CN100998492A - 双眼视觉不等像检测器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种双眼视觉不等像检测器,包括偏振眼镜和一个设有两端敞开的夹层的夹套和滑动设置在夹套夹层中的视标板,夹套两面分别设有观察窗和标尺窗及固定视标,视标板两面分别设有活动视标和刻度标尺,当推拉视标板时,从观察窗中一侧偏振片露出部分的活动视标两线间距随之变化,当被检者觉得与固定视标相等时,则可从背面刻度读窗中读出等像或不等像的程度,使用非常方便和直观。
Description
技术领域
本发明涉及一种双眼视觉不等像检测器,主要用于两眼屈光参差所引起的双眼视觉不等像的检测,尤其是屈光手术所引起的不等像。
背景技术
目前用于检测不等像的方法有:①综合验光仪上的远用不等像视标;②红绿半圆图形;③电脑视屏。使用综合验光仪上的远用不等像视标对患者进行检查仅能得到定性结果,不能定量;红绿半圆图形方式的视标为红绿色半圆视标,一眼仅能看到红色半圆视标,另一眼仅能看到绿色半圆视标,但红绿色本身可能导致不等像,另外也只能分级测不等像的程度,且视标的视角较大,难能测静态不等像;电脑视屏方式同样存在视标的视角较大,难能测静态不等像的缺点,并且设备昂贵且不易携带。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足而提供一种操作简单、携带方便、造价低并能进行无级、定量检测双眼视觉静动态不等像的检测器。
为实现上述目的,本发明所采用的技术解决方案如下:双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述检测器包括偏振眼镜和一个设有两端敞开的夹层的夹套和滑动设置在夹套夹层中的视标板,夹套正面设有观察窗,夹套背面设有标尺窗,观察窗上并排对称设有一对偏振方向相差90°的偏振片,其中一片偏振片后设有固定视标,固定视标为由两段对称成八字形沿视标板滑动方向放置的短线段构成,视标板朝向观察窗的一面上对应观察窗位置设有两条对称成八字形沿视标板滑动方向放置的斜线构成的活动视标,活动视标从观察窗中另一片偏振片露出,两偏振片的分界线构成位置基准线,固定视标和活动视标的倾斜度一致,倾斜方向相反,且对称轴线处于同一条直线上;视标板朝向标尺窗的一面上对应标尺窗位置视标板滑动方向设有刻度标尺,标尺窗上设有读数指示标记,读数指示标记处的刻度值与基准线处活动视标两线之间距离与固定视标两线之间距离的比值有关;所述偏振眼镜设有一对偏振方向相差90°的偏振片构成的镜片,使一侧眼仅能看到固定视标,另一侧眼仅能看到活动视标。
本发明的双眼视觉不等像检测器,当被检者戴上偏振眼镜时,左眼仅看到左半边的固定视标,右眼仅看到右半边的活动视标。当推拉视标板时,从观察窗中一侧偏振片露出部分的活动视标两线间距随之变化,当被检者觉得与固定视标相等时,则可从背面刻度读窗中读出垂直位等像或不等像的程度,如将检测器放置垂直位,则还可以测水平位不等像。由于活动视标大小的改变为两条分距渐变的线组成,其视标大小可以无级调节,其视标大小可以很精确,且可以做得很小,故能精确测量不等像。使用也非常方便和直观,且价格低廉。
下面将结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
附图说明
附图1为本发明具体实施例结构主视图;
附图2为本发明具体实施例结构后视图;
附图3为夹套具体实施例结构正面示意图;
附图4为视标板具体实施例结构正面示意图;
附图5为视标板具体实施例结构背面示意图;
附图6为偏振眼镜具体实施例结构示意图;
具体实施方式
如图1、2所示,双眼视觉不等像检测器包括偏振眼镜13和一个设有两端敞开的夹层的夹套1和滑动设置在夹套1夹层中的视标板2,夹套1和视标板2为矩形,夹套1和视标板2可以用硬纸板制作,夹套1的两个短边端敞开,夹套1正面设有观察窗3,夹套1背面设有标尺窗4,标尺窗4和观察窗3为矩形,观察窗3上并排对称设有一对偏振方向相差90°的偏振片5,两偏振片5的分界线构成位置基准线,其中一片偏振片5后设有固定视标6,本实施例中,固定视标6设在左边偏振片5后,固定视标6为由两段成八字形沿视标板2滑动方向即长边方向放置的短线段构成,如图4所示,视标板2朝向观察窗3的一面上对应观察窗3位置设有两条成八字形沿视标板2滑动方向放置的斜线构成的活动视标7,活动视标7从观察窗3中另一片偏振片5即右边的偏振片5后露出,固定视标6和活动视标7倾斜度一致,倾斜方向相反,固定视标6和活动视标7自身的两条线最好对称且对称轴线处于同一条直线上,本实施例中,固定视标6基准线处间距在40cm处的视角为2°,活动视标7两线一端在40cm处的间距视角为3°,另一端为1.33°;如图6所示,偏振眼镜13设有一对偏振方向相差90°的偏振片5构成的镜片14,使左眼仅能看到固定视标6,右眼仅能看到活动视标7,如图5所示,视标板2朝向标尺窗4的一面上对应标尺窗4位置沿视标板2滑动方向设有刻度标尺8,标尺窗4上设有读数指示标记9,读数指示标记9处的刻度值与两偏振片5的分界线处活动视标7与固定视标6各自两线之间距离的比值有关,刻度标尺8的具体刻度值由下式计算得到:
对于活动视标7距离大于固定视标6距离一侧,
K=100×(H/G-1);
对于活动视标7距离小于固定视标6距离一侧,
K=100×(G/H-1);
其中K为刻度值,H为位置基准线处活动视标7两线之间距离,G为固定视标6两线之间距离。
因分母大小可变,故刻度间距在活动视标7大于2°一侧为不等距,读数越大,刻度间距越小。
由于活动视标7大小的改变为两条分距渐变的线组成,其视标大小可以很精确,且可以做得很小,故能精确测量不等像。同时,由于视标小,故可测静态不等像。
此外,如图3所示,还可以在观察窗3中心位置设有一定位小视标10,为两眼同时所见,本实施例中定位小视标10为“=”形;定位小视标10可以是贴在观察窗3表面上的,也可以是在观察窗3的两片偏振片5中间设置一非偏振镜片的透明小视区,在小视区镜片后贴设定位小视标10;在观察窗3的两片偏振片5后分别设有一形状互不同的图案如“1”字和“2”字构成单眼抑制视标11,单眼抑制视标11最好设置在观察窗3的两片偏振片5后对应固定视标6和活动视标7的两条线中间;在两片偏振片5后还分别设有一处于同一直线上的线段形成一横线构成隐斜视视标12。
用法:被检者先不戴偏振眼镜13,移动活动视标7,使左右两视标大小相等,与图1中C,待熟悉后,再戴起偏振眼镜13做正式检测。若被检者所见与图1中B相似,则为右眼像小,将活动视标7向右移动,直至左右两视标大小相等。若被检者所见与图1中D相似,则为左眼像小,将活动视标7向左移动,直至左右两视标大小相等。刻度读数在固定部分的背面读数窗中读出。若被检者不能同时看到“1”“2”,为一眼抑制。若横线上下折断,则为垂直隐斜(与图1中A相似);如横线水平不连续或重叠,则为内或外隐斜。
在测定垂直位不等像后,如将检测器放置垂直位,则还可以测水平位不等像。
Claims (10)
1、一种双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述检测器包括偏振眼镜和一个设有两端敞开的夹层的夹套和滑动设置在夹套夹层中的视标板,夹套正面设有观察窗,夹套背面设有标尺窗,观察窗上并排对称设有一对偏振方向相差90°的偏振片,其中一片偏振片后设有固定视标,固定视标为由两段对称成八字形沿视标板滑动方向放置的短线段构成,视标板朝向观察窗的一面上对应观察窗位置设有两条对称成八字形沿视标板滑动方向放置的斜线构成的活动视标,活动视标从观察窗中另一片偏振片露出,两偏振片的分界线构成位置基准线,固定视标和活动视标的倾斜度一致,倾斜方向相反,且对称轴线处于同一条直线上;视标板朝向标尺窗的一面上对应标尺窗位置视标板滑动方向设有刻度标尺,标尺窗上设有读数指示标记,读数指示标记处的刻度值与基准线处活动视标两线之间距离与固定视标两线之间距离的比值有关;所述偏振眼镜设有一对偏振方向相差90°的偏振片构成的镜片,使一侧眼仅能看到固定视标,另一侧眼仅能看到活动视标。
2、根据权利要求1所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述观察窗中心位置设有定位小视标,为两眼同时所见;在观察窗的两片偏振片后分别设有一形状互不同的图案构成单眼抑制视标。
3、根据权利要求2所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述单眼抑制视标分别设置在观察窗的两片偏振片后对应固定视标和活动视标的两条线中间。
4、根据权利要求1或2或3所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:在两片偏振片后还分别设有一处于同一直线上的线段形成一横线构成隐斜视视标。
5、根据权利要求1或2或3所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于所述刻度标尺的刻度值由下式计算得到:活动视标距离大于固定视标距离一侧,K=100x(H/G-1);活动视标距离小于固定视标距离一侧,K=100x(G/H-1);
其中K为刻度值,H为位置基准线处活动视标两线之间距离,G为固定视标两线之间距离。
6、根据权利要求4所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于所述刻度标尺的刻度值由下式计算得到:活动视标距离大于固定视标距离一侧,K=100x(H/G-1);活动视标距离小于固定视标距离一侧,K=100x(G/H-1);
其中K为刻度值,H为位置基准线处活动视标两线之间距离,G为固定视标两线之间距离。
7、根据权利要求1或2或3所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述固定视标基准线处间距在40cm处的视角为2°,所述活动视标两线一端在40cm处的间距视角为3°,另一端为1.33°。
8、根据权利要求4所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述固定视标基准线处间距在40cm处的视角为2°,所述活动视标两线一端在40cm处的间距视角为3°,另一端为1.33°。
9、根据权利要求5所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述固定视标基准线处间距在40cm处的视角为2°,所述活动视标两线一端在40cm处的间距视角为3°,另一端为1.33°。
10、根据权利要求6所述的双眼视觉不等像检测器,其特征在于:所述固定视标基准线处间距在40cm处的视角为2°,所述活动视标两线一端在40cm处的间距视角为3°,另一端为1.33°。
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