Was die Zahlen bedeuten

Zyklen pro Grad geben an, wie viele Paare aus hellen und dunklen Streifen in ein Grad des Gesichtsfelds passen, bevor sie zu Grau verschwimmen. Erwachsene liegen bei etwa 30, ein Neugeborenes bei etwa 0,5. Ein Wert wie 20/400 und ein Wert in Zyklen pro Grad sagen dasselbe in unterschiedlichen Einheiten, und diese App zeigt beide, weil die Forschung beide verwendet.

Wusstest du schon?

Bei einem Erwachsenen würde 20/400 ein stark eingeschränktes Sehen bedeuten. Mit zwei Monaten ist die gemessene Kurve einfach an diesem Punkt angekommen. Die Zahl ist dieselbe, die Bedeutung nicht – und genau deshalb ist eine Zahl ohne ihren Zusammenhang schlimmer als gar keine Zahl.

Die ausführliche Antwort

Welche Zahl für Neugeborene genannt wird, hängt von der Methode ab. Karten zur Messung der Streifensehschärfe ergeben niedrigere Werte als die älteren Karten – die übliche Korrektur zwischen den beiden Kartensätzen beträgt 0,3 Oktaven –, und eine Messung der Hirnreaktion ergibt noch einmal mehrfach höhere Werte. Diese Website sagt, aus welcher Literatur ihre Zahlen stammen, statt sich stillschweigend an die bekannteste Zahl anzupassen.

Warum das in diesem Alter funktioniert

Was jetzt ins Auge fällt

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Quellen

  • Banks, M.S. & Salapatek, P. (1978). "Acuity and contrast sensitivity in 1-, 2-, and 3-month-old human infants." Investigative Ophthalmology & Visual Science 17(4), 361–365.
    Eine auf anderem Weg geschätzte Sehschärfe, nämlich aus der Grenzfrequenz vollständiger Kontrastempfindlichkeitsfunktionen, und die sehr niedrige Ortsfrequenz, bei der die Kontrastempfindlichkeit in den ersten Lebensmonaten am höchsten ist.
  • Banks, M.S. (1980). "The development of visual accommodation during early infancy." Child Development 51(3), 646–666.
    Dass sich der bleibende Fokussierfehler und die Steigung der Akkommodationsantwort bis zum Alter von etwa 3–4 Monaten verbessern und dass Akkommodationsfehler die Sehschärfe von Babys nicht nennenswert begrenzen.
  • Braddick, O., Atkinson, J., French, J. & Howland, H.C. (1979). "A photorefractive study of infant accommodation." Vision Research 19(12), 1319–1330.
    Beständiges Scharfstellverhalten bei einer geringen Akkommodationsanforderung von etwa 1,3 D (≈ 75 cm), das zwischen 3 und 6 Monaten auftritt.
  • Clavadetscher, J.E., Brown, A.M., Ankrum, C. & Teller, D.Y. (1988). "Spectral sensitivity and chromatic discriminations in 3- and 7-week-old human infants." Journal of the Optical Society of America A 5(12), 2093–2105.
    Dass nur wenige 3 Wochen alte Babys eine zuverlässige Farbunterscheidung zeigen, die meisten 7 Wochen alten dagegen schon, sowie der Vorteil langwelliger, roter Farben im Alter von 3 Wochen.
  • Haynes, H., White, B.L. & Held, R. (1965). "Visual accommodation in human infants." Science 148(3669), 528–530.
    Die Fokusentfernung von im Median 19 cm bei wachen Neugeborenen – der Ursprung der Behauptung „Babys sehen 20–30 cm weit“, zitiert, damit die App sagen kann, was die Studie belegt und was nicht.
  • Held, R., Birch, E.E. & Gwiazda, J. (1980). "Stereoacuity of human infants." Proceedings of the National Academy of Sciences 77(9), 5572–5574.
    Das abrupte Einsetzen der Stereopsis zwischen etwa 3 und 5 Monaten – in der App erklärt und nie gezeichnet, weil ein flacher Bildschirm sie nicht darstellen kann.
  • Mohn, G. & van Hof-van Duin, J. (1986). "Development of the binocular and monocular visual fields of human infants during the first year of life." Clinical Vision Sciences 1(1), 51–64.
    Das eingeschränkte Gesichtsfeld Neugeborener und seine Ausweitung im ersten Jahr – in der App beschrieben, bewusst nicht als Vignette dargestellt.
  • Neijzen, C.M., de Wit, F.M., et al. (2025). "Reference values for the Teller Acuity Cards II (TAC II) in infants and preverbal children, a meta-analysis." Acta Ophthalmologica. doi:10.1111/aos.17447.
    Die Kurve der binokularen Streifensehschärfe aus Verhaltensmessungen, die die App darstellt, und ihre angegebene Unsicherheit von etwa 0,16 log10-Einheiten, gleichbleibend über das Alter.
  • Norcia, A.M. & Tyler, C.W. (1985). "Spatial frequency sweep VEP: visual acuity during the first year of life." Vision Research 25(10), 1399–1408.
    Die Sehschärfekurve aus Sweep-VEP-Messungen (visuell evozierte Potenziale), die neben der Verhaltenskurve als Obergrenze angegeben wird, sowie der Erwachsenen-Referenzwert von 24,3 Zyklen/Grad, gemessen mit demselben Aufbau.
  • Norcia, A.M., Tyler, C.W. & Hamer, R.D. (1990). "Development of contrast sensitivity in the human infant." Vision Research 30(10), 1475–1486.
    Die Kontrastschwelle bei niedriger Ortsfrequenz, die von 7 % mit 2–3 Wochen auf eine Asymptote von 0,5 % bis zum Alter von 9 Wochen fällt, gegenüber 0,32–0,22 % bei Erwachsenen, sowie der zweiphasige Verlauf der Kontrastentwicklung.
  • Peeples, D.R. & Teller, D.Y. (1975). "Color vision and brightness discrimination in two-month-old human infants." Science 189(4208), 1102–1103.
    Nachgewiesene Rot-Weiß-Farbunterscheidung im Alter von zwei Monaten.
  • Regal, D.M. (1981). "Development of critical flicker frequency in human infants." Vision Research 21(4), 549–555.
    Die niedrige Flimmerverschmelzungsfrequenz in den ersten Wochen, die innerhalb von Monaten fast Erwachsenenwerte erreicht – beschrieben, nicht dargestellt.
  • Skelton, A.E., Maule, J. & Franklin, A. (2022). "Infant colour perception: Insight into perceptual development." Child Development Perspectives 16(2), 90–95.
    Der Zeitplan dieser Übersichtsarbeit, der das Entstehen des Farbsehens zwischen etwa 3 Wochen und 3 Monaten verortet.
  • Varner, D., Cook, J.E., Schneck, M.E., McDonald, M. & Teller, D.Y. (1985). "Tritan discriminations by 1- and 2-month-old human infants." Vision Research 25(6), 821–831.
    Nachweisbare Tritan-Unterscheidung (S-Zapfen) mit 1 und 2 Monaten – der Grund, warum die App kein monatelanges Fehlen des Blau-Gelb-Sehens dramatisiert.
  • ISO 226:2003, Acoustics — Normal equal-loudness-level contours; with Fastl, H. & Zwicker, E. (2007). Psychoacoustics: Facts and Models, 3rd ed. Springer (minimum audible field).
    Die Referenzkurve der minimalen Hörschwelle im freien Schallfeld für Erwachsene, zu der die erhöhte Schwelle von Babys addiert wird.
  • Olsho, L.W., Koch, E.G., Carter, E.A., Halpin, C.F. & Spetner, N.B. (1988). "Pure-tone sensitivity of human infants." Journal of the Acoustical Society of America 84(4), 1316–1324.
    Der primäre Datensatz zu Reintonschwellen, auf dem das Audiogramm für Babys beruht.
  • Werner, L.A. (2002). "Infant auditory capabilities." Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 10(5), 398–402.
    Durch Verhaltensbeobachtung gemessene Hörschwellen von 40–55 dB SPL mit 1 Monat, die bis zum Alter von 6–12 Monaten auf 10–30 dB SPL sinken; eine Schwelle bei 4 kHz, die mit 6 Monaten nur ~10 dB über dem Erwachsenenwert liegt, während tiefe Frequenzen bis in die Kindheit hinein reifen; und dass die Funktion der Hörschnecke (Cochlea) zum Geburtstermin ausgereift ist, die erhöhte Schwelle also vom Mittelohr und von zentralen Prozessen herrührt.

Das ist kein Seh- oder Hörtest. Wenn dich etwas beunruhigt, wende dich an deine Kinderarztpraxis oder an eine Augenarztpraxis für Kinder.

Das ist eine Annäherung an die Wahrnehmung, keine Nachbildung dessen, was dein Baby sieht. Echte Babys unterscheiden sich stark voneinander.

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