[發明專利]投影取像架構在審
| 申請號: | 201410275840.9 | 申請日: | 2014-06-19 |
| 公開(公告)號: | CN105212893A | 公開(公告)日: | 2016-01-06 |
| 發明(設計)人: | 游進洲;陳俊民;廖政順 | 申請(專利權)人: | 尚立光電股份有限公司;新華科技有限公司 |
| 主分類號: | A61B5/00 | 分類號: | A61B5/00 |
| 代理公司: | 北京龍雙利達知識產權代理有限公司 11329 | 代理人: | 肖鸝;王君 |
| 地址: | 中國臺灣臺*** | 國省代碼: | 中國臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 投影 架構 | ||
【技術領域】
本發明涉及一種投影取像架構,特別涉及一種利用近紅外光偵測物體,進而將偵測到的影像投影至此物體上的架構。
【背景技術】
由于人體組織中的含氧血紅素(oxy-hemoglobin,HbO2)與脫氧血紅素(deoxy-hemoglobin,Hb)具有吸收近紅外光區段的光線的特性,因此近紅外光(Near-infrared,NIR)已成為監測人體組織的重要技術。當對人體組織施以近紅外光照射時,近紅外光會被人體組織中的各種組成成份吸收、散射,且血管會與其它相鄰的生理組織形成某種形式的對比的光學影像。因此,只要對此光學影像做適當的處理,便能將人體組織中的血管顯現出來。
然而,對于目前以近紅外光照射的血管影像還需對應于實際人體上的位置,而無法實時從人體上判斷血管的分布。舉例而言,如醫護人員在對病人施以開刀手術或注射時,若能以近紅外光偵測病人的血管分布,并且實時投影至偵測部位,則醫護人員就能夠清楚且快速的判斷病人血管的分布以準確完成開刀手術或注射。
【發明內容】
因此,本發明的目的在于,提供一種投影取像架構,以使得醫護人員能夠實時從人體上判斷血管的分布。
基于上述目的,本發明實施例提供一種投影取像架構至少包含偵測光源、偏振分光鏡、投影單元、處理單元及影像感測單元。
其中,偵測光源用以提供偵測光線,此偵測光線為近紅外光,其波長范圍介于700納米至1400納米,使得人體組織得以吸收及散射此近紅外光。而偏振分光鏡則配置于偵測光線的傳遞路徑上,用以反射偵測光線。
此外,偵測光線與經由投影單元反射的偵測光線的偏振方向正交。如此一來,此偵測光線便能夠通過偏振分光鏡全反射至投影單元。
較優選地,投影單元進一步反射經由偏振分光鏡反射的偵測光線,使得偵測光線穿透偏振分光鏡后經由鏡頭投射至物體以產生影像光線。其中此物體可例如為人體、動物或其它可被近紅外光偵測的物體。
較優選地,影像感測單元通過處理單元電性連接于投影單元。其中影像光線經由鏡頭射至偏振分光鏡,以通過偏振分光鏡反射影像光線至影像感測單元。且處理單元對影像光線進行影像處理后以產生影像,利用投影單元將物體的影像經由鏡頭投影至物體上。
較優選地,投影單元為液晶(LiquidCrystal,LC)投影顯示器或數字光處理(DigitalLightProcessing,DLP)投影顯示器。前述的影像感測單元為電荷耦合組件(ChargeCoupledDevice,CCD)影像傳感器或互補式金屬氧化物半導體(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,CMOS)影像傳感器。
較優選地,投影單元還包含可見光源,用以提供投影單元投影影像時所需的光線。其中,此可見光源的波長范圍介于400納米至700納米。
根據上述技術方案,本發明的投影取像架構利用近紅外光偵測人體血管,且將血管分布投影至人體上,以利醫護人員判斷。
另外,本發明的投影取像架構利用近紅外光持續偵測且實時投影至人體上,即使人體在移動中也能夠清楚地判斷血管的位置及分布。
【附圖說明】
圖1為本發明的投影取像架構于偵測物體時的架構示意圖。
圖2為本發明的投影取像架構于接收影像光線時的架構示意圖。
圖3為本發明的投影取像架構于投影影像時的架構示意圖。
圖4為利用本發明的投影取像架構偵測人體手部的血管的示意圖。
【附圖標記說明】
10:偵測光源
101:第一偵測光線
102:第二偵測光線
103:影像光線
104:影像
20:偏振分光鏡
30:投影單元
40:影像感測單元
50:鏡頭
60:物體
70:處理單元
80:投影取像架構
90:手部
91:血管
【具體實施方式】
以下將參照相關附圖,說明根據本發明的投影取像架構的實施例,為了便于理解,下述實施例中的相同組件以相同的符號標示來說明。
請參閱圖1,圖1為本發明的投影取像架構于偵測物體時的架構示意圖。此投影取像架構至少包含偵測光源10、偏振分光鏡20、投影單元30、處理單元70及影像感測單元40。
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