JPH0866361A - 自覚式検眼装置 - Google Patents

自覚式検眼装置

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Publication number
JPH0866361A
JPH0866361A JP7005335A JP533595A JPH0866361A JP H0866361 A JPH0866361 A JP H0866361A JP 7005335 A JP7005335 A JP 7005335A JP 533595 A JP533595 A JP 533595A JP H0866361 A JPH0866361 A JP H0866361A
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JP
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lens
control means
cross cylinder
spherical
lenses
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Application number
JP7005335A
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English (en)
Inventor
Kazuo Morohashi
和男 諸橋
Nobuyuki Miyake
信行 三宅
Tsunemi Gonda
常躬 権田
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 操作性の良い自覚検眼装置を得ることであ
る。 【構成】 視野窓1を被検眼の観察光軸上に有する基板
と、視野窓に対向して設けられたクロスシリンダ部材
と、球面レンズ供給手段と、第1と2円柱レンズとの間
に相対回転を生じさせることによってこれら各レンズの
なす交叉角度を異なる第1、第2の交叉角度の間で交互
に切換え設定するための第1制御手段と、これらレンズ
を交叉角度を変えずに回動させる第2制御手段と、第1
制御手段で設定された交叉角度によって得られるプラ
ス、マイナスの度数のいずれとも異なる所定の度数の球
面レンズを球面レンズ供給手段から選択する第3の制御
手段と、第1ないし第3制御手段のうち少なくとも第1
と第3制御手段とを制御して、乱視の精密測定において
クロスシリンダの最強主経線の方向を交互に90゜反転
させて行われるクロスシリンダテストと等価のレンズを
交互に作り出す乱視検査手段と、から成る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は自覚式検眼装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】図1は従来の手動式自覚検眼装置の主と
してレンズ室Rの正面図であり、装置を視力チャート側
より見た図である。この装置は被検者の両眼に左右のレ
ンズ室Rの視野窓1の中心が一致するようにセットさ
れ、視野窓1を通して図1手前側にある視力チャートを
のぞいている被検者にチャートの見え方を聞きながらレ
ンズを視野窓1内で変換させて適切なるレンズを選択す
るものである。レンズ変換は各ハンドル2乃至6で行な
う。図2は図1のA矢視部分断面図である。14乃至1
7はレンズ室Rが内蔵するレンズ等の保持板であり、各
保持板14乃至17とも軸18を中心とする円板形状を
している。保持板14は一般にレコス板と称させている
もので視野開放のための開口、視野遮蔽のための遮蔽
板、さらには偏光レンズ、プリズムレンズ等の両眼視検
査レンズ、マドックス・ロッドなどの眼位量測定レンズ
などを内蔵している。レコス板14をハンドル2で直接
回転させ希望のレンズ等を視野窓1に挿入する。レコス
板14の表示は表示板8で示される。また、レンズ保持
板15乃至17にはレンズの枚数に応じて軸中心に等分
割の角度でレンズが内蔵されている。レンズ保持板15
には球面レンズ15’が−18D〜+15D(Dはデイ
オプターを示す。以下同じ)まで3D間隔で計11枚
(但しそのうちの0Dは素通しである)保持されてい
る。レンズ保持板15の回転はハンドル6で図示なきギ
アを介して行なう。レンズ保持板16には球面レンズ1
6’が−1.00D〜+1.75Dまで0.25D間隔
で計11枚(但しそのうちの0Dは素通しである)保持
されている。レンズ保持板16の回転はハンドル5で図
示なきギアを介して行なう。レンズ室Rの球面度数は視
野窓1内で重なって2枚のレンズ15’と16’各々の
デイオプターの合計の値となり、結果として−19.0
0D〜+16.75Dまで0.25D間隔で視野窓1に
現出することが可能となっている。ハンドル6で3D間
隔、ハンドル5で0.25D間隔でレンズ度数変換を行
なうことになる。連続的に度数を変換するにはレンズ保
持板15と16を同時に回転させる場合も必要になるた
め、一般にはレンズ保持板15と16の間にはゼネバ機
構のような間欠機構(図示なき)が用いられている。球
面レンズの表示は球面レンズ表示窓7で示される。レン
ズ保持板17には0D〜−2.25Dまで0.25D間
隔で9枚の乱視レンズ(0Dは素通しである)が保持さ
れるが、各々はそれぞれ乱視軸が回転可能となるように
保持板17に回転可能なギア19内に収容されている。
ハンドル4で図示なきギアを介してギア21を回転させ
ることによってギア21とビス止めしたレンズ保持板1
7を回転可能にしている。乱視度数は乱視レンズ表示窓
9で示される。乱視軸回転はハンドル3で図示なきギア
を介してギア20を回転可能と成し、乱視レンズを収容
した全てのギア19にギア20を結合させておき、その
結果、ハンドル3の回転によって同時に全ての乱視レン
ズの軸回転を可能としている。乱視軸表示は乱視軸表示
板10で示される。またこの種の装置にはクロスシリン
ダという乱視度数と乱視軸の精密測定を行なう装置11
がレンズ室R外部に設けられている。クロスシリンダ1
1は、普段は視野窓1外に設けられていて(図示位置)
必要時のみ軸13を中心に回転し、視野窓1内に入れて
測定を行なう。クロスシリンダ11は図3、図4に示す
ように最強主経線と最弱主経線の度数の絶対値が等し
く、その正負を異にすると共に、各経線が直交するよう
な乱視レンズであり、一般には絶対値に0.25D又は
0.5Dが使用される(図は±0.25Dのクロスシリ
ンダを示す)。クロスシリンダ11は、乱視度数の精密
測定と、乱視軸の精密測定とに使用される。すなわち、
図3(a)に示すように被検者の乱視軸方向Bに最強主
経線(+0.25Dの方向)を合わせ、ツマミ12でク
ロスシリンダ11を反転させ、(図3(b))反転の前
後での被検者によるチャートの見え方の比較により乱視
度数の精密測定が行なわれる。乱視軸の精密測定は図4
(a)に示すように被検者の乱視軸方向Bと45゜方向
に最強主経線(+0.25Dの方向)を合わせ(クロス
シリンダ11を図3(b)に対して45゜回転させ
る)、次に反転させて(図4(b))、反転前後のチャ
ートの見え方の比較により行なわれる。測定中、レンズ
保持板17の乱視レンズの度数、軸を変更した場合に、
再度同様クロスシリンダの検査を行なうために、クロス
シリンダ11とレンズ保持板17の乱視レンズの乱視軸
は常に連動されており、ハンドル3によって乱視軸を回
転すると、クロスシリンダ11も同様に回転する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】このように従来のクロ
スシリンダ11は乱視度数の測定(図3)と乱視軸の測
定(図4)とでは反転ツマミ12の位置が45゜ずれた
位置にくることになり、さらに乱視軸の回転によりクロ
スシリンダ11が回転するとツマミ12も一緒に回転し
てしまうため、ツマミ位置が一定位置になく操作性が悪
いという欠点があった。又、被検者の視野を妨げないよ
うにツマミ12を操作しなければならないため検者が無
理な姿勢を強いられるという欠点があった。本発明はこ
れらの欠点を解決し操作性の良い自覚式検眼装置を得る
ことを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明では、視野窓内にストークスのクロスシリン
ダと、このクロスシリンダに重なりうる如く切りかえら
れる球面レンズを有する球面レンズ群と前記クロスシリ
ンダの各々を独立して回転せしめるために前記クロスシ
リンダに結合された第1電動回転装置と、前記球面レン
ズ群の所定のレンズを視野窓内に挿入する第2電動回転
装置と、前記第1、第2電動回転装置の回転を所定の関
係にて制御する制御装置とを設けている。
【0005】
【実施例】以下、図面に示した実施例に基づいて本発明
を説明する。図5乃至図9は本発明の実施例であって、
図5は図1に対応し、主としてレンズ室Rの外観を示す
図、図6は図5の左右のレンズ室のうち左側のレンズ室
Rの表カバーをとった状態を示す図、図7は図5のC−
C’断面図、図8(a)は図6のD矢視部分断面図、図
8(b)は図8(a)のE矢視部分断面図、図8(c)
は図8(a)のF矢視断面図、図9は操作パネルの平面
図である。
【0006】図5を図1と比較すれば明らかなように、
本実施例のレンズ室Rは操作ハンドルを有せず、視野窓
1内に挿入されているレンズの球面度数(Spher
e)、乱視度数(Cylinder)、軸(Axis)
が液晶等の表示素子によって表示される如く大型の表示
パネルが設けられているので、デザイン的に極めてすっ
きりした外観になっている。後述する如く、レンズ室R
内には各種レンズ等が内蔵されており、これらは、パル
スモータの回転により切換えられる。パルスモータの回
転を制御するために、レンズ室Rにはコード50を介し
て制御装置51が接続されており、制御装置51の操作
パネル52(図9)に適当な情報を入力することによ
り、上述のパルスモータの回転を制御する信号が制御装
置51からレンズ室Rに導入される。
【0007】次に、レンズ室Rの内部を順次説明してい
く。図7に示した如くレコス板14、3D間隔の球面レ
ンズ15’を有するレンズ保持板15、0.25D間隔
の球面レンズ16’を有するレンズ保持板16は従来と
同様なものであって、中心軸18の周りに回転可能に設
けられている。レコス板14の外周面にはギヤ14’’
が形成され、図6に示したパルスモータ140のギヤヘ
ッドが該ギヤ14’’に噛合している。保持板15の外
周面及び保持板16の外周面にも各々ギヤ15’’、1
6’’が形成され、図6に示した、パルスモータ150
のギヤヘッドが前者に、パルスモータ160のギヤヘッ
ドが後者に噛合している。中心軸18の周りにはさらに
レンズ保持板22が回転可能に設けられている。レンズ
保持板22は−0.0625D、−0.125D、−
0.1875Dの三種の球面レンズを内蔵すると共に開
口が形成された補助レンズ板であり、その外周にはギヤ
22’’が形成されパルスモータ220のギヤヘッド2
20’が噛合している。視野窓1に重なるレンズとして
はさらに、絶対値が等しく正負の異なる度数を有する2
枚の円柱レンズ23’、24’がある。円柱レンズ2
3’は、固定部材25上に回転可能に保持された枠23
に固定されており、円柱レンズ24’は枠23に回転可
能に保持された枠24に固定され、両者でいわゆるスト
ークスのクロスシリンダを構成している。枠23の回転
は枠23の外周面に形成したギヤ23’’に噛合する大
ギヤ26、大ギヤ26に噛合する伝達ギヤ27、伝達ギ
ヤ27と共軸の大ギヤ28、大ギヤ28に噛合するパル
スモータ230のギヤヘッド、を介してパルスモータ2
30により行なわれる。枠24の回転も同様に大ギヤ2
6’、28’等を介してパルスモータ240によって行
なわれる(図6参照)。
【0008】レンズ保持板14、15、16、22の初
期位置の設定は、図8に示した如く光電的な検出装置に
より行なわれる。すなわち、各レンズ保持板には初期位
置に対応せしめて爪29が固定されており、一方、固定
部材25に設けた軸25’のまわりには、回転部材30
が回転可能に成っている。回転部材30は、各レンズ保
持板14、15、16、22の爪29に係合する如き位
置に係合爪31が設けられる共に、遮光板32が設けら
れており、固定部材25に一端を固定したバネ33の他
端が固定されることにより待機位置に付勢されている。
遮光板32は、爪29が爪31に係合して回転部材30
をバネ33の力に抗して回転させると、フォトカプラー
34の光路を遮光し、フォトカプラー34から初期位置
信号が得られる如く作動する。レンズ保持板14、1
5、16、22の各々は、初期位置信号が得られた後、
遮光板32が元の非遮光位置に復帰するに十分な所定量
回転され、この位置がレンズ保持板14、15、16、
22の初期位置となる。
【0009】一方、枠23、24の回転においても初期
位置を設定するために光電的な検出装置が設けられてい
る。すなわち、図6に示した如く、大ギヤ28、28’
に固定した遮光板35(大ギヤ28’側のみ図示、大ギ
ヤ28側は一点鎖線で先端の軌跡のみ図示した)が取付
板36に固定のフォトカプラー37、37’の光路を遮
光することによってフォトカプラー37、37’から初
期位置信号が得られる如く作動する。
【0010】次に上述の装置の動作を説明する前に、乱
視レンズの出し方、及びクロスシリンダと同等の機能を
達成できる原理説明を行なう。図10に示した如く、円
柱レンズ23’の度数が−D、その軸が基準方向lに対
し角度α傾いており、一方、円柱レンズ24’の度数が
+D、その軸が基準方向lに対し角度π−α傾いている
とき、この2つの円柱レンズ23’、24’を重ねるこ
とにより得られるストークスのクロスシリンダの基準方
向lに対し角度θ方向(以下、軸θと称す)の度数D0
は、
【数1】 で表わされることが知られている。(1)式によれば、
軸が45度において度数D0が最小値−Dsin2αと
なり、同135度において度数D0が最大値+Dsin
2αとなることがわかる。すなわち、軸45度、135
度が主経線となり、乱視度数が±Dsin2αのクロス
シリンダが得られることになる。ここで、上述のストー
クスのクロスシリンダに、球面レンズ15’、16’、
22’で形成した球面度数が−Dsin2αの球面レン
ズを重ねると、主経線が45度で乱視度数が−2Dsi
n2αの円柱レンズを作ることができる。この様子を図
11に示す。図11中、等号の左辺はストークスのクロ
スシリンダ23’、24’と球面レンズ15’、1
6、’22’とを重ね合わせたことを示し等号の右辺
は、その結果得られるレンズを示す。上述の実施例では
乱視度数を実質上0.125D間隔で変換するために、
円柱レンズ23’、24’の乱視度数を3Dとし、また
角度αを0.5度間隔で動かすように成すと、共に、補
助レンズ板22の球面レンズ22’を適当に選択して他
の保持板15、16の球面レンズ15’、16’に重ね
合わせる如く成している。
【0011】例えば、度数C1(=3sin2α)D、
軸θ1の円柱レンズを作るには、角度αを変えること
により円柱レンズ23’、24’で乱視度数
【数2】 のクロスシリンダを作り、3枚の球面レンズ15’、
16、’22’の組合せで球面度数
【数3】 の球面レンズを作り、クロスシリンダの軸がθ1にな
る如く、円柱レンズ23’、24’を同方向へ同一角度
β回転せしめる、によればよい。なお上述のレンズの組
合せでは、正確に0.125D間隔で乱視度数を変化さ
せることはできないが、実用上は問題ない。
【0012】次に、乱視検査で重要なクロスシリンダを
用いた検査、すなわち乱視度数の精密測定(図3参
照)、乱視軸の精密測定(図4参照)は下記に詳述する
如く、2枚の円柱レンズ23’、24’によって達成さ
れる。いま、視野窓1に度数C1D、軸θ1度の円柱レン
ズが入っており、この状態で従来のいわゆるクロスシリ
ンダを用いた検査を行なう場合を考える。 (イ)乱視度数の精密測定
【0013】図12(a)、(b)において等号の左辺
は従来の乱視度数の精密測定の場合の状態を示したもの
で、図12(b)は図12(a)においてクロスシリン
ダ11を反転した状態に相当する。図12(a)、
(b)の右辺は、円柱レンズと球面レンズの組み合わせ
であって左辺と等価な組み合わせを示したものである。
すなわち、図12(a)、(b)は、従来、乱視レンズ
とクロスシリンダとで行なっていた乱視度数の精密測定
が、ストークスのクロスシリンダと球面レンズの重ね合
わせで実現できることを示している。前述の如く、度数
C1 Dは(3sin2α)Dに等しいから、角度αを変
化させて、まず角度α1により乱視度数
【数4】 を作り(図12(a))、次に角度α2により乱視度数
【数5】 を作る(図12(b))。それにより、度数C1 D、軸
θ1の円柱レンズに乱視度数±0.25Dのクロスシリ
ンダを重ねクロスシリンダを反転させたのと同じ作用を
持たせることができる。乱視度数
【数6】 から乱視度数
【数7】 への移動は、パルスモータ230、240により枠2
3、24を回転することにより行われる。 (ロ)乱視軸の精密測定 図13(a)、(b)のレンズ11、17’は、従来の
円柱レンズとクロスシリンダを用いた場合(図3、図4
参照)の各レンズを示したものであり、図13(a)、
(b)のレンズ(23’、24’)、(15’、1
6、’22’)は、本例のストークスのクロスシリンダ
と球面レンズを用いた場合の各レンズを示したものであ
り、両者は図13(a)、(b)の乱視レンズ39に等
号で結びつけられている如く、光学的には全く等価であ
る。そして図13(b)は図13(a)においてクロス
シリンダを反転した状態を示している。
【0014】図13(a)のように反転前の状態を考え
ると、C1 D、+0.25D、−0.25Dの3枚の円
柱レンズの合成としてのレンズ系は、球面度数S2、乱
視度数C2、軸θ2の如き1枚のレンズ39にて置き換え
が可能である。すなわち
【数8】 である。
【0015】一方、このような球面度数S2、乱視度数
C2、軸方向θ2のレンズは、乱視度数
【数9】 のクロスシリンダ23’、24’と球面度数
【数10】 の球面レンズ15’、16、’22’とに分解すること
ができる。軸θ2は前述の如くクロスシリンダ23’、
24’を回転すれば良い。
【0016】また、図13(b)のように反転後の状態
を考えると、C1 D、+0.25D、−0.25Dの3
枚の円柱レンズの合成としてのレンズ系は、球面度数S
3、乱視度数C3、軸θ3の如き1枚のレンズ40にて置
き換えが可能である。すなわち
【数11】 となり、乱視度数
【数12】 軸θ3のクロスシリンダ23’、24’と球面度数
【数13】 の球面レンズ15’、16、’22’との組み合わせか
ら作ることが可能である。
【0017】以下、図14に示したフローチャートに基
づいて動作を説明する。操作パネル52の電源スイッチ
53をオンする(図14のブロック510)と制御装置
51が作動を開始する。すなわち、制御装置51は、パ
ルスモータ140、150、160、220、230、
240を各々回転せしめ(図14のブロック511)、
レコス板14、レンズ保持板15、16、22、2枚の
円柱レンズ23’、24’の初期設定を行ない(図14
のブロック512)、待機する。このとき操作パネル5
2の表示窓54、及び左右のレンズ室Rの表示パネルの
表示は全て零表示となる(図14のブロック513)。
なお表示窓54の上側(R)は右眼用のレンズ室Rの視
野窓1にセットされたレンズのデータであり、下側
(L)は左眼用のレンズ室Rの視野窓1にセットされた
レンズのデータである。
【0018】操作パネル52のボタン群55はレコス板
14の設定用であり、上側のボタン群(R)は右眼用の
レンズ室Rの視野窓1にセットされる光学部材の設定用
である。またボタン群55の下側のボタン群(L)は左
眼用であり、他の構成は右眼用と同じである。ボタン群
55のいずれかがオンされると、制御装置51は対応す
るパルス数を求め(図14のブロック514)た後、左
右のレンズ室Rの判別を行ない(図14のブロック51
5)、指定されたレンズ室Rのパルスモータ140に求
めたパルス数のパルスを入力せしめる(図14のブロッ
ク516)。パルスモータ140は入力したパルス数だ
けレコス板14を回転する。その結果、視野窓1内に
は、指示した光学部材が挿入される。パルスの供給が終
了すると、制御装置51は表示パネル52に設定完了信
号を入力する(図14のブロック517)。その結果、
オンしたボタンの表示灯l1 が点灯し、設定が完了した
ことを示す。
【0019】操作パネル52のボタン群56は、球面度
数(SPH)、乱視度数(CYL)、軸(Ax)を設定
するものであり、また一対のボタン57は、右眼用(R
IGHT)もしくは左眼用(LEFT)の指示ボタンで
ある。従って、右眼に球面度数−10.50Dを設定す
るには、一対のボタン57のうち右眼用のボタン(RI
GHT)をオンした後、ボタン群56のボタンSPHを
オンし、符号ボタンと数字キーによって−10.50を
オンし、INボタンをオンすれば、制御装置51は、−
10.50をパルス数に変換し(図14のブロック51
8)、左右の判別をし(図14のブロック519)、指
定されたレンズ室Rのパルスモータ150,160に求
めたパルス数のパルスを入力せしめる(図14のブロッ
ク520)。パルスモータ150,160は入力したパ
ルス数だけレンズ保持板15,16を回転する。その結
果、視野室1内には、指示した球面度数のレンズが挿入
される。パルスの供給が終了すると、制御装置51は操
作パネル52に設定完了信号を入力する。その結果、表
示窓54の上側のSphereの表示窓には−10.5
0が表示される。
【0020】次に、右眼に乱視度数−1.75Dを設定
するには、右眼用のボタン(RIGHT)をオンし、ボ
タン群56のボタンCYLをオンし、符号ボタンと数字
キーによって−1.75をオンした後、INボタンをオ
ンすれば、制御装置51は、クロスシリンダが
【数14】 になる如きクロスシリンダの角度αを達成するためにパ
ルスモータ230,240に与えるパルス数、及び
【数15】 に対応する球面度数を球面レンズ15′,16′,2
2′にて作るために、パルスモータ150,160,2
20に与えるパルス数を求め(図14のブロック52
2)、左右の判別を行ない(図14のブロック52
3)、指定されたレンズ室Rのパルスモータ150,1
60,220,230,240に求めたパルス数のパル
スを入力せしめる(図14のブロック524)。パルス
モータ150,160,220,230,240は入力
されたパルス数だけレンズ保持板15,16,22、枠
23,24を回転する。その結果、視野窓1内には、指
示した乱視度数のレンズが挿入される。パルスの供給が
終了すると、制御装置51は操作パネル52に設定完了
信号を入力するから(図14のブロック525)、表示
窓54の上側のCylinderの表示窓には−1.7
5が表示される。
【0021】次に上述の如き設定した乱視レンズの軸を
35度に設定する場合を考えると、右眼用のボタン(R
IGHT)をオンし、ボタン群56のボタンAxをオン
し、数字キーによって30をオンした後、INボタンを
オンすれば、制御装置51は、クロスシリンダの回転角
度βを演算し、パルスモータ230,240に与えるパ
ルス数を求め(図14のブロック526)、左右の判別
を行ない(図14のブロック527)、指定されたレン
ズ室Rのパルスモータ230,240に求めたパルス数
のパルスを入力せしめる(図14のブロック528)。
パルスモータ230,240は入力されたパルス数だけ
枠23,24を回転する。このとき枠23,24の回転
方向及び量は同一である。その結果、視野窓1内の軸が
35度に設定される。パルスの供給が終了すると、制御
装置51は操作パネル52に設定完了信号を入力するか
ら(図14のブロック529)、表示窓54の上側のA
xisの表示窓には30が表示される。
【0022】このようにして、所望の球面度数の球面レ
ンズ、所望の乱視度数、軸の乱視レンズを設定すること
ができる。また、クロスシリンダ検査は、操作パネル5
2上のCROSS CYLINDERと書かれた部分の
4つのボタン58によって達成される。すなわち、乱視
度数の精密測定を行ないたい場合にはボタンCYLをオ
ンする。そうすれば、制御装置51は、角度α1,α2を
計算してパルス数に変換し(図14のブロック53
0)、左右の判別(一対のボタン57のいずれがオンさ
れているかによる)を行ない(図14のブロック53
1)、4つのボタン58のうちの符号ボタン(+,−)
のいずれかがオンされるまで待機する。符号ボタン
(+,−)は、上述の角度α1,α2のいずれを選ぶかの
選択を行なうものである。符号ボタンがオンされると、
パルスモータ150,160,220,230,240
を駆動し(図14のブロック532)、設定が完了する
と設定完了入力信号を操作パネル52に入力するので
(図14のブロック533)、CYLボタンの表示灯l
2 が点灯する。
【0023】次に、乱視軸の精密測定を行ないたい場合
には、ボタンAxをオンする。そうすれば、制御装置5
1は、角度α1,α2と球面度数Sとを計算し、パルス数
に変換する(図14のブロック534)。あとは、乱視
度数の精密測定と同様にパルスモータの制御、表示灯l
3 の表示の制御が行なわれる。
【0024】操作パネル52にはさらにボタン群59が
設けられているが、このボタン群59は、球面度数(S
PH)、乱視度数(CYL)、軸(Ax)を各ボタンに
表示した如き単位で小刻みに変化せしめるもので、一対
のボタン57にて設定されているレンズ室R内のレンズ
が変化する。勿論、それに伴って表示窓54の表示も変
化する。ボタン群59のCYLボタン、Axボタンは主
に乱視度数、乱視軸の精密検査によって、被検者からプ
ラス(+)とマイナス(−)のいずれか見易い方を答え
てもらった後、その符号のボタン(例えば、乱視度数の
精密測定時に、被検者がプラス(+)の方が見易いと答
えた場合には、CYLボタンの+0.25をオンする)
をオンするために使われる。以上の実施例では、操作パ
ネル52のボタン操作によって、球面度数、乱視度数、
軸の設定、クロスシリンダ検査、を自動的に行なえるの
で、装置の操作性が良い。従って、検者は楽な姿勢で操
作ができる。
【0025】
【発明の効果】以上述べた如く本発明によれば、操作性
が向上した自覚式検眼装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来の手動式自覚検眼装置の主としてレンズ室
の正面図。
【図2】図1のA矢視部分断面図。
【図3】クロスシリンダによる乱視度数の精密測定を示
す。
【図4】クロスシリンダによる乱視軸の精密測定を示
す。
【図5】図1に対応し主としてレンズ室の外観を示す
図。
【図6】図5の左右のレンズ室のうち左側のレンズ室の
表カバーをとった状態を示す図。
【図7】図5のC−C′断面図。
【図8】(a)図6のD矢視部分断面図。 (b)図8(a)のE矢視部分断面図。 (c)図8(a)のF矢視断面図。
【図9】操作パネルの平面図。
【図10】2つの円柱レンズを重ねて得られる度数D0
の出し方を示す原理図。
【図11】主経線が45度で乱視度数が−2Dsin2
αの円柱レンズをつくるときの様子を示す。
【図12】乱視度数の精密測定を示し、(b)は(a)
のクロスシリンダを反転した状態を示す。
【図13】乱視軸の精密測定を示し、(b)は(a)の
クロスシリンダを反転した状態を示す。
【図14】動作のフローチャートを示す。
【符号の説明】
1 ・・・・視野窓 23′・・・・円柱レンズ(ストークスのクロスシリン
ダ) 24′・・・・円柱レンズ(ストークスのクロスシリン
ダ) 23 ・・・・枠(ストークスのクロスシリンダ) 24 ・・・・枠(ストークスのクロスシリンダ) 51 ・・・・制御装置 52 ・・・・操作パネル 230 ・・・・パルスモータ 240 ・・・・パルスモータ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 視野窓内に各種レンズを重ね合わせて被
    検者の視力検査を自覚的に行なう自覚式検眼装置におい
    て、 前記視野窓を被検眼の観察光軸上に有する基板と、 互いに等しい絶対値で互いに異なる極性の度数を有し、
    前記観察光軸上でそれぞれ回転可能な第1および第2円
    柱レンズの直列配列を含み、前記視野窓に対向して設け
    られたクロスシリンダ部材と、 互いに異なる度数を有する複数の球面レンズを備えたレ
    ンズターレット板を有し、該レンズターレット板の球面
    レンズの少なくとも一つを前記観察光軸上に配置する球
    面レンズ供給手段と、 前記第1円柱レンズと前記第2円柱レンズとの間に相対
    回転を生じさせることによって前記第1円柱レンズと前
    記第2円柱レンズのなす交叉角度を異なる第1、第2の
    交叉角度の間で交互に切換え設定するための第1制御手
    段と、 前記第1円柱レンズと第2円柱レンズを前記交叉角度を
    変えずに回動させる第2制御手段と、 前記第1制御手段によって設定された前記交叉角度によ
    って得られるプラス、マイナスの度数のいずれとも異な
    る所定の度数の球面レンズを前記球面レンズ供給手段か
    ら選択する第3の制御手段と、 前記第1制御手段、前記第2制御手段、および前記第3
    制御手段のうち少なくとも前記第1制御手段と前記第3
    制御手段とを制御して、乱視の精密測定においてクロス
    シリンダの最強主経線の方向を交互に90゜反転させて
    行われるクロスシリンダテストと等価のレンズを交互に
    作り出す乱視検査手段と、を有することを特徴とする自
    覚式検眼装置。
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