专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]角膜轴向曲率确定方法和装置-CN202310625111.0在审
  • 胡治佳;吴之林;陈军 - 视微影像(河南)科技有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-11 - A61B3/107
  • 本申请涉及一种角膜轴向曲率确定方法和装置。该方法包括:根据目标角膜的多个角膜影像,获取每个角膜影像的角膜表面分层线和/或角膜表面分层线;根据各角膜影像的角膜表面分层线和/或角膜表面分层线,确定目标角膜的眼轴位置;根据目标角膜的眼轴位置,确定目标角膜的轴向曲率。上述方法,通过引入角膜的眼轴位置,进而通过角膜的眼轴位置即可确定角膜的轴向曲率,实现了在系统误差导致的扫描中心不在眼轴上时,依旧可以准确计算角膜轴向曲率的效果。
  • 角膜轴向曲率确定方法装置
  • [发明专利]一种用于角膜图像分割的方法、设备及介质-CN202310526269.2在审
  • 袁韬;邓如芝 - 杭州微晓医疗科技有限公司
  • 2023-05-10 - 2023-08-04 - G06T7/11
  • 根据本公开的示例实施例,提供了一种用于角膜图像分割的方法、设备和介质。该方法包括:获取包括角膜的第一OCT图像;基于第一OCT图像,经由图像分割神经网络模型,得到第一角膜掩膜图像;基于各列的非缺失点厚度、非缺失点厚度均值以及非缺失点与缺失点的相邻关系,确定各列中的非缺失点的类别,类别包括正常点、缺失点以及异常点;分别对第一角膜掩膜图像中角膜表面角膜表面的正常点进行拟合,得到角膜表面拟合曲线和角膜表面拟合曲线;以及分别基于角膜表面和所述角膜表面的非缺失点的类别,重建角膜表面角膜表面,以得到角膜分割结果。由此,能够在角膜因异物不完整和角膜先天受损的情况下准确分割角膜图像。
  • 一种用于角膜图像分割方法设备介质
  • [发明专利]利用裂隙灯测角膜曲率分布和厚度分布的方法-CN201510155703.6有效
  • 蔡守东;吴蕾 - 深圳市莫廷影像技术有限公司
  • 2015-04-02 - 2015-06-24 - A61B3/135
  • 本发明公布了利用裂隙灯测角膜曲率分布和厚度分布的方法,包括:利用裂隙灯拍摄出角膜切面裂隙图;将角膜切面裂隙图投影到角膜切面,得到角膜切面图,然后在角膜切面图上找到角膜前、后表面轮廓,求出角膜的曲率分布和厚度分布;或者先在角膜切面裂隙图上找到角膜前、后表面轮廓,再利用角膜切面裂隙图投影到角膜切面图所需的坐标变换关系,对角膜前、后表面轮廓进行坐标变换,得到角膜切面图上的角膜前、后表面轮廓曲线,求得角膜的曲率分布和厚度分布本方法利用裂隙灯拍摄得到的角膜切面裂隙图,经图像处理得到角膜切面图,根据角膜切面图求得角膜的厚度分布及曲率分布,拓宽了裂隙灯的使用范围,帮助医生利用裂隙灯检测更全面的人眼参数。
  • 利用裂隙角膜曲率分布厚度方法
  • [发明专利]人工角膜光学中心部及其制备方法和人工角膜-CN201811626026.1有效
  • 胡惠媛;刘彦;罗仲宽;周莉;杨欣霖 - 深圳大学
  • 2018-12-28 - 2021-04-20 - A61L27/16
  • 本发明提供了一种人工角膜光学中心部及其制备方法和人工角膜。所述人工角膜光学中心部包括人工角膜光学中心膜本体,且在所述人工角膜光学中心膜本体的表面还连接有透明质酸。所述人工角膜光学中心部通过在人工角膜光学中心膜本体表面接枝透明质酸,使得所述透明质酸对人工角膜光学中心膜本体表面进行修饰,从而赋予所述人工角膜光学中心部表面优异的亲水性、润湿性、表面抗污能力、透光性、生物相容性所述人工角膜光学中心部的制备方法工艺条件可控,使得制备的人工角膜光学中心部性能稳定。所述人工角膜含有本发明人工角膜光学中心部。
  • 人工角膜光学中心及其制备方法
  • [发明专利]一种角膜基质内人工角膜及其制备方法-CN202110397721.0在审
  • 柏英 - 广州宏达医疗设备有限公司
  • 2021-04-14 - 2021-07-13 - A61F2/14
  • 本发明公开了一种角膜基质内人工角膜及其制备方法。制备方法包括如下步骤:干态硅水凝胶模胚的制备:将硅水凝胶单体聚合为干态硅水凝胶模胚;车削成型:将干态硅水凝胶模胚固定在数控车床上,依次车削出人工角膜的前板和光柱部,前板曲率半径与角膜表面一致,且前板中央区域厚,周边部逐渐变薄;抛光、水合:再将人工角膜前板前表面和光柱部后表面抛光,充分水合软化,形成胶态人工角膜。本发明的人工角膜植入患者角膜组织层间,在人工角膜表面覆盖了一层自体或异体板层角膜组织,手术后患者角膜表面没有人工角膜与患者角膜的交界,避免了手术后渗漏和人工角膜脱出。
  • 一种角膜基质人工及其制备方法
  • [发明专利]角膜表面形状的构建方法、装置、终端设备及存储介质-CN202110622025.5在审
  • 曹吉 - 深圳市新产业眼科新技术有限公司
  • 2021-06-03 - 2021-08-24 - G06T7/00
  • 本发明涉及角膜技术领域,公开了一种角膜表面形状的构建方法、装置、终端设备及计算机存储介质,通过获取角膜检测数据;根据所述角膜检测数据确定特征轴,并构建所述特征轴的轴截面形状;按照预设的过渡区域算法构建所述特征轴相互之间的过渡区域曲面形状;将所述轴截面形状与所述过渡区域曲面形状进行拼接以构建得到角膜表面形状。相比于现有针对角膜表面形状的测量和建模描述方式,本发明实现了在检测得到的角膜检测数据有限的情况下,仍能够针对不规则的角膜表面进行角膜形状的构建,且构建得到的该角膜表面形状相比于基于固定模型构建得到的角膜表面形状具有更高的准确性,从而有效地提升了构建角膜表面形状的效率。
  • 角膜表面形状构建方法装置终端设备存储介质
  • [发明专利]测量眼睛的角膜表面-CN201980033916.8在审
  • D·涅克拉索夫;M·格伦迪希 - 爱尔康公司
  • 2019-05-08 - 2020-12-29 - A61B3/10
  • 在某些实施例中,一种用于测量角膜角膜表面的系统包括相机和计算机。每个相机产生表示眼睛在角膜后部的部分的图像数据。图像数据说明所述部分的特征的位置。计算机存储角膜角膜表面的形状的说明,并且应用光线跟踪过程来确定角膜表面的形状。光线跟踪过程包括定义光线,其中,每条光线自相机经过角膜表面角膜表面被跟踪到眼睛的所述部分。确定所述光线的约束条件,其中,所述约束条件是使用角膜表面的形状的说明以及在图像数据中的所述特征的位置来计算的。优化参数,并且经优化的参数说明了角膜表面的形状。
  • 测量眼睛角膜表面
  • [发明专利]一种角膜基质内人工角膜内皮及其制备方法-CN202110397759.8在审
  • 柏英 - 广州宏达医疗设备有限公司
  • 2021-04-14 - 2021-07-13 - A61L27/16
  • 本发明公开了一种角膜基质内人工角膜内皮及其制备方法。制备方法包括如下步骤:干态硅水凝胶模胚的制备:将硅水凝胶单体聚合为干态硅水凝胶模胚;车削成型:将干态硅水凝胶模胚固定在数控车床上,车削出人工角膜内皮,它的前表面曲率半径与角膜表面一致,后表面曲率半径与角膜表面接近;抛光、水合:再将人工角膜内皮前、后表面抛光,修整,在生理盐水中充分水合,形成胶态角膜内皮。本发明突破了角膜内皮移植必须依赖高质量捐献人角膜的瓶颈,而且,人工角膜内皮植入患者角膜基质层间,既不发生人工角膜脱出,又不干扰眼内,非常安全。
  • 一种角膜基质人工内皮及其制备方法
  • [发明专利]夜戴型的角膜塑形镜-CN202011334184.7在审
  • 孙鹏飞;徐士宏;袁灵智 - 上海艾康特医疗科技有限公司;珠海维视艾康特医药科技有限公司
  • 2020-11-25 - 2021-02-26 - G02C7/04
  • 本公开描述了一种夜戴型的角膜塑形镜,其具有被配置为改变角膜表面上皮细胞的分布的内表面、以及外表面,内表面自中心向外连续形成有基弧区、反转区和配适区,基弧区具有中央区域和周边区域,中央区域的曲率半径小于周边区域的曲率半径,在配戴时,角膜表面上皮细胞从角膜中央部向角膜中周部移行而重塑角膜表面形状,反转区与角膜形成有容纳泪液以及从角膜中央部向角膜中周部移行的角膜表面上皮细胞的空间,配适区与角膜接触并定位,在重塑后的裸眼状态下,角膜中央部使平行入射光线聚焦在视网膜上,角膜中周部使周边入射光线聚焦在视网膜前方。根据本公开,能够提供一种非球面设计以助于形成有效近视性离焦量的夜戴型的角膜塑形镜。
  • 夜戴型角膜塑形镜
  • [发明专利]一种眼角膜厚度的测量方法、装置、介质及电子设备-CN202110915884.3在审
  • 郑钦象 - 温州医科大学附属眼视光医院
  • 2021-08-10 - 2021-11-09 - A61B3/10
  • 本申请公开了一种眼角膜厚度的测量方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备,通过分别获取拍摄角度不同且均包含眼角膜的第一眼部图像和第二眼部图像并分别识别以得到第一眼角膜图像和第二眼角膜图像;然而根据第一眼角膜图像和第二眼角膜图像构建眼角膜的三维图像,识别三维图像中的眼角膜表面区域和眼角膜表面区域,最后计算得到眼角膜厚度;即通过两幅错位的二维图像构建得到三维图像,然后识别该三维图像中的眼角膜表面区域和后表面区域,计算得到眼角膜厚度,即可以通过拍摄图像以测量眼角膜厚度,从而降低了测量的难度,并且利用图像识别可以较为准确的获取眼角膜表面区域和后表面区域位置,从而准确计算得到眼角膜厚度。
  • 一种眼角膜厚度测量方法装置介质电子设备

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