RU2014105469A - Система и способ для удаленного измерения оптического фокуса - Google Patents
Система и способ для удаленного измерения оптического фокуса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014105469A RU2014105469A RU2014105469/14A RU2014105469A RU2014105469A RU 2014105469 A RU2014105469 A RU 2014105469A RU 2014105469/14 A RU2014105469/14 A RU 2014105469/14A RU 2014105469 A RU2014105469 A RU 2014105469A RU 2014105469 A RU2014105469 A RU 2014105469A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light
- projection device
- test pattern
- imaging system
- optical imaging
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
- G06F3/011—Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
- G06F3/013—Eye tracking input arrangements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
- A61B3/10—Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
- A61B3/14—Arrangements specially adapted for eye photography
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/18—Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Eye Examination Apparatus (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
Abstract
1. Измерительная система для удаленного измерения оптического фокуса удаленной системы формирования оптического изображения, при этом удаленная система формирования оптического изображения содержит объектив и чувствительную поверхность, причем измерительная система содержит:светопроекционное устройство (P) для проецирования световой тест-картины в оптическом излучении таким образом, чтобы тест-картина находилась в фокусе в известной фокальной плоскости (FPL1) перед объективом удаленной системы формирования оптического изображения,камеру (CAM), имеющую оптическую ось (AXCAM), которая между светопроекционным устройством (P) и известной фокальной плоскостью (FPL1), по меньшей мере, частично совпадает с оптической осью (AXP) светопроекционного устройства (P), для записи изображения отражения световой тест-картины на чувствительной поверхности удаленной системы формирования оптического изображения, иблок (IP) обработки изображений для определения резкости записанной световой тест-картины, отраженной на чувствительной поверхности, для измерения фокусного расстояния удаленной системы формирования оптического изображения.2. Система по п. 1, в которой светопроекционное устройство (P) выполнено с возможностью одновременного формирования, по меньшей мере, двух световых тест-картин в разных фокальных плоскостях или непрерывной световой тест-картины, известныйракурс которой изменяется в зависимости от положения фокальной плоскости.3. Система по п. 1, в которой светопроекционное устройство (P) содержит микролинзовый растр (MAR) для создания светового поля, содержащего, по меньшей мере, две световых тест-картины в разных фока�
Claims (19)
1. Измерительная система для удаленного измерения оптического фокуса удаленной системы формирования оптического изображения, при этом удаленная система формирования оптического изображения содержит объектив и чувствительную поверхность, причем измерительная система содержит:
светопроекционное устройство (P) для проецирования световой тест-картины в оптическом излучении таким образом, чтобы тест-картина находилась в фокусе в известной фокальной плоскости (FPL1) перед объективом удаленной системы формирования оптического изображения,
камеру (CAM), имеющую оптическую ось (AXCAM), которая между светопроекционным устройством (P) и известной фокальной плоскостью (FPL1), по меньшей мере, частично совпадает с оптической осью (AXP) светопроекционного устройства (P), для записи изображения отражения световой тест-картины на чувствительной поверхности удаленной системы формирования оптического изображения, и
блок (IP) обработки изображений для определения резкости записанной световой тест-картины, отраженной на чувствительной поверхности, для измерения фокусного расстояния удаленной системы формирования оптического изображения.
2. Система по п. 1, в которой светопроекционное устройство (P) выполнено с возможностью одновременного формирования, по меньшей мере, двух световых тест-картин в разных фокальных плоскостях или непрерывной световой тест-картины, известный
ракурс которой изменяется в зависимости от положения фокальной плоскости.
3. Система по п. 1, в которой светопроекционное устройство (P) содержит микролинзовый растр (MAR) для создания светового поля, содержащего, по меньшей мере, две световых тест-картины в разных фокальных плоскостях или непрерывную световую тест-картину, известный ракурс которой изменяется в зависимости от положения фокальной плоскости.
4. Система по п. 2, в которой светопроекционное устройство (P) содержит ряд разных слайдов на разных расстояниях позади объектива проектора для одновременного создания, по меньшей мере, двух световых тест-картин в разных фокальных плоскостях.
5. Система по п. 2, в которой светопроекционное устройство (P) содержит дифракционный элемент, формирующий световое поле с разными характеристиками на разных расстояниях, для одновременного формирования, по меньшей мере, двух световых тест-картин в разных фокальных плоскостях или непрерывной световой тест-картины, известный ракурс которой изменяется в зависимости от положения фокальной плоскости.
6. Система по п. 5, в которой система содержит общий микролинзовый растр, расположенный как перед камерой (CAM), так и перед светопроекционным устройством (P).
7. Система по любому из пп. 2-6, в которой камера (CAM) является камерой светового поля.
8. Система по любому из пп. 1-6, в которой светопроекционное устройство (P) проецирует ИК свет.
9. Система по любому из пп. 1-6, в которой светопроекционное
устройство (P) выполнено с возможностью проецирования, по меньшей мере, двух световых тест-картин с временной частотой, и, при этом, каждая световая тест-картина имеет отличительную временную частоту.
10. Система по любому из пп. 1-6, в которой светопроекционное устройство (P) выполнено с возможностью проецирования тест-картин на разных длинах волн.
11. Система по любому из пп.1-6, в которой светопроекционное устройство (P) проецирует световую(ые) тест-картину или тест-картины на длине волны, невидимой для человеческого глаза.
12. Способ удаленного измерения оптического фокуса удаленной системы формирования оптического изображения, при этом, удаленная система формирования оптического изображения содержит объектив и чувствительную поверхность, причем, способ содержит следующие этапы:
проецируют световую тест-картину в оптическом излучении в фокусе в известной фокальной плоскости перед объективом удаленной системы формирования оптического изображения посредством светопроекционного устройства,
записывают изображение отражения световой тест-картины на чувствительной поверхности удаленной системы формирования оптического изображения посредством камеры, имеющей оптическую ось, которая между светопроекционным устройством и известной фокальной плоскостью, по меньшей мере, частично совпадает с оптической осью светопроекционного устройства, и
анализируют резкость записанной световой тест-картины,
отраженной на чувствительной поверхности, для измерения фокусного расстояния удаленной системы формирования оптического изображения.
13. Способ по п. 12, в котором одновременно проецируют, по меньшей мере, две тест-картины в разных фокальных плоскостях или проецируют непрерывную световую тест-картину, известный ракурс которой изменяется в зависимости от положения фокальной плоскости.
14. Способ по п. 12 или 13, в котором тест-картины проецируют в ИК свете.
15. Способ по п. 12 или 13, в котором проецируют, по меньшей мере, две световых тест-картины, и каждую световую тест-картину проецируют с отличительной временной частотой.
16. Способ по п. 12 или 13, в котором проецируют световые тест-картины на разных длинах волн.
17. Способ по п. 12 или 13, в котором измеряют аккомодацию глаз, удаленная оптическая система является глазом, и чувствительная поверхность является сетчаткой глаза.
18. Компьютерные программы, содержащие средство программного кода для выполнения способа по любому из предшествующих пп. 12-17, когда упомянутая программа выполняется в компьютере.
19. Компьютерный программный продукт, содержащий средство программного кода, хранящееся на компьютерно-считываемом носителе, для выполнения способа по любому из пп. 12-17, когда упомянутая программа выполняется в компьютере.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161507676P | 2011-07-14 | 2011-07-14 | |
US61/507,676 | 2011-07-14 | ||
PCT/IB2012/053369 WO2013008129A1 (en) | 2011-07-14 | 2012-07-03 | System and method for remote measurement of optical focus |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014105469A true RU2014105469A (ru) | 2015-08-20 |
RU2612500C2 RU2612500C2 (ru) | 2017-03-09 |
Family
ID=46682860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014105469A RU2612500C2 (ru) | 2011-07-14 | 2012-07-03 | Система и способ для удаленного измерения оптического фокуса |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8934005B2 (ru) |
EP (1) | EP2731490B1 (ru) |
JP (1) | JP5571864B1 (ru) |
CN (1) | CN103648366B (ru) |
IN (1) | IN2014CN00418A (ru) |
RU (1) | RU2612500C2 (ru) |
WO (1) | WO2013008129A1 (ru) |
Families Citing this family (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2997518B1 (fr) * | 2012-10-30 | 2014-12-05 | Centre Nat Rech Scient | Systeme d'imagerie holographique auto-reference |
US10271038B2 (en) * | 2013-01-15 | 2019-04-23 | Disney Enterprise, Inc. | Camera with plenoptic lens |
US10107747B2 (en) * | 2013-05-31 | 2018-10-23 | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) | Method, system and computer program for determining a reflectance distribution function of an object |
US9781360B2 (en) | 2013-09-24 | 2017-10-03 | Sony Interactive Entertainment Inc. | Gaze tracking variations using selective illumination |
WO2015048030A1 (en) | 2013-09-24 | 2015-04-02 | Sony Computer Entertainment Inc. | Gaze tracking variations using visible lights or dots |
EP3048949B1 (en) | 2013-09-24 | 2019-11-20 | Sony Interactive Entertainment Inc. | Gaze tracking variations using dynamic lighting position |
US9836647B2 (en) * | 2013-10-08 | 2017-12-05 | Princeton Identity, Inc. | Iris biometric recognition module and access control assembly |
JP6227996B2 (ja) * | 2013-12-18 | 2017-11-08 | 浜松ホトニクス株式会社 | 計測装置及び計測方法 |
KR102412290B1 (ko) | 2014-09-24 | 2022-06-22 | 프린스톤 아이덴티티, 인크. | 생체측정 키를 이용한 모바일 장치에서의 무선 통신 장치 기능의 제어 |
JP2018506872A (ja) | 2014-12-03 | 2018-03-08 | プリンストン・アイデンティティー・インコーポレーテッド | モバイルデバイス生体アドオンのためのシステムおよび方法 |
US10043281B2 (en) | 2015-06-14 | 2018-08-07 | Sony Interactive Entertainment Inc. | Apparatus and method for estimating eye gaze location |
EP3112922A1 (en) * | 2015-06-30 | 2017-01-04 | Thomson Licensing | A gaze tracking device and a head mounted device embedding said gaze tracking device |
WO2017019725A1 (en) * | 2015-07-28 | 2017-02-02 | Wenasont Dynamics Llc | System and method for light and image projection |
JP2017079883A (ja) * | 2015-10-23 | 2017-05-18 | 富士通株式会社 | 視線検出システム、視線検出方法、および視線検出プログラム |
EP3403217A4 (en) | 2016-01-12 | 2019-08-21 | Princeton Identity, Inc. | SYSTEMS AND METHODS FOR BIOMETRIC ANALYSIS |
WO2017167587A1 (en) | 2016-03-29 | 2017-10-05 | Koninklijke Philips N.V. | Unobtrusive fundus imaging |
WO2017172695A1 (en) | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Princeton Identity, Inc. | Systems and methods of biometric anaysis with adaptive trigger |
WO2017173228A1 (en) | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Princeton Identity, Inc. | Biometric enrollment systems and methods |
US11452442B2 (en) * | 2016-06-15 | 2022-09-27 | Oregon Health & Science University | Systems and methods for automated widefield optical coherence tomography angiography |
CN107788947A (zh) * | 2016-09-07 | 2018-03-13 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 眼科检查设备和方法 |
CN106526576B (zh) * | 2016-11-30 | 2019-02-15 | 上海卫星工程研究所 | 卫星遥感仪器地面成像试验光轴对准方法 |
WO2018187337A1 (en) | 2017-04-04 | 2018-10-11 | Princeton Identity, Inc. | Z-dimension user feedback biometric system |
US10624791B2 (en) | 2017-06-10 | 2020-04-21 | Manjinder Saini | Artificial vision intraocular implant device |
US11547608B2 (en) | 2017-06-10 | 2023-01-10 | Manjinder Saini | Comprehensive intraocular vision advancement |
WO2019023032A1 (en) | 2017-07-26 | 2019-01-31 | Princeton Identity, Inc. | METHODS AND SYSTEMS FOR BIOMETRIC SECURITY |
CN107645659B (zh) * | 2017-08-11 | 2024-06-28 | 江西盛泰精密光学有限公司 | 摄像头模组光学景深测试装置 |
AU2018267553B2 (en) * | 2017-11-20 | 2019-08-22 | Ashok Krishnan | Systems and methods to train vehicles |
US20190156134A1 (en) | 2017-11-20 | 2019-05-23 | Ashok Krishnan | Training of vehicles to improve autonomous capabilities |
US10868945B2 (en) * | 2019-04-08 | 2020-12-15 | Omnivision Technologies, Inc. | Light-field camera and method using wafer-level integration process |
CN112535453B (zh) * | 2020-11-03 | 2023-11-03 | 张妍婷 | 一种正视化诱导控制方法及装置 |
IL303072A (en) * | 2020-12-06 | 2023-07-01 | Lumus Ltd | An optical system that includes selective lighting |
FI130194B (en) * | 2020-12-21 | 2023-04-13 | Optomed Oyj | Focus measurement arrangement and method for eye examination and eye examination apparatus and method |
WO2022217094A1 (en) * | 2021-04-09 | 2022-10-13 | Manjinder Saini | Comprehensive intraocular vision advancement |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1136847B (de) * | 1960-09-08 | 1962-09-20 | Rodenstock Optik G | Verbesserung an Geraeten zur Bestimmung des Refraktionszustandes des Auges |
DE1299907B (de) * | 1967-02-14 | 1969-07-24 | Zapletal Fritz | Einrichtung zur subjektiven und gleichzeitigen objektiven Bestimmung der Refraktion des Auges |
US3524702A (en) * | 1968-09-06 | 1970-08-18 | John G Bellows | Apparatus for objectively and automatically refracting the eye |
US3639041A (en) * | 1970-09-21 | 1972-02-01 | Stanford Research Inst | System and method for scanning the depth of the optic fundus |
JPS5793208A (en) * | 1980-12-01 | 1982-06-10 | Nippon Kogaku Kk <Nikon> | Optical system of distance measuring apparatus |
JP3323559B2 (ja) * | 1992-08-25 | 2002-09-09 | キヤノン株式会社 | 眼屈折測定装置 |
US5523809A (en) | 1992-08-25 | 1996-06-04 | Canon Kabushiki Kaisha | Eye refraction measuring apparatus including optical path separating member light beam separating member, and/or light diameter changing means |
JP2803594B2 (ja) * | 1995-04-27 | 1998-09-24 | 株式会社ニコン | 眼底観察装置の合焦検出装置 |
CN1291281A (zh) * | 1997-11-21 | 2001-04-11 | 自控技术公司 | 使用波前分析的光学系统的客观测量和校正 |
JP2000037349A (ja) * | 1998-07-22 | 2000-02-08 | Hamamatsu Photonics Kk | 眼の焦点距離測定装置 |
JP4010254B2 (ja) * | 2003-02-06 | 2007-11-21 | ソニー株式会社 | 画像記録再生装置、画像撮影装置及び色収差補正方法 |
JP4630126B2 (ja) * | 2005-05-16 | 2011-02-09 | 株式会社トプコン | 眼光学特性測定装置 |
-
2012
- 2012-07-03 US US14/232,016 patent/US8934005B2/en active Active
- 2012-07-03 EP EP12748052.3A patent/EP2731490B1/en active Active
- 2012-07-03 CN CN201280034929.5A patent/CN103648366B/zh active Active
- 2012-07-03 IN IN418CHN2014 patent/IN2014CN00418A/en unknown
- 2012-07-03 JP JP2014516489A patent/JP5571864B1/ja active Active
- 2012-07-03 WO PCT/IB2012/053369 patent/WO2013008129A1/en active Application Filing
- 2012-07-03 RU RU2014105469A patent/RU2612500C2/ru active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20140168401A1 (en) | 2014-06-19 |
JP5571864B1 (ja) | 2014-08-13 |
RU2612500C2 (ru) | 2017-03-09 |
CN103648366B (zh) | 2016-05-18 |
JP2014519943A (ja) | 2014-08-21 |
WO2013008129A1 (en) | 2013-01-17 |
EP2731490A1 (en) | 2014-05-21 |
CN103648366A (zh) | 2014-03-19 |
EP2731490B1 (en) | 2015-01-21 |
US8934005B2 (en) | 2015-01-13 |
IN2014CN00418A (ru) | 2015-04-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2014105469A (ru) | Система и способ для удаленного измерения оптического фокуса | |
CN104634276B (zh) | 三维测量系统、拍摄设备和方法、深度计算方法和设备 | |
CN109425305A (zh) | 使用多个脉冲式结构光投影仪的深度测量 | |
US9514378B2 (en) | Space-time modulated active 3D imager | |
US9030529B2 (en) | Depth image acquiring device, system and method | |
KR102083875B1 (ko) | 홀로그래픽 영상에 대한 품질 측정 장치 및 방법 | |
US20190242697A1 (en) | Three-dimensional scanning method containing multiple lasers with different wavelengths and scanner | |
ES2683364T3 (es) | Método para monitorizar dimensiones lineales de objetos tridimensionales | |
JPWO2006013635A1 (ja) | 3次元形状計測方法及びその装置 | |
CN109872382B (zh) | 图像处理系统及图像处理方法 | |
RU2019142858A (ru) | Системы и способы проецирования на глаз с управлением фокусировкой | |
KR20130027671A (ko) | 깊이 정보 획득장치 및 이를 포함하는 3차원 정보 획득 시스템 | |
CN107483815B (zh) | 运动物体的拍摄方法和装置 | |
CN103486979A (zh) | 混合系统 | |
JP6614905B2 (ja) | 三次元計測装置およびその制御方法 | |
CN109632268A (zh) | 一种光安全测试设备及方法 | |
TW201800049A (zh) | 具有測距功能的內視鏡及測距方法 | |
US10627519B2 (en) | Information processing device and information processing method | |
KR20180053125A (ko) | 3차원 형상 측정 장치 및 측정 방법 | |
JP6462749B2 (ja) | 測定装置、プログラム、および測定方法 | |
CN107493429B (zh) | 自拍照片的自拍杆屏蔽方法和装置 | |
JP2016042072A5 (ru) | ||
TWI630431B (zh) | 用於捕捉立體影像的裝置及系統 | |
KR101465996B1 (ko) | 선택적 큰 주기를 이용한 고속 3차원 형상 측정 방법 | |
JP2020501650A (ja) | 多焦点ケラトメトリを用いた眼表面形状の特定 |