[发明专利]基于智能手持设备的屈光度检测系统有效

专利信息
申请号: 201711264755.2 申请日: 2017-12-05
公开(公告)号: CN107890336B 公开(公告)日: 2020-10-27
发明(设计)人: 林政桦;蓝卫忠;杨智宽 申请(专利权)人: 中南大学;湖南爱尔眼视光研究所
主分类号: A61B3/10 分类号: A61B3/10
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 11283 代理人: 刘兵
地址: 410083 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 基于 智能 手持 设备 屈光度 检测 系统
【权利要求书】:

1.一种基于智能手持设备的屈光度检测系统,其特征在于,包括:

眼镜,所述眼镜的两个镜片上分别设置有环形标记;

红外发射装置,用于发射单色光线;

智能手持设备,该智能手持设备包括摄像头和显示屏,

当使用者穿戴所述眼镜后,将所述智能手持设备调整至标准位置,当所述智能手持设备调整至标准位置后,操作所述摄像头拍下所述使用者的眼部图像,并对眼部图像进行分析以确定所述使用者的眼睛的屈光度,所述标准位置被定义为:使所述智能手持设备拍摄到的两个环形标记的中心点的连线中点位于即时图像中心的预设范围以内,并保证所述摄像头到所述两个环形标记的中心点的连线中点的距离为预设距离,其中,所述预设范围为所述即时图像中心的5%,所述预设距离为23.5cm;

其中,将所述智能手持设备调整至标准位置具体包括:

启动相应软件;

所述摄像头实时拍摄即时图像;

以所述即时图像的左下角为原点,建立直角坐标系;

软件自动识别所述即时图像中的所述两个环形标记,并将所述两个环形标记的中心点的连线中点定义为即时坐标A1(x1,y1);

识别所述即时图像的中心点,并将所述即时图像的中心点定义为固定坐标A2(x2,y2);

根据所述即时坐标A1(x1,y1)、所述固定坐标A2(x2,y2)以及所述即时图像的横轴分辨率X和纵轴分辨率Y确定眼镜的冠状面位置,其中,根据所述即时坐标A1(x1,y1)、所述固定坐标A2(x2,y2)以及所述即时图像的横轴分辨率X和纵轴分辨率Y确定眼镜的冠状面位置具体包括:

如果x1-x2≤-0.025X,说明眼镜位于人的标准位的右侧,即所述标准位置的左侧,反之,如果x1-x2≥+0.025X,说明眼镜位于人的标准位的左侧,即所述标准位置的右侧;

如果y1-y2≤-0.025Y,说明眼镜位于人的标准位的下方,反之,如果y1-y2≥+0.025Y,说明眼镜位于人的标准位的上方;

最后,如果满足说明眼镜位于允许测量误差范围之内的标准位置的冠状面内;

所述摄像头的水平拍摄角度为2α,眼镜的两个环形标记的中心点的连线中点与所述摄像头之间的距离为L,所述摄像头所拍摄到的眼镜所在的冠状面的水平宽度为2D,环形标记的直径为g,环形标记在所述即时图像中的直径为g1,所述即时图像的水平宽度为M,根据公式(1)至公式(3)计算所述眼镜的两个环形标记的中心点的连线中点与所述摄像头之间的距离L,

2.根据权利要求1所述的屈光度检测系统,其特征在于,所述红外发射装置包括:

红外发射模块,用于发射单色光线;所述红外发射模块包括能够发射波长为770nm至1mm的单色光线的点光源。

3.根据权利要求2所述的屈光度检测系统,其特征在于,所述点光源的外部覆盖有透光的平光片,所述平光片的表面涂有阻光材料,该阻光材料使得所述平光片的透光率在垂直方向上从靠近所述摄像头的一端至远离所述摄像头的一端从0%线性渐变至100%。

4.根据权利要求2所述的屈光度检测系统,其特征在于,所述红外发射装置还包括:

用于连接所述红外发射模块与所述智能手持设备的电源接口的电源线;以及

用于将所述红外发射模块固定到所述智能手持设备的夹持件。

5.根据权利要求4所述的屈光度检测系统,其特征在于,当所述红外发射模块固定到所述智能手持设备时,所述红外发射模块最前端的点光源与所述摄像头之间的距离为2mm。

6.根据权利要求1所述的屈光度检测系统,其特征在于,所述眼镜的镜片是度数为+4.07D的正透镜。

7.根据权利要求3所述的屈光度检测系统,其特征在于,所述智能手持设备确定所述使用者的眼睛的屈光度包括:

识别所述眼部图像中的瞳孔以确定所述瞳孔的中心点;

对所述瞳孔的图像进行灰度值转化;

根据公式(4)计算所述屈光度:

其中,r为瞳孔的半径,s为瞳孔中出现的相对深色区域的高度,e为所述点光源到所述摄像头的边缘的距离,d为所述摄像头到瞳孔的距离,f为人眼折光系统的焦距,f的倒数为屈光度。

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