研究目的
为了更精确地了解5分钟单色光刺激(单独或组合)对人类瞳孔光反射的影响,确定其光谱敏感性,并证实光子通量作为人类瞳孔光反射决定因素的重要性。
研究成果
该研究证实了人类瞳孔光反射(PLR)对波长、单色或双色光以及5分钟光照刺激下光子通量的依赖性。最快且振幅最高的瞳孔光反射出现在460-490纳米光范围内,这表明在夜间照明中,若用更短波长的光替代这一蓝光范围,应研究其对颜色辨别的影响。
研究不足
该研究受限于实现所有测试波长光子通量一致的技术难题,以及调节状态、唤醒水平和认知活动等因素对瞳孔光反射(PLR)的潜在影响。
1:实验设计与方法选择:
采用随机化被试内设计。通过瞳孔测量法评估不同波长及组合光刺激(持续5分钟)期间的瞳孔光反射(PLR)。
2:样本选择与数据来源:
招募19-35岁健康非吸烟志愿者。排除PLR信号噪声较大的参与者数据。
3:实验设备与材料清单:
瞳孔仪系统(ViewPoint眼动追踪仪)、全视野球体、窄带干涉滤光片、中性密度滤光片、校准辐射计及光谱仪。
4:实验流程与操作步骤:
对参与者进行暗适应处理,记录光刺激前、中、后的瞳孔尺寸变化。
5:数据分析方法:
使用定制软件(Pupilabware)分析瞳孔直径数据,统计分析通过SPSS完成。
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ViewPoint Eye Tracker
R(cid:13)
Arrington Research Inc.
To assess the consensual PLR by tracking pupil size from the infrared illuminated eye.
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Ganzfeld sphere
Apollo Lighting
To produce patternless illumination for light stimuli administration.
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Focus 100LS3
100 W
Philips Lighting
To illuminate the Ganzfeld sphere via a fiber optic cable.
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Ocean Optics BV spectrometer
Ocean Optics BV
To measure the spectra of light stimuli at eye level.
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R203 radiometer
Macam Photometrics Ltd.
To verify light irradiances at the participant’s eye level.
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Bentham M300 monochromator
Bentham
To produce narrow bandwidth monochromatic lights.
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