CN113317756A - 一种新型扫描振镜以及共聚焦光学成像系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及光学成像系统领域,具体涉及一种新型扫描振镜以及共聚焦光学成像系统。本发明公开了一种新型扫描振镜,所述新型扫描振镜包括快轴振镜组件和慢轴振镜组件,所述快轴振镜组件和所述慢轴振镜组件中至少一个为具有分光特性的组件。
Description
技术领域
本发明涉及光学成像系统领域,具体涉及一种新型扫描振镜以及共聚焦光学成像系统。
背景技术
目前,利用激光扫描进行成像的设备越来越多,尤其对于眼科医疗领域眼底共聚焦成像。人眼作为人体活体组织的一部分,在图像采集的过程中难免会发生运动。为了方便更好的利于图像的采集,往往眼底激光共聚焦扫描系统需要提供人眼视觉引导的固视光路。如此光学系统里面则需要包含扫描成像系统和固视系统。如专利CN212465959U,该系统包含扫描光路和内固视光路,在目镜10和201反光镜中间增加二向色镜31,31对扫描光路和内固视光路进行分光,34模块构成内固视光路,20构成激光扫描光路,如此导致内固视光路更加复杂,且会增加设备的体积。扫描光路:光源22发出的激光经由振镜扫描221和222,然后经过模块21和反射镜201,透过二向色镜31最后经过目镜聚焦在人眼40眼底,由眼底后向散射的光原路返回值分光镜24,最后进入探测模块,被探测模块27接收。内固视光路:由内固视光源33 发出的光经过内固视模组30,再经由二向色镜31反射最后经由目镜进入人眼40,最终被人眼观察到,起到固视引导的作用,图像采集时只需被拍摄者注释设备内部亮点即可。现有激光共聚焦方案大作采用如上专利CN212465959U的方式,在目镜之后进行分光,该种分光方案会带来问题:若要维持调焦过程中内固视的大小保持不变,则内固视模块和目镜之间的光路就需要做到远心,否则无法满足图像大小和亮度稳定。若内固视模块和目镜之间的光路设计为远心,则该内固视的体积就会变得很大,此不利于设备的便携。
现有技术方案无法平衡内稳定和设备体积之间的矛盾,即可保持较小的体积,同时还以维持内固视的稳定。
鉴于上述问题,有必要提供一种新型共聚焦光学成像系统,以解决上述技术问题。
发明内容
本发明的第一个方面揭示了一种新型扫描振镜,所述新型扫描振镜包括快轴振镜组件和慢轴振镜组件,所述快轴振镜组件和所述慢轴振镜组件中至少一个为具有分光特性的组件。
在一种优选的实施方式中,所述具有分光特性的组件为分光镜、二向色镜或其功能等同体。
在一种优选的实施方式中,所述新型扫描振镜包括快轴电机和慢轴电机,所述快轴电机用以驱动快轴振镜组件运动;所述慢轴电机用以驱动慢轴振镜组件运动。
本发明的第二个方面揭示了一种共聚焦光学成像系统,所述共聚焦光学成像系统包括上述的新型扫描振镜。
在一种优选的实施方式中,所述共聚焦光学成像系统还包括物镜、激光光源、扫描组件、内固视组件、探测模块;
所述激光光源、扫描振镜、扫描组件以及物镜形成扫描光路;
所述物镜、扫描组件、扫描振镜、探测模块形成成像光路;
所述内固视组件包括固视灯源,所述固视灯源、扫描振镜、扫描组件、物镜形成固视照明光路。
在一种优选的实施方式中,所述共聚焦光学成像系统还包括反射组件,所述反射组件设置在扫描组件和物镜之间。
在一种优选的实施方式中,所述反射组件为分光镜、棱镜、反射镜或其功能等同体。
在一种优选的实施方式中,所述扫描组件为单透镜、透镜组或胶合透镜中的任意一种。
在一种优选的实施方式中,所述胶合透镜包括平凸透镜以及与所述平凸透镜粘接的平凹透镜。
在一种优选的实施方式中,所述激光光源还设置有准直镜,所述准直镜用以将激光源发出的光调整为平行光。
在一种优选的实施方式中,所述探测模块还设置有成像传感器和图像显示器。
本发明的技术方案通过设计新型扫描振镜,并将该扫描振镜应用于共聚焦光学成像系统,本专利的内固视光路、扫描光路、成像光路复用了扫描组件的光路,因为扫描光路是远心光路设计,故此,内固视也是远心光路,如此可以保证在不同人眼的屈光调节的内固视的稳定,以及和扫描光路聚焦位置的一致性。此外,本发明的技术方案将分光位置修改为扫描光路之后,如此便可以复用扫描光路,一定程度上减少共聚焦光学成像系统的镜片数量和产品体积。
附图说明
图1是本发明中共聚焦光学成像系统的结构示意图。
1-激光光源;2-探测模块;3-扫描振镜;31-慢轴振镜组件;32-快轴振镜组件;4-扫描组件;5-反射组件;6-物镜;7-人眼;8-内固视组件;81-固视灯源。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案更加清楚,以下结合附图,对本发明的技术方案进一步详细的说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明并不用于限定本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明的第一个方面揭示了一种新型扫描振镜,所述新型扫描振镜包括快轴振镜组件和慢轴振镜组件,所述快轴振镜组件和所述慢轴振镜组件中至少一个为具有分光特性的组件。
对于本发明中,所述的新型扫描振镜的结构包括快轴振镜组件、慢振镜组件、快轴电机、慢轴电机,所述快轴电机用以驱动快轴振镜组件运动;所述慢轴电机用以驱动快慢振镜组件运动。本发明创造性的将快轴振镜组件和慢轴振镜组件中的至少一个设置为具有分光特性的组件。可以列举的组合有:慢轴振镜组件具有分光特性,快轴振镜组件为反光镜;慢轴振镜组件具有分光特性,快轴振镜组件具有分光特性;慢轴振镜组件为反光镜,快轴振镜组件具有分光特性。
具有分光特性的组件,包括但不限于,分光镜、二向色镜或其功能等同体,等同体是指只要能够起到分光的作用皆为具有分光特性的组件。
在一种优选的实施方式中,所述快轴振镜组件为分光镜,所述慢轴振镜为反光镜。
对于本申请中的分光镜可以为市售的任意一种分光镜,也可以为定制的分光镜,例如,在一种优选的实施方式,所述的分光镜包括光学镜片和镀膜层,所述镀膜层由里向外依次包括二氟化镁膜、二氧化钛膜、二氧化硅膜。对于该分光镜可以对488 nm和785nm的光线具有较好的控制其反射率和透射率。
相比较传统的扫描振镜而言,传统的扫描振镜其结构是将慢轴振镜组件和快轴振镜组件均设置为反光镜,本发明的扫描振镜创造性的将其中的一个反光镜替换为分光镜,将其应用于光学成像系统时,可以起到维持光路系统稳定,并且能够有效缩小设备体积。
本发明的第二个方面揭示了一种共聚焦光学成像系统,如图1所示,所述共聚焦光学成像系统包括上述的新型扫描振镜。
对于本发明中,所述共聚焦光学成像系统包括物镜6、激光光源1、扫描组件4、内固视组件8、探测模块2、扫描振镜3;
所述激光光源1、扫描振镜3、扫描组件4以及物镜6形成扫描光路;
所述激光光源1发出的光经过扫描振镜3后,依次经过扫描组件4、物镜6,进入人眼7,采集图像信息,形成扫描光路;
所述物镜6、扫描组件4、扫描振镜3、探测模块2形成成像光路;
光经人眼7反射后,依次经过物镜6、扫描组件4、扫描振镜3,进入探测模块2,形成成像光路,得到图像信息;
所述内固视组件8包括固视灯源81,所述固视灯源81、扫描振镜3、扫描组件4、物镜6、人眼7形成固视照明光路。
固视灯源81发出的光,经过内固视组件8,内固视组件8与扫描振镜3的慢轴振镜组件31向连通,通过慢轴振镜组件31,依次经过扫描组件4、物镜6形成固视照明光路,进而对人眼进行固视引导,从而拍出最佳角度的眼部图像。
在一个优选的实施例中,所述内固视组件包括内固视靶标、透镜组;透镜组可以列举的有:平凸透镜和平凹透镜的组合。
在一种优选的实施方式中,所述共聚焦光学成像系统还包括反射组件5,所述反射组件5设置在扫描组件4和物镜6之间。
所述反射组件包括但不限于反射组件为分光镜、棱镜、反射镜或其功能等同体。
在一个更优选的实施例中,所述反射组件5为反射镜,设置反射镜的目的在于改变光路的方向,便于缩小共聚焦光学成像系统的体积。
在一种优选的实施方式中,所述扫描组件4为单透镜、透镜组或胶合透镜中的任意一种。
在一个优选的实施例中,所述扫描组件4为透镜组,所述透镜组包括凹凸透镜、双凹透镜的组合。
在另一个优选的实施例中,所述胶合透镜包括平凸透镜以及与所述平凸透镜粘接的平凹透镜。
在一个优选的实施例中,所述激光光源还设置有准直镜,所述准直镜用以将激光源发出的光调整为平行光。
在另一个优选的实施方式中,所述探测模块还设置有成像传感器和图像显示器,用以采集图像与显示图像。
本发明的技术方案通过设计新型扫描振镜,并将该扫描振镜应用于共聚焦光学成像系统,本专利的内固视光路、扫描光路、成像光路复用了扫描组件的光路,因为扫描光路是远心光路设计,故此,内固视也是远心光路,如此可以保证在不同人眼的屈光调节的内固视的稳定,以及和扫描光路聚焦位置的一致性。此外,本发明的技术方案将分光位置修改为扫描光路之后,如此便可以复用扫描光路,一定程度上减少共聚焦光学成像系统的镜片数量和产品体积。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种新型扫描振镜,其中,所述新型扫描振镜包括快轴振镜组件和慢轴振镜组件,所述快轴振镜组件和所述慢轴振镜组件中至少一个为具有分光特性的组件。
2.如权利要求1所述的新型扫描振镜,其中,所述具有分光特性的组件为分光镜、二向色镜或其功能等同体。
3.如权利要求1所述的新型扫描振镜,其中,所述新型扫描振镜包括快轴电机和慢轴电机,所述快轴电机用以驱动快轴振镜组件运动;所述慢轴电机用以驱动慢轴振镜组件运动。
4.一种共聚焦光学成像系统,其中,所述共聚焦光学成像系统包括权利要求1-3任意一项所述的新型扫描振镜。
5.如权利要求4所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述共聚焦光学成像系统还包括物镜、激光光源、扫描组件、内固视组件、探测模块;
所述激光光源、扫描振镜、扫描组件以及物镜形成扫描光路;
所述物镜、扫描组件、扫描振镜、探测模块形成成像光路;
所述内固视组件包括固视灯源,所述固视灯源、扫描振镜、扫描组件、物镜形成固视照明光路。
6.如权利要求4、5任一项所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述共聚焦光学成像系统还包括反射组件,所述反射组件设置在扫描组件和物镜之间。
7.如权利要求6所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述反射组件为分光镜、棱镜、反射镜或其功能等同体。
8.如权利要求4、5任一项所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述扫描组件为单透镜、透镜组或胶合透镜中的任意一种。
9.如权利要求8所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述胶合透镜包括平凸透镜以及与所述平凸透镜粘接的平凹透镜。
10.如权利要求4、5任一项所述的共聚焦光学成像系统,其中,所述激光光源还设置有准直镜,所述准直镜用以将激光源发出的光调整为平行光。
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