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人眼是对光起反应,并有多种用途的一种器官。作为意识感觉器官,眼睛拥有视觉。在视网膜的杆细胞和锥细胞拥有包括色彩分化和深度意识的光感和视觉。人类的眼睛可分辨约一千万种颜色。

与其它哺乳动物的眼睛共通,人眼的非成像光敏神经节细胞在视网膜接收到光的讯号强弱、荷尔蒙的褪黑激素和生理时钟 诱导的规画和抑制,会影响到和调整瞳孔的大小。

近距离的视觉调整涉及将影像聚焦在视网膜上的三个进程。

1、聚散度移动

当生物以双眼注视一个物体时,眼睛必须绕着垂直的轴旋转,让影像在两眼都能投影在视网膜的中心。要看更近的物体,两眼必须旋转得更为接近 (收敛,而看较远的物体,两眼就会转动得更为分歧。夸张的收敛称为交叉视法 (例如,聚焦在人类的鼻子) 。当观望远处时,或是'开始视若无物',眼睛暨不发散也不收敛。眼睛的聚散运动与眼睛的调节紧密的结合,在正常状况下,更改眼睛的焦点以观看不同距离上的物体,眼睛将自动的调整和聚散,来更改眼睛的焦点。

2、瞳孔压缩

透镜的边缘不能像接近中心区域一样的偏折光线,因此在镜头中的影像会有些模糊的边缘 (球面像差)。筛选掉周围而只看中心的光线,可以让球面差降到最低。 在眼睛,当眼睛要聚焦在近距离的物体时,瞳孔的目的就是阻挡掉周围的光线。 瞳孔达成这种工作有双重的目的:调整眼睛的亮度变化和减少球面像差。

3、透镜的调节

改变透镜曲率的改变,由环绕着透镜的睫状肌调整。这些缩小睫状肌的直径、放松交叉的韧带纤维,并允许透镜放松成为形状更凸的镜头。曲率越大的镜头折光越强烈,并且将更靠近的物体发散的光更紧密的聚焦在视网膜上。

视网膜的静态对比度大约是100:1 (焦比大约是6.5)。当眼睛快速的移动 (眼球颤动) 它反复的监管所接触的化学物质和几何位置,以调整虹膜控制瞳孔的大小。刚接触黑暗的环境时,大约有要4秒钟会深陷入完全的黑暗;通过视网膜的化学调整 (浦肯页效应) 大多需要30分钟才能完全适应。此时的动态对比度可能会达到大约1,000,000:1(焦比大约是20) 。这个过程是非线性和多方面的,因此若受到光照而中断后,这个适应程序必须重新开始。完全的适应是依赖良好的血流量,因此暗适应可能会造成血液循环很大的负担 (贫血),而好像受到酒精或烟草的影响。

眼睛包括镜头,不同于使用在光学仪器,像是照相机和应用相同原则的光学镜头。瞳孔是人眼的口径;虹膜是光圈,像是孔径内的档板。在角膜的折射造成有效孔径 (入射瞳),但与物理上的瞳孔直径略有不同。入射瞳的直径通常是4mm,但是它的范围可以从在明亮地方的2mm (f/8.3)变化至黑暗地方的8mm(f/2.1)。但后者的数值随着年龄递减,老人眼睛的瞳孔有时不会超过5-6mm。