CN217285744U - 一种眼轴长测量系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种眼轴长测量系统,包括SLD光源、样品臂、参考臂、耦合器以及光电传感器,耦合器用于把SLD光源产生的光分为两路,并分别于参考臂和样品臂内进行处理,以及将参考臂和样品臂原路返回的反射光进行光学调制后输出至光电传感器;样品臂包括第一准直镜和低通反射镜,第一准直镜用于将耦合器出来的光准直成准直光线,准直光线经过低通反射镜反射后进入眼底;第一准直镜和低通反射镜之间靠近第一准直镜的位置倾斜设置有能旋转的供光线穿过的平板玻璃。扩大准直光线在人眼周围的照射范围,更方便抓取需要的数据。
Description
技术领域
本实用新型涉及眼科设备,特别涉及一种眼轴长测量系统。
背景技术
眼轴长测量仪,通常用来测量眼球从角膜到眼底各层的厚度,辅助测量角膜曲率,瞳孔大小,甚至扫描测量眼球建立它的三维模型,得到一个完整的眼球数据模拟结构。
传统的眼轴长测量系统,包括SLD光源、样品臂、参考臂、耦合器以及光电传感器,
所述耦合器用于把SLD光源产生的光分为两路,并分别于参考臂和样品臂内进行处理,以及将参考臂和样品臂原路返回的反射光进行光学调制后输出至光电传感器;
所述样品臂包括第一准直镜和低通反射镜,所述第一准直镜用于将耦合器出来的光准直成准直光线,准直光线经过低通反射镜反射后进入眼底。
所述参考臂包括第二准直镜、两个角锥棱镜和反射镜,从耦合器出来的光线经过第二准直镜准直成准直光线、再经过两个角锥棱镜后到达反射镜,经过反射镜反射后的光线原路返回至耦合器。
由于人眼在一个时间范围内总是存在微小的抖动,很难完全固定。且由于人的眼球视轴和光轴存在一定角度的偏角,如果射入眼睛的光线按照视轴垂直眼底黄斑位置,势必会不垂直于眼球,在晶体表面的反射光线也随即有了一个偏角,收集反射回来的光线造成很大困难,即很难进入原来的发射点。
实用新型内容
针对现有技术问题,本实用新型提供了一种眼轴长测量系统,扩大准直光线在人眼周围的照射范围,更方便抓取需要的数据。
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种眼轴长测量系统,包括SLD光源、样品臂、参考臂、耦合器以及光电传感器,
所述耦合器用于把SLD光源产生的光分为两路,并分别于参考臂和样品臂内进行处理,以及将参考臂和样品臂原路返回的反射光进行光学调制后输出至光电传感器;
所述样品臂包括第一准直镜和低通反射镜,所述第一准直镜用于将耦合器出来的光准直成准直光线,准直光线经过低通反射镜反射后进入眼底,所述第一准直镜和低通反射镜之间靠近第一准直镜的位置倾斜设置有能旋转的供光线穿过的平板玻璃。
意思是光线穿过所述平板玻璃且平板玻璃的表面与光轴方向不垂直。平板玻璃通过电机、齿轮机构带动旋转,此机构为常规旋转机构。设置旋转的平板玻璃,让这个平行的准直光穿透旋转的平板玻璃,就使得经过平板玻璃后的光线是绕圈运动的。使得进入眼睛的光线在一个更大范围内晃动,更方便抓到需要的数据。
也就是倾角的平板玻璃在电机带动下高速旋转,使得准直后的直线光束呈绕圈运动,从而使得绕圈范围覆盖眼轴周遭一定的范围,从而更方便收集反射回来的光线,进入原来的发射点,从而更方便抓取需要的数据。
本实用新型采用OCT光学原理测量眼球各个表面这件的距离。 SLD光源发出的光线经过耦合器进入样品臂,通过准直镜一准直成为准直光线。再经过低通反射镜反射后进入眼睛。在各个表面反射光原路返回直到耦合器内。光源SLD发出的光线,经过耦合器后另外一部分进入参考臂,参考臂的光线经过参考臂上的反射镜反射后原路回到耦合器,以上两路光线在耦合器内,都由输出端输出,到达光电传感器。这部分信号,经过处理,可以得到样品臂光线在眼睛各个表面收集到的信息,即可以得到各个表面的厚度,即测量眼轴长的原理。
上述方案中,还包括Placido盘面、成像镜组和角膜眼底图形采集装置,所述Placido盘面的中心设有中心孔,所述Placido盘面上设置有多圈光圈,所述Placido盘面的光圈发射出来的光照射到眼底,经过反射后进入低通反射镜,穿过低通反射镜的光线进入成像镜组,然后进入角膜眼底图形采集装置。
优选:所述成像镜组的第一个大物镜位于Placido盘面的中心孔中。
Placido盘面中心开孔,让光线和镜片等穿透。
可以实现角膜曲率以及角膜底形图的测量。测量角膜曲率的示意图如图2所示,Placido盘面上A点的光环(物点),照射到角膜上,被角膜反射后经过光学系统成像在角膜眼底图形采集装置上。根据角膜眼底图形采集装置上的像点分布,可以计算出角膜曲率大小和其他特征。
角膜底形图测量如图4所示,Placido盘面上多圈点亮的标准光圈,A,B,....,经过上图的光学系统后成像在角膜眼底图形采集装置上,A,B,...对应A’,B’......
角膜眼底图形采集装置收集到这多圈环状影像后,对比标准的眼角膜曲率的资料,可以比较算得实测的眼角膜面型数据。此计算方法为现有技术。
上述方案中,所述成像镜组的第一个大物镜位于Placido盘面的中心孔中。这样的结构设计,而不是让成像的光学系统放在Placido 盘面之后,好处是使得功能实现的同时且结构紧凑,能兼顾角膜底形图测量和角膜曲率测量。
本实用新型的Placido盘面设计在眼轴长测量系统的主光轴上,有以下好处:
在测量角膜眼底图形时,病人(即被测眼睛)的位置需要刚好跟机器放置位置很理想,这个叫做“对位”。传统现有技术是在机器的左右两边加装发光装置和接收装置,通过感应角膜反射光的位置来判定对位是否理想。而本实用新型将Placido盘面设计在眼轴长测量系统的主光轴上,既可以实现角膜曲率半径的测量,同时,在眼轴长测量的时候,已经实现对位,且对位准确。也就是说采用了OCT光(上述眼轴长测量功能)测量的时候,跟中央光轴重合的射入眼表的光来测量得到眼睛各个表面的干涉信号直至能测量出人眼参数,这么准确的前提下,即在测量眼轴长的时候,已经对位,且在测量眼轴长的时候,要求对位也非常准确,这远比传统方式单一的只是由眼表反射光来作为判定对位的依据要更为可靠!更准确。
上述方案中:所述角膜眼底图形采集装置为CCD。
上述方案中:所述参考臂包括第二准直镜、两个角锥棱镜和反射镜,从耦合器出来的光线经过第二准直镜准直成准直光线、再经过两个角锥棱镜后到达反射镜,经过反射镜反射后的光线原路返回至耦合器。
上述方案中:所述平板玻璃的倾斜角度为1-5°。
有益效果:本实用新型通过在第一准直镜和低通反射镜之间靠近第一准直镜的位置倾斜设置有能旋转的供光线穿过的平板玻璃,使得准直后的直线光束呈绕圈运动,从而使得绕圈范围覆盖眼轴周遭一定的范围,从而更方便抓去需要的数据。
附图说明
图1为本实用新型的光学结构示意图。
图2为角膜曲率半径测量原理图。
图3为角膜底形图测量系统示意图。
图4为现有的对位方式示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例和附图,对本实用新型做进一步的描述。
实施例1
如图1-3所示,本实用新型实施例的的眼轴长测量系统,包括 SLD光源1、样品臂、参考臂、耦合器2以及光电传感器3。
耦合器2用于把SLD光源1产生的光分为两路,并分别于参考臂和样品臂内进行处理,以及将参考臂和样品臂原路返回的反射光进行光学调制后输出至光电传感器3。
样品臂包括第一准直镜4和低通反射镜5,第一准直镜4用于将耦合器2出来的光准直成准直光线,准直光线经过低通反射镜5反射后进入眼底。
参考臂包括第二准直镜6、两个角锥棱镜7和反射镜8,从耦合器2出来的光线经过第二准直镜6准直成准直光线、再经过两个角锥棱镜7后到达反射镜8,经过反射镜8反射后的光线原路返回至耦合器3。
第一准直镜4和低通反射镜5之间靠近第一准直镜4的位置倾斜设置有能旋转的供光线穿过的平板玻璃11,平板玻璃11的倾斜角度为1°-5°。
Placido盘面8的中心设有中心孔,Placido盘面8上由外至内设置有多圈光圈,Placido盘面8的结构为现有技术,Placido盘面的光圈发射出来的光照射到眼底,经过反射后进入低通反射镜5,穿过低通反射镜5的光线进入成像镜组9,然后进入角膜眼底图形采集装置10。成像镜组9的第一个大物镜位于Placido盘面8的中心孔中。
如图1-2为测量角膜曲率示意图:Placido盘面上A点代表了一圈光环(物点),照射到角膜上,被角膜反射后经过光学系统成像在角膜眼底图形采集装置10上。根据角膜眼底图形采集装置10上的像点分布,可以计算出角膜曲率大小和其他特征。
如图3所示,Placido盘面上多圈点亮的标准光圈,A,B,....,经过上图的光学系统后成像在角膜眼底图形采集装置上,A,B,...对应A’,B’......
角膜眼底图形采集装置收集到这多圈环状影像后,对比标准的眼角膜曲率的资料,可以比较算得实测的眼角膜面型数据。此计算方法为现有技术。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,如在实际使用时,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种眼轴长测量系统,包括SLD光源、样品臂、参考臂、耦合器以及光电传感器,
所述耦合器用于把SLD光源产生的光分为两路,并分别于参考臂和样品臂内进行处理,以及将参考臂和样品臂原路返回的反射光进行光学调制后输出至光电传感器;
所述样品臂包括第一准直镜和低通反射镜,所述第一准直镜用于将耦合器出来的光准直成准直光线,准直光线经过低通反射镜反射后进入眼底,其特征在于:
所述第一准直镜和低通反射镜之间靠近第一准直镜的位置倾斜设置有能旋转的供光线穿过的平板玻璃。
2.根据权利要求1所述眼轴长测量系统,其特征在于:还包括Placido盘面、成像镜组和角膜眼底图形采集装置,所述Placido盘面的中心设有中心孔,所述Placido盘面上设置有多圈光圈,所述Placido盘面的光圈发射出来的光照射到眼底,经过反射后进入低通反射镜,穿过低通反射镜的光线进入成像镜组,然后进入角膜眼底图形采集装置。
3.根据权利要求2所述眼轴长测量系统,其特征在于:所述成像镜组的第一个大物镜位于Placido盘面的中心孔中。
4.根据权利要求2-3任一项所述眼轴长测量系统,其特征在于:所述角膜眼底图形采集装置为CCD。
5.根据权利要求1所述眼轴长测量系统,其特征在于:所述参考臂包括第二准直镜、两个角锥棱镜和反射镜,从耦合器出来的光线经过第二准直镜准直成准直光线、再经过两个角锥棱镜后到达反射镜,经过反射镜反射后的光线原路返回至耦合器。
6.根据权利要求1所述眼轴长测量系统,其特征在于:所述平板玻璃的倾斜角度为0.1-5°。
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CN202220325093.5U CN217285744U (zh) | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 一种眼轴长测量系统 |
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CN114557668A (zh) * | 2022-02-17 | 2022-05-31 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 一种多功能眼参数测量仪 |
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- 2022-02-17 CN CN202220325093.5U patent/CN217285744U/zh active Active
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