眼睛与视觉处理.pptx

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眼睛与视觉处理汇报人:XX2024-01-14

CATALOGUE目录眼睛结构与功能视觉通路与神经传导视觉现象与感知原理常见眼部疾病及其影响保护眼睛,改善视觉质量方法

眼睛结构与功能01

眼球壁分为外、中、内三层,外层为纤维膜,中层为葡萄膜,内层为视网膜。眼内腔包括前房、后房和玻璃体腔,充满眼内液,维持眼内压稳定。屈光系统包括角膜、房水、晶状体和玻璃体,共同协作使光线聚焦在视网膜上。眼球解剖结构

对光线强度敏感,主要分布在视网膜周边部,负责暗视觉。视杆细胞对光线颜色和细节敏感,主要分布在视网膜中心凹处,负责明视觉和色觉。视锥细胞光感受器:视杆与视锥细胞

使晶状体悬韧带松弛,晶状体变凸,折光能力增强,看近处物体清晰。睫状肌收缩使晶状体悬韧带紧张,晶状体变薄,折光能力减弱,看远处物体清晰。睫状肌舒张晶状体调节机制

泪腺分泌泪液保持眼球表面湿润,防止干燥和感染。泪液成分含有水分、蛋白质、脂质和矿物质等,具有营养、润滑和抗菌作用。泪液循环泪液通过泪道排出,同时不断分泌新的泪液,维持眼表微环境的稳定。泪液分泌与保护作用030201

视觉通路与神经传导02

视网膜上的视杆细胞和视锥细胞对光线进行初步的感受和转换,将光信号转换为神经信号。光感受器细胞接收光感受器细胞的信号,并进行整合和传递。双极细胞进一步整合双极细胞的信号,形成视网膜上的初步视觉信息。神经节细胞视网膜信号处理过程

03视束视神经纤维在视交叉后形成视束,继续向大脑传递视觉信息。01视神经视网膜上的神经节细胞轴突汇集成视神经,将视觉信息从眼球传递到大脑。02视交叉部分视神经纤维在视交叉处交叉,使得左右眼的视觉信息能够相互交换。视神经纤维束传递路径

高级视皮层包括V2区、V3区等,对初级视皮层的输出进行进一步的处理和整合,提取更复杂的视觉特征。联络区与高级视皮层相互连接,实现不同视觉区域之间的信息交流和整合。初级视皮层(V1区)负责接收和处理来自视网膜的视觉信息,进行初步的特征提取和整合。大脑皮层视觉区功能定位

视觉系统采用并行处理的方式,多个视觉通路同时处理不同方面的视觉信息,如颜色、形状、运动等。并行处理不同通路的视觉信息在大脑皮层中进行整合,形成完整的视觉感知。特征整合高级视觉区域对低级视觉区域具有反馈作用,能够调节和优化低级区域的信息处理过程。反馈机制视觉信息整合机制

视觉现象与感知原理03

明暗适应眼睛能够在不同光照条件下进行自适应调节,如在暗环境下瞳孔会扩大以增加进光量,在明亮环境下则会缩小以防止过曝。颜色视觉现象人类的颜色视觉基于视网膜上的三种视锥细胞,分别对红、绿、蓝三种光波长敏感。不同波长的光刺激这些细胞,产生神经信号传递到大脑进行颜色识别。明暗适应及颜色视觉现象

眼睛对图像的空间频率(即图像中明暗或颜色变化的频繁程度)有一定的敏感度范围。过高或过低的空间频率可能导致图像模糊或细节丢失。眼睛对动态图像的时间频率(即图像变化的快慢)也有感知范围。过快或过慢的变化可能导致视觉疲劳或无法准确捕捉动态信息。空间频率和时间频率特性时间频率特性空间频率特性

双眼视差由于两只眼睛之间存在一定距离,它们观察同一物体时会产生微小的视角差异。大脑通过处理这种差异,形成立体视觉感知。深度线索除了双眼视差外,大脑还利用其他深度线索如遮挡关系、透视原理、光影效果等来辅助立体视觉的形成。立体视觉形成原理

运动检测和跟踪原理运动检测眼睛通过比较连续图像帧之间的差异来检测运动。这种差异可以是像素亮度、颜色或形状的变化。运动跟踪一旦检测到运动,眼睛会自动跟踪运动物体,保持对其的持续关注。这涉及到预测物体运动轨迹、调整眼球位置以维持视线对准等过程。

常见眼部疾病及其影响04

近视眼球前后径过长或折光系统的折光能力过强,导致平行光线不能清晰地成像在视网膜上,而落在视网膜前面。主要症状为看远处物体模糊不清,看近处物体则比较清楚。远视与近视相反,远视眼患者眼球前后径过短或折光系统的折光能力过弱,导致平行光线不能清晰地成像在视网膜上,而落在视网膜后面。主要症状为看近处物体模糊不清,看远处物体则比较清楚。散光由于角膜或晶状体表面不规则,导致平行光线经过眼球折光系统后不能形成一个焦点,而是形成多个焦点,使得视网膜上的图像模糊不清。主要症状为视力下降、视疲劳等。近视、远视和散光等屈光不正问题

白内障晶状体混浊导致的视觉障碍性疾病。主要症状为无痛性渐进性视力下降,老年人群中发病率较高。青光眼眼压升高导致的视神经损害和视野缺损。主要症状为眼胀、眼痛、畏光、流泪、头痛、视力锐减等。白内障、青光眼等老年性眼病

角膜防御能力减弱时,外源性或内源性致病因素侵袭角膜组织引起的炎症。主要症状为眼痛、畏光、流泪、眼睑痉挛等。角膜炎结膜组织在外界和机体自身因素的作用而发生的炎性反应的统称。主要症状为结膜充血、分泌物增多、眼睛异物感

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