一种大视场小型化眼底成像光学系统

    公开(公告)号:CN114711714B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202210640741.0

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种大视场小型化眼底成像光学系统,属于眼底成像光学系统领域。当前,眼底成像需要实现大视场、小型化和低能耗的目标。本发明设计的大视场小型化眼底成像光学系统,由网膜物镜组和二次成像镜组组成。所述网膜物镜组从物方到像方依次为第一球面镜、第二球面镜和第三球面镜;所述二次成像镜组从物方到像方依次为第四球面镜、第五球面镜、第六球面镜、第七球面镜和第八球面镜。瞳孔和二次像面分别位于物方侧和像方侧,一次像面位于网膜物镜组和二次成像镜组之间。本发明实现了50°大视场成像,通过移动探测器方式调焦,在±20D屈光度范围内均能保持较高的成像质量,结构简单、性能稳定、能耗更低、利于小型化。

    一种用眼推荐方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110232313A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910350727.5

    申请日:2019-04-28

    Inventor: 许冉冉 陈前进

    Abstract: 本申请披露了一种用眼推荐方法,包括:获取场景图像、距离参数和时长参数,所述场景图像由智能眼镜上的图像采集装置采集,所述距离参数由智能眼镜上的距离传感器采集;将所述场景图像输入到预先训练的机器学习模型中,确定所述智能眼镜的一个或多个使用场景;基于所述一个或多个使用场景及其对应的距离参数和时长参数确定佩戴者的用眼推荐方案。

    一种便携式免散瞳眼底相机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110141187A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910307353.9

    申请日:2019-04-17

    Inventor: 沈小厚

    Abstract: 本发明公开了一种便携式免散瞳眼底相机,涉及医用眼科光学仪器领域。所述眼底相机包括:光学系统和控制单元;其中,光学系统包括定位光路、调焦光路、照明成像光路;定位光路、调焦光路、照明成像光路共用一组变焦物镜和一个图像传感器;定位光路、调焦光路均包含至少一个双光楔;控制单元用于控制所述定位光路、所述调焦光路及所述照明成像光路,同时用于对拍摄到的眼底图像进行处理;所述眼底相机不仅体积小方便携带,还能够实现快速定位工作距以及精准对焦,同时保证成片质量和成片率;用户使用安全方便。

    一种智能筛查斜视及屈光度的诊断装置

    公开(公告)号:CN110251073B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910650095.4

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 陈前进

    Abstract: 本发明公开了一种智能筛查斜视及屈光度的诊断装置,包括光学系统和处理控制单元,光学系统包括斜视成像光路和屈光度成像光路,二光路共用红外相机和光源,红外相机和光源设在弧形导轨上且同步移动,红外相机移至眼睛正前方检测屈光度或光源移至眼睛正前方检测斜视,斜视成像光路还包括视标和光栅及视标切换结构,视标唯一且固定设在光栅及视标切换结构和光源间,光栅及视标切换结构智能完成眼部遮挡和视距切换,无需另外手动操作;处理控制单元包括SOC处理器、无线通讯模块、触摸屏和电源,SOC处理器分别与无线通讯模块、触摸屏、电源以及所述光学系统连接。利用本发明装置可智能诊断斜视和屈光度。

    一种智能筛查斜视及屈光度的诊断装置

    公开(公告)号:CN110251073A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910650095.4

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 陈前进

    Abstract: 本发明公开了一种智能筛查斜视及屈光度的诊断装置,包括光学系统和处理控制单元,光学系统包括斜视成像光路和屈光度成像光路,二光路共用红外相机和光源,红外相机和光源设在弧形导轨上且同步移动,红外相机移至眼睛正前方检测屈光度或光源移至眼睛正前方检测斜视,斜视成像光路还包括视标和光栅及视标切换结构,视标唯一且固定设在光栅及视标切换结构和光源间,光栅及视标切换结构智能完成眼部遮挡和视距切换,无需另外手动操作;处理控制单元包括SOC处理器、无线通讯模块、触摸屏和电源,SOC处理器分别与无线通讯模块、触摸屏、电源以及所述光学系统连接。利用本发明装置可智能诊断斜视和屈光度。

    一种高分辨率眼底光学成像系统

    公开(公告)号:CN114732353B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210661880.1

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率眼底光学成像系统,属于光学成像技术领域。它包括若干片透镜和一个孔径光阑,从物侧至像侧依次为:接目物镜和二次成像组G1;二次成像组G1由孔径光阑、固定镜组G2、调焦镜组G3和补偿镜组G4组成,固定镜组G2、调焦镜组G3和补偿镜组G4分别由若干片透镜构成,其中,固定镜组G2的焦距为f2,补偿镜组G4的焦距为f3,整个系统焦距为f,需满足下列关系式:26.149≤f2/f≤40.223;‑12.117≤f3/f≤‑8.817。本发明的屈光度调节范围可达‑20D~+20D,系统视场角为50°,物方分辨率可达0.185mm,实现了高分辨率成像,使获取到的眼底图像信息更加清晰丰富。

    一种高分辨率眼底光学成像系统

    公开(公告)号:CN114732353A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210661880.1

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨率眼底光学成像系统,属于光学成像技术领域。它包括若干片透镜和一个孔径光阑,从物侧至像侧依次为:接目物镜和二次成像组G1;二次成像组G1由孔径光阑、固定镜组G2、调焦镜组G3和补偿镜组G4组成,固定镜组G2、调焦镜组G3和补偿镜组G4分别由若干片透镜构成,其中,固定镜组G2的焦距为f2,补偿镜组G4的焦距为f3,整个系统焦距为f,需满足下列关系式:26.149≤f2/f≤40.223;‑12.117≤f3/f≤‑8.817。本发明的屈光度调节范围可达‑20D~+20D,系统视场角为50°,物方分辨率可达0.185mm,实现了高分辨率成像,使获取到的眼底图像信息更加清晰丰富。

    一种采集眼底图像的方法及眼底相机

    公开(公告)号:CN112006650A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010994015.X

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本申请实施例公开了一种采集眼底图像的方法及眼底相机,涉及医用眼科光学仪器技术领域;其中,方法具体包括:启动照明成像光路,所述照明成像光路的光束至少经过偏振分光镜的反射后投射至非球面物镜,进而入射瞳孔至眼底;眼底反射的光依次经过所述非球面物镜和所述偏振分光镜,射入观察控制装置;所述观察控制装置支持眼底图像实时预览,待完成工作距定位,采集眼底图像;通过采用本方法,不仅实现自适应瞳孔大小,并且观察预览图像跟拍摄的眼底图像一致,可随时根据预览效果调整,保证拍摄质量的同时,减少拍摄所用时间,整个拍摄过程简单方便,成像质量高,用户体验良好。

    一种大视场小型化眼底成像光学系统

    公开(公告)号:CN114711714A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210640741.0

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种大视场小型化眼底成像光学系统,属于眼底成像光学系统领域。当前,眼底成像需要实现大视场、小型化和低能耗的目标。本发明设计的大视场小型化眼底成像光学系统,由网膜物镜组和二次成像镜组组成。所述网膜物镜组从物方到像方依次为第一球面镜、第二球面镜和第三球面镜;所述二次成像镜组从物方到像方依次为第四球面镜、第五球面镜、第六球面镜、第七球面镜和第八球面镜。瞳孔和二次像面分别位于物方侧和像方侧,一次像面位于网膜物镜组和二次成像镜组之间。本发明实现了50°大视场成像,通过移动探测器方式调焦,在±20D屈光度范围内均能保持较高的成像质量,结构简单、性能稳定、能耗更低、利于小型化。

    一种自动对准定位眼底相机及其工作方法

    公开(公告)号:CN110215186A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910385744.2

    申请日:2019-05-09

    Inventor: 沈小厚

    Abstract: 本公开实施例公开了一种自动对准定位眼底相机及其工作方法,涉及医用眼科光学仪器领域。眼底相机包括:光学系统、双摄自动对准定位单元及控制单元;其中,光学系统包括调焦定位光路和照明成像光路;调焦定位光路和照明成像光路共用至少一个光学组件;调焦定位光路包含至少一个双光楔;双摄自动对准定位单元包括两组摄像头;控制单元用于控制摄像头实时采集瞳孔图像,根据瞳孔图像自动确定瞳孔中心并完成工作距定位;用于控制所述调焦定位光路使其完成自动调焦及控制所述照明成像光路使其自动拍摄眼底图像;眼底相机不仅实现人眼瞳孔自动对准和工作距定位,还能在实现自动调焦、自动拍摄眼底图像的同时极大的简化了光学结构,用户体验良好。

Patent Agency Ranking