补偿镜,然后在分光镜上折射后再经过中空反光镜折射,进入人眼,通过调节照相机与人眼
的距离,使所述的成像用CCD 和观察用CCD 将眼底清晰的显示出来。
[0007] 所述的灯为红外LED 灯,所述的激光光源为红外激光光源,即监控和精密调焦时
采用红外光线,避免了强光对人眼的损害。眼底照相机
附图说明
[0008] 图1 为眼底相机的结构框图。眼底照相机
[0009] 图2 为眼底照相机的原理框图。
[0010] 图3 为双光楔的外形图。
[0011] 图4 为矩形狭缝的外形图。
[0012] 图5 为光通过双光楔和矩形狭缝的原理图。
[0013] 图6 为激光光源的位置图。
[0014] 图7 为激光光源在正常眼的眼底的成像图。
[0015] 图8 为激光光源在远视眼的眼底的成像图。
[0016] 图9 为激光光源在近视眼的眼底的成像图。
具体实施方式
[0017] 如图1 所示,一种眼底相机,包括接目物镜2、中空反光镜3、孔径光阑4、分
光棱镜Ⅱ 6、照相物镜7、成像用CCD8、观察物镜9、观察用CCD10、照明物镜Ⅲ 11、照明物镜
Ⅱ 13、反光镜14、照明物镜Ⅰ 15、环形光阑16、分光棱镜17、聚光镜Ⅱ 18、氙灯19、聚光镜
Ⅰ 20、灯21、反光碗Ⅰ 22 和反光碗Ⅱ 23,在所述的照明物镜Ⅲ 11 和照明物镜Ⅱ 13 之间还
设有分光镜12,分光镜12 固定在分光镜架12a 上,其中心轴线与照明物镜Ⅲ 11 和照明物镜
Ⅱ 13 的轴线重合,在分光镜架12a 的水平侧端还设有象差补偿镜筒23b,其内装有象差补偿
镜23,在象差补偿镜23 的另一侧设有基板5,该基板5 与眼底相机机壳固定,在基板上依次

固定矩形狭缝24、双光楔25、准直物镜26 和激光光源27,激光光源27 发出的光经分光镜
12 折射,其路径与灯21 发出的光经反光镜14 折射后的路径重合。
[0018] 所述的灯21 为红外LED 灯,所述的激光光源27 为红外激光光源。
[0019] 该照相机的工作原理为:如图2 所示,由红外LED21 发射出红外光经过反光
碗Ⅰ 22 反射,再经聚光镜Ⅰ 20,经分光棱镜17 折射后经环形光阑16 和照明物镜Ⅰ 15,然
后由反光镜14 折射再经过照明物镜Ⅱ 13、分光镜12 和照明物镜Ⅲ 11,再经中空反光镜3
折射后通过接目物镜2 照射到人眼的视网膜上,达到红外照明的目的。
[0020] 红外激光光源27 发出的红外光(如图6),经过准直物镜26、双光楔25、矩形狭缝
24 和象差补偿镜23,经分光镜12 折射后经过照明物镜Ⅲ 11,再经过中空反射镜3(边缘
反光部分)折射后通过接目物镜2 进入人眼成像到视网膜上,视网膜上的光标经过人眼、接
目物镜2、中空反射镜3(中间中空部分)、孔径光阑4、分光棱镜6 的折射,再经过观察物镜
9( 观察物镜9 为透镜Ⅰ 9a、胶合透镜Ⅰ 9b、胶合透镜Ⅱ 9c、透镜Ⅱ 9d 依次排列组成) 成像
到成像用CCD10 上,红外CCD10 将采集的信号再传输给显示系统,显示系统会显示光标状态
(如图7 ~ 9),矩形狭缝和人眼视网膜位于共轭面上,双光楔将透过矩形狭缝的光分为两部
分,可以将矩形狭缝看成上、下两半条狭缝的光传播方向之间有个夹角,夹角大小由光楔的
楔角决定。这样对正视眼,矩形狭缝会在眼底形成一条完整的矩形亮斑。通过观察监控系
统上的两条矩形亮斑的分布来判断是否有离焦,如果有离焦,可通过观察矩形亮斑分开的
方向和分开的距离来判断离焦的性质和大小,通过整体移动眼底相机,将两条矩形的亮斑
调到重合成一条指向来实现精确调焦。
[0021] 最后,快门控制氙灯19 发出可见光,经反光碗Ⅱ 23 反射,经过聚光镜Ⅱ 18、分光棱
镜Ⅰ 17、环形光阑16 和照明物镜Ⅰ 15,经反光镜14 折射后经照明物镜Ⅱ 13、分光镜12、照
明物镜Ⅲ 11、中空反射镜3(边缘反光部分)和接目物镜2 进入人眼照射到视网膜上,达到
迅速照明眼底的目的。然后,眼底的光线经接目物镜2、中空反射镜3( 中空部分)、孔径光
阑4、分光棱镜6、照相物镜7(照相物镜7 为透镜Ⅲ 7a、胶合透镜Ⅲ 7b、胶合透镜Ⅳ 7c、透
镜Ⅳ 7d 依次排列组成)成像于成像CCD 8 上,CCD8 将图像传输给电脑或显示器,完成照相
的目的。
图5 图6 图7
图8 图9
发明人:何伟 姜宝光 电话:
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如果小米公司不申冤
统一是大势所趋