基于pc平台的多焦视觉电生理设备的制作方法

文档序号:1134567阅读:195来源:国知局
专利名称:基于pc平台的多焦视觉电生理设备的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种视觉电生理设备,特别涉及一种基于PC平台的多焦视
觉电生理设备。
背景技术
在医学上,经常通过视觉电生理检测来诊断某些眼部或者视神经系统的疾
病,例如伴随有视神经疾病或者视网膜疾病的白内障、视网膜局部病变等,
所以进行视觉电生理检查对于诊断并观察某些眼部或者视神经疾病具有极其重
要的作用。
目前,临床上一般使用的视觉电生理设备分为两种常规视觉电生理检测 设备和多焦视觉电生理检测设备。
常规视觉电生理检测包括视网膜电图、闪光视网膜电流图、图形视网膜电 流图和视觉诱发电位。视网膜电图是将皮肤电极放置在眼球鼻侧和颞侧,记录 极化眼球静息电位和光反应的振幅,视网膜电图可以反应视网膜色素上皮的功 能。闪光视网膜电流图是记录视网膜对于光刺激的反应,目前国际标准中它记 录五种反应视杆细胞反应(暗适应)、暗适应眼的最大混合反应(暗适应)、 振荡电位(暗适应)、视锥细胞反应(明适应)、对快速重复刺激的反应(闪烁 光融合频率),闪光视网膜电流图可以对视锥和视杆的功能进行评价。图形视网
膜电流图是记录视网膜对图形刺激的反应,它可以反应视神经节细胞的功能。 视觉诱发电位是记录视皮层对图形或闪光剌激的电活动,它可以反应视觉通路 的功能。
多焦视觉电生理检测是通过特殊的图形刺激,记录在视网膜或视皮层得到
的反应,与常规视觉电生理相对应,多焦视觉电生理有多焦视网膜电流图和多 焦视觉i秀发电位。多焦视网膜电流图可以反应视网膜局部的功能。多焦视觉诱 发电位可以反应视觉通路的功能。
发明人发现,现有技术中的视觉电生理设备有如下缺点只能进行常规视 觉电生理检测或多焦视觉电生理检测,不能满足国际临床视觉电生理学会 (ISCEV)相关检査标准,并且视觉电生理设备操作不方便、稳定性和抗干扰能力 都较差。
实用新型内容
本实用新型提供一种基于PC平台的多焦视觉电生理设备,该设备能进行常 规视觉电生理检测和多焦视觉电生理检测两种检测,满足国际临床视觉电生理 学会(ISCEV)相关检查标准,并且设备操作方便。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为
一种基于PC平台的多焦视觉电生理设备,包括计算机处理和管理系统、与 所述计算机处理和管理系统连接的图形刺激器、全视野刺激器、生物电放大器 和数据采集系统;其中,
所述计算机处理和管理系统包括数据接收系统、数据处理系统、标记系统;
所谇图形刺激器包括图形刺激器主控制系统、与所述图形刺激器主控制系 统连接的常规图形刺激系统和多焦图形刺激系统;
图形刺激器或全视野刺激器对生物体进行视觉刺激后,生物电放大器记录 刺激数据,然后数据采集系统对数据进行模数转换,并传输到计算机处理和管 理系统;计算机处理和管理系统的数据接收系统接收到数据后,由数据处理系 统和标记系统分别进行处理和标记。
本实用新型的基于PC平台的多焦视觉电生理设备采用常规视觉电生理设备
和多焦视觉电生理设备的一体化设计,不仅能够进行常规视觉电生理检测和多
焦视觉电生理检测两种检测,还更好地满足了国际临床视觉电生理学会(ISCEV)
相关检査标准,并且使用方便。

图l为本实用新型基于PC平台的多焦视觉电生理设备的结构示意图; 图2为图1所示设备的图形刺激器的结构示意图; 图3为图1所示设备的全视野刺激器的结构示意图; 图4为图1所示设备的生物电放大器的结构示意图; 图5为图1所示设备的数据采集系统的结构示意图; 图6为图1所示设备的计算机处理和管理系统的结构示意图。
具体实施方式

本实用新型提供了一种基于PC平台的多焦视觉电生理设备,用于解决现有 技术中电生理设备只能进行常规视觉电生理检测或多焦视觉电生理检测,不能 满足国际临床视觉电生理学会(ISCEV)相关检査标准,操作不方便的问题。下面 结合附图对本实用新型作详细说明。
如图l所示,本实用新型的基于PC平台的多焦视觉电生理设备包括计算机 处理和管理系统、与所述计算机处理和管理系统通过计算机控制接口连接的图 形刺激器、全视野刺激器、生物电放大器和数据采集系统;其中,所述计算机 处理和管理系〕统包括数据接收系统、数据处理系统和标记系统。
在进行常规视觉电生理检测和多焦视觉电生理检测的时候,图形刺激器或 全视野刺激器对生物体进行视觉刺激后,生物电放大器记录剌激数据,然后数 据采集系统对数据进行模数转换,并传输到计算机处理和管理系统;计算机处 理和管理系统的数据接收系统接收到数据后,由数据处理系统和标记系统分别
进行处理和标记。
如图2所示,图形刺激器包括图形刺激器主控制系统、与所述图形刺激器 主控制系统连接的常规图形刺激系统、多焦图形刺激系统和P300剌激系统。图 形刺激器主控制系统通过计算机控制接口接收来自计算机处理和管理系统的指 令后,通过控制常规图形刺激系统、多焦图形刺激系统以及P300图形刺激系统, 产生相应的刺激图形。
常规图形刺激系统可以产生多种空间频率的、多种颜色的、多种模式的刺 激图形。
多焦图形刺激系统采用以同心圆环状多焦刺激图形为主的多焦刺激图形, 并兼容其它刺激图形模式,并可改变刺激图形的大小、颜色和数量。
P300图形刺激系统可以输出靶刺激图形和非耙刺激图形,耙刺激图形和非 靶刺激图形的颜色、类型可变,并采用出现时间随机、出现类型随机的双随机 刺激,以提高记录的可靠性。
为极大地降低来源于图形刺激系统的记录信号伪迹,图形剌激器使用高于 100赫兹的显示器场频作为常规和多焦的刺激频率。
如图3所示,全视野刺激器包括全视野刺激器主控制系统、与所述全视野 刺激器主控制系统连接的闪光刺激器、EOG刺激器和声音提示器。全视野刺激器 主控制系统通过计算机控制接口接收来自计算机处理和管理系统的指令后,通 过控制闪光刺激器、EOG刺激器和声音提示器,产生相应的光刺激。
闪光刺激器可以产生稳恒光、单次闪光、高频率的连续闪光输出,光的刺 激时间、刺激间隔、刺激强度等均可以进行调节。EOG刺激器通过对固定发光二极管的控制,实现记录眼电图的刺激,并可控
制刺激频率、背景光强度。
声音提示器产生声音输出,在检测过程中可以提高患者配合程度。 全视野刺激器采用的光源为发光二极管,便于实现对光源的稳定控制。为
了有较好的照明效果,优选白色发光二极管。另外,全视野刺激器还可以进行
主动定标。
如图4所示,生物电放大器包括生物电放大器主控制系统、与所述生物电 放大器主控制系统连接的预放大电路、次级放大电路、高频滤波电路、低频滤 波电路和第三级放大电路;其中,所述预放大电路、次级放大电路、高频滤波 电路、低频滤波电路和第三级放大电路采用级联方式依次连接。生物电放大器 主控制系统通过计算机控制接口接收来自计算机处理和管理系统的指令后,分 别对预放大电路、次级放大电路、高频滤波电路、低频滤波电路和第三级放大 电路进行控制。
预放大电路实现对信号的初级放大,放大倍数可调。
次级放太电路实现对信号的次级放大,放大倍数可调。
高频滤波电路实现对高频信号的滤波,滤波频带可调。
低频滤波电路实现对低频信号的滤波,滤波频带可调。
第三级放大电路实现对信号的次级放大,放大倍数可调。
生物电放大器采用上述的多级级联设计,全部由程序进行控制,控制方便。 为提高抗干想能力,生物电放大器不采用陷波器。
生物电放大器通过上述良好的工艺设计(即对信号放大、过滤、再放大等 措施),保证了高抗干扰能力。
生物电放大器还可以外接干扰探测器,用于对外界的差模干扰源进行探测 和寻找,在实验前解决环境噪声问题,提高视觉电生理设备的稳定性和可靠性。
如图5所示,数据采集系统包括数据采集主控制系统、与所述数据采集主 控制系统连接的刺激采样同步控制系统、采样系统和数据传输系统。数据采集 主控制系统通过计算机控制接口接收来自计算机处理和管理系统的指令后,对 刺激采样同步控制系统和采样系统进行控制,并通过数据传输系统将采样数据 传回计算机处理和管理系统。
刺激采样同步控制系统对刺激和采样过程进行同步,确保数据的时间上的 同步。
采样系统包括模数转换、数据提取和数据缓冲等子功能模块。 数据传输系统通过数据连接线路将数据传递到计算机处理和管理系统。 数据采样有连续采样和间断采样两种模式。
如图6所示,计算机处理和管理系统包括数据接收系统、数据处理系统和 标记系统,另外还包括数据库管理系统和打印系统。计算机处理与管理控制系 统通过计算机控制接口对图形剌激器、全视野刺激器、生物电放大器、数据采 集系统进行控制,通过数据接收系统接收采样数据,然后由数据处理系统、标
记系统、打印系统分别对数据进行处理、标记和打印输出的操作;数据库管理 系统可以实现数据的管理。
数P接收系统接收采样数据,并对数据进行解码。
数据处理系统完成对数据的放大、縮小、平移、翻转、平均、叠加、滤波 与数字信号处理。 标记系统提供对检测结果的标记、测量、统计与分析。
打印系统可按照用户的需要输出不同格式、不同风格与不同纸张的打印结果。
数据库管理系统对数据按照患者的病历方式进行管理,并可实现数据的排 序、査找。
计算机处理和管理系统为全中文界面,友好的人机交互,提供键盘、鼠标 的联合操作,即学即会的界面设计,真彩色图形显示,并可自定义操作界面风 格,极大地提高了设备的使用简单程度。
计夢机处理和管理系统可以通过检查集设计功能,自定义测试检查集合, 为不同的临床疾病检查建立自己的专家系统。
计算机处理和管理系统还可配置刻录光驱等设备为数据提供可靠的、大容 量的备份。
本实用新型的基于PC平台的多焦视觉电生理设备采用常规视觉电生理设备 和多焦视觉电生理设备的一体化设计,不仅具有所述两种视觉电生理设备的优
点,还更好地满足了国际临床视觉电生理学会(ISCEV)相关检查标准,提高了系 统的稳定性,抗干扰能力强,并且使用方便。因此适用于专业医师对患者的视 觉系统、神经系统的功能进行临床检测。
权利要求1、一种基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在于包括计算机处理和管理系统、与所述计算机处理和管理系统连接的图形刺激器、全视野刺激器、生物电放大器和数据采集系统;其中,所述计算机处理和管理系统包括数据接收系统、数据处理系统和标记系统;所述图形刺激器包括图形刺激器主控制系统、与所述图形刺激器主控制系统连接的常规图形刺激系统和多焦图形刺激系统;图形刺激器或全视野刺激器对生物体进行视觉刺激后,生物电放大器记录刺激数据,然后数据采集系统对数据进行模数转换,并传输到计算机处理和管理系统;计算机处理和管理系统的数据接收系统接收到数据后,由数据处理系统和标记系统分别进行处理和标记。
2、 根据权利要求1所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述全视野刺激器包括全视野刺激器主控制系统、与所述全视野刺激器主 控制系统连接的闪光刺激器、E0G刺激器和声音提示器。
3、 根据权利要求1或2所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特 征在于所哮全视野刺激器的光源为发光二极管。
4、 根据权利要求1或2所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特 征在于所述数据采集系统包括数据采集主控制系统、与所述数据采集主控制 系统连接的刺激采样同步控制系统、采样系统和数据传输系统。
5、 根据权利要求4所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述计算机处理和管理系统还包括数据库管理系统和打印系统,分别用于 实现对数据的管理和打印输出。
6、 根据权利要求5所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述生物电放大器包括生物电放大器主控制系统、与所述生物电放大器主 控制系统连接的预放大电路、次级放大电路、高频滤波电路、低频滤波电路和第三级放大电路;其中,所述预放大电路、次级放大电路、高频滤波电路、低频滤波电路和第三级 放大电路采用级联方式依次连接。
7、 根据权利要求6所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述生物电放大器还连接有一个干扰探测器。
8、 根据权利要求7所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于.-所述图形刺激器使用的显示器场频高于100赫兹。
9、 根据权利要求8所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述多焦图形刺激系统使用的图形为同心圆环状多焦剌激图形。
10、 根据权利要求9所述的基于PC平台的多焦视觉电生理设备,其特征在 于所述图形剌激器主控制系统还连接有P300剌激系统。
专利摘要本实用新型公开了一种基于PC平台的多焦视觉电生理设备,为解决现有技术中电生理设备只能进行常规视觉电生理检测或多焦视觉电生理检测,不能满足国际临床视觉电生理学会(ISCEV)相关检查标准,操作不方便的问题而设计;本实用新型提供的设备包括计算机处理和管理系统、与所述计算机处理和管理系统连接的图形刺激器、全视野刺激器、生物电放大器和数据采集系统;其中,所述计算机处理和管理系统包括数据接收系统、数据处理系统和标记系统;所述图形刺激器包括图形刺激器主控制系统、与所述图形刺激器主控制系统连接的常规图形刺激系统和多焦图形刺激系统。本实用新型适用于专业医师对患者的视觉系统、神经系统的功能进行临床检测。
文档编号A61B5/0496GK201182599SQ20082010730
公开日2009年1月21日 申请日期2008年4月8日 优先权日2008年4月8日
发明者雨 何, 剑 肖, 袁宜耘 申请人:袁宜耘;肖 剑;何 雨
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1