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內容簡介: |
本书在解释视觉系统的基础上,讲解了视觉对形状、位置、颜色和亮度以及运动等特性的认知原理。花了较大的篇幅来讨论活动影像影视节目中涉及的视觉原理,并一定数量地引述了我国文化尤其是中国古典文学中涉及视觉感受的范例。
对于当前的一些热门话题,例如立体摄影、立体电影、光学错觉等,本书亦有较为详细的讲述。
本书是为北京电影学院数字媒体技术研究所/影视技术系数字电影技术专业方向的硕士研究生和本科生编写的教材。对于大专院校影视专业的教师和学生,以及广大影视工作者,本书也具有较高的参考价值。
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關於作者: |
李铭,男,1946年7月生于北京。1969年7月毕业于北京电影学院电影工程系。北京电影学院数字媒体技术研究所/影视技术系教授级高工。
主要著作有,《数字时代的影像制作》主编,《影视技术概论修订版》、《中国电影专业史研究电影技术卷》、《缩微摄影技术等级标准培训教材》合著,《电影摄影技术》、 《电影摄影与照明设备》、 《电影电视磁带录像技术词典》、《影视制作者指南》、 “现代摄影加工》合译, 《技术成就梦想——现代电影制作工艺探讨与实践》、《理论支撑未来——电影工艺相关理论与科技研究》撰稿,《电影技术百年》编委/撰稿,《中国缩微摄影工作事典》副主编等。
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目錄:
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序
绪论
第一部分:人的视觉系统
第一章 人的眼睛
1.1概述
1.2人眼的构造
1.2.1眼球壁
1.2.2眼内腔和内容物
1.2.3视神经和视路
1.2.4眼附属器
1.3视网膜
1.3.1视网膜色素上皮层
1.3.2视网膜感觉层
1.4视路
第二章 视觉功能
2.1视觉的基本功能与基本特性
2.1.1光谱感受能力与分辨能力
2.1.2光强度感受能力与分辨能力
2.1.3光的空问辨别能力
2.1.4光的时问辨别能力
2.2眼球的运动
2.2.1眼球的运动方式
2.2.2眼球运动的实现
2.3视觉影像的形成
2.3.1倒立的实像
2.3.2眼睛的调焦与聚焦
2.4视线与视野
2.4.1视线
2.4.2视野
2.4.3一般观看过程
2.4.4视野与影视画面宽高比的关系
2.5光量的控制
2.6视觉适应
2.6.1明适应与暗适应
2.7时间因素与空间因素
2.8强度的差别
2.9同时对比反差
2.9.1横向抑制
2.9.2对比反差
2.9.3边缘
2.9.4通道
2.10连续对比
2.10.1敏感度
2.10.2余像
第三章 仿生眼
第二部分:图形知觉
第三部分:深度知觉
第四部分 运动知觉
第五部分 彩色知觉
第六部分 视觉恒常与错觉
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內容試閱:
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第一部分:人的视觉系统
第一章 人的眼睛
1.1概述
说到视觉,人们立刻会联想到眼睛。但眼睛并非视觉系统的全部。人视觉的形成需要完整的视觉分析系统,包括眼球、大脑皮层和两者之间的连接体——视路系统视神经系统。所以,人的视觉系统包括眼睛、视路系统和大脑皮层三个部分。
由于光线和人眼的特性,人眼对光线的刺激可以产生相当复杂的反应。人看东西时,来自物体的光线经过瞳孔和晶状体,落在视网膜上形成倒立的影像。从某种意义上讲,人眼成像的过程与照相机拍摄的过程相似。但人的视觉过程并未到此完成,视网膜上的视神经细胞受到光刺激后,将光信号转换成生物电信号,通过视路传到大脑,大脑再根据人的经验、记忆,经过分析、判断、识别等极为复杂的过程,形成对物体的形状、颜色等特征的认知。图1一1
1来自景物的光的光谱能量分布;2光进入视网膜的中央凹区并刺激了视锥细胞;
3视网膜发出的神经脉冲沿视神经送至大脑;4色度感觉和空间感觉在大脑皮层中得到处理,从而完成了视觉过程。
人眼不仅可以区分物体的形状、明暗和颜色,在视觉分析器与运动分析器眼肌活动等的协调作用下,还有更多的视觉功能,各功能在时间与空间上相互影响、互为补充,使视觉更糟美、完善。
要知道人的视觉过程,首先应了解人眼的构造。
1.2人眼的构造
人眼近似球形,故又称眼球。眼球位于眼眶的前半部,借筋膜与眶壁、周围脂肪、结缔组织和眼肌等的包绕来维持正常位置,减少震动。
正常成年人眼睛前后直径平均为24 mm,垂直直径平均为23 mm,水平直径平均为23.5
mm。眼球前面的角膜和部分巩膜暴露在眼眶外,眼球最前端突出眶外12—14 mm。眼球前面有上下眼睑保护。
眼球随着年龄的增长而发育,3岁前为快相期,即由出生后的18 mm很快长到21 mm;15岁前为慢相期,眼球逐渐发展到23
mm左右。进入青春期,眼球的发展速度变慢,25岁以后便基本稳定。
眼球的结构可以概括为两个主要系统,即屈光系统和感光系统。
外界物体发出或反射出的光线,通过屈光系统的屈折,会聚的焦点准确地落在视网膜上,形成一个小而清晰的倒立物像。其刺激视网膜上的视细胞,转变为视觉冲动的生物电,经视神经传导到大脑的神经中枢,产生视觉。
眼的屈光系统由角膜、前房水、晶状体和玻璃体构成,如同照相机上的一组精密、复杂的同心共轴组合镜头。其中,角膜的前表面和晶状体相当于两个凸透镜,光线由外界屈光指数比较小的空气通过屈光作用很强的角膜和晶状体,发生屈折,两者的屈光度分别为43。和17。左右,光线经屈折后在视网膜上形成清晰的物像。
有意思的是,人眼的视轴与人眼光学系统的光轴是不一致的,这从眼球的结构图图1-2中可以清楚地看出。正如后面所讨论的那样,视网膜成像最清晰的部位是黄斑,而黄斑并不在光轴上。
P34-35
……
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