CN103230254A - 基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种医疗仪器,涉及一种用于检测人眼色差的基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置。该装置包括有光源、偏振光分束器、哈特曼传感器和与哈特曼传感器和光源连接的计算机;所述光源的出射光线经过空间滤波器、准直透镜、反射镜到达偏振光分束器的光源入射端,构成入射光路;所述偏振光分束器与位于其前、后两侧的入射透镜组和出射透镜组组成反射光路;所述光源包括有多个能够发出不同单色光的发光体。本发明的优点体现在,在传统基于哈特曼传感器的检测装置基础上,采用了能够交替发光的单色光光源,能够测量人眼的单色光像差,再通过常规计算即可精确获得人眼的色差,眼科诊断和治疗提供了可靠的依据。
Description
技术领域
本发明涉及一种医疗仪器,涉及一种用于检测人眼色差的基于哈特曼传感器的人眼色差客观测量装置。
背景技术
人眼的光学系统是一个复杂的光学系统,国内外学者通过哈特曼传感器,采用测量波前斜率,再经过适当的重构算法,得到人眼的波前像差。整个系统结构简单,紧凑。由于研究采用的是单色光,所以只涉及单色像差,但是人眼还存在较大的波色差,显然,如果同时矫正单色像差和色差,人眼视力的将会更好的改善。因此测量不同波长下的波色差具有重要的意义。
现有的基于哈特曼传感器的客观像差仪剔除了人眼主观因素,实时快速地测量人眼波前像差,在眼科屈光手术,眼视光临床检查和白内障术后检查等方面获得了巨大的成功,但是该装置是基于单色波长,不能测量人眼的色差。人眼的色差一般采用空间调制屈光度计测量,需要人眼配合,属主观测量,耗时较长,误差较大,目前并无较精确的客观检测仪器,不利于后期的治疗和校正。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够精确检测人眼色差的基于哈特曼传感器的人眼色差客观测量装置。
本发明的基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置包括有光源、偏振光分束器、哈特曼传感器和与哈特曼传感器和光源连接的计算机;所述光源的出射光线经过空间滤波器、准直透镜、反射镜到达偏振光分束器的光源入射端,构成入射光路;所述偏振光分束器与位于其前、后两侧的入射透镜组和出射透镜组组成反射光路;检测时,人眼位于入射透镜组一侧,用来将人眼反射的光线经过入射透镜组投射至偏振光分束器,同时,哈特曼传感器位于出射透镜组一侧,用来接收人眼反射光信号;所述光源包括有多个能够发出不同单色光的发光体。
所述发光体包括多个交替发光的波长不同的窄带光源。
本发明的优点体现在,在传统基于哈特曼传感器的检测装置基础上,采用了能够交替发光的颜色不同的窄带光源,能够测量不同波长对应的人眼单色像差,再通过常规计算即可精确获得人眼的色差,为眼科诊断和治疗提供可靠的依据。
附图说明
图1是本发明的结构示意图
图2是本发明的光源正面结构示意图。
具体实施方式
如图所示,该基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置包括有光源1、偏振光分束器2、哈特曼传感器3和与哈特曼传感器的信号输出端连接的计算机4;所述光源的1出射光线经过空间滤波器5、准直透镜6、反射镜7到达偏振光分束器2的光源入射端,构成入射光路;所述偏振光分束器2与位于其前、后两侧的入射透镜组9和出射透镜组10组成反射光路;所述光源包括有多个能够发出不同单色光的发光体。检测时,人眼E位于入射透镜组一侧,光源发出的光线经过过空间滤波器5、准直透镜6、反射镜7到达偏振光分束器2,再经偏振光分束器投射至人眼,人眼反射的光线经过入射透镜组8投射至偏振光分束器,再经过出射透镜组9到达哈特曼传感器3,哈特曼传感器将接收的光信号传输至计算机,由计算机根据根据哈特曼传感器中CCD上各单色光光斑的偏离量获得单色像差,由不同波长光源对应的单色像差,计算获得人眼色差。
如图2所示,发光体包括多个排列在同一基体上的可交替发光的颜色各不相同的单色LED芯片构成的窄带光源。所述窄带光源包括不少于6个波长的光,每个光谱峰的半高宽小于20nm,中心波长在380到780之间,准直性小于2度,能量密度不小于3J/m2。
Claims (3)
1.一种基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置,包括有光源(1)、偏振光分束器(2)、哈特曼传感器(3)和与哈特曼传感器和光源1连接的计算机(4);所述光源的(1)出射光线经过空间滤波器(5)、准直透镜(6)、反射镜(7)到达分束器(2)的光源入射端,构成入射光路;所述分束器(2)与位于其前、后两侧的入射透镜组(8)和出射透镜组(9)组成反射光路;其特征是:所述光源(1)包括有多个能够发出不同单色光的发光体。
2.根据权利要求1所述的基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置,其特征是:所述发光体包括多个交替发光的波长不同的窄带光源。
3.根据权利要求1所述的基于哈特曼传感器的人眼色差测量装置,其特征是:所述窄带光源包括不少于6个波长的光,每个光谱峰的半高宽小于20nm,中心波长在380到780之间,准直性小于2度,能量密度不小于3J/m2。
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