Патент на изобретение №2195174
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ИНЕРЦИОННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
(57) Реферат: Изобретение относится к медицине. Способ позволяет определить время инерционности зрительной системы человека путем предъявления последовательности двух световых импульсов заданной длительности, например 50 мс, разделенных паузой длительностью 150 мс, повторяющихся через постоянный временной интервал порядка 1,5 с, затем длительность паузы между световыми импульсами уменьшают, пока испытуемый не определит момент субъективного слияния двух световых импульсов в один. Время инерционности зрительной системы человека принимают равным значению длительности паузы в момент субъективного слияния двух световых импульсов в один. Технический результат: повышение точности измерения времени инерционности. 5 ил. Изобретение относится к медицине и предназначено для определения времени инерционности зрительной системы человека. Известен способ определения времени инерции зрения с использованием маятника и контрастных фильтров [1]. По данному способу измеряют пороговый контраст ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Недостатком данного способа является использование механического принципа задания времени экспозиции, что снижает точность определения времени инерции. Известен способ нейрофизиологических исследований временной переработки сигналов в стриарной коре животных. Эксперименты, проведенные по данному способу, установили у разных нейронов появление регистрируемого рецептивного поля через 20-80 мс после включения светового стимула, максимум реакции рецептивного поля – через 60-100 мс, а его исчезновение – через 100-200 мс [2]. По данному способу животных анестезировали, обездвиживали, искусственно вентилировали и термостабилизировали. Регистрацию рецептивного поля выполняли с использованием электроэнцефалограммы. Недостатком способа является длительный подготовительный период перед проведением исследований. Известны исследования инерционности зрительной системы человека с использованием электроретинографии и зрительных вызванных корковых потенциалов [3, 4, 5, 6]. Общим недостатком известных способов является сложность проведения исследований, необходимость использования специального оборудования, долгий подготовительный период перед исследованиями. Ни один из известных способов не может быть принят в качестве прототипа к предлагаемому способу определения времени инерционности зрительной системы человека. Инерционность зрительной системы при предъявлении световых импульсов принято характеризовать следующими параметрами, представленными на фиг.1, где фиг.1a – временная диаграмма светового импульса, фиг.1б – временная диаграмма зрительного ощущения на световой импульс: – временем зрительного ощущения ![]() – временем восстановления ![]() – критической длительностью зрения Тс – минимальным временем предъявления светового импульса, при котором достигается светоощущение [3]. На фиг.2 представлены временные диаграммы, поясняющие взаимосвязь времени зрительного ощущения ![]() – фиг.2а – временная диаграмма светового импульса длительностью ![]() ![]() – фиг.2б – временная диаграмма зрительного ощущения на световой импульс, представленный на фиг.2а; – фиг.2в – временная диаграмма светового импульса длительностью ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На фиг.3 представлены временные диаграммы двух световых импульсов длительностью ![]() ![]() ![]() ![]() – фиг.3а – временная диаграмма двух световых импульсов, разделенных паузой tп, вызывающих зрительное ощущение раздельности импульсов; – фиг.3б – временная диаграмма зрительного ощущения на два световых импульса, представленных на фиг.3а; – фиг.3в – временная диаграмма двух световых импульсов, разделенных паузой tкр, вызывающих зрительное ощущение одного светового импульса. При длительности паузы tкр между двумя световыми импульсами достигается субъективное ощущение слияния двух световых импульсов в один; – фиг.3г – временная диаграмма зрительного ощущения на два световых импульса, представленных на фиг.3в. При предъявлении испытуемому двух световых импульсов, разделенных паузой tп>tкр (фиг.3а), у него возникает ощущение двух световых импульсов (фиг.3б). При уменьшении длительности паузы tп между двумя световыми импульсами до значения tп=tкр, (фиг.3в) возникает субъективное ощущение слияния двух световых импульсов в один (фиг.3г). Максимальная длительность паузы tп=tкр между двумя световыми импульсами, при которой достигается субъективное ощущение слияния двух световых импульсов в один, определяется параметрами инерционности зрительной системы человека (фиг.3в, г) tкр = ![]() ![]() Известны следующие значения параметров инерционности зрительной системы человека: – время восстановления ![]() – время зрительного ощущения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() tкр ![]() ![]() Предлагаемый способ определения времени инерционности зрительной системы человека позволяет: – упростить процедуру измерения; – уменьшить время подготовительного периода; – уменьшить время определения инерционности зрительной системы; – проводить исследования без использования дорогостоящего специального медицинского оборудования. Предлагаемый способ определения времени инерционности зрительной системы человека путем предъявления испытуемому световых импульсов заключается в том, что испытуемому предъявляют последовательность двух световых импульсов заданной длительности, равной, например, 50 мс, разделенных паузой, равной, например, 150 мс, повторяющихся через постоянный временной интервал порядка 1,5 с, длительность паузы между световыми импульсами уменьшают, пока испытуемый не определит момент субъективного слияния двух световых импульсов в один, причем на первом этапе измерений уменьшают длительность паузы между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью порядка 20 мс/с, пока испытуемый не определит оценочно субъективное слияние двух световых импульсов в один, на втором этапе измерений увеличивают длительность паузы между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью порядка 5 мс/с, пока испытуемый не определит момент субъективного ощущения раздельности двух световых импульсов, на третьем этапе измерений уменьшают длительность паузы между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью порядка 2 мс/с, пока испытуемый не определит момент субъективного слияния двух световых импульсов в один, время инерционности зрительной системы человека принимают равным значению длительности паузы в момент субъективного слияния двух световых импульсов в один. Предлагаемый способ определения времени инерционности зрительной системы человека осуществляется следующим образом. На фиг. 4 представлена временная диаграмма предъявляемых световых импульсов, а на фиг.5 – временная диаграмма изменения длительности паузы tп между двумя световыми импульсами при определении времени инерционности зрительной системы человека. Испытуемому предъявляют последовательность двух световых импульсов заданной длительности, равной, например, ![]() ![]() ![]() На первом этапе измерений уменьшают длительность паузы tп между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью v1 порядка 20 мс/с (фиг.5, интервал времени T1-T2), пока испытуемый не определит оценочно субъективное слияние двух световых импульсов в один (фиг.5, момент времени T2). На втором этапе измерений увеличивают длительность паузы tп между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью v2 порядка 5 мс/с (фиг. 5, интервал времени Т3-Т4), пока испытуемый не определит момент субъективного ощущения раздельности двух световых импульсов (фиг.5, момент времени Т4). На третьем этапе измерений уменьшают длительность паузы tп между двумя световыми импульсами с заданной постоянной скоростью v3 порядка 2 мс/с (фиг. 5, интервал времени Т5-Т6), пока испытуемый не определит момент субъективного слияния двух световых импульсов в один (фиг.5, момент времени Т6). Затем определяют длительность паузы tкр в момент субъективного слияния двух световых импульсов в один (фиг.5, момент времени Т7), значение которой принимают за время инерционности зрительной системы человека. Таким образом, заявляемый способ определения времени инерционности зрительной системы человека обладает новыми свойствами, обуславливающими получение положительного эффекта. Пример 1. Испытуемому П., 25 лет, с помощью персонального компьютера, совместимого с IBM PC, выдающего через порт LPT на индикатор пульта испытуемого световые мелькания, предъявили последовательность двух световых импульсов длительностью ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Луизов А.В. Глаз и свет. – Л.: Энергия, 1983. – 140 с. 3. Шамшинова А.М., Волков В.В. Функциональные методы исследования в офтальмологии: – М.: Медицина, 1999. – 416 с. 7. Кравков С.В. Глаз и его работа. Психофизиология зрения, гигиена освещения. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 531 с. 8. Семеновская Е.Н. Электрофизиологические исследования в офтальмологии. – М.: Медгиз, 1963. – 279 с. 9. Сомов Е.Е. Методы офтальмоэргономики. – Л.: Наука, 1989. – 157 с. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 19.06.2003
Извещение опубликовано: 10.02.2005 БИ: 04/2005
|
||||||||||||||||||||||||||