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第77章(2 / 2)

屏幕上的代码再次规整地排列,仿佛刚才那骇人的一幕从未发生。

只有额角渗出的细密冷汗,和胸腔里尚未平息的剧烈心跳,证明那不是幻觉。

商承琢极其缓慢地向后靠进椅背。

工学椅发出轻微的承重声,他抬起手,用指关节用力按压了几下紧闭的右眼,然后又换了左眼。

睁开眼,双眼的视野完全正常。

但那种残留的惊悸感,却顺着脊椎爬满全身。

商承琢突然推开键盘,身体后仰,头靠在椅背顶端,望着天花板冷白色的灯光,久久未动。

视障群体的视觉体验并非能统一用“一片黑暗”或“看不见”这样词语简单形容。

事实上,这是一个高度复杂且个体差异巨大的感知光谱,它不仅取决于剩余视力的程度,更与大脑如何整合、代偿其他感官密切相关。

视障的本质是一种连续的光谱,从轻度视力损失到完全失明,每个人的视觉世界都有其独特性。

有些人可能仅存光感,有些人只能感知模糊的形状与运动,还有些人视野严重缺损或仅存中心或边缘视力。

这些差异意味着,即便是相同视力水平的人,其主观视觉经验也可能完全不同。<

更关键的是视觉功能并不仅仅依赖于眼睛。

当视觉信息受限时,大脑会主动重塑感知系统,增强听觉、触觉等通道的信息处理能力,形成跨感官的代偿与融合。

因此,许多视障者所“看见”的世界,是一个由声音、触感、空间记忆乃至光线变化共同构建的多维体验图景。

在助视仪技术的研究与设计中,深入理解这种多样且动态的感知状态至关重要。

这要求技术人员不仅要掌握视障类型的临床分类,更要进入用户的感知逻辑与生活情境之中。

学生时代时,观心团队的所有成员通过对各类视障群体的持续观察与共情训练,逐渐内化了这种理解,所以即使自身视觉无碍,也能在认知层面接近视障群体体验世界的方式。

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