序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
41 一种交互式视标显示优化方法 CN201610585831.9 2016-07-21 CN106137113A 2016-11-23 洪榛; 王瑞; 屠碧琪; 刘杰; 马徐峰
发明公开了一种交互式视标显示优化方法,涉及视标显示领域,通过被测者与视标显示屏之间的视距来选取相应的视标,并通过视标显示屏进行显示,通过对被测者的输入来判断是否更换视标显示屏上所显示的视标,直至视标显示屏上的视标不再变化。本发明解决了传统纸质式视标显示易被被测者记住各视标方向的问题,还解决了现有技术中无法根据被测者与视标显示屏之间的视距对视标的优化选择的问题。此外,本发明通过判断被测者的输入与所显示的视标是否相同来更换视标显示屏上所显示的视标,替代了现有技术中通过时钟信号控制及相关工作人员通过按键方式更换视标的方式,使得的视标更换更符合被测者的实际情况,准确判断被测者对当前视标的识别情况。
42 一种新型散光度数测试仪及应用方法 CN201610579334.8 2016-07-20 CN106073695A 2016-11-09 李成新; 陈永松
发明涉及保健装置及应用方法技术领域,更具体地,涉及一种新型散光度数测试仪及应用方法,所述测试仪包括顺序安装的可控遮光屏、双目目镜、成像透镜组、显示屏幕,所述测试仪还包括电子制模,所述电子控制模块与可控遮光屏、显示屏幕均电连接;所述可控遮光屏至少设有透光、遮光和中线裂隙透光三种状态,所述可控遮光屏通过电子控制模块控制三种状态的切换;所述测试仪还包括用于用户示意所观察图标的互动装置,电子控制模块根据互动装置的信号结合中线缝隙的度计算出散光度数。本发明新型散光度数测试仪及应用方法,通过设置避免了人工不停更换镜片以及验光师不停询问客户以便更换视标图像,提高了测试的效率,减少验光师的劳动强度,避免出现眼镜度数与视状况不匹配的情况发生,提高测试效果,降低了加快近视的险,实现了快速智能地测试散光度数的目的。
43 一种色觉敏锐度定性定量检测装置及方法 CN201610544303.9 2016-07-08 CN106037628A 2016-10-26 杜学静; 王勤美; 崔乐乐
发明公开了一种色觉敏锐度定性定量检测装置,旨在提供一种能够去光学抖动、提高检测精度的色觉敏锐度定性定量检测装置,解决了检测及精度的问题,其技术方案要点是基于检测装置自身系统,在临视器与目镜之间的光路中设有自动跟随目镜移动的随动光学系统,达到了对色觉敏锐度进行检测,色觉敏锐度检查能区分正常人群色觉敏锐度的高低,对特种行业具有极高的应用价值及实用意义,能发现并报告色盲色弱患者经过一段时间治疗调整后其色觉敏锐度提高的定量描述报告。
44 一种幼儿视障碍测试器 CN201610389725.3 2016-06-03 CN105935286A 2016-09-14 赵忠华
发明公开了一种幼儿视障碍测试器,包括框体、遥控器和指挥棒,所述框体设有边框、背板和面板,所述面板内设有幼儿专用视力标,所述框体内部设有微处理器、音乐播放器、红外线接收器和电池,所述音乐播放器设有蓝牙模,所述边框一侧设有控制面板和电量指示灯,所述边框内侧对称设有LED灯,所述LED灯设有导光板,所述微处理器与音乐播放器、红外线接收器和LED灯均电性连接,所述遥控器通过红外线接收器与微处理器连接,所述控制面板与LED灯和音乐播放器均电性连接。该一种幼儿视力障碍测试器结合传统视力标检查方法,从幼儿心理及方便检查人员使用两方面考虑,整个结构简单,针对性强,使用效果好,适合推广使用。
45 眼科信息处理系统及眼科应用 CN201310549548.7 2013-11-07 CN103799968B 2016-04-27 山下裕
发明提供一种眼科信息处理系统及眼科应用。能够由眼科应用执行的选择项被显示在眼科装置的显示部上,并且能够由所述眼科装置上的操作部选择和执行该选择项,从而提供能够减轻操作者的负担并且增加检查的总容许量的眼科信息处理系统和程序。眼科应用将可执行的选择项信息发送到眼科装置,并使眼科装置显示该信息。通过眼科装置上的操作来执行对一个显示的选择项的选择。然后根据所述选择项控制应用的动作。
46 信息处理设备和信息处理方法 CN201410229107.3 2014-05-27 CN104173023A 2014-12-03 今村裕之
发明提供一种信息处理设备和信息处理方法。该信息处理设备用于在一个摄像区域中,控制具有比摄像区域的视小的视角的多个高倍率图像的摄像,信息处理设备向操作者呈现各自表示分别拍摄高倍率图像的位置的分布的多个基本图案以供选择。根据操作者的指示,调整与从多个基本图案所选择的基本图案相关联的、多个高倍率图像的摄像条件。根据调整后的摄像条件,使摄像设备在摄像区域中拍摄多个高倍率图像。
47 眼科的测量系统以及对于对其进行校准和/或调整的方法 CN200980143970.4 2009-11-04 CN102202560B 2014-08-13 G·安特科维亚克; M·哈克; I·科施迈德; R·贝格纳; R·埃伯巴希; T·帕布斯特; E·霍夫曼; S·杜布纳克; M·京切尔
发明涉及一种用于获取眼睛的生物测定的数据的眼科的测量系统,该眼科的测量系统拥有对于功能及校准状态的检查来说必要的校准及检验机构。所述眼科的测量系统至少包括用于用光线来照射眼睛的机构和用于对反回散射或反射的光线部分进行检测和分析的机构以及控制单元。为检查所述测量系统的功能及校准状态,设置了至少一个集成到所述眼科的测量系统中的校准及检验机构。为此,设置了装置,该装置接纳所述校准及检验机构并且通过接口读出其个体的物理数据。这里的眼科的测量系统虽然尤其设置用于测定生物测定的数据,但是也可以用于眼科的、皮肤病学的设备或者也可以用于其它设备,对于所述设备来说需要定期进行校准和/或功能检查。
48 情報処理装置、情報処理方法、及び、コンピュータプログラム JP2013111332 2013-05-27 JP6174908B2 2017-08-02 今村 裕之
49 Ophthalmic apparatus and ophthalmic program JP2012236178 2012-10-26 JP2013135837A 2013-07-11 HANEBUCHI MASAAKI; TAKII MICHIHIRO; ENDO MASAKAZU
PROBLEM TO BE SOLVED: To improve correction accuracy by a toric intraocular lens.SOLUTION: An ophthalmic apparatus includes: a corneal shape measurement means for measuring wavefront aberration from a corneal shape of examinee's eye; an input means for inputting corneal incised wound information on a corneal incised wound to be formed on a cornea of the examinee's eye; a wavefront aberration after incision calculation means for obtaining incision aberration information corresponding to the corneal incised wound information input by the input means and calculating wavefront aberration after formation of the incised wound on the basis of waveform aberration before incision measured by the corneal shape measurement means and incision aberration information; and a guide means for outputting guide information for guiding intraocular lens implantation on the basis of the wavefront aberration obtained by the wavefront aberration after incision calculation means.
50 眼球の光計測装置 JP2016119015 2016-06-15 JP2017221418A 2017-12-21 早川 純一朗; 湯川 浩平; 白川 佳則
【課題】光反射手段への光の入射位置を切り替える切替手段を備えない場合に比べて、前眼房を横切る光路の確保が容易な眼球の光計測装置を提供する。
【解決手段】眼球10の光計測装置1は、光を、眼球10の前眼房13を横切る方向に反射させるミラー27と、光路が前眼房13を横切る状態からの移動を抑制するように、ミラー27への光の入射位置を切り替える切替手段の一例としての偏向部23と駆動装置28とを備えている。
【選択図】図1
51 視覚テスト及びトレーニングのためのマルチタッチディスプレイ及び入 JP2012523699 2010-08-03 JP5732459B2 2015-06-10 ハーブ ヨー; トーマス アール フォーチュン ジュニア; ダグラス ぺドリー; アラン ダブリュー ライコー; マシュー ゲネロ ヒラ; リック エム レジーナス
52 眼底撮影装置 JP2014549848 2013-11-27 JP6310859B2 2018-04-11 酒井 潤; 藤野 誠; 有馬 啓介; 矢萩 良一
53 情報処理装置、情報処理方法、及び、コンピュータプログラム JP2013111332 2013-05-27 JP2014226514A 2014-12-08 IMAMURA HIROYUKI
【課題】高倍率画像の画よりも広範囲で被検眼により分布の異なる組織、細胞群もしくは病変候補を効率的かつ適切に撮像可能にする技術を提供する。【解決手段】所与の撮像領域における、当該撮像領域の画角よりも小さい画角を有する複数の高倍率画像の撮像を制御する情報処理装置は、前記高倍率画像を撮像する複数の位置の分布を示す複数の基本パターンを、操作者に対して選択可能に提示する提示手段と、前記複数の基本パターンの中から選択された基本パターンに予め関連付けられた、複数の前記高倍率画像の撮像に関する撮像条件を、操作者の指示に従い調整する調整手段と、調整された前記撮像条件に従い、前記撮像領域において前記複数の高倍率画像を撮像装置に撮像させる制御手段とを備える。【選択図】図3
54 Ophthalmologic information processing system, and ophthalmologic application JP2012247027 2012-11-09 JP2014094116A 2014-05-22 YAMASHITA YUTAKA
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ophthalmologic information processing system and a program, which are enabled to lighten the load on an operator and to improve the entire inspection throughput by displaying options to be executed in an ophthalmologic application in the display of an ophthalmologic apparatus so that the options can be selectively executed by an operation unit on the ophthalmologic apparatus.SOLUTION: An ophthalmologic application sends executable options information to an ophthalmologic apparatus and displays the information on the ophthalmologic apparatus, and the item is selected from the displayed options by the operation of the ophthalmologic apparatus, so that the operation control of the application is performed in accordance with a selected item.
55 Automatic measurement of arteriovenous ratio in the blood vessel image JP2013550644 2012-01-20 JP2014504523A 2014-02-24 マイケル アブラモフ; マインデルト ニーマイエル; シャユ シュ; ミラン ソンカ
血管(たとえば、脊椎動物における網膜血管および他の血管)における、細動脈対細静脈の直径比(AVR)を自動測定できる方法およびシステムを提示する。 AVRは、脳卒中、脳委縮症、認知低下および心筋梗塞に対するリスク増加の重要な予測因子である。
【選択図】 図1
56 Multi-touch display and input for visual testing and training JP2012523699 2010-08-03 JP2013500834A 2013-01-10 ヨー ハーブ; アール フォーチュン ジュニア トーマス; ぺドリー ダグラス; ダブリュー ライコー アラン; ゲネロ ヒラ マシュー; エム レジーナス リック
【課題】本発明は、タッチスクリーンデバイスを使用した感覚テスト又はトレーニング動作に対する入を受信するためのシステム及び方法を提供する。
【解決手段】タッチスクリーンデバイスは、感覚試験又は訓練デバイスから無線通信プロトコルを使用する指示を受け取る。 命令は、タッチスクリーンデバイス上にグラフィック要素を表示するためのコマンドから成ることができる。 結果として、タッチスクリーンデバイスは、タッチスクリーンデバイスのディスプレイ面上にグラフィック要素を表示する。 更に、入力は、対象者とタッチスクリーンデバイスのディスプレイ面との間での物理的な接触の形式で対象者から受信することができる。 入力は、感覚テスト又は感覚トレーニング動作に反応することができる。 加えて、タッチスクリーンデバイスは無線通信プロトコルを利用する感覚トレーニングデバイスへ入力を通信する。 付加的実施態様では、タッチスクリーンデバイスは、ユーザへフィードバックを与える。
【選択図】図5
57 HANDHELD REFLECTOMETER FOR MEASURING MACULAR PIGMENT EP11833430.9 2011-10-13 EP2635175B1 2015-12-09 ROWE, T., Scott
A macular pigment reflectometer is handheld, light, and portable. It can be provided as a part of a self-contained system. The self-contained system includes a docking station in which the macular pigment reflectometer is placed between uses. The docking station is used to recharge the battery of the handheld macular pigment reflectometer. The docking station also has one or more types of communication ports, such as one for a wired or wireless internet connection, through which the handheld macular pigment reflectometer can communicate with a computer or an electronic medical records system. The instrument operates in a pulsed operating mode wherein relative instrument-to-eye motion is reduced and, preferably, nearly eliminated. The handheld macular pigment reflectometer contains an on-board spectrometer which is designed to capture spectra in very short intervals of time. A trigger on the instrument allows for a rapid, intuitive, and sequential alignment followed by rapid data gathering.
58 HANDHELD REFLECTOMETER FOR MEASURING MACULAR PIGMENT EP11833430.9 2011-10-13 EP2635175A1 2013-09-11 ROWE, T., Scott
A macular pigment reflectometer is handheld, light, and portable. It can be provided as a part of a self-contained system. The self-contained system includes a docking station in which the macular pigment reflectometer is placed between uses. The docking station is used to recharge the battery of the handheld macular pigment reflectometer. The docking station also has one or more types of communication ports, such as one for a wired or wireless internet connection, through which the handheld macular pigment reflectometer can communicate with a computer or an electronic medical records system. The instrument operates in a pulsed operating mode wherein relative instrument-to-eye motion is reduced and, preferably, nearly eliminated. The handheld macular pigment reflectometer contains an on-board spectrometer which is designed to capture spectra in very short intervals of time. A trigger on the instrument allows for a rapid, intuitive, and sequential alignment followed by rapid data gathering.
59 OPHTHALMOLOGISCHES MESSSYSTEM UND VERFAHREN ZU DESSEN KALIBRIERUNG UND/ODER JUSTIERUNG EP09752741.0 2009-11-04 EP2364105A1 2011-09-14 ANTKOWIAK, Gerard; HACKER, Martin; KOSCHMIEDER, Ingo; BERGNER, Roland; EBERSBACH, Ralf; PABST, Thomas; HOFMANN, Eberhard; DUBNACK, Steffen; GÜNTZSCHEL, Michael
The invention relates to an ophthalmological measuring system, for obtaining biometric data of an eye, provided with the necessary calibration and check means for monitoring the functionality and the calibration status. The ophthalmological measuring system at least comprises means for illuminating an eye with light and with means for recording and analysing back-scattered or reflected light components and a controller. At least one calibration and check system integrated in the ophthalmological measuring system for monitoring the functional and calibration status is provided. A device is also provided which houses the calibration and test means and which reads off the individual physical data therefrom by means of an interface. Said ophthalmological measuring system is in particular provided for determining biometrical data but can also be used for ophthalmological, dermatological or other devices which require calibration and/or functional checking at regular intervals.
60 Eye imaging apparatus and systems US14952262 2015-11-25 US10016178B2 2018-07-10 Wei Su; Li Xu
Various embodiments of an eye imaging apparatus are disclosed. In some embodiments, the eye imaging apparatus may comprise a light source, an image sensor, a hand-held computing device, and an adaptation module. The adaptation module comprises a microcontroller and a signal processing unit configured to adapt the hand-held computing device to control the light source and the image sensor. In some embodiments, the imaging apparatus may comprise an exterior imaging module to image an anterior segment of the eye and/or a front imaging module to image a posterior segment of the eye. The eye imaging apparatus may be used in an eye imaging medical system. The images of the eye may be captured by the eye imaging apparatus, transferred to an image computing module, stored in an image storage module, and displayed in an image review module.
QQ群二维码
意见反馈