[发明专利]用于制造和使用具有自适应透镜的眼镜的系统、方法和设备有效
申请号: | 201410310391.7 | 申请日: | 2011-05-29 |
公开(公告)号: | CN104133299B | 公开(公告)日: | 2017-08-04 |
发明(设计)人: | 蒋文宇 | 申请(专利权)人: | 蒋文宇 |
主分类号: | G02C7/08 | 分类号: | G02C7/08;G02C11/00;H04N5/353;H04N5/3745 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司31100 | 代理人: | 邢德杰 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 制造 使用 具有 自适应 透镜 眼镜 系统 方法 设备 | ||
1.一种用于矫正近视的光电设备,包括:
至少一个自适应透镜;
至少一个电源;
眼动仪,所述眼动仪进一步包括:
图像传感器;
与所述自适应透镜和所述图像传感器可操作地连接的处理器,其中所述处理器被配置为用于接收来自所述图像传感器的电信号并控制所述自适应透镜的矫正功率以矫正近视,其中所述矫正功率取决于使用者的凝视距离和近视处方强度,
其中所述处理器被配置为用于根据非递增曲线调节所述矫正功率,其中所述非递增曲线被分别使用公式1/f=1/u+1/f0+1/f_over和公式1/f=1/f0的曲线限定,其中1/f0为所述近视处方强度且为负值,u为所述凝视距离,并且1/f_over为所述使用者指定的用于潜在的过度减少模式的附加的光功率差值且为正值。
2.根据权利要求1所述的设备,其中所述自适应透镜和所述眼动仪具有的功耗小于1mw。
3.根据权利要求1所述的设备,其中所述自适应透镜和所述眼动仪具有的功耗小于100mw。
4.根据权利要求1所述的设备,其中所述非递增曲线恰好为1/f=1/u+1/f0。
5.根据权利要求1所述的设备,其中所述非递增曲线的形式为1/f=1/u+1/(1/(a*u+b)+f0),其中a和b为配置参数。
6.根据权利要求1所述的设备,其中所述透镜选自由电湿润透镜、液晶透镜和具有流体注入的液态透镜组成的组的一种。
7.根据权利要求1所述的设备,其中所述处理器被配置为用于基于两条视线的交叉距离计算凝视距离,其中所述两条视线分别从所述使用者的每个眼睛到所述使用者聚焦的物体。
8.根据权利要求1所述的设备,还包括:
眼镜框,其中所述至少一个自适应透镜、所述至少一个电源和所述眼动仪与所述眼镜框集成在一起。
9.一种用于矫正近视的光电设备,包括:
至少一个自适应透镜;
至少一个电源;
眼动仪,所述眼动仪进一步包括:
图像传感器;
与所述自适应透镜和所述图像传感器可操作地连接的处理器,其中所述处理器被配置为用于接收来自所述图像传感器的电信号并控制所述自适应透镜的矫正功率以矫正近视,其中所述矫正功率取决于使用者的凝视距离和近视处方强度,
其中通过视线跟踪确定所述凝视距离,
其中所述视线跟踪基于头戴式配置中每个眼睛使用多个LED和多个相机的闪烁跟踪,其中以低于跟踪频率的频率执行自动校准,且在自动校准之后,仅使用1个LED用于照明,并且其中根据哪个LED可能给出最准确的跟踪结果确定有源LED。
10.根据权利要求9所述的设备,其中所述视线跟踪基于使用1个LED和2个相机以获得所述闪烁的三维坐标,以及然后将连接所述LED和所述闪烁的所述三维坐标的线与球形中心在原点、半径为dc的球面相交叉,并选择更接近所述LED的交叉点作为角膜中心的所述三维坐标并因此获得所述凝视方向信息,所述凝视方向信息包括旋转角度对,其中原点为待跟踪的眼睛的中心,并且dc为从所述眼睛的所述中心到所述眼睛的所述角膜中心的距离。
11.根据权利要求10所述的设备,其中通过根据球面模型由所述角膜中心的三维坐标的样本回归,估计眼球相对于所述相机的中心和从所述眼球的中心到所述角膜中心的半径,并且其中随后根据至少一个所述角膜中心的三维坐标,使用数学关系式rc=2dcL*dcg/(dcL+dcg)估计所述角膜的半径rc,其中dcL和dcg分别为角膜中心(c)和所述LED(L)之间的距离以及角膜中心(c)和所述闪烁(g)之间的距离。
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