+ All Categories
Home > Documents > Das Auge

Das Auge

Date post: 20-Jan-2016
Category:
Upload: tara
View: 50 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Das Auge. Physikalische Sichtweisen von Nina Völkel Marcel Pösselt und Thomas Stenzel. Roter Faden. Entwicklung des Auges vom Einzeller zum Menschen Das menschliche Auge Fehlsichtigkeiten beim menschlichen Auge. Was ist ein Auge?. Lichtsinnesorgan Reiz: EM-Wellen 200 – 800 nm - PowerPoint PPT Presentation
41
Das Auge Physikalische Sichtweisen von Nina Völkel Marcel Pösselt und Thomas Stenzel
Transcript
Page 1: Das Auge

Das Auge

Physikalische Sichtweisen

von Nina VölkelMarcel Pösseltund Thomas Stenzel

Page 2: Das Auge

Roter Faden

Entwicklung des Auges vom Einzeller zum Menschen

Das menschliche Auge

Fehlsichtigkeiten beim menschlichen Auge

Page 3: Das Auge

Was ist ein Auge?

Lichtsinnesorgan Reiz: EM-Wellen 200 – 800 nm Sehfarbstoffe absorbieren Energie

(Rezeptorzellen) Zunehmende Konzentration

→ erhöhte Empfindlichkeit Verschiedenste Erscheinungsformen

Page 4: Das Auge

Vereinzelte Rezeptoren an bestimmten Stellen oder ganzem Körper

verbunden mit Nervensystem nur Hell-Dunkel-Wahrnehmung ggf. Wahrnehmung der Lichtstärke Würmer, Muscheln, Seesterne etc.

Augenflecke

Page 5: Das Auge

Das Flachauge

Lichtsinneszellen in Gruppen reagieren teilw. auf unterschiedliche

Wellenlängen / Intensitäten ungefähres Richtungssehen durch

Position am Körper z.B. Quallen

Page 6: Das Auge

Das Becherauge (1)

Sehzellen liegen vom Licht abgewandt in einem Becher aus lichtundurchlässigen Pigmentzellen

Richtungssehen möglich neurale Verrechnung unterschiedlich

lokalisierter Augen z.B. Lanzettenfischchen

Page 7: Das Auge

Das Becherauge (2)

mehrere Sinneszellen in einem Becher spezifisches Muster je nach

Einfallsrichtung ein Auge genügt zum Richtungssehen z.B. Strudelwurm

Page 8: Das Auge

Das Napfauge

Sinneszellen dem Licht zugewandt Weiterentwicklung des Flachauges ermöglicht Bestimmung der Intensität und

der Einfallsrichtung des Lichts, aber kein Bildsehen

z.B. Schnecken

Page 9: Das Auge

Das Lochauge

verbessertes Napfauge (Netzhaut) Prinzip der Lochkamera Bildsehen und Entfernungssehen,

allerdings lichtschwach und unscharf z.B. einige Tintenfische

Page 10: Das Auge

Das Blasenauge

Augeninnenraum vollständig vom Außenmedium abgeschlossen (Hornhaut)

mit lichtdurchlässigen Sekreten gefüllt (Linse ohne Akkommodation)

evolutionäre Vorgänger des Auges der Wirbeltiere

z.B. höhere Tintenfische, Schnecken

Page 11: Das Auge

Das Facettenauge

Gesamtbild ist ein Mosaik aus allen Einzelbildern Anzahl: einige Hundert bis zu einigen Zehntausend Auflösung durch Anzahl der Einzelaugen begrenzt

→ weit geringer als Linsenauge zeitliche Auflösung bei Facettenaugen weit höher

sein als bei Linsenaugen (ca. zehnmal so hoch) Farbempfindlichkeit in den UV-Bereich verschoben größtes Blickfeld aller bekannten Lebewesen z. B. Spinnen, Insekten etc. lassen sich in Evolutionsgeschichte nicht einordnen

Page 12: Das Auge

Das menschliche Auge

Page 13: Das Auge

Äußere Augenhaut Hornhaut:

- Brechkraft in Luft: 41 Dioptrien

Lederhaut:

- das weiße des Auges

- setzen Augen-muskeln an

Page 14: Das Auge

Mittlere Augenhaut Iris = Regenbogenhaut:

- bildet Pupille, Blende

- reguliert Lichteinfall

Aderhaut:

- versorgt anliegende Schichten mit Nährstoffen

Page 15: Das Auge

Mittlere Augenhaut

Ziliarkörper:

- dient zur Aufhängung der Linse und Akkommodation

Page 16: Das Auge

Innere Augenhaut

Netzhaut:- enthält Licht-

sinneszellen- Blinder Fleck- Gelber Fleck

Page 17: Das Auge

Blinder Fleck

Stelle der Netzhaut, an der keine Lichtsinnzellen sitzen

→ Sehnerv

Page 18: Das Auge

Gelber Fleck

Größte Dichte an Sehzellen

Mitte der Netzhaut

Durchmesser 5 mm

Page 19: Das Auge

Stäbchen und Zapfen

Page 20: Das Auge

Bilderzeugung

Häufige Darstellung nur mit Brechung durch die Augenlinse

Page 21: Das Auge

Optische Daten des menschlichen Auges

Brechzahlen:

- Kammerwasser und Glaskörper: 1,3365

- Linse: 1,42 – 1,46

Page 22: Das Auge

Optische Daten des menschlichen Auges

Brennwerte:

- bei Fernakkommodation:

insgesamt ca. 58 dpt

- durch Hornhaut/Kammerwasser: 41 dpt

- durch Linse 17 dpt (29% des Gesamtwertes)

Page 23: Das Auge

Optische Daten des menschlichen Auges

Brennwerte:

- bei Nahakkommodation auf 0,1m

insgesamt ca. 68 dpt

- durch Hornhaut/Kammerwasser: 41 dpt

- durch Linse 27 dpt

Page 24: Das Auge

Bessere Darstellung

Hornhaut und Augenlinse als Kombi-Linse

- je nach Zustand plankonvex oder bikonvex

- Abhängig von Akkommodation

Page 25: Das Auge

Akkommodation

Nah- und Ferneinstellung

durch Änderung

der Linsenkrümmung

Page 26: Das Auge

Akkommodation

Page 27: Das Auge

Akkommodation schematisch

Page 28: Das Auge

Das Normalsichtige Auge

• Vertikaler Durchmesser des Augapfels:

24 mm

• Krümmungsradius der Hornhaut:

8 mm

• Durchmesser der Linse:

ca. 10 mm

• Dicke der Linse:

3,6 – 4,4 mm

Page 29: Das Auge

Kurzsichtigkeit

Page 30: Das Auge

Kurzsichtigkeit

Augenachse anormal lang oder Brechkraft der Medien zu stark.

Fernpunkt in endlicher Entfernung

vom Auge

Nahpunkt näher am Auge

Page 31: Das Auge

Weitsichtigkeit

Page 32: Das Auge

Weitsichtigkeit Augenachse anormal kurz oder Brechkraft

der Medien zu schwach

Nahe Gegenstände unscharf

Dadurch meist leichtes Schielen

Weit entfernte Gegenstände leicht unscharf

Page 33: Das Auge

Weitere Typen von Fehlsichtigkeit

Stabsichtigkeit durch unregelmäßige Hornhautform

Altersweitsichtigkeit durch abnehmende Akkommodationsfähigkeit

Page 34: Das Auge

Statistische Daten

40%

32%

9%

19%

Normalsichtig

Kurzsichtig

Weitsichtig

Altersweitsichtig

Page 35: Das Auge

Mögliche Ursachen von Fehlsichtigkeit

Zusammenhang zwischen Lesen und Entstehen von Kurzsichtigkeit

Schlafen bei Licht fördert das Längenwachstum des Augapfels

Page 36: Das Auge

Korrektur von Kurzsichtigkeit

Page 37: Das Auge

Korrektur von Weitsichtigkeit

Page 38: Das Auge

Korrektur von Fehlsichtigkeit

Für Kurzsichtige konkave Linsen (Zerstreuungslinsen)

Für Weitsichtige konvexe Linsen (Sammellinsen)

Page 39: Das Auge

Die Dioptrienzahl

Positive dtp: Sammellinse

Negative dtp: Zerstreuungslinse

Brillenstärke in dtp ist gleich dem Kehrwert der Brennweite in Metern

In der Regel Stärken zwischen -7 und +4 Dioptrien

Page 40: Das Auge

Rechenbeispiel am Modell

Länge normalsichtiges Auge: 0,17 mentspricht: 5,88 dpt

Länge weitsichtiges Auge: 0,15 mentspricht: 6,45 dpt

Es fehlen: 6,45 dpt – 5,88 dpt = 0,57 dptentspricht: 1,75 m

Page 41: Das Auge

Quellen

Unterricht Physik (Nr. 56, 82, 85 und 86)

www.wikipedia.de

div. Lexika


Recommended