CN113040699B - 眼部检测治疗一体化平台 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种眼部检测治疗一体化平台,包括:玻切套件,封装在手持裂隙灯的底端,包括多个套管和单个玻切刀头,每一个套管用于套入完成玻璃体切割的玻璃体切口内以实现对玻璃体的保护;玻切刀头的直径小于等于0.5毫米,用于实现对病人的眼部的玻璃体的切割;套管选择机构,用于并基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量和套管数量。本发明的眼部检测治疗一体化平台结构紧凑、操作简便。由于能够为不同面积的玻璃体选择不同数量的切口和套管,从而有效实现对病人玻璃体的保护,同时,将实施检测、诊断和治疗操作的各个医疗部件集成在同一医疗仪器的设计模式减少了医务人员使用仪器的数量。

Description

眼部检测治疗一体化平台
技术领域
本发明涉及医疗仪器领域,尤其涉及一种眼部检测治疗一体化平台。
背景技术
医疗仪器是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。医疗仪器的效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。
医疗仪器的目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解;损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿;生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持;生命的支持或者维持;妊娠控制;通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的。
医疗仪器不断提高医学科学技术水平的基本条件,也是现代化程度的重要标志,医疗仪器已成为现代医疗的一个重要领域。医疗的发展在很大程度上取决于仪器的发展,甚至在医疗行业发展中,其突破瓶颈也起到了决定性的作用。
发明内容
为了解决现有技术中的相关问题,本发明提供了一种眼部检测治疗一体化平台,能够为不同面积的玻璃体选择不同数量的切口和套管,以有效实现对病人玻璃体的保护,同时,将实施检测、诊断和治疗操作的各个医疗部件集成在同一医疗仪器的设计模式减少了医务人员使用仪器的数量。
为此,本发明需要具备以下几处重要的发明点:
(1)基于病人的玻璃体面积大小自适应选择对应的玻切切口数量和套管数量,从而在保证治疗效果的同时对病人的玻璃体实现可靠保护;
(2)将对病人眼部疾病实施检测、诊断和治疗操作的各个医疗部件集成在同一医疗仪器内,从而实现医疗设备的综合化和便携化。
根据本发明的一方面,提供了一种眼部检测治疗一体化平台,所述平台包括:
玻切套件,封装在手持裂隙灯的底端,包括多个套管和单个玻切刀头,每一个套管用于套入完成玻璃体切割的玻璃体切口内以实现对玻璃体的保护;
在所述玻切套件中,所述玻切刀头的直径小于等于0.5毫米,用于实现对病人的眼部的玻璃体的切割;
超清成像机构,设置在手持裂隙灯的前端,用于对病人的眼部的玻璃体执行成像操作,以获得现场超清图像;
伪影去除设备,设置在手持裂隙灯内部,与所述超清成像机构连接,用于对接收到的现场超清图像执行伪影去除处理,以获得并输出相应的伪影去除图像;
平滑处理设备,与所述伪影去除设备连接,用于对接收到的伪影去除图像执行无缩放变换模糊处理,以获得并输出相应的平滑处理图像;
组合滤波设备,与所述平滑处理设备连接,用于对接收到的平滑处理图像执行组合滤波处理,以获得并输出相应的组合滤波图像;
面积解析机构,设置在手持裂隙灯内部,分别与所述套管选择机构和所述组合滤波设备连接,用于辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案;
套管选择机构,用于并基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量以作为参考数量,并基于接收到的参考数量选择相应数量的套管用于实现对玻切操作后的玻璃体的保护;
其中,辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案包括:基于玻璃体的颜色成像特征辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案。
根据本发明的另一方面,还提供了一种眼部检测治疗一体化方法,所述方法包括使用一种如上述的眼部检测治疗一体化平台,用于采用同一医疗仪器完成对病人眼部疾病的检测、诊断和治疗操作。
本发明的眼部检测治疗一体化平台结构紧凑、操作简便。由于能够为不同面积的玻璃体选择不同数量的切口和套管,从而有效实现对病人玻璃体的保护,同时,将实施检测、诊断和治疗操作的各个医疗部件集成在同一医疗仪器的设计模式减少了医务人员使用仪器的数量。
具体实施方式
下面将对本发明的眼部检测治疗一体化平台的实施方案进行详细说明。
玻璃体为人体眼球组织。玻璃体为无色透明胶状体玻璃体位于晶状体后面,充满于晶状体与视网膜之间,充满晶状体后面的空腔里,具有屈光、固定视网膜的作用。玻璃体不是玻璃,它是人眼中类似于玻璃一样的物质,其无色透明,半固体,呈胶状,其主要成分是水,占了玻璃体体积的99%左右。玻璃体的前面有一凹面,正好能容纳晶状体,称为玻璃体凹。年轻时,晶状体与玻璃体能较好地紧密粘连,随着年龄的逐渐增长,晶状体与玻璃体的粘连性也逐渐变差,因此在老年性白内障手术时很容易将它们分开。
玻璃体周围有一层密度很高的物质,称为玻璃体膜,并分为前后两部分:前界膜与后界膜。玻璃体内没有血管,它所需的营养来自房水和脉络膜,因而代谢缓慢,不能再生,若有缺损,其空间就由房水来充填。当玻璃体因各种原因发生混浊,看东西时,就会觉得眼前如有蚊虫飞舞。此外随着年龄的增大,或由于高度近视等原因,半固体的凝胶状玻璃体就会逐渐变成液体状,这叫玻璃体液化。
目前,在对病人执行玻璃体切割操作时,对于不同病人选择的玻璃体切口数量相同,而不考虑具体的病人的玻璃体的实际面积,例如对于一些较大面积的玻璃体使用了较少数量的切口和套管,导致玻切效果达不到预期以及套管的保护效果达不到预期。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种眼部检测治疗一体化平台,能够有效解决相应的技术问题。
根据本发明实施方案示出的眼部检测治疗一体化平台包括:
玻切套件,封装在手持裂隙灯的底端,包括多个套管和单个玻切刀头,每一个套管用于套入完成玻璃体切割的玻璃体切口内以实现对玻璃体的保护;
在所述玻切套件中,所述玻切刀头的直径小于等于0.5毫米,用于实现对病人的眼部的玻璃体的切割;
超清成像机构,设置在手持裂隙灯的前端,用于对病人的眼部的玻璃体执行成像操作,以获得现场超清图像;
伪影去除设备,设置在手持裂隙灯内部,与所述超清成像机构连接,用于对接收到的现场超清图像执行伪影去除处理,以获得并输出相应的伪影去除图像;
平滑处理设备,与所述伪影去除设备连接,用于对接收到的伪影去除图像执行无缩放变换模糊处理,以获得并输出相应的平滑处理图像;
组合滤波设备,与所述平滑处理设备连接,用于对接收到的平滑处理图像执行组合滤波处理,以获得并输出相应的组合滤波图像;
面积解析机构,设置在手持裂隙灯内部,分别与所述套管选择机构和所述组合滤波设备连接,用于辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案;
套管选择机构,用于并基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量以作为参考数量,并基于接收到的参考数量选择相应数量的套管用于实现对玻切操作后的玻璃体的保护;
其中,辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案包括:基于玻璃体的颜色成像特征辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案。
接着,继续对本发明的眼部检测治疗一体化平台的具体结构进行进一步的说明。
所述眼部检测治疗一体化平台中:
基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量以作为参考数量包括:将接收到的玻璃体目标的图案在所述组合滤波图像中占据的像素数量作为接收到的玻璃体目标的图案的面积。
所述眼部检测治疗一体化平台中还可以包括:
实时照明设备,封装在手持裂隙灯的前端,用于对医务人员操作手持裂隙灯执行病人眼部检查时提供照明操作。
所述眼部检测治疗一体化平台中还可以包括:
手工输入设备,设置在手持裂隙灯的外壳,包括多个按钮,用于供医务人员操作;
其中,所述手工输入设备在用户人员操作时实现对所述实时照明设备、所述超清成像机构和所述套管选择机构的各个工作参数的设定。
所述眼部检测治疗一体化平台中还可以包括:
温度调控设备,设置在所述平滑处理设备内部,用于根据所述平滑处理设备的内部温度数值执行对所述平滑处理设备的内部温度的调控。
所述眼部检测治疗一体化平台中:
所述平滑处理设备还包括温度测量子设备,与所述温度调控设备连接,用于提供所述平滑处理设备的内部温度数值。
所述眼部检测治疗一体化平台中:
所述伪影去除设备被设置在集成电路板上,在所述集成电路板上靠近所述伪影去除设备的位置设置有电压转换设备。
所述眼部检测治疗一体化平台中还可以包括:
湿度测量设备,设置在所述伪影去除设备的外壳上,用于测量所述伪影去除设备的外壳位置上的湿度;
即时加湿设备,与所述湿度测量设备连接,用于基于接收到的湿度实现相应的加湿动作。
所述眼部检测治疗一体化平台中:
所述组合滤波设备与所述伪影去除设备、所述平滑处理设备共用同一用户控制接口,所述用户控制接口由SOC芯片来实现;
其中,所述组合滤波设备内置有计数器,用于实时累计所述组合滤波设备的加法级别的运算次数。
同时,为了克服上述不足,本发明还搭建了一种眼部检测治疗一体化方法,所述方法包括使用一种如上述的眼部检测治疗一体化平台,用于采用同一医疗仪器完成对病人眼部疾病的检测、诊断和治疗操作。
另外,在所述眼部检测治疗一体化平台中,System on Chip,简称SOC,也即片上系统。从狭义角度讲,他是信息系统核心的芯片集成,是将系统关键部件集成在一块芯片上;从广义角度讲,SOC是一个微小型系统,如果说中央处理器(CPU)是大脑,那么SOC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。国内外学术界一般倾向将SOC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,他通常是客户定制的,或是面向特定用途的标准产品。SOC定义的基本内容主要在两方面:其一是他的构成,其二是他形成过程。系统级芯片的构成可以是系统级芯片控制逻辑模块、微处理器/微控制器CPU内核模块、数字信号处理器DSP模块、嵌入的存储器模块、和外部进行通讯的接口模块、含有ADC/DAC的模拟前端模块、电源提供和功耗管理模块,对于一个无线S0C还有射频前端模块、用户定义逻辑(他可以由FPGA或ASIC实现)以及微电子机械模块,更重要的是一个SOC芯片内嵌有基本软件(RDOS或COS以及其他应用软件)模块或可载入的用户软件等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
虽然本发明已以实施例揭示如上,但其并非用以限定本发明,任何所属技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,应当可以做出适当的改动和同等替换。因此本发明的保护范围应当以本申请权利要求所界定的范围为准。

Claims (9)

1.一种眼部检测治疗一体化平台,其特征在于,所述平台包括:
玻切套件,封装在手持裂隙灯的底端,包括多个套管和单个玻切刀头,每一个套管用于套入完成玻璃体切割的玻璃体切口内以实现对玻璃体的保护;
在所述玻切套件中,所述玻切刀头的直径小于等于0.5毫米,用于实现对病人的眼部的玻璃体的切割;
超清成像机构,设置在手持裂隙灯的前端,用于对病人的眼部的玻璃体执行成像操作,以获得现场超清图像;
伪影去除设备,设置在手持裂隙灯内部,与所述超清成像机构连接,用于对接收到的现场超清图像执行伪影去除处理,以获得并输出相应的伪影去除图像;
平滑处理设备,与所述伪影去除设备连接,用于对接收到的伪影去除图像执行无缩放变换模糊处理,以获得并输出相应的平滑处理图像;
组合滤波设备,与所述平滑处理设备连接,用于对接收到的平滑处理图像执行组合滤波处理,以获得并输出相应的组合滤波图像;
套管选择机构,用于并基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量以作为参考数量,并基于接收到的参考数量选择相应数量的套管用于实现对玻切操作后的玻璃体的保护;
其中,辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案包括:基于玻璃体的颜色成像特征辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案;
面积解析机构,设置在手持裂隙灯内部,分别与所述套管选择机构和所述组合滤波设备连接,用于辨识所述组合滤波图像中的玻璃体目标的图案。
2.如权利要求1所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于:
基于接收到的玻璃体目标的图案的面积选择与所述面积成单调正向相关关系的切口数量以作为参考数量包括:将接收到的玻璃体目标的图案在所述组合滤波图像中占据的像素数量作为接收到的玻璃体目标的图案的面积。
3.如权利要求2所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于,所述平台还包括:
实时照明设备,封装在手持裂隙灯的前端,用于对医务人员操作手持裂隙灯执行病人眼部检查时提供照明操作。
4.如权利要求3所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于,所述平台还包括:
手工输入设备,设置在手持裂隙灯的外壳,包括多个按钮,用于供医务人员操作;
其中,所述手工输入设备在用户人员操作时实现对所述实时照明设备、所述超清成像机构和所述套管选择机构的各个工作参数的设定。
5.如权利要求4所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于,所述平台还包括:
温度调控设备,设置在所述平滑处理设备内部,用于根据所述平滑处理设备的内部温度数值执行对所述平滑处理设备的内部温度的调控。
6.如权利要求5所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于:
所述平滑处理设备还包括温度测量子设备,与所述温度调控设备连接,用于提供所述平滑处理设备的内部温度数值。
7.如权利要求6所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于:
所述伪影去除设备被设置在集成电路板上,在所述集成电路板上靠近所述伪影去除设备的位置设置有电压转换设备。
8.如权利要求7所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于,所述平台还包括:
湿度测量设备,设置在所述伪影去除设备的外壳上,用于测量所述伪影去除设备的外壳位置上的湿度;
即时加湿设备,与所述湿度测量设备连接,用于基于接收到的湿度实现相应的加湿动作。
9.如权利要求8所述的眼部检测治疗一体化平台,其特征在于:
所述组合滤波设备与所述伪影去除设备、所述平滑处理设备共用同一用户控制接口,所述用户控制接口由SOC芯片来实现;
其中,所述组合滤波设备内置有计数器,用于实时累计所述组合滤波设备的加法级别的运算次数。
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