Mitchell D E, Wilkinson F
J Physiol. 1974 Dec;243(3):739-56. doi: 10.1113/jphysiol.1974.sp010774.
在两个高度散光的受试者身上,于多个不同亮度水平测量了视觉分辨率的方向差异。这两名受试者的散光一直未得到光学矫正,直到10岁。由于散光,这两名受试者裸眼观察时,垂直轮廓比水平轮廓看得更清楚。
测量使用示波器屏幕上生成的正弦光栅进行,屈光不正通过透镜仔细矫正,且通过3毫米人工瞳孔观察光栅。
在这些条件下,发现这两名受试者对垂直光栅的视觉分辨率比对水平光栅要好得多。垂直和水平光栅的对比敏感度差异,即使在空间频率低至1周/度的光栅上也很明显,但在更高空间频率时逐渐变得更加显著。在其中一名受试者中,水平光栅的视力(截止空间频率)比垂直光栅低超过3/4倍频程。
这与正常受试者的结果非常不同,正常受试者通常仅显示对倾斜光栅的对比敏感度略有降低,但对垂直和水平光栅的分辨能力相同。
高空间频率和低空间频率的垂直和水平光栅对比敏感度的定量差异,既不能用一个子午线的聚焦误差来解释,也不能用子午线像不等的存在来解释。
为了完全消除对这些发现的任何光学解释,使用直接在视网膜上形成的正弦干涉条纹进行对比敏感度测量,从而绕过眼睛的光学系统。由于使用这种方法时分辨率的方向差异仍然存在,所以必须得出结论,它们是神经源性的。
通过类比猫和猴子早期选择性视觉剥夺后对皮质生理的影响,有人认为这些分辨率的方向差异是由于生命早期未矫正的散光所提供的扭曲视觉输入,在散光者视觉系统的神经组织中引起的变化的结果。此外,有人认为在正常眼睛中观察到的较小的分辨率方向差异,可能同样是由早期视觉输入中的某些不对称性引起的。