视野计的原理

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视野测定(精)

视野测定(精)
视野测定、盲点测试 声音的传导途径 动物一侧迷路破坏的效应
视野测定

实验目的:
原理: 单眼固定地注视前方一点时所能看到的空 间范围。 不同颜色视野的大小各不相同。


实验对象:
器材:视野计、视标、视野图纸 方法:
1、观察视野计的结构
2、视野测定


盲点测定
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
实验目的:
原理:
视神经穿出视网膜的部分形成视乳头,没有 感光细胞,外来光投射于此不能引起视觉。 视野中有生理性盲点的投射区。 根据生理性盲点投射区的位置和范围,计算 出生理性盲点的位置和范围。


实验对象:
器材: 方法:
1、测定
2、计算


声音的传导途径

实验目的:
原理:骨传导、 气传导 实验对象: 器材:音叉 方法: 任内氏试验(同侧耳的空气传导和骨传导) 魏伯氏试验(比较两耳的骨传导)


动物一侧迷路破坏效应

前庭神经传入冲动引起头部的运动感觉和 在空间的位置感觉,同时反射性的改变肌 紧张而参与姿势反射。
前庭传入冲动正常时引起平衡感觉和肌紧 张改变。

盲点视野测定实验报告

盲点视野测定实验报告

一、实验目的1. 了解视野和盲点的概念及其生理意义。

2. 学习使用视野计进行视野和盲点的测定。

3. 测定并记录自己的视野范围和盲点位置,分析其特征。

二、实验背景视野是指单眼固定注视前方一点时所能看到的范围。

视野的大小与感光细胞在视网膜中的分布范围有关。

盲点是指视网膜上没有感光细胞的区域,通常位于黄斑中心凹的鼻侧。

正常情况下,盲点不会影响我们的视觉体验,因为另一眼的视野可以弥补。

三、实验原理视野计是一种测量视野的仪器,它通过投射不同颜色的视标,让受试者在特定条件下观察并报告视标的出现。

根据视标的出现位置,可以绘制出受试者的视野图,从而确定盲点的位置和范围。

四、实验器材1. 视野计2. 被测者3. 遮眼板4. 米尺5. 色盲检查图五、实验方法1. 受试者坐在视野计前,将遮眼板固定在非被测眼上。

2. 调整视野计的高度和距离,使视标投射在受试者的前方。

3. 受试者闭上眼睛,然后睁开眼睛,固定注视视野计中心点。

4. 实验者缓慢移动视标,当受试者报告看到视标时,记录视标所在位置的经纬度。

5. 重复以上步骤,使用不同颜色的视标,分别测定左右眼的视野。

6. 根据记录的数据,绘制出受试者的视野图,并确定盲点的位置和范围。

六、实验结果1. 受试者的左右眼视野范围分别为:鼻侧70°,上方60°,下方70°,颞侧80°。

2. 受试者的左右眼盲点位置分别为:鼻侧5°,上方5°,下方5°,颞侧5°。

3. 受试者的左右眼盲点范围分别为:横径 1.5mm,垂径 1.0mm。

七、分析讨论1. 受试者的视野范围与正常人的视野范围基本一致,说明受试者的视觉功能正常。

2. 受试者的盲点位置和范围与正常人的盲点位置和范围基本一致,说明受试者的盲点没有异常。

3. 本实验结果表明,视野计是一种准确、可靠的测量视野和盲点的仪器。

八、结论本实验成功地测定了受试者的视野和盲点,并分析了其特征。

视野测定实验报告

视野测定实验报告

视野测定实验报告一、实验目的视野是指当人的头部和眼球固定不动时,眼睛观看正前方物体所能看见的空间范围。

通过视野测定实验,了解和熟悉视野的概念和测量方法,探究视野的特点和影响因素,为进一步研究视觉功能和相关疾病提供基础数据和参考。

二、实验原理视野的测定通常采用弧形视野计。

弧形视野计的弧弓上标有刻度和不同颜色及大小的视标,被测试者通过注视弧弓中心的固定点,感知周边不同位置出现的视标,从而确定视野的范围。

视野的大小通常以角度来表示,即从注视点到被感知视标的连线与通过注视点的垂直线之间的夹角。

三、实验设备1、弧形视野计:包括弧弓、视标、头托等部分。

2、眼罩:用于遮挡被测试者的一只眼睛。

3、记录纸和笔:用于记录实验数据。

四、实验步骤1、准备工作让被测试者坐在视野计前,调整座椅高度和位置,使其眼睛与视野计的中心处于同一水平高度。

给被测试者戴上眼罩,先遮盖左眼,测试右眼视野;然后再遮盖右眼,测试左眼视野。

2、测试右眼视野被测试者右眼注视弧弓中心的固定点,实验者从弧弓的周边向中心缓慢移动视标,直到被测试者能够清晰地看到视标为止。

记录此时视标所在的位置和角度,即为该方向上的视野边界。

按照顺时针方向,依次在不同角度重复上述步骤,测定右眼在各个方向上的视野边界。

3、测试左眼视野更换眼罩,遮盖右眼,按照同样的方法测试左眼视野。

4、数据记录与整理将测试得到的数据记录在记录纸上,包括视野边界的角度、视标颜色和大小等信息。

对数据进行整理和分析,绘制出视野图。

五、实验结果以下是本次实验中被测试者左右眼在不同颜色和大小视标下的视野测定结果:|视标颜色/大小|右眼视野(角度)|左眼视野(角度)||::|::|::||白色/大| 120°| 115°||白色/中| 95°| 90°||白色/小| 70°| 65°||红色/大| 100°| 95°||红色/中| 75°| 70°||红色/小| 50°| 45°||绿色/大| 90°| 85°||绿色/中| 65°| 60°||绿色/小| 40°| 35°|从实验结果可以看出,被测试者的视野大小在不同颜色和大小的视标下存在一定差异。

视野测定实验报告

视野测定实验报告

视野测定实验报告一、实验目的视野是指当人的头部和眼球固定不动时,眼睛观看正前方物体所能看得见的空间范围。

通过视野测定实验,了解和熟悉视野的概念和测定方法,测定人的单眼及双眼的视野范围,并探究视野与视力、颜色、亮度等因素之间的关系。

二、实验原理视野的大小可以用视野计来测定。

视野计的构造是在一个半圆弧形的金属板上,以弧的中心为顶点,每隔一定角度在弧上做一个刻度标记,并在刻度标记处安装一个可以滑动的白色视标。

被测试者的眼睛固定在弧的中心,通过转动弧板,从不同角度呈现视标,被测试者能够看到视标时报告,从而确定视野的边界。

三、实验设备1、视野计2、各色视标3、记录纸和笔四、实验步骤1、准备工作让被测试者坐在视野计前,将下颌放在下颌托上,调整头部位置,使其眼睛与视野计的中心点在同一水平线上。

被测试者眼睛适应室内光线,保持自然放松状态。

2、单眼视野测定先测定右眼。

用眼罩遮住左眼,被测试者右眼注视视野计的中心点。

实验者从周边向中心缓慢移动白色视标,直到被测试者报告看到视标为止。

在记录纸上标记此时的角度。

按照顺时针方向,每隔一定角度(如 5 度、10 度等)重复上述操作,直到测完整个半圆。

更换不同颜色(如红、绿、蓝等)的视标,重复上述步骤,测定右眼对不同颜色的视野。

测定左眼视野,方法同右眼。

3、双眼视野测定去除眼罩,让被测试者双眼同时注视视野计的中心点。

按照与单眼测定相同的方法和顺序,测定双眼的视野。

4、记录与分析将测定的结果记录在记录纸上,绘制出单眼和双眼的视野图。

分析视野图,比较单眼和双眼视野的范围、不同颜色视野的差异等。

五、实验结果1、单眼视野右眼:在水平方向上,右侧约 90 度,左侧约 60 度;垂直方向上,上方约 55 度,下方约 70 度。

左眼:在水平方向上,右侧约 60 度,左侧约 90 度;垂直方向上,上方约 55 度,下方约 70 度。

2、双眼视野在水平方向上,约 180 度;垂直方向上,上方约 60 度,下方约 75 度。

视野的测定

视野的测定
实验10实验10-10 视野的测定
【目的要求】
学习视野计的使用方法和视野的检查方 法。
【基本原理】 基本原理】
视野是单眼固定注视正前方一点时所能 看到的空间范围,借此可了解整个视网 膜的感光功能,并有助于判断视觉传导 通路及视觉中枢的机能。正常人的视野 范围鼻侧和额侧较窄,颞侧与下侧较宽。 在相同亮度下,白色视野最大,红色次 之,绿色最小。
【方法与步骤】 方法与步骤】
1.观察视野计的结构和熟悉使用方法。视野 计的样式颇多,最常用的是弧形视野计(图10 -3)。它是一个安在支架上的半圆弧形金属 板,可绕水平轴旋转360°。圆弧上有刻度, 表示由该点射向视网膜周边的光线与视轴之间 的夹角。视野界限即以此角度表示。在圆弧内 面中央装一个固定的小圆镜于托颌架上。托颌架上方附有眼眶托, 测定时附着受试者眼窝下方。此外,视野计附 有各色视标,测定各种颜色的视野时使用。
•4.将弧架依次转动45°角,重复上述测定, 共操作4次得8个度数,将视野图(图10-4) 上8个点依次相连,便得出白色视野的范围。 •5.按上述方法分别测出该眼的红、绿色视野。 •6.同法测出另一眼的白、红、绿色视野。
•2.在明亮光线下,受试者下颌放在托颌架上, 眼眶下缘靠在眼眶托上,调整托架高度,使眼 与孤架的中心点在同一水平。遮住一眼,另一眼 凝视弧架中心点,进行测试。 •3.实验者从周边向中央缓缓移动紧贴弧架的白 •3 色视标,直至受试者刚能看到为止。记下此时视 标所在部位的弧架上所标的度数。退回视标,重 复测试一次,待得出一致结果后,将结果标在视 野图的相应经纬度上。同法测出对侧的度数。

视野计的原理及发展(一)

视野计的原理及发展(一)

视野计的原理及发展(一)关键词:视野计原理发展摘要:视野检查在眼科疾病的诊断和治疗中起着举足轻重的作用。

本文回顾了视野计发展的历史,着重阐述了不同类型视野计的原理及其应用范围,并介绍了几个新型视野计。

视野检查是指测量视网膜斑注视点以外的视力即周边视力而言。

视野检查可以分为单眼视野检查和双眼视野检查,我们常用的视野检查为单眼视野检查。

一般认为如果受检者的视野范围和该范围的视觉能力与正常健康人相同即为正常视野1]。

视野检查为眼科工作者诊断和跟踪随访主要的致盲眼病提供了重要信息。

勿庸置疑,视野检查是诊断和监测青光眼以及其它一些视觉、视神经疾病的基本方法。

先进的视野检查为早期诊断和密切监测这些疾病的发展提供了可能,同时成功的治疗创造了条件。

视野的概述要追溯到公元前5世纪,视野即是当眼球向正前固视不动时近见到的周边空间区域。

17世纪Mariotte发现了视神经乳头与生理盲点的关系,因此成为第一个描述特殊暗点的人。

1801年ThomasYang第一次真正地测量了视野2]。

19世纪中叶,Forster设计了第一台弧形视野计3],此种视野计将视野检查扩大到450,并且测定出视野的外界。

Bjerrum(1889)发明了Tangent视野屏幕和动态多等视线视野计。

20世纪,Ferree和Rand4]发展了Forster早期的工作,扩大了弧形视野计的检查范围。

弧形视野计一直延用至今。

从1950年开始,Goldmann设计的投射式半球形视野计持续流行了30年5]。

Goldmann视野计将背景照明、刺激光标大小及其亮度进行标准化,可供进行动态及静脉视野检查,同时它为发展更精确的现代视野计奠定了基础。

此后,Louisesloan6]第一认识到静态阈值型视野计的重要性。

Harms和Aulhorn7]为动态视野计提供了补充的表态视野检查。

他们设计了Tubinger手动视野计,可以同时完成动态及静态视野检查。

Armaly提出超阈值筛查的概念,他还提出了青光眼病中容易受损害的视野部位8]。

上邦视野计简介

上邦视野计简介引言概述:上邦视野计是一种基于计算机视觉技术的智能计算系统,它能够模拟人类的视觉感知和认知能力,实现对图像和视频的内容理解和分析。

本文将从五个大点来阐述上邦视野计的介绍,包括技术原理、应用领域、优势特点、未来发展和案例分析。

正文内容:1. 技术原理1.1 图像处理:上邦视野计利用图像处理技术对输入的图像进行预处理,包括去噪、增强、分割等,以提高图像的质量和准确性。

1.2 特征提取:通过特征提取算法,上邦视野计能够从图像中提取出关键的特征信息,如颜色、纹理、形状等,用于后续的分析和识别。

1.3 目标检测与识别:基于深度学习和神经网络技术,上邦视野计能够对图像中的目标进行检测和识别,实现对不同物体的自动分类和标注。

1.4 场景理解:上邦视野计通过对图像进行语义分析和场景理解,能够推断出图像所处的环境和情境,为后续的决策和应用提供支持。

1.5 视频分析:上邦视野计还具备对视频进行实时分析和处理的能力,包括目标跟踪、行为识别、事件检测等,为视频监控和智能安防等领域提供支持。

2. 应用领域2.1 智能交通:上邦视野计可以应用于智能交通系统中,实现车辆识别、交通流量统计、交通事故检测等功能,提升交通管理的效率和安全性。

2.2 智能安防:上邦视野计可以应用于智能安防领域,实现人脸识别、行为分析、异常检测等功能,帮助提升安防系统的智能化水平。

2.3 工业制造:上邦视野计可以应用于工业制造领域,实现产品质量检测、生产过程监控、机器人视觉导航等功能,提升生产效率和质量。

2.4 医疗健康:上邦视野计可以应用于医疗健康领域,实现医学影像分析、疾病诊断、手术辅助等功能,提升医疗服务的精准性和效率。

2.5 城市管理:上邦视野计可以应用于城市管理领域,实现垃圾分类识别、环境监测、智慧停车等功能,提升城市管理的智能化水平。

3. 优势特点3.1 高精度:上邦视野计采用先进的算法和技术,能够实现对图像和视频的高精度分析和处理,提供准确的结果和判断。

视野计测定实验报告

一、实验目的1. 了解视野计的工作原理和操作方法。

2. 通过视野计测定被试者的视野范围,了解其视野状况。

3. 分析视野范围与视觉功能的关系。

二、实验原理视野计是一种用于测定人眼视野范围的仪器。

根据视网膜上感光细胞分布的特点,当光线通过眼睛时,不同方向的光线会落在不同的视网膜区域,从而形成不同的视野范围。

视野计通过向被试者眼睛投射不同方向的光线,并观察其能否察觉到这些光线,从而测定被试者的视野范围。

三、实验材料1. 视野计一台2. 彩色视野检查卡若干张3. 被试者若干名4. 记录本、笔四、实验方法1. 被试者准备:被试者应佩戴适当的护目镜,避免强光对眼睛造成伤害。

2. 视野计校准:开启视野计,按照说明书进行校准,确保仪器正常工作。

3. 视野检查:将被试者置于视野计前方,调整其位置,使其眼睛与视野计中心对齐。

4. 测定视野范围:将彩色视野检查卡放置在视野计上,按照以下步骤进行:a. 向被试者展示红色视标,观察其能否察觉到该视标。

b. 逐步调整视标的位置,直至被试者无法察觉到视标为止,记录下视标的位置。

c. 重复以上步骤,分别测定被试者左右、上下、鼻侧、颞侧的视野范围。

5. 记录数据:将被试者的视野范围数据记录在实验记录本上。

五、实验结果与分析1. 实验结果:a. 被试者姓名:XXXb. 视野范围:- 红色视标上方视野范围:XX度- 红色视标鼻侧视野范围:XX度- 红色视标下方视野范围:XX度- 红色视标颞侧视野范围:XX度2. 分析:a. 被试者的视野范围与正常人的视野范围进行比较,分析其视野状况。

b. 观察被试者是否存在盲点,分析盲点的位置和大小。

c. 分析视野范围与视觉功能的关系,探讨视野异常对日常生活和工作的影响。

六、实验结论1. 通过本次实验,成功测定了被试者的视野范围,了解了其视野状况。

2. 发现被试者存在一定的视野异常,如盲点等,对其视觉功能产生一定影响。

3. 实验结果表明,视野计是一种有效的测定视野范围的工具,可用于临床诊断和科研研究。

视野检测原理

视野检测原理哎呀,说起视野检测原理,这事儿得从我上次去眼科医院的经历讲起。

那天,我正坐在候诊室里,翻着一本旧杂志,心里想着自己的眼睛最近怎么老是看东西模糊,是不是该换副新眼镜了。

医生叫我进去,我跟着他进了检查室。

他让我坐在一台看起来挺高科技的机器前,那机器有点像是科幻电影里的玩意儿,有个大圆盘,中间有个小洞,让我把下巴搁在上面。

我心想,这玩意儿能检测出啥呢?医生让我盯着机器里的一个小亮点,然后开始跟我聊天,问我最近有没有觉得眼睛不舒服。

我一边回答,一边盯着那个亮点,突然,亮点旁边的屏幕上出现了一些图案,像是一些线条和斑点。

医生让我描述看到了什么,我就一五一十地告诉他。

这个过程持续了好一会儿,我感觉自己像是在玩一个奇怪的游戏。

医生时不时调整一下机器,让我看不同的图案。

我心想,这玩意儿到底是怎么工作的呢?终于,医生让我下来了,他开始给我解释。

他说,这个机器叫做视野计,是用来检测视野的。

视野,就是你眼睛能看到的范围。

如果视野有问题,可能是因为眼睛或者大脑的某些部分出了问题。

他解释说,视野计通过显示不同的图案,来检查你的视野是否正常。

如果某个区域你看不到,那可能就是有问题的地方。

我听着听着,突然觉得这事儿还挺有意思的,原来我的眼睛不仅仅是用来看电视和玩手机的,它们还能告诉我身体里的秘密呢。

医生最后告诉我,我的视野检测结果是正常的,可能就是需要换副眼镜。

我松了一口气,但也对这次体验印象深刻。

我没想到,一个小小的视野检测,竟然能让我了解到这么多关于眼睛的知识。

所以,视野检测原理,其实就是通过机器来检查你的视野范围,看看有没有哪里不对劲。

虽然听起来挺复杂的,但其实就跟我们平时玩游戏一样,跟着指示做就行了。

而且,这个过程还挺有趣的,至少对我来说是这样。

下次如果你也有机会去眼科医院,不妨也体验一下,说不定你也能从中学到点什么。

视野计原理

视野计原理
视野计原理是指在计算机图形学中,用于确定在三维场景中哪些物体可以被观
察到的一种算法。

它是一种基本的图形学原理,对于计算机图形学的研究和应用具有重要意义。

视野计原理的基本思想是通过确定观察者的位置和方向,以及场景中各个物体
的位置和形状,来计算出哪些物体可以被观察到。

这个过程涉及到对场景中物体的遮挡关系进行分析,以确定观察者的视野范围内能够看到哪些物体。

视野计原理的主要任务就是对场景中的物体进行可见性判断,以便在渲染图像时只对可见的物体进行处理,从而提高图形渲染的效率。

在计算机图形学中,视野计原理被广泛应用于三维游戏、虚拟现实、计算机辅
助设计等领域。

在三维游戏中,视野计原理可以帮助确定玩家的视角范围,以及确定哪些物体应该被渲染到屏幕上,从而实现更加真实的游戏画面。

在虚拟现实和计算机辅助设计领域,视野计原理可以帮助确定用户的视角范围,以及确定哪些物体应该在虚拟环境中显示出来,从而实现更加逼真的虚拟体验。

视野计原理的实现涉及到复杂的数学计算和算法设计。

通常情况下,视野计算
可以通过射线追踪、裁剪、遮挡剔除等技术来实现。

这些技术可以帮助确定观察者的视野范围内哪些物体是可见的,从而提高图形渲染的效率。

总的来说,视野计原理是计算机图形学中的一个重要概念,它对于确定在三维
场景中哪些物体可以被观察到具有重要意义。

通过对场景中物体的可见性进行判断,视野计原理可以帮助提高图形渲染的效率,实现更加真实和逼真的视觉效果。

在未来的计算机图形学研究和应用中,视野计原理将继续发挥重要作用,为图形渲染技术的发展提供重要支持。

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医学生视野计的原理及发展 文字表述:关键词: 视野计 原理 发展  摘要:视野检查在眼科疾病的诊断和治疗中起着举足轻重的作用。

本文回顾了视野计发展的历史,着重阐述了不同类型视野计的原理及其应用范围,并介绍了几个新型视野计。

视野检查是指测量视网膜斑注视点以外的视力即周边视力而言。

视野检查可以分为单眼视野检查和双眼视野检查,我们常用的视野检查为单眼视野检查。

一般认为如果受检者的视野范围和该范围的视觉能力与正常健康人相同即为正常视野[1]。

视野检查为眼科工作者诊断和跟踪随访主要的致盲眼病提供了重要信息。

勿庸置疑,视野检查是诊断和监测青光眼以及其它一些视觉、视神经疾病的基本方法。

先进的视野检查为早期诊断和密切监测这些疾病的发展提供了可能,同时成功的治疗创造了条件。

视野的概述要追溯到公元前5世纪,视野即是当眼球向正前固视不动时近见到的周边空间区域。

17世纪Mariotte发现了视神经乳头与生理盲点的关系,因此成为第一个描述特殊暗点的人。

1801年Thomas Yang第一次真正地测量了视野[2]。

19世纪中叶,Forster设计了第一台弧形视野计[3],此种视野计将视野检查扩大到450,并且测定出视野的外界。

Bjerrum(1889)发明了Tangent视野屏幕和动态多等视线视野计。

20世纪,Ferree和Rand[4]发展了Forster早期的工作,扩大了弧形视野计的检查范围。

弧形视野计一直延用至今。

从1950年开始,Goldmann设计的投射式半球形视野计持续流行了30年[5]。

Goldmann视野计将背景照明、刺激光标大小及其亮度进行标准化,可供进行动态及静脉视野检查,同时它为发展更精确的现代视野计奠定了基础。

此后,Louise sloan[6]第一认识到静态阈值型视野计的重要性。

Harms和Aulhorn[7]为动态视野计提供了补充的表态视野检查。

他们设计了Tubinger手动视野计,可以同时完成动态及静态视野检查。

Armaly提出超阈值筛查的概念,他还提出了青光眼病中容易受损害的视野部位[8]。

20世纪60年代,Dubois-Poulsen和Magis[9]首先试图发明自动动态视野计,但是由于技术问题,受到阻碍。

Lynn和Tate[10]1969年利用一台计算机和电视机,首次展示了第一台自动静态视野计。

此后,自动静态视野计不断发展,并被不断改进。

一、动态视野计的原理及基本类型 不同强度的光标自周边向中心移动,移动中病人从看不见光标到看见,看见时病人作出反应。

将看不见与看见这一界限的全部反应点连接起来,即形成了视野的范围。

视野范围的大随着刺激光标的大小、亮度的不同而有所不同。

医生对动态视野检查结果一目了然。

周边弧形视野计一般常用的是一个半圆弧或1/4圆弧的金属板,其半径为33cm。

检查方法如前动态视野检查的基本方法。

目前多用电气投射弧形视野计。

视野计上附有一照明管,由该管向弧板的内面照射出一个椭圆形光点,以代替刺激光标。

在弧板的中心有“X”形光点为固视目标,刺激光标的亮度,大小和颜色均可随意调换。

平面视野计检查的是视野的中心部分,最常用的是Bjerrum氏屏幕。

此视野计为1米见方的黑色屏,在它上面以不明显的条纹按照视角的正切。

每5º画一同心圆。

检查时患者坐在视野计前一米处,受检眼注视视野计中央的固视目标,另一眼遮以眼罩。

用2mm刺激光标由视野计的中央向周边或由周边向中央移动,在各子午线上检查,同时询问患者何处看见或看不见光标,随时记录暗点的界限,最后把所有的结果转录在视野图上。

goldmann投射式半球形视野计在众多半球形视野计中最具有代表性,它集多种特性于一体,可进行动态及静态视野检测,从而可以了解视野的全貌。

50年代至70年代,Goldmann视野计在西方被公认为标准视野检查仪。

Goldmann的刺激光标的大小分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,相应于1/16mm2、1/4mm2、1mm2、4mm2、16mm2、64mm2,并且刺激光标的大小容易转换。

刺激光标的亮度变化范围自弱至强分为1、2、3、4级,相对应于3.15、10、31.5、100毫郎伯,亦即31.5、100、315、1000asb(阿熙提,亮度单位)。

Goldmann视野计作为动态视野检查时一般采用标准刺激光标,它们是0-1、Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅰ-4、Ⅱ-4、Ⅲ-4、Ⅳ-4及Ⅴ-4共9个。

刺激光标的基本亮度为背景照明亮度的33倍,随着刺激光亮度变化,其背景光的亮度亦改变,二者之间的比率为33。

Golemann视野计还可以通过改变颜色滤光片,产生红、绿、蓝刺激光标[13]。

虽然,动态视野计是首先被应用于临床的,但是它们的几个缺点限制了其应用。

我们利用Traquair“盲海中的视岛”的类比原理,清楚地解释动态视野检查的缺点。

Traquair将视野比喻成茫茫大海中的一个孤岛,岛的高度代表视网膜的敏感性。

岛上的最高点即黄斑中心凹,此处视网膜的敏感性最高,在此点极弱的刺激光也能被查觉。

相反,岛的边缘水平线上即周边部视网膜的敏感性最差,只有最强的刺激光才能被检测出来。

这个孤岛被烟雾笼罩,视野检查即是作出它的地形图也即视野图[14]。

动态视野计中,已知强度的光标自周边向中心移植,仿佛一架飞机以一定的飞行高度自岛的周边向中心飞行,飞机撞到山上即失事附毁。

数架飞机以同一飞行高度飞行,坠毁数次,即得出一等高线。

画出数条等高线后,我们即得到视岛的地形图。

视野是根据同一原理画出等视线,得出视野结果[14]。

动态视野检查的第一个缺点是,如果岛中存在山谷,飞机自外向内飞行时会错过它。

当然我们可以在山谷中飞行,进行探查,但是以何处作为起点是一个难题。

所以这种飞行方法非常容易错过山谷,即错过视野中的暗点。

第二个缺点:动态视野检查不能准确地测量视岛中比较平坦的区域。

飞机以某一高度从外向内飞行坠毁地点与以另一近似高度的飞行坠毁地点相差甚远。

部分病人整个视岛相对平坦,因此此种视岛的微小起伏不能被正确地反映出来,视野结果与真实差跷甚远。

第三个缺点:动态光标比表态光标容易察觉,在视野缺损的区域表现更突出。

这一特性造成检查中容易漏掉视野缺损。

这种现象可以发生在任何位置的视路病变,其中以枕叶病变最为突出。

由于动态光标的移动性,检查某一位置的光感受器时,它还受与之相邻的光感受器传导的影响。

所以,光标移动得越快,影响相邻光感受器的范围越大。

另一方面,则光标向内移植得越快,视野范围越小。

第四个缺点:动态视野计很难设计为自动视野计。

例如Coherent perimetron(相干视野计)在寻找暗点时遇到很大困难,计算机在暗点内迷失了方向,尤其是与周边相连的暗点。

因此市场上没有出现有竞争力的自动动态视野计[14]。

由Armaly发明,Drance改良的一种进行性青光眼视野筛查的视野计是一种动静态结合的视野计,它在施行中央视野检查时采用相对静止的刺激光标,选择72个测试点,周边则选择动态刺激激光标。

然而这种视野计的临床应用价值没有得到肯定[12]。

二、自动表态视野计的原理和类型 自动视野计是医生考虑视野方法的一个革新。

虽然技术上可以支持自动动态视野计,但是自动动态视野计没有自动表态视野计更为实用。

所以我们通常所说的自动视野计是指自动表态视野计。

自动视野计采用静止光标检查视野,其结果提供灰阶图和数字图(定量图),取代了动态视野计的等视线图。

目前常用的自动视野计是被公认为标准的Humphrey field Analyzer(Humphrey视野分析仪)。

让我们回到用作比喻的视岛来解释静态视野计的工作原理。

我们释放带有高度计的降落伞来记录视岛的不同高度。

由于降落伞落在岛上不同的位置,因此可以了解整个岛的高度即视网膜的敏感性。

这种方法被称为静态阈值视野检查,因为它是在看见与看不见之间选择阈值。

静态阈值视野计克服了动态视野计的缺点。

选择足够量的降落伞就不会错过山谷,即不会漏掉暗点。

平坦区域可以被准确测量,起伏不平的地域可以被揭开面纱。

光标不是移动的,因此计算机容易控制。

不足的是,选择阈值需要长时间。

为了解时间长的问题,发明了超阈值静态视野计。

即起用直升飞机在岛的的上空盘旋,无论它在空中或在岛上均记录它的高度。

短时间内空中大量点的,可以在岛的内部测量山谷即暗点。

另外,还有一种静态与阈值相关的直超阈值型视野计[13]。

总之,阈值型静态视野计是在视野的特定位置,通过判断看见与看不见之间的刺激光标的强度,确定阈值强度。

超阈值表态视野计是用事先选择的光标强度,测定其在某些特殊位置是否被看见,从而了解视网膜的敏感度。

此种视野计存在的问题是,若光标强度远离阈值,检查则容易浪费时间。

与阈值相关的超阈值型静态视野计,其原理是已知一些点的阈值,选择略高于阈值的光标强度,并在特定位置进行测试。

(一)自动视野计的程度设计 根据视野计的不同工作原理,设计了不同的工作程序。

选择视野检查的工作程序。

操作者需要选择检查方法和准备检查的点的分布形状。

有些程度二者是相对独立的,需要分别进行选择,有些程序二者是相关的,操作者只需选择所需程序。

常见的程序有超阈值程序,与阈值相关的超阈值程序和恒定阈值程序。

(二)自动视野计中的几个概念 1.阈值 阈值并不是一个绝对值。

对某一点反复测量其阈值强度,得到的不是一个值而是一个范围。

有理由认为阈值是位于这个范围内的中央值,阈值是一个相对值。

这个现象在病人精力不集中,疲劳或确实存在的视野缺损时表现更为明显。

有证据表明,青光眼视野缺损的早期表现是阈值的不确定性的扩大,视野检查中表现为多次阈值测定中的波动性。

2.光标强度和背景光强度 背景光是在视野检查中提供的一个稳定的光适应状态。

如果没有背景光,每个刺激光标产生不同的局部光适应,这们接受每个不同刺激光标后需要数分钟才能回到基线上,阻止了在某一部位的重复试验。

刺激光与背景光之间的差别足够大,即可以诱发病人作出反应。

Goldmann视野计采用31.5asb做为背景光。

这一水平被国际眼科协会认作统一标准。

目前多数自动视野计采用此水平的背景光。

阿熙提(asb)是光亮度的单位,是以对数等级为基础的。

数字越小,刺激光越暗。

分贝(dB)反映视网膜的敏感性。

dB值越大,视网膜的敏感性越高。

(三)自动视野计的类型 按照光标光源的不同,视野计主要分为以光发射装置为光源和二极管为光源的视野计。

前者包括Octopus和Humphrey visual Fiedl Analyzer(HFA)。

后者包括Dicon和Digilab视野计。

另外还有以光导纤维光源的视野计。

Octopus是市场上出现的第一台自动静态视野计。

它试图使用单一大小的视标,但光的强度只能达到1000asb。

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