一种角膜直径光学测量装置制造方法及图纸

技术编号:17633425 阅读:38 留言:0更新日期:2018-04-07 18:10
本发明专利技术公开了一种角膜直径光学测量装置,包括光源、平行裂隙光产生单元、成像单元、调节单元和显示单元;所述光源为所述平行裂隙光产生单元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光产生单元包括第一平行裂隙光产生单元和第二平行裂隙光产生单元;所述第一平行裂隙光产生单元用于根据所述第一照明光束产生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光单元用于根据所述第二照明光束产生第二平行裂隙光,所述调节单元用于调节所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光与所述角膜之间的相对位置,所述角膜直径通过所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之间间距获得。本发明专利技术是一种非接触式、高精度、高效率、无副作用的角膜直径测量装置。

An optical measuring device for corneal diameter

The invention discloses a device for measuring the optical diameter of cornea, including light source, parallel slit light generation unit, imaging unit and a control unit and a display unit; providing a first illumination beam and second beam illumination of the light source is the parallel slit light generating unit, the parallel slit light generating unit includes a first parallel slit light of parallel cracks the light generating unit generating unit and second; the first parallel slit light generating unit for generating a first optical parallel fracture according to the first light beam, the second parallel cracks light unit for generating second parallel cracks according to the second lighting light beam, the adjusting unit is used for adjusting the first light and the parallel cracks second parallel cracks relative position between the light and the cornea, the corneal diameter through the first and the second light parallel cracks The spacing of light between two parallel cracks is obtained. The invention is a non-contact, high precision, high efficiency, without side effect corneal diameter measuring device.

【技术实现步骤摘要】
一种角膜直径光学测量装置
本专利技术涉及眼科检查设备领域,尤其涉及一种角膜直径光学测量装置。
技术介绍
角膜直径测量在眼科学领域主要应用于各种婴幼儿期起病的青光眼患者、先天性大角膜患者等。目前常用的测量方法为卡尺法,如图1a和图1b即通过金属卡尺接触角膜最大直径处,借此读出角膜直径的数值。然而,卡尺法需要借助金属卡尺接触眼球进行测量,是一种接触式检查,其缺点是显而易见的,比如,当上一个被检查者使用后,必须要进行消毒处理才能继续对下一个被检查者进行检查;对于婴幼儿患者,由于其控制力差,为防止金属卡尺意外伤害到婴幼儿患者的眼睛,必须要对其进行麻醉才能测量,而麻醉本身就具有较高的风向;此外,由于金属卡尺的分辨率有限,测量结果通常也具有较大的误差,例如附图1b所示的卡尺,其最小刻度为1mm。因此,本领域的技术人员致力于开发一种非接触式、高精度、高效率的角膜直径测量装置。
技术实现思路
有鉴于现有技术的上述缺陷,本专利技术所要解决的技术问题是克服现有技术中角膜直径测量过程复杂、风险高、测量结果不准确、效率低下等问题。为实现上述目的,本专利技术提供了一种角膜直径光学测量装置,包括光源、平行裂隙光产生单元、成像单元、调节单元和显示单元;其中,所述光源为所述平行裂隙光产生单元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光产生单元包括第一平行裂隙光产生单元和第二平行裂隙光产生单元;所述第一平行裂隙光产生单元用于根据所述第一照明光束产生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光单元用于根据所述第二照明光束产生第二平行裂隙光,所述成像单元根据所述角膜的反射光进行成像,所述显示单元根据所述成像单元的成像数据进行实时显示,所述调节单元用于调节所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光与所述角膜之间的相对位置,所述角膜直径通过所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之间间距获得。进一步地,还包括出光口,所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光从所述出光口射出至所述角膜上。进一步地,所述第一平行裂隙光产生单元包括第一柱透镜和第一可移动反射镜,所述第一柱透镜、第一可移动反射镜沿第一光束传播方向依次排列;所述第二平行裂隙光产生单元包括第二柱透镜和第二可移动反射镜,所述第二柱透镜、第二可移动反射镜沿第二光束传播方向依次排列。进一步地,所述第一平行裂隙光产生单元还包括第一可调光阑,所述第一可调光阑置于所述第一柱透镜之前或置于所述第一柱透镜和所述第一可移动反射镜之间;所述第二平行裂隙光产生单元还包括第二可调光阑,所述第二可调光阑置于所述第二柱透镜之前或置于所述第二柱透镜和所述第二可移动反射镜之间。进一步地,所述第一可移动反射镜将所述第一光束的传播方向改变90°,所述第二可移动反射镜将所述第二光束的传播方向改变90°。进一步地,所述调节单元包括距离调节单元,所述距离调节单元用于调节所述第一可移动反射镜和所述第二可移动反射镜之间的相对距离。进一步地,所述调节单元还包括方向调节单元,所述方向调节单元用于同时调节所述第一平行裂隙光产生单元和所述第二平行裂隙光产生单元与所述角膜之间的相对方向,以便于对所述角膜的横向直径和纵向直径之间进行切换测量。进一步地,所述成像单元包括成像镜头和光电探测器,所述光电探测器为CCD或CMOS感光元件探头。进一步地,所述第一可移动反射镜和所述第二可移动反射镜均为棱镜。进一步地,所述光源为可见光源或红外光源。本专利技术技术方案所带来的有益效果:(1)非接触式测量,对于多个受试者的测量不用反复消毒测量器具,测量效率高。(2)对于儿童患者可以不用镇静或麻醉即可测量,低风险,无副作用。(3)光学测量具有极好的分辨率,测量精度高。以下将结合附图对本专利技术的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本专利技术的目的、特征和效果。附图说明图1a和图1b是现实技术中角膜直径测量装置;图2a和图2b分别是本专利技术的一个较佳实施例的手持式角膜直径光学测量装置的正面和背面示意图;图3是本专利技术的一个较佳实施例的手持式角膜直径光学测量装置的光路图;图4是本专利技术的一个较佳实施例的手持式角膜直径光学测量装置的光路图;图5a和图5b分别是本专利技术的一个较佳实施例的手持式角膜直径光学测量装置的角膜横向直径和角膜纵向直径测量示意图。具体实施方式以下参考说明书附图介绍本专利技术的多个优选实施例,使其
技术实现思路
更加清楚和便于理解。本专利技术可以通过许多不同形式的实施例来得以体现,本专利技术的保护范围并非仅限于文中提到的实施例。在附图中,结构相同的部件以相同数字标号表示,各处结构或功能相似的组件以相似数字标号表示。附图所示的每一组件的尺寸和厚度是任意示出的,本专利技术并没有限定每个组件的尺寸和厚度。为了使图示更清晰,附图中有些地方适当夸大了部件的厚度。如图2和图3所示的手持式角膜直径光学测量装置,用于对患者眼睛4的角膜41进行角膜直径测量,包括光源(未示出)、平行裂隙光产生单元2、成像单元3、显示单元5、复位单元6、调节单元7、开关8、出光口9、供电单元10;上述各元件均内置于测量装置中,光源为平行裂隙光产生单元2提供第一照明光束11和第二照明光束12,光源不限于可见光源或红外光源,平行裂隙光产生单元2包括第一平行裂隙光产生单元21和第二平行裂隙光产生单元22;第一平行裂隙光产生单元21用于根据第一照明光束11产生第一平行裂隙光121,第二平行裂隙光单元22用于根据第二照明光束产生12第二平行裂隙光122,成像单元3根据角膜41的反射光进行成像,显示单元5根据成像单元3的成像数据进行实时显示,调节单元7用于调节第一平行裂隙光121和第二平行裂隙光122与角膜之间的相对位置,第一平行裂隙光121和第二平行裂隙光122从出光口9射出至角膜41上,角膜直径通过第一平行裂隙光121和第二平行裂隙光122之间间距d获得。第一平行裂隙光产生单元21包括第一柱透镜211和第一可移动反射镜212,第一柱透镜211、第一可移动反射镜212沿第一照明光束11传播方向依次排列;第二平行裂隙光产生单元22包括第二柱透镜221和第二可移动反射镜222,第二柱透镜221、第二可移动反射镜222沿第二照明光束12传播方向依次排列,第一柱透镜211和第二柱透镜221分别用于将第一照明光束11和第二照明光束12整形为线状光束,第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222用于改变整形后的光束的传播方向,优选地,光束传播方向改变90°。为测量出不同患者的角膜直径,第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222与患者角膜之间的相对位置可以通过调节单元7来调节,优选地,调节单元7可以包括距离调节单元,距离调节单元可以同时连续地改变第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222与患者角膜之间的相对距离,为实现该功能,第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222可同时置于同一间距调节机构上,由测量装置上的机械波轮左右旋转以调节两条平行裂隙光之间的宽度,并可以将当前的距离数值d显示在测量装置的显示单元5上;距离调节单元也可以分别连续地改变第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222与患者角膜之间的相对距离,为实现该功能,第一可移动反射镜212、第二可移动反射镜222可分别置于不同的间距调节机构上,由测量装置上的机械波轮左右旋转以调节两条本文档来自技高网
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一种角膜直径光学测量装置

【技术保护点】
一种角膜直径光学测量装置,其特征在于,包括光源、平行裂隙光产生单元、成像单元、调节单元和显示单元;其中,所述光源为所述平行裂隙光产生单元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光产生单元包括第一平行裂隙光产生单元和第二平行裂隙光产生单元;所述第一平行裂隙光产生单元用于根据所述第一照明光束产生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光单元用于根据所述第二照明光束产生第二平行裂隙光,所述成像单元根据所述角膜的反射光进行成像,所述显示单元根据所述成像单元的成像数据进行实时显示,所述调节单元用于调节所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光与所述角膜之间的相对位置,所述角膜直径通过所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之间间距获得。

【技术特征摘要】
1.一种角膜直径光学测量装置,其特征在于,包括光源、平行裂隙光产生单元、成像单元、调节单元和显示单元;其中,所述光源为所述平行裂隙光产生单元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光产生单元包括第一平行裂隙光产生单元和第二平行裂隙光产生单元;所述第一平行裂隙光产生单元用于根据所述第一照明光束产生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光单元用于根据所述第二照明光束产生第二平行裂隙光,所述成像单元根据所述角膜的反射光进行成像,所述显示单元根据所述成像单元的成像数据进行实时显示,所述调节单元用于调节所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光与所述角膜之间的相对位置,所述角膜直径通过所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之间间距获得。2.如权利要求1所述的一种角膜直径光学测量装置,其特征在于,还包括出光口,所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光从所述出光口射出至所述角膜上。3.如权利要求2所述的一种角膜直径光学测量装置,其特征在于,所述第一平行裂隙光产生单元包括第一柱透镜和第一可移动反射镜,所述第一柱透镜、第一可移动反射镜沿第一光束传播方向依次排列;所述第二平行裂隙光产生单元包括第二柱透镜和第二可移动反射镜,所述第二柱透镜、第二可移动反射镜沿第二光束传播方向依次排列。4.如权利要求3所述的一种角膜直径光学测量装置,其特征在于,所述第一平行裂隙光产生单元还包括第一可调光...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴越郭文毅
申请(专利权)人:上海交通大学医学院附属第九人民医院
类型:发明
国别省市:上海,31

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