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칼라필터 렌즈에 따른 대비감도의 변화
Change of Contrast Sensitivity Induced by Tinted Spectacle Lens 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.21 no.1, 2016년, pp.47 - 51  

서재명 (광양보건대학교 안경광학과)

초록
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목적: 칼라 필터렌즈를 사용하여 대비감도의 변화를 알아보고 임상에 필요한 매뉴얼을 제시하고자 하였다. 방법: 정상 시각을 가진 성인 남녀 20명을 대상으로 황색, 오렌지색, 녹색 필터렌즈를 사용하여 대비감도를 측정했다. 다섯 개의 공간주파수 2, 4, 6, 8, 10 cpd를 사용하였으며 표적의 노출시간은 33 ms, 233 ms로 설정했다. 결과: 대비감도는 전체적으로 표적의 노출시간이 짧은 33 nm보다 233 ms에서 높게 나타났다(p<0.05). 순간적인 노출(33 ms)에서 대비감도가 가장 높게 나타난 필터렌즈는 2 cpd에서의 황색(1.75 log unit)이었으나 233 ms에서는 8 cpd에서 필터를 삽입하지 않았을 때(1.85 log unit)가 가장 예민한 것으로 나타났지만 황색, 오렌지색 간 차이는 서로 근소하여 통계적 의미는 없었다(p>0.64). 결론: 색수차와 산란현상을 감소시켜 시기능을 개선시키는 황색 계열의 필터렌즈는 시기능 개선을 위한 다양한 목적으로 처방이 되고 있다. 필터렌즈를 처방하기에 앞서 cut off 파장을 고려한 필터렌즈의 특성을 파악하고 사용자의 특성과 필터렌즈의 사용 목적을 분명하게 확인할 것을 제안하는 바이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this study was to investigate the change of contrast sensitivity by prescribing tinted lenses and to provide the clinical manual. Methods: Contrast sensitivity was measured for twenty adults with normal vision while they wore yellow, orange and green tinted lenses. To measure...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 고위수차를 제거하기 위한 기능성 렌즈 처방뿐만 아니라 저시력 환자의 시기능을 증진시키기 위하여 처방되는 필터렌즈를 세 가지 cut off 파장대로 구분하여 공간주파수에 따른 대비감도의 변화를 알아보고자 하였다. 또한 표적의 노출시간은 대비감도에 어떤 영향을 미치며 색상과 어떤 연관성을 지니는지 살펴보고자 한다. 이 결과를 토대로 필터렌즈 처방에 필요한 임상 매뉴얼을 제시하고자 하였다.
  • 최근 기술력 발달로 고위수차에 관심이 부쩍 높아지면서 관련된 광학장비나 광학렌즈가 출시되고 있다. 본 연구에서는 고위수차를 제거하기 위한 기능성 렌즈 처방뿐만 아니라 저시력 환자의 시기능을 증진시키기 위하여 처방되는 필터렌즈를 세 가지 cut off 파장대로 구분하여 공간주파수에 따른 대비감도의 변화를 알아보고자 하였다. 또한 표적의 노출시간은 대비감도에 어떤 영향을 미치며 색상과 어떤 연관성을 지니는지 살펴보고자 한다.
  • 본 연구에서는 황색, 오렌지색, 녹색의 안경렌즈를 바탕으로 공간주파수에 따른 대비감도의 변화와 표적의 노출 시간과 대비감도의 상호관계를 조사하여 칼라 필터렌즈를 처방하는 데에 필요한 사항들을 제시하고자 하였다. 대비 감도의 최댓값은 칼라 필터렌즈의 cut off 파장대에 따라 그리고 공간주파수의 대역폭에 따라 각각 다른 것으로 나타났다.
  • 또한 표적의 노출시간은 대비감도에 어떤 영향을 미치며 색상과 어떤 연관성을 지니는지 살펴보고자 한다. 이 결과를 토대로 필터렌즈 처방에 필요한 임상 매뉴얼을 제시하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
어느 경우 색상의 유무가 반응속도에 영향을 주는가? [5] Ostergaard와 Davidoff[6]는 사물이 흑백보다 색조로 구성되어 있을 때 사물에 대한 반응속도가 더 빨라지며 사물의 형체가 불분명 할수록 그 효과는 더 크다고 보고했다. 즉, 윤곽이 분명한 물체의 경우에는 색상의 유무가 반응의 속도에 영향을 주지 않지만 시력이 불량하여 사물의 형태가 불분명 할 때에는 색각이 사물의 반응속도를 높일 수 있다[7]고 유추할 수 있다. 교정시력이 불량한 약시환자나 저시력환자의 시재활치료의 여러 가지 대안 중 하나로 필터렌즈를 처방하는 것은 바로 이러한 이유 때문이라고 볼 수 있다.
대비감도 검사의 장점은? 시과학 영역에서 많이 사용되어지는 대비감도 검사는 중심와의 분해능만을 측정하는 Snellen 시력보다 좀 더 섬세하고 정교하게 시각을 측정할 수 있다. 하루에도 수시로 변하는 조도와 그에 따른 사물의 음영에 의한 시각적 노이즈(noise)까지 모두 포괄할 수 있다는 데에 대비감도 검사의 장점이 있다고 볼 수 있다. 대비감도는 실제 생활에서 공간주파수(cycle per degree, 이하 cpd) 대역에 따라 다양하게 적용할 수 있다.
노출시간에 대한 렌즈의 색상 특성차이는? 노출시간에 따라 민감하게 반응한 공간주파수와 렌즈의 색상은 다르게 나타났다. 순간적인 노출(33 ms)에서 가장 높게 반응한 필터렌즈는 2 cpd에서의 황색(1.75 log unit)이었으며 가장 낮게 반응한 필터렌즈는 10 cpd에서의 녹색(1.50 log unit)으로 나타났다. 반면, 233 ms에서는 8 cpd에서 필터를 삽입하지 않았을 때(1.85 log unit) 가장 높게 반응했으며 마찬가지로 필터가 없는 상태에서 2 cpd일 때(1.64 log unit) 가장 낮은 대비감도를 보였다. 그러나 8 cpd에서 필터를 삽입하지 않았을 때와 황색, 오렌지색 간 차이는 서로 근소하여 통계적 의미는 없었다(p>0.64, Fig.
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참고문헌 (16)

  1. Derrington AM, Krauskopf J, Lennie P. Chromatic mechanisms in lateral geniculate nucleus of macaque. J Physiol. 1984;357:241-265. 

  2. De Valois RL, Cottaris NP, Elfar SD, Mahon LE, Wilson JA. Some transformations of color information from lateral geniculate nucleus to striate cortex. Proc Nati Acad Sci U S A. 2000;97(9):4997-5002. 

  3. Benardete EA, Kaplan E. The dynamics of primate M retinal ganglion cells. Vis Neurosci. 1999;16(2):355-368. 

  4. Steward JM, Cole BL. What do color vision defectives say about everyday tasks?. Optom Vis Sci. 1989;66(5): 288-295. 

  5. De Valois KK, Switkes E. Simultaneous masking interactions between chromatic and luminance gratings. J Opt Soc Am. 1983;73(1):11-18. 

  6. Ostergaard AL, Davidoff JB. Some effects of color on naming and recognition of objects. J Exp Psychol Learn Mem Cogn. 1985;11(3):579-587. 

  7. Biederman I, Ju G. Surface versus edge-based determinants of visual recognition. Cogn Psychol. 1988;20(1):38-64. 

  8. Kaiser PK. Colour vision in the legally blind. Can J Ophthalmol. 1972;7(3):302-308. 

  9. Knowlton M, Woo I. Assessment of functional color perception. J Vis Rehab. 1989;3(2):5-22. 

  10. Vuilleumier P, Armony JL, Driver J, Dolan RJ. Distinct spatial frequency sensitivities for processing faces and emotional expressions. Nat Neurosci. 2003;6(6):624-631. 

  11. Tyler CW, McBride B. The morphonome image psychophysics software and a calibrator for Macintosh systems. Spat Vis. 1997;10(4):479-484. 

  12. Campbell FW, Robson JG. Application of fourier analysis to the visibility of gratings. J Physiol. 1968;197(3):551-566. 

  13. Shaik M, Majola PD, Nkgare LM, Nene NB, Singh C, Hansraj R et al. The effect of tinted spectacle lenses on contrast sensitivity and colour vision. S Afr Optom. 2013;72(2):61-70. 

  14. Wolffsohn JS, Chochrane AL, Khoo H, Yoshimitsu Y, Wu S. Contrast is enhanced by yellow lenses because of selective reduction of short-wavelength light. Optom Vis Sci. 2000;77(2):73-81. 

  15. Hammond BR Jr, Curran-Celentano J, Judd S, Fuld K, Krinsky NI, Wooten BR et al. Sex differences in macular pigment optical density: relation to plasma carotenoid concentrations and dietary patterns. Vision Res. 1996; 36(13):2001-2012. 

  16. McGuinness D, Lewis I. Sex differences in visual persistence: experiments in the Ganzfield and afterimages. Perception. 1976;5(3):295-301. 

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