Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Åù¸ ëåò ïÿòíàäöàòü íàçàä ñëîâî «äèçàéí» â ðóññêîì ÿçûêå ïî÷òè íå óïîòðåáëÿëîñü — åãî çàìåíÿëè ïîíÿòèÿìè «õóäîæåñòâåííîå ïðîåêòèðîâàíèå» è «îôîðìëåíèå». Äà è äèçàéíåðîâ êàê òàêîâûõ ó íàñ íå ñóùåñòâîâàëî — àðõèòåêòîðû-ïðîåêòèðîâùèêè ñîçäàâàëè òèïîâûå æèëûå ðàéîíû ñ òèïîâûìè êâàðòèðàìè, êëóáàìè, ìàãàçèíàìè è áîëüíèöàìè, ñòåíû êîòîðûõ óêðàøàëè íåáåçûçâåñòíûå ðåïðîäóêöèè øèøêèíñêèõ ìèøåê, à èíòåðüåð çàïîëíÿëñÿ êóøåòêàìè è ôèêóñàìè â êàäêàõ. Âñ¸ áûëî ñòàíäàðòíî, ïðèâû÷íî è, êàê ïðàâèëî, íå âûçûâàëî íèêàêèõ ýìîöèé.
Ëèøü íåñêîëüêî ëåò íàçàä íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå ÷ðåçâû÷àéíî ïîïóëÿðíîé íà Çàïàäå è çàáûòîé ó íàñ ïðîôåññèè äèçàéíåðà — ìíîãîñòóïåí÷àòîé (â ñìûñëå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè) è îõâàòûâàþùåé ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû æèçíè.

Äèçàéí ëàíäøàôòà, ñðåäû, èíòåðüåðà, îäåæäû è ãðàôè÷åñêèé äèçàéí: áóêâàëüíî âñ¸, ñ ÷åì ìû ñîïðèêàñàåìñÿ åæåäíåâíî, ïî èäåå äîëæíî áûòü ïðîäóìàíî äèçàéíåðàìè. Êàê óòâåðæäàþò çíàþùèå ëþäè (à êîìó åù¸ âåðèòü, êàê íå ïðàêòèêàì?), ïðîôåññèîíàëüíûé äèçàéí — ýòî ñîâìåùåíèå äâóõ ôóíêöèé: êðàñîòû è ïðàêòè÷íîñòè.

Âñ¸ òå æå ïðàêòèêóþùèå äèçàéíåðû ãîâîðÿò, ÷òî ÷åëîâåê, èçáðàâøèé ýòó ñòåçþ, äîëæåí áûòü ëþáîïûòíûì è, â èäåàëå, ñ÷àñòëèâûì, ïîòîìó ÷òî åìó ïðåäñòîèò ðàáîòàòü ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé. Ïîñòîÿííûé ïîèñê íîâûõ ôîðì âîïëîùåíèÿ èäåé, íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü ñäåëàííûì, òî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü òâîð÷åñêèì çóäîì, — ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå äèçàéíåðà. Áåç òàêèõ êà÷åñòâ êàê ñòðåìëåíèå ó÷èòüñÿ, óçíàâàòü è ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ñêðóïóë¸çíîñòü è ìîáèëüíîñòü äèçàéíåð ïðîñòî íå ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ. È âñ¸ ýòî, åñòåñòâåííî, ïðè íàëè÷èè òàëàíòà è õîðîøåãî âêóñà.

Ãäå âàÿþò òâîðöîâ

Áîëüøèíñòâî äèçàéíåðîâ â íàøåì ãîðîäå ñåé÷àñ ðàáîòàþò ñ äèïëîìàìè õóäîæíèêà- îôîðìèòåëÿ. Îíî è ïîíÿòíî: ïîëó÷èòü äèïëîì èìåííî ïî ñïåöèàëüíîñòè «äèçàéí» ñòàëî âîçìîæíî ñîâñåì íåäàâíî. Íàïðèìåð, â Ìîñêâå îêîëî 20 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàçíîãî êëàññà âûïóñêàþò äèçàéíåðîâ èíòåðüåðà èëè îäåæäû. Íàñòîÿùèå, «êðåïêèå» ïðîôè â îáëàñòè ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà — Ëîãâèí, Ãóñåâ, Êàãàðîâ — ïðåïîäàþò â Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà.

Íà ðûíêå äèçàéíåðñêèõ óñëóã êîòèðóþòñÿ è äèïëîìû êàôåäðû äèçàéíà Ìîñêîâñêîãî àðõèòåêòóðíîãî èíñòèòóòà (ÌÀÐÕÈ). Òàì æå ðàáîòàþò ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû, íà êîòîðûõ áóäóùèõ àáèòóðèåíòîâ â òå÷åíèå îäíîãî-äâóõ ëåò íàòàñêèâàþò ïî ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòàì. Ïðîôåññèþ äèçàéíåðà ìîæíî ïîëó÷èòü è â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííîì óíèâåðñèòåòå èì.Ñòðîãàíîâà.  ýòîì âóçå óæå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò êàôåäðà êîììóíèêàòèâíîãî äèçàéíà.

Êî âñåìó âûøåïåðå÷èñëåííîìó ìîæíî äîáàâèòü ìîñêîâñêóþ Øêîëó äèçàéíà. Ìåñÿ÷íûé áàçîâûé êóðñ ïî ïðîãðàììå «Äèçàéí èíòåðüåðà äîìà è îôèñà» ñòîèò ïîðÿäêà 350 äîëëàðîâ ÑØÀ. Êàê ãëàñèò ðåêëàìíûé áóêëåò ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: «Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ïðè èñïîëüçîâàíèè îïûòà åâðîïåéñêèõ øêîë äèçàéíà. Ïîìèìî òåîðåòè÷åñêèõ çàíÿòèé (òàêèõ êàê ïåðñïåêòèâà, îñíîâà êîëîðèñòèêè), îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîïðîñû ïðàêòèêè ñîâðåìåííîãî äèçàéíà». Óãëóáë¸ííûé êóðñ, ðàññ÷èòàííûé óæå íà äâà ìåñÿöà çàíÿòèé (åãî ñòîèìîñòü ïðèìåðíî 500 äîëëàðîâ), äà¸ò íåîáõîäèìûå çíàíèÿ î ìåáåëè, ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëàõ, ñâåòèëüíèêàõ. Íî ýòî, ñêîðåå, ïóòü äëÿ äèçàéíåðà ëàíäøàôòà, íàïðèìåð, êîòîðûé ê ñâîåìó áàçîâîìó îáðàçîâàíèþ õî÷åò äîáàâèòü íåäîñòàþùóþ ñïåöèôèêó äèçàéíà èíòåðüåðà. Ðåáÿò ñ êîðî÷êàìè, íå óìåþùèõ ðàáîòàòü, íå ëþáÿò íè çàêàç÷èêè, íè êîëëåãè.

Âûñøèì óðîâíåì ìîæíî ñ÷èòàòü è Ìóõèíñêîå ó÷èëèùå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â êîòîðîì ãîòîâÿò ïî ñïåöèàëèçàöèÿì «êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà», «ïîëèãðàôèÿ», «àðõèòåêòóðà» è ïðî÷åå. Âûïóñêíèêè ýòîãî çàâåäåíèÿ ìîãóò ñìåëî «ïåðåìåùàòüñÿ» âíóòðè ïðîôåññèè — óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ âïîëíå ïîçâîëÿåò òàêóþ ìîáèëüíîñòü.

Ïîñòóïèòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå, ãîòîâÿùåå äèçàéíåðîâ, äîâîëüíî ñëîæíî. Íåîáõîäèìî áàçîâîå îáðàçîâàíèå — êàê ìèíèìóì, õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà. Õîòÿ åñòü åù¸ îäèí âàðèàíò — ñâåðõîäàð¸ííîñòü. ×òîáû ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ñ ïåðâîãî æå øòðèõà ïîíÿëà: ïåðåä íèìè ãåíèé. Îñíîâíîå íà âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíàõ — òâîð÷åñêèé êîíêóðñ, íà êîòîðîì ñäàþò ðèñóíîê, æèâîïèñü è êîìïîçèöèþ (èíîãäà — ÷åð÷åíèå).

Ó÷¸áà äëèòñÿ îêîëî ïÿòè ëåò (ïëþñ-ìèíóñ ãîä). È òðè ïåðâûõ ãîäà âàñ áóäóò ó÷èòü ñîïðîìàòó, âûñøåé ìàòåìàòèêå, èñòîðèè èñêóññòâà, ðèñóíêó, æèâîïèñè è òîìó ïîäîáíîìó ïëþñ ñïåöèàëèçàöèÿ.

Åñòü è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ (â êðóïíûõ ãîðîäàõ èõ ìèíèìóì), ãàðàíòèðóþùèå îáðåòåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ â ðåêîðäíî êîðîòêèå ñðîêè, îò ïîëóãîäà äî ïîëóòîðà ëåò. Èìåéòå â âèäó: òî, ÷òî âàì ïðåäëàãàþò, — â ëó÷øåì ñëó÷àå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (åñëè, êîíå÷íî, åñòü ÷òî ïîâûøàòü). Âîñòðåáîâàííîñòü òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùàÿ.

Ôðîíò ðàáîò

Äèçàéíåð ìîæåò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé îòðàñëè. Íà÷èíàÿ ñ ïðåïîäàâàíèÿ äåòÿì â øêîëå ðèñîâàíèÿ è çàêàí÷èâàÿ ïðîåêòèðîâàíèåì ãîðîäà. Äðóãîå äåëî — çàõî÷åò ëè îí ýòèì çàíèìàòüñÿ. Ñïåöèàëèñòû óáåæäåíû, ÷òî ñòàâ îäíàæäû ïðàêòèêóþùèì äèçàéíåðîì, ïî äîáðîé âîëå âû âðÿä ëè ñâåðí¸òå ñ ýòîé äîðîæêè. Ïðàâäà, ñòîèò îãîâîðèòüñÿ, ÷òî è â òàêîì ñëó÷àå ñâîáîäà òâîð÷åñòâà íå áåçãðàíè÷íà. Çà÷àñòóþ çàêàç÷èê ñòàâèò äîâîëüíî æ¸ñòêèå óñëîâèÿ. Âîò òîãäà ñðàáàòûâàåò êðåäî ïðîôåññèîíàëîâ «Íå ñàìîðåàëèçîâûâàéñÿ çà ñ÷¸ò çàêàç÷èêà».

 Íîðèëüñêå â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ (â ñèëó âîñòðåáîâàííîñòè, íàäî ïîëàãàò…ñïåöèàëèçàöèÿ — ãðàôè÷åñêèé äèçàéí. Õîòÿ, åñòü ôèðìà, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ðàçðàáîòêå èíòåðüåðà è íàðóæíîé ðåêëàìû. Ëàíäøàôòíûé äèçàéí, ñàìè ïîíèìàåòå, â íàøèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îáðå÷¸í åñëè íå íà âûìèðàíèå, òî íà íåïîïóëÿðíîñòü. Äèçàéí îäåæäû, ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè â ÍÏÐ òîæå ðàçâèâàåòñÿ âåñüìà ñêðîìíî (íåò ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû).

Ïîíÿòíî, ÷òî íà÷èíàþùåìó äèçàéíåðó ðàññ÷èòûâàòü ñðàçó æå íà áàñíîñëîâíûå ãîíîðàðû è ñîíìû ïî÷èòàòåëåé òàëàíòà íå ïðèõîäèòñÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, ìàííà íåáåñíàÿ â ïà¸ê íå âêëþ÷àåòñÿ. Âîîáùå æå, ðåàëüíî çàðàáîòàòü îò ïÿòè äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîä÷¸ðêèâàþ: ðåàëüíî. Âñ¸ çàâèñèò îò ðàáîòîäàòåëÿ è, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, îò çàêàç÷èêà.  Ìîñêâå, íàïðèìåð, òàëàíòëèâûå äèçàéíåðû èíîãäà ìîãóò ïîëó÷àòü íå áîëüøå 200-300 äîëëàðîâ (ïî ñòîëè÷íûì ìåðêàì, óðîâåíü äîõîäà íèæå ñðåäíåãî). Êàê è â ëþáîé ïðîôåññèè, çäåñü äåéñòâóåò ñõåìà «ïåðâîå âðåìÿ òû ðàáîòàåøü íà èìÿ, ïîòîì èìÿ ðàáîòàåò íà òåáÿ».

… ýòîì ãîðîäå íèêòî íå æèâ¸ò»

Äèïëîì äèçàéíåðà ìîæåò áûòü êàê êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì, òàê è îòïðàâíîé òî÷êîé. Âñ¸ çàâèñèò îò òîãî, êàêîé ïóòü âàìè âûáðàí. Ìîæíî ðàáîòàòü â ãîñóäàðñòâåííîé êîíòîðå ñ 9 äî 18 ÷àñîâ ñ îáåäåííûì ïåðåðûâîì â ñòðîãî îòâåä¸ííîå âðåìÿ, âûïîëíÿòü òèïîâûå ïðîåêòû è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïðè ýòîì ïðåâîñõîäíî. À ìîæíî çàíÿòüñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé è ïîñòåïåííî, øàã çà øàãîì, ðàñòè òâîð÷åñêè è ïðîôåññèîíàëüíî.

Ïðàêòèêóþùèå äèçàéíåðû, ó÷àñòâîâàâøèå â ñîçäàíèè ýòîãî ìàòåðèàëà, ïðåäëîæèëè òàêóþ «ñõåìó ðîñòà» (ðàçóìååòñÿ, ýòî íå àêñèîìà). Îêîí÷èâ èíñòèòóò è âûáðàâ èíòåðåñóþùåå íàïðàâëåíèå, ëó÷øå âñåãî íà÷èíàòü ðàáîòàòü. Ìîæíî ïîïûòàòüñÿ óñòðîèòüñÿ â êàêîå-òî ðåêëàìíîå àãåíòñòâî (â Íîðèëüñêå èõ îêîëî äåñÿòè), êàê ïðàâèëî, â êà÷åñòâå ïîäìàñòåðüÿ, âûïîëíÿÿ ïîêà íåáîëüøîé îáú¸ì ðàáîò. Êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, ãîðäî èìåíóåìûé àâòîðñêîé ðàáîòîé (ýòî ìîæåò áûòü ðàçðàáîòêà îòêðûòîê, àëüáîìà, íàäïèñè èëè ðèñóíêà, â êîíöå êîíöîâ), â äàëüíåéøåì ïîñëóæèò èëëþñòðàöèåé ê âàøèì «ìîãó». Åñëè åñòü âðåìÿ, ñèëû è æåëàíèå, ìîæíî ðàáîòàòü «â ñòîë», ïðèîáðåòàÿ òîò èíòåëëåêòóàëüíûé áàãàæ, ñ êîòîðûì ïðèä¸øü íà ðûíîê.

Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî èç ëåêñèêîíà äèçàéíåðà (êàê, âïðî÷åì, è áîëüøèíñòâà ëþäåé, èçáðàâøèõ òâîð÷åñêóþ ñïåöèàëüíîñòü) ñî âðåìåíåì èñ÷åçàþò ñëîâà «âûñïàòüñÿ», «îòâëå÷üñÿ», «çàáûòü ïðî ðàáîòó». Äàæå åñëè âû ïîïûòàåòåñü î íåé çàáûòü, îíà ïîìíèò î âàñ. Åæåñåêóíäíî è åæåìèíóòíî âû îáäóìûâàåòå, îöåíèâàåòå, àíàëèçèðóåòå, ñðàâíèâàåòå, èùèòå âàðèàíòû, îòìå÷àåòå èíòåðåñíîå è ìîðùèòåñü îò ïîñòíîãî. Âû ñìîòðèòå ôèëüì, íî íå âíèêàåòå â ñþæåò, ïîòîìó ÷òî âàñ çàíèìàåò ðàñêàäðîâêà èëè êðàñèâàÿ êîìïîçèöèÿ. Æóðíàëû ÷èòàþòñÿ ïî òîìó æå ïðèíöèïó: ïðîïóñêàþòñÿ ñòàòüè (åñëè òîëüêî âû íå çàèíòåðåñîâàëèñü øðèôòîì), çàòî èëëþñòðàöèè ñêðóïóëåçíî àíàëèçèðóþòñÿ.

Ñ ðåæèìîì ðàáîòû òîæå ïðîèñõîäÿò óäèâèòåëüíûå ïåðåìåíû. Íó íå âïèñûâàåòñÿ òâîð÷åñêèé ïîë¸ò ìûñëè â ñòðîãèå âðåìåííûå ðàìêè «ñ 9 äî 18». Íà èñõîäå ÷åòâ¸ðòûõ ñóòîê íåïðåðûâíîé ðàáîòû íà÷èíàåøü çàäóìûâàòüñÿ: à òåì ëè òû, âîîáùå, çàíèìàåøüñÿ è íå ëó÷øå ëè ïîéòè ñïàòü, à íå ìó÷èòüñÿ â ïîèñêàõ íåòðàäèöèîííîãî ðåøåíèÿ? ×ðåçâû÷àéíî ðàñïðîñòðàí¸í âàðèàíò, ïðè êîòîðîì òâîð÷åñêè îçàáî÷åííûé äèçàéíåð èä¸ò «ê ñòàíêó», êîãäà âñå åù¸ ñïÿò, è âîçâðàùàåòñÿ ñ ðàáîòû, êîãäà âñå óæå îòäûõàþò.  ñâÿçè ñ ÷åì è äåëàåòñÿ âûâîä: «Â ýòîì ãîðîäå íèêîãî íåò. Çäåñü íèêòî íå æèâ¸ò».

Íåëëè ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Àâòîð áëàãîäàðèò çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ýòîé ñòàòüè äèçàéíåðîâ Äèíó Ñàôîíîâó è Ñåðãåÿ Ñàïàðîâà.

Èñêóññòâî — ýòî ñîâåðøåííîå èñïîëüçîâàíèå íåñîâåðøåííîãî ìàòåðèàëà.
Îñêàð Óàéëüä

Êðàñîòà — ýòî ðàñïðåäåëåíèå ñâåòà íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì äëÿ íàøåé ñåò÷àòêè îáðàçîì.
Èîñèô Áðîäñêèé

Èñêóññòâî — ýòî ïîïûòêà ñîçäàòü ðÿäîì ñ ðåàëüíûì ìèðîì äðóãîé, áîëåå ÷åëîâå÷íûé ìèð.
Àíäðå Ìîðóà

Äèçàéí — ýòî ñïîñîáíîñòü âûðàçèòü èäåþ ìàòåðèàëüíûìè ñðåäñòâàìè.
Ñîâðåìåííûé òîëêîâûé ñëîâàðü

Источник

Освещенность на сетчатке

Описание

Основная функция оптической системы глаза — формирование на сетчатке изображения объектов внешнего мира. Рассмотрим сначала некоторые законы формирования изображения на сетчатке «упрощенного» объекта, яркость и цветность которого одинаковы во всех точках. Пусть это будет источник света, хотя с таким же успехом можно рассмотреть и несамосветящийся объект, отражающий свет от постороннего источника. Распределение освещенности на сетчатке имеет ряд специфических особенностей. Основная из них связана с тем, что между сетчаткой и источником света находится зрачок глаза, играющий роль апертурной (действующей) диафрагмы. От ограничения ею пучков света зависят основные геометрические и физические свойства оптической системы глаза. В первую очередь это энергетические свойства: световой поток, яркость изображения на сетчатке, распределение освещенности по полю изображения. Затем — аберрационные свойства глаза, зависящие от структуры пучков лучей, и, наконец, дифракционные свойства, являющиеся следствием волновой природы света и приводящие к искажению изображения точек даже при весьма малых аберрациях. Этими свойствами, как будет показано далее, обусловливается разрешающая способность глаза. От ограничения пучков радужкой также зависит и глубина-изображаемого пространства. Чтобы лучше уяснить действие зрачка на освещение сетчатки, рассмотрим сначала другой более часто встречающийся случай, когда между объектом и источником света нет преград в виде диафрагмы, а затем оценим, как изменяется распределение освещенности при включении диафрагмы.

Освещение недиафрагмируемого объекта. Рассмотрим такой пример. Поместим на расстоянии 1 м от листа бумаги или от лица пациента электрическую лампочку с малым телом накала, излучающую световой поток 1 лм (например, лампочку от карманного фонаря мощностью 0,4 Вт), а затем на том же расстоянии люминесцентную лампу, излучающую такой же поток. Яркость нити накала лампы 5-106 нт, а яркость поверхности люминесцентной лампы 5-103 нт. В первом случае поток большой плотности исходит от источника света, близкого к точечному, а во втором — источник, имеющий значительную площадь, излучает поток сравнительно небольшой плотности. В любой точке освещенного участка, например переднего отдела глаза, поток от каждой точки люминесцентной лампы накладывается на поток от соседней точки. В результате этого суммарна» освещенность в точке объекта такая же, как при ярком точечном источнике света. Таким образом, освещенность от источников с одинаковыми световыми потоками, но с различной площадью и яркостью примерно одинакова.

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Тот же эффект наблюдается при замене люминесцентной лампы с большой излучающей поверхностью люстрой с несколькими маленькими лампами накаливания, если их суммарный поток такой же Если мы хотим повысить освещенность L в какой-то точке А объекта, то этого можно добиться тремя различными путями: 1) увеличением яркости В источника света, 2) увеличением его габаритов G и 3) приближением его к объекту — уменьшением L.

Действие зрачка на освещенность сетчатки. Может показаться, что освещенность на сетчатке также находится в прямой зависимости от величины светового потока источника и от его расстояния до глаза. Однако это не так На величину и распределение освещенности на сетчатке существенно влияет размер зрачка глаза, являющегося апертурной диафрагмой Он нарушает кажущуюся очевидной зависимость, так как угол Q в этом случае зависит от размера и местоположения диафрагмы

Пучки лучей от разных точек люминесцентной лампы после прохождения диафрагмы попадают на различные участки сетчатки. Освещенность на каждом участке не зависит от величины источника, так как сложения потоков от соседних точек источника не происходит и угол Q остается постоянным Зато на сетчатке образуется относительно большое освещенное поле — изображение люминесцентной лампы (резкость этого изображения зависит от того, аккомодирован глаз на источник или нет).

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Повысить освещенность путем увеличения площади источника света или приближением его к глазу невозможно. При лампе с малым — точечным телом накала на сетчатке формируется небольшое, но сильно освещенное поле — изображение тела накала. Следовательно, несмотря на одинаковые световые потоки, оба источника света образуют на глазном дне разные освещенности.

Как это ощущается наблюдателем? Из собственного опыта каждому известно, что нить лампы воспринимается более яркой, чем поверхность люминесцентной лампы. Таким образом, освещенность на собственной сетчатке наблюдатель субъективно воспринимает как яркость объекта. Можно ли изменить эту субъективную яркость? Глаз устроен так, что прежде всего для защиты от чрезмерно большой яркости рефлекторно сужается зрачок Если этого недостаточно, зрачок частично прикрывается веками. Разумеется, субъективная яркость может быть снижена за счет объективной яркости осветительных пучков С этой целью между глазом и лампой можно установить светофильтр, поглощающий часть потока. Снижается яркость пучков света и в том случае, когда на их пути стоит оптическая система так как она неизбежно обладает некоторыми потерями — поглощением, отражением на поверхностях.

Повысить субъективно воспринимаемую яркость, можно только одним способом — искусственно расширив зрачок глаза. Известно, каким ярким кажется дневной свет при медикаментозно расширенном зрачке. Пациенту после атропинизации даже в пасмурную погоду приходится обычно пользоваться светозащитными очками. Проверим эти соображения расчетом.

Расчет освещенности на глазном дне. Из теории Максвелла известно, что если какой-то элемент dS освещается через отверстие О светящейся поверхностью Sист, то можно считать, что излучает как бы само отверстие О, причем его яркость равна яркости В светящейся поверхности Sист. Роль отверстия О может играть, например, окно комнаты, а поверхности 5nCT — небо. В этом случае можно считать, что светится не небо, а поверхность окна.

В нашем примере вместо окна отверстием О служит зрачок глаза, а поверхность Sист — это любой источник света или диффузно отражающий лист белой бумаги. Обозначим яркость источника В, а элемент поверхности сетчатки dS. Итак, считаем поверхность зрачка излучающей. Для любой точки А сетчатки пучки лучей будут казаться исходящими из зрачка О. Освещенность dE в точке А от элемента поверхности зрачка dS3p, как известно из основных соотношений фотометрии, выражается формулой:

Освещенность на сетчатке

где /] — угол между нормалью к поверхности зрачка в точке N и осью элементарного телесного угла; ^ — угол между нормалью к элементу поверхности в точке А глазного дна и осью элементарного телесного угла; I — расстояние между точкой N зрачка и точкой А сетчатки, мм; В’ — яркость пучков, приходящих в точку А сетчатки, нт.

Освещенность в точке А от всего зрачка определяется как интеграл от этого выражения по всей поверхности зрачка:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Учитывая, что источник света находится в воздухе, а ткани глазного дна граничат с оптическими средами глаза, яркость В’ пучков, приходящих в точку А глазного дна, можно выразить через яркость В источника света следующим образом:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

где т — коэффициент пропускания оптической системы глаза, зависящий от поглощения в глазных средах и отражения на их поверхностях; п — усредненный показатель преломления оптических сред глаза.

Заменяя в формуле (2) В’ через В, получим:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Для центральной точки глазного дна Л0, на которую падает поток, нормальный к плоскости зрачка и к элементу поверхности глазного дна, расчет упрощается. Угол i2 = i1 = 0. Следовательно, cosi1 = cosi2= 1, a 1—L, где L — длина глаза (переднезадняя ось). В этом случае формула примет вид:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Освещенность от всего зрачка, выраженную в люксах, найдем по формуле:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Из формулы (6) видно, что повысить освещенность можно, только увеличив яркость В источника или площадь зрачка 5зр. Величина площади самого источника света не имеет значения, как это и было наглядно показано в приведенном примере с лампами, — эта величина в формулу не входит. Из формулы также следует, что освещенность на сетчатке глаз с меньшей длиной переднезадней оси, например гиперметропических, больше, чем миопических. Приняв для глаза т = 0,5 и n=1,34, получим:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Для усредненного глаза с длиной переднезадней оси L = 24 мм.

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Итак, мы вывели зависимость освещенности на сетчатке глаза от яркости В источника света (или объекта, отражающего свет) и от диаметра зрачка глаза наблюдателя. Пользуясь полученной зависимостью, определим освещенность на сетчатке глаза при обычной зрительной работе. По нормам освещения для чтения и письма яркость освещенного искусственным светом листа белой бумаги должна быть не менее 10 нт. Приняв диаметр зрачка наблюдателя d = 2,5 мм, получим, что для нормальной работы освещенность на сетчатке наблюдателя Енорм ~0,1 лк. Ясное дневное небо, яркость которого колеблется примерно от 5-103 до 1,5-104 нт, создает на сетчатке освещенность от 40 до 120 лк. При взгляде на солнце (его яркость около 12-108 нт) освещенность на сетчатке составляет примерно 12-106 лк. Такая освещенность даже при очень кратковременном действии оставляет необратимые изменения в тканях — приводит к их фотокоагуляции.

Освещенность на периферии сетчатки.
В большинстве оптических систем при отсутствии виньетирования убывание освещенности в плоскости изображения от центра к периферии пропорционально IV степени косинуса угла со, образуемого оптической осью с главным лучом, проходящим через центр выходного зрачка в точку изображения.

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

Если бы такая же зависимость действовала и в оптической системе глаза, то освещенность от центральной ямки до диска зрительного нерва снижалась бы почти вдвое. Но в отличие от других оптических систем поверхность глазного дна представляет собой не плоскость, а сферу. Благодаря этому освещенность распределяется не по закону, выражаемому формулой (10), а значительно более равномерно. Дополнительное выравнивание освещенности происходит вследствие многократного отражения светового потока тканями глазного дна. Это подтвердили работы Weale (1955), который показал, что при поле зрения до 50° освещенность на сетчатке не изменяется. Изменение угла от 50 до 100° по расчету должно было бы приводить к снижению освещенности при зрачке диаметром 2 мм в 10 раз, а при зрачке 6 мм — в 20 раз. В действительности такого резкого снижения не происходит.

Потери световой энергии при прохождении оптической системы глаза. При расчете освещенности на сетчатке мы приняли приближенно коэффициент пропускания оптической системы глаза г = 0,5. Рассмотрим, из-чего суммируется эта величина, т. е. как возникают основные потери световой энергии при прохождении через-среды глаза. Часть света поглощается средами глаза. Часть отражается от их поверхностей, в основном oт роговицы. Оценивая долю отраженного роговицей света, нужно учитывать, что часть его отражается зеркально-направленно, а часть диффузно-рассеянно. Величину зеркальной составляющей отраженного света можно рассчитать по формулам Френеля. Если угол между лучом и нормалью к поверхности роговицы равен 0, то формула имеет вид:

Распределение света наиболее благоприятным для сетчатки

где р — коэффициент отражения, > равный отношению-интенсивности отраженного /г и падающего’ /е света; п — показатель преломления роговицы. Подставляя в формулу показатель преломления роговицы n=1,376,. получаем р2 = 0,025. Таким образом, от роговицы зеркально отражается примерно 2,5 % нормально падающего светового потока. Для потока, падающего наклонно, доля отраженного света значительно увеличивается. В этом случае формулы Френеля имеют более сложный вид.

Часть прошедшего через роговицу света отражается на поверхностях последующих сред. Однако вследствие незначительной разницы между показателями преломления роговицы, водянистой влаги и хрусталика отражение на границе их раздела незначительно и не превышает 0,5 %.

Кроме зеркально направленного отражения от поверхностей сред глаза, которое можно рассчитать по формулам Френеля, часть света диффузно рассеивается в средах глаза. Именно за счет этого рассеяния оптические срезы так хорошо видны при исследовании на щелевой лампе. Для стеклянных линз, обладающих меньшим рассеянием, «оптические срезы» видны значительно хуже.

Таким образом, освещенность на сетчатке глаза пропорциональна яркости падающих на глаз пучков лучей. Она зависит от диаметра зрачка, служащего апертурной диафрагмой, и может быть повышена при расширении зрачка и снижена за счет его сужения.

При неизменной яркости источника света освещенность на сетчатке невозможно повысить ни путем увеличения размера светящегося тела, ни увеличением количества источников света, ни приближением источника света к глазу, т. е. ни одним из тех методов, которым обычно повышают освещенность объекта, не лежащего за диафрагмой. Увеличение потока, достигнутое любым путем, кроме повышения яркости источника и величины зрачка, приводит только к увеличению размеров освещенного на сетчатке поля, а не к повышению освещенности.

Освещенность на сетчатке субъективно воспринимается наблюдателем как яркость источника. Глазное дно освещено практически равномерно. Снижение освещенности наблюдается только на периферических участках, удаленных от оси более чем на §0°.

Статья из книги: Оптические приборы для исследования глаза | Тамарова Р.М.

Источник