Движение глаз
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 ]Мышцы
[ 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.
-
Движение глаз латеральной прямой мышцы , вид сверху
-
Движение глаз медиальной прямой мышцы , вид сверху.
-
Движение глаз нижней прямой мышцы , вид сверху.
-
Движение глаз верхней прямой мышцы , превосходный вид
-
Движение глаз верхней косой мышцы , превосходный вид
-
Движение глаз нижней косой мышцы , вид сверху.
-
Вид спереди
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 .
- Мозг
- Кора головного мозга
- Лобная доля - лобные поля глаза (FEF), медиальные поля глаза (MEF), дополнительные поля глаза (SEF), дорсомедиальная лобная кора (DMFC).
- Теменная доля - латеральная внутритеменная кора (LIP), средняя височная область (MT), медиальная верхняя височная область (MST).
- Затылочная доля
- Мозжечок [ 8 ]
- Кора головного мозга
- Средний мозг
- Претектальная область - Претектальное ядро
- Верхний холмик (SC)
- Премоторные ядра ретикулярной формации (ПМН)
- III, IV черепных нервов Ядра
- Понс
- Парамедианная ретикулярная формация моста (PMRF)
- Ядро-хранитель подъязычной мышцы
- Вестибулярное ядро
- Ядра VI черепно-мозговых нервов
- Медиальный продольный пучок
Физиология
[ редактировать ]Движения глаз можно классифицировать по двум системам:
- поражение одного или обоих глаз; с участием одного глаза их можно классифицировать как индукцию , а для обоих глаз — либо версию , если движение движется в одном направлении, либо вергенцию , если движение происходит в противоположных направлениях. [ 9 ] [ 10 ]
- фиксация , стабилизация взгляда или перемещение взгляда . Движения, стабилизирующие взгляд, могут включать вестибулоокулярный рефлекс и оптокинетический рефлекс , а также механизмы переключения взгляда, такие как саккады и движения преследования .
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 ]
Саккады
[ редактировать ]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 .
Чтение
[ редактировать ]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 ]- Пациенты с нарушениями движения глаз могут жаловаться на диплопию , нистагм , плохую остроту зрения или косметические дефекты из -за косоглазия .
Причина
[ редактировать ]- Иннервационный
- супрануклеарный
- Ядерный
- нерв
- Синапс
- Мышечные аномалии
- Нарушение развития (например, гипертрофия, атрофия/дистрофия)
- Неправильная вставка
- Рубцы после операции по выравниванию
- Мышечные заболевания (например, миастения гравис )
- 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 ]- Врожденный паралич четвертого нерва
- синдром Дуэйна
- Межъядерная офтальмоплегия
- Нистагм
- Офтальмопарез
- Опсоклонус
- Паралич шестого (отводящего) нерва
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:
- Декстроверсия/правый взгляд
- Левоверсия / левый взгляд
- Sursumversion / возвышение / взгляд вверх
- Деорсуверсия/депрессия/взгляд вниз
- Декстроэлевация / взгляд вверх и вправо
- Декстродепрессия / взгляд вниз и вправо
- Левелевация / взгляд вверх и влево
- Леводепрессия / взгляд вниз и влево
- Декстроцикловерсия – верхняя часть глаза поворачивается вправо.
- Левоцикловерсия – верхняя часть глаза поворачивается влево.
См. также
[ редактировать ]- Размещение (глаз)
- Конвергентная микропсия
- Диссоциированное вертикальное отклонение
- Отслеживание глаз
- Парадигма взгляда на случай непредвиденных обстоятельств
- Закон о листинге
- Микросаккада
- Глазной тремор
- Ортоптист
- Окулесика
- Косоглазие
- Прогрессирующий надъядерный паралич
- Компьютерная обработка языка тела
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Сенсорная рецепция: человеческое зрение: структура и функции человеческого глаза» Британская энциклопедия, 1987
- ^ 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.
- ^ 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/.
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: а б Кански, Дж.Дж. Клиническая офтальмология: системный подход. Бостон: Баттерворт-Хайнеманн; 1989.
- ^ Аввад, С. «Подвижность и бинокулярное зрение». Архивировано 7 февраля 2006 г. в Wayback Machine . EyeWeb.org.
- ^ Перейти обратно: а б с д Карлсон и Хет (2010). Психология наука о поведении 4e. Пирсон Образования Канады. Страница 140
- ^ Уэйн С. Мюррей. Поведенческие и мозговые науки (2003) 26, стр. 446.
- ^ Джон Финдли Программирование саккадических движений глаз: сенсорные факторы и факторы внимания, Психологические исследования (март 2009 г.), 73 (2), стр. 127–135
- ^ «Искусственный интеллект может предсказать вашу личность… просто отслеживая ваши глаза» . ScienceDaily . Проверено 2 августа 2018 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 1. http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=neuro_op/2892&selectedTitle=1~150&source=search_result [ постоянная мертвая ссылка ]
- Венер Р. (2005). «Сенсорная физиология: безмозглые глаза». Природа . 435 (7039): 157–159. Бибкод : 2005Natur.435..157W . дои : 10.1038/435157a . ПМИД 15889076 . S2CID 4408533 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Электронная медицина – экстраокулярные мышцы, действия
- Глазодвигательный контроль – Отделение нистагма и головокружения отоларингологии – Королевский университет в Кингстоне, Канада
- Фиксационные движения глаз
- Программный комплекс для моделирования нарушений моторики глаз и их хирургической коррекции
- Симулятор движения глаз , который показывает изменения в движениях глаз при любом повреждении мышц или нервов.