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公开(公告)号:CN115553711A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211259805.9
申请日:2022-10-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于掩模调制的自适应光学及波前测量系统,包括光源组、分光镜组、变形镜、第一缩束系统、扩束系统、第二缩束系统、扫描振镜组、掩模及夏克—哈特曼波前传感器。光源组发出水平出射激光,经分光镜组后依次入射至变形镜、第一缩束系统、位于扫描振镜组中的扩束系统、第二缩束系统,最终进入待测瞳孔;主光线经眼底视网膜散射后沿光轴原路返回,经分光镜组入射至夏克—哈特曼波前传感器进行波前探测;掩模位于第一缩束系统或扩束系统或第二缩束系统中光轴一侧,用于遮挡杂散光。本发明光路搭建简单、成本低廉、光学元件通用性强,能够实现在简化光路的同时满足波前测量功能。该系统引入像差小、功能完整性强、能够达到波前测量需求。
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公开(公告)号:CN110584593B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910865740.4
申请日:2019-09-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种共光束扫描的视网膜成像系统,包括:光源模块、自适应光学模块、光束扫描模块、小视场中继模块、大视场中继模块、视标模块、瞳孔监测模块、探测模块、控制模块和输出模块。本发明利用自适应光学技术实时校正人眼像差,通过光束同步扫描设置,结合小视场和大视场两套中继光路结构,可以同时实现大视场范围内的共焦扫描成像功能以及小视场范围内的自适应光学高分辨率成像功能。该系统既可以大视场成像观察视网膜大范围的疾病病灶区域,也可以小视场高分辨率成像观察病灶的微细结构,多种成像图像通过共光路光束扫描获取,满足不同的应用场景需求,极大地扩展了现有共焦成像设备的应用范围。
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公开(公告)号:CN112967260A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110287441.4
申请日:2021-03-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于弱监督学习的眼底荧光造影图像渗漏点检测方法,包括以下步骤:1)从采集的眼底荧光造影图像报告中,筛选出正常荧光造影图像报告以及含有荧光渗漏的异常荧光造影图像报告;2)选择荧光造影图像作为训练数据集;3)训练检测网络模型;4)将待检测的含有荧光渗漏的异常荧光造影图像输入到训练好的检测网络模型中,获得眼底荧光造影图像渗漏点检测结果。本发明的检测精度与现存基于像素强度的方法基本一致,不需要大量标注数据的,且本发明的方法降低了复杂度,检测时间短,检测一张图像仅需不到1秒的时间,大大提高了检测效率;本发明的针对眼底荧光造影图像的处理方法对眼底疾病的辅助诊断具有潜在的医学价值。
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公开(公告)号:CN109580179A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811399344.9
申请日:2018-11-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于波前技术的非球面透镜偏心检测装置及其检测方法,该装置包括上部光纤光源、上部准直物镜、上部光源分光镜、上部缩束前透镜、上部缩束后透镜、上部成像探测器、上部成像分光镜、上部波前传感器、被测镜片夹持机构、下部光源分光镜、下部缩束前透镜、下部缩束后透镜、下部成像分光镜、下部波前传感器、下部成像探测器、下部准直物镜以及下部光纤光源。本发明为非接触式检测,不存在破坏镜片的风险,装置中无任何运动部件,系统可靠性、稳定性高;本发明可以一次性检测出非球面透镜有效口径内的多种偏心误差,避免了拼接检测带来的误差,同时也极大地缩减了检测时间,可用于流水线上的在线检测。
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公开(公告)号:CN108344695A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810307240.4
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了反射式多波长线扫描共聚焦成像系统,包括:光源模块、照明模块、成像模块和图像模块;所述光源模块包括宽带光源或白光源、准直镜和光阑;所述的照明模块包括柱面反射镜、分光镜、扫描器件、反射式缩/扩束系统和反射镜;所述成像模块包括成像透镜、色散模块和面探测器;所述图像模块包括图像采集卡和计算机。本发明的反射式多波长线聚焦成像系统,使用多光谱成像技术,使用宽带光源,可以同时对样品多波长照明和成像;本发明使用线共焦成像技术,使用线光束一维扫描样品,使用狭缝滤除非聚焦平面杂散光,提高了成像速度和图像质量;本发明使用反射式结构,有效减少了色差等因素引起的像差,提高了图像质量。
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公开(公告)号:CN106441571A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611068115.X
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G01J3/16 , G01J3/18 , G01J3/2823 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供一种光源模块,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。本发明还提供了一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,且在光路组成中一一对应使得控制使用更加简单。
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公开(公告)号:CN210204688U
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201920290913.X
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型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。本实用新型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。本实用新型将现有技术中的“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。本实用新型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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208187948U
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201820485970.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型公开了反射式多波长线扫描共聚焦成像系统,包括:光源模块、照明模块、成像模块和图像模块;所述光源模块包括宽带光源或白光源、准直镜和光阑;所述的照明模块包括柱面反射镜、分光镜、扫描器件、反射式缩/扩束系统和反射镜;所述成像模块包括成像透镜、色散模块和面探测器;所述图像模块包括图像采集卡和计算机。本实用新型的反射式多波长线聚焦成像系统,使用多光谱成像技术,使用宽带光源,可以同时对样品多波长照明和成像;本实用新型使用线共焦成像技术,使用线光束一维扫描样品,使用狭缝滤除非聚焦平面杂散光,提高了成像速度和图像质量;本实用新型使用反射式结构,有效减少了色差等因素引起的像差,提高了图像质量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211355390U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201921735539.6
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型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。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。本实用新型中的滤光片结构简单,成本低,对焦的方式简单,易操作。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208892541U
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201820314868.2
申请日:2018-03-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型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,操作简单。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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