29 de febrero de 2012
Hardware de la computadora convencional no puede generar los estímulos visuales con suficientemente alta en escala de grises tiempos de resolución y la medida de respuesta con la suficiente precisión. Se describe cómo utilizar el VideoSwitcher para producir pantallas de alta resolución monocromática, y la RTbox para medir los tiempos de respuesta con una alta precisión en el hardware de ordenador convencional.
Este video demuestra cómo habilitar pantallas de escala de grises de alta resolución y realizar mediciones precisas del tiempo de respuesta en computadoras convencionales. Esto se logra utilizando dos dispositivos asequibles, un conmutador de video y una caja RT, que están conectados a la computadora. A continuación, la pantalla se calibra para garantizar que las intensidades de la imagen sean precisas.
Se utiliza una gradación de onda de signo con y sin mayor resolución de escala de grises para demostrar la resolución mejorada de la escala de grises. Las respuestas simuladas de los botones de una señal luminosa se utilizan para demostrar la precisión de las mediciones del tiempo de respuesta. La principal ventaja del conmutador de vídeo sobre los métodos existentes, como b plus plus y data pex, es que permite a los investigadores generar pantallas monocromáticas con una resolución de alto nivel de grado utilizando hardware informático convencional.
También puede proporcionar señales de disparo para sincronizar las pantallas visuales con grabaciones fisiológicas o mediciones de tiempo de respuesta. La caja RT permite medir los tiempos de respuesta con gran precisión. La ventaja de la caja RT sobre el teclado de una computadora es que utiliza un microprocesador y un reloj de alta resolución para registrar las identidades y el tiempo de los eventos de los botones.
Por lo tanto, los tiempos de respuesta medidos no son efectivos debido a las posibles incertidumbres de tiempo o sesgos asociados con la transmisión y el procesamiento de datos en la computadora host. También simplifica enormemente el diseño de los programas de usuario. Antes de instalar el conmutador de vídeo, apague el ordenador y el monitor y, a continuación, desconecte el monitor de la tarjeta gráfica del ordenador.
Conecte el conmutador de vídeo directamente a la tarjeta gráfica del ordenador mediante el cable VGA suministrado. Si la tarjeta gráfica de la computadora no tiene un puerto VGA, pero tiene una interfaz visual digital integrada, o un puerto DVII en su lugar, se requiere un adaptador A-D-V-I-V-G-A. Asegure la conexión con los tornillos pequeños del conector.
Conecte el cable VGA del monitor al puerto de salida del conmutador de vídeo y asegure las conexiones con el adaptador de corriente suministrado. Conecte el conmutador de vídeo a una fuente de alimentación. Ahora encienda la computadora y el monitor.
El botón de cambio en el conmutador de video permite al usuario cambiar hacia adelante y hacia atrás en los modos de visualización en el modo de color. El conmutador de vídeo no altera la señal de vídeo de la tarjeta gráfica del ordenador. En el modo de escala de grises, la pantalla se vuelve monocromática.
En este modo, la luminancia de los píxeles está determinada principalmente por la señal de video del canal azul de la tarjeta gráfica solo ligeramente por el canal rojo y en absoluto por el canal verde. La relación entre las contribuciones de los canales azul y rojo a la salida del conmutador de vídeo se denomina relación azul-rojo o relación BR, y es proporcionada por el fabricante. Para la mayoría de los monitores, la relación entre el nivel de gris de los píxeles y la luminancia de los píxeles es una función de energía.
El exponente de la función de potencia normalmente se llama gamma. Para determinar la gamma de una pantalla, se puede utilizar un fotómetro para medir la luminancia de un gran cuadrado uniforme a diferentes niveles de píxeles de gris y ajustar una función de potencia al resultado. Un método más sensible para determinar la gamma es comparar una mezcla espacio-temporal de cantidades iguales de niveles de píxeles cero y máximos en un área de visualización de la pantalla.
A continuación, compare la luminancia de la mezcla de píxeles con un área adyacente de nivel de gris homogéneo. Primero, haga coincidir el valor del nivel de gris para la mitad de la luminancia máxima. A continuación, se realiza una nueva mezcla de píxeles con intensidades de luminancia de medio nivel y nivel máximo recién determinados.
Esto se combina con el gris que corresponde a tres cuartos de luminancia. Este procedimiento se repite hasta las siete. Se han determinado valores de un octavo a siete octavos.
Gamma se puede determinar ajustando una función de potencia a los resultados. Ahora ajuste la luminancia y el contraste del fondo utilizando la gamma y los valores de luminancia mínimos y máximos correspondientes. El efecto del aumento de la resolución de la escala de grises se puede mostrar comparando dos graduaciones de onda sinusoidal.
La gradación de la izquierda utiliza toda la capacidad del conmutador de vídeo. La gradación de la derecha es el resultado de una visualización de ocho bits sin utilizar el conmutador de vídeo. Comience conectando la caja RT al puerto USB de una computadora con el cable provisto, descargue e instale el controlador.
Por lo tanto, el sistema informático puede reconocer la caja RT utilizando un software de estímulo que puede registrar tiempos precisos de inicio del estímulo. El cuadro RT se convertirá entre marcas de tiempo y el tiempo de respuesta se mide como la diferencia entre el tiempo de pulsación del botón y el inicio del estímulo. Cuando no se dispone de tiempos fiables de inicio de los estímulos.
Proporcione las señales de disparo de la caja RT que estén sincronizadas con el inicio del estímulo a través de un sensor de luz, una respuesta de audio o la señal TTL del conmutador de video o un dispositivo similar para verificar la precisión de la caja RT. Se miden los tiempos de respuesta de un fotodiodo a los destellos de luz en el centro de la pantalla. El tiempo de inicio del estímulo es devuelto por la función de volteo de pantalla de la caja de herramientas psych.
Se espera que la diferencia de tiempo entre la señal luminosa y el inicio del estímulo sea la mitad de una frecuencia de actualización de vídeo o 5,88 milisegundos para un CRT de 85 hercios. La diferencia observada se utiliza para corregir el inicio nominal del estímulo, y la variabilidad de las mediciones refleja la precisión de la caja RT. Estos datos muestran que la caja RT funciona con una precisión muy alta.
Después de ver este video, debe tener una buena comprensión de cómo habilitar la visualización de alto nivel de grado, el hardware informático no convencional usando el conmutador de video y cómo medir de manera fácil y precisa los tiempos de respuesta usando la caja RT.
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Este video demuestra cómo habilitar pantallas de escala de grises de alta resolución y realizar mediciones precisas del tiempo de respuesta en computadoras convencionales. Esto se logra utilizando dos dispositivos asequibles, un conmutador de video y una caja RT, que están conectados a la computadora.
Accurate visual stimulus presentation and response time measurement are critical for preclinical neuroscience and behavioral pharmacology studies. The VideoSwitcher and RTbox enable high grayscale resolution displays and precise timing measurements using conventional computer hardware, reducing reliance on specialized equipment. This approach supports mechanistic de-risking in target validation by improving data reliability and reproducibility in early discovery workflows.
The VideoSwitcher and RTbox integrate into early discovery workflows where visual stimulus fidelity and behavioral response accuracy impact target validation and lead identification decisions.