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視覚(目の錯覚)
視覚(目の錯覚) /垂直線の再評価

垂直線の再評価。 錯視の百科事典

のんびり / 視覚(目の錯覚)

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明らかに、一方では歴史的に蓄積された経験により、他方では水平面内で人の両目を結ぶ線の位置により、人は身長よりも目で水平距離をより正確に判断する能力を持っています。オブジェクトの。 「水平方向」の視力は垂直方向よりも優れていることが判明しており、平行な水平線の長さの視覚比較は最大 1% の精度で行うことができますが、垂直線の場合はそのような精度は達成できません。 。

垂直面内で目を回転させるには、水平面内で同様に回転させるよりも多くの筋肉の緊張が必要であり、筋肉の緊張は経路の尺度として機能するため、垂直距離は同じ水平距離よりも大きく見えるでしょう。 したがって、ほとんどの人は水平方向の範囲に比べて垂直方向の範囲を誇張する能力を持っており、これも視覚的な錯覚につながります。 これらの錯覚の例をいくつか示します (図 53-58)。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 53. シルクハットの高さはつばの幅よりも大きいように見えますが、それらは同じです

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 54. AB = CDですが、図の高さCDはベースABよりも大きいようです。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 55. 黒い櫛の高さは幅よりも大きいように見えますが、それらは同じです。 フィギュアを横向きにすると、錯覚を簡単に消すことができます。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 56. これらの数値は等しいにもかかわらず、下の長方形は上の長方形よりも短く太く見えます。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 57. 左側の XNUMX つの縦縞は同じ高さですが、図の中央に示すように、または右側に示すように配置すると、細い縞が XNUMX つの太い縞よりも長く見えます。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 58. 活版文字の上部は、下部の文字と同じ高さに見えますが、図面を裏返すとわかるように、実際には下部の文字よりも小さいです。

複数の人に同じ長さの縦線と横線を描いてもらうと、ほとんどの場合、描かれた縦線は横線よりも短くなります。 垂直線を目で半分に分けると、通常、中央が高すぎることがわかります (図 40 を参照)。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
図。 40

垂直の平行線は、かなりの長さがありますが、通常、上部でわずかに発散しているように見えます。 水平方向のものは常に収束しているように見えることに注意してください。 ちなみに、この状況は建築においても考慮されており、高い柱は私たちに正しく平行に見えるように、上部でわずかに収束するように作られています。 たとえば、パルテノン神殿の柱廊はギリシャで建てられました。

建築では垂直線が誇張されているため、この状況も考慮する必要があることに注意してください。 目が同じレベルにある水平線に注目すると、その上にある線は曲がっているように見えます。 この明らかなアーキテクチャ上の欠陥を排除するには、適切な措置を講じる必要があります。

満たされた空間の錯視は、検討中の錯視のグループと密接に関連しています (図 59-61)。 目が水平に滑る満たされた空間が長くなります。 たとえば、海では、無限に広がる海は分割されていない空間であるため、すべての距離が小さく見えます。 人形や装飾品で装飾された建物は、実際の大きさよりも大きく見えます。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 59.埋められたスペースは、埋められていないスペースよりも長いようです。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 60.右側の影付きの正方形は、左側よりも狭く、高く見えます。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 61. 陰影のあるセクターは、陰影のないセクターよりも小さく見えます。 実際、これらは同じ円の等しい象限です。 私たちの視線は無意識のうちに円の中心に滑り、垂直よりも水平に動きやすくなります(習慣のため)

図では、 図 60 では、右の図 B が左の図 A よりも狭くて高いように見えます (視線が垂直にスライドします)。実際、A と B はどちらも通常の影付きの正方形です。

これは、私たちにとって、塗りつぶされた空間は、水平方向にも垂直方向にも、常に塗りつぶされていない空間よりも広く見えるということですか? しかし、これは常に当てはまるわけではなく、図を認識しようとする視線のスライドの方向に大きく依存します(図61)。

ところで、水平線の認識や比較を誤ってしまう場合があります(図62)。

視覚的(光学的)錯視 / 縦線の過大評価
米。 62. パイプ錯視。 左側のストロークは右側のストロークよりも長く見えますが、両方とも同じ長さです。 同様に、面積が等しいことは明らかですが、右図の面積が大きく見えます。

著者: アルタモノフ I.D.

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昆虫用エアトラップ 01.05.2024

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同期DC-DCレギュレータ Texas Instruments LM76002/3 18.04.2018

Texas Instruments は、LM60 では最大 2.5 V 入力、最大 76002 A 出力、LM3.5 では最大 76003 A の新しいバック コンバータをリリースしました。

入力電圧範囲が広いため、産業用および自動車用システムの 24V アプリケーションの入力保護回路を簡素化できます。 広い範囲 (350...2200 kHz) で調整可能なスイッチング周波数により、電力損失の観点から、またはボード上のソリューションが占有するスペースの観点から、デバイスを最適化できます。 IC のパッケージの底面には、電力損失を吸収するように設計された大きなパッドがあり、優れた熱挙動を保証します。

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技術的なパラメータ:

入力電圧範囲: 3,5...60 V (最大 65 V);
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代表的なアプリケーション:

自動車用電子機器;
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