[发明专利]一种立体视觉检测图板及其制作方法有效
申请号: | 201310297915.9 | 申请日: | 2013-07-14 |
公开(公告)号: | CN103356159A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 颜少明;樊舒非;沈克强;曹利群 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军海军总医院 |
主分类号: | A61B3/08 | 分类号: | A61B3/08 |
代理公司: | 北京知本村知识产权代理事务所 11039 | 代理人: | 周自清 |
地址: | 100048*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 立体 视觉 检测 图板 及其 制作方法 | ||
技术领域
本发明涉及对人体眼睛实施医学检查的器具,涉及用于测试双眼立体视觉的检查器具。本发明还涉及该医学检查器具的制造方法。
背景技术
立体视觉,又称深度视觉、三维视觉、空间视觉,是眼科视功能诊断和疗效评价体系的标准之一,是航空器、车辆、船舶驾驶员、精密制造从业者、显微手术医师等职业人员体检选拔的重要项目。立体视觉检查可分为定性检查和定量检查。其中,定性检查是测定人的双眼有无立体感知功能,定量检查则是测定人的立体视锐度。立体视觉基于双眼视差。双眼视差是指两眼从不同角度扫描三维景物时,在两眼视网膜上的物像所形成的微小水平像位差。视差用角度单位秒、分、度表示,60秒为1分,60分为1度。人的立体视锐度是指双眼分辨最小双眼视差角的能力,又称近零视差。
目前眼科临床上使用的立体视觉检查器具主要有三类:
1.图像式立体视觉检查图:是应用光学原理设计而成,以几何线条为像素绘制成具有立体视差的图形,使用红绿或偏振光眼镜为载体,能做立体视定性和定量测定,使用方便。Titmus偏振光立体镜是这类器具的典型代表。但该法有单眼线索,答案可以猜测,假阴性概率高,不适应眼科发展的需要。
2.随机点立体视觉检查图,它以不规则斑点为像素,立体视差被乱斑点的噪声淹没,没有单眼线索,如同密码图,无法猜测,智能地检测立体视,标志着立体视觉检查图的制作步入了计算机时代,如图4所示。但是,由于它问世于1970、1980年代,受当时计算机软件技术的羁绊,图形制作粗糙。
3.随机点光栅立体视觉检查图卡,1980年由瑞士率先应用三维立体光栅技术制成,它是根据光的衍射原理和眼睛视觉生理功能设计的。如:中国专利“99205782.5一种不需配戴专用眼镜的立体视觉检测板”(见图5),该立体视觉检测板由一块透明介质做成的柱状板和粘结在该柱状板上的、一幅利用计算机技术输出在纸板或塑料等介质上、含有不同视差图形信息的随机点合成立体图构成。使用时,勿需佩戴眼镜,裸眼实时观察即可使人产生三维立体感知视觉,从而进行立体视觉的检查。
但是,它的不足之处在于:
(1)含有不同视差图形信息的随机点合成立体图只有一幅,产生三维立体感知的平面图形面积小、视差像素少,而位于平面图形外围的伪装背景面积相对较大、伪装像素多,导致立体视差信息弱,噪声高,只适于对儿童作立体视觉盲定性筛查,假阳性概率高。
(2)一幅随机点合成立体图,其立体视差精度最高只能达到200秒,而正常人的立体视锐度为60秒,因此不能对立体视锐度作精确定量检测。
(3)应用传统的三维立体光栅间接工艺技术印刷法制作,即:先将随机点立体视图对印刷在纸板或塑料等介质上,再粘贴在光栅板上。受工艺和材料的局限,随机点合成立体图的精度和清晰度均比较低。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种精确度高,使用方便的用于测定人体双眼三维立体感知功能的立体视觉检测图板及其制作方法。
本发明立体视觉检测图板,包括随机点视图,该随机点视图设置在光栅板的面板上,随机点视图被光栅化,所述随机点视图包括伪装背景和图像区域。其中伪装背景充满立体视觉检测图板,布置伪装像素的随机点;图像区域位于立体视觉检测图板的中央部位,叠置于伪装背景之上,由具有视差的、产生立体感知的的图像组成,该图像布置视差像素的随机点;所述图像区域的中心与伪装背景的中心相重合;所述伪装像素和视差像素的色相是黑色与白色两色交叉。
所述伪装背景包括正常亮度像素区和渐变亮度像素区,其中,正常亮度像素区位于伪装背景的中央部,布置正常亮度的伪装像素随机点;渐变亮度像素区位于伪装背景的周边部,所布置的伪装像素随机点其亮度呈离心渐进式暗化。正常亮度像素区的面积大于所述图像区域的面积,在图像区域的边缘与正常亮度像素区的边缘之间形成一个环形带,该环形带的面积为伪装背景未被所述图像区域叠覆部分的面积的1/6-1/4。
如此在伪装背景设置正常亮度像素区和渐变亮度像素区,既保持视差像素的随机点被伪装像素的随机点淹没、没有任何单眼线索的效果,又弱化了部分伪装像素的随机点,使部分伪装背景中的黑色伪装像素随机点与图像区域的黑色视觉像素随机点形成一个反差分明的光学辐射区,从而变干扰为增益,信噪比可提高70%以上,提升立体视差信息的纯真性,进而使被检测者产生的三维立体感知的敏感度提高。
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