眼动仪的原理

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eye scene的原理

eye scene的原理

eye scene的原理
"Eye scene" 是指眼动追踪技术,它是一种用于研究和分析人
类视觉行为的技术。

它的原理基于人眼在观察场景时产生的微小运
动和变化。

眼动追踪技术通过追踪和记录眼球运动的轨迹,可以揭
示人在观察图像、视频或实际场景时的注意力分布、注视持续时间、扫视路径等信息。

眼动追踪技术的原理主要包括以下几个方面:
1. 眼球运动的生理特性,人眼在观察场景时会产生不同类型的
眼球运动,包括注视(眼球停留在特定位置)、扫视(眼球在场景
中移动以获取信息)和眨眼等。

这些眼球运动反映了人的视觉注意
力和信息处理过程。

2. 眼动仪的原理,眼动追踪技术通常使用眼动仪来记录眼球运
动轨迹。

眼动仪通过追踪眼球表面的反射或者通过红外摄像头捕捉
眼球的运动,然后将这些数据转换成眼动轨迹图或热度图,从而分
析人的视觉注意力和行为模式。

3. 数据分析和解释,眼动追踪技术还涉及对眼动数据的分析和
解释。

通过对眼动数据进行统计分析、热度图分析、区域注视分析等,可以揭示人在观察场景时的视觉注意力分布、信息处理路径和认知行为。

总的来说,眼动追踪技术的原理基于人眼在观察场景时的生理特性和眼动仪的记录功能,通过对眼动数据的分析和解释,可以深入了解人的视觉行为和认知过程。

这项技术在心理学、人机交互、广告营销等领域有着广泛的应用前景。

眼动仪在认知行为实验中的应用及选择

眼动仪在认知行为实验中的应用及选择

眼动仪在认知行为实验中的应用及选择1. 引言1.1 眼动仪的概念眼动仪是一种用于记录和分析人眼运动的设备。

通过追踪眼球在空间中的运动轨迹和观察眼睛对不同刺激的反应,眼动仪可以提供关于个体注意、认知和情绪等心理过程的重要信息。

眼动仪可以检测和记录眼球运动的速度、加速度、停留时间等参数,从而帮助研究人员深入理解人类视觉信息处理的机制。

眼动仪的原理基于眼球在运动过程中产生的微小电位变化,通过电极或红外相机等技术记录这些变化,并将其转化为图像或数据进行分析。

由于人眼在接收和处理信息时会产生特定的眼动特征,因此眼动仪可以被广泛应用于认知心理学、人机交互、市场营销等领域的实验研究中。

在认知行为实验中,眼动仪可以帮助研究人员解析被试者在接受任务过程中的视觉信息处理过程和认知策略,为实验结果的解释和分析提供了重要的数据支持。

通过结合眼动数据和行为数据,研究人员可以更全面地理解人类的认知行为,为心理学研究和实践应用提供了有力的工具和支持。

眼动仪在认知行为实验中的应用,将进一步加深我们对人类认知过程的理解,推动认知科学和心理学领域的发展和进步。

1.2 眼动仪的原理眼动仪的原理是通过检测被测试者眼球运动的方式来获取信息。

眼动仪可以记录眼球在不同时间点的位置,从而可以跟踪被测试者的注视点和扫视路径。

眼动仪通常使用红外光源和红外相机来实现对眼动的测量,通过红外光源照射眼球表面,然后红外相机会拍摄眼球的反射光,并根据反射光的位置和强度来计算眼动信息。

眼动仪的原理基于被测试者注视点与未注视点之间的差异,通过测量这种差异来了解被测试者的注意力分布、信息处理方式以及认知策略。

通过分析眼动数据,研究人员可以揭示被测试者在认知任务中的心理过程,例如注意力分配、信息获取和决策制定等。

眼动仪的原理为认知行为实验提供了重要的技术支持,可以帮助研究人员深入了解认知过程中的细节和机制。

1.3 眼动仪在认知行为实验中的重要性眼动仪是一种可以记录眼球运动轨迹和注视点的仪器,能够帮助研究人员深入探究认知过程中的细节。

眼动实验原理

眼动实验原理

眼动实验原理眼动实验眼动实验是一种科学研究方法,通过追踪和记录被试者的眼球运动,来探寻人类的视觉认知和信息处理机制。

本文将从浅入深,介绍眼动实验的相关原理。

什么是眼动实验眼动实验是一种心理学研究方法,通过使用专用的眼动追踪设备,记录被试者在观察视觉刺激时眼球的运动轨迹。

被试者通常会被要求注视屏幕上的特定位置或者观察特定的图像、文字等。

通过收集和分析眼动数据,研究人员可以揭示人类的视觉加工过程和认知行为。

眼动追踪技术眼动追踪技术是眼动实验的基础,它通过使用专用的眼动仪器来记录眼球的位置和运动情况。

目前常见的眼动仪器有两种类型:•瞳孔居中式眼动仪:使用红外线摄像机追踪瞳孔的位置,通过计算瞳孔在屏幕上的位置来确定眼球的运动轨迹。

•视网膜追踪式眼动仪:通过观察和记录视网膜上的血管网络变化,来追踪眼球的运动情况。

这些眼动仪器通常配备有专用的软件,用于实时记录和分析眼动数据。

眼动参数眼动实验中,研究人员通常会关注以下几个眼动参数:1.注视点(Fixation):被试者在视野中静止注视的时间段。

2.注视跳(Saccade):眼球从一个视觉目标跳到另一个目标的运动过程。

3.注视路径(Scanpath):被试者在观察视觉刺激时,眼球的运动路径。

4.注视热图(Heatmap):将多个被试者的注视点叠加显示在一起,形成一个热图,用于揭示观察对象的视觉注意点。

眼动实验的应用眼动实验在许多领域都有广泛的应用,包括:1.人因工程学:通过分析人们在操作界面上的注视点,改进界面设计,提高用户体验。

2.广告与市场营销:研究人员可以通过观察消费者在观看广告时的眼球运动,评估广告效果,并进行优化。

3.教育与学习:分析学生在学习过程中的注视路径,帮助改进教学设计和内容呈现。

4.眼动追踪疾病:一些眼动参数的改变可以作为疾病诊断和监测的指标,如注意力缺陷多动障碍(ADHD)等。

总结眼动实验是一种重要的研究方法,通过记录和分析眼球运动数据,揭示人类的视觉认知和信息处理机制。

眼动的实验报告

眼动的实验报告

一、实验目的1. 了解眼动仪的构造和原理。

2. 熟悉眼动仪的操作方法。

3. 通过眼动实验,探究不同视觉刺激条件下人眼运动规律。

4. 分析眼动数据,探讨视觉信息处理过程。

二、实验原理眼动仪是一种用于测量和分析人眼运动轨迹的仪器。

它通过记录人眼在不同视觉刺激下的运动轨迹,来揭示人眼在视觉信息处理过程中的动态变化。

眼动仪主要由摄像头、控制软件、显示屏和被测者组成。

三、实验材料1. 眼动仪设备:包括摄像头、控制软件、显示屏等。

2. 实验对象:志愿者(20名,年龄、性别不限)。

3. 实验刺激:图片、文字、视频等。

四、实验方法1. 实验分组:将志愿者分为5组,每组4人。

2. 实验步骤:(1)志愿者坐在眼动仪前,调整好摄像头位置,确保摄像头正对被测者的眼睛。

(2)志愿者佩戴眼动仪,调整好舒适度。

(3)实验者通过控制软件向志愿者展示不同的视觉刺激,要求志愿者观察并记录眼动轨迹。

(4)重复上述步骤,进行不同刺激条件下的眼动实验。

五、实验结果与分析1. 实验结果:(1)图片刺激:在观察图片时,志愿者眼动轨迹呈现出明显的“S”型曲线,即从图片中心向四周移动,再回到中心。

(2)文字刺激:在阅读文字时,志愿者眼动轨迹呈现出“Z”型曲线,即从左至右,再从右至左,形成“Z”字。

(3)视频刺激:在观看视频时,志愿者眼动轨迹呈现出跳跃式运动,即眼睛在不同画面间快速切换。

2. 实验分析:(1)图片刺激:眼动轨迹的“S”型曲线表明,人在观察图片时,首先关注图片中心区域,然后逐渐扩展至四周。

(2)文字刺激:眼动轨迹的“Z”型曲线表明,人在阅读文字时,首先关注文字的左侧,然后向右侧移动,形成“Z”字。

(3)视频刺激:眼动轨迹的跳跃式运动表明,人在观看视频时,关注点在不同画面间快速切换,以获取更多信息。

六、结论通过眼动实验,我们了解到人眼在不同视觉刺激条件下的运动规律。

眼动轨迹的动态变化揭示了视觉信息处理过程中的动态变化,为研究人眼视觉信息处理机制提供了有益的参考。

眼动仪原理

眼动仪原理

眼动仪原理
眼动仪是一种利用眼球运动来检测个体的心理状态的仪器,它利用眼球运动的原理来识别个体的情绪和思维活动,从而帮助个体更好地理解自身的情绪和行为。

眼动仪的原理是利用特定的光学系统来跟踪眼球的运动,当眼球运动时,眼动仪会检测并记录它的位置,并以数字形式显示出来。

例如,眼动仪可以检测眼球的位置,从而确定眼球是否跟踪正确,以及眼球是否发生了轻微的偏移。

眼动仪可以检测眼球的运动,从而可以检测出个体的情绪和思维活动。

例如,当个体看到一张图片时,眼动仪可以检测出眼球何时停止跟踪图片等信息,从而可以推断个体是否认知了图片中的内容,并且可以推断出个体对图片的反应。

另外,眼动仪可以检测眼球的运动速度,从而可以推断出个体的思维过程,以及个体所处的心理状态。

例如,当个体看到一张图片时,如果眼球的运动速度很快,则可以推断个体正在快速思考,而如果眼球的运动速度很慢,则可以推断个体正在慢慢思考。

由此可见,眼动仪是一种有效的检测个体情绪和思维活动的方法,它可以帮助个体更好地理解自身的心理状态,并可以帮助研究者更好地了解个体的情绪和行为。

眼动仪的原理

眼动仪的原理

眼动仪的原理
眼动仪是一种用于记录和分析人眼运动的仪器。

其原理是基于人眼在观看物体过程中眼睛的快速、无意识的运动,即眼球的扫视运动和注视运动。

眼动仪通常由两个主要部分组成:眼球追踪系统和数据采集系统。

眼球追踪系统主要包括红外光源、红外相机和图像处理算法。

红外光源会发射红外光线,照亮眼睛,并被红外相机捕捉到。

图像处理算法会对红外图像进行处理,精确地识别和跟踪眼球的位置和运动。

数据采集系统主要包括电极、电路和计算机。

电极会贴在眼部周围的皮肤上,用于检测眼部肌肉的电活动。

电路会将电极采集到的电信号转换成数字信号,然后传输给计算机。

计算机会对从眼球追踪系统和数据采集系统中收集到的数据进行记录和分析。

通过眼球追踪系统和数据采集系统的协同工作,眼动仪可以实时、准确地记录和分析人眼的注视点、注视时间和注视顺序等信息。

研究人员可以借助这些数据来揭示人眼在观察过程中的注意力分配、信息处理和决策行为等方面的特征。

眼动仪的应用非常广泛,包括心理学、认知科学、人机交互、广告研究、市场调研等领域。

通过眼动仪的使用,研究人员能
够更加精确地了解人类视觉系统的运作机制,从而为相关领域的理论建立和实践应用提供支持。

眼动追踪技术的原理与应用

眼动追踪技术的原理与应用

眼动追踪技术的原理与应用1. 引言眼动追踪技术是一种能够测量和记录人眼运动轨迹的工具,能够揭示人们在观察和处理信息时的注意力分配。

它在心理学研究、人机交互和市场调查等领域有着广泛的应用。

本文将介绍眼动追踪技术的基本原理,并讨论其在各个领域的应用。

2. 眼动追踪技术的原理眼动追踪技术是通过测量人眼的运动来获取信息的。

人眼运动大致可以分为两种类型:视觉注视和扫视。

2.1 视觉注视视觉注视是指人眼停留在某个特定的位置上,以接收并处理感兴趣的信息。

在视觉注视期间,眼球会稳定地停在某个点上,这被称为注视点。

眼动仪会记录下注视点的位置和持续时间。

2.2 扫视扫视是指人眼在感兴趣的区域内快速移动,以寻找关键信息。

扫视过程中,眼球会不断地跳动,通过扫描整个区域来获取信息。

眼动仪可以记录扫视的路径和速度。

2.3 眼动追踪技术的原理眼动追踪技术的原理是基于眼睛内的特殊结构——视网膜上的位移,以及眼球肌肉的运动。

眼动追踪设备通常包括摄像头、红外光源和相关算法。

摄像头会捕捉到眼睛的图像,并通过计算机视觉算法来识别眼球的位置和运动轨迹。

红外光源用于提供足够的光线以便于摄像头拍摄到眼睛的图像。

计算机视觉算法则用于分析图像,识别眼球的位置和运动。

3. 眼动追踪技术的应用眼动追踪技术在各个领域都有着广泛的应用。

以下是几个典型的应用案例。

3.1 心理学研究眼动追踪技术在心理学研究中起到了重要的作用。

通过追踪被试者的眼动轨迹,研究者可以了解人们在观察和处理信息时的注意力分配。

例如,研究人员可以使用眼动追踪技术来研究记忆过程中的注意力分配,揭示人们对不同信息的关注程度和记忆效果。

3.2 人机交互眼动追踪技术在人机交互领域有着重要的应用价值。

通过追踪用户的眼动轨迹,系统可以实时获取用户的注意力分配情况,从而做出相应的反馈或调整。

这对于改进用户界面设计和提升用户体验非常有帮助。

例如,在虚拟现实游戏中,眼动追踪技术可以用于感知玩家对不同虚拟对象的关注程度,从而实现更加智能的交互。

眼动追踪技术的应用原理

眼动追踪技术的应用原理

眼动追踪技术的应用原理简介眼动追踪技术是一种通过追踪用户眼睛的运动来获取信息的技术。

它可以用于多个领域,包括人机交互、用户体验研究、广告分析等。

本文将介绍眼动追踪技术的应用原理。

1. 眼动追踪技术的基本原理眼动追踪技术基于以下两个基本原理:•眼球运动:人的眼球在视觉感知中会进行运动,包括扫视、注视和追踪等。

通过追踪眼球运动,可以了解用户视线的轨迹和持续时间。

•视网膜映像:当光线通过眼球投射到视网膜上时,会形成视网膜映像。

通过分析视网膜映像,可以了解用户在观察物体时的注意点和注意强度。

2. 眼动追踪技术的工作原理眼动追踪技术通常使用以下几个步骤来实现:1.硬件设备:使用专门的眼动仪设备来追踪用户的眼球运动。

眼动仪通常包括红外光源、摄像头、眼睛追踪传感器等。

2.数据采集:眼动仪通过红外光的反射和摄像头的拍摄,获取用户眼球运动的数据。

这些数据可以包括眼球位置、注视点、注视时间等。

3.数据处理:获取到的眼动数据需要进行处理和分析。

常用的处理方法包括滤波、追踪算法和模型建立等。

4.数据分析:利用处理后的眼动数据,可以进行多种分析,如注视热图、扫视路径图等。

通过这些分析结果,可以了解用户在观察物体时的注意点和注意强度。

5.应用场景:眼动追踪技术可以应用于多个领域,如用户体验研究、广告分析、人机交互等。

通过分析眼动数据,可以改进产品设计、优化用户界面等。

3. 眼动追踪技术的应用领域眼动追踪技术可以应用于以下几个领域:•用户体验研究:通过追踪用户的眼球运动,可以了解用户在使用产品时的注意点、兴趣点和困惑点。

通过对眼动数据的分析,可以发现用户体验中存在的问题,并进行相应的优化和改进。

•广告分析:眼动追踪技术可以用于分析用户在观看广告时的注意力集中点和注意力转移情况。

通过分析广告的眼动数据,可以评估广告的有效性和影响力,并优化广告策略。

•人机交互:眼动追踪技术可以用于改进人机交互界面的设计。

通过分析用户在使用界面时的眼动数据,可以发现用户的注意点和操作习惯,从而优化界面布局和交互方式。

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眼动仪的原理和眼动实验法的发展历程早在19世纪就有人通过考察人的眼球运动来研究人的心理活动,通过分析记录到的眼动数据来探讨眼动与人的心理活动的关系。

眼动仪的问世为心理学家利用眼动技术(eye movement technique)探索人在各种不同条件下的视觉信息加工机制,观察其与心理活动直接或间接奇妙而有趣的关系,提供了新的有效工具。

眼动技术先后经历了观察法,后像法,机械记录法,光学记录法,影像记录法等多种方法的演变。

眼动技术就是通过对眼动轨迹的记录从中提取诸如注视点,注视时间和次数,眼跳距离,瞳孔大小等数据,从而研究个体的内在认知过程。

20世纪60年代以来,随着摄像技术,红外技术(infrared technique)和微电子技术的飞速发展,特别是计算机技术的运用,推动了高精度眼动仪的研发,极大地促进了眼动研究在国际心理学及相关学科中的应用。

眼动心理学的研究已经成为当代心理学研究的一种有用范型。

眼睛是心灵的窗口,透过这个窗口我们可以探究人的许多心理活动的规律。

人类的信息加工在很大程度上依赖于视觉,来自外界的信息约有80 %~90 %是通过人的眼睛获得的。

因此对于"人是如何看事物" 的科学研究一直没有间断过。

关于这一点,对于眼球运动( 以下称眼动) 的研究被认为是视觉信息加工研究中最有效的手段。

研究表明眼动的各种模式一直与人的心理变化相关联。

近年来,一些精密地测量眼动规律的仪器(以下称眼动仪) 相继问世,为心理学的实验研究提供了新的有效的工具。

这使心理实验的客观性,科学性又向前迈进了重要的一步. 眼动的早期研究有人认为可以一直追溯到古希腊。

但是实际上真正使用仪器设备对眼动进行观察和实验则是从中世纪才开始的。

一.眼动研究的历史开端及早期发展中世纪早期,生理心理学作为一门特殊的实验科学出现了。

当时阿拉伯人改良了观察仪器,把数学和实验光学同解剖学结合起来,发展了视觉理论。

例如,他们把视知觉理论运用于视错觉的分析;对动物进行详细的眼睛解剖学的研究,以确定各种光折射中眼睛里介质的特性,把这些结果与从眼动的观察中获得的结果进行比较。

许多视觉实验方法和实验仪器也被迅速用于心理学研究。

如"速示":呈现色轮和视觉后象实验。

这一时期最有代表性的著作是lbnal Hayt ham 的著作《Kitabal Manazir》这是第一部生理光学手册。

该书详细描述了眼睛的结构和视觉系统的解剖特点,并提出了中心视觉和边缘视觉的理论。

在眼动研究的历史开端,人类开始意识到眼运动的作用。

由于受当时哲学思想的影响,有些研究还存在唯心主义的倾向,研究结果有许多臆测成分,客观性和科学性都受到限制。

以上这些局限性到了十九世纪,很快就被新的方法所解决。

二.眼动实验方法的创新和发展lbnal Hayt ham 发表著名的生理光学论文到19 世纪,关于眼动的研究一直沉寂了8~9 个世从纪。

直到Charles Bell 和Johannes M ü这两位现代生理学的奠基人发表了一系列专论眼动的论ller 文才使这一领域重放异彩。

这些研究的出发点是企图对眼动特征进行精确的分析。

首先M ü lle 发现了视旋转,即眼球以视轴为中心的中央旋转。

后来Hueck 对此进行了系统研究。

他试图揭示头部转向一侧的运动以补偿眼睛在相反方向上的旋转的规律。

V olkman 首先尝试对眼动的速度进行测量。

他还验证了眼睛水平运动比垂直运动的速度快,单眼运动比双睛运动得快。

在这些研究中最能表现研究者的创造精神和聪明才智的就是眼动实验方法的不断创新。

而且一旦有了一种新的方法,很快就会推出一批新的研究成果。

眼动研究领域这种生动的动态景观一直延续到当代。

其中几种有代表性的眼动实验方法有:(1)直接观察法用肉眼直接观察被试的眼动情况,这是一种比较原始的眼动实验法。

实验时在被试的面前放一面镜子,主试站在被试后面,由镜子里观察被试的眼动。

后来又出现了一种窥视孔法,就是在被试阅读的材料中间穿一个直径为0176cm 的小圆孔。

主试可以通过小孔观察被试管通达气鼓,气鼓与记录装置相联。

当眼动触动皮囊时,皮囊内部压力发生变化,从而使气鼓产生相应变化,再由记录装置将变化记录下来。

(2)后象法利用闪光灯的高亮度闪光产生的视觉后象来研究人的眼动,是一些早期眼动研究常用的方法。

实验时,首先主试用强光使被试产生一个清晰的后象,这个后象可能是一个十字形,直线或小三角形。

然后让被试注视屏幕上的一点,并同时注意观察后象相对于这个注视点的运动情况。

由于后象是稳定在中央窝上的,后象静止的时候就是眼注视的时候;由屏幕上看到的后象运动轨迹就反映了注视的转移情况。

已知眼与屏幕之间的距离及后象在屏幕上移动的距离,就可以粗略地计算出注视时眼动的角度。

观察法简便易行,可以在没有仪器的情况下使人了解眼动方面的知识。

但它只能对眼动进行比较粗略的研究,其结果不够精确。

因此,这一方法很快就被新的方法所取代。

(3)电流记录法眼球运动可以产生生物电现象,角膜和网膜间存在一个电位差,角膜对网膜是带正电的。

当眼睛注视前方不动时,可以记录到稳定的基准电位。

眼睛在水平方向上运动时,眼睛左侧和右侧的皮肤之间的电位差会发生变化;在垂直方向上运动时,则眼睛的上下侧的电位会发生变化。

电位的变化由置于皮肤相应位置的电极导入放大器,由放大器的电流计显示出来或在示波器上显示。

也可由记录器在记录纸上描记电流变化的波形图。

这种方法可以记录到离开注视点70°的眼动,其精确度为115° 2. 0°~21212 气动方法在一个眼镜架上装设一个小橡皮囊,橡皮囊轻轻靠在眼睑上。

其开口处用橡皮这种方法是通过把眼睛与记录测验装置用机械传动方法联结起来实现的。

(4)机械记录法机械记录法不会产生不舒适的感觉。

实验时被试可以通过环状物中间的圆孔看阅读的材料。

一个由火棉和玻璃制成的管状杠杆与铝质记录指针相联接。

这个指针对眼动可以作出灵敏的反应,并在记录纸上记录下来。

眼动的机械记录法装置复杂,调整起来很麻烦,其实验结果的准确性也较低。

机械记录法有三种类型:a.头部支点杠杆法用杠杆来传递眼球运动情况。

杠杆的支点固定在被试的头部,杠杆的光滑一端以轻微压力接触已被麻醉过的眼球表面(角膜)。

另一端在运动的纸带(记纹鼓) 上记下眼动轨迹模式曲线。

利用光学原理直接记录眼动,是眼动实验中历史最长,研究成果最多的方法。

它也是现代眼动仪中最主要的类型。

b.反光记录法这个方法首先是将一面小镜子附着在眼球上。

光线射到镜子上又反射回来。

反射光线便随着眼球的运动而变化,将这一变化记录在记纹鼓上,就可得到眼动的曲线。

采用反光456 心23 卷理科学第记录法的关键问题是如何把镜子附着在眼球上而又不影响被试的反应。

Marx ( 1911 ) 在实验中把镜子粘在光滑的铝制环状物上,再将环状物和镜子一起附着在角膜上。

Adler 直接把一个直径3mm 的薄镜片附着在巩膜上。

Ratliff 和Riggs ( 1950) 则让被试戴上一片接触镜片。

这是一个弧形小镜片,类似于现在的隐形眼镜。

实验时,把接触镜片放置在眼睑内部,扣在角膜上面。

接触镜片上贴上一面小镜子。

当被试发生眼动时,小镜子也随之运动,于是反射的光线便可在记纹鼓或照像底版上记录下眼动曲线c.影视法影视法包括使用普通照像机或电影摄影机,电视摄相机拍摄眼动情况。

Dodge 和Cline ( 1901) 首次使用照像机记录眼动。

他们用照像机拍摄了一系列眼动照片,通过分析这些照片来了解被试的眼动特点。

J udd和Steele 等( 1905 ) 在实验中对被试的眼睛和面部进行连续拍摄( 每秒钟拍摄9 张照片)。

他们先在被试的角膜上用白颜料涂上一个小圆点。

实验时被试将头放在头部固定支架上,以防止头动对眼动的干扰。

支架上有两个小亮球,做为摄影的参照点。

由记录下参照点与角膜白点之间的相对位置关系的照片,来分析被试的眼动情况。

后来研究者在实验中使用电影摄影机和摄像机拍摄眼动的全过程情况,使记录效果更加精确和完整了。

Shackel ( 1960 ) 把一架摄像机安装在被试的头顶上,这样被试可以自由地观察任何方向的刺激景物。

在被试的一只眼睛旁边贴上电极,用眼电记录法记录眼动时的电位变化,并呈示在示波器上。

再用第二架电视摄像机把示波器的光点运动引入放映刺激景物的电视屏幕上。

于是屏幕上既有被观察的景物,又有代表眼动的光点运动轨迹。

(5)角膜反光法角膜能反射落在它表面上的光,这就是角膜反光。

如果整个眼球是个标准的球体随圆心自转,反光点是固定不动的。

但是角膜是从眼球表面凸出的,因此当眼球运动时光以变化的角度射到角膜,得到不同方向的反光。

这种变化是分析眼动特征的一种精确变量。

Dodge 和Cline ( 1901) 是较早使用角膜反光法记录眼动的人。

他们让平行光照射在人的眼球上,再让由角膜反射出来的光进入摄影机,从而拍摄下反射光点运动的轨迹,这就是眼动轨迹。

他们曾用这种方法研究了眼睛的注视,追踪和阅读时的运动。

后来Johanson 和Backlund 把依据角膜反光原理制成的眼动仪安装在被试的头上。

仪器重约0168 公斤,被试不会产生不适的感觉。

由于该仪器允许被试在较大视角范围内注视,因此可以用于研究汽车驾驶员和飞行员的眼动间,平均瞳孔直径等。

这些性能在很大范围内满足了视觉认知研究的需要。

角膜反光法是一种重要的眼动记录方法。

这种方法最大的优点是被试的眼睛上可以不附加任何装置,使实验更加自然。

因此,许多眼动研究项目都采用这类眼动仪。

国际上不少生产厂商也大都用这种原理设计新的产品。

其中最有代表性的是90 年代美国"应用科学实验室( ASL ) " 生产的EVM 系列眼动仪。

这也是我国心理学研究领域和心理学教学领域从国外引进最早,数量最多的一种眼动仪,其中EVM3200 型眼动仪的性能先进,使用方便,比较适合于心理学的眼动实验。

21414 EVM3200 眼动仪该仪器是由控制单元,光学头,场景摄像机等部分组成的一个仪器系统。

控制单元包括仪器的主机和计算机,其功能是对被试的眼动资料进行记录,计算和数据加工处理。

光学头是仪器的输入端,包括两台摄像机和其它光学部件,它的功能是输入被试看物体时的眼动信息。

场景摄像机的功能是把被试视野中的图象输入主机显示在场景监视器上。

本机使用方法简单,可以在被试自然观察时记录其眼动资料,如一个特定区域的注视点数。

三.从方法的演变历史中看到的特点第一,一些粗糙的眼动记录方法逐渐被淘汰。

机械记录法等比较原始的方法发现了一些十分重要的眼动现象。

在眼动研究的历史上起到了不容忽视的作用。

但是,由于这些方法自身难以克服的弱点,随着眼动研究的不断深入,已逐渐被淘汰.第二,眼动记录技术的原理不断更新,技术向多样化发展。

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