斜视训练设备制造技术

技术编号:28496379 阅读:15 留言:0更新日期:2021-05-19 22:30
本发明专利技术提供了一种斜视训练设备,其特征在于,包括显示模块;图像拍摄与处理模块,包含至少一个摄像头,可连续拍摄左眼和右眼的图像;标定模块,用于对左眼和右眼分别进行单眼标定;眼动点计算模块;斜视训练图像位移范围计算模块,或斜视训练棱镜度范围计算模块。本发明专利技术具有的有益效果是:在保持双眼融合视的基础上,通过对斜视患者进行视觉训练,逐渐减小斜视度,达到不开刀治疗斜视的效果。达到不开刀治疗斜视的效果。达到不开刀治疗斜视的效果。

【技术实现步骤摘要】
斜视训练设备


[0001]本专利技术涉及眼科医疗器械领域,具体涉及一种斜视训练设备。

技术介绍

[0002]斜视是眼科的常见疾病。斜视的治疗方法目前主要是手术治疗和视觉训练。通常来说,斜视患者可先尝试视觉训练,如果通过视觉训练即可恢复正常,则避免了手术开刀给患者带来的身心痛苦,也避免了手术可能带来的副作用。
[0003]传统的视觉训练方法一般是佩戴棱镜进行双眼视觉训练,而视觉训练时棱镜度的选择目前存在困难。因为如果视觉训练棱镜度等于斜视棱镜度,患者主观虽然感到比较舒适,但眼睛肌肉维持在一个较大的斜视状态,不易通过训练改变斜视度,导致训练效果不佳;而如果视觉训练棱镜度比斜视棱镜度小得过多,接近双眼视觉聚散的极限,则患者会感觉很不舒适,容易视觉疲劳,对训练效果带来不利影响;甚至如果视觉训练棱镜度超出了双眼视觉聚散的极限,破坏了融合状态,将导致患者出现复视或混淆视,这样也不能实现有效的视觉训练效果。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是:提供一种在保持双眼融合视的基础上对斜视患者进行视觉训练的设备。
[0005]为了达到上述目的,本专利技术的技术方案是提供了一种斜视训练设备,其特征在于,包括:
[0006]显示模块,可显示仅左眼单眼可见的图像;可显示仅右眼单眼可见的图像;
[0007]图像拍摄与处理模块,包含至少一个摄像头,可连续拍摄左眼和右眼的图像;
[0008]标定模块,用于对左眼和右眼分别进行单眼标定;左眼单眼标定时,显示模块显示仅左眼可见的标定视标;右眼单眼标定时,显示模块显示仅右眼可见的标定视标;通过左眼单眼标定得到左眼标定函数,通过右眼单眼标定得到右眼标定函数;
[0009]眼动点计算模块,在左眼标定和右眼标定结束后,根据左眼图像和左眼标定函数计算左眼眼动点坐标,根据右眼图像和右眼标定函数计算右眼眼动点坐标;
[0010]斜视训练图像位移范围计算模块,设双眼中一只为斜视眼,另一只为非斜视眼;设显示模块显示的仅非斜视眼可见的图像为图像一,设显示模块显示的仅斜视眼可见的图像为图像二;通过以下步骤计算斜视训练图像位移范围:
[0011](a)在被测者正前方显示仅非斜视眼可见的图像一,图像一为视标A;让被测者注视视标A,此时非斜视眼的眼动点和视标A重合,记录此时斜视眼的眼动点所在的位置,设为初始位置S0,在初始位置S0显示仅斜视眼可见的图像二,图像二为视标B,初始位置S0和视标A所在位置的距离为P0;视标B和视标A大小形状相同;
[0012](b)将视标B沿朝向视标A的方向逐渐移动,在移动的过程中,定义P为视标B和初始位置S0的距离,定义E为斜视眼的眼动点和非斜视眼的眼动点的距离,定义G为视标B和视标
A的距离,即G=P0‑
P,定义D=|E

G|,并记录D随P变化的值;
[0013](c)设置阈值D0,找到D≤D0时所对应的最大P值P1;
[0014](d)斜视训练图像位移范围为:图像二相对于图像一的位移距离W
x
在P0和(P0‑
P1)之间,即(P0‑
P1)<W
x
<P0,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向;在斜视训练过程中,让非斜视眼看图像一,让斜视眼看图像二,进行斜视训练。
[0015]本专利技术的另一个技术方案是提供了一种斜视训练设备,其特征在于,包括:
[0016]显示模块,可显示仅左眼单眼可见的图像;可显示仅右眼单眼可见的图像;
[0017]图像拍摄与处理模块,包含至少一个摄像头,可连续拍摄左眼和右眼的图像;
[0018]标定模块,用于对左眼和右眼分别进行单眼标定;左眼单眼标定时,显示模块显示仅左眼可见的标定视标;右眼单眼标定时,显示模块显示仅右眼可见的标定视标;通过左眼单眼标定得到左眼标定函数,通过右眼单眼标定得到右眼标定函数;
[0019]眼动点计算模块,在左眼标定和右眼标定结束后,根据左眼图像和左眼标定函数计算左眼眼动点坐标,根据右眼图像和右眼标定函数计算右眼眼动点坐标;
[0020]斜视训练图像位移范围计算模块,设双眼中一只为斜视眼,另一只为非斜视眼,已知斜视眼的斜视棱镜度为L0;已知双眼和显示模块的距离是Z0;设显示模块显示的仅非斜视眼可见的图像为图像一,设显示模块显示的仅斜视眼可见的图像为图像二;通过以下步骤计算斜视训练图像位移范围:
[0021](a)在被测者正前方显示仅非斜视眼可见的图像一,图像一为视标A,让被测者注视视标A;另外显示仅斜视眼可见的图像二,图像二为视标B,视标B的显示位置和视标A的显示位置的连线方向为斜视眼斜视的方向,视标B和视标A的初始距离P0=(Z0×
L0)/100,记录此时视标B所在的位置为视标B初始位置S0,视标B和视标A大小形状相同;
[0022](b)将视标B沿朝向视标A的方向逐渐移动,在移动的过程中,定义P为视标B和视标B初始位置S0的距离,定义E为斜视眼的眼动点和非斜视眼的眼动点的距离,定义G为视标B和视标A的距离,即G=P0‑
P,定义D=|E

G|,并记录D随P变化的值;
[0023](c)设置阈值D0,找到D≤D0时所对应的最大P值P1;
[0024](d)斜视训练图像位移范围为:图像二相对于图像一的位移距离W
x
在P0和(P0‑
P1)之间,即(P0‑
P1)<W
x
<P0,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向;在斜视训练过程中,让非斜视眼看图像一,让斜视眼看图像二,进行斜视训练。
[0025]优选地,所述阈值D0为2
°
至5
°
视角之间的一个视角在所述显示模块的显示平面上所对应的距离。
[0026]优选地,建立直角坐标系,直角坐标系的两个坐标轴分别对应所述D及所述P,将所述D的值及对应的所述P的值作为直角坐标系中的坐标点,连接各坐标点形成折线图,则所述阈值D0为折线图中,线段斜率从小于1变化至大于等于1时所对应的所述D的值。
[0027]优选地,设置W
x
为(P0‑
0.9
×
P1)和(P0‑
0.1
×
P1)之间的一个固定值,作为图像二相对于图像一的位移距离。
[0028]优选地,设置W
x
=(P0‑
P1/2),作为图像二相对于图像一的位移距离。
[0029]优选地,设置W
x
为可以在(P0‑
P1)和P0之间动态调整的值,作为图像二相对于图像一的位移距离。
[0030]优选地,还包括斜视训练模块,斜视训练模块是通过程序控制的,训练内容是在显
示装置上同时显示仅非斜视眼可见的图像一和仅斜视眼可见的图像二,图像一和图像二内容相同,为静态的图像,或动态的视频、动画;图像二相对于图像一的位移距离为W...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种斜视训练设备,其特征在于,包括:显示模块,可显示仅左眼单眼可见的图像;可显示仅右眼单眼可见的图像;图像拍摄与处理模块,包含至少一个摄像头,可连续拍摄左眼和右眼的图像;标定模块,用于对左眼和右眼分别进行单眼标定;左眼单眼标定时,显示模块显示仅左眼可见的标定视标;右眼单眼标定时,显示模块显示仅右眼可见的标定视标;通过左眼单眼标定得到左眼标定函数,通过右眼单眼标定得到右眼标定函数;眼动点计算模块,在左眼标定和右眼标定结束后,根据左眼图像和左眼标定函数计算左眼眼动点坐标,根据右眼图像和右眼标定函数计算右眼眼动点坐标;斜视训练图像位移范围计算模块,设双眼中一只为斜视眼,另一只为非斜视眼;设显示模块显示的仅非斜视眼可见的图像为图像一,设显示模块显示的仅斜视眼可见的图像为图像二;通过以下步骤计算斜视训练图像位移范围:(a)在被测者正前方显示仅非斜视眼可见的图像一,图像一为视标A;让被测者注视视标A,此时非斜视眼的眼动点和视标A重合,记录此时斜视眼的眼动点所在的位置,设为初始位置S0,在初始位置S0显示仅斜视眼可见的图像二,图像二为视标B,初始位置S0和视标A所在位置的距离为P0;视标B和视标A大小形状相同;(b)将视标B沿朝向视标A的方向逐渐移动,在移动的过程中,定义P为视标B和初始位置S0的距离,定义E为斜视眼的眼动点和非斜视眼的眼动点的距离,定义G为视标B和视标A的距离,即G=P0‑
P,定义D=|E

G|,并记录D随P变化的值;(c)设置阈值D0,找到D≤D0时所对应的最大P值P1;(d)斜视训练图像位移范围为:图像二相对于图像一的位移距离W
x
在P0和(P0‑
P1)之间,即(P0‑
P1)<W
x
<P0,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向;在斜视训练过程中,让非斜视眼看图像一,让斜视眼看图像二,进行斜视训练。2.一种斜视训练设备,其特征在于,包括:显示模块,可显示仅左眼单眼可见的图像;可显示仅右眼单眼可见的图像;图像拍摄与处理模块,包含至少一个摄像头,可连续拍摄左眼和右眼的图像;标定模块,用于对左眼和右眼分别进行单眼标定;左眼单眼标定时,显示模块显示仅左眼可见的标定视标;右眼单眼标定时,显示模块显示仅右眼可见的标定视标;通过左眼单眼标定得到左眼标定函数,通过右眼单眼标定得到右眼标定函数;眼动点计算模块,在左眼标定和右眼标定结束后,根据左眼图像和左眼标定函数计算左眼眼动点坐标,根据右眼图像和右眼标定函数计算右眼眼动点坐标;斜视训练图像位移范围计算模块,设双眼中一只为斜视眼,另一只为非斜视眼,已知斜视眼的斜视棱镜度为L0;已知双眼和显示模块的距离是Z0;设显示模块显示的仅非斜视眼可见的图像为图像一,设显示模块显示的仅斜视眼可见的图像为图像二;通过以下步骤计算斜视训练图像位移范围:(a)在被测者正前方显示仅非斜视眼可见的图像一,图像一为视标A,让被测者注视视标A;另外显示仅斜视眼可见的图像二,图像二为视标B,视标B的显示位置和视标A的显示位置的连线方向为斜视眼斜视的方向,视标B和视标A的初始距离P0=(Z0×
L0)/100,记录此时视标B所在的位置为视标B初始位置S0,视标B和视标A大小形状相同;(b)将视标B沿朝向视标A的方向逐渐移动,在移动的过程中,定义P为视标B和视标B初
始位置S0的距离,定义E为斜视眼的眼动点和非斜视眼的眼动点的距离,定义G为视标B和视标A的距离,即G=P0‑
P,定义D=|E

G|,并记录D随P变化的值;(c)设置阈值D0,找到D≤D0时所对应的最大P值P1;(d)斜视训练图像位移范围为:图像二相对于图像一的位移距离W
x
在P0和(P0‑
P1)之间,即(P0‑
P1)<W
x
<P0,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向;在斜视训练过程中,让非斜视眼看图像一,让斜视眼看图像二,进行斜视训练。3.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,所述阈值D0为2
°
至5
°
视角之间的一个视角在所述显示模块的显示平面上所对应的距离。4.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,建立直角坐标系,直角坐标系的两个坐标轴分别对应所述D及所述P,将所述D的值及对应的所述P的值作为直角坐标系中的坐标点,连接各坐标点形成折线图,则所述阈值D0为折线图中,线段斜率从小于1变化至大于等于1时所对应的所述D的值。5.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,设置W
x
为(P0‑
0.9
×
P1)和(P0‑
0.1
×
P1)之间的一个固定值,作为图像二相对于图像一的位移距离。6.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,设置W
x
=(P0‑
P1/2),作为图像二相对于图像一的位移距离。7.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,设置W
x
为可以在(P0‑
P1)和P0之间动态调整的值,作为图像二相对于图像一的位移距离。8.根据权利要求1至7中任一项所述的斜视训练设备,其特征在于,还包括斜视训练模块,斜视训练模块是通过程序控制的,训练内容是在显示装置上同时显示仅非斜视眼可见的图像一和仅斜视眼可见的图像二,图像一和图像二内容相同,为静态的图像,或动态的视频、动画;图像二相对于图像一的位移距离为W
x
,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向。9.根据权利要求1至7中任一项所述的斜视训练设备,其特征在于,还包括斜视训练模块,斜视训练模块是通过程序控制的,训练内容是在显示装置上同时显示仅非斜视眼可见的图像一和仅斜视眼可见的图像二,图像一和图像二内容相同,内容是可交互的游戏,可通过眼动点控制游戏中的交互内容进行实时交互;图像二相对于图像一的位移距离为W
x
,且图像二相对于图像一的位移的方向为斜视的方向。10.根据权利要求8或9所述的斜视训练设备,其特征在于,还包括一个监控用的显示器,斜视训练模块的训练内容及斜视眼的眼动点和/或非斜视眼的眼动点可实时显示在监控用的显示器上。11.根据权利要求8或9所述的斜视训练设备,其特征在于,如果斜视眼同时为弱视眼,还包括压抑模块,压抑模块是在显示模块中对非斜视眼所对应的图像进行压抑,压抑方式是对全部图像或局部图像进行模糊化、降低显示分辨率、亮度变暗、降低对比度中的一种或几种,压抑程度可调整至使双眼处于视力平衡区间。12.根据权利要求1或2所述的斜视训练设备,其特征在于,所述显示模块包含偏振显示装置,偏振显示装置可只发出PZ1类型的偏振光,也可只发出PZ2类型的偏振光;还包含两个偏振片,其中左偏振片位于左眼和偏振显示装置之间,右偏振片位于右眼和偏振显示装置之间;左偏振片可透过PZ1偏振光,不可透PZ2偏振光;右偏振片可...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜煜
申请(专利权)人:上海青研科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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