本发明涉及视力与屈光状态检测,特别是涉及一种视力表、视力检测装置。
背景技术:
1、视锐度(visual acuity)又称视力,是反映视网膜黄斑区识别空间细节的能力。5米外视标在正视眼视网膜黄斑部的像是清晰的;而在屈光不正眼黄斑部的像是模糊的,即使能辨认出视标,也是在模糊中辨认,称之为“模糊视力”。视力检查,是眼科常规检测中的重要项目之一,视力表是使用最广的视锐度检测工具。
2、目前使用的视力表中包含的用于视力检测的数据中仅仅能够进行视力检测,而不具备同步测评屈光不正眼的屈光不正度的功能。当需要测量屈光不正眼的屈光不正度时,则需要使用验光设备进行屈光不正度的测量。由于需要通过额外的设备进行屈光不正度的测量,屈光不正度测量的效率相对较低;或者,当不存在检影、验光设备,则无法进行屈光不正度的测量;或者,需要携带验光设备才能进行屈光不正度的测量,而通常情况下,验光设备较大,不方便携带,从而不方便用户进行屈光不正度的测量。
3、由此可见,提供一种简单的测量屈光不正度的方法是本领域人员亟需解决的技术问题。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种视力表、视力检测装置,以解决现有的测量屈光不正度复杂的技术问题。
2、为解决上述技术问题,本发明提供一种视力表,包括展示平面、承载在所述展示平面上的多个随机翻滚e字形视标,所有的e字形视标排列成14行,每行e字形视标大小相同且间距相等,相邻行的e字形视标的间距相等,每行e字形视标两侧分别设置有与对应行e字形视标对应的显示部,所述显示部中的数据包含预设检查距离下的模糊视力值,每个所述显示部还包括与模糊视力值对应的屈光不正度;所述屈光不正度中至少包括屈光不正眼的屈光不正度;
3、所述屈光不正度包括预设瞳孔直径的第一屈光不正度和预设小孔直径下的第二屈光不正度;
4、其中,所述第一屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度根据所述预设检查距离下的对数制模糊视力值和所述预设瞳孔直径确定;
5、所述第二屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度根据所述预设检查距离下的对数制模糊视力值和预设直径的小孔片在瞳孔平面投射光区的直径确定。
6、优选地,小数制模糊视力值v′、瞳孔直径p、屈光不正度k之间的关系式为:
7、
8、对数制模糊视力值l′、瞳孔直径p、屈光不正度k之间的关系式为:
9、
10、所述第一屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度包括预设瞳孔直径的近视屈光不正度k近、预设瞳孔直径的远视屈光不正度k远;所述预设瞳孔直径的近视屈光不正度k近的计算公式如下:
11、
12、所述预设瞳孔直径的远视屈光不正度k远的计算公式如下:
13、
14、优选地,所述第二屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度包括预设小孔直径的近视屈光度k′近、预设小孔直径的远视屈光度k′远,所述预设小孔直径的近视屈光度k′近的计算公式如下:
15、
16、预设小孔直径的远视屈光度k′远的计算公式如下:
17、
18、其中,p-x表示近视眼对应地预设直径的小孔片在瞳孔平面投射光区的直径;p+x表示远视眼对应地预设直径的小孔片在瞳孔平面投射光区的直径;
19、p-x的计算公式如下:
20、
21、p+x的计算公式如下:
22、
23、优选地,所述屈光不正度中还包括框镜屈光度、框架眼镜的屈光度;其中,所述框镜屈光度由屈光不正眼的屈光不正度确定;所述框架眼镜的屈光度根据所述框镜屈光度确定;
24、每个所述显示部包括与所述预设检查距离下的模糊视力值对应的所述框架眼镜的屈光度,所述框架眼镜的屈光度包括近视框架眼镜的屈光度和远视框架眼镜的屈光度。
25、优选地,所述显示部的左翼数据中包括从每行e字形视标开始沿所述视力表的左侧边缘方向上依次设置的预设瞳孔直径的所述框架眼镜的屈光度、模糊视力值,所述显示部的右翼数据中包括从每行e字形视标开始沿所述视力表的右侧边缘方向上依次设置的预设小孔直径下的所述框架眼镜的屈光度、模糊视力值,模糊视力值的字体小于框架眼镜的屈光度的字体大小。
26、优选地,所述显示部上还包括:视力表名称、用于表征左翼数据的标识、用于表征右翼数据的标识,用于表征检查距离的标识,所述用于表征左翼数据的标识、所述用于表征右翼数据的标识;所述用于表征检查距离的标识位于所有的e字形视标中最大一行的e字形视标所在的位置与所述视力表名称之间;所述用于表征左翼数据的标识位于所述左翼数据的上方,所述用于表征右翼数据的标识位于所述右翼数据的上方。
27、优选地,所述视力表包括第一视力表、第二视力表;
28、其中,所述第一视力表的所述显示部的所述左翼数据和所述右翼数据均为第一检查距离下的数据,所述用于表征检查距离的标识为一个;
29、所述第二视力表的所述显示部的所述右翼数据为第一检查距离下的数据,所述左翼数据为第二检查距离下的数据,用于表征第一检查距离的标识位于所述右翼数据的上方,用于表征第二检查距离的标识位于所述左翼数据的上方;所述第一检查距离大于所述第二检查距离,所述视力表名称中包含用于表征所述视力表两用的标识。
30、优选地,所述第一检查距离为5m,所述第二检查距离为2.5m,瞳孔直径为3.5mm,小孔直径为1.0mm;
31、在所述第一视力表中,所述显示部的所述左翼数据中所述近视框架眼镜的屈光度在-0.25d至-4.50d之间,所述左翼数据中所述远视框架眼镜的屈光度在+0.25d至+4.75d之间;所述右翼数据中所述近视框架眼镜的屈光度在-1.00d至-18.50d之间,所述右翼数据中所述远视框架眼镜的屈光度在+1.00d至+12.00d之间;
32、在所述第二视力表中,所述显示部的所述左翼数据中所述近视框架眼镜的屈光度在-0.25d至-8.75d之间,所述左翼数据中所述远视框架眼镜的屈光度在+0.25d至+9.00d之间;所述右翼数据中所述近视框架眼镜的屈光度在-1.00d至-18.50d之间,所述右翼数据中所述远视框架眼镜的屈光度在+1.00d至+12.00d之间。
33、为了解决上述技术问题,本发明还提供一种视力检测装置,包括:控制器、提示装置、上述的视力表,所述控制器与所述提示装置连接;
34、所述控制器用于在检测到待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者利用所述第一视力表进行视力检测;在检测到未获得所述待测者的视力检测结果的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者利用所述第二视力表进行视力检测;
35、或,所述控制器用于在检测到所述待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者利用所述第二视力表进行视力检测。
36、优选地,所述控制器具体用于在检测到待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第一视力表5m处的位置并观察所述第一视力表上的e字形视标;
37、获取所述待测者对所述第一视力表上的e字形视标的第一观察结果;
38、在检测到所述第一观察结果为所述待测者所能辨认出所述第一视力表上的e字形视标的情况下,获取所述待测者能辨认出的所有的e字形视标中的最小的e字形视标以及所述最小的e字形视标对应的当前模糊视力值,并记录当前模糊视力值在所述左翼数据中对应的当前远视框架眼镜的屈光度、当前近视框架眼镜的屈光度;在检测到所述待测者佩戴正镜片的情况下所述待测者的视力提升,则确定所述待测者的屈光不正度为所述当前远视框架眼镜的屈光度;在检测到所述待测者佩戴正镜片的情况下所述待测者的视力降低,则确定所述待测者的屈光不正度为所述当前近视框架眼镜的屈光度;
39、在检测到所述第一观察结果为所述待测者辨认不出最大e字形视标的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第二视力表2.5m处的位置并观察所述第二视力表上的e字形视标;在检测到所述第二观察结果为所述待测者所能辨认出所述第二视力表上的e字形视标的情况下,返回所述获取所述待测者能辨认出的所有的e字形视标中的最小的e字形视标以及所述最小的e字形视标对应的当前模糊视力值的步骤。
40、优选地,还包括:试镜架、裂隙片,所述裂隙片位于所述试镜架中;
41、所述控制器用于通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第一视力表5m处的位置;
42、通过所述提示装置提示用户将所述裂隙片旋转一周并在检测到所述裂隙片旋转的过程中获取所述待测者对所述第一视力表上的e字形视标的第三观察结果;
43、若检测到所述第三观察结果为所述待测者所能辨认出所述第一视力表上的e字形视标的情况下,且检测到模糊视力值为固定值,则获取当前模糊视力值,并记录当前模糊视力值在所述左翼数据中对应的当前远视框架眼镜的屈光度或当前近视框架眼镜的屈光度;
44、若检测到所述第三观察结果为所述待测者所能辨认出所述第一视力表上的e字形视标的情况下,且检测到的模糊视力值变化,则记录所有的目标模糊视力值中的最大的模糊视力值在所述左翼数据中对应的屈光不正度、轴位,与轴位垂直方向上所对应的屈光不正度;其中,所述目标模糊视力值为所述待测者在辨认当前行的所有e字形视标的情况下,辨认出的e字形视标的数量大于所述当前行的所有e字形视标的数量的一半时,所述当前行对应的模糊视力值;
45、若检测到所述第三观察结果为所述待测者辨认不出最大e字形视标的情况下,提示所述待测者站在距离所述第二视力表2.5m处的位置并观察所述第二视力表上的e字形视标;在检测到第四观察结果为所述待测者所能辨认出所述第二视力表上的e字形视标的情况下,判断获取到的模糊视力值是否为固定值,若是,则返回所述获取当前模糊视力值,并记录当前模糊视力值在所述左翼数据中对应的当前远视框架眼镜的屈光度或当前近视框架眼镜的屈光度的步骤;若否,则返回所述记录所有的目标模糊视力值中的最大的模糊视力值在所述左翼数据中对应的屈光不正度、轴位,与轴位垂直方向上所对应的屈光不正度的步骤。
46、优选地,还包括:试镜架、直径为1mm的小孔片,所述小孔片位于所述试镜架中;
47、所述控制器还用于在检测到所述待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第一视力表5m处的位置观察所述第一视力表上的e字形视标,获取所述待测者能辨认出的所有的e字形视标中的最小的e字形视标以及所述最小的e字形视标对应的当前模糊视力值,并记录当前模糊视力值在所述右翼数据中对应的当前远视框架眼镜的屈光度、当前近视框架眼镜的屈光度;在检测到所述待测者佩戴正镜片的情况下所述待测者的视力提升,则确定所述待测者的屈光不正度为所述当前远视框架眼镜的屈光度;在检测到所述待测者佩戴正镜片的情况下所述待测者的视力降低,则确定所述待测者的屈光不正度为所述当前近视框架眼镜的屈光度;
48、或,所述控制器用于在检测到所述待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第二视力表5m处的位置观察所述第二视力表上的e字形视标,获取所述待测者能辨认出的所有的e字形视标中的最小的e字形视标以及所述最小的e字形视标对应的当前模糊视力值,返回所述并记录当前模糊视力值在所述右翼数据中对应的当前远视框架眼镜的屈光度、当前近视框架眼镜的屈光度的步骤。
49、本发明所提供的视力表,包括展示平面、承载在展示平面上的多个随机翻滚e字形视标,所有的e字形视标排列成14行,每行e字形视标大小相同且间距相等,相邻行的e字形视标的间距相等,每行e字形视标两侧分别设置有与对应行e字形视标对应的显示部,显示部中的数据包含预设检查距离下的模糊视力值,每个显示部还包括与模糊视力值对应的屈光不正度;屈光不正度中至少包括屈光不正眼的屈光不正度;屈光不正度包括预设瞳孔直径的第一屈光不正度和预设小孔直径下的第二屈光不正度。根据预设检查距离下的对数制模糊视力值和预设瞳孔直径可以计算出第一屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度;根据预设检查距离下的对数制模糊视力值和预设直径的小孔片在瞳孔平面投射光区的直径可以计算出第二屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度。
50、本发明提供的视力表的显示部上显示模糊视力值以及屈光不正度,使得可以直接利用视力表对用户的视力以及屈光不正度进行检测,不需要额外的验光设备,仅仅通过辨认视力表上的视标即可对屈光不正度进行测量,大大简化测量屈光不正度的过程,为待测者以及医生提供了方便,提高了测量屈光不正度的效率;其次,实际中,存在非自然光线的场景、待测者揉眼睛等场景,导致预设的瞳孔直径的大小发生变化,若仍然采用预设瞳孔直径的第一屈光不正度的视力表测量屈光不正度,则会导致测量的屈光不正度的准确性下降,而本发明提供的视力表中包括预设小孔直径下的第二屈光不正度,根据预设直径的小孔片在瞳孔平面投射光区的直径、对数制模糊视力值确定屈光不正度,不需要依赖瞳孔直径,使得测量的屈光不正度的值避免了光线、揉眼睛等场景的影响,大大提高了屈光不正度测量的准确性;再次,采用e字型随机翻滚视标,适合国人的习惯性辨识;现有的视力表上包括展示平面、承载在展示平面上的多个随机翻滚e字形视标,所有的e字形视标排列成14行,每行e字形视标大小相同且间距相等,相邻行的e字形视标的间距相等,每行e字形视标两侧的数据中均包含预设检查距离下的模糊视力值,本发明在现有的视力表的基础上增加了屈光不正度的显示,可兼容现有的视力表,且在现有的视力表的基础上大大提高了对本发明提供的视力表的制作效率。
51、此外,本发明还提供一种视力检测装置,与上文中描述的视力表具有相同或相对应的技术特征,效果同上。
1.一种视力表,包括展示平面、承载在所述展示平面上的多个随机翻滚e字形视标,所有的e字形视标排列成14行,每行e字形视标大小相同且间距相等,相邻行的e字形视标的间距相等,每行e字形视标两侧分别设置有与对应行e字形视标对应的显示部,所述显示部中的数据包含预设检查距离下的模糊视力值,其特征在于,每个所述显示部还包括与模糊视力值对应的屈光不正度;所述屈光不正度中至少包括屈光不正眼的屈光不正度;
2.根据权利要求1所述的视力表,其特征在于,小数制模糊视力值v′、瞳孔直径p、屈光不正度k之间的关系式为:
3.根据权利要求2所述的视力表,其特征在于,所述第二屈光不正度中的屈光不正眼的屈光不正度包括预设小孔直径的近视屈光度k′近、预设小孔直径的远视屈光度k′远,所述预设小孔直径的近视屈光度k′近的计算公式如下:
4.根据权利要求1至3任意一项所述的视力表,其特征在于,所述屈光不正度中还包括框镜屈光度、框架眼镜的屈光度;其中,所述框镜屈光度由屈光不正眼的屈光不正度确定;所述框架眼镜的屈光度根据所述框镜屈光度确定;
5.根据权利要求4所述的视力表,其特征在于,所述显示部的左翼数据中包括从每行e字形视标开始沿所述视力表的左侧边缘方向上依次设置的预设瞳孔直径的所述框架眼镜的屈光度、模糊视力值,所述显示部的右翼数据中包括从每行e字形视标开始沿所述视力表的右侧边缘方向上依次设置的预设小孔直径下的所述框架眼镜的屈光度、模糊视力值,模糊视力值的字体小于框架眼镜的屈光度的字体大小。
6.根据权利要求5所述的视力表,其特征在于,所述显示部上还包括:视力表名称、用于表征左翼数据的标识、用于表征右翼数据的标识,用于表征检查距离的标识,所述用于表征左翼数据的标识、所述用于表征右翼数据的标识;所述用于表征检查距离的标识位于所有的e字形视标中最大一行的e字形视标所在的位置与所述视力表名称之间;所述用于表征左翼数据的标识位于所述左翼数据的上方,所述用于表征右翼数据的标识位于所述右翼数据的上方。
7.根据权利要求6所述的视力表,其特征在于,所述视力表包括第一视力表、第二视力表;
8.根据权利要求7所述的视力表,其特征在于,所述第一检查距离为5m,所述第二检查距离为2.5m,瞳孔直径为3.5mm,小孔直径为1.0mm;
9.一种视力检测装置,其特征在于,包括:控制器、提示装置、权利要求8所述的视力表,所述控制器与所述提示装置连接;
10.根据权利要求9所述的视力检测装置,其特征在于,所述控制器具体用于在检测到待测者的情况下,通过所述提示装置提示所述待测者站在距离所述第一视力表5m处的位置并观察所述第一视力表上的e字形视标;
11.根据权利要求10所述的视力检测装置,其特征在于,还包括:试镜架、裂隙片,所述裂隙片位于所述试镜架中;
12.根据权利要求9所述的视力检测装置,其特征在于,还包括:试镜架、直径为1mm的小孔片,所述小孔片位于所述试镜架中;
