CN107550455A - 基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统 - Google Patents
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Abstract
基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统,设有光源控制模块和影像采集处理模块;光源控制模块包括控制和投影单元,控制单元对检查光斑信息进行分析处理,形成检查光斑控制指令,并将检查光斑控制指令发送给投影单元;投影单元包括投影组件和波面调整组件,投影组件接收检查光斑控制指令,形成裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑,通过波面调整组件,对初始光斑进行调整,得检查光斑并投射到病患眼部;影像采集处理模块包括影像采集单元和数据处理单元,影像采集单元采集检查部位的光学影像,将影像数据形成检查数据包,发送至数据处理单元,由数据处理单元对数据进行处理,得光学检查结果。
Description
技术领域
本发明涉及无盘式眼表检查,尤其是涉及基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统。
背景技术
裂隙灯显微检查的工作原理是:通过将具有高亮度的裂隙光带,以合适角度照射到眼睛的被检部位,获得活体组织的光学切片进行观察来诊断研究是否发生病变,是眼科疾病检查常用的诊断方法。
角膜地形图检查的工作原理是:通过获取角膜表面地形的相关信息,并通过一定的复原算法还原出角膜表面的原始面型,由角膜前后表面的地形图能够判断出被检者角膜的曲率、散光类型,并且可以提前发现角膜是否有可能出现圆锥角膜。
现有的裂隙灯显微镜只能通过裂隙光带对眼球的光学切片进行观察([1]柯建中.数字式裂隙灯显微镜检测仪:CN 01242774.8[P].2002),角膜地形图检查仪只能对角膜表面进行分析([2]周明华,隋成华,徐丹阳,等.一种基于Placido盘测量屈光度及绘制角膜地形图的方法:CN 102961118A[P].2013),不能在同一台仪器上进行多种检查;传统的裂隙灯显微镜由照明组件、显微镜观察组件、运动组件及底座组成([3]宋兹洋.裂隙灯显微镜装置:CN 104622422A[P].2015),现有的角膜地形图检查仪基于实体盘产生检查光环([4]周明华,隋成华,徐丹阳,等.一种基于Placido盘测量屈光度及绘制角膜地形图的方法:CN102961118A[P].2013),两者的结构都较为复杂。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的上述不足,提供利用电子投影技术,由同一光路和电路,投射出裂隙光带用于实现裂隙灯显微检查、投射出结构光用于实现角膜地形图检查,应用投影技术实现无实体盘式的光环检查,简化系统设备组成的基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统。
本发明设有光源控制模块和影像采集处理模块;所述光源控制模块包括控制单元和投影单元,所述控制单元对检查光斑信息进行分析处理,形成检查光斑控制指令,并将检查光斑控制指令发送给投影单元,产生用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑,并投射到病患眼部;所述投影单元包括投影组件和波面调整组件,所述投影组件接收检查光斑控制指令,形成裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑,通过波面调整组件,对初始光斑进行调整,得到用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑并投射到病患眼部;
所述影像采集处理模块包括影像采集单元和数据处理单元,所述影像采集单元采集检查部位的光学影像,并将影像数据形成检查数据包,发送至数据处理单元,由数据处理单元对数据进行处理,得到光学检查结果。
所述光源控制模块根据操作人员设置的检查光斑信息产生检查光斑,并将其投射到病患待检测部位获取光学影像,由影像采集处理模块对光学影像进行采集处理。
所述投影组件根据检查光斑信息,利用电子投影技术,由同一光路和电路得到裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑。
所述投影单元包括投影组件和波面调整组件,由投影组件得到初始光斑,通过波面调整的方式对初始光斑进行调整,投射出用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑,实现无实体盘式的光环检查。
本发明的突出优点如下:
1)本发明的眼表检查系统利用电子投影技术,由同一光路和电路得到裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑,实现裂隙灯显微检查、角膜地形图检查两种功能;
2)本发明的眼表检查系统应用投影技术,由投影组件得到初始光斑,通过光路调整的方式对初始光斑进行调整,投射出用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑,实现无实体盘式的光环检查。
附图说明
图1为本发明实施例的模块工作流程图。
图2为初始光斑经过球差调整成检查光斑示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的具体实施方式作详细说明。
如图1所示,本发明实施例包含光源控制模块1和影像采集处理模块2,光源控制模块1产生检查光斑,并将其投射到待检测部位获取光学影像,由影像采集处理模块2进行采集处理。
控制单元1根据操作人员设置的检查光斑信息(包含检查光斑的颜色、形状等信息)转换为光源控制信号流。光源控制信号流经过投影单元12处理形成检查光斑。在投影单元12内,包含了投影组件121和波面调整组件122。投影组件121采用DLP投影技术,当接收到来自控制单元11的光源控制信号流后,通过DMD芯片转换为转换为投影显示数据。投影组件121采用RGB三色LED作为投影光源,产生的光束由DMD芯片根据显示数据进行吸收或反射,将图案电信号转换为光信号图像数据,形成裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑3。波面调整组件122采用球差调整技术,通过透镜组A对初始光斑3球差进行过度校正,投射出裂隙光带用于实现裂隙灯显微检查、投射出Placido光环用于实现角膜地形图检查,并向被检者眼部6指定区域投射,如图2所示,使裂隙光带或Placido光环能在眼球表面聚焦。在图2中,标记A为波面。
影像采集处理模块2内,影像采集单元21对裂隙光带或Placido光环在被检者眼部6投射区域进行光学影像采集,形成检查数据包。检查数据包通过线路传输至数据处理单元22,由数据处理单元22进行处理,得到被检者眼部6检查影像数据。
本发明结合裂隙灯显微和角膜地形图仪光路,利用电子投影技术,由同一光路和电路,投射出裂隙光带用于实现裂隙灯显微检查、投射出结构光用于实现角膜地形图检查。应用投影技术实现无实体盘式的光环检查,简化了系统的设备组成。
Claims (3)
1.基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统,其特征在于设有光源控制模块和影像采集处理模块;所述光源控制模块包括控制单元和投影单元,所述控制单元对检查光斑信息进行分析处理,形成检查光斑控制指令,并将检查光斑控制指令发送给投影单元,产生用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑,并投射到病患眼部;所述投影单元包括投影组件和波面调整组件,所述投影组件接收检查光斑控制指令,形成裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑,通过波面调整组件,对初始光斑进行调整,得到用于实现裂隙灯显微检查或角膜地形图检查的检查光斑并投射到病患眼部;
所述影像采集处理模块包括影像采集单元和数据处理单元,所述影像采集单元采集检查部位的光学影像,并将影像数据形成检查数据包,发送至数据处理单元,由数据处理单元对数据进行处理,得到光学检查结果。
2.如权利要求1所述基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统,其特征在于所述光源控制模块根据操作人员设置的检查光斑信息产生检查光斑,并将其投射到病患待检测部位获取光学影像,由影像采集处理模块对光学影像进行采集处理。
3.如权利要求1所述基于裂隙显微检测与角膜地形检查的无盘式眼表检查系统,其特征在于所述投影组件根据检查光斑信息,利用电子投影技术,由同一光路和电路得到裂隙显微检测或角膜地形检查相对应的初始光斑。
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