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文档简介

2021.09.28PCT/EP2020/0610542WO2020/216732EN2020.10.29US2018125352A1,2018.05.10用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜的个垂直方向测量从用户眼睛到清晰视野区间任龄一起可用于估计阅读镜的球-柱屈光、加光度2·使用第二输入至少测量用户头部(270)或用户头部的一部分与电子屏幕之间的距·至少由所测量的距离计算出从柱CYL、轴AXS和阅读镜的度数P的第一组中选择的至少一个屈光参数;或者至少由所测量的距离和由用户年龄AGE计算出从球SPH和加光度ADD3.基于权利要求1的计算机实现方法,其中在电子设备(影像的视觉质量能达到某个视觉质量标准的目标方·改变目标(330使得目标至少有一条线的方向垂直于前述偏爱的目标方向角度并7.基于权利要求1或6的计算机实现方法,其中39.基于权利要求6的计算机实现方法,其中前述第一次距离由用户年龄与第二次距离用户眼睛的光线运行光程。13.用户用于交互式测量用户眼屈光不正以及阅读镜的度数和加光度的电子设备读镜的度数P的第一组中选择;或者是至少由所测量的距离和由用户年龄AGE从球SPH和加45[0005]此外,人眼会因屈光面(角膜和晶状体)光学瑕疵和/或屈光力与轴向长度之间的导致纵向物体(比如篱笆)图像的视觉质量与横向物体(比如条纹衣服)图像的视觉质量不[0007]散光可以在放松的或调节的眼睛中存在,这意味着FP和NP各自都可能分开成两个。每一个都可能对应两个距离(取决于物体的方向);分别是远端远点(dFP)和近端远点6[0010]由于存在高阶的单色像差[7]以及有据可查的客观验光和由临床医生确定的主观于字母的大小。低度近视的人无需矫正就能够看清大的字母但需要矫正才能看清小的字和方法(并且这种系统和方法基于受试者头部与设备之间距离的测量值,这种情况下物体大小持续变化并且受试者可以根据主观偏好互动地选择一个BICV)的已公布专利申请。这[0014]1.DuaneA.StudiesinClinicalApplication.TransactionsoftheAmericanOphthalmological[0015]2.JacksonE.AmplitudeofAccommodationatDifferentPeriodsof[0016]3.BorishIM.Clinicalrefraction,3rded.Chicago:ProfessionalPress,1970.[0017]4.BannonRE.Astudyofastigmatismatthenearpointwithspecial53-75.[0018]5.SivakJG,MandelmanT.Chromaticdispersionoftheocular[0019]6.ThibosLN,YeM,ZhangX,BradleyA.Theeyemodelofocularchromaticaberrationinhumans.ApplOpt1992;31:3594–3600.[0020]7.CharmanWN.Wavefrontaberrationoftheeye:areview.OptomVisSci[0021]8.Bullimore,M.A.,Boyd,T.,Mather,H.E.,&Gilmartin,B.(1988).Nearretinoscopyandrefractiveerror.ClinicalandExperimentalOptometry,71(4),114-118.7automatedandclinicianrefraction.Optometryandvisionscience:officialpublicationoftheAmericanAcaderesponsesoftheeye.Am.J.Opt&t.&drchsAm.Acad.Opr[0025]12.Limon,Ofer.Systemandmethodformeasurementofrefractiveerrorofaneyebasedonsubjectivedistan[0030]b.用户界面,包括一个带触摸表面的电子屏幕或一个小键盘或一个麦克风或其[0036]b.将一个目标(比如一个或多个字母或视标、一个几何图案或一个静止或移动的[0039]c.改变用户头部与电子设备之间的距离以按照某个标准最优化目标的主观视觉8[0045]ii.根据本发明的一些实施例,测量任一个或[0047]iv.根据本发明的一些实施例,测[0048]v.根据本发明的一些实施例,视觉质[0053]图1是在本发明的一个实施例中,用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度[0054]图2是在本发明的一个实施例中,用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度[0055]图3是在本发明的一个实施例中,用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度[0056]图4是在本发明的一个实施例中,用于随着头部与电子设备之间距离改变目标的[0057]图5是在本发明的一个实施例中,用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度[0059]本发明针对用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度和度数的计算机实现9[0060]图1是用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度和度数的示例性计算机实现于测量用户头部与设备之间的距离。比如系统100可以包括配备有相机和光敏元件的下列[0062]距离测量电路110可以包括任何电路、发射器和探测器以测量用户头部或其部分统包含一个或多个用于捕获用户头部影像的相机和用以计算用户头部或其部分与前述影[0063]用户界面120可以包括用于与用户互动的任何合适的机械装置,比如一个或多个用户界面120可以包括用于显示目标和接收用户输入的一个130可以向用户界面120发送控制信号以设置用户界面用于接收来自用户的输入或给予用为了处理来自距离测量电路110、用户界面120和系统100的其他部件(或前述的任何组合)实施例中,处理电路140可以向控制电路130发送信号以设置用户界面120或距离测量电路[0067]通信电路160可以包含适于连接系统100中电子设备与通信网络并传送数据的任[0068]图2是用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度和度数的示例电子设备200[0069]电子设备200可以与图1中所示系统100中所含的电子设备非常相似,并且与后者可以与系统100中电子设备的部件、存储器150和通信电路160或其他或前述的任何组合基[0070]距离测量电路210可以与距离测量电路110相似并使用任何合适的技术或技术组设置成通过可视指令信息(参见图3中的304)或音频信息或其他用户界面方法或前述方法测到的手势或其他或前述的任何组合接收来自用270与电子设备200之间的距离测量值和从用户界面220获取的用户输入(两者均由来自控制电路230的信号进行设置)计算出眼屈光不正以及阅读镜的度数和加[0073]比如,控制电路230可以设置用户界面220以指示用户缓慢地将电子设备200拿到用户头部270附近,直到触摸屏220因其接近头部而只能刚好被看清(与清晰视野区间的一述距离。然后处理电路240可以使用该用户输入和从距离测量电路210获得的用户头部270缓慢地将电子设备220移离用户头部270,直到触摸屏220因其远离头部而只能刚好被看清[0074]在一些实施例中,处理电路240可以从来自距离测量电路210中相机的用户头部过向控制电路230发送信号设置用户界面220中的触摸屏以提示用户输入他们的年龄、性[0076]图3是用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度和度数的电子设备示例屏幕[0077]电子设备300可以与图1中所示的设备100和图2中所示的设备200基本相似,并且[0078]在一些实施例中,目标330可以被设置成根据用户头部270与电子设备300之间的测得距离改变其特征。比如目标300可以设置成随着用户头部270与电子设备300之间距离[0080]图4是用于随着头部与电子设备之间的距离改变目标的示例[0082]子程序400的第一个步骤可以从父程序继续并始于方块410(此时用户界面(120;前述用户头部与设备之间的距离可以使用另一种方法(比如尺子或测距仪)测量并输入用[0084]在本发明的一些实施例中,改变用户头部270与电子设备之间的距离可以包括让[0085]在本发明的一些实施例中,改变用户头部270与电子设备之间距离可以包括放置一个反光面(比如镜子)在电子设备的前面(以便用户头部270的镜像位于电子设备的视野[0086]在本发明的一些实施例中,改变用户头部270与电子设备之间的距离可以包括由组合处理前述信号并向控制电路(130;230)发送信号,这反过来可以设置用户界面(120;450(可以是一个决定方块),如果用户头部270与电子设备之间的距离可以被进一步改变,[0091]图5是用于交互式测量眼屈光不正以及阅读镜加光度和度数的示例程序500的流信息可以通过从前述用户界面所含相机中用户头部270的影像探测来320)提供用户输入表明目标330达到了(与放置在BICV远边界或近边界或其附近的电子设见图4),电子设备(100;200;300)与受试者头部270之间的距离可以保存在存储器(150;组平行线)并接收来自该触摸屏320的用户输入并以角度αdFP或(αpNP)改变该目标330的方220;320)可以被设置为显示一个新目标(包括但不限于在触摸屏320上以角度αdFP或(α向用户界面(120;220;320)提供用户输入表明前述目标330的视觉质量达到了

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