RU132699U1 - Офтальмологический капилляроскоп - Google Patents

Офтальмологический капилляроскоп Download PDF

Info

Publication number
RU132699U1
RU132699U1 RU2013118451/14U RU2013118451U RU132699U1 RU 132699 U1 RU132699 U1 RU 132699U1 RU 2013118451/14 U RU2013118451/14 U RU 2013118451/14U RU 2013118451 U RU2013118451 U RU 2013118451U RU 132699 U1 RU132699 U1 RU 132699U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eye
capillaries
light sources
allows
study
Prior art date
Application number
RU2013118451/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Сергеевна Хейло
Михаил Иванович Кузнецов
Сергей Алексеевич Гуденко
Андрей Петрович Кузнецов
Original Assignee
Татьяна Сергеевна Хейло
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Татьяна Сергеевна Хейло filed Critical Татьяна Сергеевна Хейло
Priority to RU2013118451/14U priority Critical patent/RU132699U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132699U1 publication Critical patent/RU132699U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Устройство для неинвазивной оценки характеристик капилляров и капиллярного кровотока глаза, содержащее оптическую систему с цифровой видеокамерой, соединенную с компьютером, систему освещения области исследования, систему фокусировки и позиционирования, систему фиксации головы пациента, отличающееся тем, что в качестве объекта исследования используется глаз и его система микроциркуляции, а система освещения состоит из двух источников света, один из которых позволяет осуществить подсветку через объектив, а другой реализует боковую подсветку, что позволяет получать качественные изображения с поверхности глаза, близкой к эллиптической, при этом в качестве источников света для увеличения контраста используются зеленые светодиоды.

Description

Полезная модель относится к области медицинской техники, в частности, к измерению характеристик капилляров и капиллярного кровотока в капиллярах глаза, осуществляемому средствами оптического контроля, и может быть применена для диагностических целей в терапии, офтальмологии, диабетологии, гематологии, при профилактических обследованиях для выявления скрытых и начальных форм ряда заболеваний.
Известно устройство для автоматической регистрации динамических характеристик протекания процесса [1], которое содержит держатель для исследуемого образца, оптическую систему наблюдения с осветительной системой, системой контроля и записи состояния исследуемого образца и процессор для перевода сигнала системы в видеосигнал для передачи в компьютер.
Оптическая система и держатель размещены в корпусе, держатель снабжен сенсором параметров образца с интерфейсом для ввода данных в компьютер. Держатель выполнен в виде кюветы и имеет возможность вертикального и горизонтального перемещения относительно фокуса оптической системы.
Работает устройство следующим образом. После установки пальца обследуемого в держателе и настройки прибора, при котором добиваются попадания капилляров в фокус регистрирующей оптической системы, включается запись изображения движущихся по капиллярам клеток крови. При этом пучок светового излучения после попадания на палец обследуемого отражается от капилляров, находящихся под ногтевой пластиной, и после прохождения через оптическую систему регистрируется ПЗС матрицей с последующим превращением в электрический сигнал и поступает в компьютер. Это устройство предназначено для осуществления регистрации статистических параметров капиллярной сети и окружающих капилляры пространств, а также для исследования динамических процессов и может быть применено для исследования капиллярного кровотока на руке. Однако, регистрирующая система наблюдения этого известного устройства (капилляроскопа) не позволяет получить изображение капилляров глаза.
Известно устройство, в котором в качестве информативных морфометрических показателей используют общую удельную длину капилляров, удельную длину мельчайших капилляров и удельную длину больших сосудов [2]. При уменьшении общей удельной длины капилляров не менее чем на 10% и/или удельной длины мельчайших капилляров не менее чем на 20% и/или увеличении удельной длины больших сосудов на 150-160% от величины средних показателей в норме равных, соответственно, 6,7; 5,3 и 0,3, делают вывод о наличии патологического процесса в организме. По динамике изменения данных показателей прогнозируют дальнейшее течение процесса. Способ осуществляют с использованием устройства, состоящего из высокоскоростной видеокамеры, на корпусе которой установлены два сверх ярких белых светодиода под углом 20-30 градусов относительно оптической оси системы переноса изображений. Видеокамера соединена с блоками управления, регистрации и анализа получаемых изображений, реализуемыми на основе аппаратно-программного комплекса на базе компьютера.
Техническим результатом предложенной полезной модели является получение качественных изображений капилляров глаза и оценка их статических (размеры) и динамических (скорость движения крови) параметров.
Для достижения этого технического результата, предложено усовершенствовать известные устройства.
Существо полезной модели поясняется прилагаемым рисунком - фиг.1, на котором показана принципиальная схема предложенного устройства неинвазивного исследования характеристик капилляров и капиллярного кровотока капилляров глаза.
В состав офтальмологического капилляроскопа входят регистрирующее устройство, система фокусировки и позиционирования, система фиксации головы пациента, система освещения. Регистрирующее устройство состоит из приемника изображений 1 с оптической системой 2 и системой освещения 3 области исследования. Приемником изображений 1 является цифровая видеокамера (скоростная монохромная камера, 100 кадров в секунду), соединенная с компьютером. Система фокусировки и позиционирования 4 предусматривает перемещение оптической системы 2 по трем осям координат в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также по углу в горизонтальной плоскости и фокусировку. Компьютер снабжен программным обеспечением, позволяющим регистрировать изображения капилляров и проводить последующую оценку их параметров. Для получения изображения используется оптическая система с трансфокатором, позволяющая плавно менять увеличение.
Система освещения 3 исследуемой области состоит из двух источников света, один из которых реализует боковую подсветку, другой реализует подсветку через объектив. В качестве источников света для увеличения контраста используются зеленые светодиоды с длиной волны излучения 525 нм. Данный вариант комбинированной подсветки позволяет получать изображение по всей поверхности глаза, имеющей эллиптическую форму. Способ исследования характеристик капилляров осуществляют следующим образом. После фиксации головы пациента в специальной рамке 5 производится фокусировка и запись изображения капилляров. После записи с помощью специального программного обеспечения производиться оценка параметров микроциркуляции.
Полезная модель позволяет определить скорость движения эритроцитов в капиллярах, размеры капилляров, оценить наличие эритроцитарных агрегатов.
Источники информации
1. Патент RU №2129266, G01N 21/00.
2. Патент RU №2311113, А61В 3/10, А61В 3/14.

Claims (1)

  1. Устройство для неинвазивной оценки характеристик капилляров и капиллярного кровотока глаза, содержащее оптическую систему с цифровой видеокамерой, соединенную с компьютером, систему освещения области исследования, систему фокусировки и позиционирования, систему фиксации головы пациента, отличающееся тем, что в качестве объекта исследования используется глаз и его система микроциркуляции, а система освещения состоит из двух источников света, один из которых позволяет осуществить подсветку через объектив, а другой реализует боковую подсветку, что позволяет получать качественные изображения с поверхности глаза, близкой к эллиптической, при этом в качестве источников света для увеличения контраста используются зеленые светодиоды.
    Figure 00000001
RU2013118451/14U 2013-04-22 2013-04-22 Офтальмологический капилляроскоп RU132699U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118451/14U RU132699U1 (ru) 2013-04-22 2013-04-22 Офтальмологический капилляроскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013118451/14U RU132699U1 (ru) 2013-04-22 2013-04-22 Офтальмологический капилляроскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132699U1 true RU132699U1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013118451/14U RU132699U1 (ru) 2013-04-22 2013-04-22 Офтальмологический капилляроскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132699U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168968U1 (ru) * 2016-06-14 2017-02-28 Акционерное общество Центр "АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ" Капилляроскоп
RU2725281C1 (ru) * 2019-04-19 2020-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России) Способ неинвазивной оценки наличия атеросклеротического поражения коронарного русла у человека in vivo

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168968U1 (ru) * 2016-06-14 2017-02-28 Акционерное общество Центр "АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ" Капилляроскоп
RU2725281C1 (ru) * 2019-04-19 2020-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России) Способ неинвазивной оценки наличия атеросклеротического поражения коронарного русла у человека in vivo

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021135557A1 (zh) 一种人工智能多模成像分析装置
AU2019346843B2 (en) Automated evaluation of sperm morphology
CN111491555A (zh) 用于非侵入性血液测量的系统、装置和方法
CN105433906B (zh) 一种扫描暗场激光散斑血流成像方法及装置
CN102028477A (zh) 一种测量眼底视网膜血氧饱和度的装置及方法
JP2021529053A (ja) 腹腔鏡検査における血流及び組織灌流を無染料で視覚化するための方法及びシステム
CN1871994A (zh) 双眼瞳孔动态变化数字检测系统
WO2021026948A1 (zh) 一种可实时追踪注视位置的光学显微镜系统及方法
CN105520713A (zh) 双目瞳孔对光反射测量设备
CN109752377A (zh) 一种分光式双模态投影层析组织血管成像装置及方法
RU132699U1 (ru) Офтальмологический капилляроскоп
CN103610444A (zh) 用于舌诊仪的多点立体舌像采集装置
CN108392173A (zh) 多光谱眼底成像设备
CN101966077A (zh) 多角度成像装置
CN110472546B (zh) 一种婴幼儿非接触式眼动特征提取装置及方法
CA3182157A1 (en) Methods and apparatus for imaging, analysing images and classifying presumed protein deposits in the retina
CN105411521A (zh) 一种晶状体图像检测装置
KR20200133996A (ko) 망막 이미지 촬영 방법 및 장치, 및 망막 및 시신경 기능 평가 시스템
CN208892541U (zh) 多光谱眼底成像设备
RU2389434C2 (ru) Устройство и способ неинвазивного исследования характеристик капилляров и капиллярного кровотока
CN114157815B (zh) 一种望诊成像系统及望诊图像采集方法
US20230052716A1 (en) Method and apparatus for measuring motility of ciliated cells in respiratory tract
JP6602043B2 (ja) 情報処理装置、その作動方法、及びコンピュータプログラム
Winkelman Noninvasive blood cell measurements by imaging of the microcirculation
CN113040700B (zh) 一种眼动追踪系统及其追踪方法