目镜式头戴静脉显示光学系统

    公开(公告)号:CN106483665B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611231828.3

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种用于辅助静脉注射的目镜式头戴静脉显示光学系统,可以帮助医护人员判断血管位置,提高静脉注射的成功率。该光学系统由近红外成像物镜,CCD接收器,穿透式目镜以及微显示器构成。通过760nm的近红外光照射特定区域的皮肤表面,近红外成像系统将特定区域下的静脉成像在CCD上,CCD将收集的信息传输到计算机,计算机增强信息后传送到工作波长为660nm微显示器,最终微显示器通过穿透式目镜将可见的静脉图像投射到佩戴者的视野内,该静脉图像与实际的静脉位置相同大小相等。该系统分辨率可达1024×768,较之现有的静脉显示系统,具有结构简单紧凑、数值孔径大、分辨率高以及轻小化等特点。

    一种具有控制近视进展性能的多区域隐形眼镜及应用方法

    公开(公告)号:CN109407342A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811516183.7

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 刘永基 边亚燕

    Abstract: 本发明提出一种具有控制近视进展性能的多区域隐形眼镜及应用方法,包括眼镜本体,所述眼镜本体包括近视矫正区、近视治疗区和固定隐形眼镜佩戴的衔接区,所述近视矫正区为可以完全矫正近视视力的区域,所述近视治疗区为可以产生沿周边视网膜的近视性离焦的区域;本发明通过眼镜本体的前表面呈旋转对称的多区域非球面/球面面型的设置,可避免使用非球面,从而减小加工难度,且眼镜本体的前表面的各个区域的面型参数可以灵活调整,通过调整眼镜本体各个区域的面积大小以及附加屈光力的大小,即可以有效调节中心视力矫正能力以及提供的周边近视性离焦的大小,从而可实现根据不同的个人需要提供个性化定制。

    矫正近视型老视眼的非球面眼镜镜片

    公开(公告)号:CN102662252A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210177960.6

    申请日:2012-06-01

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于波前技术和人眼生理数据的非球面眼镜镜片,目的是为了让老视眼重新获得同时视远和视近的能力。通过测量实际人眼的波前像差和眼轴数据,结合Liou理想人眼模型,利用光学设计软件构建出符合实际人眼光学特性的个性化眼模型;考虑到老视眼仍有少量的剩余调节力,人眼视远视近时眼球的转动和视近时晶状体的调节,对镜片进行球-柱和非球面面型的设置,在不同的视场下分别对整个镜-眼系统实施优化,得到符合正常眼视物特征的非球面镜片结构和屈光度参数。本发明符合实际,具有客观准确,设计简单,精度高的优点。

    一种具有组合平滑衍射轮廓的人工晶状体

    公开(公告)号:CN116269928B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202310354066.X

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 刘永基 邢钰炜

    Abstract: 本发明属于人工晶状体制备技术领域,具体涉及一种具有组合平滑衍射轮廓的人工晶状体。其包括:透镜主体和支撑袢;透镜主体包括基础透镜和光学表面,光学表面包括第一光学表面和第二光学表面,第一光学表面或第二光学表面上设置有衍射轮廓,衍射轮廓由多个衍射轮廓区组合,多个衍射轮廓区满足平滑相位分布。该人工晶状体使用平滑连续相位函数来设计衍射轮廓区来提高衍射效率,降低加工难度的基础上,通过分区或周期交替的方式进行组合,以获得更多的优化参数,避免了使用负极次衍射级次,获得了更好的设计结果。

    一种测量人眼全视场波前像差的自动化测量系统

    公开(公告)号:CN116942076A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310915359.0

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种测量人眼全视场波前像差的自动化测量系统,所述系统包括:光源模块、固视与监测模块、扫描模块、测量模块;所述光源模块用于产生红外稳定平行光束;所述固视与监测模块用于固定人眼的注视位置,监测人眼注视情况;所述扫描模块用于改变光束的方向,实现二维扫描,使平行光以不同视场角进入人眼,在视网膜不同位置处形成点光源;所述测量模块用于测量视网膜上点光源发出的、经人眼出射的光线,得到波前像差。本发明具有扫描速度快、精度高、测量视场范围广、原理简单的特点。

    一种具有平滑相位分布的扩展焦深人工晶状体

    公开(公告)号:CN115969574A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211574875.3

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 刘永基 邢钰炜

    Abstract: 本发明公开一种具有平滑相位分布的扩展焦深人工晶状体,包括,透镜主体、支撑袢;其中透镜主体包括光学表面,其中光学表面包括第一光学表面、第二光学表面;所述第一光学表面或第二光学表面上设置有衍射轮廓,所述衍射轮廓包括若干个环形区,所述衍射轮廓满足平滑相位分布。通过上述技术方案,本发明可以得到基于平滑相位分布对应衍射轮廓设计的人工晶状体,改人工晶状体光能利用率高,具有优秀的远、近视距光学性能,并在两个视距之间有着连续的可视距离,满足扩展焦深人工晶状体的基本性能。同时,表面轮廓连续平滑,加工难度低,有效降低光、杂散光等光学污染现象。

    一种个体人眼大视场入射波前像差的获取方法

    公开(公告)号:CN113827178B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111041364.0

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种个体人眼大视场入射波前像差的获取方法,具体包括以下步骤:S1、根据角膜地形图数据、人眼出射波前像差数据和Navarro人眼模型参数,构建半个性化出射眼模型;S2、对所述半个性化出射眼模型的晶状体进行优化,得到大视场下出射个性化眼模型;S3、对所述大视场下出射个性化眼模型进行反转操作,得到大视场下入射个性化眼模型;基于所述大视场下入射个性化眼模型,得到人眼大视场入射波前像差。本发明仅需借助现有的临床技术条件就可得出个体人眼大视场入射波前像差,该方法具有可供分析的视场角度大,易于推广的特点。

    一种视网膜形貌的获得方法

    公开(公告)号:CN115336967A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211139084.8

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种视网膜形貌的获得方法,包括以下步骤:构建LENSTAR周边眼轴测量光路;根据实测的角膜地形图和轴长构建半个性化人眼模型;利用光线追迹得出不同视场下光线在半个性化眼模型中的传播路径和传播角度;结合光线追迹结果和眼轴测量结果,获得各个视场下的视网膜坐标,并通过相应的拟合得到视网膜形貌。本发明根据个体人眼的临床数据,追迹半个性化人眼模型,对于临床的应用具有重大的价值;本发明解决了目前准确获得视网膜形貌上的一些困难,借助临床上测量速度和精度较高的仪器,以及相应的软件处理最终获得视网膜形貌。

    一种具有平滑相位分布的多焦点人工晶状体

    公开(公告)号:CN115024859A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210604954.8

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开一种具有平滑相位分布的多焦点人工晶状体,包括,透镜主体、支撑袢;其中透镜主体包括基础光学表面,其中基础光学表面包括第一光学表面、第二光学表面;所述第一光学表面或第二光学表面上设置有衍射轮廓,所述衍射轮廓包括若干个环形区,所述衍射轮廓满足平滑相位分布。通过上述技术方案,本发明可以得到的人工晶状体衍射效率高,在多个视距具有较高光学性能,满足多焦点人工晶状体的基本性能,同时表面轮廓连续平滑,有效降低光、杂散光等光学污染现象,加工难度也较低。

    一种具有扩展景深性能的双区域非球面衍射型人工晶体

    公开(公告)号:CN108814770A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810372106.2

    申请日:2018-04-24

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 刘永基 边亚燕

    Abstract: 本发明提供了一种具有扩展景深性能的双区域非球面衍射型人工晶体,可用于替代老视人眼或患有白内障人眼的自然晶状体,使其获得连续清晰的视物范围,该人工晶体包括有效光学部;有效光学部包括前表面和后表面,前表面或/和后表面为旋转对称的衍射面型;有效光学部的直径大于等于6mm;该人工晶体采用了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,前、后表面均采用了衍射面型,屈光度为22D,光学部有效光学区直径为6mm,中心厚度为0.8mm。所设计的人工晶体植入眼模型后,可以对0.66m到5m的连续物距范围清晰成像,且其成像性能在2mm~6mm的瞳孔变化范围内保持良好。此款人工晶体在偏心±0.6mm或者与视轴倾斜±5°的范围内植入人眼模型后的成像质量依然良好,具有很好的应用价值。

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