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相机的成像屏什么作用

发布时间:2023-03-15 15:40:39

1. 数码相机的成像原理介绍

在对数码相机的特点和基本组件了解之前,下面来了解一下数码相机是如何工作的,这有利于更好地理解和掌握相机的各项关键参数,深入了解相机的性能。下面是我为大家精心推荐数码相机的成像相关知识,希望能够对您有所帮助。

相机的成像原理

当打开相机的电源开关后,主控程序芯片开始检查整个相机,确定各个部件是否处于可工作状态。如果一切正常,相机将处于待命状态;若某一部分出现故障,LCD屏上会显示一个错误信息,并使相机完全停止工作。

当用户对准拍摄目标,并将快门按下一半时,相机内的微处理器开始工作,以确定对焦距离、快门的速度和光圈的大小。当按下快门后,光学镜头可将光线聚焦到影像传感器上,这种CCD/CMOS半导体器件代替了传统相机中胶卷的位置,它可将捕捉到的景物光信号转换为电信号。

此时就得到了对应于拍摄景物的电子图像,由于这时图像文件还是模拟信号,还不能被计算机识别,所以需要通过A/D(模/数转换器)转换成数字信号,然后才能以数据方式进行储存。接下来微处理器对数字信号进行压缩,并转换为特定的图像格式,常用的用于描述二维图像的文件格式包括Tag TIFF(Image File Format)、RAW(Raw data Format)、FPX(Flash Pix)、JFIF(JPEG File Interchange Format)等,最后以数字信号存在的图像文件会以指定的格式存储到内置存储器中,那么一张数码相片就完成拍摄了,此时通过LCD(液晶显示器)可以查看所拍摄到的照片。

(1)当使用数码相机拍摄景物时,景物反射的光线通过数码相机的镜头透射到CD上。

(2)当CCD曝光后,光电二极管受到光线的激发而释放出电荷,生成感光元件的电信号。

(3)CCD控制芯片利用感光元件中的控制信号线路对发光二极管产生的电流进行控制,由电流传输电路输出,CCD会将一次成像产生的电信号收集起来,统一输出到放大器。

(4)经过放大和滤波后的电信号被传送到ADC,由ADC将电信号(模拟信号)转换为数字信号,数值的大小和电信号的强度与电压的高低成正比,这些数值其实也就是图像的数据。

(5)此时这些图像数据还不能直接生成图像,还要输出到DSP(数字信号处理器)中,在DSP中,将会对这些图像数据进行色彩校正、白平衡处理,并编码为数码相机所支持的图像格式、分辨率,然后才会被存储为图像文件。

(6)当完成上述步骤后,图像文件就会被保存到存储器上,我们就可以欣赏了。

基本部件

1 镜头

镜头是一部相机的重要组件之一,可以说是相机的灵魂,数码相机采用什么镜头是一个非常重要的参数,也是区分不同档次相机的重要指标。

虽然由于感光元件分辨率有限,对镜头的光学分辨率要求也比较低,但由于普通数码相机的影像传感器要比传统胶片的面积小得多,因此镜头的分辨率需要很高,一般来说,数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于感光元件的分辨率。例如,对于某一确定的被摄目标,水平方向需要100个像素才能完美再现其细节,如果成像宽度为10mm,则光学分辨率为10线/mm的镜头完全能够胜任;若成像宽度为1mm,则要求镜头的光学分辨率必须在100线/mm以上。

2 闪光灯

闪光灯是增加曝光量的方式之一,尤其在光线较暗的场合,利用闪光灯可以使景物更加明桐备亮。图1-6、图1-7示出了数码相机的内置闪光灯。数码相机内置的闪光灯一般有三种模式,即自动闪光、强制闪光和关闭迹历闪光,有的相机还具有消除红眼、慢速同步闪光等功能。

3 取景器

数码相机上使用的取景器有多种类型,包括LCD取景器、单反式取景器、旁轴式取景器等。

LCD屏幕有黑色和白色局州毁两种类型,彩色又分为伪彩和真彩两种,其中伪彩价格便宜,但显示效果差;数码相机中用于取景和回放的LCD都是质量较高的TFT真彩。在TFT LCD中又包括反射和透射两种,反射式反射正面的环境光工作,从不同角度观察差别较大,显示较暗,但具有省电、造价低等优点;透射式依靠背后的灯光进行工作,角度变化小,显示较亮,但耗电量较大。

作为大多数数码相机必备的取景方式,利用LCD取景可以改正传统相机取景的缺点,它可以回放照片,随时显示相机存储器中记录的全部照片影像,对于不满意的作品可以删除后重新拍摄,这样可最大限度地节省存储空间,并且可以及时地发现诸如构图取景、用光等方面较明显的问题。有的数码相机还设计了可以旋转的LCD屏幕,这样使原来很困难的取景工作变得十分轻松,例如要拍摄靠近地面的植物的特写镜头时,不用像使用传统相机一样趴在地上,只需将相机放低,然后将LCD屏幕翻过来即可。而一个人独立外出旅行时,可以将镜头对准自己,将LCD屏幕转过来,自己给自己来个特写。

4 影像传感器

目前数码相机所使用的影像传感器有CCD和CMOS两种类型,前者技术已经很成熟,后者是新兴的技术,代表未来的发展方向。

CCD(Chagre Couled Device),即电荷耦合器,如图1-12所示。目前被广泛应用于大部分数码相机上,这是一种特殊的半导体材料,它由大量独立的光敏元件组成,这些光敏元件通常按矩阵排列。光线透过镜头照射到CCD上,并转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于其受到的光照强度。当摄影者按动快门时,CCD可将各个元件的信息传送到模/数转换器上,然后将模拟电信号转变为数字信号,数字信号再以一定的格式压缩后存入缓存内,这样就完成了数码相片的整个拍摄。

5 按键

在进行拍摄工作时,传统相机大都通过按键或者转动转盘来实现,而数码相机是通过菜单来选择功能的,某些专业数码单反相机为了适应传统相机用户的使用习惯,将一些常用功能设计成与传统相机大体一致的方式。若在进行抓拍时,直接按按键比使用菜单进行设置更加快捷。

单反相机介绍

单反的全称是“单镜头反光相机”(Single Lens Reflex Camera,缩写为SLR camera),又称作单反相机,台湾及香港地区将单反相机称作“单眼”相机。它是用一只镜头并通过此镜头反光取景的相机。所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头,不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开:取景时反光镜落下,将镜头的光线反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光线可以照射到感光元件CMOS上。

单反并非数码时代的产物,早在胶片时代就已经存在单反相机。随着照片的载体走向数码化,单反也随同进入数码时代,现在我们所说的单反通常都是说单反数码相机。

2. 接收屏和成像屏是眼睛的哪个位置

是眼睛的视网膜。

视网膜起到了接收屏、成像屏的作用,视网膜为眼球壁的内层,分为视网膜盲部和视部。盲部包括视网膜虹膜部和视网膜睫状体部,各贴附于虹膜和睫状体内面,是虹膜和睫状体的组成部分。人在视网膜上成的是倒立缩小的实像,而视觉是正立的,这是人的视觉巧戚特点。

注意,不是正立等大。视孝晌陵觉成像是物体的反射光通过晶状体折射成像于视网膜上。再由视觉神经感知传给大脑,这样人就看到了物体。当物体与凸透镜的距离大于透镜的焦距时,物体成倒立的像,当物体从较远处向透镜靠近时,像逐渐变大,像到透镜的距离也逐渐变大(投影仪的原理)。

当物体与透镜的距离小于焦距时,物体成放大的像,这个像不是实际折射光线的会聚点,而是它们的反向延长线的交点,用光屏接收谨竖不到,是虚像。可与平面镜所成的虚像对比(不能用光屏接收到,只能用眼睛看到

3. 照相机的成像原理

照相机的成像原理是:
照相机的镜头相当于一个凸透镜,来自物体的光经过照相机的镜头后会聚在胶片上,成倒立、缩小的实像。与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。数码相机正是使用了感光器件,将光信号转变为电信号,再经模/数转换后记录于存储卡上的。
和眼睛一样有各种东西 传统相机成像过程:
1.
经过镜头把景物影象聚焦在胶片上
2.
胶片上的感光剂随光发生变化
3.
胶片上受光后变化了的感光剂经显影液显影和定影 形成
和景物相反或色彩互补的影象 数码相机成像过程:
1.经过镜头光聚焦在CCD或CMOS上
2.CCD或CMOS将光转换成电信号
3.经处理器加工,记录在相机的内存上
4.通过电脑处理和显示器的电光转换,或经打印机打印便形成影象。
具体过程: 数码相机是通过光学系统将影像聚焦在成像元件CCD/ CMOS 上,通过A/D转换器将每个像素上光电信号转变成数码信号,再经DSP处理成数码图像,存储到存储介质当中。 光线从镜头进入相机,CCD进行滤色、感光(光电转化),按照一定的排列方式将拍摄物体“分解”成了一个一个的像素点,这些像素点以模拟图像信号的形式转移到“模数转换器”上,转换成数字信号,传送到图像处理器上,处理成真正的图像,之后压缩存储到存储介质中。景物的反射光线经过镜头的会聚,在胶片上形成潜应影,这个潜影是光和胶片上的乳剂产生化学反应的结果。再经过显影和定影处理就形成了影像。摄象头的数码影像和胶片成像原理不同,是经过镜头成像在CCD上,经过CCD的光电转换,生成视频信号,再经过显示屏电光转换,才生成图像。
编辑于 2018-03-30
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照相机的成像原理是什么?
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照相机的工作原理?
相机其实就是利用了凸透镜的成像原理。一个凸透镜,设焦距为f(凸透镜能汇聚光线,光线汇聚的一点叫做焦点,焦点到凸透镜中心的距离就是焦距),物距(物体到凸透镜中心的距离)为u,那么,当u>2f时,在凸透镜的另一边,放置一个不透明物体,物理学上称之为光屏,就能在光屏上得到一个与实物相同的像,但这个像是倒立并且缩小的。 相机就是这样的原理。传统相机前面会有一个凸透镜,就是我们说的镜头,这个凸透镜起到上面所说的作用。凸透镜的后面是暗室,暗室中放底片,底片上涂有感光物质。底片在暗室中,由于密封无光,所以不感光。当按下快门的一瞬间,快门打开,光经过凸透镜后进入暗室,在底片上成一个倒立缩小的像。快门开合的速度很快,最快的达到二千分之一秒完成。专业相机还可以控制快门开合的时间,让底片曝光久一点,达到自己想要的效果。 由于照相机用的凸透镜焦距比较小,所以总能使被拍照物体在二倍焦距以外,底片上总能形成一个倒立缩小的像。 傻瓜相机、数码相机和专业相机又有不同之处。傻瓜机只有一个凸透镜,并且不能调曝光时间,什么都不用设置,名副其实是傻瓜都能用的相机。但这样的话就拍摄不出专业效果。 数码相机与传统相机的不同之处是,把底片换成了ccd。ccd是一种电子元件,当有光照射在上面时就能转换成电信号,当镜头把物体成像在ccd上面时,ccd就转换成电信号,一按快门就是把当前的相片保存下来。 专业相机一般也用底片,但其专业之处是在快门、光圈和镜头上。专业相机可控制快门的开合时间,使底片曝光久一点或少一点。光圈是控制外面的光进入暗室的强度,当外界光很强的时候,如果用傻瓜机拍摄,就会令相片很亮,以致看不清,但专业相机可以控制光圈使底片曝光强度减低。专业相机的镜头并不是单单的一个凸透镜,而是一组凸透镜,可以控制这些凸透镜的距离来调整焦距,总能使底片上的像最清晰。也可以在镜头上安装广角镜、滤色镜的仪器,广角镜使拍摄的范围更广,滤色镜使相片的颜色更好。例如,拍摄一张风景画,你想让底片中的绿色多一点,能有更浓烈的色彩效果,就在镜头上安装一个绿色的滤色镜,使更多的绿色光通过镜头。 上面所说的小孔成像不能应用于相机上也是不对的。由于光的直线传播,如果在一个不透明物体上戳一个孔,比这个孔大的物体反射的光就不能水平通过这个孔,而是物体上部的光往下穿过小孔,下部的光往上穿过小孔,在另一边放置一个光屏,就能得到一个倒立的像。所以,小孔在一定程度上也可以充当凸透镜。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&word=%d5%eb%bf%d7%c9%e3%d3%b0 这些就是用小孔成像原理拍摄出来的相片。
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照相机的成像原理是什么
1、取景:光线(影像)通过镜头,投射到45度安放的反光镜上,折射到机顶的五菱镜,再通过五菱镜的两次折射,投射到取景目镜。拍摄者即通过目镜看到了与实物一样的正立的影像。 2、拍摄:摄者按下快门,反光镜向上翻起,打开镜头通向胶片(或CCD或CMOS)的光通路,反光镜同时将通向五菱镜的光路遮挡,防止杂光反向通过目镜进入相机影响成像。此时光圈收缩到预设值,快门打开,影像记录介质记录影像,快门关闭,光圈回到最大,反光镜回位,准备下一次的取景、拍摄。 单反相机中,胶片单反和数码单反的原理相同,仅是记录影像的介质不同。当然因为记录的介质不同了,其结构也有了较大的区别。 上述仅仅描述了单反相机的光线轨迹,还有一些如光圈的动作、快门的控制、闪光灯的控制、测光及曝光的组合、测距调焦等等,无法在此一一描述。 有双反相机。就如国产的海鸥4A、4B等就是,以前人们俗称的“方镜箱”就是。 双反相机采用两个镜头,上下安置,一般上面镜头取景,下面镜头拍摄。因其未装置五菱镜,故摄者取景时看到的影像是上下、左右颠倒的,取景时的操作会感到不方便。 另外,由于双反相机用两个镜头分开取景和拍摄,故会产生一个“视差”问题,即摄者看到的影像范围,并非是拍摄记录到范围。而单反相机就比较彻底的解决了这个问题,因其通过一个镜头完成取景、拍摄,基本做到了“所见即所得”,也是单反得到了飞速发展的其中一个原因。 还有一种叫“旁轴”的相机,其通过机身上一个专用的取景窗取景,镜头记录影像。因其也不是通过一个镜头完成取景和拍摄,即同样存在“视差”的问题。 这样可以么?
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照相机的成像原理 — 找答案,就来“问一问”
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照相机成像的原理是什么 越简单越好 通俗易懂一点
1.照相机的镜头是一个凸透镜,来自物体的光经过凸透镜后,在胶卷上形成一个缩小、倒立的实像。光圈通过口径大小来控制进光量的大小,快门通过开启速度控制曝光时间长短,两者结合来控制曝光。胶卷上涂着一层感光物质在感光的情况下通过卤化银(感光胶片的主要成分)的光化学反应产生明暗变化来记录影像,经过显影、定影后成为底片,用底片洗印就得到相片。 2.数码相机只是把感光胶片换成了感光元件CCD或CMOS, 光线透过镜头投射到感光元件表层,光线被感光元件表层上滤镜分解成不同的色光; 色光被各滤镜相对应的感光单元感知,并产生不同强度的模拟电流信号,再由感光元件的电路将这些信号收集起来; 模拟信号通过数模转换器转换成为数字信号,再由影像处理器对这些信号进行处理,然后再被传输到存储卡上保存起来。
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5. 摄像机成像的原理是什么

被摄物体的图像经过镜头聚焦至ccd芯片上,ccd根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的 电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。

(5)相机的成像屏什么作用扩展阅读

完成图像分解和光电信号转换的器件。图像分解是把一幅完整图像分解成若干独立的像素(构成电视图像画面的最小单元)的过程。一般说,像素的数目愈多,图像愈清晰。每个像素只用单一的颜色和亮度表示。摄像器件能把图像中各像素的光信号转变成相应的电信号,再按一定的顺序亮饥传送到输出端。

摄像管、电子束器件,又分为析像管、光电倍增析像管、超正析像管和光导摄像管等几种。新型摄像机中多使用小巧的氧化铅光电摄像管。各种摄像管都敬启返有一个真空玻壳,里面装有靶面和电子枪。

被摄景物透过玻壳上的窗成像于靶面,利用靶面的光电发射效应或光电导效应将靶面各点的照度分布转化为相应的电位分布,将光图像变成电图像。在管外偏转线圈驱动下,电子束逐点逐行扫描靶面,把扫描路径上各像素的电位信号旁册按序输出。

固体摄像器件,一种新型的电荷耦合器件 (CCD)。几十万个器件单元排列成阵面,表层具有光敏特性。被摄景物成像于阵面,各单元存储电荷量和照度成正比。利用时钟脉冲和移位控制信号,将阵面各单元信号按一定顺序移出,即可得到强度随时间变化的图像电信号。

6. 数码相机的液晶显示屏有什么作用

严格来说,LCD只是显示屏的一种类型,只不过它在目前数码相机中的应用相当广泛而已。另外还有一种叫OLED(Organic Light Emitting Display)技术,即有机发光显示技术。和LCD型显示屏相比,OLED显示屏可以做得更轻更薄、可视角度更大,并且能够明显节省电力。但是,有机发光显示技术也存在着使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。 即便是目前得到极大应用范围的LCD,按照不同的显示效果也可以分为几等。除了传统的TFT型LCD之外,还有一种LTPS(Low Temperature Poly Silicon)型LCD,即低温多晶硅LCD。相比普通的TFT型LCD,LTPS型LCD主要有如下三大优点。第一,就色彩饱和度来说,LTPS型LCD比普通TFT型LCD高出近2倍。第二,在不增加电力损耗的情况下,LTPS型LCD的亮度是普通TFT型LCD的2倍,即使在强光下也能把画面看得清清楚楚。第三,LTPS型LCD比普通TFT型LCD更加省电,使用寿命也更长,配备LTPS型LCD的数码相机将拥有更长的待机时间。 对于一款LCD来说,重要的衡量指标不仅是材质,还有尺寸大小和分辨率,其中分辨率的意义更加重大。同样面积的2款LCD,高分辨率的才能拥有更加细腻的显示效果,更容易确认拍摄细节问题。

7. 照相机的结构及功能各是什么

照相机主要元件包括:成像元件、暗室、成像介质与成像控制结构。

成像元件可以进行成像。通常是由光学玻璃制成的透镜组,称之为镜头。小孔、电磁线圈等在特定的设备上都起到了“镜头”的作用。

成像介质则负责捕捉和记录影像。包括底片、CCD、CMOS等。

暗室为镜头与成像介质之间提供一个连接并保护成像介质不受干扰。

控制结构可以改变成像或记录影像的方式以影像最终的成像效果。光圈、快门、聚焦控制等。

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照相机选购技巧要点:

1、走出高像素的误区

2、感光元件尺寸的重要性

3、CCD和CMOS的选择

不能以相机使用的是CCD还是CMOS感光元件来衡量品质,CMOS感光元件的好坏只在于制作的品质和技术是否成熟。

4、镜头的重要性

相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于感光元件的分辨率。

5、注意变焦功能的细节

一台相机的最小焦距越小,它的广角拍摄范围就越大,有利于拍摄大场面,而最大焦距越大则远摄能力越强。

6、正确解读光圈的大小

光圈是在单位时间内进光量的多少,也就是控制感光元件吸收光线的面积大小。

7、液晶屏幕取景的得失

液晶屏幕取景优势是很明显的,所见即所得,可以预览可能的拍摄效果.

8、相机的直接打印功能

9、存储卡的速度

简单的测试方法是,可以连续拍摄固定景物,记录各个存储卡的速度。

10、电池的选择

对于大部分用户来说,镉镍电池、氢镍电池会是一个很好的选择,它可以大幅减少相机的使用成本,并且又环保。

8. 照相机的结构及功能各是什么

相机结构包括:成像元件、暗室、成像介质与成像控制结构。

相应结构的功能:成像元件进行成像,小孔、电磁线圈等在特定的设备上都起到了“镜头”的作态逗用;暗室为镜头与成像介质之间提供一个连接并保护成像介质不受干扰;成像介质负责捕捉和记录影像。包括底片、CMOS等;成像控制结构可改变成像或记录影像的方式以影像最终的成像效果。

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照相机的保养

1、镜头的保养和清洗

镜头是相机最为关键和最为脆弱的部件,所以平时使用相机时应当极其注意相机镜头的保护,不要轻易沾染上灰尘,更不要让镜头遭到脏手的“染指”,只有在非常必要时才对镜头进行清洗。在清洗时,最好用吹气球将灰尘吹掉,或者是用软毛刷轻轻刷掉。

2、液晶屏的保护

彩色液晶显示屏极易被硬物刮伤,特别是没有保护膜的彩色液晶屏更加脆弱,任何刮伤,都会留下永久的痕迹,因此在使用时,可以考虑贴帆数卖上使用掌上电脑或手机的保护膜,这样对于保护彩色液晶屏有着非常良好的作用。同时还要特别注毕圆意避免高温对彩色液晶显示屏的伤害。

3、电池的使用和保养

反相机一般使用镍氢电池或锂电池作为电源。镍氢电池会产生记忆效应,这种效应会降低电池的总容量和使用时间,随着时间的推移,存储电荷会越来越少,因此,应该尽量将电力全部用完再充电。要注意保持电池绝缘皮的完整性,一旦发现有破损,应该用透明胶布粘牢。

9. 照相机的成像原理是什么

1、传统相机成像原理

镜头把景物影象聚焦在胶片上成像,片上的感光剂随光发生变化,片上受光后变化了的感光剂经显影液显影和定影,形成和景物相反或色彩互补的影象。

2、数码相机成像原理

光线透过镜头投射到感光元件表层,光线被感光元件表层上滤镜分解成不同的色光,色光被各滤镜相对应的感光单元感知,并产生不同强度的模拟电流信号,再由感光元件的电路将这些信号收集起来,模拟信号通过数模转换器转换成为数字信号,再由DSP对这些信号进行处理,还原成为数字影象,数字影象再被传输到存储卡上保存起来。

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用一个带有小孔的板遮挡在屏幕与物之间,屏幕上就会形成物的倒像,我们把这样的现象叫小孔成像。前后移动中间的板,像的大小也会随之发生变化。这种现象反映了光沿直线传播的性质。

在照相机被发明之前,人们就已经开始利用“小孔成像”原理制造各类光学成像装置,这种装置被称为“Cameraobscura(暗箱)”。

19世纪上半叶,人们终于找到了固定保存暗箱中投影面上光学图像的方法与介质,照相机工业由此发端,因此Camera obscura被认为是照相机的祖先;而“Camera”则成了照相机的英文名称。

10. 起到了接收屏、成像屏的作用是什么

视网膜起到了接收屏、成像屏的作用。

视网膜为眼球壁的内层,分为视网膜盲部和视部。盲部包括视网膜虹膜部和视网膜睫状体部,各贴附于虹膜和睫状体内面,是虹膜和睫状体的组成部分。

视网膜视部常简称视网膜,为一层柔软而透明的膜,紧贴在脉络膜内面,有感受光刺激的作用。视网膜厚度不一,一般为0.4mm,视盘边缘亏闭锋最厚,约0.5mm,中央凹最薄,为0.1mm,至锯齿缘为0.15mm。

视网膜主要由色素上皮细胞、视细胞、双极细胞、节细胞、水平细胞、无长突细胞、网间细胞和Muller细胞等组成。

这些细胞及其突起排列有序,可据此将视网膜自外向内分为10层。

①色素上皮层:由态缺单层色素上皮细胞构成;

②视杆视锥层:由视杆细胞和视锥细胞的外突构成;

③外界膜:由Muller细胞的外突末端连接而成;

④外核层:由视杆细胞和视锥细胞的细胞体组成;

⑤外网层:由视杆细胞和视锥细胞的内突及双极细胞的树突构成;

⑥内核层:由双极细胞、水平细胞、无长突细胞和Muller细胞的胞体构成;

⑦内网层:由双极细胞的轴突和无长突细胞及节细胞的树突构成;

⑧节细胞层:由节细胞的胞体组成;

⑨神经纤维层:由节细胞的轴突组成销晌;

⑩内界膜:为Müller细胞的内突末端连接而成。

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