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目的 通过定量测量双眼的相对知觉优势,探索精细立体视觉是否只能出现在双眼相对平衡者中.方法 实验研究.共38名受检者参加了实验.对每个受检者通过连续闪烁抑制法来定量双眼的相对知觉优势,并计算相对知觉优势指数(ODI).18名受检者双眼相对平衡(无明确优势眼,ODI绝对值<2),20名受检者双眼相对不平衡(有明确优势眼,ODI绝对值≥2).受检者的立体视觉通过随机点图形来评估,测量受检者能达到的最佳立体视力(Dmin)和达到最佳立体视力所需要的最短时间(Tmin).利用独立样本t检验来测试双眼平衡组与不平衡组之间的差异,Pearson相关分析来量化Tmin、Dmin与优势眼程度的相关性.结果 双眼相对平衡与不平衡受检者的Dmin分别为42.9″±23.5″和60.5″±50.4″,差异无统计学意义.但是,双眼平衡受检者所需达到最佳立体视力的最短时间为(148.8±69.1)ms,显著短于双眼不平衡组[(353.2±262.9)ms] (t=3.2,P<0.01).Tmin与眼优势程度呈正相关(r=0.58,P<0.01).结论 精细立体视觉也可以出现在双眼不平衡者中,但需要更长的反应时间.

作者:于翠;刘子铭;毕华;何向东;张斌

来源:中华眼视光学与视觉科学杂志 2016 年 18卷 10期

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作者:
于翠;刘子铭;毕华;何向东;张斌
来源:
中华眼视光学与视觉科学杂志 2016 年 18卷 10期
标签:
优势眼 知觉优势 立体视 双眼平衡 Dominant eye Ocular sensory dominance Stereopsis Ocular balance
目的 通过定量测量双眼的相对知觉优势,探索精细立体视觉是否只能出现在双眼相对平衡者中.方法 实验研究.共38名受检者参加了实验.对每个受检者通过连续闪烁抑制法来定量双眼的相对知觉优势,并计算相对知觉优势指数(ODI).18名受检者双眼相对平衡(无明确优势眼,ODI绝对值<2),20名受检者双眼相对不平衡(有明确优势眼,ODI绝对值≥2).受检者的立体视觉通过随机点图形来评估,测量受检者能达到的最佳立体视力(Dmin)和达到最佳立体视力所需要的最短时间(Tmin).利用独立样本t检验来测试双眼平衡组与不平衡组之间的差异,Pearson相关分析来量化Tmin、Dmin与优势眼程度的相关性.结果 双眼相对平衡与不平衡受检者的Dmin分别为42.9″±23.5″和60.5″±50.4″,差异无统计学意义.但是,双眼平衡受检者所需达到最佳立体视力的最短时间为(148.8±69.1)ms,显著短于双眼不平衡组[(353.2±262.9)ms] (t=3.2,P<0.01).Tmin与眼优势程度呈正相关(r=0.58,P<0.01).结论 精细立体视觉也可以出现在双眼不平衡者中,但需要更长的反应时间.