Передняя часть каждой из комет имела участок, равномерный по цвету. Затем видимый цвет этих участков плавно переходил в видимый цвет пустого поля.
Чтобы определять временные характеристики быстрого процесса, измеряли видимую длину комет. Во время опыта на молочное стекло присоски бросали тень от узенькой полоски бумаги. Поскольку тень перемещалась по молочному стеклу, она, хотя и не очень резко, была видна испытуемому на фоне пустого поля. После того как тень пододвигали близко к комете, испытуемый сравнивал ширину тени и длину кометы. Всегда можно было подобрать такую полоску бумаги, ширина тени которой равнялась бы длине кометы. После опыта измерялась ширина тени в угловых величинах. Поскольку при этом угловая скорость кометы была уже известна, то мы получали все сведения о временных характеристиках быстрого процесса.
Граница двух полей, движущаяся по фону пустого поля, вызывает в некотором участке сетчатки резкое изменение освещения и, следовательно, появление быстрого процесса. Поскольку граница перемещается по сетчатке с постоянной скоростью, возникают условия, при которых испытуемый может наблюдать одновременно все стадии быстрого процесса.
Мы попытались выяснить, как сказываются воздействия некоторых стимулов на длину и цвет кометы в условиях, когда эти стимулы затрагивают только некоторую часть сетчатки.
По фону пустого поля в непосредственной близости от
Если какая-то часть капилляра была заштрихована поперечными черными полосками, то испытуемый видел комету, проходящую через такой участок, расчлененной на изолированные отрезки. Оказалось, что такие условия не изменяют заметным образом общей длины и цвета
Рис. 48. Пояснительная схема ко второму варианту насадки с капилляром
комет. С точностью, доступной для данной методики, удалось выяснить, что длина комет изменяется пропорционально скорости движения менисков.
Полученные результаты позволяют нам рассматривать кометы как развертки быстрого процесса в пространстве. Действительно, если воздействие стимулов на участки сетчатки, граничащие в поле зрения с кометой, не влияют заметным образом на ее длину и цвет, то, по-видимому, и воздействие изображения мениска не должно влиять на участки, через которые оно уже прошло и которым соответствует угасание быстрого процесса. Кроме того оказалось, что продолжительность быстрого процесса, измеренная по времени появления пустого поля, и продолжительность быстрого процесса, измеренная при помощи комет, приблизительно совпадают (мы говорим «приблизительно», поскольку испытуемым довольно трудно установить момент, когда исчезают все различия тестового поля).
При достаточно малой скорости движения изображения по сетчатке мениски уже не видны и, следовательно, кометы не появляются. Так, например, в условиях, когда на склеру падал яркий свет, а видимая яркость молочного стекла присоски равнялась 500
Как уже указывалось, передняя часть каждой кометы имеет участок, равномерный по цвету, который затем плавно переходит в видимый цвет пустого поля. Очевидно, наличие такого участка говорит о том, что быстрый процесс в своей начальной стадии изменяется мало и угасание начинается лишь спустя некоторое время. Измерения показывают, что продолжительность начальной, мало изменяющейся части быстрого процесса приблизительно равна 1—3 сек., угасание же этого процесса длится 2—5 сек
Изменение спектрального состава света, падающего на молочное стекло присоски, не вызывало заметного изменения длины комет.
В дальнейшем была сделана попытка проследить за поведением комет в условиях резкого изменения засветки глаза.