[實用新型]一種角膜直徑光學測量裝置有效
| 申請號: | 201721664551.3 | 申請日: | 2017-12-04 |
| 公開(公告)號: | CN209003951U | 公開(公告)日: | 2019-06-21 |
| 發明(設計)人: | 吳越;郭文毅 | 申請(專利權)人: | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 |
| 主分類號: | A61B3/10 | 分類號: | A61B3/10 |
| 代理公司: | 上海旭誠知識產權代理有限公司 31220 | 代理人: | 鄭立 |
| 地址: | 200011 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 平行裂隙 光產生 角膜 照明光束 光學測量裝置 本實用新型 光源 直徑測量裝置 成像單元 非接觸式 高效率 光單元 | ||
本實用新型公開了一種角膜直徑光學測量裝置,包括光源、平行裂隙光產生單元、成像單元、調節單元和顯示單元;所述光源為所述平行裂隙光產生單元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光產生單元包括第一平行裂隙光產生單元和第二平行裂隙光產生單元;所述第一平行裂隙光產生單元用于根據所述第一照明光束產生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光單元用于根據所述第二照明光束產生第二平行裂隙光,所述調節單元用于調節所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光與所述角膜之間的相對位置,所述角膜直徑通過所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之間間距獲得。本實用新型是一種非接觸式、高精度、高效率、無副作用的角膜直徑測量裝置。
技術領域
本實用新型涉及眼科檢查設備領域,尤其涉及一種角膜直徑光學測量裝置。
背景技術
角膜直徑測量在眼科學領域主要應用于各種嬰幼兒期起病的青光眼患者、先天性大角膜患者等。目前常用的測量方法為卡尺法,如圖1a和圖1b即通過金屬卡尺接觸角膜最大直徑處,借此讀出角膜直徑的數值。
然而,卡尺法需要借助金屬卡尺接觸眼球進行測量,是一種接觸式檢查,其缺點是顯而易見的,比如,當上一個被檢查者使用后,必須要進行消毒處理才能繼續對下一個被檢查者進行檢查;對于嬰幼兒患者,由于其控制力差,為防止金屬卡尺意外傷害到嬰幼兒患者的眼睛,必須要對其進行麻醉才能測量,而麻醉本身就具有較高的風向;此外,由于金屬卡尺的分辨率有限,測量結果通常也具有較大的誤差,例如附圖1b所示的卡尺,其最小刻度為1mm。
因此,本領域的技術人員致力于開發一種非接觸式、高精度、高效率的角膜直徑測量裝置。
實用新型內容
有鑒于現有技術的上述缺陷,本實用新型所要解決的技術問題是克服現有技術中角膜直徑測量過程復雜、風險高、測量結果不準確、效率低下等問題。
為實現上述目的,本實用新型提供了一種角膜直徑光學測量裝置,包括光源、平行裂隙光產生單元、成像單元、調節單元和顯示單元;其中,所述光源為所述平行裂隙光產生單元提供第一照明光束和第二照明光束,所述平行裂隙光產生單元包括第一平行裂隙光產生單元和第二平行裂隙光產生單元;所述第一平行裂隙光產生單元用于根據所述第一照明光束產生第一平行裂隙光,所述第二平行裂隙光單元用于根據所述第二照明光束產生第二平行裂隙光,所述成像單元根據所述角膜的反射光進行成像,所述顯示單元根據所述成像單元的成像數據進行實時顯示,所述調節單元用于調節所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光與所述角膜之間的相對位置,所述角膜直徑通過所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光之間間距獲得。
進一步地,還包括出光口,所述第一平行裂隙光和所述第二平行裂隙光從所述出光口射出至所述角膜上。
進一步地,所述第一平行裂隙光產生單元包括第一柱透鏡和第一可移動反射鏡,所述第一柱透鏡、第一可移動反射鏡沿第一光束傳播方向依次排列;所述第二平行裂隙光產生單元包括第二柱透鏡和第二可移動反射鏡,所述第二柱透鏡、第二可移動反射鏡沿第二光束傳播方向依次排列。
進一步地,所述第一平行裂隙光產生單元還包括第一可調光闌,所述第一可調光闌置于所述第一柱透鏡之前或置于所述第一柱透鏡和所述第一可移動反射鏡之間;所述第二平行裂隙光產生單元還包括第二可調光闌,所述第二可調光闌置于所述第二柱透鏡之前或置于所述第二柱透鏡和所述第二可移動反射鏡之間。
進一步地,所述第一可移動反射鏡將所述第一光束的傳播方向改變90°,所述第二可移動反射鏡將所述第二光束的傳播方向改變90°。
進一步地,所述調節單元包括距離調節單元,所述距離調節單元用于調節所述第一可移動反射鏡和所述第二可移動反射鏡之間的相對距離。
進一步地,所述調節單元還包括方向調節單元,所述方向調節單元用于同時調節所述第一平行裂隙光產生單元和所述第二平行裂隙光產生單元與所述角膜之間的相對方向,以便于對所述角膜的橫向直徑和縱向直徑之間進行切換測量。
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