本發明涉及視力訓練技術領域,具體涉及一種視力訓練方法、裝置及視力訓練儀。
背景技術:
隨著人們工作及生活節奏越來越快,視力健康問題已經是影響人們健康的重要問題。例如,日常工作及學習帶來的用眼過度、視覺疲勞、近視、弱視等視力不良或缺陷等問題。據調查顯示,中國近視患者人數多達六億。視力改善與提升尤為重要。
目前,市場上不斷推出改善視力的視力訓練儀。但是視力訓練儀對視力保護的方式比較單一,用戶只能按照預設定的參數訓練視力,且未結合用戶的視力狀況進行調節,視覺疲勞緩解效果差,耗時較久,無法滿足用戶的視力矯正或改善需求。
如何結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度,是本領域技術人員亟需解決的問題。
技術實現要素:
針對現有技術中的缺陷,本發明提供了一種視力訓練方法、裝置及視力訓練儀,能夠結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度。
第一方面,本發明提供一種視力訓練方法,該方法包括:
獲取用戶的視力狀態信息;
根據視力狀態信息,查詢視力訓練參數;
按照視力訓練參數,產生電磁脈沖或顯示訓練圖像。
本發明提供另一種視力訓練方法,該方法包括:
視力狀態檢測步驟:采集用戶的人體頻率信號、用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像;
根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息;
電磁脈沖參數生成步驟:根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率;
根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率;
根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率;
訓練圖像參數生成步驟:根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率;
虛擬發光體參數設置步驟:采用第二預定算法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率;
根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間;
視力訓練控制步驟:根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態;
根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。
進一步地,根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率,具體包括:
根據視力狀態信息,采用遺傳算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行交叉、變異運算,生成多個脈沖頻率。
基于上述任意視力訓練方法實施例,進一步地,確定脈沖目標頻率之后,該方法還包括:
將脈沖目標頻率更新至樣本頻率數據庫中的樣本頻率信號。
基于上述任意視力訓練方法實施例,進一步地,確定該用戶的視力狀態信息之后,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率之前,該方法還包括:
根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,選擇相應波長區域的光譜,作為待顯示的顏色值,視力狀態信息包括光波敏感程度;
根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間,具體包括:
根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,設置每種顏色值的顯示時間。
基于上述任意視力訓練方法實施例,進一步地,確定該用戶的視力狀態信息之后,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態之前,該方法還包括:
根據該用戶的視力疲勞狀態,確定訓練圖像的移動速率,視力狀態信息包括視力疲勞狀態;
根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態,具體包括:
根據預設置的視圖時間節點和顯示順序,顯示訓練圖像的變焦速率、移動速率和虛擬發光體;
或根據預設置的訓練圖像顯示模式,按照變焦速率或移動速率顯示訓練圖像;
或根據預設置的虛擬發光體顯示模式,按照閃爍頻率或顯示時間顯示虛擬發光體,視圖顯示模式包括訓練圖像顯示模式和虛擬發光體顯示模式。
進一步地,根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息,具體包括:
根據該用戶的瞳孔圖像,確定該用戶的瞳孔直徑;
根據該用戶的眼瞼圖像,確定該用戶的眨動頻次;
根據該用戶的瞳孔直徑和眨動頻次,確定該用戶的視力疲勞狀態,視力狀態信息包括視力疲勞狀態。
第二方面,本發明提供一種視力訓練裝置,該裝置包括視力狀態檢測模塊、電磁脈沖參數生成模塊、訓練圖像參數生成模塊、虛擬發光體參數設置模塊和視力訓練控制模塊。視力狀態檢測模塊用于采集用戶的人體頻率信號、用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像;根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息。電磁脈沖參數生成模塊用于根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率;根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率;根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率。訓練圖像參數生成模塊用于根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率。虛擬發光體參數設置模塊用于采用第二預定算法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率;根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間。視力訓練控制模塊用于根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態;根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。
進一步地,電磁脈沖參數生成模塊在根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率時,具體用于:根據視力狀態信息,采用遺傳算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行交叉、變異運算,生成多個脈沖頻率。
基于上述任意視力訓練裝置實施例,進一步地,該裝置還包括頻率更新模塊:用于將脈沖目標頻率更新至樣本頻率數據庫中的樣本頻率信號。
基于上述任意視力訓練裝置實施例,進一步地,該裝置還包括虛擬發光體參數設置模塊還用于:根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,選擇相應波長區域的光譜,作為待顯示的顏色值,視力狀態信息包括光波敏感程度;根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,設置每種顏色值的顯示時間。
基于上述任意視力訓練裝置實施例,進一步地,該裝置還包括視力訓練控制模塊:用于根據該用戶的視力疲勞狀態,確定訓練圖像的移動速率,視力狀態信息包括視力疲勞狀態;根據預設置的視圖時間節點和顯示順序,顯示訓練圖像的變焦速率、移動速率和虛擬發光體;或根據預設置的訓練圖像顯示模式,按照變焦速率或移動速率顯示訓練圖像;或根據預設置的虛擬發光體顯示模式,按照閃爍頻率或顯示時間顯示虛擬發光體,視圖顯示模式包括訓練圖像顯示模式和虛擬發光體顯示模式。
進一步地,視力狀態檢測模塊在根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息時,具體用于:根據該用戶的瞳孔圖像,確定該用戶的瞳孔直徑,根據該用戶的眼瞼圖像,確定該用戶的眨動頻次,根據該用戶的瞳孔直徑和眨動頻次,確定該用戶的視力疲勞狀態,視力狀態信息包括視力疲勞狀態。
第三方面,本發明提供一種視力訓練儀,該視力訓練儀包括眼罩式殼體,眼罩式殼體的內部設有控制電路,眼罩式殼體與眼部接觸側設有目視筒,目視筒的外側設有電極片和熱磁開關,目視筒的內部設有紅外攝像裝置和顯示屏,控制電路包括主控芯片、電磁脈沖控制電路和虛擬發光體控制電路,主控芯片分別與紅外攝像裝置、電磁脈沖控制電路、虛擬發光體控制電路和顯示屏連接,電磁脈沖控制電路還與電極片和熱磁開關連接,虛擬發光體控制電路還與顯示屏連接。電極片用于采集用戶的人體頻率信號,并傳輸至電磁脈沖控制電路,還用于按照脈沖目標頻率和脈沖功率,產生磁場和熱量。紅外攝像裝置用于采集用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像,并傳輸至主控芯片。主控芯片用于根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息,并傳輸至電磁脈沖控制電路和虛擬發光體控制電路。電磁脈沖控制電路用于根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率;根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率;根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率;根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態。虛擬發光體控制電路用于根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率;采用第二預定算法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率;根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間;根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。顯示屏用于按照上述變焦速率顯示訓練圖像,或按照閃爍頻率和每種顏色值的顯示時間,顯示虛擬發光體。
由上述技術方案可知,本實施例提供的視力訓練方法、裝置及視力訓練儀,通過人體頻率信號,確定脈沖頻率和功率,控制電極片產生熱量和磁場,刺激眼眶及周圍的穴位,加快穴位新陳代謝速度。同時,該方法還能夠結合用戶的視力狀態信息,將訓練圖像在虛化和清晰之間進行變換,以調節睫狀肌狀態,控制虛擬發光體的閃爍頻率,能夠刺激或喚醒視細胞,訓練眼部肌肉,提高視覺靈敏度。并且,該方法能夠為用戶提供多種視覺訓練途徑,靈活度高,方便用戶使用。
因此,本實施例視力訓練方法、裝置及視力訓練儀,能夠結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明具體實施方式或現有技術中的技術方案,下面將對具體實施方式或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹。在所有附圖中,類似的元件或部分一般由類似的附圖標記標識。附圖中,各元件或部分并不一定按照實際的比例繪制。
圖1示出了本發明所提供的一種視力訓練方法的方法流程圖;
圖2示出了本發明所提供的一種視力訓練裝置的結構示意圖;
圖3示出了本發明所提供的一種視力訓練的電路示意圖。
具體實施方式
下面將結合附圖對本發明技術方案的實施例進行詳細的描述。以下實施例僅用于更加清楚地說明本發明的技術方案,因此只是作為示例,而不能以此來限制本發明的保護范圍。
需要注意的是,除非另有說明,本申請使用的技術術語或者科學術語應當為本發明所屬領域技術人員所理解的通常意義。
第一方面,本發明實施例所提供的一種視力訓練方法,該方法包括:
獲取用戶的視力狀態信息。
根據視力狀態信息,查詢視力訓練參數。
按照視力訓練參數,產生電磁脈沖或顯示訓練圖像。
本發明實施例所提供的另一種視力訓練方法,結合圖1,該方法包括:
視力狀態檢測步驟s1:采集用戶的人體頻率信號、用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像。
根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息,如判斷用戶的視覺疲勞程度。
電磁脈沖參數生成步驟s2:根據視力狀態信息,采用第一預定算法,如遺傳算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率。
根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率。其中,脈沖頻率與人體阻值的關系是一一對應的。
根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率。
訓練圖像參數生成步驟s3:根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率,如確定訓練圖像的焦點位置,根據訓練圖像的清晰程度,確定該焦點位置的指定區間,將訓練圖像由虛化過渡到清晰或由清晰過渡到虛化。
虛擬發光體參數設置步驟s4:采用第二預定算法,如合并查找法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率。其中,虛擬發光體可以是動畫、動圖、視頻、色標、圖標或游戲等,以增加視覺訓練的趣味性,提高用戶體驗。
根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間。
視力訓練控制步驟s5:根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態。
根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。
由上述技術方案可知,本實施例提供的視力訓練方法,通過人體頻率信號,確定脈沖頻率和功率,控制電極片產生熱量和磁場,刺激眼眶及周圍的穴位,加快穴位新陳代謝速度。同時,該方法還能夠結合用戶的視力狀態信息,將訓練圖像在虛化和清晰之間進行變換,以調節睫狀肌狀態,控制虛擬發光體的閃爍頻率,能夠刺激或喚醒視細胞,訓練眼部肌肉,提高視覺靈敏度。并且,該方法能夠為用戶提供多種視覺訓練途徑,靈活度高,方便用戶使用。
因此,本實施例視力訓練方法,能夠結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度。
為了進一步提高本實施例視力訓練方法的處理效率,具體地,在生成多個脈沖頻率時,該方法的具體實現過程為:根據視力狀態信息,采用遺傳算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行交叉、變異運算,生成多個脈沖頻率。在此,該方法采用遺傳算法將不同頻率的信號進行交叉、變異運算處理,有助于快速、準確地獲取最優的脈沖頻率,降低確定脈沖目標頻率的運算效率。同時,在確定脈沖目標頻率之后,該方法還能夠將脈沖目標頻率更新至樣本頻率數據庫中的樣本頻率信號,有助于提高頻率優化效率。
為了進一步提高本實施例視力訓練方法的用戶體驗,具體地,確定該用戶的視力狀態信息之后,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率之前,該方法還能夠根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,選擇相應波長區域的光譜,作為待顯示的顏色值,視力狀態信息包括光波敏感程度,并根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,設置每種顏色值的顯示時間。例如,選擇紅色光,設置閃爍頻率為1~3.5次/秒。紅、藍、綠三種顏色交替變換,變換頻率為55~65次/分鐘,以增強視細胞對不同顏色的敏感程度,以達到增視效果。
具體地,確定該用戶的視力狀態信息之后,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態之前,該方法還能夠根據該用戶的視力疲勞狀態,確定訓練圖像的移動速率,視力狀態信息包括視力疲勞狀態。根據預設置的視圖時間節點和顯示順序,顯示訓練圖像的變焦速率、移動速率和虛擬發光體,或根據預設置的訓練圖像顯示模式,按照變焦速率或移動速率顯示訓練圖像,或根據預設置的虛擬發光體顯示模式,按照閃爍頻率或顯示時間顯示虛擬發光體,視圖顯示模式包括訓練圖像顯示模式和虛擬發光體顯示模式。在此,該方法還能夠根據用戶的選擇的模式進行訓練,也能夠采用默認預設置的參數,顯示訓練圖像或虛擬發光體,既滿足用戶的實際應用需求,也能夠提高視覺訓練時的數據處理效率。
具體地,該方法還能夠判斷用戶的視覺疲勞狀態,如根據該用戶的瞳孔圖像,確定該用戶的瞳孔直徑,根據該用戶的眼瞼圖像,確定該用戶的眨動頻次,根據該用戶的瞳孔直徑和眨動頻次,確定該用戶的視力疲勞狀態,所述視力狀態信息包括所述視力疲勞狀態。在此,該方法通過瞳孔直徑和眨動頻次,確定視力疲勞狀態,無需用戶自動選擇,或輸入信息,即可調整訓練圖像的變焦速率、移動速率等參數,提高視覺訓練效果,縮短訓練時間。
在實際應用過程中,為了提高視覺疲勞判斷的準確度,具體過程如下:
預先采集用戶正常情況下的瞳孔直徑,建立正常情況下的瞳孔直徑標準值。將實時采集的該用戶的瞳孔直徑與瞳孔直徑標準值比較,建立瞳孔疲勞判斷狀態表。
預先采集用戶正常情況下的雙眼眼瞼眨動信息,建立正常情況下的雙眼眼瞼眨動信息標準值。將實時采集的該用戶的眨動頻次與眼瞼眨動信息標準值比較,建立眼瞼疲勞判斷狀態表。根據瞳孔疲勞判斷狀態表和眼瞼疲勞判斷狀態表,確定視力疲勞狀態。如眨動頻次在第一眼瞼眨動信息標準值范圍時,則為疲勞狀態,若眨動頻次在第二眼瞼眨動信息標準值范圍時,則為正常狀態,或設置視力疲勞等級,將眨動頻次與用戶的疲勞等級建立映射關系,根據眨動頻次,確定用戶的疲勞等級,以給用戶提示信息,有助于提高用戶體驗,同時,也為確定訓練圖像的變焦速率、移動速率,或虛擬發光體的參數提供信息支持,縮短視力訓練時間。在實際應用過程中,建立瞳孔直徑與用戶疲勞的等級,根據實際采集的瞳孔直徑,確定用戶的視力疲勞等級。并且,瞳孔疲勞判斷狀態表和眼瞼疲勞判斷狀態表為源數據,利用加權投票機制調整權值,構建強分類器,得到最終的用戶的疲勞等級。在此,該方法能夠結合用戶的日常狀態,判斷用戶的疲勞狀態,準確、可靠。
為了進一步提供視力訓練效果,解決視力訓練過程枯燥、乏味的問題,保證訓練進度,提高用戶的手、腦協調能力,在上述步驟中,訓練圖像可以是虛擬球類運動交互場景,視力狀態信息可以是用戶的色弱程度或視力值等,具體過程如下:
獲取用戶輸入的球類運動名稱和訓練方式。其中,球類運動名稱可以是乒乓球、羽毛球和網球,訓練方式包括單人單機對戰、聯機對戰等。
根據球類運動名稱和訓練方式生成并顯示相應的虛擬球類運動交互場景。根據用戶的色弱程度在相應的虛擬球類運動交互場景中的擋網和/或對方的場地后方生成立體色覺訓練場景,并進行顯示。色弱程度與立體色覺訓練場景中發光目標的位置相對應,根據訓練者的色弱程度,生成對應的立體色覺場景,色弱程度由輕微到重度變化時相應的發光目標的間距逐漸增大。根據視力值調整相應的虛擬球類運動交互場景中球的大小,視力值與球的大小一一對應,視力越好球越小,視力越差球越大。獲取用戶的肢體動作,并將肢體動作與預存儲的標準肢體動作進行對比,獲得肢體動作控制命令。獲取用戶的擊球動作,并將擊球動作與預存儲的標準擊球動作進行對比,獲得擊球動作控制命令。根據肢體動作控制命令和擊球動作控制命令,在相應的虛擬球類運動交互場景中生成虛擬人偶擊球情景,進行顯示。在此,用戶在訓練過程中,眼睛自動跟隨訓練圖像中的發光目標運動,進行視覺訓練,同時還能夠模擬擊球過程,提高用戶的手、腦協調能力。
第二方面,本發明實施例提供一種視力訓練裝置,結合圖2,該裝置包括視力狀態檢測模塊1、電磁脈沖參數生成模塊2、訓練圖像參數生成模塊3、虛擬發光體參數設置模塊4和視力訓練控制模塊5。視力狀態檢測模塊1用于采集用戶的人體頻率信號、用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像;根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息。電磁脈沖參數生成模塊2用于根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率;根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率;根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率。訓練圖像參數生成模塊3用于根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率。虛擬發光體參數設置模塊4用于采用第二預定算法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率;根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間。視力訓練控制模塊5用于根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態;根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。
由上述技術方案可知,本實施例提供的視力訓練裝置,通過人體頻率信號,確定脈沖頻率和功率,控制電極片產生熱量和磁場,刺激眼眶及周圍的穴位,加快穴位新陳代謝速度。同時,該裝置還能夠結合用戶的視力狀態信息,將訓練圖像在虛化和清晰之間進行變換,以調節睫狀肌狀態,控制虛擬發光體的閃爍頻率,能夠刺激或喚醒視細胞,訓練眼部肌肉,提高視覺靈敏度。并且,該裝置能夠為用戶提供多種視覺訓練途徑,靈活度高,方便用戶使用。
因此,本實施例視力訓練裝置,能夠結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度。
為了進一步提高本實施例視力訓練裝置的處理效率,電磁脈沖參數生成模塊2在根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率時,具體用于:根據視力狀態信息,采用遺傳算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行交叉、變異運算,生成多個脈沖頻率。在此,該裝置采用遺傳算法將不同頻率的信號進行交叉、變異運算處理,有助于快速、準確地獲取最優的脈沖頻率,降低確定脈沖目標頻率的運算效率。同時,在確定脈沖目標頻率之后,該裝置還包括頻率更新模塊:用于將脈沖目標頻率更新至樣本頻率數據庫中的樣本頻率信號,有助于提高頻率優化效率。
為了進一步提高本實施例視力訓練裝置的用戶體驗,具體地,該裝置還包括虛擬發光體參數設置模塊4還用于:根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,選擇相應波長區域的光譜,作為待顯示的顏色值,視力狀態信息包括光波敏感程度;根據該用戶對不同光波的光波敏感程度,設置每種顏色值的顯示時間,以增強視細胞對不同顏色的敏感程度,以達到增視效果。
基于上述任意視力訓練裝置實施例,進一步地,該裝置還包括視力訓練控制模塊5:用于根據該用戶的視力疲勞狀態,確定訓練圖像的移動速率,視力狀態信息包括視力疲勞狀態;根據預設置的視圖時間節點和顯示順序,顯示訓練圖像的變焦速率、移動速率和虛擬發光體;或根據預設置的訓練圖像顯示模式,按照變焦速率或移動速率顯示訓練圖像;或根據預設置的虛擬發光體顯示模式,按照閃爍頻率或顯示時間顯示虛擬發光體,視圖顯示模式包括訓練圖像顯示模式和虛擬發光體顯示模式。在此,該視力訓練控制模塊5還能夠根據用戶的選擇的模式進行訓練,也能夠采用默認預設置的參數,顯示訓練圖像或虛擬發光體,既滿足用戶的實際應用需求,也能夠提高視覺訓練時的數據處理效率。
具體地,視力狀態檢測模塊1在根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息時,具體用于:根據該用戶的瞳孔圖像,確定該用戶的瞳孔直徑,根據該用戶的眼瞼圖像,確定該用戶的眨動頻次,根據該用戶的瞳孔直徑和眨動頻次,確定該用戶的視力疲勞狀態,視力狀態信息包括視力疲勞狀態。在此,該視力狀態檢測模塊1通過瞳孔直徑和眨動頻次,確定視力疲勞狀態,無需用戶自動選擇,或輸入信息,即可調整訓練圖像的變焦速率、移動速率等參數,提高視覺訓練效果,縮短訓練時間。
第三方面,本發明提供一種視力訓練儀,結合圖3,該視力訓練儀包括眼罩式殼體,眼罩式殼體的內部設有控制電路,眼罩式殼體與眼部接觸側設有目視筒,目視筒的外側設有電極片和熱磁開關,目視筒的內部設有紅外攝像裝置和顯示屏,控制電路包括主控芯片31、電磁脈沖控制電路32和虛擬發光體控制電路33,主控芯片31分別與紅外攝像裝置、電磁脈沖控制電路32、虛擬發光體控制電路33和顯示屏連接,電磁脈沖控制電路32還與電極片和熱磁開關連接,虛擬發光體控制電路33還與顯示屏連接。電極片用于采集用戶的人體頻率信號,并傳輸至電磁脈沖控制電路32,還用于按照脈沖目標頻率和脈沖功率,產生磁場和熱量。紅外攝像裝置用于采集用戶雙眼的瞳孔圖像和眼瞼圖像,并傳輸至主控芯片31。主控芯片31用于根據該用戶雙眼的瞳孔圖像或眼瞼圖像,確定該用戶的視力狀態信息,并傳輸至電磁脈沖控制電路32和虛擬發光體控制電路33。電磁脈沖控制電路32用于根據視力狀態信息,采用第一預定算法,將該用戶的人體頻率信號與樣本頻率信號進行運算,生成多個脈沖頻率;根據每個脈沖頻率所對應的人體阻值,確定脈沖目標頻率;根據該用戶的視力狀態信息和脈沖目標頻率所對應的人體阻值,確定脈沖功率;根據預設置的熱磁時間節點或熱磁開關狀態,按照脈沖目標頻率和脈沖功率,控制電極片的工作狀態。虛擬發光體控制電路33用于根據該用戶的視力狀態信息,確定訓練圖像的變焦速率,變焦速率為訓練圖像的焦點在指定區間內變化的速率;采用第二預定算法,計算虛擬發光體在顯示為每種顏色值時的閃爍頻率;根據該用戶的視力狀態信息,設置每種顏色值的顯示時間;根據預設置的視圖時間節點或視圖顯示模式,切換訓練圖像與虛擬發光體的顯示狀態。顯示屏用于按照上述變焦速率顯示訓練圖像,或按照閃爍頻率和每種顏色值的顯示時間,顯示虛擬發光體。
由上述技術方案可知,本實施例提供的視力訓練儀,通過人體頻率信號,確定脈沖頻率和功率,控制電極片產生熱量和磁場,刺激眼眶及周圍的穴位,加快穴位新陳代謝速度。同時,該視力訓練儀還能夠結合用戶的視力狀態信息,將訓練圖像在虛化和清晰之間進行變換,以調節睫狀肌狀態,控制虛擬發光體的閃爍頻率,能夠刺激或喚醒視細胞,訓練眼部肌肉,提高視覺靈敏度。并且,該視力訓練儀能夠為用戶提供多種視覺訓練途徑,靈活度高,方便用戶使用。
因此,本實施例視力訓練儀,能夠結合用戶的視力狀況,調節或改善視力,提高視力訓練方式的靈活程度。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本發明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發明各實施例技術方案的范圍,其均應涵蓋在本發明的權利要求和說明書的范圍當中。