本公开的实施例总体上涉及用于眼科成像的方法和设备,并且更具体地,涉及用于在眼科图像上显示成像标记以验证由生物测量系统提供的生物测量的方法和设备。相关领域的描述在执行眼科手术(比如白内障手术)之前,可以测量患者的眼睛的解剖特征和尺寸。眼睛的结构与测量的尺寸之间的某些相互关系会影响经受眼科手术的患者的正确的晶状体焦度的确定和选择。眼睛的组成部分之间的一种这样的测量和相互关系是眼睛的眼轴长度。眼睛的眼轴长度通常是在对患者进行光学生物测量期间测量的。眼轴长度是眼睛的角膜的前表面与眼睛的中央凹中的rpe之间的距离。然而,各种黄斑异常和/或疾病(比如黄斑裂孔、年龄相关性黄斑变性、玻璃体黄斑牵引综合征、玻璃体黄斑劈裂、黄斑前膜等)都可能引起眼睛中的解剖变化。眼睛中的这种解剖变化可能影响现有系统对眼轴长度的测量。例如,当测量具有黄斑裂孔的眼睛的眼轴长度时,某些现有生物测量系统可能从黄斑裂孔周围的隆起组织起而不是从中央凹中的rpe起来测量长度。此外,现有生物测量系统可能无法准确检测患者的眼睛的黄斑异常,并且可能因此未能提醒临床医生和/或外科医生注意黄斑异常。未能提醒用户注意黄斑异常可能导致用户在患者体内植入具有不正确晶状体焦度的不正确晶状体,这可能导致患者经受额外的手术来矫正不正确晶状体的植入。
背景技术:
技术实现思路
1、本公开总体上涉及用于在眼科图像上显示成像标记以验证生物测量的方法和设备。
2、在某些实施例中,一种方法总体上包括接收用于启动对眼睛的第一光学相干断层(oct)扫描的指示。该方法进一步包括基于接收到的指示来启动对眼睛的第一oct扫描。该方法还包括基于第一oct扫描来生成眼睛的第一oct图像。该方法进一步包括基于第一oct图像来检测眼睛的视网膜色素上皮(rpe)和眼睛中的中央凹。该方法还包括基于这种检测来将第一增强oct图像显示给用户,该第一增强oct图像显示:第一虚拟标记,该第一虚拟标记至少分割检测到的rpe的一部分,其中第一虚拟标记是曲线;以及第二虚拟标记,其中第二虚拟标记视觉上标识检测到的中央凹的位置,并且其中第二虚拟标记是径向线。
3、本公开的各方面提供了用于执行本文所描述的方法的装置、设备、处理器和计算机可读介质。
1.一种方法,包括:
2.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
3.如权利要求1所述的方法,进一步包括:
4.如权利要求3所述的方法,进一步包括:
5.如权利要求3所述的方法,其中,对所述眼睛的所述第二oct扫描是对所述眼睛的视网膜扫描,并且其中,所述眼睛的所述第二oct图像是所述眼睛的视网膜图像。
6.如权利要求3所述的方法,其中,所述第三虚拟标记是曲线,并且其中,所述曲线的曲率匹配所述眼睛的后曲率。
7.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一虚拟标记和所述第二虚拟标记垂直相交。
8.如权利要求1所述的方法,其中,所述第二虚拟标记在所述第一增强oct图像上延伸通过所述眼睛的视网膜的前部。
9.如权利要求1所述的方法,其中,所述第一oct图像是oct b扫描图像和所述眼睛的完整生物测量。
10.一种成像系统,包括:
11.如权利要求10所述的成像系统,其中,所述处理器被进一步配置为使所述成像系统:
12.如权利要求10所述的成像系统,其中,所述处理器被进一步配置为使所述成像系统:
13.如权利要求12所述的成像系统,其中,所述处理器被进一步配置为使所述成像系统:
14.如权利要求12所述的成像系统,其中,对所述眼睛的第二oct扫描是对所述眼睛的视网膜扫描,并且其中,所述眼睛的第二oct图像是所述眼睛的视网膜图像。
15.如权利要求12所述的成像系统,其中,所述第三虚拟标记是曲线,并且其中,所述曲线的曲率匹配所述眼睛的后曲率。