基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置制造方法及图纸

技术编号:12444485 阅读:109 留言:0更新日期:2015-12-04 05:26
本实用新型专利技术公开了一种基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置,包括为人眼提供均匀照明的照明装置、两个或多个位于不同位置且交替点亮的亮点显示器和拍摄双目眼球/瞳孔影像的双目相机,其特征在于,所述双目相机的影像输出端与采集卡的影像输入端连接,所述采集卡的影像输出端设有眼球/瞳孔测量器,所述眼球/瞳孔测量器的眼球/瞳孔数据输出端连接有将眼球/瞳孔数据转换成电信号的信号转换器,所述信号转换器的信号输出端设有对电信号进行处理并将处理结果与被测者自身眼扫视速率基础值或者眼扫视速率群体参考值进行比较的处理模块,所述处理模块的结果输出端连接有输出装置,具有检测疲劳客观、评估效率高、成本相对低的优点。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及中枢疲劳检测领域,具体为一种基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置
技术介绍
疲劳的发生机制较为复杂,其中中枢学说用高级神经系统的兴奋一一抑制规律来解释疲劳,认为神经冲动长时间重复兴奋引起某一区域抑制性保护并扩散到周围邻近区域和其他部位是引起疲劳的根本原因。因此,基于中枢觉醒程度和刺激反应能力的检测方法可用于因睡眠剥夺或睡眠不足、生理节律紊乱和大强度劳动负荷所致的中枢功能疲劳评估。眼扫视峰值速率法是视标移动时,眼球快速跟上的转动过程,而扫视过程的最大速率称为扫视峰值速率,简称扫视速率。眼水平扫视跟踪的神经通路为视网膜一外膝体一枕皮层一额叶额中脑下行通路(内囊、苍白球、下丘脑)一在动眼神经核水平交叉至对侧下降至旁中桥脑网状结构一动眼神经核一眼外肌,即反映了视网膜的光感受、神经信息上传、高级中枢整合、神经信息下传、眼外肌的跟踪反应这一神经反射活动能力或功能状态。在疲劳状态下,由于中枢功能倾向抑制性变化,觉醒度降低,眼睛的扫视速率下降。因此可通过检测眼睛的扫视速率来检测中枢是否疲劳。现有技术中,测量扫视速率仪器有眼电图仪和视频眼动仪。1、眼电图仪是眼球运动的电学记录设备,需要在头上粘贴电极,被测时间长,所以勤务适应性差。2、视频眼动仪的测量原理基于动态瞳孔光学成像,此方法非接触无侵入、测量时间短,但是存在检测指标相对较少、精度不够、价格昂贵等缺点。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种检测指标相对较多、精度高、价格相对低廉的基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置。为了解决上述技术问题,本专利技术提供了一种基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置,包括为人眼提供均匀照明的照明装置、两个或多个位于不同位置且交替点亮的亮点显示器和拍摄双目眼球/瞳孔影像的双目相机,其特征在于,所述双目相机的影像输出端与采集卡的影像输入端连接,所述采集卡(4)的影像输出端设有眼球/瞳孔测量器,所述眼球/瞳孔测量器的眼球/瞳孔数据输出端连接有将眼球/瞳孔数据转换成电信号的信号转换器,所述信号转换器的信号输出端设有对电信号进行处理并将处理结果与被测者自身眼扫视速率基础值或者眼扫视速率群体参考值进行比较的处理模块,所述处理模块的结果输出端连接有输出装置。进一步的,所述照明装置为近红外线LED灯。进一步的,所述光源刺激器上设有颜色调节装置和亮度调节装置,光通量最小可调区间为I毫流明。进一步的,所述双目相机的拍摄速率高于1000Hz,所述采集卡的采集速率高于1000Hz,所述信号转换器的转换速率高于1000Hz,所述处理模块的处理速率高于1000Hz。进一步的,人眼与双目相机之间设有偏振片。进一步的,人眼与双目相机之间连接有偏振片,所述偏振片为近红外线偏振片。进一步的,所述颜色调节装置的参数输出端及亮度调节装置的参数输出端与所述信号转换器连接。进一步的,所述输出装置为显示器、打印机或无线传输电路。进一步的,所述电信号为电压信号或电流信号。进一步的,所述采集卡为单片机。本专利技术采用自动亮点显示器、自动记录数据并对数据自动处理的方式,具有检测疲劳客观、评估效率高、成本相对低的优点。【附图说明】图1是本技术实施例一的流程示意图;图2是本技术实施例二的流程示意图;图3是本技术实施例二的流程不意图。1-照明装置,2-亮点显示器,3-双目相机,4-采集卡,5-眼球/瞳孔测量器,6_信号转换器,7-处理模块,8-输出装置,9-偏振片。【具体实施方式】下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本专利技术并能予以实施,但所举实施例不作为对本专利技术的限定。本技术采用的眼扫视峰值速率法来检测被测者是否疲劳,眼扫视峰值速率法是视标移动时,眼球快速跟上的转动过程,而扫视过程的最大速率成为扫视峰值速率,简称扫视速率。本技术利用两个或多个不同位置的所述亮点显示器2来实现亮点的交替,测试过程中同一时间段只有一个亮点点亮。本技术通过多次对被测者进行眼扫视速率测试,并取眼动扫视速率的平均值。速率计算方式如下:眼球/瞳孔位移速率=眼球/瞳孔位移+眼球/瞳孔转动至对准亮点所需时间。最后将被测者当时的眼扫视平均速率于其自身眼扫视速率基础值(被测者在不疲劳状态下,反复进行眼扫视速率测试并取平均值所得)或者眼扫视速率群体参考值(在不疲劳的状态下,对多人反复进行眼扫视速率测试并取平均值所得)进行比较,从而判断被测者的中枢是否疲劳。实施例一:一种基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置,包括为人眼提供均匀照明的照明装置1、两个或多个位于不同位置且交替点亮的亮点显示器2和拍摄双目眼球/瞳孔影像的双目相机3。所述照明装置I为近红外线LED灯。亮点显示器2上设有颜色调节装置和亮度调节装置。光通量最小可调区间为I毫流明。所述双目相机3为高频率高精度,所述双目相机3的影像输出端与采集卡4的影像输入端连接,所述采集卡4的影像输出端设有眼球/瞳孔测量器5,所述眼球/瞳孔测量器5的眼球/瞳孔数据输出端连接有将眼球/瞳孔数据转换成电信号的信号转换器6,电信号为电流信号或电压信号。所述信号转换器6的信号输出端设有对电信号进行处理并将处理结果与被测者自身眼扫视速率基础值或者眼扫视速率群体参考值进行比较的处理模块7,所述处理模块7的结果输出端连接有输出装置8。所述双目相机3的拍摄速率高于100Hz,所述采集卡4的采集速率高于1000Hz,当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于眼动扫视速率检测中枢疲劳的装置,包括为人眼提供均匀照明的照明装置(1)、两个或多个位于不同位置且交替点亮的亮点显示器(2)和拍摄双目眼球/瞳孔影像的双目相机(3),其特征在于,所述双目相机(3)的影像输出端与采集卡(4)的影像输入端连接,所述采集卡(4)的影像输出端设有眼球/瞳孔测量器(5),所述眼球/瞳孔测量器(5)的眼球/瞳孔数据输出端连接有将眼球/瞳孔数据转换成电信号的信号转换器(6),所述信号转换器(6)的信号输出端设有对电信号进行处理并将处理结果与被测者自身眼扫视速率基础值或者眼扫视速率群体参考值进行比较的处理模块(7),所述处理模块(7)的结果输出端连接有输出装置(8)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:詹皓付威威丁立葛华陈勇胜吴峰赵安东陈良恩张清俊
申请(专利权)人:中国人民解放军空军航空医学研究所
类型:新型
国别省市:北京;11

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