基于线共焦成像的激光刺激系统和方法

    公开(公告)号:CN108652581B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810402812.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于线共焦成像的激光刺激系统和方法,其系统包括线光束生成模块、成像模块、刺激光生成模块、慢扫描模块、中空狭缝反射镜、分光模块、快扫描模块和同步控制模块;所述同步控制模块包括主机系统和片上系统;所述刺激光生成模块包括刺激光源和光强度调制器。本发明的系统采用的是共振镜同步扫描方式,采用了中空狭缝反射镜,可以有效消除人眼角膜和前置镜的反射光,并提高光能利用率,而刺激光的快轴扫描光从狭缝中间穿过,并沿着狭缝方向扫描,中空狭缝反射镜的存在没有对刺激光造成影响;本发明的系统将照明光和刺激光分离,可以分别使用不同波长的光;可以同时进行成像和刺激,也可以将成像和刺激分离,避免相互干扰。

    激光线扫描检眼镜的调焦装置及方法

    公开(公告)号:CN110680272A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910984043.0

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明提供激光线扫描检眼镜的调焦装置,包括扫描振镜、前置镜、柱镜、反射镜、扫描透镜、准直镜以及滤光片,平行光穿过所述滤光片在模拟眼上汇聚形成同一轴线的两条纹或错位的两条纹。本发明还涉及激光线扫描检眼镜的调焦装置及调焦方法。该装置通过在准直镜与柱镜之间加入滤光片,滤光片包括四个象限区域,其中对角象限区域具有相同的透光能量,相邻的象限区域具有不同的透光能量;平行光经过滤光片后被分隔为两部份光束,滤光片与柱镜结合生成对焦条纹,通过判断两条纹是否对齐来进一步判断模拟眼是否位于焦点上。本发明中的滤光片结构简单,成本低,对焦的方式简单,易操作。

    眼底多模态同步成像系统
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110115559A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910177954.2

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种眼底多模态同步成像系统,包括:包括光学相干层析模块、慢轴扫描模块、成像模块、中反二色镜、线扫描共焦照明模块、快轴扫描模块以及平场透镜。本发明提供的眼底多模态同步成像系统实现了光学相干层析技术和线共焦扫描速度的有效利用,达到了眼底视网膜的快速面成像和断层成像的目的。本发明将现有技术中的“中间透射,两边反射的狭缝反射镜”修改为“中间反射,两边透射的中反二色镜,不会影响OCT的光从中反二色镜中间穿过。本发明提高了线共焦的成像分辨率,鬼影抑制效果更佳,且对OCT的成像无影响;克服了原有技术中狭缝反射镜中狭缝的宽度会对线共焦成像技术的成像分辨率造成影响的问题。

    一种视网膜成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109744997A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910048987.7

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种视网膜成像方法及系统,其中所述方法包括:通过透镜将光源发射的光调制成光斑为预定形状的平行光束,预定形状的光斑位于预定轴线的侧边;预定轴线是指视网膜所反射的光中从眼睛出射后用于成像的部分光所经历的路径;通过透镜将平行光束的光斑调制压缩为线状或点状,线状或点状的平行光束位于预定轴线的侧边;利用压缩后的线状或点状光束对视网膜进行扫描照明,且线状或点状的平行光束沿预定轴线的侧边入射视眼睛;获取预定轴线上的反射光,并据此对视网膜进行成像。本发明能够解决角膜反射的杂散光对成像结果的影响,并且视网膜整体的照明强度较强,使得视网膜的反射光较强,因此成像图像较为清晰。

    基于线共焦成像的激光刺激系统和方法

    公开(公告)号:CN108652581A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810402812.7

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于线共焦成像的激光刺激系统和方法,其系统包括线光束生成模块、成像模块、刺激光生成模块、慢扫描模块、中空狭缝反射镜、分光模块、快扫描模块和同步控制模块;所述同步控制模块包括主机系统和片上系统;所述刺激光生成模块包括刺激光源和光强度调制器。本发明的系统采用的是共振镜同步扫描方式,采用了中空狭缝反射镜,可以有效消除人眼角膜和前置镜的反射光,并提高光能利用率,而刺激光的快轴扫描光从狭缝中间穿过,并沿着狭缝方向扫描,中空狭缝反射镜的存在没有对刺激光造成影响;本发明的系统将照明光和刺激光分离,可以分别使用不同波长的光;可以同时进行成像和刺激,也可以将成像和刺激分离,避免相互干扰。

    多光谱眼底成像设备
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108392173A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810186147.2

    申请日:2018-03-07

    Inventor: 史国华 孔文

    Abstract: 本发明提供的多光谱眼底成像设备,光源出射的发散光经准直镜形成平行光束;平行光束入射至柱面透镜聚焦后形成线光束,线光束经分光镜透射后入射进入扫描振镜,扫描振镜改变入射的线光束的反射角度形成扫描光束,扫描光束依次经第一照明透镜、第二照明透镜后聚焦于瞳孔后并到达眼底;经眼底反射的成像光束再依次经第二照明透镜、第一照明透镜、扫描振镜后入射进入分光镜,分光镜将入射的成像光束反射至成像透镜并经成像透镜聚焦于色散单元处,成像光束经所述色散单元后分散为不同的角度并经探测单元探测,探测单元将探测的光信号转化为电信号;电路控制模块获取所述电信号并将所述电信号转化为图像信号输出至显示模块显示,其结构紧凑,操作简单。

    一种光源模块及应用其的线扫描多光谱成像系统

    公开(公告)号:CN106441571B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201611068115.X

    申请日:2016-11-29

    Inventor: 史国华 孔文

    Abstract: 本发明提供种光源模块,包括宽带光源、沿宽带光源出射照明光束的传播方向依次设置的准直镜、色散单元及数字微镜阵列;宽带光源出射的照明光束进入准直镜,并经准直镜准直为不同波长的平行光束,不同波长的平行光束经色散单元的分光后,不同波长的平行光进入数字微镜阵列的不同位置,通过控制数字微镜阵列的偏转角度实现对不同波长的平行光进行选择性通断,并将选择的特定波长的平行光束反射出去。本发明还提供了种线扫描多光谱成像系统。该系统通过数字微镜阵列选择成像使用的波长,滤除大部分的杂散光,从而大大提高了成像速度;且所述线扫描多光谱成像系统的组成简单,且在光路组成中对应使得控制使用更加简单。

    眼底多模态同步成像系统
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110115559B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201910177954.2

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种眼底多模态同步成像系统,包括:包括光学相干层析模块、慢轴扫描模块、成像模块、中反二色镜、线扫描共焦照明模块、快轴扫描模块以及平场透镜。本发明提供的眼底多模态同步成像系统实现了光学相干层析技术和线共焦扫描速度的有效利用,达到了眼底视网膜的快速面成像和断层成像的目的。本发明将现有技术中的“中间透射,两边反射的狭缝反射镜”修改为“中间反射,两边透射的中反二色镜,不会影响OCT的光从中反二色镜中间穿过。本发明提高了线共焦的成像分辨率,鬼影抑制效果更佳,且对OCT的成像无影响;克服了原有技术中狭缝反射镜中狭缝的宽度会对线共焦成像技术的成像分辨率造成影响的问题。

    一种视网膜成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109744997B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910048987.7

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种视网膜成像方法及系统,其中所述方法包括:通过透镜将光源发射的光调制成光斑为预定形状的平行光束,预定形状的光斑位于预定轴线的侧边;预定轴线是指视网膜所反射的光中从眼睛出射后用于成像的部分光所经历的路径;通过透镜将平行光束的光斑调制压缩为线状或点状,线状或点状的平行光束位于预定轴线的侧边;利用压缩后的线状或点状光束对视网膜进行扫描照明,且线状或点状的平行光束沿预定轴线的侧边入射视眼睛;获取预定轴线上的反射光,并据此对视网膜进行成像。本发明能够解决角膜反射的杂散光对成像结果的影响,并且视网膜整体的照明强度较强,使得视网膜的反射光较强,因此成像图像较为清晰。

    自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置

    公开(公告)号:CN111920376B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202010549873.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置。本发明在不增加自适应光学波前传感器与波前校正器的情况下,双轴扫描的非等晕像差按照光束扫描轨迹,通过分时的方法分成多个等晕区子视场,每个等晕区子视场分别完成像差测量与闭环校正,每个等晕区子视场成像图像还结合图像处理技术补充校正残余像差,从而实现宽视场非等晕像差的完整校正;本发明只需要单个波前传感器和单个波前校正器即可完成宽视场像差校正,可以突破等晕区对自适应光学成像视场的限制,实现对视网膜宽视场的像差校正与高分辨率成像,且几乎不增加任何系统复杂性,具有极高的实用性;本发明提供的解卷积图像校正,成本低,校正效果好。

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