CN109946850A - 基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜 - Google Patents
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Abstract
基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜属于眼视力调节器具;在镜框的左、右孔内分别安装外层双玻璃镜片、弯曲度可调夹层双镜片和视距定位传感器,设置在镜框左、右侧部上的气体进出孔与同一侧的弯曲度可调夹层双镜片内腔连通,透明气体充入在弯曲度可调夹层双镜片腔内,在左、右侧的镜腿上分别安装自动控制调节系统、气体输送管、双向气泵和气体存储腔,气体输送管将气体存储腔与气体进出孔连通,自动控制调节系统包括电池、控制器、数据存储单元和视距定位及处理单元;本眼镜可适应单一近视或远视、或既近视又花眼的人群使用,且可根据视距实现自动调节变化,功能多,适用人群广,调节精度高,通用性强。
Description
技术领域
本发明创造属于眼视力调节器具,主要涉及一种基于视距定位自动调节的智能眼镜。
背景技术
近视眼镜是凹透镜,远视眼镜(俗称老花镜)是一种凸透镜,对于既近视又有花眼的人,在看近物和远物时需要不断的频繁更换眼镜,给生活带来一定的麻烦。因此,需要一种同时具有近视与花眼功能为一体的眼镜。虽然现在已有花眼与近视合二为一的眼镜,但这种眼镜是利用双焦镜片或渐进式镜片来实现近视与花眼视近物与远物的不同焦距变化的需要,容易造成眼睛疲劳感,并且在两个焦距之间会有明显的分界线。目前,根据人视距的变化来判断是视近物还是视远物,从而进行眼镜功能的自动调节,实现近视与花眼矫正合二为一的智能眼镜尚未见报道。
发明内容
本发明创造旨在提供一种解决既近视又老花眼人群使用可自动调节转变的智能眼镜,通过眼球定位来判别视距,自动调节眼镜片结构,实现满足既近视、又花眼人群的特殊需求,一镜两用。
本发明创造的目的是这样实现的:基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜包括由横梁连接构成的镜框,在所述镜框的左、右端外部上可折叠的分别铰连安装镜腿,在所述镜框的左、右孔内分别安装外层双玻璃镜片和弯曲度可调夹层双镜片,所述左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片分别位于左、右孔内的外层双玻璃镜片内部,左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片的内腔分别与设置在镜框左、右侧部上的气体进出孔连通,透明气体充入在弯曲度可调夹层双镜片腔内,在所述镜框的左、右孔内分别各安装两个视距定位传感器,在左、右侧的镜腿上分别安装自动控制调节系统、气体输送管、双向气泵和气体存储腔,所述双向气泵配装在气体输送管上,气体输送管的两端分别与同侧的气体存储腔和同侧的气体进出孔连通;所述左、右侧镜腿上的自动控制调节系统由电池、控制器、数据存储单元和视距定位及处理单元构成,所述数据存储单元分别与控制器、视距定位与处理单元连接,视距定位与处理单元与控制器连接,电池分别向控制器、数据存储单元、视距定位与处理单元、双向气泵供电,所述左、右侧镜腿上的自动控制调节系统中的视距定位及处理单元与同侧的视距定位传感器连接,左、右侧镜腿上的自动控制调节系统中的控制器与同侧的双向气泵连接。
本发明创造采用视距定位传感器通过自动控制调节系统对弯曲度可调夹层双镜片的外凸或内凹改变调节,使其既可适应远视眼(花眼)使用、又可满足近视使用,具有结构新颖、合理、自动化程度高、适用能力强、调节精度高的特点。
附图说明
图1是基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜总体结构示意图;
图2是图1的侧向视图;
图3是弯曲度可调夹层镜片用于正常视力状态时未弯曲示意图;
图4弯曲度可调夹层镜片用于远视状态时向两侧凸起弯曲示意图;
图5是弯曲度可调夹层镜片用于近视状态时向两侧内凹弯曲示意图;
图6是自动调节控制系统结构示意图。
图中件号说明:
1、外层双玻璃镜片、2、弯曲度可调夹层双镜片、3、透明气体、4、镜框、5、镜腿、6、横梁、7、气体进出孔、8、自动控制调节系统、9、视距定位传感器、10、双向气泵、11、气体输送管、12、气体存储腔、13、电池、14、控制器、15、数据存储单元、16、视距定位及处理单元。
具体实施方式
下面结合附图对本发明创造实施方案进行详细描述。一种基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜包括由横梁6连接构成的镜框4,在所述镜框4的左、右端外部上可折叠的分别铰连安装镜腿5,在所述镜框4的左、右孔内分别安装外层双玻璃镜片1和弯曲度可调夹层双镜片2,所述左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片2分别位于左、右孔内的外层双玻璃镜片1内部,左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片2的内腔分别与设置在镜框4左、右侧部上的气体进出孔7连通,透明气体3充入在弯曲度可调夹层双镜片2腔内,在所述镜框4的左、右孔内分别各安装两个视距定位传感器9,在左、右侧的镜腿5上分别安装自动控制调节系统8、气体输送管11、双向气泵10和气体存储腔12,所述双向气泵10配装在气体输送管11上,气体输送管11的两端分别与同侧的气体存储腔12和同侧的气体进出孔7连通;所述左、右侧镜腿5上的自动控制调节系统8由电池13、控制器14、数据存储单元15和视距定位及处理单元16构成,所述数据存储单元15分别与控制器14、视距定位与处理单元16连接,视距定位与处理单元16与控制器14连接,电池13分别向控制器14、数据存储单元15、视距定位与处理单元16、双向气泵10供电,所述左、右侧镜腿5上的自动控制调节系统8中的视距定位及处理单元16与同侧的视距定位传感器9连接,左、右侧镜腿5上的自动控制调节系统8中的控制器14与同侧的双向气泵10连接。
组成系统主要功能如下:
1、根据弯曲度可调夹层双镜片2的弯曲度及弯曲方向,以及夹层中的透明气体3气体量的不同,使得弯曲度可调夹层双镜片2向内凹陷或向外凸起,达到近视眼镜或花眼镜的功能。
2、通过在镜框4上的四个视距定位传感器9实现对视距的判定,并且将位置数据传送给自动控制调节系统8的视距定位及处理单元16,实现视距的计算。
3、通过自动调节控制系统8,根据视距定位传感器9送来的数据传送给视距定位及处理单元16对视距进行计算,同时将数据存储于数据存储单元15,根据视距计算结果通过控制器14发布控制指令实现可调节镜片系统的调节,电池13可以实现对自动控制调节系统8、以及双向泵10的供电。
4、通过气体输送管11将透明气体3由气体存储腔12利用双向气泵10输送至弯曲度可调夹层双镜片2内,或者从弯曲度可调夹层双镜片2内由双向泵10抽取出来送至气体储存腔12中存储。
眼镜配带时,视距定位传感器9将对眼睛看的远近位置进行定位,然后将位置数据传送给自动控制调节系统8的视距定位及处理单元16,对视距进行计算,将计算后的数据与数据存储单元15中存储的上一时刻视距数据进行对比,如果一致或在设定的允许范围内,表示视距没有发生大的变化,则无需给出控制指令;如果不一致或超出设置的视距范围,表示视距发生了变化,则自动控制调节系统8的控制器14生成控制指令,启动双向气泵10对弯曲度可调夹层双镜片2内的气体通过镜框4处的气体进出孔7完成透明气体3到气体储存腔12的充入或排放,实现弯曲度可调夹层双镜片2向内凹陷或者向外凸起。当眼睛视远物时,将弯曲度可调夹层双镜片2的弯曲度调整为向内侧凹陷成为凹透镜,起到近视镜的作用;当视近物时,将弯曲度可调夹层双镜片2的弯曲度调整为向外侧凸起成为凸透镜,起到花镜的作用。弯曲度可调夹层双镜片2内的气体量多少决定其凸或凹弯曲程度,以适应不同近或远视度数的要求。
Claims (1)
1.一种基于视距定位自动调节的近视与远视智能眼镜,包括由横梁(6)连接构成的镜框(4),在所述镜框(4)的左、右端外部上可折叠的分别铰连安装镜腿(5),其特征在于:在所述镜框(4)的左、右孔内分别安装外层双玻璃镜片(1)和弯曲度可调夹层双镜片(2),所述左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片(2)分别位于左、右孔内的外层双玻璃镜片(1)内部,左、右孔内的弯曲度可调夹层双镜片(2)的内腔分别与设置在镜框(4)左、右侧部上的气体进出孔(7)连通,透明气体(3)充入在弯曲度可调夹层双镜片(2)腔内,在所述镜框(4)的左、右孔内分别各安装两个视距定位传感器(9),在左、右侧的镜腿(5)上分别安装自动控制调节系统(8)、气体输送管(11)、双向气泵(10)和气体存储腔(12),所述双向气泵(10)配装在气体输送管(11)上,气体输送管(11)的两端分别与同侧的气体存储腔(12)和同侧的气体进出孔(7)连通;所述左、右侧镜腿(5)上的自动控制调节系统(8)由电池(13)、控制器(14)、数据存储单元(15)和视距定位及处理单元(16)构成,所述数据存储单元(15)分别与控制器(14)、视距定位与处理单元(16)连接,视距定位与处理单元(16)与控制器(14)连接,电池(13)分别向控制器(14)、数据存储单元(15)、视距定位与处理单元(16)、双向气泵(10)供电,所述左、右侧镜腿(5)上的自动控制调节系统(8)中的视距定位及处理单元(16)与同侧的视距定位传感器(9)连接,左、右侧镜腿(5)上的自动控制调节系统(8)中的控制器(14)与同侧的双向气泵(10)连接。
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