人眼屈光度旋转楔形镜测量装置转让专利

申请号 : CN201410412822.0

文献号 : CN104116493B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 阎洁陈友华郭智勇赵俊奇杜晓军郭雁文李志伟张素珍

申请人 : 太原中北新缘科技中心

摘要 :

本发明涉及一种人眼屈光度旋转楔形镜测量装置,它包括物镜装置、监视析光镜装置、云雾析光镜装置、旋转楔形镜装置、小孔棱镜装置和底板,其中,物镜装置包括物镜固定座、物镜镜筒、物镜和丝圈;监视析光镜装置包括监视析光镜座和监视析光镜;云雾析光镜装置包括云雾析光镜座和云雾析光镜;小孔棱镜装置包括小孔棱镜座、小孔棱镜、转接小透镜座和转接小透镜;旋转楔形镜装置包括旋转楔形镜支座、电机、旋转轮、旋转轴承、皮带、楔形镜镜筒和楔形镜。本发明通过楔形镜旋转,提高了眼底散射图像的均匀性,而且在不改变原有装置其它结构的前提下,通过增加旋转楔形镜装置,即可大大提高了人眼屈光度测量准确性和稳定性。

权利要求 :

1.人眼屈光度旋转楔形镜测量装置,它包括物镜装置、监视析光镜装置、云雾析光镜装置、旋转楔形镜装置、小孔棱镜装置和底板,其特征是:所述的物镜装置包括物镜固定座、物镜镜筒、物镜和丝圈,其中,所述物镜固定座固定在底板上,所述物镜镜筒一端固定在所述物镜固定座中心内,所述物镜设置在所述物镜镜筒内部通过丝圈将其固定;

所述监视析光镜装置包括监视析光镜座和监视析光镜,其中,所述监视析光镜座固定在所述底板上,所述监视析光镜倾斜45度固定在所述监视析光镜座内部,其中监视析光镜位于所述物镜的水平投射范围内;

所述云雾析光镜装置包括云雾析光镜座和云雾析光镜,其中,所述云雾析光镜座固定在所述底板上位于监视析光镜座的正上方,所述云雾析光镜倾斜45度固定在所述云雾析光镜座内,其中云雾析光镜与监视析光镜的镜面平行;

所述小孔棱镜装置包括小孔棱镜座、小孔棱镜、转接小透镜座和转接小透镜,其中,所述小孔棱镜座固定在所述底板上,所述转接小透镜座固定在小孔棱镜座上,小孔棱镜固定在转接小透镜座和小孔棱镜座围成的直角区域内且与云雾析光镜的镜面平行,其中小孔棱镜的透射中心孔与转接小透镜座的透射中心相通,转接小透镜设置在转接小透镜座上端位于转接小透镜座的透射中心上方;

所述旋转楔形镜装置包括旋转楔形镜支座、电机、旋转轮、旋转轴承、皮带、楔形镜镜筒和楔形镜,其中,所述旋转楔形镜支座固定在转接小透镜座上,电机固定在旋转楔形镜支座上,电机的输出轴端通过旋转楔形镜支座后与旋转轮连接,旋转轴承固定在旋转楔形镜支座上,楔形镜镜筒一端与旋转轴承连接,旋转轮与楔形镜镜筒通过皮带传动,楔形镜固定在楔形镜镜筒的中心空腔的下端,所述楔形镜中心与转接小透镜中心位于同一轴线。

2.根据权利要求1所述的人眼屈光度旋转楔形镜测量装置,其特征是:所述的楔形镜在楔形镜镜筒内与水平面的倾斜角度为4-8度,其倾斜方向与云雾析光镜倾斜方向一致。

说明书 :

人眼屈光度旋转楔形镜测量装置

技术领域

[0001] 本发明属于一种全自动电脑验光仪,具体涉及一种人眼屈光度旋转楔形镜测量装置。

背景技术

[0002] 目前的全自动电脑验光仪在测量人眼时,通常采用随动云雾图导引对焦方式,让被测眼球的视轴与仪器圆环视标光学系统的光轴同轴,以实现屈光度精确测量;但由于瞳孔的闪烁以及眼球的轻微转动,会引起视轴仪器圆环视标光学系统的光轴偏离,从而对测量的精度造成影响。

发明内容

[0003] 本发明就是为了解决测量人眼时,由于瞳孔的闪烁以及眼球的轻微转动,会引起视轴仪器圆环视标光学系统的光轴偏离,从而对测量的精度造成影响,而提出了一种人眼屈光度测量准确性和稳定性好的人眼屈光度旋转楔形镜测量装置。
[0004] 本发明采用的技术方案:人眼屈光度旋转楔形镜测量装置,它包括物镜装置、监视析光镜装置、云雾析光镜装置、旋转楔形镜装置、小孔棱镜装置和底板,[0005] 所述的物镜装置包括物镜固定座、物镜镜筒、物镜和丝圈,其中,所述物镜固定座固定在底板上,所述物镜镜筒一端固定在所述物镜固定座中心内,所述物镜设置在所述物镜镜筒内部通过丝圈将其固定;
[0006] 所述监视析光镜装置包括监视析光镜座和监视析光镜,其中,所述监视析光镜座固定在所述底板上,所述监视析光镜倾斜45度固定在所述监视析光镜座内部,其中监视析光镜位于所述物镜的水平投射范围内;
[0007] 所述云雾析光镜装置包括云雾析光镜座和云雾析光镜,其中,所述云雾析光镜座固定在所述底板上位于监视析光镜座的正上方,所述云雾析光镜倾斜45度固定在所述云雾析光镜座内,其中云雾析光镜与监视析光镜的镜面平行;
[0008] 所述小孔棱镜装置包括小孔棱镜座、小孔棱镜、转接小透镜座和转接小透镜,其中,所述小孔棱镜座固定在所述底板上,所述转接小透镜座固定在小孔棱镜座上,小孔棱镜固定在转接小透镜座和小孔棱镜座围成的直角区域内且与云雾析光镜的镜面平行,其中小孔棱镜的透射中心孔与转接小透镜座的透射中心相通,转接小透镜设置在转接小透镜座上端位于转接小透镜座的透射中心上方;
[0009] 所述旋转楔形镜装置包括旋转楔形镜支座、电机、旋转轮、旋转轴承、皮带、楔形镜镜筒和楔形镜,其中,所述旋转楔形镜支座固定在转接小透镜座上,电机固定在旋转楔形镜支座上,电机的输出轴端通过旋转楔形镜支座后与旋转轮连接,旋转轴承固定在旋转楔形镜支座上,楔形镜镜筒一端与旋转轴承连接,旋转轮与楔形镜镜筒通过皮带传动,楔形镜固定在楔形镜镜筒的中心空腔的下端,所述楔形镜中心与转接小透镜中心位于同一轴线。
[0010] 进一步地,所述的楔形镜在楔形镜镜筒内与水平面的倾斜角度为4-8度,其倾斜方向与云雾析光镜倾斜方向一致。
[0011] 本发明与现有技术相比其有益效果是:①本发明在进行人眼屈光度检测时,通过电机带动圆楔形镜旋转,圆环视标光通过后发生偏折,偏折光束的轨迹为一个圆,可以将光束转向到楔形镜指定偏转角2倍的圆锥角度范围内,从而可以填满迹线圆内的范围,形成了一个圆锥面,解决了因瞳孔的闪烁以及眼球的轻微转动所造成的视轴与圆环视标系统光轴的偏离问题,增强了被测人眼视轴与全自动电脑验光仪系统光轴的同轴性;②本发明通过楔形镜旋转,提高了眼底散射图像的均匀性;③本发明结构简单,在不改变原有装置其它结构的前提下,通过增加旋转楔形镜装置,即可大大提高了人眼屈光度测量准确性和稳定性。

附图说明

[0012] 图1为本发明的结构侧视图;
[0013] 图2为图1中沿A-A剖面线的剖视图;
[0014] 图3为物镜装置的结构示意图;
[0015] 图4为监视析光镜装置的结构示意图;
[0016] 图5为云雾析光镜装置的结构示意图;
[0017] 图6为小孔棱镜装置的结构示意图;
[0018] 图7为旋转楔形镜装置的结构示意图;
[0019] 图8为沿图2中B-B剖面线的剖视图。

具体实施方式

[0020] 人眼屈光度旋转楔形镜测量装置,如图2,它包括物镜装置1、监视析光镜装置2、云雾析光镜装置3、旋转楔形镜装置4、小孔棱镜装置5、圆环视标系统装置6、屈光度测量系统装置7和底板30,人眼13在物镜装置1的物镜10正前方进行观测,如图3,物镜装置1包括物镜固定座8、物镜镜筒9、物镜10和丝圈,其中,物镜固定座8固定在底板30上,物镜镜筒9一端通过螺钉11固定在物镜固定座8中心内,物镜10设置在物镜镜筒9内部通过丝圈将其固定,其中丝圈还可以由压筒或胶替换;如图4,监视析光镜装置2包括监视析光镜座14和监视析光镜15,其中,监视析光镜座14固定在底板30上,监视析光镜15倾斜
45度用胶固定在监视析光镜座14内部,其中监视析光镜15位于物镜10的水平投射范围内;如图5,云雾析光镜装置3包括云雾析光镜座16和云雾析光镜17,其中,云雾析光镜座
16固定在底板30上位于监视析光镜座14的正上方,云雾析光镜17倾斜45度用胶固定在云雾析光镜座16内,其中云雾析光镜17与监视析光镜15的镜面平行;如图6,小孔棱镜装置5包括小孔棱镜座26、小孔棱镜27、转接小透镜座28和转接小透镜29,其中,小孔棱镜座26固定在底板30上,转接小透镜座28用胶固定在小孔棱镜座26上,小孔棱镜27用胶固定在转接小透镜座28和小孔棱镜座26围成的直角区域内且与云雾析光镜17的镜面平行,其中小孔棱镜27的透射中心孔与转接小透镜座28的透射中心相通,转接小透镜29用胶固定在转接小透镜座28上端位于转接小透镜座28的透射中心上方;如图7和如图8,旋转楔形镜装置4包括旋转楔形镜支座18、电机19、旋转轮20、旋转轴承21、皮带22、楔形镜镜筒23和楔形镜24,其中,旋转楔形镜支座18固定在转接小透镜座28上,电机19固定在旋转楔形镜支座18上,电机19的输出轴端通过旋转楔形镜支座18后与旋转轮20连接,旋转轴承21固定在旋转楔形镜支座18上,楔形镜镜筒23一端与旋转轴承21连接,旋转轮20与楔形镜镜筒23通过皮带22传动,楔形镜24固定在楔形镜镜筒23的中心空腔的下端,楔形镜24中心与转接小透镜29中心位于同一轴线。其中楔形镜24在楔形镜镜筒23内与水平面的倾斜角度为6度,其倾斜方向与云雾析光镜17的倾斜方向一致。如图2,提供光学视标用于引导人眼观测的圆环视标系统装置6的中心线与转接小透镜29孔的中心线位于同一平面,且经转接小透镜29的偏折光束可以投射到圆环视标系统装置6的孔内。用于人眼屈光度测量的屈光度测量系统装置7的中心线与圆环视标系统装置6的中心线位于同一平面,通过在圆环视标系统装置6对人眼的引导使得人眼视轴符合屈光度测量系统装置7的测量要求。
[0021] 工作原理:全自动电脑验光仪进行人眼屈光度检测时,圆环视标光学系统产生圆环视标,透射到人眼视网膜上,经视网膜反射,通过屈光度测量系统成像在CCD上,CCD获得的视网膜反射图像为一个圆环,不同屈光度的人眼,圆环直径大小不一样,根据圆环大小可以计算出人眼的屈光度。