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公开(公告)号:CN118818754A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411060022.7
申请日:2024-08-05
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 一种白化病患者专用滤光眼镜的滤光度调节方法及白化病患者专用滤光眼镜,通过眼镜上的光线传感器采集环境光照强度,调节滤光片的百分比来适应不同光线强度和环境,从而改善患者的视觉质量,采用反馈控制和预测算法,实现眼镜自动调节滤光片百分比的功能。反馈控制算法根据当前环境光线强度和用户目标滤光片要求计算出控制信号,并将控制信号转化为目标滤光片百分比,同时,预测算法则根据历史数据分析和模型预测,提前预测未来一段时间内环境光线的变化趋势,并根据预测结果调整滤光片百分比,以适应环境光线的变化。这种方法能够自动适应不同的光线强度和环境,为患者提供更好的视觉体验,有望为其他视觉受损疾病的治疗提供新思路。
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公开(公告)号:CN115969307A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211531251.3
申请日:2022-12-01
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 本发明提出了一种用于定量检查旋转融合双眼视功能的系统,涉及眼科医疗技术领域。本系统将目镜、刻度盘、画片固定器、手柄握把、免散瞳眼底照相机、设备底盘、半透光折射镜片、双眼分视镜筒、融合画片和旋转定量测定模块集成形成一体化检查系统,免散瞳眼底相机在双眼旋转融合打破的瞬间进行眼底相片采集,可以实时记录双眼眼底旋转状态,旋转定量测定软件模块根据免散瞳眼底照相机采集的眼底相片进行双眼眼底旋转测量,可以定量分级检查中心旋转融合与周边旋转融合。
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公开(公告)号:CN115778771A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211530640.4
申请日:2022-12-01
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 本发明提出基于亮度调节和立体视标刺激的外斜视训练眼镜及方法,涉及眼部锻炼技术领域。该眼镜包括:亮度调节装置,用于调节入眼光照度。瞳孔扫描定位装置,用于识别患者的双眼正位状态,并触发计时器进行累计计时。计时器,用于累计双眼正位状态时间,并按预设训练时长进行倒计时。立体视标显示屏,用于结合眼镜使患者在不同立体视标刺激下进行注视训练。该方法首先调节入眼光照度、设置训练时长、立体视标,然后进行倒计时训练,识别双眼正位状态并累计计时。最后计算正位累计时长占训练时长的百分比,并按照预设评分规则进行评分,得到本次训练数据。从而通过亮度变化、眼位控制计时与立体视标三者结合,对间歇性外斜视患者进行眼位训练改善。
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公开(公告)号:CN116392370A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310427361.3
申请日:2023-04-19
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 本发明提出了一种用于提高眼球震颤患者视觉质量的系统及方法,涉及眼科医疗技术领域。系统包括空间频率调节系统、时间频率调节系统、数据采集模块、数据存储模块、数据分析模块和反馈操作系统。方法包括以下步骤:获取左眼和右眼注视屏幕的坐标;将左眼注视屏幕的坐标和右眼注视屏幕的坐标的中点设置为注视位置,将视标的坐标更新至注视位置;采集眼球位置;采集眼动参数,并根据眼球位置计算眼球运动速度和幅度;根据视标的坐标以及眼球运动速度和幅度投射图像;根据反馈操作系统反馈的结果和数据采集模块的摄像头返回的坐标调整投射图像。本发明提供了一种针对眼球震颤患者的训练医疗系统,提高眼球震颤患者视觉质量。
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公开(公告)号:CN218529044U
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202221279305.7
申请日:2022-05-25
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 本实用新型提出了一种光学斜视校正仪,涉及光学器件技术领域。一种光学斜视校正仪,包括两个镜筒,任一镜筒依次设有目镜镜片、一对反射镜镜片以及物镜镜片;反射镜镜片转动设于镜筒,两个镜筒之间设有连接组件,连接组件与任一镜筒均可拆卸连接。采用本实用新型,可以进行光学视轴矫正训练,同时也便于更换零部件,降低使用成本。
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公开(公告)号:CN219021143U
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202222749923.X
申请日:2022-10-19
申请人: 中山大学中山眼科中心
摘要: 本实用新型公开了一种眼科斜视术前检查用承托装置,包括:底座、固定架和滑轨,固定架共设置两个且分别固定在底座的顶面两侧,滑轨包括上滑轨和下滑轨,上滑轨和下滑轨分别连接在固定架的侧壁上端和下端,且上滑轨和下滑轨的对立面上分别开设有滑槽,上滑轨和下滑轨之间滑动连接有检测机构,检测机构包括检测机构一和检测机构二。本实用新型承托装置上安装了滑轨和检测机构,检测机构可以沿着滑轨进行滑动,以调整检测机构的位置,检测机构包括两个,且其中一个检测机构的三棱镜可沿着Y轴转动,另一个检测机构的三棱镜可沿着X轴转动,提高操作便捷性,且对检测机构调节后不会发生抖动现象,保证检测结果的准确性。
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