Apakah Had Penglihatan Manusia? - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Apakah Had Penglihatan Manusia? - Pandangan Alternatif
Apakah Had Penglihatan Manusia? - Pandangan Alternatif

Video: Apakah Had Penglihatan Manusia? - Pandangan Alternatif

Video: Apakah Had Penglihatan Manusia? - Pandangan Alternatif
Video: SEBERAPA JAUH MATA BISA MELIHAT ? APAKAH PENGLIHATAN ADA BATASNYA ? 2024, Mungkin
Anonim

Sekiranya anda melihat-lihat ruang di mana kita berada, anda dapat menjumpai objek yang tidak asing lagi. Malah warna terang pada pelbagai objek nampaknya sesuatu yang biasa bagi kita. Sebenarnya, mata kita tidak dapat membentuk gambaran tentang realiti di sekitarnya, dan penglihatan adalah proses yang jauh lebih halus dan kompleks. Pertama, zarah cahaya terkecil (foton), yang memantulkan dari objek, jatuh di retina mata.

Image
Image

Dan sekitar 126 juta sel sensitif cahaya menghantar maklumat ini ke otak untuk diproses. Terdapat maklumat yang disahkod serta-merta bergantung pada arah pembiasan dan tenaga foton. Hanya dengan itu semuanya menambah satu gambar yang mengandungi pelbagai bentuk dan warna.

Ambang visual penglihatan manusia

Sudah tentu, penglihatan mempunyai hadnya. Contohnya, mata kita tidak dapat melihat gelombang radio atau bakteria kecil. Ini hanya boleh dilakukan dengan peranti khas. Bagaimana kita dapat menentukan batas di mana penglihatan semula jadi menjadi tidak berdaya? Kemajuan saintifik moden dalam biologi dan fizik akan membantu menjawab soalan ini. Para saintis percaya bahawa mana-mana objek yang kelihatan mempunyai ambang visual tertentu. Dalam keadaan tertentu, mata kita tidak lagi dapat melihat objek yang dikenali.

Image
Image

Video promosi:

Berdasarkan kemampuan membezakan warna

Contoh paling mudah untuk mengesan had penglihatan manusia adalah kemampuan membezakan warna. Kami membezakan warna dan warna yang serupa dalam gamut, misalnya ungu dan ungu, menggunakan panjang gelombang foton yang jatuh di retina. Sel-sel sensitif cahaya di dalam mata terbahagi kepada dua jenis: batang dan kon yang disebut.

Sekiranya jenis pertama bertanggungjawab terhadap persepsi warna pada waktu siang, maka yang kedua membolehkan kita membezakan warna kelabu muda pada waktu malam atau dalam cahaya yang redup. Kedua-dua jenis sel mengandungi reseptor. Mereka menyerap tenaga dan menghantar isyarat ke otak. Nah, kemudian gambar terbentuk, dan kita dapat dengan mudah membezakan violet dari magenta.

Image
Image

Gradiasi sel mata yang jelas

Tetapi bukan itu sahaja. Sebaliknya, kerucut juga terbahagi kepada beberapa jenis, dan terdapat tiga daripadanya. Sejumlah reseptor (opsin) "ditugaskan" untuk setiap spesies. Mereka mempunyai kepekaan yang berbeza terhadap foton dan mampu mengesan julat gelombang cahaya tertentu. Oleh itu, kerucut jenis S sensitif terhadap gamut ungu-biru spektrum warna, yang dianggap gelombang pendek. Jenis-M bertanggungjawab untuk palet warna kuning-hijau (gelombang tengah), dan jenis-L dapat membezakan antara warna kuning dan merah (panjang gelombang panjang). Kedua gelombang dan kombinasinya memungkinkan kita membezakan keseluruhan spektrum pelangi, yang merangkumi hingga seratus warna.

Image
Image

Julat panjang gelombang yang sempit

Terdapat banyak foton di alam semula jadi, tetapi sel mata mampu menangkap panjang gelombang dalam julat yang dapat diabaikan (380 hingga 720 nanometer). Jangkauan ini dianggap spektrum penglihatan semula jadi. Semua petunjuk di luar ambang ini tidak dapat direkodkan oleh mata manusia. Jadi, sebagai contoh, di bawah ambang ini terdapat spektrum radio dan sinaran inframerah, dan di atas sinar ultraviolet dan sinar-X, serta radiasi gamma.

Image
Image

Keupayaan untuk membezakan antara gelombang ultraviolet

Kadang-kadang orang boleh melampaui "dibenarkan" dan menangkap pantulan foton radiasi ultraviolet. Ini menjadi mungkin kerana ketiadaan lensa mata dalam patologi atau selepas pembedahan. Sekiranya pada mata yang sihat lensa bertindak sebagai penyekat jarak ultraviolet (cuba perhatikan sinar matahari dan anda tidak akan berjaya), maka orang dengan cacat penglihatan yang ditunjukkan memperoleh kemampuan untuk memperluas jangkauan persepsi gelombang cahaya hingga 300 nanometer. Ingin tahu bahawa sinaran ultraviolet dalam kes ini diubah menjadi spektrum biru-putih.

Image
Image

Bolehkah mata mengambil foton inframerah?

Dalam salah satu kajian terbaru, terbukti bahawa dalam beberapa cara kita dapat menangkap radiasi inframerah. Hanya perlu memerhatikan keadaan tertentu: supaya dua foton inframerah secara serentak memukul sel retina yang sama. Para saintis mendapati bahawa dalam kes ini, tenaga foton bertambah, jatuh dalam julat yang dapat dilihat. Jadi, sebagai contoh, radiasi 1000 nanometer ditukar menjadi 500 nanometer, dan seseorang menganggap gelombang inframerah sebagai warna hijau sejuk yang sejuk.

Disyorkan: