JP2014223192A5 - 眼特性測定装置、眼特性測定方法、コンピュータプログラム - Google Patents
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Description
本発明は、被検眼の眼特性を測定するための眼特性測定装置、眼特性測定方法、コンピュータプログラムに関するものである。
前記課題を解決するため、本発明の眼特性測定装置は、被検眼の角膜に光路の中心軸の外側から光束を投影する光束角膜投影手段と、前記光束角膜投影手段による角膜反射光束を受光する角膜反射光束受光手段と、前記角膜反射光束受光手段で受光して得た角膜反射像に基づいて角膜表面曲率を算出する角膜表面曲率算出手段と、被検眼に可視光を投影する可視光投影手段と、前記可視光投影手段の光量を変化させる可視光光量制御手段と、を有し、前記可視光光量制御手段が、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、眼内レンズが挿入されていない被検眼の角膜表面曲率算出時よりも前記可視光投影手段の光量を上昇させ、前記角膜反射光束受光手段が、前記上昇の後に角膜表面曲率算出用の角膜反射光束を受光することを特徴とする。
Claims (18)
- 被検眼の角膜に光路の中心軸の外側から光束を投影する光束角膜投影手段と、
前記光束角膜投影手段による角膜反射光束を受光する角膜反射光束受光手段と、
前記角膜反射光束受光手段で受光して得た角膜反射像に基づいて角膜表面曲率を算出する角膜表面曲率算出手段と、
被検眼に可視光を投影する可視光投影手段と、
前記可視光投影手段の光量を変化させる可視光光量制御手段と、
を有し、
前記可視光光量制御手段が、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、眼内レンズが挿入されていない被検眼の角膜表面曲率算出時よりも前記可視光投影手段の光量を上昇させ、
前記角膜反射光束受光手段が、前記上昇の後に角膜表面曲率算出用の角膜反射光束を受光することを特徴とする眼特性測定装置。 - 前記被検眼の眼底に光束を投影する光束眼底投影手段と、
前記光束眼底投影手段による眼底反射光束を受光する眼底反射光束受光手段と、
前記眼底反射光束受光手段で受光して得た眼底反射像に基づいて眼屈折力を算出する眼屈折力算出手段と、
をさらに有し、
前記眼底反射光束受光手段が、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記上昇の前に眼屈折力算出用の眼底反射光束を受光することを特徴とする請求項1に記載の眼特性測定装置。 - 前記被検眼の瞳孔部を照明する瞳孔部照明手段と、
前記瞳孔部照明手段により照明された瞳孔部像を撮影する瞳孔部撮影手段と、
前記瞳孔部像に基づいて瞳孔径を算出する瞳孔径算出手段と、
前記角膜反射像の大きさと前記瞳孔径算出手段により算出された瞳孔径に基づいて前記可視光投影手段の光量をアライメント時の設定光量よりも上昇させるか否かを決定する可視光光量上昇判断手段と、
をさらに有することを特徴とする請求項1または2に記載の眼特性測定装置。 - 前記被検眼を固視させるための固視標と、
前記固視標を前記被検眼に投影するための固視標投影手段と、
をさらに有し、
前記可視光投影手段は前記固視標投影手段であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - 前記被検眼の角膜にスリット光を投影するスリット光投影手段と、
前記スリット光投影手段による角膜散乱光束を受光する角膜散乱光束受光手段と、
前記角膜散乱光束受光手段で受光して得た角膜散乱像に基づいて角膜厚を算出する角膜厚算出手段と
をさらに有し、
前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記角膜反射光束受光手段が角膜表面曲率算出用の角膜反射光束を受光する前に、前記角膜散乱光束受光手段が角膜厚算出用の角膜散乱光束を受光することを特徴とした請求項1から4のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - 前記被検眼の角膜にスリット光を投影するスリット光投影手段と、
前記スリット光投影手段による角膜散乱光束を受光する角膜散乱光束受光手段と、
前記角膜散乱光束受光手段で受光して得た角膜散乱像に基づいて角膜厚を算出する角膜厚算出手段と、
をさらに有し、
前記可視光投影手段は前記スリット光投影手段であることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - ユーザーの操作に応じて被検眼に眼内レンズが挿入されていることを入力する眼内レンズ情報入力手段をさらに有することを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。
- 前記角膜反射光束受光手段で受光して得た角膜反射像から前記被検眼に眼内レンズが挿入されているか否かを判定する眼内レンズ挿入眼判定手段をさらに有すること特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。
- 前記被検眼の角膜に光束を投影するアライメント用の光束角膜投影手段と、
前記角膜反射光束受光手段により受光された前記アライメント用の光束角膜投影手段によりつくられる角膜反射像から前記被検眼に眼内レンズが挿入されているか否かを判定する別の眼内レンズ挿入眼判定手段と、
をさらに有することを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - 前記光束角膜投影手段は、リング光源を含むことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。
- 前記角膜反射光束受光手段は、前記リング光源に略共役な位置に設けられることを特徴とする請求項10に記載の眼特性測定装置。
- 被検眼に眼内レンズが挿入されているか否かが認識可能に構成されることを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。
- 前記角膜反射光束受光手段は、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記角膜反射光束および眼内レンズ反射光束を受光し、
前記可視光光量制御手段が、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記眼内レンズ反射光束が前記角膜反射光束受光手段により受光されなくなるまで前記可視光投影手段の光量を上昇させることを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - 前記角膜反射光束受光手段は、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記角膜反射光束および眼内レンズ反射光束を受光し、
前記可視光光量制御手段が、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記角膜反射光束受光手段で受光して得た眼内レンズ反射像と前記角膜反射像とが重なり合わなくなるまで前記可視光投影手段の光量を上昇させることを特徴とする請求項1から13のいずれか1項に記載の眼特性測定装置。 - 被検眼の角膜に光路の中心軸の外側から光束を投影して角膜反射光束を受光する角膜反射光束受光ステップと、
前記角膜反射光束受光ステップで受光して得た角膜反射像に基づいて角膜表面曲率を算出する角膜表面曲率算出ステップと、
被検眼に可視光を投影する可視光投影ステップと、
前記可視光投影ステップでの光量を変化させる可視光光量制御ステップと、
を有し、
前記可視光光量制御ステップでは、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、眼内レンズが挿入されていない被検眼の角膜表面曲率算出時よりも前記可視光投影ステップでの光量を上昇させ、
前記角膜反射光束受光ステップでは、前記上昇の後に角膜表面曲率算出用の角膜反射光束を受光することを特徴とする眼特性測定方法。 - 前記被検眼の眼底に光束を投影して眼底反射光束を受光する眼底反射光束受光ステップと、
前記眼底反射光束受光ステップで受光して得た眼底反射像に基づいて眼屈折力を算出する眼屈折力算出ステップと、
をさらに有し、
前記眼底反射光束受光ステップでは、前記被検眼に眼内レンズが挿入されている場合には、前記上昇の前に眼屈折力算出用の眼底反射光束を受光することを特徴とする請求項15に記載の眼特性測定方法。 - 前記被検眼の瞳孔部を照明して瞳孔部像を撮影する瞳孔部撮影ステップと、
前記瞳孔部像に基づいて瞳孔径を算出する瞳孔径算出ステップと、
前記角膜反射像の大きさと前記瞳孔径算出ステップで算出された瞳孔径に基づいて前記可視光投影ステップの光量をアライメント時の設定光量よりも上昇させるか否かを決定する可視光光量上昇判断ステップと、
をさらに有することを特徴とする請求項15または16に記載の眼特性測定方法。 - コンピュータに、請求項15から17のいずれか1項に記載の各ステップを実行させるためのコンピュータプログラム。
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