CN106419829A - 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法 - Google Patents

一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106419829A
CN106419829A CN201610766656.3A CN201610766656A CN106419829A CN 106419829 A CN106419829 A CN 106419829A CN 201610766656 A CN201610766656 A CN 201610766656A CN 106419829 A CN106419829 A CN 106419829A
Authority
CN
China
Prior art keywords
light source
spectroscope
reflective mirror
lens
optical tubes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610766656.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106419829B (zh
Inventor
刘培群
刘义兵
孙昭
刘力威
陈志君
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NINGBO FLO OPTICAL CO Ltd
Original Assignee
NINGBO FLO OPTICAL CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NINGBO FLO OPTICAL CO Ltd filed Critical NINGBO FLO OPTICAL CO Ltd
Priority to CN201610766656.3A priority Critical patent/CN106419829B/zh
Publication of CN106419829A publication Critical patent/CN106419829A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106419829B publication Critical patent/CN106419829B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/103Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for determining refraction, e.g. refractometers, skiascopes

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

本发明涉及一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法,包括投影光路、测量光路、固视系统及被测眼定位监视系统,在该光学系统上还包括有绿光源和蓝光源,该绿光源和蓝光源两者所发射的锥形光束聚焦点与被测眼瞳孔的定位点相重合,该绿光源所发射的锥形光束与被测眼瞳孔的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈38°夹角状分布,该蓝光源所发射的锥形光束与被测眼瞳孔的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈28°夹角状分布;本发明能省时、省力,且可精确规范的完成各项眼视光检查,力求在简化操作,缩短测量时间,提高自动化程度方面取得突破。

Description

一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法
技术领域
本发明属于验光仪技术领域,尤其涉及一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法。
背景技术
目前国内验光仪还是以传统的物理按键和手动式操作为主,在寻找人眼以及定位方面比较繁琐、耗费时间人力,而且测量累计误差比较大,如果测量不好,还会对患者造成影响,所以对全自动及自动化定位比较期待。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种减少人工误差、提高测量精度的全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法。
本发明的目的是通过如下技术方案来完成的,包括投影光路、测量光路、固视系统及被测眼定位监视系统,所述的投影光路依次由红外光源、第一光学镜筒、第一透镜、第一反光镜、第一分光镜、第二分光镜组成,所述的测量光路依次由旋转棱镜、第二反光镜、第二透镜、第二光学镜筒、第一CCD图像传感器组成,所述的固视系统依次由可见光源、第三光学镜筒、第四光学镜筒、第三透镜、第三反光镜组成,所述的被测眼定位监视系统依次由第四透镜、第五光学镜筒、第六光学镜筒、第二CCD图像传感器组成;在该光学系统上还包括有绿光源和蓝光源,该绿光源和蓝光源两者所发射的锥形光束聚焦点与被测眼瞳孔的定位点相重合,该绿光源所发射的锥形光束与被测眼瞳孔的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈38°夹角状分布,该蓝光源所发射的锥形光束与被测眼瞳孔的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈28°夹角状分布。
作为优选,所述的被测眼瞳孔的像与第二分光镜、第四透镜、第五光学镜筒、第六光学镜筒、第二CCD图像传感器处于同一光路上,该第二分光镜与第一分光镜及第三反光镜处于同一光路上,其中第三反光镜与可见光源、第三光学镜筒、第四光学镜筒、第三透镜处于同一光路上,第一分光镜与旋转棱镜、第一反光镜、第二反光镜处于同一光路上,第二反光镜与第二透镜、第二光学镜筒、第一CCD图像传感器处于同一光路上,第一反光镜与红外光源、第一光学镜筒、第一透镜处于同一光路上。
作为优选,所述的可见光源、第三光学镜筒、第四光学镜筒、第三透镜、第三反光镜所在的光路与第二分光镜、第一分光镜、第三反光镜所在的光路呈45°反射;第二分光镜、第一分光镜、第三反光镜所在的光路与第二分光镜、第四透镜、第五光学镜筒、第六光学镜筒、第二CCD图像传感器所在的光路呈45°反射。
作为优选,所述的第一分光镜、第二分光镜是由多层膜真空法制作而成,其对红外光源波长的透射和反射比例为1:1。
一种采用如上述的全自动验光仪的光学系统的自动检测定位方法,该方法包括如下步骤:
1)、红外光源发出光源经过第一光学镜筒形成环形目标,并经第一透镜平行出射,经第一反光镜反射以及第一分光镜、第二分光镜反射进入被测眼瞳孔;
2)、从被测眼瞳孔反射回来的光线经第二分光镜、第一分光镜反射并通过旋转棱镜及第一反光镜上的小孔到达第二反光镜,经第二反光镜反射后经过第二透镜、第二光学镜筒,最后在第一CCD图像传感器上形成环像;
3)、可见光源通过第三光学镜筒、第四光学镜筒,经第三透镜平行入射到第三反光镜上,经第三反光镜反射后经第一分光镜、第二分光镜到达被测眼瞳孔;
4)、波长不同于红外光源的红外光经第四透镜成平行光束,第二分光镜投射照亮被测眼瞳孔,并和绿光源、蓝光源两者所发射的锥形光束一起再经第二分光镜、第四透镜、第五光学镜筒、第六光学镜筒,最后在第二CCD图像传感器上成像,并使被测眼瞳孔的像和预置点状圆同心。
作为优选,被测眼瞳孔的像采用非对称倾斜照明的绿光源、蓝光源两者所发射的锥形光束来判断离焦方向,当被测眼瞳孔恰好在绿光源和蓝光源两者所发射的锥形光束聚焦点时,绿光源、蓝光源两者所发射的锥形光束都能够被被测眼瞳孔的角膜反射进入第二CCD图像传感器上成像,当被测眼瞳孔向右离焦时,只有蓝光源所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器,反之,当被测眼瞳孔向左离焦时,只有绿光源所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器。
本发明的有益效果为:该验光仪是通过蓝光和绿光自动寻找眼睛以及定位,自动控制电机来上下前后左右移动,直至找到眼睛并定位,最后自动测量,减少了人工误差,提高测量精度;能省时、省力,且可精确规范的完成各项眼视光检查,力求在简化操作,缩短测量时间,提高自动化程度方面取得突破。
附图说明
图1是本发明的光路原理示意图。
附图中的标号分别为:101、外光源;102、第一光学镜筒;103、第一透镜;104、第一反光镜;105、第一分光镜;106、第二分光镜;201、旋转棱镜;202、第二反光镜;203、第二透镜;204、第二光学镜筒;205、第一CCD图像传感器;301、可见光源;302、第三光学镜筒;303、第四光学镜筒;304、第三透镜;305、第三反光镜;401、第四透镜;402、第五光学镜筒;403、第六光学镜筒;404、第二CCD图像传感器;501、蓝光源;502、绿光源;601、被测眼瞳孔。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明做详细的介绍:如附图1所示,本发明包括投影光路、测量光路、固视系统及被测眼定位监视系统,其特征在于:所述的投影光路依次由红外光源101、第一光学镜筒102、第一透镜103、第一反光镜104、第一分光镜105、第二分光镜106组成,所述的测量光路依次由旋转棱镜201、第二反光镜202、第二透镜203、第二光学镜筒204、第一CCD图像传感器205组成,所述的固视系统依次由可见光源301、第三光学镜筒302、第四光学镜筒303、第三透镜304、第三反光镜305组成,所述的被测眼定位监视系统依次由第四透镜401、第五光学镜筒402、第六光学镜筒403、第二CCD图像传感器404组成;在该光学系统上还包括有绿光源502和蓝光源501,该绿光源502和蓝光源501两者所发射的锥形光束聚焦点与被测眼瞳孔601的定位点相重合,该绿光源502所发射的锥形光束与被测眼瞳孔601的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈38°夹角状分布,该蓝光源501所发射的锥形光束与被测眼瞳孔601的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈28°夹角状分布。
所述的被测眼瞳孔601的像与第二分光镜106、第四透镜401、第五光学镜筒402、第六光学镜筒403、第二CCD图像传感器404处于同一光路上,该第二分光镜106与第一分光镜105及第三反光镜305处于同一光路上,其中第三反光镜305与可见光源301、第三光学镜筒302、第四光学镜筒303、第三透镜304处于同一光路上,第一分光镜105与旋转棱镜201、第一反光镜104、第二反光镜202处于同一光路上,第二反光镜202与第二透镜203、第二光学镜筒204、第一CCD图像传感器205处于同一光路上,第一反光镜104与红外光源101、第一光学镜筒102、第一透镜103处于同一光路上。
所述的可见光源301、第三光学镜筒302、第四光学镜筒303、第三透镜304、第三反光镜305所在的光路与第二分光镜106、第一分光镜105、第三反光镜305所在的光路呈45°反射;第二分光镜106、第一分光镜105、第三反光镜305所在的光路与第二分光镜106、第四透镜401、第五光学镜筒402、第六光学镜筒403、第二CCD图像传感器404所在的光路呈45°反射。
所述的第一分光镜105、第二分光镜106是由多层膜真空法制作而成,其对红外光源101波长的透射和反射比例为1:1。
一种采用全自动验光仪的光学系统的自动检测定位方法,该方法包括如下步骤:
1)、红外光源101发出光源经过第一光学镜筒102形成环形目标,并经第一透镜103平行出射,经第一反光镜104反射以及第一分光镜105、第二分光镜106反射进入被测眼瞳孔601;
2)、从被测眼瞳孔601反射回来的光线经第二分光镜106、第一分光镜105反射并通过旋转棱镜201及第一反光镜104上的小孔到达第二反光镜202,经第二反光镜202反射后经过第二透镜203、第二光学镜筒204,最后在第一CCD图像传感器205上形成环像;
3)、可见光源301通过第三光学镜筒302、第四光学镜筒303,经第三透镜304平行入射到第三反光镜305上,经第三反光镜305反射后经第一分光镜105、第二分光镜106到达被测眼瞳孔601;
4)、波长不同于红外光源101的红外光经第四透镜401成平行光束,第二分光镜106投射照亮被测眼瞳孔601,并和绿光源502、蓝光源501两者所发射的锥形光束一起再经第二分光镜106、第四透镜401、第五光学镜筒402、第六光学镜筒403,最后在第二CCD图像传感器404上成像,并使被测眼瞳孔601的像和预置点状圆同心。
被测眼瞳孔601的像采用非对称倾斜照明的绿光源502、蓝光源501两者所发射的锥形光束来判断离焦方向,当被测眼瞳孔601恰好在绿光源502和蓝光源501两者所发射的锥形光束聚焦点时,绿光源502、蓝光源501两者所发射的锥形光束都能够被被测眼瞳孔601的角膜反射进入第二CCD图像传感器404上成像,当被测眼瞳孔601向右离焦时,只有蓝光源501所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器404,反之,当被测眼瞳孔601向左离焦时,只有绿光源502所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器404。
可以理解的是,对本领域技术人员来说,对本发明的技术方案及发明构思加以等同替换或改变都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (6)

1.一种全自动验光仪的光学系统,包括投影光路、测量光路、固视系统及被测眼定位监视系统,其特征在于:所述的投影光路依次由红外光源(101)、第一光学镜筒(102)、第一透镜(103)、第一反光镜(104)、第一分光镜(105)、第二分光镜(106)组成,所述的测量光路依次由旋转棱镜(201)、第二反光镜(202)、第二透镜(203)、第二光学镜筒(204)、第一CCD图像传感器(205)组成,所述的固视系统依次由可见光源(301)、第三光学镜筒(302)、第四光学镜筒(303)、第三透镜(304)、第三反光镜(305)组成,所述的被测眼定位监视系统依次由第四透镜(401)、第五光学镜筒(402)、第六光学镜筒(403)、第二CCD图像传感器(404)组成;在该光学系统上还包括有绿光源(502)和蓝光源(501),该绿光源(502)和蓝光源(501)两者所发射的锥形光束聚焦点与被测眼瞳孔(601)的定位点相重合,该绿光源(502)所发射的锥形光束与被测眼瞳孔(601)的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈38°夹角状分布,该蓝光源(501)所发射的锥形光束与被测眼瞳孔(601)的定位点和被测眼定位监视系统所在的光路呈28°夹角状分布。
2.根据权利要求1所述的全自动验光仪的光学系统,其特征在于:所述的被测眼瞳孔(601)的像与第二分光镜(106)、第四透镜(401)、第五光学镜筒(402)、第六光学镜筒(403)、第二CCD图像传感器(404)处于同一光路上,该第二分光镜(106)与第一分光镜(105)及第三反光镜(305)处于同一光路上,其中第三反光镜(305)与可见光源(301)、第三光学镜筒(302)、第四光学镜筒(303)、第三透镜(304)处于同一光路上,第一分光镜(105)与旋转棱镜(201)、第一反光镜(104)、第二反光镜(202)处于同一光路上,第二反光镜(202)与第二透镜(203)、第二光学镜筒(204)、第一CCD图像传感器(205)处于同一光路上,第一反光镜(104)与红外光源(101)、第一光学镜筒(102)、第一透镜(103)处于同一光路上。
3.根据权利要求2所述的全自动验光仪的光学系统,其特征在于:所述的可见光源(301)、第三光学镜筒(302)、第四光学镜筒(303)、第三透镜(304)、第三反光镜(305)所在的光路与第二分光镜(106)、第一分光镜(105)、第三反光镜(305)所在的光路呈45°反射;第二分光镜(106)、第一分光镜(105)、第三反光镜(305)所在的光路与第二分光镜(106)、第四透镜(401)、第五光学镜筒(402)、第六光学镜筒(403)、第二CCD图像传感器(404)所在的光路呈45°反射。
4.根据权利要求1所述的全自动验光仪的光学系统,其特征在于:所述的第一分光镜(105)、第二分光镜(106)是由多层膜真空法制作而成,其对红外光源(101)波长的透射和反射比例为1:1。
5.一种采用如权利要求1所述的全自动验光仪的光学系统的自动检测定位方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:
1)、红外光源(101)发出光源经过第一光学镜筒(102)形成环形目标,并经第一透镜(103)平行出射,经第一反光镜(104)反射以及第一分光镜(105)、第二分光镜(106)反射进入被测眼瞳孔(601);
2)、从被测眼瞳孔(601)反射回来的光线经第二分光镜(106)、第一分光镜(105)反射并通过旋转棱镜(201)及第一反光镜(104)上的小孔到达第二反光镜(202),经第二反光镜(202)反射后经过第二透镜(203)、第二光学镜筒(204),最后在第一CCD图像传感器(205)上形成环像;
3)、可见光源(301)通过第三光学镜筒(302)、第四光学镜筒(303),经第三透镜(304)平行入射到第三反光镜(305)上,经第三反光镜(305)反射后经第一分光镜(105)、第二分光镜(106)到达被测眼瞳孔(601);
4)、波长不同于红外光源(101)的红外光经第四透镜(401)成平行光束,第二分光镜(106)投射照亮被测眼瞳孔(601),并和绿光源(502)、蓝光源(501)两者所发射的锥形光束一起再经第二分光镜(106)、第四透镜(401)、第五光学镜筒(402)、第六光学镜筒(403),最后在第二CCD图像传感器(404)上成像,并使被测眼瞳孔(601)的像和预置点状圆同心。
6.根据权利要求5所述的全自动验光仪的光学系统的自动检测定位方法,其特征在于:被测眼瞳孔(601)的像采用非对称倾斜照明的绿光源(502)、蓝光源(501)两者所发射的锥形光束来判断离焦方向,当被测眼瞳孔(601)恰好在绿光源(502)和蓝光源(501)两者所发射的锥形光束聚焦点时,绿光源(502)、蓝光源(501)两者所发射的锥形光束都能够被被测眼瞳孔(601)的角膜反射进入第二CCD图像传感器(404)上成像,当被测眼瞳孔(601)向右离焦时,只有蓝光源(501)所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器(404),反之,当被测眼瞳孔(601)向左离焦时,只有绿光源(502)所发射的锥形光束反射进入第二CCD图像传感器(404)。
CN201610766656.3A 2016-08-30 2016-08-30 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法 Active CN106419829B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610766656.3A CN106419829B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610766656.3A CN106419829B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106419829A true CN106419829A (zh) 2017-02-22
CN106419829B CN106419829B (zh) 2018-07-31

Family

ID=58091309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610766656.3A Active CN106419829B (zh) 2016-08-30 2016-08-30 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106419829B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021102A (en) * 1973-11-26 1977-05-03 Kabushiki Kaisha Hoya Lens Auto-refractometer
JPH0523302A (ja) * 1991-07-19 1993-02-02 Canon Inc 検眼装置
CN1194131A (zh) * 1998-03-30 1998-09-30 华北工学院 一种客观验光仪的光学系统
US20140049749A1 (en) * 2011-02-22 2014-02-20 Imagine Eyes Method and device for high-resolution retinal imaging
CN204671110U (zh) * 2015-02-05 2015-09-30 宁波法里奥光学科技发展有限公司 一种验光仪内的光学系统
CN206228324U (zh) * 2016-08-30 2017-06-09 宁波法里奥光学科技发展有限公司 一种全自动验光仪的光学系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021102A (en) * 1973-11-26 1977-05-03 Kabushiki Kaisha Hoya Lens Auto-refractometer
JPH0523302A (ja) * 1991-07-19 1993-02-02 Canon Inc 検眼装置
CN1194131A (zh) * 1998-03-30 1998-09-30 华北工学院 一种客观验光仪的光学系统
US20140049749A1 (en) * 2011-02-22 2014-02-20 Imagine Eyes Method and device for high-resolution retinal imaging
CN204671110U (zh) * 2015-02-05 2015-09-30 宁波法里奥光学科技发展有限公司 一种验光仪内的光学系统
CN206228324U (zh) * 2016-08-30 2017-06-09 宁波法里奥光学科技发展有限公司 一种全自动验光仪的光学系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN106419829B (zh) 2018-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104095610B (zh) 一种测量人眼屈光度和角膜曲率半径的光学系统
US4253743A (en) Eye testing instrument
CN104887176B (zh) 手持式自主视力测量装置及视力测量方法
CN201379553Y (zh) 用于眼底相机的精密瞳孔定位装置
CN101797149B (zh) 能量高效利用的液晶自适应像差校正视网膜成像装置
US4251139A (en) Eye examining instrument
EP1138254A1 (en) Keratometer/pachymeter
CN102058389A (zh) 自适应光学装置、自适应光学方法和成像装置
CN104257347B (zh) 人眼工作位置对准的眼底相机光学系统及位置对准方法
WO2023098349A1 (zh) 一种光学镜片参数测量装置及方法
CN112254936B (zh) 一种光路调校装置及调校方法
KR101647287B1 (ko) 안과장치 및 안과방법
JPH08564A (ja) 眼科装置
CN209377545U (zh) 一种智能验光仪
CN106419829A (zh) 一种全自动验光仪的光学系统及其自动检测定位方法
CN212963958U (zh) 一种光路调校装置
US4410243A (en) Arrangement for test image rotation in refractometers
CN207540510U (zh) 一种用于检测透镜中心偏离的装置
JPS6232934B2 (zh)
CN206228324U (zh) 一种全自动验光仪的光学系统
CN107830823A (zh) 一种用于检测透镜中心偏离的装置
CN106595615A (zh) 一种全站仪的光路系统
CN112998644B (zh) 左右眼全自动跟踪的智能验光仪及其工作方法
CN114557668A (zh) 一种多功能眼参数测量仪
KR20240090569A (ko) 안굴절 측정 장치 및 안굴절 측정 프로그램

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant