【yamoler Teac】評論
傳統上用得最多的定向行動方式為人導法、傳統手杖、導盲犬,但新的電子行動輔具(Electronic Travel Aid, EAT)卻是使用的新趨勢(Hill & Bradfield, 1987)。以下介紹國外視障者,經常使用的定向行動輔助器材:1.手杖手杖是視障者最常使用、簡便經濟應廣 、最具獨立性的輔佐工具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部:a. 握柄 (持杖把握處,位於 持杖把握處,位於 持杖把握處,位於 手杖的上端 ) b. ) b.杖身 (為手杖本體的主要部分 ) c. 杖尖 (為手杖的最末端 )。一般有三種 型式 :固定式手杖、折疊和伸縮。2.電子手杖(electronic guide cane )電子手杖是由Borenstein所發明,它的原理是引導視障者避開障礙物而能順利的行走。在手杖的頭部有十個超音波感應器,每一個感應器分別感應不同方向障礙物所傳回來的波,並將障礙物的訊息傳達至手杖的頭部中的電腦,待電腦分析訊息後,則立刻將視障者周圍可行走的路徑畫出並告知方向盤,若視障者感受到方向盤改變方向,則跟著改變路徑,便可順利避開障礙物。然而,感應器仍有其死角,故視障者在行走時,仍有可能因此而碰觸到障礙物,這是電子手杖的限制。由於其使用十分方便,視障者不須接受太多的訓練便可使用,故使用的價值相當高(Grumet,1997)。3.雷射手杖(lacer cane)雷射手杖可發射出三種頻率的雷射光,使視障者在行走時避免物體的碰撞,低頻率的雷射光,可以偵測出離地面較進的物體,例如:人行道的石緣,中頻率的雷光可偵測障礙者前方的物體,而高頻率的雷射光則可偵測障礙者頭部以上的障礙物。使用雷射手杖的受試指出,雷射手杖的實用性比其他感音指引裝置更高,尤其是攜帶方便,又可有效避免障礙物的碰撞,且在走險降坡時能給予較高的安全感。然而,雷射手杖亦有其缺點,例如:它並不是很穩定,常需送廠維修,甚至有些使用者認為雷射手杖是很脆弱的(Goldie, 1977)。4.導盲器(pathsounder)導盲器是在蘇聯發表的一種產品,原來是配合手杖的行動輔具。它的使用原理是利用聲納感應障礙物的位置,再將聲納傳回來的訊息,轉換為聲音或以震動方式告知視障者,以達到避開障礙物的目的。其大小有如一個盒子,使用者須將它掛在脖子上並固定在胸前。路徑感應器有自動測量物體遠近的功能,當障礙物離視障者較遠時(約3-6英尺),路徑感應器會以聲音或在視障者的胸部震動以告知;當障礙物距離視障者較進時(約0-3英尺),則路徑感應器會發出聲音或在視障者的脖子上震動,以警告視障者。而路徑感應器所能感應的範圍約在頭部至腰圍的高度、兩肩以內的寬度(Hill & Bradfield, 1987)。在訓練上,路徑感應器的使用者須接受20-40個小時的訓練,雖然許多學校有開設路徑感應器的訓練課程,但實際使用的人數並不多,約40人。在適用者方面,路徑感應器因為有聽覺和觸學感應的裝置,所以特別適用於視障兼聽障的多重障礙者;9也由於該裝置結構簡單,沒有太多的按鈕,所以也非常適用於智障兼視障者。此外,在幫助視障兒童建立概念與訓練行動技巧上,如距離感、物體的遠近、長度、寬度、寬度等,路徑感應器也是很有效的輔具(Hill & Bradfield, 1987)。5.Mowat感應器(Mowat sensor)Mowat 感應器是由紐西蘭的Mowat所研發,它常被應用於標記地標、電線杆、行人等距離行走路徑的遠近。它的形狀像一個長方形的盒子(6×2×1英吋),重量約重量約6盎司,可說是非常輕巧,視障者只要拿在受上就可使用。Mowat感應器的使用原理類似路徑感應器,它有一個手動的距離感應裝置,進距離的範圍是1公尺,遠距離的範圍是4公尺,視障者可依需要調整所要感應的距離。Mowat感應器也是利用聲納感應物體,當偵測到障礙物時,感應器會震動,且當視障者越靠近障礙物時,感應器便振動得越劇烈(Hill & Bradfield, 1987)。在訓練上,使用Mowat感應器者須接受10-15個小時的訓練時數,由於體型輕巧方便攜帶,容易操作,穩定度高,使用的人數較路徑感應器多,根據Wormald(1977)的報告有的報告有175-250人使用(引自Hill & Bradfield, 1987)。Mowat感應器的另一項重要用途是定位,當環境惡劣時,如下著大雪,以此裝置可以對可能被風雪覆蓋住的物體定位,因此,視障者可免於在風雪中失去方向(Hill & Bradfield, 1987)。6.聲音導盲器(sonicguide)指引裝置常用在先天視覺障礙的嬰兒上。此種輔具包括一個發射器與兩個接收器,當發射器所發出的超音波碰到物體時,所反射的波則由兩個接收器感應,並將之轉換成聲音,包括物體與自己的距離、方向、物體的質感、形狀、空間分配等,因此視障者可以此判斷物體的訊息。感音指引裝置是裝在視障者的額頭上,因此,超音波的方向是由視障者自己控制的。過去,Aitken & Bower(1982)對先天視覺有障礙的嬰兒研究發現,此種輔具只適用於13個月以下的嬰兒,在此年齡以上的幼兒要學會以知覺來控制感音指引裝置則事半功倍(引自Sampaio, 1989)。但是根據Sampaio(1989)的研究指出,儘管已經31個月大的幼兒也能學會運用此種輔具,因此,對先天視障的嬰幼兒而言,此種裝置仍有很大的幫助。另外一項對同時具有視障與肢障受試的研究發現,若將感音指引裝置應用在盲用手杖中,亦有顯著的效果。雖然使用裝有感音指引裝置的手杖並不能完全避免跌倒,但對於多重障礙者而言,在行走時已經可以避免大部分的阻礙了。再者,若障礙者想擴大自己的行動範圍,使用此手杖前必須訓練,且須熟悉自己週遭的環境才能達到無障礙的目的(Kitzhoffer,1983)。7.電眼(electronic eyes)電眼的應用很廣,其中一種是應用在人工視覺系統(artificial-vision system)當中,用以增進視障者的視力。此種人工視覺系統的原理是將大小如郵票般的晶片植入視障者的腦中,在晶片上有許多微電極,電極將視障者眼鏡上之攝影機所傳入的訊息不斷刺激大腦皮質,而使視障者有黑白影像的感覺因而能「看到」影像。該系統由Dobelle自1978年便研發至今,其使用成效可由一位長期受試的使用報告看出:Jerryhttps://www.tcda.org.tw/3699
【蝦皮:教育學程考題彙編】評論
傳統上用得最多的定向行動方式為人導法、傳統手杖、導盲犬,但新的電子行動輔具(Electronic Travel Aid, EAT)卻是使用的新趨勢(Hill & Bradfield, 1987)。以下介紹國外視障者,經常使用的定向行動輔助器材:1.手杖手杖是視障者最常使用、簡便經濟應廣 、最具獨立性的輔佐工具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部具。目的是對為了防護、回應與辨識手杖分 三部:a. 握柄 (持杖把握處,位於 持杖把握處,位於 持杖把握處,位於 手杖的上端 ) b. ) b.杖身 (為手杖本體的主要部分 ) c. 杖尖 (為手杖的最末端 )。一般有三種 型式 :固定式手杖、折疊和伸縮。2.電子手杖(electronic guide cane )電子手杖是由Borenstein所發明,它的原理是引導視障者避開障礙物而能順利的行走。在手杖的頭部有十個超音波感應器,每一個感應器分別感應不同方向障礙物所傳回來的波,並將障礙物的訊息傳達至手杖的頭部中的電腦,待電腦分析訊息後,則立刻將視障者周圍可行走的路徑畫出並告知方向盤,若視障者感受到方向盤改變方向,則跟著改變路徑,便可順利避開障礙物。然而,感應器仍有其死角,故視障者在行走時,仍有可能因此而碰觸到障礙物,這是電子手杖的限制。由於其使用十分方便,視障者不須接受太多的訓練便可使用,故使用的價值相當高(Grumet,1997)。3.雷射手杖(lacer cane)雷射手杖可發射出三種頻率的雷射光,使視障者在行走時避免物體的碰撞,低頻率的雷射光,可以偵測出離地面較進的物體,例如:人行道的石緣,中頻率的雷光可偵測障礙者前方的物體,而高頻率的雷射光則可偵測障礙者頭部以上的障礙物。使用雷射手杖的受試指出,雷射手杖的實用性比其他感音指引裝置更高,尤其是攜帶方便,又可有效避免障礙物的碰撞,且在走險降坡時能給予較高的安全感。然而,雷射手杖亦有其缺點,例如:它並不是很穩定,常需送廠維修,甚至有些使用者認為雷射手杖是很脆弱的(Goldie, 1977)。4.導盲器(pathsounder)導盲器是在蘇聯發表的一種產品,原來是配合手杖的行動輔具。它的使用原理是利用聲納感應障礙物的位置,再將聲納傳回來的訊息,轉換為聲音或以震動方式告知視障者,以達到避開障礙物的目的。其大小有如一個盒子,使用者須將它掛在脖子上並固定在胸前。路徑感應器有自動測量物體遠近的功能,當障礙物離視障者較遠時(約3-6英尺),路徑感應器會以聲音或在視障者的胸部震動以告知;當障礙物距離視障者較進時(約0-3英尺),則路徑感應器會發出聲音或在視障者的脖子上震動,以警告視障者。而路徑感應器所能感應的範圍約在頭部至腰圍的高度、兩肩以內的寬度(Hill & Bradfield, 1987)。在訓練上,路徑感應器的使用者須接受20-40個小時的訓練,雖然許多學校有開設路徑感應器的訓練課程,但實際使用的人數並不多,約40人。在適用者方面,路徑感應器因為有聽覺和觸學感應的裝置,所以特別適用於視障兼聽障的多重障礙者;9也由於該裝置結構簡單,沒有太多的按鈕,所以也非常適用於智障兼視障者。此外,在幫助視障兒童建立概念與訓練行動技巧上,如距離感、物體的遠近、長度、寬度、寬度等,路徑感應器也是很有效的輔具(Hill & Bradfield, 1987)。5.Mowat感應器(Mowat sensor)Mowat 感應器是由紐西蘭的Mowat所研發,它常被應用於標記地標、電線杆、行人等距離行走路徑的遠近。它的形狀像一個長方形的盒子(6×2×1英吋),重量約重量約6盎司,可說是非常輕巧,視障者只要拿在受上就可使用。Mowat感應器的使用原理類似路徑感應器,它有一個手動的距離感應裝置,進距離的範圍是1公尺,遠距離的範圍是4公尺,視障者可依需要調整所要感應的距離。Mowat感應器也是利用聲納感應物體,當偵測到障礙物時,感應器會震動,且當視障者越靠近障礙物時,感應器便振動得越劇烈(Hill & Bradfield, 1987)。在訓練上,使用Mowat感應器者須接受10-15個小時的訓練時數,由於體型輕巧方便攜帶,容易操作,穩定度高,使用的人數較路徑感應器多,根據Wormald(1977)的報告有的報告有175-250人使用(引自Hill & Bradfield, 1987)。Mowat感應器的另一項重要用途是定位,當環境惡劣時,如下著大雪,以此裝置可以對可能被風雪覆蓋住的物體定位,因此,視障者可免於在風雪中失去方向(Hill & Bradfield, 1987)。6.聲音導盲器(sonicguide)指引裝置常用在先天視覺障礙的嬰兒上。此種輔具包括一個發射器與兩個接收器,當發射器所發出的超音波碰到物體時,所反射的波則由兩個接收器感應,並將之轉換成聲音,包括物體與自己的距離、方向、物體的質感、形狀、空間分配等,因此視障者可以此判斷物體的訊息。感音指引裝置是裝在視障者的額頭上,因此,超音波的方向是由視障者自己控制的。過去,Aitken & Bower(1982)對先天視覺有障礙的嬰兒研究發現,此種輔具只適用於13個月以下的嬰兒,在此年齡以上的幼兒要學會以知覺來控制感音指引裝置則事半功倍(引自Sampaio, 1989)。但是根據Sampaio(1989)的研究指出,儘管已經31個月大的幼兒也能學會運用此種輔具,因此,對先天視障的嬰幼兒而言,此種裝置仍有很大的幫助。另外一項對同時具有視障與肢障受試的研究發現,若將感音指引裝置應用在盲用手杖中,亦有顯著的效果。雖然使用裝有感音指引裝置的手杖並不能完全避免跌倒,但對於多重障礙者而言,在行走時已經可以避免大部分的阻礙了。再者,若障礙者想擴大自己的行動範圍,使用此手杖前必須訓練,且須熟悉自己週遭的環境才能達到無障礙的目的(Kitzhoffer,1983)。7.電眼(electronic eyes)電眼的應用很廣,其中一種是應用在人工視覺系統(artificial-vision system)當中,用以增進視障者的視力。此種人工視覺系統的原理是將大小如郵票般的晶片植入視障者的腦中,在晶片上有許多微電極,電極將視障者眼鏡上之攝影機所傳入的訊息不斷刺激大腦皮質,而使視障者有黑白影像的感覺因而能「看到」影像。該系統由Dobelle自1978年便研發至今,其使用成效可由一位長期受試的使用報告看出:Jerryhttps://www.tcda.org.tw/3699