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Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception. Adapté par Martin Rolfs.

À l'instar des tamias qui se déplacent en rafales, nos yeux se déplacent rapidement d'un endroit à l'autre. Ces mouvements oculaires créent un mouvement à grande vitesse qui augmente avec la distance parcourue. La nouvelle étude montre que la vitesse des mouvements oculaires prédit la limite de vitesse de la perception.

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception

par La rédaction
11 mai 2025
en Recherche, Technologie

Solveig Steinhardt

Si vous déplacez rapidement une caméra d’un objet à l’autre, le changement brusque entre les deux points provoque une tache de mouvement qui peut vous donner la nausée. Nos yeux, cependant, effectuent de tels mouvements deux ou trois fois par seconde. Ces mouvements rapides sont appelés saccades et, bien que le stimulus visuel se déplace brusquement sur la rétine au cours d’une saccade, notre cerveau semble ne pas s’en préoccuper : nous ne percevons jamais le décalage. De nouvelles recherches montrent que la vitesse de nos saccades prédit la limite de vitesse de notre vision, lorsqu’un objet devient trop rapide pour être vu.

Points forts
Les objets se déplaçant à des vitesses, des durées et des distances similaires à celles de nos saccades peuvent devenir invisibles pour nous – même lorsque nos yeux sont immobiles.
Les personnes dont les mouvements oculaires saccadés sont plus rapides peuvent percevoir des objets se déplaçant plus rapidement que celles dont les mouvements sont plus lents.
La capacité à percevoir le mouvement n’est pas seulement une question de limites sensorielles, mais elle est également façonnée par les mouvements qui alimentent l’entrée sensorielle.
Nos systèmes visuels et moteurs sont étroitement coordonnés, mais souvent étudiés séparément – pour comprendre la perception, nous devons comprendre l’action.

Selon une étude publiée dans Nature Communications par des chercheurs du Pôle d’excellence Science de l’intelligence (TU Berlin), les stimuli visuels – par exemple un tamia qui s’élance ou une balle de tennis frappée de plein fouet – deviennent invisibles lorsqu’ils se déplacent à une vitesse, une durée et une distance similaires à celles de l’une de nos saccades. Cela suggère que les propriétés du système visuel humain sont mieux comprises dans le contexte des mouvements de nos yeux.

 Quand un stimulus en mouvement devient-il trop rapide pour être vu? 

Les limites de la vitesse d’un objet avant qu’il ne devienne invisible pour nous sont directement liées à la vitesse de nos propres mouvements oculaires. Au-delà d’une certaine vitesse, un stimulus en mouvement devient trop rapide pour que nous puissions le voir. Par conséquent, la vitesse de nos mouvements oculaires sur une distance donnée peut être utilisée pour prédire à quelle vitesse un stimulus en mouvement devient invisible pour nous.

Et comme la vitesse de nos mouvements oculaires varie d’une personne à l’autre, les personnes qui effectuent des mouvements oculaires particulièrement rapides peuvent également voir des objets se déplaçant à des vitesses plus élevées que les personnes dont les mouvements oculaires sont plus lents. Cela pourrait signifier que les meilleurs batteurs de baseball, joueurs de jeux vidéo ou photographes animaliers sont ceux qui ont des mouvements oculaires plus rapides.

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Nos mouvements façonnent notre perception

Ce résultat est passionnant car il fournit la première preuve de l’idée que nos mouvements corporels façonnent fondamentalement les capacités de notre système perceptif.

« Les parties du monde physique que nous pouvons percevoir dépendent fondamentalement de la qualité de nos capteurs« , précise Martin Rolfs, l’auteur principal de l’étude. « Par exemple, nous ne voyons pas la lumière infrarouge parce que nos yeux n’y sont pas sensibles, et nous ne voyons pas le scintillement sur nos écrans parce qu’ils scintillent à des fréquences plus élevées que celles que nos yeux peuvent résoudre. Dans cet article, nous montrons que les limites de la vision ne sont pas seulement définies par ces contraintes biophysiques, mais aussi par les actions et les mouvements qui imposent des changements au système sensoriel. Pour ce faire, nous avons utilisé les mouvements les plus rapides et les plus fréquents du corps, à savoir les mouvements oculaires saccadés que les gens effectuent plus de cent mille fois par jour. » 

Un mouvement que nous ne percevons pas

Tout comme un mouvement de caméra provoque un mouvement dans un film, les saccades créent des schémas de mouvement sur la rétine. « Mais nous ne percevons jamais consciemment ce mouvement« , affirme M. Rolfs. « Nous avons montré que les stimuli qui suivent les mêmes schémas de mouvement (très spécifiques) que les saccades (lorsque les gens gardent les yeux immobiles) deviennent également invisibles. Nous suggérons donc que la cinématique de nos actions (ici, les saccades) limite fondamentalement l’accès d’un système sensoriel au monde physique qui nous entoure« .

M. Rolfs explique qu’il s’agit là d’une caractéristique intelligente du système visuel, car il reste sensible aux mouvements rapides, mais seulement jusqu’aux vitesses qui résultent spécifiquement des saccades, et ces vitesses ne sont pas perçues consciemment bien qu’elles soient disponibles pour le cerveau. « En termes simples, les propriétés d’un système sensoriel tel que le système visuel humain sont mieux comprises dans le contexte de la cinématique des actions qui alimentent son entrée (dans ce cas, les mouvements oculaires rapides)« , a t-il dit. 

Une machine finement réglée

« Notre système visuel et notre système moteur sont finement réglés l’un sur l’autre, mais cela a longtemps été ignoré« , a ajouté le chercheur. « L’un des problèmes est que les personnes qui étudient le contrôle moteur ne sont pas les mêmes que celles qui étudient la perception. Ils assistent à des conférences différentes, ils publient dans des revues différentes – mais ils devraient se parler !« 

Cette étude suggère que notre système visuel peut reconnaître lorsqu’un stimulus se déplace d’une manière similaire à nos propres mouvements oculaires, et ensuite filtrer la perception consciente de ce mouvement. Cela introduit également un nouveau mécanisme pour expliquer pourquoi nous ne voyons pas de taches visuelles de mouvement sur la rétine pendant les mouvements oculaires, comme nous le ferions si nous utilisions une caméra.

Article : « Lawful kinematics link eye movements to,the limits of high-speed perception » – DOI : 10.1038/s41467-025-58659-9

Crédit image : CC 3.0

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Tags: Perceptionstimulusvitesseyeux
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If you quickly move a camera from object to object, the abrupt shift between the two points causes a motion smear that might give you nausea. Our eyes, however, do movements like these two or three times per second. These rapid movements are called saccades, and although the visual stimulus during a saccade shifts abruptly across the retina, our brain seems to keep it under the hood: we never perceive the shift. New research shows that the speed of our saccades predicts the speed limit in our vision when an object becomes too fast to see. According to a study published in Nature Communications by researchers from the Cluster of Excellence Science of Intelligence (TU Berlin), visual stimuli ––think a chipmunk darting around or a tennis ball hit with full force–– become invisible when they move at a speed, duration, and distance similar to those of one of our saccades. This suggests that the properties of the human visual system are best understood in the context of the movements of our eyes.

 

When does a moving stimulus become too fast to see? 

The limits of how fast an object can be before it becomes invisible to us is directly related to the speed of our own eye movements. Beyond a certain speed, a moving stimulus becomes too fast for us to see. As a result, the speed of our eye movements across a specific distance can be used to predict at what speed a moving stimulus becomes invisible to us. And since the speed of our eye movements changes from person to person, people who make particularly rapid eye movements can also see objects moving at higher speeds than people with slower eye movements. This might mean that the best baseball batters, action video game players, or wildlife photographers are the ones with quicker eye movements. 

Our movements shape our perception
This result is exciting as it provides first evidence of the idea that our body movements fundamentally shape the abilities of our perceptual system.  “What parts of the physical world we can sense depends fundamentally on how good our sensors are,” explains Martin Rolfs, the lead author of the study. “For example, we don't see infrared light because our eyes are not sensitive to it, and we fail to see flicker on our screens because they flicker at higher frequencies than our eyes can resolve. In this paper, however, we show that the limits of seeing are not just defined by these biophysical constraints but also by the actions and movements that impose changes on the sensory system. To show this, we used the body's fastest and most frequent motions, i.e. the saccadic eye movements that people make more than a hundred thousand times a day.” 

A motion we don’t perceive
Much like a camera movement causes motion in a movie, saccades create movement patterns on the retina. “But we never consciously perceive that motion,” says Rolfs. “We have shown that stimuli that follow the same (very specific) movement patterns as saccades (while people are holding their eyes still) also become invisible. So we are basically suggesting that the kinematics of our actions (here, saccades) fundamentally constrain a sensory system’s access to the physical world around us.” Rolfs explained that this is to be considered an intelligent trait of the visual system, because it remains sensitive to fast motion, but only up to speeds that result specifically from saccades, and these speeds are not seen consciously albeit available to the brain. “In simple terms,the properties of a sensory system such as the human visual system are best understood in the context of the kinematics of actions that drive its input(in this case, rapid eye movements),” said Rolfs. 

A finely tuned machine

“Our visual system and motor system are finely tuned to each other, but this has long been ignored,” says Martin Rolfs. “One of the issues is that the people who study motor control are not the same ones who study perception. They attend different conferences, they publish in different journals –– but they should be talking!”
This study suggests that our visual system can recognize when a stimulus moves in a way that is similar to our own eye movements, and then filters out the conscious perception of this movement. This also introduces a new mechanism to explain why we do not see visual motion smear on the retina during eye movements as we would if we were using a camera.

 

In brief: 

  • Objects moving at speeds, durations, and distances similar to those of our saccades can become invisible to us—even when our eyes are still.

  • People with faster saccadic eye movements can perceive faster-moving objects better than those with slower ones.

  • The ability to perceive motion is not just about sensory limits but also shaped by the movements that drive sensory input.

  • Our visual and motor systems are tightly coordinated, yet often studied separately—to understand perception, we need to understand action. 

Journal

Nature Communications

DOI

10.1038/s41467-025-58659-9

Article Title

Lawful kinematics link eye movements to,the limits of high-speed perception

Article Publication Date

8-May-2025

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