分贝在视野检查中的概念和意义

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增益的分贝表示

增益的分贝表示

增益的分贝表示000dB的两个定义方式:电压(电流)放大倍数分贝数定义:K=20lg(V0/Vi),其中K为放大倍数的分贝数,Vo为放大信号输出,Vi为信号输入;功率放大倍数分贝数定义:K=10lg(P0/Pi),其中K为放大倍数的分贝数,Po为放大信号输出,Pi为信号输入;(K0说明信号被放大,K=0信号直通,K0说明信号被衰减)以电压(电流)分贝数为例(对应摄像机的图像信号增益):(1)增益为0dB时,信号直通,未经放大(2)增益为3dB时,实际放大倍数约为1.4(3)增益为6dB时,实际放大倍数约为2(4)增益为9dB时,实际放大倍数约为2.8(5)增益为12dB时,实际放大倍数约为4(6)增益为18dB时,实际放大倍数约为8分贝数值中,-3dB和0dB两个点是必须了解的。

关于-3dB带宽-3dB也叫半功率点或截止频率点。

这时功率是正常时的一半,电压或电流是正常时的0.707。

在电声系统中,±3dB的差别被认为不会影响总特性。

所以各种设备指标,如频率范围,输出电平等,不加说明的话都可能有±3dB的出入。

随着输入频率上升,放大电路的电压放大倍数将下降,当电压幅度降至最大值的0.707倍时的位置,为截止频率。

这时功率值恰好是最大功率的一半所以又称为是半功率点。

用分贝表示正好下降了3dB(根据电压幅度计算:20log(0.707)=-3dB根据功率计算:10log(0.5)=-3dB),对应的频率称为上截止频率,又常称为-3dB带宽。

关于0dB0dB表示输出与输入或两个比较信号一样大。

分贝是一个相对大小的量,没有绝对的量值。

可您在电平表或马路上的噪声计上也能看到多少dB的测出值,这是因为人们给0dB先定了一个基准。

例如声级计的0dB是2×10-4μb(微巴),这样马路上的噪声是50dB、60dB 就有了绝对的轻响概念。

常用的0dB基准有下面几种:dBFS--以满刻度的量值为0dB,常用于各种特性曲线上;dBm--在600Ω负载上产生1mW功率(或0.775V电压)为0dB,常用于交流电平测量仪表上;dBV--以1伏为0dB;dBW--以1瓦为0dB。

视野a 2

视野a 2
策略、阈上值策略、CLIP等
不同的检查程序和策略是为在诊断敏感性和耗时之间取得最 佳平衡
影响视野计检查的因素

1、年龄 2、明、暗适应 3、瞳孔大小 4、屈光不正 5、固视情况 6、学习效应 7、文化水平 8、其他
固视监测
Heijl Krakau: 生理盲点监测法(最常用的方法) 高固视丢失率表明:受检眼固视功能差或注意力分散。 优点:有利于老年性黄斑变性的患者 缺点:青光眼引起的盲点周围视野绝对缺损。
视野检查方法发展
视野检查方法发展
国内市场常见自动视野计
视野计硬件主要参数
视屏的形状: 视屏的大小: 视屏背景: 视标的大小: 视标的形状: 视标的亮度: 视标持续时间: 球形。(G) 半径最小30cm (G) 10cd/㎡(G) III = 4 mm²(G.) 圆形(IPS) 318 cd/m²(1000asb) 0.1-0.6秒
视野被分级为“正常”(90%概率),但同时指出,该患者存在早期青光眼 视野缺损的风险(65%概率)。软件用黄色的数值为1.5的GLI值提示此警告
Centerfield II视野计特点---GSP青光眼分级和进展分级
l 用颜色代码图形显示检测结果的细微变化
l 在没有明显视野缺损的情况下,提示早期青光眼
LDS L U E
为什么要进行视野检查?
视野检查是临床常用的检查方法之一,尤其对视 神经及视路疾病检查具有定位价值。
视路
视神经损害----青光眼视野
青光眼视野
眼科进行视野检查意义
视野检查对青光眼的诊断、治疗及跟踪随访都有重要意义。对 眼底病可协助判断病损的程度。 在青光眼诊断和治疗上的应用主要有以下几方面: 1)检测有无视野缺损:视野缺损是青光眼主要诊断标准之一 2)追踪青光眼病情的进展情况:在青光眼随访过程中将连续 进行的几次视野检查结果进行比较,可判断病情有无进展。 3)了解青光眼视野损害的特点,有助于认识青光眼视功能损 害的机制 。

视野检查结果分析基础知识

视野检查结果分析基础知识

(2)假阴性率
假阴性率(False Negative Errors Score,FN)测量的是一个 显而易见的视标出现时患者仍未能按下应答按钮 的趋势。FN视标仅呈现在敏感度已经测出及高于 敏感度9db(8倍)的检测位点上。 FN的解释因视野缺损存在显得复杂。青光眼高 FN与患者是如何进行检测行为无关,相反却反映 出青光眼视野重复性的降低。这个结论甚至在使 用SITA时也被证实,在SITA检查中FN视标仅在 视野中相对正常区域出现。总之异常视野中出现 的高FN很难得出什么结论,FN的价值有限。
初始固视不稳定,接着有一段固视良好,检测结果可靠。
偶然的固视丢失。固视基本稳定。
不可靠固视。大量固视丢失,后段还有固视追踪信号的消失。
单个视野分析
STATPAC 单 个 视 野 分 析 是 Humphrey 视野计最有用和最重 要的打印输出形式。 分析将每一位点检测 结果与同一年龄的正 常数据加以比较,以 突出任何明显偏离正 常的敏感度数值或图 形。同时提供患者的 一般情况数据、检测 可靠性指数和粗略检 测结果。
(3)固视丢失率
能否盯住固视点是由固视丢失率 (Fixation Loss Score, FL)或通过固视追踪记录评价 ,FL超过20%结果不可 靠。
标准固视稳定没有任何显著性的固视丢失。
固视基本稳定,1/4时间有固视不佳。视野显示边界清晰的异常区, 与随访结果一致,结果认为是可靠的。
由于眨眼或眼睫毛干预,上睑下垂产生频繁的追踪信号丢失,追 踪图中显示许多向下偏转。有时需要用胶带将眼睑上提离。
用 +8D 矫正镜片造成镜片伪迹说明保 持患者检测眼与矫正镜片对齐十分重要尤 其用较高度数正镜片时。
• 镜 框 架 遮 盖
四叶苜宿性视野

db分贝的理解

db分贝的理解

db分贝的理解
分贝(dB)是一个对数单位,用于描述两个相同单位物理量的比值。

在声音领域,分贝经常被用来描述声音的相对强度,例如噪声的强度或信号的强度。

分贝数值的大小可以反映声音的响度。

例如,在日常生活中,轻声细语和正常交谈之间的分贝值可能相差很大,而喧闹的街道上的分贝值也会更高。

通常,超过50dB的声音可能会影响人的睡眠和休息。

此外,分贝还可以用于描述其他物理量,如电子学中的信号强度、信噪比等。

在无线通讯领域,衡量一个地点的某一无线基站通信信号强度也可以用dB表示。

在天线技术方面,分贝是衡量天线性能的一个重要参数,名为增益。

它是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想天线在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。

总之,分贝是一个广泛应用于声音、电子学、通讯和天线技术等领域的对数单位,用于描述物理量的相对强度或大小。

视野检查结果分析基础知识

视野检查结果分析基础知识
上方鼻侧阶梯,鼻侧水平线附 近的敏感度值上方低于下方 ,GHT显示结果“超出正常范围 ”.
下方鼻 侧阶梯 向生理 盲点延 伸.
上方缺 损合并 下方鼻 侧阶梯
环 形 暗 点
固 视 丢 失
颞 侧 视 岛
鼻 侧 阶 梯 和 旁 中 央 暗 点
第六章 神经系统疾病视野
丢失
神经系统疾病的视野检测十分重要,CT扫 描和MRI出现前,视野常是检测中枢神经系统 的发病部位有时甚至是病变性质方法,今天视 野检测也常是神经系统疾病诊断简单便宜的 方法,因为视路从视神经、视交叉到视反射和 视皮质占据并行经相当部分大脑,当这些地方 出现疾病产生视野丢失类型常是特异性的,并 因疾病部位不同而变化,现代实践在评价神经 系统视野丢失中十分强调中心视野的检测.
[二]假阴性率
假阴性率[False Negative Errors Score,FN]测量的是一个
显而易见的视标出现时患者仍未能按下应答按钮 的趋势.FN视标仅呈现在敏感度已经测出及高于敏 感度九db[八倍]的检测位点上.
FN的解释因视野缺损存在显得复杂.青光眼高 FN与患者是如何进行检测行为无关,相反却反映出 青光眼视野重复性的降低.这个结论甚至在使用 SITA时也被证实,在SITA检查中FN视标仅在视野 中相对正常区域出现.总之异常视野中出现的高FN 很难得出什么结论,FN的价值有限.
一、视神经疾病
单侧视神经病产生受累眼视野缺损,中心暗 点是典型视野丢失模式,如视神经炎、许多毒 性反应、烟酒中毒性弱视和视神经机械性压 迫等,
三四岁左眼视 神经炎患者视野, 最佳矫正视力是 0.二五, 色 觉 检 查 明显异常, 视野 检测显示旁中心 暗点.
早期视神经水肿仅产 生生理盲点扩大,相反有 视盘水肿患者应定期监 测视野,因长时间视盘水 肿可继发视神经萎缩,

分贝的名词解释

分贝的名词解释

分贝的名词解释在我们的日常生活中,经常会听到一个名词——分贝。

也许你对它不太熟悉,或许你觉得这只是某种技术术语。

然而,分贝在我们的生活中扮演着重要的角色,涉及到噪音、声音的强度以及对人类健康的影响等方面。

在本文中,我们将深入探讨这一概念,并解释它的含义以及相关的应用。

首先,让我们来了解一下"分贝"这个词的由来。

它是以亚历山大·格拉汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell)的姓氏来命名的,他是电话的发明者之一。

分贝(decibel)是用来表示声音强度的单位,是国际通用的度量声音的尺度。

那么,什么是分贝呢?在物理学中,分贝是一种相对量,用来比较两个声音或声音的强度之间的差异。

分贝是以对数形式表示的,它通过比较某个特定声音与标准参考声音的强度来衡量。

具体来说,分贝是用来描述声音能量的单位。

以音乐会现场为例,虽然我们能够通过直观的感受来知道音量的大小,但无法准确地量化它。

而分贝提供了一种精确的测量声音强度的方式。

分贝的量表是由0到140,每增加10分贝代表声音强度增加了10倍。

分贝的应用及影响非常广泛。

在工业、交通、航空、医疗等领域,我们都需要通过分贝来评估噪音对人体的影响。

根据世界卫生组织的报道,长时间暴露在超过85分贝的声音下会对人的听力产生不可逆的损害。

此外,在音乐和娱乐产业中,分贝也扮演着重要的角色。

音乐会、音乐剧、电影院等场所都会对音量进行严格的控制,以确保观众在享受艺术作品的同时,不会受到声音过高对听力健康的伤害。

然而,分贝不仅仅限于噪音的测量。

它还可以用来表示某些设备的性能,如扬声器的音量、耳机的音质等。

例如,一个音频系统的频率响应在各个频段上的均匀性可以通过分贝来衡量。

此外,分贝还被广泛应用于声学研究、通信工程、电信行业等领域。

同时,分贝的概念也被拓展到了心理学和社会学领域。

研究人员使用心理学的方法来探索声音对人类情绪和心理状态的影响,分贝的概念成为了研究的重要工具之一。

什么是分贝dB?使用分贝的好处?-3dB点和0dB基准【转】

什么是分贝dB?使用分贝的好处?-3dB点和0dB基准【转】一、分贝dBdB(Decibel,分贝) 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有单位。

DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。

当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用20log 为计。

不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。

在工程应用中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。

对于功率,dB = 10*lg(A/B)。

对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B)。

此处A,B代表参与比较的功率值或者电流、电压值。

dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。

如(此处以功率为例):X = 100000 = 10^5X(dB) = 10*lg(X) dB= 10*lg(10^5) dB= 50 dBX = 0.000000000000001 = 10^-15X(dB) = 10*log(X) dB= 10*log(10^-15) dB= -150 dB一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。

而用得最多的是减法:dBm 减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。

比如:30dBm - 0dBm = 1000mW/1mW = 1000 = 30dB。

dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,没有实际的物理意义,已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。

dBm 乘 dBm 是什么,1mW 的 1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。

在电子工程领域,放大器增益使用的就是dB(分贝)。

放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。

当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。

视野检查结果分析基础知识方案


视野指数
早期版本提供四个指数,保留现有两个指数是最 有用的。
(1)平均变异(Mean Deviation,MD)显示整个视 野比正常平均偏离多少,是总体偏差图中显示的 偏差分贝值的加权平均值。
(2)模型标准变异(Pattern Standard Deviation,PSD) 反映由局部视野缺损引起视野的不规则性。
P值显示于所有MD值以及明显在正常范围之 外的PSD值之后。
青光眼半视野检测 (GHT)
将上下半视野分为5个相 应的区域进行对比检查的 专业系统。将上半视野中 出现局部视野缺损与下半 视野中对应镜像区域的缺 损进行对比,具有较高的 敏感性和特异性,并以简 单的语言来表示分析结果 。
青 光眼半 视野检 测 (Glaucoma Hemifield
患者在视野检测刚开始不久不能集中注意力, 产生四叶苜宿性视野伪迹,图中圈出的点是主要位 点,即每一象限最先检测位点。
“欣快感”患者
当患者焦虑时急于在检测中看见大部分甚至 所有视标,因此将尽可能频繁按下应答按钮导致 大量错误应答,实际上并未看到这些视标,这就 使某些检测点阈值达到无人能看到的水平,这就 是经典“欣快感”视野,特征为灰度图出现异常 明亮完全白色斑块,假阳性率高,GHT显示“异 常高敏感度”。对一些需限制假阳性率以免延 长不必要检查时间旧程序而言,SITA能更精确 计算假阳性率,更易鉴别这类患者,SITA能部分 纠正假阳性应答,典型“欣快感”视野比一些旧 程序出现频率低。
鼻侧阶梯
纤维广泛受累很少完 全对称,结果在对应另一 半视野中差别敏感度不 同,通过鼻侧水平中线时 光敏感度不连贯性差异 —鼻侧阶梯,半视野中的 鼻侧阶梯可合并另一半 视野丢失。
上方鼻侧阶梯,鼻侧水平线附 近的敏感度值上方低于下方 ,GHT显示结果“超出正常范围 ”。

眼视野检查


普遍性敏感度下降
Generalised depression
没有局部的缺损区域,全视野dB值下降 比同龄人需要更强的光刺激(brighter stimulus) Goldmann:等视线内移(isoptres move inward) 多见于白内障(cataract)
视野收缩( Contraction ) 伴有周边视野缺损的弥漫性损伤
阈下值
阈上值
Swedish交互式测试算法
Swedish interactive testing algorithm (SITA)
This makes use of additional information about the visual field to determine threshold values with fewer steps, speeding up the performance of the test. This algorithm uses the results of the test as it progresses and threshold values of surrounding points and information about typical patterns of field loss to adjust the process of threshold determination.
SITA根据周围点已测得的阈值和视野缺损的典型模式 ,通过预估测试点阈值,缩短测试步骤,加快进程。
标准SITA: 4或2 dB每步
快速SITA: 4 dB每步
测试程序
Test strategies
阈值检查( threshold tests ):
青光眼诊断及监测( diagnosing and monitoring ) 24-1、24-2或 30-1、30-2 向鼻侧延伸 鼻侧阶梯 10 °严重青光眼、黄斑分裂

什么是分贝dB?

什么是分贝dB?关于分贝dB,人们的第一感觉认为是声音的大小单位,如机械厂房中噪声为90分贝。

dB真的是单位吗?其实分贝除了用于声学领域之外,在NVH测量领域,到处可见分贝。

它似乎是一个测量值的单位,通常是纵轴,但实际上它不是一个单位,它是个无量纲。

我们经常在声学、振动、电子学、电信、音频工程&设计等领域见到它。

既然它是个无量纲,那我们为什么要用它呢,怎么正确使用它呢?分贝最初使用是在电信行业,是为了量化长导线传输电报和电话信号时的功率损失而开发出来的。

是为了纪念美国电话发明家亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell),以他的名字命名的。

虽然分贝定义为1/10贝尔,但单位“贝尔”(Bel)却很少用。

本文主要内容包括:1. 分贝定义;2. 声音大小;3. dB的性质;4. -3dB;5. dBA;6. dB叠加;7. 附录:幅值比值-分贝换算表。

1.分贝定义分贝dB定义为两个数值的对数比率,这两个数值分别是测量值和参考值(也称为基准值)。

存在两种定义情况。

一种为功率之比:一种为幅值之比:下标为0的数值均为幅值和功率的参考值。

功率量的例子如:声功率(W),声强(W/m2),电功率,电强等。

幅值量的例子如:声压(Pa),电压(V),加速度(m/s2),温度等。

但有一点要注意对于场量的幅值应该是RMS值,如声压场。

因为分贝值完全依赖于测量值与参考值之比,因此,计算时选择合适的参考值尤为关键。

当测量结果相互比较时,这一点非常重要,选择的参考值不同,计算结果肯定不一样。

常见信号的dB参考值如下表所示。

幅值之比功率之比信号类型参考值信号类型参考值位移1×10-122m 声功率1×10-122W速度1×10-9m/s 声强1×10-122W/m2加速度1×10-6m/s2声压2×10-5Pa注:没有特殊要求时,参考值通常为1。

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中 华 眼 科 杂 志 2 0 肆 6月第 3 02 8卷第 6期
C i J ̄ h anl J 20 ." i 8 № 6 h n t l o, … 02 7 , h l o3
专 题 讲 座
分 贝在 视 野检 查 中的概 念 和 意义
因 为 』 ( 一 级 光 标 亮 度/ 一级 光 标 亮 度 ) 』 Dx培 上 下 = , 则 培( 一 级 光 标 亮 度 / 一 级 光 标 亮 度 ) . , 上 一 级 上 下 =0 故 光 标 亮 度/ 一 级 光 标 亮 度 =Io 即 公 式 3 下 o , 由公 式 3可 知 , 于 光 标 刺 激 强 度 变 化 1级 , B 所 对 1d 对 应 的数 学 量 级 为 10 0 。即 公 式 4 d : B=Io o 。 同理 . 于 光 标 刺 激 强 度 变 化 x级 , 对 则 d 所 对 应 的 B 数 学 量 级 为 1D . 公 式 5xd 0 即 : B=』 0 。 D 3d B与 阿 熙 提 的 关 系 : 照 提 又 称 阿 波 熙 提 (psl, 阿 aotb i
果 的量化评估 和对 不 同视野计检查 结果 的 比较。我们 在有
限 资料 的基 础 上 , d 的概 念 及 其 实 用 意 义 进 行 了 深 入 的 对 B
研 究和探讨 , 井提供眼科同道参考 。

以任意两相邻光标 间刺激 强度的变化作 为 id , B 根据公 式 1则 上一级与相 邻下一级光标亮度之 比值 的计算 : ,
亮 度 和某 一 具体 光 标 实 际 亮 度 的 “ 对 单 位 ” 而 d 绝 , B只 被 视
的亮 度变 化几乎 等于从 1 0 0—1 0 个单 位的亮度 变化 , 0 000 二
者亮 度变 化 的 比值 相 同 (0:) 视 野 捡 查 测 定 的 是 微 分 光 1 1。 灵 敏 度 , 测定 在 一定 光 照 背 景 下 , 网 膜 能 够 察 觉 光 照 强 即 视
目前 , 文 文 献 中 将 id 描述 为 “ 英 B 01 献 中 则 为 “ 01
t J . 文 。 由公 式 I 知 , 或 01 可
d B是 一 个 对 数 函 数 单 位 , 于 表 述 光 标 亮 度 从 最 大 开 始 逐 用 渐 降 低 的 衰 减 程 度 , 映某 一 光标 亮 度 与设 定 最 大 光 标 亮 度 反
眼 接 受光 刺 激 强 度 的 改 变 或 差 异 所 采 取 的 方 式 在 性 质 上 符 合对 数 的规 律 。 例 如 , 视 觉 感 受 上 , 10 1 0 个 单 位 在 从 0 0 0
A , 曲)是本 身不发光的物体散射表 面的亮 度单位 , B 1A b即照 度为 1 勒克斯 ( ) h 的理想 散射面( 即散射 系数等于 1的均匀 散射面) 的亮度 。J 。在视野计中 , s 是一个直 接表示 背景 Ah
野计 中,B仅是 一个具 有相 对含义 的 术语 , 绝对值 , 值 d 无 其 取决 于不 同视野计设 定的最 大光标亮度 。如前所述 . 眼的感
光 规 律 具 有 对 数 性 质 , 种 情 况 亮 度 变 化 比 值 的 i : 也 就 两 01 是 1 数单 位 ( ui 。 即公 式 2 对 n) t : 培( 00 10 =培(D00 100 = 0 对 数 单 位 0/0 j 』 0/ 0 ) :
亮度强弱两个因素 , 以表示光 标刺激 强 度。 目前 . 在眼 科学 ( 包括视野学 ) 各种专 著、 文献 中, 难见 到对 d 很 B有 清晰 、 具
体 和 全 面 的介 绍 _ J致 使 不 少 临 床 医 师 甚 至 视 野 检 查 者 对 l, 于d B这 一单 位 的概 念 和 意 义 不 甚 明 了 , 响 对 视 野 检 查 结 影
的差 异 。
敏度或光感觉阈的高 低及视野 损害程 度的轻 重均直接 采用
d B作 为衡 量 单 位 , G l an视 野 计 则 是 联 合 面 积 大 小 和 而 omn d
2d .B的 量 值 : 某 种 意 义 上 讲 ,B不 是 一 个 物 理 单 位 . 从 d 而 是 一 个 数 学 单 位 , 于 描 述 数 量 增 加 或衰 减 的 幅 度 。在 视 用
任 泽 敛
在计 算机辅 助的现代 自动视 野计 及经典 的 G l an视 omn d
野 计 中 . 标 刺 激 强 度 的设 计 原 理 及 其 标 定 术 语 均 涉 及 分 贝 光 (ei 1 a ) 一 重 要 概 念 。 尤 其 是 现 代 在 以 H m h y和 dc e. B 这 b u pr e 0  ̄ u 两 种 自动 视 野 计 为 代 表 的 视 野 检 查 中 , 网膜 光 灵 e. s p 视

d B的 基 本 概 念
1d . B的 定 义 :B原 本 是 一 个 用 于 衡 量 音 量 相 对 高 低 的 d
单位 , 例如环 境噪音的大小 , 在耳 科 听力 检查 中听力 损失 的 多少等 。d B的独特 优越 性在于它可根 据不同的 使用 场合被
赋 予 不 同的 定 义 。
光 作 为 眼 的 适 宜 刺 激 , 须达 到足 够 的刺 激 强度 才 能 引 必 起 眼 的 感 觉 。 视 阿 膜 的 光 灵 敏 性 是 感 光 细 胞 的 固有 性 能 , 而
光感觉阈是能够引起光觉 变化识 别的最 低刺 激限度 。视阿 膜的光灵敏性或光感觉 阈的高低 与外部 环境 的明暗状态 有 密切 关系 . 例如在达到完 全 暗适 应 的情 况下 , 只要 十多个 光 子就能引起 视网膜的光觉识 别。眼的生理学研究已经证实 ,
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