Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO3



Podobné dokumenty
Fyziologie zraku. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3.LF UK

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Základní vyšetření zraku

Viditelné elektromagnetické záření

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Využití vlastností světla a jeho absorpce při průchodu a odrazu. Zrakem až 90% informací. Tvar, barva, umístění v prostoru, rychlost a směr pohybu.

Detekce světla. - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou. Detektory světla

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Barvy. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Barevné prostory. RGB, CMYK, HSV a Lab gamut

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

Komplexní modely pro hodnocení barevnosti a vzhledu

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

Barevné vidění Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Světlo Oko Mozek. Vincent van Gogh: Hvězdná noc

František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Barevné modely, práce s barvou. Martin Klíma

Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010

Digitální učební materiál

Vyšetření kontrastní citlivosti. LF MU Brno Optika a optometrie I

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Barvy v počítačové grafice

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

SFA1. Denní osvětlení. Přednáška 4. Bošová- SFA1 Přednáška 4/1

Barvy v počítačové grafice

Oko - stavba oka a vady

Seminární práce Lidské oko Fyzika

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

08 - Optika a Akustika

Jméno: Michal Hegr Datum: Oko

Bohumil Kubišta: Kavárna

Obecná psychologie. Zimní semestr Jiří Lukavský Psychologický ústav AV Praha.

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno:

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Reakční doba řidiče. Jiří Plch, Doc.,Ing.,CSc.

Jan Koupil. Zkoumáme vlastní oko (podle Adolfa Cortela)

Barvy. Vítězslav Otruba doc. Otruba 1

ZRAK A ZRAKOVÁ DRÁHA SÍTNICE (RETINA)

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

PV156 Digitální fotografie Barvy Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012

Digitální učební materiál

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Poruchy barvocitu a jejich vyšetřování Bakalářská práce

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

VLIV INTENZITY OSVĚTLENÍ NA ROZLIŠOVÁNÍ MALÝCH BAREVNÝCH ROZDÍLŮ

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

3. FYZIOLOGIE VIDĚNÍ. KRITERIA A LIMITY DENNÍ OSVĚTLENOSTI. VÝPOČTY ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI. MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ. ZRAK A VIDĚNÍ:

Barvy. Vítězslav Otruba prof. Otruba 1

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

PV156 Digitální fotografie Barvy Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2014

3. BLOK. Anatomie a fyziologie zrakového orgánu

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_18. Člověk IV.

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Optické přístroje. Oko

Sešit pro laboratorní práci z biologie

T V O R B A 3 D V I D E A

ZMENY BARVOCITU U TOXIKONUTRITIVNI NEUROPATIE

Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Inteligentní budovy. Diplomová práce

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Barvové prostory.

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Vliv ztráty zraku na pohybové aktivity a možnosti jejich ovlivnění

Masarykova univerzita v Brně. Barvocit, poruchy, profesní požadavky. Lékařská fakulta. Bakalářská práce. Studijní obor: Optometrie

Smyslové orgány (čidla)

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

1 Zrakové vnímání. 1.1 Sítnice (retina)

Přednášky z lékařské biofyziky Masarykova universita v Brně Biofyzikální ústav. Biofyzika vnímání světelných podnětů

Správa barev při digitalizaci archiválií. Magdalena Buriánková

Druhy smyslového vnímání

DOPLNĚK 1 - BARVY LETECKÝCH POZEMNÍCH NÁVĚSTIDEL, ZNAČENÍ, ZNAKŮ A PANELŮ

M I K R O S K O P I E

Fyzikální demonstrace s využitím LED pásků

Ergonomie softwaru. Hana Bydžovská

Variace Smyslová soustava

Řízení robota pomocí senzoru barev. Tematický celek: Světlo. Úkol:

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 4. z předmětu

Barevné systémy Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

Přípravy VIKBB11 pracovní verze. Přednáška 1 barvy.

Kvalita zvuku a obrazu v elektronických komunikacích aneb Ještě chceme HiFi?

VLIV OSVĚTLENÍ PŘI VYŠETŘENÍ ZRAKU

zraková ostrost, vizus

ZÁŘENÍ. Záření dopadající na Zemi. Světlo jako faktor CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Transkript:

Fyziologie vnímání barev

Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí I Jsou tyto kruhy barevně shodné?

Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí II Jsou tyto kruhy barevně shodné?

Příklady vizuáln lních iluzí: Vliv barvy pozadí III Jsou tyto kruhy barevně shodné?

Achromatický simultánn nní kontrast

Chromatický (barevný) simultánn nní kontrast

Barevná asimilace I

Ohraničen ení I (Bezold( Bezoldův efekt)

Ohraničen ení II (Bezold( Bezoldův efekt)

Vizuáln lní iluze kinezie

Objektivní popis barevného vzhledu

Porovnání vizuáln lních spektráln lních pásem p PES ČLOVĚK

Aditivní a subtraktivní míšení barev

Oko jako receptor zářenz ení - obsahuje dva druhy fotoreceptorů : cca 120 miliónů tyčinek, citlivost : 1725 lm W -1 cca 6 miliónů čípků, citlivost : 673 lm W -1 - je schopno se adaptovat na široké rozmezí jasu od 10-6 do 10 8 cd.m -2 - vnímá elektromagnetické záření přibližně v oblasti od 380 do 760 nm. - je schopno rozeznat přibližně 6500 individuálních odstínů - je schopno rozeznat přibližně 2-3 milióny odstínů při párovém srovnání (školené oko až 7mil.).

Součásti vizuáln lního systému

Stavba lidského oka I

Sítnice I sítnice obsahuje světločivné buňky čípky pro barevné vidění tyčinky pro černobílé vidění -ty jsou světlem excitovány, signál se přenese dalšími neurony sítnice do vláken optického nervu - optický nerv vede signál do kůry - čípky a tyčinky, bipolární, horizontální, amakrinní, gangliové neurony, glie - světlo tím vším prochází - v oblasti žluté skvrny jsou vrstvy sítnice jakoby odtažené do stran

Sítnice II

Sítnice III Tyčinky - větší konvergence, větší citlivost - menší schopnost přenášet prostorové informace, ve fovea centralis žádná konvergence

Aktivace fotoreceptorů při i různých r světelných intenzitách nízká intenzita osvětlení scotopické vidění tyčinky při vyšší intenzitě - mezopické vidění tyčinky i čípky při ještě vyšší - fotopické vidění jen čípky, tyčinky jsou "zahlcené" při ještě vyšší - k poškození sítnice.

Tyčinky vnější segment tyčinek obsahuje zrakový pigment rodopsin (proteinová složka skotopsin + karotenový pigment retinal) retinal je ve formě 11-cis v principu stejná situace je i u čípků, pouze zrakové pigmenty zde mají trochu jinou stavbu - (jiné absorpční maximum), nazývají se čípkové pigmenty

Čípky I princip zcela shodný s tyčinkami, nižší senzitivita retinal zcela shodný, rozdíl v proteinové složce pigmentu 3 typy s různými absorpčními maximy: modrý (445 nm), zelený (535 nm) a červený (570 nm) - rodopsin 505 nm

Čípky II

Barvoslepost - barevná deficience červeno-zelená: - protanopie (chybí výskyt červených čípků), - deuteranopie (chybí výskyt zelených čípků) zelená, žlutá, oranžová, červená dědičné, na X chromozómu modrá: - tritanopie (chybí výskyt modrých čípků), - vzácná vada Těmito vadami trpí 8% obyvatelstva, z toho větší procento populace (7% ) zatížené těmito vadami je mužského pohlaví

Barevná deficience I

Barevná deficience II

Protanopie Bezdefektní vnímání barev Deuteranopie

Barevná deficience III

Barevná deficience IV

25 6 45 8 56 29