我们看到的都会留下痕迹。在快速运动或所谓的“扫视”中,我们的目光从一个位置跳到另一个位置,以尽可能清晰地将眼前发生的事情投射到视网膜的中央、高敏锐度部分或“中央凹”上。 '。眼跳的持续时间不到 50 毫秒,是人类能够进行的最快的动作。当我们注视一个物体时,它会从眼角转移到我们视野的中心,在这个过程中在视网膜上留下短暂的光迹。这类似于平移胶片相机时发生的运动模糊。
长期以来,科学家们一直假设我们在快速眼球运动时会暂时失明。柏林研究人员 Richard Schweitzer 和 Martin Rolfs 的一项新研究证明了这一长期存在的假设是错误的。取而代之的是,信息在眼睛的快速移动过程中得到处理,从而产生物体的连续性。这可以与以数字方式与类比方式跟踪几个徒步旅行者的踪迹进行比较。如果他们的坐标以数字方式收集,即仅在离散时刻,则无法区分徒步旅行者的路径,很快就会产生关于谁移动到哪里以及移动速度有多快的歧义。但是,如果我们不断地跟踪每个人的踪迹,就可以准确无误地跟踪他们。
当我们改变视线方向时,眼睛中也会出现这种连续的痕迹。从物体反射的光穿过视网膜。Schweitzer 和 Rolfs 系统地研究了这些光迹。他们重建了物体在短暂的扫视期间如何穿过视网膜,然后改变了这些运动在他们的实验中留下的痕迹。他们想了解这些痕迹是否有助于我们将视觉世界的连续印象联系起来。也就是说,是否可以在整个眼球运动过程中连续跟踪物体,在眼球着陆时更快地识别它们并对其采取行动。
他们在Science Advances 上的新论文揭示了视觉信息处理在扫视过程中不断发生。一旦运动结束,它不会被中断和恢复,正如之前假设的那样,这需要两个图像的匹配。Schweizer 和 Rolfs 的结果表明,视觉系统主动利用眼球运动产生的转瞬即逝的光迹来跟踪物体随时间的位置。
为了证明这一点,这两位研究人员进行了实验,让研究参与者观察一系列物体中的预定目标。使用世界上只有少数实验室配备的高速投影,他们能够随着参与者的眼睛向目标物体飞行(即在几毫秒的扫视内)不断改变风景。通过同时准确测量眼睛的运动,他们可以将屏幕上物体的运动转化为它们一定在视网膜上留下的视觉痕迹。事实上,这些痕迹影响了测试对象将目光转向创造它们的物体的速度和频率。
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