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- [发明专利]眼科分析方法和分析系统-CN201110169845.X有效
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G·克斯特;A·施泰因穆勒
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欧科路光学器械有限公司
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2011-06-21
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2011-12-21
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A61B3/16
- 本发明涉及一种用于利用分析系统来测量眼睛(11)中的眼压的眼科分析方法,该分析系统包括:驱动装置,利用该驱动装置以非接触的方式使得眼睛(10)的角膜变形,其中该驱动装置将一股空气施加到眼睛,从而使得所述角膜变形;观察系统,利用该观察系统来观察并记录角膜的变形,其中当角膜被变形和非变形时利用该观察系统创建角膜的截面图像;以及分析装置,利用该分析装置来根据角膜的截面图像获得所述眼压,其中在所述分析装置中根据角膜的所述截面图像获得角膜的材料特性,其中角膜的第一扁平区域(14)的直径d1和与所述第一扁平区域不同的角膜的变形区域的直径dn被获得作为材料特性,其中通过考虑角膜的所述材料特性来获得所述眼压。
- 眼科分析方法系统
- [发明专利]眼科分析方法以及分析系统-CN201110169822.9有效
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G·克斯特;A·施泰因穆勒
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欧科路光学器械有限公司
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2011-06-21
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2012-01-11
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A61B3/16
- 本发明涉及一种利用分析系统对眼睛(11)内的眼压进行测量的眼科分析方法,所述分析系统包括:驱动装置,该驱动装置用于以非接触的方式使所述眼睛的角膜(10)产生变形,其中该驱动装置将一股空气施加至所述眼睛,以使得所述角膜产生变形;观察系统,该观察系统用于对所述角膜的变形进行观察和记录,该观察系统创建所述角膜于变形和/或非变形时的截面图像;以及分析装置,该分析装置用于根据所述角膜的截面图像,获得所述眼压,其中在该分析装置中,根据所述角膜的截面图像,获得所述角膜的结构特性和/或材料特性,其中获得所述角膜的应力作为结构特性和/或材料特性,其中将所述角膜的材料中的应力呈现为可见。
- 眼科分析方法以及系统
- [实用新型]具有象限特异性的角膜塑形镜-CN202021960319.6有效
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不公告发明人
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梁洁
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2020-09-09
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2021-08-31
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G02C7/04
- 本实用新型提供了一种具有象限特异性的角膜塑形镜,是用于通过改变眼睛角膜的中心区域的形状以矫正视力的角膜塑形镜,其包括:外表面,其呈凸状;以及内表面,其呈凹状,并且具有矫正视力的基弧区、设置在基弧区外周且呈圆形的反转区、设置在反转区的外周且呈圆形的着陆区,着陆区具有用于与眼睛角膜接触的接触部,其中,内表面基于矢高设计成具有预定形状的连续曲面,内表面具有象限特异性,内表面通过象限分区设计与眼睛角膜不同象限的形态匹配,矢高基于眼睛角膜的矢深得到,内表面的矢高从基弧区的中央到接触部逐渐减小,在角膜塑形镜的沿着经过角膜塑形镜的中心的矢高的截面上,接触部被形成为直线状,且反转区呈弧形。
- 具有象限特异性角膜塑形镜
- [发明专利]吸泵式角膜塑型片-CN202011048147.X在审
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周任宇
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鸥博科技有限公司
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2020-09-29
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2022-04-12
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G02C7/04
- 本发明公开了一种吸泵式角膜塑型片,包括有一外表面及一内表面,内表面上设有一基弧、一反转弧及一稳定弧;当使用者的眼睛配戴角膜塑型片后,基弧会对眼睛产生一按压力,压迫使得眼睛上的角膜朝着反转弧的方向变形,由于稳定弧设置有至少一接触点,形成一微小的吸力,使稳定弧接触在角膜上时,角膜塑型片还可以滑动进行塑形,且不会使角膜受伤。本发明通过泪液交流和吸力将角膜吸往基弧与反转弧的位置处,再根据基弧的形状用以塑形角膜。因此,使用者在配戴本发明的吸泵式角膜塑型片后,可达到有效地塑型角膜,进而矫正视力的目的和功效。
- 吸泵式角膜塑型片
- [实用新型]吸泵式角膜塑型片-CN202022183176.9有效
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周任宇
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鸥博科技有限公司
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2020-09-29
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2020-12-29
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G02C7/04
- 本实用新型公开了一种吸泵式角膜塑型片,包括有一外表面及一内表面,内表面上设有一基弧、一反转弧及一稳定弧;当使用者的眼睛配戴角膜塑型片后,基弧会对眼睛产生一按压力,压迫使得眼睛上的角膜朝着反转弧的方向变形,由于稳定弧设置有至少一接触点,形成一微小的吸力,使稳定弧接触在角膜上时,角膜塑型片还可以滑动进行塑形,且不会使角膜受伤。本实用新型通过泪液交流和吸力将角膜吸往基弧与反转弧的位置处,再根据基弧的形状用以塑形角膜。因此,使用者在配戴本实用新型的吸泵式角膜塑型片后,可达到有效地塑型角膜,进而矫正视力的目的和功效。
- 吸泵式角膜塑型片
- [发明专利]测量角膜曲率的装置和方法-CN200910223924.7有效
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金炯旭
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株式会社湖碧驰;上海湖碧驰精密仪器有限公司
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2009-11-19
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2010-06-16
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A61B3/107
- 提供了用于测量角膜曲率的装置和方法,通过使用微倒度环光和聚焦光自动消除由于被测眼睛位置变化引起的测量误差。测量角膜曲率的装置包括:微倒度环光源,向被测眼睛角膜发射环型测量光;聚焦光源,向被测眼睛角膜发射两个点型聚焦光;成像光学系统,检测从角膜反射回来的微倒度环光图像和聚焦光图像;以及运算和控制单元,分别从成像光学系统检测到的微倒度环光图像和聚焦光图像得到微倒度环光图像在测量模式下的直径R以及测量模式下聚焦光图像间的点到点距离F,对由于被测眼睛的移位引起的微倒度环光图像的直径的误差进行补偿,并根据补偿后的微倒度环光图像的直径计算被测眼睛的角膜曲率。
- 测量角膜曲率装置方法
- [发明专利]眼睛建模方法和器械-CN201510093412.9有效
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E·恩格
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诺华集团
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2010-03-26
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2017-07-04
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A61B3/10
- 一种为眼睛(100)的晶状体(104)建模的方法和器械,其包含测量眼睛角膜(102)的前形状(302);确定眼睛(100)的角膜(102)的至少一个参数和眼睛(100)的晶状体(104)的至少一个参数的直接光学测量值(304);确定角膜的折射率(306);修正光学测量值(308),从而考虑角膜的折射率对直接光学测量值的影响;测量眼睛的像差(310);通过组合修正的测量值和像差,计算晶状体的折射率(312);以及进一步修正晶状体的光学测量值
- 眼睛建模方法器械
- [发明专利]眼睛建模方法和器械-CN201080018998.8有效
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E·恩格
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国家数据研究中心公司
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2010-03-26
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2012-04-18
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A61B3/103
- 一种为眼睛(100)的晶状体(104)建模的方法和器械,其包含:测量眼睛角膜(102)的前形状(302);确定眼睛(100)的角膜(102)的至少一个参数和眼睛(100)的晶状体(104)的至少一个参数的直接光学测量值(304);确定角膜的折射率(306);修正光学测量值(308),从而考虑角膜的折射率对直接光学测量值的影响;测量眼睛的像差(310);通过组合修正的测量值和像差,计算晶状体的折射率(312);以及进一步修正晶状体的光学测量值
- 眼睛建模方法器械
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