Het 95%-bereik op deze leeftijd loopt van 2,55 tot 10,80 cycli per graad. Baby’s verschillen onderling enorm, en wie een getal zonder die marge noemt, geeft een misleidend beeld.
Kleur
Voor het onderscheid tussen rood en groen schat het model het kleurenzien op deze leeftijd op ongeveer 100% van het volwassen niveau, en voor blauw en geel op ongeveer 100%. Beide kanalen werken binnen de eerste twee maanden — de veelgehoorde bewering dat baby’s maandenlang geen blauw kunnen zien, is minder goed onderbouwd dan je zou denken.
Waarom andere bronnen een hoger getal noemen
Wie niet kijkt waar een baby naar kijkt, maar de elektrische reactie van de hersenen op een streeppatroon meet, komt op dezelfde leeftijd uit op ongeveer 17,0 cycli per graad in plaats van 5,24 — een factor 3,2. Geen van beide is fout. De hersenreactie geeft een schatting van hoeveel detail het oog en de eerste visuele hersengebieden doorgeven; het kijkgedrag van een baby geeft een schatting van waar die aantoonbaar op reageert. Deze site vermeldt de waarde op basis van het kijkgedrag, omdat dat de vraag is die een ouder stelt.
Gehoor
Op deze leeftijd moet een geluid ongeveer 10 dB harder zijn dan voor jou voordat een baby er zelfs maar op reageert. Dat verschil wordt van boven naar beneden kleiner: hoge tonen zitten binnen het eerste jaar dicht bij het niveau van een volwassene, lage tonen pas op schoolleeftijd.
Wat de getallen betekenen
Nog steeds rond 20/125. De gepubliceerde gegevens vlakken hier af voordat ze weer stijgen, en deze app tekent de curve die de studies echt opleverden, niet een nette lijn die er dwars doorheen loopt.
Wist je dat?
Het gepubliceerde 95%-bereik voor de gezichtsscherpte van baby’s is op elke leeftijd ongeveer een factor vier breed — breder dan de verandering tussen twee opeenvolgende maanden. Twee baby’s van precies dezelfde leeftijd kunnen heel verschillende waarden hebben en toch allebei binnen dat bereik vallen.
Het uitgebreide antwoord
Ongeveer vanaf hier is de toename in scherpte moeilijk te laten zien op een telefoon: de berekende onscherpte wordt in het livebeeld van een camera kleiner dan één pixel. Dat zegt iets over de camera, niet over de baby, en de app zegt dat eerlijk in plaats van een verschil te suggereren dat de pixels niet kunnen weergeven.
Wat nu de aandacht van je baby trekt
Gerangschikt naar wat een baby van deze leeftijd echt goed ziet: veel contrast, dichtbij en in beweging. Niets hiervan is een mijlpaal en niets hiervan is een test.
Een prentenboek
Plaatjes met duidelijke vormen en echte kleuren vallen nu binnen wat een baby op voorleesafstand kan onderscheiden.
Zoek er een · AmazonBlokken in felle kleuren
Rood-groen en blauw-geel worden nu allebei onderscheiden, dus ook een verschil dat alleen in de kleur zit — en niet in licht en donker — begint op te vallen.
Zoek er een · AmazonEen mobiel met grote, duidelijke vormen
Grote vormen met scherpe overgangen van licht naar donker, en een beweging die langzaam genoeg is om te volgen.
Zoek er een · AmazonAls Amazon-partner verdien ik aan in aanmerking komende aankopen. De volgorde hierboven is niet te koop.
Mijlpalen
Dit zijn leeftijdsmarges uit gepubliceerd onderzoek, over baby’s in het algemeen. Het is geen lijstje om af te vinken, en deze app beoordeelt je baby nooit.
- Hoge tonen bereiken als eerste het volwassen niveau — Rond zes maanden ligt de gehoordrempel van een baby bij 4000 Hz nog maar ongeveer 10 dB boven die van een volwassene. Lage tonen hebben veel meer tijd nodig en halen pas op schoolleeftijd het niveau van een volwassene. Het gehoor wordt dus niet over het hele bereik tegelijk beter — de hoge kant is als eerste klaar.
Bronnen
- 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.
Een op een andere manier verkregen schatting van gezichtsscherpte (het afkappunt van volledige contrastgevoeligheidsfuncties) en de zeer lage ruimtelijke frequentie waarbij de contrastgevoeligheid in de eerste levensmaanden het hoogst is. - Banks, M.S. (1980). "The development of visual accommodation during early infancy." Child Development 51(3), 646–666.
Dat de blijvende afwijking bij het scherpstellen en de helling van de accommodatierespons beter worden tot ongeveer 3–4 maanden, en dat fouten in de accommodatie de gezichtsscherpte van baby’s niet wezenlijk beperken. - Braddick, O., Atkinson, J., French, J. & Howland, H.C. (1979). "A photorefractive study of infant accommodation." Vision Research 19(12), 1319–1330.
Consistent scherpstelgedrag bij een lage accommodatievraag van ongeveer 1,3 D (≈ 75 cm), dat tussen 3 en 6 maanden ontstaat. - 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.
Dat weinig baby’s van 3 weken betrouwbaar kleuren onderscheiden terwijl de meeste van 7 weken dat wel doen, en het voordeel voor lange golflengtes met 3 weken. - Haynes, H., White, B.L. & Held, R. (1965). "Visual accommodation in human infants." Science 148(3669), 528–530.
De mediane scherpstelafstand van 19 cm bij wakkere, alerte pasgeboren baby’s — de oorsprong van de bewering dat ‘baby’s 20 tot 30 cm ver zien’, hier geciteerd zodat de app kan zeggen wat het artikel wel en niet onderbouwt. - Held, R., Birch, E.E. & Gwiazda, J. (1980). "Stereoacuity of human infants." Proceedings of the National Academy of Sciences 77(9), 5572–5574.
Het plotselinge begin van stereopsis tussen ongeveer 3 en 5 maanden — in de app uitgelegd en nooit getekend, omdat een plat scherm het niet kan tonen. - 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.
Het beperkte gezichtsveld van pasgeboren baby’s en de uitbreiding ervan in het eerste jaar — in de app beschreven en bewust niet als donkere rand rond het beeld weergegeven. - 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.
De curve voor binoculaire gezichtsscherpte met streeppatronen, gemeten via kijkgedrag, die de app weergeeft, en de vermelde onzekerheid van ongeveer 0,16 log10-eenheden, gelijk op alle leeftijden. - 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.
De curve voor gezichtsscherpte uit swept-VEP-metingen (visueel opgewekte potentialen), naast de curve uit kijkgedrag vermeld als bovengrens, en de referentiewaarde van 24,3 cycli/graad voor volwassenen, gemeten met dezelfde opstelling. - Norcia, A.M., Tyler, C.W. & Hamer, R.D. (1990). "Development of contrast sensitivity in the human infant." Vision Research 30(10), 1475–1486.
De contrastdrempel bij lage ruimtelijke frequentie, die daalt van 7% met 2–3 weken naar een asymptoot van 0,5% rond 9 weken, tegenover 0,32–0,22% bij volwassenen, en het verloop in twee fasen van de ontwikkeling van het contrastzien. - Peeples, D.R. & Teller, D.Y. (1975). "Color vision and brightness discrimination in two-month-old human infants." Science 189(4208), 1102–1103.
Vastgesteld kleuronderscheid tussen rood en wit op de leeftijd van twee maanden. - Regal, D.M. (1981). "Development of critical flicker frequency in human infants." Vision Research 21(4), 549–555.
De lage kritische flikkerfusiefrequentie in de eerste weken, die binnen enkele maanden bijna het niveau van een volwassene bereikt — beschreven, niet weergegeven. - Skelton, A.E., Maule, J. & Franklin, A. (2022). "Infant colour perception: Insight into perceptual development." Child Development Perspectives 16(2), 90–95.
De tijdlijn uit dit overzichtsartikel, die het ontstaan van kleurenzien tussen ongeveer 3 weken en 3 maanden plaatst. - 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.
Aantoonbaar tritanonderscheid (via de S-kegeltjes) met 1 en 2 maanden, en daarom maakt de app geen drama van een blauw-geelonderscheid dat maandenlang zou ontbreken. - 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).
De referentiecurve voor het minimaal hoorbare veld bij volwassenen, waar de verhoging bij baby’s bij wordt opgeteld. - 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.
De primaire dataset met gehoordrempels voor zuivere tonen waarop het audiogram van baby’s is gebaseerd. - Werner, L.A. (2002). "Infant auditory capabilities." Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 10(5), 398–402.
Gedragsmatig gemeten gehoordrempels van 40–55 dB SPL met 1 maand, die dalen naar 10–30 dB SPL tussen 6 en 12 maanden; een drempel bij 4 kHz van nog maar ~10 dB boven die van volwassenen met 6 maanden, terwijl lage frequenties tot in de kindertijd blijven rijpen; en dat het slakkenhuis bij een voldragen geboorte volgroeid is, zodat de verhoogde drempel uit het middenoor en het centrale zenuwstelsel komt.
Dit is geen oogtest en geen gehoortest. Maak je je ergens zorgen over, bespreek het dan met je kinderarts of een kinderoogarts.
Dit is een perceptuele benadering, geen reconstructie van wat je baby ziet. Baby’s verschillen onderling heel sterk.