[发明专利]用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法有效
申请号: | 201810077001.4 | 申请日: | 2018-01-26 |
公开(公告)号: | CN108354585B | 公开(公告)日: | 2020-10-02 |
发明(设计)人: | C.妞文休斯;O.施瓦茨;M.甘珀林 | 申请(专利权)人: | 卡尔蔡司光学国际有限公司;卡尔蔡司股份公司 |
主分类号: | A61B3/14 | 分类号: | A61B3/14;G06K9/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 宣力伟;李雪莹 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 检测 角膜 顶点 用计 实现 方法 | ||
本发明涉及一种用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法,其中,提供头部的正面图像和头部的侧面图像,这些图像被相互校准,其中,借助几何位置的确定从该正面图像和该侧面图像来确定该角膜顶点在空间中的位置。
技术领域
本发明涉及用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法。
背景技术
受试者的角膜顶点在确定用于调整眼镜的定中心参数时是重点。定中心参数被用于将眼镜片正确安排或定中心在眼镜架中,使得眼镜片相对于配戴眼镜的人的眼睛被安排在正确位置上。在此,有时是相关人员的解剖学参数(例如瞳孔距离),有时是只与镜架相关的参数(例如镜片宽度或者镜片高度),有时是解剖学参数和镜架相关参数的组合(例如角膜顶点距离和透视高度)。2013年10月的DIN EN ISO 13666给出了常见定中心参数的概览。
至少近似地确定角膜顶点空间位置且优选是两个角膜顶点空间位置可以在进一步分析时被有利地考虑用于确定定中心参数,尤其用于确定角膜顶点距离。迄今,角膜顶点位置都是在正面图像和侧面图像中被手动标注。在此,根据光学工作人员的喜好不同而优选基于反光标注或基于瞳孔标注。在基于反光标注时,借助LED产生瞳孔反光,这种反光比瞳孔中心更易检测到。但许多光学工作人员像过去那样优选基于瞳孔标注。
由US 2011/0007269 A1已知一种开篇所述类型的方法。在该方法中,也像在由US2003/0123026 A1、JP 2007/206211 A和US 2007/195266 A1已知的方法中那样采用了立体算法,其依据的是在图像中找到对应性。相应地,前提是图像大部分重叠,因此照相机安排的选择受到严重限制。以截然不同的空间拍摄方向来安排照相机此时是不可行的。
发明内容
本发明的目的是提供一种方法,可以借此简单检测角膜顶点的空间位置。
鉴于US 2011/0007269 A1,根据本发明的第一种用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法实现了通过数据预处理来简化已知方法的目的。
鉴于US 2011/0007269 A1,根据本发明的第二种用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法避免了复杂的立体观测方法的执行。
鉴于US 2011/0007269 A1,根据本发明的第三种用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法实现了通过数据预处理来简化已知方法的目的。
鉴于US 2011/0007269 A1,根据本发明的第四和第五种用于检测角膜顶点的用计算机实现的方法实现了可以精确地确定角膜顶点的目的。
利用本发明的方法,为以下情况创造了条件:计算定中心参数(如瞳孔距离和角膜顶点距离),尤其是不仅在以实的眼镜架“真实地”定中心时,也在虚拟地定中心时,在这里,当存在其几何数据时,在受试者图像上虚拟地“放置”眼镜或眼镜架。此时优选提供同时拍摄的且经校准的图像。其校准包括拍摄图像的照相机或先后拍摄图像的照相机的外部特性,如其光轴的相对取向、以及其彼此相对空间安排,以及其内在特性,即照相机本身的特性,这些特性限定了:位于相应的照相机的内部坐标系内的空间中的一个点如何被映射到所拍摄的图像的像素坐标上。照相机校准的详细说明可以在Richard Hartley和AndrewZisserman的教科书“Multiple View Geometry in Computer Vision(计算机视觉中的多视图几何)”(第2版,剑桥大学出版社2004)中找到,具体是在第8页上。此时优选的是,在确定角膜顶点的空间几何位置时采用三角测量法。
在第一次逼近中所确定的角膜顶点空间位置接受修正计算。于是,修正计算方式取决于如下方式:即,如何在第一次逼近中确定角膜顶点的空间位置。
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