本发明涉及视力检测,具体涉及一种多模式动态视力检测系统。
背景技术:
1、视觉是人类获取外界信息的重要途径,而视觉相关检查在眼科临床疾病的诊断、治疗和预后评估中占有重要地位。动态视力指被试者分辨与自身具有相对运动的物体细节的能力,其与我们的生活息息相关,包括运动、驾驶等等。在目前的眼科临床实践中,视觉相关检查主要集中于静态视觉,即检查所用的目标物体或光源处于静止状态,包括视力、对比敏感度、波前相差等等。在实际生活中,周围的物体与观察者之间常常存在相对运动,因此仅针对静态视觉进行评估无法全面地反映实际生活中的视觉质量。另一方面,动态视觉与静态视觉的神经传导通路不尽相同。视网膜中存在两种神经节细胞,其中p神经节细胞主要负责传递具有高空间频率的视觉信号,而m神经节细胞主要负责传递具有高时间频率的视觉信号,即动态视觉信号。在视觉中枢,静态视觉信号通过背侧/腹侧双流通路进行传递,而动态视觉信号则通过关键区域mt/v5区进行中转,然后传递到具有不同功能的区域,包括注意、认知和眼动等。由此可见,动态视觉检查能够提供不同于静态视觉的信息,同时能够更有效地反映出日常生活中观察动态视标的多种情景下的视觉质量,因此对于动态视力进行评估具有重要意义。
2、动态视力的检查方法主要分为视标运动的动态视力和视标静止的动态视力。其中,在视标静止的动态视力检查过程中,需要被试者在头部主动或被动旋转的同时辨认处于静止状态的目标的细节,该检查主要用于耳鼻喉科评估前庭眼反射。视标运动的动态视力检查则让处于静止状态的观察者辨认处于运动状态的视觉目标,根据被试者辨认运动物体细节的能力判断其动态视力的好坏。视标运动的动态视力(后简称“动态视力”)的检查方法包括机械法显示和电子屏幕显示视标两类。其中机械法显示视标依靠特殊的机动装置带动视标运动。机械法显示视标需要特定的装置,不便于临床推广应用。电子屏幕显示视标的检查则利用编辑好的程序在屏幕上显示具有一定大小、运动模式和运动速度的视标,同时检查被试者能够辨认的最小视标。所需设备易于获取、检查方法易于标准化。既往动态视力检查多用于科学研究、运动员评估、以及特殊职业的筛选,包括驾驶员、飞行员等等,而目前尚无应用于眼科临床诊疗的动态视力检查设备。限制当前动态视力检查设备临床应用的原因包括缺乏符合眼科临床需求的标准化检查视标和检查范式,以及当前检查设备具有操作不便、学习曲线长等缺点。
3、现有技术中动态视力检测系统的缺点主要包括:
4、(1)目前的动态视力检测系统仅显示水平运动的视标,而实际生活中会遇到具有多种运动的视标,因此仅进行水平运动视标的动态视力测试具有一定局限性。
5、(2)目前的动态视力测试系统在每次测试前需要对各个测试参数进行设定,包括初始视标大小、视标运动模式、视标运动速度、视标显示间隔、测试逻辑等等,较为不便。
6、(3)目前的动态视力测试系统在每次测试前需要对各个测试参数进行设定,若被试需要先后进行多种模式的动态视力测试,则检查者需要在测试过程中退回到设定界面进行重新设定,再进行动态视力测试,因此较为不便。
7、(4)目前的动态视力测试系统仅能进行固定模式的预测试,无法调整预测试参数。
8、(5)目前的动态视力测试系统没有被试信息和测试信息管理系统,不方便进行结果存储和溯源。
9、(6)目前的动态视力测试系统需要检查者自己根据被试者对于视标的判断进行结果的计算,较为不便。
技术实现思路
1、本发明旨在提供一种多模式动态视力检测系统,所要解决的技术问题至少包括如何在测试前根据测试需要进行多个测试模块的组合设定,以及如何进行多种运动模式的动态视力测定。
2、为了实现上述目的,本发明提供一种多模式动态视力检测系统,包括主机、信息采集单元、显示单元和数据库;所述的主机中设置有数据处理单元、数据存储和检索模块、显示模块和判定模块;
3、所述的信息采集单元用于收集检查者输入的信息以及被试者的判定信息;
4、所述的显示单元用于显示用户界面、视标设定界面、测试界面和结果展示界面;
5、所述的数据库用于存储被试者的信息和测试信息,包括被试信息表、视标信息表和已完成测试表,能够利用主机的数据处理单元进行检索和调取;
6、所述的数据处理单元用于接收信息采集单元收集的被试者的信息,通过数据存储和检索模块存储于数据库中的被试信息表中;
7、通过所述的数据存储和检索模块能够对数据库中的被试信息表中的数据进行访问;
8、通过显示模块将被试者的信息显示于显示单元的用户界面中;
9、主机的数据处理单元具备视标设定功能,能够接受通过信息采集单元输入的设定参数,包括各个测试模式下各个测试模块中预测试和正式测试的参数,通过显示模块在测试过程中将设定参数显示于显示单元中;
10、所述的判定模块用于在测试过程中对比实际显示的视标的开口方向和被试者输入的判定开口方向,从而判定被试者输入的正误;在测试结束后,通过显示模块将测试结果在显示单元的结果展示界面中进行展示,实现结果输出功能。
11、优选地,所述的检查者输入的信息包括被试者的基本信息以及视标设定参数。
12、优选地,所述的被试者的基本信息包括被试者的姓名、病历号和出生年月。
13、优选地,所述的被试者的判定信息为被试者根据看到的运动视标的开口方向进行判断,并将其判断的上、下、左或右之一输入判定器。
14、优选地,通过信息采集单元输入的设定参数包括视标大小、运动速度和运动模式。
15、优选地,所述的视标信息表包含测试所需的视标的基本信息,以及视标与测试距离和显示单元的大小关联;被试信息表包含被试者的基本信息。
16、优选地,所述的已完成测试表包含每次测试下的测试模块信息、每个测试模块的视标参数以及每个测试模块的测试结果数据,均与被试者的信息相关联。
17、优选地,所述的多模式动态视力检测系统能够根据测试的需要,预先设定相应的自定义测试模式,每个测试模式包含多个测试模块,每个测试模块包含预测试和正式测试,测试的各种参数均能够进行预先测定,从而在测试前进行快速选择。
18、优选地,所述的预测试中的“运动模式”包括水平右到左、水平左到右、水平随机、垂直上到下、垂直下到上、垂直随机和对角随机;“间隔时间”为从上一个视标运动结束到下一个视标出现的时间间隔,单位为秒;“通过逻辑”为通过预测试的条件,具体包括通过预测试所需连续判断正确的视标个数,以及切换为大一号视标所需连续识别错误的视标个数。
19、优选地,所述的正式测试中的“运动模式”包括水平右到左、水平左到右、水平随机、垂直上到下、垂直下到上、垂直随机和对角随机;“间隔时间”为从上一个视标运动结束到下一个视标出现的时间间隔,单位为秒;“通过标准”按照百分比设定,按照四舍五入的方式进行计算,表示特定大小视标显示过程中识别正确百分之多少的视标后认定为通过该特定大小视标的识别。
20、优选地,所述的正式测试中的“视标大小切换模式”为测试视标大小切换的逻辑,包括快速模式和标准模式;快速模式需设定每种视标大小下所需显示的最大视标数目,在测试的过程中一旦被试者识别正确的视标数目达到通过标准,则立刻切换到小一号的视标,以此类推,直到特定视标大小下的显示数目达到总数目时被试者识别的正确数目无法达标;标准模式需设定每种视标大小所需显示的最大视标数目,在测试的过程中每种大小的视标显示数目均达到设定数目,在显示完成后,若被试者识别正确的视标数目达到通过标准,则切换为小一号视标,以此类推,直到特定视标大小下显示的数目达到总数目时被试者识别正确的数目无法达标。
21、优选地,所述的多模式动态视力检测系统具备视标显示功能;视标显示功能为按照提前设定好的参数在每个测试模块的预测试和正式测试中自动显示具有特定大小、运动速度、运动模式和时间间隔的开口方向随机的视标,并能够按照设置的参数自动切换视标大小和测试模块。
22、本发明还提供一种多模式动态视力检测系统的动态视力检测方法,包括以下步骤:
23、s1、介绍测试流程:调整被试者与屏幕之间的距离,使其符合测试距离;调整被试者的座椅高度,使得被试者的双眼位于屏幕中央水平;
24、s2、进入用户界面,用户界面中,左上方为患者信息,点击新增能够添加新的测试患者,输入患者姓名、生日和病历号,点击保存能够保存输入的患者信息;点击修改能够修改已完成测试的患者的基本信息;点击搜索能够按照信息搜索已完成测试的患者结果;左下方显示为所有已完成测试的患者的信息;点击选中其中一名患者,则在左上方对应该患者的信息,点击“修改”能够进行修改;右下方为该患者既往进行过的测试,包括测试日期、测试眼别和结果;右上方能够快速选择需要进行的测试模式;选择眼别,选择完成后,点击开始测试进入测试;点击“修改”能够对当前测试模式进行修改;点击“删除”能够删除当前测试模式;
25、s3、进入测试模式设置界面:在测试模式设置界面中,点击“新增”测试模式设置界面;
26、(1)在测试信息中输入自定义测试基本信息,包括测试名称、测试条件和测试模块间隔时间,点击“保存”能够存储当前测试信息;
27、(2)点击“模块+”增加测试模块,能够增加多个测试模块,在测试过程中依次显示各个测试模块;
28、(3)在测试模块设定中,对预测试和正式测试参数进行设定;
29、(4)在预测试设定中选择“是”,则继续对预测试参数进行设定;设置预测试初始视标大小、视标速度、运动模式、视标间隔时间、通过测试逻辑、预测试-正视测试时间间隔;
30、(5)对正式测试的设定,包括初始视标大小、视标速度、运动模式、视标间隔时间、通过标准和通过逻辑;
31、(6)点击“保存”对设定参数进行保存;或点击“重设”,对所有参数重新设置;点击“返回”,则返回到初始界面;
32、s4、开始测试:
33、(1)在初始界面中点击“开始测试”进入测试,点击“空格”开始进行预测试;
34、(2)在预测试的过程中,根据设定的参数,包括视标大小、视标速度、运动方式和时间间隔,显示具有随机开口方向的视标,从视标开始运动到下一个视标出现之前的时间段内,被试者对视标开口方向做出判断,检查者将被试者的判断输入判定器,在被试者连续判断正确5个视标的开口方向后,预测试结束;
35、(3)通过预测试后,等待10秒或点击“空格”开始进行正式测试;
36、(4)在正式测试的过程中,根据设定的参数,包括初始视标大小、视标速度、运动方式和时间间隔,显示具有随机开口方向的视标,从视标开始运动到下一个视标出现之前的时间段内,被试者对视标开口方向做出判断,检查者将被试者的判断输入;根据设定的视标大小切换模式判定何时切换为小一号的视标,何时结束测试;
37、(5)结果显示:
38、一个模块测试结束后,点击“空格”继续到下一模块,若没有下一个模块,则显示为“点击空格结束测试”;
39、s5、测试结果计算:结果按照视标的小数表示法显示,包含被试者能够达到“通过”的最小视标,以及比被试者能够达到“通过”的最小视标小一号的视标能够识别正确的数目,用加号相连。
40、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
41、(1)本发明的动态视力测试系统能够显示具有多种运动模式的视标,包括水平运动、垂直运动和斜向运动。
42、(2)本发明的动态视力测试系统能够根据测试需要,预先设定好相应的测试模式,在测试前可以进行一键快速选择所需的测试模式,该模式中 包含了预先设定好的参数。
43、(3)本发明的动态视力测试系统能够支持多模块组合测试,每个模块均可进行独立的测试参数的设定,包括初始视标大小、视标运动模式、视标运动速度、视标显示间隔、测试逻辑等等。在测试的过程中,被试者可一次完成多种具有不同参数的动态视力测试,而无需反复调整测试参数。
44、(4)本发明中的动态视力测试系统能够对预测试参数进行调整,包括视标大小、视标运动速度、视标运动模式、显示间隔时间、测试逻辑等。同时预测试参数可在每个测试模块中进行独立设定,方便被试在一次测试中完成多模块、差异化的预测试设定。
45、(5)本发明的动态视力测试系统包含易于交互的用户界面,方便根据关键词进行被试者信息的增加、修改、搜索和保存,同时能够显示被试者每次检测的测试模式和测试结果。
46、(6)本发明的动态视力测试系统能够在测试后自动显示测试结果并储存在服务器中,并能够在用户界面查询到患者每次检查的结果,方便统计和溯源。
1.一种多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的多模式动态视力检测系统包括主机、信息采集单元、显示单元和数据库;所述的主机中设置有数据处理单元、数据存储和检索模块、显示模块和判定模块;
2.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的检查者输入的信息包括被试者的基本信息以及视标设定参数。
3.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的被试者的基本信息包括被试者的姓名、病历号和出生年月。
4.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的被试者的判定信息为被试者根据看到的运动视标的开口方向进行判断,并将其判断的上、下、左或右之一输入判定器。
5.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,通过信息采集单元输入的设定参数包括视标大小、运动速度和运动模式。
6.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的视标信息表包含测试所需的视标的基本信息,以及视标与测试距离和显示单元的大小关联;被试信息表包含被试者的基本信息。
7.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的已完成测试表包含每次测试下的测试模块信息、每个测试模块的视标参数以及每个测试模块的测试结果数据,均与被试者的信息相关联。
8.根据权利要求1所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的多模式动态视力检测系统能够根据测试的需要,预先设定相应的自定义测试模式,每个测试模式包含多个测试模块,每个测试模块包含预测试和正式测试,测试的各种参数均能够进行预先测定,从而在测试前进行快速选择。
9.根据权利要求8所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的预测试中的“运动模式”包括水平右到左、水平左到右、水平随机、垂直上到下、垂直下到上、垂直随机和对角随机;“间隔时间”为从上一个视标运动结束到下一个视标出现的时间间隔,单位为秒;“通过逻辑”为通过预测试的条件,具体包括通过预测试所需连续判断正确的视标个数,以及切换为大一号视标所需连续识别错误的视标个数。
10.根据权利要求8所述的多模式动态视力检测系统,其特征在于,所述的正式测试中的“运动模式”包括水平右到左、水平左到右、水平随机、垂直上到下、垂直下到上、垂直随机和对角随机;“间隔时间”为从上一个视标运动结束到下一个视标出现的时间间隔,单位为秒;“通过标准”按照百分比设定,按照四舍五入的方式进行计算,表示特定大小视标显示过程中识别正确百分之多少的视标后认定为通过该特定大小视标的识别。