Устройство для моделирования зрительной аккомодации

 

О П И C A Н И Е ii 955119

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советскин

Соцналнстическнн

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l ) Дополнительное к авт, свид-ву (22) Заявлено 26. 11.80 (21) 3223031/18-24 с присоединением заявки М а (23) Приоритет (51)М. Кл.

G 06 С 7/60

1ввудврствапаб комнтвт

CCCP ае далем нэобрвтеннй

II открытнй (53) УДК 681.333 (088. 8) Опубликовано 30.08.82. Бюллетень М 32

Дата опубликования описания 01.09.82

В. Л. Кузьменко, В. О. Курт-Умеров и Д. В. Киричук .."

L .J

Львовский государственный медицинский институт, (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ

А ККОМОДА ll ИИ

Изобретение относится к бионике и

:связано с моделированием глазодинамических процессов, установкой четкости иэображения. Устройство предназначено для изучения аккомодации газа в процессе распознавания трехмерных образов

5 и может быть использовано в системах распознавания зрительных образов в ка честве подсистемы, дающей первичную информацию о пространственной глубине и объемности зрительного образа.

Известное устройство для моделирования прослеживающих движений глаза, содержащее светоприемник, блоки моделирования центрального и периферийного по- >> лей зрения, блок моделирования активно= сти глазодвигательного центра. В известном устройстве учитываются все виды глазодвигательных реакций, связанных с первичным обнаружением образа и уста-20 новкой его проекции на область централь-! ного поля зрения, в котором образ сканируется в зависимости от оптической

его информативности (1) .

2

С пако известное устройство не дифференцирует двухмерные и трехмерные образы и не дает информацию о пространственной глубине образа. Кроме того, отсутствне регуляции резкости проекции образа на светоприемник приводит к искажению оптического иэображения на светоприемнике, что затрудняет дальнейшую обработку информации об образе в процессе собственного распознавания. Кроме того, как показывают последние исследования в моделировании функций нервной системы в обработке сенсорной информации, существенную роль на всех уровнях ее обработки играют ритмозадающие механизмы.

Наиболее близким и предлагаемому является устройство для моделирования управления двигательными функциями,,источник напряжения, выход которого подключен к первым входам первого и второго сумматоров и к первым входам первого и второго интеграторов, вторые и третьи входы первого и третьего сумматоров к первого и второго интеграторов соединены с группой входов устройства, выход первого сумматора через первый ключ подключен к первому входу первого блока сравнения, выход которого соединен с управляющим входом первого ключа, с управляющим входом первого блока запоминания напряжения к с первым управляющим входом первого интегратора, выход которого подключен к вто- 10 рому входу первого блока сравнения и к управляющему входу второго интегратора, выход которого соединен с первым вхбдом второго блока сравнения, второй йход которого подключен к выходу второго 1S сумматора, выход второго блока сравне- ния соединен с вторым управляющим входом первого интегратора, выход первого блока запоминания напряжения подключен к первому входу третьего сумматора, вход первого блока запоминания напряжения подключен к выходу четвертого сумматора, второй блок запоминания напряжения, третий интегратор, пятый и шестой сумматоры, преобразователи частоты в напряжение, элемент задержки и сервопривод. Кроме того, устройство содержит триггер и коммутатор (21.

Недостатком данного устройства явля. ется отсутствие возможности моделирова«

30 ния процессов глубинного сканированкя зрительного образа.

Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет моде лкрования процесса. глубинного сканирования зрительного образа.

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство, содержащее источник напряжения, выход которого подключен к первым входам первого и второго сумматоров и первого и второго интеграторов, .вторые к третьи входы первого и второго сумматоров и первого и второго интеграторов соединены с группой входов устройства, выход первого сумматора через первый ключ подключен к первому входу первого блока сравнения выход которого соединен с управляющим входом первого ключа, с управляющим входом первого блока запоминания напряжения и с первым управляющим входом первого интегратора, выход которого подключен к второму входу первого блока сравнения и к управляющему входу второг го интегратора, выход которого соединен с первым входом второго блока сравнения. второй вход которого подключен к выходу . второго сумматора; выход второго блока

° Э сравнения соединен с вторым управляющим входом первого интегратора, выход первого блока запоминанкя напряжения подключен к первому входу третьего сумматора, вход первого блока запоми- . нания напряжения подключен к выходу четвертого сумматора, второй блок запоминания напряжения, третий интегратор, пятый и шестой сумматоры, преобразователь частоты внапряжение,,элемент задержки и сервопривод, введены пять блоков сравнения, два ключа, два блока запоминания напряжения, четвертый интег- . ратор, преобразователь напряжения в частоту, блок проецирующих линз и светоприемник, выходы которого подключены к инвертируюшим входам пятого сумматора, прямой вход которого подключен к перво- му входу устройства, выход пятого сумматора соединен с первым прямым входом шестого сумматора и через последовательно соединенные преобразователь напряжения в частоту, элемент задержки, преобразователь частоты в напряжение с инвертирующим входом шестого сумматора, второй прямой вход которого цодключен к второму входу устройства, вы-. ход шестого сумматора соединен с первым входом третьего блока сравнения и с первым входом четвертого блока сравнения, выход которого подключен к управляющему входу четвертого интегратора, выход которого соединен с вторым входом третьего сумматора и с первым входом пятого блока сравнения, выход. которого подключен к управляющему входу третьего интегратора, выход которого соединен с вторыми входами четвертого и пятого блоков сравнения и с третьим входом третьего сумматора, выход которого подключен к входу второго блока запоминания напряжения, выход которого соединен с входом сервопривода и с входом второго ключа, выход которого подключен к первым входам шестого и седьмого блоков сравнения, входом третьего и четвертого блоков запоминания напряжения, выход седьмого блока сравнения . соединен первым управляющим входом четвертого блока запоминания напряжения, выход которого подключен к второму входу седьмого блока сравнения к к второму входу четвертого блока запоминания напряжения, третий управляющий вход которого подключен к. третьему входу устройства и к первому управляющему входу третьего блока запоминания напряжения, выход которого подключен к второму входу шестого блока сравнения, выход ко955119 4 и ключ 59. Нормальное положение клю5 торого соединен с вторым управляющим входом шестого блока запоминания.напряжения, четвертый вход устройства подключен к второму входу третьего блока сравнения, выход которого соединен с 5 управляющим входом второго ключа и через третий ключ с управляющим входом второго блока запоминания напряжения, выход первого блока еравнения подключен к управляющему входу третьего ключа, выход сервопривода соединен с блоком

Г проецирующих линз, который оптически связан со светоприемником, пятый и шестой вход устройства подключены к входам третьего и четвертого интеграторов соот-15 ветственно.

На фиг. 1 представлена схема устройства; на фиг. 3-8 - схемы управляемых интеграторов и блоков запоминания; на фиг. 9-12 — графики выходных функций устройства.

Устройство содержит (фиг. 1) источник 1 напряжения, первый 2 и второй 3 сумматоры, первый 4 и второй 5 интеграторы, второй 6 и первый 7 блоки сравнения, первый 8 ключ, сервопривод 9, светоприемник 10, пятый 11, шестой 12, третий 13 и четвертый 14 сумматоры, преобразователь 15 напряжения в частоту, элемент 6 задержки, преобразователь 30

17 частоты в напряжение, третий 18, четвертый 19, пятый 20 и шестой 21, и седьмой 22 блоки сравнения, третий

23 и четвертый 24 управляемые интеграторы, второй 25, первый 26,. третий

27 и четвертый 28 блоки запоминания напряжения, третий 29 и второй 30 ключи, блок проецирующих линз 31. Нормальное положение ключа 8 - открьггое, ключей 29 и 30 — закрытое.

46

На фиг. 2 представлена схема интегратора. Он содержит резисторы 32 - 34, операционные усилители 35 и 36, кон-! денсатсры 37 — 39, ключи 40 - 43.

Нормальное положение ключей 40 и 43 открытое, ключей 21 и 42 - закрытое.

На фиг. 3 представлена схема интегратора 5, . который содержит резисторы

44 — 46, операционные усилители 47 и 5а

48, конденсатор 49 и ключ 50.

На фиг. 4 представлена схема интегратора 23, который содержит резистор 51, операционный усилитель 52, инвертор 53, конденсатор 54 и ключ 55.

На фиг. 5 — схема интегратора 24, который содержит резистор 56, операционный усилитель 57, конденсатор 58 чей 55 и 59 эакрьггое.

На фиг; 6 представлена схема блока запоминания 25 (26), который содержит ключ 60, операционный усилитель

61, конденсаторы 62 и 63. Нормальное положение ключа 60 открытое.

На фиг. 7 представлена схема. блока

27 запоминания, который содержит клк чи

64 и 65, операционный усилитель 66, конденсаторы 67 и 68. Нормальное положение ключа 64 открытое, ключа 65закрытое.

На фиг. 8 представлена схема блока

28 запоминания, который содержит ключи

69 и 70; операционный усилитель 71, конденсаторы 72 и 73, ключ 74. Нормальное положение ключа 74 открытое, а ключей 69 и 70 - закрытое.

Принцип работы устройства заключается в образовании сложного автономного и управляемого ритма изменения напряжения в интеграторах 23 и 24 и блоке 25.

Напряжение с выхода блока 25 (U g) управляет сервоприводом 9, что приводит к изменению режима работы в интеграторрах 23 и 24 и блоке 25, что в свою очередь фиксируется в блоках 27 и 28.

Устройство работает в автономном, т.е. не управляемом внешними сигналами, режиме и в управляемых режимах.

Работа устройства заключается в слен;; дующем.

На светоприемник 10 проецируется изображение образа через линзы 31 одна из которых подвижна и перемещается по отношению к другой при помощи сериопривода 9. На прямой вход сумматора

11 поступает напряжение М „, модели- . рующее полную затемненность светоприемника. На инвертирующие входы сумматора 11 поступают сигналы с выхода светоприемника. Светоприемник построен таким образом, что полутень, создаваемая размытостью иэображения, воспринимается как полная тень, т.е. элемент светоприемника работает по закону все жи ничего . При этом сумма весов инвертируюших входов сумматора 11 превышает вес его неинвертирующего входа, что создает нелинейность в напряжении выхода сумматора 11 при изменении степени освещенности светоприемника 10.

Напряжение с выхода сумматора l l поступает на первый вход сумматора 12 и на второй (инвертируюший) вход его с задержкой, вызванной двойным преобра95Sii9 8 на выходе сумматора 12 приведет к снижению амплитуд колебаний напряжений выходов интеграторов 23 и 24 и учащению ритмов колебаний напряжений на

S их выходах (фиг. 9 и 10).

Напряжения 023, Ugp и U < суммируются в сумматоре 13 и поступают на первый вход блбка 25 запоминания и с его выхода на вход сервопривода 9. Упра-. вление блоком 25 запоминания через ключ

29, открывающего доступ напряжения,выхода блока 18 на управляющий вход блока

25, осуществляется моделью пейсмекерного нейрона (источник 1, сумматоры 2 и

3, интеграторы 4 и:5 и блоки сравнения

6 и7).

Модель пейсмекерного нейрона работает следующим образом. Напряжение.на выходе сумматора 2 и напряжение на выходе сумматора 3 определяют соответственно пороговые напряжения блоков сравнения 7 и 6.

В автономном режиме работы сумматоры 2 и 3 и интеграторы 4 и 5 включаются в работу подачей напряжений на их первые входы. с выхода источника 1 напряжения. зованием в преобразователе 15 и блоке сравнения 18, и задержкой импульсов в элементе задержки 17. В сумматоре 12 происходит алгебраическое сложение

u«=u»«> u«(a+ma) - u«(<), Уменьшение напряжения на выходе сумматора ll будет соответствовать меньшему затемнению светоприемника, что, учитывая его особенность работы по типу 1е релейной связи его светочувствительных элементов, соответствует - уменьшению степени размытости изображения. Напря-.

". жение выхода сумматора 12 определяет опорное напряжение на входе блока 19 15 сравнения и тот максимальный уровень, напряжения, которое может быть создано на выходе интегратора 23.

На вход интегратора 23 поступает напряжение, которое интегрируется в интеграторе 23 по времени.

При достижении Ugq = 0gg (фи 9) образуется напряжение на выходе блока

19 сравнения, которое поступает на управляющий вход интегратора 24, представ- ляющего управляющий вход ключа 59 (фиг. 5). Ключ 59, нормальное положение которого открытое, закрывается напряжением выхода блока сравнения и интегратор 24 начинает интегрировать вход-30 ное напряжение по времени.

Интегратор 24 имеет характеристику крутизны роста напряжения на выходе

Ugg больше крутизны роста Ugq на выходе интегратора 23 (фиг. 9). Вследствие этого через некоторое время прОПОрционяльное ", напряжения HB первом:.и втором входах блока 20 сравнения уравниваются. Образование вследствие этого напряжешж на выходе блока 20 сравнения приведет к тому, что это напряжение поступит на второй вход интегра- тора 23, представляющего собой управляющий вход ключа 55 (фиг. 4), нормальное положение которого закрытое, и откроет его.

Произойдет срыв работы интегратора 23.

Падение напряжения на выходе интегратора 23 приведет к открытию ключа 59 и. срыву работы интегратора 24. Таким образом напряжение в момент уравнивания 23 " 02q pe o падает дО нуля, вслед стане этого восстанавливается первоначальное состояние интеграторов 23 и 24.

Суммарное напряжение 0 оудет, таким образом, испытывать цикаы колебаний, амплитуда которых будет зависеть от напряжения на выходе сумматора 12 (фиг, 9 и 10). Снижение напряжения

Угравляемый интегратор 4 (фиг 2) раоотает следующим образом.

На первый вход резистора 32 поступает напряжение 0, которое интегрируется по времени, и на выходе операцион-. ного усилителя 35 образуется напряжение, которое через ключ 43, нормальное положение которого открытое, и разделительный конденсатор поступает на вход операционного усилителя 36, на выход которого при открытом ключе 43 будет напряжение, равное напряжению выхода

Операционного усилителя 35 с противоположным знаком. Напряжение поступает на вход блока 7 сравнения. С момента, когда напряжение LI< сравняется с напряжением Ug выхода сумматора 2, на выходе блока 7 сравнения образуется напряжение, которое поступает на управляющие входы ключей 43 (фиг. 2) и 8 (фиг. 1), нормальное положение которых открытое, и переводит их в закрытое состоя. ние. В результате закрытия ключа 43 на выходе операционного усилителя 36 запоминается нвлряжение, равное напряжению операционного усилителя 35 в момент закрытия ключа 43,, но с противоположным знаком. Так как ключ 8 перешел в закрытое состояние, то изменение в это время напряжения на выходе сумматора 2 не влияет на напряжение выхода

9 958i блока 7. Напряжение выхода интеграто ра 4 поступает на первый управляющий вход интегратора 5, представляющего собой управляющий вход ключа 50 (фкг. 3), Ключ 50, нормальное положение которо- $ го открытое, переходит в закрытое состояние и на выходе интегратора 5 образуется напряжение, равное интегрированному по времени напряжению его входа а

В момент сравнения напряжения, ц =- .

« Оз. на выходе блока 6 сравнения образуется напряжение, которое поступает на управляющие входы ключей 40 — 42 ин15 тегратора 4. Ключ 40 переходит в закрьггое состояние и прекращает доступ напряжения на вход операционного усилителя 35, ключи 41 к 42 открываются и происходит разрядка конденсаторов 37 и

39. В результате на втором входе блока

7 сравнения образуется нулевое напряжение, что приводит к исчезновению напряжения на выходе блока 7, открытию

Ключа 8 и восстановлению порогового

25 напряжения на первом входе блока 7 сравнения. Исчезновение напряжения на выходе интегратора 4 приводит к прекращению подачи напряжения на вход ключа 50 интегратора 5, что приводит к его открытию и быстрой разрядке конденсатора 49. На выходе интегратора 5 образуется нулевое напряжение, что при« водит к восстановлению нормального состояния ключей 40 — 42 интегратора 4.

Таким образом на выходе интегратора 4 и затем на выходе блока 7 сравнения образуются последовательности прямоугольных потенциалов, величина, продолжительность которых и интервалы между которыми зависят от подаваемого напряжения.на входы интеграторов 4 к 5 и сумматоров 2 и 3. Путем уменьшения напряжения на выходе сумматора 3 и увеличения напряжения на выходе сумматора 2 достигается уменьшением продолжительности пейсмекерного потенциала и увеличенкем интервала между следующими друг эа другом потенциалами. Пейсмекереный поте щиел поступает с выхода блока

7 на вход блока 26 запоминания, пред-. ставляющий собой управляющий вход ключа 60. Нормальное положение ключа 60 (фиг. 6) закрытое и в момент поступления пейсмекерного потенциала на его огкрьггие и поступление на вход через раз5S делительный конденсатор 62 напряжения выхода сумматора 14 на вход операционного усилителя 61. В момент разi0 10 мыкания ключа 60, совпадающего с началом интервала между пейсмекернымк потенциаламк в блоке 26, запомкнается напряжение, бывшее в тот момент на выходе сумматора 14. Так как существует положительная обратная связь меж ду блоком запоминания 26 к сумматором

14, то в следующий момент замыкания ключа 60 напряжение, бывшее в это время на выходе блока 26, суммируется с напряжением, поступающим на другие входы сумматора 14, к в момент ра мыкания ключа это суммарное напряжение запоминается в блоке 26. Напряженке выхода блока 26 дает фоновое (илк базовое)напряжение на входе сумматора

13, с которым суммируется меняющееся напряжение выходов интеграторов 23 к

24. Напряжение выхода блока 26 меняется дискретно. График изменения напряжения на выходе блока 25 запоминания представлен на фиг. 11.

Данный тип графика получается в результате следующих процессов. Если меж4 г ду уровнями 0 2 b u J 2 6 существует та кое положение проектирующих линз, кри котором размытость образа уменьшается, то на фоне заданного уровня колебание сумм напряжения интеграторов 23 и 24 . приведет к созданию на выходе блока 25 запоминания такого напряжения (равного напряженшо выхода сумматора 13), при котором проектирующие линзы займут такое положение, которое соответствуе минимуму размытости контуров образа.

Последнее приведет к падению напряжения на выходе сумматора 12 и соответствующему уменьшению напряжения на первых входах блоков 18 и 19 сравнения..

Уменьшение напряжения на входе блока

l9; как это видно из графиков на фиг. 9 и 10, к уменьшению амплитуды колебания суммарного напряжения выходов интеграторов 23 и 24.

Уменьшение же напряжении на первом входе схемы сравнения 18 приведет к образованию на ее выходе напряжения.

Последнее поступит через замкнутый ключ

29, который переходит в закрытое состояние в результате напряжения пейсмекерного потенциала, а в период между потенциалами находится в открытом состояник, на управляющий вход блока 25 запоминания, который идентичен блоку 26, с той разницей, что входной ключ 60 находится .а нормальном состоянии в открьггом положении, размыкание ключа напряжением с выхода блока 18 сравнения приводит к

11 955 запоминанию нанряжения существующего в, . этот момент на выходе сумматора 13, соответствующего положению проектирующих линз, приккотором размытость про-екции образа на данном уровне минималь- . g нй.яе

В течение всего времени межпотенциального интервала модели цейс мекерного нейрона ключ блока 25 остается в закры- о том состоянии и проектирующие линзы неподвижны. Этот интервал при необходимости можно продлить как угодно долго путем снижения до минимума напряжения на выходе сумматора 3. Пока существует,

"гЬ до Оге нет участков уменьшения

3 размытости образа, т.е..резкость изображения не увеличивается, то напряжение на выходе блока 18 не возникает и в течение всего межпотенциального интервала на выходе сумматора 13 и блока

25 запоминания будет иметь место колебание напряжения при последующем уровне (фиг. 11), например, достигается повышение резкости. В этом случае снова на выходе блока 18 появляется напряжение и закрывает вход блока 25, открывая при этом поступление напряжения с выхода блока 25 на входы блоков 27 и

28, а также на вход блока 31. На вы4$ ходе блока 31 будет иметь место напряжение всегда, когда достигается наиболь шая резкость изображения при данном, уровне напряжения выхода блока 26. В блоке 27 происходит запоминание наибольшего напряженыя выхода блока 26

36 за время работы устройства, а в блоке

28 запоминания - наименьшего напряжейия выхода блока 25 за время работы.

; В блоке 26 напряжение запоминается следующим образом (фиг. 7). Нормальное положение ключа 64 закрытое. Ключ открывается в том случае, если на выходе блока 21 сравнения появляется напряжение, которое возникает в том случае, если напряжение на его первом вхо-, де превосходит напряжение на его втором входе. Так как первый вход подключен ко в жду ключа 64, а второй к выходу блока запоминания, то вначале на втором входе образуется нулевое напряжение и любое напряжение, поступающее на первый вход блока 21, открывает ключ 64.

Как только напряжение поступило на вход блока запоминания, оно подается и иа второй вход блока 21 сравнения.

Так как напряжение первого входа сравнивается с напряжением второго входа блока сравнения, то на его выходе образуется нулевое напряженые и ключ 64 переходит в закрытое состояние. Поданное ранее напряжение теперь составляет опорное напряжение блока 21 сравнения.

Ключ 64 откроется теперь лйшь в том случае, если напряжение, поступывшее на первый вход блока 21 сравнения, будет больше, чем было запомненное ранее.

Таким образом, в блок.21 залом,инания будет больше всех напряжений, поступивших ранее.

Напротив, в блоке 28 запоминания будет запоминаться напряжение только в том случае, если оно будет меньше, чем поступавшие íà его входы ранее напряжения. Происходит это следующим образом. Нормальное положение ключа

74 открытое, а ключа 69 — закрытое.

Когда напряжение поступает впервые на вход блока 28 запоминания, оно проходит через открытый ключ 74. Ключ

74 сразу же переходит в закрытое состояние под действием напряжения выхода блока 28. Ключ 69 открывается в том случае, если напряжение, поступающее на вход блока 22 сравнения с выхода . ключа.30, будет меньше, чем напряже-. ние, поступающее на вход схемы сравнения с выхода блока 28 запоминания. Если на выходе блока 25 напряжение не стабильное, т.е. ключ этого блока не закрыт вследствие отсутствия напряжении на выкходе блока 18, то отсутствие напряжения на выходе блока 18 соответствует закрытому положению ключа 30, т.е. это равносильно тому, что ключ входа блока 28 также находится в закрытом состоянии. Если на вход блока 28 поступит напряжение, которое меньше минимального напряжения, поступавшего на вход этого блока до сих пор, то это напряжение поступит в блок 28 и запомнится. График изменений напряжений на выходах блоков 27 и 28 и ключа 30

Устройство для моделирования зрительной аккомодацыи, содержащее источник напряжения, выход которого подключен к первым входам первого и второго сумматоров и к первым входам первого и второго интеграторов, вторые и третьи входы первого и второго сумматоров и первого ы второго интеграторов соединены с группой входов устройства, вход первого сумматора через первый ключ подключен к первому входу первого блока сравнения, выход которого соединен с управляющим входом первого ключа, с управляющим входом первого блока запоминания напряжения ы с первым управляющим входом первого интегратора, sbrход которого подключен к второму входу первого блока сравнения ы к управляющему входу второго интегратора, выход которого соединен с первым входом второго блока сравнения, второй вход которого подключен к выходу второго сумматора, выход второго блока сравнения сое-..

1Ç . ЬЬЬХ представлен на фиг. 12. Таким образом, напряжение на выходе блока 27 запоминания и напряжение на выходе блока 28 запоминания будут показывать степень глубинного сканирования образа, т.е. S наличие участков оптической контрастности при изменении расстояния между проектирующими изображение линзами. При этом напряжение на выходе блока 28 пропорционально минимальному расстоянию между линзами, а напряжение на выходе блока 27 — максимальное расстояние. Если напряжение на выходе блока 27 равно напряжению на выходе блока 28, то сканируемый в глубину образ является плоским, т.е. имеет одну область контрастности.

Дискретные уровни глубинного сканирования образа, представленные на фиг. 11 параллельными линиями, моделируемые 20 совместной работой сумматора 14 и блока запоминания 26, могут варьиро, вать в зависимости от сигналов на входах сумматора 14 и веса его третьего входа, включенного в обратную связь бло-2$ ка 26. При отсутствии сигналов на первом входе сумматора 14 при каждом акте генерации пейсмекерного потенциала уровень дискретного сканирования (напряжение на выходе блока 26) снижается об-36 . ратно пропорционально весу обратной связи. Вес третьего входа сумматора 14 задается меньше единицы, например, 0,9.

Снижеш е напряжения на выходе блока

26 может быть также осуществлено подачей напряжения на второй (инвертиру« ющий) вход сумматора 14. Устройство позволяет модулировать также некоторые ,расстройства аккомодации, например, эквивалентные близорукости, дальнозоркости и уменьшение диапазона ясного видения, что достигается ограничением: диапазона задания уровней дискретного сканирования. Анализ работы устройства показывает, что комбинация задания

45 дискретного уровня глубынного сканирова ния и последующей плавной подстройки является более: экономным механизмом, чем если бы этот процесс:.осуществлялся только за счет одной плавной подстройки.

По-видимому, в естественных условиях кривизна хрусталика имеет также несколько дискретных уровней изменений. B кользу этого могут свидетельствовать особенности цилиарных мышц, в которых комбинируется строение, свойственное гладким мышцам с инервацией более близкой ы инервации скелетных. Если это действительно, так. то воаэастное нарушение аккомадациы глаза должно начинаться с сужения уровней дискретизации глубинного сканирования как эа счет уменьшения эластичности хрусталика, так и за счет общей тенденции в возрастной патологии к сбою ы нарушению ритмообразовательиых функций, наиболее тонкого механизма управления нервными процессами. Насколько это справедливо

3 в настоящее время трудно сказать однозначно. Однако:известное сужение дыа» назона ясного видения, наблюдающееся и в молодом возрасте, как результат сильной усталости, естественно не может быть объяснено снижением эластичности хрусталика глаза и быстрое восстановление его (диапазона) свидетельствует о том, что здесь имеются тонкие и весьма функционально ранимые механизмы управления, к которым по своему характеру относятся ритмы. Процессы зрительной аккомодации являются одним ыэ многих механизмов обеспечения глубинного сканирования образа и, естественно, весь процесс глубинного сканирования, без которого невозможно даже представить распознавание трехмерных зрительных образов, не может быть обеспечен только процессами аккомодации. Поэтому предлагаемое решение можно рассматривать как первый шаг в задаче моделирования глубинного сканирования зрительных образов..

Формула изобретения

055 динен с вторым управляющкм входом пер;:

Ъ вого интегратора, выход первого блока запоминания напряжнния подключен к пер вому входу третьего сумматора, вход первого блока запоминания напряжения 5 подключен к выходу четвертого сумматора, второй блок запоминания напряжения, третий кнтегратор, пятый и шестой сумматоры, преобразователь частоты в напряжение, элемент задержки и .сервопривод, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расшкрения функциональных возможностей за счет моделирования процесса глубинного сканирования зрительного образа, в него введены пять блоков сравнения, два ключа, два блока запоминания напряжения, четвертый интегратор, преобразователь напряжения в частоту, блок проецкрующих линз и светоприемник, выходы которого подключены 20 к инвертирующим входам пятого сумматора, прямой вход которого подключен к первому входу устройства, выход пятого сумматора соединен с первым прямым входом шестого сумматора и через последовательно соединенные преобразователь напряжения в частоту, элемент задержки, преобразователь частоты. в напряженке с кнвертирующим входом шестого сумматора, второй примой вход кото- ЗО рого подключен к второму входу устройства, выход шестого сумматора соеди» нен с первым входом третьего блока сравнения к с первым входом четвертого блока сравнения, выход которого подI ключен к управляющему входу четвертого интегратора, выход которого соединен с входом пятого блока сравнения, выход которого подключен к управляющему входу третьего интегратора,. выход которого соединен с вторыми входами четвертого и пятого блоков сравнения и с третьим входом третьего сумматора, выход

1Ю, 16 которого подключен к входу второго блока запоминания напряжения, выход которого, .соединен с входом сервопривода и с входом второго ключа, выход которого подключен к первым входам шестого и седьмого блоков сравнения, к входам третьего и четвертого блоков запоминания напряжения, выход седьмого блока сравнения соединен с первым управляющим входом четвертого блока запоминания напряжения, выход которого подключен к второму входу седьмого блока сравкения и к второму входу четвертого блока запоминания напряжения, треткй управляющий: вход которого подключен к третьему входу устройства и к первому управляющему входу третьего блоказапомкнанкя напряжения, выход которого подключен к второму входу шестого блока сравнения, выход которого соединен с вторым управляющим входом шестого блока запоминания напряжения, четвертый вход устройства подключен к второму входу третьего блока сравнения, выход которого соединен с управляющим входом второго ключа и через третий ключ с управляющим входом второго блока запоминания напряжения, выход первого блока сравнения подключен к управляющему входу третьего ключа, сервопривод соединен с блоком проецирующих линз, который оптически связан со светопркем« ником, пятый и шестой входы устройства подключены к входам третьего и четвертого интеграторов соответственно.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2886631/18-24, кл. Я 06 Cj 7/60, 26.08.80.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке № 3217446/18-24, кл. g 06 Я-7/60, 1981 (прототип).

955119

Составитель А. Яицков

Редактор М. Янович Texpeu Т.Маточка Корректор Г. Огар

Заказ 6440/56 Тираж 731 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж»35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации Устройство для моделирования зрительной аккомодации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области бионики и вычислительной техники и может быть использовано при построении систем распознавания образов

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для управления роботами, станками и др

Изобретение относится к оптоэлектронным нейроподобным модулям для нейросетевых вычислительных структур и предназначено для применения в качестве операционных элементов у нейрокомпьютерах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения искусственного интеллекта

Изобретение относится к области элементов автоматики и вычислительной техники, в частности к магнитным тонкопленочным элементам

Изобретение относится к программным вычислительным системам, основанным на коробах

Изобретение относится к нейроподобным вычислительным структурам и может быть использовано в качестве процессора вычислительных систем с высоким быстродействием

Изобретение относится к области моделирования функциональных аспектов человека

Изобретение относится к бионике и вычислительной технике и может быть использовано в качестве элемента нейроноподобных сетей для моделирования биологических процессов, а также для построения параллельных нейрокомпьютерных и вычислительных систем для решения задач распознавания образов, обработки изображений, систем алгебраических уравнений, матричных и векторных операций
Наверх