WO2018212489A1 - 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법 - Google Patents

안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법 Download PDF

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WO2018212489A1
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pattern
image
intraocular pressure
lens
generating
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PCT/KR2018/005147
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강지윤
한보훈
신경식
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한국과학기술연구원
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes

Definitions

  • the present invention relates to an intraocular pressure detecting lens, an intraocular pressure detecting device, and an intraocular pressure detecting method using the same. More specifically, an image obtained by changing an intraocular pressure of a pattern repeated at intervals made in a contact lens is obtained as an image.
  • the present invention relates to an intraocular pressure sensing system for measuring intraocular pressure change by generating a virtual moiré pattern, and a method for measuring intraocular pressure.
  • intraocular pressure is an important factor in diagnosing glaucoma, but the method of measuring intraocular pressure in a comprehensive examination or the like measures one-time intraocular pressure.
  • the intraocular pressure if the intraocular pressure is high, the intraocular pressure fluctuates depending on the time point of measurement, so it is cumbersome to monitor the fluctuation of the intraocular pressure by being remeasured or hospitalized in severe cases. Therefore, there is a need for continuous measurement of intraocular pressure.
  • a method of measuring intraocular pressure using a contact lens has been proposed to continuously monitor the intraocular pressure in a non-invasive manner, but there is a method of inserting a sensor into the contact lens.
  • a method of measuring intraocular pressure using a moiré pattern has been proposed, and in order to measure intraocular pressure, a moire pattern is formed by overlapping two lenses to form a pattern image.
  • deterioration in sensing performance occurs due to friction, etc., generated between the two layers, making it difficult to manufacture the lens, and there is a foreign object due to a thick lens, which causes inconvenience to the patient.
  • the first moiré pattern is formed on the contact lens and the second moiré pattern is formed with another physical layer outside, but it is not always easy to measure the same moiré pattern at the same angle when measuring the actual moiré pattern.
  • the more the lens and the outer pattern the greater the distortion of the pattern caused by the shooting angle, and the problem that the image of the moire pattern is different depending on the angle and distance between the two layers.
  • the present invention is to solve the above problems, eliminating the method of using two lenses or to investigate the external physical pattern to physically form the second moire pattern, and generates a virtual second moire pattern in software
  • the purpose is to measure the intraocular pressure by virtually generating a moire fringe using the primary moiré pattern.
  • these problems are exemplary, and the scope of the present invention is not limited thereby.
  • the method for detecting intraocular pressure may include: preparing a first image including a first pattern of a lens worn on an eyeball; A second image preparation step of preparing a second image including a software-generated virtual second pattern serving as a first reference; Generating a third image including a moiré pattern by merging the first image and the second image; And calculating the intraocular pressure by analyzing the third image.
  • the first image preparation step includes: a lens preparation step of preparing the lens on which an alignment mark and the first pattern are formed; And a photographing step of photographing the first pattern worn on the eyeball and formed on the lens.
  • the third image generating step includes: an alignment step of aligning the first pattern and the second pattern by using an alignment mark formed on the lens; A merge step of overlapping and merging the first pattern and the second pattern to form a third pattern; And a third image acquisition step of generating a third image by acquiring a change in the shape of the moire pattern of the third pattern.
  • a filtering step of correcting the first pattern using the alignment mark to compensate for the tilt or perspective of the first pattern may further include.
  • the intraocular pressure calculation step may be to calculate intraocular pressure of the corresponding part using a period in which the pattern is changed in the third pattern formed by overlapping the second pattern and the first pattern changed by the intraocular pressure. Can be.
  • the first pattern may be formed in a circular pattern having the same period.
  • the second pattern may be formed in a circular pattern having the same period
  • the fourth pattern may be formed in a straight pattern having the same period
  • an intraocular pressure sensing device configured to include a first image acquisition apparatus configured to photograph a first image including a first pattern of a lens worn on an eyeball; A second image input device configured to input a second image including a second pattern serving as a first reference; A third image generating apparatus generating a third pattern by merging the first pattern photographed by the first image capturing apparatus and the second pattern input by the second image input apparatus; And an intraocular pressure calculation device configured to analyze the third pattern to calculate the intraocular pressure.
  • the first image acquisition device may be a camera capable of capturing a lens on which the first pattern is formed.
  • the third image generating device includes: an alignment unit to align the first pattern and the second pattern by using an alignment mark formed on the lens; A merger configured to overlap and merge the first pattern and the second pattern so that a third pattern is formed; And a third image acquirer configured to obtain a shape change of the moire pattern of the third pattern to generate a third image.
  • the intraocular pressure detecting lens, the intraocular pressure detecting device and the intraocular pressure detecting method using the same there is no difficulty in the daily life of the patient because there is no foreign body, such as a general lens, to measure the intraocular pressure
  • the lens manufacturing method is relatively easy, and the measuring method is relatively simple.
  • the lens can be inserted and measured without user's rejection, and the intraocular pressure can be measured accurately and effectively, and the alignment can be compensated by image processing within a certain angle, so that it can be processed regardless of the shooting distance.
  • An intraocular pressure detecting lens, an intraocular pressure detecting device, and an intraocular pressure detecting method using the same can be provided that are easier and easier to manufacture and produce than the intraocular pressure measuring device and the intraocular pressure measuring lens.
  • the scope of the present invention is not limited by these effects.
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a method for detecting intraocular pressure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method for detecting intraocular pressure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method for detecting intraocular pressure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a top view illustrating a lens for detecting intraocular pressure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically illustrating an intraocular pressure sensing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an intraocular pressure sensing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a third image generating step of the intraocular pressure detecting method of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a third image generation step and a fifth image generation step of the intraocular pressure detecting method of FIG. 3.
  • 9 is an experimental example showing the difference between the images according to the shooting angle of the intraocular pressure detection method.
  • 10 is an experimental example showing the difference of the image of the circular pattern for each pressure of the eye of the intraocular pressure sensing method.
  • 11 is an experimental example showing the difference of the vertical pattern image for each pressure of the eye of the intraocular pressure sensing method.
  • 12 is an experimental example showing a difference between an external moiré pattern and virtual moiré pattern images for each eye pressure in the intraocular pressure sensing method.
  • FIG. 4 is a top view illustrating a lens for detecting intraocular pressure according to an embodiment of the present invention.
  • the intraocular pressure may be calculated by analyzing the body 1 and the alignment mark 2 formed on at least one side of the body 1 and the pattern as a reference pattern.
  • the lens 10 may be an intraocular pressure sensing lens including a moiré pattern layer 3 formed in the body 1 in a circular pattern having the same period to cover the eyeball.
  • the lens 10 may be formed of the same shape or material as a contact lens that a user generally uses for vision correction, and the alignment mark 2 displayed on one side for alignment to the contact lens is provided. Can be formed.
  • the alignment mark 2 may be formed on all sides of the lens 10 in a cross shape to align the pattern formed on the lens with another reference pattern.
  • the alignment mark 2 may have one or more marks according to the alignment direction, and may have a special shape for aligning the orientation, but may be formed for alignment regardless of the number or shape. .
  • the moire pattern layer 3 may be the first pattern P1 of the lens 10 worn on the eyeball, and may be formed as another layer on the lens to measure a change in the pattern caused by intraocular pressure. It may be formed in a circular pattern having the same period.
  • the moire is also referred to as interference fringes, wavy fringes, lattice fringes, and refers to streaks that are visually made according to the difference of the period when the repeated patterns are repeatedly combined.
  • the moiré pattern technique is characterized by a lattice called model lattice, characterized by the deformation state of the surface. That is, in the moire pattern technology, when the reference pattern is projected onto the object to be measured, the pattern is deformed according to the surface shape of the object, and the three-dimensional pattern is formed through the contour pattern formed by the interference between the reference pattern and the deformed pattern. Extracting shape image information.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically illustrating an intraocular pressure sensing apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating the intraocular pressure sensing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the intraocular pressure sensing device may include a first image obtaining apparatus 20 for capturing a first image 100 including a first pattern P1 of a lens 10 worn on an eyeball. ) And the second image input device 30 and the first image acquisition device 20 which input the second image 200 including the virtual second pattern P2 generated by software.
  • the intraocular pressure calculating device 50 may be configured to analyze the pattern P3 to calculate the intraocular pressure.
  • the first image capturing apparatus 10 captures the first pattern P1 formed on the lens 10 by wearing the lens 10 having the alignment mark 2 and the first pattern P1 on the eye of the user. To obtain a first image.
  • the first image capturing apparatus 20 may be a camera capable of capturing the lens 10 on which the first pattern P1 is formed, and may be a mobile, image camera, or other photographing apparatus.
  • the second image input apparatus 20 inputs the second image 200 for merging with the first image 100.
  • the second image 200 may be an image or an image including a virtual pattern generated by software in a server, a mobile, a computer, or a measurement device of the measurement subject.
  • the lens can be measured by inserting the lens without the user's rejection, and the lens can be easily and easily manufactured and produced by manufacturing the lens without inserting the sensor into the existing contact lens, and the intraocular pressure sensor and the intraocular pressure using the same It can provide a detection method.
  • the third image generating device 40 may include an alignment unit 41 and an alignment unit that align the first pattern P1 and the second pattern P2 using the alignment marks 2 formed on the lens 10.
  • the third image 300 is obtained by acquiring the shape of the moire pattern of the merger 42 and the third pattern P3 overlapping and merging the first pattern P1 and the second pattern P2 to form the third pattern P3.
  • the alignment mark 2 and the second pattern (2) of the first image 100 including the first pattern P1 may be checked so that the change of the moire pattern may be confirmed.
  • the acquirer 43 may acquire a third image 300 newly generated by overlapping periods of a pattern in the overlapped first image 100 and the second image 200.
  • FIG. 1 is a flowchart illustrating a method for detecting intraocular pressure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a third image generation step of the method for detecting intraocular pressure in FIG. 1
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another embodiment of the present invention. This is a flowchart showing a method for detecting intraocular pressure.
  • the intraocular pressure detecting method includes a first image preparation step S10, a second image preparation step S20, and a third image generation step S30. And intraocular pressure calculation step (S40).
  • a third image generation step S30 of merging the second image 200 to generate a third image 300 including a moiré pattern and an intraocular pressure calculation step of calculating the intraocular pressure by analyzing the third image 300 (S40). ) May be included.
  • the first image preparation step S10 is worn on the lens preparation step S11 and the eyeball to prepare the lens 10 having the alignment mark 2 and the first pattern P1 formed thereon.
  • the photographing step S12 of photographing the first pattern P1 formed on the lens 10 may be included.
  • the first image 100 may be acquired by an external camera as a pattern of a lens deformed according to intraocular pressure.
  • the second image preparing step S20 may include preparing a second image 200 having a second pattern P2 for merging with the first image 100. to be.
  • the second image 200 may be a virtual pattern generated by software in the server, the mobile, the computer, or the measurement device of the measurement subject.
  • the first pattern P1 and the second pattern P2 are formed using the alignment marks 2 formed on the lens 10.
  • Filtering step S34 and third pattern P3 for correcting the first pattern P1 using the alignment mark 2 to compensate for the inclination or perspective of the alignment step S31 and the first pattern P1 to be aligned.
  • a third image acquisition step S33 may be included.
  • a third image 300 which is a pattern shape change generated after overlapping with the second image 200 including the virtual moiré pattern and the first image 100 including the moiré pattern obtained from the contact lens 10. Can be obtained.
  • each of the first pattern P1 and the second pattern P2 may be formed in a circular pattern having the same period, but is not limited thereto.
  • the intraocular pressure of the corresponding part is determined using a period in which the pattern is changed in the third pattern P3 formed by overlapping the second pattern P2 and the first pattern P1 changed by the intraocular pressure. Can be calculated.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method for detecting intraocular pressure according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a third image generation step and a fifth image generation step of the intraocular pressure detection method of FIG. 3.
  • the intraocular pressure detection method includes a first image preparation step S10, a second image preparation step S20, a third image generation step S30, The method may include a fourth image preparation step S50, a fifth image generation step S60, and a comparison calculation step S70.
  • the first image preparation step S10, the second image preparation step S20, and the third image generation step S30 have been described in detail above, and thus detailed description thereof has been omitted.
  • the fourth image preparation step S50 is a step of preparing a fourth image 400 including a fourth pattern P4 serving as a second reference.
  • the fourth image 400 may be a virtual pattern generated by software in the server, the mobile, the computer, or the measurement device of the measurement subject.
  • the fifth image generating step (S60) merges the first image 100 and the fourth image 400 to form a fifth image 500 including a moiré pattern.
  • a step of generating an alignment step of aligning the first pattern P1 and the fourth pattern P4 using the alignment mark 2 formed on the lens 10 and compensation of the tilt or perspective of the first pattern P1
  • a fifth image 500 which is a pattern shape change generated after overlapping with the fourth image 400 including the virtual moiré pattern and the first image 100 including the moiré pattern acquired from the contact lens 10. Can be obtained.
  • the second pattern P2 may be formed in a circular pattern having the same period
  • the fourth pattern P4 may be formed in a straight pattern having the same period, but is not limited thereto.
  • the comparing and calculating step S70 is a step of calculating the intraocular pressure by comparing and analyzing the third image 300 and the fifth image 500, and the fourth pattern P4 and the first pattern P1 changed by the intraocular pressure.
  • the intraocular pressure of the corresponding portion can be calculated using the period in which the pattern is changed in the overlapped fifth pattern P5.
  • 9 is an experimental example showing the difference between the images according to the shooting angle of the intraocular pressure detection method.
  • the primary moiré pattern may be the first image 100
  • the virtual secondary moiré pattern may be the second image 200 or the fifth image 500.
  • FIG. 9 illustrates a case in which a moiré pattern varies depending on a photographing angle when a virtual second moiré pattern is used and an external second order moiré pattern is used.
  • the virtual secondary moiré pattern is used when the image processing is not performed, and the photographing is performed by tilting the camera at 0 degrees, 10 degrees, 20 degrees, and 30 degrees from the reference angle.
  • the pattern change according to the angle was the largest when the virtual secondary moiré pattern was used and the image compensation was not performed, and the second largest change was the case where the actual external secondary moiré pattern was used.
  • the second change is the result of aligning the captured image with the alignment mark in the middle and obtaining the difference according to the angle.
  • the pattern difference was not large at an angle change of about 10 degrees, as the angle was increased to 20 degrees and 30 degrees, the bright area was greatly increased, and thus the pattern difference was increased.
  • the virtual secondary moiré pattern may be used to obtain similar or better results than the external secondary moiré pattern.
  • Figure 11 is an experimental example showing the difference of the vertical pattern image for each pressure of the eye of the intraocular pressure detection method.
  • 10 and 11 are virtual second-order moiré patterns, and after compensating for the alignment and perspective using the alignment mark after photographing the change in the lens shape that occurs when pressure is changed using the circular and linear patterns shown in FIG. Overlapping the tea moire pattern shows the result of observing the fish moire pattern.
  • FIG. 10 illustrates a pattern shape according to a pressure change of 0, 10, 15, 20, and 25 mmHg when a circular virtual secondary moiré pattern is used
  • FIG. 11 illustrates a vertical straight virtual moire pattern. It is a figure which shows the change of the pattern with respect to the pressure change of 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 mmHg using it.
  • 12 is an experimental example showing the difference between the image of the external moiré pattern and the virtual moiré pattern of each eye pressure in the intraocular pressure detection method, to confirm the results of the pattern change when using the actual external secondary moiré pattern and the virtual secondary moiré pattern To compare the images of the two cases.
  • the histogram for the direction is obtained, and the value is obtained for a specific angle, and the values according to the pressure can be quantified, and at this time, the angle of 45 degrees was mainly extracted and similar results were obtained with different angles.
  • the alignment can be compensated by the image processing within a certain angle and has an effect that can be processed regardless of the shooting distance.
  • the present invention provides an intraocular pressure detecting lens, an intraocular pressure sensing device, and an intraocular pressure detecting method using the same, and there is no foreign body, such as a general lens, so that a patient does not have a difficulty in daily life and does not insert a sensor into a contact lens to measure intraocular pressure.
  • a lens manufacturing method is relatively easy, it is possible to save time and cost.

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Abstract

본 발명은 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법에 관한 것으로서, 안구에 착용되는 렌즈의 제 1 패턴을 포함하는 제 1 영상을 준비하는 제 1 영상 준비 단계; 제 1 기준이 되는 제 2 패턴을 포함하는 제 2 영상을 준비하는 제 2 영상 준비 단계; 상기 제 1 영상과 상기 제 2 영상을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 생성 단계; 및 상기 제 3 영상을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 단계;를 포함할 수 있다.

Description

안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법
본 발명은 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법에 관한 것으로서, 더 상세하게는 콘택트렌즈에 만들어진 간격을 가지고 반복되는 패턴이 안압이 변화함에 따라 패턴모양이 변화하는 것을 이미지로 얻은 후 가상의 모아레 패턴을 생성하여 안압의 변화를 측정하는 안압 감지 시스템 및 안압을 측정하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 안압은 녹내장을 진단하는 데 있어 중요한 인자이나, 종합검진 등에서 안압을 측정하는 방식은 1회성 안압을 측정한다. 그러나, 안압이 높은 경우 안압은 측정하는 시점에 따라 변동이 심하기 때문에 재측정을 받거나 심각한 경우에는 입원을 하여 안압의 변동을 모니터링 하게 되는데 환자에게는 번거로운 일이 된다. 그러므로 안압을 모니터링하면서 연속으로 측정하는 기술이 필요하다.
이에 안압을 비침습적으로 연속 모니터링하기 위해 콘택트렌즈를 이용하여 안압을 측정하는 방법이 제안되어 콘택트렌즈에 센서를 삽입하는 방법이 있으나, 리더기가 상대적으로 커서 환자가 일상생활을 하는데 어려움이 있다.
최근 들어 모아레 패턴을 이용하여 안압을 측정하는 방법이 제안되었으며 안압을 측정하기 위해서 두 개의 렌즈를 겹쳐서 모아레 패턴을 생성하여 패턴 이미지를 형성하였다. 하지만, 두 개의 렌즈층을 겹치는 경우, 두 개의 층 사이에 발생하는 마찰 등의 힘에 의하여 감지능의 저하가 발생하고 렌즈를 제작하는 것이 어렵고 두꺼운 렌즈로 인해 이물감이 있어 환자에게 불편한 문제점이 있다.
이를 개선하기 위해 1차 모아레 패턴을 콘택트 렌즈에 형성하고 2차 모아레 패턴을 외부의 다른 물리적 층으로 형성하였으나, 실제 모아레 패턴을 측정시 항상 같은 각도로 측정하는 것이 용이 하지 않으며, 특히, 외부 모아레 패턴을 이용시에 렌즈와 외부 패턴이 멀어질수록 촬영 각도에 의한 패턴의 왜곡이 크게 발생하며, 두 개 층 사이를 바라보는 각도와 거리에 따라서 모아레 패턴의 이미지가 달라지는 문제점이 발생하게 되는 문제점이 있다.
본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 2차 모아레 패턴을 물리적으로 형성하기 위해 두 개의 렌즈를 사용하거나 외부의 물리적 패턴을 조사하는 방법을 없애고, 가상적인 2차 모아레 패턴을 소프트웨어적으로 생성하여 1차 모아레 패턴을 이용 모아레 무늬를 가상적으로 생성하여 안압을 측정하는 데 그 목적이 있다. 그러나 이러한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일 관점에 따르면, 안압 감지 방법이 제공된다. 상기 안압 감지 방법은, 안구에 착용되는 렌즈의 제 1 패턴을 포함하는 제 1 영상을 준비하는 제 1 영상 준비 단계; 제 1 기준이 되는 소프트웨어적으로 생성된 가상의 제 2 패턴을 포함하는 제 2 영상을 준비하는 제 2 영상 준비 단계; 상기 제 1 영상과 상기 제 2 영상을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 생성 단계; 및 상기 제 3 영상을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 단계;를 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 제 1 영상 준비 단계는, 정렬마크 및 상기 제 1 패턴이 형성된 상기 렌즈를 준비하는 렌즈 준비 단계; 및 상기 안구에 착용되어 상기 렌즈에 형성된 상기 제 1 패턴을 촬영하는 촬영 단계;를 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 제 3 영상 생성 단계는, 상기 렌즈에 형성된 정렬마크를 이용하여 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 정렬하는 정렬 단계; 제 3 패턴이 형성되도록 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 겹쳐 병합하는 병합 단계; 및 상기 제 3 패턴의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 획득 단계;를 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 정렬 단계 이후에, 상기 제 1 패턴의 기울기 또는 원근감을 보상하기 위하여 상기 정렬마크를 사용하여 상기 제 1 패턴을 보정하는 필터링 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 안압 산출 단계는, 상기 제 2 패턴과 안압에 의하여 변화된 상기 제 1 패턴이 겹쳐서 형성된 상기 제 3 패턴 내에서 패턴이 변화되는 주기를 이용하여 해당 부분의 안압을 산출하는 것일 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 제 1 패턴은 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성 될 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 제 2 기준이 되는 제 4 패턴을 포함하는 제 4 영상을 준비하는 제 4 영상 준비 단계; 상기 제 1 영상과 상기 제 4 영상을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 5 영상을 생성하는 제 5 영상 생성 단계; 및 상기 제 3 영상과 상기 제 5 영상을 비교 분석하여 안압을 산출하는 비교 산출 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 방법에서, 상기 제 2 패턴은 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성되고, 상기 제 4 패턴은 동일한 주기를 갖는 직선 패턴으로 형성될 수 있다.
본 발명의 일 관점에 따르면, 안압 감지 장치가 제공된다. 상기 안압 감지 장치는, 안구에 착용되는 렌즈의 제 1 패턴을 포함하는 제 1 영상을 촬영하는 제 1 영상 획득 장치; 제 1 기준이 되는 제 2 패턴을 포함하는 제 2 영상을 입력하는 제 2 영상 입력 장치; 상기 제 1 영상 획득 장치에서 촬영된 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 영상 입력 장치에서 입력된 제 2 패턴을 병합하여 제 3 패턴을 생성하는 제 3 영상 생성 장치; 및 상기 제 3 패턴을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 장치;를 포함할 수 있다.
상기 안압 감지 장치에서, 상기 제 1 영상 획득 장치는 상기 제 1 패턴이 형성된 렌즈를 촬영할 수 있는 카메라일 수 있다.
상기 안압 감지 장치에서, 상기 제 3 영상 생성 장치는, 상기 렌즈에 형성된 정렬마크를 이용하여 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 정렬하는 정렬부; 제 3 패턴이 형성되도록 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 겹쳐 병합하는 병합부; 및 상기 제 3 패턴의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 획득부;를 포함할 수 있다.
상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법은 일반 렌즈와 같이 이물감이 없어 환자가 일상생활을 하는데 어려움이 없으며, 안압을 측정하기 위하여 콘택트렌즈에 센서를 삽입하지 않고 렌즈를 제작하여 렌즈 제작방법이 비교적 쉽고, 측정방법도 비교적 간단하다.
그리하여, 사용자의 거부감 없이 렌즈를 삽입하여 측정할 수 있으며, 정밀하고 효과적으로 안압을 측정할 수 있고, 정렬이 일정 각도 내에선 이미지 처리로 보상이 가능하여 촬영 거리에 상관없이 처리가 가능하며, 또한, 기존의 안압 측정 장치 및 안압 측정 렌즈 보다 제작 및 생산이 쉽고 용이한 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법을 제공할 수 있다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지용 렌즈를 나타내는 상면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 장치 개략적으로 나타내는 개념도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 장치를 나타내는 구성도이다.
도 7은 도 1의 안압 감지 방법의 제 3 영상 생성 단계를 나타내는 도면이다.
도 8은 도 3의 안압 감지 방법의 제 3 영상 생성 단계 및 제 5 영상 생성 단계를 나타내는 도면이다.
도 9는 안압 감지 방법의 촬영각도별 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
도 10은 안압 감지 방법의 안구의 압력별 원형패턴의 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
도 11은 안압 감지 방법의 안구의 압력별 수직패턴 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
도 12는 안압 감지 방법의 안구의 압력별 외부 모아레 패턴과 가상 모아레 패턴 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있는 것으로, 이하의 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 또한 설명의 편의를 위하여 도면에서는 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지용 렌즈를 나타내는 상면도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 안구 모양으로 볼록하게 형성된 몸체(1)와 몸체(1)에 일측에 적어도 하나 이상 형성되는 정렬마크(2) 및 기준이 되는 패턴과 비교 분석하여 안압을 산출할 수 있도록 안구를 덮는 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 상기 몸체(1)에 형성되는 모아레 패턴층(3)을 포함하는 안압 감지용 렌즈(10)일 수 있다.
더욱 구체적으로, 상기 렌즈(10)는 사용자가 일반적으로 시력보정을 위하여 사용하는 콘택트렌즈와 같은 형상이나 재질로 형성될 수 있으며, 이러한 콘택트렌즈에 정렬을 위하여 일측에 표시되는 정렬마크(2)가 형성될 수 있다.
상기 정렬마크(2)는, 렌즈에 형성되어 있는 패턴과 기준이 되는 다른 패턴을 결합시 정렬을 하기 위하여 십자모양으로 렌즈(10)의 사방에 형성될 수 있다. 이때, 상기 정렬마크(2)는 정렬되는 방향에 따라 하나 또는 하나 이상의 마크를 가질 수 있으며, 방향성을 정렬하기 위하여 특수한 형상을 가질 수 있으나, 개수나 형상에 구애받지 않고 정렬을 위하여 형성될 수 있다.
이어서, 상기 모아레 패턴층(3)은, 안구에 착용되는 렌즈(10)의 제 1 패턴(P1)일 수 있으며, 안압에 의한 패턴의 변화를 측정하기 위하여 렌즈에 또 다른 층으로 형성될 수 있으며, 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성될 수 있다.
여기서, 모아레란 간섭무늬, 물결무늬, 격자무늬라고도 하며, 규칙적으로 되풀이되는 모양을 여러 번 거듭하여 합쳐졌을 때, 이러한 주기의 차이에 따라 시각적으로 만들어지는 줄무늬를 말한다.
또한, 모아레 패턴 기술은 표면의 변형 상태의 특징이 모델 격자로 불리는 격자에 의하여 나타난다. 즉, 상기 모아레 패턴 기술은 기준 무늬를 측정할 대상물체에 투사하면 대상물의 표면형상에 따라 변형되어진 무늬가 생성되며, 기준 무늬와 변형된 무늬가 서로 간섭을 일으켜 형성된 등고선 형태의 무늬를 통하여 3차원의 형상 영상 정보를 추출해내는 방법이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 장치 개략적으로 나타내는 개념도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 장치를 나타내는 구성도이다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 안압 감지 장치는, 안구에 착용되는 렌즈(10)의 제 1 패턴(P1)을 포함하는 제 1 영상(100)을 촬영하는 제 1 영상 획득 장치(20)와 제 1 기준이 되는 소프트웨어적으로 생성된 가상의 제 2 패턴(P2)을 포함하는 제 2 영상(200)을 입력하는 제 2 영상 입력 장치(30)와 제 1 영상 획득 장치(20)에서 촬영된 상기 제 1 패턴(P1)과 제 2 영상 입력 장치(30)에서 입력된 제 2 패턴(P2)을 병합하여 제 3 패턴(P3)을 생성하는 제 3 영상 생성 장치(40) 및 제 3 패턴(P3)을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 장치(50)를 포함할 수 있다.
여기서 상기 제 1 영상 획득 장치(10)는 정렬마크(2) 및 제 1 패턴(P1)이 형성된 렌즈(10)가 사용자의 안구에 착용되어 렌즈(10)에 형성된 제 1 패턴(P1)을 촬영하여 제 1 영상을 획득할 수 있는 장치이다. 또한, 상기 제 1 영상 획득 장치(20)는 제 1 패턴(P1)이 형성된 렌즈(10)를 촬영할 수 있는 카메라일 수 있으며, 모바일, 화상 카메라 또는 기타 촬영장치 일 수 있다.
이어서, 상기 제 2 영상 입력 장치(20)는, 제 1 영상(100)과 병합을 위하여 제 2 영상(200)을 입력하는 단계이다. 이때, 제 2 영상(200)은 측정 주체의 서버, 모바일, 컴퓨터 또는 측정 장치의 내부에 소프트웨어적으로 생성된 가상의 패턴을 포함하는 영상 또는 이미지일 수 있다.
그리하여, 사용자의 거부감 없이 렌즈를 삽입하여 측정할 수 있으며, 기존의 콘택트렌즈에 센서를 삽입하지 않고 렌즈를 제작하여 렌즈의 제작 및 생산이 쉽고 용이한 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법을 제공할 수 있다.
이어서, 상기 제 3 영상 생성 장치(40)는, 렌즈(10)에 형성된 정렬마크(2)를 이용하여 제 1 패턴(P1)과 제 2 패턴(P2)을 정렬하는 정렬부(41)와 제 3 패턴(P3)이 형성되도록 제 1 패턴(P1)과 제 2 패턴(P2)을 겹쳐 병합하는 병합부(42) 및 제 3 패턴(P3)의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상(300)을 생성하는 제 3 영상 획득부(43)를 포함할 수 있다.
더욱 구체적으로 예를 들면, 상기 정렬부(41)에서는 모아레 패턴의 변화를 확인 할 수 있도록, 제 1 패턴(P1)을 포함하는 제 1 영상(100)의 정렬마크(2)와 제 2 패턴(P2)을 포함하는 제 2 영상(200)의 정렬마크(2)를 이용하여 상기 두 영상을 정렬을 시킨후, 상기 병합부(42)에서 정렬된 제 1 영상(100)과 제 2 영상(200)을 겹친다. 이어서, 상기 획득부(43)에서는 겹쳐진 제 1 영상(100)과 제 2 영상(200)에서 패턴의 주기가 겹쳐 새롭게 생성되는 제 3 영상(300)을 획득할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이고, 도 7은 도 1의 안압 감지 방법의 제 3 영상 생성 단계를 나타내는 도면이고, 도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이다.
먼저, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 안압 감지 방법은, 제 1 영상 준비 단계(S10)와, 제 2 영상 준비 단계(S20)와, 제 3 영상 생성 단계(S30) 및 안압 산출 단계(S40)를 포함할 수 있다.
더욱 구체적으로 예를 들면, 도 1 및 도 7에 도시된 바와 같이, 안구에 착용되는 렌즈(10)의 제 1 패턴(P1)을 포함하는 제 1 영상(100)을 준비하는 제 1 영상 준비 단계(S10)와 제 1 기준이 되는 소프트웨어적으로 생성된 가상의 제 2 패턴(P2)을 포함하는 제 2 영상(200)을 준비하는 제 2 영상 준비 단계(S20)와 제 1 영상(100)과 제 2 영상(200)을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 3 영상(300)을 생성하는 제 3 영상 생성 단계(S30) 및 제 3 영상(300)을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 단계(S40)를 포함할 수 있다.
도 2 에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 영상 준비 단계(S10)는 정렬마크(2) 및 제 1 패턴(P1)이 형성된 렌즈(10)를 준비하는 렌즈 준비 단계(S11) 및 안구에 착용되어 상기 렌즈(10)에 형성된 제 1 패턴(P1)을 촬영하는 촬영 단계(S12)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제 1 영상(100)은, 안압에 따라 변형된 렌즈의 패턴인 것으로 외부 카메라로 획득할 수 있다.
도 1 및 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 제 2 영상 준비 단계(S20)는, 제 1 영상(100)과 병합을 위한 제 2 패턴(P2)이 형성된 제 2 영상(200)을 준비하는 단계이다. 이때, 제 2 영상(200)은 측정 주체의 서버, 모바일, 컴퓨터 또는 측정 장치의 내부에 소프트웨어적으로 생성된 가상의 패턴일 수 있다.
도 2 및 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 제 3 영상 생성 단계(S30)는, 렌즈(10)에 형성된 정렬마크(2)를 이용하여 제 1 패턴(P1)과 제 2 패턴(P2)을 정렬하는 정렬 단계(S31)와 제 1 패턴(P1)의 기울기 또는 원근감을 보상하기 위하여 정렬마크(2)를 사용하여 제 1 패턴(P1)을 보정하는 필터링 단계(S34)와 제 3 패턴(P3)이 형성되도록 제 1 패턴(P1)과 제 2 패턴(P2)을 겹쳐 병합하는 병합 단계(S32) 및 제 3 패턴(P3)의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상(300)을 생성하는 제 3 영상 획득 단계(S33)를 포함할 수 있다.
더욱 구체적으로 예를 들면, 도 1 및 도 7에 도시된 바와 같이, 렌즈(10)에 형성된 정렬마크(2)를 이용하여 정렬 후, 이미지의 기울기를 정렬마크(2)로부터 원근감 보상을 한 후, 가상 모아레 패턴을 포함하는 제 2 영상(200)과 콘택트 렌즈(10)에서 획득된 모아레 패턴을 포함하는 제 1 영상(100)과 겹친 후 발생하는 패턴 모양의 변화인 제 3 영상(300)를 획득할 수 있다.
이때, 상기 제 1 패턴(P1)과 상기 제 2 패턴(P2)은 각각 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성될 수 있으며, 이에 한정되지는 않는다.
상기 안압 산출 단계(S40)는, 제 2 패턴(P2)과 안압에 의하여 변화된 제 1 패턴(P1)이 겹쳐서 형성된 제 3 패턴(P3) 내에서 패턴이 변화되는 주기를 이용하여 해당 부분의 안압을 산출할 수 있다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 안압 감지 방법을 나타내는 순서도이고, 도 8은 도 3의 안압 감지 방법의 제 3 영상 생성 단계 및 제 5 영상 생성 단계를 나타내는 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 안압 감지 방법은, 제 1 영상 준비 단계(S10)와, 제 2 영상 준비 단계(S20)와, 제 3 영상 생성 단계(S30)와, 제 4 영상 준비 단계(S50)와, 제 5 영상 생성 단계(S60) 및 비교 산출 단계(S70)를 포함할 수 있다.
여기서, 제 1 영상 준비 단계(S10)와, 제 2 영상 준비 단계(S20)와, 제 3 영상 생성 단계(S30)는 앞서 자세히 서술하여 자세한 설명은 생략하였다.
도 3 및 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 제 4 영상 준비 단계(S50)는 제 2 기준이 되는 제 4 패턴(P4)을 포함하는 제 4 영상(400)을 준비하는 단계로서, 제 1 영상(100)과 병합을 위한 제 4 패턴(P4)이 형성된 제 4 영상(400)을 준비하는 단계이다. 이때, 제 4 영상(400)은 측정 주체의 서버, 모바일, 컴퓨터 또는 측정 장치의 내부에 소프트웨어적으로 생성된 가상의 패턴일 수 있다.
도 3 및 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 제 5 영상 생성 단계(S60)는, 제 1 영상(100)과 제 4 영상(400)을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 5 영상(500)을 생성하는 단계로서, 렌즈(10)에 형성된 정렬마크(2)를 이용하여 제 1 패턴(P1)과 제 4 패턴(P4)을 정렬하는 정렬 단계와 제 1 패턴(P1)의 기울기 또는 원근감을 보상하기 위하여 정렬마크(2)를 사용하여 제 1 패턴(P1)을 보정하는 필터링 단계와 제 4 패턴(P4)이 형성되도록 제 1 패턴(P1)과 제 4 패턴(P4)을 겹쳐 병합하는 병합 단계 및 제 5 패턴(P5)의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 5 영상(500)을 생성하는 제 5 영상 획득 단계(S60)를 포함할 수 있다.
더욱 구체적으로 예를 들면, 도 3 및 도 8에 도시된 바와 같이, 렌즈(10)에 형성된 정렬마크(2)를 이용하여 정렬 후, 이미지의 기울기를 정렬마크(2)로부터 원근감 보상을 한 후, 가상 모아레 패턴을 포함하는 제 4 영상(400)과 콘택트 렌즈(10)에서 획득된 모아레 패턴을 포함하는 제 1 영상(100)과 겹친 후 발생하는 패턴 모양의 변화인 제 5 영상(500)를 획득할 수 있다.
이때, 상기 제 2 패턴(P2)은 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성되고, 상기 제 4 패턴(P4)은 동일한 주기를 갖는 직선 패턴으로 형성될 수 있으며, 이에 한정되지는 않는다.
상기 비교 산출 단계(S70)는, 제 3 영상(300)과 제 5 영상(500)을 비교 분석하여 안압을 산출하는 단계로서, 제 4 패턴(P4)과 안압에 의하여 변화된 제 1 패턴(P1)이 겹쳐서 형성된 제 5 패턴(P5) 내에서 패턴이 변화되는 주기를 이용하여 해당 부분의 안압을 산출할 수 있다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위해서 상술한 기술적 사상을 적용한 실험예를 설명한다. 다만, 하기의 실험예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 것일 뿐, 본 발명이 아래의 실험예에 의해서 한정되는 것은 아니다.
[실험예]
도 9는 안압 감지 방법의 촬영각도별 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
실험은 가상 모아레 패턴을 사용시에 정렬에 대한 검증을 하기 위하여 실험이다. 역시서, 1차 모아레 패턴은 제 1 영상(100)일수 있고, 가상 2차 모아레 패턴은 상기 제 2 영상(200) 또는 제 5 영상(500)일 수 있다.
여기서, 도 9는 가상 2차 모아레 패턴을 사용한 경우와 실체 외부 2차 모아레 패턴을 사용한 경우, 촬영각도에 따라 달라지는 모아레 패턴을 실험하였다. 여기서, 가상 2차 모아레 패턴을 사용한 경우는 이미지 처리를 미실시한 경우와 실시한 경우로, 모든 촬영은 기준각도에서 0도, 10도, 20도, 30도로 카메라를 기울이며 촬영을 실시하였다.
도 9에 도시된 바와 같이, 가상 2차 모아레 패턴을 이용하고 이미지 보상을 안한 경우가 각도에 따른 패턴 변화가 가장 컸으며, 두 번째로 변화가 컸던 것은 실제 외부 2차 모아레 패턴을 사용한 경우로, 촬영된 이미지를 가운데의 정렬 마크로 정렬을 하고 각도에 따른 차이를 얻은 결과가 두 번째로 변화가 컷다.
또한, 10도 정도의 각도 변화에서는 패턴 차이가 크지 않았으나 각도가 20도, 30도로 커짐에 따라 밝은 영역이 크게 증가하여 패턴 차이가 커짐을 확인 할 수 있다.
가상 2차 모아레 패턴을 이용하고 이미지 처리를 실시한 경우, 10도와 20도에서는 거의 패턴의 변화를 확인할 수 없었으며, 30도 이상에서 패턴이 희미하게 발생하는 것을 볼 수 있으나, 다른 두 경우(가상 2차 모아레 패턴을 이용하고 이미지 처리를 미실시한 경우와 외부 2차 모아레 패턴을 이용한 경우) 보다 매우 작은 것을 확인할 수 있다.
실험예와 같이 1차 모아레 패턴의 렌즈만을 사용하고, 가상 2차 모아레 패턴을 이용하여도 외부의 2차 모아레 패턴을 이용한 것과 비슷하거나 더 좋은 결과를 얻을 수 있는 것을 나타낸다.
도 10은 안압 감지 방법의 안구의 압력별 원형패턴의 이미지의 차이를 나타내는 실험예이고, 도 11은 안압 감지 방법의 안구의 압력별 수직패턴 이미지의 차이를 나타내는 실험예이다.
도 10 및 도 11은 가상 2차 모아레 패턴으로 도 8에서 도시되었던 원형과 직선형 패턴을 이용하여 압력 변화를 가할 때 나타나는 렌즈 모양의 변화를 촬영 후 정렬 마크를 이용한 정렬 및 원근감을 보상한 후에 가상 2차 모아레 패턴을 겹치며, 생선된 모아레 패턴을 관측한 결과를 나타내고 있다.
구체적으로, 도 10은 원형 모양의 가상 2차 모아레 패턴을 이용한 경우 0, 10, 15, 20, 25 mmHg의 압력 변화에 따른 패턴 모양을 나타내고 있으며, 도 11은 수직형 직선 모양의 가상 모아레 패턴을 이용하여 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 mmHg의 압력 변화에 대한 패턴의 변화를 나타내는 도면이다.
도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이, 원형 패턴의 경우 패턴의 모양이 변화가 있으나, 이를 쉽게 알기 어렵고, 이를 해석하고 정량하기 어려움이 있으나, 수직형 가상 패턴을 사용시 패턴의 변화가 일정하게 일어나고 있기에 쉽게 정량화 할 수 있을 것이다.
도 12는 안압 감지 방법의 안구의 압력별 외부 모아레 패턴과 가상 모아레 패턴 이미지의 차이를 나타내는 실험예로서, 실제 외부 2차 모아레 패턴과 가상 2차 모아레 패턴을 이용한 경우의 패턴 변화의 결과를 확인 하기 위하여 두 경우의 이미지를 비교한 것이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 실제 외부 2차 모아레 패턴을 이용한 경우에 가상 2차 모아레 패턴을 이용한 경우와 비슷하게 패턴 변화가 주로 양 끝에서 발생하였으며, 압력이 바뀜에 따라 사선모양의 패턴이 커지거나 작아지는 등 일련의 영상 변화 경향은 동일하였다.
이러한 결과는 가상 2차 모아레 패턴을 이용하여도 외부 2차 모아레 패턴을 이용한 경우와 비슷한 결과를 나타낼 수 있는 것을 나타내며, 이에 따라 가상 2차 모아레 패턴을 이용한 경우 패턴 변화에 대하여 정량화를 시켰다.
이때, 가상 2차 모아레 패턴을 사용하여 얻은 이미지를 가장자리 추출을 실시한 후에 방향성에 대한 히스토그램을 얻은후, 특정 각도에 대하여 값을 얻으면, 압력에 따른 값들을 정량화 할 수 있으며, 이 때 주로 45도의 각도를 주로 추출하였으며, 다른 각도를 적용해도 비슷한 결과를 얻었다.
그리하여, 정렬이 일정 각도 내에선 이미지 처리로 보상이 가능하여 촬영 거리에 상관없이 처리가 가능한 효과를 가지고 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
본 발명은 안압 감지용 렌즈, 안압 감지 장치 및 이를 이용한 안압 감지 방법으로서, 일반 렌즈와 같이 이물감이 없어 환자가 일상생활을 하는데 어려움이 없으며, 안압을 측정하기 위하여 콘택트렌즈에 센서를 삽입하지 않고 렌즈를 제작하여 렌즈 제작방법이 비교적 쉬워 시간 및 비용절감이 가능하다.

Claims (11)

  1. 안구에 착용되는 렌즈의 제 1 패턴을 포함하는 제 1 영상을 준비하는 제 1 영상 준비 단계;
    제 1 기준이 되는 소프트웨어적으로 생성된 가상의 제 2 패턴을 포함하는 제 2 영상을 준비하는 제 2 영상 준비 단계;
    상기 제 1 영상과 상기 제 2 영상을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 생성 단계; 및
    상기 제 3 영상을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 단계;
    를 포함하는, 안압 감지 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제 1 영상 준비 단계는,
    정렬마크 및 상기 제 1 패턴이 형성된 상기 렌즈를 준비하는 렌즈 준비 단계; 및
    상기 안구에 착용되어 상기 렌즈에 형성된 상기 제 1 패턴을 촬영하는 촬영 단계;
    를 포함하는, 안압 감지 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제 3 영상 생성 단계는,
    상기 렌즈에 형성된 정렬마크를 이용하여 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 정렬하는 정렬 단계;
    제 3 패턴이 형성되도록 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 겹쳐 병합하는 병합 단계; 및
    상기 제 3 패턴의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 획득 단계;
    를 포함하는, 안압 감지 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 정렬 단계 이후에,
    상기 제 1 패턴의 기울기 또는 원근감을 보상하기 위하여 상기 정렬마크를 사용하여 상기 제 1 패턴을 보정하는 필터링 단계;
    를 더 포함하는, 안압 감지 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 안압 산출 단계는,
    상기 제 2 패턴과 안압에 의하여 변화된 상기 제 1 패턴이 겹쳐서 형성된 상기 제 3 패턴 내에서 패턴이 변화되는 주기를 이용하여 해당 부분의 안압을 산출하는 것인, 안압 감지 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제 1 패턴은 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성되는, 안압 감지 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    제 2 기준이 되는 제 4 패턴을 포함하는 제 4 영상을 준비하는 제 4 영상 준비 단계;
    상기 제 1 영상과 상기 제 4 영상을 병합하여 모아레 패턴을 포함하는 제 5 영상을 생성하는 제 5 영상 생성 단계; 및
    상기 제 3 영상과 상기 제 5 영상을 비교 분석하여 안압을 산출하는 비교 산출 단계;
    를 더 포함하는, 안압 감지 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제 2 패턴은 동일한 주기를 갖는 원형 패턴으로 형성되고,
    상기 제 4 패턴은 동일한 주기를 갖는 직선 패턴으로 형성되는, 안압 감지 방법.
  9. 안구에 착용되는 렌즈의 제 1 패턴을 포함하는 제 1 영상을 촬영하는 제 1 영상 획득 장치;
    제 1 기준이 되는 제 2 패턴을 포함하는 제 2 영상을 입력하는 제 2 영상 입력 장치;
    상기 제 1 영상 획득 장치에서 촬영된 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 영상 입력 장치에서 입력된 제 2 패턴을 병합하여 제 3 패턴을 생성하는 제 3 영상 생성 장치; 및
    상기 제 3 패턴을 분석하여 안압을 산출하는 안압 산출 장치;
    를 포함하는, 안압 감지 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제 1 영상 획득 장치는 상기 제 1 패턴이 형성된 렌즈를 촬영할 수 있는 카메라인, 안압 감지 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제 3 영상 생성 장치는,
    상기 렌즈에 형성된 정렬마크를 이용하여 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 정렬하는 정렬부;
    제 3 패턴이 형성되도록 상기 제 1 패턴과 상기 제 2 패턴을 겹쳐 병합하는 병합부; 및
    상기 제 3 패턴의 모아레 패턴 모양 변화를 획득하여 제 3 영상을 생성하는 제 3 영상 획득부;
    를 포함하는, 안압 감지 장치.
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