运动知觉

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运动知觉过程,人类和其他动物东方自己的或别人的身体运动。包括人类在内的大多数动物,寻找食物,自己经常移动移动;他们搬到避免捕食者和交配。动物必须感知自己的动作来平衡自己和有效地移动;没有这样的感知功能生存的机会就会急剧减少。

视觉线索来运动

眼睛是迄今为止最有效的感应器官运动。一些动物尤其敏感视觉以特定的方式刺激举措。例如,电模式的眼睛青蛙显示器官的一些元素只有当刺激响应大小的飞的昆虫的速度范围。一般低等动物的眼睛似乎反应选择性的对生存的重要性。这些动物眼睛的视网膜上的视觉处理。这是一个经济安排自动物往往只会基本反应刺激,大脑一点关系也没有,但汽车继电器信号系统。然而,它是一种僵化的机制;高等动物以更复杂的方式处理视觉信息,大脑更活跃。因此,一些猫的视觉区域的脑细胞只响应不断变化的刺激,集移动探测器细胞功能的专门为每个方向的视野。人类视觉经验还表明,运动探测器的特点存在于人类大脑

每一个视网膜在大多数高等动物中心(视网膜中央凹)区域详细的愿景和周围颜色和模式外围区,有效地只敏感的粗俗的特征外视野。周边视网膜尤其敏感运动(通常是危险的信号),导致眼睛的反射将项目窝上的图像和允许移动物体识别。

视觉稳定

机制已经进化,产量稳定,清晰的视觉输入尽管摇摆和其他模糊因素。在一个叫做反射机制视动的眼球震颤,眼睛追求一个移动保持视网膜上的图像静止的场景。当他们没能再前进,他们迅速返回,追求现场再次在一个往复交替缓慢的追求和快速回报。这些眼球运动很容易观察到的人看着一个移动模式的条纹或把他们的头,这种反应抑制只有当一些静止的视觉注视。

类似眼球震颤的运动中产生的触发脉冲内耳当头部运动。这些坚持即使眼睛闭着,可能觉得按眼皮轻轻旋转整个身体。

在快速稳定活动相关的眼睛扫描混蛋(跳阅)固定较短;例如,在阅读。通常在稳步眼睛不能动静止的现场,但一系列的静止图像(像照片一样);视觉功能往往是隐含的眼跳时模糊。然而,眼睛可以按照稳步顺利移动物体。

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一个看起来从一个点到另一个时,视网膜图像的运动产生的相同一个移动的场景在一个静止的眼睛。人们或许会认为,感觉眼部肌肉结构将提供的线索来判断是否已经的眼睛或现场。然而我们看到现场固定只有当我们的眼球移动时自愿而不是被动的移动手指。这表明,运动神经信号通知我们我们的眼睛是否移动,而不是感觉结构的眼睛的肌肉。当眼睛感动推动它的手指没有正常的运动放电告知大脑和视网膜图像的变化被视为运动的场景。事实上,眼部肌肉瘫痪患者移动体验现场,当他们试图移动他们的眼睛。当汽车排放从而生成不伴随着预期的图像运动的人错误地认为,眼睛一起移动。

相对视觉运动

视野有熟悉的对象提供了一个稳定的框架,可以判断相对运动。人们经常报告说,一个孤立点的光在黑暗的房间里正不是;被称为的经验游动运动。这是1799年观察到的亚历山大•冯•洪堡通过望远镜看星星,和他由于明星本身的运动。直到大约60年之后显示的效果是主观的,显然不稳定引起的眼睛位置没有视觉的感觉的参照系

类似地,如果一个小对象提出了一个框架与别的观点,运动通常是由于对象即使只帧动作。这种诱导运动效应反映了我们倾向于使用大包围作为稳定的参照系。回忆起错觉你的火车正真的一起移动的火车时,透过窗户,错误地接受为参照系。

人们无法感知非常缓慢的运动;低于最低速度(关于手表的分针)运动变得听不清,只能推断出(如回忆起以前的时针的位置)。在高速度,一个感知模糊的倾向,而不是一个明确的对象。

运动后效

游行时打断了几分钟后,人行道上看起来相反的方向移动的游行者。类似于这个运动后效现象发生在其他的感官。例如,下车后,一个水手的土地滚动像是一艘动觉的结果和前庭神经后遗症。视觉运动后效时可能出现的大脑运动探测器响应的原始方向运动变得疲惫,离开主要这些探测器响应相反的运动。