JP2520426B2 - 眼科測定装置 - Google Patents

眼科測定装置

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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は眼科測定装置、さらに詳細にはレーザー光を
光学系を通して眼内、特に前房の所定の点に照射し、そ
の眼内からのレーザー散乱光を検出して眼科疾患を測定
する眼科測定装置に関するものである。
[従来の技術] 前房内蛋白濃度測定は眼内炎症即ち血液房水柵を判定
する上で極めて重要である。従来は細隙灯顕微鏡を用い
てのグレーディングによる目視判定が汎用されている一
方、定量的な方法としては写真計測法が報告されている
が容易に臨床応用出来る方法は未だ出来ていない。
従来の目視判定では個人差により判定基準が異なりデ
ータの信憑性に欠けるという問題点があるので、これを
解決するためにレーザー光を眼内に照射し、そこからの
散乱光を受光して定量分析することにより眼科測定をす
ることが行なわれている。
[発明が解決しようとする問題点] このような従来の眼科測定では、レーザー光を眼内に
入射させ、その側方散乱光をマスク内のスリットを通じ
せ受光し測定が行なわれている。この場合、レーザービ
ームからの散乱光と、水晶体、硝子体、眼底や眼内レン
ズ移植眼、眼内レンズなどからのレーザービームの反射
による拡散光が同時に観測され、精確な測定ができない
という問題点があった。
従って本発明の目的は、このような問題点を解決し、
眼内からの拡散光を除去し、測定制度を向上させた眼科
測定装置を提供することを目的とする。
[問題点を解決するための手段] 本発明はこのような問題点を解決するために、レーザ
ー光源からの光を眼内の所定の点に集光させるレーザー
投光部と、眼内からのレーザー散乱光を所定幅のスリッ
トを有するマスクを介して受光する光電変換素子と、光
電変換素子からの信号を処理して、眼科測定を行なう処
理手段とを設け、前記マスクのスリット内に、少なくと
もマスク上に形成されるレーザービームの像を覆う大き
さの面積を有し眼内からのレーザー散乱光を遮光する遮
光部材を設ける構成を採用した。
[作 用] 受光部マスク内のスリット開口上では、前述のように
レーザー光線からの散乱光と、眼内の各部からの拡散光
が観察される。本発明の構成では、遮光部材を用いてレ
ーザー散乱光を遮光することによりノイズ成分である眼
内からの拡散光を有効に測定することができ、その結果
レーザー散乱光強度を高精度で測定することができる。
好ましくは、この遮光部材はレーザー光線に平行に線
状のストッパーとして形成され、この線状ストッパーを
マスク内で、レーザー光線に垂直な方向に走査する方法
が用いられる。
[実施例] 以下、図面に示す実施例に基づき本発明を詳細に説明
する。
第1図、第2図には本発明に係る眼科測定装置の概略
構成が図示されており、同図において符号1で図示する
ものはヘリウムネオン、オルゴン等で構成されるレーザ
ー光源で、このレーザー光源1は架台2上に配置され
る。レーザー光源1からの光はレーザー用フィルタ3、
プリズム4、ミラー5、プリズム6、レンズ7、ビーム
スプリッタ8、レンズ9、プリズム10を介して被検眼11
の眼房11aの1点に集光される。
このレーザー投光部にはスリット光用光源12が設けら
れ、この光源12からの光はスリット光用シャッタ13、ス
リット14を経てビームスプリッタ8、レンズ9、プリズ
ム10を介し眼房11aにスリット像として結像される。こ
のスリット像は、上述したレーザー光源からの光が点状
に集光されるため、その周囲を照明して集光点の位置を
容易に確認するためのものである。
またスリット14のスリット幅並びにスリット長さは調
整ノブ15及び切り換えノブ16を介してそれぞれ調整ない
し切り換えることができる。
眼房11aにおける計測点からのレーザー散乱光の一部
は検出部29の対物レンズ20を経てハーフミラーまたはビ
ームスプリッタ21により分割されてその一部はレンズ2
2、スリット26aを有するマスク26、シャッタ26′を経て
光電変換素子として機能する光電子増倍管(フォトマ
ル)27に入射される。またビームスプリッタ21により分
割された他方の散乱光は変倍レンズ30、プリズム31、34
を経て接眼レンズ32により検者33によって観察すること
ができる。
また光電子増倍管27の出力はアンプ28を経てカウンタ
ー40に入力され、光電子増倍管によって検出された散乱
光強度が単位時間当りのパズル数として計数される。こ
のカウンター40の出力即ち、サンプリング回数や総パル
ス数は、各単位時間ごとに割り当てられたメモリ25内に
格納される。メモリ25に格納されたデータは演算装置41
により後述するように演算処理され、前房内蛋白濃度が
演算される。
なお検出部29は支柱70に取り付けられており、支柱70
とレーザー投光部が軸71を中心に互いに回動できるよう
に取り付けられるので、レーザー投光系と受光系の光軸
は任意の角度に設定でき、好ましい実施例では約90゜に
設定して測定が行なわれる。
すなわち、第3図に図示したようにレーザー受光部と
投光部は、その光軸81、82がほぼ90゜になるように配置
される。このとき受光部レンズ22によるマスク26の像2
6″はビームウェスト80にマスクと共役関係な位置で投
光系の光軸上に形成される。
また第4図、第5図に図示したようにマスク26のスリ
ット26aの開口内に眼内からのレーザー散乱光を遮光す
る部材61が設けられる。この遮光部材61は受光されたレ
ーザービームの像1aの数倍の太さの線状のストッパーと
して構成され、第6図に図示したようにモーター63等の
駆動装置によりサイドレール62、62′に沿ってレーザー
ビーム1aに垂直方向に走査できるよう構成されている。
また本発明では電源91から給電される発光ダイオード
等からなる固視灯90が被検者が固視できる位置に配置さ
れる。この固視灯90の色光はレーザー光源1の色光と異
なるように、例えばレーザー光源からの光が赤色である
場合は緑色のように選ばれる。またこの固視灯90はリン
ク機構92により矢印方向に回動でき被検者に対して好適
な位置に調節可能である。
また架台2上には押しボタン46を備えた例えばジョイ
スティック45のような入力装置が設けられており、これ
を操作することによりレーザー用フィルタ3、スリット
光用シャッタ13、フォトマルシャッタ26′等をそれぞれ
の光学系に挿入または離脱させることができる。
次にこのように構成された装置の動作を説明する。測
定に際しては先ず光源12を点灯し、ビームスプリッタ
8、10、レンズ9を介して前房11aの測定点Pを含む部
分にスリット14のスリット像を結像する。続いてレーザ
ー光源からの光をその光学系を介して測定点Pに集光さ
せる。
測定点Pで散乱された光はその一部がビームスプリッ
タ21により検者33の方向により向けられ観察されると同
時にレンズ22、プリズム23、マスク26を介して光電子増
倍管27に入射される。
また、測定にあたって、スリット開口の線状のストッ
パー61をスリット開口の上端から下端まで走査すると
(第5図X方向)、線状ストッパーがスリット開口上端
付近にあるとき、レーザー光散乱光と眼内拡散光が観測
され、その和の光の強度Ivが測定される。線状ストッパ
ーが中央部付近にあるとき、レーザー光散乱光がカット
され、眼内拡散光のみが観測され、光の強度Icが測定さ
れる。さらに線状ストッパーがスリット開口下端付近に
あるとき、再びレーザー光散乱光と眼内拡散光から光の
強度Idが観測される。この結果線状ストッパーがスリッ
ト上端付近にあるときの情報Ivと同下端付近の情報Id
相加平均から中央部付近の情報Icを差引くことによっ
て、レーザー光散乱光強度Is を得る。
光電子増倍管27は、スリット26aを介して受光し、そ
れに応じてパルス列に変換され単位時間当りのパルス数
としてカウンター40で計数され、その計数値が各単位時
間ごとに割り当てられたメモリ25に格納される。演算装
置41では、メモリ25に格納されているデータを演算して
式(1)により前房蛋白濃度を演算する。
[発明の効果] 以上説明したように、本発明では、受光部のマスクの
スリット内に、少なくともマスク上に形成されるレーザ
ービームの像を覆う大きさの面積を有し眼内からのレー
ザー散乱光を遮光する遮光部材を設けるようにしている
ので、この遮光部材によりレーザー散乱光を遮光して、
ノイズ成分である眼内からの拡散光を有効に測定するこ
とができ、その結果レーザー散乱光強度を高精度で測定
することができ、精度の高い眼科測定が可能になる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る装置の外観を示す斜視図、第2図
は装置の光学的配置を示す構成図、第3図はレーザー投
光部の光軸配置を示した配置図、第4図はマスクの形状
を示す説明図、第5図はマスクのスリット開口形状を示
す説明図、第6図(A),(B)は遮光部材の駆動機構
を示す平面図及び側面図である。 1……レーザー光源、12……スリット光用光源 25……メモリ、26……マスク 26a……スリット、27……光電子増倍管 40……カウンター、41……演算装置 61……遮光部材

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】レーザー光源からの光を眼内の所定の点に
    集光させるレーザー投光部と、 眼内からのレーザー散乱光を所定幅のスリットを有する
    マスクを介して受光する光電変換素子と、 光電変換素子からの信号を処理して、眼科測定を行なう
    処理手段とを設け、 前記マスクのスリット内に、少なくともマスク上に形成
    されるレーザービームの像を覆う大きさの面積を有し眼
    内からのレーザー散乱光を遮光する遮光部材を設けたこ
    とを特徴とする眼科測定装置。
  2. 【請求項2】前記遮光部材はレーザービームの像の数倍
    の太さの線状ストッパーであることを特徴とする特許請
    求の範囲第1項に記載の眼科測定装置。
  3. 【請求項3】前記遮光部材はマスクのスリット内で走査
    できることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2
    項に記載の眼科測定装置。
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