JP2017012430A - 眼科用顕微鏡システム - Google Patents
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Abstract
Description
図1〜図7に、実施形態に係る眼科用顕微鏡システムの構成例を示す。図1〜図4、図7は、眼科用顕微鏡システムの光学系の構成例を示す。図1は後眼部を観察するときの光学系を示し、図2は前眼部を観察するときの光学系を示す。図3及び図4は、実施形態に係る偏向ミラー及びOCT対物レンズの説明図を示す。図5は、上記の「他の眼科装置としての機能」を提供するための光学系を示す。図6は処理系の構成を示す。
照明系10は、被検眼Eに照明光を照射する。図示は省略するが、照明系10は、照明光を発する光源や、照明野を規定する絞りや、レンズ系などを含む。照明系の構成は、従来の眼科装置(たとえばスリットランプ顕微鏡、眼底カメラ、レフラクトメータ等)と同様であってよい。
本実施形態では、左右一対の受光系20L及び20Rが設けられている。左受光系20Lは、観察者の左眼E0Lに提示される像を取得するための構成を有し、右受光系20Rは、右眼E0Rに提示される像を取得するための構成を有する。左受光系20Lと右受光系20Rは同じ構成を備える。左受光系20L(右受光系20R)は、対物レンズ21L(21R)と、結像レンズ22L(22R)と、撮像素子23L(23R)とを含む。
本実施形態では、左右一対の接眼系30L及び30Rが設けられている。左接眼系30Lは、左受光系20Lにより取得された被検眼Eの像を観察者の左眼E0Lに提示するための構成を有し、右接眼系30Rは、右受光系20Rにより取得された被検眼Eの像を右眼E0Rに提示するための構成を有する。左接眼系30Lと右接眼系30Rは同じ構成を備える。左接眼系30L(右接眼系30R)は、表示部31L(31R)と、接眼レンズ系32L(32R)とを含む。
照射系40は、前述した「他の眼科装置」としての機能を実現するための光を、受光系20の対物光軸(AL1及びAR1、並びにAL2及びAR2)と異なる方向から被検眼Eに照射する。本例の照射系40は、OCTのための光(測定光)を被検眼Eに照射する。
OCT系60は、OCTを実行するための干渉光学系を含む。OCT系60の構成の例を図5に示す。図5に示す光学系は、スウェプトソースOCTの例であり、波長走査型(波長掃引型)光源からの光を測定光と参照光とに分割し、被検眼Eからの測定光の戻り光と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光を検出する。干渉光学系による干渉光の検出結果(検出信号)は、干渉光のスペクトルを示す信号であり、制御部100に送られる。
制御部100は、眼科用顕微鏡システム1の各部の制御を実行する(図6参照)。照明系10の制御の例として次のものがある:光源の点灯、消灯、光量調整;絞りの調整;スリット照明が可能な場合にはスリット幅の調整。撮像素子23の制御として、露光調整やゲイン調整や撮影レート調整などがある。
データ処理部200は、各種のデータ処理を実行する。このデータ処理には、画像を形成する処理や、画像を加工する処理などが含まれる。また、データ処理部200は、画像や検査結果や測定結果の解析処理や、被検者に関する情報(電子カルテ情報等)に関する処理を実行可能であってよい。データ処理部200には、変倍処理部210と、OCT画像形成部220とが含まれる。
ユーザインターフェイス(UI)300は、観察者等と眼科用顕微鏡システム1との間で情報のやりとりを行うための機能を備える。ユーザインターフェイス300は、表示デバイスと操作デバイス(入力デバイス)とを含む。表示デバイスは、表示部31を含んでよく、それ以外の表示デバイスを含んでもよい。操作デバイスは、各種のハードウェアキー及び/又はソフトウェアキーを含む。操作デバイスの少なくとも一部と表示デバイスの少なくとも一部とを一体的に構成することが可能である。タッチパネルディスプレイはその一例である。
通信部400は、他の装置に情報を送信する処理と、他の装置から送られた情報を受信する処理とを行う。通信部400は、既定のネットワーク(LAN、インターネット等)に準拠した通信デバイスを含んでいてよい。たとえば、通信部400は、医療機関内に設けられたLANを介して、電子カルテデータベースや医用画像データベースから情報を取得する。また、外部モニタが設けられている場合、通信部400は、眼科用顕微鏡システム1により取得される画像(受光系20により取得される画像、OCT画像等)を、実質的にリアルタイムで外部モニタに送信することができる。
実施形態の眼科用顕微鏡システムの効果について説明する。
上記の実施形態は、本発明を実施するための例示に過ぎない。本発明を実施しようとする者は、本発明の要旨の範囲内において任意の変形、省略、追加、置換等を施すことが可能である。以下、上記の実施形態における図面を適宜に参照する。
上記の実施形態において、フォーカスレンズ24L及び24R並びにウェッジプリズム25L及び25Rは、眼底観察時には光路から退避され、前眼部観察時には光路に挿入される。このような動作を自動化することが可能である。実施形態では、被検眼の観察部位を変更するための補助光学部材が使用される。たとえば、眼底観察時には光路に前置レンズ90が配置され、前眼部観察時には光路から退避される。
上記の実施形態の照明系(10L及び10R)は、一対の受光系(20L及び20R)と同軸に配置されている。本変形例では、一対の受光系に対して非同軸に照明系が配置された構成、つまり、一対の受光系の対物光軸と異なる方向から照明光を照射可能な構成について説明する。本変形例の光学系の構成例を図8に示す。眼科用顕微鏡システム1Aの照明系10Sは、たとえばスリット光を被検眼に照射可能である。このような眼科用顕微鏡の典型的な例としてスリットランプ顕微鏡がある。本変形例では、スリットランプ顕微鏡のように、照明系10Sと、受光系20L及び20Rとの相対位置を変更可能である。つまり、照明系10Sと、受光系20L及び20Rとが、同一の軸周りに回動可能に構成される。それにより、スリット光で照明されている角膜等の断面を斜め方向から観察することが可能である。
10 照明系
20 受光系
21L 左対物レンズ
21R 右対物レンズ
23、23L、23R 撮像素子
30、30L、30R 接眼系
40 照射系
42 フォーカスレンズ
42A 移動機構
43 偏向ミラー
44 OCT対物レンズ
52 コリメートレンズ
60 OCT系
100 制御部
Claims (8)
- 被検眼に照明光を照射する照明系と、
対物レンズ及び撮像素子をそれぞれ含み、互いの対物光軸が非平行に配置され、前記被検眼に照射された照明光の戻り光をそれぞれの前記対物レンズを介してそれぞれの前記撮像素子に導く一対の受光系と、
フォーカスレンズ及びOCT対物レンズを含み、OCT光源からの光を測定光と参照光とに分割し、前記フォーカスレンズ及び前記OCT対物レンズを介して前記対物光軸と異なる方向から前記被検眼に照射された前記測定光の戻り光と前記参照光との干渉光を検出する干渉光学系と、
前記フォーカスレンズを移動させる移動機構と、
前記移動機構を制御する制御部と、
前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像又は解析結果を生成するデータ処理部と、
を含む眼科用顕微鏡システム。 - 前記測定光の戻り光の光量を検出する光量検出部を含み、
前記制御部は、前記光量検出部の検出結果に基づいて前記移動機構の制御を実行する
ことを特徴とする請求項1に記載の眼科用顕微鏡システム。 - 前記制御部は、前記戻り光の光量が第1閾値以下になったときに前記移動機構の制御を実行することを特徴とする請求項2に記載の眼科用顕微鏡システム。
- 前記制御部は、前記干渉光学系により検出された前記干渉光の強度に基づいて前記移動機構の制御を実行する
ことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の眼科用顕微鏡システム。 - 前記制御部は、前記干渉光の強度が第2閾値以下になったときに前記移動機構の制御を実行することを特徴とする請求項4に記載の眼科用顕微鏡システム。
- 前記制御部は、前記撮像素子により取得された画像を解析することにより前記画像の輝度分布の変化を検出し、前記変化の検出結果に基づいて前記移動機構の制御を実行することを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の眼科用顕微鏡システム。
- 前記測定光で前記被検眼をスキャンするための光スキャナを含み、
前記フォーカスレンズは、前記光スキャナと前記OCT対物レンズとの間に配置されている
ことを特徴とする請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の眼科用顕微鏡システム。 - 前記干渉光学系は、前記測定光を導く光ファイバを含み、
前記フォーカスレンズは、前記光ファイバから出射して前記被検眼に向かう前記測定光を平行光束にするコリメートレンズを含む
ことを特徴とする請求項1〜請求項7のいずれか一項に記載の眼科用顕微鏡システム。
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