Jump to content

Движение глаз

(Перенаправлено с версии (глаз) )

Пример движения глаз по фотографии за две секунды.

Движение глаз включает в себя произвольные или непроизвольные движения глаз. Движения глаз используются рядом организмов (например , приматами , грызунами , мухами , птицами , рыбами , кошками , крабами , осьминогами ) для фиксации, осмотра и отслеживания визуальных объектов, представляющих интерес. Особый тип движения глаз – быстрое движение глаз – происходит во время быстрого сна .

Глаза являются зрительными органами человеческого тела и двигаются с помощью системы шести мышц . Сетчатка фоторецепторы , особый тип ткани, содержащей , воспринимает свет. Эти специализированные клетки преобразуют свет в электрохимические сигналы. Эти сигналы передаются по волокнам зрительного нерва в мозг, где они интерпретируются как зрение в зрительной коре .

Приматы и многие другие позвоночные используют три типа произвольных движений глаз для отслеживания интересующих объектов: плавное преследование и сдвиг вергенции. [ 1 ] и саккады . [ 2 ] Эти типы движений, по-видимому, инициируются небольшой кортикальной областью лобной доли мозга . [ 3 ] [ 4 ] Это подтверждается удалением лобной доли. В этом случае рефлексы (например, рефлекс перевода глаз на движущийся свет) сохранены, хотя произвольный контроль стирается. [ 5 ]

Анатомия

[ редактировать ]

Шесть экстраокулярных мышц обеспечивают движение глаз. Эти мышцы возникают из общего сухожильного кольца (кольца Цинна) в орбите (полости глаза) и прикрепляются к глазному яблоку . Шесть мышц — это латеральная , медиальная , нижняя и верхняя прямые мышцы , а также нижняя и верхняя косые мышцы. Мышцы при сокращении вызывают движение глазного яблока, притягивая глазное яблоко к мышце. Например, латеральная прямая мышца находится на боковой стороне глазного яблока. Когда оно сокращается, глазное яблоко движется так, что зрачок смотрит наружу. Медиальная прямая мышца заставляет глазное яблоко смотреть внутрь; нижнюю прямую мышцу вниз и наружу, а верхнюю прямую мышцу вверх и наружу. Верхняя косая мышца и нижняя косая мышца прикрепляются к глазному яблоку под углами. [ 6 ] Верхняя косая мышца перемещает глаз вниз и внутрь, тогда как нижняя косая мышца перемещает глаз вверх и наружу.

Схема, демонстрирующая действие и иннервацию черепных нервов (в нижнем индексе) экстраокулярных мышц.

Движение глаз контролируют три пары мышц-антагонистов : латеральные и медиальные прямые мышцы, верхняя и нижняя прямые мышцы, а также верхняя и нижняя косые мышцы. Эти мышцы отвечают за движение глаза по трем разным осям: горизонтальным, либо к носу (приведение), либо от носа (отведение); вертикальный, либо возвышение, либо впадина; и крутильные движения, которые приближают верхнюю часть глаза к носу (инторсия) или от носа (вытягивание). Горизонтальное движение полностью контролируется медиальными и латеральными прямыми мышцами; медиальная прямая мышца отвечает за приведение, латеральная прямая мышца — за отведение. Вертикальное движение требует скоординированного действия верхних и нижних прямых мышц, а также косых мышц. Относительный вклад прямых и косых групп зависит от горизонтального положения глаза. В исходном положении (глаза прямо вперед) обе эти группы способствуют вертикальному движению. Поднятие происходит за счет действия верхней прямой и нижней косой мышц, а депрессия - за счет действия нижней прямой и верхней косой мышц. Когда глаз отведен, прямые мышцы являются основными вертикальными движителями. Поднятие происходит за счет действия верхней прямой мышцы, а депрессия - за счет действия нижней прямой мышцы. Когда глаз приведен, косые мышцы являются основными вертикальными движителями. Поднятие происходит за счет действия нижней косой мышцы, а депрессия - за счет действия верхней косой мышцы. Косые мышцы также в первую очередь отвечают за крутильные движения. [ нужна ссылка ]

Мышцы иннервируются глазодвигательным нервом , за исключением верхней косой мышцы, которая иннервируется блоковым нервом , и латеральной прямой мышцы, иннервируемой отводящим нервом . [ 7 ]

Нейроанатомия

[ редактировать ]

Мозг осуществляет полный контроль как над произвольными, так и над непроизвольными движениями глаз. Три черепных нерва передают сигналы от мозга, управляющие экстраокулярными мышцами. Это глазодвигательный нерв , который контролирует большую часть мышц, блоковый нерв , который контролирует верхнюю косую мышцу , и отводящий нерв , который контролирует латеральную прямую мышцу.

Помимо движения мышц, многочисленные области мозга способствуют непроизвольным и произвольным движениям глаз. К ним относятся обеспечение сознательного восприятия зрения , а также области, облегчающие отслеживание .

Физиология

[ редактировать ]

Движения глаз можно классифицировать по двум системам:

Вергентное движение или конвергенция – это движение обоих глаз с целью добиться того, чтобы изображение рассматриваемого предмета попало в соответствующее место на обеих сетчатках. Этот тип движения способствует более глубокому восприятию объектов. [ 11 ]

Движение преследования или плавное преследование — это движение, которое глаза совершают при отслеживании движения объекта, чтобы его движущееся изображение могло оставаться в ямке . [ 11 ]

Глаза никогда не находятся в полном покое: они совершают частые фиксационные движения глаз даже при фиксации в одной точке. Причина этого движения связана с фоторецепторами и ганглиозными клетками. Похоже, что постоянный зрительный стимул может привести к тому, что фоторецепторы или ганглиозные клетки перестанут реагировать; с другой стороны, изменяющийся стимул этого не сделает. Таким образом, движение глаз постоянно меняет стимулы, попадающие на фоторецепторы и ганглиозные клетки, делая изображение более четким. [ 11 ]

Саккады — это быстрые движения глаз, которые используются при сканировании визуальной сцены. По нашему субъективному впечатлению, глаза во время чтения не плавно перемещаются по печатной странице. Вместо этого они совершают короткие и быстрые движения, называемые саккадами. [ 12 ] Во время каждой саккады глаза движутся настолько быстро, насколько это возможно, и эту скорость невозможно сознательно контролировать между фиксациями. [ 11 ] Каждое движение занимает несколько угловых минут с регулярными интервалами, примерно три-четыре в секунду. Одним из основных применений саккад является сканирование большей площади с помощью ямки глаза с высоким разрешением. [ 13 ] Исследование, проведенное Университетом Южной Австралии в сотрудничестве со Штутгартским университетом, выявило взаимосвязь между моментом взгляда и чертами личности , которые может прочитать ИИ . [ 14 ]

Вестибулально-глазная система

[ редактировать ]

Зрительная система мозга слишком медленна, чтобы обрабатывать эту информацию, если изображения скользят по сетчатке со скоростью более нескольких градусов в секунду. [ 15 ] Таким образом, чтобы иметь возможность видеть во время движения, мозг должен компенсировать движение головы поворотом глаз. Другой специализацией зрительной системы у многих позвоночных животных является развитие небольшого участка сетчатки с очень высокой остротой зрения . Эта область называется ямкой и занимает у людей около 2 градусов угла зрения. Чтобы получить четкое представление о мире, мозг должен повернуть глаза так, чтобы изображение объекта рассмотрения попало в ямку. Таким образом, движение глаз очень важно для зрительного восприятия, и любая ошибка может привести к серьезным нарушениям зрения. Чтобы быстро продемонстрировать этот факт, попробуйте следующий эксперимент: поднимите руку примерно на один фут (30 см) перед носом. Держите голову неподвижно и покачивайте рукой из стороны в сторону, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Сначала вы сможете достаточно четко видеть свои пальцы. Но как только частота тряски преодолеет около 1 Гц , пальцы станут размытыми. Теперь держите руку неподвижно и покачайте головой (вверх и вниз или влево и вправо). Независимо от того, как быстро вы трясете головой, изображение ваших пальцев остается четким. Это демонстрирует, что мозг может двигать глазами в направлении, противоположном движению головы, гораздо лучше, чем следовать или следовать за движением руки. Когда ваша система слежения не успевает за движущейся рукой, изображения скользят по сетчатке, и вы видите размытую руку. [ нужна ссылка ]

Мозг должен направить оба глаза достаточно точно, чтобы объект рассмотрения падал на соответствующие точки двух сетчаток, чтобы избежать ощущения двоения в глазах . У большинства позвоночных (человека, млекопитающих, рептилий, птиц) движение различных частей тела контролируется поперечно-полосатыми мышцами, действующими вокруг суставов. Движение глаза несколько отличается тем, что глаза ни к чему жестко не прикреплены, а удерживаются в орбите шестью экстраокулярными мышцами .

При чтении глаз движется непрерывно по строке текста, но совершает короткие быстрые движения (саккады), перемежающиеся короткими остановками (фиксациями). Существует значительная вариативность фиксаций (точка, в которую происходит скачок) и саккад между читателями и даже для одного и того же человека, читающего один отрывок текста.

Чтение музыки

[ редактировать ]

Движение глаз при чтении нот — это просмотр партитуры глазами музыканта. Обычно это происходит, когда музыка читается во время исполнения, хотя музыканты иногда просматривают музыку молча, чтобы изучить ее, а иногда исполняют по памяти без партитуры. Движение глаз при чтении нот на первый взгляд может показаться сходным с движением глаз при чтении на языке, поскольку в обоих видах деятельности глаза перемещаются по странице в виде фиксаций и саккад, улавливая и обрабатывая закодированные значения. Однако музыка нелингвистична и предполагает строгое и непрерывное ограничение по времени на вывод, который генерируется непрерывным потоком закодированных инструкций. [ нужна ссылка ]

Просмотр сцены

[ редактировать ]

Движение глаз при просмотре сцен относится к визуальной обработке информации, представленной в сценах. Основным аспектом исследований в этой области является разделение движений глаз на быстрое движение глаз ( саккады ) и фокусировку глаз на точке (фиксации). Несколько факторов могут влиять на движение глаз при просмотре сцены, включая задачу и знания зрителя (факторы сверху вниз), а также свойства просматриваемого изображения (факторы снизу вверх). Обычно, когда зрители видят сцену, они демонстрируют короткую продолжительность фиксации и большую амплитуду саккад на ранних стадиях просмотра изображения. За этим следуют более длительные фиксации и более короткие саккады на последних этапах обработки просмотра сцены. [ 16 ] Также было обнаружено, что поведение движений глаз при просмотре сцен различается в зависимости от уровня когнитивного развития : считается, что продолжительность фиксации сокращается, а амплитуда саккад увеличивается с возрастом. [ 17 ]

Пространственное изменение

[ редактировать ]

На фиксацию движений глаз влияют как восходящие, так и нисходящие факторы. Даже первый взгляд на сцену влияет на последующие движения глаз. [ 18 ] В восходящих факторах — локальный контраст или выраженность элементов изображения. [ 19 ] например, большой контраст яркости [ 20 ] или большую плотность ребер, [ 21 ] может повлиять на управление движениями глаз. Однако факторы сцены, направленные сверху вниз, оказывают большее влияние на то, на чем фиксируется взгляд. Области, содержащие более значимые функции, [ 22 ] или области, где цвет помогает различать объекты, может влиять на движения глаз. [ 23 ] Изображения, связанные с предыдущими показанными изображениями, также могут иметь эффект. [ 24 ] Движения глаз также могут быть направлены на предметы, когда они слышатся устно и одновременно видятся. [ 25 ] В межкультурном отношении было обнаружено, что жители Запада имеют склонность концентрироваться на фокусных объектах сцены, тогда как жители Восточной Азии больше внимания уделяют контекстной информации. [ 26 ]

Временное изменение

[ редактировать ]

Средняя продолжительность фиксации составляет около 330 мс, хотя в этом приближении существует большая вариабельность. [ 27 ] Эта изменчивость в основном обусловлена ​​свойствами изображения и выполняемой задачей, которые влияют как на обработку снизу вверх, так и сверху вниз. Маскирование изображения [ 28 ] Было обнаружено , что другие ухудшения, такие как уменьшение яркости во время фиксации (факторы, влияющие на обработку снизу вверх), увеличивают продолжительность фиксации. [ 29 ] Однако усиление изображения этими факторами также увеличивает продолжительность фиксации. [ 30 ] факторы, влияющие на обработку сверху вниз (например, размытие ), как увеличивают, так и уменьшают продолжительность фиксации. Было обнаружено, что [ 31 ]

расстройства

[ редактировать ]

Симптомы

[ редактировать ]
  • Иннервационный
    • супрануклеарный
    • Ядерный
    • нерв
    • Синапс
  • Мышечные аномалии
  • Орбитальные аномалии
    • Опухоль (например, рабдомиосаркома )
    • Избыточный жир за глазным яблоком (например, заболевания щитовидной железы)
    • Перелом кости
    • Проверьте связку (например, синдром Брауна или синдром верхней сухожильной оболочки).

Отдельные расстройства

[ редактировать ]

Зрительная терапия

[ редактировать ]

В психотерапии

[ редактировать ]

Терминология

[ редактировать ]

Для описания движения глаз можно использовать следующие термины:

  • Инциклоторсия — термин, применяемый к торсионному (вращательному) движению глаза внутрь, опосредованному верхней косой мышцей глаза. Верхняя косая мышца иннервируется IV черепным нервом ( блоковым нервом ). Инциклоторсия также может использоваться для описания части состояния глаза, когда у пациента паралич глазодвигательного нерва . Глазодвигательный нерв (III черепной нерв) иннервирует нижнюю косую мышцу глаза (наряду с четырьмя другими глазными мышцами — верхней прямой мышцей, медиальной прямой мышцей, нижней прямой мышцей и поперечно-полосатой мышцей, поднимающей верхнее веко), а когда эта мышца нефункциональна (как в глазодвигательный паралич) глаз инциклортируется ; т.е. крутится/вращается внутрь.
  • Эксциклоторсия — термин, применяемый к торсионному (вращательному) движению глаза наружу, опосредованному нижней косой мышцей глаза. Нижняя косая мышца иннервируется III черепным нервом ( глазодвигательным нервом ). Эксциклоторсия может также использоваться для описания состояния глаза, когда у пациента IV черепного нерва ( блоковый нерв ) паралич . Блоковый нерв иннервирует верхнюю косую мышцу , и когда эта мышца не функционирует (как при блоковом параличе), глаз эксциклизируется ; т.е. крутится/вращается наружу. Эту эксциклоторсию можно исправить хирургическим путем с использованием процедуры Харада-Ито . [ 32 ]
  • Версия — это движение глаз , при котором оба глаза движутся синхронно и симметрично в одном направлении. [ 9 ] Примеры включают в себя:
  1. Декстроверсия/правый взгляд
  2. Левоверсия / левый взгляд
  3. Sursumversion / возвышение / взгляд вверх
  4. Деорсуверсия/депрессия/взгляд вниз
  5. Декстроэлевация / взгляд вверх и вправо
  6. Декстродепрессия / взгляд вниз и вправо
  7. Левелевация / взгляд вверх и влево
  8. Леводепрессия / взгляд вниз и влево
  9. Декстроцикловерсия – верхняя часть глаза поворачивается вправо.
  10. Левоцикловерсия – верхняя часть глаза поворачивается влево.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Пьеро-Дезейлиньи, Шарль; Милеа, Д.; Мури, РМ (2004). «Контроль движения глаз корой головного мозга». Современное мнение в неврологии . 17 (1): 17–25. дои : 10.1097/00019052-200402000-00005 . ПМИД   15090873 . S2CID   18569409 .
  2. ^ Краузлис Р.Дж. (апрель 2005 г.). «Контроль произвольных движений глаз: новые перспективы» (PDF) . Нейробиолог . 11 (2): 124–37. CiteSeerX   10.1.1.135.8577 . дои : 10.1177/1073858404271196 . ПМИД   15746381 . S2CID   1439113 . Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2006 года . Проверено 18 февраля 2006 г.
  3. ^ Хайнен С.Дж., Лю М. (сентябрь – октябрь 1997 г.). «Активность одного нейрона в дорсомедиальной лобной коре во время плавных движений глаз до предсказуемого целевого движения». Вис Нейроски . 14 (5): 853–65. дои : 10.1017/s0952523800011597 . ПМИД   9364724 .
  4. ^ Теховник Э.Дж., Соммер М.А., Чоу И.Х., Слокум В.М., Шиллер П.Х. (апрель 2000 г.). «Глазные поля в лобных долях приматов» (PDF) . Мозговой Рес . 32 (2–3): 413–48. дои : 10.1016/s0165-0173(99)00092-2 . hdl : 10161/11752 . ПМИД   10760550 . S2CID   4467996 .
  5. ^ «Сенсорная рецепция: человеческое зрение: структура и функции человеческого глаза» Британская энциклопедия, 1987
  6. ^ Абдельхади, Ахмед; Патель, Бхупендра К.; Аслам, Сана; Аль Абуд, Дайфалла М. (2023), «Анатомия, голова и шея: верхняя косая мышца глаза» , StatPearls , Остров сокровищ (Флорида): StatPearls Publishing, PMID   30725837 , получено 10 декабря 2023 г.
  7. ^ Первес Д., Августин Г.Дж., Фитцпатрик Д. и др., редакторы. Нейронаука. 2-е издание. Сандерленд (Массачусетс): Sinauer Associates; 2001. Действия и иннервация экстраокулярных мышц. Доступно по адресу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10793/.
  8. ^ Робинсон Ф.Р., Фукс А.Ф. (2001). «Роль мозжечка в произвольных движениях глаз». Анну преподобный Neurosci . 24 : 981–1004. дои : 10.1146/annurev.neuro.24.1.981 . ПМИД   11520925 . S2CID   14413503 .
  9. ^ Перейти обратно: а б Кански, Дж.Дж. Клиническая офтальмология: системный подход. Бостон: Баттерворт-Хайнеманн; 1989.
  10. ^ Аввад, С. «Подвижность и бинокулярное зрение». Архивировано 7 февраля 2006 г. в Wayback Machine . EyeWeb.org.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д Карлсон и Хет (2010). Психология наука о поведении 4e. Пирсон Образования Канады. Страница 140
  12. ^ Уэйн С. Мюррей. Поведенческие и мозговые науки (2003) 26, стр. 446.
  13. ^ Джон Финдли Программирование саккадических движений глаз: сенсорные факторы и факторы внимания, Психологические исследования (март 2009 г.), 73 (2), стр. 127–135
  14. ^ «Искусственный интеллект может предсказать вашу личность… просто отслеживая ваши глаза» . ScienceDaily . Проверено 2 августа 2018 г.
  15. ^ Вестхаймер, Джеральд; Макки, Сюзанна П. (июль 1975 г.). «Острота зрения при движении изображения на сетчатке». Журнал Оптического общества Америки . 65 (7): 847–50. Бибкод : 1975JOSA...65..847W . дои : 10.1364/josa.65.000847 . ПМИД   1142031 .
  16. ^ Паннаш С.; Хелмерт Дж.; Рот К.; Гербольд А.-К.; Уолтер Х. (2008). «Продолжительность зрительной фиксации и амплитуды саккад: изменение отношений в различных условиях» . Журнал исследований движения глаз . 2 (2): 1–19. дои : 10.16910/jemr.2.2.4 .
  17. ^ Привет А.; Паннаш С.; Сирри Л.; Рамя П. (2014). «Созревание двигательного поведения глаз: особенности просмотра сцены у детей и взрослых» . Исследование зрения . 103 : 83–91. дои : 10.1016/j.visres.2014.08.006 . ПМИД   25152319 .
  18. ^ Кастельяно М.; Хендерсон Дж. (2007). «Начальные представления сцены облегчают управление движением глаз при визуальном поиске». Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность . 33 (4): 753–763. CiteSeerX   10.1.1.703.1791 . дои : 10.1037/0096-1523.33.4.753 . ПМИД   17683226 .
  19. ^ Итти Л.; Кох К. (2000). «Механизм поиска на основе значимости для явных и скрытых изменений визуального внимания». Исследование зрения . 40 (10–12): 1489–1506. CiteSeerX   10.1.1.501.1921 . дои : 10.1016/s0042-6989(99)00163-7 . ПМИД   10788654 . S2CID   192077 .
  20. ^ Паркхерст диджей; Закон К.; Нибур Э. (2002). «Моделирование роли заметности в распределении явного визуального внимания» . Исследование зрения . 42 (1): 107–123. дои : 10.1016/s0042-6989(01)00250-4 . ПМИД   11804636 . S2CID   11780536 .
  21. ^ Маннан С.; Раддок К.; Вудинг Д. (1996). «Взаимосвязь между расположением пространственных объектов и фиксациями, сделанными при визуальном рассмотрении кратко представленных изображений». Пространственное видение . 10 (3): 165–188. дои : 10.1163/156856896x00123 . ПМИД   9061830 .
  22. ^ Онат С.; Ачик А.; Шуман Ф.; Кениг П. (2014). «Вклад содержания изображения и поведенческой значимости в явное внимание» . ПЛОС Один . 9 (4): е93254. Бибкод : 2014PLoSO...993254O . дои : 10.1371/journal.pone.0093254 . ПМЦ   3988016 . ПМИД   24736751 .
  23. ^ Амано К.; Фостер Д. (2014). «Влияние цвета локальной сцены на положение фиксации при зрительном поиске». Журнал Оптического общества Америки А. 31 (4): А254–А261. Бибкод : 2014JOSAA..31A.254A . CiteSeerX   10.1.1.708.7682 . дои : 10.1364/josaa.31.00a254 . ПМИД   24695179 .
  24. ^ Хендерсон Дж.; Уикс-младший; Холлингворт А. (1999). «Влияние семантической последовательности на движения глаз при просмотре сложных сцен». Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность . 25 : 210–228. дои : 10.1037/0096-1523.25.1.210 .
  25. ^ Стауб А.; Эбботт М.; Богартц Р. (2012). «Упреждающие движения глаз с лингвистическим управлением при просмотре сцены». Визуальное познание . 20 (8): 922–946. дои : 10.1080/13506285.2012.715599 . S2CID   40478177 .
  26. ^ Чуа Х.; Боланд Дж.; Нисбетт Р. (2002). «Культурные различия в движении глаз во время восприятия сцены» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 102 (35): 12629–12633. дои : 10.1073/pnas.0506162102 . ПМК   1194960 . ПМИД   16116075 .
  27. ^ Хендерсон Дж (2003). «Управление взглядом человека при восприятии реальной сцены». Тенденции в когнитивных науках . 7 (11): 498–504. CiteSeerX   10.1.1.545.5406 . дои : 10.1016/j.tics.2003.09.006 . ПМИД   14585447 . S2CID   3117689 .
  28. ^ Хендерсон Дж.; Пирс Г. (2008). «Движения глаз во время просмотра сцены: данные о неоднозначном контроле продолжительности фиксации» . Психономический бюллетень и обзор . 15 (3): 566–573. дои : 10.3758/pbr.15.3.566 . ПМИД   18567256 .
  29. ^ Хендерсон Дж.; Нутманн А.; Люк С. (2013). «Контроль движения глаз во время просмотра сцены: немедленное влияние яркости сцены на продолжительность фиксации». Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность . 39 (2): 318–322. дои : 10.1037/a0031224 . ПМИД   23276111 . S2CID   2417324 .
  30. ^ Уолш Р.; Нутманн А. (2014). «Асимметричный контроль длительности фиксации при просмотре сцены» . Исследование зрения . 100 : 38–46. дои : 10.1016/j.visres.2014.03.012 . hdl : 20.500.11820/226a90e0-144c-4f39-afcc-92fc78506657 . ПМИД   24726565 .
  31. ^ Хендерсон Дж.; Олеярчик Ю.; Люк С.; Шмидт Дж. (2014). «Управление движением глаз во время просмотра сцены: немедленное ухудшение и улучшение эффектов пространственной частотной фильтрации». Визуальное познание . 22 (3–4): 486–502. дои : 10.1080/13506285.2014.897662 . S2CID   145540524 .
  32. ^ 1. http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=neuro_op/2892&selectedTitle=1~150&source=search_result [ постоянная мертвая ссылка ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c9d1271a24742cf6e89e8f79f7af1e6b__1714311840
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c9/6b/c9d1271a24742cf6e89e8f79f7af1e6b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Eye movement - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)