【摘 要】
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论文突破了计算机屏幕不能高速切换信息图像的瓶颈(1ms),提出并实现了一种基于液晶显示方式的三视场速示器。与传统实现方式相比,该仪器具有精度高,功能多,快速无障碍信息切
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论文突破了计算机屏幕不能高速切换信息图像的瓶颈(1ms),提出并实现了一种基于液晶显示方式的三视场速示器。与传统实现方式相比,该仪器具有精度高,功能多,快速无障碍信息切换及使用简便的优点。系统的设计主要包括五个组成部分,分别是光学结构设计、微控制器主控电路、内嵌PC硬件、显示信号格式转换电路(VGA转LVDS)以及PC端软件设计。
速示器采用了两块垂直放置的单向镀膜玻璃,用于提供反射和透射光线通路。被试可以在同一观察窗观察三个视场提供的视觉刺激信息。
微控制器主控电路的控制单元采用了美国SiliconLab公司C8051F020型微控制器,接收PC端速示器软件由串口下载的数据,并根据接收的数据实时控制实验进程,这是实现速示器计时和显示精度指标的关键部分之一。
速示器内部具有一个完整的PC硬件平台。为了实现多个显示输出的功能,显示处理单元采用了加拿大MATROX公司的P750型专业级双头三输出显卡。显卡输出的三路显示信号均为15脚VGA信号,在送入TFT-LCD显示模组(20脚信号接口,LVDS信号格式)前进行了信号格式的转换。
PC端软件的设计基于微软公司的VisualC++6.0开发平台,结合了图形设备接口(GDI+)和ActiveX数据对象(ADO)技术,后台数据库采用Access。软件主要有三个功能:一是提供实验参数设定平台,二是提供视觉刺激内容,三是将实验结果存入后台数据库。
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