JP2016537135A - 眼のバイオメトリック特性を判定するためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
眼の視軸は測定光ビームのビーム経路として定義することができ、角膜を介して眼に入射して網膜の中心窩を通過し、例えば網膜の中心または網膜中心窩のクレータ底に至る。中心窩は鋭い中心視覚(中心窩視とも呼ばれる)にとって重要であり、すべての活動のために必要であって、ここでは視覚的なディテールが最も重要で、眼の視軸に沿って眼のバイオメトリック特性を判定することは眼の外科的治療の個々の準備や計画のために最も貴重なこと、或いは必須なものと見做すことができる。
- 測定光ビームを放射し、
- それぞれの走査毎に、対応するビーム経路に沿って測定光ビームが第1の側腹部において角膜に入射し、網膜の中心窩を含む第2の側腹部において眼の網膜に到達するように、複数の走査のために測定光ビームを眼に向けて導き、ここでビーム経路は相互に異なっており、
- 対応するOCTデータを提供するためそれぞれの走査毎に、眼から後方反射される(または後方散乱または後方偏向される)測定光ビームを干渉法によって解析し、
- 複数の走査のそれぞれの走査毎に、OCTデータに基づいて、網膜の表面から角膜の表面及び/または眼のレンズの表面までの少なくとも1つの距離を判定する。
Claims (12)
- 眼(12)または眼(12)の一部のバイオメトリック特性を判定するためのシステム(10)であって、
測定光ビーム(16)を放射するように設定されたOCT装置(14)と、
前記測定光ビーム(16)を誘導するように設定されたビーム誘導装置(18)と、
それぞれの走査(a〜c)毎に前記測定光ビーム(16)が第1の側腹部(26)の中の角膜(24)に入射して、対応するビーム経路(36a〜c)に沿って網膜(30)の中心窩(34)を含む第2の側腹部(32)の中の眼(12)の網膜(30)に到達するように複数の走査(a〜c)のために前記測定光ビーム(16)を前記眼(12)に向けて誘導する前記ビーム誘導装置(18)を制御するように構成された制御及び解析装置(20)を含み、前記ビーム経路(36a〜c)は相互に異なっており、
前記OCT装置(14)はさらに、対応するOCTデータ(Ia〜c)を提供するために、それぞれの走査(a〜c)毎に眼(12)から後方反射される前記測定光ビーム(16)を干渉法によって解析するように設定されており、
前記制御及び解析装置(20)は、複数の走査(a〜c)のそれぞれの走査(a〜c)毎にOCTデータ(Ia〜c)に基づいて、前記網膜(30)の表面(40、64)から角膜(24)の表面(42、44)及び/または前記眼(12)のレンズ(48)の表面(46、50)までの少なくとも1つの距離を測定するようにさらに設定された、システム(10)。 - 前記制御及び解析装置(20)はさらに、前記網膜(30)の表面(40、64)から前記角膜(24)の表面(42)及び/または前記レンズ(48)の表面(50)までの距離(Ab、Db)が最大である(b)を走査する前記複数の走査(a〜c)からの前記OCTデータ(Ia〜c)に基づいて選択し、前記選択された走査(b)のOCTデータ(Ib)を出力するように設定された、請求項1に記載のシステム(10)。
- 前記制御及び解析装置(20)はさらに、選択された走査(b)のOCTデータ(Ib)に基づいて、前記角膜(24)の交点(29b)の位置及び/または前記中心窩(34)の中央位置またはクレータ底(62)を測定すると共に、このようにして測定された前記角膜(24)の交点(29b)及び/またはこのようにして測定された前記中心窩(34)の中心位置及び/または前記クレータ底(62)を通過する直線と眼(12)の視軸(52)を関連付けることによって前記眼(12)の視軸(52)を測定するように設定された、請求項2に記載のシステム(10)。
- 前記制御及び解析装置(20)はさらに、前記第1の側腹部(26)が1mmにほぼ等しいか、またはそれ未満の直径を有する円形領域であり、及び/または前記網膜(30)の中心窩(34)を含む第2の側腹部(32)が約1mmにほぼ等しいか、またはそれ未満の直径を有する円形領域であるように前記ビーム誘導装置(18)を制御するように構成された、請求項1〜3のいずれかに記載のシステム(10)。
- 前記制御及び解析装置(20)はさらに、前記複数の走査(a〜c)からの前記OCTデータ(Ia〜c)に基づいて、屈折力及びIOLの非球面性など前記IOLの適切なパラメータを算出し、及び/または前記複数の走査(a〜c)からの前記OCTデータ(Ia〜c)に基づいて、前記レンズ内の前記IOLの適切な位置及び配向を算出するように設定されている、請求項1〜4のいずれかに記載のシステム(10)。
- 前記OCT装置(14)は、前記測定光ビーム(16)を放射するための垂直共振器型面発光レーザを備えた微小電気機械システムMEMS−VCSEL装置(66)を有する、請求項1〜5のいずれかに記載の前記システム(10)。
- 前記MEMS−VCSEL装置(66)は、約10μmに等しいかそれ未満、好ましくは9μm未満の軸方向解像度を有し、約100kHzから約1MHzの掃引速度を有する掃引光源光コヒーレンストモグラフィー装置として構成される、請求項6に記載のシステム(10)。
- 眼(12)または前記眼(12)の一部のバイオメトリック特性を測定するための方法であって、
測定光ビーム(16)を放射するステップと、
それぞれの走査(a〜c)毎に、対応するビーム経路(36a〜c)に沿って測定光ビーム(16)が第1の側腹部(26)において角膜(24)に入射し、網膜(30)の中心窩(34)を含む第2の側腹部(32)において眼(12)の網膜(30)に到達するように、複数の走査(a〜c)のために測定光ビーム(16)を眼(12)に向けて導くステップであって、ビーム経路(36a〜c)は相互に異なっている、ステップと、
対応するOCTデータ(Ia〜c)を提供するためそれぞれの走査(a〜c)毎に、前記眼(12)から後方反射される前記測定光ビーム(16)を干渉法によって解析するステップと、
前記複数の走査(a〜c)のそれぞれの走査(a〜c)毎に、OCTデータ(Ia〜c)に基づいて、前記網膜(30)の表面(40、64)から前記角膜(24)の表面(42、44)及び/または前記眼(12)の前記レンズ(48)の表面(46、50)までの少なくとも1つの距離(Aa〜c、Da〜c)を測定するステップと、
を含む方法。 - 前記複数の走査(a〜c)からのOCTデータ(Ia〜c)に基づいて、前記網膜(30)の表面(40、64)から前記角膜(24)の前記表面(42)及び/または前記レンズ(48)の前記表面(50)までの前記距離(Ab、Db)が最大の走査(b)を選択し、前記選択した走査(b)のOCTデータ(Ib)を出力するステップをさらに含む、請求項8に記載の方法。
- 前記選択された走査(b)の前記OCTデータ(Ib)に基づいて、前記角膜(24)の交点(29b)の位置及び/または前記中心窩(34)の中心位置またはクレータ底(62)を測定し、このようにして測定された前記角膜(24)の交点(29b)及び/またはこのようにして測定された前記中心窩(34)の前記中心位置及び/または前記クレータ底(62)を通過する直線に前記眼(12)の前記視軸(52)を関連付けることによって、前記眼(12)の前記視軸(52)を判定する前記ステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記第1の側腹部(26)が1mmにほぼ等しいか、またはそれ未満の直径を有する円形領域であり、及び/または前記網膜(30)の中心窩(34)を含む前記第2の側腹部(32)が約1mmにほぼ等しいか、またはそれ未満の直径を有する円形領域となるように前記ビーム誘導装置(18)を制御する前記ステップをさらに含む、請求項8〜10のいずれかに記載の方法。
- 前記複数の走査(a〜c)からの前記OCTデータ(Ia〜c)に基づいてIOLの屈折力及び非球面性などの前記IOLの適切なパラメータを算出し、前記複数の走査(a〜c)からの前記OCTデータ(Ia〜c)に基づいて前記レンズ内の前記IOLの適切な位置及び配向を算出する前記ステップをさらに含む、請求項8〜11のいずれかに記載の方法。
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