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  • 梁俊忠

    梁俊忠

    梁俊忠(J.Z.Leung),美籍華人,國(guó)際光學(xué)界頂尖科學(xué)家,人眼波前像差實(shí)用測(cè)量技術(shù)之父,是世界上第一個(gè)將波前技術(shù)引入眼科醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)家,全球首創(chuàng)了人眼高級(jí)像差視覺矯正和超視覺,擁有數(shù)字高清晰眼鏡波前視覺診斷等二十多項(xiàng)專利技術(shù),根本改變了視覺矯正和自適應(yīng)光學(xué)的行業(yè)生態(tài)。

    自1989年赴德國(guó)攻讀博士學(xué)位以來,一直從事眼波前測(cè)量技術(shù),高分辨視網(wǎng)膜成像,個(gè)體化激光視覺矯正,波前多焦人工晶狀體,個(gè)體化數(shù)字定制鏡片的技術(shù)研發(fā)。同時(shí),94年—97年的3篇開創(chuàng)性論文已被引用了2800 余次,創(chuàng)下視覺光學(xué)領(lǐng)域被應(yīng)用次數(shù)最高記錄。其發(fā)明的人眼波前像差引導(dǎo)技術(shù)已為世界上90%的激光治療近視手術(shù)所應(yīng)用。


    工作經(jīng)歷

    1986.8-1988.12 南開大學(xué)現(xiàn)代光學(xué)研究所助理研究員

    1989.1- 1992.1 德國(guó)海德堡大學(xué)University ofHeidelberg 博士在讀

    1992.2- 1993.11 美國(guó)Berkeley加利福尼亞大學(xué)UC Berkeley博士后

    1993.12-1996.12 美國(guó)羅切斯特大學(xué)University of Rochester 研究科學(xué)家Research Scientist

    1997.1-1998.5 奧特莫斯技術(shù)公司Autonomous Technology Corp 科學(xué)家Staff Scientist

    梁俊忠

    1998.6-2001.12 英特爾IntelCorporation資深工程師Sr. Engineer

    2002.1- 2013.9 維視 Visx, Inc 資深經(jīng)理 Sr. Manager

    2003.10-2011.8 JZL Technologies 總經(jīng)理

    2006.7-2010.12 美國(guó)海軍圣地亞哥視覺矯正中心 Technical Consultant技術(shù)顧問

    2007.9-2011.9 美國(guó)奧瑞亞公司 Oraya Therapeutics,Inc Technical Consultant 技術(shù)顧問

    主要成就

    從物理光學(xué)到眼科醫(yī)學(xué)

    1983年獲得南開大學(xué)物理學(xué)士學(xué)位,1986年獲得南開大學(xué)光學(xué)碩士學(xué)位,師從著名光學(xué)大師母國(guó)光院士,畢業(yè)后留校擔(dān)任南開大學(xué)現(xiàn)代光學(xué)研究所助理研究員,為了尋求更大的發(fā)展,也為了讓光學(xué)理論獲得更多的實(shí)際應(yīng)用,89年前往德國(guó)海德堡大學(xué)攻讀博士學(xué)位,開始專門研究光學(xué)在醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用,師從著名科學(xué)家Josef Bille(激光應(yīng)用于視覺矯正和高分辨視網(wǎng)膜成像領(lǐng)域的開拓者之一)。

    89年—91年在實(shí)驗(yàn)室做博士論文時(shí),遇到了眼波數(shù)據(jù)不精確使得實(shí)驗(yàn)無法正常進(jìn)行的難題,梁俊忠據(jù)此專門自主研發(fā)了一個(gè)能精確測(cè)量數(shù)據(jù)的系統(tǒng),于是發(fā)明了基于Hartmann-Shack Sensor(傳感器) 的眼波前像差測(cè)量技術(shù)將波前像差以Zernike項(xiàng)的形式較詳細(xì)地表達(dá)出來,開創(chuàng)了人眼光學(xué)像差的快速(1秒以內(nèi)),高精度(十分之一波長(zhǎng))測(cè)量。

    梁俊忠發(fā)明的基于Hartmann-Shack 探測(cè)器的眼波前像差測(cè)量技術(shù)已被許多國(guó)際著名公司(美國(guó)博士倫Bausch & Lomb, 阿爾康 Alcon Labs ,和雅培-醫(yī)學(xué)光學(xué)Abbott u2013Medical Optics,德國(guó)蔡司,日本Nidek等)開發(fā)成“眼波像差儀”,2003年開始在全球普及,該技術(shù)的發(fā)明是人類實(shí)現(xiàn)數(shù)字化視覺矯正的關(guān)鍵。

    92年2月—93年11月,梁俊忠在美國(guó)伯克利加利福尼亞大學(xué)攻讀博士后期間,研究了人眼光散射對(duì)老年視覺的影響測(cè)量和評(píng)判。

    從眼波前測(cè)量到自適應(yīng)光學(xué)矯正

    93年12月—96年12月,梁俊忠與美國(guó)羅切斯特大學(xué)David Williams教授合作,首次實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)光學(xué)矯正人眼的所有像差。解決了傳統(tǒng)光學(xué)矯正只能矯正離焦和散光,而驗(yàn)光師主觀確定不精確的問題。1997年梁俊忠在ARVO(The Association for Research in Vision and Ophthalmology) 發(fā)表論文,討論早期的臨床檢查結(jié)果,這個(gè)時(shí)候,眼科界才開始認(rèn)真的思考波前技術(shù)應(yīng)用在視力矯正手術(shù)上的可能性。根據(jù)梁俊忠和David Williams專利發(fā)明的波前個(gè)體化視覺矯正,2003年美國(guó)公司博士倫, 阿爾康, 雅培-醫(yī)學(xué)光學(xué)等已開發(fā)為“波前引導(dǎo)LASIK視覺矯正”。波前引導(dǎo)LASIK不僅比傳統(tǒng)方法得到更好的術(shù)后矯正視力,而且消除了傳統(tǒng)激光手術(shù)的諸多后遺癥,如光暈,夜視覺差等問題。今天,全球90%以上的激光治療近視手術(shù)已經(jīng)是“波前引導(dǎo)LASIK視覺矯正”,成為效果最好的激光視力矯正手術(shù)的主流。

    97年元月—2003年9月,梁俊忠在美國(guó)Autonomous Corp公司進(jìn)行波前技術(shù)個(gè)體化激光視覺矯正的實(shí)用性研發(fā)。之后,又在美國(guó)VISX公司領(lǐng)導(dǎo)波前技術(shù),實(shí)現(xiàn)了全球第一個(gè)FDA批準(zhǔn)的個(gè)體化激光視覺矯正。

    從激光矯正到數(shù)字化定制鏡片

    梁俊忠一直在探尋將波前像差技術(shù)應(yīng)用到眼鏡的可能,因?yàn)檫@將為更廣大的消費(fèi)者提供更為安全和方便的視覺矯正解決手段,而由于框架眼鏡離眼角膜有12.5毫米的距離,個(gè)體化激光視覺矯正的技術(shù)不能直接用于眼鏡的原因包括:

    1)眼球的轉(zhuǎn)動(dòng)使得人眼波像差和鏡片上的波像差前矯正無法完全對(duì)正,導(dǎo)致原理上的缺陷;

    2)鏡片上的波前矯正會(huì)對(duì)部分病人會(huì)造成畸變,導(dǎo)致人眼不能適應(yīng)波前眼鏡。

    而此時(shí)的梁俊忠已經(jīng)不能再止步于單單在激光視覺矯正的應(yīng)用。

    2006年7月—2010年12月,梁俊忠在美國(guó)海軍圣地亞哥視覺矯正中心擔(dān)任技術(shù)顧問期間,對(duì)這群擁有世上數(shù)一數(shù)二視覺能力的美國(guó)海軍戰(zhàn)斗機(jī)飛行員的視力與像差關(guān)系進(jìn)行了研究。戰(zhàn)斗機(jī)飛行員是一群擁有人類最好視覺的人群,他們正可以作為人類完美視覺的藍(lán)本。通過收集積累了大量精確數(shù)據(jù),梁俊忠終于找到了適用于框架眼鏡的波前技術(shù),解決了波前引導(dǎo)的個(gè)體化激光視覺矯正技術(shù)不能直接用于眼鏡的技術(shù)難題。

    這一天,毋庸置疑在人類視光學(xué)界劃下了濃墨重彩的一筆,也將為眼鏡業(yè)帶來一場(chǎng)空前絕后的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)革命。當(dāng)斯坦福大學(xué)的一個(gè)頂級(jí)眼科教授看到此項(xiàng)技術(shù)時(shí),忍不住興奮地說到:“Today is a big day!”因?yàn)樗庾R(shí)到這項(xiàng)技術(shù)將根本改變眼鏡行業(yè)和視覺矯正。

    波前技術(shù)像醫(yī)學(xué)CT成像給病人看病一樣,通過客觀測(cè)量人眼所有光學(xué)缺陷(波像差),按數(shù)百個(gè)美國(guó)海軍戰(zhàn)斗機(jī)飛行員的眼波像差特征以及500人的個(gè)體數(shù)據(jù)庫(kù),給病人設(shè)計(jì)最佳鏡片,實(shí)現(xiàn)眼鏡和人眼的完美匹配,不僅清晰,也不會(huì)產(chǎn)生畸變。測(cè)量精度準(zhǔn)確到離焦,散光和軸位的每一度,而非傳統(tǒng)模糊式的每25度一跳。每一對(duì)鏡片都是為每一雙眼睛量身定制。

    梁俊忠波前像差技術(shù)在眼鏡上的應(yīng)用,即將引發(fā)一場(chǎng)眼鏡行業(yè)的革命。

    從科學(xué)家到人類光明事業(yè)的推動(dòng)者

    梁俊忠發(fā)現(xiàn),中國(guó)眼鏡行業(yè)整體技術(shù)含量低,滿意度低,行業(yè)規(guī)范沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)由于驗(yàn)光配鏡技術(shù)在過去150年內(nèi)無任何突破,完全依賴于驗(yàn)光師個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)判斷,導(dǎo)致大多人只能關(guān)注鏡架的選擇,而忽略配戴眼鏡的真正目的。此外,普遍存在的“ 為了舒適美觀可以舍棄清晰度 ”的誤區(qū),容易造成非匹配鏡片引起的視力下降等無法預(yù)計(jì)的危害。

    為了打破這一誤區(qū),轉(zhuǎn)變?nèi)藗兩岜局鹉┑腻e(cuò)誤理念,梁俊忠博士以不斷推進(jìn)人類光明事業(yè)的發(fā)展為己任,以科學(xué)家對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)精確與極致完美的追求態(tài)度,致力于實(shí)現(xiàn)用高科技智能設(shè)備取代驗(yàn)光師,運(yùn)用硅谷最新前沿科技,為眼睛精準(zhǔn)定制數(shù)字化鏡片,打造超視覺體驗(yàn),完美修復(fù)人類視覺缺陷,甚至讓更多人(即使視力正常)都能擁有超人般的2.0視力,

    梁俊忠始終堅(jiān)持,波前像差眼鏡能給人類的光明帶來更多益處:

    第一,打造完美超視覺。應(yīng)用波前技術(shù)的驗(yàn)光診斷相比傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)主義,能提高視力和清晰度,同時(shí)降低眼鏡的近視度數(shù),從而減緩近視度數(shù)的攀升。讓80%以上的中老年(40歲以上)非常容易適應(yīng)的多焦?jié)u進(jìn)眼鏡,解決了他們“遠(yuǎn)近焦”無法同時(shí)看清晰的難題,明顯消除了人老眼花。他為傳統(tǒng)正常眼(1.0視力)獨(dú)創(chuàng)的超視覺墨鏡,能把視力提高到1.6、甚至到2.0。同時(shí)根除過矯、眼睛必須去適應(yīng)眼鏡的問題。

    第二,實(shí)現(xiàn)配鏡數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,提高了驗(yàn)光數(shù)據(jù)的可靠性和一致性,顛覆了150年來對(duì)驗(yàn)光師經(jīng)驗(yàn)主義的依賴,驗(yàn)光不再由驗(yàn)光師的經(jīng)驗(yàn)和水平?jīng)Q定。

    第三,開創(chuàng)一種全新的自動(dòng)化配鏡體驗(yàn),同時(shí)把病人和驗(yàn)光師從復(fù)雜的主觀驗(yàn)光中解放出來,驗(yàn)光時(shí)間將減少75%,并最終實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程(云)視覺診斷、數(shù)字化鏡片設(shè)計(jì)方法和系統(tǒng)。從此,驗(yàn)光制鏡將從模擬時(shí)代進(jìn)入數(shù)字高清時(shí)代, 將從過去150多年靠驗(yàn)光師“號(hào)脈問診”進(jìn)入到系統(tǒng)化科學(xué)化的“CT掃描”新時(shí)代。

    其他發(fā)明

    波前多焦人工晶體治療白內(nèi)障技術(shù)的發(fā)明

    傳統(tǒng)白內(nèi)障的替換人工晶體不能像人眼一樣調(diào)節(jié),手術(shù)后只能有一個(gè)焦距看清1米左右,看遠(yuǎn)(開車)和看近(讀報(bào))都模糊不清,手術(shù)后的生活品質(zhì)不能得到保障。

    梁俊忠2007年開發(fā)了全球第一個(gè)多焦透鏡的波前技術(shù),通過對(duì)鏡片的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),讓白內(nèi)障的替換人工晶體對(duì)遠(yuǎn)近(無窮遠(yuǎn),4米,1米,0.5米,0.3米)都可清晰成像。今天,波前多焦人工晶體治白內(nèi)障已在歐洲初步普及,將根本改變白內(nèi)障術(shù)后老年人的生活品質(zhì)。

    X射線治療黃斑疾病的光學(xué)定位技術(shù)

    人眼黃斑疾病會(huì)導(dǎo)致不可修復(fù)的視覺障礙,通過定期(每2個(gè)月一次)對(duì)人眼注射藥物治療黃斑疾病的方法不僅不方便還存在很大風(fēng)險(xiǎn)。

    美國(guó)Oraya Therapeutics Inc,開發(fā)了用X射線照射縮小眼底血管,可以把對(duì)人眼注射藥的次數(shù)減少到每年1次。該設(shè)備的關(guān)鍵是如何把X射線照射到指定的病變區(qū),同時(shí)避免照射到視神經(jīng)集中區(qū)。

    梁俊忠2007年到2011年在給該做技術(shù)顧問時(shí),領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)明了眼球控制系統(tǒng),為“X射線治療黃斑疾病”提供了關(guān)鍵技術(shù)。

    專利概覽

    人眼屈光矯正的方法和設(shè)備 專利號(hào):US 200980155206 [2012]

    老視眼屈光矯正的方法和器件 專利號(hào):US 200880123102 [2008]

    提高透鏡聚焦范圍的方法和多焦透鏡 專利US 200880123102 [2008]

    重要學(xué)術(shù)文獻(xiàn)

    1、Objective measurement of wave aberrations of the human eye with the use of a Hartmann-Shack wave-front sensor

    B Grimm, S Goelz, JFBille- JOSA A, 1994 - opticsinfobase.org

    2、Supernormal vision and high-resolution retinal imaging through adaptive optics

    JLiang, DR Williams, DT Miller - JOSA A, 1997 - opticsinfobase.org

    3、Aberrations and retinal image quality of the normal human eye

    JLiang, DR Williams - JOSA A, 1997 - opticsinfobase.org

    4、Images of cone photoreceptors in the living human eye

    DT Miller, DR Williams, GM Morris, JLiang- Vision research, 1996 - Elsevier

    5、Influence of ocular light scatter on the eye’s optical performance

    G Westheimer, JLiang- JOSA A, 1995 - opticsinfobase.org

    6、Optical performances of human eyes derived from double-pass measurements

    JLiang, G Westheimer - JOSA A, 1995 - opticsinfobase.org

    7、Evaluating diffusion of light in the eye by objective means.

    G Westheimer, JLiang- Investigative ophthalmology & visual science, 1994 u2013 ARVO

    8、Improved contrast sensitivity and visual acuity after wavefront-guided laser in situ keratomileusis: in-depth statistical analysis

    KA Tuan, JLiang- Journal of Cataract & Refractive Surgery, 2006 u2013 Elsevier

    9、數(shù)字濾波干涉圖分析作位相測(cè)量. 儀器儀表學(xué)報(bào)[J]. 1988(02)

    10、一種新的調(diào)頻條紋分析算法. 光學(xué)學(xué)報(bào)[J]. 1987(08)

    11、白光圖像處理系統(tǒng)的振幅噪聲. 量子電子學(xué)[J]. 1987(01)

    專利表

    PAT. NO.Title
    18,923,479Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures
    28,858,541Methods and devices for refractive treatments of presbyopia
    38,848,869Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery
    48,827,448Methods and devices for refractive correction of eyes
    58,630,388Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures
    68,529,559Methods and devices for refractive treatments of presbyopia
    78,503,609Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery
    88,494,116Methods and devices for orthovoltage ocular radiotherapy and treatment planning
    98,439,502Algorithms and methods for determining aberration-induced vision symptoms in the eye from wave aberration
    108,419,185Methods and devices for refractive correction of eyes
    118,363,783Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures
    127,926,490Systems and methods for correcting high order aberrations in laser refractive surgery
    137,801,271Methods and devices for orthovoltage ocular radiotherapy and treatment planning
    147,792,249Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery
    157,537,344Methods for specifying image quality of human eyes from wavefront measurements
    167,460,288Methods for determining refractive corrections from wavefront measurements
    177,441,901Multitask vision architecture for refractive vision corrections
    187,416,305Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
    197,355,695Wavefront calibration analyzer and methods
    206,948,818Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
    216,598,975Apparatus and method for measuring vision defects of a human eye
    226,379,005Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
    236,270,221Apparatus and method for measuring vision defects of a human eye
    246,095,651Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
    255,949,521Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
    265,777,719Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images

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