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
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 | ||
1 | 8,923,479 | Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures | |
2 | 8,858,541 | Methods and devices for refractive treatments of presbyopia | |
3 | 8,848,869 | Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery | |
4 | 8,827,448 | Methods and devices for refractive correction of eyes | |
5 | 8,630,388 | Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures | |
6 | 8,529,559 | Methods and devices for refractive treatments of presbyopia | |
7 | 8,503,609 | Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery | |
8 | 8,494,116 | Methods and devices for orthovoltage ocular radiotherapy and treatment planning | |
9 | 8,439,502 | Algorithms and methods for determining aberration-induced vision symptoms in the eye from wave aberration | |
10 | 8,419,185 | Methods and devices for refractive correction of eyes | |
11 | 8,363,783 | Method and device for ocular alignment and coupling of ocular structures | |
12 | 7,926,490 | Systems and methods for correcting high order aberrations in laser refractive surgery | |
13 | 7,801,271 | Methods and devices for orthovoltage ocular radiotherapy and treatment planning | |
14 | 7,792,249 | Methods and devices for detecting, controlling, and predicting radiation delivery | |
15 | 7,537,344 | Methods for specifying image quality of human eyes from wavefront measurements | |
16 | 7,460,288 | Methods for determining refractive corrections from wavefront measurements | |
17 | 7,441,901 | Multitask vision architecture for refractive vision corrections | |
18 | 7,416,305 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images | |
19 | 7,355,695 | Wavefront calibration analyzer and methods | |
20 | 6,948,818 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images | |
21 | 6,598,975 | Apparatus and method for measuring vision defects of a human eye | |
22 | 6,379,005 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images | |
23 | 6,270,221 | Apparatus and method for measuring vision defects of a human eye | |
24 | 6,095,651 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images | |
25 | 5,949,521 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images | |
26 | 5,777,719 | Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images |