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1.
两种视觉刺激状态VEP的源定位分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
有关诱发电位的源定位问题是近年来受到关注的脑研究前沿领域之一。我们采用了两种视觉刺激来对这个问题作了初步探讨。用棋盘格来对双眼的全视网膜以及上、下半视网膜进行刺激。并对这三种大面积皮层活动状态的诱发电位中最稳定的成分P100进行了偶极子源定位分析。我们还对5'和10'的交叉视差、非交叉视差的红绿随机点立体图诱发的VEP中较稳定的成分P100和P200进行了偶极子源定位。作者认为大脑对于视差的加工是由人脑内的一个功能性网络来完成的。对于所用的源定位模型作了进一步的讨论  相似文献   
2.
双眼频差平行加工深度的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们过去的计算分析工作和心理物理实验证明双眼频差率和视差成正比,再根据目前已知的神经生理学研究结果,提出了一个从频差平行加工深度的方案.并在计算机上对三个不同倾斜锥线的立体图对进行了重建深度的模拟.结果满意.对这种平行加工的优点进行了讨论.  相似文献   
3.
4.
叙述了一种周期性随机点立体图的原理和设计方法, 并给出一个随机点立体图的实例和程序框图,讨论了周期的大小对深度感知的影响.  相似文献   
5.
用于立体视检测的微机软件包的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了快速、方便、准确地检测人的立体视功能,根据双眼视差原理,设计了用于立体视检测的微机软件包称为立体视检测(SVT).利用该软件可在彩色屏幕(VGA)上产生静态等视差图(图中各部分的视差不随空间位置的变化而改变)、变视差图、以及在深度上的正弦波状起伏图形.叙述了设计原理和程序框图;报导了用SVT软件包对视力正常和异常儿童的立体视检测结果并讨论了其临床应用价值.  相似文献   
6.
体视感觉“崩溃”的阀值   总被引:1,自引:1,他引:0  
视差是产生体视感觉的主要因素.但视差过大时这种体视感觉也不能存在.这时随着双眼视差的增大从融合为单一像到成复像,而引起体视“崩溃”.本文对正常人和体视欠缺者用心理物理试验方法结合视觉诱发电位(VEP)分析,测量了人眼体视“崩溃”的视差上限阈值.并在改变刺激图形亮度和面积时加以比较.我们的结果表明正常人体视上限阈值,其视差高于2度,在某些情况下这个“崩溃”阈值达到3度.体视欠缺者的“崩溃”阈值约为1.5度.亮度和面积变小会使体视“崩溃”阈值下降,但在这种情况下体视欠缺者的“崩溃”阈值不会下降.可以认为1.5度是人的最低上限阈值·体视存在时VEP的N峰潜伏期约为220—300ms,P_3峰在280—340ms之间.无体视现象(视差为零和过大)这两个峰的潜伏期明显加大.  相似文献   
7.
不同空间频率通道的深度知觉及其质地的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们设计了四种不同质地的随机点立体图对(RDS),并按照Wilson的空间频率通道的频带,分别利用Butterworth滤波器及Gabor函数对之进行了数字滤波处理,然后进行各种左右眼配对观察.得结果如下:1、Gabor函数滤波后图对的匹配结果好于Butterworth滤波器滤波后的图对.2、滤波后图对的匹配效果与图象质地有关.3、不同滤波的图对匹配大多也能形成立体感.4、在体视不同通道图对的匹配中,右眼对图象的高频成分更为敏感.  相似文献   
8.
不同视觉通道中频差所引起的深度感知   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解体视倾斜效应(Stereoscopic tilt effect)是否能在视觉系统的不同空间频率通道中由双眼频差(Binocular diffrequency)所引起,我们设计了二组心理物理实验.观察到了Wilson频率调制曲线的第二及第四峰值的二个频道(1.7周 度和4.0周 度)中双眼频差所引起的倾斜感知.它们在同样频差率(频率和中心频率之比)下,引起相等倾斜感知.在一定频差率范围内(0.070-1.30),倾斜感知和频差率成正比关系.  相似文献   
9.
在电子计算机上,用快速沃尔什变换(FWT)方法计算具有视差的立体图对的沃尔什(Walsh)谱。从立体图对的Walsh 谱观察到,根据视差规则投影到左右两平面的图形,其Walsh 谱的高峰位置有相对的位移。位移的大小随视差大小而变。视差越大,高峰位置平移越大,且成一定比例。位移方向是视该投影面靠近所观察的物体的远端和近端而定。离物体远端的一边高峰位置向低频移,离物体近端的一边高峰位置向高频移。由于Walsh 变换在工程技术上较易于实现,在计算速度上,快速沃尔什变换(FWT)比快速富氏变换(FFT)快。今后如果需要得到立体图对的空间频谱,利用快速沃尔什变换就更方便。  相似文献   
10.
在电子计算机上,用快速沃尔什变换(FWT)方法计算具有视差的立体图对的沃尔什(Walsh)谱。从立体图对的Walsh谱观察到,根据视差规则投影到左右两平面的图形,其Walsh谱的高峰位置有相对的位移。位移的大小随视差大小而变。视差越大,高峰位置平移越大,且成一定比例。位移方向是视该投影面靠近所观察的物体的远端和近端而定。离物体远端的一边高峰位置向低频移,离物体近端的一边高峰位置向高频移。由于Walsh变换在工程技术上较易于实现,在计算速度上,快速沃尔什变换(FWT)比快速富氏变换(FFT)快。今后如果需要得到立体图对的空间频谱,利用快速沃尔什变换就更方便。  相似文献   
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