Читаем Роль движений глаз в процессе зрения полностью

При более быстром изменении цвета экрана испытуемый уже начинал замечать заслонку. Исчезая на фоне относительно неизменного экрана и появляясь вновь при его изменениях, заслонка всегда казалась испытуемому однородным кругом (в действительности, как мы знаем, она состояла из черной и белой половинок). Исчезновение заслонки всегда протекало так, что сначала исчезала периферическая часть и в последнюю очередь центральная. Появлялась она внезапно, целиком, с резкими краями (рис. 44). Когда цвет экрана изменялся настолько быстро, что видимый цвет заслонки не успевал подравниваться к цвету экрана, испытуемый отмечал хорошо заметное отставание изменений цвета заслонки по сравнению с изменениями цвета экрана. Серия таких опытов очень наглядно показывает отмечавшуюся выше инерцию в вйдении цвета пустого поля.

Если изменения цвета экрана достигали 1—3 периодов в секунду (свет изменялся по синусоидальному закону), видимый цвет заслонки уже не успевал перекрашиваться вслед за экраном и принимал равномерную окраску, напоминающую смесь изменяющихся цветов экрана.

В разделе 4 настоящей главы мы отмечали, что неподвижный объект (неподвижное тестовое поле) легко исчезает на фоне мелькающего окружения, если сетчаточное изображение этого объекта засвечивается рассеянным мелькающим светом. В опытах настоящего раздела свет мелькающего экрана, попадая на склеру глаза, засвечивал всю сетчатку, в том числе и изображение заслонки. При этом в полном соответствии с данными раздела 4 оказалось, что при скоростях мельканий, превышающих всего лишь 3—6 периодов в секунду, различия между видимым цветом заслонки и цветом экрана исчезают, а участок поля зрения, соответствующий заслонке, кажется мелькающим синхронно со всем экраном. Здесь существенно отметить, что отдельно взятый период или полупериод изменений цвета экрана вызывает появление заслонки, исчезнувшей на фоне экрана, а непрерывный ряд этих периодов ведет к исчезновению заслонки, т. е. к распространению мельканий экрана на участок поля зрения, занятый заслонкой. Существенно и то, что частота мельканий, при которой исчезает заслонка, значительно меньше критической частоты мельканий.

В ряде опытов белый экран освещали двумя осветителями. Из одного осветителя на экран посылали неизменный свет. Цвет освещения (обозначим его буквой А) в данном случае не играл никакой роли. После появления пустого поля на заслонке (заслонка сливалась с экраном) из другого осветителя на экран подавали заметные глазу испытуемого вспышки света различной интенсивности, спектрального состава и продолжительности. В некоторых опытах освещение экрана полностью выключали на различные небольшие отрезки времени. Оказалось, что во всех случаях, когда продолжительность вспышки или выключения света не превышала нескольких сотых долей секунды, испытуемый замечал заслонку только на этот отрезок времени, т. е. пока цвет экрана был отличным от цвета А, а видимый цвет заслонки вследствие инерции оставался равным этому цвету. С окончанием вспышки, если она была не очень яркой, или после выключения света экран вновь приобретал цвет А, и заслонка с видимым цветом А вновь оказывалась неразличимой на его фоне. Видимый цвет пустого поля заслонки начинал заметно изменяться только в том случае, если продолжительность вспышки или выключения света увеличивалась до нескольких десятых долей секунды. При этом, естественно, с окончанием вспышки или выключения света заслонка, став отличной от цвета А, некоторый отрезок времени оставалась заметной на фоне экрана цвета А.

В последнем опыте раздела 7 (см. описание опыта и рис. 42) мы могли наблюдать как бы плавный переход пустого поля, возникающего в искусственных условиях, в пустое поле, возникшее в естественных условиях. При этом черно-белая заслонка, расположенная на фоне экрана и исчезнувшая в начале опыта, в дальнейшем не появлялась. Этот факт говорит о том, что инерции в вйдении того и другого пустых полей одинаковы. Различия этих инерций обязательно проявили бы исчезнувшую заслонку в моменты перехода пустого поля из одного состояния в другое.

Таким образом, опыты, описанные в настоящем разделе, обнаруживают определенную инерцию в вйдении пустого поля. В дальнейшем мы постараемся выяснить, какова роль этой инерции в процессе зрения.

9. Пространственная развертка процесса образования пустого поля

Перейти на страницу:

Похожие книги

Трилобиты. Свидетели эволюции
Трилобиты. Свидетели эволюции

Перед нами первая популярная книга на русском языке о трилобитах. Миллионы лет назад эти необычайные животные самых немыслимых форм и размеров, хищные и смирные, крошки и гиганты, царили в океанах и на суше… а потом исчезли. О загадках их ушедшей жизни интеллигентно и остроумно рассказывает Ричард Форти, большой знаток трилобитов, влюбленный в них с самого детства. Читатель не только получит основательные сведения о трилобитах и их современниках. Он почувствует поступь эволюции, которая произвела на свет этих существ, позволила им сначала триумфально шествовать по океанам и эпохам, а потом—таинственно исчезнуть. Вы узнаете, как с помощью трилобитов подвинуть Африку и как считать время по трилобитовому циферблату. Не менее увлекательно и драматично Форти показывает судьбы ученых и причудливый мир науки с его головоломками и озарениями.

Ричард Форти

Биология, биофизика, биохимия / Биология / Образование и наука