2017年9月6日
最近眠視覚刺激呈示と両眼眼球1を同時に追跡できる方法を提案します。キーは、赤外線の目追跡システムと対応する赤外線透過ミラーの組み合わせです。この原稿は、深さで初期セットアップおよび日常の操作のためのプロトコル。
この手順の全体的な目標は、視眼刺激の提示中に両眼視線追跡を達成することです。視覚の研究では、多くの場合、それぞれの目、異なる画像を表示することが重要です。たとえば、ミラーを使用します。
これを二色性刺激といいます。この技術の主な利点は、標準的なアイトラッカーと非常に互換性があり、低コストで、使用する視覚刺激のサイズと色に制限がほとんどないセットアップで、ディコプティックビューイング中にアイトラッキングが可能になることです。この方法は、3Dシーンで目がどのように動くか、眼間抑制と呼ばれる技術を使用して無意識のうちに提示される視覚入力に生徒がどのように反応するかなど、人間の視覚の研究における重要な質問に答えるのに役立ちます。
一般的に、通常のディコプティックのセットアップでアイトラッキングを行おうとする個人は、ディコプティックプレゼンテーションに使用されるミラーがビデオベースのアイトラッカーの視界を遮るため、苦労します。ファイバーボードフレームワークを構築するには、まず、ミラーとアイトラッカーを保持する1つの中央コンポーネントと、光の散乱を減らすためにマットブラックで塗装された2つのリファレンスボードを組み立てることから始めます。このコンポーネントの一番上の要素を、デスクの正面に深さ8センチメートルを残すように配置して、ヘッドレストで固定したときに参加者の顔に十分なスペースを確保し、探索中にミラーに結露しないようにします。
次に、2つのリファレンスボードをモニターの目的の位置に配置します。標準のモニターアームに2台のフラットスクリーンモニターを取り付け、デスクの側面に固定して、3次元での平行移動と画面の平面での回転を可能にします。次に、ミラーマウントをファイバーボードに接続し、ミラーマウントのミラーを安定させます。
テーブルの両端に配置された2つの画面からの刺激を反射するために、ミラーを中央で90度の角度で接触するように配置します。ヘッドレストをミラーの中心に合わせます。最後に、黒い段ボールと黒く塗られたフォームパッド入りのストラップで目隠しを作成し、ヘッドレストの支柱に取り付けます。
アイトラッカーをミラーの後ろに配置すると、セットアップ全体が実験の準備が整います。まず、参加者を鏡の前に座らせ、それぞれの目で異なる鏡に映った異なる画面を見てもらいます。最良の結果を得るには、参加者の頭を安定させるためにヘッドレストを使用してください。
カメラやイルミネーターなどの赤外線感度ビデオベースのアイトラッカーを、参加者の前、ミラーの後ろに配置します。目的のモニター位置が失われた場合は、キャリブレーションボードのマーキングを使用してこの位置を取得し、デスク上の固定位置にあるリファレンスボードに対してボードを同じ場所に戻します。モニターを再度動かして、適切なマーキングに合わせます。
目隠しを使用する場合は、参加者の目の高さまで移動し、正中線に向かってわずかに回転させて、参加者が他の視覚入力にさらされるのを最小限に抑えます。各目が直接見ることなく、鏡で視覚刺激全体を見ることができることを確認してください。ソフトウェアのキャリブレーションでは、2つの画面のそれぞれに交互にドットを表示します。
参加者に、画面の1つでドットを動かして、知覚された位置の変化を排除するように指示します。あるいは、実験刺激のフレームを2つのドットではなく整列させるように参加者に指示し、特定の実験に重要な両方の視野が整列するようにします。最後に、いずれかの方法を適用した後、実験の刺激を結果として得られる画面上の位置に中心に置き、実験を開始します。
実験中、アイトラッカーソフトウェアに表示される画像は、ミラーがそこにないように見えます。ミラーを1つだけ設置して、ミラーがある場合とミラーがない場合の結果を比較するための短い実験が行われました。参加者は、片方の目を鏡なしで追跡し、もう一方の目を鏡で追跡して、画面上のさまざまな場所に移動しました。
アイトラッカーは、どちらの目のサンプルも見逃しませんでした。水平方向の視線角度と垂直方向の視線角度の平均相関は0.99でした。このセットアップを構築する際には、可視波長のほぼ完全な反射率と近赤外線波長のほぼ完全な透過を特徴とするコードミラーを購入することが重要です。
一度マスターすれば、このセットアップとキャリブレーションは、適切に実行されれば、各参加者にとって10分で完了することができます。このビデオを見れば、アイトラッカーを使用してこのディコプティックプレゼンテーションシステムを構築し、使用する方法について十分に理解できるはずです。この開発の後、この技術は、視覚科学の分野の研究者が、ディコプティック視覚提示を可能にするシステムを使用して視線と瞳孔のダイナミクスを探求する道を開きました。
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本記事では、ダイコプティック(両眼分離)視覚刺激提示中の両眼視線計測を実現する方法を紹介します。この手法では、赤外線視線計測と赤外線透過鏡を組み合わせることで、左右の眼に異なる画像を提示しながら効果的な視線計測を行うことが可能になります。
本手法は、両眼分離視覚提示中の双眼視線追跡を可能にし、視覚科学研究におけるメカニズムのリスク低減をサポートします。赤外線視線追跡と赤外線透過ミラーを組み合わせることで、両眼抑制および3D視覚メカニズムを研究するための、費用対効果が高く拡張可能なソリューションを提供します。このアプローチにより、制御された両眼分離条件下で定量的な眼球運動および瞳孔計測が可能となり、視覚機能の前臨床モデルにおける予測の信頼性が向上します。
本手法は、両眼分視刺激提示中の信頼性の高い定量的な視線追跡データを提供することにより、ターゲットバリデーションから前臨床研究に至る創薬の連続的なプロセスへと統合されます。