Отметим, что существуют две различные формы диспаратности: перекрестная и прямая. Перекрестная диспаратность возникает тогда, когда есть объект, расположенный ближе к наблюдателю, чем точка фиксации. Прямая диспаратность имеет место всякий раз, когда существует объект, расположенный дальше точки фиксации. Чем ближе объект, тем больше перекрестная диспаратиоеть; аналогично, чем дальше объект, тем больше создаваемая им прямая диспаратность. Различные аспекты бинокулярной стимуляции могут, таким образом, специфицировать относительную удаленность с точностью, ограниченной лишь нашей чувствительностью к углу конвергенции и бинокулярной диспаратности. С помощью этого набора стимулярных переменных мы способны оценивать относительную удаленность объектов с действительно поразительной точностью — до 27 угловых секунд (Грехем и др., 1965). Сложности с бинокулярным параллаксом возникают тогда, когда мы начинаем интересоваться, может ли он нести информацию об абсолютной удаленности.
При определенных обстоятельствах эти бинокулярные стимулы могли бы специфицировать не только относительную, но и абсолютную удаленность. Представьте себе взрослого человека с межзрачковым расстоянием 6 см. Для этого взрослого угол конвергенции, равный 60°, специфицирует объект, который расположен на расстоянии 5,2 см, угол конвергенции 30° соответствует расстоянию 11,2 см и т. д. До сих пор все получалось прекрасно, но рассмотрим этот вопрос с точки зрения развития. Глаза взрослого находятся обычно на расстоянии порядка 6 см друг от друга, глаза младенца — на половине этого расстояния. Расчеты удаленности, которые верны для взрослого, но будут верны для младенца, и наоборот. Как угол конвергенции, так и диспаратность являются совместной функцией удаленности и межзрачкового расстояния (рис. 4.4). Так как межзрачковое расстояние постепенно меняется в ходе развития, бинокулярная стимуляция принципиально не может каким-либо инвариантным образом определять абсолютную удаленность в онтогенезе. Если же бинокулярная стимуляция позволяет воспринимать абсолютную удаленность на любом этапе развития, то это может происходить только благодаря существованию процесса независимого шкалирования или калибровки, снабжающего бипокулярную систему необходимой информацией.
Рис. 4.4. Угол конвергенции и диспаратносгь больше для глаза взрослого, чем для глаза младенца в случае объектов, расположенных на одном и том же расстоянии.
Эти соображении не распространяются на два других важнейших источника информации об удаленности — параллакс движения и оптический градиент расширения. Параллакс движения возникает всякий раз, когда наблюдатель движет своей головой (рис. 4.5). Если глаза наблюдателя фиксированы где-то на линии горизонта, то все расположенные перед ним видимые объекты смещаются в обратную направлению движения головы, сторону. Величина смещения является функцией удаленности объектов: чем больше удаленность, тем меньше смещение (сравни куб Б и куб А на рис. 4.5). Ситуация становится несколько более сложной, если точка фиксации находится ближе, чем, горизонт (рис. 4.6). Соотношение остается прежним для всех объектов ближе точки фиксации, однако объекты, расположенные дальше, чем точка фиксации, смещаются в направлении, совпадающем с направлением движения головы, при этом величина смещения возрастает с увеличением удаленности.
Рис. 4.5. Параллакс движения. Если голова движется влево, а глаза фиксируют точку, расположенную на линии горизонта, более близкие объекты кажутся движущимися вправо на большее расстояние и с большей скоростью, чем более далекие объекты (Из: Т. G. R. Bower, The Visual World ol Infants. Copyright © 1966 by Scientific American, Inc.).
бинокулярный параллакс – предыдущая | следующая – параллакс движения
Психическое развитие младенца. Содержание.