2020年7月21日
ここで提示されるは、視視力喪失を有する参加者における双眼運動および視線制御中央視野スクリーニングを評価するためのプロトコルである。
現在、中心視野を評価するための利用可能な方法は単眼です。視線制御システムによる視線刺激の提示を使用して、信頼性の高い単眼および両眼視野評価を行います。この方法では、3D対応モニターと3Dシャッターグラスを使用して、ハプロスコープを使用するなどの他の方法よりもシンプルでわかりやすいアプローチを提供します。
テストの手順を実演するのは、Envision Research Instituteのポスドク研究員であるGuler Arsal博士です。実験を始める前に、3D対応モニターと同期できるワイヤレス3Dアクティブシャッターメガネを選択してください。シャッターグラスをアクティブにするには、シャッターグラスのノーズブリッジで赤外線送信機と赤外線受信機との間に干渉があってはなりません。
すべての視覚刺激を 1920 x 1080 ピクセル、144 ヘルツの解像度で 3D モニターに表示します。モニターと3Dメガネをシームレスに動作させるには、適切なドライバーがインストールされていることを確認してください。モニターの隣のテーブルに1, 000ヘルツのサンプリングレートで眼球運動を測定できるテーブルマウント型赤外線ビデオベースのアイトラッカーを置き、モニターから100センチメートルのところに参加者用の座席を置きます。
三脚を使用して、参加者が座る場所から20〜30センチメートルの場所にアイトラッカーカメラを設置し、アイトラッカーの赤外線照明とシャッターメガネの赤外線システムとの干渉を避けるために赤外線反射パッチを使用します。市販のソフトウェアを使用して、シャッターグラスを3D対応モニターと統合し、視覚刺激のディコプティックプレゼンテーションを行い、アイトラッカーを制御します。背の高い幅広のあごと額のレストを調節可能なテーブルに固定して、シャッターグラスをオンにした後、参加者が快適に配置できるようにします。
赤外線反射パッチをセンサーの下に配置し、3D対応モニターのライトブーストオプションを無効にして輝度情報の漏れを最小限に抑えてから、アイトラッカーの赤外線LEDの強度をソフトウェアのデフォルトの50%から100%に増やします。参加者が到着する数分前に、アイトラッカーとホストコンピューターがオンになっていることを確認し、コンピューターがアイトラッカーに接続されていることを確認します。次に、ディスプレイの同期精度を確認します。
参加者が到着したら、頭とあごを残りの部分に座らせ、3Dアクティブシャッターメガネを装着してもらいます。参加者が落ち着いたら、適切なインターフェースからメイン実験を実行するプログラムを開始します。プログラムからプロンプトが表示されたら、参加者情報を入力し、出力データファイルを一意のファイル名でデータフォルダに保存します。
Enter キーを押してカメラを切り替え、C キーを押してキャリブレーションし、V キーを押して検証するなどの指示が表示された灰色の画面が表示されたら、アイトラッカーのカメラを調整して参加者の瞳孔に合わせます。アイトラッカーのキャリブレーションでは、ソフトウェアでキャリブレーションを開始し、参加者に目を動かさずにターゲットを追うように指示し、ターゲットの中心を見るように指示します。キャリブレーションが成功した場合は、検証を開始し、ターゲットの中心を見ている間だけ目でターゲットを追うように参加者に再度指示します。
次に、検証ステップの結果を画面に読み込みます。アイトラッカーの良好な公正なキャリブレーションと検証が達成されたら、ドリフト補正を開始し、参加者に目をできるだけ安定させながら中心固定ターゲットを見るように指示します。ドリフト補正が完了したら、テスト全体を通して両目を開いたままにすること、中央の固定ターゲットに固定を保持する必要があること、および観察された白色光に応答してEnterキーを押す必要があることを参加者に伝えます。
参加者に、新しい白いライトを探さず、目を動かさないように、ライトが画面上の任意の場所に現れる可能性があるように指示します。視野実験の最後に、画面にテストの結果が表示され、見える場所と見えない場所が区別されて強調表示されます。視野と眼球運動のデータはすべて事後解析のために自動的に保存されますが、実験を実行しているプラットフォームを終了する前に、ファイルが保存されたことを確認してください。
ここでは、2つの異なる視聴条件での正常な両眼視を持つ1人の観察者の代表的な両眼眼球運動の痕跡を示しています。眼球運動の連続的な追跡は、両目が刺激を見るとき、および左目がアクティブシャッターの下で右目で刺激を見るときに可能です。明らかなように、この方法は眼球運動測定の品質に影響を与えず、長時間の実験でも眼球運動を測定できます。
観察されたように、この方法は、中心視力の喪失を伴う困難な参加者でも眼球運動を確実に測定するために使用できます。実際、この方法の重要な応用は、中心視力喪失の有無にかかわらず、被験者の中心視野をスクリーニングすることです。この方法は、両眼の利点が観察されたこの代表的な観察者と同様に、両目を開けた状態での現実世界の観察における中心視力喪失の影響を文書化する方法を提供します。
3D対応モニターと3Dシャッターメガネとアイトラッカーの同期を成功させるには、赤外線反射パッチを戦略的に配置することで実現できます。私たちは単一の視野としてのみ示しましたが、この方法は、単眼および両眼視野の欠損を研究するために、各網膜位置の閾値を測定するように拡張できます。
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本記事では、中心視力低下のある被験者を対象とした、両眼性眼球運動および視線制御による中心視野スクリーニングの評価プロトコルを紹介します。この手法では、信頼性の高い視野評価を実現するために、ダイコプティック(両眼分離)刺激提示を利用します。
両眼の中央視野および眼球運動の信頼性の高い評価は、眼科および視覚科学におけるトランスレーショナルリサーチ、特に加齢黄斑変性などの疾患において極めて重要です。本プロトコルでは、ダイコプティック刺激の提示とアイトラッキングの同時実施を可能にし、従来の技術的障壁を克服することで、機能的視覚評価における予測的な信頼性を向上させます。この手法により、中心視力低下および両眼視機能に対する治療法の早期発見とターゲットバリデーションが促進されます。
この手法は、視覚治療薬の創薬から前臨床までの連続的なプロセスに統合され、初期の仮説検証とトランスレーショナルな妥当性確認を橋渡しします。