WO2017122533A1 - 眼電位キャリブレーション装置、眼鏡型電子機器、眼電位キャリブレーション方法およびプログラム - Google Patents

眼電位キャリブレーション装置、眼鏡型電子機器、眼電位キャリブレーション方法およびプログラム Download PDF

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eyeball
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detection
calibration
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誠治 時田
高井 大輔
山田 幸光
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アルプス電気株式会社
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    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
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    • A61B5/279Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
    • A61B5/291Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electroencephalography [EEG]

Definitions

  • the present invention relates to an electrooculogram calibration apparatus, an eyeglass-type electronic device, an electrooculogram calibration method, and a program that calibrate an electrooculogram by contacting the skin of a human body.
  • a spectacle-type electronic device that uses a spectacle frame attached to the head of a human body is suitable for obtaining information on the human body such as blink information and line-of-sight information without interfering with daily activities.
  • electrodermal activity As a parameter indicating the state of mental activity and physical condition of the human body, electrodermal activity (Electro Dermal Activity) is known.
  • the electrical skin activity of the human body can be grasped by detecting the potential of the human skin, and various biological information can be obtained using these potential detections.
  • a technique of electrooculogram sensing for visualizing fatigue and sleepiness from the movement of the eyeball that is, a technique for detecting a gaze using an electrooculogram (EOG, Electro Oculo Graphy) is known.
  • EOG Electro Oculo Graphy
  • the ocular potential indicates a potential difference of several tens of mV generated between the cornea side and the retina side of the eyeball. Since the cornea side of a human eye generally has a positive charge and the retina side has a negative charge, a potential difference occurs between them. When an electrode is attached to the skin around the eyes and the potential difference is measured, this potential changes depending on the movement and blinking of the eyes. Ocular potential sensing is such a potential difference measurement. Useful for estimating gaze, psychological state, and fatigue.
  • the position of the eyeball of the user or the position of the electrode for detecting the electrooculogram differs depending on the shape of the head of the human body or the manner in which the spectacle-type electronic device is attached to the head.
  • the detected ocular potential differs depending on the difference between the position of the eyeball and the position of the electrode, and individual differences occur in the ocular potential.
  • the detection level of the electrooculogram relating to blinking or gaze cannot be optimized, and the detection error may increase.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to optimize the detection level of the electrooculogram by calibrating the electrooculogram according to the usage mode of the user of the eyeglass-type electronic device. Accordingly, an object is to reduce the detection error of the electrooculogram.
  • the present invention provides an eyeball motion detection unit that detects an eyeball motion, an electrooculogram detection unit that detects an electrooculogram, and a detection by the eyeball motion detection unit. And a calibration means for calibrating the electrooculogram based on the detection result of the electrooculogram detection means detected according to the result.
  • the electrooculogram can be calibrated in advance according to the position of the eyeball of the user of the eyeglass-type electronic device or the position of the electrode for detecting the electrooculogram, so that the electrooculogram parameter of the user can be determined.
  • the detection level of the electrooculogram can be optimized.
  • the detection error of the electrooculogram at the time of use can be reduced.
  • the present invention provides an eyeball motion detection unit that detects an eyeball motion, an electrooculogram detection unit that detects an electrooculogram, and a detection result of the electrooculogram detection unit that is detected according to a detection result of the eyeball motion detection unit.
  • an electrooculogram calibration device having calibration means for calibrating electrooculogram, and has eyeball moving means for causing the eyeball of the human body to perform a predetermined motion.
  • the eyeball since the human eyeball is caused to perform a predetermined movement, the eyeball may be moved according to the guidance. Since the ocular potential can be calibrated in advance according to the position of the eyeball of the user of the eyeglass-type electronic device or the position of the electrode for detecting the ocular potential, the detection level of the ocular potential can be optimized. The detection error of the electrooculogram can be reduced.
  • the eyeball moving means displays a point of interest for moving the eyeball on a display for displaying the eyeball.
  • the reference point of the eyeball for calibrating the electrooculogram can be set.
  • the eyeball moving means performs guidance display for moving the eyeball on the display. According to this configuration, the movement of the eyeball of the user of the eyeglass-type electronic device can be guided in the specified direction, and the detection accuracy of the eyeball movement detection unit can be improved.
  • the eyeball moving means causes the eyeball to move at a predetermined angle
  • the eyeball movement detecting means detects an angle at which the eyeball has moved according to the eyeball moving means. According to this configuration, it is possible to detect the position of the eyeball based on the movement angle of the eyeball of the user of the spectacle-type electronic device, calibrate the electrooculogram, and optimize the electrooculogram.
  • the eye movement detection means detects the movement of the eye based on image data obtained by imaging the eye with a camera.
  • the reference point of the eyeball for calibrating the electrooculogram can be set in advance.
  • the eyeglass-type electronic device of the present invention comprises the electrooculogram calibration device.
  • the electrooculogram can be calibrated in advance according to the position of the eyeball of the user of the spectacle-type electronic device or the position of the electrode for detecting the electrooculogram.
  • the parameters can be determined and the electrooculogram detection level can be optimized.
  • the spectacles type electronic device provided with the highly accurate electrooculogram calibration apparatus can be provided.
  • the present invention is a method in which a computer calibrates an electrooculogram, and includes an eyeball motion detection step for detecting eyeball motion, an electrooculogram detection step for detecting electrooculogram, and a detection result of the eyeball motion detection step.
  • an eye movement step for causing the eyeball of the human body to perform a predetermined movement is provided.
  • the movement of the eyeball can be guided and the accuracy of the electrooculogram calibration can be improved.
  • electrooculogram calibration can be performed with high accuracy.
  • the electrooculogram can be calibrated in advance according to the position of the eyeball of the user of the eyeglass-type electronic device or the position of the electrode for detecting the electrooculogram, the electrooculogram parameter of the user can be determined.
  • the ocular potential detection level can be optimized. And the detection error of the electrooculogram at the time of use can be reduced.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an eyeglass-type electronic device in which an electrooculogram calibration apparatus according to an embodiment of the present invention is incorporated.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view showing a nose pad portion of the eyeglass-type electronic device shown in FIG.
  • It is a block diagram for demonstrating the electrooculogram calibration apparatus shown in FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation (ocular potential calibration method) of the eyeball calibration apparatus shown in FIG. 3.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an eyeglass-type electronic device 1 in which an electrooculogram calibration device 20 according to an embodiment of the present invention is incorporated.
  • An eyeglass frame 2 has a pair of temple portions 3A that are hung on a user's ear. 3B, a pair of rim portions 5 and 5 to which lenses 4 and 4 are attached, and a bridge portion 6 interposed between the rim portions 5 and 5.
  • hinge portions 7 and 7 are provided between the temple portions 3A and 3B and the rim portions 5 and 5, and the temple portions 3A and 3B are connected to the rim portions 5 and 5 via the hinge portions 7 and 7. And is foldable.
  • a pair of nose pads 8A and 8B are provided on the bridge portion 6 of the spectacle frame 2.
  • a first electrode 11 and a second electrode 12 constituting an electrooculogram detecting means 10 described later.
  • the first electrode 11 detects the electrooculogram of the user's right eye.
  • the second electrode 12 detects the electrooculogram of the user's left eye.
  • the ocular potential indicates a potential difference of several tens of mV generated between the cornea side and the retina side of the eyeball. Since the cornea side of a human eye generally has a positive charge and the retina side has a negative charge, a potential difference occurs between them. When an electrode is attached to the skin around the eyes and the potential difference is measured, this potential changes depending on the movement and blinking of the eyes. Such potential difference measurement is called electrooculogram sensing. This electrooculogram sensing technology can visualize fatigue and sleepiness from blinking and eyeball movement, and is useful for estimating gaze, psychological state, fatigue, and the like.
  • the electrodes 11 and 12 constituting the electrooculogram detection unit 10 are output to a not-shown spectacle potential detection circuit provided in the modern on the tip side of the temple unit 3A via a not-shown wiring incorporated in the temple unit 3A of the spectacle frame 2. Is done.
  • the electrooculogram detection circuit is connected to the calibration unit 30 of the electrooculogram calibration apparatus 20.
  • the electrooculogram calibration device 20 has an eyeball moving unit 40 for causing the human eyeball to perform a predetermined movement, and an eyeball movement that detects the movement of the eyeball according to the eyeball moving unit 40.
  • the electrooculogram is calibrated based on the detection result of the detection unit 50, the electrooculogram detection unit 10 for detecting the electrooculogram, and the electrooculogram detection unit 10 detected according to the detection result of the eye movement detection unit 50.
  • an electrooculogram calibration unit 30 is an electrooculogram calibration unit 30.
  • the eyeball moving unit 40 has a configuration for displaying a point of interest for moving the eyeball displayed on a display 41 provided in a smartphone or the like that is a portable electronic device, for example.
  • the eyeball moving unit 40 has a configuration for displaying guidance for moving the eyeballs on the display 41.
  • Step ST11 The point of interest constituting the eyeball moving means 40 displayed on the display 41 is visually observed. Then, the eyeball is moved along the guidance display displayed on the display 41.
  • Step ST12 The eye movement detection unit 50 detects the movement of the eyeball, and sends the detection result to the electrooculogram detection unit 10.
  • Step ST13 An electrooculogram is detected by the electrooculogram detection unit 10.
  • Step ST14 Based on the detection result of the electrooculogram detection unit 10, the electrooculogram is sent to the calibration unit 20 for calibrating, and the electrooculogram is calibrated.
  • the electrooculogram can be calibrated in advance according to the position of the eyeball of the user of the eyeglass-type electronic device or the position of the electrode for detecting the electrooculogram, so that the electrooculogram parameter of the user can be determined in advance, It is possible to optimize the detection level of the electrooculogram. And the detection error of the electrooculogram at the time of use can be reduced.
  • the eyeball moving means of the present invention may cause the eyeball to move at a predetermined angle, and the eyeball movement detecting means may detect the angle at which the eyeball has moved according to the eyeball moving means.
  • the eyeball movement detecting means may detect the angle at which the eyeball has moved according to the eyeball moving means. In the case of this configuration, it is possible to detect the position of the eyeball based on the angle of movement of the user's eyeball, calibrate the electrooculogram, and optimize the electrooculogram.
  • the eye movement detection means of the present invention may detect the movement of the eye based on image data obtained by imaging the eye with a camera in advance.
  • the user may move the neck while looking at one point, detect the angle of the neck moved by the angular velocity sensor, and calibrate the electrooculogram.
  • an eyeball moving means for moving the eyeball in advance is unnecessary, and the movement of the eyeball can be detected by simply swinging the head and sending the eye line.
  • each unit of the signal processing unit that operates the electrooculogram calibration device 20 may be realized by executing a program in the processing circuit, or at least part of the function may be realized by hardware. Also good.
  • the electronic device using the electrooculography sensing technology of the present invention has a wide range of uses, and can be applied to devices such as driving assistance and walking assistance.

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Abstract

デイスプレイ41上に表示された眼球動かし部40を構成する着目点を目視する。その後、デイスプレイ41上に表示された案内表示に沿って眼球を動かす。この眼球の動きを眼球動き検出部50が検出し、この検出結果を眼電位検出部10に送る。そして、眼電位検出部10の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーション部20に送る。このようにして眼電位をキャリブレーションすることにより、予め眼鏡型電子機器1の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションする。

Description

[規則26に基づく補充 23.01.2017] 眼電位キャリブレーション装置、眼鏡型電子機器、眼電位キャリブレーション方法およびプログラム
 本発明は、人体の皮膚に接触して眼電位をキャリブレーションする眼電位キャリブレーション装置、眼鏡型電子機器、眼電位キャリブレーション方法およびプログラムに関するものである。
 近年、スマートフォンやゲーム機に代表される携帯型電子機器を発展させ、人体に直接着けて使用できる小型の電子機器(「ウエラブル」とも呼ばれている)が注目を集めている。特に、人体の頭部に眼鏡フレームを装着使用する眼鏡型電子機器は、日常の活動を妨げることなく、瞬き情報や視線情報等の人体の情報を得るのに適している。
 人体の精神活動や体調の状態を示すパラメータとして、皮膚電気活動(Electro Dermal Activity)が知られている。
 この人体の皮膚電気活動は人体の皮膚の電位を検出することで把握でき、これら電位検出を使って様々な生体情報を得ることができる。
特に、眼球の動きから疲れや眠気を可視化するための眼電位センシングの技術、すなわち眼電位(EOG、Electro Oculo Graphy)を用いた視線等の検出技術が知られている。
眼電位とは、眼球の角膜側と網膜側との間に生じている数十mVの電位差を示す。人間の眼球の角膜側は、一般に正の電荷、網膜側は負の電荷を帯びているため、両者の間に電位差が発生する。目の周囲の皮膚に電極を付けて電位差を測定すると、目の動きや瞬きによってこの電位が変わる。眼電位センシングとは、このような電位差測定である。視線や心理状態、疲労などの推定に役立つ。
特開2014-18234
 ところで、人体の頭部の形状、又は前記眼鏡型電子機器の眼鏡型フレームの頭部への装着の仕方によっては使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置が異なる。この眼球の位置、電極の位置の相違によって、検出される眼電位は異なり、眼電位に個人差が生じる。
眼電位に個人差が生じると、瞬き又は視線等に関する眼電位の検出レベルの最適化ができないため検出誤差が大きくなる可能性がある。
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、眼鏡型電子機器の使用者の使用態様に応じて眼電位をキャリブレーションすることで、眼電位の検出レベルの最適化を行うことにより、眼電位の検出誤差を少なくすることを目的とする。
 上述した問題点を解決し、上述した目的を達成するために、本発明は眼球の動きを検出する眼球動き検出手段と、眼電位を検出する眼電位検出手段と、前記眼球動き検出手段の検出結果に応じて検出される前記眼電位検出手段の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーション手段とを有してなる。
 この構成によれば、予め眼鏡型電子機器の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションすることができるので、使用者の眼電位パラメータを決定でき、眼電位の検出レベルの最適化を行うことができる。そして、使用時の眼電位の検出誤差を少なくすることができる。
 また、本発明は眼球の動きを検出する眼球動き検出手段と、眼電位を検出する眼電位検出手段と、前記眼球動き検出手段の検出結果に応じて検出される前記眼電位検出手段の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーション手段とを有する眼電位キャリブレーション装置であって、人体の眼球に予め決められた動きを行わせるための眼球動かし手段を有してなる。
 上記構成によれば、人体の眼球に予め決められた動きを行わせるので、案内に添って眼球を動かせば良い。そして、予め眼鏡型電子機器の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションすることができるので、眼電位の検出レベルの最適化を行うことができ、眼電位の検出誤差を少なくすることができる。
 好適には、前記眼球動かし手段は、眼球を表示するディスプレイ上で眼球を動かすための着目点の表示を行う。
 この構成によれば、眼電位をキャリブレーションするための眼球の基準点を設定できる。
好適には、前記眼球動かし手段は、前記ディスプレイ上に、眼球を動かす案内表示を行う。
この構成によれば、眼鏡型電子機器の使用者の眼球の動きを規定方向に案内することができ、前記眼球動き検出手段の検出精度を向上させることができる。
好適には、前記眼球動かし手段は、眼球に予め決められた角度の動きを行わせ、前記眼球動き検出手段は、前記眼球動かし手段に応じて前記眼球が動いた角度を検出する。
この構成によれば、眼鏡型電子機器の使用者の眼球の動く角度により眼球の位置を検出し、眼電位をキャリブレーションすることができ、眼電位の最適化を図ることができる。
好適には、前記眼球動き検出手段は、カメラで眼球を撮像して得た画像データを基に眼球の動きを検出する。
この構成によれば、予め眼電位をキャリブレーションするための眼球の基準点を設定できる。
本発明の眼鏡型電子機器は、前記眼電位キャリブレーション装置を備えてなる。
この構成によれば、上述したように予め眼鏡型電子機器の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションすることができるので、使用者の眼電位パラメータを決定でき、眼電位の検出レベルの最適化を行うことができる。そして、使用時の眼電位の検出誤差を少なくすることができるので、高精度の眼電位キャリブレーション装置を備えた眼鏡型電子機器を提供できる。
本発明はコンピュータが眼電位をキャリブレーションする方法であって、眼球の動きを検出する眼球動き検出ステップと、眼電位を検出する眼電位検出ステップと、前記眼球動き検出ステップの検出結果に応じて検出される前記眼電位検出ステップの検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーションステップとを有する。
この方法によれば、精度よく眼電位のキャリブレーションを行うことができる。
好適には、人体の眼球に予め決められた動きを行わせるための眼球動かしステップを有する。
この方法によれば、眼球の動きを案内することができ眼電位のキャリブレーションの精度を高めることができる。
本発明のプログラムによれば、眼電位のキャリブレーションを高精度に行うことができる。
本発明によれば、予め眼鏡型電子機器の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションすることができるので、使用者の眼電位パラメータを決定でき、眼電位の検出レベルの最適化を行うことがきる。そして、使用時の眼電位の検出誤差を少なくすることができる。
本発明の実施形態に係る眼電位キャリブレーション装置が組み込まれた眼鏡型電子機器の外観斜視図である。 図1に示す眼鏡型電子機器の鼻パッド部分を示す拡大斜視図である。 図1に示す眼電位キャリブレーション装置を説明するためのブロック図である。 図3に示す眼球キャリブレーション装置の動作(眼電位キャリブレーション方法)を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態に係る眼電位キャリブレーション装置20について説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る眼電位キャリブレーション装置20が組み込まれた眼鏡型電子機器1の外観斜視図であり、眼鏡フレーム2は使用者の耳に掛けられる一対のテンプル部3A、3Bと、レンズ4、4が取り付けられた一対のリム部5、5と、これらリム部5、5の間に介在するブリッジ部6とを有する。
また、テンプル部3A、3Bとリム部5、5との間にはヒンジ部7、7が設けられており、テンプル部3A、3Bはヒンジ部7、7を介してリム部5、5に対して折り畳み自在に構成されている。
 図2にも示すように、眼鏡フレーム2のブリッジ部6には一対の鼻パッド8A、8Bが設けられている。この鼻パッド8A、8Bの表面には後述する眼電位検出手段10を構成する第1の電極11と第2の電極12が設けられている。第1の電極11は使用者の右眼の眼電位を検出する。第2の電極12は使用者の左眼の眼電位を検出する。
眼電位とは、眼球の角膜側と網膜側との間に生じている数十mVの電位差を示す。人間の眼球の角膜側は、一般に正の電荷、網膜側は負の電荷を帯びているため、両者の間に電位差が発生する。目の周囲の皮膚に電極を付けて電位差を測定すると、目の動きや瞬きによってこの電位が変わる。このような電位差測定を眼電位センシングという。この眼電位センシング技術は瞬きや眼球の動きから疲れや眠気を可視化することができ、視線や心理状態、疲労などの推定に役立つ。
眼電位検出部10を構成する電極11,12は眼鏡フレーム2のテンプル部3Aに組み込まれた図示しない配線を介してテンプル部3Aの先端側のモダン内に設けた図示しない眼鏡電位検出回路に出力される。
眼電位検出回路は眼電位キャリブレーション装置20のキャリブレーション部30に接続されている。
図3にも示すように、眼電位キャリブレーション装置20は人体の眼球に予め決められた動きを行わせるための眼球動かし部40と、眼球動かし部40に応じた眼球の動きを検出する眼球動き検出部50と、眼電位を検出する眼電位検出部10と、前記眼球動き検出部50の検出結果に応じて検出される眼電位検出部10の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションする眼電位キャリブレーション部30とを有する。
眼球動かし部40は、例えば携帯型電子機器であるスマートフォン等に設けたデイス
プレイ41上で表示された眼球を動かすための着目点の表示を行う構成を備えている。
 また、眼球動かし部40は、ディスプレイ41上に、眼球を動かす案内表示を行う構成も備えている。
 眼電位キャリブレーション装置20の動作(眼電位キャリブレーション方法)について、図4に従い説明する。
ステップST11:
デイスプレイ41上に表示された眼球動かし手段40を構成する着目点を目視する。そして、デイスプレイ41上に表示された案内表示に沿って眼球を動かす。
ステップST12:
この眼球の動きを眼球動き検出部50が検出し、この検出結果を眼電位検出部10に送る。
ステップST13;
眼電位検出部10で眼電位を検出する。
ステップST14:
眼電位検出部10の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーション部20に送り、眼電位をキャリブレーションする。
このように、予め眼鏡型電子機器の使用者の眼球の位置又は眼電位を検出する電極の位置に応じて眼電位をキャリブレーションすることができるので、予め使用者の眼電位パラメータを決定でき、眼電位の検出レベルの最適化を行うことができる。そして、使用時の眼電位の検出誤差を少なくすることができる。
 なお、本発明の眼球動かし手段は、眼球に予め決められた角度の動きを行わせ、眼球動き検出手段は前記眼球動かし手段に応じて眼球が動いた角度を検出するようにしても良い。
 この構成の場合、使用者の眼球の動く角度により眼球の位置を検出し、眼電位をキャリブレーションすることができ、眼電位の最適化を図ることができる。
 また、本発明の眼球動き検出手段は、予めカメラで眼球を撮像して得られた画像データを基に眼球の動きを検出するようにしても良い。
また、本発明は、使用者が一点を見て首を動かし、角速度センサで動かした首の角度を検出し、眼電位をキャリブレーションするようにしても良い。この場合、予め眼球を動かすための眼球動かし手段が不要となり、単に首を振る動作と眼線を送る動作で眼球の動きを検知することができる。
本発明では、眼電位のキャリブレーション装置20を動作させる信号処理部の各部の機能は、処理回路でプログラムを実行して実現してもよいし、少なくとも一部の機能をハードウエアで実現してもよい。
本発明は上述した実施形態に限定されない。すなわち、当業者は、本発明の技術的範囲又はその均等の範囲内において、上述した実施形態の構成に関し、様々な変更、コンビネーション、並びに代替を行ってもよい。
 本発明の眼電位センシング技術を利用した電子機器ならばその用途は幅広く、自動車の運転補助、歩行の補助等の機器への適用が可能である。
1     眼鏡型電子機器
10    眼電位検出部
20    眼鏡キャリブレーション装置
30    キャリブレーション部
40    眼球動かし部
41    デイスプレイ
50    眼球動き検出部

Claims (10)

  1. 眼球の動きを検出する眼球動き検出手段と、
    眼電位を検出する眼電位検出手段と、
    前記眼球動き検出手段の検出結果に応じて検出される前記眼電位検出手段の検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーション手段と
    を有する
    眼電位キャリブレーション装置。
  2. 請求項1に記載の眼電位キャリブレーション装置であって、
    人体の眼球に予め決められた動きを行わせるための眼球動かし手段
    を有する
    眼電位キャリブレーション装置。
  3.  前記眼球動かし手段は、眼球を表示するディスプレイ上で眼球を動かすための着目点の表示を行う
     請求項2に記載の眼電位キャリブレーション装置。
  4.  前記眼球動かし手段は、前記ディスプレイ上に、眼球を動かす案内表示を行う
     請求項2に記載の眼電位キャリブレーション装置。
  5.  前記眼球動かし手段は、眼球に予め決められた角度の動きを行わせ、
    前記眼球動き検出手段は、前記眼球動かし手段に応じて眼球が動いた角度を検出する
     請求項2に記載の眼電位キャリブレーション装置。
  6.  前記眼球動き検出手段は、カメラで眼球を撮像して得た画像データを基に眼球の動きを検出する
     請求項1に記載の眼電位キャリブレーション装置。
  7. 請求項1~請求項6のいずれかに記載の眼電位キャリブレーションを備えた眼鏡型電子機器。
  8. コンピュータが眼電位をキャリブレーションする方法であって、
    眼球の動きを検出する眼球動き検出ステップと、
    眼電位を検出する眼電位検出ステップと、
    前記眼球動き検出ステップの検出結果に応じて検出される前記眼電位検出ステップの検出結果を基に、眼電位をキャリブレーションするキャリブレーションステップと
    を有する眼電位キャリブレーション方法。
  9. 人体の眼球に予め決められた動きを行わせるための眼球動かしステップ
    を有する請求項8に記載の眼電位キャリブレーション方法。
  10. 請求項8又は請求項9に記載の装着判定方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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