KR102489910B1 - 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법 - Google Patents

사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법 Download PDF

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Abstract

사람의 시력 교정 파라미터, 예를 들어 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법으로서, 방법은, - 결정될 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공되고, 사람이 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요구되는, 셋업 단계; - 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집되는 데이터 수집 단계를 포함하며, 평가 데이터는 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타내고, 확신 데이터는 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타내며, 셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복되고, 방법은, - 셋업 단계 및 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값이 결정되며, 사람의 시력 교정 파라미터의 값이 사람의 확신도의 값에 기초하여 결정되는, 전역적 분석 단계를 더 포함한다.

Description

사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법
본 발명은 사람의 시력 교정(dioptric) 파라미터, 예를 들어 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법, 및 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 변동에 대한 사람의 민감도에 해당하는 사람의 시력 교정 민감도를 결정하기 위한 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 광학기를 갖길 원하는 사람은 안과 의사(ECP)를 만나러 간다.
착용자의 처방을 결정하려면 복잡하고 시간이 오래 걸리는 측정을 수행하는 것이 필요할 수 있다. 이러한 측정은 일반적으로 복잡한 고비용의 도구를 필요로 하고, 안과 의사와 같은 자격이 있는 인력에 의해 수행되어야 한다.
효율적이고 신속한 최고 수준의 측정을 위해서는 유능한 안과 의사의 많은 경험이 요구된다. 이러한 측정은 안과 의사가 제공된 응답을 평가하기 위해 사람의 반응을 정확히 판단하는 것을 필요로 한다. 이때, 최고 수준의 측정 결과는 안과 의사에 의해 크게 좌우된다.
기존의 적응형 정신 물리학적 절차, 예를 들어 계단, 일정한 자극, Psi 알고리즘 절차는 선명도 또는 대조도와 같은 지각 임계값을 결정하기 위한 강력한 도구이며, 신속하고 정확한 방식으로 사람의 처방을 추정하기 위한 좋은 대안일 수 있다. 그러나, 사람이 확신이 없어서 무작위 응답 또는 잘못된 응답을 하는 경우, 그러한 방법은 안과 의사가 사람의 처방을 판정하는데 사용하기에는 너무 오래 걸리거나 부적합하다. 그러한 방법은 예를 들어, 0.25D보다 더 낮은 배율 스텝으로 측정을 수행할 필요가 있는 경우와 같이, 고정밀 시력 교정 파라미터 결정을 수행할 필요가 있는 경우에 훨씬 더 오래 걸리고 적응되지 않는다.
따라서, 사람의 처방 중 적어도 일부를 보다 효율적으로 측정할 수 있는 방법이 필요하다.
본 발명의 하나의 목적은 이러한 방법을 제공하는 것이다.
이를 위하여, 본 발명은 사람의 시력 교정 파라미터, 예를 들어 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법을 제안하며, 그 방법은,
- 결정될 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공되고, 사람이 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요구되는, 셋업 단계;
- 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집되는 데이터 수집 단계를 포함하며, 평가 데이터는 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타내고, 확신 데이터는 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타내며,
셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복되고,
방법은,
- 셋업 단계 및 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값이 결정되며, 사람의 시력 교정 파라미터의 값이 사람의 확신도의 값에 기초하여 결정되는, 전역적 분석 단계를 더 포함한다.
유리하게는, 본 발명의 방법은 그러한 측정을 더 정확하고, 더 신속하며, 더 견고하게 수행함으로써 사람의 시력 교정 파라미터의 측정을 개선할 수 있게 한다.
측정을 보다 신속하게 수행하면 사람의 피로와 스트레스를 줄일 수 있어서 측정값들을 변화시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 변동에 대한 사람의 민감도에 해당하는 사람의 시력 교정 민감도의 표시를 제공할 수 있으며, 새로운 시력 교정 파라미터에서의 양호한 수용을 제공할 수 있다.
단독으로 또는 조합하여 고려될 수 있는 추가적인 실시형태에 따라,
- 전역적 분석 단계 동안에 확신 범위가 결정되며, 확신 범위는 사람의 확신도가 미리 결정된 값 범위 내, 예를 들어 50% 내에 있는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당한다; 및/또는
- 전역적 분석 단계는 확신 범위의 하한값 및 상한값에 해당하는 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값을 결정하는 단계를 더 포함하며, 사람의 시력 교정 파라미터의 값은 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값으로부터 결정된다; 및/또는
- 시력 교정 파라미터의 값은 시력 교정 파라미터의 테스트된 값 및 미리 정해진 확신도 값에 기초하여 상기 확신도의 대표 곡선으로부터 결정된다; 및/또는
- 전역적 분석 단계는 상기 확신도의 대표 곡선의 보간을 결정하는 단계를 더 포함하며, 사람의 시력 교정 파라미터의 값은 상기 보간으로부터 결정된다; 및/또는
- 전역적 분석 단계는 파라미터 함수를 상기 확신도의 대표 곡선에 적합시키는 단계를 더 포함하며, 사람의 시력 교정 파라미터의 값은 상기 적합 파라미터 함수의 파라미터로부터 결정된다; 및/또는
- 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 사람의 확신도의 적어도 3개의 상이한 값을 획득할 때까지, 및/또는 셋업 단계 및 수집 단계가 미리 결정된 값과 동일한 회수로 반복되었을 때까지 반복된다; 및/또는
- 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값은 2개의 시각적 상태 중에서 선호되는 시각적 상태의 표시에 해당한다; 및/또는
- 방법은 셋업 단계 및 데이터 수집 단계와 함께 반복되는 중간 분석 단계를 더 포함하며, 중간 분석 단계 동안에, 적어도 평가 데이터가 분석되어 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 결정한다; 및/또는
- 중간 분석 단계 동안에, 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값은 확신 데이터를 분석함으로써 추가적으로 결정된다; 및/또는
- 중간 분석 단계 동안에, 시력 교정 파라미터의 해당 테스트된 값에 대한 확신도의 중간값은 시력 교정 파라미터의 상기 테스트된 값에 대해 수집된 모든 이전의 확신 데이터에 기초하여 결정된다; 및/또는
- 중간 분석 단계 동안에 중간 확신 범위가 결정되며, 중간 확신 범위는 사람의 중간 확신 범위가 미리 결정된 값 범위 내에 있는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당한다; 및/또는
- 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값은 확신도의 중간값 및/또는 중간 확신 범위에 추가적으로 기초한다; 및/또는
- 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 2개의 연속적인 중간 확신 범위 사이의 차이가 미리 결정된 값, 예를 들어 0.05 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복된다; 및/또는
- 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 2개의 연속적인 값 사이의 차이가 미리 결정된 값, 예를 들어 0.05 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복된다; 및/또는
- 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 2회의 후속적인 셋업 단계 사이의 시력 교정 파라미터 값의 변동 지시(direction)의 회수가 미리 결정된 수, 예를 들어 2, 4 또는 6에 도달했을 때까지 반복된다; 및/또는
- 확신 데이터는 적어도 2개의 레벨들의 척도로 표현된다; 및/또는
- 확신 데이터는 주관적인 확신도 및/또는 객관적인 확신도이다; 및/또는
- 시력 교정 파라미터는 구면 및/또는 원주(cylinder) 배율 및/또는 축 및/또는 프리즘 및/또는 부가물, 및/또는 구면 및/또는 원주 배율 및/또는 축 및/또는 프리즘 및/또는 부가물 중 하나와 연관된 확신 범위에 해당한다; 및/또는
- 확신 데이터는 사람의 음성 표현의 음향 파라미터로부터 확신 레벨을 추정하기 위한 모델에 기초한다; 및/또는
- 확신 데이터는 사람이 시각적 평가값을 표현하는데 걸리는 시간의 측정값에 기초한다; 및/또는
- 사람은 압력 센서에 압력을 가함으로써 시각적 평가값을 표현하고, 확신 데이터는 사람에 의한 상기 압력 센서 상의 압력 세기의 측정값에 기초한다; 및/또는
- 셋업 단계 동안에 시각적 타겟은 사람에게 1회만 제시된다.
- 셋업 단계 동안에 시각적 타겟은 사람에게 적어도 2회 제시된다; 및/또는
- 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값은 시력 교정 파라미터의 이러한 값에 대해 수집된 확신 데이터의 평균값으로서 결정된다.
또한, 본 발명은 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 변동에 대한 사람의 민감도에 해당하는 사람의 시력 교정 민감도를 결정하기 위한 방법에 관한 것으로서, 그 방법은,
- 결정될 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공되고, 사람이 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요구되는, 셋업 단계;
- 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집되는 데이터 수집 단계를 포함하며, 평가 데이터는 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타내고, 확신 데이터는 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타내며,
셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복되고,
방법은,
- 셋업 단계 및 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값이 결정되며, 사람의 시력 교정 민감도의 값은, 사람의 확신도가 미리 결정된 값 범위 내에 있는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당하는 확신 범위에 기초하여 결정되는, 전역적 분석 단계를 더 포함한다.
본 발명은 추가적으로, 프로세서에 액세스 가능하고, 프로세서에 의해 실행될 때 프로세서로 하여금 적어도 본 발명에 따른 방법의 단계들을 수행하게 하는, 하나 이상의 저장된 명령 시퀀스를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 관한 것으로서, 프로그램은 컴퓨터로 하여금 적어도 본 발명의 방법의 데이터 수집 단계 및 전역적 분석 단계를 실행하게 한다.
본 발명의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 기록된 프로그램은 컴퓨터로 하여금 중간 분석 단계를 추가적으로 실행하게 할 수 있다.
본 발명은 추가적으로, 하나 이상의 명령 시퀀스를 저장하고 적어도 본 발명에 따른 방법의 단계들을 실행하도록 적응된 프로세서를 포함하는 장치에 관한 것이다.
본 발명의 내용 중에 포함되어 있다.
이제 이하의 도면들을 참조하여 본 발명의 실시형태가 단지 실시예로서 설명될 것이며, 도면들로서:
도 1은 본 발명에 따른 흐름도를 나타낸다;
도 2는 본 발명에 따른 확신 곡선의 그래프 표현이다; 그리고
도 3은 본 발명의 실시형태에 따른 확신도의 결정을 도시한다.
본 발명의 방법은 사람의 시력 교정 파라미터, 예를 들어 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 것이다.
시력 교정 파라미터는 예를 들어, 사람에게 제공될 안구 렌즈와 같은 안구 장치의 구면 및/또는 원주 배율 및/또는 축 및/또는 프리즘 및/또는 부가물에 해당할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 예를 들어, 사람에게 제공될 안구 렌즈와 같은 안구 장치의 구면 및/또는 원주 배율 및/또는 축 및/또는 프리즘 및/또는 부가물 중 하나와 연관된 확신 또는 민감도 범위를 결정하는 것을 가능하게 할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 방법은 적어도,
- 셋업 단계(S1);
- 데이터 수집 단계(S2); 및
- 전역적 분석 단계(S4)를 포함한다.
셋업 단계(S1) 동안에, 결정될 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공된다. 그 다음, 사람은 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요청된다.
사람은 단안으로 또는 양안으로 이러한 테스트를 수행할 수 있다.
양안 테스트는 원근 조절(accommodation)로 인해 오차를 줄여서 정확도를 높이기 때문에 선호될 수 있다. 이 경우, 한쪽 눈에 대해 시력 교정 파라미터가 결정되지만, 시각적 타겟은 양안으로 보이며, 비-우세안(non-dominant eye)으로 시작하는 것이 바람직하다.
셋업 단계(S1) 동안에, 공지된 굴절성 측정이 수행될 수 있다. 예를 들어, 잭슨 교차 원주(Jackson Cross Cylinder) 프로토콜 또는 적록(Duochrome) 테스트가 셋업 테스트 동안에 구현될 수 있다.
예를 들어, 테스트 광학 요소는 특정 구면을 갖는 안구 렌즈일 수 있고, 시각적 타겟은 적색/녹색 배경 상의 흑색 문자 또는 기호와 같은 삼색성 이미지일 수 있다. 사람은 안구 렌즈를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요청된다.
본 발명의 실시형태에 따라, 셋업 단계 동안에 시각적 타겟은 사람에게 1회만 제시된다.
대안적으로, 셋업 단계 동안에 시각적 타겟은 사람에게 적어도 2회 제시된다.
데이터 수집 단계(S2) 동안에, 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집된다.
평가 데이터는 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타낸다.
예를 들어, 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값은 사람에게 제시된 2개의 시각적 상태 중에서 선호되는 시각적 상태의 표시에 해당한다.
사람은 셋업 단계 동안에 제공된 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보는 시각적 상태를 기준 시각적 상태와 비교하도록 요구될 수 있다. 기준 시각적 상태는 임의의 테스트 광학 요소 없이 시각적 타겟을 직접 보는 것에 해당할 수 있다.
사람은 동시에 2개의 시각적 타겟을 보고 있을 수 있으며, 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값은 시각적 타겟들 중 하나에 해당할 수 있다.
예를 들어, 사용자가 흑색 배경 상에 적색 기호를 포함하는 적색 타겟, 및 흑색 배경 상에 녹색의 동일한 기호를 포함하는 녹색 타겟을 보는 경우, 시각적 평가값은 타겟들 중 하나의 표시로 이루어질 수 있다.
확신 데이터는 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타낸다.
예를 들어, 시각적 평가값을 표현할 때, 예를 들어 사람이 2개의 시각적 상태들 또는 시각적 타겟들을 구별하지 못하는 것과 같이, 사람은 자신이 모른다는 사실에 해당하는 응답을 제공할 수 있다.
본 발명의 실시형태에 따라, 확신 데이터는 적어도 2개의 레벨들의 척도로 표현된다.
확신 데이터는 사람이 정해진 시각적 평가값을 확신한다는 사실 또는 사람이 시각적 평가를 할 수 없다는 사실에 해당하는 이진 값을 가질 수 있다.
확신 데이터는 "절대적으로 확신"에서부터 "완전히 불확신"까지 더 많은 수의 레벨들을 포함하는 척도로 추가적으로 표현될 수 있다. 예를 들어, 확신 데이터는 0 내지 100의 척도로 표현될 수 있다. 사람의 선택의 수를 제한하고 너무 많은 수의 선택으로 사람을 혼란스럽게 하는 것을 방지하기 위해, 확신 척도의 레벨 수는 5보다 더 작거나 같은 것이 유리하다.
확신 데이터는 주관적인 확신 레벨에 해당할 수 있다. 즉, 확신 데이터는 사람에 의해 직접 표현되는 확신 레벨에 해당할 수 있다. 예를 들어, 시각적 평가값을 표현할 때, 사람은 시각적 평가값과 연관된 확신 레벨을 추가적으로 표현한다.
본 발명의 실시형태에 따라, 확신 데이터는 객관적인 확신도에 해당할 수 있다. 객관적인 확신 레벨은 사람이 시각적 평가값을 표현하는 방식으로부터 획득될 수 있거나, 예를 들어 측정 또는 결정될 수 있다.
예를 들어, 확신 데이터는 사람의 음성 표현의 음향 파라미터로부터 확신 레벨을 추정하기 위한 모델에 기초할 수 있다. 즉, 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 음성을 분석(스펙트럼 또는 세기)함으로써, 사람의 확신 레벨을 결정하는 것이 가능하다.
확신 데이터는 시각적 자극이 사람에게 제공된 후에 사람이 시각적 평가값을 표현하는데 걸리는 시간 지속기간(time duration)을 측정함으로써 결정될 수 있다. 전형적으로, 사람이 시각적 평가값을 제공하는데 걸리는 시간이 더 길수록 확신 레벨은 더 낮을 수 있으며, 사람이 시각적 평가값을 제공하는데 걸리는 시간이 더 짧을수록 확신 레벨은 더 높을 수 있다.
본 발명의 실시형태에 따라, 사람은 압력 센서에 압력을 가함으로써 시각적 평가값을 표현한다. 확신 데이터는 상기 압력 센서에 사람에 의해 가해지는 압력의 세기의 측정값에 기초할 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복된다.
셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 미리 결정된 값과 동일한 회수로 반복될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 방법은 미리 결정된 측정 회수, 예를 들어 4회 내지 10회 측정으로 구현될 수 있다.
셋업 단계 및 데이터 수집 단계가 반복되는 회수는 전역적 분석 단계 동안에 또는 중간 분석 단계 동안에 결정된 추가적인 데이터에 기초하여 결정될 수 있다. 이러한 실시형태의 예는 상세한 설명에서 추가적으로 상술된다.
전역적 분석 단계(S4) 동안에, 사람의 확신도의 값은 셋업 단계 및 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 결정된다. 사람의 확신도의 값은 사람의 시력 교정 파라미터의 값, 예를 들어 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 값을 결정하기 위해 처리된다.
테스트된 시력 교정 파라미터의 주어진 값에 대한 사람의 확신도의 값은 상기 테스트된 시력 교정 파라미터에 대해 수집된 확신 데이터의 평균값에 해당할 수 있다. 예를 들어, 셋업 단계 및 데이터 수집 단계를 반복할 때, 테스트된 시력 교정 파라미터의 상이한 값들이 복수의 회수로 테스트되고, 각각의 테스트에 대해 확신 데이터가 수집된다. 확신도는 그러한 수집된 데이터의 조합에 기초하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대한 사람의 확신도의 값은 시력 교정 파라미터의 이러한 값에 대해 수집된 확신 데이터의 평균값으로서 결정된다.
데이터 수집 단계 동안에 수집된 데이터는 확신 범위를 결정하기 위해 추가적으로 분석될 수 있다. 확신 범위는 사람의 확신도가 미리 결정된 값 범위 내, 예를 들어 50% 내에 있는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당한다. 전형적으로, 확신 범위는 사람이 시각적 변화를 평가하지 않는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당한다.
확신 범위는 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 값을 결정하는데 사용될 수 있다.
예를 들어, 전역적 분석 단계 동안에, 확신 범위의 하한값 및 상한값에 해당하는 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값이 결정된다. 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 값은 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값으로부터 결정되며, 예를 들어, 상기 시력 교정 파라미터의 값은 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값의 평균값에 기초하여 결정된다.
사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 값은, 미리 정해진 확신도 값 및 시력 교정 파라미터의 테스트된 값에 따른 확신도의 대표 곡선에 기초하여 추가적으로 결정될 수 있다.
사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 값을 결정하기 위해 확신도의 대표 곡선이 보간될 수 있다.
전역적 분석 단계는 파라미터 함수를 상기 확신도의 대표 곡선에 적합시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 그 다음, 사람의 시력 교정 파라미터의 값은 상기 적합 파라미터 함수의 파라미터로부터 결정될 수 있다.
셋업 단계 및 데이터 수집 단계는 적어도, 사람의 확신도의 적어도 3개의 상이한 값을 획득할 때까지 반복될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 방법은 셋업 단계 및 데이터 수집 단계와 함께 반복되는 중간 분석 단계(S3)를 더 포함할 수 있다.
중간 분석 단계(S3) 동안에, 적어도 평가 데이터가 분석되어 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 결정한다.
예를 들어, 적록 테스트(본 문헌에서 후술됨)에서, 선호하는 적색 시각적 타겟으로부터 녹색 시각적 타겟으로 사람의 응답이 변경되면, 2회의 셋업 단계 사이에서 구면 값의 변동 지시가 전환될 수 있다.
본 발명의 실시형태에 따라, 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 시력 교정 파라미터의 2개의 연속적인 값 사이의 차이가 미리 결정된 값, 예를 들어 0.0625 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복된다.
본 발명의 의미에서, "시력 교정 파라미터의 2개의 연속적인 값"은 본 발명의 방법의 2회의 연속적인 셋업 단계에서의 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값으로서 이해되어야 한다.
본 발명의 추가적인 실시형태에 따라, 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 2회의 후속적인 셋업 단계 사이에서 시력 교정 파라미터 값의 변동 지시의 회수가 미리 결정된 수, 예를 들어 2, 4 또는 6에 도달했을 때까지 반복된다.
중간 분석 단계 동안에 본 발명의 방법의 효율을 증가시키기 위해, 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값은 확신 데이터를 분석함으로써 추가로 결정된다.
예를 들어, 적록 테스트에서, 사람의 2개의 연속적인 응답들이 선호하는 적색 시각적 타겟으로부터 녹색 시각적 타겟으로 변경되지만, 녹색 타겟에 대한 선호도를 나타내는 마지막 응답이 사람이 그 평가값을 확신하지 않는다는 것을 나타내는 확신 데이터와 연관되는 경우, 사람의 시각적 평가값이 변경되었음에도 불구하고, 2회의 셋업 단계 사이에서 구면 값의 변동 지시는 유지될 수 있다.
시력 교정 파라미터의 테스트된 해당 값에 대한 확신도의 중간값이 중간 분석 단계 동안에 결정될 수 있다. 확신도의 중간값은 시력 교정 파라미터의 상기 테스트된 값에 대해 수집된 모든 이전의 확신 데이터에 기초할 수 있다. 확신도와 관련하여, 확신도의 중간값은 확신 데이터의 평균값으로서 결정될 수 있다.
또한, 중간 확신 범위가 결정되며, 중간 확신 범위는 사람의 중간 확신도가 미리 결정된 값 범위 내에 있는 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당한다.
다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값은 확신도의 중간값 및/또는 중간 확신 범위에 추가적으로 기초할 수 있다.
예를 들어, 셋업 단계 및 수집 단계는 적어도, 2개의 연속적인 중간 확신 범위 사이의 차이가 미리 결정된 값, 예를 들어 0.0625 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복된다.
본 발명의 의미에서, "2개의 연속적인 중간 확신 범위"는 2회의 연속적인 중간 분석 단계(S3)에서 결정된 중간 확신 범위로서 이해되어야 한다.
도 2는 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값을 결정하는 실시예를 도시한다.
본 발명의 실시형태에 따른 솔루션은 테스트된 시력 교정 파라미터의 값의 각각의 전환 시에, 사람의 중간 확신 범위의 위치 및 크기, 즉 하이(high) 레벨 및 로우(low) 레벨 위치를 추정하거나, 또는 달리 말하면 "모름" 응답의 상한값 및 하한값을 추정하는 것이다.
2회의 연속적인 셋업 단계에서 테스트 광학 요소의 시력 교정 파라미터의 값들 사이의 갭은 사람의 중간 확신 범위의 크기에 적응될 수 있다: 전형적으로, 갭은 더 신속한 또는 더 양호한 추정을 위한 적응 비율로 나누거나 곱해진 크기와 결국 동일하거나 또는 사람의 중간 확신 범위의 추정된 크기의 절반으로 조정된다.
사람의 중간 확신 범위의 위치 및 크기를 추정하기 위해, 테스트된 시력 교정 파라미터의 값의 각각의 전환 시에, 각각의 가능한 값에 대해 응답 확률이 다음과 같이 결정될 수 있다:
- 각각의 테스트된 값에 대해, 응답 1(렌즈 1 또는 적색...)에 대해서는 +1을 카운트하고, 응답 2(렌즈 2 또는 녹색...)에 대해서는 -1을 카운트하며, "모름"에 대해서는 0을 카운트한다.
- 그 다음, 테스트된 값들 간에 응답들이 스텝, 선형, 시그모이드(sigmoid), 다항식 또는 임의의 다른 종류의 함수를 사용하여 보간될 수 있다.
예를 들어, 스텝 보간을 사용하여, 하이 전환값-스텝/2을 초과하는 모든 값에 대해 +1을 카운트하고, 로우 전환값+스텝/2 미만에 대해 -1을 카운트한다. 그 다음, 각각의 테스트된 값의 -스텝/2과 +스텝/2 사이의 모든 값에 대해 응답을 보간한다.
그 다음, 각각의 값에 대한 응답 확률은 값당 최대 카운트로 나누어진 카운트 수일 수 있다. 이는 -100% 내지 +100%의 수를 제공한다.
중간 확신 범위는 중간 확신도가 -50% 및 +50%에 있는 2개의 한계값인 하이 레벨 및 로우 레벨로 정의될 수 있다. 사람의 민감도 또는 확신 범위는 중간 확신 범위의 절반으로 정의될 수 있다. 최종 값은 0%인 중간 확신 범위의 중심이다.
전환값은, 사람의 응답으로부터 연역되는 테스트된 시력 교정 파라미터의 변동 지시가 증가에서 감소로 또는 그 반대로 변경(전환)되는 비교점이다.
각각의 전환값 후에, 테스트된 시력 교정 파라미터의 전체 변동 범위에 대해 중간 확신도가 재평가될 수 있다. 최상의 파라미터 값 및 사람의 민감도의 새로운 추정값이 구해질 수 있다. 이러한 절차를 통해, 사람에 의해 표현되는 모든 응답은 최종 값 및 최상의 파라미터 추정값에 기여한다.
확신 범위의 제1 추정값 후에, 무작위 응답 영향을 제거하고 모든 실제 확신 범위가 평가되도록 보장하기 위해, 확신 범위 내의 전환값이 삭제될 수 있다.
시험은, 현재 값이 수용 가능한지 또는 현재 값이 한번의 비교에 의해 일반적으로 이루어진 것이 아닌지를 사람이 평가하는 기본적인 과정으로서, 이로부터 정확한 변동 지시를 연역하여 수용 가능성을 개선한다.
갭은 2회의 연속적인 셋업 단계 사이에서 테스트된 시력 교정 파라미터의 값에 적용되는 변경값이다. 각각의 전환값 후에, 갭은 허용된 최소값과 최소 및 최대 변동값, 사람의 민감도로부터의 계수(스텝_비율)에 의해 적응된다.
예를 들어, 잭슨 교차 원주의 경우, 렌즈 1 또는 렌즈 2에 대한 선호도, 또는 적록 테스트의 경우, 적색 또는 녹색에 대한 선호도는 적용할 변동 지시를 제공할 수 있다.
사람의 응답은 전형적으로, 렌즈 1(또는 위치1/적색/우측/상측...), 렌즈2(또는 위치2/녹색/좌측/하측...), "모름"/"차이 없음"과 같은 3가지 유형일 수 있으며, 클릭에 의해 3 터치 패드 또는 휠 패드를 통해 회수되거나(클릭에 의해 좌측/우측 + 모름) 또는 구술 응답을 기록하는 마이크로폰 또는 기타 인터페이스를 통해 회수될 수 있다. 선택적으로, ECP에 의해 응답이 기록될 수 있다.
주어진 범위[-n;n]의 확신 레벨을 포함하여 요청된 응답이 더 완벽해질 수 있다.
예를 들어, [-2; -1; 0; +1; +2]: -2: 렌즈1 확신 선택; -1: 렌즈 1 불확신 선택; 0: 모름; +1: 렌즈2 불확신 선택; +2: 렌즈2 확신 선택.
전형적으로, 응답 수는, 2가지 선택(렌즈1/렌즈2, 위치1/위치2, 적색/녹색, 좌측/우측...)과 조합되는, 확신; 거의 확신; 불확신; 아마도(maybe); 모름의 5가지의 확신 레벨을 포함할 수 있지만, 이에 한정되지 않는다.
사람은 렌즈1(+1) 또는 렌즈2(-1)의 2가지 가능한 응답만을 한다. 다른 확신 데이터가 수집되지 않는 경우에, 동일한 파라미터 값에 대해 이러한 테스트를 적어도 2회 수행하고, 동일한 시력 교정 파라미터 값에 대한 주어진 응답 간의 불일치로부터 확신 데이터를 결정하는 것이 제안된다.
예를 들어, 각각의 파라미터가 3회 테스트되는 경우, 모든 응답이 렌즈1이면, 불확신도는 +1 (1/3+1/3+1/3)이며, 2개의 응답이 렌즈1이고 하나의 응답은 렌즈2이면, 불확신도는 1/3 (1/3+1/3-1/3)이다. 이러한 실시형태의 예는 도 3에 도시된다.
또한, 각각의 3회 테스트에 대해, 응답이 동일한 시력 교정 파라미터의 값 범위로부터 확신도를 결정하는 것이 가능하며, 이러한 범위는 도 3의 점선들이다.
실시예들
시작 값
전형적으로, 시력 교정 파라미터에 대한 시작 값은, 자동 굴절계(예: Nidek의 AKR/ARK 시스템 또는 Topcon의 KR/RM 시스템) 또는 망막 검영법으로 수행되는 객관적인 측정으로부터 도출되거나, 또는 초점거리 측정기를 구비한 현재의 장비로부터 측정되는 평상적인 교정으로부터 도출된다.
선호되는 시작 값은 원주 및 축에 대해서는 자동 굴절계로부터 비롯되고, 구면에 대해서는 검안사 또는 ECP에 의해 수행되는 흐림(fog)/흐림제거(defog) 절차로부터 비롯된 것이다.
2개의 테스트된 값 사이의 갭에 대한 시작 값은 일반적으로 0.25D이지만, 디스플레이되는 문자로 또는 적록 테스트로 측정된 시력 교정 민감도 또는 흐림 감지 임계값, 수차계의 RMS 레벨, 고차 수차(HOA)와 같은 사람의 민감도의 사전 측정값으로부터 도출될 수 있다.
흐림에 대한 사람의 민감도를 결정하기 위한 실시예
사람은 일반적으로 불이 켜진 방에서 스크린으로부터 6미터 떨어져 앉는다.
사람은 예를 들어, 일반적인 자신의 안구 렌즈와 같은 일반적인 자신의 안구 교정기를 사용한다.
다음과 같은 설명에 대한 사람의 이해가 확인된다:
"문자들이 당신에게 제시될 것입니다. 이것들은 선명하다가 점점 더 흐려집니다. 예를 들어, 흐림이 당신에게 수용 불가능해지는 경우 키보드를 사용하여 우리에게 알려 달라고 요청할 것입니다. 이것은 영구적으로 이를 겪을 경우 당신이 용인하길 거부하는 흐림의 양입니다. 우리는 당신이 첫번째로 수용 불가능한 흐림 값을 표시하도록 요청합니다. 그 다음, 문자들은 흐리게 제시되다가 점점 더 선명해질 것입니다. 문자들이 선명한 경우, 예를 들어 키보드를 사용하여 우리에게 알려 달라고 요청할 것입니다."
20 내지 40s의 1D의 변동을 허용하는 무작위 시간이 선택되어 이미지를 디스플레이한다.
이미지 디스플레이는 예를 들어 <0.05D의 감지할 수 없는 갭으로 점진적인 방식으로 흐려진다.
사람은 흐림을 감지했다고 보고한다.
흐림을 감소시킴으로써 제2 측정이 수행되고, 사람은 더 이상 흐림이 보이지 않는 경우 보고해야 한다.
이러한 단계들은 3회 반복될 수 있다.
적록 테스트의 실시예
사람은 스크린에서 6미터에 앉는다.
사람은 예를 들어, 일반적인 자신의 안구 렌즈와 같은 일반적인 자신의 안구 교정기를 사용한다.
한 세트의 적록 타겟이 제공된다.
사람의 좌측 눈은 가려진다.
0.12D 교정 구면 값이 사람의 우측 눈에 부가된다.
사람은 "적색과 녹색 시각적 타겟 간에 차이가 보이는지" 질문을 받는다.
사람의 응답이 수집된다.
-0.12D 교정 구면 값이 사람의 우측 눈에 부가된다.
사람은 "적색과 녹색 시각적 타겟 간에 차이가 보이는지" 질문을 받는다.
사람의 응답이 수집된다.
사람에 의해 차이가 감지되지 않는 경우, 단계들은 ± 0.25D로 반복된다.
단계들은 사람의 좌측 눈에 반복된다.
잭슨 교차 원주 프로토콜의 실시예
원주 교정을 평가하기 위하여, 원주 배율 및 축이 벡터 방식으로 순차적으로 테스트되는 잭슨 교차 원주(JCC) 프로토콜을 사용하는 것이 권고된다. 따라서, 축은 원주 배율과 동일한 치수를 갖는 벡터 성분을 고려하여 변환된다(J0-J45의 벡터 표현 참조). 이러한 표현에서, 원주는, 기준 치수(module)가 원주 배율과 동일하고 배향이 원주 각도의 2배에 해당하는 벡터에 해당한다. 각각의 성분은 별개로 테스트된다.
지시는 다음과 같이 사람의 응답들로부터 연역된다:
렌즈 1이 선호되는 경우, 테스트 성분이 증가된다;
렌즈 2가 선호되는 경우, 테스트 성분이 감소된다.
CC 값(val_CC)은 JCC 절차에 사용된 원주에 해당한다:
- Nul 구면 등적(equivalent)
- +/- val_CC의 배율(즉, 2 x CC_값의 원주)
Val_CC = 0.33D가 권고되지만, 이러한 파라미터를 0.12로부터 1D로 변경하는 것이 허용되어야 한다.
모든 과정 동안에, 구면 등적은 일정하게 유지된다.
가능한 경우, 사람의 응답은 키패드를 통해 직접 등록되거나 다음과 같은 허용되는 다른 3가지 유형의 응답으로 등록되어야 한다: 렌즈 1(또는 좌측), 렌즈 2(또는 우측), "모름 또는 동일"(중간 또는 우측 및 좌측 모두).
렌즈 1로부터 렌즈 2로의 이동을 가능하게 하기 위해서는 부가적인 과정이 필요하다. 임의의 이전의 키 또는 조합이 사용될 수 있다.
대안으로서는, 사람이 렌즈 1로부터 렌즈 2로 선택적으로 이동하여 선호되는 렌즈에서 멈추거나(하나의 응답) 또는 "모름"을 선택할 수 있다.
"모름" 응답은 응답들의 여환법(inversion)에 관한 임의의 처리 전에 "마지막 응답과 동일한 응답"으로서 해석된다.
첫번째 응답이 "모름"인 경우, 초기 값의 변경이 요청되며, 예를 들어 검안사에게 초기 값을 조정하거나 하나의 지시와 다른 지시를 선택적으로 시도하도록 요청한다.
응답이 고려되었다는 피드백으로서 사람에게 사운드가 재생될 수 있다. 디스플레이 또는 사운드 피드백은 현재 렌즈1 또는 렌즈2가 표시되는지 여부를 사람에게 나타내며, 예를 들어, 선택된 경우 응답한 방면에 해당하는 좌측 또는 우측 상에 부호/막대를 디스플레이한다.
디스플레이되는 자극은 전형적으로 JCC 절차에 사용되는 몰타(Maltese) 포인트일 수 있다.
본 발명은 일반적인 독창적 개념의 제한 없이 실시형태의 도움으로 위에서 상술되었다.
많은 추가적인 변형 및 변경은 상술한 예시적인 실시형태를 참조할 때 직접 당업자에게 제시될 것이며, 상술한 예시적인 실시형태들은 단지 예로서만 주어지고, 첨부된 청구범위에 의해서만 결정되는 본 발명의 범주를 제한하려는 의도가 아니다.
청구범위에서, "포함하는(comprising)"이라는 단어는 다른 요소 또는 단계를 배제하지 않으며, 부정 관사 "a" 또는 "an"은 복수형을 배제하지 않는다. 상호 상이한 종속 청구항에서 상이한 특징들이 상술되는 단순한 사실은 이러한 특징들의 조합이 유리하게 사용될 수 없음을 나타내지 않는다. 청구범위에서 임의의 참조 부호는 본 발명의 범주를 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다.

Claims (26)

  1. 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터(dioptric parameter)를 결정하기 위한 방법으로서, 상기 방법은
    - 결정될 상기 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공되고, 사람이 상기 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요구되는, 셋업 단계(set-up step);
    - 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집되는 데이터 수집 단계(data collecting step)
    를 포함하며,
    상기 평가 데이터는 상기 테스트 광학 요소를 사용하여 상기 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타내고, 확신 데이터는 상기 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타내며,
    상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계는 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복되고,
    상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계를 반복한 후에,
    - 상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 상기 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값이 결정되며, 사람의 상기 시력 교정 파라미터의 값이 사람의 상기 확신도의 값에 기초하여 결정되는, 전역적 분석 단계(global analyzing step)
    를 더 포함하고,
    상기 단계들은 프로세서에 의해 수행되는 것인,
    시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전역적 분석 단계 동안에 확신 범위가 결정되며, 상기 확신 범위는 사람의 상기 확신도가 미리 결정된 값 범위 내, 50% 내에 있는 상기 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전역적 분석 단계는 상기 확신 범위의 하한값 및 상한값에 해당하는 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값을 결정하는 단계를 더 포함하며, 사람의 상기 시력 교정 파라미터의 값은 상기 제1 및 제2 시력 교정 파라미터 값으로부터 결정되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 셋업 단계 및 상기 수집 단계는 적어도, 사람의 확신도의 적어도 3개의 상이한 값을 획득할 때까지 또는 상기 셋업 단계 및 상기 수집 단계가 미리 결정된 값과 동일한 회수로 반복되었을 때까지 반복되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 방법은 상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계와 함께 반복되는 중간 분석 단계를 더 포함하며, 상기 중간 분석 단계 동안에, 적어도 상기 평가 데이터가 분석되어 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 값을 결정하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 중간 분석 단계 동안에, 상기 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 값은 상기 수집된 확신 데이터를 분석함으로써 추가적으로 결정되는, 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 중간 분석 단계 동안에, 상기 시력 교정 파라미터의 해당 테스트된 값에 대한 상기 확신도의 중간값은 상기 시력 교정 파라미터의 상기 테스트된 값에 대해 수집된 모든 이전의 상기 확신 데이터에 기초하여 결정되는, 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 중간 분석 단계 동안에 중간 확신 범위가 결정되며, 상기 중간 확신 범위는 사람의 상기 중간 확신 범위가 미리 결정된 값 범위 내에 있는 상기 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당하는, 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 다음 셋업 단계 동안 사람에게 제공될 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 값은 상기 확신도의 중간값 또는 상기 중간 확신 범위에 추가적으로 기초하는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 시력 교정 파라미터는 구면, 원주 배율, 축, 프리즘 또는 부가물, 또는 상기 구면, 원주 배율, 축, 프리즘 또는 부가물 중 하나와 연관된 확신 범위에 해당하는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 확신 데이터는 사람의 음성 표현의 음향 파라미터로부터 확신 레벨을 추정하기 위한 모델에 기초하는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 확신 데이터는 상기 시각적 타겟이 사람에게 제공된 후에 사람이 상기 시각적 평가값을 표현하는데 걸리는 시간 지속기간의 측정값에 기초하는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    사람은 압력 센서에 압력을 가함으로써 상기 시각적 평가값을 표현하고, 상기 확신 데이터는 상기 압력 센서에 사람에 의해 가해지는 압력 세기의 측정값에 기초하는, 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 셋업 단계 동안에 상기 시각적 타겟은 사람에게 적어도 2회 제시되는, 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 시력 교정 파라미터의 값은 미리 정해진 확신도 값 및 상기 시력 교정 파라미터의 상기 테스트된 값에 기초하는 상기 확신도의 대표 곡선으로부터 결정되는, 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 전역적 분석 단계는 상기 확신도의 상기 대표 곡선의 보간을 결정하는 단계를 더 포함하며, 사람의 상기 시력 교정 파라미터의 값은 상기 보간으로부터 결정되는, 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 전역적 분석 단계는 파라미터 함수를 상기 확신도의 상기 대표 곡선에 적합시키는 단계를 더 포함하며, 사람의 상기 시력 교정 파라미터의 값은 상기 적합시킨 파라미터 함수의 파라미터로부터 결정되는, 방법.
  18. 제1항에 있어서,
    사람에 의해 표현되는 상기 시각적 평가값은 2개의 시각적 상태 중에서 선호되는 시각적 상태의 표시에 해당하는, 방법.
  19. 제8항에 있어서,
    상기 셋업 단계 및 상기 수집 단계는 적어도, 2개의 연속적인 중간 확신 범위 사이의 차이가 미리 결정된 값, 0.05 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복되는, 방법.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 셋업 단계 및 상기 수집 단계는 적어도, 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 2개의 연속적인 값 사이의 차이가 미리 결정된 값, 0.05 D보다 더 작거나 같을 때까지 반복되는, 방법.
  21. 제1항에 있어서,
    상기 셋업 단계 및 상기 수집 단계는 적어도, 2회의 후속적인 셋업 단계 사이의 상기 시력 교정 파라미터의 값의 변동 지시의 회수가 미리 결정된 수, 2, 4 또는 6에 도달했을 때까지 반복되는, 방법.
  22. 제1항에 있어서,
    상기 확신 데이터는 적어도 2개의 레벨들의 척도로 표현되는, 방법.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 확신 데이터는 주관적인 확신도 또는 객관적인 확신도인, 방법.
  24. 제1항에 있어서,
    상기 셋업 단계 동안에 상기 시각적 타겟은 사람에게 1회만 제시되는, 방법.
  25. 제1항에 있어서,
    상기 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값은 상기 시력 교정 파라미터의 이러한 값에 대해 수집된 상기 확신 데이터의 평균값으로서 결정되는, 방법.
  26. 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터의 변동에 대한 사람의 민감도에 해당하는 사람의 시력 교정 민감도를 결정하기 위한 방법으로서,
    - 결정될 상기 시력 교정 파라미터의 특정 값을 갖는 시력 교정 기능을 구비한 테스트 광학 요소가 사람에게 제공되고, 사람이 상기 테스트 광학 요소를 사용하여 시각적 타겟을 보도록 요구되는, 셋업 단계;
    - 평가 데이터 및 확신 데이터가 수집되는 데이터 수집 단계를 포함하며,
    상기 평가 데이터는 상기 테스트 광학 요소를 사용하여 상기 시각적 타겟을 보는 사람에 의해 표현되는 시각적 평가값을 나타내고, 확신 데이터는 상기 시각적 평가값을 표현할 때 사람의 확신도를 나타내며,
    상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계는 상기 테스트 광학 요소의 상기 시력 교정 파라미터의 값을 변동시킴으로써 반복되고,
    상기 방법은,
    - 상기 셋업 단계 및 상기 데이터 수집 단계 동안에 테스트된 상기 시력 교정 파라미터의 각각의 값에 대해 사람의 확신도의 값이 결정되며, 사람의 상기 시력 교정 민감도의 값은, 사람의 상기 확신도가 미리 결정된 값 범위 내에 있는 상기 시력 교정 파라미터의 값 범위에 해당하는 확신 범위에 기초하여 결정되는, 전역적 분석 단계
    를 더 포함하고,
    상기 단계들은 프로세서에 의해 수행되는 것인 사람의 시력 교정 민감도를 결정하기 위한 방법.
KR1020187037636A 2016-07-22 2017-07-18 사람에게 제공될 안구 렌즈의 시력 교정 파라미터를 결정하기 위한 방법 KR102489910B1 (ko)

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