JP2013502962A - 視野測定システム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
型VRディスプレイに基づいた幼い子供のための定量的視野スクリーニングシステム)」, Electronics and Communications in Japan, Part II, Volume 89, No. 11, 2006からの図を示している。ここでは、擬似ビデオ空間を構築するために、ヴァーチャルリアリティ技術が使用されている。没入型ディスプレイデバイスは、大きさ3m×2.25mの3枚の画面を前方及び両側に有し、また、大きさ3m×1mの1枚の垂直画面を底部に有する。システムは、それぞれの画面上にビデオ画像を生成するための4台のプロジェクタと、これらのプロジェクタにビデオ信号を送信するための4台のコンピュータと、これらのコンピュータに同期信号を提供するための1台のコンピュータとを含む。
また、将来の臨床的使用のためにテスト結果とともに格納することができる。
験者の中心視線方向からのカメラ位置の変位に応じてディスプレイの面内を移動されてよい。
る判定にしたがって画面上における様々なテスト点に断続的に示される。テストグラフィックは、動画グラフィックであってもよいし、代替として、固視点について上述されたようなビデオグラフィックであってもよい。
い」、「いいえ」、又は「不明」のそれぞれの判断の数の記録がとられてもよく、このような統計データをもとにして、検出確率及び信頼基準を見出すことができる。具体的には、検出の確率は、ターゲットごとの、全ての応答に対する「はい」応答の数の比率に基づくことができる。これらの確率は、例えば特定のターゲットの検出可能性を詳述するために、将来、テストを精緻化するために使用することができる。
つかの状態を循環して繰り返す。
御コンピュータ72が提供され、固視グラフィック762及びターゲットグラフィックの両方を表示される患者モニタ76もまた、提供される。子供被験者が患者ディスプレイの前に位置するときに真正面からその子供被験者の像を捉えるために、患者ディスプレイ画面76の実質的に中心に、ビデオカメラ78の形をとった撮像装置が配置される。臨床医ディスプレイ74及び患者ディスプレイ76は、ともに、コンピュータ72の中のデュアルモニタコントローラ728によって制御され、該デュアルモニタコントローラ728は、例えば、2つのモニタを同時に制御することができるグラフィクスカードである。このタスクに適したグラフィックスカードの一例は、2つのアナログ出力を提供するnVidia GE Force FX5200 Graphics Chipである。
に表示させる。この点について、臨床医ビューモジュール7326は、ターゲットグラフィックが表示されるべき位置及び例えば固視グラフィックがターゲットグラフィックと同時に表示されているべきであるかどうかなどのその他のディスプレイ関連設定を指定するテストプランデータを、子供ビューモジュールに引き渡してよい。
トテンプレートは、アプリケーションによって提供される既定のテストテンプレートでもよいし、後ほど更に詳しく説明されるように、テンプレートメーカモジュールを使用して臨床医が事前に作成したテンプレートでもよい。臨床医ユーザは、次いで、ステップ12.10において、使用されるテンプレートを選択し、それと同時に、どちらの眼がテストされるかを指定する。テストを開始する前に、臨床医ユーザは、子供被験者が、テストされる眼と反対側の眼である正しい方の眼を覆われた状態で画面の前に配されていることの確認も行うことが望ましい。
レイ上のどこにターゲットグラフィック又はターゲットビデオが表示されるかを示唆するインジケータ172が更新される。したがって、ステップ12.16は、上述された、図17に示された状態に対応する。次にステップ12.18では、子供モニタ上の現ターゲット点位置に、選択されたテーマの動画にしたがったターゲットグラフィック又はターゲットビデオが表示される。これは、したがって、患者ディスプレイについては図16に示された状態に、臨床医ディスプレイについては図18に示された状態に対応する。ターゲットグラフィック又はターゲットビデオが表示されている間に、臨床医はボタン174を使用して、子供がその点を見たかどうかに関するフィードバックすることができる。システムが次にどのように動作するかは、臨床医フィードバックに依存する。
はプロットの垂直線又は水平線のいずれかからの角度の値、もう1つは中心点からその点への視線の角度を示すやはり角度で表された振幅の値である、2つの値によって特性化される。したがって、例えば、或るテスト点は、中心に位置する被験者から、水平線又は垂直線から回転角度45°の位置であり、中心点から振幅50°の視角を有するだろう。
表示される。テンプレートメーカグラティキュールは、新しいウィンドウ250に表示される。次いで、臨床医は、マウスポインタを使用して、テストされるテスト点の位置をテンプレートメーカグラティキュール上にマークする。図25に示されるように、臨床医によって既に2つの点252がマークされており、マウスカーソルは、点254として示されている。テンプレートメーカグラティキュールは、カーソルを点の回転角度及び振幅の両方において1°、5°、10°、15°、20°などの倍数にちょうど嵌らせるための「スナップ」特徴を有することができる。或いは、臨床医は、テンプレートメーカグラティキュールの中でどこでも自分が望むところに点を配してよい。点を設定するために、臨床医は、単純にカーソル254を所望の位置へ移動させて、マウスをクリックする。その位置は、すると、新しいテスト点として格納される。臨床医が操作を終え、十分なテスト点が設定されたら、これらの点の集合は、ステップ21.8において、新しいテストテンプレートとして格納されてよい。そのテストテンプレートは、先述のように、例えば図12のプロセスのステップ12.10において、使用のために選択することができる。
どうかに関しても、幾つかのヴァリエーションがある。例えば、固視ターゲットがビデオであって、絶え間なく表示される一方で、ターゲットグラフィックは、子供の注意を固視ビデオから引き離そうとするための別のビデオ又はその他の何らかの動画グラフィックであるかもしれない。しかしながら、ターゲットグラフィックが示されているときにディスプレイ画面から固視ビデオを除去する方が、より良い結果を得られると考えられる。しかしながら、特に、以前テストを実施したことがあるような一部の被験者の場合は、固視ビデオが消えたことが、残りの画面を見渡してターゲットビデオを見付けようとしなければならないというサインになる可能性がある。したがって、これを克服するために、一部のテストでは、ターゲットグラフィック又はターゲットビデオが示されている間も画面上に固視ターゲットを維持して被験者の注意を固視ターゲット上に留めることによって、より良い結果を達成することが好ましいだろう。
置き換えられてよい。このような例では、テスト被験者のビデオ画像をテンプレートマッチング画像処理アルゴリズムによって処理して、ターゲットグラフィック又はターゲットビデオが表示されたときに被験者の視線の方向がそれに向かって移動するかどうかを判定し、その結果を自動的に記録する。この例では、臨床医ディスプレイを用意する必要はないが、このようなディスプレイは、モニタリング目的で用意されてもよい。また、もし、ターゲットが見られなかったと画像処理アルゴリズムが判定した場合は、上述された自動追加機能を使用して、より易しいテスト点であって後でテスト被験者に提示することができるテスト点を追加することができる。これに関して、画像処理アルゴリズムは、図12のステップ12.20の臨床医フィードバックの受信に取って代わるが、その他の全ての点において、処理及び動作は、同一のままであってよい。例えば、ターゲット点及び固視点のために、連続するビデオが使用されてよい。
が示される前に視線判定を実施して、被験者が固視画像を見ているのか又は画面の別の部分を見ているのかを判定する。したがって、ターゲット画像の表示は、被験者が固視画像を見ているかどうかに関する判定に応じて変更され、被験者の視線が固視画像に戻るまで表示を遅らされる。このようにすれば、ターゲット画像は、被験者が固視画像を見ているときに示され、ゆえに、テスト精度を向上させることができる。
Claims (26)
- テスト画像をテスト被験者に対して表示するように構成された被験者ビデオディスプレイと、
前記テスト被験者の画像を撮像するように構成されたカメラと、
前記撮像された前記テスト被験者の画像をユーザに対して表示するように構成されたユーザビデオディスプレイと、
前記被験者ビデオディスプレイ及び前記ユーザビデオディスプレイを制御し、前記被験者ビデオディスプレイ上におけるテスト画像の位置に関連した少なくとも1つのインジケータによって前記ユーザビデオディスプレイを増補する制御を行う、1つ以上のプロセッサと、
を備える、周辺視野測定システム。 - 前記少なくとも1つのインジケータは、前記ユーザビデオディスプレイにおいて、前記被験者ビデオディスプレイにおけるテスト画像の位置に対応する位置に配置される、
請求項1に記載の周辺視野測定システム。 - 前記インジケータの1つ以上の特性は、前記被験者ビデオディスプレイにおけるテスト画像の現在の状態を前記ユーザに示唆するために変更可能である、
請求項1又は2に記載の周辺視野測定システム。 - 前記1つ以上の特性は、前記インジケータの形状及び前記インジケータの色からなる群より選択される1つ以上を含む、
請求項3に記載の周辺視野測定システム。 - 前記インジケータの第1の特性は、示唆された位置でテスト画像が前記テスト被験者に対して間もなく表示されるときに第1の値又は状態を有し、前記テスト画像が前記示唆された位置で表示されたときに第2の値又は状態に変化する、
請求項3又は4に記載の周辺視野測定システム。 - 前記1つ以上のプロセッサは、更に、前記被験者ビデオディスプレイ上にテスト画像が表示されたときに前記テスト被験者がそのテスト画像を見たかどうかに関する判定データを使用するように構成され、前記判定データは、前記被験者ビデオディスプレイ上に表示されたときの前記テスト画像の位置と対照させて記録され、それにより前記テスト被験者の周辺視野を表す測定データを収集する、
請求項1から5のいずれかに記載の周辺視野測定システム。 - 前記1つ以上のプロセッサは、前記表示に関連した前記ユーザからのフィードバックデータを受信するように構成された少なくとも1つの入力を有し、前記フィードバックデータは、前記被験者ビデオディスプレイ上にテスト画像が表示されたときに前記テスト被験者がそのテスト画像を見たかどうかに関する前記ユーザによる判断に関連し、前記フィードバックデータは、前記判定データとして使用される、
請求項6に記載の周辺視野測定システム。 - 前記被験者ビデオディスプレイは、前記テスト画像に加えて、固視画像を前記テスト被験者に対して表示するように構成される、
請求項1から7のいずれかに記載の周辺視野測定システム。 - 前記固視画像及び/又は前記テスト画像のうちの1つ以上は、ビデオ画像である、
請求項8に記載の周辺視野測定システム。 - 前記固視画像及び前記テスト画像はともにビデオ画像であり、前記ビデオのコンテンツの少なくとも一部の再生は、前記固視画像から前記テスト画像へと実質的に連続している、
請求項9に記載の周辺視野測定システム。 - 前記判定データが、前記テスト被験者が第1のテスト画像を見なかったことを示唆する場合は、その後、前記被験者ビデオディスプレイ上で前記テスト被験者の視線により近い関連の位置で追加のテスト画像が前記テスト被験者に対して示される、
請求項6から10のいずれかに記載の周辺視野測定システム。 - 前記追加のテスト画像が表示される前記関連の位置は、前記第1のテスト画像と実質的に同じ又は類似の回転角度位置と、より小さい角度振幅とを有する、
請求項11に記載の周辺視野測定システム。 - 前記追加のテスト画像よりも前に、前記第1のテスト画像と異なる回転角度位置で少なくとも1つの第2のテスト画像が前記ユーザに対して表示される、
請求項11又は12に記載の周辺視野測定システム。 - 周辺視野テスト結果集合が作成されるように、前記被験者ビデオディスプレイ上における様々な位置で複数のテスト画像が前記テスト被験者に対して示され、前記複数の位置に関連して受信された複数の判定データが格納され、
前記システムは、更に、
前記テスト結果集合を格納するように構成され、後で見るために前記テスト結果集合をそこから取り出すことができる、1つ以上のストレージ媒体を備える、
請求項6から13のいずれかに記載の周辺視野測定システム。 - 複数のテスト結果集合が、同じテスト被験者について格納され、後で同時に見ることができる、
請求項14に記載の周辺視野測定システム。 - 前記ユーザがグラフとして見ることを可能にするために、テスト結果集合がグラフとしてプロットされ、複数のテスト結果集合は、前記同じグラフプロット上に重ね合わされる、
請求項14又は15に記載の周辺視野測定システム。 - 前記テスト被験者に対してテスト画像が表示される前記被験者ディスプレイデバイス上におけるテスト場所の集合を前記ユーザが定めることを可能にするためのグラフィカルユーザインターフェースを更に備える、
請求項1から16のいずれかに記載の周辺視野測定システム。 - 固視画像をテスト被験者に対して表示し、かつ、複数のテスト画像を断続的に表示するように構成された第1のディスプレイデバイスと、
前記第1のディスプレイデバイス上における特定の位置にあるテスト画像を前記テスト被験者が見たかどうかに関連したデータを収集し、それにより前記テスト被験者の周辺視野を測定するように構成されたプロセッサと、
を備え、
前記固視画像及び前記テスト画像は、ビデオ画像であり、前記ビデオ画像のコンテンツの少なくとも一部の再生は、前記固視画像と前記テスト画像との間で実質的に連続している、
周辺視野測定システム。 - 複数のテスト画像をディスプレイ上における様々な位置でテスト被験者に対して表示するように構成された第1のディスプレイデバイスと、
前記複数のテスト画像を前記様々な位置で表示するために前記第1のディスプレイデバイスを制御し、かつ、特定の位置にある特定のテスト画像を前記テスト被験者が見たかどうかに関する判定を使用するように構成されたプロセッサと、
を備え、
前記プロセッサは、更に、前記判定に応じ、前記特定のテスト画像の前記特定の位置に関連し前記特定の位置よりも前記テスト被験者の視線に近い関連の位置で前記ユーザに対して示される追加のテスト画像の位置を計算し、かつ、前記追加のテスト画像を前記関連の位置で表示するために前記第1のディスプレイデバイスを制御するように構成される、
周辺視野測定システム。 - 前記追加のテスト画像が表示される前記関連の位置は、前記第1のテスト画像と実質的に同じ又は類似の回転角度位置と、より小さい角度振幅とを有する、
請求項19に記載の周辺視野測定システム。 - 前記追加のテスト画像よりも前に、前記第1のテスト画像と異なる回転角度位置で少なくとも1つの第2のテスト画像が前記ユーザに対して表示される
請求項19又は20に記載の周辺視野測定システム。 - テスト画像をテスト被験者に対して表示するステップと、
前記テスト被験者の画像を撮像するステップと、
前記撮像された前記テスト被験者の画像を前記ユーザに対して表示するステップと、
を含み、
前記撮像された前記テスト被験者の画像は、前記テスト被験者に対して表示された又は表示されるテスト画像の位置に関連した少なくとも1つのインジケータによって増補される、
周辺視野測定方法。 - ディスプレイデバイス上において固視画像をテスト被験者に対して表示するステップと、
複数のテスト画像を前記テスト被験者に対して断続的に表示するステップと、
前記ディスプレイデバイス上における特定の位置にあるテスト画像を前記テスト被験者が見たかどうかに関連したデータを収集し、そうして前記テスト被験者の周辺視野を測定するステップと、
を含み、
前記固視画像及び前記テスト画像はビデオ画像であり、前記ビデオ画像のコンテンツの少なくとも一部の再生は、前記固視画像と前記テスト画像との間で実質的に連続している、
周辺視野測定方法。 - 複数のテスト画像をディスプレイ上における様々な位置でテスト被験者に対して表示するステップと、
特定の位置にある特定のテスト画像を前記テスト被験者が見たかどうかに関する判定に応じ、前記特定のテスト画像の前記特定の位置に関連し前記特定の位置よりも前記テスト被験者の視線に近い関連の位置で前記ユーザに対して示される追加のテスト画像の位置を計算するステップと、
前記追加のテスト画像を前記関連の位置で表示するステップと、
を含む、周辺視野測定方法。 - 前記追加のテスト画像が表示される前記関連の位置は、前記第1のテスト画像と実質的に同じ又は類似の回転角度位置と、より小さい角度振幅とを有する、
請求項24に記載の周辺視野測定方法。 - 前記追加のテスト画像よりも前に、前記第1のテスト画像と異なる回転角度位置で少なくとも1つの第2のテスト画像が前記ユーザに対して表示される、
請求項24又は25に記載の周辺視野測定方法。
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