Способ исследования бинокулярного зрения

 

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть использовано для исследования баланса (зоны бинокулярного слияния) визоконтрастометрических показателей обоих глаз в научно-исследовательской, клинической и экспертной работе, например, при профотборе лиц-на зрительно напряженные работы . Цель изобретения - определение частотного диапазона бинокулярного восприятия . Испытуемому предъявляют од+номоментно две визоконтрастометрические таблицы одинаковой контрастности, каждая из которых воспринимается только одним глазом. При демонстрации одному глазу последовательно таблиц разной частотности, причем во время демонстрации каждой из них перед вторым глазом устанавливаются последовательно все таблицы в порядке возрастания (снижения) частотности, регистрируется зона бинокулярного слияния. Последняя отражается на графике, на координатной сетке которого по оси абсцисс отложена частота визоконтрастометрических решеток, предъявляемых первому глазу, а по оси ординат - частота решеток, предъявляемых второму глазу. После этого проводится аналогичным образом исследование с тестовыми таблицами других контрастных уровней. Способ позволяет существенно повысить точность исследования бинокулярного зрения, охарактеризовать баланс визоконтрастометрических показателей обоих глаз, определить весь диапазон частотно-контрастных характеристик, воспринимаемых бинокулярно. 5 ил. ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (л)5 А 61 В 3/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

,О,V ,Ql

Ql (21) 4765560/14 (22) 19,10.89 (46) 15.01,92. Бюл. N 2 (72) И,И. Дитрих (53) 617.7(088.8) (56) Урмахер Л.С. Справочник по офтальмологической оптике и приборам. М: Медицина, 1971, с. 121-123. (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ (57) Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть использовано для исследования баланса (зоны бинокулярного слияния) виэоконтрастометрических показателей обоих глаз в научно-исследовательской, клинической и экспертной работе, например, при профотборе лиц.на зрительно напряженные работы, Цель изобретения — определение частотного диапазона бинокулярного восприятия. Испытуемому предъявляют одномоментно две визоконтрастометрические таблицы одинаковой контрастности, каждая

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть использовано для исследова .ия баланса визоконтрастометрических показателей обоих глаз (зона бинокулярного слияния) в научно-исследовательской, клинической и экспертной работе, например, при профотборе лиц на зрительно напряженные работы.

Цель изобретения — определение частотного диапазона бинокулярного восприятия.

На фиг. 1 и 2 показаны различные способы раздельного предъявления каждому

„„5U„„1704755 А1 из которых воспринимается только одним глазом. При демонстрации одному глазу последовательно таблиц разной частотности, причем во время демонстрации каждой иэ них перед вторым глазом устанавливаются последовательно все таблицы в порядке возрастания (снижения) частотности, регистрируется зона бинокулярного слияния.

Последняя отражается на графике, на координатной сетке которого по оси абсцисс отложена частота виэоконтрастометрических решеток, предъявляемых первому глазу, а по оси ординат — частота рвшеток, предъявляемых второму глазу. После этого проводится аналогичным образом исследование с тестовыми таблицами других контрастных уровней. Способ позволяет существенно повысить точность исследования бинокулярного зрения, охарактеризовать баланс визоконтрастометрических поквэат .лей обоих глаз, определить весь диапазон частотно-контрастных характеристик, воспринимаемых бинокулярно. 5 ил. глазу тестовых визоконтрастометрических решеток различной частоты; на фиг. 3 - система координат и график зон бинокулярного слияния визоконтрастометрических показателей обоих глаз при различной контрастности предъявляемых визоколтрастометрических решеток (а — границы зоны при контрастности тестовых решеток 1000ь; б — границы зоны при контрастности тестовых решеток 50 ); на фиг. 4 и 5 — графики бинокулярного восприятия пациентов.

Способ осуществляют следующим образом.

1704755

Пример 1. Пациент С. (карточка I+ 8), 25 лет. Острота зрения каждого глаза 0,9, с коррекцией сферой + 1,0 дптр = 1,0; рефракция — гиперметропия каждого глаза в 1,0 дптр; характер зрения — бинокулярный. Пациент с расстояния 5 м через поляризациоиные очки бинокулярно наблюдал экран, на которыйй с помощью двух проекторов одновременно проецировали два поляризованных иэображения визоконтрастометрических решеток, каждое из которых воспринималось только одним глазом. Исследование проводились последовательно в две серии: первая серия при контрастности тестовых решеток 100, вторая при контрастности

50 . Контрастность изменялись с помощью расфокусировки изображения объективами проекторов, Каждую серию исследования проводились следующим образом. Для правого глаза устанавливали тестовую визоИспытуемому одновременно предъявляют два последовательных ряда виэоконтрастометрических решеток 1 раздельно для правого и левого глаз, причем разделение полей зрения производится с помощью поляриэационного (поляризационные фильтры 2, см. фиг. 1), зеркального (зеркальная призма 3, см. фиг. 2), механического или других способов. Исследование проводится в несколько последовательных серий, отличающихся друг от друга контрастностью предъявляемых тестовых решеток (например, 100- и 50 -ной контрастности), причем решетки обоих рядов в рамках одной серии исследования имеют одинаковую контрастность, но разную (в порядке уменьшения) пространственную частоту. Одному глазу п редъя вля ют виэоконтрастометрическую решетку максимальной частоты, другому— последовательно решетки уменьшающейся частоты от максимальной до минимальной, В ходе смены тестовых решеток перед вторым глазом регистрируют границы зоны слияния воспринимаемых изображений в единый зрительный образ и появление двоения при достижении пороговой разницы в частоте тестовых решеток, воспринимаемых одновременно правым и левым глазами, После этого перед первым глазом устанавливают тестовую решетку следующей пространственной частоты, а смену решеток перед вторым глазом производят аналогичным образом: от решетки с максимальной пространственной частотой к решетке с минимальной пространственной частотой и вновь регистрируют границы зоны бинокулярного слияния и появления двоения. Подобные исследования проводят при предъявлении первому глазу каждой виэоконтрастометрической решетки в порядке снижения их частоты, 5

20 контрастометрическую решетку пространственной частоты 4,0 цикл/град, а для левого глаза — последовательно тестовые решетки снижающейся пространственной частоты 4,0; 3,2; 2,7; 2,2; 1,8; 1,2; 0,5: 0,1 цикл/град, Вначале пациент воспринимал тестовые решетки как единое иэображение, но, начиная с решетки частотой

2,7 цикл/град, появилось двоение изображения, что было отмечено на графике в ниде

30 точки, После этого правому глазу демонстрировали тестовую решетку частотой

3,2 цикл/град, а левому глазу — вновь последовательно все решетки частотой от

4,0 до 0,1 цикл/град. Двоение в этом случае появилось при предъявлении левому глазу решетки частотой 2,7 цикл/град. При демонстрации правому глазу тестовой решетки частотой 2,7 цикл/град слияние в единый зрительный образ происходило лишь в диапазоне от 3,2 до 2,2 цикл/град. Далее пациенту в условиях восприятия правым глазом отдельно каждой иэ оставшихся тестовых решеток левому глазу предъявляли последовательно все тестовые решетки частотой от

4,0 до 0,1 цикл/град и на графике отмечали интервал бинокулярного слияния изображений (по оси абсцисс отмечали тестовые решетки, предъявляемые правому, а по оси

Регистрацию полученных данных производят в виде графика в системе координат, на оси абсцисс которой отложена частота визоконтрастометрических решеток, предъявляемых правому глазу, а по оси ординат — частота решеток, предъявляемых левому глазу (см. фиг, 3). После окончания первой серии исследования аналогичным образом проводят вторую серию с визоконтрастометрическими решетками другой контрастности. При необходимости более детального исследования можно провести несколько подобных серий с тестовыми решетками различной контрастности. При этом результаты исследования каждой серии (зоны бинокулярного слияния виэоординат — левому глазу) 50

По окончании первой серии исследование повторяли аналогичным образом при контрастности решеток 50 и данные наносили на тот же график в виде пунктирной линии (см. фиг. 4), В результате исследова55 ния определена зона бинокулярного восприятия данного испытуемого при 100- и

50 -ной контрастности тестовых решеток, контрастометрических показателей) Конфигурация данной зоны в основных черотмечаются на одном бланке. тах сохранялась и при проведении биноку1704755

Фиг.1 лярной визоконтрастометрии с помощью визоконтрастометрических решеток из атласа В.В, Волкова и др. (1988) и зеркального диплоскопа. Методика проведения исследования в данном варианте идентична опи- 5 санной выше.

Пример 2. Пациент К (карточка Q 30), 18 лет. Острота зрения каждого глаза 0,3, с коррекцией сферой -2,0 дптр = 1,0; рефракция — миопия каждого глаза в 2,0 дптр; ха- 10 рактер зрения — бинокулярный. Методика проведения исследования полностью соответствовала описанной выше как при поляриэационном, так и при зеркальном разделении полей зрения. Зона бинокуляр- 15 ного слияния у данного испытуемого оказалась значительно шире, чем у предыдущего (см. фиг. 5), что позволяет при прочих равных условиях отдать предпочтение при отборе на работу. связанную со зрительной 20 нагрузкой, пациенту К, Предлагаемый способ позволяет существенно повысить точность исследования бинокулярного зрения, охарактеризовать баланс визоконтрастометрических показателей обоих глаз, определить весь диапазон частотно-контрастных характеристик, воспринимаемых бинокулярно, расширяет наши познания о физиологии бинокулярного зрения. Предлагаемый способ прост в исполнении и не требуют сложной диагностической аппаратуры.

Формула изобретения

Способ исследования бинокулярного зрения путем предъявления испытуемому в условиях разделения полей зрения тестобъектов для слияния, отличающийся тем. что, с целью определения частотного диапазона бинокулярного восприятия. в качестве тест-объектов предъявляют виэоконтрастометрические таблицы одинаковой контрастности, при этом одному глазу предъявляют таблицу фиксированной пространственной частоты, а перед другим последовательно устанавливают таблицы всего частотного ряда.

1704755

Фиг. Л

0,5

Т>2

I,8

2,2

2,7

3,2

4,0

4,0 а4 цикл/г

О,I

3,2 2,7 2,2 I,8

ФиаЯ

Z,2 0,5 ОД цикл/град

1704755

0,5

I,8

2,2

2,7

3,2

4,0

I,2

2, 2, 4, " цикл/град

Е,8 0,5

2 2 1,2 О,Е,0

3,2

Фи ъ.5

Составитель Т,Смирнова

Редактор А.Калиниченко Техред М.Моргентал Корректор М.Пожо

Заказ 142 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

63, цикл/град

О,I цикл/грй

О,Е

0,5,О 2,7 Z 8 0,5 wz tgKQppRQ

3,2 2,2 I,2 О,Е

Способ исследования бинокулярного зрения Способ исследования бинокулярного зрения Способ исследования бинокулярного зрения Способ исследования бинокулярного зрения Способ исследования бинокулярного зрения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к офтальмологии

Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано при исследовании стереоскопического зрения и выявления его порогов

Изобретение относится к медицинской технике

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии, и может быть использовано для исследования фузии в клинической и экспертной работе, например при профотборе лиц на зрительно напряженные работы Цель изобретения - количественная оценка сенсорного компонента фузии Для этого две тестовые точки, каждая из которых воспринимается только одним глазом, постепенно переводят из состояния горизонтального разведения в состояние вертикального разведения и за искомый количественный показатель сенсорного компонента фузии пациента принимают тот угол наклона, при котором видимый ранее единым тест-обьект начинает раздваиваться

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии Может б .пь использовано для диагностики нарушений стереоскопического зрения Целью изобретения является повышение точности на доклиническом этапе

Изобретение относится к медицине, а именно к авиационной психологии и офтальмологии, и предназначено для оценки способности зрительной системы пилота к правильному определению местоположения объектов в пространстве и предрасположенности к зрительным иллюзиям

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к устройствам для исследования движений глаз

Изобретение относится к исследованию бинокулярного и стереоскопического механизмов пространственного зрения, их силовых взаимоотношений и позволяет повысить точность исследования

Изобретение относится к медицине, точнее к физиологии

Изобретение относится к офтальмологии и позволяет упростить и повысить точность исследования

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в медицине, геодезии, при стереоскопических измерениях

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологическим оптико-механическим электрическим приборам, например синоптофорам

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии

Изобретение относится к офтальмологии

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для исследования бинокулярного зрения и диагностики нарушений стереоскопического зрения

Изобретение относится к медицине и предназначено для исследования скрытого косоглазия (фории)

Изобретение относится к офтальмологии и предназначен для диагностики функциональной микроскотомы подавления зрительного впечатления

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для определения характера бинокулярного зрения у взрослых и детей

Изобретение относится к области сенсорной физиологии, геоэкологии, экологии человека и может быть применено в изобразительном искусстве, в кинотелевидеоиндустрии и во всех областях, где применяются или используются 2D образы на плоских носителях
Наверх