Tentamen 1 Perception (T3)

Relevanta dokument
Ljus- och Mörkerseende

Kontrastseende. Bild 1

Erik Ullmark Marie Kotomaa Nyholm Eleni Gioudas Maria Brodin Ala Abdul Rasol Johanna Lindblom Jessica Henriksson

Kognitiv psykologi. Kognition / Perception. Perceptionsprocessen I. Kognitiv psykologi. Perceptionspsykologi. Från intryck till mening

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

OPTIK läran om ljuset

Nystagmus går det att träna bort?

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet

MÄNNISKAN OCH LJUSET

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

Kognitiv psykologi. Kognition / Perception. Perceptionsprocessen I. Kognitiv psykologi. Perceptionspsykologi. Från intryck till mening

Hål i gula fläcken makulahål

Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning. Birgitta Thorslund & Niklas Strand

Våglängder. Synliga spektrat mellan 390 och 770 nm

Formseende & Visus. [Grupparbete i perception]

Optik. Läran om ljuset

för färgdefekta? Examensarbete 10 p Ett delmoment för uppnående av optikerexamen vid Optikerutbildningen Karolinska Institutet Stockholm

Vi är beroende av ljuset för att kunna leva. Allt liv på jorden skulle ta slut och jordytan skulle bli öde och tyst om vi inte hade haft ljus.

* Bygg en solcellsdriven färgsnurra

Färger, RGB-er och riktiga bilder

Hål i gula fläcken. makulahål

Vad skall vi gå igenom under denna period?

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

ALLT DU VELAT VETA OM LUKT (MEN VARIT FÖR BLYG FÖR ATT FRÅGA)

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Rörelseperception och temporala aspekter

Vad kan biologiskt plausibla modeller säga oss?

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Arbetsplatsoptometri för optiker

Upplägg. Perception. Olika slags perception. Sensorik och perception. Generella aspekter. Generella aspekter

Gauss Linsformel (härledning)

Exempelsamling i Ögats optik

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri. Klinisk Optometri 3

Färgperception i det perifera synfältet

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Videosignalen. Blockdiagram över AD omvandling (analogt till digitalt)

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Kristina Sargénius Landahl Specialistarbetsterapeut

Med blicken på bilden

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar milj

Neural bas för kognition

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt.

Visuell perception och synsinnets neurofysiologi

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 1 Lösningar

Ciliarkroppen. Vad heter de artärer som försörjer ciliarkroppen med syrerikt blod?

Tentamen Sinne T3 vt Max 64 poäng

Instuderingsfrågor extra allt


behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Åldersförändringar i gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Diagnosens betydelse i habiliteringen av synskadade barn

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

NYA POWERPOINT-MALL BESKRIVNING AV MALLEN OCH NÅGRA TIPS PÅ VÄGEN

Ansiktsigenkänning med MATLAB

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

Fotoelektriska effekten

Ljuset påverkar människan på tre sätt:

LJUS FRÅN NOBLE LIGHT

FÄRG. Färg. SPD Exempel FÄRG. Stavar och Tappar. Ögats receptorer. Sasan Gooran (HT 2003) En blåaktig färg

Tentamen i Våglära och optik för F

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Ny teknik för utomhusbelysning och hur kommer människan in i detta.

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Filtersolglasögon från Multilens

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes.

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Tentamen i Fotonik , kl

Vilken kompetens för screening och uppföljning av riskpatienter ger optikerutbildningen? Dagens optiker

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Arbetsplatsoptometri för optiker

ÖGATS ANATOMI Sinnesorgan: öga. Åderhinnan (Choroidea. Senhinnan (Sclera) Ytterst PUPILLEN. Regnbågshinnan Iris

Föreläsning 9 10: Bildkvalitet (PSF och MTF)

Hur påverkar färgade kontaktlinser färgseendet?

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Kontakt , ,

ANDREAS REJBRAND NV1A Fysik Elektromagnetisk strålning

Percep&onens betydelse för lärandet Matema&ksvårigheter en pedagogisk utmaning Stockholm 9 september Annika Flenninger

Tentamen i Fotonik , kl

Åldersförändringar i gula fläcken

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Ultraljudsfysik. Falun

Membran på gula fläcken. Patientinformation

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Transkript:

Namn: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Vetenskap Enheten för Optometri Tentamen Perception (T) Tisdag 9/-0 Max poäng: xxp Tentamen utan litteratur. Ämnesområde G-nivå fråga: - 4 max: p Ämnesområde G-nivå fråga: 5- max: p Del VG-frågor VG-nivå fråga: - max: p Vid flervalsfrågor finns det endast ett korrekt svar, om man svarar mer än ett så ges inga poäng. Del - ämnesområde Färgseende och färgdefekter, Ljus/mörkerseende, Kontrastseende Vad hos fotoreceptorerna gör att vi upplever olika färger? Svar. Det som avgör vilken färg ett föremål ser ut att ha beror på vilken våglängd med ljus som den ger ifrån sig. I retina finns det flera olika typer av fotopigment i tapparna. Dessa har en absolut absorption vid olika våglängder. De fotopigment som finns är cyanolabe (S-tappar), chlorolabe (M-tappar) och erythrolabe (Ltappar), som har sin maximala absorption vid 46, 50 och den sista vid 557 nm. S- tappar är känsliga för blått, M-tapparna för grönt och L-tapparna för rött. Vad finns det för olika opponentfärger? Svar. Gul-blå och grön-röd. Förklara färgtestet med Ishara-tavlor, (samt vad är viktigt att tänka på). Hur tolkar du svaret? Vad gör du om det visar defekter? Svar : Testet bygger på att en figur och bakgrund är av olika färger, men med samma ljushet. Man måste då kunna se skillnad på våglängderna för att kunna

urskilja bilden. Vid defekter i färgseendet kan man enbart se skillnad då intensiteten på två nyanser är olika. Testet skall utföras i dagslus och med rätt korrektion (Närkorrektion). Personen skall snabbt kunna urskilja figuren från bakgrunden. Personer med normalt färgseende kan urskilja dessa, medan en person med defekt färgseende har svårigheter med detta. Detta test ger upplysning om främst röd-grön defekt. Om testresultatet antyder på defekt bör vidare Us göras. 4 När en fotoreceptor känslig för färg saknas så blir en person som hade normalt färgseende (markera det du anser korrekt). Trikromat. Dichromat. Monochromat Svar. dichromat 5 Knyt ihop följande termer med ett percept (färg/djup/rörelse/kontrast/form) CIE diagram- Vistech- Pelli Robson- Bailey Lovie- Random dot- CSF- TNO- Nagel Anomaloskop- Ischihara- Lang kort- Svar: färg, kontrast, kontrast, kontrast, rörelse, kontrast, djup, färg, färg, djup, 6 Är man säker på att dagen teorier angående vad som händer med perceptet efter V är helt korrekta? (markera det svar du anser korrekt) 0,5 Ja Nej Svar. Nej 7 När man pratar om blobs. Vilket percept är det som åsyftas och bearbetas mha. Blobs? (markera det svar du anser korrekt) Rörelse Kontrast Färg Svar färg 8 Människan kan uppfatta ljus med en våglängd mellan (fyll i) till

(fyll i) nm, andra våglängder kan vi inte se. Nämn fysiologiska orsaker till detta:.. svar:. Ögats medier begränsar vilka våglängder som släpps igenom till näthinnan..vissa våglängder absorberas inte av fotoreceptorernas fotopigment. 9 Varför kan man påstå att skotopiskt seende är anpassat för detektion snarare än resolution? (kort svar) Svar: Stavarna har större temporal och spatial summation. 0 Vad karaktäriserar fotopiskt och skotopiskt seende (ange två karaktäristika på varje)? Vilka fotoreceptorer medverkar till vilket seende? Vilka medverkar vid gryning/skymning, stavar eller tappar? Karaktäristika: Fotopiskt: Skotopiskt: Fotoreceptorer: Gryning/skymning: Svar: Vid skotopiskt seende anv. vi stavarna- mörkerseende. Synskärpan är dålig och avsaknad av färgseende. Vid fotopiskt sennde anv. vi tapparna. Synskärpan är bra här och vi kan se färger. Under gryning/skymning medverkar både tappar och stavar. Finns det några skillnader mellan skotopisk och fotopisk syn vid temporal summation? Svar: Det finns skillnader mellan fotopisk och skotopisk syn när det gäller temporala (tidsrelaterade) egenskaper. Det skotopiska systemet summerar

information över än längre tid mot vad det fotopiska systemet gör. Men det fotopiska systemet har lättare för att se två blinkningar med ljus i snabb följd. Det fotopiska systemet har bättre temporal upplösning. Vid skotopisk syn så summeras alla ljusintryck under den temporala summations perioden och om tillräckligt mycket ljus detekteras under denna period så ser man ljuset. Den temporala summations perioden för skotopisk syn är 00 ms. Om två ljusstrålar blinkas under perioden och dessa tillsammans når tröskeln så kommer man fortfarande bara att se en blinkning. Det fotopiska systemet har en kortare temporal summations period på 0 ms. Det gör att det fotopiska systemet har en dålig temporal summation men en bra temporal upplösning. Man har enklare att se två separata ljusblinkningar som kommer med kort intervall. Varför tar det längre tid att anpassa synen till mörker än till ljus (ex. om vi går in i ett mörkt rum)?. För att rhopdopsinet behöver återproduceras och det tar tid. För att rhodopsinet behöver blekas och det tar tid. För att växlingen går från stav till tapp och det tar längre tid svar: Stavarnas fotopigment rhodopsin förbrukas snabbt i ljus och därefter tar tapparna över. I mörker däremot aktiveras endast stavar. Då de redan förbrukats i ljuset krävs några minuter innan rhodopsinet återproducerats. Vad är kontrastseende? Hur mäter man kontrastkänsligheten (ange två olika test samt beskriv dessa)? Svar: Kontrastkänslighet är förmågan att uppfatta skillnader mellan ljusare och mörkare närliggande ytor. Man kan ha t.ex.,0 i synskärpa men ändå ha ett defekt kontrastseende. När man mäter kontrastseendet så betyder det att man mäter ögats förmåga att urskilja olika luminanser hos olika spatial frekvenser. Kontrastkänslighet kan mätas med antingen lågkontrastsynskärpetavlor eller med randmönstertest. Det finns olika undersökningsmetoder som alla mäter kontrastseendet så som Vistech, Pelli-Robson, Y-VA och LH-test. Vid kontrastkänslighetsmätning så mäter man randmönsterfrekvensen (spatialfrekvensen) för den svagaste kontrast som man kan urskilja. 4 Varför mäts kontrastkänsligheten? Svar: För att upptäcka eventuellt sjukligt tillstånd samt att få en uppfattning om bildkvaliteten hos patienten. Del - Ämnesområde Rörelseperception/temporala aspekter, Avståndsbedömning/djupseende, Formseende/visus 5 Vad är skillnaden mellan magno-pathway och parvo-pathway? Svar: Magno pathway bearbetar rörelser med hög hastighet, låg kontrast. 4

Parvo pathway bearbetar stimuli med låg hastighet. Färg, högkontrast, form, struktur. magno och parvo går bägge från retina. Dessa terminerar dlgn vilket ger upphov till det randiga mönster som är karaktäristiskt för knäkroppen. Parvo strömmar främst från V i den temporala what-strömningen medan magno strömmar från V i den dorsala what-strömningen. 6 Ge exemplar på monokulära (fyra) och binokulära ledtrådar (två) för att bestämma avstånd samt beskriva skillnaden mellan monokulära och binokulära ledtrådar.,5 Monokulära: Binokulära: Skillnad: Svar: Monokulära ledtrådar: Storlek, position, Skärpa, Rörelseparallax, struktur, skugga, ackommodation Binokulära ledtrådar: Disparitet, Vergens Monokulära ledtrådar är nödvändiga för att få förståelse hur djupet i den tvådimensionella bilden kan uppfattas från näthinnan men är dock inte lika effektiva som de binokulära. Monocular clues hjälper oss också att förstå hur form integreras i djupseendet. Stereoseende kan inte förekomma monokulär och beror på binokulär näthinnan disparitet, bilden uppfattas som D. 7 Vad är bottom-up respektive top-down processen? (väldigt kortfattat) Bottom-up: Top down: Svar: Bottom-up: passiva automatiska processer Top-down: tolkning genom filtrering, tidigare erfarenheter och feedback signaler från frontalcortex och dlgn 8 När blir informationen binokulär? Markera det du anser vara korrekt Retina LGN V V5 Svar. V 5

9 Vad är Optic flow? Svar: När omgivningen rör sig i förhållande till dig. Ett exempel på detta fenomen är vägskyltar som man åker förbi på en väg. (optic flow=när synfältet rör sig. Det är egentligen inte att omgivningen rör sig i förhållande till dig som person. Om du åker bil och blundar så finns ingen optic flow trots att omgivningen rör sig.) 0 Vad är skillnaden mellan första ordningens och andra ordningens rörelse? (kort svar) Svar: Första ordningen är något som rör (eller ser ut att röra) sig. Andra ordningens är om det finns en stor mängd enskilda komponenter där en majoritet ser ut att röra sig i en viss riktning. Man delar ofta upp hjärnans visuella informationsflöde i två huvudsakliga strömningar (riktningar). Vilka är dessa? Vad processas i de två olika?.. Dorsala- where Ventrala (infero temporala och V4)- what (känner igen former och ansikte) Vid defekt formseende så härleds skadan till: (markera det korrekta) Ett öga Båda ögonen Hjärnan Svar. Hjärnan Del VG frågor Obs, dessa frågor rättas endast om du är godkänd i föregående ämnesområden Hur kommer det sig att man kan upptäcka och se en grön flygande fluga vilken 9 stimulerar både rörelse, färg och form. Beskriv vad som sker. Varför kallas de flesta undersökningar vi gör för pyskofysiska och vad innebär det? 4 6