JP2013255815A - 光処置のための虹彩の認識とトラッキング - Google Patents
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Abstract
【解決手段】像は、その分析からのデータを他の屈折分析装置からのデータに合わせるため、および処置のために、レーザーのような屈折外科器具を目に合わせるために使用される。さらに、処置の前に記憶されている虹彩の像を患者の虹彩と比較し、開発した処置パターンを用いて正しい目が治療されることを確認する。角膜形態システム100および波面収差システム102のような種々の屈折装置を使用できる。
【選択図】図2A
Description
図1は、本発明の一実施形態により実現されるシステムを使用する方法の一般的な流れを示す。ブロック10では、診断器具を使用して屈折のデータを得ることに関連して虹彩が映像化される。この映像化と診断器具の使用は多くの形態をとり得る。例えば、レーザー処置に先立ってこの器具がよく使用され得、例えば角膜表面形態システムを使用して角膜または屈折のプロフィールを求めている。あるいは屈折手術の直前にその器具を使用できる。何れにせよ、映像化された虹彩または虹彩の何らかの表示図形は診断器具で明らかにされるデータと共に保持される。
図10を見ると、虹彩Iの画像のデータだけでなく、種々のシステムの間で取得した屈折データまたは処置プロファイルを合わせるため他のタイプのデータも取得される、別の技術が示されている。具体的に図10において、示されるものは、形態システム500、波面システム502およびレーザーシステム503で取得した調整データである。波面システム502が、虹彩Iの画像のデータを取得するのに困難性を有する、または波面データを取得する前に目を完全に広げることが望まれる場合、開示された技術は、そのようなデータ無しに調節が可能であり得る。この場合において、1つの実施形態において、医者は先ず目に基準マーク506を付ける。ついで、この基準マーク506は虹彩508の輪郭に対する回転調整マークとして働く。波面システムは、瞳孔輪郭データ508および基準マーク506と共に波面収差のデータを検出する。
付加的な副次的な利点として、患者が横たわり、虹彩Iの像(図2Cと5)を検出する時に、虹彩を合致させるアルゴリズムは実際の虹彩の像206を合致させるため並進移動、倍率変更、回転および傾きを決定し得るだけでなく、処置されている目Eの妥当性も立証できる。従って、虹彩合致アルゴリズムは特別なレーザー処置が実際に別の患者よりむしろこの患者に適当な処置であることを保証するフェイル−セーフ機構として働く。同様に、このアルゴリズムは一人の患者の二つの虹彩が異なった特徴を持っていても、適当な目Eに処置を施すことを保証するフェイル−セーフ機構として働く。これらのフェイル−セーフ機構は、診断情報を第一の位置で取得し、処置を第二の位置で展開し、この処置を次に第三の位置で加える、分配されたシステムで特に有益である。このシステムは虹彩の特徴を合わせることができないなら、警報を出す。
図12を参照すると、好ましい波面センサ300のブロック図が示してある。この波面センサ300は、考え方ではウイリアムズの波面センサと類似するが、虹彩のデータを受容するため、および目の波面収差を求めるのに使用するセンサへの光スポットの焦点を先鋭化するために特に有益となる特定の特徴を含む。一般に、波面センサ300は目の網膜上に光(典型的にはレーザー)を集束させる、あるいは走査し、次いで目の水晶体および角膜光学系により戻る(つまり網膜から後方散乱した)光を分析し、小レンズ(lenslet)アレイにより結像させる。目の光学系の光収差に基づき、このシステムは、戻る光から全波面収差の分析を進める。一般に、この分析を実施するため、戻った光は小レンズカメラのセンサ上でこの小レンズカメラで形成される実体のない像となる。これらの像から、波面センサは正視あるいはほぼ正視の視力を生む目の光学系にどんな矯正が必要であるかの波面収差マップを開発する。
波面センサ300(および102)はまた、図10に示すように、固定ターゲット334として使用する像を用いる。固定ターゲット334は光源336で照明され、患者を固定させて焦点を合わせ、調節カメラ323はプリズム314により網膜に焦点合わせされる。固定ターゲット334は小レンズアレイ324からの実体のない像がトロンボーン光学系314を調節して小レンズカメラ312のセンサ上に焦点合わせされる時に有用である。このシステムは固定ターゲット334に対する像を与えるのに有利であり、この限定しない例は図10に示す水面上の帆船であり、単なる固定点ではない。固定ターゲット334は目Eおよび患者の脳に、焦点合わせする絵のようなあるいは実際の絵の像またはシーン−目Eで実際に眺める何らかの物体またはシーン−を与える。絵のような像で目を慣らすことは典型的に一点に焦点を合わせることよりも達成することが容易である。固定ターゲットの像により目Eは、あたかも像が遠くになったかのように、無限遠に焦点を合わせる。これは実体のない像に焦点を合わせるまたは波面センサのデータを取得する間に目Eの順応もしくは回転の効果をなくするまたは減らすのに助けになり得る。換言すれば、固定ターゲットの像は目Eが無限遠より近くに焦点を合わせることを防止する、または或る程度防止することを助ける。
本発明の今までの開示と説明は、図解的であり、説明のためのものである。また、図示した装置や配置および操作方法の詳細の種々の変更は、本発明の趣旨から逸脱することなく行える。
Claims (17)
- 目の調整と光屈折処置のためのシステムであって、以下:
該目の虹彩の像を含む第一の像を得るために使用される第一カメラ;
該第一カメラに連結し、波面測定、形態測定および厚さ測定の少なくとも一つを行う屈折診断装置;
該目の第二の別の像を得るために使用される第二カメラを含む光屈折処置を提供し得るレーザーシステム;
該レーザーシステム、該第一カメラおよび該診断装置に連結した光屈折処置を行い調整するために使用されるコンピュータシステム;および
該コンピュータシステムと該レーザーシステムに連結した光屈折処置を実施するために使用される制御システム、
を含む、システム。 - 前記第一の像は前記目の選択された領域にあるマーカーの像を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記第二の像は前記マーカーの像を含む、請求項2に記載のシステム。
- 前記第一および前記第二のカメラの少なくとも一方は赤外カメラであり、それぞれの像は前記目の選択された領域にマーカーの像を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記マーカーは前記第一の像と前記第二の像の調整に対する情報を提供する、請求項4に記載のシステム。
- 前記マーカーは該マーカーを適用した後、少なくとも15分間、赤外光で見える、請求項5に記載のシステム。
- 前記マーカーはレーザーマークである、請求項5に記載のシステム。
- 前記レーザーマークは適切なレーザーで形成される熱マークである、請求項7に記載のシステム。
- 前記屈折診断装置は波面センサであり、さらに虹彩の像と前記目の選択された領域のマーカーの像を含む該目のさらなる像を得るために使用される第三カメラを含む第二の屈折診断装置を含む、請求項1に記載のシステム。
- 前記制御システムは行った屈折処置と撮影した像の相関をとり、規格化するために適合された、請求項9に記載のシステム。
- さらに、前記行った処置と前記撮影した像の調整を操作者が見ることを可能とするディスプレイを含む、請求項1に記載のシステム。
- さらに、前記行った処置と前記撮影した像の調整を操作者が見ることを可能とするディスプレイを含む、請求項9に記載のシステム。
- 前記屈折処置はLASIKの手順を含み、前記マーカーは角膜のフラップを戻したときに見える、請求項3に記載のシステム。
- 前記マーカーは前記目の虹彩確認パターンのグレースケールプロフィールを横断する、請求項3に記載のシステム。
- 前記マーカーは近位セグメントと遠位セグメントを有する印であり、該近位セグメントは調整中心から半径方向に延びている、請求項5に記載のシステム。
- 前記遠位セグメントは前記近位セグメントと同一線上にない、請求項5に記載のシステム。
- 前記遠位セグメントは前記目の虹彩認識パターンのグレースケールプロフィールを横断する、請求項16に記載のシステム。
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