Выбрать главу

Рис. 39. Схема опыта. В каждой паре рисунков на левом изображено неподвижное тестовое поле и яркий белый предмет, движущийся по фону этого поля. На правом рисунке каждой пары изображен видимый цвет тестового поля и предмета

1 — тестовое поле и его видимый цвет в первый момент опыта; 2 — спустя 1—3 сек. появляется пустое поле (предмет еще кажется белым); 3 — спустя 20 сек. (предмет кажется голубым); 4 — картина спустя 40 сек. (предмет кажется синим)

Рис. 40. Схема опыта. В каждой паре рисунков на левом изображено красносинее подвижное тестовое поле, на фоне которого находится черно-белая заслонка — неподвижное тестовое поле. На правом рисунке каждой пары изображен видимый цвет этих полей.

— тестовое поле и его видимый цвет в первый момент опыта; г —спустя 1—3 сек. на васлонке образуется пустое поле и она сливается с фоном подвижного тестового поля; 3 — заслонка на фоне границы между красной и синей половинками подвижного тестового поля

поля, необходимые для проявления различий тестового поля, также соответствуют закону Вебера — Фехнера. В дальнейшем мы попытались пронаблюдать это в условиях, аналогичных только что описанным. При этом результаты опытов носили чисто качественный характер.

В этих опытах А, В и С имели одинаковый спектральный состав, но сильно различались по яркости. Если яркость А была значительно больше яркости В, то приращение С можно было подобрать так, чтобы оно было выше порогового для В, но ниже порогового для А. В этом случае как при включении, так и при выключении добавки С появлялось только поле с меньшей яркостью. Этот совершенно естественный результат ограничивает утверждение о том, что при положительной добавке поля, к которым добавляется свет, остаются неразличимыми. Поэтому при описании опытов мы подчеркивали, что добавки являлись заведомо надпороговыми для обоих полей.

Порог видимых изменений света зависит от фона, на котором они происходят. Существенно, что такая зависимость сохраняется даже в условиях, когда этот фон вследствие неподвижности относительно сетчатки не воспринимается испытуемым.

В последующих опытах мы попытались выяснить, как и какими будут восприниматься короткие вспышки света и короткие выключения света в условиях, уже описанных в начале этого раздела.

Допустим, что одна половинка тестового поля имеет цвет А, а другая — В. Затем после возникновения пустого поля на все поле посылается вспышка света, в результате которой на время вспышки половинки тестового поля имеют цвет А' = А + С и В' = В + С. Оказалось, что во всех случаях, когда продолжительность вспышек лежала в пределах от 0,01 до 0,05 сек., испытуемый не замечал различий тестового поля, а видимый цвет вспышки казался ему цветом С. Когда продолжительность вспышки достигала 1 сек., вслед за выключением света (спустя очень небольшой, но заметный отрезок времени) уже появлялись различия между двумя половинками тестового поля.

Пусть теперь одна половинка тестового поля имеет цвет А' — А + С, а другая В' = В + С. Затем после возникновения пустого поля компонента С выключается на небольшой отрезок времени. В этой серии опытов выключение компоненты С, продолжавшееся сотые доли секунды, воспринималось испытуемым лишь в качестве какого-то изменения света (никакого цвета испытуемый назвать не мог). Когда выключение компоненты С продолжалось десятые доли секунды, испытуемый воспринимал их как вспышки света, видимый цвет которых напоминал дополнительный к цвету С. Когда продолжительность выключения компоненты С достигала 1 сек., испытуемый уже замечал различия между двумя половинками тестового поля.

6. Изменения в состоянии сетчатки после образования пустого поля