Способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы человека



Способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы человека
Способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы человека
A61F9 - Способы и устройства для лечения глаз; приспособления для вставки контактных линз; устройства для исправления косоглазия; приспособления для вождения слепых; защитные устройства для глаз, носимые на теле или в руке (шапки, кепки с приспособлениями для защиты глаз A42B 1/06; смотровые стекла для шлемов A42B 3/22; приспособления для облегчения хождения больных A61H 3/00; ванночки для промывки глаз A61H 33/04; солнцезащитные и другие защитные очки с оптическими свойствами G02C)

Владельцы патента RU 2357648:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет (RU)

Изобретение относится к медицине. Испытуемому предъявляют световые мелькания, излучаемые светодиодами, с заданной начальной частотой. Частоту световых мельканий первого светодиода не меняют, частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают, предъявляя инкрементную частоту, или уменьшают, предъявляя декрементную частоту. На первом этапе измерений частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно увеличивают с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми частотами и не зафиксирует в этот момент первую инкрементную частоту световых мельканий. Затем частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают с постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую инкрементную частоту световых мельканий. После этого частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий и не зафиксирует третью инкрементную частоту световых мельканий. Значение порога вычисляют как разность между третьей инкрементной и начальной частотами световых мельканий. На втором этапе измерений после предъявления световых мельканий с заданной начальной частотой частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно уменьшают с той же постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми частотами и не зафиксирует в этот момент первую декрементную частоту световых мельканий. Затем частоты световых мельканий второго светодиода увеличивают с той же постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую декрементную частоту световых мельканий. После этого частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий и не зафиксирует третью декрементную частоту световых мельканий. Значение порога вычисляют как абсолютную разность между третьей декрементной и начальной частотами световых мельканий. Полосу пропускания пространственно-частотного канала определяют как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий, вычисленных на первом и втором этапах измерений. Способ позволяет определить полосу пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы путем предъявления испытуемому световых мельканий с использованием двух светодиодов. 2 ил.

 

Изобретение относится к медицине и предназначено для определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы.

Известно, что вначале зрительную систему рассматривали как один пространственный фильтр. Предполагали, что чувствительность зрительной системы к различным пространственным частотам определяется передаточной функцией этого фильтра [1]. Кемпбелл и Робсон впервые высказали предположение, что зрительная система состоит из множества параллельных каналов-фильтров, каждый из которых чувствителен к определенным пространственным частотам, то есть имеет свою полосу пропускания [2].

Известны эксперименты Блэкмора и Кемпбелла, установившие существование пространственно-частотных каналов в зрительной системе. Они показали, что адаптация к синусоидальной решетке определенной частоты вызывает снижение чувствительности только к этой частоте и ее ближайшим окрестностям. Вычитая из передаточной функции зрительной системы ту же функцию, полученную после адаптации к одной частоте, авторы получили пространственно-частотную характеристику канала, настроенного на эту частоту [3].

Пространственно-частотные каналы со своей полосой пропускания занимают некоторый участок в видимом диапазоне. Полосы пропускания пространственно-частотных каналов всей зрительной системы перекрывают весь видимый пространственно-частотный диапазон [4].

Известно определение полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы с помощью тонких светлых и темных полос, а также решеток разной пространственной частоты с синусоидальным распределением освещенности. При этом под пространственной частотой решетки понимается число периодов распределения яркости на один градус поля зрения [4, 5].

Известно определение полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы путем формирования синусоидальных решеток на экране электронно-лучевых трубок [2, 6], а также с использованием персональных компьютеров [7].

Недостатком способов является низкая точность определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы путем предъявления испытуемому световых мельканий, заключающийся в том, что испытуемому предъявляют световые мелькания с заданной начальной частотой, например 10 Гц, затем световые мелькания с увеличенной по сравнению с начальной - инкрементной или уменьшенной по сравнению с начальной - декрементной частотами, при этом вначале предъявляют световые мелькания с непрерывно увеличивающейся инкрементной или непрерывно уменьшающейся декрементной частотами, после этого поочередно с заданным постоянным периодом, равным, например, 1 с, световые мелькания с начальной и инкрементной или начальной и декрементной частотами, причем на первом этапе измерений после предъявления световых мельканий с заданной начальной частотой вначале непрерывно увеличивают с заданной постоянной скоростью, например 0,5 Гц/с, инкрементную частоту световых мельканий, пока испытуемый не определит субъективно разницу между начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую инкрементную частоту световых мельканий, затем предъявляют поочередно с заданным постоянным периодом световые мелькания с начальной частотой и уменьшающейся во время предъявления с заданной постоянной скоростью, например 0,25 Гц/с, инкрементной частотой до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые поочередно световые мелькания с начальной и инкрементной частотами не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую инкрементную частоту световых мелькании, после этого предъявляют поочередно с заданным постоянным периодом световые мелькания с начальной частотой и увеличивающейся в моменты начала предъявления дискретно с заданным шагом, например 0,1 Гц, инкрементной частотой до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых поочередно световых мельканий с начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует в этот момент третью инкрементную частоту световых мельканий, значение порога вычисляют как разность между третьей инкрементной и начальной частотами световых мельканий, на втором этапе измерений после предъявления световых мельканий с той же заданной - начальной - частотой вначале непрерывно уменьшают с той же заданной постоянной скоростью 0,5 Гц/с декрементную частоту световых мельканий, пока испытуемый не определит субъективно разницу между начальной и декрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую декрементную частоту световых мельканий, затем предъявляют поочередно с заданным постоянным периодом световые мелькания с начальной частотой и увеличивающейся во время предъявления с той же заданной постоянной скоростью 0,25 Гц/с декрементной частотой до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые поочередно световые мелькания с начальной и декрементной частотами не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую декрементную частоту световых мельканий, после этого предъявляют поочередно с заданным постоянным периодом световые мелькания с начальной частотой и уменьшающейся в моменты начала предъявления дискретно с тем же заданным шагом 0,1 Гц декрементной частотой до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых поочередно световых мельканий с начальной и декрементной частотами и не зафиксирует в этот момент третью декрементную частоту световых мельканий, значение порога вычисляют как абсолютную разность между третьей декрементной и начальной частотами световых мельканий, полосу пропускания пространственно-частотного канала определяют как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий, вычисленных на первом и втором этапах измерений [8].

Недостатком способа является низкая точность определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы, обусловленная необходимостью использования мнестических функций, в частности обращения к кратковременной логико-смысловой памяти.

Технический результат предлагаемого способа определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы заключается в повышении точности оценки.

Технический результат достигается тем, что испытуемому предъявляют световые мелькания с заданной в видимом диапазоне частот начальной частотой, причем новым является то, что начальную частоту предъявляют одновременно с использованием двух светодиодов, частоту световых мельканий первого светодиода не меняют, частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают, предъявляя инкрементную частоту, или уменьшают, предъявляя декрементную частоту, на первом этапе измерений после предъявления световых мельканий с заданной начальной частотой частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно увеличивают с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую инкрементную частоту световых мельканий, затем частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают с постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной и инкрементной частотами не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую инкрементную частоту световых мельканий, после этого частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует третью инкрементную частоту световых мельканий, значение порога вычисляют как разность между третьей инкрементной и начальной частотами световых мельканий, на втором этапе измерений после предъявления световых мельканий с заданной начальной частотой частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно уменьшают с той же постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной и декрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую декрементную частоту световых мельканий, затем частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают с той же постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной и декрементной частотами не различаются и не зафиксирует в этот момент вторую декрементную частоту световых мельканий, после этого частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной и декрементной частотами и не зафиксирует третью декрементную частоту световых мельканий, значение порога вычисляют как абсолютную разность между третьей декрементной и начальной частотами световых мельканий, полосу пропускания пространственно-частотного канала определяют как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий, вычисленных на первом и втором этапах измерений.

На фиг.1 представлены временные диаграммы изменения частот световых мельканий, предъявляемых испытуемому на первом этапе измерений, на фиг.2 - предъявляемых испытуемому на втором этапе измерений.

Предлагаемый способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы осуществляется следующим образом.

Испытуемому предъявляют световые мелькания с заданной в видимом диапазоне частот начальной частотой Fн, например 10 Гц, одновременно с использованием двух светодиодов (фиг.1, интервал времени 0-T1), частоту световых мельканий первого светодиода не меняют.

На первом этапе измерений частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно увеличивают с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной Fн и инкрементной Fи частотами (фиг.1, интервал времени T1-T2) и не зафиксирует в этот момент первую инкрементную частоту световых мельканий Fи1 (фиг.1, момент времени Т2), затем частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают с постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной Fн и инкрементной Fи частотами не различаются (фиг.1, интервал времени Т34), и не зафиксирует в этот момент вторую инкрементную частоту световых мельканий Fи2 (фиг.1, момент времени Т4), после этого частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной Fн и инкрементной Fи частотами (фиг.1, интервал времени T5-T6) и не зафиксирует третью инкрементную частоту световых мельканий Fи3 (фиг.1, момент времени Т7). Значение порога различения частот ΔFи вычисляют как разность между третьей инкрементной Fи3 и начальной Fн частотами световых мельканий по формуле

ΔFи=Fи3-Fн.

На втором этапе измерений частоту световых мельканий второго светодиода вначале непрерывно уменьшают с той же постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной Fн и декрементной Fд частотами (фиг.2, интервал времени Т89) и не зафиксирует в этот момент первую декрементную частоту световых мельканий Fд1 (фиг.2, момент времени Т9), затем частоту световых мельканий второго светодиода увеличивают с той же постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной Fн и декрементной Fд частотами не различаются (фиг.2, интервал времени Т1011) и не зафиксирует в этот момент вторую декрементную частоту световых мельканий Fд2; (фиг.2, момент времени Т11), после этого частоту световых мельканий второго светодиода уменьшают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной Fн и декрементной Fд частотами (фиг.2, интервал времени T12-T13) и не зафиксирует третью декрементную частоту световых мельканий Fд3 (фиг.2, момент времени Т14). Значение порога различения частот ΔFд вычисляют как абсолютную разность между третьей декрементной Fд3 и начальной Fн частотами световых мельканий по формуле

ΔFд=|Fд3-Fн|.

Полосу пропускания пространственно-частотного канала AF определяют как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий ΔFи и ΔFд, вычисленных на первом и втором этапах измерений по формуле

ΔF=(ΔFи+ΔFд)/2.

Таким образом, заявляемый способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала обладает свойствами, обусловливающими получение положительного эффекта.

Пример. Испытуемому Л., 22 лет, с помощью персонального компьютера, совместимого с IBM PC, предъявляли через порт LPT на светодиоды пульта испытуемого световые мелькания с заданной начальной частотой Fн, равной 10 Гц (фиг.1, интервал времени О-T1), частоту световых мельканий первого светодиода не меняли.

В процессе измерений через порт LPT на персональный компьютер с пульта испытуемого подавались сигналы с кнопок «Изменение непрерывное быстрое», «Изменение непрерывное медленное», «Изменение дискретное» и «Измерение».

При поступлении сигнала с кнопки «Изменение непрерывное быстрое» компьютер на первом этапе непрерывно увеличивал частоту световых мельканий второго светодиода с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, на втором этапе - с той же скоростью непрерывно уменьшал.

При поступлении сигнала с кнопки «Изменение непрерывное медленное» компьютер на первом этапе непрерывно уменьшал частоту световых мельканий второго светодиода с постоянной скоростью 0,25 Гц/с, на втором этапе - с той же скоростью непрерывно увеличивал.

При поступлении сигнала с кнопки «Изменение дискретное» компьютер на первом этапе дискретно увеличивал частоту световых мельканий второго светодиода с шагом 0,1 Гц, на втором этапе - с тем же шагом уменьшал.

При снятии сигнала с кнопок фиксировал текущие инкрементную Fи или декрементную Fд предъявляемые частоты.

По сигналу с кнопки «Измерение» компьютер на первом этапе вычислял значение порога различения предъявляемых частот световых мельканий как разность между последней зафиксированной инкрементной Fи и начальной Fн частотами, после чего предъявлял испытуемому на второй светодиод световые мелькания с заданной начальной Fн частотой, равной 10 Гц. На втором этапе компьютер вычислял значение порога различения предъявляемых частот световых мельканий как абсолютную разность между последней зафиксированной декрементной Fд и начальной Fн частотами, затем вычислял полосу пропускания пространственно-частотного канала как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий, вычисленных на первом и втором этапах, выводил значение полосы пропускания на экран монитора, после чего предъявлял испытуемому на второй светодиод световые мелькания с заданной начальной Fн частотой, равной 10 Гц.

На первом этапе измерений испытуемый, замыкая кнопку «Изменение непрерывное быстрое», определил субъективно разницу между начальной Fн и инкрементной Fи частотами (фиг.1, интервал времени T1-T2) и разомкнул кнопку (фиг.1, момент времени Т2). При этом компьютер зафиксировал первую инкрементную частоту Fи1 и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с зафиксированной инкрементной частотой Fи1 (фиг.1, интервал времени Т23).

Затем испытуемый, замыкая кнопку «Изменение непрерывное медленное», определил субъективно, что предъявляемые световые мелькания с начальной Fн и инкрементной Fи частотами не различаются (фиг.1, интервал времени Т34) и разомкнул кнопку (фиг.1, момент времени Т4). При этом компьютер зафиксировал вторую инкрементную частоту Fи2 и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с зафиксированной инкрементной частотой Fи2 (фиг.1, интервал времени Т45)

После этого испытуемый, последовательно замыкая кнопку «Изменение дискретное», определил порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной Fн и инкрементной Fи частотами (фиг.1, интервал времени Т56) и замкнул кнопку «Измерение» (фиг.1, момент времени Т7). При этом компьютер зафиксировал третью инкрементную частоту Fи3 световых мельканий, вычислил значение порога различения частот ΔFи и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с начальной Fн частотой, равной 10 Гц.

На втором этапе измерений испытуемый, замыкая кнопку «Изменение непрерывное быстрое», определил субъективно разницу между начальной Fн и декрементной Fд частотами (фиг.2, интервал времени Т89) и разомкнул кнопку (фиг.2, момент времени Т9). При этом компьютер зафиксировал первую декрементную частоту Fд1 и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с зафиксированной декрементной частотой Fд1 (фиг.2, интервал времени Т910).

Затем испытуемый, замыкая кнопку «Изменение непрерывное медленное», определил субъективно, что предъявляемые световые мелькания с начальной Fн и декрементной Fд частотами не различаются (фиг.2, интервал времени Т1011) и разомкнул кнопку (фиг.2, момент времени Т11). При этом компьютер зафиксировал вторую декрементную частоту Fд2 и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с зафиксированной декрементной частотой Fд2 (фиг.2, интервал времени Т1112)

После этого испытуемый, последовательно замыкая кнопку «Изменение дискретное», определил порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной Fн и декрементной Fд частотами (фиг.2, интервал времени Т1213) и замкнул кнопку «Измерение» (фиг.2, момент времени T14). При этом компьютер зафиксировал третью декрементную частоту Fд3 световых мельканий, вычислил значение порога различения частот ΔFд2, значение полосы пропускания пространственно-частотного канала ΔF, равное 0,9 Гц, вывел его на экран монитора и предъявил испытуемому на втором светодиоде световые мелькания с начальной Fн частотой, равной 10 Гц.

В соответствии с рекомендациями физиологов испытуемый выполнил серию из 10 измерений, в результате которой получены следующие значения полосы пропускания пространственно-частотного канала в Гц: 0,9; 0,7; 1,0; 1,3; 1,1; 0,8; 0,8; 1,3; 1,4; 1,1. Среднее арифметическое измеренных значений полосы пропускания пространственно-частотного канала составило 1,0 Гц, среднее квадратическое отклонение - 0,076 Гц, доверительные границы случайной составляющей погрешности результатов измерений при доверительной вероятности 0,95 с учетом коэффициента Стьюдента - 0,173 Гц.

В результате измерений, выполненных испытуемым Л. по известному способу [8], получены следующие значения полосы пропускания пространственно-частотного канала в Гц: 0,6; 1,0; 0,8; 1,2; 0,7; 0,5; 1,2; 1,4; 0,9; 0,7. Среднее арифметическое измеренных значений полосы пропускания пространственно-частотного канала составило 0,9 Гц, среднее квадратическое отклонение - 0,093 Гц, доверительные границы случайной составляющей погрешности результатов измерений при доверительной вероятности 0,95 с учетом коэффициента Стьюдента - 0,211 Гц.

Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений (среднее квадратическое отклонение) при выполнении измерений по предложенному способу по сравнению с измерениями, выполненными по известному способу [8], составило 18,3%.

Для оценки достоверности уменьшения случайной составляющей погрешности измерений проведены измерения полосы пропускания пространственно-частотного канала по предложенному и известному способам у группы из 10 испытуемых, каждый из которых выполнил серию из 10 измерений по каждому способу. Уменьшение случайной составляющей погрешности измерений при выполнении измерений по предложенному способу по сравнению с измерениями, выполненными по известному способу, составило от 12 до 27%.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет увеличить точность определения полосы пропускания пространственно-частотного канала.

Источники информации

1. Kelly D.H. Spatial frequency, bandwidth, resolution // Appl. Optics. - 1965. - V.4. - №2. - Р.435-437.

2. Campbell F.W., Robson J.Application of Fourier analysis to the visibility of gratings // J.Physiol. - 1968. - V.197. - №3. - P.551-561.

3. Blakemore С. В., Campbell F.W. On the existence in the human visual system of neurons selectively sensitive to the orientation and size of retinal images // J.Physiol. - 1969. - V.203. - №1. - P.237-260.

4. Шелепин Ю.Е., Колесникова Л.Н., Левкович Ю.И. Визоконтрастометрия: Измерение пространственных передаточных функций зрительной системы. - Л.: Наука, 1985. - 103 с.

5. Глезер В.Д. Зрение и мышление. Изд. 2-е, испр. и доп.- СПб.: Наука, 1993.-284 с.

6. Green D.G., Campbell F.W. Effect of focus on the visual response to a sinusoidally modulated spatial stimulus // J.Opt. Soc. Amer. - 1965. - V.55. - №9. - P.1154-1157.

7. Болсунов К.Н. Метод и средства визоконтрастометрии для задач ранней диагностики нарушений зрения: Автореф. дис. канд. техн. наук. - С-Пб., 1997. - 15 с.

8. Патент 2211657 РФ, А61В 3/00. Способ определения полосы пропускания пространственно-частотных каналов зрительной системы. / В.В.Роженцов, Т.А.Лежнина (РФ). - Опубл. 10.09.2003, бюл. №25. - 8 с.

Способ определения полосы пропускания пространственно-частотного канала зрительной системы путем предъявления испытуемому световых мельканий, заключающийся в том, что испытуемому предъявляют световые мелькания с заданной в видимом диапазоне частот начальной частотой и световые мелькания с увеличенной по сравнению с начальной - инкрементной или уменьшенной по сравнению с начальной - декрементной частотами, на первом этапе измерений инкрементную частоту световых мельканий вначале непрерывно увеличивают с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую инкрементную частоту световых мельканий; затем инкрементную частоту световых мельканий уменьшают с постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной и инкрементной частотами не различаются, и не зафиксирует в этот момент вторую инкрементную частоту световых мельканий, после этого инкрементную частоту световых мельканий увеличивают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной и инкрементной частотами и не зафиксирует третью инкрементную частоту световых мельканий; значение порога вычисляют как разность между третьей инкрементной и начальной частотами световых мельканий; на втором этапе измерений декрементную частоту световых мельканий вначале непрерывно уменьшают с постоянной скоростью 0,5 Гц/с, пока испытуемый не определит субъективно разницу между предъявляемыми начальной и декрементной частотами и не зафиксирует в этот момент первую декрементную частоту световых мельканий; затем декрементную частоту световых мельканий увеличивают с постоянной скоростью 0,25 Гц/с до тех пор, пока испытуемый не определит, когда предъявляемые световые мелькания с начальной и декрементной частотами не различаются, и не зафиксирует в этот момент вторую декрементную частоту световых мельканий; после этого декрементную частоту световых мельканий уменьшают дискретно с шагом 0,1 Гц до тех пор, пока испытуемый не определит порог различения предъявляемых световых мельканий с начальной и декрементной частотами и не зафиксирует третью декрементную частоту световых мельканий; значение порога вычисляют как абсолютную разность между третьей декрементной и начальной частотами световых мельканий; полосу пропускания пространственно-частотного канала определяют как среднее арифметическое значений порогов различения частот световых мельканий, вычисленных на первом и втором этапах измерений, отличающийся тем, что начальную частоту предъявляют одновременно с использованием двух светодиодов, частоту световых мельканий первого светодиода не меняют, а инкрементные и декрементные частоты световых мельканий предъявляют на втором светодиоде.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для лечения постконтузионных повреждений сетчатки глаза с нарушением зрительных функций.
Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано для антистрессовой защиты макулярной сетчатки при хирургии катаракты у больных сахарным диабетом до операции, во время и после нее.

Изобретение относится к медицине. .
Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано при лечении прогрессирующей миопии. .
Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано при лечении рефрактерной глаукомы. .
Изобретение относится к офтальмологии и может быть использовано для хирургического лечения дакриоцистита и сопровождающей его непроходимости слезно-носового канала.
Изобретение относится к хирургии и может быть применимо для хирургического лечения косметических дефектов средней зоны лица. .

Изобретение относится к офтальмологии и может применяться при хирургическом лечении рецидивирующего птеригиума. .
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. .
Изобретение относится к медицине, психиатрии, психологии и предназначено для определения показателя успешности сотрудников внутренних дел к экстремальным условиям служебно-боевой деятельности на основе факторов травматического стресса.

Изобретение относится к психологии и предназначено для определения степени подготовленности испытуемого. .

Изобретение относится к медицине психических и поведенческих расстройств человека, а именно - к системной семейной терапии, направленной на коррекцию внутрисемейных связей и нормализацию психического и физиологического состояния членов кризисной семьи.

Изобретение относится к психологии индивидуальных различий и может быть использовано при психологическом консультировании, профотборе, профориентации и т.д. .

Изобретение относится к психологии индивидуальных различий и может быть использовано при психологическом консультировании, профотборе, профориентации и т.д. .

Изобретение относится к медицине, а именно к психофизиологии, психологии. .
Изобретение относится к медицине и касается коррекции нарушений репродуктивной функции у больных послеродовым нейрообменно-эндокринным синдромом. .
Наверх