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活體人眼視網膜細胞成像儀的瞳孔成像裝置的制作方法

文檔序號:1087096閱讀:433來源:國知局
專利名稱:活體人眼視網膜細胞成像儀的瞳孔成像裝置的制作方法
技術領域
本實用新型屬于醫用檢測設備,尤其是活體人眼視網膜成像設備制造領域。
背景技術
自適應光學技術是國外70年代才開始發展起來的光學新技術,它通過實時探測—控制—校正光學系統的動態波前誤差,從而使光學系統具有自動適應外界條件變化從而始終保持最佳工作狀態的能力,從而大大提高了成像分辨率。活體人眼視網膜細胞成像儀是利用自適應光學的原理,對人眼眼底視網膜細胞和毛細血管等微小組織進行高分辨率成像的醫療儀器。活體人眼相當于一個光學系統,存在各種像差,采用自適應光學校正技術,則可以校正時間和空間上都隨機變化的活體人眼像差,從而獲得接近衍射極限的高分辨力視覺細胞圖像。
本專利申請者自1997年開始在國內首先開展了人眼視網膜高分辨率成像自適應光學技術研究工作,先后突破了微小變形鏡原理及制造、人眼像差波前傳感器原理與人眼像差測量和重構等關鍵技術,于2000年建立了世界上第一套基于整體集成式微小變形鏡的實用輕小型人眼視網膜高分辨率成像自適應光學實驗裝置,成功地進行了活體人眼像差的自適應光學校正。活體人眼視網膜細胞成像儀采用小型變形反射鏡作為校正元件。成像過程中,用一束半導體激光從瞳孔射入眼內,經人眼會聚后在眼底形成一個光斑,經眼底反射后從瞳孔射出,這束光的波前誤差就是人眼的像差。用小型哈特曼傳感器測量該像差,并引導和控制變形反射鏡對該像差進行校正。校正完成后,用閃光燈照明眼底視網膜,經光學系統放大后,就可以利用成像系統拍攝到高分辨的視網膜細胞和毛細血管圖像。
儀器工作時,首先要調整被觀察人眼位置,使人眼視軸與儀器光軸重合,常規的調整方法需要操作者摸索調整和被檢測人根據儀器提供的目標自行調整,使儀器的光軸與被觀察人眼的瞳孔中心位置重合,操作困難。
本實用新型的目的是設計一種專用瞳孔成像裝置,用于活體人眼視網膜細胞成像儀,使之具有讓操作者直接對準,具有對準更精確、調整更方便的優點。

發明內容
本實用新型的目的通過如下的手段實現。
人眼視網膜細胞成像儀瞳孔成像裝置設置在由信標光源、信標光準直系統、口徑匹配系統、根據哈特曼波前傳感器測量像差控制并引導變形反射鏡對該像差進行校正的光學自適應系統、照明及成像系統等組成的人眼視網膜細胞成像儀上,在人眼托架的近前方設置一由輔助觀測光源、分光鏡、瞳孔成像物鏡和小型CCD相機構成的專用瞳孔成像裝置。
采用如上的設計后,人眼視網膜細胞成像儀可使操作者通過瞳孔成像裝置的引導,更精確、方便地調整人眼視軸與儀器光軸重合。


圖1是采用本實用新型的人眼視網膜細胞成像儀的光路圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型的結構作進一步的詳述。
在圖1中,1被觀察人眼 20號分光鏡 31號分光鏡 42號分光鏡51號反射鏡 6信標光準直系統 7LD半導體激光器8窄帶濾波片 9照明光學系統 10氙燈 11控制計算機12高壓放大器 131號口徑匹配系統 14變形反射鏡152號口徑匹配系統 162號反射鏡 173號分光鏡18哈特曼波前傳感器 193號反射鏡 20成像物鏡 21成像CCD22瞳孔成像物鏡 23小型CCD 24近紅外發光二極管如圖1所示,在人眼托架的近前方設置一由輔助觀測光源、分光鏡、瞳孔成像物鏡和小型CCD相機構成的專用瞳孔成像裝置。專用瞳孔成像裝置是由輔助觀測光源近紅外發光二極管(24)、0號分光鏡(2)、瞳孔成像物鏡(22)和小型CCD(23)組成。專用瞳孔成像裝置工作時,首先用近紅外發光二極管(24)照明被觀察人眼(1)的瞳孔,通過0號分光鏡(2)反射,由瞳孔成像物鏡(22)將被觀察人眼(1)的瞳孔成像在小型CCD(23)靶面上,再將小型CCD(23)輸出的視頻信號輸入控制計算機(11)中的視頻采集卡,實時顯示在計算機(11)顯示器上,并在顯示區域畫出對準十字線和對準園環。在完成對準后,系統再進行光學自適應校正,由LD半導體激光器(7)發出的信標光,由信標光準直系統(6)進行準直、擴束,經1號反射鏡(5)反射后,再透過2號分光鏡(4),經1號分光鏡(3)反射,透過0號分光鏡(2)進入被觀察人眼(1);被觀察人眼(1)眼底散射的信標光透過0號分光鏡(2)和1號分光鏡(3)再透過1號口徑匹配系統(13),經變形反射鏡(14)反射,通過2號口徑匹配系統(15),至2號反射鏡(16),反射光經3號分光鏡(17)反射進哈特曼波前傳感器(18),哈特曼波前傳感(18)將測得的誤差信號送至控制計算機(11),處理成控制信號,控制信號送高壓放大器(12)放大后,施加到變形反射鏡(14)上,從而校正光路中的波前誤差;誤差校正完畢,控制計算機(11)控制成像照明光源氙燈(10)工作,成像照明光源氙燈(10)發出的光經照明光學系統(9)、窄帶濾光片(8)、經2號分光鏡(4)和1號分光鏡(3)反射,透過0號分光鏡(2)進人眼瞳孔(1),照明眼底,眼底反射的光經0號分光鏡(2)、1號分光鏡(3)、透過1號口徑匹配系統(13),再經變形反射鏡(14)反射,通過2號口徑匹配系統(15),經2號反射鏡(16)、透過3號分光鏡(17)和3號反射鏡(19)反射進成像物鏡(20),成像于CCD相機(21)靶面。在成像儀瞳孔成像裝置的引導下可更精確、方便地調整人眼視軸與儀器光軸的相對位置,使被觀察人眼視軸與儀器光軸重合,從而獲得高分辨率人眼視網膜像。
權利要求1.活體人眼視網膜細胞成像儀的瞳孔成像裝置,設置在由信標光源、信標光準直系統、口徑匹配系統、根據哈特曼波前傳感器測量像差控制并引導變形反射鏡對該像差進行校正的自適應光學系統、照明及成像系統等組成的活體人眼視網膜細胞成像儀上,其特征在于,在人眼托架的近前方設置一由輔助觀測光源、分光鏡、瞳孔成像物鏡和小型CCD構成的專用瞳孔成像裝置。
2.根據權利要求1所述活體人眼視網膜細胞成像儀的瞳孔成像裝置,其特征在于,所述輔助觀測光源為近紅外發光二極管。
專利摘要活體人眼視網膜細胞成像儀的瞳孔成像裝置設置在由信標光源、信標光準直系統、口徑匹配系統、根據哈特曼波前傳感器測量像差控制并引導變形反射鏡對該像差進行校正的光學自適應系統、照明及成像系統等組成的人眼視網膜細胞成像儀上,在人眼托架的近前方設置一由輔助觀測光源、分光鏡、瞳孔成像物鏡和小型CCD構成的專用瞳孔成像裝置。人眼視網膜細胞成像儀可在成像儀瞳孔成像裝置的引導下更精確、方便地調整,使被觀察人眼視軸與儀器光軸重合。
文檔編號A61B3/10GK2728420SQ20042006016
公開日2005年9月28日 申請日期2004年7月9日 優先權日2004年7月9日
發明者凌寧, 張雨東, 饒學軍 申請人:中國科學院光電技術研究所, 成都邁科高技術開發有限責任公司
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