WO1999020180A1 - Procede de mesure de repartition de sensibilite de papillotement, appareil afferent et support d'enregistrement lisible par ordinateur destine a l'enregistrement d'un programme de mesure de repartition de sensibilite de papillotement - Google Patents

Procede de mesure de repartition de sensibilite de papillotement, appareil afferent et support d'enregistrement lisible par ordinateur destine a l'enregistrement d'un programme de mesure de repartition de sensibilite de papillotement Download PDF

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WO1999020180A1
WO1999020180A1 PCT/JP1998/004681 JP9804681W WO9920180A1 WO 1999020180 A1 WO1999020180 A1 WO 1999020180A1 JP 9804681 W JP9804681 W JP 9804681W WO 9920180 A1 WO9920180 A1 WO 9920180A1
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optotype
luminance
flicker
target
sensitivity
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PCT/JP1998/004681
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Inventor
Jun Fukuhara
Original Assignee
Jun Fukuhara
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/16Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state
    • A61B5/161Flicker fusion testing

Definitions

  • the present invention relates to a flicker-sensitivity distribution measuring method for inspecting a subject's visual function, an apparatus thereof, and a computer-readable recording medium recording a flicker-force sensitivity distribution measuring program.
  • the target is blinked at each part in the visual field, and whether or not the subject has flickers in a fixation state where the subject is focused on one point.
  • a flicker sensitivity measurement method is known in which the time modulation sensitivity at each site is determined by making a determination, and the visual function of the retina corresponding to each site is expressed as a numerical value.
  • Devices employing this method include, for example, embedding light-emitting diodes in a plurality of portions of the concave dome surface serving as a background, and causing each light-emitting diode to blink and emit light by electrical modulation.
  • a flicker-one sensitivity measuring device that realizes blinking of the target at the site, a dome that becomes the background by mechanical modulation such as placing a sector-disk / polarizer on the optical path between the light source and the eye and rotating them
  • a flicker sensitivity measurement device and the like that realize blinking of a target at each part of a concave surface have been proposed.
  • the conventional flicker sensitivity measuring device since the conventional flicker sensitivity measuring device turns on a light emitting diode or the like in the field of view or irradiates a light beam in the field of view, it is necessary to determine whether the target is flickering before determining whether the target has flicker. Will be recognized. In other words, if it appears in one part of the unaltered field of view with uniform brightness, the brightness of the part will be high.
  • the luminance is the sum of the luminance of the scenery and the luminance of the optotype. In general, the optotype becomes brighter than the background, and the optotype is recognized by the subject before judging whether or not the optotype has flickering. Therefore, in the conventional flicker sensitivity measuring device, the presence or absence of the flicker of the target is determined while the target is always recognized by the subject.
  • the gaze of the subject in the fixation state moves to a site where the target appears due to the effect of the target appearing in the visual field.
  • the sensitivity distribution cannot be measured accurately.
  • the subject in the fixation state moves to the site where the optotype appears each time the optotype appears, the subject always concentrates his or her attention on the optotype. It is stable and easily fatigued. In particular, it takes time to measure a large number of parts, so that the measurement is performed in a tired state, and the reliability of the obtained measurement data decreases.
  • the present inventor adopts an optotype presenting method that recognizes that there is an optotype in the field of view only when the subject perceives the flicker of the optotype, the profit can be maintained in a fixation state.
  • the flicker of the optotype can be perceived in such a state and the above-mentioned problems can be solved, research and experiments have been repeated as a technical task to achieve the realization.
  • the average luminance of the luminance when the target forming one blink of the target is bright (hereinafter simply referred to as “bright luminance”) and the luminance when the target is dark (hereinafter simply referred to as “dark luminance”) is obtained.
  • the brightness of the background If the brightness is equal to the brightness of the background, the flicker caused by the repetition of the bright brightness and the dark brightness cannot be perceived.
  • the brightness of the target is equal to the average brightness of the bright brightness and the dark brightness, that is, the brightness of the background. The remarkable knowledge that the image appeared as luminance and the target appearing in the visual field could not be recognized was obtained, and the above-mentioned technical problem was achieved.
  • a first feature of the present invention is a step of presenting a target by flashing and displaying the target in a stepwise manner while changing luminance on a display screen of a display, wherein the flashing of the target is performed.
  • the optotype is flickered so that the average luminance of the luminance when the optotype formed is bright and the luminance when the optotype is dark L is equal to the luminance of the display screen serving as the background of the optotype and has the level luminance. And determining the flicker force sensitivity from the luminance when the optotype is bright and the luminance when the optotype is dark and when the optotype constituting one blink of the optotype when the optotype is perceived as flickering.
  • a pedestal for fixing a face of a subject, a display on which a display screen is arranged facing the pedestal, and an optotype displayed on the display screen of the display.
  • a brightness storage means for storing brightness stepwise; a location storage means for storing a plurality of coordinates for designating a location on the display screen where the optotype is presented; and a knowledge signal from the knowledge indicating device.
  • the flicker of the target is received
  • Computing means for obtaining a flicker sensitivity from the luminance when the optotype which makes one blink of the optotype is bright and the luminance when the optotype is dark when the optotype is blinked, and is stored in the luminance storage means.
  • the luminance when the optotype forming one blink of the optotype is bright and the luminance when the optotype is dark L and when the optotype is dark are sequentially read, and the coordinates of the part stored in the part storage means are sequentially stored.
  • a flicker sensitivity distribution measuring device characterized by reading and presenting a visual target in a stepwise flashing manner while changing luminance at each part on the display screen.
  • a third feature of the present invention is a step of presenting a target by blinking and displaying the target in a stepwise manner while changing luminance on a display screen of a display, wherein the target forming one blink of the target is included.
  • the optotype is turned on and off so that the average luminance of the luminance when bright and the optotype is ⁇ ⁇ is equal to the luminance of the display screen serving as the background of the optotype, and becomes the luminance.
  • a procedure for obtaining a flicker force sensitivity from the luminance when the target is blinking and the luminance when the target is dark and constituting the one blinking of the target when the flicker of the target is perceived.
  • the flicker of the optotype when the flicker of the optotype is perceived, the luminance and the optotype when the optotype forming one blink of the optotype are bright are dark L. It is preferable that a flicker sensitivity is obtained by calculating a modulation threshold from the luminance at that time and converting the modulation threshold into a decibel value.
  • the average luminance of the luminance when the optotype forming one blink of the optotype is bright and the optotype is dark, and the luminance when the optotype is darker than the background of the optotype
  • the optotype blinks so that the luminance is equal to the luminance of the display screen, and the flicker of the optotype is perceived by the subject. Without recognizing the target, it is only when the flicker of the target is perceived that the target is within the visual field. For this reason, the fixation state of the subject can be easily and reliably maintained, and the flicker sensitivity distribution can be measured with high accuracy without fatigue of the subject.
  • the optotype is flashed stepwise while changing the luminance on the display screen and presented, and the brightness and optotype when the optotype that makes up one blink when the flicker of the optotype is perceived are bright.
  • the flicker sensitivity is calculated from the dark L and the luminance at the time, so that accurate and quick flicker inspection can be performed.
  • the present invention can be applied not only to the flicker test but also to a test for obtaining a frequency to be fused with the background color using an optotype having a color different from the background color, or to obtain a wavelength of a color at which Rayleigh uniformity occurs.
  • FIG. 1 is a perspective view C showing an embodiment of a frits force-sensitivity distribution measuring apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an optotype presented on the display screen of the display of the flicker sensitivity distribution measuring device shown in FIG.
  • Fig. 3 is a view showing a monitor screen (monitor display device) for the examiner to operate the flicker sensitivity distribution measuring device and monitor the fixation of the subject.
  • FIG. 4 is a block diagram of the flicker sensitivity distribution measuring device shown in FIG.
  • FIG. 5A to 5C are diagrams showing the data configuration of each memory of the storage unit shown in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a portion on the display screen shown in FIG. 2 where the optotype is presented.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an example of the flicker sensitivity distribution measurement program.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example of a subroutine (step S6) for presenting the flicker sensitivity distribution measurement program shown in FIG.
  • FIGS. 9A to 9D are diagrams showing the actually measured frits force-sensitivity distribution of the subject.
  • reference numeral 1 denotes a display for blinking and displaying an optotype
  • reference numeral 2 denotes a rectangular cylindrical dark box provided so as to surround a display screen (background) 3 of display 1
  • reference numeral 4 denotes an opening of the dark box 2.
  • This is a pedestal provided on the part for fixing ⁇ of the subject.
  • the pedestal 4 includes a chin rest 5 on which the chin of the subject 1 is placed and a forehead rest 6 for applying a forehead, and the chin rest 5 can be moved up and down.
  • an infrared video camera (imager) 7 for imaging the person's face and monitoring the fixation of the person.
  • the attached display 1 and infrared video camera 7 are each connected to a control device 8 arranged near the display 1.
  • the controller 8 further includes a sensory indicator 9 operated by the subject to notify the controller 8 of the perception of the flickering (blinking) of the target, and a monitor screen 10a (see FIG. 3). ) And the operation performed by the examiner to measure the flicker sensitivity of the subject while looking at the monitor screen 10a of the monitor display device 10.
  • Unit 11 is connected.
  • the monitor screen 10a of the monitor display device 10 includes information for displaying personal information such as an examination number, a name, an ID number, a consultation date, and a target eye.
  • 1 O e is displayed as force.
  • a fixation target a and a target b are displayed on the display screen 3 of the display 1 as shown in FIG.
  • the symbol c indicates the part where the target b is displayed.
  • the control unit 8 controls the flow of various data by executing commands, a control unit 12, the control unit 12, a display 1 as a peripheral device, and an infrared video camera 7. It has an input / output interface 13 for connecting the sensory instruction device 9, the monitor-display device 10 and the operation unit 11. Further, the control device 8 includes a storage unit 14 in which the subject information, data for presenting the fixation target a and the target b on the display 1, a flicker force-sensitivity distribution measurement program, and the like are stored.
  • the flicker sensitivity is determined from the bright and dark luminance data corresponding to the flicker at that time. It has a calculation unit (calculation means) 15 to be obtained and a drive unit 16 for writing data to a recording medium and reading data from the recording medium.
  • the control unit 12 converts the subject information input by the examiner from the operation unit 11. It is stored in the storage unit 14 and displayed in the information window 1Ob of the monitor screen 10a. Upon receiving an inspection start instruction from the inspector, the display 1 is displayed according to the flicker sensitivity distribution measurement program stored in the storage unit 14 in advance. The control is performed so that the fixation target a is displayed at a predetermined position on the display screen 3 and the target b is flashed.
  • control unit 12 displays the image data input from the infrared video camera 7 in the fixation eye window 10c of the monitor screen 10a, receives the perceptual signal from the After calculating the flicker sensitivity in the calculation unit 15 from the data of the bright and dark brightness corresponding to the flickering of the time, the value is presented to the optotype b of the display screen window 10 e of the monitor screen 10 a 10 a.
  • the data is displayed on the storage unit 14 and stored in the storage unit 14, and is controlled to be written as inspection result data to a recording medium mounted on the drive unit 16.
  • the storage unit 14 includes a part memory (part storage means) 14 a, a sensitivity memory 14 b, a peripheral leak memory 14 c, a luminance memory (luminance storage means) 14 d, The program memory 14 e and the fine weather memory 14 f are provided.
  • the part memory (part language storage means) 14a stores the XY coordinate data of the part c that presents the target b, as shown in FIG. 5A.
  • the sensitivity memory 14b stores the flicker sensitivity calculated based on the perceived flicker of the subject's optotype b corresponding to the part memory 14a. I have. As shown in FIG.
  • the frequency memory 14c stores a plurality of frequency forces that determine the blinking speed of the optotype b.
  • the brightness memory (brightness storage means) 14 d stores the bright brightness I max and the dark brightness I min that cause the optotype b to blink in pairs each having the lowest flicker degree, Are stored in a stepwise manner so as to correspond to the maximum degree of modulation which is the highest degree of flicker from the degree of modulation.
  • the program memory 14 e stores a flicker sensitivity distribution measurement program for executing the procedures shown in FIGS. 7 and 8.
  • the information memory 14f contains the examination number, name, ID number, Person information such as a consultation date and a target eye is stored.
  • the brightness I of the display screen (background) 3 of the display 1 on which the target b is presented is measured in advance, and the bright brightness I max and the darkness of the pair of the target b stored in the brightness memory 14 d are measured.
  • the value of the luminance I min is set so as to satisfy the following equation (1).
  • the calculation unit 15 calculates the order of the part c where the target b is displayed by generating a random number, and calculates the brightness I max and the dark luminance corresponding to the flicker when the person perceives the flicker of the target b.
  • a modulation threshold (hereinafter, also simply referred to as “threshold”) is calculated from the I min data, and a calculation for obtaining the flicker sensitivity is performed from the obtained threshold.
  • the threshold is calculated by the following equation (2) from the values of the bright luminance I max and the dark luminance I min of the flickering pair perceived by the subject.
  • Threshold M l 00 X (Imax—Imin) Z (Imax + Imin)... (2) Then, the threshold M obtained by the above equation (2) is converted to a decibel value by the following equation (3) to obtain flicker sensitivity. (DB).
  • the flicker sensitivity distribution measuring device described above can be configured using a personal computer.
  • a personal computer main body can be used as the control device 8
  • a CRT Cathode Ray Tube
  • a keyboard can be used as the operation unit 11
  • a mouse can be used as the sensory indication device 9.
  • the subject sits toward the dark box 2, places his chin on the chin rest 5, applies his forehead to the forehead 6, and fixes his face.
  • the examiner operates the operation unit (keyboard) 11 to obtain the flicker sensitivity distribution measurement program stored in the program memory 14 e of the storage unit 14. Start the program (step SI).
  • the examiner inputs examinee information such as an examination number, a name, an ID number, a consultation date, and a target eye as information for identifying the examinee (step S2).
  • the fixation target a is displayed at the center of the display screen 3 of the display (CRT) 1 (step S4), as shown in FIG.
  • the examiner instructs the subject to block one eye and fixate the fixation target a presented at the center position of the display screen 3 of the display (CRT) 1 with the subject's eye.
  • the examiner inputs a presentation start signal (examination start command) from the operation unit (keyboard) 11 (step S5).
  • the target b is presented at a predetermined blinking speed (frequency) to an appropriate part c of the predetermined parts (cl to c25) on the display screen 3 (step).
  • the frequency (for example, 5 Hz, 10 Hz, 2 OHz, 30 Hz) stored in the frequency memory 14 c of the storage unit 14 is controlled by the control unit.
  • Read into 12 step S7.
  • a random number is generated at the arithmetic unit 15 and the part stored in the part memory 14 a of the storage unit 14 is stored.
  • the reading order of the X—Y coordinate data of c1 to c25 is determined (step S8).
  • the optotype b at the first part c (for example, the part c 19) in accordance with the order of the luminance memory 14d of the storage unit 14, the first pair of the bright luminance Imax and the dark luminance Imin are presented from the luminance memory 14d. Is read and blinked on the part c (c 19) (step S9).
  • the presentation of the target b at the site c is performed, for example, by first flickering with a luminance equivalent to the lowest modulation factor of 19 dB, and then sequentially increasing the modulation factor in 1 dB steps according to the above-mentioned frequency (for example, 5 Hz).
  • the threshold value M is read in accordance with the above equation (2), and the threshold value M is converted into a decibel value in accordance with the above equation (3) to obtain the flicker sensitivity (step S11).
  • the decibel value of the flicker sensitivity is stored in the sensitivity memory 14 e corresponding to the part c (c 19) where the optotype 1) was presented, and is displayed at a predetermined position (part c 19) of the display screen window 10 e. (Step S1 2).
  • step S10 described above if no perceptual signal is input, it is determined whether or not the blinking display in step S9 has been completed (step S13). If not, the process jumps to step S9.
  • the next pair of data of the bright luminance Imax and the dark luminance Imin is read from the luminance memory 14d, and is blinked and displayed at the above-mentioned portion c (c19) at the above-mentioned frequency (5 Hz).
  • step S13 when it is determined in step S13 that the blinking display in step S9 has ended, it is determined that the blinking has not been perceived, and the process jumps to step S11, where the flicker sensitivity is obtained with a similar calculation method (in this case, for example, , The data of the brightness I max and ⁇ ⁇ degree I min that constitute the strongest flashing are substituted.)
  • step S12 it is determined whether or not presentation of the target b at the above-described frequency (5 Hz) has been performed for all parts c (step S14). After reading the X-Y coordinate data of the next part (for example, part c5) (step S15), jump to step S9 to present the target b.
  • step S16 determines whether or not the presentation has been performed for all preset frequencies. If not, the process jumps to step S7. Meanwhile, in step S16 If it is determined that the flicker inspection has been performed for all the frequencies, it is determined whether or not the flicker inspection has been performed a predetermined number of times, as shown in FIG. 7 (step S17). For example, the process jumps to step S6, and if executed, processes the data obtained by the flicker inspection (step S18), and terminates the program.
  • the examiner constantly monitors whether or not the fixation ability of the subject is maintained during the examination by the image displayed in the fixation eye window 10c (see Fig. 3) via the infrared video camera 7.
  • the response of the Marriott blind spot stimulus during the examination has been checked for the reliability of fixation.
  • step S6 In the flicker sensitivity distribution measurement program shown in Fig. 7, in the presentation subroutine in step S6, one round of inspection is performed for all 25 points, but two or more rounds of inspection can be performed. . In this case, in the second inspection, it is preferable to refer to the inspection result of the first round and present the optotype b only at the part requiring re-examination, thereby shortening the inspection time from the first round.
  • step S18 of the flicker sensitivity distribution measurement program shown in Fig. 8 for example, after performing an appropriate number of inspections, it is also possible to obtain the flicker sensitivity by arithmetically averaging the inspection results. It is.
  • Inspection results are temporarily stored as text files on the hard disk of a personal computer, converted to database files or spreadsheet files for spreadsheets as needed, and later used for database searches and statistics. It should be used for processing, graphing, data display, etc.
  • a luminance memory 14d that stores data of the bright luminance Imax and the dark luminance Imin in a stepwise manner, and a section that stores a plurality of coordinates specifying each part c of the display screen 3 that presents the optotype b. From the data of the bright luminance I max and the dark luminance I min when the flicker of the optotype b is perceived in response to the perception signal from the position memory 14 a and the perception instructing device 9, the flit force sensitivity is obtained.
  • An arithmetic unit 15 is provided, and the data of the bright luminance I max and the dark luminance I min of a pair that makes one blink are sequentially read from the luminance memory 14 d, and the target b is placed at an arbitrary position c on the display screen 3.
  • the subject blinks in a stepwise manner, so that the subject does not recognize the optotype b while the optotype b cannot be perceived as flickering. It is recognized that there is an optotype b at the site c. For this reason, the fixation state of the subject can be maintained easily and reliably, and the fritz force-one sensitivity distribution can be measured with high accuracy without fatigue of the subject.
  • the display on the display 1 can be displayed by changing the X-Y coordinate data of the portion c.
  • the position of the optotype b presented on the screen 3 can be easily changed, and the blinking speed (frequency), modulation degree, size, shape, luminance, and background luminance of the optotype b can be changed. Can be easily changed. Further, it is possible to easily change the modulation factor and the frequency while keeping the average luminance of the optotype composing one blink and the luminance of the background equal. Therefore, the measurement of the flicker sensitivity distribution can be very easily automated.
  • a personal computer may be used as the flicker sensitivity distribution measuring device, and the flicker sensitivity distribution measuring device may be configured as a dedicated medical care aii provided with a convenience store having a configuration as shown in FIG. .
  • the flicker sensitivity is obtained by converting the threshold value M into a decibel value according to the above equation (2).
  • the present invention is not limited to this, and the flicker sensitivity is obtained as the reciprocal of the threshold value M. You may.
  • one blink of the optotype b is expressed based on two luminances, that is, the bright luminance Imax and the dark luminance Imin.
  • One blink of b may be expressed based on three or more luminances from bright ⁇ luminance to dark L and luminance.
  • the modulation method of the target b various forms such as a rectangular wave, a trapezoidal wave, a sine wave, and a triangular wave can be adopted. Note that the average luminance in these modulation methods can be easily obtained by integration.
  • the brightness of the CRT 3 in a state where the power is turned on is adjusted so that the gray (
  • the optotype of displaying a target black and white blinking display
  • an optotype of any color can be adopted according to the background color.
  • the flicker sensitivity distribution measurement program for causing a computer to execute the procedures shown in FIGS.
  • Disc Magnetic Optical
  • CD-ROM Compact Disk-Read Only Memory
  • CD-R Compact Disk-Recordable
  • other computer-readable recording media in addition to the program file holding the flicker sensitivity distribution measurement program for executing the procedures shown in FIGS. 7 and 8, a part that provides the X-Y coordinate data of the part c that presents the target b The file, the frequency file that holds multiple frequencies that determine the blinking speed of the target b, and the data of the bright luminance I max and the dark luminance I min that cause the target b to blink And a luminance file which is stored in a stepwise manner corresponding to the maximum degree of modulation which is the highest degree of flicker from the degree of modulation.
  • the recording medium When measuring the flicker force-sensitivity distribution, the recording medium is mounted on the drive unit 16 of the computer shown in FIG. 4, and the flicker sensitivity distribution measurement program included in the program file is described in the program of the memory unit 14.
  • the X-Y coordinate data stored in the part file is stored in the part memory 14a
  • the frequency stored in the frequency file is stored in the frequency memory 14c
  • the luminance is stored in the memory 14e.
  • the flicker force-sensitivity distribution measurement program stored in the program memory 14e is started and flickers. Measure the sensitivity distribution.
  • the flicker sensitivity distribution measurement program is stored in the recording medium, it can be used for home measurement, mass screening at school, and screening test by an examiner who does not have specialized knowledge and skills in ophthalmic clinic. Accurate inspection results can be easily obtained.
  • the flicker sensitivity distribution measurement program is written in a programming language such as an authoring tool or C language that runs on Apple's MA COS (registered trademark) or Microsoft's Windows 95 (registered trademark). Since it can be created, the versatility of the measurement of the fritz force-sensitivity distribution can be enhanced.
  • the computer-readable recording medium that records the flicker sensitivity distribution measurement program stores only the program file, and the part file, frequency file, and luminance file are stored as separate files in another recording medium. You may do it.
  • the data in the data file may be changed according to the inspection conditions.
  • the test results are written out on a recording medium for each individual, and when measuring the flicker sensitivity distribution, the information to be read and the data of the previous test results are read from the recording medium to a personal computer. You may do so.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, but can include various modifications within the scope without departing from the gist of the present invention.
  • FIGS. 9A to 9D are diagrams showing the actually-measured frits force-sensitivity distribution of the subject, and a display screen window 10 e on the monitor screen 10 a of the monitor display device 10.
  • FIG. 3 shows the flicker sensitivity distribution of the normal subject displayed in.
  • Fig. 98 shows the distribution of flit-force sensitivity at frequency 5112
  • Fig. 9B shows the frequency at 10 Hz
  • Fig. 9 C shows the frequency at 2 OHz
  • Fig. 9 D shows the flit-force-sensitivity distribution at the frequency of 30 Hz.
  • the site is the Marriott blind spot of the subject's eye.
  • the flicker sensitivity distribution measurement program was created using an authoring tool (Director-Ver 4.0) that runs on MAC OS.
  • a personal computer was used as a flicker-sensitivity distribution measuring device, and the target was displayed blinking on the display screen 3 of the display (CRT) 1.
  • the size of the optotype presented on the display screen 3 is such that one side has a visual angle of 60 minutes for a distance of 25 cm from the display screen 3 of the display (CRT) 1 to the eye to be examined (actual measurement of the screen) To make a square with a side of 4.5 mm).
  • the luminance data representing such a blinking of the target, the following bright luminance I max for the luminance of 45 cd / ⁇ 2 of the display screen (background) 3 of the display (CRT) 1 is given.
  • dark brightness I min data representing such a blinking of the target.
  • the data of the bright luminance Imax and the dark luminance Imin of each pair correspond to the following modulation factors (dB), respectively. 0, 1, 2, 3, 4,
  • the presentation of the target at an arbitrary position c on the display screen 3 of the display (CRT) 1 is firstly flickered with a luminance corresponding to the lowest modulation factor of 19 dB, and the above-mentioned frequencies (5 Hz, 10 Hz, The modulation was gradually increased in steps of 1 dB according to 20 Hz, 30 Hz), and the maximum modulation was flickered to the luminance equivalent to 0 dB. If there is any abnormality, it is displayed with a value close to O dB.

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Description

明 細 書 フリッカー感度分布測定方法、 その装置及びフリッカー感度分布測定 プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体 技 術 分 野
本発明は、 被検者の視機能を検査するためのフリッカ一感度分布測定方法、 そ の装置及びフリツ力一感度分布測定プログラムを記録したコンピュータ読み取り 可能な記録媒体に関するものである。
背 景 技 術
従来から、 被検者の視機能を検査する方法として、 視野内の各部位で視標を点 滅させ、 被 力く一点を見つめた固視状態で被検者に視標のちらつきの有無を判 断させて各部位での時間変調感度を求め、 当該各部位に対応した網膜の視機能を 数値として表すフリッカー感度測定方法が知られている。 この方法を採用した装 置としては例えば、 背景となるドーム凹面の複数部位に発光ダイオードを埋め込 み、 電気的変調によって各発光ダイォ一ドを点滅発光させることにより背景とな るドーム凹面の各部位での視標の点滅を実現したフリッカ一感度測定装置や、 光 源と眼の間の光路上にセクタ一ディスクゃ偏光板を置き、 これらを回転させる等 の機械的変調により背景となるドーム凹面の各部位での視標の点滅を実現したフ リッカー感度測定装置等が提案されている。
発 明 の 開 示
しかしながら、 従来のフリッカー感度測定装置は、 視野内で発光ダイオード等 を点灯させたり、 視野内に光束を照射するものであるので、 視標のちらつきの有 無を判断する前に被 m¾によって視標カ認識されてしまう。 すなわち、 一様な輝 度を有する変ィヒのない視野内の一部位に視標力く現れると、 当該一部位の輝度は背 景が有する輝度に視標が有する輝度を加えた輝度となり、 一般に視標が背景より 明るくなり、 視標のちらつきの有無を判断する前に被検者によって視標力認識さ れてしまう。 従って、 従来のフリッカー感度測定装置では、 被検者によって視標 が常に認識された状態でその視標のちらつきの有無力判断されていた。
このような状態でフリッカー感度を測定すると、 固視状態にある被検者の視線 が、 視野内に現れた視標に影響されてその視標が現れた部位に移動するため、 フ リッ力一感度分布を精度良く測定することができないという問題があつた。 また、 固視状態にある被検者の が、 視標が現れる度にその視標が現れた部位に移動 するため、 ¾ ^者は常に視標に注意を集中させてしま 、固視が不安定になつて疲 労し易く、 特に多数の部位での測定には時間を要するため疲れた状態で測定され てしまい、 得られた測定デ一夕の信頼性が低下するという問題があつた。
本発明者は、 被検者が視標のちらっきを知覚した時点ではじめて視野内に視標 があると認識するような視標の提示方法を採用すれば、 被儲は固視状態を維持 した状態で視標のちらっきを知覚することができ、 上述した問題点を解決するこ とができるという着想を得、 その具現化を図ることを技術的課題として研究、 実 験を重ねた。 その結果、 視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度 (以下 単に 「明輝度」 ともいう) と視標が暗いときの輝度 (以下単に 「暗輝度」 ともい う) との平均輝度を背景の輝度と等しくすれば、 明輝度及び暗輝度の繰り返しに よって起こるちらつきを知覚できな 、被 には、 視標の輝度が明輝度及び暗輝 度の平均輝度、 すなわち背景の輝度と等しい輝度として映り、 視野内に現れた視 標を認識できないという刮目すべき知見を得、上述した技術的課題を達成したも のである。
上述した技術的課題は、 本発明によつて次のようにして解決できる。
本発明の第 1の特徴は、 ディスプレイの表示画面上に輝度を変化させながら視 標を段階的に点滅表示させて提示するステツプであつて、 前記視標の一点滅を構 成する視標が明るいときの輝度と視標が暗 L、ときの輝度との平均輝度が前記視標 の背景となる前記表示画面の輝度と等しレヽ輝度となるよう前記視標を点滅させる ステップと、 前記視標のちらつき力く知覚されたときの前記視標の一点滅を構成す る視標が明るいときの輝度と視標が暗 、ときの輝度とからフリツ力一感度を求め るステップとを含むことを特徵とするフリツ力一感度分布測定方法である。 本発明の第 2の特徵は、 被検者の顔面を固定する台座と、 前記台座に向けて表 示画面が配置されたディスプレイと、 前記ディスプレイの前記表示画面上に視標 を提示するとともに前記視標のちらつきが知覚されたときのフリッカー感度を求 める制御装置と、 前記視標のちらつき力知覚されたことを知らせる知覚信号を出 力する知覚指示装置とを備え、 前記制御装置は、 視標が明るいときの輝度と視標 が暗レ、ときの輝度との平均輝度が前記視標の背景となる前記表示画面の輝度と等 しレヽ輝度となる前記視標の一点滅を構成する輝度を段階的に記憶した輝度記憶手 段と、 前記表示画面上で前記視標を提示する部位を指定する座標を複数記憶した 部位記憶手段と、 前記知: 1ί旨示装置からの知覚信号を受けて前記視標のちらつき が知覚されたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標 が暗いときの輝度とからフリッカ一感度を求める演算手段とを有し、 前記輝度記 憶手段に記憶された前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標 が暗 L、ときの輝度とを順 ¾ み込むとともに、 前記部位記憶手段に記憶された前 記部位の座標を順次読み込み、 前記表示画面上の各部位に輝度を変化させながら 視標を段階的に点滅表示させて提示することを特徴とするフリッカー感度分布測 定装置である。
本発明の第 3の特徴は、 ディスプレイの表示画面上に輝度を変化させながら視 標を段階的に点滅表示させて提示するステツプであつて、 前記視標の一点滅を構 成する視標が明るいときの輝度と視標が喑 ^、ときの輝度との平均輝度が前記視標 の背景となる前記表示画面の輝度と等しレ、輝度となるよう前記視標を点滅させる 手順と、 前記視標のちらつきが知覚されたときの前記視標の一点滅を構成する視 標が明るいときの輝度と視標が暗 、ときの輝度とからフリツ力一感度を求める手 順とをコンピュータに実行させることを特徵とするフリツ力一感度分布測定プ口 グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
なお、 上述した本発明の第 1乃至第 3の特徴においては、 前記視標のちらつき が知覚されたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標 が暗 L、ときの輝度とから変調閾値を算出し、 この変調閾値をデシベル値に変換す ることにより前記フリッカー感度を求めることが好ましい。
本発明の第 1乃至第 3の特徴によれば、 視標の一点滅を構成する視標が明る ヽ ときの輝度と視標が暗レ、ときの輝度との平均輝度が視標の背景となる表示画面の 輝度と等し 輝度となるよう視標を点滅させて、 その視標のちらつきを被検者に 知覚させるようにしたので、 被 は、 視標のちらつきを知覚できない間は視標 を認識することがなく、 視標のちらつきを知覚した時点ではじめて視野内に視標 があると認識することとなる。 このため、 被^の固視状態を容易かつ確実に維 持させることができ、被^ ¾を疲労させることなくフリッカー感度分布を精度良 く測定することができる。
また、 表示画面上に輝度を変化させながら視標を段階的に点滅表示させて提示 し、 視標のちらつき力知覚されたときの一点滅を構成する視標が明るいときの輝 度と視標が暗 L、ときの輝度とからフリッカー感度を求めるようにしたので、 精度 の良い迅速なフリッカー検査を行うことができる。
なお、 フリッカー検査に限らず、背景の色とは異なる色の視標を用いて背景の 色と融合する周波数を求めたり、 レーリ一均等が起こる色の波長を求める検査に 応用することもできる。
従って、 本発明の産業上利用性は非常に高いといえる。 図面の簡単な説明
図 1は本発明によるフリツ力一感度分布測定装置の一実施の形態を示す斜視図 C、あ 。
図 2は図 1に示すフリッカー感度分布測定装置のディスプレイの表示画面上に 提示される視標を説明するための図である。
図 3は検査者がフリッカー感度分布測定装置を操作して被検者の固視を監視す るためのモニター画面 (モニタ表示装置) を示す図である。
図 4は図 1に示すフリッカー感度分布測定装置のプロック図である。
図 5 A乃至図 5 Cは図 4に示す記憶部の各メモリのデータ構成を示す図である。 図 6は図 2に示す表示画面上の視標が提示される部位を説明するための図であ る。
図 7はフリッカ一感度分布測定プログラムの一例を説明するためのフローチヤ 一卜である。
図 8は図 7に示すフリッカー感度分布測定プログラムの提示サブルーチン (ス テツプ S 6 ) の一例を説明するためのフローチヤ一トである。
図 9 A乃至図 9 Dは実際に測定された被検者のフリツ力一感度分布を示す図で 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照して本発明の H¾の形態について詳細に説明する。
図 1において、 符号 1は視標を点滅表示させて提示するディスプレイ、 符号 2 はディスプレイ 1の表示画面 (背景) 3を囲むように設けられた角筒状暗箱、 符 号 4は暗箱 2の開口部に設けられた被検者の βを固定する台座である。 台座 4 は、 被^1の顎を載せる顎台 5と、 額を当てる額当 6とからなり、 顎台 5は上下 動できるようになつている。 また、 ディスプレイ 1の上枠中央には 者の顔面 を撮像して,者の固視を監視するための赤外線ビデオカメラ (撮 置) 7が 取り付けら ディスプレイ 1及び赤外線ビデオカメラ 7はそれぞれディスプレ ィ 1の近傍に配置された制御装置 8に接続されている。 この制御装置 8にはさら に、 視標のちらつき (点滅) を知覚したことを制御装置 8に知らせるために被検 者により操作される知覚指示装置 9と、 モニター画面 1 0 a (図 3参照) を表示 させるモニター表示装置 1 0 (図 4参照) と、 検査者によりモニター表示装置 1 0のモニター画面 1 0 aを見ながら被検者のフリッカ一感度を測定するために操 作される操作部 1 1とが接続されている。 なお、 モニター表示装置 1 0のモニタ 一画面 1 0 aには、 図 3に示すように、 検査番号、 氏名、 I D番号、 受診日及び 対象眼等の,者情報を表示する情報ゥインドウ 1 0 bと、被検者の固視状態を 監視するための固視眼ウインドウ 1 0 cと、 測定のためのコマンドを指示する操 作アイコン 1 0 dと、 各部位のフリッカー感度を表示する表示画面ウインドウ 1 O eと力表示される。 また、 ディスプレイ 1の表示画面 3には、 図 2に示すよう に、 固視標 a及び視標 bが表示される。 なお、 符号 cは視標 bが表示される部位 を示している。
制御装置 8は、 図 4に示すように、 コマンドを実行して各種のデータの流れを 制御する制御部 1 2と、 この制御部 1 2と周辺装置であるディスプレイ 1、 赤外 線ビデオカメラ 7、 知覚指示装置 9、 モニタ一表示装置 1 0及び操作部 1 1とを 接続する入出力インタフヱース 1 3とを有している。 また、 制御装置 8は、 被検 者情報や、 ディスプレイ 1に固視標 a及び視標 bを提示するためのデータ、 フリ ッ力一感度分布測定プログラム等が記憶された記憶部 1 4と、 知覚指示装置 9か らの知覚信号 (被検者が視標 bのちらつきを知覚したことを知らせる知覚信号) を受けてそのときのちらつきに対応する明輝度及び暗輝度のデータからフリッカ 一感度を求める演算部 (演算手段) 1 5と、 記録媒体へのデータの書き出し及び 記録媒体からのデータの読み込みを行うドライブ部 1 6とを有している。
図 4において、 制御部 1 2は、 検査者が操作部 1 1から入力した被検者情報を 記憶部 1 4に記憶させるとともにモニター画面 1 0 aの情報ウインドウ 1 O bに 表示させ、 検査者による検査開始命令を受けて予め記憶部 1 4に記憶されている フリッカー感度分布測定プログラムに従ってディスプレイ 1の表示画面 3上の所 定の位置に固視標 aを表示させるとともに視標 bを点滅表示させて提示するよう 制御する。 また、 制御部 1 2は、 赤外線ビデオカメラ 7から入力される画像デ一 タをモニター画面 1 0 aの固視眼ウインドウ 1 0 cに表示させ、 知覚指示装置 9 からの知覚信号を受けてそのときのちらつきに対応する明輝度及び暗輝度のデー 夕から演算部 1 5においてフリッカー感度を求めた後、 その値をモニタ一画面 1 0 aの表示画面ウインドウ 1 0 eの視標 bが提示されていた部位に表示させると ともに記憶部 1 4に格納し、 検査結果データとしてドライブ部 1 6に装着された 記録媒体へ書き出すよう制御する。
記憶部 1 4には、 図 4に示すように、 部位メモリ (部位記憶手段) 1 4 a、 感 度メモリ 1 4 b、 周漏メモリ 1 4 c、 輝度メモリ (輝度記憶手段) 1 4 d、 プ ログラムメモリ 1 4 e及び '晴報メモリ 1 4 f力く設けられている。 このうち、 部位 メモリ (部位言己憶手段) 1 4 aには、 図 5 Aに示すように、 視標 bを提示する部 位 cの X— Y座標データ力記憶されている。 感度メモリ 1 4 bには、 図 5 Aに示 すように、 被検者カ視標 bを知覚したちらつきに基づき算出されたフリッカ一感 度が部位メモリ 1 4 aに対応して記憶されている。 周波数メモリ 1 4 cには、 図 5 Bに示すように、 視標 bの点滅の速さを決める周波数力《複数記憶されている。 輝度メモリ (輝度記憶手段) 1 4 dには、 図 5 Cに示すように、 視標 bを点滅さ せる明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータが、 一対ずつ最も弱いちらつき度合い である最低の変調度から最も強いちらつき度合いである最大の変調度に対応する よう段階的に順に記憶されている。 プログラムメモリ 1 4 eには、 図 7及び図 8 に示す手順を実行させるフリッカー感度分布測定プログラムが記憶されている。 情報メモリ 1 4 f には、 者を特定するための検査番号、 氏名、 I D番号、 受 診日及び対象眼等の ,者情報が記憶されている。
なお、 視標 bが提示されるディスプレイ 1の表示画面 (背景) 3の輝度 Iは予 め測定されており、 輝度メモリ 14 dに記憶された視標 bの対の明輝度 I max及 び暗輝度 I minの値は、 次式 (1) を満たすように設定されている。
( I max+ I min) /2= I … (1)
演算部 15では、 乱数を発生させて視標 bを表示する部位 cの順番を算出する とともに、 ¾ ^者が視標 bのちらつきを知覚したときのちらつきに対応する明輝 度 I max及び暗輝度 I minのデータから変調閾値 (以下単に 「閾値」 ともいう) を 算出し、 この得られた閾値からフリッカー感度を求める演算を行う。
具体的には例えば、 被 により知覚されたちらつきの対の明輝度 I max及び 暗輝度 I minの値から、 閾値を次式 (2) により算出する。
閾値 M=l 00 X (Imax— Imin) Z (Imax+ Imin) … (2) そして、 上式 (2) により得られた閾値 Mを次式 (3) によりデシベル値に変 換することによりフリッカー感度 (dB) を求める。
フリッカー感度 =10 X 1 0 g (100ZM) … (3)
なお、 上述したフリッカー感度分布測^置は、 パーソナルコンピュータを用 いて構成することができる。 この場合には、 制御装置 8としてパーソナルコンビ ユー夕の本体を、 ディスプレイ 1として CRT (Cathode Ray Tube) を、 操作部 11としてキーボードを、 知覚 ί旨示装置 9としてマウスを用いることができる。 次に、 図 7及び図 8により、 パーソナルコンピュータを採用したフリッカー感 度分布測定装置を用いてフリッカー感度分布測定プログラムに従ってフリッカー 感度分布を測定する方法について説明する。
まず、 被検者は暗箱 2に向かって座り、 顎を顎台 5に載せ、 額を額当 6に当て て顔面を固定する。 一方、 検査者は操作部 (キーボード) 11を操作して、 記憶 部 14のプログラムメモリ 14 eに記憶されているフリッカー感度分布測定プロ グラムを起動させる (ステップ SI) 。
次に、 検査者は、 被検者を特定するための情報として検査番号、 氏名、 ID番 号、 受診日及び対象眼等の被検者情報を入力する (ステップ S2)。 者情報 の入力が完了すると (ステップ S3) 、 図 2に示すように、 ディスプレイ (CR T) 1の表示画面 3の中央位置に固視標 aを表示させる (ステップ S4) 。 この 状態で検査者は、 被 の片眼を遮蔽させ、 被検眼でディスプレイ (CRT) 1 の表示画面 3の中央位置に提示されている固視標 aを固視するよう指示する。 表示画面 3には最初、 固視標 aのみが提示されており、 検査者により操作部 (キーボード) 11から提示開始信号 (検査開始命令) が入力されることによつ て (ステップ S 5)、 図 6に示すように、 表示画面 3上の予め設定された部位 (c l〜c25) のうち適当な部位 cに予め決められた点滅の速さ (周波数) で 視標 bを提示する (ステップ S 6)。
ここで、 視標 bの提示方法は例えば、 図 8に示すように、 まず、 記憶部 14の 周波数メモリ 14 cに記憶されている周波数 (例えば 5Hz, 10Hz, 2 OH z, 30Hz) を制御部 12に読み込む (ステップ S 7)。 次に、 部位 c l〜c 25のうちいずれの部位で視標 bを提示するかを決定するため、 演算部 15にお いて乱数を発生させ、 記憶部 14の部位メモリ 14 aに記憶された部位 c 1〜 c 25の X— Y座標データの読み込み順番を決定する (ステップ S 8)。 続いて、 記憶部 14の輝度メモリ 14 dの順番に従って最初の部位 c (例えば部位 c 19) で視標 bを提示するため、輝度メモリ 14 dから最初の対の明輝度 I max及び暗 輝度 Iminのデータを読み込んで部位 c (c 19) に点滅表示させる (ステップ S 9)。 なお、 部位 cにおける視標 bの提示は例えば、最初に最低の変調度 19 dBに相当する輝度でちらつかせ、 上述した周波数 (例えば 5Hz) に従って次 第に変調度を 1 dBステップずつ增していき、 最大の変調度 0 dBに相当する輝 度までちらつかせる下降系列の極限法によって行われる。 被検者は固視標 aを固 視し、 視標 bのちらつきを知覚した時点で手元の知覚指示装置 (マウス) 9をク リックするが、 制御部 12では知覚信号力入力されたか否かを常時判断しており、 知覚指示装置 (マウス) 9がクリックされて知覚信号が制御部 12に入力される と (ステップ S 10)、 知覚信号力く入力されたときの明輝度 I max及び,度 Im inのデータが演算部 15に読み込まれ、 上式 (2) に従って閾値 Mが算出され、 また上式 (3) に従って閾値 Mがデシベル値に変換されてフリッカー感度力求め られる (ステップ S 11) 。 フリッカー感度のデシベル値は視標 1)カ提示されて いた部位 c (c 19) に対応する感度メモリ 14 eに格納されるとともに、 表示 画面ウインドウ 10 eの所定の位置 (部位 c 19) に表示される (ステップ S 1 2)。 上述したステップ S 10において、 知覚信号力く入力されなければ、 ステツ プ S 9での点滅表示が終了したか否かを判断し (ステップ S 13) 、 まだであれ ば、 ステップ S 9へジャンプして輝度メモリ 14 dから次の対の明輝度 I max及 び暗輝度 Iminのデータを読み込んで上述した周波数 (5Hz) で上述した部位 c (c 19) に点滅表示させる。 一方、 ステップ S 13においてステップ S 9で の点滅表示が終了したと判断されたときには、 知覚されなかったとしてステップ S11へジャンプし、 同様の演算方法でフリッカー感度力く求められる (このとき には例えば、最も強い一点滅を構成する明輝度 I max及び δ ^度 I minのデータが 代入される) 。 ステップ S 12に続いて、 上述した周波数 (5Hz)での視標 b の提示が全ての部位 cについて実施されたか否かを判断し (ステップ S 14)、 まだ終了していない部位があるときには、 次の部位 (例えば部位 c 5) の X— Y 座標データを読み込んだ後 (ステップ S 15)、 ステップ S 9へジャンプして視 標 bを提示する。 一方、 ステップ S 14において視標 bの提示が全ての部位じに ついて実施されていると判断されたときには、 予め設定されている全ての周波数 について実施されたか否かを判断し (ステップ S 16)、 全ての周波数について 実施されていなければ、 ステップ S 7へジャンプする。 一方、 ステップ S 16に おいて全ての周波数について実施されたと判断されたときには、 図 7に示すよう に、 予め決められた回数だけフリッカー検査を実施したか否かを判断し (ステツ プ S 1 7 ) 、 実施されていなければ、 ステップ S 6へジャンプし、 実施されてい れば、 のフリッカー検査によって得られたデータを処理して (ステップ S 1 8 ) 、 プログラムを終了する。
なお、 検査中に被 の固視力確実に維持されているか否かは、 赤外線ビデオ カメラ 7を介して固視眼ウィンドウ 1 0 c (図 3参照) に表示される画像により 検査者が絶えず監視しており、 さらに、 検査途中のマリオット盲点刺激による応 答でも固視の信頼度がチヱックされている。
また、 図 7に示すフリッカー感度分布測定プログラムのステップ S 6での提示 サブルーチンでは、 2 5点の全ての部位につき一巡の検査を行っているが、 二巡 以上の検査を行うことも可能である。 なおこのときには、 二巡目の検査では、一 巡目の検査結果を参照して再検査要の部位でのみ視標 bの提示を行って検査時間 を一巡目より短縮するようにするとよい。
さらに、 図 8に示すフリッカー感度分布測定プログラムのステップ S 1 8での データ処理サブルーチンでは、 例えば適当な回数だけ検査を行った上でそれぞれ の検査結果を算術平均してフリッカー感度を求めることも可能である。
なお、 検査結果については、 一旦パーソナルコンピュータのハードディスク等 にテキストファイルとして保存し、 必要に応じてデータベースファイルや表計算 用のスプレツドシートファイル等に変換して、 後日のデータべ一ス検索や統計処 理、 グラフ化、 データ表示等で利用するようにするとよい。
このように本実施の形態によれば、 明輝度 I max及び暗輝度 I minの平均輝度が 視標 bの背景となる表示画面 3の輝度 Iと等し ヽ輝度となる視標 bの一点滅を構 成する明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータを段階的に記憶した輝度メモリ 1 4 dと、 視標 bを提示する表示画面 3の各部位 cを指定する座標を複数記憶した部 位メモリ 1 4 aと、 知覚指示装置 9からの知覚信号を受けて視標 bのちらつきが 知覚されたときの明輝度 I max及び暗輝度 I minのデー夕からフリツ力一感度を求 める演算部 1 5とを設け、 輝度メモリ 1 4 dから一点滅を構成する対の明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータを順次読み込んで表示画面 3上の任意の部位 cに視 標 bを段階的に点滅表示させるようにしたので、 被検者は、 視標 bのちらつきを 知覚できない間は視標 bを認識することがなく、 視標 bのちらつきを知覚した時 点ではじめて視野内の部位 cに視標 bがあると認識することとなる。 このため、 者の固視状態を容易かつ確実に維持させることができ、 被検者を疲労させる ことなくフリツ力一感度分布を精度良く測定することができる。
また、 本^の形態によれば、 図 4に示すような構成からなるコンピュータに よりフリッカ一感度分布を測定するので、 部位 cの X— Y座標デ一夕を変更する ことによりディスプレイ 1の表示画面 3上に提示される視標 bの位置を簡単に変 更することができ、 また視標 bの点滅の速さ (周波数) 、 変調度、 大きさ、 形、 輝度及び背景の輝度等を簡単に変更することができる。 さらに、 一点滅を構成す る視標の平均輝度と背景の輝度とを等しく保ったままでの変調度及び周波数等の 変更を簡単に行うことができる。 このため、 フリッカー感度分布の測定を極めて 容易に自動化することができる。
なお、上述した実施の形態においては、 フリッカー感度分布測定装置としてパ 一ソナルコンピュータを採用した力く、 図 4に示すような構成からなるコンビュ一 夕を備えた専用医療 aiiとして構成してもよい。
また、 上述した実施の形態においては、 上式 ( 2 ) に従って閾値 Mをデシベル 値に変換することによりフリッカー感度を求めているが、 これに限らず、 閾値 M の逆数としてフリッカー感度を求めるようにしてもよい。
さらに、 上述した の形態においては、 視標 bの一点滅を明輝度 I max及び 暗輝度 I minという 2つの輝度に基づいて表現しているが、 これに限らず、 視標 bの一点滅を明る ヽ輝度から暗 L、輝度までの 3つ以上の輝度に基づいて表現して もよい。 また、 視標 bの変調方式としては、 矩形波、 台形波、 正弦 び三角波 等の各種の形態を採用することができる。 なお、 これらの変調方式における平均 輝度は、 積分により容易に求めることができる。
さらにまた、 上述した ½の形態においては、 従来のフリッカー検査カ "^に 白色光によって行われているので、 電源が入つた状態の C R T 3の明るさを調整 して灰色の背景上に灰色 (すなわち白黒の点滅表示) の視標を表示するようにし ている力 これに限らず、背景の色に合わせて任意の色の視標を採用することが できる。
なお、 上述した実施の形態において、 図 7及び図 8に示す手順をコンピュータ に実行させるフリッカー感度分布測定プログラムは、 フロッピーディスク、 M〇
(Magneto Optical) ディスク、 C D— R OM (Compact Disk-Read Only Memory) 、 C D - R (Compact Disk-Recordable) 等のコンピュータ読み取り可能な記録 媒体に記録することができる。 ここで、 記録媒体には、 図 7及び図 8に示す手順 を実行させるフリッカー感度分布測定プログラムを保持するプログラムファイル の他、 視標 bを提示する部位 cの X— Y座標データを ^する部位ファイルと、 視標 bの点滅の速さを決める周波数を複数保持する周波数フアイルと、 視標 bを 点滅させる明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータを、 一対ずつ最も弱いちらつき 度合いである最低の変調度から最も強いちらつき度合いである最大の変調度に対 応させて段階的に保持する輝度ファイルとが記憶されている。 そして、 フリツ力 一感度分布の測定に際しては、 図 4に示すコンピュータのドライブ部 1 6に記録 媒体を装着して、 プログラムファイルに されているフリッカー感度分布測定 プログラムを言己憶部 1 4のプログラムメモリ 1 4 eに格納するとともに、 部位フ アイルに保持されている X— Y座標データを部位メモリ 1 4 aに格納し、 周波数 ファイルに されている周波数を周波数メモリ 1 4 cに格納し、 輝度ファイル に保持されている明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータを輝度メモリ 1 4 dに格 納した後、 プログラムメモリ 1 4 eに格納されたフリツ力一感度分布測定プログ ラムを起動してフリッカー感度分布を測定する。
このように、 記録媒体にフリッカー感度分布測定プログラムを記憶するように すると、 家庭での測定や、 学校における集団検診、 眼科臨床における専門的知識 や技術をもたない検査者によるスクリ一ニングテストでも簡単に精度の良い検査 結果を得ることができる。 また、 フリッカー感度分布測定プログラムは、 アップ ル社の MA C O S (登録商標) やマイクロソフ ト社の W i n d o w s 9 5 (登録商標) 上で動作するォーサリングツールや C言語等のプログラム言語によ り作成することができるので、 フリツ力一感度分布の測定の汎用性を高めること ができる。
なお、 フリッカ一感度分布測定プログラムを記録したコンピュータ読み取り可 能な記録媒体には、 プログラムファイルのみを記憶させ、 部位ファイル、 周波数 フアイル及び輝度ファィルをデ一夕ファイルとして別の記録媒体に記憶させるよ うにしてもよい。 また、 データファイルのデータは検査条件によって変更できる ようにしてもよい。 さらに、 検査結果を ¾ ^者ごとに記録媒体に書き出すように し、 フリッカー感度分布を測定する際にこの記録媒体からパーソナルコンビユー タへ被 情報及び前回までの検¾ ^果デ一タを読み込むようにしてもよい。 本発明は、 上述した実施の形態に限定されるものではなく、 本発明の要旨を逸 脱しな 、範囲で種々の変形例を包含しうるものであり、 例えば上述した実施の形 態では、 視標の提示方法を極限法によったが、 上下法、 恒常法または調整法等の 各種の方法を用いることができることはいうまでもない (なお、 極限法、 上下法、 恒常法及び調整法については例えば、 文献 (福田秀子 ·可児一孝:閾値とその測 定法. 神経眼科 7 : 2 9 1— 2 9 8 , 1 9 9 0 ) を参照のこと) 。 実 施 例
次に、 上述した実施の形態の具体的実施例について図 9 A乃至図 9 Dにより述 ベる。
図 9 A乃至図 9 Dは実際に測定された被検者のフリツ力一感度分布を示す図で あり、 モニタ表示装置 10のモニタ画面 10 a上の表示画面ウイ ンドウ 10 e
(図 3参照) に表示された正常な被検者のフリッカー感度分布を示している。 図 9八は周波数5112、 図 9Bは周波数 10Hz、 図 9 Cは周波数 2 OH z、 図 9 Dは周波数 30Hzの場合のフリツ力一感度分布を示しており、 フリツ力一感度 が 0 dBである部位は被検眼のマリオット盲点である。 なお、 フリッカー感度分 布測定プログラムは MAC OS上で動作するォーサリングツール (ディレクタ -Ve r 4. 0) でプログラムを作成した。
ここで、 フリッ力一感度分布測定装置としてパーソナルコンピュータを用い、 このディスプレイ (CRT) 1の表示画面 3上で視標を点滅表示させて提示した。 なお、 表示画面 3上に提示される視標は、 視標の大きさはディスプレイ (CRT) 1の表示画面 3から被検眼までの距離 25 c mに対して一辺が視角 60分 (画面 の実測値で一辺 4. 5mm) の正方形とした。 また、 このような視標の一点滅を表 現する輝度のデータとしては、 ディスプレイ (CRT) 1の表示画面 (背景) 3 の輝度 45 c d/ η2に対して次のような明輝度 I max及び暗輝度 I minのデータ
(単位: c dZm2)
(90,0.1), (81,9), (74, 16), (68,23), (63, 27),
(59,31), (56, 34), (54,36), (52, 38), (51,39),
(50,41), (49,41), (48, 42), (47.3, 42.8), (46.8,43.2), (46.4, 43.7), (46.1,43.9), (45.9,44.1), (45.8, 44.3), (45.6,44.4) を用いた。 ここで、 各対の明輝度 I max及び暗輝度 Iminのデータはそれぞれ、 次 のような変調度 (dB) に対応している。 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19
そして、 ディスプレイ (CRT) 1の表示画面 3上の任意の部位 cにおける視 標の提示を、 最初に最低の変調度 19 dBに相当する輝度でちらつかせ、 上述し た各周波数 (5Hz, 10Hz, 20Hz, 30 H z ) に従って次第に変調度を 1 dBステップずつ増していき、 最大の変調度 0 dBに相当する輝度までちらつ かせるという上昇系列の極限法によって行った。 なお、 異常があれば、 O dBに 近い値力く表示される。

Claims

請 求 の 範 囲
1. ディスプレイの表示画面上に輝度を変ィヒさせながら視標を段階的に点滅 表示させて提示するステップであって、 前記視標の一点滅を構成する視標が明る いときの輝度と視標が暗 、ときの輝度との平均輝度が前記視標の背景となる前記 表示画面の輝度と等しい輝度となるよう前記視標を点滅させるステップと、 前記視標のちらつき力く知覚されたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明 るいときの輝度と視標が暗いときの輝度とからフリッカ一感度を求めるステップ とを含むことを特徴とするフリツ力一感度分布測定方法。
2. 前記視標を提示するステツプでは、 前記視標を前記表示画面上の複数部 位に順次提示することを特徵とする請求項 1記載のフリッカー感度分布測定方法。
3. 前記フリッカー感度を求めるステップでは、 前記視標のちらつきが知覚 されたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標が暗 Lヽ ときの輝度とから変調閾値を算出し、 この変調閾値をデシベル値に変換すること により前記フリッカー感度を求めることを特徴とする請求項 1記載のフリッカー 感度分布測定方法。
4. 被^^の βを固定する台座と、
前記台座に向けて表示画面力配置されたディスプレイと、
前記ディスプレイの前記表示画面上に視標を提示するとともに前記視標のちら つき力知覚されたときのフリッカー感度を求める制御装置と、
前記視標のちらつき力知覚されたことを知らせる知覚信号を出力する知覚指示 装置とを備え、
前記制御装置は、 視標が明るいときの輝度と視標が暗 L、ときの輝度との平均輝 度が前記視標の背景となる前記表示画面の輝度と等し ヽ輝度となる前記視標の一 点滅を構成する輝度を段階的に記憶した輝度記憶手段と、 前記表示画面上で前記視標を提示する部位を指定する座標を複数記憶した部位 記憶手段と、
前記知覚指示装置からの知覚信号を受けて前記視標のちらつきが知覚されたと きの前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標が喑 、ときの輝 度とからフリツ力一感度を求める演算手段とを有し、
前記輝度記憶手段に記憶された前記視標の一点滅を構成する視標が明るいとき の輝度と視標が暗 、ときの輝度とを順次読み込むとともに、 前記部位記憶手段に 記憶された前記部位の座標を順次読み込み、 前記表示画面上の各部位に輝度を変 化させながら視標を段階的に点滅表示させて提示することを特徵とするフリッカ 一感度分布測定装置。
5. 前記制御装置の前記演算手段は、 前記視標のちらつきが知覚されたとき の前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標が暗 、ときの輝度 とから変調閾値を算出し、 この変調閾値をデシベル値に変換することにより前記 フリッカー感度を求めることを特徵とする請求項 4記載のフリツ力一感度分布測
6. ^^の顔面を撮像する撮像装置と、
前記撮像装置により撮像された画像に基づいて被検者の固視状態を監視するた めのモニタ一表示装置とをさらに備えたことを特徴とする請求項 4記載のフリッ 力一感度分布測定装置。
7. 前記デイスプレイ、 前記制御装置、 前記操作部および前記知覚指示装置 をパーソナルコンピュータを用いて構成したことを特徴とする請求項 4記載のフ リッカー感度分布測定装置。
8. ディスプレイの表示画面上に輝度を変化させながら視標を段階的に点滅 表示させて提示するステツプであつて、 前記視標の一点滅を構成する視標が明る いときの輝度と視標が暗いときの輝度との平均輝度が前記視標の背景となる前記 表示画面の輝度と等しい輝度となるよう前記視標を点滅させる手順と、 前記視標のちらつきが知覚されたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明 るいときの輝度と視標が暗いときの輝度とからフリッカー感度を求める手順とを コンピュータに実行させることを特徴とするフリツ力一感度分布測定プログラム を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
9. 前記視標を提示する手順では、 前記視標を前記表示画面上の複数部位に 順次提示することを特徴とする請求項 8記載のフリッカー感度分布測定プロダラ ムを記録したコンビユー夕読み取り可能な記録媒体。
1 0. 前記フリッカ一感度を求める手順では、 前記視標のちらつき力知覚さ れたときの前記視標の一点滅を構成する視標が明るいときの輝度と視標が暗 、と きの輝度とから変調閾値を算出し、 この変調閾値をデシベル値に変換することに より前記フリッ力一感度を求めることを特徴とする請求項 8記載のフリツ力ー感 度分布測定プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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