[发明专利]基于激光扫描三维动态轮廓测量技术的全息脉诊仪在审
申请号: | 201810456518.4 | 申请日: | 2018-05-14 |
公开(公告)号: | CN108392189A | 公开(公告)日: | 2018-08-14 |
发明(设计)人: | 王庆亚;索辉 | 申请(专利权)人: | 王庆亚 |
主分类号: | A61B5/02 | 分类号: | A61B5/02;A61B5/00 |
代理公司: | 济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙) 37245 | 代理人: | 曹玉琳 |
地址: | 130012 吉林省长春市高新区前*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数码摄像机 动态轮廓 激光扫描 气囊装置 全息脉 振镜 凸透镜 三维 计算机连接 测量 支撑架 脉搏检测装置 位置调节装置 充气装置 光路器件 设置位置 往复转动 激光器 反射镜 数据线 线光束 信号线 工作台 充气 轴向 中医 计算机 检测 | ||
本发明公开了基于激光扫描三维动态轮廓测量技术的全息脉诊仪,主要涉及中医脉搏检测装置领域。包括括检测工作台、计算机、支撑架、气囊装置总成、用于给气囊装置总成充气的充气装置总成、位置调节装置总成,全息脉诊仪还包括固定在支撑架上的线光束激光器、扫面振镜、高速数码摄像机、凸透镜,高速数码摄像机通过数据线与计算机连接,扫面振镜通过信号线与计算机连接,凸透镜是设置位置与高速数码摄像机、气囊装置总成的位置相对应设置,扫面振镜上的反射镜能够在规定角度范围内饶轴向快速往复转动。本发明的有益效果在于:采用激光扫描三维动态轮廓测量技术,对光路要求、光路器件要求更加简单方便,成本低,实用性、准确性更高。
技术领域
本发明涉及中医脉搏检测装置领域,具体是基于激光扫描三维动态轮廓测量技术的全息脉诊仪。
背景技术
本申请人在2017年09月15日申请的发明专利(申请号:201710843743.9)中公开了一种高精度快响应动态三维脉搏检测仪,它通过线阵相机、光学干涉显微镜结构总成(迈克尔逊干涉结构、米洛干涉结构或林尼克干涉结构)、气囊装置总成、用于给气囊装置总成充气的充气装置总成、位置调节装置总成的配合设置使用,采用现有技术中的感应气囊技术,将脉搏搏动转化为可视的气囊壁平面波动信号进行测量。能够实现对脉搏波动时轮廓动态变化的高速图像及数据采集,不仅能够得到足够细节的脉搏时序信息,还能够精细的反应出血管壁的三维形态。经过本申请人的进一步探索研究,发现采用光学干涉显微镜结构总成(迈克尔逊干涉结构、米洛干涉结构或林尼克干涉结构)存在以下不足之处:对光路的设置要求较高,三种干涉结构所采用的光路结构复杂,涉及扩束器、分光片、显微镜成像物镜、分光棱镜、相机成像透镜、反射镜、全反镜、分光镜、显微镜物镜、参照物镜面等多种光学结构,而且各光学结构之间对光路位置设置要求较高,同时较容易受环境振动等因素影响,而且制作成本高,使用起来有一定的不便。
发明内容
本发明的目的在于提供基于激光扫描三维动态轮廓测量技术的全息脉诊仪,它摒弃了采用线阵相机、光学干涉显微镜结构总成的方式原理,采用激光扫描三维动态轮廓测量技术,对光路要求、光路器件要求更加简单方便,成本低,实用性、准确性及环境适应性更高。
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
基于激光扫描三维动态轮廓测量技术的全息脉诊仪,包括检测工作台、计算机、支撑架、气囊装置总成、用于给气囊装置总成充气的充气装置总成、位置调节装置总成,所述气囊装置总成包括气囊上盖、气囊透明窗口、密封圈、感应气囊和气囊底盖,所述感应气囊为半柱面气囊,所述感应气囊与充气装置总成连接,所述感应气囊顶部边缘设有固定凸缘,所述固定凸缘设置在气囊上盖与气囊底盖之间,所述气囊透明窗口、密封圈均与感应气囊的大小相适应,所述感应气囊的气囊壁为表面光滑的PET薄膜,所述感应气囊的气囊壁表面镀有反射膜,所述感应气囊上方设有玻璃密封片,所述玻璃密封片的双面镀有减反膜,所述感应气囊的半柱面垂直于桡动脉血管,其特征在于:所述全息脉诊仪还包括固定在支撑架上的线光束激光器、扫面振镜、高速数码摄像机、凸透镜,所述高速数码摄像机通过数据线与计算机连接,所述扫面振镜通过信号线与计算机连接,所述凸透镜的设置位置与高速数码摄像机、气囊装置总成的位置相对应设置,所述凸透镜的位置恰能够使感应气囊的内壁成像在高速数码摄像机的感光面上,所述扫描振镜上的反射镜能够在规定角度范围内饶轴向快速往复转动。
对比现有技术,本发明的有益效果在于:
本装置采用激光扫描三维动态轮廓测量技术,摒弃了采用线阵相机、光学干涉显微镜结构总成的方式原理,它是利用线光束激光器发射出来的细光线,通过扫描振镜的扫描式反射,照射到待测的感应气囊气囊壁表面,然后在与光线入射面成一定夹角的位置,用高速数码摄像机检测光线到达感应气囊气囊壁表面后的影像。计算机获取高速数码摄像机发来的影像数字信息后,通过三角定位计算法,计算机可以还原出被测物被照射区表面的轮廓形状。
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