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一種基于oct技術的周邊屈光測量方法

文檔序號:1021309閱讀:411來源:國知局
專利名稱:一種基于oct技術的周邊屈光測量方法
技術領域
本發(fā)明涉及醫(yī)學及光電子領域,具體涉及一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法。
背景技術
周邊屈光的概念最先由Ferree等于1931年提出,周邊屈光力是指與視軸成一定夾角的周邊視野內的屈光力,即與視軸成一定夾角的光線入射眼球后的聚焦狀態(tài)。根據(jù)入射光線的焦點和視網膜的相對位置,也可分為相對近視、相對遠視等狀態(tài)。中央和周邊屈光力,是完整地評價人眼屈光狀態(tài)的最主要指標。越往周邊,周邊屈光力的數(shù)值與中央屈光力的差別越大,而且會出現(xiàn)散光和球差、彗差等高階像差。周邊屈光力在在眼科臨床和科研中具有重要的意義,目前已經成為近視研究和小兒眼科常見的檢測項目。(I)周邊屈光力是影響近視進展的重要因素。研究已經證實:近視眼周邊屈光狀態(tài)和正視眼不同,表現(xiàn)為周邊相對遠視,這種周邊部離焦的刺激會引起眼軸增長,從而導致近視進展;盡管使用眼鏡矯正使視軸方向的光線聚焦在黃斑,但由于周邊仍然處在相對遠視狀態(tài),仍會引起近視加深。(2)周邊屈光是調控人眼正視化過程的重要因素。動物實驗表明,周邊屈光力的大小和性質,在調控眼球的發(fā)育過程中起到重要作用。目前測量周邊屈光力的方法是利用開放視野的紅外驗光儀,通過一套注視目標引導眼位或者頭位的轉動,使得眼球的視軸與儀器測量光線成一定夾角,從而測量該角度的周邊屈光度數(shù)。這些方法存在比較明顯的缺陷:(1)眼位轉動時,由于眼外肌收縮作用會影響后極部眼球形態(tài);(2)按現(xiàn)行測量方法,受試者頭部固定在儀器托架上,下方放置在頜托,額部緊貼額托,注視視標固定在儀器前方,但由于額頭、眼球相對于額頭的位置存在個體差異,周邊屈光的測量角度存在一定誤差。(3)測量時間長,按現(xiàn)行常規(guī),測量7個角度的周邊屈光力至少需要40分鐘 ,如果算上散瞳的時間則需要1.5小時;而被測者又多為10余歲的兒童,配合度的降低直接影響測量結果。(4)由于(2)的原因,只能在一些固定的角度設置視標,因此,無法測量任意角度的周邊屈光。(5)注視視標一般設置在眼前,會引起受試者的近感知調節(jié),影響結果。

發(fā)明內容
根據(jù)現(xiàn)有技術的不足,本發(fā)明提供一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法,該方法測量快速精準。根據(jù)現(xiàn)有技術的不足,本發(fā)明提供的技術方案為:一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述方法包括:
利用OCT系統(tǒng)對眼球內的屈光介質和視網膜進行一次性成像,獲取OCT圖像;
利用圖像處理軟件分析所述OCT圖像,以獲取各屈光界面和視網膜的形態(tài)和距離信
息;
利用光路追跡方法,得到視軸方向的中心屈光力以及與所述視軸成任一角度的周邊屈光力; 計算所述任一角度的所述周邊屈光力與所述中心屈光力的差值,由此得到周邊屈光值。
所述OCT系統(tǒng)為全眼成像的高分辨率深度掃描OCT系統(tǒng)。
所述光路追跡方法通過ZEMAX光路追跡模擬軟件來實現(xiàn)。
所述OCT系統(tǒng)由眼前節(jié)深度掃描OCT和眼后節(jié)OCT組成,所述眼前節(jié)深度掃描OCT能夠對角膜和整個晶狀體成像,所述眼后節(jié)OCT能夠對視網膜成像,通過同步掃描、樣本比雙聚焦探頭、圖像采集及圖像整合技術獲取全眼的OCT圖像。
所述OCT圖像為二維圖像或三維圖像,所述OCT圖像清楚顯示各個屈光界面及視網膜。
所述屈光介質包括角膜、前房和晶狀體。
所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,其中圖像處理的方法包括: 首先對圖像進行降噪處理; 采用邊界提取算法,對各組織界面的邊界進行提取,若是三維圖像,在邊界提取的基礎上,還需進行圖像配準和三維重建; 根據(jù)提取的邊界信息獲取各界面的形態(tài)和距離信息。
本發(fā)明的有益效果是:該方法只需要通過全眼成像的高分辨率OCT系統(tǒng)一次性獲取全眼的OCT圖像,后續(xù)實現(xiàn)都·可以通過軟件處理,該方法測量快速精準。


附圖1為全眼成像的高分辨率OCT系統(tǒng)的示意圖。
附圖2為全眼的OCT 二維圖像的示意圖。
附圖3為各個屈光界面和視網膜的形態(tài)示意圖。
具體實施方式
如圖1、圖2和圖3所不:一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述方法包括: 利用全眼成像的高分辨率深度掃描OCT系統(tǒng),該OCT系統(tǒng)由眼前節(jié)深度掃描OCT和眼后節(jié)OCT組成,眼前節(jié)深度掃描OCT能夠對角膜和整個晶狀體成像,眼后節(jié)OCT能夠對視網膜成像,通過同步掃描、樣本比雙聚焦探頭、圖像采集及圖像整合技術,對眼球內的屈光介質(包括角膜、前房和晶狀體)和視網膜進行一次性成像,獲取全眼的OCT 二維或三維圖像,OCT圖像清楚顯示各個屈光界面及視網膜。
利用圖像處理軟件分析所述OCT圖像,首先對圖像進行降噪處理;再采用邊界提取算法,對各組織界面的邊界進行提取,若是三維體圖像,在邊界提取的基礎上,還需進行圖像配準和三維重建; 根據(jù)提取的邊界信息獲取各屈光界面和視網膜的形態(tài)和距離信息。包括角膜前表面I的曲率、角膜后表面2的曲率、晶狀體前面3的曲率、晶狀體后表面4的曲率、角膜中央厚度、前房深度、晶狀體厚度和玻璃體腔厚度。
接著利用光路追跡方法,如ZEMAX光路追跡模擬軟件,得到視軸方向的中心屈光力的路線6以及與所述視軸成任一角度的周邊屈光力路線7。
計算所述任一角 度的所述周邊屈光力與所述中心屈光力的差值,由此得到周邊屈光值。為了獲取更大瞳孔范圍的成像,對受試者可以散瞳后成像,不影響周邊屈光的測量。該方法只需要通過全眼成像的高分辨率OCT系統(tǒng)一次性獲取全眼的OCT圖像,后續(xù)實現(xiàn)都可以通過軟件處理,避免了現(xiàn)有周邊屈光測量方法的測量點多、速度慢、定位不精確等缺點。
權利要求
1.一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述方法包括: 利用OCT系統(tǒng)對眼球內的屈光介質和視網膜進行一次性成像,獲取OCT圖像; 利用圖像處理軟件分析所述OCT圖像,以獲取各屈光界面和視網膜的形態(tài)和距離信息; 利用光路追跡方法,得到視軸方向的中心屈光力以及與所述視軸成任一角度的周邊屈光力; 計算所述任一角度的所述周邊屈光力與所述中心屈光力的差值,由此得到周邊屈光值。
2.根據(jù)權利要求1所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,其中所述OCT系統(tǒng)為全眼成像的高分辨率深度掃描OCT系統(tǒng)。
3.根據(jù)權利要求1所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,其中所述光路追跡方法通過ZEMAX光路追跡模擬軟件來實現(xiàn)。
4.根據(jù)權利要求1或2所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述OCT系統(tǒng)由眼前節(jié)深度掃描OCT和眼后節(jié)OCT組成,所述眼前節(jié)深度掃描OCT能夠對角膜和整個晶狀體成像,所述眼后節(jié)OCT能夠對視網膜成像,通過同步掃描、樣本比雙聚焦探頭、圖像采集及圖像整合技術獲取全眼的OCT圖像。
5.根據(jù)權利要求1或4所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述OCT圖像為二維圖像或三維圖像,所述OC T圖像清楚顯示各個屈光界面及視網膜。
6.根據(jù)權利要求1所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述屈光介質包括角膜、iu房和晶狀體。
7.根據(jù)權利要求1-3、5-6中任一項所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,其中圖像處理的方法包括: 首先對圖像進行降噪處理; 采用邊界提取算法,對各組織界面的邊界進行提取,若是三維圖像,在邊界提取的基礎上,還需進行圖像配準和三維重建; 根據(jù)提取的邊界信息獲取各界面的形態(tài)和距離信息。
8.根據(jù)權利要求4所述的基于OCT技術的周邊屈光測量方法,其中圖像處理的方法包括: 首先對圖像進行降噪處理; 采用邊界提取算法,對各組織界面的邊界進行提取,若是三維圖像,在邊界提取的基礎上,還需進行圖像配準和三維重建; 根據(jù)提取的邊界信息獲取各界面的形態(tài)和距離信息。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法。一種基于OCT技術的周邊屈光測量方法,所述方法包括利用OCT系統(tǒng)對眼球內的屈光介質和視網膜進行一次性成像,獲取OCT圖像;利用圖像處理軟件分析所述OCT圖像,以獲取各屈光界面和視網膜的形態(tài)和距離信息;利用光路追跡方法,得到視軸方向的中心屈光力以及與所述視軸成任一角度的周邊屈光力;計算所述任一角度的所述周邊屈光力與所述中心屈光力的差值,由此得到周邊屈光值。該方法只需要通過全眼成像的高分辨率OCT系統(tǒng)一次性獲取全眼OCT圖像,后續(xù)實現(xiàn)都可以通過軟件處理,該方法測量快速精準。
文檔編號A61B3/103GK103142210SQ20131005994
公開日2013年6月12日 申請日期2013年2月26日 優(yōu)先權日2013年2月26日
發(fā)明者袁一明, 呂帆, 沈梅曉, 朱德喜 申請人:溫州醫(yī)學院
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