После того как присоска прикреплена к глазу, испытуемому приходится ограничивать движения глаз, чтобы избежать столкновения присоски с веком. Обычно всегда в начале опыта экспериментатор указывает границы поля, за пределами которого испытуемый не имеет права выбирать точки фиксации. Коснувшись века, присоска может оторваться от глаза или сместиться так, что ее присасывающаяся часть окажется на роговице и в худшем случае может ее повредить. Об этом всегда следует помнить экспериментатору и испытуемому.
Продолжительность опытов с присоской, как правило, не должна превышать 5 минут и лишь в редких случаях может достигать 10—12 минут. Работая с присоской
Все типы присосок, кроме
Обработка фотозаписей производится с использованием обычных приемов, доступных любой фотолаборатории. В частности, иногда приходится пользоваться повторным фотографированием для уничтожения искажений, а для увеличения контраста — ретушью, отбеливанием и т. д.
10. Ход лучей при записи движений глаз отраженный пучком света
Рассмотрим подробно основные искажения и ошибки, с которыми можно встретиться, записывая движения глаз при помощи зеркала. Допустим, что:
1. Центр вращения глаза неподвижен, неподвижна голова наблюдателя.
2. Отражающая поверхность плоского зеркала находится в центре вращения глаза и жестко с ним связана.
3. Нормаль зеркала всегда совпадает со зрительной осью глаза.
4. Осветитель неподвижен. Ось осветителя проходит через центр вращения глаза.
5. Построена светочувствительная сферическая поверхность, центр которой совпадает с центром вращения глаза.
Далее, представим себе семейство плоскостей, проходящих через ось объектива осветителя и центр вращения глаза. Тогда для всех движений глаза, при которых нормаль вращающегося зеркальца (и зрительная ось) будет двигаться в одной из указанных выше плоскостей, получим на светочувствительной поверхности сферы запись, отличающуюся от идеальной только тем, что каждый угол поворота зрительной оси увеличен отраженным лучом вдвое.
Действительно, пусть в некоторый момент времени угол между падающим пучком света и нормалью зеркала равен α1
(рис. 25); падающий пучок света и нормаль зеркала расположены в плоскости чертежа. Поскольку угол падения равен углу отражения, то, следовательно, угол между падающим и отраженным пучком света равен 2α1. Пусть в какой-то следующий момент зеркало повернулось на угол β или, что то же самое, повернулась на угол β его нормаль. Тогда угол между падающим пучком света и нормалью зеркала станет равным α1 + β = α2, а угол между падающим пучком света и отраженным станет равным 2α2 = 2α1 + 2β. Отсюда следует, что при повороте зеркала на угол β отраженный пучок света повернется на угол (2α1 + 2β ) — 2α1 = 2β .К некоторым искажениям записи приводит то, что зеркало находится не в центре вращения глазного яблока, а на его поверхности. Рассмотрим два случая: а) нормаль зеркала совпадает со зрительной осью, когда мы пользуемся присоской П