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足型检测用彩色光镜结构设计

项目分类:量具 发布时间:2022-02-05 ID:543297
  • 足型检测用彩色光镜结构设计
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  在足部临床评估、矫形鞋垫定制、运动步态分析这类场景里,足型的客观数据采集一直是前期评估的核心环节,传统的足印采集、人工触诊方式受操作人员经验影响大,数据一致性差,而这款彩色光镜就是为足型光学扫描采集场景设计的核心成像组件。从实际使用逻辑来看,设备需要在受检者自然站立的状态下,通过内置的彩色光源配合镜面反射结构,完整采集足底轮廓、足弓塌陷程度、足部受力分布对应的光学成像信息,区分正常足、扁平足、高弓足等不同足型特征,为后续的矫形方案制定、足部健康评估提供直观的成像依据。

  从结构设计思路上,这款光镜采用了钣金折弯成型的主体框架,框架边缘做了圆弧过渡处理,一方面是避免尖锐棱角对受检者造成磕碰伤害,适配医疗检测场景的安全要求,另一方面钣金折弯的一体化结构能保证框架的整体刚性,避免长期踩踏受力出现结构变形,影响镜面的平面度进而干扰成像精度。主体框架上方是高平面度的透光承载面板,面板边缘做了嵌入式安装设计,和钣金框架的上表面齐平,既保证受检者站立时的平稳性,没有凸起硌脚的问题,也能避免缝隙积灰,日常清洁维护更方便。框架两侧的弧形支撑侧板采用了加厚钣金件,和主体框架通过沉头螺钉连接,连接点位均匀分布在侧板的贴合面上,保证连接强度的同时,螺钉头不突出于侧板表面,避免勾挂衣物或者划伤人员。

  设备内部的光学腔体做了遮光处理,腔体侧壁贴附黑色吸光材料,避免环境杂光进入腔体内部造成反光干扰,影响彩色光成像的对比度。内置的彩色光源排布在腔体的侧部位置,光线以特定角度投射到足底,通过倾斜安装的高反射镜面将足底的成像信息反射到外接的图像采集设备中,镜面的安装角度经过反复校核,保证在有限的设备高度内,完整覆盖成年人全足的成像范围,不会出现足尖或者足跟部位的成像缺失。两侧的黑色护板除了起到遮挡内部结构、避免光线外泄的作用,还预留了走线槽位,光源的供电线路可以从护板内部的空腔引出,连接外部的控制模块,线路不会外露,整体外观更整洁,也能避免线路被踩踏拉扯造成损坏。

  从安装边界尺寸来看,这款光镜的整体轮廓尺寸适配成年人双足自然站立的宽度与前后深度,设备整体高度控制在合适范围,受检者上下设备不需要大幅度抬脚,适配行动不便的受检者使用,底部预留了调平脚垫的安装位,可以根据地面的平整度调整四个角的高度,保证上方承载面板处于水平状态,避免受检者站立时出现重心偏移,影响足型检测的准确性。设备的整体重量控制在单人可搬运的范围内,不需要额外的吊装设备就能完成场地转移,适配门诊、体检中心、运动康复机构等不同场地的使用需求。

  在细节设计上,承载面板采用了高透光率的耐磨材质,长期受踩踏摩擦也不会出现划痕发花的问题,保证光线的穿透率稳定,成像清晰度不受使用时长影响。镜面采用了高反射率的浮法玻璃镜面,背面做了防氧化涂层,长期在封闭腔体内使用也不会出现镜面发乌、反射率下降的问题。钣金框架的外表面做了哑光喷塑处理,不会反射环境光线,避免对成像区域造成光污染,同时哑光表面更耐脏,日常使用中留下的指纹、污渍不容易显现,减少清洁维护的频次。设备的边角位置全部做了圆角处理,圆角半径符合医疗设备的安全设计规范,即使人员不慎磕碰也不会造成严重伤害。

  从实际使用的适配性来看,这款光镜可以和不同参数的图像采集传感器搭配,只需要调整镜面的倾斜角度或者采集设备的安装位置,就能适配不同分辨率、不同视场角的采集设备,不需要对主体框架做结构性修改,拓展性较强。内部的光源采用了模块化安装设计,后续如果需要更换不同波长的光源,或者调整光源的亮度,只需要拆卸侧部护板就能完成光源模块的更换,不需要拆解整个设备主体,维护效率更高。腔体内部预留了足够的散热空间,光源长时间工作产生的热量可以通过钣金框架的金属结构自然散出,不需要额外加装散热风扇,避免风扇运行产生的振动影响成像稳定性,同时也消除了风扇运行的噪音,提升检测过程中的体验感。

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