[实用新型]免散瞳眼底照相装置有效

专利信息
申请号: 200920035838.9 申请日: 2009-02-27
公开(公告)号: CN201379552Y 公开(公告)日: 2010-01-13
发明(设计)人: 张运海;张中华;赵改娜;庞杰 申请(专利权)人: 苏州六六视觉科技股份有限公司
主分类号: A61B3/14 分类号: A61B3/14
代理公司: 苏州市新苏专利事务所有限公司 代理人: 许鸣石
地址: 215005*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 免散瞳 眼底 照相 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种免散瞳眼底照相装置。

背景技术

眼底视网膜血管网络是人体唯一能进行直接观察的小动脉、小静脉血管网络,它可以直接反映出冠心病、高血压、脑溢血、动脉硬化等疾病。因此,眼底病变不仅仅是眼病,而且也是全身多种疾病早期诊断的主要依据。眼底照相机是用来观察和记录眼底状况的眼科医疗光学仪器,它能够将眼底图像以黑白或彩色照片的形式记录和保存下来。由于人眼遇到可见光时瞳孔会缩小,一般的眼底相机对眼底进行实时观察时采用的光为可见光,工作前需先将人眼用药物进行扩瞳。免散瞳眼底相机工作时瞳孔处于自然状态,给患者和医生带来很大的便利,但在眼底观察、调焦时均需采用近红外光,这是由于近红外光对眼睛没有明显的光刺激,瞳孔不会收缩,这样一来免散瞳眼底照相机同一般眼底照相机有比较大的差异。

实用新型内容

本实用新型的目的是:提供一种免散瞳眼底照相装置,使得被检测眼在不用药物进行散瞳的情况下,能对被检测眼进行实时观察、精密调焦和闪光拍照。

本实用新型的技术方案是:一种免散瞳眼底照相装置,它包括有光源单元、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜、孔径光阑、视度补偿镜、观察照像单元、反射镜单元、视标投影单元;所述光源单元、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成照明光路;所述接目物镜、中空反光镜、孔径光阑、视度补偿镜、观察照像单元在光路传输方向依次设置构成眼底观察照相光路;所述视标投影单元、反射镜单元、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成调焦用视标投影光路;所述视度补偿镜与视标投影单元之间设置有联动装置。

以下对上述技术方案作进一步的说明:

所述光源单元可以有多种形式:第一种方案中,光源单元包括近红外光光源、聚光镜一、闪光光源、聚光镜二;照明光路包括近红外光观察用照明光路和闪光拍照用照明光路;所述近红外光光源、聚光镜一、聚光镜二、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成近红外光观察用照明光路;所述闪光光源、聚光镜二、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成闪光拍照用照明光路。第二种方案中,光源单元包括近红外光光源、聚光镜三、分束棱镜、闪光光源、聚光镜四;照明光路包括近红外光观察用照明光路和闪光拍照用照明光路;所述近红外光光源、聚光镜三、分束棱镜、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成近红外光观察用照明光路;所述闪光光源、聚光镜四、分束棱镜、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜在光路传输方向依次设置构成闪光拍照用照明光路。

所述视标投影单元在光路传输方向依次包括近红外光点光源、准直物镜、双光楔、矩形狭缝。

所述矩形狭缝和被检测眼视网膜位于共轭面。

所述观察照像单元包括由分束棱镜分成的两个光路,一个光路在光路传输方向依次设置有观察物镜、观察用CCD,另一个光路在光路传输方向依次设置有照相物镜、主成像CCD。所述观察用CCD、主成像CCD分别连接电控单元,电控单元连接监视器。

所述近红外光观察用照明光路上环形光阑一与照明物镜之间还依次设置有照明物镜三、全反射镜一、照明物镜二。

所述反射镜单元可以是设置于近红外光观察用照明光路中的半反半透镜。也可以采用其他形式,比如:反射镜单元包括全反射镜、以及可将全反射镜切换进出近红外光观察用照明光路的切换机构。当需要进行调焦时,可将全反射镜切换进近红外光观察用照明光路。

所述近红外光光源为卤素灯和近红外滤片的配合结构。

所述闪光光源为氙灯。

所述近红外光点光源可以是近红外激光点光源;也可以是卤素灯、近红外滤片和针孔的配合结构。

本实用新型的免散瞳眼底照相装置的光学系统包括近红外光观察用照明光路,闪光拍照用照明光路、眼底实时观察光路、眼底照相光路、调焦用视标投影光路等;工作过程为:

①采用近红外光照亮眼底。在光路中表现为先开启卤素灯,卤素灯发出的光线通过近红外滤片、聚光镜一、环形光阑、照明物镜、中空反光镜、接目物镜等照亮眼底。

②进行眼底实时观察。在光路中实现为:被近红外光照亮的视网膜经过人眼屈光系统、接目物镜、中空反光镜、孔径光阑、视度补偿镜、观察物镜成像在观察用CCD上,观察用CCD将图像信息经过电控单元传输到电脑中,最后显示在监视器上,这实现了眼底观察的目的。

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