CN107495923A - 一种测量眼球视网膜形态的方法 - Google Patents
一种测量眼球视网膜形态的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107495923A CN107495923A CN201710655586.9A CN201710655586A CN107495923A CN 107495923 A CN107495923 A CN 107495923A CN 201710655586 A CN201710655586 A CN 201710655586A CN 107495923 A CN107495923 A CN 107495923A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- retina
- oct
- eyeball
- oct image
- measurement
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/12—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for looking at the eye fundus, e.g. ophthalmoscopes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/102—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for optical coherence tomography [OCT]
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/12—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for looking at the eye fundus, e.g. ophthalmoscopes
- A61B3/1225—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for looking at the eye fundus, e.g. ophthalmoscopes using coherent radiation
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Eye Examination Apparatus (AREA)
Abstract
本发明涉及一种测量眼球视网膜形态的方法,包括以下步骤,(1)将OCT所测的视网膜图像用专业的OCT图像分析软件进行分层;(2)选取视网膜色素上皮细胞层的OCT图像;(3)将步骤(2)中的OCT图像进行矫正,使OCT图像与标准的人眼模型重合;(4)根据矫正后的OCT图像,计算视网膜的形态参数。本申请所述的一种测量眼球视网膜形态的方法,利用了便捷式的OCT测量眼球视网膜形态,便携式OCT可以携带出医院外,广泛运用于大样本的流行病学调查研究中。该方法可在人群流行病研究中得到广泛推广,降低成本,适用于大范围的人群,为相关研究提供必要的技术手段。
Description
技术领域
本发明涉及一种测量眼球视网膜形态的方法,尤其涉及一种基于视网膜OCT图像测量眼球视网膜形态的方法。
背景技术
目前,近视,尤其是高度近视或者病理性近视被发现与眼球后段视网膜形态密切相关。因此在临床和流行病学研究中常常需要在活体下重建眼球三维形态并获取相关形态参数来发现并预测患者患高度或病理性近视的风险,从而采取相关干预措施。
目前应用核磁共振(MRI)图像重建眼球三维形态在临床研究中运用较为广泛,多篇文献报道了基于MRI图像的眼球图像分割算法以及眼球模型重建的算法。
使用核磁共振(MRI)图像重建眼球三维形态有三大缺点:1.成本较高,例如在三甲医院做一次头部核磁共振检查需要花费近千元; 2.对仪器设备要求较高,相关检查一般只能在医院进行,在学校,社区无法开展;3.进行MRI检查在一般人群或健康人群中较难实施。
光学相干断层成像(OCT)是一种新兴的非接触式、非侵入性眼科影像诊断技术,它通过各种组织对光的反射吸收及其散射能力的不同对组织进行断层成像,以清晰分辨组织结构,其分辨率高达5μm。 OCT在视网膜疾病、黄斑疾病、视神经疾病、青光眼等临床研究方面有重要价值。它可为视网膜疾病,尤其是黄斑病的诊断及鉴别诊断提供有价值的的依据,可以观察细微病变的形态学改变,可直接进行组织测量,对眼底病变进行定量分析,可以发现一些极微小的眼底病变。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种基于视网膜OCT 图像测量眼球视网膜形态的方法。
本发明所述的一种测量眼球视网膜形态的方法,包括以下步骤,
(1)将OCT所测的视网膜图像进行分层;
(2)选取视网膜色素上皮细胞层的OCT图像;
(3)将步骤(2)中的OCT图像进行矫正,使OCT图像与标准的人眼模型重合;
(4)根据矫正后的OCT图像,计算视网膜的形态参数。
优选地,在步骤(1)中,将OCT所测的视网膜图像导入视网膜 OCT分析系统,所述的视网膜OCT分析系统对视网膜图像进行分层。
优选地,在步骤(3)中,利用眼科光学生物测量仪(IOL Master, Carl ZeissMeditec AG,Jena,Germany)测得的眼球测量参数,矫正 OCT图像,使OCT图像与标准的人眼模型重合,拟合的缝隙最小。
优选地,眼科光学生物测量仪测得的眼球测量参数包括眼轴长度,前房深度,和角膜曲率。
优选地,在步骤(4)中,将矫正后的OCT图像导入图像分析软件,在假设被测眼球是规则的球体的基础上,利用最小二乘法分析球面表面特征,计算出视网膜的形态参数。
优选地,所述视网膜的形态参数包括视网膜宽度,高度,体积,表面积,水平扁率,垂直扁率,水平对称度,垂直对称度,水平后极角,垂直后极角。
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:
本申请所述的一种测量眼球视网膜形态的方法,利用了便捷式的 OCT测量眼球视网膜形态,便携式OCT可以携带出医院外,广泛运用于以人群为基础的流行病学调查研究中。该方法可在人群流行病研究中得到广泛推广,降低成本,适用于大范围的人群,为相关研究提供必要的技术手段。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例详细说明如后。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明所述的一种测量眼球视网膜形态的方法,包括以下步骤,
(1)将OCT所测的视网膜图像导入视网膜OCT分析系统,所述的视网膜OCT分析系统对视网膜图像进行分层。
(2)选取视网膜色素上皮细胞层的OCT图像;
(3)以文献报道的标准人眼模型参数为基础,利用眼科光学生物测量仪(IOLMaster,Carl Zeiss Meditec AG,Jena,Germany)测得的眼球测量参数如眼轴长度,前房深度,和角膜曲,矫正OCT图像,使OCT图像与标准的人眼模型重合,拟合的缝隙最小。
(4)将矫正后的OCT图像导入图像分析软件,在假设被测眼球是规则的球体的基础上,利用最小二乘法分析球面表面特征,具体公式为二次曲面方程A(x2+y2+z2)+2Gx+2Hx+2Iz=1。计算出视网膜的形态参数,所述视网膜的形态参数包括视网膜宽度,高度,体积,表面积,水平扁率,垂直扁率,水平对称度,垂直对称度,水平后极角,垂直后极角。
本申请所述的一种测量眼球视网膜形态的方法,利用了便捷式的 OCT测量眼球视网膜形态,便携式OCT可以携带出医院外,广泛运用于流行病学调查研究中。该方法可在人群流行病研究中得到广泛推广,降低成本,适用于大范围的人群,为相关研究提供必要的技术手段。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:包括以下步骤,
(1)将OCT所测的视网膜图像用OCT图像分析软件进行分层;
(2)选取视网膜色素上皮细胞层的OCT图像;
(3)将步骤(2)中的OCT图像进行矫正,使OCT图像与标准的人眼模型重合;
(4)根据矫正后的OCT图像,计算视网膜的形态参数。
2.根据权利要求1所述的测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:在步骤(1)中,将OCT所测的视网膜图像导入视网膜OCT分析系统,所述的视网膜OCT分析系统对视网膜图像进行分层。
3.根据权利要求1所述的测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:在步骤(3)中,利用眼科光学生物测量仪测得的眼球测量参数,矫正OCT图像,使OCT图像与标准的人眼模型重合,拟合的缝隙最小。
4.根据权利要求3所述的测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:眼科光学生物测量仪测得的眼球测量参数包括眼轴长度,前房深度,和角膜曲率。
5.根据权利要求1所述的测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:在步骤(4)中,将矫正后的OCT图像导入图像分析软件,在假设被测眼球是规则的球体的基础上,利用最小二乘法分析球面表面特征,计算出视网膜的形态参数。
6.根据权利要求5所述的测量眼球视网膜形态的方法,其特征在于:所述视网膜的形态参数包括视网膜宽度,高度,体积,表面积,水平扁率,垂直扁率,水平对称度,垂直对称度,水平后极角,垂直后极角。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710655586.9A CN107495923A (zh) | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 一种测量眼球视网膜形态的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710655586.9A CN107495923A (zh) | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 一种测量眼球视网膜形态的方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107495923A true CN107495923A (zh) | 2017-12-22 |
Family
ID=60690095
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710655586.9A Pending CN107495923A (zh) | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 一种测量眼球视网膜形态的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107495923A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110236485A (zh) * | 2019-07-16 | 2019-09-17 | 天津市索维电子技术有限公司 | 一种用于视网膜地形图测定的设备及方法 |
CN115336967A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-15 | 南开大学 | 一种视网膜形貌的获得方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070171369A1 (en) * | 2006-01-16 | 2007-07-26 | Sensomotoric Instruments Gmbh | Method of determining the spatial relationship of an eye of a person with respect to a camera device |
CN101862177A (zh) * | 2010-04-20 | 2010-10-20 | 中山大学中山眼科中心 | 一种视网膜裂孔三维定位的方法及其装置 |
CN103356162A (zh) * | 2012-04-04 | 2013-10-23 | 佳能株式会社 | 图像处理设备和图像处理方法 |
CN103533882A (zh) * | 2011-03-09 | 2014-01-22 | 人工晶状体创新公司 | 预测人工晶状体术后位置的方法及该方法的用途 |
CN103699901A (zh) * | 2013-12-17 | 2014-04-02 | 苏州大学 | 一种基于支持向量机的3d oct视网膜图像中is/os缺失区域自动检测方法 |
CN103917150A (zh) * | 2011-10-22 | 2014-07-09 | 爱尔康制药有限公司 | 用于监测眼睛的一个或多个参数的设备 |
CN104146681A (zh) * | 2014-08-15 | 2014-11-19 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 一种眼底视网膜oct图像校正方法 |
-
2017
- 2017-08-03 CN CN201710655586.9A patent/CN107495923A/zh active Pending
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20070171369A1 (en) * | 2006-01-16 | 2007-07-26 | Sensomotoric Instruments Gmbh | Method of determining the spatial relationship of an eye of a person with respect to a camera device |
CN101862177A (zh) * | 2010-04-20 | 2010-10-20 | 中山大学中山眼科中心 | 一种视网膜裂孔三维定位的方法及其装置 |
CN103533882A (zh) * | 2011-03-09 | 2014-01-22 | 人工晶状体创新公司 | 预测人工晶状体术后位置的方法及该方法的用途 |
CN103917150A (zh) * | 2011-10-22 | 2014-07-09 | 爱尔康制药有限公司 | 用于监测眼睛的一个或多个参数的设备 |
CN103356162A (zh) * | 2012-04-04 | 2013-10-23 | 佳能株式会社 | 图像处理设备和图像处理方法 |
CN103699901A (zh) * | 2013-12-17 | 2014-04-02 | 苏州大学 | 一种基于支持向量机的3d oct视网膜图像中is/os缺失区域自动检测方法 |
CN104146681A (zh) * | 2014-08-15 | 2014-11-19 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 一种眼底视网膜oct图像校正方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110236485A (zh) * | 2019-07-16 | 2019-09-17 | 天津市索维电子技术有限公司 | 一种用于视网膜地形图测定的设备及方法 |
CN115336967A (zh) * | 2022-09-19 | 2022-11-15 | 南开大学 | 一种视网膜形貌的获得方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chen et al. | Scheimpflug–Placido topographer and optical low-coherence reflectometry biometer: Repeatability and agreement | |
Singer et al. | Ultra-widefield imaging of the peripheral retinal vasculature in normal subjects | |
Ikuno et al. | Retinal and choroidal biometry in highly myopic eyes with spectral-domain optical coherence tomography | |
Strouthidis et al. | Detection of optic nerve head neural canal opening within histomorphometric and spectral domain optical coherence tomography data sets | |
Lu et al. | Central corneal thickness and corneal hysteresis during corneal swelling induced by contact lens wear with eye closure | |
De Silva et al. | Optic disk size and optic disk-to-fovea distance in preterm and full-term infants | |
Seo et al. | Lamina cribrosa depth in healthy eyes | |
Lombardo et al. | Variations in image optical quality of the eye and the sampling limit of resolution of the cone mosaic with axial length in young adults | |
Beenakker et al. | Automated retinal topographic maps measured with magnetic resonance imaging | |
Xin et al. | Quantification of pulse-dependent trabecular meshwork motion in normal humans using phase-sensitive OCT | |
Ramasubramanian et al. | Objective measurement of accommodative biometric changes using ultrasound biomicroscopy | |
Zhang et al. | Lamina-specific anatomic magnetic resonance imaging of the human retina | |
Shen et al. | SD-OCT with prolonged scan depth for imaging the anterior segment of the eye | |
Park et al. | Reproducibility of horizontal extraocular muscle insertion distance in anterior segment optical coherence tomography and the effect of head position | |
Patel et al. | In vivo measurement of regional variation in anterior scleral resistance to Schiotz indentation | |
Patel et al. | Influence of anterior segment power on the scan path and RNFL thickness using SD-OCT | |
Yuan et al. | Ocular anterior segment biometry and high-order wavefront aberrations during accommodation | |
Shao et al. | Age-related changes in the anterior segment biometry during accommodation | |
Rodrigues et al. | Anterior segment tomography with the cirrus optical coherence tomography | |
Zhu et al. | Interplay between intraocular and intracranial pressure effects on the optic nerve head in vivo | |
CN107495923A (zh) | 一种测量眼球视网膜形态的方法 | |
Chuangsuwanich et al. | How myopia and glaucoma influence the biomechanical susceptibility of the optic nerve head | |
Garcia-Valenzuela et al. | Thickness of the peripapillary retina in healthy subjects with different degrees of ametropia | |
Farouk et al. | Observation of ciliary body changes during accommodation using anterior OCT | |
Lee et al. | Assessment of lens center using optical coherence tomography, magnetic resonance imaging, and photographs of the anterior segment of the eye |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20171222 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |