;
  • Silmad võivad erineda kuju ja suuruse poolest.

Silma optilise süsteemi füsioloogiline roll

Silma optilise süsteemi põhifunktsioonid on toodud allpool:

  • Kiirte nõutav murdumisaste;
  • Piltide ja objektide fokuseerimine rangelt võrkkesta tasandil;
  • Vajaliku telje pikkuse loomine.

Selle tulemusena võib inimene tajuda objekte mahus, selgelt ja värviliselt, st realistliku kujutise signaale saavad aju struktuurid. Samas on silmal tume ja valgus, aga ka värvinäitajad, see tähendab, et tal on vastavalt valguse tunne ja värvitunne.

Inimese silmade optilisele süsteemile on omane järgmised omadused:

1. Binokulaarsus - võime tajuda mõlema silmaga kolmemõõtmelist pilti, samal ajal kui objektid ei ole jagatud. See toimub refleksi tasemel, üks silm tegutseb juhina, teine ​​- ori.
2. Stereoskoopia võimaldab inimesel määrata objekti ligikaudse kauguse ja hinnata reljeefi ja kontuuri.
3. Visuaalset teravust määrab võime eristada kahte punkti, mis on üksteisest teatud kaugusel.

Video silma optilise süsteemi struktuuri kohta

Silma optilise süsteemi kahjustuse sümptomid

Kõigi nende seisunditega võib kaasneda järgmised sümptomid:

  • Ähmane nägemine;
  • Vähenenud üldine nägemisteravus;
  • Lähedal või kaugel asuvate objektide selge eristamine;
  • Kahekordsed silmad binokulaarsuse rikkumise tõttu;
  • Ülemäärane ja peavalu;
  • Suurenenud väsimus.

Diagnostilised meetodid silma optilise süsteemi kahjustamiseks

Optilise süsteemi kui terviku toimimise hindamisel on vaja selgelt kindlaks määrata, milline silm on juhtiv ja milline järgijatest.

Seda saab lihtsalt määrata lihtsa testiga. Samal ajal on vaja vaadata läbi pimedas ekraanil oleva augu, mis on vaheldumisi parempoolse ja vasakpoolse silmaga. Sellisel juhul, kui silm on juhtiv, siis pilt ei liigu. Kui silm sõidab, siis pilt nihkub.

Haiguste diagnoosimiseks peate tegema mitmeid meetodeid:

  • Nägemisteravuse määramiseks on vaja visomeetriaid. Seda saab teha prillide korrigeerimise taustal, et objektiivid üles võtta.
  • Skiascopy aitab saada objektiivseid andmeid murdumise ulatuse kohta.
  • Automaatne refraktomeetria.
  • Oftalmomeetria võimaldab määrata sarvkesta murdumisvõimet.
  • Paksimeetria mõõdab sarvkesta paksust erinevates kohtades.
  • Keratoskoopias uurib arst sarvkesta läbi läätse.
  • Silmalau ultraheli.
  • Fotokatalopograafia.
  • Oftalmoskoopia uurib aluse ja võrkkesta.
  • Biomikroskoopiline uurimine.

Tuleb veel kord meenutada, et silma optiline süsteem on selle elundi struktuuris kõige olulisem. See võimaldab teil saada võrkkestale kvaliteetset pilti. See on võimalik tänu mitmete mehhanismide rakendamisele, mis hõlmavad binokulaarsust, murdumist, stereoskoopiat ja mõned teised. Selle keerulise süsteemi vähemalt ühe struktuuri lüüasaamisega on selle töö häiritud. Seetõttu on varajane diagnoosimine nii oluline. Ainult selle tingimuse alusel saate säilitada rikkaliku ja selge visiooni.

Silma optilise süsteemi haigused

Nende haiguste hulgas, mis põhjustavad optilise süsteemi lüüasaamist, eristatakse järgmist:

http://mosglaz.ru/blog/item/1025-opticheskaya-sistema-glaza.html

Silma struktuur ja omadused

Silm koosneb 22–24 mm läbimõõduga silmamuna, mis on kaetud läbipaistmatu ümbrisega, sklera ja ees - läbipaistva sarvkesta (või sarvkesta). Sklera ja sarvkesta kaitsevad silma ja aitavad silma-motoorseid lihaseid kinnitada.

Iiris on õhuke vaskulaarne plaat, mis piirab edastatavat kiirguskiirt. Valgus tungib silma läbi õpilase. Sõltuvalt valgustusest võib õpilase läbimõõt varieeruda 1 kuni 8 mm.

Objektiiv on elastne lääts, mis on kinnitatud silmaümbruse keha lihastele. Tsellulaarne keha muudab läätse kuju. Objektiiv eraldab silma sisepinna anuma kambriga, mis on täidetud vesilahusega ja tagakambriga, mis on täidetud klaaskehaga.

Tagakambri sisepind on kaetud valgustundliku kihiga - võrkkestaga. Võrkkestast suunatakse valgusignaal aju kaudu nägemisnärvi kaudu. Võrkkesta ja sklera vahel on koroid, mis koosneb silma toitvate veresoonte võrgustikust.

Võrkkestal on kollane täpp - selgema nägemuse ala. Kollase täpiku keskme ja läätse keskosa läbivat joont nimetatakse visuaalseks teljeks. See on kõrvale silmade optilisest teljest ülespoole umbes 5 kraadi nurga all. Kollase täpi läbimõõt on umbes 1 mm ja vastava silma vaatevälja on 6–8 kraadi.

Võrkkest on kaetud valgustundlike elementidega: söögipulgad ja koonused. Vardad on valguse suhtes tundlikumad, kuid ei erista värve ega kasuta hämarat nägemist. Kooned on lillede suhtes tundlikud, kuid valguse suhtes vähem tundlikud ja seetõttu on nad päevavalgeks. Kollaste plekkide piirkonnas on ülekaalus ja vardade arv on väike; võrkkesta perifeeriasse, vastupidi, väheneb kiiresti koonuste arv ja ainult vardad jäävad.

Kollase tähe keskel on keskne fossa. Fossa põhi on vooderdatud ainult koonustega. Tsentraalse fossa läbimõõt on 0,4 mm, vaateväli on 1 kraad.

Kollases täppis sobivad üksikud nägemisnärvi kiud enamiku koonuste jaoks. Väljaspool makulat teenindab üks nägemisnärvi kiud gruppe koonuseid või vardaid. Seetõttu võivad silma ja kollaste täppide piirkonnas eristada peeneid detaile ja võrkkesta teistesse kohtadesse langev pilt muutub vähem selgeks. Võrkkesta perifeerne osa on mõeldud peamiselt orienteerumiseks ruumis.

Vardades on rhodopsiini pigment, mis kogub neid pimedas ja kaob valguses. Söögipulgade valguse tajumine on tingitud keemilistest reaktsioonidest rhodopsiini valguse toimel. Kooned reageerivad valgusele jodopsiini reaktsiooni tõttu.

Lisaks rodopsiinile ja jodopsiinile on võrkkesta tagaküljel must must pigment. Valgus võimaldab selle pigmendi tungida võrkkesta kihtidesse ja neelab olulise osa valguse energiast, kaitseb vardaid ja koonuseid tugevast valgustundlikkusest.

Nägemisnärvi asemel on pimeala. See võrkkesta ala ei ole valgustundlik. Pimeala läbimõõt on 1,88 mm, mis vastab 6 kraadi vaateväljale. See tähendab, et 1 m kaugusel olev isik ei pruugi näha 10 cm läbimõõduga objekti, kui tema kujutis on pimealale projitseeritud.

Silma optiline süsteem

Silma optiline süsteem koosneb sarvkestast, vesilahusest, läätsest ja klaaskehast. Valguse murdumine silma toimub peamiselt sarvkestal ja läätse pindadel.

Täheldatud objekti valgus läbib silma optilise süsteemi ja keskendub võrkkestale, moodustades sellele vastupidise ja väiksema pildi (aju "pöörab" vastupidise pildi ja seda peetakse otseseks).

Klaaskeha murdumisnäitaja on suurem kui ühtsus, seega ei ole silma fookuskaugused väliruumis (eesmine fookuskaugus) ja silma sees (tagumine fookuskaugus) samad.

Silma optiline võimsus (dioptrites) arvutatakse silma pöördvõrdelise fookuskaugusena meetrites. Silma optiline võimsus sõltub sellest, kas see on puhkeasendis (58 dioptri normaalse silma puhul) või suurima majutuse seisundis (70 dioptrit).

Majutus on silma võime objekte selgelt eristada erinevatel kaugustel. Majutus tekib objektiivi kõveruse muutumise tõttu tsiliaarse keha lihaste pingete või lõdvestumise ajal. Kui tsirkulaarne keha on pingul, suureneb läätse venivus ja selle kõverusraadius. Kui lihaspinge väheneb, suureneb elastse jõu toimel läätse kõverus.

Normaalse silma vabas, rõhutamata olekus saadakse võrkkestale selgeid lõpmatuid objekte ning suurima majutuskohaga on nähtavad lähimad objektid.

Silma kõige kaugemale punktiks nimetatakse objekti objekti, kus võrkkesta jaoks on loodud terav pilt.

Silma lähedalasuvaks osaks on selle objekti asukoht, kus võrkkestale luuakse terav pilt.

Lõpmatusse silma peal hoidmisel langeb tagumine fookus võrkkestale. Võrkkesta kõrgeima pinge juures saadakse objekti kujutis umbes 9 cm kaugusel.

Lähi- ja kaugepunkti vahelise kauguse erinevust nimetatakse silma paigutamise vahemikuks (mõõdetuna dioptrites).

Vanusega väheneb silma võime mahutada. Keskmise silma 20-aastase vanuse juures on lähedal asuv punkt umbes 10 cm kaugusel (majutuspiirkond on 10 dioptrit), 50 aasta pärast on läheduspunkt umbes 40 cm kaugusel (majutuspiirkond on 2,5 dioptrit) ja 60 aasta möödudes lõpeb, st majutus peatub. Seda nähtust nimetatakse vanusekindluseks või presbyopiaks.

Parim nägemiskaugus on kaugus, mille juures normaalne silm kogeb objekti detailide vaatamisel madalaimat pinget. Normaalse nägemise korral on see keskmiselt 25–30 cm.

Silma muutmist valguse muutuvate tingimustega nimetatakse kohanemiseks. Kohanemine tuleneb õpilase avaava läbimõõdu muutumisest, musta pigmendi liikumisest võrkkesta kihtides ja erinevast reaktsioonist vardade ja koonuste valguse suhtes. Õpilaste kokkutõmbumine toimub 5 sekundi jooksul ja selle täielik laienemine 5 minutiga.

Tume kohanemine toimub üleminekul kõrgelt heledalt väikesele. Heledas valguses töötavad koonused, vardad on "pimestatud", rodopsiin on tuhmunud, must pigment on tunginud võrkkesta, varjestades koonuseid valgusest. Heleduse järsu vähenemise korral avaneb õpilase avanemine, võimaldades valgusvoogu. Seejärel jätab must pigment võrkkestast välja, rodopsiin taastub ja kui see muutub piisavaks, hakkavad vardad toimima. Kuna koonused ei ole nõrkade heleduste suhtes tundlikud, ei erista silmad kõigepealt silma. Silma tundlikkus saavutab oma maksimaalse taseme 50–60 minuti pärast pimedas olles.

Valguse kohanemine on silma kohandamise protsess madalast heledusest suureks üleminekuks. Alguses on pulgad tugevalt ärritunud, "pimestatud" rhodopsiini kiire lagunemise tõttu. Ka mustade pigmentide teradega veel kaitstud koonused ärrituvad liiga palju. 8–10 minuti pärast peatub pimestamise tunne ja silm näeb uuesti.

Silma vaatevälja on üsna lai (125 kraadi vertikaalselt ja 150 kraadi horisontaalselt), kuid selge eristuse puhul kasutatakse ainult väikest osa. Kõige täiuslikum nägemus (mis vastab kesksele fossale) on umbes 1–1,5 °, rahuldav (kogu kollase täpi piirkonnas) - umbes 8 ° horisontaalselt ja 6 ° vertikaalselt. Ülejäänud vaateväli teenib tühja orientatsiooni ruumis. Ümbritseva ruumi vaatamiseks peab silma pidevalt liikuma oma orbiidil 45–50 °. See pöörlemine toob erinevate objektide kujutised keskesse ja võimaldab neid üksikasjalikult uurida. Silmade liigutused viiakse läbi ilma teadvuse osalemiseta ja reeglina ei tähenda inimene.

Silma eraldusvõime nurk on minimaalne nurk, mille juures silm jälgib kahte valguspunkti eraldi. Silma eraldusvõime nurk on umbes 1 minut ja sõltub objektide kontrastsusest, valgustusest, õpilase läbimõõdust ja valguse lainepikkusest. Lisaks suureneb eraldusvõime piir, kui kujutis eemaldatakse keskjoonest ja visuaalsete defektide juuresolekul.

Visuaalsed vead ja nende parandamine

Normaalse nägemise korral eemaldatakse silmad kõige kaugemal. See tähendab, et lõdvestunud silma fookuskaugus on võrdne silma telje pikkusega ja pilt langeb täpselt võrkkesta keskosas.

Selline silma eristab esemeid eemal ja piisava majutuse poolest ning sulgeb.

Müoopia

Müoopiaga on võrgusilma ees fookusetult kaugelt esinenud kiired, nii et võrkkesta moodustub hägune pilt.

Kõige sagedamini toimub see silmamuna pikenemise (deformatsiooni) tõttu. Harvem on lühinägelikkus, kui silma optiline süsteem (üle 60 dioptri) on liiga kõrge, kuna silma normaalne pikkus on umbes 24 mm.

Mõlemal juhul on kaugete objektide pilt silma sees, mitte võrkkestas. Ainult silma lähedaste objektide fookus jõuab võrkkestasse, see tähendab, et silmade kaugpunkt on selle ees piiratud kaugusel.

Kaugel silmapunkt

Lühinägelikkust korrigeeritakse negatiivsete läätsedega, mis loovad silma silmapunktis lõpmatu kauguse.

Kaugel silmapunkt

Müoopia ilmneb kõige sagedamini lapsepõlves ja noorukieas ning silmamuna kasvuga pikeneb müoopia. Tõsi lühinägelikkusele eelneb reeglina nn vale lühinägelikkus - majutuse spasmi tagajärg. Sellisel juhul saab normaalse nägemise taastada abivahenditega, mis laiendavad õpilast ja leevendavad pinget silma lihases.

Pikkus

Pikkuse kõrval on fookusetult kaugel asuv kiirgus võrkkesta taga.

Nähtavust põhjustab silma nõrk optiline võimsus silmamuna teatud pikkuse korral: kas lühike silma, millel on normaalne optiline võimsus, või väikese silma optilise võimsusega normaalse pikkusega.

Pildi fokuseerimiseks võrkkestale peate kogu aeg silma keha lihaseid pingutama. Mida lähemal on silmad, seda kaugemal võrkkestast on nende pilt ja mida rohkem on vaja silma lihased.

Kaugeleulatuvate silmade kõige kaugem punkt on võrkkesta taga, st lõdvestunud olekus saab näha ainult seda taga olevat objekti.

Kaugel silmapunkt

Loomulikult ei saa te silma taga objekti panna, kuid saate selle kujutise positiivsete läätsede abil projitseerida.

Kaugel silmapunkt

Veidi kaugelevaatega on nägemine kaugele ja kaugele hea, kuid väsimuse ja peavalu võib esineda tööl. Mõõduka kauguse nägemisega jääb kauguse nägemine endiselt hea ja lähedal on raske. Suure kaugnägemisega, nägemine ja kaugus ning nende lähedus muutuvad vaeseks, kuna kõik silmapilgri võimalused, et keskenduda isegi kaugete objektide võrkkesta kujutisele, on ammendunud.

Vastsündinu silm on veidi horisontaalses suunas pigistunud, nii et silmal on väike hüperoopia, mis kulgeb silmamuna kasvades.

Ametroopia

Silma ametroopia (lühinägelikkus või kaugnähtavus) on väljendatud dioptrites silma pinnast kaugele ulatuva kauguse vastastikusena väljendatuna meetrites.

Objektiivi optiline võimsus, mis on vajalik müoopia või hüperoopia korrigeerimiseks, sõltub kaugusest prillidest silmaga. Kontaktläätsed asuvad silmade lähedal, seega on nende optiline võimsus ametroopiaga võrdne.

Näiteks, kui müoopiaga on kaugem punkt silmade ees 50 cm kaugusel, siis korrigeerimiseks on vaja -2 dioptri optilise võimsusega kontaktläätsi.

Nõrka ametroopia astet peetakse kuni 3 dioptriks, keskmine on 3 kuni 6 dioptrit ja kõrge tase on kõrgem kui 6 dioptrit.

Astigmatism

Astigmatismi korral on silma fookuskaugus erinevates osades, mis läbivad selle optilist telge, erinevad. Ühe silma astigmatismi korral kombineeritakse müoopia, hüperoopia ja normaalse nägemise mõju. Näiteks võib silm horisontaalses osas olla lühinägelik ja vertikaalses osas kaugeleulatuv. Siis ei saa ta lõpmatusel näha selgelt horisontaalseid jooni ja vertikaalne eristab selgelt. Vahetult näeb selline silma selgelt vertikaalset joont ja horisontaalsed jooned on udused.

Astigmatismi põhjus on kas sarvkesta ebaregulaarne kuju või läätse optilise telje kõrvalekalle. Astigmatism on kõige sagedamini sünnipärane, kuid võib olla tingitud operatsioonist või silmakahjustusest. Lisaks visuaalse tajumise puudustele kaasneb astigmatismiga tavaliselt silma väsimus ja peavalu. Astigmatismi korrigeeritakse silindriliste (kollektiivsete või hajutavate) läätsede abil koos sfääriliste läätsedega.

http://mhlife.ru/prevention/hygiene/eyes.html
Up