CN203802440U - 一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器 - Google Patents

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张吉焱
刘文丽
洪宝玉
高明亮
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Abstract

本实用新型公开一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,涉及曲率半径标准器,属于测试计量技术及仪器领域。本实用新型凹球面曲率半径标准器和凸球面曲率半径标准器。凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼置入金属套筒内的圆形通孔后,在凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼的凹球面或凸球面前置入一光阑,再用带有内螺纹的压帽与金属套筒一端固定,凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼的平面一侧用带有外螺纹的底盖与金属套筒另一端固定。本实用新型可实现角膜曲率计或带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性和角膜屈光度示值误差检验,具有结构简单、操作方便、检验精度高的特点。

Description

一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器
技术领域
本实用新型涉及一种曲率半径标准器,尤其涉及一种用于检验角膜曲率计或带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性和角膜屈光度示值误差等指标的曲率半径标准器,属于测试计量技术及仪器领域。
背景技术
在眼科临床上,用于患者屈光不正的矫治方法主要有三种:配戴框架眼镜、配戴角膜接触镜和屈光手术治疗,出于安全因素的考虑,绝大多数患者选择配戴框架眼镜或角膜接触镜来矫治屈光不正,达到改善视力的目的。由于角膜接触镜是直接贴附在人眼角膜表面上使用的,相比框架眼镜具有配戴方便、美观舒适、视野大、棱镜度小等优点,近年来受到越来越多青年人的喜爱,市场占有率逐年递增。在进行接触镜的验配过程中,需要检测人眼角膜的曲率半径,以作为选配接触镜后表面曲率半径的依据。在国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理局颁布的相关规定中,要求从事接触镜验配的眼镜店和相关医疗机构,必须配备角膜曲率计或带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪,以解决患者眼角膜曲率半径的测量。近年来,角膜曲率测量在眼科手术领域的应用也比较广泛,如对白内障患者施行人工晶状体手术、角膜激光治疗近视手术等,因此,角膜曲率计这类设备给出的测量结果准确与否直接影响到患者的接触镜验配质量和手术效果。
要考查角膜曲率计给出的测量结果是否准确可靠,就需要使用相应的计量标准器来对角膜曲率计进行检验,其中曲率半径和角膜屈光度是评价角膜曲率计的两大重要技术指标,因此研制和设计角膜曲率计用曲率半径标准器非常重要,是评价角膜曲率计曲率半径和角膜屈光度准确与否的重要手段。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是实现角膜曲率计或带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性和角膜屈光度示值误差的检验,并且提高检验精度。本实用新型公开的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,具有结构简单,操作方便的特点。
本实用新型公开的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,包括凹球面曲率半径标准器和凸球面曲率半径标准器。凹球面曲率半径标准器包括凹球面曲率半径模拟眼、金属套筒、光阑、压帽和底盖。凸球面曲率半径标准器包括凸球面曲率半径模拟眼、金属套筒、光阑、压帽和底盖。凹球面曲率半径模拟眼的一端为凹球面,另一端为平面;凸球面曲率半径模拟眼的一端为凸球面,另一端为平面;金属套筒内有一台阶状圆形通孔,所述的凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼位于金属套筒的台阶状圆形通孔内。所述的凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼置入金属套筒内的圆形通孔后,在凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼的凹球面或凸球面前置入一光阑,再用带有内螺纹的压帽与金属套筒的一端固定,凹球面曲率半径模拟眼或凸球面曲率半径模拟眼的平面一侧用带有外螺纹的底盖与金属套筒的另一端固定。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼和凸球面曲率半径模拟眼的材料相同,优选无色光学玻璃。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼和凸球面曲率半径模拟眼的平面端面为磨砂平面。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼和凸球面曲率半径模拟眼的平面端面上涂有褐色的涂料,以模拟人眼眼底黄斑,并可减少杂散光的影响。
有益效果:
1、本实用新型的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,通过设计具有不同曲率半径规格的凸球面曲率半径模拟眼和凹球面曲率半径模拟眼,并将其置入金属套筒内,利用曲率半径模拟眼的凸球面或凹球面的表面反射实现角膜曲率计类仪器的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性的检验,并通过换算还可检验角膜屈光度的示值误差。
2、本实用新型的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,利用表面反射原理,实现了角膜曲率计和带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性和角膜屈光度示值误差的检验,具有结构简单、操作方便的优点,通过对凸球面曲率半径标准器和凹球面曲率半径标准器的表面质量控制,并将量值溯源至长度基准,可以有效的保证角膜曲率计类仪器给出的测量结果准确、可靠。
附图说明
图1为本实用新型的凹球面曲率半径模拟眼的主视图;
图2为本实用新型的凸球面曲率半径模拟眼的主视图;
图3为本实用新型的压帽的剖视图;
图4为本实用新型的光阑的剖视图;
图5为本实用新型的金属套筒的剖视图;
图6为本实用新型的底盖的剖视图;
其中,1-凹球面曲率半径模拟眼、2-凹球面、3-凹球面曲率半径模拟眼平面、4-凸球面曲率半径模拟眼、5-凸球面、6-凸球面曲率半径模拟眼平面、7-金属套筒、8-光阑、9-压帽、10-底盖。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
本实施例的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器包括凹球面曲率半径标准器和凸球面曲率半径标准器。
所述的凹球面曲率半径标准器如图1、图3至图6所示,包括凹球面曲率半径模拟眼1、金属套筒7、光阑8、压帽9和底盖10。所述的凹球面曲率半径模拟眼1的一面为凹球面2,另一面为凹球面曲率半径模拟眼平面3;所述的金属套筒7内有一台阶状圆形通孔,金属套筒7较小孔径的通孔与凹球面曲率半径模拟眼1的直径相同。凹球面曲率半径模拟眼1置入金属套筒7内的圆形通孔后,在凹球面曲率半径模拟眼1的凹球面2前置入一光阑8,再用带有内螺纹的压帽9与金属套筒7的一端固定,凹球面曲率半径模拟眼平面3一侧用带有外螺纹的底盖10与金属套筒7的另一端固定。
所述的凸球面曲率半径标准器如图2、图3至图6所示,包括凸球面曲率半径模拟眼4、金属套筒7、光阑8、压帽9和底盖10。所述的该凸球面曲率半径模拟眼4的一面为凸球面5,另一面为凸球面曲率半径模拟眼平面6。所述的金属套筒7内有一台阶状圆形通孔,金属套筒7的较小孔径的通孔与凸球面曲率半径模拟眼4直径相同;所述的凸球面曲率半径模拟眼4置入金属套筒7内的圆形通孔后,在凸球面曲率半径模拟眼4的凸球面5前置入一光阑8,再用带有内螺纹的压帽9与金属套筒7的一端固定,凸球面曲率半径模拟眼平面6一侧用带有外螺纹的底盖10与金属套筒7的另一端固定。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼1和凸球面曲率半径模拟眼4的材料相同,优选无色光学玻璃。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼1和凸球面曲率半径模拟眼4的平面端面为磨砂平面。
其中所述的凹球面曲率半径模拟眼1和凸球面曲率半径模拟眼4的平面端面上涂有褐色的涂料,以模拟人眼眼底黄斑,并可减少杂散光的影响。
为满足角膜曲率计和带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径和角膜屈光度的检验,需设计多种曲率半径规格的凸球面和凹球面曲率半径模拟眼,通过对凸球面和凹球面的面形测量来精确控制表面加工质量。表1给出了凹球面曲率半径标准器和凸球面曲率半径标准器的曲率半径标称值。
根据角膜屈光度和角膜曲率半径之间的换算关系:
F = ( n - 1 ) × 1000 r
式中:F-角膜屈光度,单位:m-1;r-角膜前表面曲率半径,单位:mm;n-角膜折射率(包括泪液层),取n=1.3375。
可对应得到凸球面曲率半径标准器的角膜屈光度标称值,如表1所示。
表1曲率半径、角膜屈光度标称值
在检验角膜曲率计或带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差和曲率半径测量重复性时,需要使用上述凸球面曲率半径标准器和凹球面曲率半径标准器,在检验角膜屈光度示值误差时,只需使用凸球面曲率半径标准器即可。
本实施例利用表面反射原理,实现了角膜曲率计和带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径示值误差、曲率半径测量重复性和角膜屈光度示值误差的检验,具有结构简单、操作方便的优点,通过对凸球面曲率半径标准器和凹球面曲率半径标准器的表面质量控制,并将量值溯源至长度基准,可以有效的保证角膜曲率计类仪器给出的测量结果准确、可靠。
以上结合附图对本实用新型的具体实施方式作了说明,但这些说明不能被理解为限制了本实用新型的范围,本实用新型的保护范围由随附的权利要求书限定,任何在权利要求基础上的改动都是本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,其特征在于:包括凹球面曲率半径标准器和凸球面曲率半径标准器;凹球面曲率半径标准器包括凹球面曲率半径模拟眼(1)、金属套筒(7)、光阑(8)、压帽(9)和底盖(10);凸球面曲率半径标准器包括凸球面曲率半径模拟眼(4)、金属套筒(7)、光阑(8)、压帽(9)和底盖(10);凹球面曲率半径模拟眼(1)的一端为凹球面(2),另一端为凹球面曲率半径模拟眼平面(3);凸球面曲率半径模拟眼(4)的一端为凸球面(5),另一端为凸球面曲率半径模拟眼平面(6);金属套筒(7)内有一台阶状圆形通孔,所述的凹球面曲率半径模拟眼(1)或凸球面曲率半径模拟眼(4)位于金属套筒(7)的台阶状圆形通孔内;所述的凹球面曲率半径模拟眼(1)或凸球面曲率半径模拟眼(4)置入金属套筒(7)内的圆形通孔后,在凹球面曲率半径模拟眼(1)或凸球面曲率半径模拟眼(4)的凹球面(2)或凸球面(5)前置入一光阑(8),再用带有内螺纹的压帽(9)与金属套筒(7)的一端固定,凹球面曲率半径模拟眼(1)或凸球面曲率半径模拟眼(4)的平面一侧用带有外螺纹的底盖(10)与金属套筒(7)的另一端固定。
2.如权利要求1所述的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,其特征在于:所述的凹球面曲率半径模拟眼(1)和凸球面曲率半径模拟眼(4)的材料相同,优选为无色光学玻璃。
3.如权利要求1或2所述的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,其特征在于:所述的凹球面曲率半径模拟眼(1)和凸球面曲率半径模拟眼(4)的平面端面为磨砂平面。
4.如权利要求3所述的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,其特征在于:所述的凹球面曲率半径模拟眼(1)和凸球面曲率半径模拟眼(4)的平面端面上涂有褐色的涂料,以模拟人眼眼底黄斑,并可减少杂散光的影响。
5.如权利要求4所述的一种用于检验角膜曲率计的曲率半径标准器,其特征在于:为满足角膜曲率计和带有角膜曲率测量功能的电脑验光仪的曲率半径和角膜屈光度的检验,需设计多种曲率半径规格的凹球面曲率半径模拟眼(1)和凸球面曲率半径模拟眼(4),通过对凹球面(2)或凸球面(5)的面形测量来精确控制表面加工质量。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105549131A (zh) * 2016-01-29 2016-05-04 中国计量科学研究院 一种用于检验接触镜几何参数测量仪器的系列校验镜片
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