JP2005524462A - 多目的画像化装置およびそのためのアダプター - Google Patents

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Abstract

本体(14)および本体(14)内に配置される画像化手段(36)を備える多目的画像化装置(10)であって、ここで、本体(14)は、アダプター(12)を解放可能に係合するように適合され、アダプター(12)は、そのように係合される場合に、画像化手段(36)の光軸(X)と整列する、それを通って延びる開口(108)を有し、その結果、光軸(X)の少なくとも一部は隠されず、ここで、アダプター(12)は、診断目的のために、光軸(X)内の被験体を照らすための光学を有する。

Description

(発明の分野)
本発明は、多目的画像化装置およびそのためのアダプターに関する。本発明は、眼科学、皮膚科学および耳鼻咽喉科学の医療分野、ならびに歯科学の分野における使用に特に適している。
本明細書全体を通して、文脈が他のことを必要としない限り、語句「含む(comprise)」または「含む(comprises)」または「含む(comprising)」のような変化形は、述べられた整数または整数の群を包含するが、任意の他の整数または整数の群の排除を意味しないことが理解される。
(背景技術)
発明の背景の以下の議論は、本発明の理解を容易にすることが意図される。しかし、この議論は、言及される任意の文献が刊行されるか、公知であるか、または本出願の優先日当時にオーストラリアで技術常識の一部であったという同意でも容認でもないことが理解されるべきである。
市販の医療診断器械は、一般に、購入するには高価である。僻地または散在した居住地域において、その診断器械を購入する費用は、このような器械の恩恵を人々の数に対して重み付けした場合、採算をとるには非現実的であり得る。このことは、このような器械を介して診断されるために、患者が、遠隔サービス提供者に送ることを意味する。次いで、このことは、患者にとっては、金銭面および厳密には健康面の両方で高価である。
上記の問題が存在しない状況においてすら、このような器械を適切に操作するために必要な専門的知識が欠如しているという問題がなお存在し得る。
PCT/AU01/00570において、その出願人は、散在した居住地域および僻地における使用に特に適合されている携帯式スリットランプを記載する。しかし、その記載された携帯式スリットランプは、その診断性能が制限されている。その携帯式スリットランプは、眼の前区を画像化するための機能を提供するに過ぎない。さらに、その記載された携帯式スリットランプは、操作者がそのデバイスを適切に操作するためにその上に種々のスイッチおよびレバーを備えるそれら自体に習熟する必要がある。
(発明の開示)
本出願は、多目的画像化装置およびそのためのアダプターを提供することを追求する。そのアダプターの光学構成は、多目的画像化装置が種々の診断活動を行うことを可能にする。
このようにして、この多目的画像化装置によりサービスを受け得る患者の数は、増加される。同時に、この多目的画像化装置も用途が広いことは、このデバイスの費用が、多くの健康サービス提供者に対して拡散し得るので、このような地域にとって価格的により手頃である。
理想的には、この多目的画像化装置において使用される画像化手段は、デジタルカメラである。デジタル画像は、必要とあれば、迅速な送信または修正を可能にする形態で即時かつ利用可能であるので、デジタルカメラを使用することは好ましい。デジタル画像はまた、取り外し可能倍体に保存され得るので、好ましい。
この多目的画像化装置はまた、単純化した制御構造を備え、この構造によって、アダプターの光学は、制御され得る。この制御のレベルは、アダプター内に備えられる光源の作動を単に制御することを超えて拡大し、このような光源の明るさを制御することを包含する。単純化した制御構造の使用によって、人々が医療専門家として特別に訓練をしなくても、この装置で撮影した画像を医療専門家が使用して、情報に基づく診断を与えることを可能にする様式で、このデバイスを容易に操作することが可能になる。
本発明は、その携帯性に起因してさらなる利点を提供する。これは、多目的画像化システムの種々の構成要素を収納するためのケースを提供すること、およびこの多目的画像化装置を操作者の手で楽に操れるように適合することの両方によって達成した。
多目的画像化装置とともに使用するために設計されたアダプターは、必要な場合、各アダプターを容易に取り外すことが可能なように設計された接続手段である。同時に接続手段は、各アダプターが、使用時には、この多目的画像化装置にしっかりと取り付けられていることを保証するように設計される。
各アダプターは、異なる診断機能を提供するように設計される。本明細書中に記載される発明において、アダプターは、以下の機能を行うために提供される:
・スリットランプ画像を獲得すること;
・赤色反射画像を獲得すること;
・被験体の蛍光を画像化すること;
・涙液膜を画像化すること;
・被験体の眼底の画像を獲得すること;
・歯の画像を獲得すること;
・被験体のnibut画像を撮ること;
・耳鏡として機能すること;および
・皮膚科学的画像を獲得すること。
この多目的画像化装置はまた、システムにおける使用に適合される。上記のように、このシステムは、この装置の携帯を容易にするためのケース、ならびに保存および/または撮影した画像のさらなる処理のために必要な処理ユニットを含む。理想的には、このシステムは、多目的画像化装置がその処理ユニットから電力を引き出すことが可能であるので、USBまたはFirewireTM接続を介して接続される。しかし、この多目的画像化装置が別個の電源を有するのであれば、無線伝送もまた使用され得る。
処理ユニットおよび多目的画像化装置の組み合わされた電力の引き出しは、その装置の操作時間の制限を生じることが理解されるので、その場合は、バックアップ電源を提供するかまたは外部電源(例えば、主電源)に接続するための手段を提供するように適合され得る。
この処理ユニットは、好ましくは、タブレットPCである。このタブレットPCの利点は、以下により詳細に記載される。
本発明の第一の局面に従って、アダプター12を有する多目的画像化装置10がある。多目的画像化装置10は、図1〜5を参照して、ここで記載される。
多目的画像化装置10は、本体14からなる。図示される実施形態において、本体14は、「L」のような形状である。本体14の短い方のセクション16は、ハンドルとして働き、そして本体14の長い方のセクション18と比較して、幅Wだけ狭い。本体14の第一の端部20は、そこに配置されるI/Oポート22を有する。本体14の第二の端部24は、アダプター12を受容し、そしてしっかりと保持するように構成される。
第二の端部24は、凹面26を有する。レンズ28が、凹面26の周りで中心を合わせて配置され、そしてこの面から突出する。凹面26にはまた、インターフェース接点30が位置する。図示される実施形態において、インターフェース接点30は、多目的画像化装置10が、物体の映像が撮影され得るような配向(本明細書中以下で、「通常配向」と称される)にある場合に、レンズ28の下方に位置する。凹面26に隣接して、内側壁32a、32bにおいて、溝34a、34bが位置する。
レンズ28は、デジタルカメラ36の一部を形成する。デジタルカメラ36は、本体14の長い方のセクション18に収容される。任意のデジタルカメラが使用され得るが、以下:
・1秒間あたり15フレーム未満のフレーム速度;および/または
・網膜像上の30μmスポットより大きい解像度;および/または
・1ルクス未満の感度
を有するデジタルカメラは、診断目的に適切な画像を生じ得ないかもしれない。
第二の端部24はまた、側部40aおよび側部40bに位置するグリップ38を有する。グリップ38の機能は、以下に提供される多目的画像化装置10の使用の例から容易に明らかであり、従って、ここではさらに議論されない。
短い方のセクション16および長い方のセクション18の接合部42に、複数のユーザコントロール44が位置する。ユーザコントロール44は、接合部42の、通常配向の間にユーザに面する表面に位置付けられる。
ユーザコントロール44は、2つのLED46a、46b、2つの押しボタン48a、48b、および2つのゲインコントローラー50a、50bを備える。ユーザコントロール44は、インターフェース接点30に電子的に接続され、そしてユーザが、多目的画像化装置10に取り付けられたアダプター12の光学的作動および/または電気的作動を調節することを可能にする。このことは、以下でさらに詳細に記載される。
また、接合部42においてであるが、接合部42の、ユーザコントロール44とは反対側の表面に、画像捕捉ボタン52が位置する。画像捕捉ボタン52は、デジタルカメラ36と制御通信する。画像捕捉ボタン52が押される場合、デジタルカメラ36は、画像を記録し、この画像は、次に、焦点を合わせられ、そしてメモリ(図示せず)に保存される。
このメモリは、任意の形態を採り得るが、記載される実施形態において、このメモリは、CompactFlashTMカード(例えば、Canon,Inc.から入手可能なもの)、SonyTMメモリースティック(Sony Corporation of Americaから入手可能)、またはSecure Digital Memoryカード(例えば、Hewlett−Packard Companyから入手可能なもの)であり得る。選択されるメモリの実際の形態にかかわらず、メモリは、I/Oポート22内に受信され、そして保持される。メモリは、必要な際に(例えば、メモリがデジタル画像でいっぱいである場合、またはメモリに保存された画像がさらなる処理のために別のデバイスに移動される場合)、I/Oポート22から取り出され得る。
アダプター12は、図5〜7に示されるような一般的構造を有し、そしてこの構造が、ここで議論される。各アダプター12の光学構成要素、電子工学構成要素、および他のあつらえた構成要素が、具体的に記載される。
図5に示されるように、各アダプター12は、本体100からなる。本体100は、形状が実質的に矩形であり、そして後面102、2つの側面104a、104b、および前面106を有する。
後面102は、凹面26と等しい大きさおよび形状のものである。開口部108が、後面102の周りで中心をあわせて配置される。開口部108は、アダプター12を通って延び、その結果、開口部108もまた、前面106の周りで中心を合わせて位置される。開口部108に隣接して、インターフェース接点110が位置する。
後面102に隣接して、2つのスナップクリップ112a、112bが位置する。スナップクリップ112aは、側面104aから延び、一方で、スナップクリップ112bは、側面104bから延びる。各スナップクリップ112は、内部凹部114を有し、この凹部は、適切な圧力が付与される場合に、スナップクリップ112が開口部108の方へと曲がり得るように配置される。スナップクリップ112a、112bは、それぞれ、溝34a、34b内に解放可能に保持されるように適合される。
前面106を囲み、そして側面104の一部に沿って後面102の方へと、ゴム製オーバーモールディング116が延びる。ゴム製オーバーモールディング116は、各スナップクリップ112の部分118の部分を覆う。フィンガーグリップ120が、ゴム製オーバーモールディング116の外面122内に、部分118に実質的に隣接する位置で形成される。
スナップクリップ112が溝34内で解放可能に保持される場合、以下の状況が存在する:
・開口部108が、デジタルカメラ36の光軸Xと整列し、その結果、光軸Xの少なくとも一部が、アダプター12の残りの部分によって妨害されない;
・インターフェース接点110が、インターフェース接点30との接続を形成する;そして
・ゴム製オーバーモールディング116の外面122が、多目的画像化装置10の外面と同一面になり、これによって、アダプター12が画像化装置10と一体的であるように見せる。
各アダプター12の光学的構成要素、電子的構成要素、および他のあつらえの構成要素が、ここで記載される。
図8は、スリットランプアダプター150の光学および電子光学を示す。
スリットランプアダプター150の前面106から、2つのスリットランプデバイス152a、152bが突出する。両方のスリットランプデバイス152は、角度が付けられており、その結果、多目的携帯型画像化装置10が患者の左目の前で通常配向に保持される場合に、スリットランプデバイス152aがスリットランプとして作動可能であり、一方で、患者の右目の前で通常配向に保持される場合に、スリットランプデバイス152bがスリットランプとして作動可能である。この多目的画像化装置の操作者は、スリットランプ152aと152bとのいずれが、以下にさらに詳細に記載される様式で作動可能であるかを選択し得る。
各スリットランプデバイス152a、152bは、1対の隣接する固体ランプ154a、154b、および付随する光学156を備える。固体ランプ154a、154bは、白色LEDであり、そして一緒に組み合わせられて、光源158を形成する。LEDの使用は、これらのより低い電力要求および熱損失、ならびにこれらの内部に集束する光に起因して、小さい電球より好ましいが、本発明に対して必須ではない。
光源158は、2つの重なる光の円錐160a、160bを発生させる。重なる光の円錐160a、160bは、組和せられて、初期の細長いビーム162を形成する。初期の細長いビーム162は、構造体164aと164bとの間に形成された狭いスリット166を通過するにつれて、これらの構造体によって横方向にトリミングされる。
狭いスリット166の幅は、構造体164a、164bのいずれか、または両方の位置を変化させることによって、調節され得る。狭いスリット166がより狭くされる場合、眼の前部の光学セクションが見られる。狭いスリット166が少し広くされる場合、透明組織のブロックが照射される。狭いスリット166は、約0.08mmの幅であることが好ましい。
狭いスリット166から出るビームは、中間ビーム168と称される。次いで、中間ビーム168は、均一な半円形断面のプリズムレンズ172の平坦な面170に方向付けられ、平坦な面170は、中間ビーム168に対して直交する。プリズムレンズ172は、中間ビーム168を、狭いスリット166および細長いビーム162と整列するように集束させる。プリズムレンズ172はまた、中間ビーム168を長手軸方向にトリミングし、光の円錐160a、160bの重なりによって形成されるセグメントに対するセグメントに戻す。
プリズムレンズ172を通過する光のビームは、光の狭いビーム174である。患者の眼の角膜の方へと集束されるものは、光のこの狭いビーム174である。
光学176は、開口部108内にしっかりと受容されて、デジタルカメラ36が、眼の構造体による光の狭いビーム174の反射の画像を捕捉することを容易にする。さらなる光源178がまた、前面106に配置される。さらなる光源178は、角膜のバックグラウンド照射を提供し、これによって、眼の高品質の画像を提供することを補助する。
図9は、赤色反射アダプター200の光学および電子光学を示す。
このアダプターにおいて、ビームスプリッター202が、開口部108内に、後面102に実質的に隣接する位置で受容される。光源204(白色LEDの形態)が、凹部206内で、ビームスプリッター202の上方に配置される。光源204の、光軸Xに対する整列は、これらの間の角度が、ビームスプリッター202の位置で測定される場合に、90°であるような整列である。
この構成において、光源204から発光される光は、ビームスプリッター202に方向付けられる(凹部206が、任意の分散光を吸収する)。ビームスプリッター202と接触する際に、光は、いくらかの光が、光軸Xに沿って90°反射されて、患者の眼に直接向かうように、分割される。
ビームスプリッター202を通過する光は、記録されるべき画像の一体性を妨害する、所望でない反射を引き起こし得るので、さらなる開口部208が、赤色反射アダプター200内に形成される。さらなる開口部208は、開口部108を横断する位置で、本体100を通って延びる。さらなる開口部208は、光源204と同一面内であり、そして光源204と実質的に同じ大きさおよび形状である。この様式で、ビームスプリッター202を通過する光は、この光が赤色反射アダプター200の本体100に入るまで、さらなる開口部208に沿って方向付けられる。
図10は、蛍光アダプター250の光学および電子光学を示す。
蛍光アダプター250の光学および電子光学は、2つの青色ダイオード252a、252bと、黄色フィルター254とを備える。青色ダイオード252a、252bは、蛍光アダプター250の前面106から突出する。黄色フィルター254は、光軸Xの経路中の開口108内に受容される。
この2つの青色ダイオード252a、252bは、画像化されるべき眼を一様に照射するために使用される。黄色フィルター254は、デジタルカメラ36に向かうあらゆる反射光を取り除くように作動する。
図11は、涙液膜アダプター300の光学および電子光学を示す。
開口端304a、304bを有する中空で透明のシリンダー302が、開口108内に固定的に受容される。このシリンダー302は、開口108の寸法と同じ寸法であり、その結果、端部304aは、前面106と揃い、端部304bは、背面102と揃う。
反射フィルムのシート306が、シリンダー302の外壁308を取り囲む。反射フィルム306とシリンダー302との組み合わせは、鏡効果を生じる。
複数のLED 316が、シリンダー302の開放端304aに位置する。LED 316は、端部304aの周辺に沿って等距離に間隔を開けている。LED 316の数(従って、間隔)は、均一な光源を生じるようでなければならない。
図12は、眼底(fundus)アダプター350の光学および電子光学を示す。
このアダプターにおいて、ビームスプリッター352および二重凸面レンズ354が、開口108内に受容される。ビームスプリッター352は、実質的に隣接する背面102である。二重凸面レンズ354は、実質的に隣接する前面106である。
光源356(白色LEDの形態である)が、凹部358中のビームスプリッター352の上に位置する。二重凸面レンズ354に対する光源356の配置は、その間の角度が、ビームスプリッター352の位置の尺度として、90°であるようになっている。
この構成において、光源356から放射される光は、ビームスプリッター352(あらゆる分散光を吸収する凹部358)に向けられる。ビームスプリッター352と接触すると、その光は、いくらかの光が二重凸面レンズ354へ向かって90°反射するように、分裂する。その後、その光は、二重凸面レンズ354により集束され、その結果、その光は、虹彩および水晶体を貫通して、患者の眼の眼底を表示し得る。残りの光は、ビームスプリッター352を通る。
ビームスプリッター352を通る光が、記録されるべき眼底の画像の強度に干渉する望ましくない反射を引き起こし得るので、さらなる開口360が、眼底アダプター350内に形成される。さらなる開口360が、開口108に対して横切る位置にある本体100を通って延びる。さらなる開口360が、光源356と同じ面にあり、そして光源356と実質的に同じ大きさおよび形状である。この様式で、ビームスプリッター352を通る光は、その光が眼底アダプター350の本体100を出るまで、さらなる開口360に沿って方向付けられる。
図13は、nibutアダプター400の光学および電子光学を示す。
開放端404a、404bを有する中空で透明のシリンダー402が、開口108内に固定的に受容される。このシリンダー402は、開口108と同じ寸法であり、その結果、端部404aは、前面106と揃い、端部404bは、背面102と揃う。
反射フィルム406のシートが、シリンダー402の外壁408を囲む。反射フィルム406とシリンダー402との組み合わせは、鏡効果を生じる。
透明シート410は、シリンダー402の内壁412を囲む。透明シート410は、そのシート上に印刷された格子パターン414を有する。
複数のLED416が、シリンダー402の開放端404bに位置する。LED 416は、端部404bの周辺に沿って等距離に間隔を開けている。LED 416の数(従って、間隔)は、均一な光源を生じるようでなければならない。
図14は、歯科用アダプター450の平面図を示す。
歯科用アダプター450は、2つの光源452a、452bと、2つの角度の付いた開口454a、454bとを備える。光源452aおよび452bは、開口108に対して反対の位置で、前面106から突出する。角度の付いた開口454a、454bは、これもまた開口108に対して反対の位置で、光源452a、452bの位置と整列して、歯科用アダプター450の本体100を通って延びる。従って、角度の付いた開口454aは、光源452aに対応し、角度の付いた454bは、光源452bに対応する。
角度の付いた454a、454bは、各々、歯科鏡456を受容するように各々適合される。開口454a、454bの大きさは、歯科鏡456が、中に堅く保持されるようになっているが、歯科鏡456が、滑動可能に調節された位置を有し得る程度である。
示される実施形態において、前面106に対する角度の付いた454a、454bの角度は、83°である。しかし、角度の付いた454a、454bの角度は、そのような開口454と、その個別の光源452との間の距離によって、決定される。精巧にするために、その角度は、光源452が、対応する角度の付いた開口454内に保持された歯科鏡456の鏡位置458に光を向けるようであるべきである。
図15aおよび15bは、耳鏡アダプター500の光学および電子光学を示す。
耳鏡アダプター500は、レンズ502、光源504、集束手段506および耳栓508を備える。
レンズ502は、前面106に実質的に近接するが前面106から間隔を空けた位置にて、開口108内に固定的に受容される。光源504(LEDの形態)が、レンズ502と前面106との間の開口108の領域内に位置する。光源504の方向付けは、下記に記載される。
示される実施形態において、集束手段506は、レンズスライダー510の形態を採る。レンズスライダー510の回転は、ビデオカメラ36とレンズ502との間の距離を調節し、それによって、レンズ502の焦点を調節する。
耳栓508は、耳鏡アダプターの前面106上に受容されるように調節される。耳栓508は、端部512に小さい開口を有する標準的な携帯型耳鏡において使用される耳栓と同一である。
光源504は、開口108の周辺に向かって配置され、そしてその光源からの光が、端部512の小さい開口部を通って出るように方向付けられる。
図16は、皮膚科用アダプター550の光学および電子光学を示す。
開放端554a、554bを有する中空で透明のシリンダー552が、開口108内に固定的に受容される。このシリンダー552は、開口108と同じ寸法であり、その結果、端部554aは、前面106と揃い、端部554bは、背面102と揃う。
反射フィルム556のシートが、シリンダー552の外壁558を囲む。反射フィルム556とシリンダー552との組み合わせは、鏡効果を生じる。
複数のLED560が、シリンダー552の開放端554aに位置する。LED 560は、端部554aの周辺に沿って等距離に間隔を開けている。LED 560の数(従って、間隔)は、均一な光源を生じるようでなければならない。
シリンダー552の開放端554aにまた、拡大レンズ562も位置する。示される実施形態において、拡大レンズ562は、画像化されるべき領域を10倍拡大する。しかし、種々の拡大比の拡大レンズ562が、使用され得る。
本発明の第2の局面に従って、同様の数字が同様の部分を参照する場合、多目的画像化システム600が存在する。この多目的画像化システム600は、本発明の第1局面に記載されるような、多目的画像化装置10および各アダプター12、ならびに処理ユニット602を備える。上記の構成要素10、12、602の各々は、ケース606の予め形成された区画604内に受容される。これにより、整然としかつ効率的な様式で、多目的画像化システム600の構成要素がある位置から別の位置へと輸送されるのが可能になる。
図17に示される本発明の第2の局面の実施形態において、多目的画像化装置10が、上記の装置から改変されている。I/Oポート22内に受容されるメモリの代わりに、I/Oポート22が、USBケーブル608の一端を受容するように適合される。USBケーブル608のもう一方の端部は、処理ユニット602に接続される。
USBケーブル608を受容するように多目的画像化装置10を改変することは、重要ではあるが必須というわけではない、設計の利点である。特に、USB接続により、データを、多目的画像化装置10から高移動速度で処理ユニット602へと移動することが可能である。さらに、USB接続により、多目的画像化装置10が、処理ユニット602から電力を引き出し、それによって別個の電源の必要性を打ち消すことが可能になる。
示される実施形態において、処理ユニット602は、タブレットPC 610の形態を採る。タブレットPC 610は、回転点612の周囲を回転することによって、その予め形成された区画604から上昇するように適合される。
タブレットPC 610の選択は、ノートブックまたはデスクトップコンピューターに優先して、このシステムに対してさらなる設計的利点を提供する。特に、タブレットPC 610は、頑丈であり、使用し易く、データは、キーボートではなくスタイレット614を通して入力可能である。同時に、タブレットPCは、音声入力命令のために準備される。現在のタブレットPCのハードウェア構成もまた、意図される目的のために十分である。タブレットPCの低重量局面および大きな高解像度スクリーンサイズもまた、別個の利点である。
ケース606は、組み込み型電力変圧器616を有する。電力変圧器616は、ケーブル618を介してタブレットPC 608に電力を提供する。使用を容易にするために、電力変圧器616は、ケース606の側壁622中に組み込まれた電力接続620を有する。示される実施形態における電力接続620は、標準的な3ピン電力ケーブルを受容するように適合される(示されず)。電力接続620はまた、電力変圧器616をオンまたはオフにするための、電力スイッチ624を備える。
タブレットPC608に電力を提供することに加えて、電力変圧器616が、ケース606中に組み込まれるバッテリー(示さず)に接続される。このバッテリーは、必要な場合タブレットPC608にさらなる電力を提供する。
多目的画像化装置10の使用が、上記の多目的画像化システム600の文脈において記載される。
ケース606が開かれて、多目的画像化装置10、アダプター12およびタブレットPC610を明らかにする。次いで、タブレットPC610は、操作者が使用のために快適であると見出す位置にこれが達するまで、旋回点612の周りを旋回される。その後、多目的画像化装置10は、USBケーブル608を介してタブレットPC610に接続される。
上に述べられるように、USBケーブル608の使用は、多目的画像化装置10に電力を提供する。タブレットPC610が、1つの充填されたバッテリーを有し、外部電力源から電力を引き込んでいない場合、多目的画像化システム600は、1時間から2時間の間の時間の間作動可能であると予期される。より長い時間作動可能である多目的画像化システム600のために、主電源または電源の他の形態への接続を行い、またはケース606の一部を形成するバッテリーを利用することが、推薦される。前者の推薦に関して、これは、標準的3ピン電力ケーブル(示さず)の一端を電力接続620中に挿入し、そしてもう一方の端を主電源または代替電源中に挿入することにより達成され得る。未だ接続されていない場合、次いで、ケーブル618は、タブレットPC610の電力接続中に受容されなければならず、電力スイッチ624が、オンに設定される。
ここで、上に記載された順序で、アダプター12の各々についての考察がなされる。しかし、これは、例示的な目的のみのために行なわれることが、当業者によって理解されるべきである。
スリットランプアダプター150が、スナップクリップ112が溝34に係合するまでアダプター12に力をかけることにより、多目的画像化装置10に接続される。この方法は、図5および6で例示される。
次いで、多目的画像化装置10が、スリットランプデバイス152が患者の目の前に直接保持されるレベルおよび位置に持ち上げられる。操作者の快適さを促すために、操作者はグリップ38のまわりで多目的デジタル画像化装置10をつかみ得る。
スリットランプデバイス152が、患者の右目の前に直接保持される場合、操作者は、押しボタン48aを押す。このアダプター12の文脈において、押しボタン48aを押すことによりスリットランプデバイス152bおよびさらなる光源178は作動される。これはまた、LED46aを点灯させ、それにより操作者に、多目的画像化装置10が患者の右目を画像化するように設定されていることを知らせる。
スリットランプデバイス152bの作動は、上で与えられた光学的配置の記載に従ってそこから伸びる光の細いビーム174を生じる。次いで、多目的画像化装置10の操作は、通常のスリットランプが操作されていた場合そうであるのと同じ様式で続く。
画像捕捉ボタン52を押すことにより、デジタルカメラ36に、目の構造によって光の細いビーム174の反射の像を捕捉させ、この像は、多目的画像化装置10から直接見られる実質的なスリット画像そのものである。次いで、この画像が、保存および/またはさらなる処理のために、USBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードされる。
操作者が、例えば患者の虹彩が青もしくは茶色または他のより暗い色である状態で、光源158により作り出される光の明るさを変える必要がある場合、これは、ゲインコントローラー50aの適切な操作により達成され得る。操作者がさらなる光源178により作製される光の明るさを変え、それによりバックルラウンド照射のレベルを調節する必要がある場合、これは、ゲインコントローラー50bの適切な操作により達成され得る。
スリットランプデバイス152が、患者の左目の前に直接保持される場合、操作者は、押しボタン48bを押す。このアダプター12の文脈において、押しボタン48bを押すことにより、スリットランプデバイス152aおよびさらなる光源178を作動させる。これはまた、LED46bを点灯させ、それにより操作者に、多目的画像化装置10が患者の左目を画像化するよう設定されていることを知らせる。
スリットランプデバイス152aの作動は、上で与えられた光学的配置の記載に従ってそこから伸びる光の細いビーム174を生じる。次いで、多目的画像化装置10の操作は、通常のスリットランプが操作されていた場合そうであるのと同じ様式で続く。
画像捕捉ボタン52を押すことにより、デジタルカメラ36に、目の構造によって光の細いビーム174の反射の像を捕捉させ、この像は、多目的画像化装置10から直接見られる実質的なスリット画像そのものである。次いで、この画像が、保存および/またはさらなる処理のために、USBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードされる。
操作者が、例えば患者の虹彩が青もしくは茶色または他のより暗い色である状態で、光源158により作り出される光の明るさを変える必要がある場合、これは、ゲインコントローラー50bの適切な操作により達成され得る。操作者がさらなる光源178により作製される光の明るさを変え、それによりバックルラウンド照射のレベルを調節する必要がある場合、これは、ゲインコントローラー50aの適切な操作により達成され得る。
ただ1つのスリットランプデバイス152が、常に操作され得ることが、注目されるべきである。従って、スリットランプデバイス152bが作動される場合、押しボタン48aを押すことによりスリットデバイス152bを作動しないように操作される。同様に、スリットランプデバイス152bが作動される場合、押しボタン48bを押すことによりスリットデバイス152aを作動しないように操作される。次いで、LED46a、46bのただ1つが、多目的画像化装置10の新しい操作様式に適切なように点灯される。
次いで、スリットランプアダプター150の除去が、フィンガークリップ120に圧力を加え、その結果スナップクリップ112が開口108に向かってその各々の内部の凹部114中に移動することにより、達成される。この移動は、スナップクリップ112を溝34から脱係合させる。次いで、スリットランプアダプター150が、容易に除去され得る。
スリットランプアダプター150が除去されると、赤色反射アダプター200が、多目的画像化装置10に接続され得る。赤色反射アダプター200の接続が、スリットランプアダプター200を接続させるための上記のような同じ手順の後に続く。
一旦接続されると、次いで、多目的画像化装置10は、デジタルカメラ36の光軸に沿って移動する光が患者の目に向けられるようなレベルおよび位置に持ち上げられる。
押しボタン48bを押すことにより、光源204の作動がトグルされる。光源204が作動される場合、LED46bが点灯される。スリットランプアダプター150と一緒に、光源204の明るさが、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
次いで、多目的画像化装置10の操作が、通常の赤色反射生成デバイスが操作される場合そうであるのと同じ様式で続く。画像捕捉ボタン52を押すことにより、デジタルカメラ36に赤色反射画像を捕捉させる。次いで、この画像が、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードされる。
目の背部から赤色反射画像を得るために、光軸Xに沿って移動する光が、中心光軸から離れた患者の目に向けられることが、推薦される。理想的には、このような光の方向についての角度は、5°から20°の間である。
一旦全ての所望される赤色反射画像が捕捉されると、赤色反射アダプター200が、蛍光アダプター250で置換される。アダプター12を取り除き、かつ別のアダプター12を接続させる手順は、上に記載されており、再び繰り返されない。
この構成での多目的画像化装置10の使用の前に、蛍光色素が、患者の眼内に投入される。
次いで、多目的画像化装置10が、作動される場合、青色ダイオード252が、画像化される患者の目中に投影される蛍光色素を照射するようなレベルおよび状態に、持ち上げられる。
押しボタン48bを押すことにより、青色ダイオード252の作動がトグルされる。青色ダイオード252が作動される場合、LED46bが点灯される。スリットランプアダプター150と一緒に、青色ダイオード252の明るさが、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
次いで、多目的画像化装置10の操作が、通常の蛍光画像化デバイスが操作される場合そうであるのと同じ様式で続く。画像捕捉ボタン52を押すことにより、デジタルカメラ36に色素の蛍光の画像を捕捉させる。黄色フィルター254の配置は、画像に、その画像に対してわずかに黄色を帯びさせるが、上に記載されるように、これは、あらゆる反射光を遮断するのを助ける。次いで、この画像が、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードされる。
一旦全ての所望される蛍光画像が捕捉されると、蛍光アダプター250が、涙液膜アダプター300で置換される。
多目的画像化装置10に接続される涙液膜アダプター300を有する多目的画像化装置10が、デジタルカメラ36の光軸Xに沿って移動する光が患者の目に向けられるようなレベルおよび位置に持ち上げられる。
押しボタン48bを押すことにより、LED316の作動がトグルされる。LED316が作動される場合、LED46bが点灯される。スリットランプアダプター150と一緒に、LED316の明るさが、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
次いで、多目的画像化装置10の操作が、通常の涙液膜分析器が操作される場合そうであるのと同じ様式で続く。画像捕捉ボタン52を押すことにより、デジタルカメラ36に涙液膜の画像を捕捉させる。次いで、この画像が、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードされる。
一旦、全ての必要とされる涙液膜画像が、捕捉されると、涙液膜アダプター300が、眼底アダプター350と置換される。
次いで、多目的画像化装置10を、デジタルカメラ36の光軸Xに沿って進む光が、患者の眼に向けられるレベルおよび位置に上昇させる。
押しボタン48bを押すことによって、光源356の作動をトグルする。光源356が作動する場合、LED46bが光る。スリットランプアダプター150とともに、光源356の明るさは、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
次いで、多目的画像化装置10の操作を、通常の眼底カメラが操作される様式と同じ様式で進める。画像捕捉ボタン52を押すことによって、デジタルカメラ36が、眼底の画像を捕捉する。次いで、この画像を、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードする。
一旦、眼の眼底の全ての必要とされる画像が、捕捉されると、眼底アダプター350は、nibutアダプター400で置換される。
多目的画像化装置10を、デジタルカメラ36の光軸Xに沿って進む光が、患者の眼に向けられるレベルおよび位置に上昇させる。
押しボタン48bを押すことによって、LED416の作動をトグルする。LED416が作動する場合、LED46bが光る。スリットランプアダプター150とともに、LED416の明るさは、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
LED416の作動によって、一連の円形格子配置が、眼に形成される。次いで、この格子が、眼の異常または他の目的の点の位置に対する参照として使用され得る。
画像捕捉ボタン52を押すことによって、デジタルカメラ36が、円形格子配置を用いて完全な眼の画像を捕捉する。次いで、画像を、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードする。
一旦、nibutアダプター400に必要とされる全ての画像が、捕捉されると、nibutアダプター400は、歯科アダプター450で置換される。
歯科アダプター450を取り付けた後に、滅菌歯科鏡456を、最も適切な操作および活動が実行されるように、角度の付いた開口454aまたは454bのいずれかに挿入される。
押しボタン48bを押すことによって、そこに受容される歯科鏡456を有する角度の付いた開口454と対応する光源452の作動をトグルする。光源452が作動する場合、LED46bが光る。スリットランプアダプター150とともに、光源452の明るさは、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
光源452が作動する場合、光源452は、光を歯科鏡456の鏡部分(ここで、光が反射する)上に光を向ける。次いで、操作者が、この反射した光を使用して、それ以外では容易に見ることができない口の領域を見ることができる。図14から明らかではないが、歯科鏡456の鏡部分は、デジタルカメラ36の光軸X内にあり、操作者が、画像捕捉ボタン52を押したときに、歯科鏡456を使用して見える口の任意の領域の画像を捕捉し得る。次いで、捕捉された画像を、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPCにダウンロードする。
一旦、全ての歯科画像が捕捉されると、歯科アダプター450は、耳鏡(otoloscope)アダプター500で置換される。歯科鏡456はまた、歯科アダプターから取り外され、後の使用のために滅菌される。
耳鏡アダプター500を取り付けた後に、耳栓508が、その前面106に取り付けられる。次いで、耳鏡アダプター500は、耳栓508が患者の耳内に挿入されるように、位置付けられる。
押しボタン48bを押すことによって、LED504の作動をトグルする。LED504が作動する場合、LED46bが光る。スリットランプアダプター150とともに、LED504の明るさは、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
LED504が作動する場合、LED504は、端部512における小さな開口部を通って患者の耳内に光を向ける。耳栓508の患者の耳内への挿入の深さが患者間で変化するので、操作者は、適切な様式でレンズスライダー510を操作することによって、デジタルカメラ36に提供される画像を集束し得る。
画像捕捉ボタン52を押すことによって、患者の耳の画像は、デジタルカメラ36によって捕捉される。次いで、捕捉された画像を、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードする。
一旦、患者の耳の全ての必要とされる画像が捕捉されると、耳鏡アダプター500は、皮膚科学アダプター550で置換される。耳栓508は、耳鏡500から取り除かれ、廃棄される。
次いで、多目的画像化装置10は、皮膚科学アダプター550の前面106が画像化されることが求められる患者の領域に当接するように、位置付けられる。
押しボタン48bを押すことによって、LED560の作動をトグルする。LED560が作動する場合、LED46bが光る。スリットランプアダプター150とともに、LED560の明るさは、ゲインコントローラー50bの適切な操作によって制御され得る。
その後、操作者は、患者の皮膚に沿って、多目的画像化装置10を自由に移動させる。画像捕捉ボタン52を押すことによって、デジタルカメラ36が、拡大レンズ562に起因して、10倍の拡大で、皮膚の画像を捕捉する。次いで、画像を、保存および/またはさらなる処理のためにUSBケーブル608を介してタブレットPC610にダウンロードする。
全ての皮膚科学画像が捕捉されると、皮膚科学アダプター550の前面が、多目的画像化装置10から取り除かれる前に、任意の夾雑物を除去するために、拭かれる。次いで、多目的画像化装置10およびアダプター12を、それぞれの予め成型された区画604内に置換する。
ユーザコントロール44が、右利き操作者のために便利であるように、記載されていることが、上記記載から注記されるべきである。しかし、ユーザコントロール44は、例えば、タブレットPC610からアップロードされるソフトウェアにおける変化によって、左利き操作者に適応させるように逆転され得る。さらに、スリットランプアダプター150が取り付けられた多目的画像化装置10を除いて、使用されるセットのコントロールの選択は、画像化される眼のタブレットPC610に表示され得る。精巧にするために、押しボタン48aおよびゲインコントローラー50aの使用は、患者の右眼が画像化されていることをタブレットPC610に表示し、一方、押しボタン48bおよびゲインコントローラー50bの使用は、患者の左眼が画像化されていることをタブレットPC610に表示する。
スリットランプアダプター150の代替の配置において、スリットランプデバイス152は、多目的装置10の通常の操作に対して、水平および/または垂直の角度調節を可能にする様式で装着され得る。
蛍光アダプター250の代替の配置において、青色ダイオード252a、252bは、代替の光源および青色フィルター配置で置換され得る。さらに、蛍光アダプター250は、より多いまたはより少ない青色ダイオード252で構成され得る。
第2の実施形態の代替の配置において、ユーザコントロール44に加えて、声の指令が、操作者によって、タブレットPC610に与えられ得、タブレットPC610は、このような指令(例えば、画像の捕捉など)を実行するように操作可能である。ケース608はまた、操作の間、患者の頭の正確な位置付けを可能にするために、その中に組み込まれたヘッドセット装置を有し得る。さらに、IrDAキーボードが、ケース606の蓋内に構築され得る。
第2の実施形態のなおさらなる代替の配置において、USB接続は、FirewireTM接続で置換され得る。あるいは、物理的接続の全ての形態は、省略され得、多目的処理装置10は、無線手段を介して、タブレットPC610と連絡し得る。
上記実施形態およびアダプターに対する変更および改変が、本発明の範囲内に入ることは、当業者によって理解されるべきはずである。特に、
本体14の「L」型配置は、「T」型配置で置換され得る;
より短い部分16は、直角の方向で、操作者に向かう角度になるように、配置され得る;
複数のインターフェース接続30、110が存在し得る;
スナップクリップ112および関連する溝34は、他の位置に位置付けられ得る;
デジタルカメラ36は、フィルムベースのカメラで置換され得、ネガフィルムをデジタル化するための手段が使用されて、撮られた画像が、処理ユニット602によってさらに保存または処理され得る。
本発明は、ここで、添付の図面を参照して、例示によってのみ記載される。
図1は、多目的画像化装置とこれに取り付けられたアダプターの等角図である。 図2は、図1の多目的画像化装置の正面側の等角図である。 図3は、図1の多目的画像化装置の背面側の等角図である。 図4は、図1の多目的画像化装置の正面等角図である。 図5は、多目的アダプターおよび図1の多目的画像化装置の一部の正面図である。 図6は、図5の多目的アダプターの背面側の図である。 図7は、図5にも示される多目的画像化装置の一部に取り付けられた図5の多目的アダプターの断面図である。 図8は、スリットランプアダプターの光学および電子工学の模式図である。 図9は、赤色反射アダプターの光学および電子工学の模式図である。 図10は、蛍光アダプターの光学および電子工学の模式図である。 図11は、涙液膜アダプターの光学および電子工学の模式図である。 図12は、眼底アダプターの光学および電子工学の模式図である。 図13は、nibutアダプターの光学および電子工学の模式図である。 図14は、歯科アダプターの平面図である。 図15aは、耳鏡アダプターの光学および電子工学の平面模式図である。図15bは、図15aに示される耳鏡アダプターの光学および電子工学の側面図である。 図16は、皮膚科学的アダプターの光学および電子工学の模式図である。 図17は、多目的画像化システムを形成する構成要素の正面側の等角図である。

Claims (85)

  1. 多目的画像化装置であって、以下:
    本体;および
    該本体内に収容された画像化手段、
    を備え、
    ここで、該本体が、アダプターと取り外し可能に係合するように適合され、該アダプターは、該アダプターを通って延びる開口を有し、そのように係合された場合、該画像化手段の光軸の少なくとも一部分が隠されないように、該開口が該画像化手段の光軸と整列し、そしてここで、該アダプターは、診断目的のために、該光軸内の物体を照射するための光学を有する、
    装置。
  2. 前記画像化手段がデジタルカメラである、請求項1に記載の多目的画像化装置。
  3. 前記本体が、制御手段を有し、該制御手段が、前記アダプターの前記光学を制御するように作動可能である、請求項1または請求項2に記載の多目的画像化装置。
  4. 請求項3に記載の多目的画像化装置であって、前記制御手段が、少なくとも1つの押しボタンを備え、前記光学が、少なくとも1つの光源を備え、該少なくとも1つの押しボタンを押すことが、該少なくとも1つの光源の作動をトグルする、装置。
  5. 請求項3または請求項4に記載の多目的画像化装置であって、前記制御手段が、前記少なくとも1つの光源の明るさのレベルを制御するための少なくとも1つのゲインコントローラーをさらに備える、装置。
  6. 請求項1〜5のいずれか1項に記載の多目的画像化装置であって、画像化手段によって取り込まれる画像を保存するためのリムーバブルメモリ手段をさらに備える、装置。
  7. 前記本体が、手で運ばれるように適合されている、請求項1〜6のいずれか1項に記載の多目的画像化装置。
  8. 本体および該本体内に収容された画像化手段を有する多目的画像化装置のためのアダプターであって、該アダプターは、以下:
    診断目的のために、該画像化手段の光軸内で物体を照射するための光学;
    該本外と取り外し可能に係合するための手段;および
    そこを通って延びる開口、
    を備え、
    該本体と取り外し可能に係合した場合、該開口が、該光軸と整列し、その結果、該画像化手段の光軸の少なくとも一部分が隠されない、
    アダプター。
  9. 前記多目的画像化装置が、制御手段をさらに備え、前記光学が、該制御手段によって作動可能である、請求項8に記載のアダプター。
  10. スリットランプとして機能するように配置された光学を有する、請求項8または請求項9に記載のアダプター。
  11. 前記配置された光学が、第1のスリットランプデバイスおよび第2のスリットランプデバイスを備える、請求項10に記載のアダプター。
  12. 前記光学が、少なくとも1つの固体ランプによって生成される光のビームを含む、請求項10または請求項11に記載のアダプター。
  13. 前記光学が、狭いスリットを規定するための構造体を備え、前記光のビームが、該スリットを通過する場合、該狭いスリットによって側方が切り取られる、請求項12に記載のアダプター。
  14. 前記構造体の位置が、前記狭いスリットの幅を対応して調整するように調整され得る、請求項13に記載のアダプター。
  15. 前記狭いスリットの幅が、0.08mmである、請求項13または請求項14に記載のアダプター。
  16. 請求項13〜15のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記光学が、前記狭いスリットと整列された集束手段をさらに備え、該集束手段が、前記側方が切り取られた光ビームを光のスリットに集束するように配置される、アダプター。
  17. 前記集束手段が、均一な半円断面のプリズムである、請求項16に記載のアダプター。
  18. 前記光学が、前記物体にバックグラウンド照射を提供するための光源をさらに備える、請求項10〜17のいずれか1項に記載のアダプター。
  19. 請求項9に従属する請求項10〜18のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段が、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンが、前記スリットランプの作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  20. 請求項9に従属する請求項10〜19のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段が、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーが、前記スリットランプにより生成された光のスリットの明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  21. 請求項11に従属する、請求項19または請求項19に従属する請求項20に記載のアダプターであって、前記制御手段が、第1の押しボタンおよび第2の押しボタンを備え、該第1の押しボタンが、前記第1のスリットランプデバイスの作動をトグルするように作動可能であり、該第2の押しボタンが、前記第2のスリットランプデバイスの作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  22. 請求項18に従属する、請求項20または請求項20に従属する請求項21に記載のアダプターであって、前記制御手段が、バックグランド照射を提供するために光源の明るさを制御するように作動可能なゲインコントローラーを備える、アダプター。
  23. 赤色反射を画像化するように配置された光学を有する、請求項8または請求項9に記載のアダプター。
  24. 前記光学が、前記開口内に収容されたビームスプリッター、および該ビームスプリッターに対して実質的に直角に配置された光源を備える、請求項23に記載のアダプター。
  25. 前記ビームスプリッターにより分割される光の少なくとも一部分が、前記画像化手段の光軸に沿って反射される、請求項24に記載のアダプター。
  26. 請求項25に記載のアダプターであって、該アダプターは、前記ビームスプリッターにより反射されない、前記画像化手段の光軸に沿った光の少なくとも幾分かを、該画像化手段の光軸から伝達するために、前記光源と同じ面にあるさらなる開口を有する、アダプター。
  27. 請求項9に従属する請求項24〜26のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段が、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンが、前記光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  28. 請求項9に従属する請求項24〜27のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段が、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーが、前記光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  29. 前記物体の蛍光を画像化するように配置された光学を有する、請求項8または請求項9に記載のアダプター。
  30. 前記光学が、青色光を生成する少なくとも1つの光源を備える、請求項29に記載のアダプター。
  31. 前記光学が、複数の光源を備え、該複数の光源の各々が、青色光を生成し、該複数の光源が、前記物体が該青色光によって均一に照射されるように、前記アダプターの周りに配置される、請求項30に記載のアダプター。
  32. 前記光学が、前記画像化手段の光軸の経路における開口内に受容される、少なくとも1つの黄色フィルターを備える、請求項29〜31のいずれか1項に記載のアダプター。
  33. 請求項9に従属する場合の、請求項30〜32のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記少なくとも1つの光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  34. 請求項9に従属する場合の、請求項30〜33のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記少なくとも1つの光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  35. 涙液膜(tear−film)を画像化するように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  36. 前記光学が、開放端を有するシリンダーを備え、複数の光源は、該開放端の一端の周りで円周状に配置される、請求項35に記載のアダプター。
  37. 前記光源が発光ダイオードである、請求項36に記載のアダプター。
  38. 前記複数の光源の配置が、均一な光源が生成されるような配置である、請求項36または37に記載のアダプター。
  39. 請求項9に従属する場合の、請求項36〜38のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記複数の光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  40. 請求項9に従属する場合の、請求項36〜39のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記複数の光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  41. 眼底カメラとして機能するように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  42. 前記光学が、前記開口内に受容されるビームスプリッターおよび該ビームスプリッターに対して実質的に直角に配置される光源を備える、請求項41に記載のアダプター。
  43. 前記ビームスプリッターによって分割される光の少なくとも一部が、前記画像化手段の光軸に沿って反射される、請求項42に記載のアダプター。
  44. 前記画像化手段の光軸に沿って反射された光が、二重凸面レンズによって集束されて、ヒトの眼の虹彩および水晶体を透過する、請求項43に記載のアダプター。
  45. 前記画像化手段の光軸から離れて、該画像化手段の光軸に沿って前記ビームスプリッターによって反射されない少なくとも幾らかの光を伝達するために光源と同じ平面にさらなる開口を有する、請求項42または43に記載のアダプター。
  46. 請求項9に従属する場合の、請求項42〜45のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  47. 請求項9に従属する場合の、請求項42〜46のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  48. 被験体のnibut画像を取るように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  49. 前記光学が、開放端を有するシリンダーを備え、複数の光源は、該開放端の一端の周りで円周状に配置される、請求項48に記載のアダプター。
  50. 前記光源が発光ダイオードである、請求項49に記載のアダプター。
  51. 前記複数の光源の配置が、均一な光源が生成されるような配置である、請求項49または50に記載のアダプター。
  52. 前記シリンダーが透明であり、かつ該シリンダーの内部表面がその上に印刷された格子パターンを有する、請求項48〜51のいずれか1項に記載のアダプター。
  53. 前記シリンダーが、その内部表面の周りで受容されるように適合され、フィルムはその上に印刷された格子パターンを有する、請求項48〜51のいずれか1項に記載のアダプター。
  54. 請求項9に従属する場合の、請求項48〜53のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記複数の光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  55. 請求項9に従属する場合の、請求項48〜54のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記複数の光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  56. 歯科画像を捕捉するように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  57. 歯科鏡を受容するように適合された少なくとも1つの角度のついた開口をさらに備え、それにより、該歯科鏡の鏡部分は、前記画像化手段の光軸と交差する、請求項56に記載のアダプター。
  58. 前記アダプターが、歯科鏡を受容するように適合された2つの角度のついた開口を有し、該2つの角度のついた開口は、該開口に対して互いに対向して配置される、請求項57に記載のアダプター。
  59. 請求項9に従属する場合の、請求項57または58に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、角度のついた開口内に受容される場合に、前記歯科鏡の鏡部分に向かって指向される光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  60. 請求項58に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  61. 耳鏡として機能するように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  62. 前記アダプターが取り外し可能な耳栓を備える、請求項61に記載のアダプター。
  63. 前記取り外し可能な耳栓が、テーパー状の端部において開口を有し、前記光学が、光線を該開口を通って指向させて、耳の一部を照らす光源を備える、請求項62に記載のアダプター。
  64. 前記光学が、前記光軸と交差するレンズおよび該光軸に沿って表示可能な画像を集束するための集束手段を備える、請求項61〜63のいずれか1項に記載のアダプター。
  65. 請求項9に従属する場合の、請求項63または64に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  66. 請求項63〜65のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  67. 皮膚科学画像を捕捉するように配置された光学を有する、請求項8または9に記載のアダプター。
  68. 前記光学が、開放端を有するシリンダーを備え、複数の光源は、該開放端の一端の周りで円周状に配置される、請求項67に記載のアダプター。
  69. 前記光源が発光ダイオードである、請求項68に記載のアダプター。
  70. 前記複数の光源の配置が、均一な光源が生成されるような配置である、請求項67〜69のいずれか1項に記載のアダプター。
  71. 前記光学が、前記画像化手段の光軸と交差するように配置された拡大レンズをさらに備える、請求項67〜70のいずれか1項に記載のアダプター。
  72. 請求項9に従属する場合の、請求項68〜71のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つの押しボタンを備え、該押しボタンは、前記複数の光源の作動をトグルするように作動可能である、アダプター。
  73. 請求項68〜72のいずれか1項に記載のアダプターであって、前記制御手段は、少なくとも1つのゲインコントローラーを備え、該ゲインコントローラーは、前記複数の光源の明るさを制御するように作動可能である、アダプター。
  74. 前記本体に解放可能に係合するための手段が、該本体内の溝に係合するように適合されたスナップクリップである、請求項8〜73のいずれか1項に記載のアダプター。
  75. 多目的画像化システムであって、以下:
    請求項1〜7のいずれか1項に記載の多目的画像化装置;
    該多目的画像化装置に解放可能に係合する、請求項8〜74のいずれか1項に記載の少なくとも1つのアダプター;および
    処理ユニット、
    を備え、ここで、該多目的画像化装置によって捕捉される画像は、保存および/またはさらなる処理のために該処理ユニットに伝送される、多目的画像化システム。
  76. 前記捕捉された画像の伝送の方法が、データケーブルによるものである、請求項75に記載の多目的画像化システム。
  77. 前記捕捉された画像の伝送の方法が、無線伝送によるものである、請求項75に記載の多目的画像化システム。
  78. 前記データケーブルが、前記処理ユニットから前記多目的画像化装置へと電力を供給するようにさらに作動可能である、請求項76に記載の多目的画像化システム。
  79. 前記システムの構成要素が、予め形成されたケースの構成要素内に受容されるように適合され、該ケースは、前記処理ユニットに電力を供給するようにさらに適合される、請求項75〜78のいずれか1項に記載の多目的画像化システム。
  80. 前記ケースが、バックアップバッテリーによって前記処理ユニットへと電力を供給するようにさらに適合される、請求項79に記載の多目的画像化システム。
  81. 前記ケースが、主電源または何らかの他の外部電源への接続によって前記処理ユニットへと電力を供給するように適合される、請求項79または80に記載の多目的画像化システム。
  82. 前記処理ユニットがタブレットPCである、請求項75〜81のいずれか1項に記載の多目的画像化システム。
  83. 添付の図面を参照して本明細書中で実質的に記載されるような、多目的画像化装置。
  84. 添付の図面を参照して本明細書中で実質的に記載されるような、多目的画像化システムのためのアダプター。
  85. 添付の図面を参照して本明細書中で実質的に記載されるような、多目的画像化システム。
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