В каком качестве видит человеческий глаз: «Острее, чем человеческий глаз». Samsung нацелилась на создание 600-мегапиксельной матрицы

Содержание

Каково разрешение человеческого глаза? Ответы на удивительные вопросы!

Правда ли, что наш организм вырабатывает «эндогенный спирт»? На какую высоту поднимаются надутые гелием шарики? Если алмазы состоят из углерода, то они горят? — всё, что вы хотели узнать, но всегда боялись спросить.

Татьяна Фам

Каково разрешение человеческого глаза в мегапикселях? Достоверных и точных оценок дать нельзя из-за принципиально разного устройства сенсорного аппарата нашего зрения и цифровых камер. Однако эксперт в области фотографии, научный сотрудник американского Планетологического института Роджер Кларк провел приблизительные расчеты разрешающей способности глаза, получив внушительную цифру в 576 мегапикселей. Он же указал и светочувствительность сетчатки — около 800 ISO.

Как космические аппараты пролетают сквозь пояс астероидов и не сталкиваются с ними?

Выражение «пояс астероидов» достаточно условно: орбиты составляющих его тел расположены на очень широком пространстве с радиусом от 2,1 до 3,3 астрономических единиц.

И хотя общее число астероидов диаметром более метра в нем оценивается в 800 триллионов, они оказываются распределены по объему в десятки триллионов триллионов кубических километров. Даже друг с другом крупные объекты пояса соударяются редко — тела в 10 км и более сталкиваются раз в 10 млн лет. Так что на деле баллистикам, наоборот, приходится прилагать большие усилия для того, чтобы траектории их миссий прошли поблизости от нужного астероида. Встретиться же с ними случайно почти невозможно.

Почему при включении WiFi точность позиционирования GPS увеличивается? Современные программы навигации используют огромные базы данных с информацией по открытым WiFi-сетям. Входить в беспроводную сеть необязательно: мощность сигнала позволяет оценивать расстояние до известных точек доступа и уточнять текущие показания GPS.

Правда ли, что светодиодные лампы не привлекают насекомых?

Привлекают, хотя и заметно меньше. Британские исследователи Гарет Джонс, Стивен Харрис и их коллеги проверили это, поставив эксперименты с использованием ламп накаливания, флуоресцентных светильников и светодиодов. После ночи экспонирования в ловушках, установленных у светодиодных ламп, скопилось примерно вчетверо меньше насекомых, чем у ламп с нитью накаливания, и вдвое меньше, чем у флуоресцентных. Причем для кусачих Culicoides, представителей гнуса, эта разница была еще более явной: 80% из их числа летели к лампе накаливания, и только 5% — к светодиодам.

Чем кошек так привлекает свет лазера?

Движения светового пятна от луча лазера «запускают» у кошек охотничье поведение, напоминая мельтешащие движения потенциальной жертвы, мелкого грызуна. Чем меньше у кошек возможностей удовлетворить эту тягу обычными способами, тем легче их возбуждают такие «посторонние» стимулы. Надо сказать, что сами кошки практически не различают оттенков красного: по словам Джона Брэдшоу, профессора ветеринарии из Бристольского университета, пятно для них выглядит скорее бело-желтым, ближе к естественной окраске грызунов. А вот крупные животные из семейства кошачьих на лазерное пятно практически не реагируют — видимо, на их жертв оно похоже недостаточно.

Всегда ли сутки длились 24 часа? Сегодня сутки продолжаются почти ровно 24 часа, потому что именно за это время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. В прошлом скорость вращения нашей планеты была выше, и сутки на ней длились меньше. Еще 1,3 млрд лет назад они продолжались каких-то 15 часов, так что за год успевало пройти почти 600 дней. К юрскому периоду (около 200 млн лет назад) сутки достигли 22,7 часа, что эквивалентно 386 дням в году, и только пару миллионов лет назад стали привычными для нас 24-часовыми.

В чем разница между белыми и коричневыми куриными яйцами?

Только в цвете: ни вкусом, ни составом, ни толщиной скорлупы белые и коричневые яйца не различаются. Как правило, куры с белыми перьями несут белые яйца, а бурые — коричневые, хотя это не всегда так. Более надежным индикатором может служить окраска пуха возле ушного отверстия птицы, хотя и это не всегда справедливо. Можно заметить, что окрашенные породы кур обычно крупнее белых, едят больше и несут более крупные яйца, что частично объясняет их более высокую стоимость. Что до особой их пользы или вкуса, то это просто миф, который с успехом используют, продавая коричневые яйца заметно дороже белых. Покупатели же уверены, что доплатили, получив более «здоровый» продукт, и все остаются довольны.

Что означают цветные прямоугольники на тюбиках зубной пасты? Рассказы о том, будто цвет прямоугольника указывает на качество или состав крема или пасты внутри тюбика, — это известная городская легенда. Такие контрастные цветовые метки наносятся при производстве и помогают датчикам автоматизированной упаковочной линии точнее позиционировать тюбики для разрезания, сворачивания или склеивания.

Как действуют смягчители для белья? Такие средства действительно делают ткань мягче — в их состав входят вещества, которые облегчают ее скольжение и повышают подвижность электростатических зарядов. Как правило, молекулы смягчителя содержат длинные «хвосты», сходящиеся на несущей заряд «головке». Положительно заряженными концами они крепко удерживаются на месте (как и волосы, ткани во влажном состоянии заряжены слегка отрицательно), «выставляя наружу» свои цепочки, в которых может накапливаться немного влаги.

Вода проводит электричество и даже в незаметных на ощупь количествах позволяет зарядам быстро покидать ткань, не накапливаясь в таком количестве, чтобы «кусаться».

Разрешение человеческого глаза становится равным 1280х1024

компьютер

Разрешение человеческого глаза становится равным 1280х1024

Alexander Antipov

компьютер

По сообщению японского института мозга новое поколение людей обладает меньшими возможностями по обработке зрительной информации, чем наши предки.

По сообщению японского института мозга новое поколение людей обладает меньшими возможностями по обработке зрительной информации, чем наши предки. В связи с тем, что большинство людей проводит весь день за компьютером и видит реальную действительность только в виде фотографий или, что еще хуже, видео, то зрительный нерв адаптируется обрабатывать информацию в том разрешении которое установлено на экране. У большинства пользователей разрешение экрана составляет 1280х1024, в результате именно таким размером картинок начинает оперировать мозг. Если такой человек выходит на природу и пытается смотреть на реальный мир, то мозг не справляется. Например, лежащие в парках осенние листья или растущая весной трава вызывают переполнение канала зрительного нерва. В результате люди при выходе на улицу страдают все чаще головной болью. Это приводит к тому, что человек все реже выходит на улицу и проводит времени за компьютером все больше.

Известно, что у телевизионного сигнала еще меньшее число линий, поэтому просмотр фильмов еще более усугубляет деградацию зрительного нерва. Японские ученые считают, что если люди не начнут изменять свой образ жизни, то в скором будущем человечество будет способно видеть картины природы только через мониторы и экраны телевизоров.

Но есть в их докладе и оптимистические факты. Они считают, что появление телевидения HDTV не даст сильно деградировать зрению. Кроме того, все уменьшающаяся цена на мониторы позволит людям покупать мониторы с более высоким разрешением, давая возможность тренировать свой мозг и готовить его к более мощным нагрузкам, таким как поездка в горы, походы в лес или хотя бы музей.


Мир сходит с ума и грянет киберапокалипсис. Подпишись на наш

Телеграм канал, чтобы узнать первым, как выжить в цифровом кошмаре!


Поделиться новостью:

Новости по теме

Precision Neuroscience создает мозговой имплантат тоньше человеческого волоса

Квантовые компьютеры могут в любой момент взломать RSA-шифрование

Исследователи обнаружили способы улучшить время хранения квантовой информации

Представлен новый суперкомпьютер с 13,5 млн.
ядер

Человеческий мозг использует квантовые вычисления

IBM объединилась с финским стартапом, чтобы ускорить фармацевтические исследования до квантовых скоростей

В Японии стартовали продажи квантовых компьютеров

США ввели масштабные санкции против Китая

“Нет, просто нет”: американский ученый опроверг статью китайских исследователей о возможности взлома ключа RSA-2048

Подпишитесь на email рассылку

Подпишитесь на получение последних материалов по безопасности от SecurityLab.ru — новости, статьи, обзоры уязвимостей и мнения аналитиков.

Ежедневный выпуск от SecurityLab.Ru

Еженедельный выпуск от SecurityLab.Ru

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения.

Как устроен человеческий глаз | Слои/роль роговицы

Чтобы понять кератоконус, мы должны сначала понять, как глаз позволяет нам видеть, и какую роль в этом процессе играет роговица.

Световые лучи попадают в глаз через роговицу, прозрачное переднее «окно» глаза. Преломляющая способность роговицы преломляет световые лучи таким образом, что они свободно проходят через зрачок — отверстие в центре радужной оболочки, через которое свет попадает в глаз.

Диафрагма работает как затвор в фотоаппарате. Он имеет способность увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, сколько света попадает в глаз.

После прохождения через радужную оболочку световые лучи проходят через естественный хрусталик глаза. Эта четкая, гибкая структура работает как линза в фотоаппарате, укорачивая и удлиняя свою ширину, чтобы правильно сфокусировать световые лучи.

Световые лучи проходят через плотное прозрачное гелеобразное вещество, называемое стекловидным телом, которое заполняет глазное яблоко и помогает глазу сохранять свою сферическую форму.

В нормальном глазу световые лучи достигают четкой точки фокусировки на сетчатке. Сетчатка функционирует так же, как пленка в фотоаппарате. Он отвечает за улавливание всех световых лучей, преобразование их в световые импульсы через миллионы крошечных нервных окончаний, а затем отправку этих световых импульсов через более миллиона нервных волокон к зрительному нерву.

Поскольку кератоконус роговицы имеет неправильную форму и конусообразную форму, световые лучи попадают в глаз под разными углами и фокусируются не в одной точке сетчатки, а во многих разных точках, вызывая размытое, искаженное изображение.

Таким образом, роговица представляет собой прозрачную переднюю оболочку, которая пропускает свет и начинает процесс преломления. Он также предотвращает попадание посторонних частиц в глаза.

Зрачок представляет собой регулируемое отверстие, которое регулирует интенсивность света, попадающего на линзу. Линза фокусирует свет через стекловидное тело, прозрачное гелеобразное вещество, которое заполняет заднюю часть глаза и поддерживает сетчатку.

Сетчатка получает изображение, которое фокусирует роговица через внутреннюю линзу глаза, и преобразует это изображение в электрические импульсы, которые по зрительному нерву передаются в мозг. Мы можем терпеть очень большие шрамы на теле, не заботясь ни о чем, кроме нашего тщеславия. Это не так в роговице. Даже небольшой шрам или неправильная форма могут ухудшить зрение. Независимо от того, насколько хорошо функционирует остальная часть глаза, если на роговице имеются рубцы, помутнения или искажения, это повлияет на зрение.

При кератоконусе неправильная форма роговицы не позволяет ей правильно выполнять свою работу, что приводит к искажению изображения, передаваемого ею на сетчатку и в головной мозг.

РОГОВИЦА

Глаз окружен прочным белым мешком, склерой. Роговица — это прозрачное окно в этом белом мешочке, которое позволяет объектам, на которые вы смотрите, переноситься в виде световых волн внутрь глаза.

С поверхности роговицы свет начинает свое путешествие в глаз. Миссия роговицы состоит в том, чтобы собирать и фокусировать зрительные образы. Поскольку он находится снаружи, как ветровое стекло автомобиля, внешний мир подвергает его серьезному насилию.

Роговица устроена так мастерски, что только самые дорогие искусственные линзы могут сравниться с ней по точности. Гладкость и форма роговицы, а также ее прозрачность жизненно важны для правильного функционирования глаза. Если страдает гладкость поверхности или прозрачность роговицы, зрение будет нарушено.

РОГОВИЧНЫЕ СЛОИ

Хотя роговица выглядит как одна прозрачная мембрана, она состоит из пяти отдельных слоев ткани, каждый из которых выполняет свою функцию.

  • Эпителий  представляет собой тонкий наружный слой быстрорастущих и легко регенерируемых клеток.
  • Слой Боумена состоит из беспорядочно расположенных коллагеновых волокон и защищает строму роговицы. Его толщина составляет от 8 до 14 микрон.
  • Строма , прозрачный средний и самый толстый слой роговицы состоит из регулярно расположенных коллагеновых волокон и кератоцитов (специализированных клеток, секретирующих коллаген и протеогликаны, необходимые для поддержания прозрачности и кривизны роговицы)
  • Десцеметова мембрана  представляет собой тонкий слой, служащий модифицированной базальной мембраной эндотелия роговицы.
  • Эндотелий  представляет собой единый слой клеток, отвечающих за поддержание надлежащего баланса жидкости между водным и стромальным компартментами роговицы, сохраняя прозрачность роговицы.

 Как работает глаз?

Примерно 80 процентов всего, что мы узнаем, приходит через наши глаза — вопрос в том, как?

Глаз содержит более двух миллионов рабочих частей и считается вторым по сложности органом в теле — самым сложным является мозг.

Внутренние структуры глаза работают вместе, создавая изображение, понятное вашему мозгу.

Чтобы получить четкое изображение, глаза должны пройти пятиэтапный процесс:

Этап 1: Свет попадает в глаз через роговицу

Когда мы смотрим на объект, свет, отраженный от объект попадает в глаз через прозрачный передний слой глаза, называемый роговица . Роговица преломляет свет, прежде чем он пройдет через водянистую субстанцию, которая заполняет область позади роговицы, называемую водянистой влагой .

Шаг 2: Зрачок приспосабливается к свету

Свет продолжает проходить через черное отверстие в центре радужной оболочки, называемое зрачком . Радужная оболочка — это красочная часть вашего глаза, которая придает ему голубой, зеленый, ореховый, коричневый или темный вид.

Затем зрачок автоматически увеличивается или уменьшается в зависимости от интенсивности света.

Как расширяется и сужается зрачок?

Радужная оболочка состоит из мышц, которые расширяются и сокращаются, чтобы контролировать зрачок и регулировать его размер. Поэтому, когда вы видите, что ваш зрачок становится больше или меньше, это на самом деле радужная оболочка контролирует открытие зрачка в ответ на интенсивность света, попадающего в глаз.

Этап 3: Линза фокусирует свет на сетчатке

Свет проходит через зрачок на линзу за ним. Линза меняет свою форму, чтобы изгибать и фокусировать свет во второй раз, чтобы у вас было четкое изображение того, на что вы смотрите.

В этот момент свет преломился дважды — когда он двигался от роговицы через хрусталик, а затем от хрусталика к сетчатке. Этот «двойной изгиб» фактически перевернул изображение вверх ногами.

Если вы подозреваете, что у вас нечеткое зрение или заболевание глаз, обратитесь к ближайшему окулисту, который может диагностировать и лечить это состояние.

СМ. СВЯЗАННЫЕ: Анатомия глаза: передняя часть глаза

Найдите ближайшего офтальмолога

Шаг 4: Свет фокусируется на сетчатке

Затем свет проходит от хрусталика к задней части глаза, который заполнен прозрачным желеобразным веществом, называемым стекловидным телом , пока не достигнет сетчатки , светочувствительного слоя в задней части глаза.

Затем свет фокусируется на сетчатке, содержащей нервы, называемые фоторецепторы . Фоторецепторы состоят из палочек и колбочек и отвечают за преобразование световых лучей в электрические импульсы. В то время как свет фокусируется по всей сетчатке, большая часть света, попадающего в глаз, фокусируется на фокальной точке на сетчатке, известной как макула .

Шаг 5: Зрительный нерв передает визуальную информацию в мозг

Нервы сетчатки собирают все электрические импульсы, которые затем проходят через зрительный нерв в самой задней части глаза до затылочной доли в задней части мозга .  

В этот момент свет проходит от хрусталика к задней части глаза, которая заполнена прозрачным желеобразным веществом, называемым стекловидным телом , пока не достигает сетчатки , светочувствительного слоя на задняя часть глаза.

Связь между глазами и мозгом

Зрение зависит от связей между глазами и мозгом.

Свет, попадающий в глаз, должен пройти определенный процесс, чтобы должным образом сфокусироваться на сетчатке.

Если связи между глазом и мозгом недостаточно развиты, визуальная информация, посылаемая в мозг, не будет интерпретироваться должным образом, и изображение будет трудно увидеть.

Глаз в его совершенстве

Процесс зрения зависит от совершенства глаза и всех его компонентов, включая:

  • Форма глазного яблока
  • Форма и целостность роговицы
  • Прозрачность и кривизна линз
  • Здоровье сетчатки

Если какой-либо из этих компонентов не функционирует должным образом или имеет неправильную форму, могут возникнуть проблемы со зрением — чаще всего развивается нечеткость зрения .

В таких случаях назначаются корректирующие линзы в виде очков или контактных линз, которые помогают точно сфокусировать свет на сетчатке и обеспечить четкое зрение.

Части глаза

Роговица: Прозрачная куполообразная структура, покрывающая переднюю часть глаза и отвечающая за преломление света, попадающего в глаз.

Зрачок: Темное отверстие в центре глаза, которое открывается и закрывается в зависимости от интенсивности света.

Радужка: Цветная часть глаза, состоящая из мышц, которые контролируют зрачок — сужают зрачок при ярком свете и расширяют зрачок при слабом освещении.

Склера: Белая часть глаза, окружающая радужную оболочку. Эта структура состоит из волокнистой ткани, которая защищает внутренние структуры глаза.

Линза: Расположенная позади зрачка, эта прозрачная структура фокусирует свет на сетчатке.

Цилиарное тело: Эта структура расположена за радужной оболочкой и содержит мышцу, помогающую фокусировать хрусталик.

Стекловидное тело: Прозрачное желеобразное вещество, заполняющее центральную полость глаза.

Сетчатка: Светочувствительная мембрана, выстилающая заднюю часть глаза; отвечает за преобразование световых сигналов в электрические импульсы, которые передаются по зрительному нерву в головной мозг.

Палочки и колбочки: Фоторецепторы, расположенные в сетчатке, ответственные за обработку световых сигналов. Палочки позволяют видеть формы, а колбочки — цвета.

Макула: Центр сетчатки, отвечающий за центральное зрение и видение мелких деталей.

В каком качестве видит человеческий глаз: «Острее, чем человеческий глаз». Samsung нацелилась на создание 600-мегапиксельной матрицы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх