CN111657852A - 一种可视化瞳孔精确测量系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种可视化瞳孔精确测量系统,所述可视化瞳孔精确测量系统包括装置本体、手柄、电源装置、显示器;所述装置本体上方表面设有接头;所述装置本体前方表面中部位置设有摄像开关按钮,后方表面上、中、下位置分别设有摄像头、红外激光探头和照明探头;所述手柄上方依次设有红外开关按钮、照明开关按钮和截图开关按钮;所述电源装置底部设有USB接口和充电口;所述显示器表面下方设有装置开关按钮,底部中间位置设有插孔;所述显示器表面为显示屏,且所述显示屏上设有虚拟数值条。其优点表现在:快速精确测量患者瞳孔直径大小,且可在光照条件下,观察并测量患者瞳孔直径大小变化,便于医护人员判断病情,同时具有截图保存功能。

Description

一种可视化瞳孔精确测量系统
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,具体地说,是一种可视化瞳孔精确测量系统。
背景技术
瞳孔位于人眼中,瞳孔的大小可收缩调节,直径为2mm-6mm。瞳孔的作用相当于光学系统中的孔径光阑,通过放大和缩小瞳孔的直径大小来调节进入眼内光线总量,从而影响视网膜像差大小。瞳孔的大小由动眼神经支配的瞳孔括约肌和交感神经支配的瞳孔开大肌共同控制,因此在传入神经和传出神经路径中任何部位发生病变都会影响瞳孔。瞳孔和相应的神经密切关联。
瞳孔大小对于手术和病情的判断有重要作用,是病情观察中的一项重要内容,在神经内科、外科、急诊应用较多。瞳孔变化是许多疾病病情变化的一个重要指征,因此需要客观记录瞳孔的大小;另外,在眼科检查过程中,也经常需要观察记录瞳孔的大小。
临床上,如神经外科开颅手术前,需要对患者进行对光反射检查,以观察其瞳孔大小,对医生后续的手术提供重要依据;常采用的方法如主观判断法,即医生通过光刺激患者眼部后对患者瞳孔进行观察,主观判断其大小并记录;但主观判断与实际情况存在误差,并且每个人的判断标准不一,采用该方法并不能提供有效的辅助依据。
目前,瞳孔直径的测量方法主要有以下几种:
①采用简单直尺测量或者半圆板尺测量,将直尺或者半圆板尺置于与被测瞳孔中心线平齐的位置,再根据直尺或者半圆板尺的刻度进行读数。这种测量方法需要耗费的时间较长,效率不高,测量者难以将直尺或者半圆板尺准确地对准被测瞳孔的中心线。测量结果不够精确可靠。
②图片对照法,测量者将一张具有不同圆点直径的瞳孔对比卡和被测者的瞳孔进行对比,找出与被测者瞳孔大小最接近的圆点,找出的圆点直径大小表征被测瞳孔的大小。这种方法依赖于被测者的主观判断,由于每个人的主观判断标准都不一样,因此主观判断结果往往和实际情况存在较大的误差,可靠性不高,不能代表真实数据。
③采用数字影像技术,通过拍摄被测瞳孔并结合电脑分析软件进行测量,此类仪器一般价格昂贵,体积庞大,不方便携带。
中国专利文献:CN201720127171.X,申请日:20170213,专利名称为:一种瞳孔测量装置。公开了一种瞳孔测量装置,包括手电笔和瞳孔测量尺,所述瞳孔测量尺通过可转动的支架固定在所述手电笔的照明电珠端侧,支架包括支架臂和转轴,支架臂通过转轴固定在手电笔相对的两个侧面,支架臂的宽度至少是5mm,所述瞳孔测量尺固定在两个支架臂的前侧端面上,不进行瞳孔观测时,支架臂以转轴为中心向下转动扣在手电笔上,进行瞳孔观测时,支架臂向上转动使所述手电笔的照明光束可与瞳孔测量尺观测平面形成一个夹角,支架臂前侧端面实现瞳孔测量。
中国专利文献:CN201621145480.1,申请日20161021,专利名称为:一种神经内科瞳孔检测器。公开了一种神经内科瞳孔检测器,包括主体,所述主体底部设有支架,所述支架顶部设有第一支撑杆且与支架固定连接,所述第一支撑杆顶部设有第二支撑杆且与第一支撑杆通过卡扣滑动连接,所述第二支撑杆顶部设有万向轴,所述万向轴顶部设有第三支撑杆,所述第二支撑杆和第三支撑杆均通过万向轴滑动连接,所述第三支撑杆顶部设有检测器,所述检测器内部设有观测镜,所述观测镜通过滑槽与检测器可拆卸链接,所述观测镜内部设有镜筒,所述观测镜外端部设有灯头,所述灯头内部设有灯管。
上述专利文献CN201720127171.X中的一种瞳孔测量装置,在进行瞳孔观测时,支架臂向上转动使所述手电笔的照明光束可与瞳孔测量尺观测平面形成一个夹角,支架臂前侧端面实现瞳孔测量,该实用新型结构简单,一个人就可以对病人进行迅速、准确的瞳孔观测,测量尺更换及使用方便;而专利文献CN201621145480.1中的一种神经内科瞳孔检测器,则采用检测器内部设有观测镜,所述观测镜内部设有镜筒,观测镜外端部设有灯头,灯头内部设有灯管,该实用新型有利于看清患者瞳孔直径大小,便于直接将瞳孔扫描到的图像通过设备接口传输到移动终端,便于对医院以外紧急情况进行就诊,简单方便。但是关于一种可快速精确测量患者瞳孔直径大小,且可在光照条件下,观察并测量患者瞳孔直径大小变化,便于医护人员判断病情,同时具有截图保存功能的一种可视化瞳孔精确测量系统目前则没有相关的报道。
综上所述,亟需一种可快速精确测量患者瞳孔直径大小,且可在光照条件下,观察并测量患者瞳孔直径大小变化,便于医护人员判断病情,同时具有截图保存功能的一种可视化瞳孔精确测量系统。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种可快速精确测量患者瞳孔直径大小,且可在光照条件下,观察并测量患者瞳孔直径大小变化,便于医护人员判断病情,同时具有截图保存功能的一种可视化瞳孔精确测量系统。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:
一种可视化瞳孔精确测量系统,所述的可视化瞳孔精确测量系统包括装置本体、手柄、电源装置、显示器;所述的装置本体前方表面中部位置设有摄像开关按钮,后方表面上、中、下位置分别设有摄像头、红外激光探头和照明探头;所述的手柄上方依次设有红外开关按钮、照明开关按钮和截图开关按钮;所述的显示器表面下方设有装置开关按钮,底部中间位置设有插孔;所述的显示器表面为显示屏,且所述显示屏上设有虚拟数值条。
作为一种优选的技术方案,所述的装置本体上方表面设有接头。
作为一种优选的技术方案,所述的手柄设于装置本体下方位置。
作为一种优选的技术方案,所述的电源装置设于装置本体左侧,且所述的电源装置底部设有USB接口和充电口。
作为一种优选的技术方案,所述的所述的显示器设于装置本体上方位置,且所述的显示器与装置本体之间通过接头和插孔连接。
作为一种优选的技术方案,所述的手柄为圆柱形结构。
作为一种优选的技术方案,所述的显示屏为触摸液晶显示屏。
作为一种优选的技术方案,所述的虚拟数值条为分隔状结构,每隔之间为1mm,总长度为5mm。
作为一种优选的技术方案,所述的装置本体内部还设有信号发送装置。
作为一种优选的技术方案,所述的手柄表面还设有多个连续凹槽。
本发明优点在于:
1、采用手柄、电源装置和显示器均与装置本体之间固定连接或可拆卸式连接的方式,便于测量装置本体的携带,使用方便。
2、所述的摄像头的打开或关闭;所述的设于装置本体下方的手柄用于测量装置本体的支撑和握持使用,通过设于手柄上方的红外开关按钮和照明开关按钮便可控制设于装置本体后方表面的红外激光探头和照明探头工作或关闭。
3、电源装置用于为装置本体和显示器提供电源,而设于电源装置底部的USB接口和充电口分别用于外接U盘或电脑等设备,以及用于为电源装置充电。
4、设于显示器下方表面位置的装置开关按钮用于控制装置本体和显示器的打开或关闭,在使用时,通过表面的显示屏来显示患者的瞳孔大小变化。
5、设于显示屏上的虚拟数值条为毫米单位固定数值条,图像大小可随着装置本体距离患者瞳孔之间的距离变化而变化。
6、在测量患者瞳孔直径大小时,医护人员只需观察当显示屏上的患者瞳孔与虚拟数值条之间的大小随着距离改变而相对固定时,此时通过虚拟数值条上的数值便可直接精确的测量出患者瞳孔的直径大小。
7、通过设于手柄上的截图开关按钮便可将当前测量结果保存至装置本体中,可通过显示屏随时调出查看或通过源装置底部设有USB接口将保存的数据或图片导出至外界设备。
8、通过设于手柄上的照明开关按钮将设于装置本体后方表面的照明探头打开,便可对患者的通孔予以照射,从而通过显示屏来观察患者瞳孔在有光照射时是否存在收缩变化,以及测量出收缩后瞳孔直径大小等,同时可进行截图保存,便于制定下一步治疗方案。
9、通过装置本体内部设有的信号发送装置,可与外界设备之间通过蓝牙或无线信号连接,从而在装置本体测量患者瞳孔直径大小时便可将截图保存的数据实时传输至外界设备,从而便于进一步分析。
10、通过在手柄上相对红外开关按钮位置的相反表面设有多个连续凹槽,便于医护人员手握持使用时的舒适感,增加测量时的稳定性。
附图说明
附图1是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的前侧立体结构示意图。
附图2是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的后侧立体结构示意图。
附图3是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的前视结构示意图。
附图4是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的左视图。
附图5是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的右视图。
附图6是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统显示屏上的虚拟数值条和瞳孔之间的相对变化示意图。
附图7是本发明另一种可视化瞳孔精确测量系统的后侧立体结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例并参照附图对本发明作进一步描述。
附图中涉及的附图标记和组成部分如下所示:
1.装置本体 11.接头
12.摄像开关按钮 13.摄像头
14.红外激光探头 15.照明探头
2.手柄 21.红外开关按钮
22.照明开关按钮 23.截图开关按钮
3.电源装置 31.USB接口
32.充电口 4.显示器
41.装置开关按钮 42.插孔
43.显示屏 44.虚拟数值条
5.凹槽 6.瞳孔
实施例1
请参看附图1、2,图1是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的前侧立体结构示意图,图2是本发明一种可视化瞳孔精确测量系统的后侧立体结构示意图。一种可视化瞳孔精确测量系统,所述的可视化瞳孔精确测量系统包括装置本体1、手柄2、电源装置3、显示器4;所述的装置本体1上方表面设有接头11;所述的装置本体1前方表面中部位置设有摄像开关按钮12,后方表面上、中、下位置分别设有摄像头13、红外激光探头14和照明探头15;所述的手柄2设于装置本体1下方位置,且所述的手柄2上方依次设有红外开关按钮21、照明开关按钮22和截图开关按钮23;所述的电源装置3设于装置本体1左侧,且所述的电源装置3底部设有USB接口31和充电口32;所述的显示器4表面下方设有装置开关按钮41,底部中间位置设有插孔42;所述的显示器4设于装置本体1的上方位置,且二者之间通过接头11和插孔42连接;所述的显示器4表面为显示屏43,且所述显示屏43上设有虚拟数值条44。
需要说明的是:所述的手柄2、电源装置3和显示器4均与装置本体1之间固定连接或可拆卸式连接的方式,便于测量装置本体的携带,使用方便;所述的手柄2为圆柱形结构;所述的设于装置本体1表面的摄像开关按钮12用于控制设于装置本体1后方表面的摄像头13的打开或关闭;所述的设于装置本体1下方的手柄2用于测量装置本体的支撑和握持使用,通过设于手柄上方的红外开关按钮21和照明开关按钮22便可控制设于装置本体1后方表面的红外激光探头14和照明探头15工作或关闭;所述的电源装置3用于为装置本体1和显示器4提供电源,而设于电源装置3底部的USB接口31和充电口32分别用于外接U盘或电脑等设备,以及用于为电源装置3充电;所述的设于显示器4下方表面位置的装置开关按钮41用于控制装置本体1和显示器4的打开或关闭,在使用时,通过表面的显示屏43来显示患者的瞳孔大小变化;所述的显示屏43为触摸液晶显示屏;所述的设于显示屏43上的虚拟数值条44为毫米单位固定数值条,图像大小可随着装置本体1距离患者瞳孔之间的距离变化而变化;所述的虚拟数值条44为分隔状结构,每隔之间为1mm,总长度为5mm,也可根据需要设计总长度;
本发明的可视化瞳孔精确测量系统使用方法:首先,用手握住手柄2后,通过摄像开关按钮12和装置开关按钮41将设于装置本体1后方表面的摄像探头13以及设于装置本体1上方的显示器4打开;其次,通过手柄2上设有的红外开关按钮21,将设于装置本体1后方表面中部位置的红外激光探头14打开,并使得红外激光照射于患者额头部位,而不是直接照射患者瞳孔;当上述开关均打开后,医护人员便可在显示屏43上观察患者瞳孔以及虚拟数值条44;最后,医护人员通过改变装置本体1距离患者瞳孔之间的距离,即改变红外激光探头14所射出的红外激光与患者额头部位之间的距离,通过红外测距原理,便可改变显示屏43上虚拟数值条44的伸缩调节;同时在改变装置本体1距离患者瞳孔之间距离的同时,显示在显示屏43上的患者瞳孔也会随着距离变化而变大或缩小;在测量患者瞳孔直径大小时,医护人员只需观察当显示屏43上的患者瞳孔与虚拟数值条44之间的大小随着距离改变而相对固定时,此时通过虚拟数值条44上的数值便可直接精确的测量出患者瞳孔的直径大小;通过设于手柄2上的截图开关按钮23便可将当前测量结果保存至装置本体1中,可通过显示屏43随时调出查看或通过源装置3底部设有USB接口31将保存的数据或图片导出至外界设备;
而当医护人员需要用灯光照射患者瞳孔,观察其瞳孔收缩变化,而为下一步诊断或治疗预制定方案时,只需通过设于手柄2上的照明开关按钮22将设于装置本体1后方表面的照明探头15打开,便可对患者的通孔予以照射,从而通过显示屏43来观察患者瞳孔在有光照射时是否存在收缩变化,以及测量出收缩后瞳孔直径大小等,同时可进行截图保存。
实施例2
本实施例与实施例1基本相同,其不同之处在于,本实施例中的装置本体1内部还设有信号发送装置(图中未示出);所述的通过装置本体1内部设有的信号发送装置,可与外界设备,例如电脑或手机显示设备之间通过蓝牙或无线信号连接,从而在装置本体1测量患者瞳孔直径大小时便可将截图保存的数据实时传输至外界设备,从而便于进一步分析。
实施例3
请参看附图7,图7是本发明另一种可视化瞳孔精确测量系统的后侧立体结构示意图。本实施例与实施例1基本相同,其不同之处在于,本实施例中的手柄2上相对红外开关按钮21位置的相反表面设有多个连续凹槽24;所述的通过在手柄2表面设有多个连续凹槽24的设计,便于医护人员手握持使用时的舒适感,增加测量时的稳定性。
本发明的一种可视化瞳孔精确测量工具,采用手柄、电源装置和显示器均与装置本体之间固定连接或可拆卸式连接的方式,便于测量装置本体的携带,使用方便;所述的摄像头的打开或关闭;所述的设于装置本体下方的手柄用于测量装置本体的支撑和握持使用,通过设于手柄上方的红外开关按钮和照明开关按钮便可控制设于装置本体后方表面的红外激光探头和照明探头工作或关闭;电源装置用于为装置本体和显示器提供电源,而设于电源装置底部的USB接口和充电口分别用于外接U盘或电脑等设备,以及用于为电源装置充电;设于显示器下方表面位置的装置开关按钮用于控制装置本体和显示器的打开或关闭,在使用时,通过表面的显示屏来显示患者的瞳孔大小变化;设于显示屏上的虚拟数值条为毫米单位固定数值条,图像大小可随着装置本体距离患者瞳孔之间的距离变化而变化;在测量患者瞳孔直径大小时,医护人员只需观察当显示屏上的患者瞳孔与虚拟数值条之间的大小随着距离改变而相对固定时,此时通过虚拟数值条上的数值便可直接精确的测量出患者瞳孔的直径大小;通过设于手柄上的截图开关按钮便可将当前测量结果保存至装置本体中,可通过显示屏随时调出查看或通过源装置底部设有USB接口将保存的数据或图片导出至外界设备;通过设于手柄上的照明开关按钮将设于装置本体后方表面的照明探头打开,便可对患者的通孔予以照射,从而通过显示屏来观察患者瞳孔在有光照射时是否存在收缩变化,以及测量出收缩后瞳孔直径大小等,同时可进行截图保存,便于制定下一步治疗方案;通过装置本体内部设有的信号发送装置,可与外界设备之间通过蓝牙或无线信号连接,从而在装置本体测量患者瞳孔直径大小时便可将截图保存的数据实时传输至外界设备,从而便于进一步分析;通过在手柄上相对红外开关按钮位置的相反表面设有多个连续凹槽,便于医护人员手握持使用时的舒适感,增加测量时的稳定性。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种可视化瞳孔精确测量系统,特征在于,所述的可视化瞳孔精确测量系统包括装置本体、手柄、电源装置、显示器;所述的装置本体前方表面中部位置设有摄像开关按钮,后方表面上、中、下位置分别设有摄像头、红外激光探头和照明探头;所述的手柄上方依次设有红外开关按钮、照明开关按钮和截图开关按钮;所述的显示器表面下方设有装置开关按钮,底部中间位置设有插孔;所述的显示器表面为显示屏,且所述显示屏上设有虚拟数值条。
2.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的装置本体上方表面设有接头。
3.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的手柄设于装置本体下方位置。
4.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的电源装置设于装置本体左侧,且所述的电源装置底部设有USB接口和充电口。
5.根据权利要求2所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的所述的显示器设于装置本体上方位置,且所述的显示器与装置本体之间通过接头和插孔连接。
6.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的手柄为圆柱形结构。
7.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的显示屏为触摸液晶显示屏。
8.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的虚拟数值条为分隔状结构,每隔之间为1mm,总长度为5mm。
9.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的装置本体内部还设有信号发送装置。
10.根据权利要求1所述的可视化瞳孔精确测量系统,其特征在于,所述的手柄表面还设有多个连续凹槽。
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