CN111317434A - 双眼影像分视检测系统及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种双眼影像分视检测系统及其应用,双眼影像分视检测系统包括:红绿眼镜以及位于同一平面上的2个测试图形,2个测试图形为红色图形和蓝色图形且均能够在平面任意移动;红绿眼镜的两个镜片分别为红色镜片和绿色镜片,透过红色镜片能看到蓝色图形呈黑色且看不到红色图形,透过绿色镜片能看到红色图形呈黑色且看不到蓝色图形,被检测者形成双眼影像的分视。本发明的方法可以准确连续的定量检测双眼物像大小,不但可以检测水平和竖直方向上双眼物像大小,而且还可以检测任何角度上的双眼物像大小,均可获得定量的检测结果。本发明还可以定性定量检查任意距离顾客的眼位,方便快捷,为后续的配镜提供参考依据。
Description
技术领域
本发明属于眼部检测技术领域,具体来说涉及一种双眼影像分视检测系统及其应用。
背景技术
目前,眼镜店检测人双眼物像大小不等的方法是通过综合验光仪进行,使用偏振片和不等像视标来进行,仅能对不等像进行粗略的定量检查,双眼不等像率识别定量检查仅为3.5%和7%两档,且仅能检查水平与垂直的影像不等,如被检测者有大度数的内外隐斜,还需借助棱镜等其他部件,检测过程中涉及设备较多,过程繁琐而且有时无法检测。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种双眼影像分视检测系统。
本发明的另一目的是提供一种基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查不同距离眼位的方法,该方法不需借助棱镜等其他部件即可检测内外隐斜。
本发明的另一目的是提供一种基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查双眼物像大小的方法,该方法可检测任意角度的双眼物像大小。
本发明的目的是通过下述技术方案予以实现的。
一种双眼影像分视检测系统,包括:红绿眼镜以及位于同一平面上的2个测试图形,所述2个测试图形为红色图形和蓝色图形且均能够在所述平面任意移动;所述红绿眼镜的两个镜片分别为红色镜片和绿色镜片,透过所述红色镜片能看到蓝色图形呈黑色且看不到所述红色图形,透过所述绿色镜片能看到所述红色图形呈黑色且看不到所述蓝色图形,以使被检测者佩戴所述红绿眼镜后对2个测试图形形成双眼影像的分视。
在上述技术方案中,所述测试图形为平面图形或在一个平面上的立体图形,所述平面图形为长方形、半圆形或直角三角形,所述立体图形为半球体形。
在上述技术方案中,如果被检测者的眼睛为屈光不正,则将红色镜片戴在近视程度更深的眼上。
在上述技术方案中,所述被检测者的眼睛观测所述2个测试图形的视线与所述平面垂直。
基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查不同距离眼位的方法,包括以下步骤:
步骤1.判断被检测者是否存在抑制:被检测者戴上所述红绿眼镜后观察2个测试图形以形成双眼影像的分视,当被检测者的两只眼各看到1个测试图形时进行下一步检查,当被检测者的任意一只眼无法看到测试图形时,判定被检测者无法看到测试图形的眼存在抑制,停止检查;
步骤2.隐斜视或斜视的定性检查:
被检测者佩戴红绿眼镜,使2个测试图形的客观实际位置为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,其中,所述定位直线为水平线或竖直线:
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置相同时,则判断被检测者眼位正常;
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置不相同时,按照情况一或情况二进行操作:
情况一:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相同时,则判断被检测者为内隐斜(同侧性复视);
情况二:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相反或2个测试图形重叠(重叠包括全部重叠和部分重叠)时,则判断被检测者为外隐斜(交叉性复视)。
在上述技术方案中,被检测者透过所述红绿眼镜看到:
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的上方或斜上方时,判定被检测者为左眼上隐斜;
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的下方或斜下方时,判定被检测者为右眼上隐斜。
步骤3.不同距离处隐斜视或斜视的定量检查:
使2个测试图形的客观实际位置为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接,作为客观实际初始位置,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形为所述客观实际初始位置(不重叠),获得相应的测试图形在水平方向上的移动距离D1(cm)和/或竖直方向上的移动距离D2(cm)以及被检测者与平面的距离S(m),代入公式(1)和/或公式(2),求得水平棱镜度和/或竖直棱镜度;
水平棱镜度=D1/S (1)
竖直棱镜度=D2/S (2)
求得的水平棱镜度和/或竖直棱镜度为所检查距离处的眼位量。
基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查双眼物像大小的方法,包括以下步骤:
1)使被检测者佩戴红绿眼镜,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形位于同一水平线或竖直线上且相互靠近的边缘相接(不重叠);
2)使2个测试图形的客观实际尺寸相同,以2个测试图形之间的中心点为中心顺时针或逆时针旋转该2个测试图形180°,其中,每旋转5~30°停顿一次,检测者在每次停顿时进行如下操作,
获取被检测者此时透过所述红绿眼镜看到所述2个测试图形的尺寸:当所述红色图形和蓝色图形的尺寸相同时,则被检测者双眼物像相等;当所述红色图形和蓝色图形的尺寸不同时,则被检测者双眼物像不相等,通过调整1个测试图形在θ方向上的长度,以使被检测者透过所述红绿眼镜看到所述2个测试图形的尺寸相同,获得双眼物像大小不等值,θ为2个测试图形此时所旋转的角度。
其中,h1为未被调整的测试图形在θ方向上的长度,h2为被调整的测试图形在θ方向上的长度。
相比于现有技术,本发明的方法可以准确连续的定量检测双眼物像大小,除此之外,本发明的方法不但可以检测水平和竖直方向上双眼物像大小,而且还可以检测任何角度上的双眼物像大小,均可获得定量的检测结果,为后续的配镜提供参考依据。
本发明还可以定性定量检查任意距离顾客的眼位,方便快捷,为后续的配镜提供参考依据。
附图说明
图1为本发明的测试图形的结构示意图(长方形);
图2为本发明的测试图形的结构示意图(半圆形);
图3为本发明的测试图形的结构示意图(直角三角形);
图4为本发明的测试图形的结构示意图(半球体形);
图5为本发明的测试图形的结构示意图(2个测试图形位于同一水平线);
图6为本发明的测试图形的结构示意图(2个测试图形位于同一竖直线);
图7为本发明的测试图形的结构示意图(内隐斜);
图8为本发明的测试图形的结构示意图(外隐斜);
图9为本发明的测试图形的结构示意图(左眼上隐斜);
图10为本发明的测试图形的结构示意图(右眼上隐斜);
图11为本发明的测试图形的结构示意图;
图12为本发明的测试图形的结构示意图;
图13为本发明的测试图形的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例进一步说明本发明的技术方案。
蓝色图形和红色图形均指代该图形的实际颜色为蓝色和红色。
在下述实施例中,双眼影像分视检测系统通过在电脑中编写软件以在计算机显示器上呈现。
实施例1
一种双眼影像分视检测系统,包括:红绿眼镜以及位于同一平面上的2个测试图形,2个测试图形为红色图形和蓝色图形且均能够在平面任意移动;红绿眼镜的两个镜片分别为红色镜片和绿色镜片,透过红色镜片能看到蓝色图形呈黑色且看不到红色图形,透过绿色镜片能看到红色图形呈黑色且看不到蓝色图形,以使被检测者佩戴红绿眼镜后对2个测试图形形成双眼影像的分视。
在本实施例中,绿色镜片的色值为8387ff,红色镜片的色值为ff3b2d,2个测试图形所在平面的色值为ff80ff,红色图形的色值为ff3b2d,蓝色图形的色值为8387ff。
测试图形为平面图形或在一个平面上的立体图形,平面图形为长方形(如图1)、半圆形(如图2)或直角三角形(如图3),立体图形为半球体形(如图4)。当测试图形为半圆形时,2个测试图形相互靠近的边缘为该半圆形的直径。
如果被检测者的眼睛为屈光不正,则将红色镜片戴在近视程度更深的眼上。例如,被检测者右眼R:-5.00DS,左眼L:-2.00DS,则右眼戴红色镜片,看见的为呈黑色的蓝色图形。
被检测者的眼睛观测2个测试图形的视线与平面垂直。
实施例2
基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查不同距离眼位的方法,包括以下步骤:
步骤1.判断被检测者是否存在抑制:被检测者戴上所述红绿眼镜后观察2个测试图形以形成双眼影像的分视,当被检测者的两只眼各看到1个测试图形时进行下一步检查(即步骤2),当被检测者的任意一只眼无法看到测试图形时,判定被检测者无法看到测试图形的眼存在抑制,停止检查;
步骤2.隐斜视或斜视的定性检查:
被检测者佩戴红绿眼镜,使2个测试图形的客观实际位置(初始位置)为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,其中,所述定位直线为水平线或竖直线,当定位直线为水平线时,2个测试图形位于同一定位直线上的示意图如图5所示;当定位直线为竖直线时,2个测试图形位于同一定位直线上的示意图如图6所示。
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置相同时,则判断被检测者眼位正常;
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置不相同时,按照情况一或情况二进行操作:
情况一:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相同时,则判断被检测者为内隐斜(同侧性复视);
情况二:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相反或2个测试图形重叠(重叠包括全部重叠和部分重叠)时,则判断被检测者为外隐斜(交叉性复视)。
被检测者透过所述红绿眼镜看到:
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的上方或斜上方时,判定被检测者为左眼上隐斜;例如,被检测者左眼观测红色图形,右眼观测蓝色图形,2个测试图形客观实际位置如图5所示,即2个测试图形相接且不重叠;而被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形如图9所示,即右眼所观测的测试图形的位置位于其左眼所观测的测试图形的位置的斜上方,则判定被检测者为左眼上隐斜。
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的下方或斜下方时,判定被检测者为右眼上隐斜。例如,被检测者左眼观测红色图形,右眼观测蓝色图形,2个测试图形客观实际位置如图5所示,即2个测试图形相接且不重叠;而被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形如图10所示,即右眼所观测的测试图形的位置位于其左眼所观测的测试图形的位置的斜下方,则判定被检测者为右眼上隐斜。
步骤3.不同距离处隐斜视或斜视的定量检查:
使2个测试图形的客观实际位置为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接并作为客观实际初始位置,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形为所述客观实际初始位置(不重叠),获得相应的测试图形在水平方向上的移动距离D1(cm)和/或竖直方向上的移动距离D2(cm)以及被检测者与平面的距离S(m),代入公式(1)和/或公式(2),求得水平棱镜度和/或竖直棱镜度;
水平棱镜度=D1/S (1)
竖直棱镜度=D2/S (2)
求得的水平棱镜度和/或竖直棱镜度为所检查距离处的眼位量。
例如,初始位置如图5所示,即2个测试图形相接且不重叠;而被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形如图7所示,为了使被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形位于同一所述定位直线上且相互靠近的边缘相接(不重叠),从初始位置开始计算,蓝色图形沿水平方向向左移动4cm(D1),则判定被检测者为内隐斜。检测时,被检测者距离平面的距离为1.5米(S),则水平棱镜度为4/1.5=2.67棱镜度。
例如,初始位置如图5所示,即2个测试图形相接且不重叠;而被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形如图8所示,为了使被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形位于同一所述定位直线上且相互靠近的边缘相接(不重叠),从初始位置开始计算,蓝色图形沿水平方向向右移动7cm(D1),则判定被检测者为外隐斜。检测时,被检测者距离平面的距离为1.5米(S),则水平棱镜度为7/1.5=4.67棱镜度。
实施例3
基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查双眼物像大小的方法,包括以下步骤:
1)使被检测者佩戴红绿眼镜,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形位于同一水平线或竖直线上且相互靠近的边缘相接(不重叠);
例如:被检测者左眼观测红色图形,右眼观测蓝色图形,被检测者看到的2个测试图形如图5所示,即2个测试图形相接且不重叠;而2个测试图形客观实际的情况如图11所示,蓝色图形在水平线上向右移动5cm(D1),沿竖直方向向下移动1cm(D2),检测时,被检测者距离平面的距离为1.5米(S),此时,判定被检测者为内隐斜且为右眼上隐斜,水平棱镜度为5/1.5=3.3,竖直棱镜度为1/1.5=6.7。
2)使2个测试图形的客观实际尺寸相同,以2个测试图形之间的中心点为中心顺时针或逆时针旋转该2个测试图形180°,其中,每旋转5~30°停顿一次,检测者在每次停顿时进行如下操作:
获取被检测者此时透过红绿眼镜看到2个测试图形的尺寸,当(被检测者此时透过红绿眼镜看到的)红色图形和蓝色图形的尺寸相同时,则被检测者双眼物像相等;
当(被检测者此时透过红绿眼镜看到的)红色图形和蓝色图形的尺寸不同时,则被检测者双眼物像不相等,通过调整1个测试图形在θ方向上的长度,以使被检测者透过红绿眼镜看到2个测试图形的尺寸相同,获得双眼物像大小不等值,θ为2个测试图形此时所旋转的角度。
下面以θ=30°为例子对每次停顿时进行的操作进行示范说明:
获取被检测者此时透过红绿眼镜看到2个测试图形的尺寸,当(被检测者此时透过红绿眼镜看到的)红色图形和蓝色图形的尺寸相同时,如图12所示,则被检测者双眼物像相等(但是存在隐斜);
当红色图形和蓝色图形的尺寸不同时,则被检测者双眼物像不相等,通过调整1个测试图形在30°方向上的长度,以使被检测者透过红绿眼镜看到2个测试图形的尺寸相同。被检测者透过红绿眼镜看到2个测试图形的尺寸相同时2个测试图形的实际尺寸如图13所示,获得30°旋转角方向上的双眼物像大小不等值。
以上对本发明做了示例性的描述,应该说明的是,在不脱离本发明的核心的情况下,任何简单的变形、修改或者其他本领域技术人员能够不花费创造性劳动的等同替换均落入本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种双眼影像分视检测系统,其特征在于,包括:红绿眼镜以及位于同一平面上的2个测试图形,所述2个测试图形为红色图形和蓝色图形且均能够在所述平面任意移动;所述红绿眼镜的两个镜片分别为红色镜片和绿色镜片,透过所述红色镜片能看到蓝色图形呈黑色且看不到所述红色图形,透过所述绿色镜片能看到所述红色图形呈黑色且看不到所述蓝色图形,以使被检测者佩戴所述红绿眼镜后对2个测试图形形成双眼影像的分视。
2.根据权利要求1所述的双眼影像分视检测系统,其特征在于,所述测试图形为平面图形或在一个平面上的立体图形,所述平面图形为长方形、半圆形或直角三角形,所述立体图形为半球体形。
3.根据权利要求2所述的双眼影像分视检测系统,其特征在于,如果被检测者的眼睛为屈光不正,则将红色镜片戴在近视程度更深的眼上。
4.根据权利要求3所述的双眼影像分视检测系统,其特征在于,所述被检测者的眼睛观测所述2个测试图形的视线与所述平面垂直。
5.基于权利要求1~4中任意一项所述双眼影像分视检测系统定性定量检查不同距离眼位的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1.判断被检测者是否存在抑制:被检测者戴上所述红绿眼镜后观察2个测试图形以形成双眼影像的分视,当被检测者的两只眼各看到1个测试图形时进行下一步检查,当被检测者的任意一只眼无法看到测试图形时,判定被检测者无法看到测试图形的眼存在抑制,停止检查;
步骤2.隐斜视或斜视的定性检查:
被检测者佩戴红绿眼镜,使2个测试图形的客观实际位置为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,其中,所述定位直线为水平线或竖直线:
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置相同时,则判断被检测者眼位正常;
当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形与该2个测试图形客观实际位置不相同时,按照情况一或情况二进行操作:
情况一:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相同时,则判断被检测者为内隐斜;
情况二:当被检测者透过红绿眼镜看到的2个测试图形的顺序与该2个测试图形客观实际顺序相反或2个测试图形重叠时,则判断被检测者为外隐斜;
步骤3.不同距离处隐斜视或斜视的定量检查:
使2个测试图形的客观实际位置为:2个测试图形位于同一定位直线上且相互靠近的边缘相接并作为客观实际初始位置,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形为所述客观实际初始位置,获得相应的测试图形在水平方向上的移动距离D1(cm)和/或竖直方向上的移动距离D2(cm)以及被检测者与平面的距离S(m),代入公式(1)和/或公式(2),求得水平棱镜度和/或竖直棱镜度;
水平棱镜度=D1/S (1)
竖直棱镜度=D2/S (2)
求得的水平棱镜度和/或竖直棱镜度为所检查距离处的眼位量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,被检测者透过所述红绿眼镜看到:
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的上方或斜上方时,判定被检测者为左眼上隐斜;
当被检测者右眼所观测的测试图形位于其左眼所观测的测试图形的下方或斜下方时,判定被检测者为右眼上隐斜。
7.基于上述双眼影像分视检测系统定性定量检查双眼物像大小的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)使被检测者佩戴红绿眼镜,被检测者透过所述红绿眼镜观测所述2个测试图形,根据被检测者的反馈,检测者固定一个测试图形并使另一个测试图形在平面上沿水平方向和/或竖直方向移动直至被检测者透过所述红绿眼镜看到所述红色图形与蓝色图形位于同一水平线或竖直线上且相互靠近的边缘相接;
2)使2个测试图形的客观实际尺寸相同,以2个测试图形之间的中心点为中心顺时针或逆时针旋转该2个测试图形180°,其中,每旋转5~30°停顿一次,检测者在每次停顿时进行如下操作,
获取被检测者此时透过所述红绿眼镜看到所述2个测试图形的尺寸:当所述红色图形和蓝色图形的尺寸相同时,则被检测者双眼物像相等;当所述红色图形和蓝色图形的尺寸不同时,则被检测者双眼物像不相等,通过调整1个测试图形在θ方向上的长度,以使被检测者透过所述红绿眼镜看到所述2个测试图形的尺寸相同,获得双眼物像大小不等值,θ为2个测试图形此时所旋转的角度。
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