WO2017051915A1 - 視覚シミュレーション装置 - Google Patents

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visual image
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Inventor
健 米盛
Original Assignee
株式会社ジュン
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C13/00Assembling; Repairing; Cleaning
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T1/00General purpose image data processing

Definitions

  • the present invention relates to a visual simulation apparatus that simulates the actual appearance of a user by inputting the user's visual acuity information.
  • the simulation apparatus acquires lens design data (eyesight information) related to spectacle lens design items including a user's eye prescription, and creates image data for simulation by the naked eye image processing means based on the lens design data is doing.
  • Patent Document 1 when creating image data for simulation, image processing is performed on the original image of the simulation.
  • the image processing means may blur the outline of the image based on the lens design data, multiplex the outline, blur the color, or distort the original image.
  • Image processing is directly performed to create a naked eye image and a corrected image.
  • the method of directly performing image processing on the original image depends on the performance of the image processing means, and may not always be the same as the actual appearance.
  • the types of visual acuity information such as lens design data and the degree of myopic astigmatism
  • the types of image processing also increase.
  • the original image is a plane, the near-distance object and the long-distance object appear differently, so it is difficult to perform a simulation so that the actual appearance is obtained only by image processing. It was. For this reason, it was necessary to perform a more accurate simulation.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a visual simulation apparatus capable of displaying an image so as to be closer to the actual appearance when visual simulation is performed based on visual acuity information. There is.
  • the visual simulation device (1) is a visual image creation unit (10) that processes original image data (GD) according to visual acuity information (SI) to obtain visual image data (RD).
  • a visual image database (20) in which a plurality of visual image data (RD) are classified and stored as visual acuity information (SI), and an input unit (30) for inputting visual acuity information (SI) of the user
  • the display unit (40) for displaying the visual image data (RD) and the visual image data (RD) corresponding to the visual acuity information (SI) input by the input unit (30) are obtained from the visual image database (20).
  • a control unit (50) for selecting and displaying on the display unit (40).
  • the original image data (GD) is processed in advance so as to be actually seen by a person having the visual acuity information (SI) based on various visual acuity information (SI).
  • the obtained visual image data (RD) is stored in the visual image database (20), and the visual image data (RD) corresponding to the visual acuity information (SI) input from the input unit (30) is stored in the control unit. (50) will select. Since the visual image data (RD) stored in the visual image database (20) is created based on each visual acuity information (SI), it can be displayed in an actual appearance. As a result, a third party can accurately grasp the actual appearance of the user. The ability of a third party to grasp the user's appearance makes it possible to accurately grasp the appearance of the user with the naked eye when the third party encourages the user to create and wear glasses. Therefore, appropriate advice can be given to the user regarding the necessity of glasses.
  • the visual acuity information (SI) includes a spherical power (S) representing the strength of myopia or hyperopia, an astigmatic power (C) representing the strength of astigmatism, and an astigmatism angle (AX). It is good also as having. It is preferable to use general lens powers such as spherical power (S), astigmatism power (C), and astigmatism angle (AX) as the visual acuity information (SI) because versatility is enhanced. Furthermore, in general, when a plurality of types of visual acuity information (SI) are used, if an attempt is made to perform image processing on the original image data (GD), the control unit (50) such as an image processing unit increases as the parameters increase.
  • the control unit (50) selects the visual image data (RD)
  • simple control is possible even if the types of visual acuity information (SI) increase. Since it is good, a big load is not applied to a control part (50).
  • visual information (SI) having different properties are related in a complex manner. Therefore, generally, the processing of the original image data (GD) is complex and an accurate visual image is obtained.
  • the display unit (40) displays a scale (48a) on which the visual acuity information (SI) is continuously arranged, and the control unit (50) displays the scale (48a).
  • the visual image data (RD) corresponding to the instruction value (P) may be selected from the visual image database (20) by adjusting the instruction value (P).
  • the original image data (GD) includes three-dimensional information for expressing perspective.
  • the visual image creation unit (10) By adding three-dimensional information to the original image data (GD), it becomes easier to partially process the original image data (GD) by the visual image creation unit (10) for each distance from the viewpoint, and the entire image is distorted. Since it is not added, it becomes easy to create more accurate visual image data (RD). As a result, accurate visual image data (RD) can be obtained more easily.
  • symbol in said parenthesis has shown the code
  • the visual simulation apparatus of the present invention when visual simulation is performed based on visual acuity information, it is possible to display so as to be closer to the actual appearance.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the entire visual simulation apparatus 1.
  • the visual simulation device 1 illustrated in FIG. 1 includes a visual image creation unit 10, a visual image database 20 recorded in a storage medium 21, an input unit 30, a display unit 40, and a control unit 50.
  • the control unit 50 includes a memory 51 that stores information obtained from the visual image database 20 and the input unit 30.
  • each component will be specifically described.
  • the visual image creation unit 10 processes the original image data GD in accordance with the visual acuity information SI to obtain visual image data RD.
  • the visual acuity information SI for example, it is preferable to use a general lens power such as a spherical power S indicating the strength of myopia or hyperopia, an astigmatic power C indicating the strength of astigmatism, an astigmatism angle AX, and an addition ADD.
  • a general lens power described in a prescription or the like for the visual acuity information SI because versatility is enhanced.
  • Original image data GD uses clear image data.
  • the original image data GD is not limited to a still image but may be a moving image.
  • planar two-dimensional image data may be used, but preferably includes three-dimensional information such as three-dimensional CAD data for expressing perspective.
  • three-dimensional information such as three-dimensional CAD data for expressing perspective.
  • the original image data GD for example, a plurality of types of images having different space sizes such as an image in a relatively small space such as a classroom and an image in a relatively large space such as a playground are used. Is preferred.
  • the third party can more accurately grasp how the user looks in different sized spaces, and the third party can give more appropriate advice to the user.
  • the processing performed on the original image data GD by the visual image creation unit 10 includes distortion, blurring, blurring, and multiplexing of contours.
  • multiple types of visual acuity information SI for example, when using three types of spherical power S, astigmatic power C, and astigmatism angle AX, processing is performed while changing three types of parameters with respect to the original image data GD.
  • Visual image data RD of the number of combinations of all kinds of parameters is created.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing visual image data RD stored in the visual image database 20.
  • FIG. 2 shows an example in which the spherical power S (only myopic side only) is arranged on the vertical axis and the astigmatic power C is arranged on the horizontal axis.
  • the spherical power S on the vertical axis is arranged every 0.25 between 0 and ⁇ 10.00
  • the astigmatic power C on the horizontal axis is 0.25 between ⁇ 0.25 and ⁇ 3.00.
  • An example of arrangement is shown below.
  • visual image data RD is assigned to each astigmatism degree C every 15 degrees when the astigmatism angle AX is between 0 degrees and 180 degrees.
  • the visual image data RD is, for example, when the visual acuity information SI is a spherical power S of ⁇ 3.75, an astigmatism power C of ⁇ 0.25, and an astigmatism angle AX of 30 degrees, the visual image data of the user's naked eye is RD1.
  • the visual image data of the user's naked eye can be represented by RD2.
  • the visual image database 20 is stored in a large-capacity storage medium 21.
  • the plurality of visual image data RD are classified for each visual acuity information SI and stored in the visual image database 20.
  • the visual image data RD is an image of a different scene obtained by processing the original image data GD representing a plurality of different sizes of space, for example, an image of a relatively narrow space such as a classroom as described above, Images of a relatively large space such as a playground are classified and stored for each scene.
  • the control unit 50 can easily search the visual image data RD.
  • the input unit 30 is for inputting visual acuity information SI.
  • the form of the input unit 30 is not limited as long as it can input numerical data such as a keyboard of a personal computer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an input screen displayed during input by the input unit 30.
  • the input screen may be displayed on the display unit 40 or may be displayed on a display of a personal computer with the input unit 30.
  • the user's personal identification information is entered in the upper row, and the vision information SI is entered in the lower row.
  • There is a “hobby” in the upper part because it is helpful when selecting a scene that uses glasses according to your hobby. It doesn't matter.
  • the visual acuity information SI it is possible to select whether the right eye or the left eye is effective.
  • the display unit 40 is for displaying the visual image data RD. It is preferable that the display unit 40 has a larger screen because visual simulation with a sense of presence can be realized together with the appearance. Specifically, a large-screen high-resolution liquid crystal or plasma display may be used, but if the resolution is high-resolution, it may be projected onto a screen using a projector or the like.
  • FIG. 4 and 5 are diagrams showing an example of display on the display unit 40.
  • FIG. FIG. 4 is an image representing the appearance when correction is performed
  • FIG. 5 is an image representing the appearance when correction is not performed (naked eye).
  • the outline of each object in the image on the image display unit 45 can be seen accurately.
  • the outline of each object is blurred or blurred.
  • an image having a relatively short distance from the viewpoint to the object and a small variation in the distance to each object is used as a sample.
  • the control unit 50 can switch the image displayed on the image display unit 45 of the display unit 40 to a scene in which an object having a short distance to a target object such as a classroom or a playground in the school is mixed with a distant object.
  • a target object such as a classroom or a playground in the school
  • the distance to each object is varied, it can be understood that the appearance varies depending on the degree of myopia, hyperopia, and astigmatism, and more appropriate advice when a third party advises the user. Is possible.
  • the display unit 40 displays a numerical display unit 48 in addition to the image display unit 45 that displays the visual image data RD.
  • the numerical value display unit 48 includes a scale 48a where the visual acuity information SI is continuously arranged, and an index display 48b indicating which index the scale 48a indicates.
  • the instruction value P is slidably displayed. By sliding the instruction value P along the scale 48, visual image data RD using another spherical power S is displayed on the image display unit 45. Is displayed. *
  • the index display 48b of the present embodiment can be selected on the screen with a mouse or the like, and a scale 48a corresponding to the index of the selected index display 48b is displayed.
  • a scale 48a corresponding to the index of the selected index display 48b is displayed.
  • “V” indicating the effect, “R” indicating the right eye, “L” indicating the left eye, “S” indicating the spherical power, and “C” indicating the astigmatic power are displayed in the figure.
  • astigmatism angle “AX” and “ADD” indicating the addition may be displayed as necessary.
  • the instruction value P on the scale 48a can be moved to the + side or the ⁇ side, and the instruction value P is stepwise. Can be changed.
  • the control unit 50 selects the visual image data RD corresponding to the visual acuity information SI input by the input unit 30 from the visual image database 20. Then, the visual image data RD is displayed on the display unit 40.
  • FIG. 6 is a flowchart for displaying the visual image data RD.
  • the control unit 50 waits for an input from the input unit 30 (step S1).
  • the control unit 50 selects visual image data RD corresponding to the visual acuity information SI input by the input unit 30 from the visual image database 20 (step S2).
  • the selected visual image data RD is displayed on the image display unit 45 of the display unit 40 (step S3). This is repeated until there is an instruction to end the control (step S4).
  • the input from the input unit 30 is not limited to the input from the input unit 30 but also corresponds to the case where the indicated value P of the scale 48 displayed on the display unit 40 is moved.
  • the visual simulation device 1 processes the original image data GD beforehand based on various visual acuity information SI so that the person who has the visual acuity information SI has an actual appearance
  • the obtained visual image data RD is stored in the visual image database 20, and the control unit 50 selects the visual image data RD corresponding to the visual acuity information SI input from the input unit 30. Since the visual image data RD stored in the visual image database 20 is created based on each visual acuity information SI, it can be displayed in an actual appearance. As a result, a third party can accurately grasp the actual appearance of the user. And, since the third party can grasp the user's appearance, when the third party encourages the user to create and wear glasses, the user's naked eye must be accurately grasped. Therefore, appropriate advice can be given to the user regarding the necessity of glasses.
  • the visual acuity information SI may include a spherical power S representing the strength of myopia or hyperopia, an astigmatism power C representing the strength of astigmatism, and an astigmatism angle AX. It is preferable to use general lens powers such as the spherical power S, the astigmatic power C, and the astigmatic angle AX as the visual acuity information SI because versatility is enhanced.
  • the display unit 40 displays a scale 48a in which the visual acuity information SI is continuously arranged, and the control unit 50 adjusts the instruction value P of the scale 48a to obtain the instruction value P.
  • Corresponding visual image data RD may be selected from the visual image database 20.
  • the original image data GD includes three-dimensional information for expressing perspective.
  • the original image data GD includes three-dimensional information for expressing perspective.

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Abstract

【課題】視力情報に基づいて視覚シミュレーションをする場合に実際の見え方により近くなるように表示をすることができる視覚シミュレーション装置を提供する。元画像データ(GD)を視力情報(SI)に応じて加工し視覚画像データ(RD)とする視覚画像作成部(10)と、複数の視覚画像データ(RD)が視力情報(SI)に分類されて格納される視覚画像データベース(20)と、使用者の視力情報(SI)を入力するための入力部(30)と、視覚画像データ(RD)を表示するための表示部(40)と、入力部(30)により入力された視力情報(SI)に対応した視覚画像データ(RD)を視覚画像データベース(20)から選択して表示部(40)に表示する制御部(50)と、を有することを特徴とする。

Description

視覚シミュレーション装置
 本発明は、使用者の視力情報を入力することで使用者の実際の見え方をシミュレーションする視覚シミュレーション装置に関する。
 眼科において眼鏡を作成するための視力情報を取得した場合、通常は眼鏡を作成するが、使用者が眼鏡の使用を必要と感じない場合、たとえ客観的に眼鏡の作成が必要な場合であっても、結果的に眼鏡を作成しないこともある。このような場合、保護者や指導者等の第三者が眼鏡の作成及び装用を勧める必要があるが、第三者においては使用者の裸眼での見え方を正確に把握することができないので、眼鏡の必要性について使用者に対して適切なアドバイスが困難であるという問題がある。このため、第三者が使用者の裸眼での見え方を把握するためのシステムが必要である。
 従来、眼鏡を必要とする使用者が眼鏡を作成する場合、眼鏡作成前に眼鏡装用時の見え方を擬似体験するための眼鏡レンズ用視覚シミュレーション装置がある(例えば、特許文献1参照)。当該シミュレーション装置は、使用者の目の処方を含む眼鏡レンズの設計事項に関するレンズ設計データ(視力情報)を取得し、当該レンズ設計データに基づいて、裸眼画像処理手段によってシミュレーション用の画像データを作成している。
 特許文献1においては、シミュレーション用の画像データを作成する際、シミュレーションの原画像に対して画像処理を施している。具体的には、画像処理手段が、レンズ設計データに基づいて画像の輪郭をぼやけさせたり、輪郭を多重にしたり、色を滲ませたり、原画像を歪ませたりするなど、原画像に対して画像処理を直接施して、裸眼画像と矯正後画像を作成している。
 しかしながら、原画像に対して画像処理を直接施す方法では、画像処理手段の性能に左右され、必ずしも実際の見え方と同じにならない場合もあった。特に、レンズ設計データや近視乱視の度数等の視力情報の種類が多くなると、画像処理の種類も多くなる。また、原画像が平面であると、近距離の対象物と遠距離の対象物とは見え方が異なってくるため、画像処理のみで実際の見え方となるようにシミュレーションすることは困難であった。このため、より正確なシミュレーションを行う必要があった。
特開2010-134460号公報
 本発明は上述の点に鑑みてなされたものでありその目的は、視力情報に基づいて視覚シミュレーションをする場合に実際の見え方により近くなるように表示をすることができる視覚シミュレーション装置を提供することにある。
 上記課題を解決するため本発明にかかる視覚シミュレーション装置(1)は、元画像データ(GD)を視力情報(SI)に応じて加工し視覚画像データ(RD)とする視覚画像作成部(10)と、複数の視覚画像データ(RD)が視力情報(SI)に分類されて格納される視覚画像データベース(20)と、使用者の視力情報(SI)を入力するための入力部(30)と、視覚画像データ(RD)を表示するための表示部(40)と、入力部(30)により入力された視力情報(SI)に対応した視覚画像データ(RD)を視覚画像データベース(20)から選択して表示部(40)に表示する制御部(50)と、を有することを特徴とする。
 このように、視覚シミュレーション装置(1)においては、元画像データ(GD)を様々な視力情報(SI)に基づいて当該視力情報(SI)を有する者の実際の見え方になるように予め加工し、得られた視覚画像データ(RD)を視覚画像データベース(20)に格納しておき、入力部(30)から入力された視力情報(SI)に対応する視覚画像データ(RD)を制御部(50)が選択することとする。視覚画像データベース(20)に格納される視覚画像データ(RD)は各視力情報(SI)に基づいて作成されるものであるから、実際の見え方で表示することができる。これにより、第三者が使用者の実際の見え方を正確に把握することができる。第三者が使用者の見え方を把握することができることで、第三者が眼鏡の作成及び装用を使用者に勧める場合に、使用者の裸眼での見え方を正確に把握することができるので、眼鏡の必要性について使用者に対して適切なアドバイスを行うことができる。
 また、上記視覚シミュレーション装置(1)において、視力情報(SI)は、近視又は遠視の強さを表す球面度数(S)、乱視の強さを表す乱視度数(C)及び乱視角度(AX)を有することとしてもよい。視力情報(SI)として、球面度数(S)、乱視度数(C)、乱視角度(AX)など、一般的なレンズ度数を用いることとすると、汎用性が高くなるので好ましい。さらに、一般に、複数種類の視力情報(SI)を用いた場合、元画像データ(GD)に画像処理を施そうとすると、パラメータの増加に伴って画像処理部等の制御部(50)に大きな負荷がかかる問題が生じるが、上述のように、制御部(50)が視覚画像データ(RD)を選択する構成によれば、視力情報(SI)の種類が多くなっても、単純な制御でいいので制御部(50)に大きな負荷はかからない。加えて、視力情報(SI)が複数種類となると、異なる性質の視力情報(SI)が複合的に関係するため、一般には、元画像データ(GD)の加工が複合的になり正確な視覚画像データ(RD)を作成しづらくなるが、上述のように、視覚画像データベース(20)に予め実際の見え方になるように作成した視覚画像データ(RD)を格納してあれば、視力情報(SI)の種類が増えても、表示される画像は正確な視覚画像データ(RD)であることになる。これにより、第三者が使用者の裸眼の見え方を正確に把握することができる。
 また、上記視覚シミュレーション装置(1)において、表示部(40)には視力情報(SI)が連続的に配置される目盛(48a)が表示され、制御部(50)は、目盛(48a)の指示値(P)を調整することで、指示値(P)に対応した視覚画像データ(RD)を視覚画像データベース(20)から選択することとしてもよい。このように、表示部(40)の目盛(48a)の指示値(P)を調整することができれば、使用者の視力情報(SI)が変化した場合に、使用者の実際の見え方の変化を的確に把握することができる。
 また、元画像データ(GD)には、遠近感を表現するための3次元情報が含まれることとすると好ましい。元画像データ(GD)に3次元情報を加えることで、視覚画像作成部(10)による元画像データ(GD)の加工を視点からの距離ごとに部分的に行いやすくなり、画像全体に歪みが加わることがなくなるので、より正確な視覚画像データ(RD)を作成しやすくなる。これにより、より簡単に正確な視覚画像データ(RD)を得ることができることとなる。 
 なお、上記の括弧内の符号は、後述する実施形態の対応する構成要素の符号を本発明の一例として示したものである。
 本発明にかかる視覚シミュレーション装置によれば、視力情報に基づいて視覚シミュレーションをする場合に実際の見え方により近くなるように表示をすることができる。
視覚シミュレーション装置の全体を示すブロック図である。 視覚画像データベースに格納される視覚画像データを模式的に示す図である。 入力部による入力時に表示される入力画面の一例を示す図である。 表示部における表示の一例を示す図である。 表示部における表示の一例を示す図である。 視覚画像データを表示するためのフローチャートである。
 以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は、視覚シミュレーション装置1の全体を示すブロック図である。図1に示す視覚シミュレーション装置1は、視覚画像作成部10と、記憶媒体21に記録される視覚画像データベース20と、入力部30と、表示部40と、制御部50と、を有する。制御部50は、視覚画像データベース20や入力部30から得られた情報を記憶するメモリ51を具備する。以下、各構成要素について具体的に説明する。
 視覚画像作成部10は、元画像データGDを視力情報SIに応じて加工し視覚画像データRDとする。視力情報SIとしては、例えば、近視又は遠視の強さを表す球面度数S、乱視の強さを表す乱視度数C、及び乱視角度AX、加入度ADDなど、一般的なレンズ度数を用いることが好ましい。視力情報SIに処方箋等に記載されている一般的なレンズ度数を用いることとすると、汎用性が高くなるので好ましい。なお、上述の球面度数S、乱視度数C、乱視角度AX、加入度ADDの全てを用いる必要はなく、例えば、より一般的に用いられる球面度数S、乱視度数C、乱視角度AXのみを用いることとしてもよい。
 元画像データGDは鮮明な画像データを用いる。元画像データGDは静止画のみに限るものではなく動画でもよい。元画像データGDとしては、平面的な2次元の画像データを用いてもよいが、遠近感を表現するための、例えば3次元CADのデータのような3次元情報が含まれるものが好ましい。元画像データGDに3次元情報を加えることで、視覚画像作成部10による元画像データGDの加工が正確に行いやすくなる。
 また、元画像データGDには、例えば、教室のような比較的狭い空間の画像や、運動場のような比較的広い空間の画像など、空間の大きさが異なるシーンの複数種類の画像を用いることが好ましい。これにより、異なる大きさの空間で使用者がいかに見えるかを第三者がより正確に把握することができ、第三者が使用者に対して、より適切なアドバイスを行うことができる。
 視覚画像作成部10による元画像データGDに施す加工としては、歪み、ぼかし、滲み、輪郭の多重化等がある。複数種類の視力情報SIを用いる場合、例えば、球面度数S、乱視度数C及び乱視角度AXという3種類を用いる場合、元画像データGDに対して3種類のパラメータを変更しつつ加工を加え、3種類のパラメータの全ての組み合わせの枚数の視覚画像データRDを作成する。
 元画像データGDに加工を施し視覚画像データRDを作成する手順は様々考えられるが、まずは、元画像データGDを正視の状態と仮定して、次に視力情報SIに基づいて元画像データGDに対して加工を施すとよい。図2は、視覚画像データベース20に格納される視覚画像データRDを模式的に示す図である。図2においては、縦軸に球面度数S(近視側のみ)を、横軸に乱視度数Cを配列した例を示す。本例では、縦軸の球面度数Sを0~-10.00の間で0.25おきに配列し、横軸の乱視度数Cを-0.25~-3.00の間で0.25おきに配列した例を示す。また、各乱視度数Cには、乱視角度AXが0度~180度の間で15度おきに視覚画像データRDが割り当てられる。視覚画像データRDは、例えば、視力情報SIが、球面度数Sが-3.75、乱視度数Cが-0.25、乱視角度AXが30度の場合、使用者の裸眼の視覚画像データはRD1で表すことができる。また、視力情報SIが、球面度数Sが-6.00、乱視度数Cが-0.50、乱視角度AXが30度の場合、使用者の裸眼の視覚画像データはRD2で表すことができる。
 視覚画像データベース20は、大容量の記憶媒体21に記憶される。また、複数の視覚画像データRDは、視力情報SIごとに分類されて視覚画像データベース20に格納される。また、視覚画像データRDは、複数種類の異なる大きさの空間を表した元画像データGDを加工した異なるシーンの画像、例えば、前述のように、教室のような比較的狭い空間の画像や、運動場のような比較的広い空間の画像などが、シーンごとに分類されて格納される。このように分類して格納することで、制御部50が視覚画像データRDを検索しやすくなる。
 入力部30は、視力情報SIを入力するためのものである。入力部30としては、例えばパソコンのキーボードなど、数値データを入力しうるものであれば形態は限定しない。図3は、入力部30による入力時に表示される、入力画面の一例を示す図である。入力画面は、表示部40に表示されることとしても、入力部30のあるパソコンのディスプレイに表示されることとしてもよい。図3の例では、上段に使用者の個人特定情報を記入し、下段に視力情報SIを入力することとしている。上段に「趣味」があるのは、趣味に応じて眼鏡等を用いるシーンを選択する際の参考になるからであり、「主な用途」など、直接に眼鏡等を用いる用途を記入してもかまわない。また、視力情報SIにおいては、右目か左目のいずれかが効き目であるかを選択することができる。
 表示部40は、視覚画像データRDを表示するためのものである。表示部40は、より大画面のものである方が、見え方と共に臨場感のある視覚シミュレーションが可能となるので好ましい。具体的には、大画面で高解像度の液晶やプラズマのディスプレイでもよいが、高解像度であればプロジェクター等を用いてスクリーンに投影するものでもよい。
 図4及び図5は、表示部40における表示の一例を示す図である。図4が矯正した場合の見え方を表す画像であり、図5が矯正をしない場合(裸眼)の見え方を表す画像である。視力の矯正後または正視の場合、図4に示すように、画像表示部45の画像の各対象物の輪郭は全て正確に見える。これに対して、矯正前の裸眼の状態であると、各対象物の輪郭がにじんだりぼやけたりしていることがわかる。これにより、眼鏡を装着する必要があることを第三者が客観的に把握することができる。
 なお、本実施形態では、視点から対象物までの距離が比較的近く且つ各対象物までの距離のばらつきが少ない画像をサンプルとしたが、これに限るものではない。制御部50は、表示部40の画像表示部45に映す画像を、前述の学校の教室や運動場のような各対象物までの距離が近い物と遠いものが混在するシーンに切り替えることができる。各対象物までの距離が多様であると、近視、遠視、乱視の程度によって見え方が異なることを把握することができ、第三者が使用者に対してアドバイスをする場合、より適切な助言が可能となる。
 図4及び図5に示すように、表示部40には、視覚画像データRDが表示される画像表示部45のほか、数値表示部48が表示される。数値表示部48は、視力情報SIが連続的に配置される目盛48aと、目盛48aがどの指標を示しているかを示す指標表示48bとを有する。目盛48aの上には、指示値Pがスライド可能に表示され、指示値Pを目盛48に沿ってスライドさせることで、他の球面度数Sを用いた場合の視覚画像データRDが画像表示部45に表示される。 
 本実施形態の指標表示48bは、マウス等で画面上で選択することができ、選択した指標表示48bの指標に対応する目盛48aが表示される。指標表示48bの具体例として、図中には効き目を示す「V」、右目を示す「R」、左目を示す「L」、球面度数を示す「S」、乱視度数を示す「C」が表示されているが、必要に応じて、乱視角度「AX」や加入度を示す「ADD」を表示してもよい。また、図示されている「+」及び「-」ボタンを使用者が選択することで、目盛48a上の指示値Pを+側もしくは-側に移動することができ、指示値Pを段階的に変更することができる。
 制御部50は、入力部30により入力された視力情報SIに対応した視覚画像データRDを、視覚画像データベース20から選択する。そして、その視覚画像データRDを表示部40に表示する。
 図6は、視覚画像データRDを表示するためのフローチャートである。図6に示すように、画像選択制御が開始されると、制御部50は、入力部30からの入力を待つ(ステップS1)。入力部30により視力情報SIが入力されると、制御部50は、入力部30により入力された視力情報SIに対応した視覚画像データRDを、視覚画像データベース20から選択する(ステップS2)。そして、選択した視覚画像データRDを表示部40の画像表示部45に表示する(ステップS3)。これを制御終了の指示があるまで繰り返す(ステップS4)。なお、入力部30からの入力は、入力部30からの入力に限らず、表示部40に表示された目盛48の指示値Pを動かした場合も該当する。
 以上説明したように、本実施形態にかかる視覚シミュレーション装置1は、元画像データGDを様々な視力情報SIに基づいて当該視力情報SIを有する者の実際の見え方になるように予め加工し、得られた視覚画像データRDを視覚画像データベース20に格納しておき、入力部30から入力された視力情報SIに対応する視覚画像データRDを制御部50が選択することとする。視覚画像データベース20に格納される視覚画像データRDは各視力情報SIに基づいて作成されるものであるから、実際の見え方で表示することができる。これにより、第三者が使用者の実際の見え方を正確に把握することができる。そして、第三者が使用者の見え方を把握することができることで、第三者が眼鏡の作成及び装用を使用者に勧める場合に、使用者の裸眼での見え方を正確に把握することができるので、眼鏡の必要性について使用者に対して適切なアドバイスを行うことができる。
 また、上記視覚シミュレーション装置1において、視力情報SIは、近視又は遠視の強さを表す球面度数S、乱視の強さを表す乱視度数C及び乱視角度AXを有することとしてもよい。視力情報SIとして、球面度数S、乱視度数C、乱視角度AXなど、一般的なレンズ度数を用いることとすると、汎用性が高くなるので好ましい。
 さらに、一般に、複数種類の視力情報SIを用いた場合、元画像データGDに画像処理を施そうとすると、パラメータの増加に伴って画像処理部等の制御部50に大きな負荷がかかる問題が生じるが、上述のように、制御部50が視覚画像データRDを選択する構成によれば、視力情報SIの種類が多くなっても、単純な制御でいいので制御部50に大きな負荷はかからない。
 加えて、視力情報SIが複数種類となると、異なる性質の視力情報SIが複合的に関係するため、一般には、元画像データGDの加工が複合的になり正確な視覚画像データRDを作成しづらくなるが、上述のように、視覚画像データベース20に予め実際の見え方になるように作成した視覚画像データRDを格納してあれば、視力情報SIの種類が増えても、表示される画像は正確な視覚画像データRDであることになる。これにより、第三者が使用者の裸眼の見え方を正確に把握することができる。
 また、視覚シミュレーション装置1において、表示部40には視力情報SIが連続的に配置される目盛48aが表示され、制御部50は、目盛48aの指示値Pを調整することで、指示値Pに対応した視覚画像データRDを視覚画像データベース20から選択することとしてもよい。このように、表示部40の目盛48aの指示値Pを調整することができれば、使用者の視力情報SIが変化した場合に、使用者の実際の見え方の変化を的確に把握することができる。
 また、元画像データGDには、遠近感を表現するための3次元情報が含まれることとすると好ましい。元画像データGDに3次元情報を加えることで、視覚画像作成部10による元画像データGDの加工を視点からの距離ごとに部分的に行いやすくなり、画像全体に歪みが加わることがなくなるので、より正確な視覚画像データRDを作成しやすくなる。これにより、より簡単に正確な視覚画像データRDを得ることができることとなる。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変形が可能である。

Claims (4)

  1.  元画像データを視力情報に応じて加工し視覚画像データとする視覚画像作成部と、
     複数の前記視覚画像データが前記視力情報に分類されて格納される視覚画像データベースと、
     使用者の視力情報を入力するための入力部と、
     前記視覚画像データを表示するための表示部と、
     前記入力部により入力された前記視力情報に対応した前記視覚画像データを前記視覚画像データベースから選択して前記表示部に表示する制御部と、
    を有することを特徴とする視覚シミュレーション装置。
  2.  前記視力情報は、近視又は遠視の強さを表す球面度数、乱視の強さを表す乱視度数及び乱視角度を有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の視覚シミュレーション装置。
  3.  前記表示部には前記視力情報が連続的に配置される目盛が表示され、
     前記制御部は、前記目盛の指示値を調整することで、前記指示値に対応した前記視覚画像データを前記視覚画像データベースから選択する
    ことを特徴とする請求項1に記載の視覚シミュレーション装置。
  4.  前記元画像データには、遠近感を表現するための3次元情報が含まれる
    ことを特徴とする請求項1に記載の視覚シミュレーション装置。
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