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빛이 눈을 통과하는 방법




눈은 카메라와 비슷한 방식으로 작동합니다. 당신 주위의 세계의 빛은 렌즈를 통과하여 눈 뒤쪽의 망막에 기록됩니다. 망막에 대한 정보는 뇌에 보내 지므로 주위의 사물을 이미지로 만듭니다.

당신 주위의 세계에는 색깔이 없다는 것은 다소 매력적인 사실입니다. 서로 다른 파장의 태양 빛을 반사하는 표면 만 있습니다. 당신의 눈은이 표면의 빛을 해석하고 그 결과 물체가 반사하는 색의 파장을 소유하고있는 것으로 보입니다. 주위의 모든 빛이 눈의 동공에 들어가고 렌즈의 각막에 의해 초점을 맞 춥니 다. 렌즈는 초점을 맞추고 망막 뒤쪽으로 빛을 이동시킵니다. 이 정보는 시신경을 통해 뇌로 보내집니다. 뇌의 대부분은 시력에 대한 당신의 인식에 바쳐졌지만 뇌의 역할에 대해서는 거의 알려지지 않았습니다.

눈동자 및 각막

빛이 학생에게 들어 오면 그것은 팽창하거나 수축하여 반응합니다. 이 움직임은 눈 자체에 들어오는 빛의 양을 조절합니다. 밝은 물체를 볼 때 사람의 눈을 가까이서 볼 때 학생이 팽창하고 수축하는 것을 볼 수 있습니다. 더 많은 빛이 학생을 입력으로, 그것은 계약에 의해 반응, 더 적은 빛을 입력 할 수 있습니다. 눈에 들어오는 빛이 적 으면 동공이 확장되어 더 많은 빛이 들어옵니다. 눈동자를 지나면 렌즈의 투명한 각막에 빛이 집중됩니다.

렌즈

각막과 달리 인간의 눈의 렌즈는 조절 가능합니다. 움직일 수있어 멀리있는 물체에 초점을 맞춰 망막의 이미지가 선명 해집니다. 결합 된 렌즈와 각막은 인간이 원근과 원거리 물체 모두에 날카로운 초점을 가질 수있게합니다. 일단 렌즈에 의해 초점이 맞추어지면 빛은 망막에 도달합니다.

망막

망막은 눈의 안쪽 표면입니다. 눈동자, 각막 및 렌즈를 통해 집중된 빛은 주위의 세계 이미지로 망막에 집중됩니다. 그것은 빛에 화학적으로 반응하고 시신경에 정보를 제공하기 때문에 카메라의 필름과 같습니다. 소위 적목 현상의 결과로 망막이 사진에서 가끔 볼 수 있습니다. 카메라의 플래시가 너무 빨리지나 가면 동공이 수축하여 망막에서 눈 뒤쪽으로 직접 반사되어 카메라로 반사됩니다.

망막은 복잡한 구조이며 두 종류의 세포, 원추 및 막대가 있습니다. 지팡이 모양의 세포는 주로 저조도에서 기능을하며 주로 흑백 비전을 제공합니다. 이것은 인간의 눈이 흑백으로 만 볼 수있는 어두운 방에서 볼 수 있습니다. 밝은 빛에서 가장 잘 작동하는 원뿔 모양의 셀은 색상에 대한 인식을 허용합니다. 망막의 빛이 반사되는 동안 이미지는 거꾸로되어 시신경이 세계의 거꾸로 된 이미지를받습니다.

시신경

시신경의 한쪽 끝은 각 안구 뒤쪽에 위치하고 각각은 두뇌와 별도로 이동합니다. 시신경에 의해 수신 된 거꾸로 된 이미지는 자극에 의해 뇌로 전달되어 교정됩니다. 각 시신경은 망막에 부착 된 사각 지대를 만듭니다. 시신경에는 원뿔이나 지팡이가 없기 때문입니다. 사각 지대를 경험하기 위해 온라인으로 실험을 할 수 있습니다.

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