JP4392006B2 - 眼科測定装置 - Google Patents
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Description
第1波長の光束を発する第1光源を有し、該第1光源からの第1照明光束で被検眼眼底付近に集光する様に照明するための第1照明光学系と、
被検眼眼底から反射した反射光束を少なくとも17本のビームに変換する第1変換部材及び該第1変換部材で変換された複数の光束を第1受光信号として受光する第1受光部を有し、該反射光束を上記第1受光部に導く第1受光光学系と、
上記第1照明光学系の集光位置を移動させる第1移動手段と、
上記第1受光部及び第1変換部材を光学的に移動させる第2移動手段と、
上記第1移動手段と第2移動手段との移動動作を連動させる連動モードと別個独立に制御可能な独立モードを切り替え可能とするモード切替部と、
上記第1受光部で得られた光束の傾き角に基づいて、ゼルニケ解析を行い被検眼の光学特性を求める演算部と
を備え、上記第1移動手段及び/又は第2移動手段は、第1照明光束の集光位置及び/又は上記第1変換部材で変換された光束の集光位置を、上記第1受光部における第1受光信号の受光位置及び/又は受光レベルに応じて調整可能とする眼科測定装置が提供される。
本発明の第2の解決手段によると、
第1波長の光束を発する第1光源を有し、該第1光源からの第1照明光束で被検眼眼底付近に集光する様に照明するための第1照明光学系と、
被検眼眼底から反射した反射光束を少なくとも17本のビームに変換する第1変換部材及び該第1変換部材で変換された複数の光束を受光する第1受光部を有し、該反射光束を上記第1受光部に導く第1受光光学系と、
上記第1照明光学系の集光位置を移動させる第1移動手段と、
上記第1受光部及び第1変換部材を光学的に移動させる第2移動手段と、
上記第1移動手段又は第2移動手段による異なる条件の下における第1受光部で得られた光束の傾き角データを組み合わせ、組み合わせたデータに基づいてゼルニケ解析を行い、被検眼の光学特性を求める演算部と
を備える眼科測定装置が提供される。
1.眼科測定装置の構成
図1は、本発明に関する眼科測定装置の概略光学系100を示す図である。
眼科測定装置の光学系100は、例えば、対象物である被検眼60の光学特性を測定する装置であって、第1照明光学系10と、第1受光光学系20と、第2受光光学系30と、共通光学系40と、調整用光学系50と、第2照明光学系70と、第3照明光学系75と、第1移動手段110及び第2移動手段120とを備える。なお、被検眼60については、図中、網膜61、角膜62が示されている。
第2受光光学系30は、集光レンズ34、第2受光部35を備える。第2受光光学系30は、第2照明光学系70から照明されたプラチドリング71のパターンが、被検眼60の前眼部又は角膜62から反射して戻ってくる光束(第2光束)を、第2受光部35に導く。また、第3光源部31から発せられ被検眼60の角膜62から反射し、戻ってくる光束(第3光束)を第2受光部35に導くこともできる。なお、第2光源72、第3光源部31から発せられる光束の第2波長、第3波長は、例えば、第1波長(ここでは、780nm)と異なると共に、長い波長を選択できる(例えば、940nm)。また、第2受光部35で受光された信号は、例えば、アライメント調整や角膜波面収差を求めるために使用される。
まず、第3光源部31からの光束は、集光レンズ32、ビームスプリッター33、43、アフォーカルレンズ42を介して、対象物である被検眼60を平行な光束で照明する。被検眼60の角膜62で反射した反射光束は、あたかも角膜62の曲率半径の1/2の点から射出したような発散光束として射出される。この発散光束は、アフォーカルレンズ42、ビームスプリッター43、33及び集光レンズ34を介して、第2受光部35にスポット像として受光される。
第1受光光学系20には、ビームスプリッター45が挿入されており、このビームスプリッター45によって、第1照明光学系10からの光は、被検眼60に送光されると共に、被検眼60からの反射光は、透過される。第1受光光学系20に含まれる第1受光部23は、変換部材であるハルトマン板22を通過した光を受光し、受光信号を生成する。
第1受光光学系20に含まれるハルトマン板22は、反射光束を複数のビームに変換する波面変換部材である。ここでは、ハルトマン板22には、光軸と直交する面内に配された複数のマイクロフレネルレンズが適用されている。また、一般に、測定対象部(被検眼60)について、被検眼60の球面成分、3次の非点収差、その他の高次収差までも測定するには、被検眼60を介した少なくとも17本のビームで測定する必要がある。
図3は、本発明に関する眼光学特性測定装置の概略電気系200を示すブロック図である。眼科測定装置に関する電気系200は、例えば、演算部210と、制御部220と、表示部230と、メモリ240と、第1駆動部250及び第2駆動部260と、入力部270とを備える。
第2駆動部260は、例えば、演算部210に入力された第1受光部23からの受光信号(4)、又は、入力部270から入力された入力信号に基づいて、第1受光光学系20全体を光軸方向に移動させるものであり、第2移動手段120に対して信号(3)を出力すると共に、この移動手段を駆動する。これにより、第2駆動部260は、第1受光光学系20の移動、調節を行うことができる。
被検眼60の波面収差W(X,Y)は、ゼルニケ係数Ci 2j−i、ゼルニケ多項式Zi 2j−iを用いて次式で表される。
また、波面収差W(X,Y)は、第1受光部23の縦横の座標を(x、y)、ハルトマン板22と第1受光部23の距離をf、第1受光部23で受光される点像の移動距離を(△x、△y)とすると、次式の関係が成り立つ。
演算部210は、ゼルニケ係数Cn mを算出し、これを用いて球面収差、コマ収差、非点収差等の眼光学特性を求める。
次に、第1照明光学系10(投影側)及び第1受光光学系20(受光側)のディオプター値がずれた場合における、ハルトマン像への影響について説明する。
本実施の形態では、第1照明光学系10と第1受光光学系20とが連動して移動する連動モードと、第1照明光学系10と第1受光光学系20が独立して移動する独立モードとを備え、入力部270のモード切替スイッチ271により、これらを切替可能な構成とする。さらに、独立モードでは、第1照明光学系10と第1受光光学系20とを別個に自動調整する場合と、操作者によってマニュアル調整する場合とを選択できる構成とする。
図10〜12は、光学系独立調整機構を有する波面計測機能を持つ眼科測定装置の動作を示すフローチャートである。
まず、演算部210は、プリセットとして連動モードである場合、第1照明光学系10と第1受光部23を連動して移動させる連動モードを選択し、アライメント調整をする(S101)。また、演算部210は、連動モードか独立モードを選択するメニューを表示部230に表示し、入力部270のモード切替スイッチ271からモード選択信号を入力するようにしてもよい。その場合、演算部210は、アライメント調整をした後に、連動モード選択時にはステップS103の処理へ移り、独立モード選択時にはステップS109の処理へ移る。
まず、演算部210は、ステップS105の連動モードで調整されたディオプター値を表示部230に表示する(S301)。また、演算部210は、ハルトマン像についての第1受光信号を第1受光部23から取り込み、ハルトマン像を表示部230に表示する。演算部210は、予め定められた周期毎に、第1受光信号を第1受光部23から取り込み、ハルトマン像の表示を更新するようにしてもよい。なお、ハルトマン像の表示の更新は、周期毎に行う以外にもマニュアル操作によりディオプター値が変更されたときに行うなど、適宜のタイミングで行うこともできる。
次に、演算部210は、受光側移動スイッチ又はキーボード等の入力部270から受光側のディオプター値指定の信号を入力する(S307)。演算部210は、ディオプター値指定の信号が入力されない又は指定されない場合、ステップS310へ進む。受光側移動スイッチ及びキーボードによるディオプター値の指定は、上述の投影側の場合と同様とすることができる。演算部210は、指定された受光側ディオプター値を表示部230に表示し、さらに受光側ディオプター値に基づき第2駆動部260に対して第2移動手段120の駆動命令を出力する(S309)。また、第2駆動部260は、演算部210から駆動命令を入力し、駆動命令に従って第2移動手段120を駆動し、第1受光光学系20を移動させる。投影側と受光側を独立して任意に移動可能とすることにより、連動モードでは測定が困難な眼球に対して、解析に適した画像を得ることができる。演算部210は、受光側ディオプター値の調整が完了したかを判断し、未完了の場合には、ステップS307へ戻り、完了の場合にはステップS311へ進む(S310)。調整が完了したかの判断は、例えば、入力部270から調整完了の信号を入力してもよい。
演算部210は、測定を続ける場合ステップS101に戻り、続けない場合は終了する(S123)。
上述の実施の形態における変形例について、以下に説明する。
(独立モードにおける自動調整の変形例)
図15は、図11の独立モードにおける自動調整処理の第1の変形例である。図11において示した独立モードにおける自動調整処理は、まず、S201乃至S209のステップにより点像間隔の調整を行い、S211乃至S213のステップにより点像レベルが所定値以上となるように調整を行うものとしている。
図16は、図1に示す眼科測定装置100の光学系の変形例である。図16に示す眼科測定装置150は、図1に示す眼科測定装置100に屈折力測定用の照明光学系80と、屈折力測定用の受光光学系90とを追加したものである。屈折力測定の際にそれらの両光学系は機能する。
図17は、本実施の形態に関する眼科測定装置の全体フローチャートの第1の変形例である。図10に示す全体フローチャートにおいては、連動モードにおいて、第1受光部の第1受光信号のレベルに応じて、ステップS102、S103、S105により、第1照明光学系10及び第1受光光学系20の連動制御を行い概略の位置調整を行う構成とされている。これに対して、図17に示す変形例においては、連動モードにおいて、屈折力測定を行い、測定により求められた被検眼の屈折力に基づいて、第1照明光学系10及び第1受光光学系20を連動して移動させる構成とされている点が相違する。以下相違点に関して説明を行う。
図18は、独立モードにおける自動調整処理の第2の変形例である。図17における眼科測定装置の全体フローチャートの第1の変形例において、独立モードの自動調整処理が選択されると(S107、109)、図18に示す独立モードにおける自動調整処理の第2の変形例が実行されてもよい。
図19は、独立モードにおける自動調整処理の第3の変形例である。図17における眼科測定装置の全体フローチャートの第1の変形例において、独立モードの自動調整が選択されると(S107、109)、図19に示す独立モードにおける自動調整処理の第3の変形例が実行されるように構成してもよい。
図21は、眼の一部分の屈折力が異なる眼球におけるハルトマン像である。図21に示すハルトマン像は、中心付近が略正視眼であり周辺部分に強度の近視個所が残存している例である。中心付近の屈折力に合わせた状態を示したものが図21(a)であり、周辺部分の屈折力に合わせた状態を示したものが図21(b)となる。測定の際には、図21(a)の中心付近と、図21(b)の周辺部分の点像から被検眼全体の屈折力を測定することが可能となる。
移動前のディオプター位置での点像の重心位置(Xi1、Yi1)、推測(解析)するディオプター位置での点像の重心位置(Xi、Yi)、移動量を△Xi1、△Yi1、ゼルニケ係数変化量を△(C2 0)’、ハルトマン板22と第1受光部23の距離をFとすると、次式の関係が成り立つ。
これを用いてゼルニケ解析を行えば、全体における光学特性を求めることができる。その後、ステップ119において光学特性演算が行われ、ステップ121において測定結果が表示される。ステップS119〜S123の処理については、図10に示すフローチャートの同符号の処理と同様であるので、ここでは省略する。
11、72、31、51、55 第1〜5光源部
12、32、34、44、52、53 集光レンズ
20 第1受光光学系
21 コリメートレンズ
22 ハルトマン板
23、35、54 第1〜3受光部
30 第2受光光学系
33、43、45 ビームスプリッター
40 共通光学系
42 アフォーカルレンズ
50 調整用光学系
60 被検眼
70 第2照明光学系
71 プラチドリング
75 第3照明光学系
80 屈折力測定用照明系
90 屈折力測定用受光光学系
100 眼科測定装置の光学系
110 第1移動手段
120 第2移動手段
150 眼科測定装置の光学系の変形例
200 眼科測定装置の電気系
210 演算部
220 制御部
230 表示部
240 メモリ
250 第1駆動部
260 第2駆動部
270 入力部
271 モード切替スイッチ
Claims (4)
- 第1波長の光束を発する第1光源を有し、該第1光源からの第1照明光束で被検眼眼底付近に集光する様に照明するための第1照明光学系と、
被検眼眼底から反射した反射光束を少なくとも17本のビームに変換する第1変換部材及び該第1変換部材で変換された複数の光束を受光する第1受光部を有し、該反射光束を上記第1受光部に導く第1受光光学系と、
上記第1照明光学系の集光位置を移動させる第1移動手段と、
上記第1受光部及び第1変換部材を光学的に移動させる第2移動手段と、
上記第1移動手段又は第2移動手段による第1の条件の下において上記第1受光部で得られた、点像が認識できる第1エリアの光束の傾き角データと、第1の条件の下で点像が認識できなかったエリアの該点像が認識できるように上記第1移動手段又は第2移動手段を移動した第2の条件の下において上記第1受光部で得られた、点像が認識できる第2エリアの光束の傾き角データとを組み合わせ、組み合わせたデータに基づいてゼルニケ解析を行い、被検眼の光学特性を求める演算部と
を備える眼科測定装置。 - さらに、上記第1移動手段と上記第2移動手段との移動動作を連動させる連動モードと、別個独立に制御可能な独立モードとに切り替え可能なモード切替部を備え、
上記演算部は、各モードにおいて異なる条件の下における第1受光部で得られた光束の傾き角データを組み合わせ、組み合わせたデータに基づいてゼルニケ解析を行い、被検眼の光学特性を求めるように構成されている請求項1に記載の眼科測定装置。 - 上記演算部は、さらに、第1受光信号に基づく値が所定レベルでない時、上記第1及び第2移動手段により、上記第1照明光学系及び上記第1受光光学系を連動して移動させるように構成されている請求項1又は2に記載の眼科測定装置。
- 屈折力測定のためのパターンを被検眼網膜に照射する屈折力測定用照明光学系と、
被検眼網膜に投影されたパターン像を受光する屈折力測定用受光光学系と
をさらに備え、
上記演算部は、さらに、上記屈折力測定用受光光学系により受光されたパターン像から屈折力を求め、屈折力に基づいて、上記第1及び第2移動手段により、上記第1照明光学系及び上記第1受光光学系を連動して移動させるように構成されている請求項1又は2に記載の眼科測定装置。
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