视觉假体——盲人复明的新希望
人造眼球的工作原理
人造眼球的工作原理人造眼球是一种模拟人眼结构和功能的人工器官,用于取代或辅助视力受损的患者。
它的工作原理主要涉及到光学、材料学和电子技术等多个领域的知识。
人造眼球的光学系统是实现视觉功能的关键。
它由一个人工晶体和一个位于眼球前部的人工角膜组成。
人工晶体负责对光线进行折射和聚焦,使得光线能够准确地落在视网膜上。
而人工角膜则起到保护眼球内部结构的作用,并且能够传递外界的光信号到晶体。
在人造眼球的视觉处理方面,还需要借助电子技术。
通过植入的电极阵列,人造眼球能够模拟视网膜上的感光细胞,将光信号转化为电信号。
这些电信号随后通过电路系统进行处理和解码,最终被传输到大脑中进行进一步的图像识别和处理。
除了光学和电子技术,人造眼球的材料选择也至关重要。
为了实现与人眼组织的兼容性,人造眼球需要采用生物相容性材料,如聚合物和生物陶瓷等。
这些材料不仅需要具备良好的光学性能,还需要具备适当的生物稳定性和机械性能,以确保人造眼球在体内的长期稳定运行。
人造眼球还需要与外部设备进行连接,以实现对其功能的控制和调节。
通过无线电频率识别技术,人造眼球可以与外部系统进行通信,接收来自外部设备的指令,并实时调整镜头的焦距和光学参数,以适应不同的视觉需求。
人造眼球的工作原理还需要考虑人眼的自然反应和适应能力。
例如,人眼能够自动调节瞳孔的大小来控制进入眼球的光线量。
因此,在设计人造眼球时,需要考虑如何模拟和实现这种自动调节功能,以使人造眼球能够更好地适应不同光照条件下的视觉需求。
总结起来,人造眼球的工作原理主要包括光学系统的折射和聚焦功能、电子技术的信号转换和处理能力、材料学的生物相容性和机械性能,以及与外部设备的无线通信和控制能力等。
这些关键技术的融合和协同作用,使得人造眼球能够模拟和恢复人眼的视觉功能,为视力受损患者带来新的希望和可能。
未来随着科技的不断进步,人造眼球的工作原理还将得到进一步的优化和改进,为视力康复提供更好的解决方案。
美研制仿生眼镜造福盲人
艾 克 称 他 的 团 队 已 经 存 思 考 这 种设
备 的 新用 途 。
设 备 ,轻 薄 如 一 张 牯 纸 ,贴 在 皮 呋 可 能患 有的 疾病提 供预 警作 用 。 表 面 或 皮 下,就 可 以 随 时 监 测 人 们 虽 然这 一研发 工作 还 存进 行 中 ,
明 的 主 耍 元 凶 。 目前 ,治 疗 或 治 愈 黄 斑 变 性 的 方 法 少 之 又 少 。虽 然 有 科 学 家 发 明 出 往 患 者 眼 内植 入 芯 片 的 方 法来 恢 复 视 力 ,但 尼 伦 伯 恪 表
像 的 轮 廓 、看 清 人 脸 、 自己 到 超 市
购物 、 选 购 麦片 、 认 出 自己的 孩 子”。 据 了 眸 ,这 项 技 术 的 最 初 受 益
用 .造 福 失明 者 。 科 学 家 们 表 示 , 失 明 小 鼠 在 戴
上这种带有 微型摄像机的 “ 仿 生 眼
镜 ” 后 ,便 可 以清 楚 地 看 到 影 像 ,
能 够 分 辨 出 婴 儿 的 面 孔 ,看 清 公 园 里 的 景 色 ,甚 至能 视 觉 跟 踪 移 动 的
曩
美研 制仿 生 眼镜造 福盲人
据 报 道 ,美 国 科 学 家 们 在 治 疗
失 明 方 面 取 得 突 破 性 进 展 ,研 制 出
一
j
种 能 够让 失 明 小 鼠 重 获 光 明 的高
科技 眼 镜 。 在 未 来 一 到 两 年 内 ,这
种高科技眼镜将会首次投入 临床试
验 ,将 在 随 后 的 5 — 7年 内被 广 泛 使
人工视觉系统助盲人“复明”
人工视觉系统助盲人“复明”/html/2013-09/11/content_107822.htm林顺潮新闻背景山西6岁男童斌斌被挖去眼球,导致双目失明。
而国际著名眼科专家、前香港中文大学眼科中心主任、深圳希玛林顺潮眼科医院院长林顺潮,表示愿意利用人工视觉系统,免费救助小斌斌帮助其重见光明。
这些消息都引起了公众的广泛关注。
人工视觉系统,对于国内大多数读者来说都是十分陌生的。
那么,它的工作原理是什么?有哪些具体手段?目前世界上的研究应用达到了什么水平?本报特约林顺潮先生撰写此文,对这些问题进行了一一解答。
我们之所以能看见东西,是因为眼睛将光信息聚焦在视网膜上,视网膜将光学信息转变成神经电讯号,透过视神经传送到大脑视觉区域,使我们看清东西(图1)。
对双目失明的患者来说,生活就是无边的黑暗,给他们带来巨大的身心挫折,视力健康的人很难体验到其中一二。
就如小斌斌,由于遭遇不幸,失去双眼,小小年纪就陷入黑暗之中,十分之可惜。
那么将来小斌斌是否只能接受失明的现实呢?人生总是存在希望,如今现代先进的科学研究给失明人士带来了驱散黑暗的曙光,医生和科学家们都正不遗余力地研究如何能让全失明人士重新获得光明。
有学者尝试通过生物科学技术,使得感受光线的光感受细胞重新生长,或是通过基因工程重建其功能。
而另一方面,医生和科学家们另辟蹊径,致力于研究人工视觉系统(Artificial Vision),希望依靠先进的电子计算机影像技术对抗失明。
他们并不寻求修复眼睛的生物功能,而是通过使用特别设计的电子视觉假体或者是电子导盲仪来帮助失明人士重新获得“看见”世界的机会。
需要注意的是,由于婴儿出生后需要一段时间进行视觉发育,以建立大脑的视觉功能,若是刚一出生便因先天眼疾而致不可逆的失明,则多无法透过使用人工视觉系统重见光明,但若发育至3-6岁,大脑的视觉功能已建立完全,此时若遭遇不幸失明,即使失去视网膜和视神经,仍有机会透过这些先进的科技设备刺激大脑的视觉区域,获得重见光明的机会。
视觉假体研究进展
Epiretinal implant
美国Harvard University与Massachusetts Institute of Technology的Rizzo和Wyatt[14]教授研究小组 (Boston Retinal Implant Project, BRIP)
图1.1 人工视网膜系统分为眼外装置和眼内植入装置(左)。植入装置包含植入电路和植入耦合线圈两部分(中)。植入装置在视 网膜的分布示意如图(右)。
Friday, 18 December 2009 Bionic Vision Australia will receive $42 Million over four years for the development of this life-changing technology.
德国目前主要有四家研究单位开展视觉假体的研发。Bonn company IMI开发的IRIS,德国RWTH Aachen University研制的表层型视网膜 假体EPI-RET-3,方案类似。EPI-RET-3已完成6例受试者的植入手术 [16]。德国Bonn university的Rolf Eckmiller等提出混合型视网膜 假体,包含传统的刺激器和药物缓释器。 德国Tubingen university的Eberhart Zrenner教授等[17]研究芯片 (Retina Implant AG)3×3mm2,将微光电二极管阵列芯片植入视网 膜外层细胞区域,能接受光产生电刺激脉冲传递给植入电极,采用眼 外红外线能源为植入芯片提供电能。
人工视网膜是将微电极序列植入眼球后部,微电极序列能把视觉信息转换成 电子脉冲以刺激相邻的神经节细胞,神经节细胞通过视神经把信息传入大脑, 使患者能感知到图像。这种能够激活内层视网膜的装置,称为人工视网膜(视 网膜假体)。
电极植入大脑让盲人重获光明
2020 1 世界科学27让盲人重获光明编译 瞿立建埃斯特海森曾是个很有活力的年轻人,热衷自驾和开摩托,还会开飞机。
这一切在他23岁的时候与他无缘了。
他遭遇了一场车祸,双目失明。
生活在一瞬间跌入谷底,令他绝望透顶。
埃斯特海森接受了行动训练,学会了如何阅读盲文,使用残疾人辅助设备,利用电脑工作。
2013年,他在电视上一则新闻片段里了解到,一家公司开发了一种大脑植入物,可以为盲人创造人工视觉。
这家公司就是位于加州锡尔马的第二视力公司(Second Sight ),当时刚刚在美国获批上市一种视网膜植入产品,阿耳格斯II (Argus II ,Argus 是希腊神话中的百眼巨人)视网膜假体,该产品旨在帮助因一种罕见的遗传性疾病——色素性视网膜炎而失明的患者。
埃斯特海森与之失之交臂。
2018年,第二视力公司又开发出一种大脑植入物,这款新产品名为“俄里翁”(Orion ,希腊神话人物,他被人害得双目失明,太阳神阿波罗使他恢复了视力),现在正在进行小型临床试验,埃斯特海森是6位盲人受试者之一。
俄里翁用于为那些因多种原因失明的人提供人工视力,包括青光眼、糖尿病视网膜病变、视神经损伤等疾病导致的眼睛损伤。
如果这种方法有效并被证明是安全的,那么它和其他大脑植入物有望帮助更多的盲人。
埃斯特海森在2018年初得知他成为该试验的受试者,他和他的妻子就离开了他们生活的南非,搬到了洛杉矶,参加这项研究。
他说,这个装置将会让他七年多来第一次亲眼看到为自己过生日的蜡烛。
从外表看,俄里翁看起来就像一副太阳镜,附带一个小摄像头和视频处理器。
然而,在大脑中植入的是一个邮票大小的芯片,包含60个电极,位于大脑处理视觉信息的视觉皮层。
当设备被打开时,摄像机捕捉到人周围的环境,无线视频处理器使用一种算法将这些图像转换成电脉冲,再传输到植入大脑的电极上,电极使大脑感受到视觉。
俄里翁通过大脑植入发挥功效,有别于阿耳格斯II 和市场上其他所谓的“仿生眼”。
盲人辅助产品市场分析报告
盲人辅助产品市场分析报告市场概述盲人辅助产品是为了满足盲人的生活和工作需求而设计的产品。
随着人们对残障人士权益的重视和社会对无障碍环境的呼吁,盲人辅助产品市场正在迅速发展。
这些产品旨在帮助盲人更好地进行导航、学习、沟通和生活照料等方面的活动。
市场规模和增长趋势根据盲人辅助产品市场的最新研究报告,预计从2021年到2026年,该市场的复合年增长率将达到15%。
目前,该市场的规模已经超过了10亿美元,并且在不断扩大。
这主要得益于技术的不断进步和社会对残障人士需求的增长。
产品分类盲人辅助产品可以分为几个主要分类。
第一类是导航产品,包括盲人导航器、导盲犬和智能导盲杖等,帮助盲人在外出时更好地识别路线和障碍物。
第二类是学习产品,包括盲文教育工具、盲文打印机和语音学习设备等,帮助盲人进行学习和阅读。
第三类是沟通产品,包括语音识别软件、盲文输入法和语音合成器等,帮助盲人与外界进行语言交流。
第四类是生活照料产品,包括智能家居设备、智能医疗器械和辅助照明设备等,帮助盲人更好地照料自己的生活需求。
市场竞争格局目前,盲人辅助产品市场存在一些主要的竞争企业,包括美国公司 Freedom Scientific 和 HumanWare,以及欧洲公司 Dolphin Computer Access 和 Baum Retec AG。
这些公司在技术研发、产品设计和市场推广方面拥有一定的优势,占据着市场的一部分份额。
此外,还有一些中小型企业和创业公司也进入了这个市场,并提供具有特色和创新的产品。
市场驱动因素盲人辅助产品市场的增长受到多种因素的驱动。
首先,技术的进步为产品的功能和性能提供了更多的可能性。
例如,人工智能和物联网技术的应用使得盲人辅助产品更加智能化和便捷化。
其次,社会对残障人士需求的增长促使了盲人辅助产品市场的扩大。
越来越多的人们意识到残障人士的权益,并支持无障碍环境的建设,这进一步刺激了盲人辅助产品的需求。
此外,政府的政策和法规也起到了推动市场发展的作用,例如许多国家和地区制定了残疾人权益保障法和无障碍建设规定。
人工视觉假体研究综述_视皮层_视神经束_感觉替代假体的研究现状
人工视觉假体研究综述(Ⅱ)3———视皮层、视神经束、感觉替代假体的研究现状石 萍 邱意弘 朱贻盛 综述 童善保Δ 审校(上海交通大学生物医学工程系,上海200240) 摘要 视皮层、视神经束、感觉替代假体可以弥补由于视网膜功能和结构完全丧失而造成的视力缺失。
各种视觉假体有着不同的机制和适用条件。
本文从技术角度出发,全面地综述了以上各种视觉假体的国内外最新研究状况,为国内视觉假体研究人员提供国内外最新发展动态。
关键词 视皮层假体 视神经假体 感觉替代中图分类号 R318118 文献标识码 A 文章编号 100125515(2008)0420945205R evie w of Visual Prosthesis(Ⅱ)———Cortical visual prosthesis,optic nerve prosthesis and vision substitution devicesShi Ping Q iu Yihong Zhu Yisheng Tong Shanbao(Depart ment of Biomedical Engi neeri ng,S hanghai Jiaotong U niversity,S hanghai200240,Chi na) Abstract Cortical visual prosthesis,optic nerve visual prosthesis and vision substitution devices are alternative ways for repairing the visual impairment in case of optic nerve injury,retina lose or blindness without fully developed central vi2 sual system.This article is a state2of2art review of the principles,technical details and the limitations of different types of prostheses beyond the retinal prosthesis.K ey w ords Cortical visual prosthesis Optic nerve visual prosthesis Vision substitution1 引 言视皮层视觉假体(Cortical visual prosthesis)和视神经束视觉假体(Optic nerve visual prosthesis)由于开发困难较大,远不如视网膜刺激器发展快。
取代死亡的感光细胞,仿生视觉系统让盲人重获光明
取代死亡的感光细胞,仿生视觉系统让盲人重获光明2014年06月16日 14:18来源:MIT科技伊莱亚斯·康斯坦托普洛斯(Elias Konstantopoulos)如果不打开自己的视网膜假体Argus II的话,每天只有4小时可以模糊地看到这个世界。
这位74岁的马里兰居民在30多年前就因为进行性视网膜疾病丧失了视力。
“我能看见你站在我眼前,也能看见你离开”他说。
“如果系统打开的话,在面对一棵大树的时候我也能看见些许阴影。
而如果外面很亮的话,我向左看和向右看能看到不同的阴影,让我知道左边和右边都有东西,但我完全没办法知道这些东西是什么,”康斯坦托普洛斯说。
康斯坦托普洛斯的眼镜上装着一台摄像头,可以帮他获得拍摄图像的数据:这些数据在经眼镜带上的小型计算机处理后被发送到60个电极组成的神经元刺激阵列。
这些电极在2009年被植入康斯坦托普洛斯的视网膜里。
全世界有将近70人接受了这一耗时3小时,让视网膜接受植入物的手术。
这项手术由加州的Second Sight公司发明,并于2011年被批准在欧洲使用,今年早些时候获准在美国使用。
这是恢复视力的植入物首次面向病人销售。
视网膜色素变性(retinitis pigmentosa)是一种眼部退行性疾病,世界上每5000个人中就有一个人饱受此病困扰。
目前,整个系统只被批准用于视网膜色素变性患者。
但是,Argus II和其他研发中的人工视网膜也有可能应用于老年黄斑变性(age-related macular degeneration)。
在发展中国家每2000人中就有一人受此病影响。
在得了这些眼病后,病人眼中的感光细胞(通常名为视杆细胞和视锥细胞)死亡,但是剩下的向脑部传输视觉信息的神经通路通常却仍然可以工作。
人工视网膜依赖这些剩余的神经环路,所以不能帮助所有的眼盲患者。
全世界有很多研究组都在研究仿生视觉系统,用来取代死亡的感光细胞。
大部分研究组都在用摄像头向植入人体的芯片发送信号,虽然不同研究团队的芯片电极数量和芯片在视网膜上的植入深度有所不同。
脑海成像术在大脑里“画”出字母 “ 眼冒金星”能让盲人重见光明
脑海成像术在大脑里“画”出字母“ 眼冒金星”能让盲人重见光明作者:暂无来源:《环境与生活》 2020年第6期贺贺很多人都有“眼冒金星”的经历,比如因为饥饿或者过度劳累等都会发生这种现象,其实盲人也会“眼冒金星”。
科学家把这种情况叫“光幻视”,利用这种原理结合电极和电刺激等前沿技术,有望让盲人重见光明,目前已用这种技术让盲人能“看”到简单的字母和图形。
当你久坐或久蹲后猛然起身,或者“嘭”的一声被飞来的足球砸中脑袋,相信会有“眼冒金星”的感觉。
人们常说“眼见为实”,可你眼前这种“金星”和看见别的东西不太一样,因为“金星”并不实际存在,你却“看见”了它们,哪怕闭上眼睛还是“依稀可见”,这是眼睛出了问题吗?我们是用“大脑”看世界每天我们用眼睛来看路、看新闻、看朋友圈、看食物、看美景。
没有了眼睛,我们什么都看不到了。
可你确定是“眼睛在看”吗?美国威斯康辛大学保罗·利塔教授的团队有一个颠覆常识的发现:人类是用大脑在看世界,而不是我们一直以为的眼睛。
我们看见事物的过程分为眼睛成像和视觉信号处理两个过程。
眼睛成像是一个光学过程,来自无穷远处的平行光从空气进入眼睛内,依次通过由泪膜、角膜、房水、晶状体、玻璃体组成的凸透镜屈光介质,最终平行光在视网膜上聚焦成像,物体以光信号的形式传递到了视网膜上。
接收到光信号以后,视网膜上的视锥细胞和视杆细胞会把光信号转换成电信号。
随后,电信号通过视觉神经系统传递到大脑的视觉中枢,视觉中枢识别并处理这些包含物体颜色、形状、大小、远近等电信号组成的视觉信息,最终大脑反馈并告知我们看到的是人还是狗、朋友还是敌人。
因此,眼睛成像和视觉信号处理过程中任何一个环节出问题都会导致我们“看不见”。
当你走到一个伸手不见五指的地方就会变成“两眼一抹黑”,这是因为眼睛无法接受光线的刺激,不会发生眼睛成像的过程,视觉中枢便不进行信号处理,大脑自然也就没有任何信息会反馈给我们,因此我们就什么都看不见。
辅具让视觉障碍者生活更美好
辅具让视觉障碍者生活更美好小禾的话根据世界卫生组织的估计,全世界有盲人4000万到4500万,低视力人口是盲人的3倍,约为1.4亿人。
我国8300多万残疾人中,视力残疾人1233万,盲人约500万,低视力人口约710万,是世界上盲人和低视力人口最多的国家之一。
几乎所有的视力残疾人都可以通过辅助器具补偿功能,不同程度地提高生活质量,参与社会生活。
然而,第二次抽样调查显示,我国的视力残疾人中获得辅助器具服务的仅占7.97%;其中城市14.49%,农村5.82%。
《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发(2008)7号)指出,要改善对残疾人的服务,扶持辅助器具的研制、开发和推广。
另外,低视力者对低视力辅具的应用意识还有待提高,有了好的助视设备,没有习惯去用,是一个很大的问题。
只有大家共同努力,我们的生活才会越来越好。
视觉障碍者与辅助器具视觉障碍泛指视觉功能的下降,主要表现为:看远/近视力的降低,颜色分辨力下降,对比度下降,视野丧失,对眩光敏感,难以适应光线的变化等。
不同原因引起的视觉障碍会有不同的症状常见的导致视觉障碍的原因主要有几种情况:白内障:主要症状包括在无痛情况下视力逐渐模糊。
对光线敏感,出现复视,夜间视力变差,看到的物体会褪色或变黄。
在各种导致视力残疾的原因中,白内障居首位。
青光眼:会出现周边视野缺损的症状,俗称“管状视野”,严重者可导致全盲。
黄斑变性:视野中心出现暗点,易产生眩光,会导致视力、对比敏感度及颜色辨别功能丧失,最明显的症状是中央视力逐渐丧失。
白化病:病患者常有眼球震颤、斜视、畏光的现象。
常用单眼看东西,阅读时常米眯着眼睛或过分靠近视标、用手指指字、偏头看事物或摇动头部,容易疲劳;会遇到跳字跳行、重复、相似字混淆等问题;阅读后会感到头痛;书写时字体松散歪斜,手眼不协调,走路时偏向一侧或撞倒东西。
什么是视觉障碍辅助器具?视觉障碍辅助器具是指可以减轻或消除视觉障碍的各种装置或设备,换言之,使用这类辅助器具是为了改善或代偿视觉功能。
工视觉系统助盲人“复明”
工视觉系统助盲人“复明”
林顺潮
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2013(000)015
【摘要】新闻话题人工视觉系统,对于国内大多数读者来说都是十分陌生的。
那么,它的工作原理是什么?有哪些具体手段?目前世界上的研究应用达到了什么水平?本报特约林顺潮先生撰写此文,对这些问题进行了一一解答。
【总页数】4页(P32-35)
【作者】林顺潮
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TP242.62
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1.视觉假体--盲人复明的新希望 [J], 李孟辉;任秋实
2.视觉假体——盲人复明的新希望 [J], 李孟辉;任秋实;
3.智能眼镜助盲人"复明"即将在英国临床试验 [J],
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仿生人眼,为盲人带来光明-最新学习文档
仿生人眼,为盲人带来光明仿生人眼已经在发展当中,这将减轻数亿人视觉损伤和失明之痛。
但它的功能可能不止于此,由于其成像原理,仿生人眼或许可以让人类变成“看穿一切”的超级人。
仿生人眼令患者重获光明全球大约有2.85亿人群正在遭受视觉损伤之痛,很多治疗方案和技术创新一直在研发当中。
而重获光明的灵丹妙药听起来很科幻:仿生人眼(或称视网膜假体系统)。
仿生人眼,是光和视神经之间的桥梁,视神经将图像传入大脑,大脑再识别看到的物体。
到目前为止,唯一通过美国FDA(食品药物××局)许可的仿生人眼就是ArgusII,其生产商名为Second Sight。
仿生人眼Argus II分为两个部分:包含小型摄像头和计算单元的一副眼镜、植入人眼表面的人工视网膜。
人工视网膜可以接入视神经,无线传输视觉图像。
不过,目前Argus II只能帮助使用者看到物体大致轮廓和运动。
现在墨尔本出现了新的一款仿生人眼,使用了钻石电极,或许可以让佩戴者看见他人的面部表情,并且阅读大号字体的文本!目前研究人员正在安排相关临床试验。
这些仿生人眼技术,并不能完全让人恢复视觉能力,远没有达到最理想的水平,但持续的科技发展会很快让理想变为现实。
半机械人的未来如果我们最终发明了重获完美视觉的技术,接着呢?除了治愈失明之外,仿生人眼另一个潜在用途或许就是让我们成为“超级人”。
光具有不同的波长,而人类只能看见其中一部分波长范围内的光。
如果仿生人眼可以让我们看到整个电磁波谱(从无线电波到伽马波),那人类将能够“看到”热、靠视觉识别不同类型的气体、甚至视力能穿透一面墙壁。
我们或许能够放大和缩小视野,随时录下我们看到的景象,自动将录下来的影像无线同步到网络上。
虽然这一切还只是大胆的设想,但没有谁敢否认,创新技术正在把科幻变为现实。
其他领域的应用仿生人眼会开启一系列不同领域的应用:科学家无需任何设备的情况下研究微生物、士兵无需身处危险而直接远程侦测地雷、机场安检人员不用各种手持设备扫描等等。
人工视觉
目前这种人工视觉装置有9个植入电极,日本专家计划08年内采用新一代有49个电极的装置,使患者感知的 图像更加清晰。
这一装置只适用于那些丧失视膜光信号传输能力的人,例如有色素性视膜炎、自身免疫视膜疾病或与年龄有 关的眼部疾病患者。日本专家希望能在2012年将这种装置推向市场。
5、大脑皮层会接受植入芯片传来的信号,并把它们还原为图像信息而产生视觉。
进展
2008年日本研制出一种人工视觉装置,可将视觉信号传达到盲人和视觉障碍者的大脑中。
这种装置所用的一副太阳镜上装有扫描摄像机和一个电子装置,可将眼前的物体图像变成数字信号,而先前 借助微创手术植入眼睛玻璃体的电极可依据这些数字信号刺激视觉神经,当由此产生的视觉神经信号抵达脑部时, 患者就能重新“看”到图像了。
标准
理想的视觉假体应具有下列标准: ①假体应是可以移动的; ②此种假体应利用现有的视觉通路装置以提供人工视觉; ③能复制出极其接近正常的视觉。
工作原理
一个安装于失明者眼睛框上的微型摄像机在摄取外界图像信息后,沿一条导线将信号传至安装在视膜内表面 的集成电路芯片上,后者由一个信号处理器和近100个由白金制成的盘状微电极组成。信号经处理后经微电极传 递到视膜内表面下层的神经细胞,并由后者完成余下的信号传导,直至抵达大脑皮层的视觉中枢,形成视觉。
发展方向
微型电极组 微型人工视膜 头骨植入术 生物产业频道 金羊 生物导航
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人工视觉
利用视膜修复技术,向眼内植入集成电路芯片来帮助失明者恢复视觉的方 法
01 简介
03 工作原理 05 进展
目录
02 标准 04 困难 06 发展方向
人工视网膜--盲人的希望
人工视网膜--盲人的希望
无
【期刊名称】《中国科技信息》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】在德国有15万5千个盲人,还有大约50万个重度视力障碍者(整个欧洲大约有4百万到七百万的盲人以及重度视力障碍者)。
从盲人与视力障碍者的年龄分布上来看,年轻人所占比例较低,而年长者的比例则有增加的趋势。
目前,在德国大约有百分之十的盲人已经没有能力独立生活,必须住在看护之家。
为了帮助这些人重见光明,许多科学家正在研究如何以人工的替代品来重建视力。
【总页数】1页(P82)
【作者】无
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】R774
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1.人造视网膜给盲人带来希望 [J],
2.人工视网膜--盲人的希望 [J], 无
3.人工视网膜--盲人的希望 [J], 无
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5.新一代人工视网膜,将改善现有的盲人植入式视觉技术 [J],
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美科学家发明仿真眼眼镜使盲人重见光明
美科学家发明仿真眼眼镜使盲人重见光明
佚名
【期刊名称】《电脑迷》
【年(卷),期】2009(000)007
【摘要】据英国BBC网站报道,美国超视公司(US company Second Sight)研制出的仿真眼眼镜帮助一名失明了30年的73岁老人重见光明,此仪器使用一个架在眼镜上的微型照相机来传输图像,使盲人能接收到图像信号,这项高科技发明为失明者带来了新的希望。
【总页数】1页(P79)
【正文语种】中文
【中图分类】TS959.6
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1.美国科学家制出“仿生眼”助盲人恢复视力 [J],
2.学科新闻:美国科学家发明"大脑端口"新仪器能让盲人"重见光明" [J],
3.“盲人眼镜”助英男子重见光明每副售价2500美元 [J],
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失明患者视觉功能康复训练法
失明患者视觉功能康复训练法引言失明是指完全或部分丧失视觉功能的状态。
对于失明患者来说,视觉功能康复训练是帮助他们重新获取独立生活能力的重要步骤。
本文将介绍一些常见的失明患者视觉功能康复训练法,旨在提供有益的信息和指导。
1. 视觉辅助工具视觉辅助工具是帮助失明患者改善日常生活中的视觉功能的设备和工具。
常见的视觉辅助工具包括放大镜、望远镜、夜视仪等。
这些工具可以提高失明患者的目标定位能力和视野范围,使他们能够更好地适应环境。
2. 触觉训练触觉训练是通过触摸和感受环境中的物体来提高失明患者的空间感知能力。
触觉训练可以包括使用盲文、触摸模型、感受不同纹理的物品等。
通过触觉训练,失明患者可以更好地了解和适应周围环境,并准确地定位和操作物体。
3. 声音定位训练声音定位训练是通过识别和定位不同声音源来提高失明患者的空间感知能力。
这种训练可以包括听声辨位、声音图像化等。
通过声音定位训练,失明患者可以更准确地判断和识别周围的声音源,提高定位和导航能力。
4. 生活技能训练生活技能训练是帮助失明患者掌握日常生活技能的重要训练内容。
这种训练包括自助技能(如衣物管理、个人卫生)、家务技能(如烹饪、打扫卫生)、社交技能(如沟通、交往)等。
通过生活技能训练,失明患者可以提高生活自理能力,增强社会融入感。
5. 心理支持和辅导失明患者在康复训练过程中往往面临身心的挑战。
为了帮助他们积极应对困难和压力,心理支持和辅导是必不可少的。
专业的心理工作者可以提供情绪支持、解决问题的技巧、自我调节的训练等,促进失明患者的心理健康和积极心态。
结论失明患者视觉功能康复训练法是帮助他们重获独立生活能力的重要手段。
通过视觉辅助工具、触觉训练、声音定位训练、生活技能训练以及心理支持和辅导,失明患者可以更好地适应和应对失明状态,提高生活质量和自我管理能力。
仿生眼镜帮助盲人恢复视力
仿生眼镜帮助盲人恢复视力
佚名
【期刊名称】《发明与创新(综合科技)》
【年(卷),期】2011(000)009
【摘要】英国牛津大学的研究人员正在研制智能仿生眼镜,有望在不久后上市,帮助数以万计的盲人恢复视力.这款仿生眼镜采用微型摄像头和一个袖珍电脑,用于提醒佩戴者前方出现物体和人.
【总页数】1页(P29)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.美国科学家制出“仿生眼”助盲人恢复视力
2.英国研制仿生眼镜助盲人恢复视力不久后将上市
3.Argu帮助盲人恢复一定视力
4.美科学家制出“仿生眼”助盲人恢复视力
5.美科学家制出“仿生眼”助盲人恢复视力
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仿生眼可让失明患者重见光明
仿生眼可让失明患者重见光明
佚名
【期刊名称】《发明与创新:中学生》
【年(卷),期】2008(0)7
【摘要】仿生眼作为一门先锋技术,在未来,它将帮助失明患者重见光明。
近日,外科医生已利用这种技术在英国首次进行了两例复明手术。
【总页数】1页(P17-17)
【关键词】仿生;失明;外科医生;患者;复明手术;技术替代;光明;帮助;英国;视网膜移植
【正文语种】中文
【中图分类】D669.69
【相关文献】
1.全球首个仿生眼被批准让失明患者能看报纸 [J],
2.德国研制新型仿生眼装置失明患者有望重见光明 [J], 马燕
3.“仿生眼”为失明患者重启光明 [J], ;
4.美国研制电子仿生眼失明33年患者重见光明 [J], 墨青
5.美国:88岁失明老人装仿生眼重见光明 [J],
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视觉假体是通过对 视觉通路 的某个位 点施加 电刺激 来取代受损 、病变 的神 经元,从而在一定程度 上恢复盲人 的功 能性视觉 的一种前沿技术 。世界各 国有多个研究小组正在采用不 同的技术路线进行视觉假体研发 ,目前处于不 同研发阶段 。 本文 中, 我们介绍 国外各个研究小组和 中国 C . s i g h t 小组的最新视觉假体研 发进展,并对视觉假 体的商业化进程作简要介绍。
关键词 视觉假体 ;视神经 ;视 网膜 ;视皮层 ;电极 阵列
中图分类号 0 8 1
文献标 志码 A
d o i 1 0 . 1 1 9 6 6  ̄ . i s s n . 2 0 9 5 . 9 9 4 X. 2 0 1 5 . 0 1 . 0 3 . 0 8
Vi s u a l p r o s t h e s i s - a n e w h o p e f o r v i s i o n r e s t o r a t i o n
t e c h n i c a l s c h e me s b y v a r i o u s g r o u p s i n t h e wo r l d h a v e b e e n p r o p o s e d a n d a r e c u r r e n t l y a t d i fe r e n t s t a g e s o f b a s i c r e s e a r c h o r c l i n i c a l
n e u r o n s , wh i c h h a s b e e n p r o v e d a f e a s i b l e a p p r o a c h t o p a r t i a l l y r e s t o r e v i s i o n f o r b l i n d p a t i e n t s . T o d a t e a n u mb e r o f v a r i o u s
李 孟 辉 等 : 视 觉 假 体 : 盲 人 复 明 的 新 希 望
2 3 1
木 论著——老龄与康复 医学 木
视觉假体
李孟辉 ,任秋实
盲人复明的新希望
北京大学工学院生物 医学工程 系,北京 1 0 0 8 7 1
摘要 以原发性老年黄斑变性与视 网膜色素变性为代表 的神 经性 视网膜疾病 目前仍然没有有效的手术或药物方法进行治疗 。
a l s o p r e s e n t e d .
K ̄ y wo r d s v i s u a l p r o s t h s i s ; o p t i c n e r v e ; r e t i n a ; v i s u a l c o te r x ; e l e c t r o d e a r r a y
L I Me n g h u i , R E N Q i u s h i
De p a r t me n t o f B i o me d i cg e o f E n g i n e e r i n g , P e k i n g Un i v e r s i t y , B e i j i n g 1 0 0 8 7 1
C h i n e s e P r o j e c t or f S i g h t ( C — s i g h t ) g r o u p i n C h i n a . A b r e i f i n t r o d u c t i o n o f p r o g r e s s i n c o m me r c i a l i z a t i o n o f v i s u a l p r o s t h e s i s w a s
Ab s U  ̄t S e v e r e r e t i n a l p a t h o l o g i e s s u c h a s a g e — r e l a t e d ma c u l a r d e g e n e r a t i o n a n d r e t i n i t i s p i g me n t o s a a r e s t i l l u n c u r a b l e S O f a r . A v i s u a l p r o s t h e s i s i s a d e v i c e t h a t c a n e l e c t r i c a l l y s t i mu l a t e a c e r t a i n s i t e o n t h e v i s u a l p a t h wa y t o r e p l a c e t h e f u n c t i o n o f t h e d i s e a s e d