详细解剖眼睛
眼睛视物的原理同数码相机拍摄照片的原理十分相似。
数码相机拍摄照片是将来自拍摄对象的进入镜头的光信号转换为电信号记录下来。眼睛的功能也是感受光,并将其转换为电信号。这两种情形都是接受被视对象所有各点所发出的光线,并将它们聚集为许多小点(像素)来形成图像。
我们的眼睛还能够自如地看远和看近,就像数码相机那样具有自动对焦的功能。
图:眼睛的结构
怎样使眼球上下左右转动?
眼球上附着有6条肌肉。从眼球的上下左右向后伸出有4条直肌,同时,在眼球两侧还斜向伸出有2条斜肌。眼球就是通过这6条肌肉的伸缩来转动。
比如说你阅读这篇文章,眼球需要左右转动,这主要是靠附着在眼球左右两侧的外直肌和内直肌的伸缩来实现的。
人类通过眼球的转动,可以保证在上下(垂直)方向约125°、左右(水平)方向约190°的视野(能够看见的范围)。
动态视力非常好的运动员能够灵巧地转动眼球。例如棒球和网球选手比赛时能够迅速转动眼球跟踪快速移动的球体,以此来保证自己视物最清晰的视野中心始终随着球体一起移动。
此外,在凝视某一点时,我们的眼球也会不停地颤动。这种小颤动是无意识的,表面上看不出来。
事实上,在这种情况下,如果没有眼球的这种颤动,我们反而会看不清楚。眼球颤动能够使进入眼睛的光线照射在眼底的位置不停地作微小变动,从而维持眼睛在持续注视某一点时有最好的视力。
瞳孔怎样调节进入眼睛的光量?
将眼睛比喻为一台照相机,眼睛内部则相当于照相机的暗箱。
来自外部的光线只能从眼睛前面的一个叫做瞳孔的开孔进入眼睛的内部。瞳孔开在一个环形组织,即虹膜的中央,通过虹膜肌肉的伸缩来改变瞳孔的大小,调节进入眼睛的光量。
当外部的光线非常强时,瞳孔直径最小可以缩小至2毫米左右(缩瞳),以此来减少进入眼睛的光量。反之,当外部光线非常暗时,瞳孔直径最大可以扩大到8毫米左右(散瞳),以此来增加进入眼睛的光量。
(本文发表于《科学世界》2012年第4期)
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