Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Двойная система e.jpg
Периферийное зрение человеческого глаза
Поле зрения человеческого глаза

Периферическое зрение или непрямое зрение - это зрение, которое происходит вне точки фиксации , то есть вдали от центра взгляда. Подавляющее большинство области поля зрения входит в понятие периферического зрения. «Дальнее периферическое» зрение относится к области на краях поля зрения, «средне-периферическое» зрение относится к средним эксцентриситетам, а «ближнепериферическое», иногда называемое «парацентральным» зрением, существует рядом с центр взгляда . [1]

Границы [ править ]

Внутренние границы [ править ]

Внутренние границы периферийного зрения могут быть определены любым из нескольких способов в зависимости от контекста. В повседневном языке термин «периферическое зрение» часто используется для обозначения того, что в техническом обиходе можно было бы назвать «дальним периферическим зрением». Это видение вне диапазона стереоскопического зрения. Его можно представить как ограниченный в центре кругом радиусом 60 ° или диаметром 120 ° с центром вокруг точки фиксации, т. Е. Точки, на которую направлен взгляд. [2] Однако в общем случае периферическое зрение может также относиться к области за пределами круга радиусом 30 ° или диаметром 60 °. [3] [4] В областях, связанных со зрением, таких как физиология , офтальмология , оптометрия илиВ науке о зрении в целом внутренние границы периферического зрения определяются более узко с точки зрения одной из нескольких анатомических областей центральной сетчатки, в частности ямки и макулы . [1]

Ямка представляет собой конусообразное углубление в центральной части сетчатки диаметром 1,5 мм, что соответствует [5] 5 ° поля зрения. [6] Внешние границы ямки видны под микроскопом или с помощью микроскопических технологий визуализации, таких как ОКТ или микроскопическая МРТ. При просмотре через зрачок, как при осмотре глаза (с помощью офтальмоскопа или фотографии сетчатки ), может быть видна только центральная часть ямки. Анатомы называют это клинической ямкой и говорят, что она соответствует анатомической ямке, структуре диаметром 0,35 мм, соответствующей 1 градусу поля зрения. В клинической практике центральная часть ямки обычно обозначается просто как ямка. [7] [8][9]

С точки зрения остроты зрения, « фовеальное зрение» можно определить как зрение, использующее часть сетчатки, в которой достигается острота зрения не менее 20/20 (6/6 метрических единиц или 0,0 LogMAR; в международном масштабе 1,0). Это соответствует использованию фовеальной бессосудистой зоны (FAZ) диаметром 0,5 мм, представляющей 1,5 ° поля зрения. Хотя центральные структуры сетчатки часто идеализируются как идеальные круги, они имеют тенденцию быть неправильными овалами. Таким образом, фовеальное зрение также можно определить как центральные 1,5–2 ° поля зрения. Зрение внутри ямки обычно называется центральным зрением, а зрение за пределами ямки или даже вне фовеолы ​​называется периферическим или непрямым зрением. [1]

Кольцеобразная область, окружающая ямку, известная как парафовеа , иногда рассматривается как промежуточная форма зрения, называемая парацентральным зрением. [10] Парафовеа имеет внешний диаметр 2,5 мм, что соответствует 8 ° поля зрения. [11] [12]

Макулы , следующий большая область сетчатки, определяются как имеющие по меньшей мере два слоя ганглиев (пучки нервов и нейронов) , а иногда принимают определение границ центральных против периферийного зрения [13] [14] [15 ] (но это спорно [16] ). Оценки размера макулы различаются [17], его диаметр оценивается в 6 ° - 10 ° [18] (соответствует 1,7 - 2,9 мм), до 17 ° поля зрения (5,5 мм [5] ). [19] [12] Этот термин известен широкой публике из-за широко распространенной дегенерации желтого пятна.(AMD) в более старшем возрасте, когда центральное зрение потеряно. При осмотре из зрачка, как при осмотре глаза, может быть видна только центральная часть макулы. Считается, что эта внутренняя область, известная анатомам как клиническая макула (а в клинических условиях просто как макула) соответствует анатомической ямке. [20]

Граница между ближним и средним периферическим зрением при радиусе 30 ° может быть основана на нескольких характеристиках зрительной способности. Острота зрения систематически снижается до 30 ° эксцентриситета: при 2 ° острота вдвое меньше значения фовеала, при 4 ° - одна треть, при 6 ° - одна четверть и т. Д. При 30 ° это одна шестнадцатая значения фовеа. [21] [1] С этого момента спад будет более резким. [22] [23] (Обратите внимание, что было бы неправильно сказать, что значение уменьшалось вдвое каждые 2 °, как сказано в некоторых учебниках или в предыдущих версиях этой статьи.) [16] Восприятие цвета сильное при 20 °, но слабое при 40 °. [24] Таким образом, 30 ° можно рассматривать как разделительную линию между адекватным и плохим цветовосприятием [цитата необходима ]. В зрении, адаптированном к темноте, светочувствительность соответствует плотности палочек, которая достигает максимума при 18 °. От 18 ° к центру плотность стержня быстро уменьшается. При удалении от центра на 18 ° плотность стержня уменьшается более постепенно, по кривой с отчетливыми точками перегиба, что приводит к появлению двух горбов. Внешний край второго горба находится под углом около 30 ° и соответствует внешнему краю хорошего ночного видения. [25][26][27]

Внешние границы [ править ]

Классическое изображение формы и размера поля зрения [28]

Внешние границы периферического зрения соответствуют границам поля зрения в целом. Для одного глаза протяженность поля зрения может быть (приблизительно) определена в терминах четырех углов, каждый из которых измеряется от точки фиксации, то есть точки, на которую направлен взгляд. Эти углы, представляющие четыре стороны света, составляют 60 ° вверх, 60 ° в носу (к носу), 70–75 ° вниз и 100–110 ° во времени (от носа к виску). [29] [28] [30] [31] [32] Для обоих глаз объединенное поле зрения составляет 130–135 ° по вертикали [33] [34] и 200–220 ° по горизонтали. [28] [35]

Характеристики [ править ]

Потеря периферического зрения при сохранении центрального зрения известна как туннельное зрение , а потеря центрального зрения при сохранении периферического зрения известна как центральная скотома .

Периферическое зрение у людей слабое , особенно при различении деталей , цвета и формы. Это связано с тем, что плотность рецепторных и ганглиозных клеток в сетчатке больше в центре и самая низкая по краям, и, кроме того, представительство в зрительной коре намного меньше, чем в ямке [1] (см. Зрительную систему для объяснение этих понятий). Распределение рецепторных клеток по сетчатке различается между двумя основными типами: палочковидными и колбочковыми.. Клетки палочек неспособны различать цвет и пик плотности на ближней периферии (при эксцентриситете 18 °), в то время как плотность колбочек наиболее высока в самом центре, ямке , и оттуда быстро уменьшается (по обратной линейной функции).

Пороги слияния мерцания снижаются к периферии, но делают это медленнее, чем другие зрительные функции; так что периферия имеет относительное преимущество в замечании мерцания. [1] Периферическое зрение также относительно хорошо обнаруживает движение (особенность клеток Магно ).

Центральное зрение относительно слабое в темноте (скопическое зрение), поскольку колбочковые клетки не чувствительны при низких уровнях освещения. Палочковые клетки, которые сконцентрированы дальше от ямки, работают лучше, чем колбочек, при слабом освещении. Это делает периферийное зрение полезным для обнаружения слабых источников света ночью (например, слабых звезд). Из-за этого пилотов учат использовать периферийное зрение для поиска самолетов в ночное время. [ необходима цитата ]

Овалы A, B и C показывают, какие части шахматной ситуации шахматные мастера могут правильно воспроизвести своим периферийным зрением. Линии показывают путь фиксации фовеа за 5 секунд, когда задача - как можно точнее запомнить ситуацию. Изображение из [36] основано на данных [37]

Различия между фовеальным (иногда также называемым центральным) и периферическим зрением отражаются в тонких физиологических и анатомических различиях зрительной коры . Различные зрительные области способствуют обработке зрительной информации, поступающей из разных частей поля зрения, а комплекс зрительных зон, расположенных вдоль берегов межполушарной щели (глубокая борозда, разделяющая два полушария мозга), был связан с периферическим зрением. . Было высказано предположение, что эти области важны для быстрой реакции на визуальные раздражители на периферии и для отслеживания положения тела относительно силы тяжести. [38]

Функции [ править ]

Основными функциями периферического зрения являются: [36]

  • распознавание хорошо известных структур и форм без необходимости фокусировки по фовеальной линии зрения
  • выявление схожих форм и движений ( законы гештальт-психологии )
  • передача ощущений, составляющих фон детального визуального восприятия

Чрезвычайное периферическое зрение [ править ]

Вид сбоку человеческого глаза при временном обзоре примерно на 90 °, иллюстрирующий, как радужная оболочка и зрачок кажутся повернутыми по направлению к наблюдателю из-за оптических свойств роговицы и водянистой влаги.

При просмотре под большими углами кажется, что радужная оболочка и зрачок повернуты к наблюдателю из-за оптического преломления в роговице. В результате зрачок все еще может быть виден под углами более 90 °. [39] [40] [41]

Ободок сетчатки, богатый конусами [ править ]

Ободок сетчатки содержит большую концентрацию колбочек. Сетчатка распространяется дальше всего в верхноносовом квадранте 45 ° (в направлении от зрачка к переносице) с наибольшей протяженностью поля зрения в противоположном направлении, нижнем височном квадранте 45 ° (от зрачка любым глазом к основанию ближайшего уха). Считается, что зрение в этой крайней части поля зрения связано с обнаружением угрозы, измерением оптического потока, постоянства цвета или циркадного ритма. [42] [43] [44]

См. Также [ править ]

  • Боковое зрение
  • Битемпоральная гемианопсия
  • Восприятие глубины
  • Движение глаз
  • Движение глаз при чтении нот
  • Ямка
  • Периметрия
  • Поле зрения
  • Визуальное восприятие
  • Туннельное зрение
  • Бинокулярное зрение
  • Дегенерация желтого пятна
  • Глаукома

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е ф Страсбургер, Hans; Рентшлер, Инго; Юттнер, Мартин (2011). «Периферийное зрение и распознавание образов: обзор» . Журнал видения . 11 (5): 13. DOI : 10,1167 / 11.5.13 . ISSN  1534-7362 . PMID  22207654 .
  2. ^ Sardegna, Джилл; Шелли, Сьюзен; Рутцен, Аллан Ричард; Скотт М. Стейдл (2002). Энциклопедия слепоты и нарушения зрения . Публикация информационной базы. п. 253. ISBN. 978-0-8160-6623-0. Проверено 30 ноября 2014 года .
  3. ^ Гросвенф, Теодор; Гросвенф, Теодор П. (2007). Оптометрия первичной медико-санитарной помощи . Elsevier Health Sciences. п. 129. ISBN 978-0-7506-7575-8. Проверено 29 ноября 2014 года .
  4. ^ Bhise, Вивек D. (15 сентября 2011). Эргономика в процессе проектирования автомобилей . CRC Press. п. 68. ISBN 978-1-4398-4210-2. Проверено 30 ноября 2014 года .
  5. ^ a b 1 мм = 3,436 °
  6. ^ Millodot, Мишель (30 июля 2014). Словарь оптометрии и визуальной науки . Elsevier Health Sciences UK. п. 250. ISBN 978-0-7020-5188-3. Проверено 30 ноября 2014 года .
  7. ^ Смолл, Роберт Г. (15 августа 1994). Клинический справочник по офтальмологии . CRC Press. п. 134. ISBN 978-1-85070-584-0. Проверено 29 ноября 2014 года .
  8. ^ Пейман, Голам А .; Мефферт, Стивен А .; Чжоу, Фамин; Манди Д. Конвей (27 ноября 2000 г.). Техники витреоретинальной хирургии . CRC Press. С. 6–7. ISBN 978-1-85317-585-5. Проверено 29 ноября 2014 года .
  9. ^ Альфаро, Д. Вирджил (2006). Возрастная дегенерация желтого пятна: всеобъемлющий учебник . Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. п. 3. ISBN 978-0-7817-3899-6. Проверено 29 ноября 2014 года .
  10. ^ Колман, Эндрю М. (2009). Словарь психологии . Издательство Оксфордского университета. п. 546. ISBN. 978-0-19-953406-7. Проверено 30 ноября 2014 года .
  11. ^ Swanson, Уильям Х .; Рыба, Гэри Э. (1995). «Цветовое совпадение пораженных глаз с хорошей остротой: обнаружение дефицита оптической плотности колбочек и хроматической дискриминации». Журнал Оптического общества Америки A . 12 (10): 2230. DOI : 10,1364 / JOSAA.12.002230 . ISSN 1084-7529 . 
  12. ^ а б Поляк С.Л. (1941). Сетчатка . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
  13. ^ Моррис, Кристофер Г. (1992). Словарь академической прессы по науке и технологиям . Gulf Professional Publishing. п. 1610. ISBN 978-0-12-200400-1. Проверено 29 ноября 2014 года .
  14. ^ Ландольт, Эдмунд (1879). Свон М. Бернетт (ред.). Руководство по осмотру глаз . Д.Г. Бринтон. п. 201 . Проверено 29 ноября 2014 года .
  15. ^ Джонстон, Дж. Милтон (1892). Глазные исследования; Серия уроков по зрению и визуальным тестам . Джонстон. п. 56 . Проверено 29 ноября 2014 года .
  16. ^ a b Страсбургер, Ганс (2019). «Семь мифов о скученности и периферийном зрении» . Препринты PeerJ . 6: e27353.
  17. ^ так как четких границ нет
  18. Перейти ↑ Oyster, Clyde W. (1999). Человеческий глаз, структура и функции . Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates. ISBN 0-87893-645-9.; размеры по данным Поляка, Эстерберга и Курчо.
  19. ^ Гупта, AK .; Мазумдар, Шахана; Чоудри, Саураб (2010). Практический подход к офтальмоскопической диагностике сетчатки . Издательство Jaypee Brothers. п. 4. ISBN 978-81-8448-877-7. Проверено 30 ноября 2014 года .
  20. ^ Альфаро, Д. Вирджил; Керрисон, Джон Б. (4 сентября 2014 г.). Возрастная дегенерация желтого пятна . Wolters Kluwer Health. С. 36–7. ISBN 978-1-4698-8964-1. Проверено 30 ноября 2014 года .
  21. ^ Снижение соответствует E 2 / ( E 2 + E ), где E - эксцентриситет в градусах угла обзора, а E 2 - константа приблизительно 2 °. Е 2 значение 2 ° результатов от Анстиса (1974) Рисунка 1, с фовеальным значением считается стандартная 20/20 остроты зрения.
  22. ^ Анстис, С. М. (1974). «Диаграмма, демонстрирующая вариации остроты зрения в зависимости от положения сетчатки». Исследование зрения . 14 : 589–592. DOI : 10.1016 / 0042-6989 (74) 90049-2 .
  23. ^ Besharse, Джозеф С .; Бок, Дин (2011). Сетчатка и ее нарушения . Академическая пресса. п. 4. ISBN 978-0-12-382198-0.
  24. Абрамов, Израиль; Гордон, Джеймс; Чан, Гувер (1991). «Появление цвета в периферической сетчатке: влияние размера стимула». Журнал Оптического общества Америки A . 8 (2): 404. DOI : 10,1364 / JOSAA.8.000404 . ISSN 1084-7529 . 
  25. ^ Сибэг, J. Стекловидное . Springer. п. 484. ISBN 978-1-4939-1086-1. Проверено 2 декабря 2014 .
  26. ^ Li Zhaoping (8 мая 2014). Понимание видения: теория, модели и данные . ОУП Оксфорд. п. 37. ISBN 978-0-19-100830-6. Проверено 2 декабря 2014 .
  27. ^ McIlwain, Джеймс Т. (28 ноября 1996). Введение в биологию зрения . Издательство Кембриджского университета. п. 92 . ISBN 978-0-521-49890-6. Проверено 2 декабря 2014 .
  28. ^ a b c Traquair, Гарри Мосс (1938). Введение в клиническую периметрию, гл. 1 . Лондон: Генри Кимптон. С. 4–5.
  29. ^ Rønne, Henning (1915). "Zur Theorie und Technik der Bjerrrumschen Gesichtsfelduntersuchung". Archiv für Augenheilkunde . 78 (4): 284–301.
  30. ^ Савино, Питер Дж .; Данеш-Мейер, Хелен В. (1 мая 2012 г.). Цветовой атлас и синопсис клинической офтальмологии - Институт глаза Уиллса - Нейроофтальмология . Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. п. 12. ISBN 978-1-60913-266-8. Проверено 9 ноября 2014 .
  31. ^ Райан, Стивен Дж .; Шахат, Эндрю П .; Уилкинсон, Чарльз П .; Дэвид Р. Хинтон; Шринивас Р. Садда; Питер Видеманн (1 ноября 2012 г.). Retina . Elsevier Health Sciences. п. 342. ISBN. 978-1-4557-3780-2. Проверено 9 ноября 2014 .
  32. ^ Trattler, Уильям Б.; Кайзер, Питер К .; Фридман, Нил Дж. (5 января 2012 г.). Обзор офтальмологии: экспертная консультация - онлайн и печать . Elsevier Health Sciences. п. 255. ISBN 978-1-4557-3773-4. Проверено 9 ноября 2014 .
  33. ^ Dagnelie, Gislin (21 февраля 2011). Визуальное протезирование: физиология, биоинженерия, реабилитация . Springer Science & Business Media. п. 398 . ISBN 978-1-4419-0754-7. Проверено 9 ноября 2014 .
  34. ^ Dohse, KC (2007). Влияние поля зрения и стереографики на память в иммерсивном командовании и управлении . ProQuest. п. 6. ISBN 978-0-549-33503-0. Проверено 9 ноября 2014 .
  35. ^ Szinte, Мартин; Кавана, Патрик (15 октября 2012 г.), «Кажущееся движение извне поля зрения, ретинотопная кора может регистрировать экстраретинальные позиции», PLOS ONE , 7 (10): e47386, doi : 10.1371 / journal.pone.0047386 , PMC 3471811 , PMID 23077606 , Когда наша голова и глаза неподвижны, наше нормальное бинокулярное зрение охватывает поле зрения примерно от 200 до 220 градусов угла обзора.  
  36. ^ a b Hans-Werner Hunziker, (2006) Im Auge des Lesers: foveale und периферия Wahrnehmung - vom Buchstabieren zur Lesefreude [В глазах читателя: фовеальное и периферическое восприятие - от распознавания букв к радости чтения] Transmedia Stäubli Verlag Цюрих 2006 ISBN 978-3-7266-0068-6 
  37. ^ ДЕ ГРООТ, А.: Восприятие и память в шахматах; экспериментальное исследование эвристики профессионального глаза. Мимеограф; Psychologisch Laboratorium Universiteit van Amsterdam, Семинарий, сентябрь 1969 г.
  38. Перейти ↑ Palmer SM, Rosa MG (2006). «Четкая анатомическая сеть корковых областей для анализа движения при дальнем периферическом зрении». Eur J Neurosci . 24 (8): 2389–405. DOI : 10.1111 / j.1460-9568.2006.05113.x . PMID 17042793 . 
  39. ^ Весна, KH; Стайлз, WS (1948). «ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕННЫЙ ФОРМА И РАЗМЕР УЧЕНИКА» . Британский журнал офтальмологии . 32 (6): 347–354. DOI : 10.1136 / bjo.32.6.347 . ISSN 0007-1161 . PMC 510837 . PMID 18170457 .   
  40. ^ Федтке, Кэтлин; Маннс, Фабрис; Хо, Артур (2010). «Входной зрачок человеческого глаза: трехмерная модель в зависимости от угла обзора» . Оптика Экспресс . 18 (21): 22364–76. DOI : 10,1364 / OE.18.022364 . ISSN 1094-4087 . PMC 3408927 . PMID 20941137 .   
  41. ^ Mathur, A .; Gehrmann, J .; Атчисон, Д.А. (2013). «Форма зрачка, если смотреть вдоль горизонтального поля зрения» . Журнал видения . 13 (6): 3. DOI : 10,1167 / 13.6.3 . ISSN 1534-7362 . PMID 23648308 .  
  42. ^ Моллон, JD; Реган, Британская Колумбия; Bowmaker, JK (1998). «Какова функция богатого конусами края сетчатки?» (PDF) . Глаз . 12 (3b): 548–552. DOI : 10.1038 / eye.1998.144 . ISSN 0950-222X . PMID 9775216 .   
  43. ^ Уильямс, Роберт В. (1991). «Сетчатка человека имеет ободок, обогащенный конусами». Визуальная неврология . 6 (4): 403–6. DOI : 10.1017 / S0952523800006647 . ISSN 0952-5238 . PMID 1829378 .  
  44. ^ К, МПС; Реган, Британская Колумбия; Вуд, Дора; Моллон, JD (2011). «Видение краем глаза» . Исследование зрения . 51 (1): 203–214. DOI : 10.1016 / j.visres.2010.11.008 . ISSN 0042-6989 . PMID 21093472 .