一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器成像装置的制作方法

文档序号:23887257发布日期:2021-02-05 19:52阅读:65来源:国知局
一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器成像装置的制作方法

[0001]
本实用新型涉及医疗器械领域,具体涉及一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器成像装置。


背景技术:

[0002]
眼睛是人类感官中最重要的器官,大脑中大约有80%的知识都是通过眼睛获取的。读书认字、看图赏画、看人物、欣赏美景等都要用到眼睛。
[0003]
裂隙灯显微镜,是眼科检查必不可是少的重要仪器,也是眼科常规检查的用途第一广泛的基础仪器,眼科诊疗及眼科保健、验光配镜等行业国家要求强制配置裂隙灯。
[0004]
在全世界,从最小的五官科门诊到大的眼科医院再到顶级的眼科疾病研究机构,眼科裂隙灯显微镜都是检查眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及前1/3玻璃体,确定病变的位置、性质、大小及其深度的最专业的设备。
[0005]
眼科裂隙灯显微镜大量的被医疗机构、眼科保健机构、眼镜连锁商店使用,仪器上的功能扩展和改进对于人类眼健康有重要的作用。
[0006]
裂隙灯的构造主要由四部分构成:裂隙照明机构、显微镜光学体、移动平台机构、腮托机构,其中,最为重要的裂隙照明机构、显微镜光学体两部分。
[0007]
裂隙灯的显微镜是双眼同时观察的双目显微镜,基本原理是利用一组复合棱镜把透过物镜的光束分成强度相同的两束而形成两个中间像,分别再由左右目镜放大观察,从而在人脑内形成一个三维空间的立体视觉图像。
[0008]
现有数码裂隙灯是在普通裂隙灯显微镜光学体目镜与物镜之间左目镜光路 (或者右目镜光路),装上分光系统,然后在分出的光路上设置相应光学系统和图像采集器,可以获得与左目镜(或者右目镜光路)相同的图像信号,可以使用计算机对图像信号进行分析、显示、存储、打印等相关应用处理。
[0009]
现有数码裂隙灯,只使用了一条光路,导致以下缺陷:a.同一时刻只能获得一种特定光谱信号;b.在同一时刻,图像采集器只能获得一种光学倍率的图像;c.在同一时刻,只有一个角度观察物体,获得的是二维图像。


技术实现要素:

[0010]
本实用新型针对现有技术的不足,使用了裂隙灯显微镜两条光学通道,用两个图像采集器来获得两种图像,解决数码裂隙灯显微镜:1.同一时刻获得两种特定光谱信号的图像;2.在同一时刻,图像采集器获得两种光学倍率的图像; 3.在同一时刻,从两个角度观察物体,获得立体图像。
[0011]
因此,本实用新型提出一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器装置,具体技术方案如下:
[0012]
一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器成像装置,包括物镜组件、双通道双图像采集器装置和目镜组件,其特征在于:所述双通道双图像采集器装置位于所述物镜组件和
所述目镜组件之间;
[0013]
所述物镜组件包括第一光学通道和第二光学通道;
[0014]
透过第一光学通道和第二光学通道的两条光束,分别进入到所述双通道双图像采集器装置中;
[0015]
两条光束分别与所述双通道双图像采集器装置内的两条光学通路匹配;
[0016]
每条光线经过所述双通道双图像采集器装置内匹配的光学通路,分别在对应的图像采集器上获得图像。
[0017]
进一步地:所述双通道双图像采集器装置包括分光镜连接支架、分光镜转盘、第一支架和第二支架;
[0018]
所述第一支架和所述第二支架分别连接在所述分光镜连接支架上,所述分光镜转盘安装在所述分光镜连接支架内,所述分光镜转盘位于所述第一支架和所述第二支架之间;
[0019]
所述物镜组件和所述目镜组件相对安装在所述分光镜连接支架的两侧。
[0020]
进一步地:在所述分光镜转盘中分别设置有第一反射装置和第二反射装置,所述第一反射装置对准所述第一光学通道,所述第二反射装置对准所述第二光学通道;
[0021]
所述第一支架内的光学通道与所述第一光学通道连通;在所述第一支架的光学通道内设置有第一图像采集光学组件,在所述第一支架上连接第一图像采集器;
[0022]
所述第二支架内的光学通道与所述第二光学通道连通,在所述第二支架的光学通道内设置有第二图像采集光学组件,在所述第二支架上连接第二图像采集器。
[0023]
进一步地:所述第一支架连接在所述分光镜连接支架下端面,所述第二支架安装在所述分光镜连接支架上端面。
[0024]
本实用新型的有益效果为:第一,装置直接利用了裂隙灯显微镜光学体的两路光学通道,设置两套光学系统和两个图像采集器,组成了有别与现有数码裂隙灯的数码裂隙灯。
[0025]
第二,根据两套光学系统和两个图像采集器不同的组合,装置的两条光学通道的光学系统放大倍率可以相同,也可能不同。在同一时刻,两条光学通道的光学系统相同的放大倍率下两张图片可合成立体图像;在同一时刻,两条光学通道的光学系统不同放大倍率下的可分别获得不同放大倍率两张图像,两张图像的用途不同。
[0026]
第三,根据两套光学系统和两个图像采集器不同的组合,装置的两个图像采集器可以接收不同的光谱信号,在同一时刻,获得不同的光谱图像。
附图说明
[0027]
图1为图2的b-b剖视图;
[0028]
图2为图1的a-a剖视图;
[0029]
图3为图1的c-c剖视图;
[0030]
图4为裂隙灯双通道双图像采集器光学示意图;
[0031]
图5为本专利爆炸图;
[0032]
图中附图标记说明为,分光镜连接支架1、第一光学通道2、第二光学通道 3、分光镜转盘4、第一反射装置-向下分光反光镜5、第二反射装置-向上分光反光镜6、第一支架-下
支架7、第一图像采集光学组件8、第二图像采集光学组件 9、第二图像采集器10、第二支架-上支架11、物镜组件12、目镜组件13、第二图像采集端盖14、第一图像采集器反射镜15、第一图像采集器16、双通道双图像采集器装置17、下支架光学通道18(点划线为光通道几何中心线,称为光轴)、上支架光学通道19(点划线为光通道几何中心线,称为光轴)、眼睛20。
具体实施方式
[0033]
下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
[0034]
如图1至图5所示:一种裂隙灯显微镜双通道双图像采集器装置,包括物镜组件12,该物镜组件12具体为裂隙灯光学体物镜组件、双通道双图像采集器装置和目镜组件13,该目镜组件13具体为裂隙灯光学体目镜组件13。
[0035]
双通道双图像采集器装置17安装在裂隙灯光学体物镜组件12与裂隙灯光学体目镜组件13之间;透过物镜组件12两条光学通道,具体体委第一光学通道2、第二光学通道3的光束,通过双通道双图像采集器装置17两条对应的光学系统,具体为第一图像采集光学组件8和第二图像采集光学组件9,分别在两个图像采集器上获得图像;
[0036]
其中,在本实施例中,双通道双图像采集器装置包括分光镜连接支架1、分光镜转盘4、第一支架和第二支架,该第一支架对应图中下支架7,第二支架对应图中的上支架11;
[0037]
下支架7连接在分光镜连接支架1下端面,上支架11安装在分光镜连接支架1上端面;
[0038]
分光镜转盘4安装在分光镜连接支架1内,物镜组件12和目镜组件13分别相对安装在分光镜连接支架1的两侧;
[0039]
在裂隙灯光学体物镜组件内分别设置有第一光学通道2和第二光学通道3;
[0040]
在分光镜转盘4中分别设置有向下分光反光镜5和向上分光反光镜6,向下分光反光镜5对准第一光学通道2,向上分光反光镜6对准第二光学通道3;
[0041]
下支架7内的光学通道18与第一光学通道2连通;在下支架7的光学通道内设置有第一图像采集光学组件8,在下支架上连接第一图像采集器16;
[0042]
上支架11内的光学通道19与第二光学通道3连通,在上支架11的光学通道内设置有第二图像采集光学组件9,在上支架上连接第二图像采集器10,且对准上支架11的光学通道的入口;
[0043]
在第一光学通道2内设置有第一图像采集光学组件8,在下支架7的光学通道的底部设置有第一图像采集器反射镜15,在下支架7上连接第一图像采集器 16,第一图像采集器反射镜15对准第一图像采集器16;
[0044]
其中,在分光镜连接支架1的顶部设置有第二图像采集端盖14,第二图像采集器10位于第二图像采集端盖14内,有效的对第二图像采集器进行保护和防尘。
[0045]
本实用新型工作原理:光通过裂隙灯物镜组件12后,分成两束光束,分别进入裂隙灯显微镜第一光学通道2和第二光学通道3,再分别照射到分光镜转盘 4的向下分光反光镜5和向上分光反光镜6上,通过向下分光反光镜5的反射光进入到下支架7的光学通道18,下支架光学通道18内有第一图像采集光学组件 8,光束再经第一图像采集器反射镜15,照射
到第一图像采集器16。
[0046]
通过向上分光反光镜6的反射光进入到上支架11的光学通道19,上支架光学通道19内有第二图像采集光学组件9,光束照射到第二图像采集器10。
[0047]
因此能通过第一图像采集器16和第二图像采集器10采集两路光,将两条光学通道利用起来,一次拍摄得到不同要求的两种图像。
[0048]
根据设置不同的第一图像采集光学组件8和第二图像采集光学组件9,以及设置不同的第一图像采集器9和第二图像采集器10,获得同一时刻不同用途的图像,例如:1.立体图像;2.不同倍率的图像;3.不同光谱信号的图像。
[0049]
上面的实施例(分光后的光学通道一个在裂隙灯光学体上部,一个在裂隙灯光学体下部)仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本专利设计构思的前提下,本领域普通人员对本专利的技术方案做出的各种变型和改进(1.分光后的两个光学通道都在裂隙灯光学体上部;2.分光后的两个光学通道都在裂隙灯光学体下部),均应落入到本专利的保护范围,本专利请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
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