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公开(公告)号:CN108742511A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810745406.0
申请日:2018-07-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B3/12
CPC classification number: A61B3/12 , A61B3/0008 , A61B3/102 , A61B3/1025
Abstract: 本发明公开了一种谱域OCT与线共焦同步扫描系统,包括:谱域光学相干层析模块、慢扫描模块、快扫描模块、照明模块、狭缝反射镜、成像透镜、二向色镜及探测器。本发明将线扫描共焦检眼镜和谱域OCT结合,共用大部分的器件,见底成本,消除线扫描共焦的鬼影的同时,实现双系统的单独工作和间隙工作。本发明用狭缝反射镜,取代分光镜,减少角膜鬼影对图像的影响,本发明的谱域OCT的扫描振镜分开,并与线共焦系统共用快扫描镜模块,通过共用线共焦的成像透镜组成4f系统,实现了谱域OCT的共轭扫描。本发明将二向色镜的两个面都利用起来,一侧做样品光的反射,一侧做光栅分光后的反射。
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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
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。
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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
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。
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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
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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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: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:CN106713882A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611252273.0
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H04N9/31
CPC classification number: H04N9/31 , H04N9/3179
Abstract: 本申请涉及一种光刺激视觉修复设备和光刺激视觉成像方法,其中光刺激视觉修复设备包括镜架、图像采集装置、图像投影装置和电源;上述光刺激视觉修复设备和光刺激视觉成像方法,通过图像采集装置采集前方视野图像,从而转化为电信号,并对图像进一步处理,并将图像传输到图像显示屏,该图像显示屏发出能够激活光敏通道蛋白的特殊波段,视野前方的图像信息在图像显示屏上显示,经过投影透镜后,图像信号进入眼底,并经过人眼的屈光系统后,在人眼视网膜上聚焦,视野图像投影在视网膜上。上述光刺激视觉修复设备通过图像显示屏和投影透镜的配合,解决了眼球视觉调节功能失常和投影聚焦问题,可以很好的发挥光视觉刺激效果。
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公开(公告)号:CN215984403U
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202121326358.5
申请日:2021-06-15
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用于非接触低相干光学间距测量系统的差动辅助调焦装置,非接触低相干光学间距测量系统包括变焦透镜,该差动辅助调焦装置包括:分色镜、差动探测光源模块以及差动共焦探测模块;差动探测光源模块包括可见光源、准直透镜和第一分光镜;述差动共焦探测模块包括第二分光镜、第一聚焦透镜、第一针孔、第一探测器、第二聚焦透镜、第二针孔以及第二探测器。本实用新型采用了差动共焦的原理来对变焦透镜进行调焦,根据第一探测器和第二探测器接收到的光信号的信号差来调整变焦透镜的焦距,实现非接触低相干光学间距测量系统在测量过程中的定焦,能够达到快速定焦的效果;差动探测光源模块的光源又可以作为非接触低相干光学间距测量系统的指示光源,能简化非接触低相干光学间距测量系统。
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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:CN209946009U
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201920375721.9
申请日:2019-03-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种光学相干层析和双光子荧光同步成像系统,包括双光子光源、快轴扫描模块、慢轴扫描模块、第一二向色镜、共用扫描模块、光学相干层析模块、第二二向色镜、双光子荧光成像模块以及成像显微物镜。本实用新型的光学相干层析和双光子荧光同步成像系统,通过将双光子扫描成像技术和光学相干层析成像技术相结合,采用共光路共振镜同步扫描成像方法有效减少了系统硬件,实现了光学相干层析技术和双光子荧光扫描成像扫描速度的有效利用,达到了样品荧光快速面成像和断层成像的目的。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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