Эффект гигантской Луны у горизонта связан с лунной иллюзией особенностью восприятия.
Вы наверняка замечали: когда Луна поднимается и висит низко над домами и деревьями, она выглядит огромной, словно её кто-то приблизил к нам. Но стоит подняться выше и она уменьшается в размере. Это настолько впечатляет, что многие уверены: у горизонта Луна реально больше, чем когда поднимется. На самом деле она всегда одинакова. И врут не наши глаза они передают картинку честно, а вот мозг интерпретирует её посвоему. Это старинная загадка, обсуждаемая со времён Аристотеля, и сегодня она отлично объясняется на стыке астрономии и психологии.
Да, на самом деле размер Луны в небе почти не меняется. Астрономы измеряют его в угловых градусах это способ показать, какой кусочек неба занимает объект. Например, если вытянуть руку, мизинец прикроет примерно 1 неба, а Луна занимает около 0,5. И в зените, и у горизонта этот показатель почти одинаков.
Иногда Луна действительно бывает чуть больше или меньше
когда она ближе к Земле (перигей) или дальше
(апогей), но разница слишком мала, чтобы мы
заметили её на глаз.
Атмосфера у горизонта немного влияет на «картинку», но даёт другое: она слегка искажает форму Луны, сплющивая её по вертикали, и окрашивает в более тёплые тона. Это создаёт ощущение необычности, но не увеличивает Луну даже визуально.
Так в чём же секрет Луны?
Причин две, и обе про восприятие:
Проще говоря: меняется не Луна, а контекст.
Читайте также:
5 загадок Луны, которые учёные до сих пор не могут
объяснить
Вытяните руку и замерьте Луну щепоткой пальцев, а потом повторите, когда она поднимется высоко. Если держать руку на одинаковом расстоянии от глаза, зазор между пальцами будет одинаковым.
При одном и том же фокусном расстоянии Луна будет одинаковой и у горизонта, и в зените.
С фото то же самое: при одинаковом фокусном расстоянии диск Луны не меняется. Вот такие простые способы развеять иллюзию. А ещё мы собрали для вас 5 поразительных фактов о Луне, которые многие не знают.
Эффект гигантской Луны у горизонта это лунная иллюзия. Мозг нас немного обманывает, но именно это делает наблюдения красивыми и незабываемыми.
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Один и тот же продукт воспринимается по-разному в синей и красной обёртке. Это результат работы нашего восприятия, проверенный наукой.
Вы когда-нибудь замечали, что один и тот же йогурт кажется вкуснее в яркой упаковке? Или что синий напиток кажется прохладнее, чем красный хотя температура одинаковая? Это не совпадение. Наш мозг буквально додумывает вкус на основе цвета упаковки. Цвет воздействует на восприятие еды ещё до того, как мы её попробуем и маркетологи это отлично знают. Разберёмся, как именно цвета влияют на наши ощущения и почему стоит быть внимательнее в магазине.
Цвет первый сигнал, который мы получаем от еды. Исследования показывают, что до 90% первого впечатления о продукте формируется на основе цвета упаковки. И мозг автоматически начинает строить ожидания:
Цвет не меняет вкус самого продукта, но меняет наше восприятие этого вкуса. А ожидание это уже половина восприятия вкуса.
Эксперимент доказал цвет влияет на восприятие вкуса.
Один из самых поразительных эффектов с напитками. Учёные из Оксфордского университета провели эксперимент в лаборатории мультисенсорного восприятия под руководством Чарльза Спенса: участникам дали одинаковую воду, но с разной окраской. И что же?
Никакой разницы в составе не было только цвет. Это подтверждает, что наш язык отчасти «слушает» глаза, прежде чем сформировать вкус это перекрёстная сенсорная интеграция.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен
там много интересного и познавательного!
Маркетологи давно поняли, что вкус начинается ещё на полке. Поэтому над упаковкой работают не только дизайнеры, но и нейропсихологи. Вот как это работает:
Это всё элемент так называемого сенсорного брендинга, где зрение, обоняние и вкус работают вместе, чтобы продукт продавался лучше.
Цвет делает своё дело, даже когда вместо упаковки сетка — обычно это картофель, апельсины, мандарины, капуста, морковь и пр.
Ещё о маркетинговых хитростях:
Почему мелодии из рекламы так прилипают: как работает эта ловушка
мозга
Вывод: упаковка не просто красивая она «вкусная». Наш мозг соединяет зрение, вкус и ожидания в единый вкусовой опыт. Если вы когда-то выбрали один сок вместо другого только из-за цвета упаковки, знайте: вы не одиноки. Это работает на миллионах людей каждый день.
Подробнее..
Причина расплывчатости микродвижения глаз и адаптация нейронов, которые помогают нам видеть чётко и непрерывно.
Бывало ли у вас так: вы задумались, уставились на одну точку, а через несколько секунд картинка будто начинает двигаться или расплываться? Предметы вокруг никуда не уходят, но появляется странное ощущение, что всё плывёт. Многие впервые замечают это в детстве и думают, что с глазами что-то не так. На самом деле это нормальная реакция нашей зрительной системы, связанная с тем, как мозг и глаза работают вместе. И здесь нет ни магии, ни оптического обмана, а только интересная физиология.
Даже когда кажется, что глаза неподвижны, на самом деле они слегка двигаются. Есть три основных типа таких движений:
Эти малые движения чуть сдвигают картинку на сетчатке, по очереди включая разные группы фоторецепторов. Так мозг постоянно получает меняющийся сигнал и поддерживает чёткость.
Если бы взгляд можно было полностью заморозить, изображение начало бы исчезать уже через несколько секунд из-за привыкания нейронов к неизменному стимулу.
Пугаться не нужно: это нормальная работа зрительной системы.
Когда мы упрямо фиксируем взгляд, часть микродвижений подавляется, а амплитуда остаётся очень маленькой. На этом фоне возникает нейронная адаптация: активность клеток, реагирующих на неизменную картинку, снижается, и некоторые детали как бы выцветают, исчезают, сливаются.
Поскольку полностью они не исчезают, но становятся реже и слабее, из-за этого мозг обрабатывает фрагменты изображения с небольшими временными сдвигами и мы воспринимаем это как медленное смещение, колыхание.
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Тот же механизм лежит в основе эффекта Трокслера, когда неподвижные элементы на периферии взгляда (то, что мы видим краем глаза, а не в точке фокуса) будто растворяются. Мозг удаляет из изображения с сетчатки неподвижные объекты. Для этого взгляд на изображении нужно концентрировать в течение длительного времени. А плавание при этом возникает из-за остаточных микродвижений глаз.
Нейронную адаптацию при эффекте Трокслера можно ощутить, если смотреть на крестик в центре с близкого расстояния, не двигая глазами. Эффект достигается быстрее, если закрыть один глаз ладонью. Источник изображения: en.wikipedia.org
Самая необычная оптическая иллюзия
что такое Фата-моргана и почему она возникает
Сядьте спокойно, выберите маленькую контрастную точку на стене и смотрите на неё 2030 секунд, стараясь не моргать лишний раз и не шевелить глазами.
Обычно эффект появляется через несколько секунд (иногда через десятки секунд, это зависит от контраста и мелких деталей). Сильнее всего он заметен на периферии зрения там адаптация проявляется быстрее.
Будет интересно:
7 оптических иллюзий, которые сломают вам мозг
Повода для тревоги нет: микродвижения глаз защитный механизм, не дающий нам ослепнуть при неподвижном взгляде. Как только вы моргнёте или слегка переведёте взгляд, картинка снова станет стабильной.
Подробнее..
Созданные учеными капли для глаз быстро восстанавливают зрение
Представьте, что вы можете убрать в сторону очки для чтения и снова видеть мелкий текст так же четко, как в молодости. Звучит как научная фантастика, но новые исследования показывают, что достаточно всего нескольких капель в день, чтобы значительно улучшить зрение. Специально разработанные глазные капли уже продемонстрировали впечатляющие результаты пациенты сообщают о резком повышении четкости через час после применения, а эффект сохраняется до двух лет. Это открытие может стать настоящим прорывом в борьбе с возрастной дальнозоркостью состоянием, с которым сталкивается почти каждый человек после 40 лет.
Возрастная дальнозоркость, или пресбиопия, неизбежно развивается у большинства людей. Она связана с потерей эластичности хрусталика, что делает трудным фокусировку на близких объектах. Обычно это приводит к необходимости постоянно пользоваться очками для чтения или искать другие способы коррекции. Но очки неудобны, а хирургические методы сопряжены с рисками и подходят далеко не всем. Поэтому появление фармакологической альтернативы вызвало большой интерес у офтальмологов.
Разработанные в Аргентине капли сочетают два активных компонента. Первый пилокарпин, который сужает зрачок и активирует цилиарную мышцу, отвечающую за фокусировку на разных расстояниях. Второй диклофенак, противовоспалительное средство, смягчающее возможные побочные эффекты пилокарпина. В результате глаз получает возможность лучше адаптироваться к различным условиям, возвращая способность ясно видеть вблизи.
Пациенты применяли средство дважды в день утром и спустя около шести часов, при необходимости добавляя третью дозу. Как сообщает издание SciTechDaily, улучшения фиксировались уже через час после первого закапывания большинство участников эксперимента смогли прочитать дополнительные строки на таблице для проверки зрения.
Новые капли для глаз могут заменить очки
На 43-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов представили данные о 766 пациентах. Улучшения отмечались практически у всех в среднем зрение становилось лучше на 34 строки по шкале Джаегера. Особенно впечатляюще выглядели результаты у тех, кто использовал капли с низкой концентрацией пилокарпина 99% пациентов в этой группе смогли достигнуть оптимальной остроты зрения.
Но, как и у любого лекарства, у новых капель есть побочные действия. Среди них временное потемнение изображения, раздражение или легкая головная боль. Наиболее частым явлением стало кратковременное тусклое зрение, отмеченное у трети пациентов. Однако серьезных осложнений вроде повышения внутриглазного давления или отслоения сетчатки выявлено не было. Никто из участников не отказался от терапии.
Исследователи подчеркивают, что подходящая концентрация пилокарпина должна подбираться индивидуально. Людям с легкой формой пресбиопии лучше подходит минимальная дозировка, а при более выраженных изменениях требуется усиленное средство.
Дозировку капель необходимо подбирать индивидуально
Препарат не отменяет необходимость хирургических методов для определенных категорий пациентов, но дает врачам новый инструмент для тех, кому операция противопоказана или нежелательна. Поэтому капли, наряду с другими разрабатываемыми технологиями улучшения зрения, обещают стать революционным решением проблемы, с которой сталкиваются миллионы людей во всем мире.
Обязательно посетите наши каналы Дзен и
Telegram,
здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние
открытия!
Быстрое действие, длительный эффект и минимальные побочные реакции делают их перспективной альтернативой очкам. Хотя исследование еще предстоит расширить, уже сегодня ясно, что фармакологический подход открывает для офтальмологии новую страницу, приближая время, когда коррекция зрения станет проще и удобнее, и безопаснее.
Подробнее..
Кровь красная, и хирург скажет вам, что вены тоже красные. Но почему они кажутся синими?!
Если порезать палец, мы сразу видим ярко-красные капли. Но стоит взглянуть на запястье или локоть, и там под кожей пролегают целые реки, которые почему-то сине-зелёные. Получается парадокс: кровь у нас красная, а сосуды под кожей выглядят синеватыми. Многие в детстве думали, что по венам течёт синяя кровь, которая краснеет при соприкосновении с воздухом. На самом деле всё куда интереснее и связанно с физикой, биологией и даже оптическими иллюзиями.
Цвет крови зависит от железа, входящего в состав гемоглобина. Этот белок переносит кислород и окрашивает кровь в разные оттенки красного:
Никакой синей крови у человека нет это миф. Даже если набрать венозную кровь в пробирку, она будет тёмно-красной, а не синей.
Вены не являются синими сами по себе, их цвет это иллюзия, связанная с тем, как свет взаимодействует с кожей и тканями. Источник изображения: aminoapps.com
Тут в дело вступает оптика и особенности нашей кожи. Свет, попадая на кожу, рассеивается. Красные лучи проникают глубже и поглощаются, а коротковолновые синие отражаются сильнее. Вены находятся на определённой глубине, и в итоге наш глаз видит их как синеватые линии.
У людей с очень тонкой или светлой кожей вены выглядят ярче, а у обладателей смуглой кожи заметно слабее.
Проще говоря: вены кажутся синими не из-за цвета крови, а из-за игры света в тканях кожи. Более подробно о том, как мы видим цвета, здесь.
Интересно, что эффект зависит от того, насколько глубоко расположена вена, а также от толщины вены. Очень узкие вены, расположенные близко к поверхности, например капилляры, не будут синими. Источник изображения: abc.net.au
Читайте также:
некоторые люди видят невидимые цвета, о которых мы даже не
подозреваем
Итак, кровь всегда красная от яркой до тёмной. А синий цвет вен всего лишь иллюзия, созданная нашей кожей и светом.
Еще больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Нам запрещали сидеть близко к телевизору не из-за вреда для глаз, а слегка по другой причине
А вам тоже в детстве говорили, чтобы вы не сидели близко к телевизору? Наши родители были уверены, что таким образом можно испортить глаза. Возможно, нынешние мамы и папы тоже запрещают детям сильно приближать экраны к глазам, но сейчас речь больше идет о смартфонах. Так неужели все это было правдой? Как маленькое расстояние от экрана до глаз могло испортить зрение? Давайте разберемся в этом вопросе раз и навсегда.
Оказывается, если близко сидеть к телевизору, никто не ослепнет это миф из нашего детства. Американская академия офтальмологии подтверждает: ни у детей, ни у взрослых нет доказательств, что близкое расстояние до экрана может повредить глаза навсегда.
Страх ослепнуть от телевизора пошел еще со времен старых кинескопных телевизоров, которые излучали микроскопические дозы рентгеновских лучей. Тогда и придумали совет не сиди близко. Наши родители больше боялись излучения, а не вреда для глаз. Но современные экраны безопасны, и никакой радиации они не излучают.
Правда, если долго сидеть перед экраном, глаза сильно утомляются
Когда вы сидите слишком близко, глаза просто переутомляются. Они вынуждены постоянно напрягать мышцы, удерживая фокус на близком объекте, а вы при этом моргаете реже. В итоге появляется ощущение песка в глазах, головные боли и временная нечеткость зрения. Все это называется цифровая зрительная усталость неприятное, но обратимое состояние.
Читайте также:
Слепота побеждена? Новые глазные капли возвращают зрение за 30
минут
А вот что действительно ухудшает зрение, особенно у детей, это долгие часы, проведенные с планшетом, книгой или телефоном, и недостаток времени на улице. Ученые выяснили, что дети, которые гуляют меньше двух часов в день, гораздо чаще становятся близорукими. Солнечный свет помогает глазам развиваться правильно, а постоянная работа на близком расстоянии делает обратное.
Еще больше полезных статей вы найдете в нашем Дзен-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Так что сидеть ближе к экрану не страшно, если не превращать это в привычку. Гораздо важнее соблюдать простые правила: делать перерывы каждые 20 минут, смотреть вдаль, держать телефон на расстоянии вытянутой руки и чаще бывать на улице.
Подробнее..
Вы тоже щуритесь зимой? Вот почему снег буквально ослепляет. Источник изображения: profile.ru
Зимой многие ловят себя на странном ощущении: солнца нет, небо серое, а глаза всё равно щурятся и быстро устают. Кажется, будто свет идёт отовсюду и прямо из-под ног. Так и есть и это не повышенная чувствительность. У снега есть физические свойства, которые делают его настоящим испытанием для зрения даже в самый хмурый день.
Свежий снег отражает до 8090% падающего на него света. Для сравнения: асфальт отражает около 10%, трава ещё меньше. Даже если солнце скрыто облаками, свет всё равно рассеивается в атмосфере и падает на землю. Снег работает как гигантский отражатель и отправляет этот свет обратно прямо вам в глаза.
При этом отражение идёт со всех сторон сразу: снизу, сбоку, от соседних сугробов. Глазам сложно спрятаться, поэтому они быстро перенапрягаются.
Снег эффективно отражает свет и бьёт по глазам, поэтому им нужна защита и зимой, а не только летом. Источник изображения: shredderski.com
В пасмурную погоду свет становится рассеянным, но не слабым. Облака действуют как огромный софтбокс: они убирают тени, но усиливают равномерную яркость. В результате нет контрастов, за которые глаз может зацепиться, и зрачки хуже адаптируются.
Дополнительную роль играет ультрафиолет. Даже сквозь облака он доходит до поверхности, а снег эффективно его отражает, увеличивая нагрузку на сетчатку.
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Кратковременное ослепление это не просто дискомфорт. Длительное воздействие может вызывать снеговую слепоту временное повреждение роговицы, известное альпинистам и полярникам.
Чтобы защитить глаза:
Читайте также:
почему мы чихаем на солнце и причём тут
наследственность?
Важно: тёмные очки без UV-защиты опаснее, чем отсутствие очков вообще. Зрачок в темноте расширяется, и если UV не фильтруется, в глаз попадает ещё больше вредного излучения.
Снег выглядит мягким и безобидным, но для глаз он один
из самых агрессивных природных источников света. Берегите
ваши глазки!
И,
кстати, зима — испытание не только для глаз, но и
для зубов.
Странный эффект сумерек: почему мы перестаём узнавать людей.
Вы наверняка замечали это ощущение: днём мы легко узнаём знакомого на улице, а в сумерках его лицо вдруг кажется странным, не тем или вообще чужим. Мозг начинает сомневаться, дорисовывать детали и иногда откровенно ошибается. И это не сбой зрения и не возраст. Так устроена работа мозга в условиях слабого освещения, и у этого есть вполне объяснимые причины.
Распознавание лиц одна из самых сложных задач для мозга. Он анализирует форму глаз, расстояние между ними, контуры носа, рта и общую симметрию.
При хорошем освещении этим занимается зрительная кора и специализированные зоны, отвечающие именно за лица.
Но в сумерках всё меняется, падает качество зрительной информации (контраст, мелкие детали, цветовые признаки). Глаза переходят с цветного режима на более чувствительный к свету, но менее точный.
Детали теряются, контуры размываются, а цвет кожи почти не читается. В итоге мозг получает обрывочную информацию и вынужден угадывать.
Посмотрите как меняются лица при разном освещении, и даже силуэт кажется другим. Источник изображения: frontiersin.org
Когда данных мало, мозг включает режим экономии. Он опирается не на детали, а на общие шаблоны: силуэт, походку, позу, контраст света и тени. Это повышает риск ошибок, особенно если человек движется или освещение неоднородное.
Отсюда и странные эффекты: знакомый кажется незнакомым, а тень или случайный прохожий пугающе не тем. В таких условиях мозг чаще ошибается в идентификации, и это нормально.
Ещё больше свежих статей вы найдете в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Как с этим быть в повседневной жизни? Полностью починить это невозможно, но можно снизить риск ошибок:
Почему мы боимся зеркал ночью и почему мозг видит то, чего нет на
самом деле
Сумерки это не слабость зрения, а стресс-тест для восприятия. И чаще всего ошибки здесь не ваша невнимательность, а плата за эволюционную экономию ресурсов.
Подробнее..
Весной многие жалуются на то, что ухудшается зрение. Причина в условиях, а не в возрасте.
Многие замечают странную вещь: после зимы глаза начинают быстрее уставать, зрение становится менее чётким, появляется сухость и ощущение песка. Иногда кажется, что зрение реально ухудшилось, хотя ещё осенью всё было нормально. Это не совпадение и не возраст. Зимой условия для глаз сильно меняются, и организм к весне оказывается в состоянии скрытого переутомления. В том числе сказывается сухой воздух в квартире. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить. Плохая многие делают ошибки, которые только ухудшают зрение.
Главная причина дефицит естественного света. Зимой световой день короткий, а большую часть времени мы проводим при искусственном освещении. Глаза вынуждены постоянно работать в менее комфортных условиях.
Добавьте к этому ещё несколько факторов:
Интересный факт: исследования показывают, что при недостатке дневного света у людей чаще усиливается близорукость, особенно у тех, кто много времени проводит за экраном. Особенно это касается детей и подростков.
После зимы глаза могут чаще сохнуть, уставать и давать временное замыливание.
Весной многие впервые замечают проблему, потому что меняется нагрузка на глаза. Солнце становится ярче, день длиннее, и глаза начинают работать активнее.
Возникает сразу несколько эффектов:
Поэтому создаётся ощущение, что зрение ухудшилось именно весной, хотя проблема накапливалась всю зиму: меньше прогулок, меньше дневного света и всё больше факторов, из-за которых сегодня говорят об эпидемии близорукости.
Будь в курсе новых открытий по максимуму подписывайся на
наш канал в
Max!
В большинстве случаев речь не о настоящем ухудшении, а о функциональной усталости глаз. Исправить её можно довольно быстро, если изменить несколько привычек.
Вот что реально помогает:
Офтальмологи отмечают, что у многих людей зрение возвращается к норме, если снизить нагрузку и добавить больше естественного света.
Подробнее..
Сетчатка глаза продолжение мозга, доступное для прямого наблюдения. Источник изображения: Science Alert
Глаза это буквально часть мозга, вынесенная наружу. И, как выясняется, они могут рассказать о надвигающейся деменции задолго до того, как появятся первые провалы в памяти. Два масштабных исследования показали, что ухудшение зрения связано с повышенным риском деменции за 12 лет до официального диагноза. Это не фантастика, потому что авторитеты в области медицины уже признали потерю зрения в пожилом возрасте новым фактором риска.
Сетчатка глаза единственная часть центральной нервной системы, которую можно увидеть напрямую, без вскрытия черепной коробки. Сетчатка формируется из той же ткани, что и головной мозг, и разделяет с ним общие сосуды, нейроны и механизмы старения. Именно поэтому ученые давно подозревали, что глаза могут быть своего рода дисплеем того, что происходит внутри черепа.
Новые данные подтверждают эту идею на больших выборках. Два независимых исследования, опубликованные в 2024 году, сходятся в главном: люди с ухудшающимся зрением значительно чаще сталкиваются с когнитивным снижением через 1012 лет. Причем речь идет не о редких офтальмологических заболеваниях, а о показателях, которые можно измерить простейшими тестами.
Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем
Telegram-канале.
Обязательно подпишитесь!
Британское исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, охватило более 8 000 участников. Тест был предельно простым: человек сидел перед экраном и нажимал кнопку, как только видел появляющийся треугольник. Измерялась скорость визуальной обработки то, как быстро мозг распознает и реагирует на зрительный сигнал.
Результаты показали, что участники с более медленной скоростью зрительного восприятия значительно чаще получали диагноз деменция в последующие 12 лет. Важная оговорка: тест не мог предсказать, кто именно заболеет. Он фиксировал статистический риск на уровне группы, а не давал индивидуальный прогноз. Авторы исследования прямо указали, что подобные тесты пока не являются клинически надежным инструментом диагностики для конкретного пациента, но могут быть полезны как часть комплексного скрининга.
Читайте также:
Как по глазам определить наличие СДВГ у человека теперь есть
возможность
Параллельно австралийские ученые изучили данные 2 281 участника. Здесь измеряли не скорость реакции, а остроту зрения то есть способность различать мелкие детали. Снижение остроты зрения оказалось значимым предиктором ухудшения памяти, внимания и способности решать задачи на протяжении аналогичного 12-летнего периода.
Социальная активность может частично компенсировать влияние ухудшения зрения на когнитивные функции
Но самое интересное обнаружилось в деталях. Оказалось, что социальная активность частично смягчает эту связь. Ведущий автор исследования, нейробиолог Никки-Энн Уилсон, объяснила это так: люди с плохим зрением чаще избегают социальных мероприятий из-за тревожности и неудобства, а социальная изоляция сама по себе известный фактор риска деменции. Получается своеобразная цепочка: плохое зрение -> меньше общения -> выше риск когнитивного снижения.
Мы впервые показали, что связь между снижением зрения и когнитивными функциями частично объясняется сокращением социальных контактов, отметила Уилсон.
В 2024 году авторитетная комиссия журнала The Lancet по деменции обновила список модифицируемых факторов риска. Потеря зрения в пожилом возрасте была впервые включена в этот перечень. По оценкам экспертов, на нее приходится до 2,2% случаев деменции. Для сравнения: нескорректированная потеря слуха в среднем возрасте ответственна примерно за 7% случаев.
Цифра в 2,2% может показаться скромной, но в масштабах десятков миллионов людей с деменцией по всему миру речь идет о сотнях тысяч случаев, которые потенциально можно было бы предотвратить. Комиссия The Lancet прямо рекомендовала сделать скрининг и лечение потери зрения доступными для всех пожилых людей.
Отдельное исследование показало, что каждый пятый случай деменции у пожилых связан с распространенными проблемами со зрением. Это не значит, что катаракта или близорукость вызывают деменцию, но своевременное решение этих проблем: операция, правильно подобранные очки может снижать сопутствующие риски.
Регулярная проверка зрения у пожилых людей может стать частью профилактики деменции
Здесь важно не перепрыгнуть от корреляции к причинно-следственной связи. Снижение зрения не причина деменции в прямом смысле. Деменция сложнейшее состояние с множеством факторов, и маловероятно, что какой-то один из них играет решающую роль.
Однако логика профилактики проста и убедительна. Как объяснила Никки-Энн Уилсон:
Снижение зрения может быть вызвано множеством факторов, и некоторые из них поддаются лечению например, катаракта или неправильно подобранные очки. Исследования показывают, что раннее выявление и устранение этих проблем может помочь снизить риск деменции.
Параллель с потерей слуха усиливает эту гипотезу. Уже есть данные о том, что ношение слуховых аппаратов снижает риск деменции. Если та же закономерность работает и для зрения, а предварительные данные указывают именно на это, то регулярная проверка глаз в пожилом возрасте может оказаться одной из самых доступных мер профилактики.
Кроме того, растущий массив исследований показывает, что глаза в целом очень чувствительны к процессам старения. Износ, видимый при сканировании сетчатки, оказался значимым предиктором общего риска смертности. А деменция остается самой распространенной причиной смерти в Великобритании.
Если вам или вашим пожилым родственникам давно пора к офтальмологу это лишний повод не откладывать. Простая проверка зрения ничего не стоит по сравнению с потенциальной пользой. Вот что стоит иметь в виду:
Эти исследования не дают волшебного рецепта, но дают ясный сигнал: здоровье глаз и здоровье мозга связаны теснее, чем мы привыкли думать. Чем раньше замечены проблемы со зрением и чем быстрее они решены, тем лучше не только для глаз, но, возможно, и для ясности ума на десятилетия вперед.
Подробнее..
Мы сталкиваемся с светофорами почти каждый день, но редко задумываемся о них
Три цвета светофора знакомы каждому с детства, но мало кто задумывается, почему из всего спектра были выбраны именно красный, жёлтый и зелёный. Ответ кроется не в чьей-то прихоти, а в пересечении физики, физиологии зрения и железнодорожной истории XIX века.
История светофора начинается задолго до автомобилей. В первой половине XIX века на железных дорогах Великобритании уже использовали цветовую сигнализацию: красный означал стоп, белый путь свободен, а зелёный осторожно. Система работала, но с оговорками. Белый сигнал легко спутать с обычной звездой или фонарём, что иногда приводило к авариям.
Со временем зелёный заменил белый в роли разрешающего сигнала, а жёлтый занял промежуточную позицию внимание. Когда в 1914 году в Кливленде, штат Огайо, установили один из первых электрических светофоров для автомобильного движения, железнодорожная палитра перекочевала на городские перекрёстки практически без изменений.
Выбор цветов не только дань традиции. У каждого из трёх сигналов есть важное физическое преимущество. Красный свет обладает самой большой длиной волны в видимом спектре около 620750 нанометров. Чем больше длина волны, тем меньше свет рассеивается в атмосфере. Именно поэтому красный сигнал виден на максимальном расстоянии даже в тумане, дожде или пыли идеальный выбор для самого критичного предупреждения.
Красный свет имеет наибольшую длину волны и рассеивается в атмосфере меньше всего
Зелёный свет (495570 нм) тоже хорошо различим, а его контраст с красным достаточно велик, чтобы исключить путаницу. Жёлтый (570590 нм) расположен между ними в спектре и занимает промежуточную позицию как физически, так и по смыслу сигнала.
Физика света половина объяснения. Вторая половина в устройстве нашего зрения. Сетчатка содержит три типа колбочек (фоторецепторов, отвечающих за цветное зрение), каждый из которых наиболее чувствителен к определённому диапазону волн: коротковолновому (синий), средневолновому (зелёный) и длинноволновому (красный).
А вы уже подписаны на наш канал в MAX?
Если нет, самое время это сделать!
Красный и зелёный активируют разные типы колбочек максимально сильно и при этом максимально по-разному. Проще говоря, наш мозг различает красный и зелёный быстро и уверенно, даже на периферии поля зрения а именно там чаще всего оказывается светофор, когда водитель смотрит на дорогу. Жёлтый, в свою очередь, воспринимается как самый яркий при дневном свете благодаря пику чувствительности глаза в жёлто-зелёной части спектра.
Важно отметить: около 8 % мужчин и 0,5 % женщин имеют ту или иную форму нарушения цветовосприятия, чаще всего затруднённое различение красного и зелёного. Именно поэтому в современных светофорах положение сигнала (верхний, средний, нижний) не менее важно, чем его цвет.
К середине XX века разнобой в светофорных системах создавал проблемы для международного движения. В 1968 году была подписана Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах, которая закрепила красный, жёлтый (янтарный) и зелёный как обязательные цвета светофоров для стран-участниц.
Светофоры с одинаковой цветовой схемой работают по всему миру
Стандартизация решала конкретную задачу: водитель, пересекающий границу, должен мгновенно понимать сигналы без перевода и обучения. Сегодня красно-жёлто-зелёная схема используется практически во всех странах мира это один из немногих по-настоящему универсальных визуальных кодов.
Несмотря на устоявшуюся палитру, инженеры продолжают экспериментировать. В некоторых городах тестируют светофоры с дополнительным синим или белым сигналом например, для обозначения приоритета общественного транспорта. В Южной Корее в 2024 году предложили добавить четвёртый сигнал специально для автономных автомобилей.
Ещё одно направление адаптация для людей с дальтонизмом. В Японии, например, зелёный сигнал делают с заметным голубоватым оттенком, чтобы он лучше отличался от красного для людей с нарушениями цветовосприятия. В ряде стран добавляют разную форму сигналов: красный квадрат, зелёный треугольник.
Три цвета светофора результат не случайного выбора, а пересечения железнодорожной инженерии, законов оптики и устройства человеческого глаза. Красный виден дальше всего и означает опасность. Зелёный максимально контрастен с красным для нашего зрения. Жёлтый самый заметный при дневном свете. Вместе они образуют систему, которая работает быстрее, чем мы успеваем о ней задуматься, и именно в этом её главная ценность.
Подробнее..
Какие цвета видят собаки на самом деле, а какие нет.
Собаки видят мир в цвете просто не во всех цветах сразу. Популярный миф о чёрно-белом зрении у собак давно опровергнут наукой, но некоторые люди до сих пор в него верят. Вообще многие животные видят мир совсем не так, как мы привыкли думать. Разбираемся, какие цвета доступны вашему собакену, почему красный мяч для него не красный, и как это знание может пригодиться в обычной жизни.
Если вы когда-нибудь слышали, что собаки видят мир как старое кино только в оттенках серого, можно выдохнуть. Это неправда. Собаки действительно различают цвета, просто их палитра заметно скромнее нашей.
Всё дело в особых клетках сетчатки колбочках. Именно они отвечают за восприятие цвета. У людей три типа колбочек, поэтому мы видим гораздо больше оттенков от красного до фиолетового. У собак только два типа колбочек поэтому их зрение называют дихроматическим. Представьте себе человека с красно-зелёным дальтонизмом: примерно так и выглядит мир глазами вашего пса.
Два типа колбочек у собак чувствительны к разным участкам спектра. Один улавливает сине-фиолетовые волны, другой жёлто-зелёные. Это значит, что синий и жёлтый цвет собаки различают особенно хорошо.
А вот с красным и зелёным проблема. Эти цвета собака, скорее всего, видит как нечто серовато-бурое. Ветеринарный офтальмолог Мэри Лассалин из Пенсильванского университета приводит наглядный пример: красный цветок с зелёным стеблем в синей вазе собака увидит как серый цветок с желтоватыми листьями и сине-фиолетовую вазу.
Важная оговорка: мы не можем залезть собаке в голову и точно узнать, как именно она переживает тот или иной цвет. Учёные знают только, на какие длины волн реагируют колбочки. Но субъективное ощущение цвета у собаки может отличаться от нашего даже в пределах жёлто-синего диапазона.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
канале в
MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
Может показаться, что собаки проигрывают нам по зрению. Но это только если мерить всё нашими мерками. В сетчатке собаки особенно много других фоторецепторов палочек. Колбочек у собак около 3%, тогда как у людей 5%. Зато палочек гораздо больше.
Именно палочки отвечают за две суперспособности собачьего глаза:
По сути, эволюция сделала выбор: меньше красок, но зато острейшая реакция на движение и способность ориентироваться в сумерках. Для хищника, который охотится на рассвете и в вечерних сумерках, это куда ценнее, чем умение любоваться оттенками заката.
В сумерках собаки видят намного лучше людей благодаря палочкам в сетчатке.
Теперь понятно, почему ваш пёс иногда теряет ярко-оранжевый мяч на зелёной траве: для него и мяч, и трава выглядят примерно одинаково в серо-бурых тонах. А вот синий или жёлтый мяч собака найдёт гораздо быстрее, потому что эти цвета она различает отлично.
Впрочем, не стоит переживать слишком сильно.
Как отмечают специалисты, собаки ориентируются в мире не только глазами: для них слух и обоняние важнее зрения, и любимую игрушку они находят в первую очередь по запаху. Так что ваш питомец не страдает от того, что не видит красных роз он прекрасно компенсирует это носом.
Мэри Лассалин шутит: Насколько мне известно, ни один из моих четвероногих пациентов так и не смог сесть за руль. Для повседневной жизни собаки ограниченное цветовое зрение не проблема.
Синие и жёлтые игрушки лучший выбор для собаки, потому что эти цвета она различает лучше всего.
Чтобы было легче представить, как собаки воспринимают цвета, даю краткую шпаргалку:
Если хотите, чтобы игрушка была для собаки максимально заметной, выбирайте синие и жёлтые цвета они будут выделяться на любом фоне. А вот красно-зелёная гамма для собачьих глаз сливается в одно невнятное пятно.
Собачье зрение не ущербная версия человеческого, а просто другая система, заточенная под другие задачи. Там, где нам нужны краски, собаке нужны скорость реакции, чувствительность к движению и способность видеть в полутьме. И с этими задачами её глаза справляются блестяще. А цвета? Для этого у неё есть нос и, кажется, он работает даже лучше, чем наши глаза.
Подробнее..
Почему экран компьютера вредит вашим глазам и как это исправить
Если после рабочего дня за компьютером глаза болят, режут и кажутся пересохшими, это не значит, что у вас слабое зрение или что монитор убивает глаза навсегда. Такая сухость и усталость глаз часто связана не с одним экраном, а с освещением, воздухом и долгой работой вблизи. Усталость глаз от экрана почти всегда обратима и чаще зависит от настроек и привычек, чем от самого устройства. И большинство проблем решается за пару минут и без похода в магазин.
Мы привыкли думать, что неправильная высота экрана это про шею. Но слишком высоко поднятый монитор сильнее утомляет именно глаза. Большинству людей комфортнее смотреть прямо перед собой или чуть вниз буквально под небольшим углом.
Если экран задран вверх, глаза приходится держать шире открытыми, вы реже моргаете и поверхность глаза быстрее пересыхает. Опустите монитор так, чтобы смотреть на него слегка сверху вниз. Это один из базовых советов о том, как правильно сидеть за компьютером. У большинства подставок есть регулировка по высоте, а если нет выручит обычный кронштейн.
Старое родительское отойди от телевизора, ослепнешь звучит смешно, когда мы держим смартфон в 20 сантиметрах от лица, а то и ближе. Но доля правды тут есть: слишком близкий экран заметно повышает нагрузку на глаза.
Комфортным считается расстояние от 60 до 100 сантиметров то есть примерно на вытянутую руку и чуть дальше. Если монитор стоит ближе, просто отодвиньте его или отъедьте на кресле. На узком столе помогает настенное крепление.
Предпочтительное расстояние до экрана от 60 до 100 см, а смотреть на экран нужно прямо или под небольшим углом (до -16 градусов).
Звучит парадоксально, ведь все мечтают о здоровенном мониторе. Но при обычной офисной работе небольшие экраны утомляют глаза меньше, чем огромные.
Дело снова в моргании. Перед большим экраном мы обычно сильнее раскрываем глаза и реже моргаем. Из-за этого слёзная плёнка обновляется хуже, поверхность глаза быстрее пересыхает, и к концу дня появляется то самое ощущение песка или рези. Люди, работающие за ноутбуком, в среднем жалуются на дискомфорт реже, чем владельцы больших мониторов. Это не повод выбрасывать монитор, но если выбираете между огромным и нормальным берите второе.
Мерцание экрана реальная причина усталости, но сегодня она встречается реже. Человеческий глаз перестаёт замечать отдельные кадры примерно с 50 Гц, а почти все современные мониторы выдают минимум 60 Гц.
То есть видимое мерцание из-за низкой частоты вам, скорее всего, не грозит. Полезнее искать пометку flicker-free это технология, где яркость регулируется без быстрого мигания подсветки. Именно она помогает глазам больше, чем гонка за высокими герцами.
Вокруг этих двух тем больше всего страхов и рекламы. Разберём честно.
Вывод простой: не паникуйте из-за синего света, а лучше не залипайте в экран перед сном.
Чаще глаза устают не от синего света, а от недосыпа и долгого фокуса на близком экране.
Часто, чтобы снять напряжение с глаз, достаточно просто убавить яркость и убрать блики. Слишком яркий экран в тёмной комнате или солнце, отражающееся в глянцевой поверхности, заставляют глаза постоянно подстраиваться и быстрее уставать.
Что помогает:
Изогнутый экран повторяет форму поля зрения, и глазам приходится меньше бегать по краям. Это не просто маркетинг: в исследованиях люди, искавшие информацию на изогнутом мониторе, жаловались на усталость и расплывчатость реже, чем на плоском.
У изгиба есть параметр R расстояние в миллиметрах, на котором вас как бы обнимает экран. Самым комфортным для глаз показал себя изгиб 1000R. Если выбираете изогнутый монитор и вам важны именно глаза, ориентируйтесь на это значение.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
канале в
MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
Иногда виноват вовсе не монитор, а то, как вы за ним сидите. Когда глаза часами сфокусированы на близком объекте без передышки, напряжение копится само собой. Многие привычки вредят зрению не сразу, а постепенно, пока вы просто работаете как обычно.
Самая известная рекомендация правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект в 20 футах (около 6 метров). Сейчас учёные спорят, насколько строго работает именно эта формула, но в одном сходятся все: регулярные паузы для глаз полезны.
Поэтому самое простое и при этом рабочее правило почаще отрываться от экрана и смотреть вдаль, например в окно. Это банально, но реально снимает напряжение.
Если решили обновить монитор и не хотите снова мучиться, обращайте внимание на несколько вещей:
И маленький лайфхак: если глаза чувствительны, не стесняйтесь зайти в магазин и пару минут посмотреть на разные экраны вживую. Для того их там и выставляют.
Главное, что стоит запомнить: в большинстве случаев экран не портит зрение навсегда. Усталость глаз почти всегда уходит, стоит поправить высоту монитора, расстояние, яркость и начать делать паузы. А вот если боль и дискомфорт не проходят неделями, это уже повод не менять монитор, а сходить к врачу.
Подробнее..
Может ли лечение или ещё что-то изменить цвет ваших глаз? Да, и вот как это работает
Мы привыкли считать, что цвет глаз это нечто постоянное. Достался от родителей, задокументирован в мед. карте и точка. Но радужка может менять оттенок. Иногда от лекарств, иногда от болезней, а иногда просто потому, что вы выросли. Часть таких перемен абсолютно безобидна, а часть повод срочно записаться к врачу.
Цвет глаз определяет не какой-то таинственный пигмент синего или зелёного цвета. Оттенок зависит от количества меланина того же пигмента, который отвечает за цвет кожи и волос. Чем больше меланина в радужке, тем темнее глаза.
У кареглазых людей пигмента много, поэтому радужка поглощает почти весь свет. У голубоглазых меланина мало, и синий цвет получается не из-за синего пигмента, а из-за того, как свет рассеивается внутри радужки (примерно по той же причине небо кажется голубым).
Поэтому у многих младенцев глаза при рождении светлые, а потом темнеют: меланин вырабатывается не сразу, и цвет глаз у новорождённых меняется постепенно. Так что первая и самая естественная смена цвета глаз происходит ещё в детстве, и это норма.
Цвет глаз может меняться чаще, чем мы думаем, но не все причины безобидны.
Некоторые препараты способны буквально перекрасить вам глаза. Чаще всего речь идёт о каплях для лечения глаукомы заболевания, связанного с повышенным давлением внутри глаза.
Отдельная группа таких капель содержит вещества, которые стимулируют выработку меланина в радужке. В результате светлые глаза могут постепенно стать темнее карими или зеленовато-карими. Эффект обычно необратимый: даже если перестать капать, прежний оттенок не вернётся.
Некоторые глазные капли от глаукомы часто используют для стимуляции роста ресниц, что, естественно, тоже может навсегда изменить цвет глаз. Хотя этот побочный эффект встречается редко, он все же был зафиксирован несколько раз.
Ещё известны случаи изменения цвета глаз при лечении фавипиравиром это противовирусный препарат широкого спектра действия, который обычно используется для лечения гриппа. Например, был случай, когда у ребёнка глаза посинели от противовирусного. Но этот препарат влияет не только на глаза и, к счастью, эффект быстро проходит.
Если у взрослого человека внезапно меняется цвет одного глаза, это почти всегда повод показаться специалисту. Иногда глаза разного цвета бывают врождённой особенностью, но резкая перемена это уже другая история.
За таким симптомом могут стоять разные причины:
Резкое изменение цвета одного глаза повод обратиться к офтальмологу
Главный принцип простой: медленное изменение с возрастом обычно безопасно, а вот резкое и одностороннее нет. Самостоятельно отличить безобидное от опасного на глаз почти невозможно, поэтому лучше не гадать, а провериться.
Да, и способов несколько от безопасных до откровенно рискованных. Самый простой и обратимый вариант цветные контактные линзы: надел, снял, и глаза снова свои (правда, даже обычные линзы могут повредить роговицу, если носить их неправильно).
Есть и хирургические методы: например, установка специального импланта поверх радужки или процедуры, осветляющие пигмент лазером. Но врачи относятся к ним настороженно: такие вмешательства способны нарушить отток жидкости внутри глаза и привести к воспалению или даже к потере зрения. Ради смены оттенка рисковать зрением сомнительная идея.
Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем
Telegram-канале.
Обязательно подпишитесь!
К слову, глаза довольна настраиваемая система. Например, форму роговицы можно временно менять во сне именно так работают ночные линзы для глаз. Но это уже не для смены цвета, а для того, чтобы в течение дня нормально видеть без операции.
Цвет глаз не такая уж фиксированная вещь. Он меняется в детстве, может слегка меняться с возрастом, под влиянием лекарств и иногда указывать на проблемы со здоровьем.
Если хотите новый оттенок ради красоты, то самым разумным выбором остаются линзы. А если глаза начали менять цвет сами по себе (особенно один и быстро), не списывайте это на показалось: лучше один раз сходить к офтальмологу и убедиться, что всё в порядке.
Подробнее..
Растворимый кофе не такая безобидная привычка, как кажется. Свежие данные показывают: он может быть связан с семикратным ростом риска серьёзного и неизлечимого заболевания глаз.
Миллионы людей начинают утро с чашки растворимого кофе это быстро, удобно и кажется безвредным. Но новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, выявило тревожную закономерность: растворимый кофе может повышать риск необратимой потери зрения почти в 7 раз! Дело в том, что растворимый кофе провоцирует возрастную макулярную дегенерацию (ВМД) это заболевание сетчатки и одна из основных причин необратимой потери зрения у людей старше 50 лет. Она развивается незаметно, но поражает центральное зрение и когда симптомы становятся очевидными, вернуть зрение уже невозможно. Поэтому новая связь между ВМД и повседневной привычкой к растворимому кофе вызвала интерес у врачей и исследователей во всём мире.
Учёные проанализировали данные более 500000 человек из UK Biobank, сопоставив генетическую предрасположенность и привычки в потреблении кофе. Участники, склонные пить больше растворимого кофе, с гораздо большей вероятностью страдали от сухой формы ВМД. Отношение шансов составило 6,92 то есть почти в 7 раз выше риск по сравнению с теми, кто не употребляет растворимый кофе.
Вывод оказался однозначным: именно растворимый кофе оказался связан с резким ростом риска ВМД. При употреблении молотого кофе, напротив, подобного эффекта не зафиксировано. Это значит, что дело не в кофе как таковом, а в особенностях производства растворимого варианта.
Связь с риском потери зрения обнаружена только у растворимого кофе.
Учёные предполагают несколько возможных причин такого эффекта. Во-первых, растворимый кофе содержит больше акриламида токсичного побочного продукта, который образуется при термической обработке. Он может повреждать клетки сетчатки и провоцировать воспаление.
Во-вторых, в растворимом кофе значительно меньше антиоксидантов, чем в свежесваренном. А именно антиоксиданты (например, хлорогеновая кислота) защищают глаза от окислительного стресса одного из ключевых факторов развития ВМД.
Есть и поведенческий фактор: те, кто пьёт много растворимого кофе, часто заменяют им воду, имеют менее разнообразный рацион и подвержены вредным привычкам, что дополнительно повышает риски для здоровья глаз.
Читайте также:
Что бодрит мозг лучше: кофе или чай? Удивительный
ответ
Исследование не призывает немедленно отказываться от кофе вообще. Но если вы пьёте кофе регулярно отдавайте предпочтение натуральному молотому. Это не только вкуснее, но и потенциально безопаснее. Тем более сейчас молотый кофе продаётся в различных форматах: капсулы для кофе-машин, дрип-пакеты, просто пачки молотого кофе, который можно сварить в турке, например.
Также стоит:
И если выбор между растворимым и натуральным кофе раньше был вопросом вкуса, то теперь это вопрос здоровья. Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен, чтобы знать больше!
Подробнее..
Свет важен для нормальной работы организма.
Впервые в реальных условиях доказано благотворное влияние солнечного света на работу мозга. Нейроученые установили связь между более ярким и регулярным дневным освещением и улучшением бодрости, скорости внимания в повседневной жизни за пределами лабораторных экспериментов. Исследователи из Манчестерского университета стремились понять, дает ли воздействие солнечного света значимые когнитивные преимущества в естественных условиях, а не только в лаборатории. Команда оценивала персональное световое воздействие на 58 взрослых человек без серьезных циркадных нарушений в течение семи дней. Дополнительно 41 участник прошел лабораторные тесты, измеряющие реакцию зрачков на свет. Результат оказался неожиданным.
Участники носили на запястье устройство мониторинга светового воздействия, которое непрерывно регистрировало, сколько биологически значимого света они получали днем и ночью. Другими словами, как свет влиял на их внутренние биологические часы. Они также использовали специальное приложение, разработанное в университете, которое собирало данные о когнитивной производительности.
Участников оценивали по субъективной сонливости, устойчивости внимания, рабочей памяти и скорости визуального поиска. Каждая задача давала измеримое время реакции, точность и количество ошибок. Команда измеряла яркость естественного света за 30-120 минут до каждого когнитивного теста, общую яркость дня, когда наступали самые темные периоды и насколько регулярным было ежедневное пребывание на естественном свете.
Не забывайте о нашем Дзен, где
очень много всего интересного и познавательного!
Исследование показало, что частота и время воздействия света в повседневной жизни могут значительно влиять на бодрость и когнитивную скорость даже у здоровых взрослых с обычным графиком работы или регулярными циклами ночного сна. Однако когнитивное влияние оказалось более тонким.
Циркадные ритмы — величина переменная.
Недавнее световое воздействие (за 30120 минут до теста) было связано с меньшей сонливостью и более быстрой реакцией в тестах на устойчивое внимание и рабочую память. Влияние было сильнее всего при самом недавнем воздействии света (3090 минут), где наблюдалась скорость реакции без увеличения количества ошибок.
Привычное дневное световое воздействие стабильное на протяжении семи дней было связано с более быстрой реакцией в тесте на бдительность и меньшим количеством ошибок в тестах на рабочую память и навыки визуального поиска. Люди, чье световое воздействие было более стабильным и менее фрагментированным (меньше переключений между светом и темнотой), лучше справлялись с задачами визуального поиска, допускали меньше ошибок, связанных с вниманием, и могли дольше концентрироваться.
Самая мощная магнитная буря с 2003 года: что происходит с
Солнцем и Землей.
Исследователи изучили механизмы, объясняющие изменение когнитивного функционирования. Они рассмотрели невизуальную светочувствительную систему мозга, управляемую меланопсинсодержащими внутренне светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки. Хотя фотопигмент меланопсин находится в глазу, он не помогает зрению как таковому, но использует свет для регуляции бодрости, сна и циркадных ритмов.
Эти клетки особенно стимулируются коротковолновым (сине-зеленым) светом, заставляя их подавать сигналы в области мозга, участвующие в циркадной синхронизации и возбуждении. Острое воздействие яркого меланопического света увеличивает бодрость, влияя на внутренние часы мозга и другие системы возбуждения.
Человеческий глаз принимает свет не только для зрения, но и для подачи сигналов активности мозгу.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Привычное воздействие более яркого, регулярного дневного света постоянство в течение недели укрепляет циркадные ритмы и поддерживает лучшие циклы сна и бодрствования. Со временем это может улучшить внимание, стабилизируя базовую бодрость. Исследуемая группа из 41 участника использовалась для измерения индивидуальных различий в чувствительности меланопсина через тесты зрачков, но связи здесь обнаружено не было. Поэтому позитивные когнитивные результаты имели больше отношения к свету, чем к индивидуальным биологическим особенностям.
Уже известно, что воздействие электрического света ночью нарушает качество сна и задерживает биологические часы. Теперь новое исследование показывает, что яркий дневной свет также критически важен для поддержки когнитивной функции. Эти улучшения когнитивной производительности могут иметь практическое значение для здоровья, безопасности и эффективности работы, особенно на рабочих местах со слабым освещением, при продолжительном рабочем времени или ночных сменах.
Подробнее..
Розовое небо на закате это результат рассеивания света в атмосфере. Это не просто красиво, а ещё и физика в действии. Источник изображения: adverdesign.ru
Каждый из нас хоть раз замирал, глядя на вечернее небо, окрашенное в розовые и оранжевые тона. Иногда оно такое нежное, что кажется нарисованным акварелью. А иногда яркое и огненное, будто горит весь горизонт. Но почему вообще небо розовеет именно на закате, а не в другое время? Это не просто красиво за этим стоит чёткий физический механизм. И понять его может каждый, даже без уроков оптики.
Когда Солнце опускается ниже горизонта, его лучи проходят через атмосферу Земли под острым углом. Это значит, что свет преодолевает гораздо больше воздуха и частиц, чем днём.
Белый солнечный свет состоит из разных цветов от фиолетового до красного. При заходе солнца коротковолновой синий и фиолетовый свет рассеиваются сильнее, почти полностью исчезая. А к нам доходят в основном длинноволновые лучи красные и оранжевые. Именно они и окрашивают небо в знакомые вечерние оттенки.
При заходе Солнца свет проходит через атмосферу под острым углом, рассеиваются коротковолновые лучи, остаются длинноволновые красные, оранжевые. Источник изображения: photocentra.ru
Если бы атмосфера была идеально чистой, закат был бы просто оранжево-красным. Но в воздухе всегда есть частицы пыли, капельки воды, дым или смог, особенно в городах. Эти частицы дополнительно рассеивают красный свет, смягчая его до розового. Это называется мие-рассеяние (на частицах, размер которых сопоставим с длиной волны света). Особенно заметно и ярко бывает после дождя или пожаров.
Иногда небо становится даже лиловым или пурпурным это результат особого сочетания угла Солнца, влажности воздуха и количества частиц. Такие цвета появляются в условиях сильного загрязнения воздуха или после вулканических извержений, когда в атмосфере много аэрозолей. Также зависит от высоты облаков и положения наблюдателя.
Пуппурный закат. Источник изображения: kasheloff.ru
Читайте также:
Почему радуга бывает двойной и как можно увидеть
третью
Чтобы поймать яркое розовое небо, нужно, чтобы:
Осень и зима хорошие сезоны для розовых закатов в России. В эти периоды воздух в большинстве регионов часто чище и суше, а Солнце садится под более пологим углом.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Telegram и Дзен там много интересного и познавательного!
Подробнее..
Почему мы видим тень чёрной? А может ли она быть другого цвета? Источник изображения: spb.wed-expert.com
Мы каждый день сталкиваемся с тенью, но редко задумываемся, что это вообще такое. Она сопровождает нас на улице, прячется под мебелью и появляется от любого источника света. Кажется, всё просто: есть предмет, есть свет вот и тень. Но почему же она всегда выглядит такой тёмной, почти чёрной? Может ли у неё быть свой цвет? А если присмотреться внимательнее, вдруг мы заметим в ней нечто неожиданное? Давайте разберёмся, что скрывает привычная чёрная тень.
Тень возникает там, куда не попадает прямой источник света. Если лампа, солнце или фонарик закрыты объектом, за ним остаётся область с пониженной освещённостью тень. В ней нет (или значительно меньше) прямого света, поэтому поверхность отражает меньше света в наши глаза, и мы видим тёмную область.
Важно: тень не абсолютная чёрнота, а относительная: она темнее окружающей освещённой поверхности.
Ключевые понятия: умбра (самая тёмная часть тени) и пенумбра (полутень). На улице при ярком солнце пенумбра менее заметна, но при рассеянном свете (облачно) тени становятся мягче и светлее.
Если в какую-то область попадает мало света, поверхность отражает меньше света обратно в глаза. Меньше света = меньше информации о цвете = выглядит тёмно/чёрно. Источник изображения: gettyimages.com
Наши глаза и мозг любят контрасты. Когда рядом есть яркий свет, область с меньшим световым потоком воспринимается как чёрная даже если в ней всё же есть немного света. Сетчатка подстраивается под яркий фон, и относительная разница усиливается.
При низкой освещённости цветное восприятие падает. В глазу есть колбочки (цвет) и палочки (чёрно-белое, чувствительнее при слабом свете). При недостатке света колбочки работают хуже цвета теряют насыщенность и исчезают. В очень тёмной тени остаётся только серо-чёрный тон.
Проще: тень не меняет цвет вещи, она меняет количество света а мозг переводит это в тёмно/чёрно. Мозг сравнивает: рядом много света, здесь мало значит тёмно. Это эффект относительного восприятия.
Тень чаще кажется чёрной потому, что в ней мало света и наши колбочки не могут хорошо оценить цвет, но при определённых условиях тень может иметь явный цвет. Источник изображения: mylot.com, shazam.com
Не забывайте о нашем Дзен, где очень
много всего интересного и познавательного!
Ещё одна деталь: цвет тени зависит от окружающего света. Если вокруг преобладает голубой рассеянный свет (небо) тень будет с голубоватым оттенком, это из-за рассеяния коротковолнового света в атмосфере (рассеяния Рэлея). Если вокруг много тёплых отражений (закат) тень может выглядеть тёплой/оранжеватой. То есть тень берёт цвет от того, каким светом её заполняют со всех сторон/
Простой эксперимент, который можно сделать прямо сейчас: возьмите белый лист, поместите его на солнце, затем быстро подставьте под тень (или переведите в тень) и посмотрите лист остаётся тем же цветом, но кажется гораздо темнее и менее насыщенным. Потом поднесите рядом цветной предмет (например, зелёную ткань) и вы заметите, что тень на белом листе немного перенимает цвет отражений.
Ещё про восприятие цвета:
почему кровь красная, а вены синие простое
объяснение
Любопытный факт: художники и фотографы сознательно добавляют цвет в тени (комплементарные тона), чтобы тень не была грязной, а выглядела выразительно.
В космосе, где нет атмосферы, тень от предмета (скажем, от астронавта на Луне) будет почти идеально чёрной по сравнению с яркой освещённой зоной. Там нет рассеянного света с неба, поэтому контраст умбры и освещённой области гигантский. Именно поэтому фотографии с Луны выглядят столь контрастными: белая поверхность и почти чёрные тени рядом.
Подробнее..
Ученые создали контактные линзы, которые позволяют видеть в темноте
Ученые создали контактные линзы, которые могут сделать из вас киборга. Они позволяют видеть в полной темноте, улавливая инфракрасный свет и превращая его в привычное изображение. По сути, это компактный аналог приборов ночного видения, только без громоздких очков и электроники. Создатели уверены, что такие линзы пригодятся не только тем, кто мечтает о суперзрении, но и врачам для точной диагностики болезней.
Человеческий глаз устроен так, что мы видим лишь узкий диапазон света от 400 до 700 нанометров. Все, что за его пределами, остается для нас скрытым. При этом почти половина солнечного света лежит в инфракрасном диапазоне, так что мы словно слепы к огромной части мира. Ученые решили исправить этот пробел и разработали контактные линзы для ночного зрения, которые позволяют видеть в темноте без громоздких приборов.
Секрет технологии в наночастицах UCNPs. Они улавливают ближний инфракрасный свет и преобразуют его в видимое изображение. Эти частицы встроили в гидрогелевые линзы из материала pHEMA, благодаря чему носитель может воспринимать невидимые ранее формы, сигналы и даже мигающие узоры. Самое удивительное инфракрасное излучение проходит сквозь веки, поэтому такие линзы позволяют видеть в темноте с закрытыми глазами.
Добровольцы-люди смогли различать фигуры и читать мигающий код в инфракрасном диапазоне
Первые испытания прошли на мышах: они начали реагировать на свет, который раньше был для них недоступен. Позже линзы протестировали добровольцы. Результат оказался впечатляющим: с закрытыми глазами люди различали мигающие точки, узнавали фигуры и даже читали скрытые сообщения в виде точек азбуки Морзе.
ВАЖНО: более продвинутая версия под
названием tUCLs пошла дальше она показывает инфракрасное излучение
в цвете. 808 нанометров воспринимаются как зеленый, 980 как синий,
а 1532 как красный. Получается настоящий инфракрасный телевизор,
встроенный прямо в глаза.
Обычные приборы ночного видения тяжелые, требуют питания и искажают картинку. В отличие от них, контактные линзы ночного видения легкие, не зависят от батареек и позволяют видеть обычный и инфракрасный свет одновременно. Для медицины это открывает огромные возможности: врач сможет сразу различать скрытые структуры тканей. А в повседневной жизни такие контактные линзы будущего пригодятся для поиска невидимых надписей или даже для передачи информации с помощью световых сигналов.
Ученые считают, что в будущем линзы обеспечат человеку инфракрасное зрение в повседневной жизни
Пока технология далека от идеала. Картинка остается не слишком четкой, тепловое излучение линзы не улавливают, и до массового применения еще далеко. Ученые уже тестируют прототипы очков с улучшенной оптикой, которые показывают более резкие изображения.
Чтобы оставаться в курсе научных прорывов, подпишитесь на
наш Дзен-канал.
За нами следят более 100 тысяч человек!
В перспективе такие устройства смогут сделать инфракрасное зрение у человека доступным каждому. И, возможно, совсем скоро мы будем воспринимать окружающий мир не только так, как его задумала природа, но и его скрытые элементы.
Подробнее..
Это поможем многим незрячим людям. Изображение: newatlas
Технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для людей с нарушениями зрения. Инновационное носимое устройство .Lumen обещает изменить подход к самостоятельному передвижению слепых в общественных пространствах. Это не просто очки в привычном понимании это целая система навигации, основанная на принципах работы беспилотных автомобилей. Звучит как надежда для многих, но пока рано радоваться, ведь это не полноценное зрение, хотя этот гаджет сможет существенно облегчить жизнь людям с плохим зрением.
Гарнитура .Lumen напоминает шлем виртуальной реальности, но работает совершенно иначе. Вместо визуальных проекций система использует тактильную обратную связь деликатные вибрации на лбу пользователя и звуковые сигналы через направленные динамики. Это позволяет незаметно для окружающих направлять человека в нужную сторону и предупреждать об препятствиях.
Технологический набор включает шесть камер, два инфракрасных лазерных проектора для работы в темноте, три инерциальных измерительных блока с акселерометрами и гироскопами, а также GPS-системы. Вся эта электроника работает синхронно, обрабатывая данные более ста раз в секунду, чтобы понимать окружающее пространство и предотвращать столкновения.
Не забывайте о нашем Дзен, где
очень много всего интересного и познавательного!
Искусственный интеллект анализирует дорожную разметку, распознает пешеходные переходы и помогает безопасно пересекать проезжую часть. Система обнаруживает препятствия как на уровне земли, так и над головой то, что невозможно определить с помощью традиционной белой трости. Устройство распознает лестницы, двери, автобусные остановки и даже лужи со снегом, которые могут быть скользкими.
Датчики работают по принципу автономного автомобиля. Изображение: newatlas
Управление системой осуществляется голосом. Можно попросить устройство проложить маршрут к заранее сохраненным местам вроде дома или работы. Разработчики работают над более интуитивным пониманием команд например, просьба «отведи меня в мой офис» будет направлять человека прямо к рабочему столу в нужном здании.
При запросе о ближайшей кофейне система не просто укажет направление, но проведет прямо к стойке, где можно сделать заказ. Такой уровень детализации навигации превращает устройство в настоящего персонального помощника, который иногда будет даже более эффективным, чем собака поводырь.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Устройство весит около одного килограмма. Кажется, что это много, но это более чем в полтора раза меньше, чем мотоциклетный шлем. Заряда аккумулятора хватает на два часа непрерывного использования. Габариты нельзя назвать компактными из-за массива датчиков спереди и батарейного блока сзади, но функциональность компенсирует размеры.
Гаджет весит меньше мотошлема. Изображение: newatlas
Компания .Lumen утверждает, что гарнитура обеспечивает около 70% производительности систем восприятия беспилотного автомобиля при размерах оборудования в десять раз меньше. Это впечатляющее достижение инженерной мысли, которое делает передовые технологии доступными для индивидуального использования.
Традиционно лучшим решением для слепых считалась собака-поводырь. Однако получение такого помощника связано с длительным ожиданием и серьезной ответственностью по уходу за животным на протяжении многих лет. Технологическое решение .Lumen предлагает альтернативу без этих сложностей.
Более 400 незрячих пользователей в 40 странах уже протестировали устройство в реальных условиях как в городской среде, так и в сельской местности. Результаты оказались достаточно обнадеживающими для начала коммерческого производства.
Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук
Али-Бабы"!
Румынский изобретатель Корнел Амариеи основал компанию в 2020 году, вдохновившись опытом общения с родственниками с ограниченными возможностями. Проект привлек миллионы долларов инвестиций и грантов, получил европейский сертификат CE по стандартам здоровья и безопасности. В октябре было собрано 1500 предзаказов всего за десять дней.
Устройство уже опробовано многими людьми. Изображение: newatlas
Презентация устройства запланирована на выставку CES в Лос-Анджелесе в январе 2026 года, где все желающие смогут опробовать технологию. После этого начнется демонстрационный тур по городам Румынии, а коммерческие продажи в стране стартуют в начале 2026 года.
Гарнитура довольно дорогая. Ее стоимость составляет около 11800 долларов США (примерно 925000 рублей по курсу). Но если такая гарнитура попадет в программы поддержки, то даже такая цена не помешает нуждающимся в ней людях получить ее. В конце концов, собака-поводырь тоже не бесплатна программа ее обучения долгая и дорогая.
Сначала компания сосредоточится на европейском рынке, а затем планирует расширение в другие регионы. Если устройство оправдает ожидания, миллионы людей с нарушениями зрения получат новый уровень независимости и свободы передвижения. А со по мере сбора данных гарнитура будет развиваться и обновляться, чтобы стать еще лучше.
Подробнее..