JP2024504656A - 眼球モデルの水晶体パラメータの精密化 - Google Patents

眼球モデルの水晶体パラメータの精密化 Download PDF

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Abstract

眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムは、光干渉断層撮影(OCT)装置と、収差計と、コンピュータとを含む。OCT装置は、眼から反射されたOCT光を検出する。収差計は、眼から反射された収差計光を検出する。コンピュータは、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。眼球モデルは、眼を表すパラメータを含む。パラメータは、眼の水晶体を表す水晶体パラメータを含む。コンピュータは、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定し、反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定し、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較する。波面が所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータは、波面が所定の許容範囲を満たすまで、パラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整する。少なくとも1つの調整された値が水晶体パラメータに割り当てられる。【選択図】図1

Description

本開示は、一般に、眼の眼球モデルを提供するためのシステム及び方法に関し、特に、眼球モデルの水晶体パラメータを精密化することに関する。
天然の水晶体は、2つの非球面及び屈折率勾配を有する複雑な光学部品である。複雑さに加え、屈折率分布プロファイルは、眼が老化するにつれて変化する可能性がある。若者の水晶体において、屈折率は水晶体の表面から中心に向かって徐々に増加する。年齢が上がるにつれて、屈折率分布は水晶体の中心領域にわたってより均一になり、典型的にはプラトーを形成し、その大きさは年齢と共に増加する。屈折率分布のこれらの変化は、水晶体の屈折力と水晶体屈折力に対する勾配の寄与との両方を減少させる。
眼の軸方向寸法を測定する装置は、通常、水晶体を単一の均質な屈折率を有するものとして概算する。しかし、かかる単純化は、眼の寸法を計算する際の誤差に繋がる可能性がある。例えば、正味の屈折率が、水晶体を通る光路に沿って想定よりも高い(又は低い)場合、その領域内の水晶体厚は、真の値よりも長い(又は短い)と計算される可能性がある。これは、ひいては、例えば、IOL度数計算の全体的な軸長測定及び精度を低下させる可能性がある。
ある特定の実施形態において、眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムは、光干渉断層撮影(OCT)装置と、収差計と、コンピュータとを含む。OCT装置は、OCT光を眼に向け、眼から反射されたOCT光を検出する。収差計は、収差計光を眼に向け、眼から反射された収差計光を検出する。コンピュータは、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。眼球モデルは、眼球を表すパラメータを含み、各パラメータには値が割り当てられる。パラメータは、眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを含む。コンピュータは、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定し、反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定し、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較する。OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータは、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を満たすまで、パラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整する。少なくとも1つの調整された値が水晶体パラメータに割り当てられる。
実施形態は、以下の特徴のいずれも含まなくてよいか、1つ、幾つか、又は全てを含んでもよい。調整された値を有する水晶体パラメータは、水晶体の屈折率プロファイルを表す。
コンピュータは、調整されたOCTに基づく波面及び収差計に基づく波面が所定の許容範囲を満たすまで、以下を繰り返すことによって、1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整する。調整された眼球モデルを得るよう1つ以上の値を調整することと、調整された眼球モデルに従って、調整されたOCTに基づく波面を特定することと、調整されたOCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較して、それらが所定の許容範囲を満たすかどうかを確認すること。
コンピュータは、レイトレーシング手順を適用することによって、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。
コンピュータは、反射されたOCT光に従って、以下によって眼の眼球モデルを生成する。レイトレーシング手順を適用することであって、眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を定義することと、光線に従って解剖学的界面の位置を特定することと、解剖学的界面の位置に従って眼球モデルを生成すること。コンピュータは、各解剖学的界面に対して以下を繰り返すことによって、解剖学的界面を通って進む複数の光線のうちの1つの光線を規定してもよい。屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定すること。
システムは、トポグラファ光を眼に向け、眼から反射されたトポグラファ光を検出するトポグラファを含む。コンピュータは、以下によって眼の眼球モデルを生成してもよい。眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、モデルに基づく前部角膜表面とトポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって眼球モデルをチェックすること。
コンピュータは、眼球モデルを眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって、眼球モデルをチェックすることによって、眼の眼球モデルを生成する。
コンピュータは、レイトレーシング手順を適用することによって、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定する。
コンピュータは、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを、以下によって比較する。OCTに基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられることと、収差計に基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられることと、OCTに基づく波面値と収差計に基づく波面値とを比較すること。
OCT装置は、OCT光の角度とは異なる角度で眼に向けて次のOCT光を向けることと、眼から反射された次のOCT光を検出することによって、眼球モデルをチェックする。収差計は、収差計光の角度とは異なる角度で眼に向けて次の収差計光を向けることと、眼から反射された次の収差計光を検出することによって、眼球モデルをチェックする。コンピュータは、反射された次のOCT光に従って眼の次の眼球モデルを生成することと、次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、次のOCTに基づく波面と次の収差計に基づく波面とを比較することによって、眼球モデルをチェックする。
コンピュータは、眼球モデルから、所定の許容範囲を満たすOCTに基づく波面をもたらす結果として得られる眼球モデルを特定し、結果として得られた眼球モデルに従って眼科手術を計画する。
コンピュータは、眼球モデルから、所定の許容範囲を満たすOCTに基づく波面をもたらす結果として得られる眼球モデルを特定し、結果として得られた眼球モデルに従って、水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する。
ある特定の実施形態において、眼の眼球モデルを生成するための方法は、光干渉断層撮影(OCT)装置によって、OCT光を眼に向けることと、OCT装置によって、眼から反射されたOCT光を検出することと、収差計によって、収差計光を眼に向けることと、収差計によって、眼から反射された収差計光を検出することと、コンピュータによって、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成することであって、眼球モデルは、眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、複数のパラメータは、眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備える、ことと、コンピュータによって、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定することと、コンピュータによって、反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定することと、コンピュータによって、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較することと、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータによって、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を満たすまで、複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整し、少なくとも1つの調整された値が、1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられる、ことと、を含む。
実施形態は、以下の特徴のいずれも含まなくてよいか、1つ、幾つか、又は全てを含んでもよい。方法は、調整されたOCTに基づく波面及び収差計に基づく波面が所定の許容範囲を満たすまで、以下を繰り返すことによって、1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整する。調整された眼球モデルを得るよう1つ以上の値を調整することと、調整された眼球モデルに従って、調整されたOCTに基づく波面を特定することと、調整されたOCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較して、それらが所定の許容範囲を満たすかどうかを確認すること。
方法は、以下のことによってレイトレーシング手順を適用することを含む、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を定義することと、光線に従って解剖学的界面の位置を特定することと、解剖学的界面の位置に従って眼球モデルを生成すること。
方法は、以下によって眼の眼球モデルを生成する。眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、トポグラファからトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、モデルに基づく前部角膜表面とトポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって眼球モデルをチェックすること。
方法は、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを、以下によって比較する。OCTに基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられることと、収差計に基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられることと、OCTに基づく波面値と収差計に基づく波面値とを比較すること。
方法は、更に、OCT装置によって、OCT光の角度とは異なる角度で眼に向けて次のOCT光を向けることと、OCT装置によって、眼から反射された次のOCT光を検出することと、収差計によって、収差計光の角度とは異なる角度で眼に向けて次の収差計光を向けることと、収差計によって、眼から反射された次の収差計光を検出することと、コンピュータによって、反射された次のOCT光に従って眼の次の眼球モデルを生成することと、コンピュータによって、次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、コンピュータによって、次のOCTに基づく波面と次の収差計に基づく波面とを比較することと、を含む。
ある特定の実施形態において、眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムは、光干渉断層撮影(OCT)装置と、収差計と、トポグラファと、コンピュータとを含む。OCT装置は、OCT光を眼に向け、眼から反射されたOCT光を検出する。収差計は、収差計光を眼に向け、眼から反射された収差計光を検出する。トポグラファは、トポグラファ光を眼に向け、眼から反射されたトポグラファ光を検出する。コンピュータは、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。眼球モデルは、眼球を表すパラメータを含み、各パラメータには値が割り当てられる。パラメータは、眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを含む。眼球モデルは、以下によってレイトレーシング手順を適用することによって生成される。眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することであって、複数の光線のうちの1つの光線は、各解剖学的界面に対して、屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定することと、光線に従って解剖学的界面の位置を特定することと、解剖学的界面の位置に従って眼球モデルを生成することと、を繰り返すことによって規定される。眼球モデルは、眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、モデルに基づく前部角膜表面とトポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって眼球モデルをチェックすることと、によって生成される。眼球モデルは、眼球モデルを眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって、眼球モデルをチェックすることによって生成される。コンピュータは、レイトレーシング手順を適用することによって、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定し、反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定する。コンピュータは、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較する。OCTに基づく波面と収差計に基づく波面は、以下によって比較される。OCTに基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられることと、収差計に基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられることと、OCTに基づく波面値と収差計に基づく波面値とを比較すること。OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータは、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を満たすまで、複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整する。少なくとも1つの調整された値は、1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられ、調整された値を有する水晶体パラメータは、水晶体の屈折率プロファイルを表す。1つ以上の値は、調整されたOCTに基づく波面及び収差計に基づく波面が所定の許容範囲を満たすまで、以下を繰り返すことによって調整される。調整された眼球モデルを得るよう1つ以上の値を調整することと、調整された眼球モデルに従って、調整されたOCTに基づく波面を特定することと、調整されたOCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較して、それらが所定の許容範囲を満たすかどうかを確認すること。コンピュータは、眼球モデルから、所定の許容範囲を満たすOCTに基づく波面をもたらす結果として得られる眼球モデルを特定し、結果として得られた眼球モデルに従って眼科手術を計画し、結果として得られた眼球モデルに従って、水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する。OCT装置は、更に、以下によって眼球モデルをチェックする。OCT光の角度とは異なる角度で眼に向けて次のOCT光を向けることと、眼から反射された次のOCT光を検出すること。収差計は、更に、以下によって眼球モデルをチェックする。収差計光の角度とは異なる角度で眼に向けて次の収差計光を向けることと、眼から反射された次の収差計光を検出すること。コンピュータは、更に、以下によって眼球モデルをチェックする。反射された次のOCT光に従って眼の次の眼球モデルを生成することと、次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、次のOCTに基づく波面と次の収差計に基づく波面とを比較すること。
ある特定の実施形態による、眼の眼球モデルを提供するシステムの一実施例を示す。 眼の前部角膜表面を測定するOCT装置の一実施例を示す。 眼の前角膜表面を測定するトポグラファの一実施例を示す。 眼と相互作用するOCT光及び収差計光の一実施例を示す。 レイトレーシング手順を適用して、眼の解剖学的界面の位置を特定する一実施例を示す。 レイトレーシング手順を適用して、眼の解剖学的界面の位置を特定する一実施例を示す。 ある特定の実施形態による、図1のシステムによって実行されてもよい眼モデルを生成するための方法の一実施例を示す。
ここで、説明及び図面を参照して、開示する装置、システム、及び方法の例示的な実施形態を詳細に示す。説明及び図面は、網羅的であることも、或いは、特許請求の範囲を、図面において示し、説明において開示する特定の実施形態に限定することも意図するものではない。図面は可能な実施形態を表すが、図面は必ずしも縮尺通りではなく、実施形態をよりよく示すために特定の特徴部を簡略化、誇張、削除、又は部分的に分割している場合がある。
開示するシステム及び方法の実施形態は、利点を提供する可能性がある水晶体の屈折率プロファイル等の眼球モデルの水晶体パラメータを精密化する。例えば、それらは、軸方向長さ及び水晶体厚さ等のより正確な寸法の読みをもたらす可能性がある。別の実施例として、それらは、より解剖学的に正確な後部水晶体トポグラフィをもたらす可能性があり、これは、調節性IOLを所定の大きさに作るため、及び術後IOL位置を予測するために有用である可能性がある。加えて、精密化された水晶体パラメータは、屈折矯正手術戦略を特定する際に有用である可能性がある水晶体内の老眼変化に関する情報をもたらす可能性がある。
図1は、ある特定の実施形態による、眼12の眼球モデルを提供するシステム10の一実施例を示している。実施例において、システム10は、図示のように結合されるコンピュータ20(ロジック22、メモリ24、及びインターフェース26を含む)、測定装置28、及び光学システム36を含む。測定装置28は、図示のように結合される光干渉断層撮影(OCT)装置30、収差計32、及びトポグラファ34を含む。
動作例によれば、コンピュータ20は、OCT装置30からの測定値に従って眼12の眼球モデルを生成する。眼球モデルは、眼12の水晶体を表す水晶体パラメータを含む。コンピュータ20は、眼球モデルからOCTに基づく波面を特定し、収差計32から収差計に基づく波面を特定する。コンピュータ20は、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較する。波面が所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータ20は、水晶体パラメータに割り当てられる少なくとも1つの値を調整する。
システム10の一部に目を向けると、測定装置28は、OCT装置30、収差計32、及びトポグラファ34を含む。OCT装置30は、OCT光を眼12に向け、眼12の一部から反射されるOCT光を検出して、部分の画像を生成する。OCT装置30は、OCTを用いて光散乱媒体、例えば眼組織内から2次元又は3次元画像を取得する任意の適切な装置であってもよい。OCT装置30は、時間領域、周波数領域、又は他の適切なスペクトル符号化を用いてもよく、単一点走査、並列走査、又は他の適切な走査を用いてもよい。動作の一例を、図2を参照してより詳細に説明する。
図2は、眼12の前部角膜表面58を測定するOCT装置30の一実施例を示している。一般に、OCT装置30は、媒体間、例えば、空気と眼12との間、又は角膜と房水との間等の眼12の部分間の界面からの光の反射を検出する。OCT装置30は、検出された光の光路長を記録し、光路長を物理的距離に変換する。ある特定の実施形態において、OCT装置30からの生データは、眼12の界面までの距離が「空気中にあるように」、即ち、組織の屈折率を考慮せずに表されるように変換される。
図示の実施例において、OCT装置30は、前部角膜表面58からの光の反射を検出し、検出された光の光路長を記録し、「空気中にあるように」前部角膜表面58までの距離を表す。表面58の異なる点までの距離を用いて、眼球モデル内に表面58を構築することができる。OCT装置30は、眼球モデルの残りの部分を構築するのと同様の方法で、眼12の他の部分間の界面までの距離を測定する。
図1に戻ると、収差計32は、収差計光を眼12に向け、眼12から反射する収差計光を検出する。収差計32は、収差測定(即ち、波面技術)を用いて、光が眼12を通って光を反射する網膜まで移動する方法を測定する。眼の収差は、光に異なる形状をとらせ、これは収差を特徴付けるために用いることができる。収差計32は、反射光から波面マップ(例えば、ゼルニケ係数マップ)を生成する。ハルトマン-シャック収差計は、収差計32の一例である。
反射トポグラファ34は、トポグラファ光を眼に向け、眼から反射されるトポグラファ光を検出して、前部角膜表面58の形状を測定する。ある特定の実施形態において、トポグラファ34及びOCT装置30からの測定値を用いて、眼球モデルの前部角膜表面58を構築する。動作の一例を、図3を参照してより詳細に説明する。
図3は、眼12の前部角膜表面を測定する反射トポグラファ等のトポグラファ34の一実施例を示している。実施例において、トポグラファ34は、照明システム60及びセンサ62を含んでいる。照明システム60は、トポグラファ光を眼に向ける。光は、前部角膜表面58上にパターン(例えば、同心リング又はドットグリッド)を投影する。センサ62(例えば、カメラ)は、眼から反射されたトポグラファ光を検出し、反射光の画像を生成する。画像は、眼の特徴、例えば、表面58の形状を特定するよう分析される。表面が理想的な球面である場合、反射されたパターンは、投影パターンに一致する。表面に収差がある場合、パターンの反射部分(例えば、リング又はドット)が互いにより接近している領域はより大きい角膜曲率を示す可能性があり、部分がより離れている領域はより平坦な領域を示す可能性がある。トポグラファ34は、軸方向、接線方向、屈折力、又は仰角マップ等の表面のマップの形で結果を出力してもよい。
図1に戻ると、測定装置28は、順次及び/又は同時に測定値を取得してもよい。測定を比較するため、測定を整合させる必要がある。ある特定の実施形態において、測定を、眼12の特徴、例えば瞳孔又は虹彩のマーキングを用いて位置合わせしてもよい。他の場合において、測定を、視標追跡機能を用いて位置合わせしてもよい。他の場合において、測定装置28は、眼12が測定に対して同じ位置調整を有するように、同じ光路に沿って測定を行ってもよい。同じ光路に沿って測定を行う測定装置28の一実施例を、図4を参照して説明する。
図4は、眼12と相互作用するOCT光54及び収差計光56の一実施例を示している。実施例において、眼12は、眼球部分、例えば、角膜40、房水42、虹彩44、水晶体46、硝子体液50、及び網膜52を含む。ある特定の実施形態において、眼12の部分の1つ以上の表面及び/又は部分間の界面は、眼球モデルを生成するために用いられてもよい解剖学的界面と見なされる場合がある。例えば、解剖学的界面は以下を含んでいてもよい。角膜40の前面;角膜40、房水42、虹彩44、水晶体46、硝子体液50、及び/又は網膜52の間の界面;並びに、網膜52。
実施例において、OCTビーム54が角膜40に入り、収差計光線56が網膜52から反射する。眼12が理想的な正視眼である(光学収差がない)場合、各OCT光線54は、ちょうど逆向きに、全く同じ光路を進行する反射波面光線56を有する。眼12が光学収差を有する場合、収差は、測定装置28からの光線54、56を、眼12を通る異なる経路に進ませる。図示の実施例において、OCTビーム54は平行である。しかし、OCTビーム54は、任意の他の好適なビーム形状、例えば、単一走査OCTビームを有してもよい。ビーム形状が既知である限り、OCTビーム54の経路を特定することができる。
図1に戻ると、光学システム36は、測定装置28からの光を眼12に向ける1つ以上の光学素子を含んでいる。光学素子は、レーザービームに作用(例えば、透過、反射、屈折、回折、コリメート、調整、整形、集束、変調、及び/又は他の方法で作用)することができる。光学素子の例には、水晶体、プリズム、ミラー、回折光学素子(DOE)、ホログラフィック光学素子(HOE)、及び空間光変調器(SLM)が含まれる。
コンピュータ20は、システム10の動作を制御して、眼球モデルの水晶体パラメータを精密化する。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、OCT装置30からの測定値に従って眼12の眼球モデルを生成し、次いで、眼球モデルからOCTに基づく波面を特定する。コンピュータ20は、OCTに基づく波面を、収差計32からの収差計に基づく波面と比較する。比較が満足のいくものではない場合、コンピュータ20は、眼球モデルの水晶体パラメータ値を調整し、比較が満足のいくものになるまで、調整された眼球モデルから導出されるOCTに基づく波面を収差計に基づく波面と比較することによって、調整された眼球モデルを再試験する。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、モデルに対して追加のチェックを実行してもよい。
眼球モデルの生成:眼球モデル。眼球モデルは、眼12を表すパラメータを含むことができ、各パラメータには値が割り当てられる。パラメータは、眼12の特徴(例えば、水晶体の角膜等の部分)の特性(例えば、位置、寸法、形状、及び/又は屈折率等の材料特性)を表現してもよい。パラメータは、例えば、眼12又は眼12の一部のうちの以下を表現する可能性がある。(1)眼12の波面、(2)眼12の一部の表面(例えば、前部又は後部角膜又は水晶体表面)の形状、(3)眼12の一部を通る又はその間の(例えば、後部角膜と前部水晶体との間、後部水晶体と網膜との間、又は角膜、水晶体、硝子体、若しくは房水を通る)距離(例えば、物理的又は光学的)、並びに、眼12の一部の屈折率。パラメータに割り当てられる値は、パラメータのための特定の値、例えば角膜の特定の厚さを与える。一実施例として、水晶体パラメータは、水晶体の特徴、例えば、水晶体の屈折率プロファイルを表す。実施例において、屈折率プロファイルは、水晶体の特定の位置における屈折率を表してもよい。
パラメータ値は制約を受ける。制約は、満たされるべきより高い優先度を有するよりハードな制約、又は満たされるべきより低い優先度を有するよりソフトな制約であることができる。ある特定の実施例において、以下のパラメータ値は、確実であり、より厳しい制約と見なされる可能性がある。(1)眼全体:波面、(2)角膜:前後面の形状、通過する物理的及び光学的距離、屈折率、(3)房水:通過する物理的距離及び屈折率、(4)水晶体:前部水晶体表面の形状、光路長、及び一般的な屈折率プロファイル(ただし、特定の値はない)、(5)硝子体:通過する物理的距離及び屈折率。実施例において、以下のパラメータ値は、不確実であり、変数又はよりソフトな制約と見なされる可能性がある。(1)水晶体:後部水晶体表面の形状、通過する物理的経路、及び屈折率プロファイルの特定の値、(2)硝子体:通過するビーム方向、(3)網膜:位置、表面の形状。
眼球モデルの生成:レイトレーシング。コンピュータ20は、任意の適切な方法で反射OCT光に従って眼球モデルを生成してもよい。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、レイトレーシング手順を適用して眼球モデルを生成する。レイトレーシングは、眼12の部分間の界面が光線を屈折させる方法を含む、眼12を通る光線の経路を特定する。組織境界では、屈折は、入射及び屈折の角度θの正弦の比が屈折率nの比の逆数に等しいことを示すスネルの法則に従って計算される。sin θ2/sin θ1=n1/n2。均一な屈折率を有する眼12の一部を通過する光線は、一定の方向に伝播する一方で、勾配のある屈折率を有する一部を通過する光線は、湾曲した経路を進む。光線が眼12を通過する際に、プロセスは、光線と表面との間の交点、並びにそれらの点における表面法線を計算して、スネルの法則に従って光線の新しい方向を特定する。点及び点における表面法線を用いて、表面の形状を特定することができる。かかるプロセスの一例を、図5A及び5Bを参照して説明する。
図5A及び5Bは、眼球モデルを生成するために、レイトレーシング手順を適用して眼12の解剖学的界面56の位置を特定する実施例を示している。図5Aは、以下を含む解剖学的界面56を示している。界面56a(前部角膜表面58)、房水42と水晶体46との間の界面56b(前部水晶体表面)、水晶体46と硝子体液50との間の界面56c(後部水晶体表面)、及び界面56d(網膜52の表面)。距離d’は、界面56までの物理的距離を表している。
図5Bは、「空気中にあるように」測定されるような、OCT光線が界面56の点まで進む距離dを記録するOCT装置30からの測定を示している。光線は、空気を通って界面56aまで進むため、距離d=d’である。しかし、光線は、眼組織を通って界面56b~56dまで進み、これにより、d’<d、ここで、i=b、c、dとなるように距離が減少する。
動作の一実施例によれば、コンピュータ20は、眼12の解剖学的界面を通って進む光線を規定し、光線から解剖学的界面の位置を特定し、解剖学的界面の位置を用いて眼球モデルを生成する。コンピュータ20は、各解剖学的界面に対して以下を繰り返すことによって光線を規定する。組織の屈折率及び入射角を用いて解剖学的界面からの屈折角を特定し、OCT測定値から次の解剖学的界面までの距離を特定する。
実施例において、OCT装置30は、界面56の点までの初期「空中」距離dを提供する。ある特定の実施形態において、トポグラファ34は、界面56a(前部角膜表面58)の形状に対する追加の測定を提供してもよい。加えて、不確実なパラメータ値は、追加情報に応答して調整されてもよい初期値を割り当てられてもよい。例えば、水晶体の屈折率プロファイルは、最初にパラメータ化されてもよく、例えば、パラメータに割り当てられる初期値を有するパラメータに関して表されてもよい。初期値は、例えば、母集団の平均値であってもよい。
界面56a(前部角膜表面58)から開始して、OCT装置30は、界面56aの点までの距離d=d’を提供する。界面56b(前部水晶体表面)の点までの距離d’は、点までの距離d及び房水の屈折率から計算してもよい。界面56bの点における屈折角は、前部水晶体表面の形状、光線の方向、房水屈折率、及び点における水晶体屈折率の初期値から計算してもよい。残りの界面56d及び56dの点までの距離d’は、同様にして計算してもよい。
コンピュータ20は、光線の長さ及び位置から眼球モデルを構築する。光線が界面56と交差する点、及び点における表面法線を用いて、界面56の形状を特定することができる。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、既存のモデルを修正することによって眼球モデルを構築する。他の実施形態において、コンピュータ20は、生データから眼球モデルを構築する。
ある場合において、コンピュータ20は、眼モデルを生成する間に、眼12の追加の態様を考慮に入れてもよい。これらの追加の態様は、例えば、眼12の病歴に見出してもよい。かかる考慮事項の例には、偽水晶体患者のIOLの屈折率、以前に架橋された角膜の異型角膜屈折率、及び円錐角膜の異型角膜表面を含む。
眼球モデルの生成:モデルのチェック。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、眼球モデルの1つ以上のパラメータ値を、眼12の他の測定値、例えば、システム10の測定装置28からの又はシステム10の外部の測定値と比較することによって、眼球モデルをチェックしてもよい。値の間の有意な偏差は、問題を示す可能性がある。有意な偏差は、例えば、1つ若しくは2つの標準偏差外の偏差、又は2%若しくは5%等の指定されたパーセンテージを超える偏差であってもよい。問題の例には、以下の問題が含まれる。測定条件(例えば、不十分なサンプリング、不適切な患者固定、及び/又は涙膜の不安定性)、測定装置28(例えば、装置の位置合わせ及び/又は較正)、又はモデルのパラメータ(例えば、水晶体トポグラフィパラメータ)。場合によっては、偏差は、起こり得る問題を示す特定のシグネチャを有する可能性がある。
コンピュータ20は、任意の適切な手法で偏差を検出するよう応答してもよい。例えば、コンピュータ20は、1つ以上の関連する問題、例えば、偏差の原因となる、又は偏差の原因となる可能性が高い1つ以上の問題を識別する通知を送信してもよい。別の実施例として、コンピュータ20は、例えば偏差の原因となり得る、偏差に関連付けられる1つ以上の測定装置28による測定をやり直す提案を提供してもよい。別の実施例として、コンピュータ20は、偏差に対する状況を提供する眼12の状態を(例えば、眼12の病歴から)識別し、その状態をユーザに通知してもよい。
前部角膜表面の比較。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、眼球モデルの前部角膜表面58を表す値を、前部角膜表面58の他の説明からの値、例えばトポグラファ34によって測定されるようなトーリック度数又は前部角膜表面58の測定値と比較してもよい。有意な偏差は、例えば、表面58の不十分なサンプリング及び/又は不適切な装置問題(例えば、不適切な装置位置合わせ又は較正)に関する問題を示す可能性がある。例えば、コンピュータ20は、OCT装置30及び/又はトポグラファ34からの表面58の測定値が不十分であること、或いはOCT装置30及び/又はトポグラファの測定値が他の測定値と整合していないことを特定してもよい。コンピュータ20は、問題又は起こり得る問題を識別する通知、及び/又は偏差の原因となり得る1つ以上の測定装置28(例えば、OCT装置30及び/又はトポグラファ34)による測定をやり直す提案を送信してもよい。
波面の特定。眼球波面は、通常、眼の角膜表面又は入射瞳面において測定される。しかし、波面は、任意の好適な位置、例えば、前部水晶体表面において(収差測定及び/又は解剖学的OCTデータを用いて)計算してもよい。コンピュータ20は、任意の適切な方法で眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定してもよい。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、眼球モデルにレイトレーシング手順を適用することによってOCTに基づく波面を特定する。網膜上のスポットから発する光線は、図5Aに示すものと同様であるが、逆方向に、眼12を通って伝播する。コンピュータ20は、選択された位置における光線の位置及び向きを取得し、位置及び向きからOCTに基づく波面を構築する。コンピュータ20は、収差計32から反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定する。ある特定の実施形態において、収差計32は波面マップを生成し、コンピュータ20は、マップから収差計に基づく波面を特定する。
波面の比較。コンピュータ20は、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを任意の適切な方法で比較してもよい。ある特定の実施形態において、コンピュータは、波面を比較して、それらが所定の許容範囲を超えて異なるかどうかを確認する。所定の許容範囲は、測定装置28の既知の誤差に対応するよう規定されてもよい。例えば、所定の許容範囲は、既知の誤差のうちの最大のものであってもよい。
波面は、同じパラメータでパラメータ化されてもよく、コンピュータ20は、パラメータの値を比較することによって波面を比較してもよい。動作の一実施例によれば、コンピュータ20は、パラメータによりOCTに基づく波面をパラメータ化し、各パラメータには、OCTに基づく波面を表すOCTに基づく値が割り当てられる。コンピュータ20は、パラメータにより収差計に基づく波面をパラメータ化し、各パラメータには、収差計に基づく波面を表す収差計に基づく値が割り当てられる。コンピュータ20は、次いで、OCTに基づく値を収差計に基づく値と比較する。
概して、より多くのパラメータ値を比較することは、比較を行うために必要とされる時間を増加させる可能性がある。従って、比較するパラメータの数は、予想される効率を考慮して選択してもよい。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、眼球モデルの主要な欠陥を識別するために、より少ないパラメータ値を比較するより高速の比較を実行してもよく、これは、より多くのパラメータ値を比較するより広範な(更に低速の)比較を実行する前に対処することができる。
高速比較の実施例によれば、コンピュータ20は、あまり詳細ではないシミュレートされた波面を生成することによって眼球モデルをチェックしてもよい。例えば、コンピュータ20は、界面56のトーリック表現を特定し、次いで、界面56を通るシミュレートされた波面の球形及び円柱パラメータを計算してもよい。シミュレートされた波面のパラメータは、収差計に基づく波面の球形及び円柱パラメータと比較されてもよい。有意な偏差は、例えば、不正確な軸長測定、不適切な患者固定、及び/又は不適切な装置位置合わせ若しくは較正による問題を示してもよい。コンピュータ20は、問題又は起こり得る問題を識別する通知、及び/又は偏差の原因となり得る1つ以上の測定装置28(例えば、OCT装置30及び/又は収差計32)による測定をやり直す提案を送信してもよい。
より高速な比較の別の実施例によれば、コンピュータ20は、シミュレートされた波面のパラメータが、例えばトポグラファ34からの測定値に適合するかどうかをチェックしてもよい。例えば、コンピュータ20は、眼球モデルの前部角膜表面58をトポグラファ34によって測定される表面58と比較してもよい。実施例において、コンピュータ20は、眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定し、トポグラファ34からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定する。コンピュータ20は、モデルに基づく前部角膜表面とトポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって眼球モデルをチェックする。有意な偏差は、例えば、涙膜の不安定性及び/又は不適切な装置位置合わせ若しくは較正による問題を示してもよい。コンピュータ20は、問題又は起こり得る問題を識別する通知、及び/又は偏差の原因となり得る1つ以上の測定装置28(例えば、OCT装置30及び/又はトポグラファ34)による測定をやり直す提案を送信してもよい。
より広範な比較の一実施例によれば、コンピュータ20は、波面パラメータを含む波面マップ(例えば、ゼルニケ係数マップ)を利用する。実施例において、コンピュータ20は、OCTに基づく波面のOCTに基づく値を、収差計に基づく波面の収差計に基づく値と照合する。例えば、収差計に基づく波面の傾きは、OCTに基づくモデルに従って眼を出る光線の傾きと比較されてもよい。OCTに基づく値と収差計に基づく値(例えば、傾き)とを一致させる任意の好適な数の値、例えば、20~50、50~100、又は100超がチェックされてもよい。値の数は、所望の完全性及び/又は効率に従って調整されてもよい。高次ゼルニケパラメータ化における有意の偏差は、例えば、涙膜の不安定性、不正確な水晶体トポグラフィパラメータ、不適切な患者固定、及び/又は不適切な装置位置合わせ又は較正による問題を示す可能性がある。コンピュータ20は、問題又は起こり得る問題を識別する通知、及び/又は偏差の原因となり得る1つ以上の測定装置28(例えば、OCT装置30及び/又は収差計32)による測定をやり直す提案を送信してもよい。
パラメータ値の調整。OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、コンピュータ20は、波面の比較が所定の許容範囲を満たすまで、OCTに基づく波面の1つ以上のパラメータ値(水晶体パラメータ値等)を調整する。コンピュータ20は、以下を繰り返すことによって値を調整する。調整された眼球モデルを得るよう値を調整し、調整された眼球モデルに従って、調整されたOCTに基づく波面を特定し、調整されたOCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較して、それらが所定の許容範囲を満たすかどうかを確認する。
コンピュータ20は、任意の適切な手法でパラメータ値を調整してもよい。ある特定の実施形態において、より少ないある特定の値が、より多くのある特定の値の前に調整される。より少ないある特定の値は、直接測定されない値(例えば、水晶体屈折率又は白内障等級)、より信頼性の低い測定装置28からの値、又はよりソフトな制約によって与えられる値を含んでもよい。より信頼できる値は、複数の測定によってサポートされる値、当該技術分野で周知の値、又はより厳しい制約によって与えられる値を含んでもよい。
別のチェックの実行。ある特定の実施形態において、システム10は、眼球モデルの別のチェックを実行する。実施形態において、測定装置28は、眼12を測定するために以前に用いた角度とは異なる角度から眼12を測定し、測定値が比較される。例えば、測定装置28は、最初に眼の「軸上」を測定してもよく、即ち、測定装置28の光軸は、眼12の軸線(例えば、視軸又は光軸)と整列される。眼球モデルをチェックするために、測定装置28は、眼の「軸外」を測定してもよく、即ち、測定装置28の軸線は、眼の軸線とある角度をなしている。この角度は、例えば、0~10度、及び/又は10~20度、例えば約3度であってもよい。コンピュータ20は、異なる角度における測定値を用いて、眼球モデルをチェックするために比較する新しい波面を生成する。
例えば、OCT装置30は、OCT光を異なる角度で眼に向け、眼から反射されたOCT光を検出する。収差計32は、収差計光を異なる角度で眼に向け、眼から反射された収差計光を検出し、収差計に基づく波面を生成する。コンピュータ20は、反射されたOCT光に従って眼の別の眼球モデルを生成し、眼球モデルからOCTに基づく波面を特定する。コンピュータ20は、次いで、波面を比較して眼球モデルをチェックする。
コンピュータ20は、結果として得られた眼球モデルをメモリ24に格納し、インターフェース26を介してモデルを出力してもよい。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、結果として得られた眼球モデルを用いて、眼科手術、例えば、白内障又は屈折矯正手術を計画する。例えば、モデルは、調節性眼内レンズ(IOL)の大きさを特定するために、又はIOLの術後位置を予測するために用いられてもよい。他の実施形態において、コンピュータ20は、結果として得られた眼球モデルから水晶体の屈折率プロファイルを生成する。プロファイルは、例えば、水晶体の老眼変化を検出するために用いられてもよく、これは、屈折矯正手術戦略を特定するために用いられてもよい。
図6は、ある特定の実施形態による、図1のシステム10によって実行されてもよい眼モデルを生成するための方法の一実施例を示している。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、システム10のコンポーネントに命令を送信することにより、方法のステップを実行してもよい。
方法はステップ110から開始し、ここで、OCT装置30はOCT光のビームを眼の組織に向け、眼の組織は光を反射する。OCT装置30は、ステップ112において、反射されたOCT光を検出する。収差計32は、ステップ114において、収差計光のビームを組織に向け、ステップ116において、組織から反射された収差計光を検出する。
コンピュータ20は、ステップ120において、反射されたOCT光に従って眼の眼球モデルを生成する。ある特定の実施形態において、コンピュータ20は、レイトレーシング手順を適用して、以下によって眼球モデルを生成する。眼の解剖学的界面を通って移動する光線を定義し、光線に従って解剖学的界面の位置を特定し、解剖学的界面の位置に従って眼球モデルを生成する。解剖学的界面を通って移動する光線は、各解剖学的界面について以下を繰り返すことによって規定されてもよい。屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定し、反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定する。
ある特定の実施形態は、眼球モデルを生成する際の変形例を含んでいてもよい。例えば、コンピュータ20は、OCT装置30及びトポグラファ34からの測定に従って眼球モデルの前部角膜表面を構築してもよい。別の例として、コンピュータ20は、眼球モデルを眼の他の測定値、例えばトーリック測定値と比較することによって眼球モデルをチェックしてもよい。
コンピュータ20は、ステップ122において、眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定する。コンピュータ20は、レイトレーシングプロセスを適用して、OCTに基づく波面を計算してもよい。コンピュータ20は、ステップ124において、反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定する。ある特定の実施形態において、収差計32は波面マップを生成し、マップをコンピュータ20に提供する。
コンピュータ20は、ステップ128において、OCTに基づく波面と収差計に基づく波面とを比較する。コンピュータ20は、以下によって波面を比較してもよい。OCTに基づく波面を波面パラメータでパラメータ化し、各パラメータは、OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられ、収差計に基づく波面を波面パラメータでパラメータ化し、各パラメータは、収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられ、OCTに基づく波面値と収差計に基づく波面値とを比較する。
波面は、ステップ130において、所定の許容範囲内で一致してもよい。ステップ130において波面が一致しない場合、コンピュータ20は、ステップ132において、1つ以上のパラメータ値を調整して、調整された眼球モデルをもたらす。方法は、次いで、ステップ134に進み、調整された眼球モデルからOCTに基づく波面を特定する。方法は、次いで、ステップ128に戻り、調節されたOCTに基づく波面を収差計に基づく波面と比較する。
波面がステップ130において一致する場合、方法はステップ140に進み、ここでコンピュータ20は、眼球モデルをチェックする。モデルをチェックするために、測定装置28(例えば、OCT装置30及び収差計32)は、異なる角度から眼12を測定する。コンピュータ20は、新たな測定から次の波面を生成して比較し、眼球モデルをチェックする。
眼球モデルは、ステップ142において、チェックに合格する場合がある。眼球モデルが合格した場合、方法はステップ146に進み、ここでコンピュータ20は結果を提供する。コンピュータ20は、結果を表示し、及び/又は任意の適切な方法で結果を用いてもよい。例えば、結果は、眼科手術(例えば、白内障又は屈折)を計画するために、又は水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成するために用いられてもよい。その後、本方法は終了する。
本明細書に開示されるシステム及び装置の(コンピュータ20などの)コンポーネントは、インターフェース、ロジック、及び/又はメモリを含んでもよく、これらのうちの任意のものがコンピュータハードウェア及び/又はソフトウェアを含んでもよい。インターフェースは、コンポーネントへの入力を受信し、及び/又はコンポーネントから出力を送信することができ、通常、例えばソフトウェア、ハードウェア、周辺装置、ユーザ及び/又は他の外部エンティティの間で情報を交換するために用いられる。ユーザは、グラフィカルユーザインターフェース(GUI)又はインターフェース装置等のインターフェースを用いて、コンピュータと対話してもよい(例えば、入力を提供し、及び/又は出力を受信する)。インターフェース装置の例には、キーボード、マウス、タッチパッド、タッチスクリーン、マイクロフォン、ディスプレイ、フットペダル、ジェスチャセンサ、及び/又はスピーカ等の入力及び/又は出力装置が含まれる。
ロジックは、コンポーネントの動作を実行することができる。ロジックは、データを処理する、例えば命令を実行して入力から出力を生成する、1つ以上の電子装置を含んでもよい。かかる電子装置の例には、コンピュータ、プロセッサ、マイクロプロセッサ(例えば、中央処理装置(CPU))、及びコンピュータチップが含まれる。ロジックは、動作を実行するよう電子装置によって実行できる命令をエンコードするコンピュータソフトウェアを含んでもよい。コンピュータソフトウェアの例には、コンピュータプログラム、アプリケーション、及びオペレーティングシステムが含まれる。
メモリは、情報を格納することができ、有形のコンピュータ読取可能及び/又はコンピュータ実行可能なストレージ媒体を含んでもよい。メモリの例としては、コンピュータメモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM)又は読み出し専用メモリ(ROM))、マスストレージメディア(例えば、ハードディスク)、リムーバブルストレージメディア(例えば、コンパクトディスク(CD)又はデジタルビデオ若しくは多用途ディスク(DVD))、データベース、ネットワークストレージ(例えば、サーバ)、及び/又は他のコンピュータ読取可能媒体が挙げられる。特定の実施形態は、コンピュータソフトウェアを用いてエンコードされたメモリを対象としてもよい。
特定の実施形態に関して本開示を説明してきたが、実施形態の修正形態(例えば、変更形態、置換形態、追加形態、省略形態及び/又は他の修正形態)が、当業者には明らかなはずである。従って、本発明の範囲から逸脱することなく、実施形態に対する修正が行われてもよい。例えば、本明細書で開示されたシステム及び装置に対する修正がなされてもよい。当業者に明らかであるように、システム及び装置のコンポーネントは、統合若しくは分離されてもよい、又はシステム及び装置の動作は、より多い、より少ない、若しくは他のコンポーネントによって実行されてもよい。別の例として、本明細書で開示された方法に対する修正がなされてもよい。当業者に明らかであるように、方法は、より多い、より少ない、又は他のステップを含んでもよく、ステップは、任意の適当な順序で実行されてもよい。
特許庁及び読者がクレームを解釈するのを助けるために、出願人は、特定のクレームにおいて「means for」又は「step for」という単語が明示的に使用されていない限り、クレーム又はクレーム要素のいずれもが、米国特許法第112条(f)を想起することを意図していないことを言及しておく。請求項内の他の用語(例えば、「機構」、「モジュール」、「装置」、「ユニット」、「コンポーネント」、「要素」、「部材」、「装置」、「機械」、「システム」、「プロセッサ」又は「コントローラ」)の使用は、本出願人により、関連する技術分野における当業者に既知の構造を指すと理解され、米国特許法第112条(f)の適用を受けることを意図しない。
特許庁及び読者がクレームを解釈するのを助けるために、出願人は、特定のクレームにおいて「means for」又は「step for」という単語が明示的に使用されていない限り、クレーム又はクレーム要素のいずれもが、米国特許法第112条(f)を想起することを意図していないことを言及しておく。請求項内の他の用語(例えば、「機構」、「モジュール」、「装置」、「ユニット」、「コンポーネント」、「要素」、「部材」、「装置」、「機械」、「システム」、「プロセッサ」又は「コントローラ」)の使用は、本出願人により、関連する技術分野における当業者に既知の構造を指すと理解され、米国特許法第112条(f)の適用を受けることを意図しない。
また、本開示は以下の発明を含む。
第1の態様は、
眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムであって、
光干渉断層撮影(OCT)装置であって、
OCT光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記OCT光を検出するよう構成される、光干渉断層撮影(OCT)装置と、
収差計であって、
収差計光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記収差計光を検出するよう構成される、収差計と、
コンピュータであって、
前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備える、生成することと、
前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定することと、
前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定することと、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することと、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整し、少なくとも1つの調整された値が、前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられることと、を行うよう構成されるコンピュータと、
を備える、眼科用システムである。
第2の態様は、
前記調整された値を有する前記水晶体パラメータは、前記水晶体の屈折率プロファイルを表す、第1の態様における眼科用システムである。
第3の態様は、
前記コンピュータは、
前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
を、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、繰り返すことによって、1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整するよう構成される、
第1の態様における眼科用システムである。
第4の態様は、
前記コンピュータは、
レイトレーシング手順を適用すること、
によって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第5の態様は、
前記コンピュータは、
前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することと、
前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、
前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
によってレイトレーシング手順を適用することによって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、
第1の態様における眼科用システムである。
第6の態様は、
前記コンピュータは、各解剖学的界面に対して、
屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、
前記反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定することと、
を繰り返すことによって、前記解剖学的界面を通って進む前記複数の光線のうちの1つの光線を規定するよう構成される、
第5の態様における眼科用システムである。
第7の態様は、
トポグラファ光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記トポグラファ光を検出する、
よう構成されるトポグラファを更に備える、
第1の態様における眼科用システムである。
第8の態様は、
前記コンピュータは、
前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、
前記反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、
前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
によって、前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、第7の態様における眼科用システムである。
第9の態様は、
前記コンピュータは、
前記眼球モデルを前記眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって、前記眼球モデルをチェックすること、
によって、前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第10の態様は、
前記コンピュータは、
レイトレーシング手順を適用すること、
によって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定するよう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第11の態様は、
前記コンピュータは、
複数の波面パラメータにより前記OCTに基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられる、ことと、
前記複数の波面パラメータにより前記収差計に基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられる、ことと、
前記OCTに基づく波面の値と前記収差計に基づく波面の値とを比較することと、
によって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較するよう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第12の態様は、
前記OCT装置は、更に、
前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
前記収差計は、更に、
前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
前記コンピュータは、更に、
前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成される、
第1の態様における眼科用システムである。
第13の態様は、
前記コンピュータは、更に、
前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす、結果として得られる眼球モデルを特定し、
前記結果として得られる眼球モデルに従って眼科手術を計画する、
よう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第14の態様は、
前記コンピュータは、更に、
前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす結果として得られる眼球モデルを特定し、
前記結果として得られた眼球モデルに従って、前記水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する、
よう構成される、第1の態様における眼科用システムである。
第15の態様は、
眼の眼球モデルを生成するための方法であって、
光干渉断層撮影(OCT)装置によって、OCT光を前記眼に向けることと、
前記OCT装置によって、前記眼から反射された前記OCT光を検出することと、
収差計によって、収差計光を前記眼に向けることと、
前記収差計によって、前記眼から反射された前記収差計光を検出することと、
コンピュータによって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備える、ことと、
前記コンピュータによって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定することと、
前記コンピュータによって、前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定することと、
前記コンピュータによって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することと、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記コンピュータによって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整し、少なくとも1つの調整された値が、前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられる、ことと、
を含む、方法である。
第16の態様は、
前記1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整することは、
前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
を、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、繰り返すことを含む、第15の態様における方法である。
第17の態様は、
前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することは、
前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することと、
前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、
前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
によって、レイトレーシング手順を適用することを含む、
第15の態様における方法である。
第18の態様は、
前記眼の前記眼球モデルを生成することは、
前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、
トポグラファからトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、
前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
を含む、第15の態様における方法である。
第19の態様は、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することは、
複数の波面パラメータにより前記OCTに基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられる、ことと、
前記複数の波面パラメータにより前記収差計に基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられる、ことと、
前記OCTに基づく波面の値と前記収差計に基づく波面の値とを比較することと、
を含む、第15の態様における方法である。
第20の態様は、
前記OCT装置によって、前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
前記OCT装置によって、前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
前記収差計によって、前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
前記収差計によって、前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
前記コンピュータによって、前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
前記コンピュータによって、前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
前記コンピュータによって、前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
を更に含む、第15の態様における方法である。
第21の態様は、
眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムであって、
光干渉断層撮影(OCT)装置であって、
OCT光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記OCT光を検出するよう構成される、光干渉断層撮影(OCT)装置と、
収差計であって、
収差計光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記収差計光を検出するよう構成される、収差計と、
トポグラファであって、
トポグラファ光を前記眼に向け、
前記眼から反射された前記トポグラファ光を検出するよう構成される、トポグラファと、
コンピュータであって、
前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備え、前記眼球モデルは、
レイトレーシング手順を適用することであって、前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することであって、前記複数の光線のうちの1つの光線は、各解剖学的界面に対して、屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、前記反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定することと、前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、前記反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
前記眼球モデルを前記眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、を繰り返すことによって規定されること、
によってレイトレーシング手順を適用することによって生成され、
前記レイトレーシング手順を適用することによって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定し、
前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定し、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することであって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とは、前記OCTに基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられることと、前記収差計に基づく波面を前記複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられることと、前記OCTに基づく波面値と前記収差計に基づく波面値とを比較することと、によって比較され、
前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整することであって、少なくとも1つの調整された値は前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられ、前記調整された値を有する前記水晶体パラメータは前記水晶体の屈折率プロファイルを表し、前記1つ以上のパラメータに割り当てられる前記1つ以上の値は、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、
前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
を繰り返すことによって調整され、
前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす、結果として得られる眼球モデルを特定し、
前記結果として得られる眼球モデルに従って眼科手術を計画し、
前記結果として得られる眼球モデルに従って、前記水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する、
よう構成されるコンピュータと、を備え、
前記OCT装置は、更に、
前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
前記収差計は、更に、
前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
前記コンピュータは、更に、
前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成される、
眼科用システムである。

Claims (21)

  1. 眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムであって、
    光干渉断層撮影(OCT)装置であって、
    OCT光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記OCT光を検出するよう構成される、光干渉断層撮影(OCT)装置と、
    収差計であって、
    収差計光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記収差計光を検出するよう構成される、収差計と、
    コンピュータであって、
    前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備える、生成することと、
    前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定することと、
    前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定することと、
    前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することと、
    前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整し、少なくとも1つの調整された値が、前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられることと、を行うよう構成されるコンピュータと、
    を備える、眼科用システム。
  2. 前記調整された値を有する前記水晶体パラメータは、前記水晶体の屈折率プロファイルを表す、請求項1に記載の眼科用システム。
  3. 前記コンピュータは、
    前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
    前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
    前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
    を、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、繰り返すことによって、1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整するよう構成される、
    請求項1に記載の眼科用システム。
  4. 前記コンピュータは、
    レイトレーシング手順を適用すること、
    によって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  5. 前記コンピュータは、
    前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することと、
    前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、
    前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
    によってレイトレーシング手順を適用することによって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、
    請求項1に記載の眼科用システム。
  6. 前記コンピュータは、各解剖学的界面に対して、
    屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、
    前記反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定することと、
    を繰り返すことによって、前記解剖学的界面を通って進む前記複数の光線のうちの1つの光線を規定するよう構成される、
    請求項5に記載の眼科用システム。
  7. トポグラファ光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記トポグラファ光を検出する、
    よう構成されるトポグラファを更に備える、
    請求項1に記載の眼科用システム。
  8. 前記コンピュータは、
    前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、
    前記反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、
    前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
    によって、前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、請求項7に記載の眼科用システム。
  9. 前記コンピュータは、
    前記眼球モデルを前記眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって、前記眼球モデルをチェックすること、
    によって、前記眼の前記眼球モデルを生成するよう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  10. 前記コンピュータは、
    レイトレーシング手順を適用すること、
    によって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定するよう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  11. 前記コンピュータは、
    複数の波面パラメータにより前記OCTに基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられる、ことと、
    前記複数の波面パラメータにより前記収差計に基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられる、ことと、
    前記OCTに基づく波面の値と前記収差計に基づく波面の値とを比較することと、
    によって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較するよう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  12. 前記OCT装置は、更に、
    前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
    前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
    前記収差計は、更に、
    前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
    前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
    前記コンピュータは、更に、
    前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
    前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
    前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成される、
    請求項1に記載の眼科用システム。
  13. 前記コンピュータは、更に、
    前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす、結果として得られる眼球モデルを特定し、
    前記結果として得られる眼球モデルに従って眼科手術を計画する、
    よう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  14. 前記コンピュータは、更に、
    前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす結果として得られる眼球モデルを特定し、
    前記結果として得られた眼球モデルに従って、前記水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する、
    よう構成される、請求項1に記載の眼科用システム。
  15. 眼の眼球モデルを生成するための方法であって、
    光干渉断層撮影(OCT)装置によって、OCT光を前記眼に向けることと、
    前記OCT装置によって、前記眼から反射された前記OCT光を検出することと、
    収差計によって、収差計光を前記眼に向けることと、
    前記収差計によって、前記眼から反射された前記収差計光を検出することと、
    コンピュータによって、前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備える、ことと、
    前記コンピュータによって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定することと、
    前記コンピュータによって、前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定することと、
    前記コンピュータによって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することと、
    前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記コンピュータによって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整し、少なくとも1つの調整された値が、前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられる、ことと、
    を含む、方法。
  16. 前記1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整することは、
    前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
    前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
    前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
    を、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、繰り返すことを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することは、
    前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することと、
    前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、
    前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
    によって、レイトレーシング手順を適用することを含む、
    請求項15に記載の方法。
  18. 前記眼の前記眼球モデルを生成することは、
    前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、
    トポグラファからトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、
    前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
    を含む、請求項15に記載の方法。
  19. 前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することは、
    複数の波面パラメータにより前記OCTに基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられる、ことと、
    前記複数の波面パラメータにより前記収差計に基づく波面をパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられる、ことと、
    前記OCTに基づく波面の値と前記収差計に基づく波面の値とを比較することと、
    を含む、請求項15に記載の方法。
  20. 前記OCT装置によって、前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
    前記OCT装置によって、前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
    前記収差計によって、前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
    前記収差計によって、前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
    前記コンピュータによって、前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
    前記コンピュータによって、前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
    前記コンピュータによって、前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
    を更に含む、請求項15に記載の方法。
  21. 眼の眼球モデルを生成するための眼科用システムであって、
    光干渉断層撮影(OCT)装置であって、
    OCT光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記OCT光を検出するよう構成される、光干渉断層撮影(OCT)装置と、
    収差計であって、
    収差計光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記収差計光を検出するよう構成される、収差計と、
    トポグラファであって、
    トポグラファ光を前記眼に向け、
    前記眼から反射された前記トポグラファ光を検出するよう構成される、トポグラファと、
    コンピュータであって、
    前記反射されたOCT光に従って前記眼の前記眼球モデルを生成することであって、前記眼球モデルは、前記眼を表す複数のパラメータを備え、各パラメータには値が割り当てられ、前記複数のパラメータは、前記眼の水晶体を表す1つ以上の水晶体パラメータを備え、前記眼球モデルは、
    レイトレーシング手順を適用することであって、前記眼の複数の解剖学的界面を通って進む複数の光線を規定することであって、前記複数の光線のうちの1つの光線は、各解剖学的界面に対して、屈折率及び入射角に従って解剖学的界面からの屈折角を特定することと、前記反射されたOCT光に従って次の解剖学的界面までの距離を特定することと、前記光線に従って前記解剖学的界面の位置を特定することと、前記解剖学的界面の前記位置に従って前記眼球モデルを生成することと、
    前記眼球モデルからモデルに基づく前部角膜表面を特定することと、前記反射されたトポグラファ光からトポグラファに基づく前部角膜表面を特定することと、前記モデルに基づく前部角膜表面と前記トポグラファに基づく前部角膜表面とを比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、
    前記眼球モデルを前記眼の1つ以上の既知の測定値と比較することによって前記眼球モデルをチェックすることと、を繰り返すことによって規定されること、
    によってレイトレーシング手順を適用することによって生成され、
    前記レイトレーシング手順を適用することによって、前記眼球モデルに従ってOCTに基づく波面を特定し、
    前記反射された収差計光に従って収差計に基づく波面を特定し、
    前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較することであって、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とは、前記OCTに基づく波面を複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記OCTに基づく波面を表すOCTに基づく波面値を割り当てられることと、前記収差計に基づく波面を前記複数の波面パラメータによりパラメータ化することであって、各波面パラメータは、前記収差計に基づく波面を表す収差計に基づく波面値を割り当てられることと、前記OCTに基づく波面値と前記収差計に基づく波面値とを比較することと、によって比較され、
    前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが所定の許容範囲を超えて異なる場合、前記OCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、前記複数のパラメータのうちの1つ以上のパラメータに割り当てられる1つ以上の値を調整することであって、少なくとも1つの調整された値は前記1つ以上の水晶体パラメータのうちの1つの水晶体パラメータに割り当てられ、前記調整された値を有する前記水晶体パラメータは前記水晶体の屈折率プロファイルを表し、前記1つ以上のパラメータに割り当てられる前記1つ以上の値は、調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とが前記所定の許容範囲を満たすまで、
    前記1つ以上の値を調整して、調整された眼球モデルをもたらすことと、
    前記調整された眼球モデルに従って前記調整されたOCTに基づく波面を特定することと、
    前記調整されたOCTに基づく波面と前記収差計に基づく波面とを比較して、それらが前記所定の許容範囲を満たすかどうかを確認することと、
    を繰り返すことによって調整され、
    前記眼球モデルから、前記所定の許容範囲を満たす前記OCTに基づく波面をもたらす、結果として得られる眼球モデルを特定し、
    前記結果として得られる眼球モデルに従って眼科手術を計画し、
    前記結果として得られる眼球モデルに従って、前記水晶体の屈折率プロファイルの説明を生成する、
    よう構成されるコンピュータと、を備え、
    前記OCT装置は、更に、
    前記OCT光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次のOCT光を向けることと、
    前記眼から反射された前記次のOCT光を検出することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
    前記収差計は、更に、
    前記収差計光の角度とは異なる角度で前記眼に向けて次の収差計光を向けることと、
    前記眼から反射された前記次の収差計光を検出することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成され、
    前記コンピュータは、更に、
    前記反射された次のOCT光に従って前記眼の次の眼球モデルを生成することと、
    前記次の眼球モデルに従って次のOCTに基づく波面を特定することと、
    前記次のOCTに基づく波面と前記次の収差計に基づく波面とを比較することと、
    によって、前記眼球モデルをチェックするよう構成される、
    眼科用システム。
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