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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 焦度计 CN201110296238.X 2011-09-30 CN102539118B 2015-12-09 梶野正
发明提供一种可以测量单焦式透镜的度数的偏差,且易于判定度数的偏差的焦度计。该焦度计具有测量光学系统,该测量光学系统具有测量光轴被配置在中心的规定图案的多个测量目标、和对基于穿过被检镜片以及所述测量目标的测量光束的目标图像进行受光的受光元件,关于测量单焦式透镜的屈光度数的焦度计具有:测量度数算出单元,其基于通过受光元件被受光的目标图像,求得镜片的光学中心部分的第1屈光度数,并求得镜片的光学中心的周边部分的屈光度数分布;变化度数分布算出单元,其算出相对于基准度数的屈光度数分布的相对的变化的度数分布,将基准度数设为第1屈光度数、或者将基准度数设为将所述第1屈光度数舍入为规定的度数等级后的第2屈光度数;和输出根据所述变化度数算出单元所算出的变化度数分布的输出单元。
2 焦度计 CN201110295669.4 2011-09-30 CN102564737A 2012-07-11 野泽宪嗣; 宫林光
发明提供一种焦度计,其包括:包括光源、测量目标板和受光传感器的测量光学系统;镜片托,其具有开口部,测量光学系统的测量光轴穿过开口部;包括镜架支撑板的镜架支撑部件,镜架支撑板接触眼镜架的左边框和右边框,通过引导机构使镜架支撑板朝向镜片托的方向移动。该镜架支撑部件进一步包括:被设置在镜架支撑板中的截除部,其被构成为使得镜片被放置在镜片托上以测量靠近镜片的边缘的点,边缘位于镜架支撑板侧上。垫板接触并防止边框进入截除部,垫板被设置在截除部的至少一部分中;以及垫板移动机构,用于自接触面移动垫板。
3 焦度计 CN201110296238.X 2011-09-30 CN102539118A 2012-07-04 梶野正
发明提供一种可以测量单焦式透镜的度数的偏差,且易于判定度数的偏差的焦度计。该焦度计具有测量光学系统,该测量光学系统具有测量光轴被配置在中心的规定图案的多个测量目标、和对基于穿过被检镜片以及所述测量目标的测量光束的目标图像进行受光的受光元件,关于测量单焦式透镜的屈光度数的焦度计具有:测量度数算出单元,其基于通过受光元件被受光的目标图像,求得镜片的光学中心部分的第1屈光度数,并求得镜片的光学中心的周边部分的屈光度数分布;变化度数分布算出单元,其算出相对于基准度数的屈光度数分布的相对的变化的度数分布,将基准度数设为第1屈光度数、或者将基准度数设为将所述第1屈光度数舍入为规定的度数等级后的第2屈光度数;和输出根据所述变化度数算出单元所算出的变化度数分布的输出单元。
4 焦度计 CN200510103330.4 2005-09-16 CN100442040C 2008-12-10 国井正辉
发明提供一种焦度计。该焦度计为一种藉由将从LED(13)(光源)所射出的射出光束向被检测镜片L进行投光,并将透过了被检测镜片L的透过光利用CCD图像传感器(11)进行检测,而对被检测镜片L的折射特性进行测定的焦度计(100)。在此焦度计(100)中,具有运算控制电路(24)(光量控制装置),其利用驱动CCD图像传感器(11)的CCD驱动电路(19)的时钟信号(驱动信号),控制LED(13)的点灯时间,且可对来自光源的光的受光光量适当地进行调整,以提高被检测镜片的折射特性的测定精度
5 焦度计 CN200510103330.4 2005-09-16 CN1749725A 2006-03-22 国井正辉
发明提供一种焦度计。该焦度计为一种藉由将从LED(13)(光源)所射出的射出光束向被检测镜片L进行投光,并将透过了被检测镜片L的透过光利用CCD图像传感器(11)进行检测,而对被检测镜片L的折射特性进行测定的焦度计(100)。在此焦度计(100)中,具有运算控制电路(24)(光量控制装置),其利用驱动CCD图像传感器(11)的CCD驱动电路(19)的时钟信号(驱动信号),控制LED(13)的点灯时间,且可对来自光源的光的受光光量适当地进行调整,以提高被检测镜片的折射特性的测定精度
6 焦度计 CN201110295669.4 2011-09-30 CN102564737B 2015-09-09 野泽宪嗣; 宫林光
发明提供一种焦度计,其包括:包括光源、测量目标板和受光传感器的测量光学系统;镜片托,其具有开口部,测量光学系统的测量光轴穿过开口部;包括镜架支撑板的镜架支撑部件,镜架支撑板接触眼镜架的左边框和右边框,通过引导机构使镜架支撑板朝向镜片托的方向移动。该镜架支撑部件进一步包括:被设置在镜架支撑板中的截除部,其被构成为使得镜片被放置在镜片托上以测量靠近镜片的边缘的点,边缘位于镜架支撑板侧上。垫板接触并防止边框进入截除部,垫板被设置在截除部的至少一部分中;以及垫板移动机构,用于自接触面移动垫板。
7 自动焦度计 CN201310011501.5 2013-01-11 CN103926053B 2018-08-24 徐道平; 张道发; 吴义清
自动焦度计涉及焦度计,包括机架、测量部件,测量部件固定在机架上,测量部件包括一焦度计本体,焦度计本体设有一发射头,发射头朝向一镜片支座,镜片支座开有通光孔,通过孔下方设有一光信号接收处理装置;发射头发射出的测量用光束可穿过通光孔进入光信号接收处理装置,镜片支座包括一弹性材料制成的镜片支座主体、一硬质材料制成的加强机构,镜片支座主体上开有通光孔,加强机构嵌入镜片支座主体内,加强机构呈管状,呈管状的加强机构的中心轴与通光孔中心轴重合。本发明通过加强机构可以有效的增加本发明的强度,减小长期使用、或压机构压力过大,造成的变形,提高测量结果的准确度。
8 自动焦度计 CN201310011501.5 2013-01-11 CN103926053A 2014-07-16 徐道平; 张道发; 吴义清
自动焦度计涉及焦度计,包括机架、测量部件,测量部件固定在机架上,测量部件包括一焦度计本体,焦度计本体设有一发射头,发射头朝向一镜片支座,镜片支座开有通光孔,通过孔下方设有一光信号接收处理装置;发射头发射出的测量用光束可穿过通光孔进入光信号接收处理装置,镜片支座包括一弹性材料制成的镜片支座主体、一硬质材料制成的加强机构,镜片支座主体上开有通光孔,加强机构嵌入镜片支座主体内,加强机构呈管状,呈管状的加强机构的中心轴与通光孔中心轴重合。本发明通过加强机构可以有效的增加本发明的强度,减小长期使用、或压机构压力过大,造成的变形,提高测量结果的准确度。
9 自动焦度计 CN201010572196.3 2010-12-02 CN102095571A 2011-06-15 朱韧; 孟红祥
发明涉及一种自动焦度计,包括环形扫描光束发生器、镜片支承、会聚透镜和二维PSD(二维位置敏感探测器),所述的环形扫描光束发生器包括光源准直器件,所述的镜片支承、会聚透镜和二维PSD位于光轴上。本发明的有益效果是,由于PSD是一种连续型的模拟器件,克服了阵列型器件分辨率受像元尺寸限制的缺陷,其分辨率可达1μm甚至更高,并且它忽略了光斑的形状细节,直接给出光斑重心位置,高效而快捷,从而使焦度计的精度大大提高。
10 映射焦度计 CN201780032108.0 2017-05-22 CN109154556A 2019-01-04 加布里埃尔·诺伯托·马丁; 赵峰
一种映射焦度计的特征在于宏观成像系统,其构造成检测镜片的宏观图像。镜片的宏观图像可以与指示了镜片的各个区域处的局部屈光的镜片的图谱叠加,以形成镜片的合成图像。合成图像可以包括在镜片上所做的瞳孔标志。
11 自动焦度计 CN201010572196.3 2010-12-02 CN102095571B 2012-09-26 朱韧; 孟红祥
发明涉及一种自动焦度计,包括环形扫描光束发生器、镜片支承、会聚透镜和二维PSD(二维位置敏感探测器),所述的环形扫描光束发生器包括光源准直器件,所述的镜片支承、会聚透镜和二维PSD位于光轴上。本发明的有益效果是,由于PSD是一种连续型的模拟器件,克服了阵列型器件分辨率受像元尺寸限制的缺陷,其分辨率可达1um甚至更高,并且它忽略了光斑的形状细节,直接给出光斑重心位置,高效而快捷,从而使焦度计的精度大大提高。
12 焦度计 CN201720805076.0 2017-07-05 CN207423493U 2018-05-29 栃久保裕司郎; 梶野正
本实用新型提供一种焦度计,其能够与检查者的姿势无关地良好地确认显示器的显示画面。该焦度计具备:测量光学系统,对镜片的光学特性进行测量;以及显示器,显示通过测量光学系统测量的结果,显示器是由显示器的显示画面的纵向的长度比显示器的显示画面的横向的长度长的形状构成的显示器,该焦度计具备显示控制单元,该显示控制单元显示具有与显示器的显示画面的纵横比对应的布局的显示画面。
13 焦度计 CN201220734878.4 2012-12-27 CN203116944U 2013-08-07 青山格; 岛崎有彩
本实用新型提供一种焦度计,其包括测定镜片的光学特性的测定光学系统和显示从该测定光学系统得到的测定结果的显示器,其特征在于,所述焦度计还包括控制所述显示器的显示的显示控制装置,该显示控制装置在所述显示器画面上显示刻度尺,该刻度尺用于测定附加在装在眼镜架上的左镜片和右镜片的镜片表面上的标记点在左右方向上的位置。按照该焦度计,可以使检测人员无需特意准备尺子,可以具有能抑制成本增加的简单的结构,并且可以测定附加在左右镜片表面上的标记点的距离。
14 一种自动焦度计 CN201910650396.7 2019-07-18 CN110426182A 2019-11-08 胡冰; 蒋扬均
申请公开了一种自动焦度计,包括主体支架准直平行光源;所述主体支架包括支撑件及光源固定器;所述光源固定器用于固定所述准直平行光源;所述准直平行光源为可拆卸式准直平行光源;所述准直平行光源包括物镜、物镜压圈、物镜调节筒、物镜固定筒、光源调节座及LED光源电子组件;所述物镜压圈用于固定连接所述物镜与所述物镜调节筒;所述物镜固定筒用于连接所述物镜调节筒与所述光源调节座;所述物镜调节筒套装于所述物镜固定筒中,且能在所述物镜固定筒中前后移动;所述光源调节座用于连接所述物镜固定筒与所述LED光源电子组件。本申请大大提高了设备维护的效率,降低了设备维护的成本。
15 一种数显焦度计 CN201710589053.5 2017-07-19 CN107389314A 2017-11-24 梁珍泉; 刘荣和
发明公开了一种数显焦度计,包括底座和数显焦度计本体,所述数显焦度计本体设置在底座上,所述底座的底端设有四个支撑凹槽和一个安装凹槽,所述支撑凹槽的轴心处设有圆柱槽,所述圆柱槽穿过支撑凹槽,所述支撑凹槽内设有凸轮,所述圆柱槽内设有转动轴,所述转动轴穿过凸轮的回转中心,所述安装凹槽内设有液压缸,所述液压缸的伸缩杆的末端设有推板,所述推板的下端设有吸盘,本发明结构简单,可以在不平的桌面上,通过转动凸轮来找平,并通过吸盘吸稳在桌面上,不会出现滑动现象,可以让本装置适应不同的环境。
16 一种变焦亮度 CN201010237097.X 2010-07-26 CN101922967A 2010-12-22 潘建根
发明公开了一种变焦亮度计,通过在镜头上设置与透镜组相联动变焦器,方便地改变亮度计的镜头焦距,从而调节测量视场。本发明还通过与变焦器联动的焦距测量器测量出焦距的变化,并通过电子测量控制单元计算校正系数,从而方便实现不同视场角下的精确亮度测量。本发明的变焦亮度计的测量视场选择更灵活,且避免了因视场调节带来的对准误差,以实现更高的亮度测量精度
17 全自动焦度计 CN200910099942.9 2009-06-25 CN101639399A 2010-02-03 刘政; 陈正亮; 李江
一种全自动焦度计,包括:图像传感器,用于采集透过待检测镜片的光信号;CPLD及ARM模,用于数据处理和控制,设定初始光斑位置的坐标为(xi,yi),到圆心距离为Ri,与坐标原点的连线和x轴构成的夹为βi;放入镜片后的光斑位置的坐标为(xi,yi),到圆心距离为ri,与坐标原点的连线和x轴构成的夹角为θi。散光片的基线与x轴的夹角为α,将上述两点转换到以基线为x轴的坐标系内的坐标分别为(xi′,yi′)和(xi′,yi′),上述变量的下标i分别代表四个光斑,选择全部四个光斑或距离最远的两个光斑做最小二乘拟合;计算得到球镜度、柱镜度和基线角度;利用镜片后顶点至光阑处的距离x1,光阑至CCD图像传感器面阵的距离x2,代入由光路图和顶焦度的定义推算得到镜片的顶焦度表达式得顶焦度数值。本发明操作方便、测量精度高。
18 一种变焦亮度 CN201010237097.X 2010-07-26 CN101922967B 2012-07-25 潘建根
发明公开了一种变焦亮度计,通过在镜头上设置与透镜组相联动变焦器,方便地改变亮度计的镜头焦距,从而调节测量视场。本发明还通过与变焦器联动的焦距测量器测量出焦距的变化,并通过电子测量控制单元计算校正系数,从而方便实现不同视场角下的精确亮度测量。本发明的变焦亮度计的测量视场选择更灵活,且避免了因视场调节带来的对准误差,以实现更高的亮度测量精度
19 一种光焦度计 CN201110445225.4 2011-12-27 CN102564739A 2012-07-11 张雨东; 杨金生; 史国华; 魏凌; 王飞
公开了一种光焦度计,用于测量眼镜片的光学参数,其特点在于能够快速测量被测透镜的各种光学参数。另一实施例不仅能够测量单焦眼镜片的光学参数,还能够测量渐进多焦点眼镜片的光学参数。包括光源准直透镜、多孔板、哈特曼板、镜片夹持机构、散射屏以及成像和图像采集系统。光源出射的光经多孔板或者哈特曼板调制后入射到被测镜片,经过被测镜片后的光束入射到散射屏之后被成像和图像采集系统采集,而后经过图像处理获得被测眼镜片的各种光学参数。
20 全自动焦度计 CN200910099942.9 2009-06-25 CN101639399B 2011-10-05 刘政; 陈正亮; 李江
一种全自动焦度计,包括:图像传感器,用于采集透过待检测镜片的光信号;CPLD及ARM模,用于数据处理和控制,设定初始光斑位置的坐标为(xi,yi),到圆心距离为Ri,与坐标原点的连线和x轴构成的夹为βi;放入镜片后的光斑位置的坐标为(xi,yi),到圆心距离为ri,与坐标原点的连线和x轴构成的夹角为θi。散光片的基线与x轴的夹角为α,将上述两点转换到以基线为x轴的坐标系内的坐标分别为(xi′,yi′)和(xi′,yi′),上述变量的下标i分别代表四个光斑,选择全部四个光斑或距离最远的两个光斑做最小二乘拟合;计算得到球镜度、柱镜度和基线角度;利用镜片后顶点至光阑处的距离x1,光阑至CCD图像传感器面阵的距离x2,代入由光路图和顶焦度的定义推算得到镜片的顶焦度表达式得顶焦度数值。本发明操作方便、测量精度高。
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