Способ измерения критической частоты слияния световых мельканий

 

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии человека. Способ позволяет повысить точность определения критической частоты слияния световых мельканий, что достигается подачей двух световых потоков одновременно от двух источников света через линзы стереоскопа на глаза испытуемого. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии человека, и может быть использовано для диагностических исследований.

В известных способах исследования критической частоты слияния световых мельканий (КЧССМ) показатели каждого глаза измеряют, поочередно используя для этих целей достаточно крупный источник света - неоновую лампочку ТН-0,2. Второй глаз испытуемого они предлагают закрывать ладонью левой руки. Это не предохраняет свободный от исследований глаз от внешних световых воздействий. Между тем сами же авторы предостерегают от последствий засветки (Монография: Е. А.Деревянко, В.К.Хухлаев, О.А.Лихачева, Л.П.Степанова, Н.С.Ударова. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде. -М.: Экономика, 1976, с. 62-63).

Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки критической частоты слияния световых мельканий (авторское свидетельство N1461406, кл. A 61 B 5/16 "Способ оценки критической частоты слияния световых мельканий"), включающий регистрацию и анализ критической частоты слияния световых мельканий до и после функциональной нагрузки, подачу световых импульсов раздельно, поочередно в каждый глаз.

Поскольку зрение человека бинокулярно, т. е. он смотрит одновременно обеими глазами, целесообразно и работоспособность органа зрения оценивать одновременно для обеих глаз, а не поочередно. Так как это дает необъективную оценку работоспособности зрительного анализатора как парного органа.

Для повышения точности определения в способе, включающем регистрацию и анализ критической частоты слияния световых мельканий до и после функциональной нагрузки, параллельно подают два световых потока одновременно от двух раздельных источников света через линзы стереоскопа.

Объемное изображение кристалла, увеличенное оптикой стереоскопа, позволяет оценивать свет излучаемый всей его поверхностью. Изоляция изображения, полученного в стереоскопе от окружающей обстановки, помогает испытуемому сосредоточить свое внимание исключительно на проводимом исследовании. Применение изолированного от внешней среды источника светового излучения позволяет избежать и засветок от внешних источников света.

На фиг. 1 представлена оптическая схема устройства, реализующего данный способ. Она состоит из источников света - светодиодов (АЛ 106 А) (1 и 1'), линз стереоскопа (+2,0 Д) (2 и 2'), размещенных в корпусе стереоскопа; (3) - стереоскопический источник света, (4 и 4') - оси глаз испытуемого.

Устройство подключено к источнику тока изменяемой частоты (звуковой генератор "ГЗ-33". В качестве датчика использован прибор для просмотра любительских стереоскопических фотоснимков "Стереоскоп - 3". Диоды, излучающие свет, размещены в стереокассете, где вместо фотоснимков в их геометрических центрах расположены два круглых светодиода. Стереокассета выполнена из непрозрачной пластмассы. Испытуемый вплотную прижимает лицо к корпусу прибора, что включает влияние внешних засветок. Линзы прибора позволяют изменить расстояние от глаз испытуемого до источников света в соответствии с остротой зрения.

Пример реализации: испытуемому А.А. 20 лет, студентку до и после зрительной нагрузки (3 часа переписывал в тетрадь текст лекций) предлагали определить момент слияния световых мельканий стереоскопического датчика. Испытуемый вращает ручку изменения частоты тока генератора, не глядя на шкалу. В момент возникновения ощущения непрерывности светового потока он останавливает вращение ручки. До зрительной нагрузки КЧССМ 37,2 Гц, после 34,0. Это свидетельствует о развитии у испытуемого зрительного утомления.

При проведении исследований у контролеров качества тканей Кохомского хлопчатобумажного комбината Ивановской области в группе из 10 человек получены следующие результаты.

Обращает на себя внимание, что при одновременном снятии замеров двумя способами стереоскопический вариант измерений дает большую динамику изменений, то есть более точно оценивает работоспособность испытуемых (см.табл.). Это стало возможно только благодаря новому способу определения КЧССМ. Способ зарекомендовал себя с положительной стороны не только в лабораторных условиях, но и на производстве.

Формула изобретения

Способ измерения критической частоты слияния световых мельканий, включающий регистрацию и анализ критической частоты слияния световых мельканий до и после функциональной нагрузки, отличающийся тем, что подают два световых потока одновременно от двух раздельных источников света через линзы стереоскопа на глаза испытуемого.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к психологии, а именно к методам обучения, и может быть использовано при обучении специалистов летного состава

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к диагностическим приборам, и может быть использовано в психиатрии, психофизиологии, инженерной и спортивной психологии

Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для индивидуальных и массовых исследований в сфере психологии, социологии и психосоматики

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинскому образованию и может быть использовано для прогнозирования успешности обучения студентов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в психотерапии для лечения соматических заболеваний
Изобретение относится к области медицины, а именно к геронтологии

Изобретение относится к устройствам для выполнения психологических исследований, в частности, для выявления и тренировки экстрасенсорных способностей человека

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к диагностике двигательного и психического состояния

Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии, и может быть использовано при клинических обследованиях с целью выявления аномалий глаза после рефракционных операций

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и касается способов диагностики кератоконуса

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для лечения и профилактики различных глазных заболеваний

Изобретение относится к медецинской технике и предназначено для использования в офтальмологии с целью определения биомеханических параметров оболочек глаза-склеры и роговицы

Изобретение относится к области медицины и здравоохранения и может быть использовано для измерения внутриглазного давления с целью ранней диагностики глаукомы и других глазных заболеваний

Изобретение относится к медицине, в частности к способам исследования скорости глазодвигательных реакций, и может быть использовано для диагностики функционального состояния головного мозга, оценки степени межполушарной асимметрии, для определения умственного утомления

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к способам дифференциальной диагностики формы и типа врожденных расстройств цветового зрения

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

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для видеотренировки и лечения глазных заболеваний и улучшения общего состояния организма

Изобретение относится к медицине, точнее, к офтальмологии и предназначено для точного контроля качества цветового зрения у операторов, использующих в своей профессиональной деятельности анализ цвета различных объектов, а также для изучения деградации цветового зрения в процессе профессиональной работы и/или жизнедеятельности
Изобретение относится к офтальмохирургии
Наверх