人眼最快的響應速度是多少謝謝

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人眼是對光起反應,並有多種用途的一種器官。作為意識感覺器官,眼睛擁有視覺。在視網膜的杆細胞和錐細胞擁有包括色彩分化和深度意識的光感和視覺。人類的眼睛可分辨約一千萬種顏色。

與其它哺乳動物的眼睛共通,人眼的非成像光敏神經節細胞在視網膜接收到光的訊號強弱、荷爾蒙的褪黑激素和生理時鐘 誘導的規畫和抑制,會影響到和調整瞳孔的大小。

近距離的視覺調整涉及將影像聚焦在視網膜上的三個進程。

1、聚散度移動

當生物以雙眼注視一個物體時,眼睛必須繞着垂直的軸旋轉,讓影像在兩眼都能投影在視網膜的中心。要看更近的物體,兩眼必須旋轉得更為接近 (收斂,而看較遠的物體,兩眼就會轉動得更為分歧。誇張的收斂稱為交叉視法 (例如,聚焦在人類的鼻子) 。當觀望遠處時,或是'開始視若無物',眼睛暨不發散也不收斂。眼睛的聚散運動與眼睛的調節緊密的結合,在正常狀況下,更改眼睛的焦點以觀看不同距離上的物體,眼睛將自動的調整和聚散,來更改眼睛的焦點。

2、瞳孔壓縮

透鏡的邊緣不能像接近中心區域一樣的偏折光線,因此在鏡頭中的影像會有些模糊的邊緣 (球面像差)。篩選掉周圍而只看中心的光線,可以讓球面差降到最低。 在眼睛,當眼睛要聚焦在近距離的物體時,瞳孔的目的就是阻擋掉周圍的光線。 瞳孔達成這種工作有雙重的目的:調整眼睛的亮度變化和減少球面像差。

3、透鏡的調節

改變透鏡曲率的改變,由環繞着透鏡的睫狀肌調整。這些縮小睫狀肌的直徑、放鬆交叉的韌帶纖維,並允許透鏡放鬆成為形狀更凸的鏡頭。曲率越大的鏡頭折光越強烈,並且將更靠近的物體發散的光更緊密的聚焦在視網膜上。

視網膜的靜態對比度大約是100:1 (焦比大約是6.5)。當眼睛快速的移動 (眼球顫動) 它反覆的監管所接觸的化學物質和幾何位置,以調整虹膜控制瞳孔的大小。剛接觸黑暗的環境時,大約有要4秒鐘會深陷入完全的黑暗;通過視網膜的化學調整 (浦肯頁效應) 大多需要30分鐘才能完全適應。此時的動態對比度可能會達到大約1,000,000:1(焦比大約是20) 。這個過程是非線性和多方面的,因此若受到光照而中斷後,這個適應程序必須重新開始。完全的適應是依賴良好的血流量,因此暗適應可能會造成血液循環很大的負擔 (貧血),而好像受到酒精或煙草的影響。

眼睛包括鏡頭,不同於使用在光學儀器,像是照相機和應用相同原則的光學鏡頭。瞳孔是人眼的口徑;虹膜是光圈,像是孔徑內的檔板。在角膜的折射造成有效孔徑 (入射瞳),但與物理上的瞳孔直徑略有不同。入射瞳的直徑通常是4mm,但是它的範圍可以從在明亮地方的2mm (f/8.3)變化至黑暗地方的8mm(f/2.1)。但後者的數值隨着年齡遞減,老人眼睛的瞳孔有時不會超過5-6mm。