第三章人体感知与运动特征PPT格式课件下载.ppt
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人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征反反射射弧弧人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征一、神经系统的组成及其功能神神经经系系统统中枢神经中枢神经周围神经周围神经脑:
脑:
延髓;
脑髓;
中脑;
间脑;
小脑;
大脑小脑;
大脑脊髓脊髓按按解解剖剖分分脑神经;
脊神经脑神经;
脊神经按功能分按功能分感觉(传入)神经感觉(传入)神经运运动动神神经经(传传出出)躯体运动神经躯体运动神经(支配骨骼肌)(支配骨骼肌)植物性神经植物性神经(支配内脏器官)(支配内脏器官)人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征图图图图3-23-23-23-2反射弧和信息链反射弧和信息链反射弧和信息链反射弧和信息链返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征神经系统的意义:
v1、神经系统是机体的主导系统:
全身各器官、系统均在神经系统的统一控制和调节下,互相影响、互相协调,保证机体的整体统一及其与外界环境的相对平衡。
在此过程中,首先是借助于感受器官接受体内外环境的各种信息,通过脑和脊髓各级中枢神经的整合,最后经周围神经控制和调节各个系统的活动,从而使机体得以反应多变的外环境,同时也调节着机体内环境的平衡。
v2、神经系统是心理现象的物质基础:
从心理学角度看,人的一切心理和意识活动也是通过神经系统的活动来实现的。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征躯体感觉区躯体感觉区躯体运动区躯体运动区躯体感觉区和运动区躯体感觉区和运动区躯体感觉区和运动区躯体感觉区和运动区人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征2.2.2.2.信息链信息链信息链信息链人机系统的信息在人的神经系统中的循环过程人机系统的信息在人的神经系统中的循环过程形成信息链。
形成信息链。
见图见图3-23-2(bb)。
)。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征3.1.33.1.33.1.33.1.3感觉通道与适用的信息感觉通道与适用的信息感觉通道与适用的信息感觉通道与适用的信息人机系统中的最常用的感觉通道是视觉通道(人机系统中的最常用的感觉通道是视觉通道(80%80%)、)、听觉通道(听觉通道(14%14%)和触觉和其他通道()和触觉和其他通道(6%6%)。
其适用场合参)。
其适用场合参阅阅表表3-13-1。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征3.23.23.23.2视觉机能及其特征视觉机能及其特征视觉机能及其特征视觉机能及其特征3.2.13.2.1视觉刺激视觉刺激视觉的适宜刺激是光。
人的两眼可以感视觉的适宜刺激是光。
人的两眼可以感受到的光波只占整个电磁光谱的一小部分,受到的光波只占整个电磁光谱的一小部分,其波长为其波长为380380780nm780nm,见图见图3-33-3。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征3.2.23.2.23.2.23.2.2视觉系统视觉系统视觉系统视觉系统视觉系统由眼睛、视神经和视觉中枢的共同活动视觉系统由眼睛、视神经和视觉中枢的共同活动组成。
组成。
见图见图3-43-4。
眼睛是视觉的感受器官,人眼是直径为眼睛是视觉的感受器官,人眼是直径为21212525mmmm的球体,其基本构造与照相机类似,见的球体,其基本构造与照相机类似,见图图3-53-5。
视网膜最外层细胞包括视杆细胞和视锥细胞,它视网膜最外层细胞包括视杆细胞和视锥细胞,它们是接受信息的主要细胞。
们是接受信息的主要细胞。
如表如表B1B1。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征图图图图3-33-33-33-3全部电磁波中的光谱可见全部电磁波中的光谱可见全部电磁波中的光谱可见全部电磁波中的光谱可见返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征图图图图3-43-43-43-4人的视觉系统人的视觉系统人的视觉系统人的视觉系统右视野右视野左视野左视野处理文字的能力较强处理文字的能力较强处理数字的能力较强处理数字的能力较强数字数字文字文字返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征图图图图3-53-53-53-5眼睛结构示意图眼睛结构示意图眼睛结构示意图眼睛结构示意图返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征表表B1B1视网膜的视杆细胞和视锥细胞的不同性质视网膜的视杆细胞和视锥细胞的不同性质返回返回人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征哺乳动物光感受器细胞模式图光感受器按其形状可分为两大类,即哺乳动物光感受器细胞模式图光感受器按其形状可分为两大类,即视杆细胞和视锥细胞。
夜间活动的动物视杆细胞和视锥细胞。
夜间活动的动物(如鼠如鼠)视网膜的光感受器以视杆视网膜的光感受器以视杆细胞为主,而昼间活动的动物细胞为主,而昼间活动的动物(如鸡、松鼠等如鸡、松鼠等)则以视锥细胞为主。
但大则以视锥细胞为主。
但大多数脊椎动物多数脊椎动物(包括人包括人)则两者兼而有之。
视杆细胞在光线较暗时活动,则两者兼而有之。
视杆细胞在光线较暗时活动,有较高的光敏度,但不能作精细的空间分辨,且不参与色觉。
在较明有较高的光敏度,但不能作精细的空间分辨,且不参与色觉。
在较明亮的环境中以视锥细胞为主,它能提供色觉以及精细视觉。
这是视觉亮的环境中以视锥细胞为主,它能提供色觉以及精细视觉。
这是视觉二元理论的核心。
在人的视网膜中,视锥细胞约有二元理论的核心。
在人的视网膜中,视锥细胞约有600800万个,视万个,视杆细胞总数达杆细胞总数达1亿以上。
它们似以镶嵌的形式分布在视网膜中;
其分布亿以上。
其分布是不均匀的,在视网膜黄斑部位的中央凹区,几乎只有视锥细胞。
这是不均匀的,在视网膜黄斑部位的中央凹区,几乎只有视锥细胞。
这一区域有很高的空间分辨能力一区域有很高的空间分辨能力(视锐度,也叫视力视锐度,也叫视力)。
它还有良好的色。
它还有良好的色觉,对于视觉最为重要。
中央凹以外区域,两种细胞兼有,离中央凹觉,对于视觉最为重要。
中央凹以外区域,两种细胞兼有,离中央凹越远视杆细胞越多,视锥细胞则越少。
在视神经离开视网膜的部位越远视杆细胞越多,视锥细胞则越少。
在视神经离开视网膜的部位(神经神经乳头乳头),由于没有任何光感受器,便形成盲点。
,由于没有任何光感受器,便形成盲点。
人机工程学人机工程学人机工程学人机工程学ErgonomicsErgonomics第三章第三章第三章第三章人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征人体感知与运动特征3.2.33.2.33.2.33.2.3视觉机能视觉机能视觉机能视觉机能1.1.1.1.视角与视力视角与视力视角与视力视角与视力视角:
视角:
由瞳孔中心到观察对象两端所张开的角度由瞳孔中心到观察对象两端所张开的角度。
(如图(如图3-53-5)=2arctg(D
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