[发明专利]一种可撑开眼睑的便携瞳孔直径测量仪及其测量方法在审
申请号: | 201910691178.8 | 申请日: | 2019-07-29 |
公开(公告)号: | CN110251075A | 公开(公告)日: | 2019-09-20 |
发明(设计)人: | 王玮荻;曾铁英;厉春林 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
主分类号: | A61B3/11 | 分类号: | A61B3/11;A61B3/14;G06K9/00;G06T7/13;G06T7/168;G06T7/62;G06T7/80 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 刘琳 |
地址: | 430030 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 眼镜框 便携 瞳孔直径测量 测量 基础块 眼睑 撑开 人工神经网络模型 可折叠眼镜架 辅助支撑板 距离传感器 辅助结构 工作效率 红外光照 摄像模组 瞳孔位置 照明系统 自动捕捉 传统的 瞳孔 按钮 按下 比对 人眼 显示屏 佩戴 电源 眼镜 测试 | ||
1.一种便携瞳孔直径测量仪,包括眼镜框(1)和设置在眼镜框(1)两侧的可折叠眼镜架(2),其特征在于:所述眼镜框(1)内设有基础块(3),所述眼镜框(1)上设有辅助支撑板(12),所述基础块(3)上设有摄像模组(4)、照明系统(5)、距离传感器(6)和显示屏(7);
所述摄像模组(4)、照明系统(5)和距离传感器(6)设置在基础块(3)上且与可折叠眼镜架(2)同侧,所述摄像模组(3)、照明系统(4)和距离传感器(5)在使用时与使用者眼部正对,所述显示屏(6)设置在基础块(3)上且与可折叠眼镜架(2)方向相对;
所述基础块(3)内还设有控制器(8)、电源(9),所述眼镜框(1)上设有电源开关(10)和灯光调节旋钮(11);
所述控制器(8)的输入端分别与摄像模组(4)和距离传感器(6)连通,所述控制器(8)的输出端与显示屏(7)连通;
所述电源开关(10)与电源(9)连通,所述灯光调节旋钮(11)与照明系统(5)连通,所述电源(9)分别与摄像模组(4)、照明系统(5)、距离传感器(6)和显示屏(7)连通;
所述辅助支撑板(12)包括结构板(13),所述结构板(13)内部设有滑块(14)和手柄(15),所述滑块(14)上设有粘性体(14a),所述粘性体(14a)在使用时与使用者眼睑靠接,所述滑块(14)与手柄(15)连接,所述结构板(13)上设有通孔(16),所述通孔(16)上方设有滑轨(17),所述滑块(14)设置在滑轨(17)上,通过移动所述手柄(15)可使滑块(14)在滑轨(17)上移动,所述通孔(16)在使用时与使用者眼部正对。
2.根据权利要求1所述一种便携瞳孔直径测量仪,其特征在于:所述基础块(3)设置在眼镜框(1)的左右镜片安装处,所述摄像模组(4)、照明系统(5)、距离传感器(6)和显示屏(7)分别有两个,所述两个摄像模组(4)、两个照明系统(5)、两个距离传感器(6)和两个显示屏(7)分别设置在基础块(3)的左右两部分,所述对称设置的摄像模组(3)、照明系统(4)和距离传感器(5)在使用时与使用者的双眼正对。
3.根据权利要求2所述一种便携瞳孔直径测量仪,其特征在于:所述照明系统(5)为环形光源,所述照明系统(5)设置在对应的摄像模组(4)周围。
4.根据权利要求3所述一种便携瞳孔直径测量仪,其特征在于:所述结构板(13)内还设有曲柄机构(18),所述曲柄机构(18)分别与滑块(14)和手柄(15)连接,所述曲柄机构(18)包括一端铰接在结构板(13)上的第一连杆(18a)和一端铰接在滑块(14)上的第二连杆(18b),所述第一连杆(18a)和第二连杆(18b)铰接,所述第一连杆(18a)与手柄(15)铰接,使得手柄(15)移动时通过曲柄机构(18)带动滑块(14)移动更大的距离;
所述结构板(13)上设有插销(19),所述眼镜框(1)上设有销轴孔(20),所述插销(19)可拆卸地设置在销轴孔(20)内,所述结构板(13)两侧与眼镜架(2)紧靠。
5.根据权利要求1~4中任意一项所述一种便携瞳孔直径测量仪,其特征在于:所述基础块(3)内还设有无线模块(21),所述无线模块(21)与控制器(8)连通,所述电源(9)与无线模块(21)连通。
6.一种便携瞳孔直径测量仪的测量方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1:为使用者佩戴测量仪,使摄像模组(4)、照明系统(5)和距离传感器(6)与使用者眼部正对;
步骤2:摄像模组(4)拍摄使用者眼部的图像,由控制器(8)调用人眼人工神经网络模型识别出使用者的眼睛,生成感兴趣区域ROI的图像;
步骤3:控制器(8)对所述步骤2中感兴趣区域ROI的图像采用图像增强算法,使瞳孔更明显,得到处理后的瞳孔图像;
步骤4:控制器(8)对所述步骤3中处理后的瞳孔图像采用霍夫圆变换法提取出瞳孔的圆形轮廓,并得到瞳孔直径的像素值;
步骤5:控制器(8)通过距离传感器读取镜头到人眼的距离,利用相机标定法,将所述步骤4中瞳孔直径的像素值通过计算得到瞳孔直径的真实值,并显示在显示屏(7)上。
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