Bumalangkas sa pagkakasunud-sunod ng ilaw na dumadaan sa mata. Bakit nakikita natin ng maayos ang mga malalayong bagay

Sa pang-araw-araw na buhay, ikaw at ako ay madalas na gumagamit ng isang aparato na halos magkatulad sa istraktura ng mata at gumagana sa parehong prinsipyo. Ito ay isang camera. Tulad ng maraming iba pang mga bagay, sa pagkakaroon ng pag-imbento ng potograpiya, ginaya lamang ng tao kung ano ang mayroon nang kalikasan! Ngayon makikita mo ito.

Ang mata ng tao ay hugis tulad ng isang hindi regular na bola na may diameter na halos 2.5 cm. Ang bola na ito ay tinatawag na eyeball. Ang ilaw ay pumapasok sa mata, na makikita mula sa mga bagay sa paligid natin. Ang aparato na nakikita ang ilaw na ito ay matatagpuan sa likod na dingding ng eyeball (mula sa loob) at tinawag RETINA... Binubuo ito ng maraming mga layer ng mga cell na sensitibo sa ilaw na nagpoproseso ng impormasyon na dumarating sa kanila at ipadala ito sa utak sa pamamagitan ng optic nerve.


Ngunit upang ang mga sinag ng ilaw na pumapasok sa mata mula sa lahat ng direksyon ay nakatuon sa isang maliit na lugar na sinasakop ng retina, dapat silang sumailalim sa repraksyon at pagtuunan ng pansin ang retina. Upang gawin ito, mayroong isang natural na lens ng biconvex sa eyeball - CRYSTAL... Matatagpuan ito sa harap ng eyeball.

May kakayahang baguhin ang lente ng kurbada nito. Siyempre, hindi niya ito ginagawa mismo, ngunit sa tulong ng isang espesyal na kalamnan ng ciliary. Upang maiayos ang pagtingin sa malapit na spaced na mga bagay, ang mga curvature ng lens, nagiging mas matambok, at higit na mga ilaw sa ilaw. Upang makita ang mga malalayong bagay, ang lens ay nagiging mas flat.

Ang pag-aari ng lente upang baguhin ang repraktibong lakas nito, at kasama nito ang focal point ng buong mata, ay tinawag ACCOMODATION.



Prinsipyo ng tirahan

Ang repraksyon ng ilaw ay nagsasangkot din ng isang sangkap na pinunan ang karamihan (2/3 ng dami) ng eyeball - ang vitreous na katawan. Binubuo ito ng isang transparent na tulad ng jelly na sangkap na hindi lamang nakikilahok sa repraksyon ng ilaw, ngunit nagbibigay din ng hugis ng mata at ang hindi masisiksik na ito.

Ang ilaw ay pumapasok sa lens hindi sa buong harapan ng mata, ngunit sa pamamagitan ng isang maliit na butas - ang mag-aaral (nakikita namin ito bilang isang itim na bilog sa gitna ng mata). Ang laki ng mag-aaral, na nangangahulugang ang dami ng papasok na ilaw, ay kinokontrol ng mga espesyal na kalamnan. Ang mga kalamnan na ito ay matatagpuan sa iris na nakapalibot sa mag-aaral ( RADUZHKE). Ang iris, bilang karagdagan sa mga kalamnan, ay naglalaman ng mga pigment cell na tumutukoy sa kulay ng aming mga mata.



Pagmasdan ang iyong mga mata sa salamin, at makikita mo na kung ididirekta mo ang isang maliwanag na ilaw sa mata, makitid ang mag-aaral, at sa madilim na ito, sa kabaligtaran, ay nagiging malaki - lumalawak. Kaya't pinoprotektahan ng aparador ng mata ang retina mula sa nakakapinsalang epekto ng maliwanag na ilaw.

Sa labas, ang eyeball ay natatakpan ng isang malakas na shell ng protina na 0.3-1 mm ang kapal - SCLEROY... Binubuo ito ng mga hibla na nabuo ng collagen protein at may proteksiyon at sumusuporta sa pagpapaandar. Ang sclera ay puti na may isang gatas na ningning, maliban sa nauunang pader, na transparent. Tinawagan nila siya Cornea... Ang pangunahing repraksyon ng mga ilaw na sinag ay nangyayari sa kornea

Sa ilalim ng shell ng protina ay VASCULAR SHEET, na kung saan ay mayaman sa mga capillary ng dugo at nagbibigay ng mga cell ng mata na may nutrisyon. Nasa loob nito na matatagpuan ang iris kasama ang mag-aaral. Sa paligid, ang iris ay dumadaan CILIARY, o CILELINE, KATAWAN... Sa kapal nito ay ang kalamnan ng ciliary, na, bilang naaalala mo, binabago ang kurbada ng lens at nagsisilbi para sa tirahan.

Sa pagitan ng kornea at iris, pati na rin sa pagitan ng iris at ng lens, may mga puwang - ang mga silid ng mata, na puno ng isang transparent, light-repraktibong likido na nagpapakain sa kornea at lens.

Ang proteksyon sa mata ay ibinibigay din ng mga eyelids - itaas at ibaba - at ang mga pilikmata. Sa kapal ng mga eyelids ay ang mga lacrimal glandula. Ang likido na pinakawalan nila ay patuloy na moisturizing ang mauhog lamad ng mata.

Mayroong 3 pares ng mga kalamnan sa ilalim ng mga eyelid na nagbibigay ng kadaliang kumilos ng eyeball. Ang isang pares ay pinaliliko ang mata sa kaliwa at kanan, ang isa pa pataas at pababa, at ang pangatlong ay paikutin ito tungkol sa optical axis.

Ang mga kalamnan ay nagbibigay hindi lamang ng pag-ikot ng eyeball, kundi pati na rin ng pagbabago sa hugis nito. Ang katotohanan ay ang mata bilang isang buo ay tumatagal din ng bahagi sa pagtuon ng imahe. Kung ang pagtuon ay nasa labas ng retina, ang mata ay hinugot ng kaunti upang makita nito nang malapitan. Sa kabaligtaran, bilugan ito kapag ang isang tao ay sumuri sa mga malalayong bagay.

Kung may mga pagbabago sa optical system, lumilitaw ang myopia o farsightedness sa mga naturang mata. Sa mga taong may mga sakit na ito, ang pokus ay hindi sa retina, ngunit sa harap nito o sa likuran nito, at samakatuwid nakikita nila ang lahat ng mga bagay na malabo.


Sa myopia sa mata, ang siksik na shell ng eyeball (sclera) ay nakaunat sa direksyong anteroposterior. Sa halip na isang spherical eye, ang mata ay nakakakuha ng hugis ng isang ellipsoid. Dahil sa pagpapahaba nito ng paayon axis ng mata, ang mga imahe ng mga bagay ay nakatuon hindi sa mismong retina, ngunit sa harap ito, at hinahangad ng tao na mailapit ang lahat sa mga mata o gumamit ng mga baso na may nagkakalat ("minus") na mga lente upang mabawasan ang repraktibong lakas ng lens.

Paningin sa malayo bubuo kung ang eyeball ay pinaikling sa paayon na direksyon. Ang mga sinag ng ilaw sa estado na ito ay nakolekta bawat retina Upang makakita ng maayos ang isang mata, kinakailangan na ilagay ang pagkolekta - "plus" na baso sa harap nito.



Pagwawasto ng myopia (A) at hyperopia (B)

Ibuod natin ang lahat ng nasabi sa itaas. Ang ilaw ay pumapasok sa mata sa pamamagitan ng kornea, dumadaan nang sunud-sunod sa pamamagitan ng nauuna na likido ng silid, lens at vitreous humor, at sa huli ay maabot ang retina, na binubuo ng mga cell na sensitibo sa ilaw.

Bumalik tayo ngayon sa aparato ng camera. Ang papel na ginagampanan ng repraktibong sistema (lens) sa camera ay pinatugtog ng system ng lens. Ang dayapragm, na kinokontrol ang laki ng light beam na pumapasok sa lens, ay kumikilos bilang mag-aaral. At ang "retina" ng isang kamera ay isang pelikulang potograpiya (sa mga analog camera) o isang photosensitive matrix (sa mga digital camera). Gayunpaman, isang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng retina at ang photosensitive matrix ng camera ay hindi lamang ang pang-unawa ng ilaw na nangyayari sa mga cell nito, kundi pati na rin ang paunang pagtatasa ng visual na impormasyon at ang paghihiwalay ng pinakamahalagang mga elemento ng mga visual na imahe, halimbawa , ang direksyon at bilis ng paggalaw ng isang bagay, ang laki nito.

Siya nga pala...

Sa retina at ang photosensitive matrix ng camera, isang nabawasan baligtad ang imahe ng labas ng mundo ay ang resulta ng pagpapatakbo ng mga batas ng optika. Ngunit nakikita mo ang mundo hindi baligtad, dahil ang natanggap na impormasyon ay nasuri sa visual center ng utak, isinasaalang-alang ang "pagwawasto" na ito.

Ngunit nakikita ng mga bagong silang na mundo ang baligtad hanggang sa halos tatlong linggo. Sa pamamagitan ng tatlong linggo, natutunan ng utak na baligtarin ang nakikita nito.

Mayroong isang kagiliw-giliw na eksperimento, ang may-akda nito ay si George M. Stratton ng Unibersidad ng Califoria. Kung ang isang tao ay inilalagay sa mga baso na binabaligtad ang visual na mundo, kung gayon sa mga unang araw ay kumpleto siyang nalilito sa kalawakan. Ngunit pagkalipas ng isang linggo ang isang tao ay nasanay sa "baligtad" na mundo sa paligid niya, at kahit na mas kaunti at hindi gaanong napagtanto na ang mundo sa paligid niya ay nakabaligtad; mayroon siyang bagong koordinasyon sa visual-motor. Kung pagkatapos nito ay alisin mo ang mga nakabaligtad na baso, pagkatapos ay ang tao ay muling nakakaranas ng disorientation sa kalawakan, na agad na pumasa. Ipinapakita ng eksperimentong ito ang kakayahang umangkop ng visual na kagamitan at ang utak sa kabuuan.

Instructional na video:
Katulad ng nakikita natin

, lens at vitreous na katawan. Ang kanilang kombinasyon ay tinatawag na dioptric aparatus. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon, ang repraksyon (repraksyon) ng mga light ray mula sa visual na target ng kornea at lens ay nangyayari, upang ang mga ray ay nakatuon sa retina. Ang kapangyarihan na repraktibo ng kornea (ang pangunahing sangkap na repraktibo ng mata) ay 43 diopters. Ang kombeksyon ng lente ay nababago at ang lakas na panlahat nito ay nag-iiba sa pagitan ng 13 at 26 diopters. Salamat dito, nagbibigay ang lens ng tirahan ng eyeball sa mga bagay na matatagpuan sa malapit o malayong distansya. Kapag, halimbawa, ang mga ilaw na sinag mula sa isang malayong bagay ay pumasok sa isang normal na mata (na may isang nakakarelaks na ciliary na kalamnan), ang target ay nakatuon sa retina. Kung ang mata ay nakadirekta sa isang malapit na bagay, nakatuon ang mga ito sa likod ng retina (ibig sabihin, malabo ang imahe dito) hanggang sa maganap ang tirahan. Ang kontrata ng kalamnan ng ciliary, pinapaluwag ang pag-igting sa mga hibla ng girdle; tumataas ang kurbada ng lens, at bilang isang resulta, nakatuon ang imahe sa retina.

Ang kornea at lens na magkakasama ay bumubuo ng isang matambok na lens. Ang mga light ray mula sa bagay ay dumaan sa nodal point ng lens at bumubuo ng isang inverted na imahe sa retina, tulad ng sa isang camera. Ang retina ay maihahambing sa photographic film, dahil pareho silang nakakuha ng mga visual na imahe. Gayunpaman, ang istraktura ng retina ay mas kumplikado. Pinoproseso nito ang isang tuloy-tuloy na pagkakasunud-sunod ng mga imahe, at nagpapadala din ng mga mensahe sa utak tungkol sa paggalaw ng mga visual na bagay, nagbabantang mga palatandaan, pana-panahong pagbabago ng ilaw at kadiliman, at iba pang visual data tungkol sa panlabas na kapaligiran.

Bagaman ang optikong axis ng mata ng tao ay dumaan sa nodal point ng lens at ang point ng retina sa pagitan ng fovea at ng optic nerve head (Larawan 35.2), ang oculomotor system na oryente ang eyeball sa isang rehiyon ng bagay na tinawag na fixation point. Mula sa puntong ito, ang isang sinag ng ilaw ay dumaan sa nodal point at nakatuon sa gitnang fovea; sa gayon, tumatakbo ito kasama ang visual axis. Ang mga beam mula sa natitirang bagay ay nakatuon sa lugar ng retina sa paligid ng fovea (Larawan 35.5).

Ang pagtuon ng mga sinag sa retina ay nakasalalay hindi lamang sa lens, kundi pati na rin sa iris. Ang iris ay gumaganap bilang diaphragm ng kamera at kinokontrol hindi lamang ang dami ng ilaw na pumapasok sa mata, ngunit, higit sa lahat, ang lalim ng visual na patlang at ang spherical aberration ng lens. Habang bumababa ang diameter ng mag-aaral, ang lalim ng visual field ay tataas at ang light ray ay nakadirekta sa gitnang bahagi ng mag-aaral, kung saan ang spherical aberration ay minimal. Ang mga pagbabago sa diameter ng mag-aaral ay awtomatikong nangyayari (ibig sabihin, reflexively) kapag inaayos (tirahan) ang mata upang suriin ang mga malapit na bagay. Samakatuwid, sa panahon ng pagbabasa o iba pang aktibidad ng mata na nauugnay sa pagkilala sa maliliit na bagay, ang kalidad ng imahe ay napabuti ng sistema ng salamin sa mata.

Ang isa pang kadahilanan na nakakaapekto sa kalidad ng imahe ay ang pagkalat ng ilaw. Pinaliit ito sa pamamagitan ng paglilimita sa light beam at pagsipsip nito ng choroid pigment at ng retinal pigment layer. Sa paggalang na ito, ang mata ay muling kahawig ng isang kamera. Doon, ang pagsabog ng ilaw ay maiiwasan din sa pamamagitan ng paglilimita sa sinag ng mga sinag at pagsipsip nito ng itim na pintura na sumasakop sa panloob na ibabaw ng kamera.

Ang pagtuon ng imahe ay nagagambala kung ang laki ng mag-aaral ay hindi tumutugma sa repraktibong kapangyarihan ng diopter. Sa myopia (nearsightedness), ang mga imahe ng malayong mga bagay ay nakatuon sa harap ng retina, nang hindi naabot ito (Larawan 35.6). Ang depekto ay naitama sa mga concave lens. Sa kabaligtaran, na may hyperopia (farsightedness), ang mga imahe ng malalayong bagay ay nakatuon sa likod ng retina. Upang maayos ang problema, kailangan mo ng mga convex lens (fig 35.6). Totoo, ang imahe ay maaaring pansamantalang nakatuon dahil sa tirahan, ngunit ang mga kalamnan ng ciliary ay nagsasawa at ang mga mata ay nagsasawa. Sa astigmatism, ang kawalaan ng simetrya ay nangyayari sa pagitan ng radii ng kurbada ng mga ibabaw ng kornea o lens (at kung minsan ang retina) sa iba't ibang mga eroplano. Para sa pagwawasto, ginagamit ang mga lente na may espesyal na napiling radii ng kurbada.

Ang pagkalastiko ng lens ay unti-unting bumababa sa edad. Ang pagiging epektibo ng kanyang tirahan kapag tumitingin sa malapit na mga bagay ay nababawasan (presbyopia). Sa isang batang edad, ang repraktibong lakas ng lens ay maaaring mag-iba sa loob ng isang malawak na saklaw, hanggang sa 14 diopters. Sa edad na 40, ang saklaw na ito ay kalahati, at pagkatapos ng 50 taon - sa 2 diopters at ibaba. Ang Presbyopia ay naitama sa mga convex lens.

Napili mga bahagi ng mata (kornea, lens, vitreous na katawan) ay may kakayahang i-refact ang mga sinag na dumadaan sa kanila. MAY mula sa pananaw ng pisika, ang mata ay kumakatawan sa sarili ko isang optikong sistema na may kakayahang mangolekta at mai-repraktibo ang mga sinag.

Refraktibo ang lakas ng mga indibidwal na bahagi (lente sa aparato re) at ang buong optical system ng mata ay sinusukat sa diopters.

Sa ilalim ni ang isang diopter ay naiintindihan bilang matigas na lakas ng isang lens, ang haba ng focal na kung saan ay 1 m. Kung ang lakas na repraktibo ay nadagdagan, ang haba ng pokus ng sabik Mula rito sumusunod ito sa lens na kung saan ang focal ang distansya ay 50 cm, magkakaroon ng isang repraktibo na lakas na katumbas ng 2 diopters (2 D).

Ang optical system ng mata ay napaka-kumplikado. Ito ay sapat na upang ituro na maraming mga repraktibo media lamang, at ang bawat daluyan ay may sariling kapangyarihan na bias at mga tampok na istruktura. Ang lahat ng ito ay ginagawang mahirap upang pag-aralan ang optical system ng mata.

Bigas Pagbuo ng isang imahe sa mata (ipinaliwanag sa teksto)

Ang mata ay madalas na ihinahambing sa isang kamera. Ang papel na ginagampanan ng camera ay nilalaro ng lukab ng mata, na pinadilim ng choroid; ang retina ay ang elemento ng photosensitive. Ang camera ay may butas kung saan ipinasok ang isang lens. Ang mga ilaw na sinag na pumapasok sa butas ay dumaan sa lens, repract at mahulog sa tapat ng dingding.

Ang optical system ng mata ay isang repraktibo na sistema ng pagkolekta. Inihahawa nito ang mga sinag na dumadaan dito at muling kinokolekta ang mga ito sa isang punto. Kaya, lilitaw ang isang tunay na imahe ng isang tunay na bagay. Gayunpaman, ang imahe ng bagay sa retina ay nabaligtad at nabawasan.

Upang maunawaan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, lumingon tayo sa eskematiko na mata. Bigas nagbibigay ng isang ideya ng landas ng mga sinag sa mata at pagkuha ng isang pabalik na imahe ng isang bagay sa retina. Ang isang sinag na umaabot mula sa itaas na punto ng bagay, na ipinahiwatig ng titik na a, na dumadaan sa lens, ay repraktibo, binabago ang direksyon at sinasakop ang posisyon ng mas mababang punto sa retina, na ipinahiwatig sa pigura a 1 Beam mula sa ibabang punto ng bagay sa, repraktibo, nahuhulog sa retina bilang itaas na punto sa 1 Ang mga sinag mula sa lahat ng mga puntos ay nahuhulog sa parehong paraan. Dahil dito, ang isang tunay na imahe ng bagay ay nakuha sa retina, ngunit ito ay nabaligtad at nabawasan.

Kaya, ipinapakita ng mga kalkulasyon na ang laki ng mga letra ng librong ito, kung kapag binabasa ito sa layo na 20 cm mula sa mata, sa retina ay magiging katumbas ng 0.2 mm. ang katotohanan na nakikita natin ang mga bagay na hindi sa kanilang baligtad na imahe (baligtad), ngunit sa kanilang likas na anyo, marahil ay ipinaliwanag ng naipon na karanasan sa buhay.

Sa mga unang buwan pagkatapos ng kapanganakan, nakalito ang bata sa itaas at ibabang bahagi ng bagay. Kung ang gayong bata ay ipinakita sa isang nasusunog na kandila, ang bata, sinusubukang kunin ang apoy, ay iunat ang kanyang kamay hindi sa itaas, ngunit sa ibabang dulo ng kandila. Sa paglaon ng buhay, na kinokontrol ang mga binasa ng mata gamit ang kanyang mga kamay at iba pang pandama, ang isang tao ay nagsisimulang makakita ng mga bagay ayon sa mga ito, sa kabila ng kanilang pabaliktad na imahe sa retina.

Tirahan sa mata. Ang isang tao ay hindi maaaring sabay na malinaw na makita ang mga bagay na matatagpuan sa iba't ibang mga distansya mula sa mata.

Upang makita nang maayos ang isang bagay, kinakailangan na ang mga sinag na nagmumula sa bagay na ito ay nakolekta sa retina. Kapag nahulog lamang ang mga ray sa retina makakakita tayo ng isang malinaw na imahe ng bagay.

Ang pagbagay ng mata upang makakuha ng malinaw na mga imahe ng mga bagay sa iba't ibang mga distansya ay tinatawag na tirahan.

Upang makakuha ng isang malinaw na imahe sa bawat kasoGayunpaman, kinakailangan upang baguhin ang distansya sa pagitan ng repraktibo na lente at sa likurang dingding ng kamera. Ganito gumagana ang isang camera. Upang makakuha ng isang malinaw na imahe sa likod ng camera, ilipat ang lens nang mas malapit o malapit. Ayon sa prinsipyong ito, nagaganap ang tirahan ng isda. Mayroon silang isang lens, sa tulong ng isang espesyal na aparato, lumayo o lumapit sa likurang dingding ng mata.

Bigas 2 PAGBABAGO NG CRYSTAL CURVATURE SA ACCOMODATION 1 - lens; 2 - isang bag ng isang lens; 3 - mga proseso ng ciliary. Ang itaas na pigura ay isang pagtaas sa curvature ng lens. Ang ligid ng ciliary ay lundo. Mas mababang larawan - ang kurba ng lens ay nabawasan, ang ciliary ligament ay mahigpit.

Gayunpaman, ang isang malinaw na imahe ay maaaring makuha kahit na ang repraktibo na lakas ng lens ay nagbago, at posible ito kapag nagbago ang kurbada nito.

Ayon sa prinsipyong ito, ang tirahan ay nangyayari sa mga tao. Kapag nakakakita ng mga bagay sa iba't ibang mga distansya, ang kurbada ng lens ay nagbabago at dahil dito, ang puntong kung saan ang mga sinag ay nagtatagpo o lumapit, sa tuwing tumatama sa retina. Kapag sinuri ng isang tao ang mga malalapit na bagay, ang lens ay nagiging mas matambok, at kapag tumitingin sa mga malalayong bagay, nagiging mas flat ito.

Paano nangyayari ang pagbabago sa curvature ng lens? Ang lens ay nasa isang espesyal na transparent bag. Ang kurbada ng lens ay nakasalalay sa antas ng pag-igting ng bag. Ang lens ay nababanat, kaya kapag ang bag ay nakaunat, ito ay nagiging flat. Kapag nagpapahinga ang bag, nakakakuha ang lens ng isang mas hugis na hugis dahil sa pagkalastiko nito (Larawan 2). Ang pagbabago sa pag-igting ng bag ay nangyayari sa tulong ng isang espesyal na pabilog na mapagbigay na kalamnan, kung saan nakakabit ang mga ligament ng capsule.

Sa pamamagitan ng pag-ikli ng mapagkasya na mga kalamnan, ang mga ligament ng bag ng lens ay humina at ang lens ay nakakakuha ng isang mas matambok na hugis.

Ang antas ng pagbabago sa curvature ng lens ay nakasalalay din sa antas ng pag-ikli ng kalamnan na ito.

Kung ang isang bagay sa isang malayong distansya ay unti-unting inilapit sa mata, ang tirahan ay nagsisimula sa layo na 65 m. Habang papalapit pa ang bagay sa mata, ang mga kakayahang tumanggap ay tumaas at sa distansya na 10 cm ay naubos. Kaya, ang punto ng malapit sa paningin ay magiging sa layo na 10 cm. Sa edad, ang pagkalastiko ng lens ay unti-unting bumababa, at, dahil dito, ang kakayahang mapaunlakan ang mga pagbabago. Ang pinakamalapit na punto ng malinaw na paningin sa isang 10 taong gulang ay nasa distansya na 7 cm, sa isang 20 taong gulang - sa layo na 10 cm, sa isang 25 taong gulang - 12.5 cm, sa isang 35 -year-old - 17 cm, sa isang 45-taong-gulang - 33 cm, sa isang 60-taong-gulang - 1 m, sa isang 70-taong-gulang - 5 m, sa isang 75-taong-gulang ang kakayahan upang mapaunlakan ay halos nawala at ang pinakamalapit na punto ng malinaw na paningin ay lumilipat sa kawalang-hanggan.

Lente hinahati ang panloob na ibabaw ng mata sa dalawang camera : isang nauunang silid na puno ng may tubig na katatawanan, at isang posterior na silid na puno ng isang vitreous humor. Ang lens ay isang nababanat na lens ng biconvex na nakakabit sa mga kalamnan ng ciliary na katawan. Ang katawang ciliary ay nagbibigay ng isang muling pagbabago ng lens.

Ang pag-urong o pagpapahinga ng mga hibla ng ciliary body ay humahantong sa pagpapahinga o pag-igting ng mga ligament ng sink, na responsable para sa pagbabago ng kurbada ng lens.

Ang vertebrate na mata ay madalas na ihinahambing sa isang kamera, dahil ang lens system (kornea at lens) ay nagbibigay ng isang baligtad at nabawasan na imahe ng isang bagay sa ibabaw ng retina (Hermann Helmholtz).

Ang dami ng ilaw na dumadaan sa lens ay nababagay variable aperture (mag-aaral), at ang lens ay nakatuon sa malapit at mas malayong mga bagay.

Optical system- isang aparatong diopter - ay isang kumplikado, hindi tumpak na nakasentro sa lens system na nagpapalabas ng isang baligtad, labis na nabawasan ang imahe ng nakapalibot na mundo sa retina (ang utak ay "pumihit ng pabaliktad na imahe, at ito ay napansin bilang direkta) Ang optical system ng mata ay binubuo ng kornea, may tubig na katatawanan, lens at vitreous na katawan.

Tulad ng pagdaan ng mga sinag sa mata, ang mga ito ay repraktibo sa apat na mga interface:

1. Sa pagitan ng hangin at kornea

2. Sa pagitan ng kornea at may tubig na katatawanan

3. Sa pagitan ng may tubig na katatawanan at ng lens

4. Sa pagitan ng lens at ng vitreous.

Ang repraktibong media ay may iba't ibang mga indeks ng repraktibo.

(Ang pagiging kumplikado ng sistema ng salamin sa mata ng mata ay nagpapahirap upang tumpak na masuri ang landas ng mga sinag sa loob nito at suriin ang imahe sa retina. Samakatuwid, ginagamit ang isang pinasimple na modelo - ang "pinababang mata", kung saan ang lahat ng repraktibo ng media ay pinagsama sa isang solong spherical ibabaw at mayroon silang parehong repraktibo index.

Karamihan sa repraksyon ay nangyayari sa panahon ng paglipat mula sa hangin patungo sa kornea - ang ibabaw na ito ay gumaganap bilang isang malakas na lens sa 42 D at din sa mga ibabaw ng lens.

Refraktibong lakas

Ang lakas na repraktibo ng isang lens ay sinusukat ng focal haba nito (f)... Ito ang distansya sa likuran ng lens kung saan ang mga parallel beams ng ilaw ay nagtatagpo sa isang punto.

Nodal point- isang punto sa sistema ng salamin sa mata ng mata kung saan dumadaan ang mga sinag nang walang reaksyon.

Ang kapangyarihan na repraktibo ng mga reaksyon ng anumang optikong sistema ay ipinapakita sa mga diopter.

Diopter - katumbas ng matigas na lakas ng isang lens na may haba ng focal 100cm o 1 metro

Ang kapangyarihan ng mata ng mata ay kinakalkula bilang kabaligtaran ng haba ng pokus:

kung saan f- haba ng likod ng mata (ipinahiwatig sa metro)

Sa isang normal na mata, ang kabuuang kapangyarihan na repraktibo ng dioptric aparador ay 59 D kapag tinitingnan ang mga malalayong bagay at 70.5 D - sa isinasaalang-alang ang mga malapit na bagay.

Tirahan

Upang makakuha ng isang malinaw na imahe ng bagay sa isang tiyak na distansya, ang optikong sistema ay dapat na muling ituro. Mayroong 2 simpleng paraan upang magawa ito -

a) pag-aalis ng lens na may kaugnayan sa retina, tulad ng sa isang kamera (sa isang palaka); - (William Beitz –American ophthalmologist –ang teorya ay nauugnay sa nakahalang at paayon na kalamnan –19 siglo)

b) o isang pagtaas sa kapangyarihan nito na repraktibo (sa mga tao)- (Hermann Helmholtz).

Ang pagbagay ng mata sa malinaw na paningin ng mga bagay na malayo sa iba't ibang mga distansya ay tinatawag na tirahan.

Ang akomodasyon ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbabago ng kurbada ng mga ibabaw ng lens sa pamamagitan ng pag-uunat o pagrerelaks ng ciliary body.

Tumaas na repraksyon ng lens na may ang tirahan sa pinakamalapit na punto ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtaas ng kurbada ng ibabaw nito, ibig sabihin ito ay nagiging mas bilugan, at flat sa malayo point. Ang imahe sa retina ay talagang nabawasan at nabaligtad.

Sa tirahan, nangyayari ang mga pagbabago sa kurbada ng lens, ibig sabihin ang matigas na lakas nito.

Ang mga pagbabago sa curvature ng lens ay ibinibigay nito pagkalastiko at zinc ligament na nakakabit sa ciliary body. Sa ciliary body ay makinis na mga hibla ng kalamnan.

Kapag nagkakontrata sila, ang lakas ng mga ligid ng zinn ay humina (palagi silang mahigpit at inaunat ang kapsula na pinipiga at pinapahirapan ang lens). Ang lens, dahil sa pagkalastiko nito, ay tumatagal sa isang mas hugis na hugis kung ang kalamnan ng ciliary (ciliary body) ay nakakarelaks - ang mga ligid ng zinn ay naunat at ang lens ay na-flat.

Ganito , ang mga kalamnan ng ciliary ay mapagbigay ng kalamnan. Ang mga ito ay nasisiksik ng mga parasympathetic nerve fibers. oculomotor nerve. Kung tumulo ka atropine (patayin ang parasympathetic system) malapit sa paningin ay may kapansanan dahil nangyari ito pagpapahinga ng ciliary body at pag-igting ng zinc ligament - ang lens ay na-flat. Parasympathetic na sangkap - pilocarpine at eserine maging sanhi ng pag-ikli ng kalamnan ng ciliary at pagpapahinga ng mga ligament ng sink.

Ang lens ay may isang hugis na matambok.

Sa isang mata na may normal na repraksyon, isang matalim na imahe ng isang malayong bagay sa retina ay nabubuo lamang kung ang distansya sa pagitan ng nauunang ibabaw ng kornea at retina ay 24.4 mm(average 25-30 cm)

Pinakamahusay na Distansya ng Pangitain ay ang distansya kung saan nakakaranas ang normal na mata ng hindi gaanong stress kapag tinitingnan ang mga detalye ng isang bagay.

Para sa normal na mata ng isang binata ang malayo na punto ng malinaw na paningin ay nakasalalay sa kawalang-hanggan.

Malapit na punto ng malinaw na paningin ay sa layo na 10 cm mula sa mata(mas malapit upang makita nang malinaw, ang mga sinag ay hindi maaaring maging parallel).

Sa edad, dahil sa paglihis ng hugis ng mata o sa matigas na lakas ng aparatong diopter, bumababa ang pagkalastiko ng lens.

Sa katandaan, ang malapit na punto ay nagbabago (senile hyperopia opresbyopia ), Kayasa edad na 25 ang pinakamalapit na punto ay matatagpuan sa isang distansya na tungkol sa24 cm , at sa60 taon napupunta sa kawalang-hanggan . Ang lens ay nagiging mas nababanat sa pagtanda, at sa pagpapahina ng mga ligament ng sink, ang umbok nito alinman ay hindi nagbabago o nagbabago nang hindi gaanong mahalaga. Samakatuwid, ang pinakamalapit na punto ng malinaw na paningin ay inilayo mula sa mga mata. Pagwawasto ng kawalan na ito dahil sa mga lente ng biconvex. Mayroong dalawang higit pang mga anomalya ng repraksyon ng mga ray (repraksyon) sa mata.

1. Paningin sa malayo o myopia(Ituon sa harap ng retina sa vitreous).

2. Farsightedness o hyperopia(tumutuon ang gumagalaw sa likod ng retina).

Ang pangunahing prinsipyo ng lahat ng mga depekto ay iyon matigas ang lakas at haba ng eyeball hindi sang-ayon sa bawat isa.

Sa myopia - ang eyeball ay masyadong mahaba at ang repraktibong lakas ay normal. Ang mga sinag ay nagtatagpo sa harap ng retina sa vitreous, at isang bilog na distansya ang lilitaw sa retina. Sa kaso ng isang myopic one, ang malayong punto ng malinaw na paningin ay wala sa kawalang-hanggan, ngunit sa isang may hangganan, malapit na distansya. Pagwawasto - kinakailangan bawasan ang matipid na lakas ng mata sa pamamagitan ng paggamit ng mga concave lens na may mga negatibong diopter.

Sa hyperopia at presbyopia ( senile), ibig sabihin ... hyperopia, ang eyeball ay masyadong maikli at samakatuwid ang mga parallel ray ng malayong mga bagay ay nakolekta sa likod ng retina, at dito nakuha ang isang malabo na imahe ng bagay. Ang kakulangan ng repraksyon na ito ay maaaring mabayaran sa pamamagitan ng mapagkasya na pagsisikap, ibig sabihin isang pagtaas sa convexity ng lens. Pagwawasto sa mga positibong diopter, ibig sabihin mga lente ng biconvex.

Astigmatism- (tumutukoy sa mga error na repraktibo) na nauugnay sa hindi pantay na repraksyon ng mga sinag sa iba't ibang direksyon (hal. kasama ang patayo at pahalang na meridian). Ang lahat ng mga tao ay bahagyang astigmatics. Ito ay dahil sa hindi pagiging perpekto ng istraktura ng mata bilang isang resulta hindi mahigpit na sphericity ng kornea(ginagamit ang mga cylindrical na baso).

Ang mata ng tao ay isang kapansin-pansin na nakamit ng ebolusyon at mahusay na instrumento sa salamin sa mata. Ang threshold ng pagkasensitibo ng mata ay malapit sa limitasyong teoretikal dahil sa mga katangian ng kabuuan ng ilaw, lalo na ang pagdidipraktibo ng ilaw. Ang saklaw ng mga intensidad na napansin ng mata ay, ang pokus ay maaaring ilipat nang mabilis mula sa isang napakaikling distansya hanggang sa kawalang-hanggan.
Ang mata ay isang sistema ng lens na gumagawa ng isang baligtad na totoong imahe sa isang ilaw na sensitibo sa ilaw. Ang eyeball ay humigit-kumulang na spherical na hugis na may diameter na halos 2.3 cm... Ang panlabas na shell nito ay isang halos fibrous opaque layer na tinatawag sclera... Ang ilaw ay pumapasok sa mata sa pamamagitan ng kornea, na isang transparent na lamad sa labas ng eyeball. Mayroong isang kulay na singsing sa gitna ng kornea - iris (iris) kasama si mag-aaral nasa gitna. Kumikilos sila tulad ng isang dayapragm upang makontrol ang daloy ng ilaw sa mata.
Lente ay isang lens na binubuo ng isang fibrous transparent na materyal. Ang hugis nito at samakatuwid ang haba ng pokus ay maaaring mabago sa pamamagitan ng paggamit kalamnan ng ciliary eyeball Ang puwang sa pagitan ng kornea at ng lens ay puno ng may tubig na katatawanan at tinatawag nauunang silid... Sa likod ng lens ay isang malinaw, tulad ng jelly na sangkap na tinatawag vitreous.
Ang panloob na ibabaw ng eyeball ay natakpan retina na naglalaman ng maraming mga cell ng nerve - mga visual receptor: tungkod at kono, na tumutugon sa mga visual stimuli sa pamamagitan ng pagbuo ng mga biopotentials. Ang pinaka-sensitibong lugar ng retina ay dilaw na lugar, na naglalaman ng pinakamalaking bilang ng mga visual receptor. Ang gitnang bahagi ng retina ay naglalaman lamang ng mga siksik na naka-pack na mga cone. Umiikot ang mata upang matingnan ang bagay na pinag-aaralan.

Bigas 1. Mata ng tao

Reaksyon sa mata

Ang mata ay ang katumbas na optikal ng isang maginoo na potograpiyang kamera. Mayroon itong system ng lens, isang sistema ng aperture (mag-aaral) at isang retina kung saan naayos ang imahe.

Ang lens system ng mata ay nabuo mula sa apat na repraktibo na media: kornea, silid ng tubig, lente, katawan ng salamin. Ang kanilang mga indeks na repraktibo ay hindi naiiba nang malaki. Ang mga ito ay 1.38 para sa kornea, 1.33 para sa silid ng tubig, 1.40 para sa lens at 1.34 para sa vitreous na katawan (Larawan 2).

Bigas 2. Ang mata bilang isang sistema ng repraktibo media (ang mga numero ay repraktibo na mga indeks)

Ang reaksyon ng ilaw ay nangyayari sa apat na mga ito na nababago ang ibabaw: 1) sa pagitan ng hangin at ng nauunang ibabaw ng kornea; 2) sa pagitan ng posterior ibabaw ng kornea at ng silid ng tubig; 3) sa pagitan ng silid ng tubig at ng nauunang ibabaw ng lens; 4) sa pagitan ng posterior ibabaw ng lens at ng vitreous na katawan.
Ang pinakamalakas na repraksyon ay nangyayari sa nauunang ibabaw ng kornea. Ang kornea ay may isang maliit na radius ng kurbada, at ang repraktibong indeks ng kornea ay pinaka-iba mula sa repraktibong indeks ng hangin.
Ang lakas na repraktibo ng lens ay mas mababa kaysa sa kornea. Ang account para sa halos isang-katlo ng kabuuang lakas na repraktibo ng mga sistema ng lens ng mata. Ang dahilan para sa pagkakaiba na ito ay ang mga likido na nakapalibot sa lens ay may mga repraktibo na indeks na hindi malaki ang pagkakaiba sa repraktibong indeks ng lente. Kapag ang lens ay tinanggal mula sa mata, napapaligiran ng hangin, mayroon itong isang repraktibo index halos anim na beses sa mata.

Ang lens ay may napakahalagang pagpapaandar. Ang kurbada nito ay maaaring iba-iba upang makapagbigay ng mahusay na pagtuon sa mga bagay na matatagpuan sa iba't ibang mga distansya mula sa mata.

Nabawasan ang mata

Ang pinababang mata ay isang pinasimple na modelo ng totoong mata. Eskematiko nitong kinakatawan ang optical system ng isang normal na mata ng tao. Ang pinababang mata ay kinakatawan ng isang solong lens (isang repraktibo na daluyan). Sa pinababang mata, lahat ng mga repraktibo na ibabaw ng totoong mata ay idinagdag algebraically upang makabuo ng isang solong repraktibo ibabaw.
Pinapayagan ng nabawasan na mata ang simpleng mga kalkulasyon. Ang kabuuang lakas na bias ng media ay halos 59 diopters kapag ang lens ay tinatanggap para sa pangitain ng mga malalayong bagay. Ang gitnang punto ng nabawasan na mata ay namamalagi ng 17 millimeter sa harap ng retina. Ang isang sinag mula sa anumang punto ng bagay ay pumapasok sa nabawasan na mata at dumadaan sa gitnang punto nang walang repraksyon. Tulad ng pagbuo ng isang salamin ng salamin ng imahe sa isang piraso ng papel, ang sistema ng lens ng mata ay bumubuo ng isang imahe sa retina. Ito ay isang naka-scale-down, tunay, baligtad na imahe ng isang bagay. Ang utak ay bumubuo ng pang-unawa ng isang bagay sa isang patayo na posisyon at sa totoong laki.

Tirahan

Para sa isang malinaw na paningin ng bagay, kinakailangan na pagkatapos ng repraksyon ng mga ray, ang imahe ay nabuo sa retina. Ang pagpapalit ng repraktibong lakas ng mata upang tumuon malapit at malalayong mga bagay ay tinawag tirahan.
Ang pinakamalayong punto kung saan nakatuon ang mata ay tinatawag malayo point ang mga pangitain ay kawalang-hanggan. Sa kasong ito, ang mga parallel na ray na pumapasok sa mata ay nakatuon sa retina.
Ang bagay ay nakikita nang detalyado kapag nakaposisyon ito malapit sa mata hangga't maaari. Ang minimum na malinaw na distansya ng paningin ay tungkol sa 7 cm may normal na paningin. Sa kasong ito, ang aparatong panunuluyan ay nasa pinaka-tense na estado.
Isang punto na matatagpuan sa layo na 25 cm ay tinatawag na punto pinakamahusay na paningin, dahil sa kasong ito ang lahat ng mga detalye ng bagay na isinasaalang-alang ay makikilala nang walang maximum na stress ng aparatong tirahan, bilang isang resulta kung saan ang mata ay maaaring hindi mapagod sa mahabang panahon.
Kung ang mata ay nakatuon sa isang bagay sa malapit na punto, dapat itong ayusin ang haba ng focal nito at dagdagan ang repraktibong lakas. Ang prosesong ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pagbabago ng hugis ng lens. Kapag ang bagay ay inilapit sa mata, ang hugis ng lens ay nagbabago mula sa isang katamtamang matambok na lens sa isang matambok na lente.
Ang lens ay nabuo ng isang fibrous-like jelly na sangkap. Napapaligiran ito ng isang malakas na kakayahang umangkop na kapsula at may mga espesyal na ligament na tumatakbo mula sa gilid ng lens hanggang sa panlabas na ibabaw ng eyeball. Ang mga ligamentong ito ay patuloy na panahunan. Nagbabago ang hugis ng lens kalamnan ng ciliary... Ang pag-urong ng kalamnan na ito ay binabawasan ang pag-igting ng capsule ng lens, nagiging mas matambok ito at, dahil sa natural na pagkalastiko ng kapsula, tumatagal ng isang spherical na hugis. Sa kabaligtaran, kapag ang kalamnan ng ciliary ay ganap na nakakarelaks, ang repraktibong lakas ng lens ay pinakamahina. Sa kabilang banda, kapag ang kalamnan ng ciliary ay nasa maximum na kinontratang estado nito, ang lakas na repraktibo ng lente ay magiging pinakamalaki. Ang prosesong ito ay kinokontrol ng gitnang sistema ng nerbiyos.

Bigas 3. Tirahan sa normal na mata

Presbyopia

Ang reaktibong lakas ng lens ay maaaring tumaas mula sa 20 diopters hanggang 34 diopters sa mga bata. Ang average na tirahan ay 14 diopters. Bilang isang resulta, ang kabuuang lakas ng mata ng mata ay halos 59 diopters kapag ang mata ay mapaunlakan para sa malayong paningin, at 73 diopters kapag ang mata ay nasa maximum na tirahan.
Tulad ng edad ng isang tao, ang lens ay nagiging mas makapal at hindi gaanong nababanat. Dahil dito, ang kakayahan ng isang lens na baguhin ang hugis nito ay bumababa sa pagtanda. Ang lakas ng tirahan ay bumababa mula sa 14 diopters sa isang bata hanggang sa mas mababa sa 2 diopters sa edad na 45 hanggang 50 taon at magiging katumbas ng 0 sa edad na 70 taon. Samakatuwid, ang lens ay halos hindi mapaunlakan. Ang paglabag sa tirahan na ito ay tinatawag na senile hyperopia... Ang mga mata ay laging nakatuon sa isang pare-parehong distansya. Hindi nila kayang tumanggap ng parehong malapit at malayong paningin. Samakatuwid, upang makita ang malinaw sa iba't ibang mga distansya, ang matandang tao ay dapat magsuot ng bifocals na may isang itaas na segment na nakatuon para sa malayo pangitain at isang mas mababang segment na nakatuon para sa malapit na paningin.

Mga maling error

Emmetropia ... Pinaniniwalaang ang mata ay magiging normal (emmetropic) kung ang mga parallel light ray mula sa malalayong bagay ay nakatuon sa retina habang ang kalamnan ng ciliary ay ganap na nakakarelaks. Ang ganoong isang mata ay nakakakita ng malinaw na malayong mga bagay kapag ang kalamnan ng ciliary ay nakakarelaks, iyon ay, nang walang tirahan. Kapag nakatuon ang mga bagay sa malapit na saklaw, ang ciliary na kalamnan sa mga kontrata ng mata, na nagbibigay ng isang angkop na antas ng tirahan.

Bigas 4. Ang reaksyon ng mga parallel light ray sa mata ng tao.

Hyperopia (hyperopia). Ang hyperopia ay kilala rin bilang hyperopia... Ito ay sanhi ng alinman sa maliit na sukat ng eyeball, o ng mahinang kapangyarihan na repraktibo ng eye lens system. Sa mga ganitong kundisyon, ang mga parallel light ray ay hindi naihahalata ng sistema ng lens ng mata nang sapat para sa pokus (o imahe) na nasa retina. Upang mapagtagumpayan ang anomalya na ito, ang kalamnan ng ciliary ay dapat na kontrata, pagdaragdag ng lakas na optikal ng mata. Dahil dito, ang isang taong may malayo sa paningin ay nakatuon ang mga malalayong bagay sa retina gamit ang mekanismo ng tirahan. Para sa pangitain ng mas malapit na mga bagay, ang lakas ng tirahan ay hindi sapat.
Sa isang maliit na reserba ng tirahan, ang isang taong malayo sa malayo ang mata ay madalas na hindi kayang tumanggap ng sapat na mata upang ituon hindi lamang ang malapit, ngunit kahit ang mga malalayong bagay.
Upang maitama ang hyperopia, kinakailangan upang madagdagan ang matigas na lakas ng mata. Para sa mga ito, ginagamit ang mga convex lens, na nagdaragdag ng repraktibong lakas sa lakas ng optical system ng mata.

Myopia ... Sa myopia (o paningin malayo), ang mga parallel light ray mula sa malalayong bagay ay nakatuon sa harap ng retina, kahit na ang kalamnan ng ciliary ay ganap na nakakarelaks. Ito ay dahil sa isang sobrang haba ng eyeball, at dahil din sa isang napakataas na repraktibo na kapangyarihan ng optical system ng mata.
Walang mekanismo kung saan maaaring mabawasan ng mata ang repraktibong lakas ng lens nito kaysa sa posible na may kumpletong pagpapahinga ng kalamnan ng ciliary. Ang proseso ng tirahan ay humahantong sa kapansanan sa paningin. Dahil dito, ang isang taong may myopia ay hindi maaaring ituon ang mga malalayong bagay sa retina. Maaari lamang tumuon ang imahe kung ang paksa ay sapat na malapit sa mata. Samakatuwid, ang isang taong may myopia ay may isang limitadong malayong punto ng malinaw na paningin.
Alam na ang mga sinag na dumadaan sa isang concave lens ay repraktibo. Kung ang matigas ang lakas ng mata ay masyadong mataas, tulad ng sa myopia, maaari itong ma-neutralize minsan ng isang concave lens. Ang sobrang mga umbok ng corneal ay maaari ring maitama gamit ang diskarteng laser.

Astigmatism ... Sa astigmatic eye, ang repraktibong ibabaw ng kornea ay hindi spherical ngunit ellipsoidal. Ito ay dahil sa sobrang kurba ng kornea sa isa sa mga eroplano nito. Bilang isang resulta, ang mga ilaw na sinag na dumadaan sa kornea sa isang eroplano ay hindi na repraktibo gaya ng mga sinag na dumadaan dito sa ibang eroplano. Hindi sila nagsasama sa isang pangkaraniwang pokus. Ang Astigmatism ay hindi maaaring mabayaran ng mata sa tulong ng tirahan, ngunit maaari itong maitama gamit ang isang cylindrical lens, na magtatama ng error sa isa sa mga eroplano.

Pagwawasto ng mga optikal na anomalya na may mga contact lens

Kamakailan lamang, ginamit ang mga plastic contact lens upang maitama ang iba't ibang mga visual na anomalya. Ang mga ito ay inilalagay laban sa nauunang ibabaw ng kornea at gaganapin sa lugar na may isang manipis na layer ng luha na pumupuno sa puwang sa pagitan ng contact lens at ng kornea. Ang mga mahigpit na contact lens ay ginawa mula sa matigas na plastik. Ang kanilang mga laki ay 1 mm sa kapal at 1 cm sa diameter. Mayroon ding mga soft contact lens.
Ang mga lente ng contact ay pinapalitan ang kornea bilang panlabas na bahagi ng mata at halos ganap na matanggal ang maliit na bahagi ng matigas na lakas ng mata na karaniwang nangyayari sa nauunang ibabaw ng kornea. Kapag gumagamit ng mga contact lens, ang anterior corneal ibabaw ay hindi gaganap ng isang makabuluhang papel sa repraksyon ng mata. Ang pangunahing papel na ginagampanan ng nauunang ibabaw ng contact lens. Ito ay lalong mahalaga sa mga taong may isang normal na nabuong kornea.
Ang isa pang tampok ng mga contact lens ay kapag umiikot sila gamit ang mata, nagbibigay sila ng isang mas malawak na lugar ng malinaw na paningin kaysa sa maginoo na baso. Mas madaling gamitin din sila para sa mga artista, atleta, at iba pa.

Katalinuhan sa visual

Ang kakayahan ng mata ng tao na makita ang malinaw na mga detalyeng malinaw ay limitado. Ang normal na mata ay maaaring makilala sa pagitan ng iba't ibang mga mapagkukunang point light na matatagpuan sa distansya ng 25 arc segundo. Iyon ay, kapag ang mga ilaw na sinag mula sa dalawang magkakahiwalay na mga punto ay pumutok sa mata sa isang anggulo ng higit sa 25 segundo sa pagitan nila, nakikita sila bilang dalawang puntos. Ang mga beam na may mas kaunting anggular na paghihiwalay ay hindi maaaring makilala. Nangangahulugan ito na ang isang tao na may normal na visual acuity ay maaaring makilala ang dalawang puntos ng ilaw sa layo na 10 metro kung ang layo nila ay 2 milimeter mula sa bawat isa.

Bigas 7. Pinakamataas na visual acuity para sa dalawang point light na mapagkukunan.

Ang pagkakaroon ng limitasyong ito ay ibinibigay ng istraktura ng retina. Ang average diameter ng mga receptor sa retina ay halos 1.5 micrometers. Karaniwang maaaring makilala ng isang tao ang pagitan ng dalawang magkakahiwalay na puntos kung ang distansya sa pagitan ng mga ito sa retina ay 2 micrometers. Kaya, upang makilala ang pagitan ng dalawang maliliit na bagay, dapat silang maganyak ng dalawang magkakaibang kono. Magkakaroon ng hindi bababa sa isang unexcited na kono sa pagitan nila.