JPH04164445A - 双眼倒像鏡式レーザ治療装置 - Google Patents
双眼倒像鏡式レーザ治療装置Info
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- JPH04164445A JPH04164445A JP2290223A JP29022390A JPH04164445A JP H04164445 A JPH04164445 A JP H04164445A JP 2290223 A JP2290223 A JP 2290223A JP 29022390 A JP29022390 A JP 29022390A JP H04164445 A JPH04164445 A JP H04164445A
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- A61F9/00—Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting in contact-lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の利用分野]
この発明は、術者が頭部等に固定する双眼倒像検眼鏡を
使用するレーザ治療装置、殊に眼底周辺部の光凝固治療
に最適な装置に関するものである。
使用するレーザ治療装置、殊に眼底周辺部の光凝固治療
に最適な装置に関するものである。
[従来技術]
従来、眼底疾患治療等にはアルゴンレーザを用いての光
凝固手術が行われてきた。
凝固手術が行われてきた。
これらの光凝固装置は、一般に装置の本体が大きいこと
、装置と患者眼の位置関係が半固定の状態にあり、操作
上自由度に乏しいこと、マニュピレータ式のものはこの
操作には有能な助手の介助が必要であること等の欠点を
有していた。
、装置と患者眼の位置関係が半固定の状態にあり、操作
上自由度に乏しいこと、マニュピレータ式のものはこの
操作には有能な助手の介助が必要であること等の欠点を
有していた。
そこで、本出願人はこれらの問題点を解決するために、
特願昭55−156207号において凝固光源からの光
をファイバにて双眼倒像鏡式検眼鏡に導き、照明系と同
軸にする装置を提案した。
特願昭55−156207号において凝固光源からの光
をファイバにて双眼倒像鏡式検眼鏡に導き、照明系と同
軸にする装置を提案した。
また、最近ではレーザ装置が大型であることから生ずる
問題点を克服するために、ダイオードレーザ等の小型化
された半導体レーザを治療光として用いることが提案さ
れている。本出願人による特願昭63−62226号、
特願昭63−62227号、特願昭63−62228号
等である。
問題点を克服するために、ダイオードレーザ等の小型化
された半導体レーザを治療光として用いることが提案さ
れている。本出願人による特願昭63−62226号、
特願昭63−62227号、特願昭63−62228号
等である。
[発明が解決すべき課題]
しかしながら、本出願人が提案した特願昭55−156
207号の装置は、凝固系と照明系とを同軸にして、観
察系の光軸とは軸をずらしている。
207号の装置は、凝固系と照明系とを同軸にして、観
察系の光軸とは軸をずらしている。
このため、眼底を観察していても治療光が瞳孔により蹴
られているかどうか術者には極めて判りにくかった。従
って、一定のパワーを有することかが必要な治療におい
て、そのパワー不足により治療が十分行えないとき、果
して治療光が瞳孔により蹴られているからか、装置自体
の劣化によるものか判断することが難しいという欠点が
あった。
られているかどうか術者には極めて判りにくかった。従
って、一定のパワーを有することかが必要な治療におい
て、そのパワー不足により治療が十分行えないとき、果
して治療光が瞳孔により蹴られているからか、装置自体
の劣化によるものか判断することが難しいという欠点が
あった。
殊に、半導体レーザのごとくビームそのものの広がり角
が大きいレーザでは瞳孔を通過する光束も大きくなり、
虹彩でのビームの蹴られ量も当然大きくなる。また、半
導体レーザは波長が約800 nmと長波長のため眼底
での゛吸収が低い上に、端面出力が比較的小さいので、
虹彩でのビームの蹴られによりパワー不足が生じやすい
欠点がある。
が大きいレーザでは瞳孔を通過する光束も大きくなり、
虹彩でのビームの蹴られ量も当然大きくなる。また、半
導体レーザは波長が約800 nmと長波長のため眼底
での゛吸収が低い上に、端面出力が比較的小さいので、
虹彩でのビームの蹴られによりパワー不足が生じやすい
欠点がある。
逆に、虹彩等でビームが蹴られている状態で出力を調整
し、ビームが蹴られない位置でレーザを照射すると、パ
ワーが強すぎることも生ずる本発明の第1の目的は、観
察視野内で観察した患部に対して安定したパワーで治療
することができる装置を提供することにある。
し、ビームが蹴られない位置でレーザを照射すると、パ
ワーが強すぎることも生ずる本発明の第1の目的は、観
察視野内で観察した患部に対して安定したパワーで治療
することができる装置を提供することにある。
本発明のさらなる目的は、比較的小さいパワーの治療光
でも簡単な操作で効率良く光を使用することにより、必
要な治療を行うことのできる装置を提供することにある
。
でも簡単な操作で効率良く光を使用することにより、必
要な治療を行うことのできる装置を提供することにある
。
[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために、本発明の双眼倒像鏡式レー
ザ治療装置は、次のような特徴を有している。即ち、 (1)術者が頭部等によって固定する方式の双眼倒像検
眼鏡と、治療用レーザ光源からの光束を前記双眼倒像検
眼鏡に導光する光ファイバと、該光ファイバから射出し
た光束を前記双眼倒像検眼鏡の観察系の光軸とほぼ同軸
にする光学部材とを有し、検眼レンズを介して術眼に治
療用レーザを照射することを特徴としている。
ザ治療装置は、次のような特徴を有している。即ち、 (1)術者が頭部等によって固定する方式の双眼倒像検
眼鏡と、治療用レーザ光源からの光束を前記双眼倒像検
眼鏡に導光する光ファイバと、該光ファイバから射出し
た光束を前記双眼倒像検眼鏡の観察系の光軸とほぼ同軸
にする光学部材とを有し、検眼レンズを介して術眼に治
療用レーザを照射することを特徴としている。
(2)上記治療用レーザは半導体レーザであることを特
徴としている。
徴としている。
(3)上記観察系の光軸と同軸にする光学部材とはグイ
クロイックミラーであることを特徴としている。
クロイックミラーであることを特徴としている。
(4)上記治療用レーザは照準用光束と調整された後照
準用光束と共に前記導光用光ファイバに入射することを
特徴としている。
準用光束と共に前記導光用光ファイバに入射することを
特徴としている。
(5)(1)の構成を有する双眼倒像鏡式レーザ治療装
置において、作動距離を連続的に調整する手段を配置し
たことを特徴としている。
置において、作動距離を連続的に調整する手段を配置し
たことを特徴としている。
(6)(5)の作動距離を連続的に調整する手段とは光
路中に補助レンズを設け、該補助レンズを光軸方向に移
動する手段を設けたことを特徴としている。
路中に補助レンズを設け、該補助レンズを光軸方向に移
動する手段を設けたことを特徴としている。
[発明の実施例]
以下、本発明の1実施例を図面により詳細に説明する。
第1図は本実施例の装置を側方から見た外観略図であり
、第2図はこれを上方から見た図である。
、第2図はこれを上方から見た図である。
lは治療装置本体であり治療光として使用する半導体か
ら作られたダイオードレーザ、照準光としてHe−Ne
レーザの各光源やダイオードレーザとHe−Neレーザ
をカップリングし光ファイバに入射させる光学系(詳細
は後述する)等が収納されている。
ら作られたダイオードレーザ、照準光としてHe−Ne
レーザの各光源やダイオードレーザとHe−Neレーザ
をカップリングし光ファイバに入射させる光学系(詳細
は後述する)等が収納されている。
2は照明電源、3はレーザ光を導光するための光ファイ
バである。光ファイバ3と照明電源2の電源コードは二
叉ケーブル4の中に挿入され保護されている。
バである。光ファイバ3と照明電源2の電源コードは二
叉ケーブル4の中に挿入され保護されている。
5は双眼倒像検眼鏡を頭部に固定するための固定バンド
である。
である。
6は照明光の強さを変える照明絞り切換えノブ、7は照
明光の上下位置を調節する照明あおりノブ、8は作動距
離調整ノブである。
明光の上下位置を調節する照明あおりノブ、8は作動距
離調整ノブである。
9は赤外光を反射し可視光を透過する特性を有するダイ
クロイックミラーである。ダイオードレーザの波長は8
00nmで、He−Neレーザの波長は632、lln
mであるから、800nm付近でほぼ100%反射し、
632.8nmで一部反射し一部透過するような特性を
有するダイクロイックミラーを選択する。
クロイックミラーである。ダイオードレーザの波長は8
00nmで、He−Neレーザの波長は632、lln
mであるから、800nm付近でほぼ100%反射し、
632.8nmで一部反射し一部透過するような特性を
有するダイクロイックミラーを選択する。
本実施例では800++m付近の波長の光を98%、6
32゜8nmの波長の光を50%反射し、400〜70
0nmの可視光を50%以上透過するものを使用してい
る。
32゜8nmの波長の光を50%反射し、400〜70
0nmの可視光を50%以上透過するものを使用してい
る。
10は患者眼11を拡大するための検眼レンズであり、
通常は非球面レンズが使用される。
通常は非球面レンズが使用される。
12は照明ユニットであり、患者眼11の眼内を照明す
る光学系が収納されている。
る光学系が収納されている。
13は観察系の光学系が収納されている観察ユニットで
あり、14は術者眼である。
あり、14は術者眼である。
第3図は治療装置本体側の光学系配置図を示す。
20はダイオードレーザ光源であり、出射したレーザ光
はコリーメーティングレンズ21により一方向で平行光
束となる。半導体レーザからでる光束は非点収差を持つ
おり、シリンドリカルレンズ22で他方向においても平
行光束とする。
はコリーメーティングレンズ21により一方向で平行光
束となる。半導体レーザからでる光束は非点収差を持つ
おり、シリンドリカルレンズ22で他方向においても平
行光束とする。
23はダイクロイックミラーでダイオードレーザの光を
透過し、He−Neレーザを反射する特性を有している
。24.25は移動レンズであり、移動レンズ24.2
5の間隔を変えることにより合成焦点距離を変える。な
お、合成したときの像側焦点距離が変わらないように制
御される。
透過し、He−Neレーザを反射する特性を有している
。24.25は移動レンズであり、移動レンズ24.2
5の間隔を変えることにより合成焦点距離を変える。な
お、合成したときの像側焦点距離が変わらないように制
御される。
26はHe−Neレーザ光源であり、27はミラーであ
る。He−Neレーザ光はダイクロイックミラー23で
ダイオードレーザ光と合成されるが、He −Neレー
ザ光はファイバから出射したときの拡がり角をダイオー
ドレーザ光のそれと一致させるために、偏心させている
。
る。He−Neレーザ光はダイクロイックミラー23で
ダイオードレーザ光と合成されるが、He −Neレー
ザ光はファイバから出射したときの拡がり角をダイオー
ドレーザ光のそれと一致させるために、偏心させている
。
第4図は双眼倒像検眼鏡側の光学系の配置図で、第5図
はその一部を上側から見た図である。
はその一部を上側から見た図である。
治療装置本体1内で光ファイバ3に入射したダイオード
レーザ光とHe−Neレーザ光は光ファイバ3から出射
され、補助レンズ30で発散された後、2個の凸レンズ
よりなるレンズ群31で収束されつつ、ダイクロイック
ミラー9で反射され、観察光学系の光軸と一致するよう
になっている。 遮光板32はダイクロイックミラー9
を透過する一部のHe−Neレーザ光から術者の身体を
保護するために配置されている。
レーザ光とHe−Neレーザ光は光ファイバ3から出射
され、補助レンズ30で発散された後、2個の凸レンズ
よりなるレンズ群31で収束されつつ、ダイクロイック
ミラー9で反射され、観察光学系の光軸と一致するよう
になっている。 遮光板32はダイクロイックミラー9
を透過する一部のHe−Neレーザ光から術者の身体を
保護するために配置されている。
観察光学系と同軸化されたレーザ光は検眼レンズ10の
手前で一旦結像した後、患者眼11に入射する。
手前で一旦結像した後、患者眼11に入射する。
双眼倒像鏡により光凝固を行う場合は、硝子体手術後に
空気置換された状態も多く、またその際も前房に水があ
るか否かで被検眼の屈折力は大きく変化する。従って、
本実施例では被検眼の屈折力の大きさに応じて、作動距
離調整ノブ8を上下することにより、補助レンズ3oを
光軸方向に移動しその焦点距離を変えて、作動距離を連
続的に可変にしている。
空気置換された状態も多く、またその際も前房に水があ
るか否かで被検眼の屈折力は大きく変化する。従って、
本実施例では被検眼の屈折力の大きさに応じて、作動距
離調整ノブ8を上下することにより、補助レンズ3oを
光軸方向に移動しその焦点距離を変えて、作動距離を連
続的に可変にしている。
33は患者眼を観察するための接眼レンズ、34は患者
眼11等から反射するレーザ光から術者眼14を保護す
る術者保護フィルタで、観察光学系を構成する。
眼11等から反射するレーザ光から術者眼14を保護す
る術者保護フィルタで、観察光学系を構成する。
35は照明ランプで、ランプ35からの光は照明絞り3
6、集光レンズ37を通った後、ミラー38により反射
され、患者眼11を照明する。
6、集光レンズ37を通った後、ミラー38により反射
され、患者眼11を照明する。
照明光は照明絞り切換えノブ6によりその強さを変え、
また照明あおりノブ7により照明光の上下位置を調節す
る。
また照明あおりノブ7により照明光の上下位置を調節す
る。
以下のような構成の実施例の動作について簡単に説明す
る。
る。
術者は双眼倒像検眼鏡を固定バンド5により頭部に固定
した後、照明絞り切換えノブ6照明あおりノブ7により
照明光を微調節する。術者は片方の手で検眼レンズ10
を患者眼11の前方に保持しつつ、患者眼を観察する。
した後、照明絞り切換えノブ6照明あおりノブ7により
照明光を微調節する。術者は片方の手で検眼レンズ10
を患者眼11の前方に保持しつつ、患者眼を観察する。
患部を確認したら、患部に照準光を一致させて作動距離
調節ノブ8を上下方向に移動し、補助レンズ30を光軸
方向を移動することにより作動距離を調整する。作動距
離の調整が終了すると1、フットスイッチ(図示せず)
によりトリガスイッチをONにして治療光を患部に照射
し、治療する。フットスイッチは術者の移動に際して一
緒に移動する方式が望ましい。
調節ノブ8を上下方向に移動し、補助レンズ30を光軸
方向を移動することにより作動距離を調整する。作動距
離の調整が終了すると1、フットスイッチ(図示せず)
によりトリガスイッチをONにして治療光を患部に照射
し、治療する。フットスイッチは術者の移動に際して一
緒に移動する方式が望ましい。
[発明の効果]
本発明によれば、光学系に多くのレンズを配置すること
なく、また、術者が観察した患部であれば瞳孔等により
蹴られることがなく、治療に必要かつ十分なパワーを維
持し、安定した治療を行うことができる。
なく、また、術者が観察した患部であれば瞳孔等により
蹴られることがなく、治療に必要かつ十分なパワーを維
持し、安定した治療を行うことができる。
さらに、作動距離を外部レバーにより調整できるので、
本来正常な眼構造を有する眼を観察する装置である双眼
倒像顕微鏡を使用して、正常銀と同様に対応し手術可能
となる。例えば、硝子体手術後の空気置換された状態、
或いは前房水の有無にかかわらず、容易に眼底にピント
を合わせることができる。このような作動距離を外部レ
バーにより調整する機構は、アルゴンレーザ等を使用す
る場合も有用であることもち論である。
本来正常な眼構造を有する眼を観察する装置である双眼
倒像顕微鏡を使用して、正常銀と同様に対応し手術可能
となる。例えば、硝子体手術後の空気置換された状態、
或いは前房水の有無にかかわらず、容易に眼底にピント
を合わせることができる。このような作動距離を外部レ
バーにより調整する機構は、アルゴンレーザ等を使用す
る場合も有用であることもち論である。
第1図は本実施例の装置を側方から見た外観略図であり
、第2図はこれを上方から見た図である。 第3図は治療装置本体側の光学系配置図である。 第4図は双眼倒像検眼鏡側の光学系の配置図で、第5図
はその一部を上側から見た図である。 1・・・治療装置本体 2・・・照明電源 3・・・光ファイバー 9・・・ダイクロイックミラー 10・・・検眼レンズ 11・・・患者眼 12・・・照明ユニット 13・・・観察ユニット 14・・・術者眼 30・・・補助レンズ 特許出願人 株式会社ニデック
、第2図はこれを上方から見た図である。 第3図は治療装置本体側の光学系配置図である。 第4図は双眼倒像検眼鏡側の光学系の配置図で、第5図
はその一部を上側から見た図である。 1・・・治療装置本体 2・・・照明電源 3・・・光ファイバー 9・・・ダイクロイックミラー 10・・・検眼レンズ 11・・・患者眼 12・・・照明ユニット 13・・・観察ユニット 14・・・術者眼 30・・・補助レンズ 特許出願人 株式会社ニデック
Claims (6)
- (1)術者が頭部等によって固定する方式の双眼倒像検
眼鏡と、 治療用レーザ光源からの光束を前記双眼倒像検眼鏡に導
光する光ファイバと、 該光ファイバから射出した光束を前記双眼倒像検眼鏡の
観察系の光軸とほぼ同軸にする光学部材と、 を有し、検眼レンズを介して術眼に治療用レーザを照射
することを特徴とする双眼倒像鏡式レーザ治療装置。 - (2)請求項1記載の治療用レーザは半導体レーザであ
ることを特徴とする双眼倒像鏡式レーザ治療装置。 - (3)請求項1記載の光学部材とはダイクロイックミラ
ーであることを特徴とする双眼倒像鏡式レーザ治療装置
。 - (4)請求項1記載の治療用レーザは照準用光束と調整
された後照準用光束と共に前記導光用光ファイバに入射
することを特徴とする双眼倒像鏡式レーザ治療装置。 - (5)請求項1の双眼倒像鏡式レーザ治療装置において
、作動距離を連続的に調整する手段を配置したことを特
徴とする双眼倒像鏡式レーザ治療装置。 - (6)請求項5の作動距離を連続的に調整する手段とは
光路中に補助レンズを設け、該補助レンズを光軸方向に
移動する手段を設けたことを特徴とする双眼倒像鏡式レ
ーザ治療装置。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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