Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
VisualEyes2020 (VE2020) — это пользовательский язык сценариев, который представляет, записывает и синхронизирует визуальные стимулы движения глаз. VE2020 предоставляет стимулы для сопряженных движений глаз (саккады и плавное преследование), дисконъюгированных движений глаз (vergence), аккомодации и комбинаций каждого из них. Две аналитические программы объединяют обработку данных из систем отслеживания движения глаз и регистрации аккомодации.
Благодаря целенаправленной стимуляции и записи движений глаз можно наблюдать фундаментальные характеристики основных нервных механизмов движений глаз. VisualEyes2020 (VE2020) был разработан на основе отсутствия настраиваемой программной визуальной стимуляции, доступной для исследователей, которая не полагается на двигатели или приводы в традиционном гаплоскопе. Этот новый инструмент и методология были разработаны для новой конфигурации гаплоскопа с использованием как систем отслеживания взгляда, так и авторефракторных систем. Аналитическое программное обеспечение, которое позволяет синхронизировать анализ движения глаз и аккомодационных реакций, предоставляет исследователям зрения и клиницистам воспроизводимую среду и общий инструмент. Программа анализа движений глаз (VEMAP) Лаборатории зрения и нейронной инженерии (VNEL) была создана для обработки записей, произведенных айтрекерами VE2020, в то время как Программа анализа аккомодационных движений (AMAP) была создана для обработки выходных данных записи из соответствующей системы авторефрактора. VNEL изучает три основных стимула: аккомодацию (изменения выпуклости интраокулярной линзы, вызванные размытием), вергенцию (внутрь, конвергентное вращение и наружу, расходящееся вращение глаз) и саккады (сопряженные движения глаз). VEMAP и AMAP используют аналогичные процессы потока данных, ручное взаимодействие с оператором и вмешательство там, где это необходимо; Тем не менее, эти аналитические платформы способствуют созданию объективного программного пакета, который сводит к минимуму зависимость оператора. Полезность графического интерфейса и соответствующих ему алгоритмов позволяет проводить широкий спектр визуальных экспериментов с минимальным предварительным опытом программирования от оператора (операторов).
Согласованная бинокулярная координация и соответствующие аккомодационные и глазодвигательные реакции на визуальные стимулы являются важнейшими аспектами повседневной жизни. Когда у человека снижается скорость реакции на конвергенцию движения глаз, количественно определяемая с помощью записи движения глаз, может быть воспринято двойное зрение (диплопия) 1,2. Кроме того, метаанализ Кокрейновской литературы показал, что пациенты с глазодвигательными дисфункциями, пытаясь поддерживать нормальное бинокулярное зрение, испытывают общие визуальные симптомы, включая помутнение/двоение в глазах, головные боли, напряжение глаз и трудности с комфортным чтением3. Быстрые сопряженные движения глаз (саккады), когда они недостаточны, могут недостаточно или чрезмерно реагировать на визуальные цели, что означает, что для исправления этой ошибки требуются дополнительные последовательные саккады4. Эти глазодвигательные реакции также могут быть нарушены аккомодационной системой, в которой неправильная фокусировка света от хрусталика создает размытие5.
Такие задачи, как чтение или работа с электронными устройствами, требуют координации глазодвигательной и аккомодационной систем. Для людей с бинокулярным движением глаз или аккомодационными дисфункциями неспособность поддерживать бинокулярный спондилодез (одиночный) и острое (ясное) зрение снижает качество их жизни и общую производительность. Установив процедурную методологию для количественной регистрации этих систем независимо и согласованно с помощью повторяемых конфигураций приборов и объективного анализа, можно понять отличительные характеристики акклиматизации к конкретным недостаткам. Количественные измерения движений глаз могут привести к более полному диагнозу6 по сравнению с традиционными методами, с потенциалом прогнозирования вероятности восстановления с помощью терапевтических вмешательств. Этот набор инструментов и анализа данных дает представление о механизмах, лежащих в основе современных стандартов медицинской помощи, таких как терапия зрения, и долгосрочного эффекта, который терапевтические вмешательства могут оказать на пациентов. Установление этих количественных различий между людьми с нормальным бинокулярным зрением и без него может обеспечить новые персонализированные терапевтические стратегии и повысить эффективность восстановления на основе объективных измерений результатов.
На сегодняшний день не существует единой коммерчески доступной платформы, которая могла бы одновременно стимулировать и количественно регистрировать данные о движении глаз с соответствующими аккомодационными позиционными и скоростными реакциями, которые в дальнейшем могут обрабатываться в виде отдельных (движения глаз и аккомодационных) потоков данных. Анализ обработки сигналов для аккомодационных и глазодвигательных позиционных и скоростных реакций соответственно установил минимальные требования к дискретизации примерно 10 Гц7 и рекомендуемую частоту дискретизации от 240 Гц до 250 Гц для саккадических движений глаз 8,9. Тем не менее, скорость Найквиста для движений глаз вергенции еще не установлена, хотя вергенция примерно на порядок ниже по пиковой скорости, чем саккадические движения глаз. Тем не менее, в современной литературе существует пробел в отношении регистрации движений глаз и интеграции платформы авторефракционных инструментов. Кроме того, возможность анализировать объективные реакции движения глаз с синхронными ответами на аккомодацию еще не была открыта. Таким образом, Лаборатория зрения и нейронной инженерии (VNEL) удовлетворила потребность в синхронизированных приборах и анализе, создав VE2020 и два пакета программ автономной обработки сигналов для анализа движений глаз и аккомодационных реакций. VE2020 настраивается с помощью процедур калибровки и протоколов стимуляции для адаптации к различным приложениям, от фундаментальных научных до клинических, включая исследовательские проекты бинокулярного зрения по недостаточности/избытку бинокулярного зрения по недостаточности/избытку конвергенции, недостаточности/избытку дивергенции, аккомодационной недостаточности/избытка, бинокулярным дисфункциям, связанным с сотрясением мозга, косоглазию, амблиопии и нистагму. VE2020 дополняется VEMAP и AMAP, которые впоследствии предоставляют возможности анализа данных для этих стимулированных глаз и аккомодационных движений.
Исследование, для которого был создан и успешно внедрен этот набор инструментов и анализа данных, было одобрено Наблюдательным советом Технологического института Нью-Джерси HHS FWA 00003246 одобрение F182-13 и одобрено как рандомизированное клиническое исследование, опубликованное на ClinicalTrials.gov Идентификатор: NCT03593031, финансируемое через NIH EY023261. Все участники прочитали и подписали форму информированного согласия, утвержденную Институциональным наблюдательным советом университета.
1. Настройка КИПиА
Рисунок 1: Конфигурация аппаратуры управления и регистрации гаплоскопа. Пример индексации дисплея VE2020 для упорядочивания и определения размеров монитора по часовой стрелке. Здесь 1 - это монитор управления, 2 - монитор ближнего левого дисплея, 3 - крайний левый монитор дисплея, 6 - калибровочная плата (CalBoard), 4 - крайний правый монитор дисплея и 5 - монитор ближнего правого дисплея. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Таблица 1: Карта портов BNC. Соглашение о соединениях BNC. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
Рисунок 2: Ссылки на выключатели коммутационной коробки. Демонстрация правильного положения переключателя NI 2090A. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
2. Визуальная стимуляция с использованием визуальных дисплеев VE2020 и светодиодных мишеней VE2020
Рисунок 3: Стимулированные градусы для мониторинга пикселей. Изображение вида оператора для калибровки VE2020. Слева направо представлена таблица значений записанных пикселей, соответствующих известному значению градуса, для заданного выбора монитора стимулов (идентификатор режима растяжения) с фиксированным соотношением сторон, заданным именем файла, фоновым стимулом (BG) и стимулом переднего плана (линия). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 4: Наклоны калибровки от пикселя до градуса. Монокулярная калибровочная кривая для известных значений градусов и измеренных значений пикселей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
3. Калибровка светодиодов
Рисунок 5: Расчетные степени вращения. Метод расчета углового смещения как для саккадических движений глаз, так и для движений вергенции с известным расстоянием до цели (X) и межзрачковым расстоянием (IPD). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
4. Программирование программного обеспечения
5. Файлы DC
Таблица 2: Конфигурация файла DC. В таблице представлен обзор формата текстового файла контроллера домена. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
6. Определение входного файла светодиода и хранение библиотеки стимулов
Рисунок 6: Библиотека стимулов. Используя программное обеспечение для редактирования текста, формат, показанный для идентификации связи портов, скорости передачи данных, размера данных и четности, а также библиотеки файлов стимулов (.vei), предоставляет VE2020 необходимые конфигурации и имена файлов стимулов для успешной работы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
7. Создание скриптов для экспериментальных протоколов
Таблица 3: Синтаксис функции VE2020. VE2020 имеет специфический синтаксис, как показано в таблице для вызова встроенных функций и комментирования. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту таблицу.
8. Подготовка участников и начало эксперимента
9. Программа анализа движений глаз VNEL (VEMAP)
Рисунок 7: Монокулярная калибровка и корреляционные наклоны. Пример калибровки данных о движении глаз от значений напряжения до градусов вращения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 8: Классификация программного обеспечения для движения глаз. Классификация стимулированных реакций движения глаз. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 9: Анализ реакции программного обеспечения на движение глаз. Пример построенных реакций конвергенции, стимулируемых симметричным изменением шага на 4° (справа), с индивидуальными показателями отклика на движение глаз, представленными таблично (слева), и статистикой на уровне группы, отображаемой таблично под метриками ответа. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
10. Программа анализа аккомодационных движений (AMAP)
Рисунок 10: Интерфейс программного обеспечения AMAP. На рисунке показан основной пользовательский интерфейс для AMAP с выделенными разделами для графического представления (графические опции) данных и анализа данных (модификации метрик). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
На рисунке 11 изображены ансамблевые графики на уровне группы стимулированных движений глаз, вызванных VE2020, с соответствующими скоростными характеристиками первого порядка.
Применение метода в исследованиях
Инновации в первоначальном программном обеспечении VisualEyes2020 (VE2020) включают возможность расширения VE2020 для проецирования на несколько мониторов с одним или несколькими визуальными стимулами, что позволяет исследовать научные вопросы, начи?...
У авторов нет конфликтов интересов, о которых можно было бы заявить.
Это исследование было поддержано грантом Национального института здравоохранения R01EY023261 для T.L.A. и стипендией Барри Голдуотера и докторской премией проректора NJIT для S.N.F.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Analog Terminal Breakout Box | National Instruments | 2090A | |
Convex-Sphere Trial Lens Set | Reichert | Portable Precision Lenses | Utilized for autorefractor calibration |
Graphics Cards | - | - | Minimum performance requirement of GTX980 in SLI configuration |
ISCAN Eye Tracker | ISCAN | ETL200 | |
MATLAB | MathWorks | v2022a | AMAP software rquirement |
MATLAB | MathWorks | v2015a | VEMAP software requirement |
Microsoft Windows 10 | Microsoft | Windows 10 | Required OS for VE2020 |
Plusoptix PowerRef3 Autorefractor | Plusoptix | PowerRef3 | |
Stimuli Monitors (Quantity: 4+) | Dell | Resolution 1920x1080 | Note all monitors should be the same model and brand to avoid resolution differences as well as physical configurations |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены