[发明专利]光学相干生物测量仪及进行眼睛生物测量的方法有效

专利信息
申请号: 201210019447.4 申请日: 2012-01-20
公开(公告)号: CN102551654A 公开(公告)日: 2012-07-11
发明(设计)人: 王毅;曾亚光 申请(专利权)人: 王毅;曾亚光;万声望
主分类号: A61B3/107 分类号: A61B3/107;A61B3/117;A61B3/10
代理公司: 佛山市永裕信专利代理有限公司 44206 代理人: 朱永忠
地址: 528000 广东省佛山市禅城区江*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 光学 相干 生物 测量仪 进行 眼睛 测量 方法
【权利要求书】:

1.一种光学相干生物测量仪,其特征在于:该光学相干生物测量仪包括:

——利用平衡探测的短相干干涉系统(1),用于提高系统灵敏度;

——视网膜裂像对焦系统(2),用于探测光聚焦于视网膜表面,增强视网膜表面反射光强度,提高系统灵敏度;

——双固视灯视轴对准系统(3),用于使系统光轴和眼睛的视轴吻合;

——可变光程系统(4),用于对视网膜、玻璃体、角膜回光信号的快速扫描测量;

——眼睛定位系统(5),用于对角膜表面成像及眼睛定位;

——辅助对焦系统(6),用于对屈光不正常的患者,通过调节透镜的位置,使探测光聚焦到视网膜表面。

2.根据权利要求1所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述利用平衡探测的短相干干涉系统(1)由短相干光源(7)、光纤耦合器(8)、第一光纤准直器(9)、第二光纤准直器(10)、平衡光电探测器(11)组成,短相干光源(7)输出的短相干光用光纤输出至光纤耦合器(8),光纤耦合器(8)输出端分别与第一、第二光纤准直器(9、10)输入端连接,第一、第二光纤准直器(9、10)输出的光为平行光。

3.根据权利要求2所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述第一光纤准直器(9)输出的光为探测光,通过光程及焦点联动装置(37)、第一中空反射镜(38)、第二中空反射镜(39)进入眼睛。

4.根据权利要求2所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述第二光纤准直器(10)输出的光为参考光,通过光程及焦点联动装置(37)、全反镜(40)进入可变光程系统(4)。

5.根据权利要求一所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述可变光程系统(4)由第一全反镜(28)、第二全反镜(29)、回光反射器(30)和可旋转棱镜(31)组成,所述参考光通过全反镜(40)、第一全反镜(28)反射到可旋转棱镜(31),再依次经过第二全反镜(29)、可旋转棱镜(31)、回光发射器(30)、可旋转棱镜(31)、第一全反镜(28)的反射,原路返回。

6.根据权利要求5所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述回光反射器(30)由互相垂直的反射面组成。

7.根据权利要求1所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述双固视灯视轴对准系统(3)由第一光源(19)、第一透镜(20)、第二透镜(21)、第三透镜(48)、第一半透半反镜(22)、第二半透半反镜(23)、十字屏(24)、环形屏(25)、第三全反镜(26)、第四全反镜(27)组成,第一光源(19)发出的光经过第一透镜(20)准直,经第一半透半反镜(22)分成两路,一路依次经过十字屏(24)、第三透镜(48),产生十字图像(50),另一路依次经过第三全反镜(26)和第四全反镜(27)、环形屏(25)、第二透镜(21),产生环形图像(49)。

8.根据权利要求1所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述视网膜裂像对焦系统(2)由第二光源(12)、第四透镜(13)、第五透镜(14)、双光楔(15)、狭缝(16)、第三半透半反镜(17)、第一CCD(18)组成,第二光源(12)发出的光,依次经过第四透镜(13)、双光楔(15)、狭缝(16)、第三半透半反镜(17)、第四半透半反镜(51)、第一中空反射镜(38)、辅助对焦系统(6)、第二中空反射镜(39),在视网膜上形成第一裂像(52)和第二裂像(53)。

9.根据权利要求1所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述眼睛定位系统(5)由第二CCD(32)、第六透镜(33)组成,第二CCD(32)通过第六透镜(33)和第二中空反射镜(39)对角膜表面成像,进行眼睛定位。

10.根据权利要求1所述的光学相干生物测量仪,其特征在于:所述辅助对焦系统(6)由第七透镜(34)和第八透镜(35)组成,调节第七透镜(34)和第八透镜(35)的位置,使探测光聚焦到视网膜表面。

11.用权利要求1所述的光学相干生物测量仪进行眼睛生物测量的方法,其特征在于:用眼睛定位系统(5)对角膜表面成像及眼睛定位,用双固视灯视轴对准系统(3),使系统光轴(36)和眼睛的视轴吻合,通过光程及焦点联动装置(37)使探测光分别聚焦于视网膜、玻璃体、角膜,与此同时,进行参考光的光程补偿,用可变光程系统(4)实现对视网膜、玻璃体、角膜回光信号的扫描测量,通过平衡光电探测器(11)的输出信号,计算出视轴长度、玻璃体厚度、前房深度、角膜厚度。

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