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Etre
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Fixa
(3)
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CHAMP
(2)
[9][_]
Tif
(2)
[10][_]
APTE
(1)
[11][_]
DANS
(1)
[12][_]
Est-a
(1)
[13][_]
Reti
(1)
[14][_]
Chif
(1)
[15][_]
Ical
(1)
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Ner
(1)
[17][_]
Cou
(1)
[18][_]
Molecule
(4/ 8)
[19][_]
DES
(5)
[20][_]
FINS
(1)
[21][_]
Se
(1)
[22][_]
paral
(1)
[23][_]
Physical
(2/ 2)
[24][_]
de 54,14 cm
(1)
[25][_]
30 centimetres
(1)
[26][_]
Disease
(1/ 1)
[27][_]
Tic
(1)
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2518782A1
Family ID 2458952
Probable Assignee Mel S A
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title DISPOSITIF D'ETUDE ET DE CALCUL DU CHAMP VISUEL
Abstract
_________________________________________________________________
To study and measure visual fields, a CRT displays to a patient
fixation points anywhere in the field and a test stimulus movable and
with brightness adjustable over 10000:1; background brightness also
adjustable. Characters and graphics can also be displayed. A second
CRT is provided as the practitioner's monitor. Main components of the
central processor controlling the display are microprocessor (1), RAM
(2) and EPROM (3) holding program, instruction decoder (4) and buffers
(5, 6). Other components not shown are 9 video generator including
character patterns stored in an EPROM, character memory and a clock
locked to the one in the microprocessor (1); a video mixer including
fixation point generator and D/A converters passing signals for
setting the brightness of the best stimulus and background; and a
video output amplifier combining the test stimulus, fixation point and
background signals together with facilities for erasure.
L'INVENTION EST RELATIVE A UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE D'ETUDE ET DE
CALCUL DU CHAMP VISUEL.
SELON L'INVENTION, LE DISPOSITIF COMPORTE UNE UNITE CENTRALE DE
TRAITEMENT CPU, APTE A EXPLOITER DES MEMOIRES RAM 2 ET EPROM 3 D'UN
MICRO-ORDINATEUR 1, COMPORTANT DES MOYENS 5 ET 6 DE BUFFERISATION, UN
SYSTEME GENERATEUR VIDEO, DES MEMOIRES ALPHANUMERIQUES ET GRAPHIQUES,
DES DRIVERS POUR LES LIRE, UN MELANGEUR VIDEO MODIFIANT LES
CARACTERISTIQUES DU TUBE CATHODIQUE ET UN AMPLIFICATEUR DE SORTIE DE
VIDEO.
LE DISPOSITIF EST APPLICABLE A DES FINS DE DIAGNOSTIC OU DE RECHERCHE
CLINIQUE DANS LES DOMAINES OPHTALMOLOGIQUE, NEUROLOGIQUE ET
NEUROPHYSIOLOGIQUE.
Description
_________________________________________________________________
La presente invention est relative a un dispositif d'etude et de
calcul du champ visuel qui apporte des caracteris- tic de nouveaute
essentielles et des avantages remarquables par rapport aux moyens
actuellement connus et employes dans ce but. Le dispositif de
l'invention (ou appareil pour mesurer le champ visuel) a ete concu et
construit de facon tout-a-fait originale, en se basant sur des etudes
cliniques prealables durant lesquelles on a applique la technologie
des micro-ordina- teurs et la clinique des Sciences medicales.
Son champ d'application inclut les specialites medica- les qui
s'occupent de l'organe de la vision telles que l'ophtal- mologie, la
neurologie ou la neurophysiologie Son utilisation comprend
l'exploration clinique neuro-ophtalmologique dans un but de diagnostic
et la recherche clinique experimentale dans un but scientifique.
L'originalite du dispositif conforme a la presente in- vention reside
aussi bien dans sa conception que dans sa struc- ture physique et son
utilite, car il n'y a pas actuellement d'autre appareil qui ait des
caracteristiques semblables.
Le principe fondamental reside dans l'utilisation comme ecran de
mesure du champ d'un tube de rayons cathodiques (TRC) A grande
surface, pour realiser le fond et les stimulations lumi- neuses qui
sont capables de provoquer la reponse positive du sujet explore.
De meme, un systeme original de generation et d'ampli- fication du
signal de video, permet de presenter de facon simul- tanee; un fond a
luminosite variable, les stimulations lumineu- ses d'essai, avec
emplacement et et luminosite egalement varia- bles, et les points
necessaires po-ur maintenir la fixation, en fonction du type
d'exploration a effectuer Cela s'obtient grace a une excitation triple
de la cathode du tube a rayons cathodi- ques, au moyen d'un
amplificateur de sortie specialement concu dans ce but.
La luminosite du fond et des stimulations d'essai, prend,
independamment toute une gamme de valeurs discretes, a une echelle qui
permet une grande resolution, parcourant un rapport lineaire de flux
lumineux de maximum a minimum de 10 000: 1, qui suffit pour embrasser
pratiquement la totalite des explorations perimetriques Les valeurs
choisies tout au long de l'echelle peuvent s'adapter librement au type
d'etude a realiser.
La luminosite du fond et de la stimulation lumineuse sont graduees
automatiquement au moyen d'un photometre logarith- mique place sur le
meme ecran.
Un des avantages qui decoule de l'utilisation du TRC comme ecran de
mesure du champ et du systeme electronique de video de l'invention,
est que cela permet d'obtenir une grande resolution angulaire qui
atteint 0,2 degre Un procede egalement original pour placer les points
de fixation en differents en- droits de la zone explorable du TRC
permet d'elargir le chanmp d'exploration a des zones peripheriques.
L'extension de ce champ atteint les 60 degres horizon- taux et les 48
verticaux, avec un tube de 54,14 cm de diagonale, en placant l'oeil du
patient a 30 centimetres de l'ecran Pour l'exploration peripherique,
on place sequentiellement-quatre points de fixation aux angles de
l'ecran La composition poste- rieure des quadrants explores se fait
automatiquement -par pro- grammation.
Finalement, l'utilisation d'un tube a rayons cathodi- ques comme
generateur de stimulations lumineuses permet d'entre- prendre, de
facon originale, tout un ensemble de techniques d'exploration telles
que, par exemple 1 Techniques de perimetrie 2 Techniques de mesure de
l'acuite 3 Techniques optocinetiques 4 Techniques de mesures de
l'adaptation Techniques de la frequence critique de fusion. Par les
techniques de perimetrie, on determine le seuil absolu achromatique ou
7 chromatique de la sensibilite de la retine et sa distribution
topographique Pour cela, sur un fond lumineux zero en augmentant
jusqu'a ce qu'elle soit percue par le patient Les parametres utilises
sont les suivants
L uminosite du fond: valeur zero.
Luminosite de la stimulation d'essai: depuis zero jusqu'a ce qu'elle
soit percue, par augmentations positives dis- cretes dont la valeur
est choisie par programme.
Dimensions de la stimulation d'essai:de forme et de taille variables,
selon le programme.
Couleur de la stimulation d'essai: choisie par pro- gramme. Points de
fixation a) nombre: 1 a 5 positions differentes, en fonction de la
zone de retine a explorer 4 en position pericentrale pour l'etude de
la zone de la macula. b) luminosite: invariable pendant l'exploration.
Les techniques de perimetrie permettent egalement de determiner le
seuil differentiel achromatique ou chromatique et pour ce faire, on
fait varier la luminosite de la stimulation d'essai sur une certaine
luminosite du fond jusqu'a ce que le contraste sur le fond soit percu
par le patient Pour un degre donne de luminosite du fond,
l'augmentation de luminosite de la stimulation d'essai peut-etre
positive ou negative.
Jusqu'a ce moment seuls ont ete etablis les seuils pour augmentation
positives Cependant, avec l'utilisationdu TRC selon l'invention, il
est possible de mesurer les seuils differentiels avec des
augmentations negatives de la stimulation d'essai, en creant de cette
facon une nouvelle technique de pe- rimetrie Les parametres utilises
sont les suivants: Luminosite du fond: reglable entre O 60 et 1000
"apostilbios" Se fait par programme.
Points *de fixation: Comme dans le paragraphe prece- dant.
Luminosite de la stimulation: variable en interval- les discrets
positifs ou negatifs a partir de la valeur de la luminosite du fond,
par programme.
Dimensions de la stimulation-: variable par program- me a partir d'un
minimum de 0,2 degres carres.
Couleur de la stimulation choisie par programme.
Le systeme de l'invention effectue de facon automati- que en un temps
record l'exploration perimetrique, en determi- nant les seuils
differentiels, du champ visuel En modifiant au choix la position du
point de fixation, on choisit la zone de champ visuel a explorer,
c'est-a-dire au milieu de l'ecran pour
2518782- le champ central ou aux quatre angles extremes pour les
champs peripheriques. Quand on explore le champ central, on peut
limiter la perimetrie a un meridien determine que l'on choisit comme
on veut-, sellon les besoins cliniques ou scientifiques Les valeurs de
seuil obtenues sont comparees a un tableau de valeurs norma- les
memorisees dans l'ordinateur et l'operateur sera informe du rapport
obtenu.
La resolution angulaire peut se transformer a volonte pour obtenir une
information-plus ou-moins ample d'une zone de champ visuel determinee
En cas de perte de sensibilite reti- nienne due a des processus
pathologiques, la resolution augmente aux bords du scotome pour
faciliter sa delimitation.
La representation graphique s'obtient sur le moniteur de la console ou
au moyen d'une imprimante, sous forme de carte de densites selon une
echelle de gris qui represente le degre de- sensibilite de la retine
ou sa deviation par rapport aux chif- fres normaux, ou bien en
representant sur un systeme d'axes X-Y la sensibilite des dcivers
points d'un meridien ou d'un paral- lele.
En ce qui concerne les techniques de mesure de l'acui- te, le systeme
de l'invention determine de facon automatique et avec l'aide active du
patient, l'acuite visuelle angul aire de celui-ci, en utilisant la
methode du minimum separable Pour ce faire, on projette sur l'ecran
des stimulations lumineuses dont l'ecart -augmente ou diminue, jusqu'a
ce que le patient les per- coive comme une stimulation double ou
simple, et dans ce cas il pousse le bouton et communique sa reponse a
l'ordinateur -Cette mesure de l'acuite visuelle peut se faire dans
n'importe quelle' zone explorable du champ visuel, avec une resolution
angulaire variable a volonte, ou elle peut se limiter a un meridien
deter- mine. L'exploration terminee, on peut voir sur le moniteur de
la cons'ole (ou de l'imprimante) le graphique de la valeur de l'acuite
visuelle et sa distribution topographique retinienne par zones ou par
meridiens.
Les resultats obtenus sont compares avec un tableau de valeurs normal
es memorisees dans l'ordinateur, pour avoir un critere statistique de
normalite -
Par rapport aux techniques de mesure de l'acuite, le systeme de
l'invention determine les valeurs de l'adaptation lo- cale a la
lumiere et leur distribution topographique retinienne.
En utilisant une luminosite sus-seuil fixe pour le fond pendant un
temps determine, il se produit une adaptation des photorecepteurs
retiniens Lareadaptation des photorecteurs aux stimulations de
luminosite progressivement decroissantes pendant le temps determine la
reponse positive du patient et ac- cumule la valeur de la stimulation
percue en fonction du temps.
La mesure de l'adaptation se fait par zones ou par meridiens, et les
resultats se voient sur l'ecran ou sur l'imprimante comme pour les
autres techniques d'exploration, en comparaison avec un tableau de
valeurs normales.
En ce qui concerne les techniques d'optocinetique, le systeme de
l'invention fait apparaitre sur l'ecran des franges lumineuses de
largeur et de-separation angulaire variable qui, par le fait de
produire une sensation de mouvement horizontal, vertical ou oblique,
declenchent chez le patient qui les observe ce que l'on appelle le
"nistagmis optocinetique" dont la reponse positive est detectee
visuellement par le mouvement reflexe du globe oculaire.
Enfin en dernier lieu, en ce qui concerne la frequence critique de
fusion, le systeme de l'invention provoque sur l'e- cran des
stimulations intermittentes de forme, -de taille, de lu- minosite, de
couleur et de frequen-ce controlables par programma- tion, qui
mesurent la valeur de la frequence critique de fusion dans les
differentes zones de la retine ou sur des meridiens de- termines
egalement selectionnables par programme Les resultats sont montres sur
l'ecran du moniteur ou sur l'imprimante, compa- res au tableau de
valeurs normales de facon automatique, dans tous les cas.
Le systeme presente l'avantage supplementaire repre- sente par son
maniement facile, de telle sorte que l'operateur qui assiste le
patient dispose sur une console laterale d'un mo- niteur de video et
d'un clavier alphanumerique qui lui permet de dialoguer avec
l'ordinateur, en choisissant les diverses options possibles-en
fonction de la technique d'exploration a utiliser,
6 -2518782
and #x003E; 6 en pouvant en meme temps suivre le deroulement du
procoessus d'exploration Les resultats de chaque exploration sont
presentes sur l'ecran sous forme graphique ou alphanumerique selon les
options etablies au prealable La console citee disposera d'une
imprimante sur papier qui permettra de dessiner les-graphi-ques ou les
caracteres al- phanumeriques correspondant aux donnees du patient ou
aux resul- tats de l'exploration D'autres caracteristiques et
avantages de l'invention ressortiront de la description detaillee qui
va suivre en regard des dessins annexes qui illustrent schematiquement
et simplement a titre d'exemple, une forme de realisation preferee du
disposi- tif d'etude et de calcul du champ visuel: Sur ces dessins: La
figure 1 represente un diagramme de blocs de l'Unite Centrale de
Traitements (CPU) La figure 2 represente le diagramme de blocs d'un
circuit generateur de video.
La 'figure 3 represente le diagramme des blocs d'un ensemble melangeur
de video.
La figure 4 illustre le schema electrique de l'amplificateur de sortie
de video de l'invention.
Selon la figure 1, on peut voir la representation du diagramme de
blocs de l'unite centrale de traitement (CPU) Sur ladite figure, on
voit le micro-ordinateur '1, les modules de me- moire RAM 2 et EPROM
3, et le decodeur de directions 4 Les ca- naux de directionnement, de
donnees et de contr 6 le ont ete "'buf- ferises" au moyen des modules
integres 5 et 6.
Les experts en la matiere le comprendront facilement, le
micro-ordinateur se chargera d'executer les programmes conte- nus dans
les memoires 2 et 3 La memoire RAM 2 procure une capa- cite de 4
Kbytes, tandis que la memoire EPROM 3 sera d'une capa- cite de 8
Kbytes.
L'unite centrale de traitement comportera, en outre, la logique pour
le contr 6 le des deux modules de memoire, le de- codeur 4 et les
portes necessaires qui lui permettront de tra- vailler en regime
reparti de temps avec le circuit de video 251878 e
(fractionnement du cycle machine du micro-ordinateur).
La figure 2 represente le diagramme de blocs d'un en- semble
generateur de video Sur cette figure, on peut voir la disposition du
circuit integre 7 qui est utilise comme contro- leur du tube a rayons
cathodiques et qui dispose par consequent de sorties a synchronismes
horizontal et vertical Sur cette meme figure, on peut voir que, tout
autour dudit circuit contro- leur 7, se trouve toute la logique
additionnelle de service pour ce circuit, qui comporte entre autres
Une horloge de controle 8 formee par une boucle de phase (PLL) et une
chaine de division de frequence, pour produi- re de signaux en
synchronisme avec l'horloge du micro-ordinateur
1, ce qui permet de realiser de cette facon avec ce micro-ordi- nateur
une utilisation multiplexee de l'espace de memoire De cette facon,
sans qu'il y ait de moments d'attente ou d'inter- ruptions pour le
micro-ordinateur 1, le controleur 7 du TRC agit de facon transparente
(le cycle de-machine du micro-ordinateur se divise en deux parties,
une pour le micro-ordinateur 1 et une autre pour l'activite de lecture
du controleur 7.
Une logique de temps, qui configure le controleur 7, accompagnee d'une
initiation par programme sous la forme de ba- layage choisie De facon
graphique, elle est configuree par une resolution de 340 X 256 points
Le jeu de caracteres necessaire pour le balayage alphanumerique est
enregistre sur une memoire EPROM 9 et, en plus, elle contient la
logique additionnelle 10 necessaire pour la realisation du melange de
video graphique et alphanumerique pour la sortie a un deuxieme
moniteur, ainsi que l'ensemble de portes charge de fournir les signaux
d'effacage, les sorties de video graphique et alphanumerique, ainsi
que la video inverse pour deux moniteurs avec signaux de controle
inde- pendants. Une memoire alphanumerique 11 qui fournit l'espace de
memoire suffisant pour la configuration alphanumerique pro- grammee.
Divers "drivers" a trois etats, 12 et 13, qui sont necessaires pour
pouvoir faire la lecture des memoires alphanu- merique et graphique
depuis le controleur 7 du TRC -
Ils permettent egalement, grace a la repartition dudit cycle machine,
la lecture et l'ecriture des espaces de memoire depuis le
micro-ordinateur 1 Les sorties "enable" des drivers cites sont
dirigees par l'horloge de video et par la ligne de lecture/ecriture.
En dernier lieu, on a egalement prevu le decodeur de directions 14
correspondant.
Sur la figure 3, on a represente le diagramme de blocs d'un ensemble
melangeur de video charge de provoquer et de pre- parer les divers
signaux de video pour le moniteur d'exploration du patient Parmi ces
signaux, on trouve les suivants Generation de points de fixation:
cette fonction est realisee au moyen du circuit integre 15 Les points
de fixa- tion produits peuvent etre places librement en n'importe quel
point de la zone d'exploration et, en plus, leur modalite de
presentation peut etre modifiee, ce qui donne au moniteur la capacite
pour l'exploration centrale et peripherique Une modalite speciale de
generation de quatre points places sur les bords d'un carre au centre
de l'ecran permet de remarquer les scotomes au centre meme de la zone
d'exploration Le controle de modalite et de presence de ces points se
fait par programme.
Variation de luminosite de la stimulation d'essai la combinaison d'un
convertisseur numerique/analogique 16 et la reponse du tube permettent
une excursion de la valeur du flux lumineux de cette stimulation
superieure a 10 000: 1 On peut calibrer par programme, parmi toutes
ces valeurs, 40 points de luminosite differente et regles selon une
echelle logarithmique de 0,1 a 1 000 "apostilbios" Ces valeurs
peuvent,-en outre, se- superposer-au brillant du fond.
Controle du brillant du fond:'Il se fait egalement par programme au
moyen d'un convertisseur numerique/analogique 17 qui permet de regler
avec precision une valeur determinee pour le brillant du fond.
-"Bufferisation": la bufferisation-des impulsions de synchronisme
horizontal et vert ical se fait par le circuit inte- gre 18, ainsi que
celle du signal de video graphique du moniteur
-d'exploration du patient.
La figure 4 represente le schema electrique de l'am- plificateur de
sortie de video Dans ce cas, etant donne les caracteristiques
speciales de cet amplificateur, on a prefere presenter une realisation
concrete de celui-ci.
Au moyen de cet amplificateur, on provoque l'excita- tion electrique
de la cathode du tube du moniteur d'exploration et il a la capacite de
convertir en signal cathodique un ensemble de courants convenablement
additionnes Ces courants s'additionnent dans le transistor 19 Dans
ledit amplificateur, on peut distinguer quatre sections bien definies
qui sont: L'amplificateur de l-a stimulation d'essai: il est forme par
l'ensemble de transistors 20, 21, et 22 Cet ensemble amplificateur
recoit deux signaux differents, le premier consis- te en une tension
provenant du convertisseur numerique analogi- que 16 de stimulation
d'essai, qui attaque le transistor 22 et qui est convertie en un
courant proportionnel a ladite tension, de telle sorte que ce courant
est delivre au transistor 19 et determine la brillance de cette
stimulation; le deuxieme signal attaque l'emetteur du transistor 21 et
commute le courant pro- duit dans l'etape decrite precedemment a la
vitesse du video graphique.
Un amplificateur de l'impulsion de point de fixa- tion: cet
amplificateur est forme par le transistor 23 et delivre un courant
maximal au transistor 19 quand l'impulsion de fixation se presente.
Un amplificateur de courant de fond: il est forme par l'amplificateur
operationnel 24 et par le transistor type
FET vertical 25 Quand l'entree non inverseuse de l'amplifica- teur
operationnel 24 recoit un signal provenant du convertisseur
numerique/analogique 17, il se produit un courant proportionnel a ce
signal qui est delivre au transistor 19.
Un transistor d'effacage: il est forme par le transistor 26 et sa
mission est de deplacer le courant injecte au transistor 19 en
presence des impulsions d'effacage.
L'ensemble decrit, par tout ce qui precede, possede par rapport aux
systemes connus toute une serie d'avantages, parmi lesquels on peut
distinguer: L'interaction avec le patient et le medecin: il dispose
dans ce but d'un clavier approprie, de preference a 24 touches, avec
assignation fonctionnelle de haut niveau, ainsi que de deux tubes a
rayons cathodiques pour etablir le dialogue avec le medecin et le
travail d'exploration chez le patient Le moniteur du medecin peut
presenter simultanement l'information sous forme alphanumerique et
graphique, alors que le moniteur du patient travaille surtout de facon
graphique.
La simplicite de maniement: elle est determinee principalement par
l'assignation deja commentee de routines de travail et programmees
directement au clavier, ainsi que par la surveillance automatique de
la reponse du patient Une fois que le mode de travail a ete choisi,
l'intervention du medecin n'est pratiquement pas necessaire.
Universalite: etant donne que toute l'electronique de l'equipement est
modulaire et qu'elle sera montee sur des cartes perforees,
l'equipement peut realiser differents types de travail et de calcul si
l'on ajoute simplement les modules de programmation.
La grande resolution angulaire: le balayage graphi- que fournit a
l'interieur de la zone d'exploration 340 points horizontaux et 256
points verticaux, ce qui suppose un total d'environ 87 000 points, ce
qui veut dire une resolution limite de 0,2-degres carres.
L'impression des resultats: le resultat de l'explo- ration, ainsi que
les donnees requises par le medecin, peuvent etre imprimes
automatiquement et graphiquement a la fin de l'ex- ploration. La
capacite de communication: Il est possible de transmettre des donnees
ou des resultats a un ordinateur central au moyen d'un systeme
d'interphase adequat.
Un cout d'entretien et de reparation relativement bas: toute
l'electronique de l'equipement etant modulaire, le remplacement d'une
carte est une tache facile et rapide On peut identifier la zone ou le
circuit endommage au moyen d'un module de programmation a routines de
diagnostic Dans de nombreux cas, il n'est pas necessaire d'avoir
recours a une aide technique pour reparer certaines pannes.
Il va de soi que le dispositif n'a ete decrit et represente qu'a titre
purement explicatif, nullement limitatif, et que diverses
modifications de detail pourraient etre appor- tees a la forme de
realisation indiquee sans que l'on sorte pour autant du domaine de
l'invention.
C'est ainsi que les elements constitutifs du disposi- tif, le type de
composants employes, les connexions interieures et les connexions
entre cartes, pourraient etre modifies dans la mesure o ils
n'altereraient pas le principe fondamental de l'invention.
Claims
_________________________________________________________________
REVENDICATIONS
1 Un dispositif pour l'etude et le calcul du champ visuel, applicable
a des fins de diagnostic ou de recherche cli- nique experimentale dans
le domaine de l'ophtalmologie, de la neurologie ou de la
neurophysiologie, caracterise par le fait qu'il comporte en
combinaison: A) une unite centrale de traitement (CPU) dotee d'un
micro-ordinateur (1) approprie a l'execution des programmes con- tenus
dans des modules de memoire de type RAM (2) et EPROM (3),- d'un
decodeur de directions (4) et de moyens (5), (6) pour bufferiser les
canaux de directionnement', de donnees et de contrdle. B) Un systeme
generateur vi deo realise a partir d'un moyen integre (7) pour le
contr 6 le d'un tube a rayons cathodi- ques, dote de sorties pour les
synchronismes horizontal et ver- tical, et o l'on a prevu comme
logique de servitude dudit con- troleur du tube a rayons cathodiques:
a) une horloge de controle (8) formee par une boucle de phase (PLL) et
une chaine de division de frequences qui produit des signaux en
synchronisme avec l'horloge du micro- ordinateur (1) de l'unite
centrale -de traitement (CPU) b) une logique de temps, qui configure
ledit moyen de controle (7), accompagnee d'un commencement par
programme de la forme de balayage choisie et qui, de facon graphique,
est configuree par une resolution de 340 X 256 points, tandis que,
dans le balayage alphanumerique, le jeu de caracteres necessaire est
enregistre dans une memoire (9), du type EPROM, de prefe- rence, et
qui dispose en plus de la logique additionnelle neces- saire pour le
melange de videos graphique et alphanumerique et de video inverse,
pour deux moniteurs, avec des signaux de con- trole independants; c)
une memoire alphanumerique (11) pour la configu- ration alphanumerique
programmee; d) des drivers (12,13) -a trois etats pour la lec- ture
des memoires alphanumerique et graphique depuis le moyen controleur
(7) du tube et pour la lecture et l'ecriture des memes espaces de
memoire depuis le micro-ordinateur (1), et e) le decodeur de
directions (14) qui est necessaire. C) Un ensemble melangeur de video,
charge de produire et de preparer les differents signaux de video
-pour le moniteur d'exploration du patient et capable de realiser les
fonctions suivantes 1) generer, au moyen d'un module integre (15), les
points de fixation qui peuvent etre places librement en n'im- porte
quel endroit de la zone d'exploration et qui peuvent va- rier quant a
la modalite de presentation;
2) modifier la luminosite de la stimulation d'es- sai, en permettant,
moyennant la combinaison d'un convertisseur numerique/analogique (16)
et la reponse du tube, une excursion de la valeur du flux lumineux de
la stimulation superieur a 10 000: 1; 3 e) controler la brillance de
fond, par programme, au moyen d'un convertisseur numerique/analogique
(17), qui per- met de regler avec une grande precision une valeur
determinee de cette brillance de fond, et 4) bufferiser les impulsions
de synchronisme hori- zontal et vertical, ainsi que le signal de video
graphique du moniteur d'exploration du patient au moyen d'un module
integre (18) D) En dernier lieu, un amplificateur de sortie de vi- deo
pour l'excitation electrique du tube du moniteur d'explora- tion, qui
possede la capacite pour convertir en signal cathodi- que un ensemble
de courants convenablement additionnes au moyen d'un transistor (19)
adequat. 2 Dispositif selon la revendication 1, caracterise par le
fait que, dans l'amplificateur de sortie de video, il est prevu quatre
sections differenciees, dont les missions sont les suivantes 1
Amplification de la stimulation d'essai, pour laquelle on a dispose un
ensemble de trois transistors (20 A 22) qui recoivent deux signaux
differents, le premier de ces signaux consistant en une tension
provenant d'un convertisseur numerique/analogique (16) qui attaque un
transistor (22) et qui est converti en un courant proportionnel h
celle-ci, ce courant est alors injecte au transistor additionneur (19)
pour determi- ner la brillance de la stimulation, alors lue le
deuxieme signal attaque l'emetteur d'un autre transistor (21) et
commute le cou- rant produit par le premier signal a la vitesse de
video graphi- que d'exploration. 2 Amplification de l'impulsion de
point de fixa- tion, au moyen d'un transistor (23) qui injecte un
courant maxi- mal au transistor (19) d'excitation du cathode du tube.
3 Amplification de courant de fond, au moyen d'un amplificateur
operationnel (24) et d'un transistor (25) de type FET, pour laquelle
un signal provenant d'un convertisseur digi- tal/analogique (17) se
convertit en un courant proportionnel a celui-ci qui est injecte au
transistor (19) qui excite le catho- de du tube.
4 Section d'effacage, constituee par un transistor (26) qui deplace le
courant injecte au transistor (19) qui exci- te le cathode du tube
quand les impulsions d'effacage se presen- tent. 3 Dispositif selon
les revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il offre
une resolution angulaire li- mite de 0,2 degres carres. 4
L'application a l'etude et a la mesure du champ visuel du dispositif
selon les revendications i a 3.
? ?
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