DE102016203487B4 - Augenmikroskopsystem - Google Patents

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    • A61F2009/00851Optical coherence topography [OCT]

Abstract

Augenmikroskopsystem, mit:einem Beleuchtungssystem (10), das dafür konfiguriert ist, ein Auge (E) eines Patienten mit Beleuchtungslicht zu bestrahlen;einem Paar Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R), die jeweils eine erste Objektivlinse (21L, 21R) und eine erste Abbildungseinrichtung (23L, 23R) aufweisen und dafür konfiguriert sind, das vom Auge (E) des Patienten zurückkehrende Beleuchtungslicht über die erste Objektivlinse (21L, 21R) zur ersten Abbildungseinrichtung (23L, 23R) zu leiten, wobei die optischen Objektivachsen (AL1, AR1) der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) sich nicht parallel zueinander erstrecken; undeinem Bestrahlungssystem (40), das dafür konfiguriert ist, das Auge (E) des Patienten mit vom Beleuchtungslicht verschiedenem Licht von einer Richtung zu bestrahlen, die sich von den optischen Objektivachsen (AL1, AR1) unterscheidet,wobei die Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) jeweilige Ablenkelemente (25L, 25R) aufweisen, die dafür konfiguriert sind, einen optischen Pfad abzulenken, unddas Augenmikroskopsystem ferner einen dritten Mechanismus (25A) aufweist, der dafür konfiguriert ist, die Ablenkelemente (25L, 25R) gemeinsam zu bewegen.

Description

  • Die hierin beschriebenen Ausführungsformen betreffen allgemein ein Augenmikroskopsystem.
  • Auf dem Gebiet der Augenheilkunde werden verschiedenartige Mikroskope verwendet, um eine vergrößerte Ansicht des Auges zu erhalten. Beispiele für Augenmikroskope sind Spaltlampenmikroskope, chirurgische Mikroskope und dergleichen. Einige Augenmikroskope weisen eine Abbildungseinrichtung zum Aufnehmen von Bildern des Auges und ein binokulares optisches System zum Bereitstellen einer binokularen Disparität für stereoskopisches Sehen auf.
  • Das Augenmikroskop wird manchmal in Kombination mit einer anderen ophthalmologischen Vorrichtung verwendet. Beispielsweise sind Systeme bekannt, die aus einer Kombination aus dem Augenmikroskop und einer OCT- (optische Kohärenztomographie) Vorrichtung oder einer Laserbehandlungsvorrichtung gebildet werden (vergl. beispielsweise US 7 599 591 A1 und US 8 922 882 A1 ). Die OCT-Vorrichtung wird verwendet, um Querschnittsbilder und dreidimensionale Bilder des Auges zu erfassen, die Größe eines Gewebes des Auges (Netzhautdicke, usw.) zu messen, Information über die Funktion des Auges (Blutstrominformation, usw.) zu erfassen, und dergleichen. Die Laserbehandlungsvorrichtung wird zur Photokoagulationsbehandlung der Netzhaut oder des Augenwinkels und dergleichen verwendet.
  • Die herkömmlichen Augenmikroskopsysteme weisen ein galileisches Stereomikroskop auf. Das galileische Stereomikroskop ist dadurch gekennzeichnet, dass das binokulare optische System eine gemeinsame Objektivlinse aufweist und dass die linke und die rechte optische Achsen des binokularen optischen Systems sich parallel zueinander erstrecken. Das galileische Stereomikroskop hat den Vorteil, dass es leicht mit einem anderen optischen System oder einem optischen Element kombinierbar ist.
  • Das galileische Stereomikroskop benötigt eine Objektivlinse mit einem großen Durchmesser, so dass die Freiheitsgrade für das optische Design und das mechanische Design eingeschränkt sind.
  • Darüber hinaus gibt es eine Grenze für den Abstand zwischen dem linken und dem rechten Auge (Augenabstand) des Betrachters. Daher ist es schwierig, den Stereowinkel des binokularen optischen Systems zu vergrößern, was zu Schwierigkeiten bei der Erfassung eines Beobachtungsbildes mit einem dreidimensionalen Aussehen führt. Insbesondere ist es äußerst schwierig, ein Beobachtungsbild mit einem dreidimensionalen Aussehen bei einer Beobachtung mit einer großen Vergrößerung zu erhalten. Andererseits ist es möglich, den Stereowinkel zu reduzieren. Hierzu ist es jedoch erforderlich, ein spezielles optisches Element (beispielsweise ein Prisma) im binokularen optischen System anzuordnen, was zu einer Komplikation der Struktur der Optik führt. Außerdem ist eine Feineinstellung des Stereowinkels schwierig.
  • Ein Problem besteht auch in der Bedienbarkeit. Beispielsweise ist ein komplizierter Arbeitsvorgang zum Einstellen der Fokusposition gemäß der Beobachtungsstelle erforderlich. Typischerweise ist es zum Umschalten von einer Beobachtung des vorderen Augensegments zu einer Fundusbeobachtung erforderlich, das Mikroskop in der Längsrichtung (Vorwärts-Rückwärts-Richtung) zu bewegen.
  • Die JP 2007 - 75 338 A offenbart ein Augenmikroskopsystem mit einem Paar Lichtempfangssysteme, die jeweils eine erste Objektivlinse und eine erste Abbildungseinrichtung aufweisen und dafür konfiguriert sind, das vom Auge des Patienten zurückkehrende Beleuchtungslicht über die erste Objektivlinse zur ersten Abbildungseinrichtung zu leiten, wobei die optischen Objektivachsen der Lichtempfangssysteme sich nicht parallel zueinander erstrecken. Weiterer Stand der Technik ist in der EP 0 697 611 A2 , DE 10 2005 011 781 A1 , JP 2008 - 102 535 A , US 2002/0 118 450 A1 oder WO 2009/086 065 A2 angegeben.
  • Wie vorstehend beschrieben wurde, treten bei den herkömmlichen Augenmikroskopsystemen Probleme auf.
  • Es ist Aufgabe von Ausführungsformen der Erfindung, eine neuartige Struktur für das Augenmikroskopsystem bereitstellen, um mindestens eines der vorstehend erwähnten Probleme zu lösen.
  • Diese Aufgabe wird von einem Augenmikroskopsystem gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Bevorzugte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
    • 1 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration eines Augenmikroskopsystems;
    • 2 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration des Augenmikroskopsystems der Ausführungsform;
    • 3 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration des Augenmikroskopsystems der Ausführungsform;
    • 4 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration des Augenmikroskopsystems der Ausführungsform;
    • 5 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration des Augenmikroskopsystems der Ausführungsform;
    • 6 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen einer Wirkung des Augenmikroskopsystems der Ausführungsform; und
    • 7 zeigt ein schematisches Diagramm zum Darstellen eines Beispiels der Konfiguration eines Augenmikroskopsystems gemäß einer Modifikation;
  • Nachstehend wird ein Augenmikroskopsystem unter Bezug auf die Zeichnungen anhand von Ausführungsformen beschrieben. Die Inhalte der in dieser Druckschrift zitierten Referenzen sind hierin durch Bezugnahme aufgenommen.
  • Das Augenmikroskop wird zur Behandlung und für chirurgische Eingriffe in der Augenheilkunde eingesetzt, um ein vergrößertes Bild eines Auges eines Patienten zu beobachten (zu fotografieren). Jeder Teil des Auges des Patienten kann ein zu beobachtendes Objekt sein. Beispiele eines Beobachtungsobjekts sind die Hornhaut, der Augenwinkel, der Glaskörper, die Kristalllinse und der Ziliarkörper im vorderen Augensegment, und die Netzhaut, die Aderhaut und der Glaskörper im hinteren Augensegment. Das Beobachtungsobjekt kann auch ein Umgebungsabschnitt des Auges sein, wie etwa das Augenlid und die Augenhöhle.
  • Außer dass es als ein Mikroskop zum Beobachten einer vergrößerten Ansicht des Auges dient, hat das Augenmikroskopsystem auch die Funktion einer anderen ophthalmologischen Vorrichtung. Beispiele für die Funktion als eine andere ophthalmologische Vorrichtungen sind OCT, Laserbehandlung, Messung der Achslänge des Auges, Messung der Brechkraft, Messung von Aberrationen höherer Ordnung und dergleichen. Die andere ophthalmologische Vorrichtung hat eine beliebige Konfiguration und ist dazu geeignet, das Auge des Patienten durch eine optische Technik zu untersuchen, zu messen oder abzubilden. In der folgenden Ausführungsform wird ein Beispiel beschrieben, in dem eine OCT-Funktion und eine Laserbehandlungsfunktion mit einem Mikroskop kombiniert sind.
  • Konfiguration
  • Die 2 bis 5 zeigen die Konfiguration eines Augenmikroskopsystems 1 gemäß einer Ausführungsform. Die 1 bis 4 zeigen die Konfiguration des optischen Systems. 1 zeigt das optische System, wenn das hintere Augensegment beobachtet wird. 2 zeigt das optische System, wenn das vordere Augensegment beobachtet wird. Die 3 und 4 zeigen das optische System, das die vorstehend erwähnte Funktion als eine andere ophthalmologische Vorrichtung bereitstellt. 5 zeigt die Konfiguration des Verarbeitungssystems.
  • Das Augenmikroskop 1 weist Beleuchtungssysteme 10 (10L, 10R), Lichtempfangssysteme 20 (20L, 20R), Okularsysteme 30 (30L, 30R), ein Bestrahlungssystem 40, eine OCT-Einheit 60 und eine Laserbehandlungseinheit 80 auf. Während der Beobachtung des hinteren Augensegments (der Netzhaut, usw.) wird eine Frontlinse 90 unmittelbar vor dem Auge E des Patienten angeordnet. Anstelle der kontaktfreien Frontlinse 90, wie sie in 1 dargestellt ist, kann eine Kontaktlinse oder dergleichen verwendet werden. Außerdem kann ein Kontaktspiegel (Tripelspiegel, usw.) oder dergleichen zum Betrachten des Augenwinkels verwendet werden.
  • Beleuchtungssysteme 10
  • Die Beleuchtungssysteme 10 beleuchten die Augen E des Patienten mit Beleuchtungslicht. Obwohl dies nicht dargestellt ist, weisen die Beleuchtungssysteme 10 jeweils eine Lichtquelle, die Beleuchtungslicht emittiert, eine Öffnung, die das Beleuchtungsfeld definiert, ein Linsensystem und dergleichen auf. Die Beleuchtungssysteme 10 können die gleiche Konfiguration haben wie herkömmliche ophthalmologische Vorrichtungen (z.B. Spaltlampenmikroskop, Funduskamera, Refraktometer, usw.).
  • Die Beleuchtungssysteme 10L und 10R der Ausführungsform sind derart konfiguriert, dass sie mit den Lichtempfangssystemen 20L bzw. 20R koaxial ausgerichtet sind. Insbesondere ist ein Strahlteiler 11 L, der beispielsweise durch einen halbdurchlässigen Spiegel gebildet wird, bezüglich des linken Lichtempfangssystems 20L schräg angeordnet, um ein für das linke Auge E0L des Betrachters darzustellendes Bild zu erhalten. Der Strahlteiler 11L koppelt den optischen Pfad des linken Beleuchtungssystems 10L mit dem optischen Pfad des linken Lichtempfangssystems 20L. Das vom linken Beleuchtungssystem 10L ausgegebene Beleuchtungslicht wird durch den Strahlteiler 11L reflektiert und beleuchtet das Auge E des Patienten koaxial mit dem linken Lichtempfangssystem 20L. Ähnlicherweise ist ein Strahlteiler 11R zum Koppeln des optischen Pfades des rechten Beleuchtungssystems 10R mit dem optischen Pfad des rechten Lichtempfangssystems 20R bezüglich des rechten Lichtempfangssystems 20R schräg angeordnet, um ein für das rechte Auge E0R des Betrachters darzustellendes Bild zu erhalten.
  • Die Position des Beleuchtungslichts kann bezüglich der optischen Achse des Lichtempfangssystems 20L (20R) verändert werden. Dies kann beispielsweise durch Bereitstellen einer Einrichtung zum Ändern der Bestrahlungsposition des dem Strahlteiler 11L (11R) zugeführten Beleuchtungslichts wie in einem herkömmlichen chirurgischen Augenmikroskop realisiert werden.
  • Obwohl der Strahlteiler 11L (11R) bei diesem Augenmikroskopsystem zwischen dem Auge E des Patienten und einer Objektivlinse 21L (21R) angeordnet ist, kann der optische Pfad des Beleuchtungslichts an einer beliebigen Position im Lichtempfangssystem 20L (20R) mit dem Lichtempfangssystem 20L (20R) gekoppelt sein.
  • Lichtempfangssysteme 20
  • In dieser Ausführungsform werden ein Paar Lichtempfangssysteme 20L (20R), d.h. ein linkes und ein rechtes Lichtempfangssystem 20L und 20R, bereitgestellt. Das linke Lichtempfangssystem 20L ist dafür konfiguriert, ein für das linke Auge Ee0L des Betrachters darzustellendes Bild zu erhalten. Das rechte Lichtempfangssystem 20R ist dafür konfiguriert, ein für das rechte Auge E0R des Betrachters darzustellendes Bild zu erhalten. Das linke Lichtempfangssystem 20L und das rechte Lichtempfangssystem 20R haben die gleiche Konfiguration. Das linke Lichtempfangssystem 20L (das rechte Lichtempfangssystem 20R) weist die Objektivlinse 21L (21R), eine Abbildungslinse 22L (22R) und eine Abbildungseinrichtung 23L (23R) auf.
  • Die Abbildungslinse 22L (22R) kann weggelassen werden. Wenn die Abbildungslinse 22L (22R), wie in dieser Ausführungsform, bereitgestellt wird, kann ein Pfad zwischen der Objektivlinse 21L (21R) und der Abbildungslinse 22L (22R) als ein afokaler optischer Pfad (paralleler optischer Pfad) ausgebildet sein. Damit wird es ermöglicht, ein optisches Element, wie beispielsweise einen Filter, anzuordnen und durch ein Element zum Koppeln optischer Pfade mit einem optischen Pfad von einem anderen optischen System zu koppeln (d.h., die Flexibilität und Erweiterbarkeit der optischen Struktur sind verbessert).
  • AL1 bezeichnet die optische Achse (optische Objektivachse) der Objektivlinse 21L des linken Lichtempfangssystems 20L. AR1 bezeichnet die optische Achse (optische Objektivachse) der Objektivlinse 21R des rechten Lichtempfangssystems 20R. Die Abbildungseinrichtung 23L (23R) kann ein Flächensensor sein, wie beispielsweise ein CCD- (ladungsgekoppeltes Bauelement) Bildsensor oder ein CMOS- (komplementärer Metalloxid-Halbleiter) Bildsensor.
  • Vorstehend wurde die Konfiguration der Lichtempfangssysteme 20 zum Beobachten des hinteren Segments (Fundus) des Auges des Patienten beschrieben (1). Andererseits sind zum Beobachten des vorderen Augensegments, wie in 2 dargestellt ist, eine Fokussierungslinse 24L (24R) und ein Keilprisma 25L (25R) an einer Position auf der Seite des Auges E des Patienten bezüglich der Objektivlinse 21L (21R) angeordnet. Die Fokussierungslinse 24L (24R) ist in diesem Beispiel eine Konkavlinse und dient zum Vergrößern der Brennweite der Objektivlinse 21L (21R). Das Keilprisma 25L (25R) lenkt den optischen Pfad (optische Objektivachse AL1 (AR1)) des linken Lichtempfangssystems 20L (des rechten Lichtempfangssystems 20R) um einen vorgegebenen Winkel (durch AL2 und AR2 bezeichnet) nach außen ab. Auf diese Weise sind die Fokussierungslinse 24L und das Keilprisma 25L im linken Lichtempfangssystem 20L angeordnet. Ähnlicherweise sind die Fokussierungslinse 24R und das Keilprisma 25R im rechten Lichtempfangssystem 20R angeordnet. Dadurch kann eine Fokusposition F1 für die Beobachtung des hinteren Augensegments auf eine Fokusposition F2 für die Beobachtung des vorderen Augensegments umgeschaltet werden.
  • Als die Fokussierungslinse kann eine Konvexlinse verwendet werden. In diesem Fall wird die Fokussierungslinse während der Beobachtung des hinteren Augensegments des Patienten im optischen Pfad angeordnet und während der Beobachtung des vorderen Augensegments vom optischen Pfad zurückgezogen. Anstelle des Einfügens/Zurückziehens der Fokussierungslinse zum Ändern der Brennweite kann beispielsweise eine Fokussierungslinse bereitgestellt werden, die in Richtung der optischen Achse bewegbar ist, um die Brennweite kontinuierlich oder stufenweise zu ändern.
  • Im Beispiel von 2, in dem die Basisrichtung des Keilprismas 25L (25R) die Außenseite ist (d.h. Anordnung mit außen liegender Basis), kann ein Keilprisma mit einer Anordnung mit innen liegender Basis verwendet werden. In diesem Fall wird das Keilprisma während der Beobachtung des hinteren Augensegments des Patienten im optischen Pfad angeordnet und während der Beobachtung des vorderen Augensegments vom optischen Pfad zurückgezogen. Anstelle des Einfügens/Zurückziehens der Keilprismen zum Ändern der Richtung des optischen Pfades, kann ein Prisma mit variablem Prismenmaß (und variabler Prismenrichtung) bereitgestellt werden, um die Richtung des optischen Pfades kontinuierlich oder stufenweise zu ändern.
  • Okularsysteme 30
  • In dieser Ausführungsform wird ein aus einem linken und einem rechten Okularsystem 30L und 30R bestehendes Paar Okularsysteme bereitgestellt. Das linke Okularsystem 30L ist dafür konfiguriert, ein durch das linke Lichtempfangssystem 20L erhaltenes Bild des Auges E des Patienten für das linke Auge E0L des Betrachters darzustellen. Das rechte Okularsystem 30R ist dafür konfiguriert, ein durch das rechte Lichtempfangssystem 20R erhaltenes Bild des Auges E des Patienten für das rechte Auge E0R des Betrachters darzustellen. Das linke Okularsystem 30L und das rechte Okularsystem 30R haben die gleiche Konfiguration. Das linke Okularsystem 30L (das rechte Okularsystem 30R) weist ein Display 31L (31R) und ein Okularlinsensystem 32L (32R) auf.
  • Das Display 31L (31R) ist ein Flachdisplay, wie beispielsweise eine Flüssigkristallanzeige (LCD). Das Display 31L (31R) weist eine Anzeigefläche mit einer Größe (diagonalen Länge) von beispielsweise 7 Zoll oder weniger auf. Die Bildschirmgröße der im linken und im rechten Okularsystem 30L und 30R vorgesehenen Displayeinrichtungen ist durch den Augenabstand des Betrachters (Pupillenabstand, usw.), die Größe der Vorrichtung, das Design der Vorrichtung (die Anordnung der optischen Systeme und Mechanismen) und dergleichen beschränkt. D.h., solche einschränkenden Bedingungen und die Weite des Sichtfeldes stehen in einer Kompromissbeziehung. Von diesem Standpunkt aus beträgt die maximale Bildschirmgröße der Displays 31L und 31R vermutlich etwa 7 Zoll. Durch die spezifische Konfiguration der Okularlinsensysteme 32L und 32R und die Anordnung der Mechanismen können Displays 31L und 31R mit einem Bildschirm mit einer Größe von mehr als 7 Zoll oder mit einem kleinen Bildschirm verwendet werden.
  • Wie nachstehend beschrieben wird, kann der Abstand zwischen dem linken Okularsystem 30L und dem rechten Okularsystem 30R geändert werden. Daher ist es möglich, den Abstand zwischen dem linken Okularsystems 30L und dem rechten Okularsystem 30R entsprechend dem Augenabstand des Betrachters anzupassen. Außerdem können die relativen Ausrichtungen des linken Okularsystems 30L und des rechten Okularsystems 30R geändert werden. D.h., es ist möglich, den Winkel zwischen den optischen Achsen des linken und des rechten Okularsystems 30L und 30R zu ändern. Damit ist es möglich, eine binokulare Konvergenz der Augen E0L und E0R zu induzieren, wodurch eine stereoskopische Ansicht durch den Betrachter unterstützt wird.
  • Bestrahlungssystem 40
  • Das Bestrahlungssystem 40 bestrahlt, um die Funktion der vorstehend beschriebenen „anderen ophthalmologischen Vorrichtung“ zu realisieren, das Auge E des Patienten mit Licht aus einer Richtung, die von den optischen Objektivachsen (AL1 und AR1 und AL2 und AR2) der Lichtempfangssysteme 20 verschieden ist. Das Bestrahlungssystem 40 dieser Ausführungsform bestrahlt das Auge E des Patienten mit Licht für OCT (Messlicht) und Licht für eine Laserbehandlung (Ziellicht, Behandlungslaserstrahl).
  • Das Bestrahlungssystem 40 weist einen optischen Scanner 41, eine Abbildungslinse 42, eine Relaislinse 43 und einen Ablenkspiegel 44 auf. Das Licht von der OCT-Einheit 60 und der Laserbehandlungseinheit 80 wird zum optischen Scanner 41 geführt.
  • Das Licht (Messlicht) von der OCT-Einheit 60 wird durch eine optische Faser 51A geleitet und von der Faserendfläche emittiert. Eine Kollimatorlinse 52A ist an einer der Faserendfläche zugewandten Position angeordnet. Das durch die Kollimatorlinse 52A zu einem parallelen Lichtstrom kollimierte Licht wird zu einem Element 53 zum Koppeln optischer Pfade geleitet, das den optischen Pfad für OCT mit dem optischen Pfad für eine Laserbehandlung koppelt. Andererseits wird das Licht von der Laserbehandlungseinheit 80 (Ziellicht, Behandlungslaserstrahl) durch eine optische Faser 51B geleitet und von der Faserendfläche emittiert. Eine Kollimatorlinse 52B ist an einer der Faserendfläche zugewandten Position angeordnet. Das durch die Kollimatorlinse 52B zu einem parallelen Lichtstrom kollimierte Messlicht wird zum Element 53 zum Koppeln optischer Pfade geleitet.
  • Wenn die Wellenlänge für OCT von der Wellenlänge für eine Laserbehandlung verschieden ist, kann ein dichroitischer Spiegel als das Element 53 zum Koppeln optischer Pfade verwendet werden. Typischerweise kann breitbandiges Licht mit einer Mittenwellenlänge von etwa 1050 nm als das Licht für OCT verwendet werden. Außerdem kann ein Laserstrahl mit einer Wellenlänge von etwa 635 nm als das Licht für eine Laserbehandlung verwendet werden (als Ziellicht kann beispielsweise beliebiges sichtbares Licht verwendet werden). Andererseits kann, wenn beide Wellenlängen im Wesentlichen gleich sind oder nahe beieinander liegen, ein halbdurchlässiger Spiegel als das Element 53 zum Koppeln optischer Pfade verwendet werden. In einem anderen Beispiel kann, wenn die Zeit zum Ausführen der OCT von der Zeit zum Ausführen der Laserbehandlung verschieden ist, ein Element zum Schalten des optischen Pfades, wie beispielsweise ein Schnellrückklappspiegel, als das Element 53 zum Koppeln optischer Pfade verwendet werden. Im in 1 dargestellten Beispiel durchläuft das Messlicht von der OCT-Einheit 60 das Element 53 zum Koppeln optischer Pfade und tritt in den optischen Scanner 41 ein. Das Licht von der Laserbehandlungseinheit 80 wird durch das Element 53 zum Koppeln optischer Pfade reflektiert und tritt in den optischen Scanner 41 ein.
  • Der optische Scanner 41 ist ein zweidimensionaler optischer Scanner und weist einen x-Scanner 41H, der dafür konfiguriert ist, das Licht in der horizontalen Richtung (x-Richtung) abzulenken, und einen y-Scanner 41V auf, der dafür konfiguriert ist, das Licht in der vertikalen Richtung (y-Richtung) abzulenken. Der x-Scanner 41H und der y-Scanner 41V können jeweils ein optischer Scanner in einer beliebigen Form sein, wie beispielsweise Galvanometerspiegel. Der optische Scanner 41 ist beispielsweise an der Austrittspupillenposition jeder der Kollimatorlinsen 52A und 52B oder in der Nähe davon angeordnet. Darüber hinaus ist der optische Scanner 41 beispielsweise an der Eintrittspupillenposition der Abbildungslinse 42 oder in der Nähe davon angeordnet.
  • Wenn zwei eindimensionale optische Scanner zu einem zweidimensionalen optischen Scanner kombiniert werden, wie in diesem Beispiel, sind die zwei eindimensionalen optischen Scanner in einem vorgegebenen Abstand (z.B. etwa 10 mm) voneinander beabstandet. Daher kann beispielsweise ein beliebiger der eindimensionalen optischen Scanner an der Austrittspupillenposition und/oder an der Eintrittspupillenposition angeordnet sein.
  • Die Abbildungslinse 42 erzeugt ein Bild des parallelen Lichtstroms (Messlicht, Ziellicht, Behandlungslaserstrahl), das den optischen Scanner 41 durchlaufen hat. Um erneut ein Bild des Lichts am Auge E des Patienten zu erzeugen (genauer an einem zu beobachtenden Abschnitt, wie beispielsweise dem Fundus oder der Hornhaut), wird das Licht durch die Relaislinse 43 weitergeleitet und durch den Ablenkspiegel 44 zum Auge E des Patienten hin reflektiert.
  • Die Position des Ablenkspiegels 44 wird im Voraus derart festgelegt, dass das Licht, das durch das Bestrahlungssystem 40 geleitet worden ist, von einer Richtung auf das Auge E des Patienten aufgestrahlt wird, die von den optischen Objektivachsen (AL1 und AR1 und AL2 und AR2) der Lichtempfangssysteme 20 verschieden ist. In diesem Beispiel 44 ist der Ablenkspiegel an einer Position zwischen dem linken Lichtempfangssystem 20L und dem rechten Lichtempfangssystem 20R angeordnet, deren optische Objektivachsen sich nicht parallel zueinander erstrecken. Einer der Faktoren, die eine solche Anordnung ermöglichen, ist eine Verbesserung der Flexibilität der Struktur der Optik aufgrund der Bereitstellung der Relaislinse 43. Außerdem ist es beispielsweise möglich, den Abstand zwischen einer dem horizontalen optischen Scanner zugeordneten Position (im vorliegenden Beispiel dem x-Scanner 41H) und den Objektivlinsen 21L und 21R ausreichend klein zu gestalten. Dadurch kann die Vorrichtung verkleinert werden.
  • Allgemein ist der Scanbereich (Scanwinkel) des optischen Scanners 41 begrenzt. Der Scanbereich kann unter Verwendung der Abbildungslinse 42 (oder eines Abbildungslinsensystems) mit einer variablen Brennweite erweitert werden. Außerdem kann eine beliebige Konfiguration zum Vergrößern des Scanbereichs verwendet werden.
  • OCT-Einheit 60
  • Die OCT-Einheit 60 weist ein Interferenzoptiksystem zum Ausführen einer OCT auf. 3 zeigt ein Beispiel der Konfiguration der OCT-Einheit 60. Das in 3 dargestellte optische System ist ein Beispiel eines Swept-Source-OCT-Systems. Die OCT-Einheit 60 ist dafür konfiguriert, das Licht von einer wellenlängenabstimmbaren (wellenlängengewobbelten) Lichtquelle in Messlicht und Referenzlicht zu teilen und zu veranlassen, dass vom Auge E des Patienten zurückkehrendes Messlicht mit Referenzlicht interferiert, das einen optischen Referenzpfad durchlaufen hat, um Interferenzlicht zu erzeugen. Dadurch erfasst die OCT-Einheit 60 das Interferenzlicht. Das Interferenzoptiksystem erhält ein das Spektrum des Interferenzlichtes anzeigendes Signal als das Erfassungsergebnis (Erfassungssignal) des Interferenzlichts und überträgt es an eine Steuereinheit 100.
  • Ähnlich wie bei der allgemeinen Swept-Source OCT-Vorrichtung, weist eine Lichtquelleneinheit 61 eine wellenlängenabstimmbare (wellenlängengewobbelte) Lichtquelle auf, die dazu geeignet ist, die Wellenlänge von Emissionslicht zu ändern (zu wobbeln). Die Lichtquelleneinheit 61 ändert die Ausgabewellenlänge zeitlich in einem Bereich von Nahinfrarotwellenlängen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.
  • Von der Lichtquelleneinheit 61 emittiertes Licht wird durch eine optische Faser 62 zu einer Polarisationssteuereinheit 63 geleitet, wodurch sein Polarisationszustand eingestellt wird. Das Licht L0 wird dann durch eine optische Faser 64 zu einem Faserkoppler 65 geleitet und in Messlicht LS und Referenzlicht LR geteilt.
  • Das Referenzlicht LR wird durch eine optische Faser 66A zu einem Kollimator 67 geleitet und zu einem parallelen Lichtstrom kollimiert. Das Referenzlicht LR durchläuft dann ein Element 68 zum Korrigieren einer optischen Pfadlänge und ein Dispersionskompensationselement 69 und wird zu einem Tripelspiegelelement 70 geleitet. Das Element 68 zum Korrigieren einer optischen Pfadlänge wirkt als eine Verzögerungseinrichtung zum Anpassen der optischen Pfadlänge (der optischen Strecke) des Referenzlichtes LR und der optischen Pfadlänge des Messlichts LS. Das Dispersionskompensationselement 69 dient als Dispersionskompensationseinrichtung zum Anpassen der Dispersionseigenschaften zwischen dem Referenzlicht LR und dem Messlicht LS.
  • Das Tripelspiegelelement 70 dreht die Ausbreitungsrichtung des Referenzlichts LR in die entgegengesetzte Richtung um. Das Tripelspiegelelement 70 ist entlang der optischen Eintritts- und Austrittspfade des Referenzlichts LR bewegbar, wodurch die Länge des optischen Pfades des Referenzlichts LR verändert wird. Es kann ausreichend sein, eine beliebige unter der Einrichtung zum Ändern der Länge des optischen Pfades des Messstrahls LS und der Einrichtung zum Ändern der Länge des optischen Pfades des Referenzlichts LR bereitzustellen.
  • Das Referenzlicht LR, das durch das Tripelspiegelelement 70 reflektiert worden ist, durchläuft das Dispersionskompensationselement 69 und das Element 68 zum Korrigieren der optischen Pfadlänge und wird durch einen Kollimator 71 von dem parallelen Lichtstrom in einen konvergenten Lichtstrom umgewandelt und tritt in eine optische Faser 72 ein. Das Referenzlicht LR wird zu einer Polarisationssteuereinheit 73 geleitet, wodurch sein Polarisationszustand eingestellt wird. Außerdem wird das Referenzlicht LR durch eine optische Faser 74 zu einem Abschwächer 75 geleitet, und die Lichtmenge wird unter der Steuerung des Steuereinheit 100 eingestellt. Das Referenzlicht LR, dessen Menge eingestellt worden ist, wird dann durch eine optische Faser 76 zu einem Faserkoppler 77 geleitet.
  • Das durch den Faserkoppler 65 erzeugte Messlicht LS wird durch die optische Faser 51A geleitet und von ihrer Endfläche emittiert und wird durch die Kollimatorlinse 52A zu einem parallelen Lichtstrom kollimiert. Das zu einem parallelen Lichtstrom kollimierte Messlicht LS durchläuft einen dichroitischen Spiegel (Element 53 zum Koppeln optischer Pfade), den optischen Scanner 41, die Abbildungslinse 42, die Relaislinse 43 und den Ablenkspiegel 44 und wird auf das Auge E des Patienten aufgestrahlt. Das aufgestrahlte Messlicht LS wird an verschiedenen Tiefenpositionen des Auges E des Patienten reflektiert und gestreut. Das vom Auge E des Patienten zurückkehrende Messlicht LS beinhaltet reflektiertes Licht und zurückgestreutes Licht und wird zum Faserkoppler 65 geleitet und durchläuft dabei den gleichen Pfad wie der Vorwärtspfad, allerdings in der Rückwärtsrichtung, und erreicht den Faserkoppler 77 über eine optische Faser 66B.
  • Der Faserkoppler 77 koppelt das über die optische Faser 66B eingestrahlte Messlicht LS mit dem über die optische Faser 76 eingestrahlten Referenzlicht LR (durch Interferenz), um Interferenzlicht zu erzeugen. Der Faserkoppler 77 teilt das Interferenzlicht in einem vorgegebenen Verhältnis (z.B. 1:1) und erzeugt ein Paar Interferenzlichtstrahlen LC. Die vom Faserkoppler 77 emittierten Interferenzlichtstrahlen LC werden über optische Fasern 78A bzw. 78B zu einem Detektor 79 geleitet.
  • Der Detektor 79 kann beispielsweise ein Paar Photodetektoren zum Erfassen der Interferenzlichtstrahlen LC und eine Balanced Photodiode aufweisen, die eine Differenz der durch die Photodetektoren erhaltenen Erfassungsergebnisse ausgibt. Der Detektor 79 überträgt das Erfassungsergebnis (Erfassungssignal) an die Steuereinheit 100.
  • Obwohl in dieser Ausführungsform Swept-Source-OCT verwendet wird, können andersartige OCT-Techniken verwendet werden, wie beispielsweise Spectral-Domain-OCT.
  • Laserbehandlungseinheit 80
  • Die Laserbehandlungseinheit 80 hat eine Konfiguration zum Ausführen einer Laserbehandlung. Insbesondere erzeugt die Laserbehandlungseinheit 80 Licht, das auf das Auge E des Patienten projiziert werden soll. Die Laserbehandlungseinheit 80 weist eine Ziellichtquelle 81A, eine Behandlungslichtquelle 81B, einen Galvanometerspiegel 82 und eine Lichtabschirmplatte 83 auf. Die Laserbehandlungseinheit 80 kann ein davon verschiedenes Element aufweisen. Beispielsweise kann ein optisches Element (Linse, usw.), das veranlasst, dass das durch die Laserbehandlungseinheit 80 erzeugte Licht in die Endfläche der optischen Faser 51B eintritt, unmittelbar vor der Position der optischen Faser 51B angeordnet sein.
  • Die Ziellichtquelle 81A erzeugt Ziellicht LA zum Zielen auf eine Stelle, die einer Laserbehandlung unterzogen werden soll. Als die Ziellichtquelle 81A wird eine beliebige Lichtquelle verwendet. In dieser Ausführungsform wird das Ziel eingestellt, während ein aufgenommenes Bild des Auges E des Patienten beobachtet wird. Daher weist die Ziellichtquelle 81A eine Lichtquelle (Laserlichtquelle, Leuchtdiode, usw.) auf, die Licht mit Wellenlängen emittiert, für die die Abbildungsvorrichtung 23 (23L, 23R) empfindlich ist. Wenn ein Zielvorgang durch visuelle Beobachtung durchgeführt wird (d.h., durch Betrachten eines optischen Bildes, das kein aufgenommenes (oder fotografiertes) Bild ist), wird sichtbares Licht als das Ziellicht LA verwendet. Das Ziellicht LA wird zum Galvanometerspiegel 82 geführt.
  • Die Behandlungslichtquelle 81B emittiert einen Behandlungslaserstrahl (Behandlungslicht LT). Das Behandlungslicht LT kann je nach Anwendung entweder ein sichtbarer Laserstrahl oder ein unsichtbarer Laserstrahl sein. Darüber hinaus kann die Behandlungslichtquelle 81B eine einzelne Laserlichtquelle sein oder aus mehreren Laserlichtquellen gebildet werden, die dafür konfiguriert sind, Laserlicht mit verschiedenen Wellenlängen zu emittieren. Das Behandlungslicht LT wird zum Galvanometerspiegel 82 geleitet.
  • Das Ziellicht LA und das Behandlungslicht LT sind dafür geeignet, die gleiche Position der reflektierenden Oberfläche des Galvanometerspiegels 82 zu erreichen. Das Behandlungslicht LT und das Ziellicht LA können manchmal kollektiv als „Bestrahlungslicht“ bezeichnet werden. Die Ausrichtung (die reflektierenden Oberfläche) des Galvanometerspiegels 82 wird mindestens geändert auf die Ausrichtung zum Reflektieren des Bestrahlungslichts in Richtung zur optischen Faser 51B (Ausrichtung zur Bestrahlung) und die Ausrichtung zum Reflektieren des Bestrahlungslichts in Richtung zur Lichtabschirmungsplatte 83 (Ausrichtung zum Unterbrechen des Lichtstrahls).
  • Wenn der Galvanometerspiegel 82 auf die Ausrichtung zum Unterbrechen des Lichtstrahls eingestellt ist, erreicht das Bestrahlungslicht die Lichtabschirmungsplatte 83. Beispielsweise ist die Lichtabschirmungsplatte 83 aus einem Material und/oder in einer Struktur hergestellt, gemäß dem/der das Bestrahlungslichts absorbiert wird, und hat eine lichtabschirmende Wirkung.
  • In dieser Ausführungsform erzeugen die Ziellichtquelle 81A und die Behandlungslichtquelle 81B jeweils kontinuierliches Licht. Der Galvanometerspiegel 82 ist auf die Ausrichtung zum Aufstrahlen des Bestrahlungslichts auf das Auge E des Patienten einstellbar. Außerdem ist der Galvanometerspiegel 82 auf die Ausrichtung zum Unterbrechen des Bestrahlungslichts für das Auge E des Patienten einstellbar. In einer anderen Ausführungsform können die Ziellichtquelle 81A und/oder die Behandlungslichtquelle 81B dafür konfiguriert sein, Licht intermittierend zu erzeugen. D.h., die Ziellichtquelle 81A und/oder die Behandlungslichtquelle 81B können dafür konfiguriert sein, gepulstes Licht zu erzeugen. Die Steuereinheit 100 führt hierfür eine Pulssteuerung aus. In diesem Fall sind der Galvanometerspiegel 82 und die Lichtabschirmungsplatte 83 nicht erforderlich.
  • Steuereinheit 100
  • Die Steuereinheit 100 steuert jeden Teil des Augenmikroskopsystems 1 (vergl. 5). Beispiele der Steuerung für die Beleuchtungssysteme 10 sind Ein- und Ausschalten der Lichtquelle, Lichtmengeneinstellung, Blendeneinstellung, und, falls eine Spaltbeleuchtung zur Verfügung steht, Spaltbreiteneinstellung. Beispiele für die Steuerung der Abbildungseinrichtung 23 sind Belichtungseinstellung, Verstärkungseinstellung, und Bildraten(Aufnahmeraten)einstellung.
  • Die Steuereinheit 100 stellt verschiedenartige Information auf dem Display 31 dar. Beispielsweise stellt die Steuereinheit 100 ein durch die Abbildungseinrichtung 23L aufgenommenes Bild (oder ein durch eine Verarbeitung des aufgenommenen Bildes erhaltenes Bild) auf dem Display 31L dar sowie ein durch die Abbildungseinrichtung 23R aufgenommenes Bild (oder ein durch eine Verarbeitung des aufgenommenen Bildes erhaltenes Bild) auf dem Display 31R dar.
  • Beispiele einer Steuerung des optischen Scanners 41 sind beliebige der folgenden Beispiele: Die Steuereinheit 100 steuert den optischen Scanner 41, um das Messlicht LS derart sequentiell abzulenken, dass das Messlicht LS mehreren Positionen zugeführt wird, die einem im Voraus festgelegten OCT-Scan-Muster entsprechen, und die Steuereinheit 100 steuert den optischen Scanner 41, um das Ziellicht LA und/oder das Laserbehandlungslicht LT derart abzulenken, dass das Ziellicht LA und/oder das Laserbehandlungslicht LT mehreren Positionen zugeführt wird, die einem im Voraus festgelegten Laserbehandlungsmuster entsprechen.
  • In der OCT-Einheit 60 steuert die Steuereinheit 100 die Lichtquelleneinheit 61, die Polarisationssteuereinheit 63, das Tripelspiegelelement 70, die Polarisationssteuereinheit 73, den Abschwächer 75, den Detektor 79 und dergleichen. In der Laserbehandlungseinheit 80 steuert die Steuereinheit 100 die Ziellichtquelle 81A, die Behandlungslichtquelle 81B, den Galvanometerspiegel 82 und dergleichen.
  • Außerdem steuert die Steuereinheit 100 verschiedene Mechanismen. Beispiele der Mechanismen sind ein Stereowinkeländerungsabschnitt 20A, ein Fokussierungsabschnitt 24A, ein Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade, ein Intervalländerungsabschnitt 30A und ein Ausrichtungsänderungsabschnitt 30B.
  • Der Stereowinkeländerungsabschnitt 20A bewegt das linke Lichtempfangssystem 20L und das rechte Lichtempfangssystem 20R relativ zueinander. D.h., der Stereowinkeländerungsabschnitt 20A bewirkt eine relative Bewegung des linken Lichtempfangssystems 20L und des rechten Lichtempfangssystems 20R zum Ändern des durch ihre optischen Objektivachsen (z.B. AL1 und AR1) gebildeten Winkels. Durch diese Relativbewegung werden beispielsweise der Winkel zwischen dem linken Lichtempfangssystem 20L und dem rechten Lichtempfangssystem 20R geändert. In diesem Bewegungsmodus ist die Richtung der Winkelhalbierenden des durch die optischen Objektivachsen (z.B. AL1 und AR1) gebildeten Winkels fest. Es wird darauf hingewiesen, dass es auch möglich ist, die Relativbewegung derart auszuführen, dass die Richtung der Winkelhalbierenden sich ändern kann.
  • Der Fokussierungsabschnitt 24A ist dafür konfiguriert, die linke und die rechte Fokussierungslinse 24L und 24R in den optischen Pfad einzufügen bzw. vom optischen Pfad zurückzuziehen. Der Fokussierungsabschnitt 24A kann dafür konfiguriert sein, die linke und die rechte Fokussierungslinse 24L und 24R gleichzeitig einzufügen oder zurückzuziehen. Gemäß einem weiteren Beispiel kann der Fokussierungsabschnitt 24a dafür konfiguriert sein, die linke und die rechte Fokussierungslinse 24L und 24R (optional gleichzeitig) in Richtung der optischen Achse zu bewegen, um die Fokusposition zu ändern. Alternativ kann der Fokussierungsabschnitt 24A dafür konfiguriert sein, die Brechkraft der linken und der rechten Fokussierungslinse 24L und 24R (optional gleichzeitig) zu ändern, um die Brennweite zu ändern.
  • Der Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade ist dafür konfiguriert, das linke und das rechte Keilprisma 25L und 25R in den optischen Pfad einzufügen bzw. vom optischen Pfad zurückzuziehen. Der Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade kann dafür konfiguriert sein, das linke und das rechte Keilprisma 25L und 25R gleichzeitig einzufiigen/zurückzuziehen. Gemäß einem anderen Beispiel kann der Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade dafür konfiguriert sein, das Prismenmaß (und die Prismenrichtung) des linken und des rechten Keilprismas 25L und 25R (optional gleichzeitig) zu ändern, um die Ausrichtung der optischen Pfade des linken und des rechten Lichtempfangssystems 20L und 20R zu ändern.
  • Der Intervalländerungsabschnitt 30A ändert den Abstand zwischen dem linken und dem rechten Okularsystem 30L und 30R. Der Intervalländerungsabschnitt 30A kann dafür konfiguriert sein, das linke und das rechte Okularsystem 30L und 30R relativ zueinander zu bewegen, ohne die relative Ausrichtung ihrer optischen Achsen zu ändern.
  • Der Ausrichtungsänderungsabschnitt 30B ändert die relativen Ausrichtungen des linken und des rechten Okularsystems 30L und 30R. Der Ausrichtungsänderungsabschnitt 30B ist dafür konfiguriert, das linke und das rechte Okularsystem 30L und 30R relativ zueinander zu bewegen, um den durch ihre optischen Achsen gebildeten Winkel zu ändern. Durch diese Relativbewegung wird beispielsweise der Winkel zwischen dem linken Okularsystem 30L und dem rechten Okularsystem 30R geändert. In diesem Bewegungsmodus ist die Richtung der Winkelhalbierenden des durch die optischen Achsen gebildeten Winkels fest. Es wird darauf hingewiesen, dass es auch möglich ist, die Relativbewegung derart auszuführen, dass die Richtung der Winkelhalbierenden sich ändern kann.
  • Datenprozessor 200
  • Ein Datenprozessor 200 führt verschiedenartige Datenverarbeitungen aus. Die Datenverarbeitung beinhaltet Bilderzeugung, Bildverarbeitung und dergleichen. Der Datenprozessor 200 kann eine Analyse eines Bildes, eines Untersuchungsergebnisses und eines Messergebnisses und eine Verarbeitung ausführen, die mit Information über den Patient in Beziehung steht (elektronische Patientenakte, usw.). Der Datenprozessor 200 weist eine Skaliereinheit 210 und eine OCT-Bilderzeugungseinheit 220 auf.
  • Die Skaliereinheit 210 vergrößert ein durch die Abbildungseinrichtung 23 aufgenommenes Bild. Dieser Vorgang wird als digitales Zoomen bezeichnet und beinhaltet einen Prozess zum Ausschneiden eines Teils des durch die Abbildungseinrichtung 23 aufgenommenen Bildes und einen Prozess zum Erzeugen eines vergrößerten Bildes dieses Teils. Der auszuschneidende Bereich des Bildes wird durch den Betrachter oder die Steuereinheit 100 eingestellt. Die Skaliereinheit 210 führt den gleichen Prozess für ein durch die Abbildungseinrichtung 23L des linken Lichtempfangssystems 20L aufgenommenes Bild (linkes Bild) und ein durch die Abbildungseinrichtung 23R des rechten Lichtempfangssystems 20R aufgenommenes Bild (rechtes Bild) aus. Dadurch wird das Bild für das linke Auge E0L und das rechte Auge E0R des Betrachters mit der gleichen Vergrößerung dargestellt.
  • Zusätzlich zu oder anstelle der digitalen Zoomfunktion kann eine sogenannte optische Zoomfunktion bereitgestellt werden. Die optische Zoomfunktion wird durch Bereitstellen einer Linse mit variabler Vergrößerung (Linsensystem mit variabler Vergrößerung) für das linke und das rechte Lichtempfangssystem 20L und 20R realisiert. Als ein spezifisches Beispiel kann die Linse mit variabler Vergrößerung (selektiv) in den optischen Pfad eingefügt oder vom optischen Pfad zurückgezogen werden, oder die Linse mit variabler Vergrößerung kann entlang der Richtung der optischen Achse bewegt werden. Die Steuereinheit 100 führt eine Steuerung für die optische Zoomfunktion aus.
  • Die OCT-Bilderzeugungseinheit 220 erzeugt ein Bild des Auges E des Patienten auf der Basis des Erfassungsergebnisses der durch den Detektor 79 der OCT-Einheit 60 erhaltenen Interferenzlichtstrahlen LC. Die Steuereinheit 100 überträgt Erfassungssignale, die vom Detektor 79 sequentiell ausgegeben werden, an die OCT-Bilderzeugungseinheit 220. Die OCT-Bilderzeugungseinheit 220 wendet eine Fourier-Transformation und dergleichen auf die spektrale Verteilung an, die auf den durch den Detektor 79 erhaltenen Erfassungsergebnissen basiert, beispielsweise bezüglich einer Serie von Wellenlängenscans (für jede A-Linie), um das Reflexionsintensitätsprofil in jeder A-Linie zu erzeugen. Die OCT-Bilderzeugungseinheit 220 erzeugt außerdem Bilddaten durch Abbilden jedes A-Linienprofils. Dadurch können eine B-Scan-Bild (Schnittbild), Volumendaten (dreidimensionale Bilddaten) und dergleichen erhalten werden.
  • Der Datenprozessor 200 kann eine Funktion zum Analysieren des durch die OCT-Bilderzeugungseinheit 220 erzeugten Bildes (OCT-Bildes) aufweisen. Als die Analysefunktion kann die Funktion der Netzhautdickenanalyse, eine vergleichende Analyse mit dem normalen Auge und dergleichen angeführt werden. Die Analysefunktion wird unter Verwendung eines bekannten Anwendungsprogramms implementiert. Ferner kann der Datenprozessor 200 die Funktion zum Analysieren des durch die Lichtempfangssysteme 20 aufgenommenen Bildes aufweisen. Der Datenprozessor 200 kann ferner eine Analysefunktion aufweisen, gemäß der eine Analyse des durch die Lichtempfangssysteme 20 aufgenommenen Bildes und eine Analyse des OCT-Bildes in Kombination ausgeführt werden.
  • Benutzerschnittstelle 300
  • Eine Benutzerschnittstelle (UI) 300 hat eine Funktion zum Austauschen von Information zwischen dem Betrachter oder dergleichen und dem Augenmikroskopsystem 1. Die Benutzerschnittstelle 300 weist eine Displayeinrichtung und eine Bedieneinrichtung (Eingabeeinrichtung) auf. Die Displayeinrichtung kann das Display 31 und/oder ein anderes Display aufweisen. Die Bedieneinrichtung weist verschiedene Hardware-Tasten und/oder Software-Tasten auf. Mindestens ein Teil der Bedieneinrichtung und mindestens ein Teil der Displayeinrichtung können integral miteinander ausgebildet sein.
  • Beispielsweise bietet ein Touchpanel-Display die integrierten Funktionen der Displayeinrichtung und der Bedieneinrichtung.
  • Kommunikationseinheit 400
  • Eine Kommunikationseinheit 400 ist dafür konfiguriert, Information an ein anderes Gerät zu übertragen und von einem anderen Gerät übertragene Information zu empfangen. Die Kommunikationseinheit 400 kann eine Kommunikationseinrichtung aufweisen, die mit einem vorgegebenen Netzwerk (LAN, Internet, usw.) kompatibel ist. Beispielsweise ruft die Kommunikationseinheit 400 Information von einer elektronischen Patientenaktendatenbank und einer medizinischen Bilddatenbank oder dergleichen über ein in einer medizinischen Einrichtung zur Verfügung stehendes LAN ab. Wenn ein externer Monitor vorgesehen ist, kann die Kommunikationseinheit 400 durch das Augenmikroskopsystem 1 erfasste Bilder (d.h. durch die Lichtempfangssysteme 20 erhaltene Bilder, OCT-Bilder, usw.) im Wesentlichen in Echtzeit an den externen Monitor übertragen.
  • Betriebsweisen und Wirkungen
  • Nachstehend werden Betriebsweisen und Wirkungen der Ausführungsform beschrieben.
  • Gemäß der vorliegenden Ausführungsform weist das Augenmikroskopsystem Beleuchtungssysteme 10, ein Paar Lichtempfangssysteme 20L, 20R und ein Bestrahlungssystem 40 auf. Die Beleuchtungssysteme sind dafür konfiguriert, ein Auge eines Patienten mit Beleuchtungslicht zu bestrahlen. Jedes der Lichtempfangssysteme weist eine Objektivlinse 21L, 21R und eine Abbildungseinrichtung 23L, 23R auf. Die optischen Objektivachsen AL1, AR1, usw. der Lichtempfangssysteme erstrecken sich nicht parallel zueinander. Ferner sind die Lichtempfangssysteme jeweils dafür konfiguriert vom Auge des Patienten zurückkehrendes Beleuchtungslicht durch die erste Objektivlinse zur ersten Abbildungseinrichtung zu leiten. Das Bestrahlungssystem ist dafür konfiguriert, das Auge des Patienten mit Licht (Messlicht LS, Ziellicht LA, Behandlungslicht LT, usw.), das vom Beleuchtungslicht verschieden ist, von einer von den optischen Objektivachsen AL1, AR1, usw. verschiedenen Richtung zu bestrahlen.
  • Im Augenmikroskopsystem weisen die Lichtempfangssysteme jeweils eine Objektivlinse auf und es wird keine Objektivlinse mit einem großen Durchmesser verwendet, die für beiden Lichtempfangssystemen gemeinsam genutzt wird. Dadurch können die Flexibilität des optischen Designs und des mechanischen Designs verbessert werden, was die Anordnung der optischen Komponenten (beispielsweise die Anordnung des Bestrahlungssystems) erleichtert. Darüber hinaus kann eine Verkleinerung der Vorrichtung erreicht werden.
  • Das Augenmikroskopsystem dieser Ausführungsform kann einen ersten Mechanismus (Stereowinkeländerungsabschnitt 20A) aufweisen, der dafür konfiguriert ist, den durch die optischen Objektivachsen der Lichtempfangssysteme gebildeten Winkel (Stereowinkel) zu ändern. Eine derartige Struktur kann dadurch realisiert werden, dass die Lichtempfangssysteme jeweils eine unabhängige Objektivlinse aufweisen. In der herkömmlichen Konfiguration, bei der ein Paar Lichtempfangssysteme eine Objektivlinse gemeinsam nutzen, kann der Winkel (Stereowinkel) zwischen den Lichtempfangssystemen nicht beliebig geändert werden.
  • Dadurch kann ein großer Stereowinkel mit einer einfachen Struktur realisiert werden und es ist möglich, ein Beobachtungsbild mit einem dreidimensionalen Aussehen zu erhalten. Insbesondere kann durch Anwenden eines ausreichend großen Stereowinkels während einer Beobachtung mit starker Vergrößerung ein Beobachtungsbild mit einem dreidimensionalen Aussehen erhalten werden. Ferner wird eine Feineinstellung des Stereowinkels ermöglicht. Wenn beispielsweise das Bestrahlungslicht, das zurückkehrende Licht oder dergleichen während einer Fundusbeobachtung durch die Iris blockiert wird, kann der Stereowinkel in Abhängigkeit von der Pupillengröße des Auges des Patienten verkleinert werden.
  • 6 zeigt ein Beispiel des optischen Systems, in dem der Stereowinkel bezüglich des in 2 dargestellten Zustands vergrößert ist. Hier kann der Stereowinkel als ein Winkel definiert werden, der durch die optische Objektivachse AL1 des linken Lichtempfangssystems 20L und die optische Objektivachse AR1 des rechten Lichtempfangssystems 20R gebildet wird, oder als ein Winkel, der durch die optische Objektivachse AL2 des linken Lichtempfangssystem 20L und die optische Objektivachse AR2 des rechten Lichtempfangssystems 20R gebildet wird. Wenn der Stereowinkel durch den Stereowinkeländerungsabschnitt 20A geändert wird, ändert sich die Relativposition (Abstand, relative Ausrichtung) des linken und des rechten Okularsystems 30L und 30R nicht. Außerdem kann gemäß der Änderung des Stereowinkels eine Steuerung ausgeführt werden, um eine Verschiebung der Fokusposition zu verhindern, indem der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Lichtempfangssystem 20L und 20R bezüglich des Auges E des Patienten eingestellt, die Brennweite des linken und des rechten Lichtempfangssystems 20L und 20R geändert wird, oder dergleichen.
  • In der Ausführungsform kann jedes der Lichtempfangssysteme eine Linse (die Fokussierungslinse 24L, 24R) zum Ändern der Fokusposition aufweisen. Ferner kann ein zweiter Mechanismus (Fokussierungsabschnitt 24A) bereitgestellt werden, der dafür konfiguriert ist, diese Linsen gemeinsam zu bewegen. Beispielsweise ist der zweite Mechanismus dafür konfiguriert, die Linsen gemeinsam in die jeweiligen optischen Pfade einzufügen und sie gemeinsam von den jeweiligen optischen Pfaden zurückzuziehen. Alternativ bewegt der zweite Mechanismus die Linsen parallel.
  • Damit kann die Fokusposition in Abhängigkeit von der zu beobachtenden Stelle leicht geändert werden. Beispielsweise ist es in einer herkömmlichen Struktur erforderlich, das Mikroskop selbst in der Längsrichtung zu bewegen, um die Beobachtungsstelle vom vorderen Augensegment zum Fundus zu verschieben. In der vorliegenden Ausführungsform kann dagegen die Fokusposition durch Einfügen/Zurückziehen der Linsen oder durch Bewegen der Linsen leicht geändert werden.
  • In der Ausführungsform weist jedes der Lichtempfangssysteme ein Ablenkelement (Keilprisma 25L, 25R) zum Ablenken des optischen Pfades auf. Außerdem ist ein dritter Mechanismus (Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade) bereitgestellt, um diese Ablenkelemente gemeinsam zu bewegen. Beispielsweise fügt der dritte Mechanismus die Ablenkelemente gleichzeitig in die jeweiligen optischen Pfade ein und zieht sie gleichzeitig von den jeweiligen optischen Pfaden zurück.
  • Mit dieser Konfiguration kann die Fokusposition in Abhängigkeit von der zu beobachtenden Stelle leicht geändert werden. Insbesondere kann durch Kombinieren der Konfiguration mit den Linsen zum Ändern der Fokusposition und dem vierten Mechanismus zum gemeinsamen Bewegen der Linsen die Fokusposition geeigneter verschoben werden.
  • In der Ausführungsform kann eine dritte Steuereinheit (die Steuereinheit 100) bereitgestellt werden, die dafür konfiguriert ist, ein Bild basierend auf einer Ausgabe der Abbildungsvorrichtung mindestens eines der Lichtempfangssysteme auf dem Display darzustellen. Das Display kann eine am Augenmikroskopsystem bereitgestellte Displayeinrichtung oder eine außerhalb des Augenmikroskopsystems bereitgestellte Displayeinrichtung aufweisen.
  • Mit dieser Konfiguration kann ein durch die Lichtempfangssysteme erhaltenes Bild (Bilder) dargestellt werden. Im Falle einer Darstellung von durch beide Lichtempfangssysteme erhaltenen Bildern können die Bilder derart dargestellt werden, dass sie ein stereoskopisches Bild bereitzustellen.
  • Als ein Beispiel, in dem mindestens ein Teil des Displays am Augenmikroskopsystem bereitgestellt wird, kann ein Paar Okulareinheiten (Okularsysteme 30L und 30R) bereitgestellt werden. Jede der Okulareinheiten weist ein Display (Display 31L, 31R) und eine oder mehrere Linsen (Okularlinsensystem 32L, 32R) auf, die auf der Anzeigeflächenseite des Displays angeordnet sind.
  • Mit dieser Konfiguration kann der Betrachter ein Paar Bilder, die durch die Lichtempfangssysteme aufgenommen werden, so betrachten, als ob er optische Bilder durch ein gemeinsames Binokular betrachtet. Durch die Verwendung einer derartigen Konfiguration ist es möglich, einen Austrittspupillendurchmesser zu realisieren, der im Vergleich zu einem herkömmlichen Mikroskop ausreichend groß ist, wodurch die Sichtbarkeit verbessert und Ermüdung vermindert wird.
  • In der Ausführungsform kann ein vierter Mechanismus (Intervalländerungsabschnitt 30A) vorgesehen sein, der dafür konfiguriert ist, den Abstand zwischen den Okulareinheiten zu ändern.
  • Mit dieser Konfiguration kann der Abstand zwischen den Okulareinheiten gemäß dem Augenabstand des Betrachters (Pupillenabstand, usw.) eingestellt werden. Dadurch kann eine binokulare Beobachtung bequem ausgeführt werden.
  • In der Ausführungsform kann ein fünfter Mechanismus (Ausrichtungsänderungsabschnitt 30B) vorgesehen sein, der dafür konfiguriert ist, die relative Ausrichtung der Okulareinheiten zu ändern.
  • Mit dieser Konfiguration kann ein Zustand, in dem die optischen Achsen der Okulareinheiten parallel angeordnet sind (Parallelansicht), oder ein Zustand, in dem die optischen Achsen nicht parallel zueinander angeordnet sind (Innenansicht) gemäß den Vorlieben und dergleichen des Betrachters frei ausgewählt werden. Darüber hinaus ist es durch Einstellen des durch die optischen Achsen gebildeten Winkels möglich, eine binokulare Konvergenz der Augen des Betrachters zu erzeugen, wodurch das stereoskopisches Sehen unterstützt wird. Ferner kann der Betrachter durch Kombinieren der Konvergenzeinstellung und der Pupillenabstandeinstellung relativ leicht eine stereoskopische Ansicht erhalten, auch wenn er/sie in einem gewissen Grad schielt.
  • In der Ausführungsform kann ein erstes Element zum Koppeln optischer Pfade (Strahlteiler 11L, 11R) bereitgestellt werden, das dafür konfiguriert ist, die optischen Pfade der Beleuchtungssysteme mit den optischen Pfaden der Lichtempfangssysteme zu koppeln. D.h., die Konfiguration kann derart sein, dass die Beleuchtungssysteme und die Lichtempfangssysteme koaxial angeordnet sind. Ein Beispiel, in dem die Beleuchtungssysteme und die Lichtempfangssysteme nicht koaxial angeordnet sind, wird später beschrieben.
  • In der Ausführungsform kann ein von dem Paar Lichtempfangssysteme (Hauptlichtempfangssysteme) verschiedenes Lichtempfangssystem bereitgestellt werden. Insbesondere kann ein Paar Lichtempfangssysteme bereitgestellt werden, die von den Hauptlichtempfangssystemen verschieden sind. Wie die Hauptlichtempfangssysteme weisen die „anderen Lichtempfangssysteme“ jeweils eine Objektivlinse und eine Abbildungseinrichtung auf, wobei deren optische Objektivachsen nicht koaxial zueinander ausgerichtet sind. Außerdem sind die anderen Lichtempfangssysteme jeweils dafür konfiguriert, das Beleuchtungslicht zu leiten, das auf das Auge des Patienten eingestrahlt wird und von dort durch die Objektivlinse zur Abbildungseinrichtung zurückkehrt. Die derart konfigurierten Lichtempfangssysteme werden beispielsweise für ein Assistentenmikroskop verwendet. Beispielsweise verwendet ein Chirurg während einer Operation die Hauptlichtempfangssysteme, während Assistenten ein Assistentenmikroskop verwenden. Ein Paar Bilder, die durch das Assistentenmikroskop aufgenommen werden, werden beispielsweise durch ein weiteres Paar Okularsysteme mit der gleichen Struktur wie diejenige der (Haupt)Okularsysteme dargestellt. Darüber hinaus kann jegliche Struktur und jedes Merkmal der Hauptlichtempfangssysteme und dergleichen auf eine ähnliche Weise auf das Assistentenmikroskop angewendet werden.
  • In der Ausführungsform kann die Struktur der Beleuchtungssysteme beliebig gestaltet werden. Beispielsweise kann, wie vorstehend ausführlich beschrieben wurde, das Bestrahlungssystem die Funktion zum Bestrahlen des Auges des Patienten mit Licht für OCT (Messlicht LS) und/oder die Funktion zum Bestrahlen des Auges des Patienten mit Licht für eine Laserbehandlung (Ziellicht LA, Behandlungslicht LT) aufweisen. Außerdem kann diese Ausführungsform des Augenmikroskopsystems eine Konfiguration für OCT (OCT-Einheit 60, Datenprozessor 200, usw.) und eine Konfiguration für eine Laserbehandlung (Laserbehandlungseinheit 80, usw.) aufweisen.
  • Das Bestrahlungssystem der vorstehend beschriebenen Ausführungsform kann einen optischen Scanner (41) aufweisen, der dafür konfiguriert ist, das dem Auge des Patienten zugeführte Licht abzulenken. Im vorstehend beschriebenen Beispiel können, obwohl das Licht für OCT und das Licht für eine Laserbehandlung durch einen gemeinsamen optischen Scanner abgelenkt werden, hierfür individuelle optische Scanner verwendet werden.
  • Modifikationen
  • Die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen sind lediglich Beispiele zum Implementieren oder Ausführen der vorliegenden Erfindung, innerhalb des Umfangs der vorliegenden Erfindung sind aber mehrere Modifikationen und Änderungen (durch Weglassen, Ersetzen, Hinzufügen, usw.) möglich.
  • Modifikation 1
  • In der vorstehenden Ausführungsform werden die Fokussierungslinsen 24L und 24R sowie die Keilprismen 25L und 25R während einer Fundusbeobachtung vom optischen Pfad zurückgezogen und während einer Beobachtung des vorderen Augensegments in den optischen Pfad eingefügt. Diese Vorgänge können automatisch ausgeführt werden. In einer Ausführungsform wird ein optisches Hilfselement zum Ändern der zu beobachtenden Stelle des Auges des Patienten verwendet. Beispielsweise wird während der Fundusbeobachtung die Frontlinse 90 im optischen Pfad angeordnet, wohingegen sie während einer Beobachtung des vorderen Augensegments vom optischen Pfad zurückgezogen wird.
  • Gemäß dieser Modifikation kann das Augemnikroskop dafür konfiguriert sein, den Zustand der Fokussierungslinsen 24L und 24R in Abhängigkeit vom Zustand des optischen Hilfselements (d.h., von der Auswahl der zu beobachtenden Stelle) zu ändern. D.h., in Antwort auf eine Änderung der durch das optische Hilfselement zu beobachtenden Stelle kann die Steuereinheit 100 den zweiten Mechanismus steuern, um die Fokussierungslinsen 24L und 24R gemeinsam zu bewegen. Ähnlicherweise kann die Steuereinheit 100 in Antwort auf eine Änderung der durch das optische Hilfselement zu beobachtenden Stelle den dritten Mechanismus steuern, um die Keilprismen 25L und 25R gemeinsam zu bewegen.
  • Nachstehend werden spezifische Beispiele beschrieben. Wenn die Frontlinse 90 vom optischen Pfad zurückgezogen ist, steuert die Steuereinheit 100 den Fokussierungsabschnitt 24A und den Abschnitt 25A zum Ablenken des optischen Pfades, um die Fokussierungslinsen 24L und 24R sowie die Keilprismen 25L und 25R in den optischen Pfad einzufügen. Andererseits steuert die Steuereinheit 100, wenn die Frontlinse 90 in den optischen Pfad eingefügt ist, den Fokussierungsabschnitt 24A und den Abschnitt 25A zum Ablenken optischer Pfade, um die Fokussierungslinsen 24L und 24R sowie die Keilprismen 25L und 25R davon zurückzuziehen.
  • Das Augenmikroskopsystem dieser Modifikation kann eine Struktur zum Erzeugen von Information aufweisen, die den Zustand des optischen Hilfselements anzeigt (beispielsweise, ob die Frontlinse 90 im optischen Pfad angeordnet ist oder nicht). Beispielsweise kann die Anordnung eines Arms, der die Frontlinse 90 hält, unter Verwendung eines Sensors, wie beispielsweise eines Mikroschalters, erfasst werden. Alternativ kann, wenn das Einfügen/Zurückziehen der Frontlinse 90 basierend auf einem Signal von der Steuereinheit 100 ausgeführt wird, der aktuelle Zustand der Frontlinse 90 unter Bezug auf einen Verlauf der Steuerung bestimmt werden.
  • Für ein weiteres Beispiel ist es möglich, basierend auf einem durch mindestens eine der Abbildungseinrichtungen 23L und 23R aufgenommenen Bild (Bildern) und auf den aktuellen Zuständen der Fokussierungslinsen 24L und 24R sowie der Keilprismen 25L und 25R zu bestimmen, ob die Frontlinse 90 im optischen Pfad angeordnet ist. Beispielsweise analysiert der Datenprozessor 200 ein Bild, das in dem Zustand erhalten wird, in dem die Fokussierungslinse 24L und dergleichen im optischen Pfad angeordnet sind, um ein eine Unschärfe des Bilds anzeigendes Maß zu berechnen. Wenn das Unschärfemaß größer oder gleich einem Schwellenwert ist, wird bestimmt, dass die Frontlinse 90 im optischen Pfad angeordnet ist. Wenn dagegen das Unschärfemaß kleiner ist als der Schwellenwert, wird bestimmt, dass die Frontlinse 90 vom optischen Pfad zurückgezogen ist. Im Fall der Analyse eines Bildes, das erhalten wird, wenn die Fokussierungslinse 24L und dergleichen vom optischen Pfad zurückgezogen sind, kann der Zustand der Frontlinse 90 auf die gleiche Weise bestimmt werden.
  • Gemäß dieser Modifikation ist es möglich, den Zustand der Linse (der Fokussierungslinsen 24L und 24R) automatisch zu ändern, um die Fokusposition zu ändern, und/oder den Zustand des Ablenkelements (Keilprismen 25L und 25R) zum Ablenken des optischen Pfades gemäß einer Änderung der zu beobachtenden Stelle zu ändern. Dadurch kann die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert werden.
  • Modifikation 2
  • Die Beleuchtungssysteme 10L und 10R der vorstehenden Ausführungsformen sind mit einem Paar der Lichtempfangssysteme 20L und 20R koaxial angeordnet. In dieser Modifikation sind Beleuchtungssysteme bezüglich eines Paars Lichtempfangssysteme nicht koaxial angeordnet. D.h., die Beleuchtungssysteme sind dafür konfiguriert, Beleuchtungslicht von einer Richtung zu projizieren, die sich von den optischen Objektivachsen der Lichtempfangssysteme unterscheidet. 7 zeigt ein Beispiel der Konfiguration des optischen Systems der vorliegenden Modifikation. Ein Beleuchtungssystem 10S eines Augenmikroskopsystems 1A ist beispielsweise dazu geeignet, Spaltlicht auf das Auge des Patienten zu projizieren. Ein typisches Beispiel des Augenmikroskops ist ein Spaltlampenmikroskop. In dieser Modifikation können, wie beim Spaltlampenmikroskop, die relative Positionen des Beleuchtungssystems 10S und der Lichtempfangssysteme 20L und 20R geändert werden. D.h., sowohl das Beleuchtungssystem 10S als auch die Lichtempfangssysteme 20L und 20R können derart konfiguriert sein, dass sie um die gleiche Achse drehbar sind. Dadurch wird es einem Betrachter ermöglicht, einen Querschnitt der Hornhaut oder dergleichen zu beobachten, der durch das Spaltlicht von einer schrägen Richtung beleuchtet wird.
  • Das Augenmikroskopsystem kann die in den vorstehenden Ausführungsform beschriebenen koaxialen Beleuchtungssysteme und/oder die in dieser Ausführungsform beschriebenen nicht koaxialen Beleuchtungssysteme aufweisen. Wenn beide Beleuchtungssysteme bereitgestellt werden, kann das Augenmikroskopsystem beispielsweise gemäß einer Änderung der zu beobachtenden Stelle auf die zu verwendenden Beleuchtungssysteme schalten.

Claims (17)

  1. Augenmikroskopsystem, mit: einem Beleuchtungssystem (10), das dafür konfiguriert ist, ein Auge (E) eines Patienten mit Beleuchtungslicht zu bestrahlen; einem Paar Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R), die jeweils eine erste Objektivlinse (21L, 21R) und eine erste Abbildungseinrichtung (23L, 23R) aufweisen und dafür konfiguriert sind, das vom Auge (E) des Patienten zurückkehrende Beleuchtungslicht über die erste Objektivlinse (21L, 21R) zur ersten Abbildungseinrichtung (23L, 23R) zu leiten, wobei die optischen Objektivachsen (AL1, AR1) der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) sich nicht parallel zueinander erstrecken; und einem Bestrahlungssystem (40), das dafür konfiguriert ist, das Auge (E) des Patienten mit vom Beleuchtungslicht verschiedenem Licht von einer Richtung zu bestrahlen, die sich von den optischen Objektivachsen (AL1, AR1) unterscheidet, wobei die Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) jeweilige Ablenkelemente (25L, 25R) aufweisen, die dafür konfiguriert sind, einen optischen Pfad abzulenken, und das Augenmikroskopsystem ferner einen dritten Mechanismus (25A) aufweist, der dafür konfiguriert ist, die Ablenkelemente (25L, 25R) gemeinsam zu bewegen.
  2. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 1, ferner mit einem ersten Mechanismus (20A), der dafür konfiguriert ist, einen durch die optischen Objektivachsen (AL1, AR1) der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) gebildeten Winkel zu ändern.
  3. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) jeweilige Linsen (21L, 22L, 23L, 21R, 22R, 23R) zum Ändern einer Fokusposition aufweisen, und das Augenmikroskopsystem ferner einen zweiten Mechanismus (24A) aufweist, der dafür konfiguriert ist, die Linsen (21L, 22L, 23L, 21R, 22R, 23R) gemeinsam zu bewegen.
  4. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 3, ferner mit einem optischen Hilfselement, das dafür konfiguriert ist, eine zu beobachtende Stelle im Auge (E) eines Patienten zu ändern; und einer ersten Steuereinheit (100), die dafür konfiguriert ist, den zweiten Mechanismus (24A) in Antwort auf eine durch das optische Hilfselement veranlasste Änderung einer zu beobachtenden Stelle zu steuern.
  5. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ferner mit: einem optischen Hilfselement, das dafür konfiguriert ist, eine zu beobachtende Stelle im Auges (E) eines Patienten zu ändern; und einer zweiten Steuereinheit (100), die dafür konfiguriert ist, den dritten Mechanismus (25A) in Antwort auf eine durch das optische Hilfselement veranlasste Änderung der zu beobachtenden Stelle zu steuern.
  6. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, ferner mit einer dritten Steuereinheit (100), die dafür konfiguriert ist, ein Bild basierend auf einem Ausgangssignal der ersten Abbildungseinrichtung (23L, 23R) mindestens eines der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) auf einem Display (31) darzustellen.
  7. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 6, ferner mit einem Paar Okulareinheiten (30L, 30R), die jeweils das Display (31) und eine oder mehrere Linsen (32L, 32R) aufweisen, die auf der Anzeigeflächenseite des Displays (31) angeordnet sind.
  8. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 7, ferner mit einem vierten Mechanismus (30A), der dafür konfiguriert ist, einen Abstand zwischen den Okulareinheiten (30L, 30R) zu ändern.
  9. Augenmikroskopsystem nach Anspruch 7 oder 8, ferner mit einem fünften Mechanismus (30B), der dafür konfiguriert ist, eine relative Ausrichtung der Okulareinheiten (30L, 30R) zu ändern.
  10. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 78 bis 9, wobei die Größe der Anzeigefläche des Displays (31) 7 Zoll oder weniger beträgt.
  11. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, ferner mit einem ersten Element zum Koppeln optischer Pfade, das dafür konfiguriert ist, einen optischen Pfad des Beleuchtungssystems (10) mit einem optischen Pfad jedes der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) zu koppeln.
  12. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei das Beleuchtungssystem (10) dazu geeignet ist, das Auge (E) des Patienten mit Beleuchtungslicht von einer Richtung zu bestrahlen, die von den optischen Objektivachsen (AL1, AR1) der Lichtempfangssysteme (20, 20L, 20R) verschieden ist.
  13. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 12, ferner mit einem Paar zweiter Lichtempfangssysteme, die jeweils eine zweite Objektivlinse und eine zweite Abbildungseinrichtung aufweisen und dafür konfiguriert sind, das vom Auge (E) des Patienten zurückkehrende Beleuchtungslicht durch die zweite Objektivlinse zur zweiten Abbildungseinrichtung zu leiten, wobei die optischen Objektivachsen (AL1, AR1) der zweiten Lichtempfangssysteme sich nicht parallel zueinander erstrecken.
  14. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, ferner mit einem Interferenzoptiksystem, das dafür konfiguriert ist, Licht von einer OCT-Lichtquelle (61) in Messlicht (LS) und Referenzlicht (LR) zu teilen und Interferenzlicht zwischen zurückkehrendem Messlicht (LS), das durch das Bestrahlungssystem auf das Auge (E) des Patienten aufgestrahlt wurde, und dem Referenzlicht (LR) zu erfassen; und einem Datenprozessor (200), der dafür konfiguriert ist, ein Bild oder ein Analyseergebnis des Auges (E) des Patienten basierend auf einem Erfassungsergebnis des Interferenzlichts (LC) zu erzeugen.
  15. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Bestrahlungssystem dafür konfiguriert ist, das Auge (E) des Patienten mit Behandlungslicht, das durch eine Behandlungslaserlichtquelle ausgegeben wird, und mit Ziellicht zu bestrahlen, das von einer Ziellichtquelle ausgegeben wird.
  16. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei das Bestrahlungssystem dafür konfiguriert ist, das Auge (E) des Patienten mit Behandlungslicht, das durch eine Behandlungslaserlichtquelle ausgegeben wird, und mit Ziellicht zu bestrahlen, das von einer Ziellichtquelle ausgegeben wird, wobei das Augenmikroskopsystem ferner aufweist: ein Interferenzoptiksystem, das dafür konfiguriert ist, Licht (L0) von einer OCT-Lichtquelle (61) in Messlicht (LS) und Referenzlicht (LR) zu teilen und Interferenzlicht zwischen zurückkehrendem Messlicht (LS), das durch das Bestrahlungssystem auf das Auge (E) des Patienten eingestrahlt worden ist, und dem Referenzlicht (LR) zu erfassen; einen Datenprozessor (200), der dafür konfiguriert ist, ein Bild oder ein Analyseergebnis des Auges (E) des Patienten basierend auf einem Erfassungsergebnis des Interferenzlichts (LC) zu erzeugen; und ein zweites Element zum Koppeln optischer Pfade, das dafür konfiguriert ist, einen optischen Pfad des Bestrahlungssystems, auf dem das Behandlungslicht und das Ziellicht geleitet werden, mit einem optischen Pfad zu koppeln, auf dem das Messlicht (LS) und das zurückkehrende Licht geleitet werden.
  17. Augenmikroskopsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei das Bestrahlungssystem einen optischen Scanner (41) aufweist, der dafür konfiguriert ist, das auf das Auge (E) des Patienten eingestrahlte Licht abzulenken.
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018105411A1 (ja) * 2016-12-06 2018-06-14 ソニー株式会社 画像処理装置および方法、並びに手術顕微鏡システム
JP6869735B2 (ja) * 2017-01-31 2021-05-12 セイコーインスツル株式会社 携帯機器および時計
JP6961066B2 (ja) * 2017-03-23 2021-11-05 株式会社トプコン 眼科装置
JP6856429B2 (ja) * 2017-03-30 2021-04-07 株式会社トプコン 眼科用顕微鏡
WO2018203577A1 (ja) 2017-05-02 2018-11-08 株式会社トプコン 眼科用顕微鏡及び機能拡張ユニット
EP3636137B1 (de) 2017-05-25 2024-04-17 Topcon Corporation Ophthalmisches mikroskop und funktionserweiterungseinheit
WO2018216788A1 (ja) 2017-05-25 2018-11-29 株式会社トプコン 眼科用顕微鏡及び機能拡張ユニット
JP2019058491A (ja) * 2017-09-27 2019-04-18 株式会社トプコン 眼科装置
US11666213B1 (en) * 2018-01-26 2023-06-06 Jeffrey N Weiss Apparatus and method for the detection of dementia and retinal conditions
US11471048B2 (en) * 2018-02-14 2022-10-18 The Research Foundation For Suny Tele-microscopic magnifying attachment for binocular indirect ophthalmoscopes

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0697611A2 (de) 1994-08-18 1996-02-21 Carl Zeiss Mit optischer Kohärenz-Tomographie gesteuerter chirurgischer Apparat
US20020118450A1 (en) 1999-05-31 2002-08-29 Eiichi Ito Microscope with illuminating optical system
DE102005011781A1 (de) 2005-03-11 2006-09-21 Carl Zeiss Surgical Gmbh Mikroskopieanordnung mit Fokusversatz
JP2007075338A (ja) 2005-09-14 2007-03-29 Olympus Medical Systems Corp 医療用立体観察装置
JP2008102535A (ja) 2007-11-06 2008-05-01 Olympus Corp 実体顕微鏡
WO2009086065A2 (en) 2007-12-21 2009-07-09 Alcon Refractivehorizons, Inc. Virtual microscope system for monitoring the progress of corneal ablative surgery and associated methods
US7599591B2 (en) 2006-01-12 2009-10-06 Optimedica Corporation Optical delivery systems and methods of providing adjustable beam diameter, spot size and/or spot shape
US8922882B2 (en) 2008-11-26 2014-12-30 Carl Zeiss Meditec Ag Imaging system

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4443075A (en) * 1981-06-26 1984-04-17 Sri International Stabilized visual system
JPS6035707A (ja) * 1983-08-08 1985-02-23 Tokyo Optical Co Ltd 双眼実体顕微鏡
US4601550A (en) * 1983-08-08 1986-07-22 Tokyo Kogaku Kikai Kabushiki Kaisha Stereo-microscope with a common objective lens system
US5332810A (en) 1992-10-02 1994-07-26 Bridgestone Corporation Solubilized anionic polymerization initiator and preparation thereof
US6361167B1 (en) * 2000-06-13 2002-03-26 Massie Research Laboratories, Inc. Digital eye camera
JP4508569B2 (ja) * 2003-07-29 2010-07-21 オリンパス株式会社 双眼立体観察装置、電子画像実体顕微鏡、電子画像立体観察装置、電子画像観察装置
JP4907287B2 (ja) * 2006-09-29 2012-03-28 株式会社ニデック 細隙灯顕微鏡及びこれを備える眼科用レーザ治療装置
DE102008011836A1 (de) * 2008-02-28 2009-09-03 Carl Zeiss Meditec Ag Ophthalmologisches Gerät und Verfahren zur Beobachtung, Untersuchung, Diagnose und/oder Therapie eines Auges
DE102008011822A1 (de) 2008-02-29 2009-09-10 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Verfahren zur Überprüfung und/oder Überwachung der Dichtigkeit mehrerer pneumatisch oder hydraulisch betätigter Aktoren und Maschine, insbesondere medizinische Behandlungsmaschine
JP2012148071A (ja) * 2010-12-28 2012-08-09 Nidek Co Ltd 眼科用レーザ治療装置
US9713423B2 (en) * 2013-03-15 2017-07-25 The Johns Hopkins University Apparatus and method for minimizing the influence of corneal birefringence on the analysis of eye fixation and focus using retinal birefringence scanning
JP6527668B2 (ja) * 2014-05-02 2019-06-05 株式会社トプコン 眼科手術装置および眼科手術用アタッチメント

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0697611A2 (de) 1994-08-18 1996-02-21 Carl Zeiss Mit optischer Kohärenz-Tomographie gesteuerter chirurgischer Apparat
US20020118450A1 (en) 1999-05-31 2002-08-29 Eiichi Ito Microscope with illuminating optical system
DE102005011781A1 (de) 2005-03-11 2006-09-21 Carl Zeiss Surgical Gmbh Mikroskopieanordnung mit Fokusversatz
JP2007075338A (ja) 2005-09-14 2007-03-29 Olympus Medical Systems Corp 医療用立体観察装置
US7599591B2 (en) 2006-01-12 2009-10-06 Optimedica Corporation Optical delivery systems and methods of providing adjustable beam diameter, spot size and/or spot shape
JP2008102535A (ja) 2007-11-06 2008-05-01 Olympus Corp 実体顕微鏡
WO2009086065A2 (en) 2007-12-21 2009-07-09 Alcon Refractivehorizons, Inc. Virtual microscope system for monitoring the progress of corneal ablative surgery and associated methods
US8922882B2 (en) 2008-11-26 2014-12-30 Carl Zeiss Meditec Ag Imaging system

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Publication number Publication date
JP2016185178A (ja) 2016-10-27
US10456034B2 (en) 2019-10-29
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DE102016203487A1 (de) 2016-09-29
US20160278635A1 (en) 2016-09-29

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