In diesem Alter reicht der Bereich, in dem 95 % der Werte liegen, von 2,19 bis 9,28 Zyklen pro Grad. Babys unterscheiden sich stark voneinander, und wer eine Zahl ohne diese Spanne nennt, führt in die Irre.
Farbe
Auf der Rot-Grün-Achse setzt das Modell die Farbunterscheidung in diesem Alter bei etwa 100 % ihres ausgereiften Werts an, auf der Blau-Gelb-Achse bei etwa 100 %. Beide Kanäle arbeiten schon in den ersten zwei Monaten – die verbreitete Behauptung, Babys könnten monatelang kein Blau sehen, ist schlechter belegt, als man meinen könnte.
Warum andere Quellen eine höhere Zahl nennen
Misst man die Reaktion des Gehirns auf ein Streifenmuster, statt zu beobachten, wohin ein Baby schaut, kommt man im selben Alter auf etwa 13,6 Zyklen pro Grad statt auf 4,51 – ein Unterschied um den Faktor 3,0. Keine der beiden Zahlen ist falsch. Die Messung der Hirnreaktion schätzt ab, wie feine Details das Auge und die ersten Verarbeitungsstufen im Gehirn weitergeben; die Beobachtung, wohin ein Baby schaut, schätzt ab, worauf es nachweislich reagiert. Diese Website nennt den Wert aus der Beobachtung, wohin Babys schauen, weil das die Frage ist, die Eltern stellen.
Hören
In diesem Alter muss ein Geräusch etwa 10 dB lauter sein als für dich, bevor ein Baby überhaupt darauf reagiert. Der Abstand schließt sich von oben nach unten: Hohe Frequenzen sind im ersten Jahr nahe am Erwachsenenwert, tiefe brauchen bis ins Schulalter.
Was die Zahlen bedeuten
Etwa 20/125, rund sechsmal gröber als 20/20. Kontrast und Farbe liegen schon seit Monaten nahe am Erwachsenenniveau; ab jetzt geht es fast nur noch um feine Details, und feine Details brauchen Jahre, nicht Monate.
Wusstest du schon?
Das Gehör eines Babys hat sich die ganze Zeit still und leise verbessert. Bei einem Neugeborenen muss ein Geräusch etwa 45 dB lauter sein als für dich, damit das Baby es bemerkt; mit sechs Monaten ist dieser Abstand auf etwa 19 dB geschrumpft.
Die ausführliche Antwort
Die beiden Sinne reifen unterschiedlich schnell, und in diesem Monat zeigt sich das am deutlichsten. Hohe Frequenzen hört ein Baby schon fast so gut wie ein Erwachsener; tiefe Töne müssen dagegen noch etwa 20 dB lauter sein als für einen Erwachsenen und erreichen Erwachsenenwerte erst im Schulalter. Das Sehen liegt unterdessen noch bei etwa einem Sechstel des Erwachsenenwerts.
Was jetzt ins Auge fällt
Sortiert nach dem, was Babys in diesem Alter wirklich gut sehen: kontrastreich, nah und in Bewegung. Nichts davon ist ein Meilenstein, und nichts davon ist ein Test.
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Beide Farbkanäle arbeiten inzwischen, daher zählt jetzt auch ein Unterschied, der nur in der Farbe liegt – nicht in Hell und Dunkel.
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Meilensteine
Das sind Altersspannen aus veröffentlichten Studien über Babys im Allgemeinen – keine Checkliste. Diese App beurteilt dein Baby nie.
- Hohe Töne erreichen zuerst Erwachsenenwerte — Mit etwa sechs Monaten liegt die Hörschwelle eines Babys bei 4000 Hz nur noch etwa 10 dB über der eines Erwachsenen. Tiefe Töne brauchen viel länger und erreichen Erwachsenenwerte erst im Schulalter. Das Gehör reift also nicht über den ganzen Tonbereich gleichmäßig – die hohen Töne kommen zuerst.
- Das Scharfstellen pendelt sich ein — Anfangs schwankt das Scharfstellen noch, in den ersten drei bis vier Monaten wird es stabiler. Das ist weniger wichtig, als es klingt: Feine Details werden in diesem Alter ohnehin nicht erkannt, deshalb ist der Entfernungsbereich, in dem alles gleich scharf wirkt, sehr groß, und Fokussierfehler sind nicht das, was das Sehen eines Babys begrenzt.
- Die Welt wird weiter — Der Bereich, in dem ein Baby auf Dinge reagiert, ist bei der Geburt schmal und weitet sich im ersten halben Jahr. Diese App beschreibt das, statt einen dunklen Ring um das Bild zu zeichnen, denn ein Ring würde einen scharfen Rand behaupten, den die Messungen nicht belegen.
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.