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Method Article
VisualEyes2020 (VE2020) est un langage de script personnalisé qui présente, enregistre et synchronise les stimuli visuels des mouvements oculaires. VE2020 fournit des stimuli pour les mouvements oculaires conjugués (saccades et poursuite en douceur), les mouvements oculaires disconjugués (vergence), l’accommodation et les combinaisons de chacun. Deux programmes d’analyse unifient le traitement des données des systèmes de suivi oculaire et d’enregistrement des hébergements.
Grâce à la stimulation et à l’enregistrement délibérés des mouvements oculaires, les caractéristiques fondamentales des mécanismes neuronaux sous-jacents des mouvements oculaires peuvent être observées. VisualEyes2020 (VE2020) a été développé sur la base du manque de stimulation visuelle logicielle personnalisable disponible pour les chercheurs qui ne repose pas sur des moteurs ou des actionneurs dans un haploscope traditionnel. Ce nouvel instrument et cette nouvelle méthodologie ont été développés pour une nouvelle configuration d’haploscope utilisant à la fois des systèmes de suivi oculaire et d’autoréfracteur. Le logiciel d’analyse qui permet l’analyse synchronisée des mouvements oculaires et des réponses accommodatives fournit aux chercheurs en vision et aux cliniciens un environnement reproductible et un outil partageable. Le programme d’analyse des mouvements oculaires (VEMAP) du Vision and Neural Engineering Laboratory (VNEL) a été créé pour traiter les enregistrements produits par les eye-trackers de VE2020, tandis que le programme d’analyse des mouvements accommodatifs (AMAP) a été créé pour traiter les sorties d’enregistrement du système autoréfracteur correspondant. Le VNEL étudie trois stimuli principaux : l’accommodation (changements de la convexité de la lentille intraoculaire induite par le flou), la vergence (rotation convergente vers l’intérieur et vers l’extérieur, rotation divergente des yeux) et les saccades (mouvements oculaires conjugués). Le VEMAP et l’AMAP utilisent des processus de flux de données, des interactions manuelles avec les opérateurs et des interventions similaires si nécessaire; Cependant, ces plates-formes d’analyse font progresser la mise en place d’une suite logicielle objective qui minimise la dépendance des opérateurs. L’utilité d’une interface graphique et de ses algorithmes correspondants permet de mener un large éventail d’expériences visuelles avec une expérience de codage minimale requise de la part de son ou ses opérateurs.
Une coordination binoculaire concertée et des réponses accommodatives et oculomotrices appropriées aux stimuli visuels sont des aspects cruciaux de la vie quotidienne. Lorsqu’un individu a une vitesse de réponse au mouvement oculaire de convergence réduite, quantifiée par l’enregistrement des mouvements oculaires, une vision doublée (diplopie) peut être perçue 1,2. En outre, une méta-analyse de la littérature Cochrane a révélé que les patients présentant des dysfonctionnements oculomoteurs, tentant de maintenir une vision binoculaire normale, éprouvent des symptômes visuels couramment partagés, notamment une vision floue / double, des maux de tête, un stress / fatigue oculaire et des difficultés à lire confortablement3. Les mouvements oculaires conjugués rapides (saccades), lorsqu’ils sont déficients, peuvent sous-répondre ou surrépondre aux cibles visuelles, ce qui signifie que d’autres saccades séquentielles sont nécessaires pour corriger cette erreur4. Ces réponses oculomotrices peuvent également être confondues par le système accommodatif, dans lequel la mauvaise focalisation de la lumière de la lentille crée un flou5.
Des tâches telles que la lecture ou le travail sur des appareils électroniques nécessitent une coordination des systèmes oculomoteur et accommodatif. Pour les personnes présentant des mouvements oculaires binoculaires ou des dysfonctionnements accommodatifs, l’incapacité de maintenir la fusion binoculaire (simple) et la vision aiguë (claire) diminue leur qualité de vie et leur productivité globale. En établissant une méthodologie procédurale pour l’enregistrement quantitatif de ces systèmes de manière indépendante et concertée au moyen de configurations d’instrumentation reproductibles et d’une analyse objective, il est possible de distinguer les caractéristiques de l’acclimatation à des déficiences spécifiques. Les mesures quantitatives des mouvements oculaires peuvent conduire à des diagnostics plus complets6 par rapport aux méthodes conventionnelles, avec la possibilité de prédire la probabilité de remédiation via des interventions thérapeutiques. Cette suite d’instrumentation et d’analyse de données permet de comprendre les mécanismes qui sous-tendent les normes de soins actuelles, comme la thérapie visuelle, et l’effet à long terme que les interventions thérapeutiques peuvent avoir sur les patients. L’établissement de ces différences quantitatives entre les personnes avec et sans vision binoculaire normale peut fournir de nouvelles stratégies thérapeutiques personnalisées et accroître l’efficacité de la remédiation basée sur des mesures objectives des résultats.
À ce jour, il n’existe pas une seule plate-forme disponible sur le marché capable de stimuler et d’enregistrer simultanément des données quantitatives sur les mouvements oculaires avec des réponses de position et de vitesse accommodatives correspondantes qui peuvent être traitées en flux de données distincts (mouvements oculaires et accommodatifs). Les analyses de traitement du signal pour les réponses positionnelles et de vitesse accommodatives et oculomotrices ont respectivement établi des exigences minimales d’échantillonnage d’environ 10 Hz7 et une fréquence d’échantillonnage suggérée comprise entre 240 Hz et 250 Hz pour les mouvements oculaires saccadiques 8,9. Cependant, le taux de Nyquist pour les mouvements oculaires de vergence n’a pas encore été établi, bien que la vergence soit environ un ordre de grandeur inférieure en vitesse maximale que les mouvements oculaires saccadiques. Néanmoins, il existe une lacune dans la littérature actuelle concernant l’enregistrement des mouvements oculaires et l’intégration de la plate-forme d’instrumentation autoréfractive. De plus, la capacité d’analyser les réponses objectives des mouvements oculaires avec des réponses d’accommodation synchrones n’a pas encore été ouverte. Par conséquent, le Vision and Neural Engineering Laboratory (VNEL) a répondu au besoin d’instrumentation et d’analyse synchronisées grâce à la création de VE2020 et de deux suites de programmes de traitement du signal hors ligne pour analyser les mouvements oculaires et les réponses accommodatives. VE2020 est personnalisable via des procédures d’étalonnage et des protocoles de stimulation pour une adaptation à une variété d’applications allant de la science fondamentale à la clinique, y compris les projets de recherche sur la vision binoculaire sur l’insuffisance / excès de convergence, l’insuffisance / excès de divergence, l’insuffisance / excès accommodatif, les dysfonctions binoculaires liées aux commotions cérébrales, le strabisme, l’amblyopie et le nystagmus. VE2020 est complété par le VEMAP et l’AMAP, qui fournissent par la suite des capacités d’analyse de données pour ces yeux stimulés et ces mouvements accommodatifs.
L’étude, pour laquelle cette suite d’instrumentation et d’analyse de données a été créée et mise en œuvre avec succès, a été approuvée par le New Jersey Institute of Technology Institution Review Board HHS FWA 00003246 Approval F182-13 et approuvée en tant qu’essai clinique randomisé publié sur ClinicalTrials.gov Identifiant: NCT03593031 financé via NIH EY023261. Tous les participants ont lu et signé un formulaire de consentement éclairé approuvé par le comité d’examen institutionnel de l’université.
1. Configuration de l’instrumentation
Figure 1 : Configuration de l’équipement de contrôle et d’enregistrement des haploscopes. Exemple d’indexation d’affichage du VE2020 pour la commande et le dimensionnement des moniteurs dans le sens des aiguilles d’une montre. Ici, 1 est le moniteur de contrôle, 2 est le moniteur d’affichage près à gauche, 3 est le moniteur d’affichage à l’extrême gauche, 6 est la carte d’étalonnage (CalBoard), 4 est le moniteur d’affichage à l’extrême droite et 5 est le moniteur d’affichage près à droite. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Tableau 1 : Carte des ports BNC. La convention pour les connexions BNC. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce tableau.
Figure 2 : références des commutateurs de boîte de dérivation. Démonstration des positions de commutation NI 2090A appropriées. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
2. Stimulation visuelle à l’aide des écrans visuels VE2020 et des cibles LED VE2020
Figure 3 : Degrés stimulés pour surveiller les pixels. Représentation de la vue de l’opérateur pour l’étalonnage du VE2020. De gauche à droite, un tableau des valeurs pour les pixels enregistrés correspondant à une valeur de degré connue est fourni pour une sélection de moniteur de stimulus donnée (ID de mode d’étirement) avec un rapport d’aspect fixe, un nom de fichier donné, un stimulus d’arrière-plan (BG) et un stimulus de premier plan (Line). Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Figure 4 : Pentes d’étalonnage pixel-degré. Courbe d’étalonnage monoculaire pour les valeurs de degrés connues et les valeurs de pixels mesurées. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
3. Calibrage LED
Figure 5 : Degrés de rotation calculés. Méthode de calcul du déplacement angulaire pour les mouvements oculaires saccadiques et les mouvements de vergence avec une distance connue à la cible (X) et une distance interpupillaire (IPD). Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
4. Programmation logicielle
5. Fichiers DC
Tableau 2 : configuration du fichier DC. Le tableau fournit une vue d’ensemble du format de fichier texte DC. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce tableau.
6. Définition du fichier d’entrée LED et stockage de la bibliothèque de stimuli
Figure 6 : Bibliothèque de stimulation. À l’aide d’un logiciel d’édition de texte, le format indiqué pour identifier les communications de port, le débit en bauds, la taille des données et la parité, ainsi que la bibliothèque de fichiers de stimulus (.vei), fournit au VE2020 les configurations et les noms de fichiers de stimulus nécessaires pour fonctionner correctement. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
7. Création de scripts pour les protocoles expérimentaux
Tableau 3 : syntaxe de la fonction VE2020. VE2020 a une syntaxe spécifique, comme le montre le tableau pour appeler des fonctions intégrées et commenter. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce tableau.
8. Préparation des participants et initiation à l’expérience
9. Programme d’analyse des mouvements oculaires VNEL (VEMAP)
Figure 7 : Pentes d’étalonnage monoculaire et de corrélation. Un exemple d’étalonnage des données de mouvement oculaire des valeurs de tension aux degrés de rotation. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Figure 8 : Classification des logiciels de mouvements oculaires. Classification des réponses des mouvements oculaires stimulés. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Figure 9 : Analyse logicielle de la réponse aux mouvements oculaires. Un exemple de réponses de convergence tracées stimulées par un changement de pas symétrique de 4° (à droite), avec des mesures de réponse individuelles au mouvement oculaire présentées sous forme tabulaire (à gauche) et des statistiques au niveau du groupe affichées de manière tabulaire sous les mesures de réponse. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
10. Programme d’analyse des mouvements accommodants (PAAM)
Figure 10 : interface logicielle AMAP. La figure affiche l’interface utilisateur principale de l’AMAP avec des sections en surbrillance pour la présentation graphique (options graphiques) des données et l’analyse des données (modifications métriques). Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Des diagrammes d’ensemble au niveau du groupe des mouvements oculaires stimulés évoqués par VE2020 sont représentés à la figure 11 avec les caractéristiques de vitesse de premier ordre correspondantes.
Figure 11 : Ensembles de réponse aux mouvements oculaires. Les diagrammes d’en...
Applications de la méthode en recherche
Les innovations du logiciel initial VisualEyes2020 (VE2020) incluent l’extension du VE2020 à projeter sur plusieurs moniteurs avec un ou plusieurs stimuli visuels, ce qui permet d’étudier des questions scientifiques allant de la quantification des composants Maddox de la vergence18 à l’influence de cibles distrayantes sur des cibles instruites19. L’extension du système d’haploscope jusqu’à VE2020 ...
Les auteurs n’ont aucun conflit d’intérêts à déclarer.
Cette recherche a été financée par la subvention R01EY023261 des National Institutes of Health à T.L.A. et une bourse Barry Goldwater et une bourse de doctorat NJIT Provost à 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 |
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