[發明專利]緊湊的波前傳感器模塊及其與眼科儀器的附連或集成有效
| 申請號: | 201280027610.X | 申請日: | 2012-06-06 |
| 公開(公告)號: | CN103596488B | 公開(公告)日: | 2017-08-08 |
| 發明(設計)人: | Y·周;W·謝伊 | 申請(專利權)人: | 透明醫療體系公司 |
| 主分類號: | A61B3/10 | 分類號: | A61B3/10;A61B3/103;A61B3/13;G02B26/06 |
| 代理公司: | 上海專利商標事務所有限公司31100 | 代理人: | 邢德杰 |
| 地址: | 美國加利*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 緊湊 傳感器 模塊 及其 眼科 儀器 集成 | ||
技術領域
本發明的一個或多個實施例一般涉及眼科波前傳感器,尤其涉及波前傳感器模塊及其與用于視力矯正外科手術的眼科儀器的附連或集成。
發明背景
在背景部分討論的主題不應僅僅由于其在背景部分中提到而被假定為現有技術。類似地,背景部分中提到的問題或與背景部分的主題相關聯的問題不應被假定先前已被現有技術所認識到。背景部分中的主題僅僅表示了不同的方法,它們自身也可能是發明創造。
用于眼科應用的波前傳感器通常是龐大且獨立的臺式儀器。盡管已嘗試將波前傳感器與諸如LASIK系統(參見例如US6685319)、眼底相機(參見例如US6572230)以及共焦激光掃描檢眼鏡(參見例如US7057806)之類的眼科儀器集成,但是這些集成系統通常不具有重要的尺寸問題。因此,不需要使波前傳感器模塊非常緊湊。
附圖說明
圖1示出典型的4-F光學波前中繼配置。
圖2示出在外科顯微鏡的物鏡孔之下附連至該顯微鏡的波前傳感器模塊的現有技術光學配置。
圖3示出本發明的示例實施例的示意圖,其中4-F波前中繼的第一透鏡被設置為在波前傳感器模塊的光輸入端口處的前透鏡并且被顯微鏡共用。
圖4示出本發明的替換示例實施例,其中顯微鏡的物鏡被移除并且它的聚焦功能完全或部分地由設置于波前傳感器模塊的輸入端口處的共用的前透鏡提供。
圖5示出本發明的另一替換示例實施例,其中波前傳感器模塊被并入到顯微鏡主體中并且顯微鏡的觀看路徑被修改。
圖6是描繪圖5的示例實施例的實體工程圖。
示例實施例的描述
概覽
現在將詳細參看本發明的各實施例。在相應附圖中示出這些實施例的示例。盡管將結合這些實施例來描述本發明,但是可理解的是并不意在將本發明限制在任何實施例中。相反,旨在覆蓋可包括在如所附權利要求定義的本發明精神和范圍內的選擇、修改和等價方案。在以下描述中,闡述了許多具體細節以提供對各種實施例的透徹理解。然而,在沒有這些特定細節中的一些或全部的情況下,也可實施本發明。在其他情況下,眾所周知的處理操作并未進行詳細描述以免不必要地混淆本發明。進一步,在說明書中各處的每一次出現短語“示例實施例”并不一定涉及相同的示例實施例。
本發明的一個實施例是緊湊的波前傳感器模塊,其與諸如用于眼睛檢查和/或視力矯正手術的外科顯微鏡之類的眼科儀器相附連或集成,包括:前透鏡,作為波前中繼的第一透鏡,其被設置在波前感測模塊的光輸入端口處;二向色或短傳分束器/合束器,其被配置成允許欲用于眼科儀器的大部分光通過且將來自眼睛的典型近紅外波前光束反射到波前中繼路徑;以及補償透鏡,其被配置成透射欲用于眼科儀器的光的光譜和/或補償對眼科儀器的光視野帶來的影響和/或對前透鏡所引入的光束帶來的影響;其中前透鏡被波前傳感器模塊和眼科儀器共用。
本發明的另一個實施例是用于測量眼睛的光學性質的眼科設備,包括:帶有或不帶有其原始物鏡的眼科儀器,以及被配置成與眼科儀器附連或集成的緊湊的波前傳感器,其中波前傳感器包括:前透鏡,作為波前中繼的第一透鏡,其被設置在波前感測模塊的光輸入端口處;以及分束器,其被配置成允許欲用于眼科儀器的大部分光通過且將來自眼睛的典型近紅外波前光束反射到波前中繼路徑;其中前透鏡被波前傳感器模塊和眼科儀器共用。
本發明的一個目的是使波前傳感器模塊比現有設計更加緊湊。本發明的另一個目的是覆蓋諸如白內障屈光視力矯正手術之類的眼科手術所需要的很大的波前屈光度測量范圍。通過將波前傳感器的第一中繼透鏡安排為實際可行地靠近患者眼睛同時仍然允許外科醫生進行諸如通常在工效因素沒有任何變化的情況下所完成的視力矯正和/或屈光外科手術之類的眼科手術。
一旦結合附圖查閱了優選實施例的下述詳細描述,對于本領域技術人員而言,本發明的其他特征與優勢將變得更加顯而易見。
描述
根據一個或多個示例實施例,用于將波前從患者眼睛中繼到波前采樣平面的第一透鏡被設置在波前傳感器模塊或眼科儀器的光輸入端口處作為共用的前透鏡。該配置允許用于將波前從眼睛中繼到波前采樣平面的總光程長度相對較短且允許用于覆蓋期望波前屈光度測量范圍的波前光束寬度變化范圍也相對較小。因此,可使波前傳感器模塊的物理尺寸或形狀因子非常緊湊,同時仍可覆蓋期望的波前測量屈光度范圍。
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