La pirámide visual: evolución de un instrumento conceptual. Carlos Alberto Cardona
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Figura 7.16. Valor absoluto de la distancia vs. divergencia estándar y anómala
Figura 7.17.Convergencia: Número 10; J. Pollock, 1952, Nueva York: Albright-Knox Art Gallery
Figura 7.18. Inversión retiniana
Figura 7.19. Orientación en el espacio táctil
Figura 7.20. Pintura retiniana tangible
Figura 7.21. Pintura retiniana tangible de B observada por A
Figura 7.22. Adición de extensiones
Figura 7.23. Comparación de longitudes visuales
Figura 7.24. Experimento mental de Galileo
Figura 8.1. Exploración con oftalmoscopio
Figura 8.2. Oftalmómetro
Figura 8.3. Sistema óptico centrado
Figura 8.4. Haces homocéntricos
Figura 8.5. Puntos cardinales en el ojo
Figura 8.6. Puntos cardinales del sistema centrado ocular
Figura 8.7. Acomodación ocular
Figura 8.8. Sombras en la imagen (círculos de difusión)
Figura 8.9. Aberración cromática
Figura 8.10. Imágenes entópticas.a. Fuente de luz entre el foco y el ojo; b. fuente de luz en el foco; c. fuente de luz más allá del foco
Figura 8.11. Fundamento del oftalmoscopio
Figura 8.12. Punto ciego
Figura 8.13. Colores prismáticos
Figura 8.14. Gramática de Newton.a. Disco de colores de Newton; b. esquema del disco
Figura 8.15. Rendija de Helmholtz.a. Rendija vertical; b. rendija inclinada; c. rendija en V
Figura 8.16. Montaje ideado por Grassmann
Figura 8.17. Existencia de los colores complementarios
Figura 8.18. Presentación vectorial de un color
Figura 8.19. Mezcla de colores
Figura 8.20. Equivalencia Newton-Grassmann
Figura 8.21. Grado de saturación de la mezcla
Figura 8.22. Disco de Maxwell
Figura 8.23. Carta preliminar de colores según Maxwell
Figura 8.24. Montaje instrumental de Maxwell
Figura 8.25. Conjunto de rejillas
Figura 8.26. Carta de colores según Maxwell
Figura 8.27. Carta de colores según Helmholtz
Figura 8.28. Grados de excitación de las tres fibras ópticas
Figura 8.29. Curvas de intensidad por color prismático
Figura 8.30. Participación de los colores base en los colores prismáticos
Figura 8.31. Carta idealizada de colores
Figura 8.32. Serie de colores acromáticos (Hering)
Figura 8.33. Serie de colores cromáticos (Hering)
Figura 8.34. Gramática de colores según Hering
Figura 8.35. Modelo de Hering-Jameson-Hurvich
Figura 8.36. Respuesta cromática
Figura 8.37. Patrones de absorción y sensibilidad
Figura 8.38. Rotación de los ojos (cambio de fijación de A a A′)
Figura 8.39. Rotación de los ojos (cambio de fijación de A′ a B′)
Figura 8.40. Rotación de los ojos (cambio de fijación de B′ a B)
Figura 8.41. Rotación de los ojos cuando el eje visual LA se mantiene invariante
Figura 8.42. Experimento de Hering
Figura 8.43. Estereoscopio
Figura E.1. Cambio del arreglo óptico a causa del movimiento
Figura A1.1. Problema de la regla de degradación
Figura A1.2. Teorema fundamental de la geometría proyectiva
Figura A1.3. Proyectividad de D: P(D)
Figura A1.4. Perspectividad de centro M
Figura A1.5. Perspectividad de Alberti (etapa 1)
Figura A1.6. Perspectividad de Alberti (etapa 2)
Figura A2.1. Paso por la primera interfase de una lente biconvexa
Figura A2.2. Paso por la segunda interfase de una lente biconvexa
Figura A3.1. Imagen de un punto frente a una superficie esférica
Figura A3.2. Imagen del objeto PM
Figura A3.3. Relación entre amplificación lineal y angular
Figura A3.4. Cambio de coordenadas
Figura A3.5. Sistema óptico centrado con m + 1 esferas
Figura A3.6. Unicidad de los puntos principales
Figura A3.7. Unicidad de los puntos focales
Figura A3.8. Unicidad de los puntos nodales
No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores. También es necesario no tener ninguna filosofía. Con filosofía no hay árboles: sólo hay ideas. Hay sólo cada uno de nosotros, como un sótano. Hay sólo una ventana cerrada, y todo el mundo afuera; y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abriese, que nunca