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一種裂隙燈數碼裝置和裂隙燈.pdf

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一種 裂隙 數碼 裝置
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摘要
申請專利號:

CN201220372795.5

申請日:

20120730

公開號:

CN202843577U

公開日:

20130403

當前法律狀態:

有效性:

有效

法律詳情:
IPC分類號: A61B3/135 主分類號: A61B3/135
申請人: 北京銳視覺科技有限公司
發明人: 王立國
地址: 100022 北京市西城區德勝門外大街11號30幢103室(德勝園區)
優先權: CN201220372795U
專利代理機構: 北京超凡志成知識產權代理事務所(普通合伙) 代理人: 李世喆
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201220372795.5

授權公告號:

法律狀態公告日:

法律狀態類型:

摘要

本實用新型涉及醫療器械領域,提出了一種裂隙燈數碼裝置,置于裂隙燈的機械外殼內,包括鏡頭組件和感光元件;鏡頭組件,包括多片透鏡,置于分光棱鏡和感光元件之間,用于對經過分光棱鏡折射的光線進行整合后射入感光元件;感光元件,置于鏡頭組件與裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。本實用新型還提供了一種裂隙燈,包括裂隙燈數碼裝置,所述裂隙燈數碼裝置置于所述裂隙燈的機械外殼內部,與所述裂隙燈為可拆解連接。該數碼裝置和裂隙燈,能夠實現不借助外部光記錄設備而對影像數據進行保存。

權利要求書

1.一種裂隙燈數碼裝置,其特征在于,置于裂隙燈的機械外殼內,包括鏡頭組件和感光元件;?所述鏡頭組件,包括多片透鏡,置于裂隙燈的分光棱鏡和所述感光元件之間,用于對經過所述分光棱鏡折射的光線進行整合后射入所述感光元件;?所述感光元件,置于所述鏡頭組件與所述裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。?2.根據權利要求1所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,還包括分光棱鏡;?所述分光棱鏡,置于所述裂隙燈的倍率透鏡與目鏡之間,用于將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件。?3.根據權利要求1所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,所述分光棱鏡采用K9的玻璃材質,分光比例為3/7。?4.根據權利要求1所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,所述鏡頭組件包括第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡;?所述第一雙膠合透鏡,包括依次貼合的第一凸形透鏡和第三凹形透鏡;?所述第二雙膠合透鏡,包括依次貼合的第二凸形透鏡和第四凹形透鏡;?所述第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡依次連接組合成所述鏡頭組件。?5.根據權利要求4所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,所述第一凸形透鏡為ZK7材質且無著色,所述第三凹形透鏡為ZF2材質且無著色;?所述第二凸形透鏡為K9材質且無著色,所述第四凹形透鏡為ZF2材質且無著色;?所述第一凹形透鏡為K9材質且無著色,所述第二凹形透鏡為K9材質且無著色。?6.根據權利要求4所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,所述第一雙?膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡的安全性倒角為45°,安全性倒角厚度為0.3毫米;?和/或,所述第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡的光潔度為1.6。?7.根據權利要求1所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,所述感光元件為互補金屬氧化物半導體和/或電荷耦合元件。?8.根據權利要求1所述的裂隙燈數碼裝置,其特征在于,還包括用于將所述感光元件的模擬電信號轉換為數字電信號的模數轉換芯片,所述模數轉換芯片置于所述裂隙燈的內部,集成于所述感光元件上。?9.一種裂隙燈,包括分光棱鏡,其特征在于,所述裂隙燈還包括:裂隙燈數碼裝置,所述裂隙燈數碼裝置置于所述裂隙燈的機械外殼內部,與所述裂隙燈為可拆解連接;?所述裂隙燈數碼裝置包括鏡頭組件和感光元件;?所述鏡頭組件,包括多片透鏡,置于裂隙燈的分光棱鏡和所述感光元件之間,用于對經過所述分光棱鏡折射的光線進行整合后射入所述感光元件;?所述感光元件,置于所述鏡頭組件與所述裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。?10.根據權利要求9所述的裂隙燈,其特征在于,所述分光棱鏡,置于所述裂隙燈的倍率透鏡與目鏡之間,用于將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件。?

說明書

技術領域

本實用新型涉及醫療器械技術領域,尤其是涉及一種裂隙燈數碼裝置和裂隙燈。?

背景技術

裂隙燈顯微鏡,也就是裂隙燈,是眼科檢查必不可少的重要儀器。裂隙燈顯微鏡由照明系統和雙目顯微鏡組成,它不僅能使表淺的病變觀察得十分清楚,而且可以調節焦點和光源寬窄,作成“光學切面”,使深部組織的病變也能清楚地顯現。?

參見圖1,普通的裂隙燈光路影像是拍攝的目標物體,經鼓輪處鏡頭1后再進入到目鏡2直至最終成像在人眼3。利用裂隙燈,醫護人員對患者進行直接觀察以判斷其病癥,而在觀察后,醫護人員往往需要回顧患者的眼睛病變組織,以便進行記錄或者對病癥進行確診。這需要將裂隙燈呈現的圖像數據進行保存。?

現有技術的裂隙燈,為了保存裂隙燈呈現的病理組織圖像,在目鏡2和鏡頭1之間,設置一個分光棱鏡,將進入目鏡2的圖像的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡2和在裂隙燈上設置的光信號輸出接口,從而將圖像的光信號導出,對于導出的光信號,可以通過外部的光記錄設備來保存圖像。例如,單獨接單反相機,即用單反相機對圖像進行實時拍攝,以達到圖像數據保存的目的。這種方式需要借助于單反相機等外部光記錄設備來保存圖像,而單反相機等光記錄設備的成本一般較高,增加了裂隙燈對影像進行數據保存的總體成本。?

綜上所述,現有技術中的裂隙燈,只能輸出光信號,存在需要使用昂貴的外部光記錄設備才能實現保存圖像數據的技術缺陷。?

實用新型內容

本實用新型提出了一種裂隙燈數碼裝置和裂隙燈,能夠實現將裂隙燈得到的圖像的光信號轉換為電信號輸出。?

為了達到上述目的,本實用新型的技術方案是這樣實現的:?

一種裂隙燈數碼裝置,置于裂隙燈的機械外殼內,包括鏡頭組件和感光元件;?

所述鏡頭組件,包括多片透鏡,置于裂隙燈的分光棱鏡和所述感光元件之間,用于對經過所述分光棱鏡折射的光線進行整合后射入所述感光元件;?

所述感光元件,置于所述鏡頭組件與所述裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。?

其中,還包括分光棱鏡;所述分光棱鏡,置于所述裂隙燈的倍率透鏡與目鏡之間,用于將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件。?

其中,所述分光棱鏡采用K9的玻璃材質,分光比例為3/7。?

其中,所述鏡頭組件包括第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡;所述第一雙膠合透鏡,包括依次貼合的第一凸形透鏡和第三凹形透鏡;所述第二雙膠合透鏡,包括依次貼合的第二凸形透鏡和第四凹形透鏡;所述第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡依次連接組合成所述鏡頭組件。?

其中,所述第一凸形透鏡為ZK7材質且無著色,所述第三凹形透鏡為ZF2材質且無著色;所述第二凸形透鏡為K9材質且無著色,所述第四凹形透鏡為ZF2材質且無著色;所述第一凹形透鏡為K9材質且無著色,所述第二凹形透鏡為K9材質且無著色。?

其中,所述第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡的安全性倒角為45°,安全性倒角厚度為0.3毫米;和/或,所述第一雙膠合透鏡、第二雙膠合透鏡、第一凹形透鏡和第二凹形透鏡的光潔度為1.6。?

其中,所述感光元件為互補金屬氧化物半導體和/或電荷耦合元件。?

其中,還包括用于將所述感光元件的模擬電信號轉換為數字電信號的模數轉換芯片,所述模數轉換芯片置于所述裂隙燈的內部,集成于所述感光元件上。?

本實用新型還提供一種裂隙燈,包括分光棱鏡,所述裂隙燈還包括:裂?隙燈數碼裝置,所述裂隙燈數碼裝置置于所述裂隙燈的機械外殼內部,與所述裂隙燈為可拆解連接;所述裂隙燈數碼裝置包括鏡頭組件和感光元件;所述鏡頭組件,包括多片透鏡,置于裂隙燈的分光棱鏡和所述感光元件之間,用于對經過所述分光棱鏡折射的光線進行整合后射入所述感光元件;所述感光元件,置于所述鏡頭組件與所述裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。?

其中,所述分光棱鏡,置于所述裂隙燈的倍率透鏡與目鏡之間,用于將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件。?

可見,本實用新型至少具有如下的有益效果:?

本實用新型的一種裂隙燈數碼裝置和裂隙燈,通過在裂隙燈內部設置分光棱鏡、鏡頭組件和感光元件,利用分光棱鏡將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件,利用鏡頭組件對經過所述分光棱鏡折射的光線進行整合后射入所述感光元件;利用感光元件,將入射的光線轉換為電信號,并傳輸給裂隙燈外部的數據保存芯片或電路,從而實現對圖像數據的保存,無需借助于單反相機等外部光記錄設備。?

附圖說明

為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。?

圖1為現有技術的裂隙燈的光路示意圖;?

圖2為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的光路示意圖;?

圖3為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的鏡頭組件的一個實施例的第一雙膠合透鏡的側面示意圖;?

圖4為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的鏡頭組件的一個實施例的第二雙膠合透鏡的側面示意圖;?

圖5為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的鏡頭組件的一個實施例的第一凹形透鏡的側面示意圖;?

圖6為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的鏡頭組件的一個實施例的第二凹形透鏡的側面示意圖;?

圖7為本實用新型的裂隙燈數碼裝置的鏡頭組件的組合示意圖。?

具體實施方式

為使本實用新型實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。?

參見圖2所示,本實用新型提供了一種裂隙燈數碼裝置,包括鏡頭組件4和感光元件6。?

所述裂隙燈數碼裝置置于所述裂隙燈的機械外殼內。?

在本實用新型實施例中,還包括分光棱鏡5。所述分光棱鏡5,置于所述裂隙燈的倍率透鏡1與目鏡2之間,用于將經過所述倍率透鏡的入射的光線按照預設的分光比例分別射入目鏡和所述鏡頭組件4。?

在本實用新型實施例中,引入了分光棱鏡5,將前方光路由一條拆分成兩條,其中一條按照原始行進方向射入目鏡2并成像在人眼3,另外一路經過90°轉折后射入鏡頭組件4,并成像在感光元件6上。?

在本實用新型實施例中,所述分光棱鏡5采用K9的玻璃材質,分光比例為3/7將一束光源中十分之七的光分給目鏡2,十分之三的光進行折射。即若將一束光分成10份,則鏡頭組件4獲得3成的光,7成光分給目鏡2。?

所述鏡頭組件4,包括多片透鏡,置于所述分光棱鏡5和所述感光元件6之間,用于對經過所述分光棱鏡5折射的光線進行整合后射入所述感光元件6。?

鏡頭組件4的設計需要考慮到透過率、放大倍率、視場、色差以及分辨率等多項因素。?

在本實用新型實施例中,所述鏡頭組件4采用了4片透鏡組合實現,其中包括了兩片雙膠合透鏡和兩片單片透鏡,前方光路經過透鏡組后可清晰成像在感光元件的靶面上,其放大倍率、顏色以及清晰程度都能達到較好的效果。?形透鏡43和第二凹形透鏡44按照從左到右的順序依次連接組合成所述鏡頭組件4。?

參見圖3至圖6,圖3至圖6分別為所述鏡頭組件4的四個透鏡的側面示意圖。?

優選地,所述鏡頭組件4包括第一雙膠合透鏡41、第二雙膠合透鏡42、第一凹形透鏡43和第二凹形透鏡44。?

在本實用新型實施例中,所述第一雙膠合透鏡41,包括彼此貼合的第一凸形透鏡411和第三凹形透鏡412,所述第一凸形透鏡411為ZK7材質且透明,所述第三凹形透鏡412為ZF2材質且透明。?

優選地,第一雙膠合透鏡41的安全性倒角為45°,安全性倒角厚度為0.3毫米,光潔度為1.6;所述第一凸形透鏡411的外半徑為26.923毫米;所述第三凹形透鏡412的外半徑為122.227毫米;所述第一凸形透鏡411與所述第三凹形透鏡412的膠合鏡面的外切半徑為269.8毫米;第一凸形透鏡411的最大厚度為4±0.03毫米,最小厚度為2.26毫米;所述第三凹形透鏡412的最大厚度為2.15毫米,最小厚度為2±0.03毫米。?

所述第二雙膠合透鏡42,包括彼此貼合的第二凸形透鏡421和第四凹形透鏡422,所述第二凸形透鏡421為K9材質且透明,所述第四凹形透鏡422為ZF2材質且透明。?

優選地,第二雙膠合透鏡42的安全性倒角為45°,安全性倒角厚度為0.3毫米;光潔度為1.6;所述第二凸形透鏡421的外半徑為35.312毫米;所述第四凹形透鏡422與所述第二凸形透鏡421的膠合鏡面的外切半徑為16.495毫米;所述第四凹形透鏡422的外半徑為99.2毫米;第二凸形透鏡421的最大厚度為5.7±0.03毫米,最小厚度為0.88毫米;第四凹形透鏡的422最大厚度為5.79毫米,最小厚度為2±0.03毫米。?

所述第一凹形透鏡43為K9材質且透明,所述第二凹形透鏡44為K9材質且透明。?

優選地,所述第一凹形透鏡43的內半徑為43.342毫米,外半徑為21.33毫米,最大厚度為3±0.03毫米,最小厚度為1.26毫米。?

第一凹形透鏡43和第二凹形透鏡44的安全性倒角同樣為45°,安全性倒角厚度為0.3毫米,光潔度也為1.6。?

優選地,所述第二凹形透鏡44的內半徑為10.765毫米,外半徑為38.106毫米,最大厚度為2.25毫米,最小厚度為1±0.03毫米。?

參見圖7所示,所述第一雙膠合透鏡41、第二雙膠合透鏡42、第一凹形透鏡43和第二凹形透鏡44按照從左到右的順序依次連接組合成所述鏡頭組件4。?

所述感光元件6,置于所述鏡頭組件4與所述裂隙燈的轉鼓之間,與裂隙燈外部的數據保存芯片或電路電性連接,用于將入射的光線轉換為電信號。?

在本實用新型實施例中,所述感光元件為互補金屬氧化物半導體CMOS(Complementary?Metal?Oxide?Semiconductor)和/或電荷耦合元件CCD(Charge-coupled?Device)。?

優選地,還包括模數轉換芯片,所述模數轉換芯片置于所述裂隙燈的內部,集成于所述感光元件上。?

所述CCD或者CMOS元件,能夠將經過將入射的光線轉換為電信號,再由所述模數轉換芯片將模擬電信號轉換為數字電信號,傳輸至外接的數據保存芯片或者電路,從而實現實時攝取的影像的保存。?

很明顯的是,所述模數轉換芯片,也可集成于外部的數據保存芯片或者電路,并不僅限于上述連接方式。?

本實用新型還提供一種裂隙燈,包括前述裂隙燈數碼裝置。?

所述裂隙燈數碼裝置置于所述裂隙燈的機械外殼內部,與所述裂隙燈為可拆解連接,即本實用新型的裂隙燈數碼裝置能夠方便地安裝到現有的裂隙燈內部,無需對裂隙燈進行較大程度的改造。?

本實用新型提供的一種裂隙燈數碼裝置和裂隙燈,采用了全新的鏡頭設計,通過設置分光棱鏡5、鏡頭組件4以及CCD/CMOS組件,在不影響原有光路的前提下,增加了一路光路,使其成像在CCD/CMOS靶面上,圖像清晰銳利,視場和放大率完全匹配,滿足了對影像的保存功能,無需外接單反相機。?

最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本實用新型的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本實用新型各實施例技術方案的精神和范圍。?

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