一种反射式高清双目3D显示系统

    公开(公告)号:CN112630988A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011549791.5

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G02B30/22 G02B27/01

    摘要: 一种反射式高清双目3D显示系统属于3D显示与光电技术领域,目的在于解决现有技术存在的问题。本发明包括:系统外壳,系统外壳为中空的壳体结构,一个侧面中间位置对称设置有两个窗口;对应窗口位置设置的目视系统,目视系统包括两个目镜系统;设置在系统外壳内的图像显示系统,图像显示系统和外部图像采集源连接,通过图像显示系统显示目标物体不同视角的图像;以及设置在系统外壳内部的反射镜系统,通过反射镜系统分别将图像显示系统不同视角的图像分别反射进入目视系统。本发明不损失屏幕分辨率和亮度,不存在图像闪烁,浸入感强,可真正实现无眩晕感的高清3D显示,解决了目前3D显示技术中存在的眩晕感强、亮度低、无法实现高清显示等问题。

    一种非接触式高效光能量传输方法

    公开(公告)号:CN112630893A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011549537.5

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G02B6/32 G02B6/36 G02B1/00

    摘要: 本发明涉及一种非接触式高效光能量传输方法,属于光电技术领域。解决传统光纤耦合方法像差难以控制,成像不清,耦合效率低的技术问题。本发明方法为发射光纤发射的光通过非球面光学系统的一片非球面透镜以平行光的形式传递至非球面光学系统的另一片非球面透镜,再汇聚至接收光纤端面,完成光能量的传输;非球面光学系统与光纤定位装置采用光机一体无热化设计,使得在高温工作时,焦距、工作距离不变,从而确保耦合效率不下降和光纤能量的稳定传输,保证光能量的高效传输。同时采用两体独立的无接触设计,镜体之间以平行光配合,对配合精度无要求,使得两体之间的装配距离误差对耦合效率无影响,从而降低装配难度,进而可以提高光能量传输效率。

    基于单探测器的可见光和近红外荧光3D共成像内窥镜系统

    公开(公告)号:CN110840386A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911315523.4

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: A61B1/06 A61B1/04

    摘要: 基于单探测器的可见光和近红外荧光3D共成像内窥镜系统,属于内窥镜成像系统技术领域。解决了如何实现可见光和近红外荧光3D图像的同时获取和显示的问题。本发明的3D共成像内窥成像系统,包括可见光近红外激发光源、双目内窥成像系统、光学中继转像系统、图像传感器模块、图像处理融合模块和3D图像显示系统。该内窥镜系统通过一个RGB-NIR探测器接收两幅具有水平视差的图像实现3D图像的采集,从而实现了可见光彩色3D图像和近红外荧光3D图像的同时实时获取。一方面使系统结构更简单,体积更小,另一方面无需中断手术进行状态切换,保证了手术进程的流畅,再一方面使医生直观感受到病变组织的位置和大小,大大提高手术成功率。

    反射式高清双目3D显示系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117270232A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311211864.3

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: G02B30/35 G02B30/22

    摘要: 本发明涉及一种反射式高清双目3D显示系统,主要由高清显示屏、反射镜、目视窗口及外壳四部分组成。该系统采用两个高清显示屏分别接收目标物体的不同视角的两幅图像,通过反射镜将带有视差的两幅图像分别通过两个目视窗口传递至观察者左右眼,再通过大脑融合实现3D视觉体验。该系统不损失屏幕分辨率和亮度,不存在图像闪烁,浸入感强,可真正实现无眩晕感的高清3D显示,尤其适用于临床医疗领域的内窥镜手术和显微手术等,能够带给医生高还原度的立体感和强烈的真实感,从而提高手术效率。

    一种基于仿生曲面复眼的运动目标探测感知方法

    公开(公告)号:CN114332162A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111596418.X

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G06T7/246 G06T7/269 G06T7/292

    摘要: 本发明公开了一种基于仿生曲面复眼的运动目标探测感知方法,属于光学探测和成像技术领域,本发明基于仿生曲面复眼系统,其包括四个步骤;步骤1:把点光源放在m个已知坐标位置采用仿生曲面复眼系统对点光源进行成像;步骤2:处理点光源图像,计算得到像点数量n和像点位置(u,v);步骤3:以所成图像像点数量n以及像点位置(u,v)作为输入,已知光源坐标作为输出,训练智能算法,把待探测目标所成图像像点位置和数量输入训练好的智能算法,从而计算得到待探测目标三维坐标;步骤4:根据不同时刻T1和T2计算的待测目标坐标和即可计算出目标运动状态本发明根据仿生曲面复眼系统成像特性,采用智能算法,能够实现快速反演出运动目标三维空间位置和运动状态。

    一种用于内窥镜的斜出射环形匀光光纤照明系统

    公开(公告)号:CN110811500A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911315808.8

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: A61B1/07 A61B1/00

    摘要: 一种用于内窥镜的斜出射环形匀光光纤照明系统属于医疗辅助器械技术领域,目的在于解决现有技术存在的光纤的出光方向与内窥镜视轴方向一致性以及照明均匀性差的问题。本发明包括:由内窥镜的内管和内窥镜的外管形成的排布光纤通道;设置在所述排布光纤通道内的光纤;安装在内窥镜头部顶端的光纤定位件,所述光纤定位件至少包括和内窥镜视轴方向相同的出光通道;以及设置在光纤定位件外端面处的环形匀光片,所述环形匀光片的端面和内窥镜的视轴方向垂直;所述光纤从光纤定位件的出光通道的一端伸入后端部和所述环形匀光片接触,通过所述环形匀光片扩大光纤的发散角。

    一种新型3D支气管内窥镜系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117617885A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202211501692.9

    申请日:2022-11-28

    摘要: 一种新型3D支气管内窥镜系统属于医疗器械及光电技术领域,目的在于解决现有技术存在的支气管镜只能呈现二维图像,镜下图像缺乏立体感;无法实现气道内精准测量,且不能展现气道多个维度的数据,无法对病变进行全方位评估等问题。本发明的一种新型3D支气管内窥镜系统包括:镜体;设置在所述镜体的前端部的两组成像镜头;设置在镜体末端的控制手柄,通过所述控制手柄控制镜体的动作;以及图像采集及显示系统,两组所述成像镜头和所述图像采集及显示系统电连接,通过图像采集及显示系统将两组成像镜头获得的图像进行3D图像融合,生成三维图像并显示。

    一种新型可视化产钳系统

    公开(公告)号:CN113952010A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111478157.1

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: A61B17/44 A61B90/00

    摘要: 一种新型可视化产钳系统属于医疗器械及光电技技术领域,目的在于解决现有技术存在的只能依靠医生经验具有误操作风险,导致严重并发症的发生的问题。本发明包括:产钳本体;相对设置在所述产钳本体作用端的两组光学成像单元;图像采集单元,所述图像采集单元和所述光学成像单元电连接接收光学成像单元采集的图像信号;主机,所述图像采集单元采集的图像信号传输至主机进行信号处理;以及显示器,所述显示器和所述主机电连接,进行图像显示。本发明将光学成像系统及照明光源集成在产钳顶端,进行新生儿头部图像的实时采集,同时在操作过程中监测胎儿的位置、状况,判断操作路径和部位,为医生提供可视化的操作依据,提高手术效率,降低手术风险。

    基于单探测器的双目3D内窥镜三维图像处理方法及成像系统

    公开(公告)号:CN110840385A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911313837.0

    申请日:2019-12-19

    摘要: 基于单探测器的双目3D内窥镜三维图像处理方法及成像系统,涉及医学内窥成像和3D成像领域,解决现有技术的内窥成像系统仅能获取二维图像,缺少场景深度信息,进而无法真实还原场景情况等问题,提出一种单探测器双目3D内窥成像系统,该系统通过引入一个光学中继系统对两路光学系统所成的一次像进行二次成像,从而使两路图像成像在一个探测器上。本发明针对这种单探测器双目3D内窥成像系统提出了一种三维图像处理方法,实现系统三维图像的实时处理和显示。本发明极大地缩短了图像处理时间,提高了实时性,并为双目3D内窥镜系统微型化提供可能。