今年五一的时候,带着小勋去了他心心念的方特乐园。
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对于那一整天的出游经历印象 深的除了 人从众以外,就是里面的 4D 电影作用简直太逼真了。
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平时看 3D 电影时的那种作用和那个比起来,简直是小巫见大巫。
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我一度很好奇 3D 电影到底是什么原理?是怎么能做得那么逼真的?昨天晚上我找到答案了。
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日本的根木昭先生在绘本 《 眼睛大研究》 里就提到过,那些仿佛跃出了屏幕的电影影像到底是怎么制作出来的。
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根木昭毕业于京都大学医学部,主要的研究方向就是眼科,这本绘本以通俗易懂、但又科学严谨的态度,给我看讲述了很多关于眼睛的知识,以及一些常见眼科疾病的病因和 预防等。
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《眼睛大研究 》 是一本眼睛知识的小百科书,也是北京 医院教授王晨光热情推荐的一本百科书。这是我 次看关于眼睛的百科书,准确地说是买给小勋的 本眼睛百科书,我跟着凑凑热闹,顺便也涨了很多奇奇怪怪的知识。
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所以说,人得活到老学到老,如果没有孩子,我可能永远也不会接触到这类书籍。 下面我们就来看看眼睛到底有多神奇吧。
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一、 神奇的 3D 影像
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在解密之前,我们先来做一个很古老的小游戏吧。先闭上一 睛,然后试试看,能不能把右手食指和左手食指对接在一起呢?
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如果你现在跟着那段文字做完了的话,你一定已经发现了: 太难了。
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一 睛真的很难准确判断距离。
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那是因为人的右眼和左眼之间存在一定的距离。因此两个眼睛看到的角度会有一些不同,两 睛传递给大脑的信息也会不同。只有当大脑把两个眼睛传递出的信息合并在一起时,合并的图像才能既有立体透视感,又有远近距离感。
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我们用照相机拍出的照片之所以看起来是平面的,就是因为它是从单一角度拍摄的。
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而 3D 影像就是利用了眼睛和大脑的这种处理方式制造出的新技术。
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3D 影像分为右眼影像和左眼影像,将左右眼看到的影像错开,就形成了 3D 影像。观看时我们需要戴上专用眼镜,那样的话,我们的右眼就只能看到右眼影像,左眼只能看到左眼影像。
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大脑则会把左右眼看到的不同影像合并在一起,形成一个新的影像。
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所以我们看 3D 电影时,会感屏幕里的人物冲出来了一样,花朵好像也就在眼前。
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二、 近视、远视、老花和散光
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这是很多家长关注的一个话题了, 根据卫健委提供的数据显示, 2018 年 儿童青少年总体近视率为 53.6% ,其中小学生近视率为 36.0% ,初中生近视率为 71.6% ,高中生则高达 81.0% 。
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说实话,这个数据还是挺吓人的。每次学校要求学生进行视力检测时,我就提心吊胆,生怕小勋成为那 36% 里的一员。
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幸好目前为止还没有。但如果不好好保护视力的话,估计也离眼镜一族不远了。
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那么眼睛为什么会看不清楚呢?
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1、 近视 :近视是因为外界的光没有集中到视网膜上,而是集中在了视网膜前面的位置。
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造成近视的原因有两种 : 一种是晶状体无法变薄(无法调节焦距)这种叫 趋光性近视;另一种是角膜到是视网膜的距离变长了,这种叫轴性近视。
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2、 远视 :远视是因为光集中到了视网膜后面的位置。
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造成远视的原因也有两种 :一种是晶状体无法变厚(不能调节焦距),这种叫 趋光性远视;另一种是角膜到视网膜直接的距离变短了,这叫轴性远视。
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3、 老花 :老花和远视的情况很像,也是肌肉调节晶状体厚度的能力变弱了,导致看近处物体看不清。
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老花是上了年纪后出现的现象,每个人的老花程度有所不同。
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4、 散光 :散光是光总是无法集中在同一位置上造成的。比如纵向进来的光集中在视网膜前面的位置,而横向进来的光却集中在视网膜后面的位置。
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造成散光的原因 也是因为角膜或晶状体变形导致的。因为角膜或晶状体变形,会让纵向和横向进来的光的角度不一样。
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所以我们的眼镜其实就是利用凹凸镜的原理,人工帮助眼睛调节焦距,使其能看清楚。
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比如:
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苍蝇,即使是每秒钟煽动 200 次翅膀的高速度,也依然逃不过它的复眼;
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蜜蜂能看到紫外线,因此它能 判断哪朵花里有花蜜;
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