JPH0966031A - 眼底カメラ - Google Patents
眼底カメラInfo
- Publication number
- JPH0966031A JPH0966031A JP7248844A JP24884495A JPH0966031A JP H0966031 A JPH0966031 A JP H0966031A JP 7248844 A JP7248844 A JP 7248844A JP 24884495 A JP24884495 A JP 24884495A JP H0966031 A JPH0966031 A JP H0966031A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- light
- fundus
- lens
- focus
- diaphragm
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- Eye Examination Apparatus (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 アライメントがずれても光束がけられ難く正
確に合焦する。 【構成】 合焦用光源23からの光束は、レンズ22、
小開口絞り21、ダイクロイックミラー18、切換えミ
ラー6、撮影レンズ5、フォーカスレンズ4、絞り3、
孔あきミラー2、対物レンズ1を通り眼底Erにスポット
光を投影する。眼底Erからの反射光は、孔あきミラー
2、光分割部材10の反射面10aで反射され、レンズ
13、絞り14、分離プリズム15、レンズ16を通
り、リニアCCD17に2光束像が受光されて演算制御
手段24に取り込まれ、その位置が解析されて被検眼E
の屈折度が求められる。また、エンコーダ8により検出
されるフォーカスレンズ4の位置情報が、同様にして演
算制御手段24に取り込まれ、測定した屈折度とフォー
カスレンズ4の位置に対応する屈折度とが演算比較さ
れ、記号発生回路により眼底像E’に重ねてスプリット
マークが表示されて合焦状態を知る。
確に合焦する。 【構成】 合焦用光源23からの光束は、レンズ22、
小開口絞り21、ダイクロイックミラー18、切換えミ
ラー6、撮影レンズ5、フォーカスレンズ4、絞り3、
孔あきミラー2、対物レンズ1を通り眼底Erにスポット
光を投影する。眼底Erからの反射光は、孔あきミラー
2、光分割部材10の反射面10aで反射され、レンズ
13、絞り14、分離プリズム15、レンズ16を通
り、リニアCCD17に2光束像が受光されて演算制御
手段24に取り込まれ、その位置が解析されて被検眼E
の屈折度が求められる。また、エンコーダ8により検出
されるフォーカスレンズ4の位置情報が、同様にして演
算制御手段24に取り込まれ、測定した屈折度とフォー
カスレンズ4の位置に対応する屈折度とが演算比較さ
れ、記号発生回路により眼底像E’に重ねてスプリット
マークが表示されて合焦状態を知る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の光束を撮影
してアライメントを行って被検眼の眼底撮影をする眼底
カメラに関するものである。
してアライメントを行って被検眼の眼底撮影をする眼底
カメラに関するものである。
【0002】
(1) 従来から、眼底カメラにおいてアレイセンサで合焦
信号を得る際には、分割しない単一光束を合焦用センサ
で受光する方式や、眼底観察用の撮像素子の信号を使用
する方式があり、更に瞳孔周辺の1個所から投影した光
束を撮影絞りを通過した後に分割して受光する方式等が
知られている。
信号を得る際には、分割しない単一光束を合焦用センサ
で受光する方式や、眼底観察用の撮像素子の信号を使用
する方式があり、更に瞳孔周辺の1個所から投影した光
束を撮影絞りを通過した後に分割して受光する方式等が
知られている。
【0003】(2) また、従来の合焦の方向と程度を表示
する方式には、スプリット光束を眼底に投影してその映
像を眼底像と共に観察する方式や、眼底像の近傍に合焦
しているかどうかを検知して表示する方式等がある。
する方式には、スプリット光束を眼底に投影してその映
像を眼底像と共に観察する方式や、眼底像の近傍に合焦
しているかどうかを検知して表示する方式等がある。
【0004】
(イ) しかしながら上述の従来例(1) においては、単一光
束を合焦用センサで受光する場合や観察用撮像素子の信
号を使用する場合は、共にアライメントがずれたときに
光束がけられてしまい合焦検出ができないという問題が
ある。
束を合焦用センサで受光する場合や観察用撮像素子の信
号を使用する場合は、共にアライメントがずれたときに
光束がけられてしまい合焦検出ができないという問題が
ある。
【0005】(ロ) また、上述の従来例(2) においては、
眼底に投影するスプリット光を観察する場合は、スプリ
ット像が乳頭等の明るい部位と重なったときに見難いと
いう欠点があり、眼底像近傍に合焦を表示する場合は、
合焦の方向と程度が分からないので位置合わせが難し
く、更に網膜面の前後にある対象物を撮影するのに不便
であるという問題がある。
眼底に投影するスプリット光を観察する場合は、スプリ
ット像が乳頭等の明るい部位と重なったときに見難いと
いう欠点があり、眼底像近傍に合焦を表示する場合は、
合焦の方向と程度が分からないので位置合わせが難し
く、更に網膜面の前後にある対象物を撮影するのに不便
であるという問題がある。
【0006】本発明の第1の目的は、上述の問題点(イ)
を解消し、アライメントがずれても光束がけられ難く正
確に合焦できる眼底カメラを提供することにある。
を解消し、アライメントがずれても光束がけられ難く正
確に合焦できる眼底カメラを提供することにある。
【0007】本発明の第2の目的は、上述の問題点(ロ)
を解消し、眼底の部位に拘わらず見易くかつ位置合わせ
が容易な眼底カメラを提供することにある。
を解消し、眼底の部位に拘わらず見易くかつ位置合わせ
が容易な眼底カメラを提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の第1発明に係る眼底カメラは、対物レンズの被検眼の
瞳孔と共役位置の近傍に照明光学系と撮影光学系を分割
する光分割部材を備えた眼底カメラにおいて、合焦光束
を瞳孔中心から又は瞳孔周辺の複数個所から投影し、眼
底からの反射光をそれぞれアレイセンサに複数光束とし
て受光し、これら複数光束の位置情報から合焦信号を求
める検出手段を有することを特徴とする。
の第1発明に係る眼底カメラは、対物レンズの被検眼の
瞳孔と共役位置の近傍に照明光学系と撮影光学系を分割
する光分割部材を備えた眼底カメラにおいて、合焦光束
を瞳孔中心から又は瞳孔周辺の複数個所から投影し、眼
底からの反射光をそれぞれアレイセンサに複数光束とし
て受光し、これら複数光束の位置情報から合焦信号を求
める検出手段を有することを特徴とする。
【0009】また、第2発明に係る眼底カメラは、被検
眼の眼底に合焦光束を投影する投影光学系と、眼底から
の反射光を複数光束に分割してアレイセンサに受光する
受光光学系と、該受光光学系の信号に基づいて合焦状態
を演算する演算手段と、該演算手段により演算された合
焦の方向と程度を表示する表示手段とを有することを特
徴とする。
眼の眼底に合焦光束を投影する投影光学系と、眼底から
の反射光を複数光束に分割してアレイセンサに受光する
受光光学系と、該受光光学系の信号に基づいて合焦状態
を演算する演算手段と、該演算手段により演算された合
焦の方向と程度を表示する表示手段とを有することを特
徴とする。
【0010】
【発明の実施の形態】本発明を図示の実施例に基づいて
詳細に説明する。図1は第1の実施例の眼底カメラの構
成図を示し、被検眼Eの前方の光路O1上には、対物レン
ズ1、瞳孔Eiと共役位置近傍の孔あきミラー2、瞳孔Ei
と共役な撮影絞り3、フォーカスレンズ4、撮影レンズ
5、撮影時に光路O1から跳ね上がる切換えミラー6、フ
ィルム7が順次に配列されており、フォーカスレンズ4
はエンコーダ8に接続されている。
詳細に説明する。図1は第1の実施例の眼底カメラの構
成図を示し、被検眼Eの前方の光路O1上には、対物レン
ズ1、瞳孔Eiと共役位置近傍の孔あきミラー2、瞳孔Ei
と共役な撮影絞り3、フォーカスレンズ4、撮影レンズ
5、撮影時に光路O1から跳ね上がる切換えミラー6、フ
ィルム7が順次に配列されており、フォーカスレンズ4
はエンコーダ8に接続されている。
【0011】孔あきミラー2の入射方向の光路O2上に
は、レンズ9、合焦光を反射する反射面10aを有する
光分割部材10、レンズ11、ランプやストロボ等の光
源12が順次に配列されており、光分割部材10の反射
方向の光路O3上には、レンズ13、図2に示すような2
個の開口14a、14bを有し瞳孔Eiと共役な絞り1
4、2つの楔プリズムを向き合わせた分離プリズム1
5、レンズ16、正視眼底に共役なリニアCCD17が
順次に配列されている。
は、レンズ9、合焦光を反射する反射面10aを有する
光分割部材10、レンズ11、ランプやストロボ等の光
源12が順次に配列されており、光分割部材10の反射
方向の光路O3上には、レンズ13、図2に示すような2
個の開口14a、14bを有し瞳孔Eiと共役な絞り1
4、2つの楔プリズムを向き合わせた分離プリズム1
5、レンズ16、正視眼底に共役なリニアCCD17が
順次に配列されている。
【0012】切換えミラー6の反射方向の光路O4上に
は、ダイクロイックミラー18、レンズ19、テレビカ
メラ20が順次に配列され、ダイクロイックミラー18
の反射方向の光路O5上には、絞り3に略共役な小開口絞
り21、レンズ22、光源12と波長の異なるLED等
の合焦用光源23が順次に配列されている。そして、エ
ンコーダ8、テレビカメラ20、リニアCCD17の出
力は演算制御手段24、テレビモニタ25に接続されて
いる。
は、ダイクロイックミラー18、レンズ19、テレビカ
メラ20が順次に配列され、ダイクロイックミラー18
の反射方向の光路O5上には、絞り3に略共役な小開口絞
り21、レンズ22、光源12と波長の異なるLED等
の合焦用光源23が順次に配列されている。そして、エ
ンコーダ8、テレビカメラ20、リニアCCD17の出
力は演算制御手段24、テレビモニタ25に接続されて
いる。
【0013】光源12からの光束は、レンズ11、光分
割部材10、レンズ9、孔あきミラー2、対物レンズ1
を通り被検眼Eの眼底Erを照明する。眼底Erからの反射
光は、対物レンズ1、孔あきミラー2、撮影絞り3、フ
ォーカスレンズ4、撮影レンズ5を通り、観察時には切
換えミラー6で反射され、ダイクロイックミラー18を
通り、レンズ19で眼底像をテレビカメラ20に結像
し、テレビモニタ25にその眼底像E’が表示される。
そして、撮影時には切換えミラー6が跳ね上がりフィル
ム7に眼底像が撮影される。
割部材10、レンズ9、孔あきミラー2、対物レンズ1
を通り被検眼Eの眼底Erを照明する。眼底Erからの反射
光は、対物レンズ1、孔あきミラー2、撮影絞り3、フ
ォーカスレンズ4、撮影レンズ5を通り、観察時には切
換えミラー6で反射され、ダイクロイックミラー18を
通り、レンズ19で眼底像をテレビカメラ20に結像
し、テレビモニタ25にその眼底像E’が表示される。
そして、撮影時には切換えミラー6が跳ね上がりフィル
ム7に眼底像が撮影される。
【0014】合焦用光源23からの光束は、レンズ2
2、小開口絞り21、ダイクロイックミラー18、切換
えミラー6、撮影レンズ5、フォーカスレンズ4、絞り
3、孔あきミラー2、対物レンズ1を通り眼底にスポッ
ト光を投影する。眼底Erからの反射光は、孔あきミラー
2、光分割部材10の反射面10aで反射され、レンズ
13、絞り14、分離プリズム15、レンズ16を通
り、リニアCCD17に図3に示すような2つの光束2
3’が受光される。リニアCCD17の信号は記号発生
回路を含む演算制御手段24に取り込まれ、光束像2
3’の位置が解析されて被検眼Eの屈折度が求められ
る。
2、小開口絞り21、ダイクロイックミラー18、切換
えミラー6、撮影レンズ5、フォーカスレンズ4、絞り
3、孔あきミラー2、対物レンズ1を通り眼底にスポッ
ト光を投影する。眼底Erからの反射光は、孔あきミラー
2、光分割部材10の反射面10aで反射され、レンズ
13、絞り14、分離プリズム15、レンズ16を通
り、リニアCCD17に図3に示すような2つの光束2
3’が受光される。リニアCCD17の信号は記号発生
回路を含む演算制御手段24に取り込まれ、光束像2
3’の位置が解析されて被検眼Eの屈折度が求められ
る。
【0015】一方、エンコーダ8により検出されるフォ
ーカスレンズ4の位置情報が、同様にして演算制御手段
24に取り込まれ、フォーカスレンズ4の各位置は屈折
度に対応付けがなされる。測定した屈折度とフォーカス
レンズ4の位置に対応する屈折度とを演算制御手段24
で演算比較し、演算制御手段24内の記号発生回路で生
成した図4に示すようなスプリットマークMを眼底像
E’に重ねて表示する。屈折度が合っているときは図4
(a) に示すようにそのスプリットマークMは一直線にな
り、前に合っているか後に合っているかにより、(b) に
示すような左上がり又は(c) に示すような右上がりにス
プリットされる。
ーカスレンズ4の位置情報が、同様にして演算制御手段
24に取り込まれ、フォーカスレンズ4の各位置は屈折
度に対応付けがなされる。測定した屈折度とフォーカス
レンズ4の位置に対応する屈折度とを演算制御手段24
で演算比較し、演算制御手段24内の記号発生回路で生
成した図4に示すようなスプリットマークMを眼底像
E’に重ねて表示する。屈折度が合っているときは図4
(a) に示すようにそのスプリットマークMは一直線にな
り、前に合っているか後に合っているかにより、(b) に
示すような左上がり又は(c) に示すような右上がりにス
プリットされる。
【0016】屈折度の差に応じてこのスプリットマーク
Mのスプリットの程度は変化し、これによりどの方向に
どの程度合ってないかが分かるので容易に合焦させるこ
とができ、更に前ピント、後ピントの撮影もできる。ま
た、スプリットマークMはキャラクタで表示しているの
で縁取り等が容易であり、眼底像E’の明るい部分でも
スプリットマークMが見難くなることはなく、更に瞳孔
Eiの中心から合焦光を投影しているので、被検眼Eが多
少動いても信号検出ができなくなるというようなことは
ない。
Mのスプリットの程度は変化し、これによりどの方向に
どの程度合ってないかが分かるので容易に合焦させるこ
とができ、更に前ピント、後ピントの撮影もできる。ま
た、スプリットマークMはキャラクタで表示しているの
で縁取り等が容易であり、眼底像E’の明るい部分でも
スプリットマークMが見難くなることはなく、更に瞳孔
Eiの中心から合焦光を投影しているので、被検眼Eが多
少動いても信号検出ができなくなるというようなことは
ない。
【0017】また、光束の片方がけられても一方が検出
されればその光束の所定の位置からの差により屈折度を
算出でき、スプリットマークMの表示は可能である。な
お、エンコーダ8の代りにステッピングモータを取り付
けて、測定した屈折度を基にフォーカスレンズ4を駆動
させるようにすればオートフォーカスが可能となり、ま
た手動と自動を切換えられるようにして、手動の時にス
プリットマークMを表示するようにしてもよい。
されればその光束の所定の位置からの差により屈折度を
算出でき、スプリットマークMの表示は可能である。な
お、エンコーダ8の代りにステッピングモータを取り付
けて、測定した屈折度を基にフォーカスレンズ4を駆動
させるようにすればオートフォーカスが可能となり、ま
た手動と自動を切換えられるようにして、手動の時にス
プリットマークMを表示するようにしてもよい。
【0018】以上の説明では、1経線の屈折度を測定し
て合焦しているが、絞り14を図5に示すような4つの
開口26a〜26dを有する絞り26とし、リニアCC
D17の代りに図6に示すエリアCCD27を使用すれ
ば、2経線の屈折度を測定することができる。図6に示
すようにエリアCCD27は、絞り26の各開口26a
〜26dからの4つの光束23’を受光してその位置を
検出し、絞り3の近傍にクロスシリンダを設け、2経線
の屈折度の差からそれを駆動し乱視を補正するようにす
ることもできる。
て合焦しているが、絞り14を図5に示すような4つの
開口26a〜26dを有する絞り26とし、リニアCC
D17の代りに図6に示すエリアCCD27を使用すれ
ば、2経線の屈折度を測定することができる。図6に示
すようにエリアCCD27は、絞り26の各開口26a
〜26dからの4つの光束23’を受光してその位置を
検出し、絞り3の近傍にクロスシリンダを設け、2経線
の屈折度の差からそれを駆動し乱視を補正するようにす
ることもできる。
【0019】図7は第2の実施例の眼底カメラの構成図
を示し、光分割部材10の反射面10aの反射方向の光
路O3上には、レンズ13、絞り14、レンズ16、スプ
リットプリズム30、図8に示すように2つの開口31
a、31bを有する2孔絞り31、光源12と異なる波
長光を発する合焦光源32が順次に配列されている。ま
た、図1のハーフミラー18の反射方向の光路O5上の部
材はなく、その他は図1と同様の構成とされている。
を示し、光分割部材10の反射面10aの反射方向の光
路O3上には、レンズ13、絞り14、レンズ16、スプ
リットプリズム30、図8に示すように2つの開口31
a、31bを有する2孔絞り31、光源12と異なる波
長光を発する合焦光源32が順次に配列されている。ま
た、図1のハーフミラー18の反射方向の光路O5上の部
材はなく、その他は図1と同様の構成とされている。
【0020】この場合は合焦光束は照明光路から投影
し、撮影用CCDテレビカメラ20で受光して、ビデオ
信号を演算制御手段24に取り込んで合焦を行う。合焦
用光源32からの光束は、2孔絞り31、スプリットプ
リズム30、レンズ16、絞り14、レンズ13を通
り、光分割部材10の反射面10aで反射され、被検眼
Eの瞳孔Eiの周辺の2個所から眼底Erに2つの光束を投
影する。このとき、2孔絞り31の開口31a、31b
からの各光束は、プリズム30で屈折されて絞り14の
開口14a又は14bを通る。
し、撮影用CCDテレビカメラ20で受光して、ビデオ
信号を演算制御手段24に取り込んで合焦を行う。合焦
用光源32からの光束は、2孔絞り31、スプリットプ
リズム30、レンズ16、絞り14、レンズ13を通
り、光分割部材10の反射面10aで反射され、被検眼
Eの瞳孔Eiの周辺の2個所から眼底Erに2つの光束を投
影する。このとき、2孔絞り31の開口31a、31b
からの各光束は、プリズム30で屈折されて絞り14の
開口14a又は14bを通る。
【0021】図9は眼底に投影された合焦光束像31’
を示し、それぞれ(a) は正視、(b)は遠視、(c) は近視
の場合を示している。また、図10はテレビカメラ20
に撮影される映像を示し、眼底像E’と眼底中心の合焦
光束像31’とが映っており、このビデオ信号から光束
像31’の位置を演算し屈折度を求める。
を示し、それぞれ(a) は正視、(b)は遠視、(c) は近視
の場合を示している。また、図10はテレビカメラ20
に撮影される映像を示し、眼底像E’と眼底中心の合焦
光束像31’とが映っており、このビデオ信号から光束
像31’の位置を演算し屈折度を求める。
【0022】図11はこのときのテレビモニタ25の映
像を示し、光束像31’は表示域L内のスプリットマー
クNとなる。この場合も同様に、一方の光束がけられた
場合でも他方の光束の位置から屈折度を求めることがで
き、スプリットマークNを表示することができる。
像を示し、光束像31’は表示域L内のスプリットマー
クNとなる。この場合も同様に、一方の光束がけられた
場合でも他方の光束の位置から屈折度を求めることがで
き、スプリットマークNを表示することができる。
【0023】また、眼底観察を光学ファインダで行う場
合には、図1のテレビカメラ20の代りに光学ファイン
ダを使用し、光学系内の眼底Erと共役位置に3つのLE
D33、34、35を配置すると、合焦の方向と程度を
図12に示すように表示することができる。例えば、合
焦時には緑LED36、前ピント、後ピント時はそれぞ
れ赤LED35、37を点灯する。また、ほぼ合ってい
るときは赤LED35と緑LED36又は緑LED36
と赤LED37を交互に点灯させればよい。
合には、図1のテレビカメラ20の代りに光学ファイン
ダを使用し、光学系内の眼底Erと共役位置に3つのLE
D33、34、35を配置すると、合焦の方向と程度を
図12に示すように表示することができる。例えば、合
焦時には緑LED36、前ピント、後ピント時はそれぞ
れ赤LED35、37を点灯する。また、ほぼ合ってい
るときは赤LED35と緑LED36又は緑LED36
と赤LED37を交互に点灯させればよい。
【0024】
【発明の効果】以上説明したように第1発明に係る眼底
カメラは、複数個所の眼底反射光を受光してそれらの位
置から合焦信号を得るようにしたことにより、アライメ
ントがずれても光束がけられることがなく、残った片方
の光束から必ず合焦信号が得られるので撮影に失敗する
ことがない。
カメラは、複数個所の眼底反射光を受光してそれらの位
置から合焦信号を得るようにしたことにより、アライメ
ントがずれても光束がけられることがなく、残った片方
の光束から必ず合焦信号が得られるので撮影に失敗する
ことがない。
【0025】第2発明に係る眼底カメラは、眼底反射光
を複数光束に分割して受光し、合焦の方向と程度を表示
することにより、合焦操作が容易になり、網膜面の手前
にある対象物を撮影するときにも便利で、広い応用範囲
で眼底撮影を行うことができる。
を複数光束に分割して受光し、合焦の方向と程度を表示
することにより、合焦操作が容易になり、網膜面の手前
にある対象物を撮影するときにも便利で、広い応用範囲
で眼底撮影を行うことができる。
【0026】更に、これらの第1、第2発明は、合焦系
の可動部はフォーカスレンズのほかにないので構成が簡
素となる。
の可動部はフォーカスレンズのほかにないので構成が簡
素となる。
【図1】第1の実施例の構成図である。
【図2】2孔絞りの正面図である。
【図3】リニアCCD上の合焦用光源像の説明図であ
る。
る。
【図4】スプリットマークの説明図である。
【図5】4孔絞りの正面図である。
【図6】エリアCCD上の合焦用光源像の説明図であ
る。
る。
【図7】第2の実施例の構成図である。
【図8】2孔絞りの正面図である。
【図9】眼底像上の合焦光の説明図である。
【図10】テレビカメラ上の眼底像の説明図である。
【図11】テレビモニタ上の眼底像の説明図である。
【図12】合焦の方向と程度を示すLEDの説明図であ
る。
る。
2 孔あきミラー 3、14、21、31 絞り 6 切換えミラー 7 フィルム 10 光分割部材 12、23、32 光源 15 分離プリズム 17 CCD 18 ハーフミラー 20 テレビカメラ 24 演算制御手段 25 テレビモニタ 30 スプリットプリズム
Claims (2)
- 【請求項1】 対物レンズの被検眼の瞳孔と共役位置の
近傍に照明光学系と撮影光学系を分割する光分割部材を
備えた眼底カメラにおいて、合焦光束を瞳孔中心から又
は瞳孔周辺の複数個所から投影し、眼底からの反射光を
それぞれアレイセンサに複数光束として受光し、これら
複数光束の位置情報から合焦信号を求める検出手段を有
することを特徴とする眼底カメラ。 - 【請求項2】 被検眼の眼底に合焦光束を投影する投影
光学系と、眼底からの反射光を複数光束に分割してアレ
イセンサに受光する受光光学系と、該受光光学系の信号
に基づいて合焦状態を演算する演算手段と、該演算手段
により演算された合焦の方向と程度を表示する表示手段
とを有することを特徴とする眼底カメラ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7248844A JPH0966031A (ja) | 1995-09-01 | 1995-09-01 | 眼底カメラ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7248844A JPH0966031A (ja) | 1995-09-01 | 1995-09-01 | 眼底カメラ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0966031A true JPH0966031A (ja) | 1997-03-11 |
Family
ID=17184265
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7248844A Pending JPH0966031A (ja) | 1995-09-01 | 1995-09-01 | 眼底カメラ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0966031A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1950526A1 (en) | 2007-01-26 | 2008-07-30 | Kabushiki Kaisha TOPCON | Optical image measurement device |
| EP1961374A1 (en) | 2007-02-26 | 2008-08-27 | Kabushiki Kaisha TOPCON | Fundus oculi observation device and fundus oculi image processing device |
| EP1962083A1 (en) | 2007-02-23 | 2008-08-27 | Kabushiki Kaisha TOPCON | Optical image measurement device |
| EP1972265A2 (en) | 2007-03-23 | 2008-09-24 | Kabushiki Kaisha TOPCON | Fundus oculi observation device and ophthalmic image display device |
| JP2009240625A (ja) * | 2008-03-31 | 2009-10-22 | Nidek Co Ltd | 眼底撮影装置 |
| JP2016514536A (ja) * | 2013-03-28 | 2016-05-23 | ネクスト サイト エッセ.エッレ.エッレ | 眼底検査のための装置 |
-
1995
- 1995-09-01 JP JP7248844A patent/JPH0966031A/ja active Pending
Cited By (6)
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