6 сентября 2017 г.
Мы недавно предложил метод, который позволяет dichoptic визуальный стимул презентации и бинокль айтрекинга одновременно1. Ключ является сочетание инфракрасной глаз трекер и соответствующие ИК прозрачные зеркала. Эта рукопись обеспечивает углубленного протокол для начальной установки и повседневной эксплуатации.
Общая цель этой процедуры заключается в достижении бинокулярного отслеживания глаз во время предъявления дихотического визуального стимула. При изучении зрения часто важно показать каждому глазу свое изображение. Например, с помощью зеркал.
Это называется дихотической стимуляцией. Основное преимущество этой техники заключается в том, что она позволяет отслеживать взгляд во время дихетического просмотра в конфигурации, которая очень совместима со стандартными айтрекерами, имеет низкую стоимость и накладывает очень мало ограничений на размер и цвет визуальных стимулов, которые вы используете. Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в изучении человеческого зрения, например, как двигаются глаза в 3D-сценах и как зрачки реагируют на визуальную информацию, которая подсознательно представлена с помощью техники, называемой межглазным подавлением.
Как правило, люди, пытающиеся отслеживать движение глаз в обычных дихотических установках, сталкиваются с трудностями, потому что зеркала, используемые для дихотического представления, блокируют зрение видеотрекеров. Чтобы построить каркас из ДВП, начните со сборки одного центрального компонента, который будет удерживать зеркала и трекер для глаз, а также две референсные платы, окрашенные в матовый черный цвет для уменьшения рассеивания света. Разместите верхний элемент этого компонента таким образом, чтобы он оставлял восемь сантиметров в глубину перед столом, чтобы оставить достаточно места для лица участника при стабилизации на подголовнике и избежать образования конденсата на зеркалах во время исследования.
Затем расположите две референсные платы в нужных местах расположения мониторов. Установите два монитора с плоским экраном на стандартные кронштейны монитора, прикрепленные к боковой стороне стола, чтобы обеспечить трансляцию в трех измерениях, а также вращение в плоскости экрана. Затем подсоедините крепления зеркал к ДВП и стабилизируйте зеркала на креплениях зеркал
.Расположите зеркала так, чтобы они касались друг друга под углом 90 градусов в центре, чтобы отражать стимулы от двух экранов, расположенных на противоположных концах стола. Совместите подголовник с центром зеркал. Наконец, создайте шоры из черного картона и поролоновой подкладки целыми ремнями, окрашенными в черный цвет, и прикрепите их к стойкам подголовника.
Расположите айтрекер за зеркалами, и вся установка готова к экспериментам. Начните с того, что усадите участника перед зеркалами и пусть он будет смотреть на другой экран, отраженный в разных зеркалах каждым глазом. Для достижения наилучших результатов используйте подголовник для стабилизации головы участника.
Расположите инфракрасный чувствительный видеотрекер на основе видео, включая камеру и осветитель, перед участником, но за зеркалами. Если желаемое положение монитора потеряно, восстановите это положение с помощью маркировки на калибровочной доске, чтобы вернуть плату на то же место относительно эталонной доски, которая имеет фиксированное положение на столе. Переместите монитор еще раз, чтобы выровнять его с соответствующей маркировкой.
При использовании шор переместите их на уровень глаз участника и слегка поверните их к средней линии, чтобы свести к минимуму воздействие на участника других визуальных данных. Убедитесь, что каждый глаз может видеть весь визуальный стимул в зеркале, не видя его непосредственно. Для калибровки программного обеспечения поочередно поставьте точку на каждом из двух экранов.
Попросите участника устранить воспринимаемое изменение положения, переместив точку на одном из экранов. В качестве альтернативы попросите участника выровнять рамки экспериментальных стимулов вместо двух точек, чтобы оба поля зрения, критически важные для конкретного эксперимента, были выровнены. Наконец, после применения любого из этих методов, центрируйте стимулы в эксперименте на результирующих позициях на экране, чтобы начать эксперимент.
Во время эксперимента изображение, отображаемое в программном обеспечении для отслеживания взгляда, будет выглядеть так, как будто зеркал там нет. Был проведен короткий эксперимент с использованием только одного зеркала, чтобы сравнить результаты с зеркалом и без него. Участник перемещался в разные места на экране, при этом один глаз отслеживался без зеркала, а другой глаз отслеживался с помощью зеркала.
Айтрекер не пропустил ни одного образца ни для одного из глаз. Средние корреляции между горизонтальным и вертикальным углом взгляда составили 0,99. При создании этой установки важно приобрести кодовые зеркала, которые имеют почти полное отражение видимой длины волны и почти полное пропускание ближней инфракрасной длины волны.
После освоения эта настройка и калибровка могут быть завершены за 10 минут для каждого участника, если они выполнены правильно. После просмотра этого видео у вас должно сложиться хорошее понимание того, как создать и использовать эту дихоптичную презентационную систему с айтрекером. После этой разработки этот метод проложил путь исследователям в области науки о зрении к изучению взгляда и динамики зрачков с помощью системы, которая обеспечивает дихоптическое визуальное представление.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данной статье представлен метод бинокулярного трекинга глаз при предъявлении дихоптических зрительных стимулов. Данная методика использует инфракрасный трекинг глаз в сочетании с инфракрасно-прозрачными зеркалами, что позволяет эффективно отслеживать движение глаз при одновременном отображении различных изображений для каждого глаза.
Данный метод позволяет осуществлять бинокулярный айтрекинг во время диоптрической визуальной стимуляции, что способствует снижению рисков при изучении механизмов в исследованиях в области зрения. Благодаря сочетанию инфракрасного отслеживания взгляда с инфракрасно-прозрачными зеркалами, этот подход представляет собой экономически эффективное и масштабируемое решение для изучения механизмов межглазного подавления и 3D-зрения. Данный метод повышает прогностическую достоверность доклинических моделей зрительной функции, обеспечивая возможность количественного измерения окуломоторных показателей и пупиллометрии в контролируемых условиях диоптрии.
Данный метод интегрируется в непрерывный процесс исследований — от валидации мишени до доклинических испытаний — за счет предоставления надежных количественных данных айтрекинга при предъявлении дихоптических стимулов.