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戴眼镜为什么一只眼睛更亮更清楚

发布时间: 2024-07-13 09:15:18

⑴ 为什么两只眼睛视力不一样

首先正常人的两只眼的视力是会不一样的,这个在医学上叫屈光参差。就跟人生来惯用左右手一样,眼镜也是分左右眼,一只常用的为主眼,另一只辅助的叫副眼。但具体哪只眼是主眼,就跟个人体质有关,不全都一样。
正常情况下,屈光参差的视力差值非常小,你是感觉不到的,但是如果你单眼看东西能明显感觉到一只模糊一只清晰,说明用眼习惯不良导致了一只眼近视。
为什么只有一只眼近视呢?是因为我们看东西的习惯导致的,比如做作业时,惯用右手的人就会让作业本偏右侧很多,写起来不会难受,这样一来左右眼和本子的距离就是不同的,长时间下来左右眼的疲劳程度也不同,经常会感觉只有一只眼干涩。
再比如,经常躺床上侧身看东西也是一样的道理,本身侧身的动作两眼距离手机就不同,再加上在下面的那只眼由于血液压迫视神经,疲劳的就要比上面的眼睛更快,视觉压力也更重。
由于日常生活中众多诸如此类的用眼习惯,再加上大多数人都没有保护视力的意识,左右视差就会越发严重。
近视是由于眼角膜损伤,而角膜是一次性的,不会自愈。所以角膜一担损伤就是不可逆的,如果要医治近视,只有戴眼镜防止恶化,或者做激光手术,削薄角膜厚度来调整焦距。
所以一定要保护好视力,屈光参差是小事,近视才是大事。

⑵ 高分!我高度近视,请问我的眼睛白天有阳光的地方右眼看的比左眼清楚,晚上左眼就比右眼清楚了,为什么啊

我是一名验光员,像您这样的情况以前也有碰到过的,其实问题倒也不大,这是因为您两只眼睛对光的视觉敏感度不同罢了,以下是关于明暗视觉比较详细的一个解释,您可以看看的,希望对您能有帮助

明视觉和暗视觉(Photopic and Scotopic Vision) 不同波长的光刺激在两种亮度范围内作用于视觉器官而产生的视觉现象。在光亮条件下,视锥细胞能够分辨颜色和物体的细节。当刺激物作用于视网膜中央凹时,视敏度最高,偏高中央凹5°时,视敏度几乎降低一半,在偏离中央凹40—50°的地方,视敏度只有中央凹的1/20。社网膜不同部位视敏度的判别与视锥细胞的分布情况是一致的。视风膜一定区域的视锥细胞数量决定着视觉的敏锐程度。视杆细胞只在较暗条件下起作用,适宜于微光视觉,但不能分辨颜色与细节。1912年。J.V.凯斯根据上述事实,提出了视觉的两重功能学说,认为视觉有两重功能:视网膜中央的“视锥细胞视觉”和视网膜边缘的“视杆细胞视觉”,也叫做明视觉和暗视觉。

由于视觉的两重机能,正常视觉的人由光亮环境到黑暗环境时,由视锥细胞视觉转到视杆细胞视觉,对不同波长的光的视觉感受性也发生变化。在光亮条件下,人眼可看到光谱上明暗不同的各种颜色。光谱亮度降到一定程度的时候,人眼便看不到光谱上的各种颜色,整个光谱表现为一条不同明暗的灰带。通过实验确定人眼观察不同波长的光达到同样明度时所需的辐射能量,可以确定人眼对不同波长可见光谱的感受性。

实验是在两种照明条件下进行的:在光亮条件下,要求许多观察者调节光谱的不同单色光的强度去适应一个固定亮度的白灯光;在黑暗条件下,调节各波长光的强度,直到达到视觉阈限水平,即达到刚可看到光亮的程度。将实验结果的相对辐射能量与波长作图,就得到图1的两条曲线:

上面的曲线是1923年K.S.吉布森和E.P.廷德尔的平均实验结果,曲线表示在明视觉条件下用不同波长单色光匹配一定亮度所需的相对辐射能量:在400纳米附件需要很大的能量,在555纳米的黄绿处降低到最小值,到了700纳米以后再增到最大的能量,即在400纳米和700纳米波段人眼的感受性很低,而在555纳米人眼的感受性最高。这一曲线代表明视觉条件下视锥细胞的颜色视觉功能。

下面的曲线代表暗视觉条件下视网膜边缘视杆细胞的视觉功能(无颜色感觉)。这一曲线表明,在400纳米需要较高的能量才能达到视觉阈限,然后随波长的增加能量降低,最低值在510纳米附件,在这个波长以后能量需再度增加,在700纳米一端达到最大值。

总结两条曲线的关系可以看到,视锥视觉与视杆视觉的最大感受性处在光谱的不同部位。视锥细胞对光谱黄绿部位(555纳米)最敏感,而视杆细胞对光谱蓝绿部位(510纳米)最敏感。但每个人的明视视锥细胞和暗视视杆细胞感受性是略有差异的。这是因为人眼的光谱感受性受视网膜中央黄斑区的黄色素的影响。黄色素是吸收短波的辐射的,每人视网膜的黄色素密度不完全相同。另外,人眼的光谱咸光性不受年龄的影响,随年龄的增大晶体变黄,也造成明视觉和暗视觉兴谱感受性的个体差异。

1924年国际照明委员会(简称CIE)采用了吉布森和廷德尔推荐的材料,规定了明视觉的等能光谱相对明亮度曲线,简称明视觉曲线[V(λ)](如图2)所示。1951年,CIE又根据1945年G.沃尔德和1949年B.H.格劳福德的实验结果,规定了暗视觉的等能光谱相对明亮度曲线,简称暗视觉曲线[V’(λ)](如图2所示)。这一曲线代表在完全暗适应条件下,年龄低于30岁的观察者,刺激物离开中央凹大于5°的视杆细胞的平均光谱感受性。

视觉的两生功能也得到病理学材料的证明实。视锥 细胞退化或机能丧失的日盲症患者的视网膜中央部位是全盲的,同时也是全色盲。夜盲症患者是由于视杆细胞内缺少感光化学物质(视紫红质),在黑暗条件下视觉便发生困难。另外在一些昼视动物的视网膜中,只有视锥细胞,而无视杆细胞,昼视动物一般能分辨颜色。在大多数鸟类都是昼视的。在夜视动物的视网膜中则只有视杆细胞,而无视锥细胞。夜视动物一般都是色盲。

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