rime;为周边立体视[14]。Optec 6500眩光对比敏感度测试系统上的立体视功能检查装置,模拟检查距离为6 m、光强度为85 cd/m2的条件,它的立体视觉圆圈定量图,由400″~20″分为9 级视差,主要检测远距离、中央、精细立体视觉。它统一了环境条件,不用偏振光眼镜和红绿眼镜,避免
了亮度及红绿视差对测量的影响[15-18],不失为立体视测量的标准装置。但其缺点:一是价格高,二是范围窄。本组中6例未测出立体视的患者可能存在双眼同时视缺如或立体视锐度>400″,不好判定。另外,这一设备对隐斜视的测量仅限于视远时水平隐斜,无法测量近隐斜及垂直、旋转等隐斜。 麦光焕等[19]测定了124例矫正视力正常的近视和远视患者的立体视锐度,发现裸眼立体视阈值均较正常人高,矫正视力正常后立体视阈值仍高于正常人,裸眼立体视阈值高于戴镜立体视阈值,同时立体视阈值还与屈光不正的程度有关,因此认为屈光不正可影响立体视阈值。本组观察基本支持这一结果,但统计中线性关系并不是很明确,只是立体视锐度较差的患者在屈光度较大的患者中出现的机会较多。
此外,隐斜度与立体视锐度、屈光度、年龄等参数之间无明显相关性。这可能与样本不够大或选择部分特殊群体有关,因此有待于今后进一步观察。随着立体视检查设备的不断完善,我们对屈光不正、隐斜视等对立体视影响的认识也会逐渐深入,立体视这一高级视功能的保持和完善也将会进一步受到重视。
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