JP3346775B2 - 検眼鏡観察装置 - Google Patents
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- A61B3/00—Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
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Description
【発明の詳細な説明】 発明の背景 本発明は、例えば眼底、前房隅角、虹彩、毛様体突起
などを含む眼内の構造体の診断および/または処置のた
めに細隙燈生体顕微鏡または他の生体顕微鏡と共に使用
する検眼観察装置に関する。特に、本発明は、眼内の構
造体の実像(real image)を眼の外側で作出するための
検眼鏡観察装置に関する。
などを含む眼内の構造体の診断および/または処置のた
めに細隙燈生体顕微鏡または他の生体顕微鏡と共に使用
する検眼観察装置に関する。特に、本発明は、眼内の構
造体の実像(real image)を眼の外側で作出するための
検眼鏡観察装置に関する。
眼の診断および/または他の外科的処置を目的とし
た、眼内の構造体を観察するための特殊な検眼鏡レンズ
が開発されてきた。例えば、患者の眼底の実像を眼の外
側に作出するため、細隙燈生体顕微鏡または他の生体顕
微鏡とともに使用する間接検眼鏡レンズが知られてい
る。また、医師が観察することのできる患者の眼底の虚
像(virtual image)を眼の中に作る、直接検眼鏡レン
ズも知られている。一般的には、直接検眼鏡レンズによ
って作られた虚像は、間接検眼鏡レンズによって作られ
た実像より拡大率は大きいが、視野が狭い。直接生体顕
微鏡レンズによって作られる虚像は、正立像(true upr
ight image)である。間接検眼鏡レンズによって作られ
た実像は、倒立反転されているため、医師は倒立反転画
像で作業する方法を習得するか、もしくは、デビット・
フォルクが取得した米国特許第4,721,378号に開示され
ているような、間接検眼鏡レンズで作成した初めの実像
を正立像に変換するための特殊な策を講じなければなら
なかった。このような追加の策を使用すると、間接生体
顕微鏡レンズを使って、患者の眼底の正立画像を大きい
視野で観察することができる。
た、眼内の構造体を観察するための特殊な検眼鏡レンズ
が開発されてきた。例えば、患者の眼底の実像を眼の外
側に作出するため、細隙燈生体顕微鏡または他の生体顕
微鏡とともに使用する間接検眼鏡レンズが知られてい
る。また、医師が観察することのできる患者の眼底の虚
像(virtual image)を眼の中に作る、直接検眼鏡レン
ズも知られている。一般的には、直接検眼鏡レンズによ
って作られた虚像は、間接検眼鏡レンズによって作られ
た実像より拡大率は大きいが、視野が狭い。直接生体顕
微鏡レンズによって作られる虚像は、正立像(true upr
ight image)である。間接検眼鏡レンズによって作られ
た実像は、倒立反転されているため、医師は倒立反転画
像で作業する方法を習得するか、もしくは、デビット・
フォルクが取得した米国特許第4,721,378号に開示され
ているような、間接検眼鏡レンズで作成した初めの実像
を正立像に変換するための特殊な策を講じなければなら
なかった。このような追加の策を使用すると、間接生体
顕微鏡レンズを使って、患者の眼底の正立画像を大きい
視野で観察することができる。
患者の眼の前房隅角を見るには、隅角鏡観察装置を使
用することができる。Koeppeレンズのような周知の装置
では、レンズの前面が曲率の高い凸型であるコンタクト
レンズを採用している。コンタクトレンズは、角膜とコ
ンタクトレンズの後側表面との間の涙の層と協働して角
膜と空気との界面を曲率の高いレンズの前面まで変移さ
せる。前面をより直角(あるいは垂直)に近い方向に光
が通過するので、前房隅角から発せられる光線は、角膜
の前表面を通過し、レンズの中に入り、曲率の高い前面
から出る。Koeppeレンズは前房隅角の正立拡大像を形成
するが、視野が狭く、医師はかなり軸を外した(high o
ff−axis)位置で像を見なければならない。
用することができる。Koeppeレンズのような周知の装置
では、レンズの前面が曲率の高い凸型であるコンタクト
レンズを採用している。コンタクトレンズは、角膜とコ
ンタクトレンズの後側表面との間の涙の層と協働して角
膜と空気との界面を曲率の高いレンズの前面まで変移さ
せる。前面をより直角(あるいは垂直)に近い方向に光
が通過するので、前房隅角から発せられる光線は、角膜
の前表面を通過し、レンズの中に入り、曲率の高い前面
から出る。Koeppeレンズは前房隅角の正立拡大像を形成
するが、視野が狭く、医師はかなり軸を外した(high o
ff−axis)位置で像を見なければならない。
ゴールドマンレンズのような、レンズ内に角のある鏡
を採用した鏡面隅角鏡レンズも知られている。このレン
ズは、角膜と空気の界面で光線が全反射しないようにす
るために角膜の反射力を除く効果がある。前房隅角から
の光線は、レンズに入り、鏡によって見ている人の視線
に沿って反射する、しかし、鏡を使用しているため、隅
角の像は反転倒立してしまう。さらに、Koeppeレンズと
同様に、視野が非常に狭い。
を採用した鏡面隅角鏡レンズも知られている。このレン
ズは、角膜と空気の界面で光線が全反射しないようにす
るために角膜の反射力を除く効果がある。前房隅角から
の光線は、レンズに入り、鏡によって見ている人の視線
に沿って反射する、しかし、鏡を使用しているため、隅
角の像は反転倒立してしまう。さらに、Koeppeレンズと
同様に、視野が非常に狭い。
視野が広いことを含む間接検査鏡レンズの有利な特性
を有し、医師が虹彩と前房隅角の環状輪全体を欠けるこ
となく360度見ることができる、前房隅角、虹彩、毛様
体突起のような前部の構造体を含む眼の中の構造体を観
察するための検査鏡観察装置があれば望ましい。また、
それらの像を起立した、正しい方向を向いた位置で見る
ことができることが望ましい。
を有し、医師が虹彩と前房隅角の環状輪全体を欠けるこ
となく360度見ることができる、前房隅角、虹彩、毛様
体突起のような前部の構造体を含む眼の中の構造体を観
察するための検査鏡観察装置があれば望ましい。また、
それらの像を起立した、正しい方向を向いた位置で見る
ことができることが望ましい。
さらに、診断や処置がしやすいように、眼底を含む眼
内の構造体の正立実像を眼の外側で作出するための改善
された検査鏡観察装置を提供できるのが望ましい。
内の構造体の正立実像を眼の外側で作出するための改善
された検査鏡観察装置を提供できるのが望ましい。
発明の要約 本発明の目的は、眼の内部の構造体を見るための改善
された検眼鏡観察装置を提供することにある。
された検眼鏡観察装置を提供することにある。
本発明のもう一つの目的は、前房隅角を広い視野で見
ることができる、前房隅角の診断およびレーザ治療に使
用する検眼鏡観察装置を提供することにある。
ることができる、前房隅角の診断およびレーザ治療に使
用する検眼鏡観察装置を提供することにある。
本発明のさらにもう一つの目的は、前房隅角の真の、
正しい方向の実像を細隙燈もしくは他の生体顕微鏡を介
して見ることができる検眼鏡観察装置を提供することに
ある。
正しい方向の実像を細隙燈もしくは他の生体顕微鏡を介
して見ることができる検眼鏡観察装置を提供することに
ある。
本発明のさらにもう一つの目的は、眼底を含む、目の
内部構造体の真の、正しい方向の実像を作成する検眼鏡
観察装置を提供することにある。
内部構造体の真の、正しい方向の実像を作成する検眼鏡
観察装置を提供することにある。
上記および他の目的は、実質的に角膜の平均的形状に
対応する凹型形状の後側レンズ表面を含む第1のレンズ
装置であって、患者の眼の上に位置せしめたるとき、前
房隅角から発し、房水を通過する光線が角膜と第1のレ
ンズ装置の後側レンズ表面を通過し、第1のレンズ装置
によって画像形成装置に向けられるように構成されたも
のと;第1のレンズ装置によって方向付けられた光線を
取り込み、その光線を焦点に集めて患者の眼の外側で前
房隅角の実像を形成する、第1のレンズ装置と光学的に
並置された画像形成装置とを含む、患者の眼の前房隅角
を診断またはレーザ治療するための検眼鏡観察装置を提
供することによる本発明の一つの局面により、達成する
ことができる。
対応する凹型形状の後側レンズ表面を含む第1のレンズ
装置であって、患者の眼の上に位置せしめたるとき、前
房隅角から発し、房水を通過する光線が角膜と第1のレ
ンズ装置の後側レンズ表面を通過し、第1のレンズ装置
によって画像形成装置に向けられるように構成されたも
のと;第1のレンズ装置によって方向付けられた光線を
取り込み、その光線を焦点に集めて患者の眼の外側で前
房隅角の実像を形成する、第1のレンズ装置と光学的に
並置された画像形成装置とを含む、患者の眼の前房隅角
を診断またはレーザ治療するための検眼鏡観察装置を提
供することによる本発明の一つの局面により、達成する
ことができる。
本発明の一つの実施形態によると、画像形成装置は、
両凸レンズを含み、実像が両凸レンズの前側で形成され
る。
両凸レンズを含み、実像が両凸レンズの前側で形成され
る。
本発明のもう一つの特性によると、凹型後側レンズ面
を通過する光線を屈折させた両凸レンズに、向けるため
の前側凸型レンズ表面が配設されている。本発明のもう
一つの局面によると、両凸レンズは前側凸レンズの面か
ら間隔をあけて位置している。
を通過する光線を屈折させた両凸レンズに、向けるため
の前側凸型レンズ表面が配設されている。本発明のもう
一つの局面によると、両凸レンズは前側凸レンズの面か
ら間隔をあけて位置している。
光線をさらに両凸レンズに向けて集束させるため、凸
型前側レンズ面と両凸レンズとの間に三日月型の中間レ
ンズを設けることができる。
型前側レンズ面と両凸レンズとの間に三日月型の中間レ
ンズを設けることができる。
本発明のさらにもう一つの局面によると、一方が湾曲
した第1と第2の光反射面を、画像形成装置が取り込ん
だ光線を反射し、集束するように光学的に直列に配置す
ることによって倒立反転した中間実像を作り、反射面の
前側で両凸レンズを使用して中間実像を形成している光
線を取り込んで集束することによって、前房隅角の起立
した真の実像を形成する。
した第1と第2の光反射面を、画像形成装置が取り込ん
だ光線を反射し、集束するように光学的に直列に配置す
ることによって倒立反転した中間実像を作り、反射面の
前側で両凸レンズを使用して中間実像を形成している光
線を取り込んで集束することによって、前房隅角の起立
した真の実像を形成する。
湾曲した反射面は、有利なことに凹型であり、光線が
後方レンズ面に向かって反射されるように配置されてお
り、他方の反射面は凹型反射面の後方に配置され、凹型
反射面からの光線を後方レンズ面から離れる方向(前方
向)に反射して実像を形成する。この実施形態において
は、他方の反射面は平面でも、凹型でも、あるいは、一
方の凹型反射面に対して対称的な形状でもよい。
後方レンズ面に向かって反射されるように配置されてお
り、他方の反射面は凹型反射面の後方に配置され、凹型
反射面からの光線を後方レンズ面から離れる方向(前方
向)に反射して実像を形成する。この実施形態において
は、他方の反射面は平面でも、凹型でも、あるいは、一
方の凹型反射面に対して対称的な形状でもよい。
本発明によるもう一つの実施形態によると、中間実像
からの光を反射して両凸レンズの前方に起立した真の実
像を形成するために第3および第4の反射面を設けてい
る。この実施形態では、両凸レンズの前側および後側表
面は部分的に鏡面になっており、第3および第4の反射
面を提供している。
からの光を反射して両凸レンズの前方に起立した真の実
像を形成するために第3および第4の反射面を設けてい
る。この実施形態では、両凸レンズの前側および後側表
面は部分的に鏡面になっており、第3および第4の反射
面を提供している。
本発明のさらに別の実施形態では、湾曲した面が、第
1のレンズ装置の後側レンズ面を通過して進む光を反射
する楕円形反射面を含み、他方の反射面が、前記楕円形
反射面から反射した光を反射して実像を形成するための
放物線状の反射面を含んでいる。
1のレンズ装置の後側レンズ面を通過して進む光を反射
する楕円形反射面を含み、他方の反射面が、前記楕円形
反射面から反射した光を反射して実像を形成するための
放物線状の反射面を含んでいる。
本発明のさらにもう一つの実施形態によると、他方の
反射面は中心に凸型の反射面を有し、一方の湾曲面は中
心が凸型の反射面の回りに凹型反射面を有し、第1のレ
ンズ装置の後側レンズ表面を通過した光線が反射集束し
て中心が凸型の反射面に向かい、さらにそこでその光を
反射集束して実像を形成するように構成されている。こ
の実施形態では、実像は装置の前の空気中ではなく、装
置の内部で作出される。さらに、この像は、他の実施形
態のように起立した正しい方向の像ではないが、画像を
拡大すると、前房隅角の環状の像全体を一目で見える寸
法と範囲を有する。
反射面は中心に凸型の反射面を有し、一方の湾曲面は中
心が凸型の反射面の回りに凹型反射面を有し、第1のレ
ンズ装置の後側レンズ表面を通過した光線が反射集束し
て中心が凸型の反射面に向かい、さらにそこでその光を
反射集束して実像を形成するように構成されている。こ
の実施形態では、実像は装置の前の空気中ではなく、装
置の内部で作出される。さらに、この像は、他の実施形
態のように起立した正しい方向の像ではないが、画像を
拡大すると、前房隅角の環状の像全体を一目で見える寸
法と範囲を有する。
前房隅角の実像を眼の外側で作出するために上記の2
枚および4枚の鏡を設けた実施形態を開発しているうち
に、出願者は、反射および屈折面の表面特性を適当に選
択することによって、元々前房隅角を見るために開発さ
れた新規な鏡面装置を使用して眼底の実像を眼の外側で
作出することができるということを発見した。すなわ
ち、実像を眼の外側で作出するために特別開発された新
規な鏡面装置に、間接検眼鏡レンズの有利な特性を組み
込むことで、反射および屈折面の表面特性を適当に選択
すれば、眼底を観察するための改善された間接検眼鏡レ
ンズを得ることができるのである。表面特性に適切な変
更を加えることで、さらに、ここで開示している鏡面装
置を使って虹彩や毛様体突起の実像を作出し、それを診
断やレーザ治療の目的で生体顕微鏡を通して見ることが
できる。
枚および4枚の鏡を設けた実施形態を開発しているうち
に、出願者は、反射および屈折面の表面特性を適当に選
択することによって、元々前房隅角を見るために開発さ
れた新規な鏡面装置を使用して眼底の実像を眼の外側で
作出することができるということを発見した。すなわ
ち、実像を眼の外側で作出するために特別開発された新
規な鏡面装置に、間接検眼鏡レンズの有利な特性を組み
込むことで、反射および屈折面の表面特性を適当に選択
すれば、眼底を観察するための改善された間接検眼鏡レ
ンズを得ることができるのである。表面特性に適切な変
更を加えることで、さらに、ここで開示している鏡面装
置を使って虹彩や毛様体突起の実像を作出し、それを診
断やレーザ治療の目的で生体顕微鏡を通して見ることが
できる。
図面の簡単な説明 図1は、本発明の1つの実施形態による隅角鏡観察装
置の略側断面図であり、その光線追跡とともに表した図
である。
置の略側断面図であり、その光線追跡とともに表した図
である。
図2から9は、本発明のさらに別の実施形態による眼
の前房隅角の実像を作出するための、鏡面装置を組み込
んだ隅角鏡観察装置の略側断面図である。
の前房隅角の実像を作出するための、鏡面装置を組み込
んだ隅角鏡観察装置の略側断面図である。
図10は、図9による隅角鏡観察装置の実施形態を表し
ており、主要な光線の径路のみを表した図である。
ており、主要な光線の径路のみを表した図である。
図11から図19は、本発明のさらに別の局面による眼底
の実像を観察するための鏡面を組み込んだ、間接検眼鏡
レンズ装置の略側断面図である。
の実像を観察するための鏡面を組み込んだ、間接検眼鏡
レンズ装置の略側断面図である。
発明の詳細な説明 図1について説明する。本発明の第1の実施形態によ
る隅角鏡観察装置のレンズの配置を略側断面図で表した
ものであり、その上に眼の前房隅角から発せられ、房
水、角膜を通過し観察装置を通って前房隅角の実像を目
の外側に作出する光線の径路を表す光線追跡を重ねて示
している。図1では、隅角鏡観察装置は、コンタクトレ
ンズ要素10と、コンタクトレンズ要素の前側に配置され
た両凸レンズ12を有する。実際は、コンタクトレンズ要
素10と両凸レンズ12は互いに固定して同軸に枠に取り付
けてあるが、ここでは、説明しやすいように図示してお
らず、これは、他の図面に関しても同じである。コンタ
クトレンズ要素10は凹型の後面2を有し、その曲率は、
操作時にコンタクトレンズ要素10を装着する角膜Cの平
均曲率に実質的に対応している。コンタクトレンズ要素
10は、球面の凸型前面3を有するのが好ましい。両凸レ
ンズ12は凸型後面4と凸型前面5を有する。
る隅角鏡観察装置のレンズの配置を略側断面図で表した
ものであり、その上に眼の前房隅角から発せられ、房
水、角膜を通過し観察装置を通って前房隅角の実像を目
の外側に作出する光線の径路を表す光線追跡を重ねて示
している。図1では、隅角鏡観察装置は、コンタクトレ
ンズ要素10と、コンタクトレンズ要素の前側に配置され
た両凸レンズ12を有する。実際は、コンタクトレンズ要
素10と両凸レンズ12は互いに固定して同軸に枠に取り付
けてあるが、ここでは、説明しやすいように図示してお
らず、これは、他の図面に関しても同じである。コンタ
クトレンズ要素10は凹型の後面2を有し、その曲率は、
操作時にコンタクトレンズ要素10を装着する角膜Cの平
均曲率に実質的に対応している。コンタクトレンズ要素
10は、球面の凸型前面3を有するのが好ましい。両凸レ
ンズ12は凸型後面4と凸型前面5を有する。
有利なことに、ひとみの直径が大きい時にも高解像度
と像の明確性を最適に維持するため、面4および5の一
方または両方が非対称となっている。数式: を使って本発明の非球面を決定している。ここで、zは
レンズ軸に沿った面の撓みであり、cは曲率であり(す
なわち半径の逆数)であり、rは、レンズ装置の放射座
標であり、kは、円錐曲線定数であり、an(n=1,
2,....)は、いずれかの選択した円錐曲線変形の項の係
数値である。係数の項を使えば、本発明のレンズ表面の
調整を希望通り行うことができる。
と像の明確性を最適に維持するため、面4および5の一
方または両方が非対称となっている。数式: を使って本発明の非球面を決定している。ここで、zは
レンズ軸に沿った面の撓みであり、cは曲率であり(す
なわち半径の逆数)であり、rは、レンズ装置の放射座
標であり、kは、円錐曲線定数であり、an(n=1,
2,....)は、いずれかの選択した円錐曲線変形の項の係
数値である。係数の項を使えば、本発明のレンズ表面の
調整を希望通り行うことができる。
図1に示した隅角鏡観察装置の典型的な構成では、コ
ンタクトレンズ要素10は、アクリル樹脂の、例えば、屈
折指数が1.49のポリメチルメタクリレート(PMMA)から
なり、両凸レンズ12は、屈折指数が、1.883のオーハラ
社製LAH−58ランタンガラスからなる。
ンタクトレンズ要素10は、アクリル樹脂の、例えば、屈
折指数が1.49のポリメチルメタクリレート(PMMA)から
なり、両凸レンズ12は、屈折指数が、1.883のオーハラ
社製LAH−58ランタンガラスからなる。
この典型的な構造では、凹型後面2の頂端半径は、平
均角膜半径の7.7mmより幾分傾斜の強い8.0mmとなってい
る。その結果、角膜Cと凹型後面2との間には、約0.05
mmの小さな隙間ができ、角膜の屈折指数約1.376に相当
する屈折指数を有する涙の層で充填される。この典型的
な構造では、前面3は曲率半径が4mmであり、後面2か
ら頂点を通る軸に沿って3.5mm離れている。コンタクト
要素10は、直径が8.0mmである。両凸レンズ12は、コン
タクトレンズ要素10から頂点を通る軸に沿って1.8mm離
れている。凸型後面4は、円錐曲線定数kが−9.866896
で頂端半径が20.67629mmである。両凸レンズ12の凸型前
面5は、上記の数式における6次係数が7.576656e-008
の時に頂端半径が−17.49772であり、円錐曲線定数kが
−0.3988085である。両凸レンズ12は直径が31mmであ
り、頂点を通る軸に沿って厚みが10.86mmである。
均角膜半径の7.7mmより幾分傾斜の強い8.0mmとなってい
る。その結果、角膜Cと凹型後面2との間には、約0.05
mmの小さな隙間ができ、角膜の屈折指数約1.376に相当
する屈折指数を有する涙の層で充填される。この典型的
な構造では、前面3は曲率半径が4mmであり、後面2か
ら頂点を通る軸に沿って3.5mm離れている。コンタクト
要素10は、直径が8.0mmである。両凸レンズ12は、コン
タクトレンズ要素10から頂点を通る軸に沿って1.8mm離
れている。凸型後面4は、円錐曲線定数kが−9.866896
で頂端半径が20.67629mmである。両凸レンズ12の凸型前
面5は、上記の数式における6次係数が7.576656e-008
の時に頂端半径が−17.49772であり、円錐曲線定数kが
−0.3988085である。両凸レンズ12は直径が31mmであ
り、頂点を通る軸に沿って厚みが10.86mmである。
次に示す表1は、図1の実施形態の、上記の典型的な
構造における表面のデータを要約したものである。
構造における表面のデータを要約したものである。
上記の表1および、本発明の他の実施例の面データの
要約を示す以下の表において、半径(r)の欄は、対応
する面の頂端半径、すなわち表面もしくはその架空の断
続面が光軸OAと交わる点にある面の半径を表す。正の半
径は、湾曲面が前方に向かって、すなわち、眼から離れ
る方向に開いていることを表し、負の半径は、湾曲面が
後方に向かって、すなわち眼の方向に向かって開いてい
ることを表す。この規定は、この明細書全体にわたって
適用される。通常の規定によれば、円錐曲線定数(k)
0は、球面を表し、円錐曲線定数が負の数である場合に
は、円錐曲線型表面が外周に向かって平たくなり、円錐
曲線定数が正の数である場合には、円錐曲線型表面が外
周に向かってより急勾配となることを表す。表および本
明細書全体にわたり、典型的な構成で言及する面とは、
すべて前述の数式より高次の変形の項が特に言及されな
い限り、すべて純粋な円錐曲線である。面の直径は、そ
れぞれの面の端から端までの距離である。後方接触面の
頂点からの距離と示した欄では、凹型後方接触面2Aを光
軸OAに沿った“0"ポイント(“0"point)として使用
し、すべての面の距離はこの0ポイントからのものであ
る。距離は、表面の頂点、すなわち表面またはその架空
の継続面が光軸と交わる点の0ポイントからの距離を表
す。任意の二つの表面の間の相対的距離は表に示した対
応する距離を引くことによって求めることができる。例
えば、面4の頂点と面5の頂点の間の距離は、10.86mm
(すなわち16.16mm−5.3mm=10.86mm)となる。
要約を示す以下の表において、半径(r)の欄は、対応
する面の頂端半径、すなわち表面もしくはその架空の断
続面が光軸OAと交わる点にある面の半径を表す。正の半
径は、湾曲面が前方に向かって、すなわち、眼から離れ
る方向に開いていることを表し、負の半径は、湾曲面が
後方に向かって、すなわち眼の方向に向かって開いてい
ることを表す。この規定は、この明細書全体にわたって
適用される。通常の規定によれば、円錐曲線定数(k)
0は、球面を表し、円錐曲線定数が負の数である場合に
は、円錐曲線型表面が外周に向かって平たくなり、円錐
曲線定数が正の数である場合には、円錐曲線型表面が外
周に向かってより急勾配となることを表す。表および本
明細書全体にわたり、典型的な構成で言及する面とは、
すべて前述の数式より高次の変形の項が特に言及されな
い限り、すべて純粋な円錐曲線である。面の直径は、そ
れぞれの面の端から端までの距離である。後方接触面の
頂点からの距離と示した欄では、凹型後方接触面2Aを光
軸OAに沿った“0"ポイント(“0"point)として使用
し、すべての面の距離はこの0ポイントからのものであ
る。距離は、表面の頂点、すなわち表面またはその架空
の継続面が光軸と交わる点の0ポイントからの距離を表
す。任意の二つの表面の間の相対的距離は表に示した対
応する距離を引くことによって求めることができる。例
えば、面4の頂点と面5の頂点の間の距離は、10.86mm
(すなわち16.16mm−5.3mm=10.86mm)となる。
図1に示した典型的な構成の隅角鏡観察装置を正常な
眼の上に位置させた場合、虹彩と角膜の境目である前房
隅角から発せられる光線が房水(屈折指数1.136)を通
り、角膜(屈折指数1.376)を通り、角膜C上に位置す
るコンタクトレンズ要素の中に進む。光線は、コンタク
トレンズ要素10を通り、空気中に進み、両凸レンズ12に
入る前に、観察装置の前側の面Iで空間像を作出する。
上記の典型的な構成では、前房隅角の実像が凸型前面5
の頂点から11.46mmの位置に形成される。図1の実施形
態による隅角境観察装置では、間接検眼鏡でそうである
ように、空間像が反転し、倒立する。
眼の上に位置させた場合、虹彩と角膜の境目である前房
隅角から発せられる光線が房水(屈折指数1.136)を通
り、角膜(屈折指数1.376)を通り、角膜C上に位置す
るコンタクトレンズ要素の中に進む。光線は、コンタク
トレンズ要素10を通り、空気中に進み、両凸レンズ12に
入る前に、観察装置の前側の面Iで空間像を作出する。
上記の典型的な構成では、前房隅角の実像が凸型前面5
の頂点から11.46mmの位置に形成される。図1の実施形
態による隅角境観察装置では、間接検眼鏡でそうである
ように、空間像が反転し、倒立する。
一つの前側両凸レンズを示しているが、本発明の原則
に従えば、一つ以上の前側要素を使用して隅角の実像を
作出することもできることが理解できよう。例えば、中
間、両凸、平凸または凸凹レンズを使用することも可能
であることは、当業者によって理解できよう。
に従えば、一つ以上の前側要素を使用して隅角の実像を
作出することもできることが理解できよう。例えば、中
間、両凸、平凸または凸凹レンズを使用することも可能
であることは、当業者によって理解できよう。
図2は、湾曲した鏡面を有するレンズ要素を両凸結像
レンズとともに採用して正立した実空間像を作出する、
本発明のもう一つの実施形態による隅角鏡観察装置を表
したものである。本発明のこの実施形態によれば、アク
リル樹脂PMMAからなるレンズ要素20は、中央の領域に、
図1で示した凹型後面2に類似した、平均的角膜の曲率
に実質的に適合する形状の凹型後面2Aを有している。レ
ンズ要素20は、さらに、凹型後面2Aの周囲に凸型後面1A
を有しており、凸型後面1Aには、入射光を反射し、屈折
させるための凹型鏡面1Amを形成する反射性被覆を施し
てある。凸型後面1Aは凹型後面2Aとの境目を終端点とす
るが、光軸OAの領域における面1Aの架空継続面は点線で
示してある。レンズ要素20は、光学的に透過性を有する
中央領域3Atと、入射光を反射集束するための凹型鏡面3
Amを形成するよう、反射被覆を施した周囲領域からなる
凸型前面3Aを有している。前面3Aは、中央に配設され、
後面が面3Aの中央の透過性を有する領域3Atの形状に対
応しており、光学的セメントで面3Aに接着されているレ
ンズキャップ22を有している。レンズキャップ22は、曲
率の高い凸型前面4Aを有している。両凸レンズ24は、凸
面4Aから前方向に間隔を置いて位置しており、凸型後面
5Aと凸型前面6Aを有している。
レンズとともに採用して正立した実空間像を作出する、
本発明のもう一つの実施形態による隅角鏡観察装置を表
したものである。本発明のこの実施形態によれば、アク
リル樹脂PMMAからなるレンズ要素20は、中央の領域に、
図1で示した凹型後面2に類似した、平均的角膜の曲率
に実質的に適合する形状の凹型後面2Aを有している。レ
ンズ要素20は、さらに、凹型後面2Aの周囲に凸型後面1A
を有しており、凸型後面1Aには、入射光を反射し、屈折
させるための凹型鏡面1Amを形成する反射性被覆を施し
てある。凸型後面1Aは凹型後面2Aとの境目を終端点とす
るが、光軸OAの領域における面1Aの架空継続面は点線で
示してある。レンズ要素20は、光学的に透過性を有する
中央領域3Atと、入射光を反射集束するための凹型鏡面3
Amを形成するよう、反射被覆を施した周囲領域からなる
凸型前面3Aを有している。前面3Aは、中央に配設され、
後面が面3Aの中央の透過性を有する領域3Atの形状に対
応しており、光学的セメントで面3Aに接着されているレ
ンズキャップ22を有している。レンズキャップ22は、曲
率の高い凸型前面4Aを有している。両凸レンズ24は、凸
面4Aから前方向に間隔を置いて位置しており、凸型後面
5Aと凸型前面6Aを有している。
鏡面1Amと3Amは、共に非球形の凸型である。図2に重
ねて示した光線追跡で表しているように、前房隅角で発
せられ、房水と角膜を通過して進む光線は、中央の凹型
後面2Aを通過して鏡面3Amに進み、そこで後方向に反射
集束して鏡面1Amに向かい、そこで再び反射してさらに
集束し、隅角の中間実像をレンズ20の中に作出する。光
線は、前面3Aの非鏡面部分3Atに向かって進み続け、主
要な光線が互いに、そして光軸OAと交差する共役ひとみ
位置CPを通り、凸面4Aに向かって進んでレンズキャップ
22と両凸レンズ24の間の空間に出る。光線は、両凸レン
ズ24を通って方向を変えて集束され、観察装置の前側の
面Iに実空間像を形成する。図2に示す観察装置は、前
房隅角の完全に連続的な、正しい方向の起立画像を作出
する。
ねて示した光線追跡で表しているように、前房隅角で発
せられ、房水と角膜を通過して進む光線は、中央の凹型
後面2Aを通過して鏡面3Amに進み、そこで後方向に反射
集束して鏡面1Amに向かい、そこで再び反射してさらに
集束し、隅角の中間実像をレンズ20の中に作出する。光
線は、前面3Aの非鏡面部分3Atに向かって進み続け、主
要な光線が互いに、そして光軸OAと交差する共役ひとみ
位置CPを通り、凸面4Aに向かって進んでレンズキャップ
22と両凸レンズ24の間の空間に出る。光線は、両凸レン
ズ24を通って方向を変えて集束され、観察装置の前側の
面Iに実空間像を形成する。図2に示す観察装置は、前
房隅角の完全に連続的な、正しい方向の起立画像を作出
する。
図2に示した実施形態の典型的な構成においては、レ
ンズ20は、両外表面の周囲の領域が鏡面であり、中央部
分が被覆されていないアクリル樹脂PMMAからなる両面放
物線両凸レンズを含み、上記のような周囲の鏡面領域と
中央の透過性領域とを形成している。接着されたレンズ
キャップも同様にアクリル樹脂PMMAからなる。図2は、
接合面が湾曲しており、前面3Aの中央領域がキャップ22
との整合面を形成している様子を表している。面3Aとア
クリルキャップ22の整合面の半径は凹型でも、凸型で
も、平坦でもよい。両凸レンズ24は、LAH58ガラスから
なる。
ンズ20は、両外表面の周囲の領域が鏡面であり、中央部
分が被覆されていないアクリル樹脂PMMAからなる両面放
物線両凸レンズを含み、上記のような周囲の鏡面領域と
中央の透過性領域とを形成している。接着されたレンズ
キャップも同様にアクリル樹脂PMMAからなる。図2は、
接合面が湾曲しており、前面3Aの中央領域がキャップ22
との整合面を形成している様子を表している。面3Aとア
クリルキャップ22の整合面の半径は凹型でも、凸型で
も、平坦でもよい。両凸レンズ24は、LAH58ガラスから
なる。
下記の表2にに示した典型的な面データに従って構成
された隅角鏡観察装置は、正常な眼の前房の実像を光軸
OAに沿って表面6Aの前方向15mmの位置に実像を作出す
る。
された隅角鏡観察装置は、正常な眼の前房の実像を光軸
OAに沿って表面6Aの前方向15mmの位置に実像を作出す
る。
図3は、レンズ構成要素30、レンズキャップ32および
両凸レンズ34を表しており、両面非球形および両面反射
鏡装置を使用している点で図3の実施形態と類似してい
る。しかし、図2の対称的な鏡を有する設計とは異な
り、図3の装置は、後側と前側の反射面の半径も円錐曲
線定数の値も異なる非対称的な鏡の配置を利用してい
る。図3の隅角鏡観察装置は、実空間像の拡大率が低
い、線維柱帯網のより広い範囲が一目で見えるように構
成されている。図3の面は図2の対応する面と同じ番号
が付されており、接尾辞Aの代わりにBを付けてある。
本発明の他の実施形態を説明する場合においても同様の
規定が適用されており、対応する面には同じ番号を付
し、その後に異なったアルファベット文字が続いて実施
形態の間で区別できるようにしてある。
両凸レンズ34を表しており、両面非球形および両面反射
鏡装置を使用している点で図3の実施形態と類似してい
る。しかし、図2の対称的な鏡を有する設計とは異な
り、図3の装置は、後側と前側の反射面の半径も円錐曲
線定数の値も異なる非対称的な鏡の配置を利用してい
る。図3の隅角鏡観察装置は、実空間像の拡大率が低
い、線維柱帯網のより広い範囲が一目で見えるように構
成されている。図3の面は図2の対応する面と同じ番号
が付されており、接尾辞Aの代わりにBを付けてある。
本発明の他の実施形態を説明する場合においても同様の
規定が適用されており、対応する面には同じ番号を付
し、その後に異なったアルファベット文字が続いて実施
形態の間で区別できるようにしてある。
図3の実施形態の典型的な構成の面データは、下記の
表3に示している。この場合レンズ構成要素30とレンズ
キャップ32は両方ともアクリル樹脂PMMAからなり、両凸
レンズ34は、LAH58ガラスからなる。表3に示した典型
的な面データと上記の材料に従って構成された隅角鏡観
察装置は眼の上に位置させたときに凸面6Bの前側13.7mm
の距離の位置に実の空間像を作出する。
表3に示している。この場合レンズ構成要素30とレンズ
キャップ32は両方ともアクリル樹脂PMMAからなり、両凸
レンズ34は、LAH58ガラスからなる。表3に示した典型
的な面データと上記の材料に従って構成された隅角鏡観
察装置は眼の上に位置させたときに凸面6Bの前側13.7mm
の距離の位置に実の空間像を作出する。
図4は、後側鏡面1Ctが平面であるという点を除け
ば、図2および3の実施形態に類似した隅角鏡観察装置
の実施形態を表している。図4では、面を表す参照番号
は、前の図面の参照番号と同じであるが、接尾辞として
Cを付けている。図4の隅角鏡観察装置は、さらに倍率
約1.0まで下げることができる。この実施形態では、前
側鏡面は、円錐曲線定数の値が0.03525の偏球楕円面を
含む。非球面鏡面を使用しているが、非球面でない、ま
たは球面の鏡面も採用できるということは、本発明の範
囲に含まれる。
ば、図2および3の実施形態に類似した隅角鏡観察装置
の実施形態を表している。図4では、面を表す参照番号
は、前の図面の参照番号と同じであるが、接尾辞として
Cを付けている。図4の隅角鏡観察装置は、さらに倍率
約1.0まで下げることができる。この実施形態では、前
側鏡面は、円錐曲線定数の値が0.03525の偏球楕円面を
含む。非球面鏡面を使用しているが、非球面でない、ま
たは球面の鏡面も採用できるということは、本発明の範
囲に含まれる。
図4に示す実施形態の典型的な構成の面データが下の
表4に示してある。ここで、レンズ構成要素40とレンズ
キャップ42はアクリル樹脂PMMAからなり、両凸レンズ44
はLAH−58ガラスからなる。図4の実施形態の典型的な
構成に従った隅角観察装置は、面6Cの前方13.7mmの位置
に実像を作出する。
表4に示してある。ここで、レンズ構成要素40とレンズ
キャップ42はアクリル樹脂PMMAからなり、両凸レンズ44
はLAH−58ガラスからなる。図4の実施形態の典型的な
構成に従った隅角観察装置は、面6Cの前方13.7mmの位置
に実像を作出する。
図5は、図3に示したものと類似しているが、光線が
装置を通過する際の屈折率を大幅に上げるため、レンズ
キャップ52がアクリル樹脂PMMAではなく、LAH−58ガラ
スから成る隅角観察装置の実施形態を表したものであ
る。より高価なLAH−58ガラスを使用することにより、
装置のコストを上げることになるが、より対称に近い装
置を使用することにより、共役ひとみ位置に向かって進
む主要な光線の角度が図3および4で示した実施形態に
おいて対応する主要光線の角度より傾斜が急であるとい
う点において有利となりうる。LAH−58ガラスは、光線
の転換をより大きくし、最終的に像の拡大を減らすため
に選択した。図5の面を表す参照番号は、前の図面の参
照場号に対応しているが、接尾辞Dを付けている。
装置を通過する際の屈折率を大幅に上げるため、レンズ
キャップ52がアクリル樹脂PMMAではなく、LAH−58ガラ
スから成る隅角観察装置の実施形態を表したものであ
る。より高価なLAH−58ガラスを使用することにより、
装置のコストを上げることになるが、より対称に近い装
置を使用することにより、共役ひとみ位置に向かって進
む主要な光線の角度が図3および4で示した実施形態に
おいて対応する主要光線の角度より傾斜が急であるとい
う点において有利となりうる。LAH−58ガラスは、光線
の転換をより大きくし、最終的に像の拡大を減らすため
に選択した。図5の面を表す参照番号は、前の図面の参
照場号に対応しているが、接尾辞Dを付けている。
図5に示す実施形態の典型的な構成の面データは、下
の表52示してあり、レンズ構成要素50はアクリル樹脂PM
MAからなり、両凸レンズ54はレンズキャップ52と同じLA
H−58ガラスからなる。図5の典型的な構成に従って作
られた隅角鏡観察装置では、面6Dの前方11.5mmの位置に
実像が作出される。
の表52示してあり、レンズ構成要素50はアクリル樹脂PM
MAからなり、両凸レンズ54はレンズキャップ52と同じLA
H−58ガラスからなる。図5の典型的な構成に従って作
られた隅角鏡観察装置では、面6Dの前方11.5mmの位置に
実像が作出される。
図6は、図2で示した実施形態と同様に対称形鏡装置
を有し、さらにレンズキャップ62と両凸レンズ64の間に
配設され、他のレンズと連係してさらに光を屈折させる
中間レンズ要素63を有するレンズ構成要素60を使った、
本発明による隅角鏡観察システムのさらにもう一つの実
施形態を表している。レンズ要素63は、凹型後面5Eと凸
型前面6Eを有する三日月形状であるようすが示されてい
る。両凸レンズ64は対向する後側凸面7Eおよび前側凸面
8Eを有する。それ以外は、面1E、2E、3E、および4Eは、
それぞれ図2の1A、2A、3A、4Aに対応する。
を有し、さらにレンズキャップ62と両凸レンズ64の間に
配設され、他のレンズと連係してさらに光を屈折させる
中間レンズ要素63を有するレンズ構成要素60を使った、
本発明による隅角鏡観察システムのさらにもう一つの実
施形態を表している。レンズ要素63は、凹型後面5Eと凸
型前面6Eを有する三日月形状であるようすが示されてい
る。両凸レンズ64は対向する後側凸面7Eおよび前側凸面
8Eを有する。それ以外は、面1E、2E、3E、および4Eは、
それぞれ図2の1A、2A、3A、4Aに対応する。
図6に示す実施形態の典型的な構成の面データを表6
に示している。ここでレンズ構成要素60とレンズキャッ
プ62はアクリル樹脂PMMAであり、中間レンズ要素63は屈
折指数が1.734のLAL−59ガラスからなり、両凸レンズ64
は、LAH−58ガラスからなる。
に示している。ここでレンズ構成要素60とレンズキャッ
プ62はアクリル樹脂PMMAであり、中間レンズ要素63は屈
折指数が1.734のLAL−59ガラスからなり、両凸レンズ64
は、LAH−58ガラスからなる。
図6の実施形態の典型的な構成に従って作られた隅角
観察装置は、面8Eの前方15.00mmの位置に実像を作出す
る。
観察装置は、面8Eの前方15.00mmの位置に実像を作出す
る。
図7は、起立した、正しい方向の隅角の空間像を作出
するために2つの反射面の代わりに4つの反射面を使用
しているという点で図2から6に示した実施形態とは異
なる、本発明に一つの実施形態を示している。この実施
形態においては、反射装置の基本的な形を形成する二つ
の両面非球形両凸面レンズ構成要素70と72が光学的に接
着されており、この場合、少なくとも一つの要素の中心
領域面の曲率が他方と接着しやすいような形状に形成さ
れている。図7に描かれている例では、両凸レンズ構成
要素の凸型後面4Fの中間領域は、レンズ構成要素70の前
方3Fの凸型の曲率に適合する面曲率を有する、レンズ構
成要素72は、凸型前面6Fを有し、その中央領域は平面で
反射被覆を施してあり、平面鏡面5Fmを形成している。
このように、凸型前面6Fは、周囲領域4Ftのみが透過性
を有する。レンズ構成要素72の中央領域にある、凸面6F
の架空継続面を、点線で示している。レンズ構成要素70
は、図3の非対称レンズ構成要素30と類似した形状であ
り、従って、周囲領域にそれぞれ鏡面1Fmおよび3Fmを形
成するように反射性の被覆を施した、対向する凸面1Fお
よび3Fが設けられている。面3Fの中央領域3Ftは被覆が
なされておらず、したがって、光が透過する。後面1Fの
中央領域は、前の実施形態の凹型後側接触面に類似し
た、平均的角膜の対応する曲率を有する凹型後側接触面
2Fを形成している。図7の重ねて描写した光線追跡で示
しているように、前房隅角から発せられる光はレンズ構
成要素70の凹型後面2Fから入り、凹型前側鏡面3Fmによ
って反射集束されて凹型後側鏡面1Ftの方向にすすみ、
そこで再び反射集束して装置の内部反転倒立実中間像を
形成する。その後、その光は、主要な光線が互いに、そ
して光軸と交わる共役ひとみ領域CPに向かって進み、平
鏡面5Fmで後方に反射し、さらに凹型鏡面4Fmで前方向に
反射して凸型前面6Ftを通過して屈折集束され、結像面
Iで眼の前房隅角の正立した実空間像を作出する。
するために2つの反射面の代わりに4つの反射面を使用
しているという点で図2から6に示した実施形態とは異
なる、本発明に一つの実施形態を示している。この実施
形態においては、反射装置の基本的な形を形成する二つ
の両面非球形両凸面レンズ構成要素70と72が光学的に接
着されており、この場合、少なくとも一つの要素の中心
領域面の曲率が他方と接着しやすいような形状に形成さ
れている。図7に描かれている例では、両凸レンズ構成
要素の凸型後面4Fの中間領域は、レンズ構成要素70の前
方3Fの凸型の曲率に適合する面曲率を有する、レンズ構
成要素72は、凸型前面6Fを有し、その中央領域は平面で
反射被覆を施してあり、平面鏡面5Fmを形成している。
このように、凸型前面6Fは、周囲領域4Ftのみが透過性
を有する。レンズ構成要素72の中央領域にある、凸面6F
の架空継続面を、点線で示している。レンズ構成要素70
は、図3の非対称レンズ構成要素30と類似した形状であ
り、従って、周囲領域にそれぞれ鏡面1Fmおよび3Fmを形
成するように反射性の被覆を施した、対向する凸面1Fお
よび3Fが設けられている。面3Fの中央領域3Ftは被覆が
なされておらず、したがって、光が透過する。後面1Fの
中央領域は、前の実施形態の凹型後側接触面に類似し
た、平均的角膜の対応する曲率を有する凹型後側接触面
2Fを形成している。図7の重ねて描写した光線追跡で示
しているように、前房隅角から発せられる光はレンズ構
成要素70の凹型後面2Fから入り、凹型前側鏡面3Fmによ
って反射集束されて凹型後側鏡面1Ftの方向にすすみ、
そこで再び反射集束して装置の内部反転倒立実中間像を
形成する。その後、その光は、主要な光線が互いに、そ
して光軸と交わる共役ひとみ領域CPに向かって進み、平
鏡面5Fmで後方に反射し、さらに凹型鏡面4Fmで前方向に
反射して凸型前面6Ftを通過して屈折集束され、結像面
Iで眼の前房隅角の正立した実空間像を作出する。
図7に示した実施形態の典型的な構成では、レンズ構
成要素70と72は、共にアクリル樹脂PMMAからなり、その
典型的な面データは、下の表7に示す通りである。典型
的な形状に従って構成した隅角境観察装置はレンズ構成
要素72の面6Fの前方15mmの位置に像を作出する。
成要素70と72は、共にアクリル樹脂PMMAからなり、その
典型的な面データは、下の表7に示す通りである。典型
的な形状に従って構成した隅角境観察装置はレンズ構成
要素72の面6Fの前方15mmの位置に像を作出する。
図8は、隅角の実空間像を作出するための隅角鏡観察
装置の変形例を表したものである。この実施形態では、
固体アクリル樹脂PMMA構成要素80は、実質的に平均的な
角膜に対応する形状の凹型光面と、反射性被覆が施され
た楕円形の鏡面3Gmを形成している楕円形前面3Gを有す
る。鏡面3Gmの楕円形状は、凹型光面2Gが眼の上に位置
せしめられると、楕円形鏡面3Gmの第2の焦点が眼の射
出ひとみと一致し、隅角から発せられた光線がレンズ構
成要素80に入り、楕円形鏡面3Gmで反射して楕円形鏡面
の第2の焦点に向かい、光軸と交差して、アクリル樹脂
PMMA構成要素82の反射性被覆を施した放物線状の表面4G
によって形成された第2および最終の非球形の鏡面に向
かって進むように構成されている。放物線状の表面4Gの
中央領域は被覆されておらず、対応する中央領域が取り
除かれており、レンズ構成要素82の表面4Gの放物線形状
に適合する形状レンズ構成要素80に接着されている。レ
ンズ構成要素82はさらに、凸型前面5Gを有し、放物線状
鏡面4Gmから反射した光を屈折集束し、前房隅角の空間
実像を観察装置の前方に形成する。下に示す表8では、
図8に示した実施形態の典型的な形状の面データを示し
ており、ここでは、凸型前面5Gはさらに、既述の非球面
の数式に従って、係数が2.571003e-008の6次変形項を
有している。
装置の変形例を表したものである。この実施形態では、
固体アクリル樹脂PMMA構成要素80は、実質的に平均的な
角膜に対応する形状の凹型光面と、反射性被覆が施され
た楕円形の鏡面3Gmを形成している楕円形前面3Gを有す
る。鏡面3Gmの楕円形状は、凹型光面2Gが眼の上に位置
せしめられると、楕円形鏡面3Gmの第2の焦点が眼の射
出ひとみと一致し、隅角から発せられた光線がレンズ構
成要素80に入り、楕円形鏡面3Gmで反射して楕円形鏡面
の第2の焦点に向かい、光軸と交差して、アクリル樹脂
PMMA構成要素82の反射性被覆を施した放物線状の表面4G
によって形成された第2および最終の非球形の鏡面に向
かって進むように構成されている。放物線状の表面4Gの
中央領域は被覆されておらず、対応する中央領域が取り
除かれており、レンズ構成要素82の表面4Gの放物線形状
に適合する形状レンズ構成要素80に接着されている。レ
ンズ構成要素82はさらに、凸型前面5Gを有し、放物線状
鏡面4Gmから反射した光を屈折集束し、前房隅角の空間
実像を観察装置の前方に形成する。下に示す表8では、
図8に示した実施形態の典型的な形状の面データを示し
ており、ここでは、凸型前面5Gはさらに、既述の非球面
の数式に従って、係数が2.571003e-008の6次変形項を
有している。
上記の典型的なデータに従って作られた隅角鏡観察装
置では、面5Gの前方18.1mmの面上に実空間像を作出す
る。
置では、面5Gの前方18.1mmの面上に実空間像を作出す
る。
図9は、2重鏡面装置を採用したさらにもう一つの実
施形態であって、後鏡面が図2から6で示した実施形態
では凹型であったのと対照して凸型になっている。図92
示すように、第1のレンズ構成要素90は、凹型後側コン
タクトレンズ面2Hを有し、前側のレンズ構成要素92の頂
面4Hと適合して接着できるような形状に形成されてい
る。前側のレンズ構成要素92の後面4Hは、中央に反射性
被覆を施した凹型領域を有し、凹型鏡面4Hmを形成して
いる。後面4Hの凸型鏡面4Hmの周囲の領域には被覆を施
していない。前側レンズ部92の凸型前面3Hの周囲の領域
には、反射性被覆が施された凸型鏡面3Hmを形成してお
り、中央領域には被覆が施されていない凸型鏡面3Hmを
形成している。
施形態であって、後鏡面が図2から6で示した実施形態
では凹型であったのと対照して凸型になっている。図92
示すように、第1のレンズ構成要素90は、凹型後側コン
タクトレンズ面2Hを有し、前側のレンズ構成要素92の頂
面4Hと適合して接着できるような形状に形成されてい
る。前側のレンズ構成要素92の後面4Hは、中央に反射性
被覆を施した凹型領域を有し、凹型鏡面4Hmを形成して
いる。後面4Hの凸型鏡面4Hmの周囲の領域には被覆を施
していない。前側レンズ部92の凸型前面3Hの周囲の領域
には、反射性被覆が施された凸型鏡面3Hmを形成してお
り、中央領域には被覆が施されていない凸型鏡面3Hmを
形成している。
図9の実施形態では、前房隅角からの光は、凹型後面
2Hを通って観察装置に入り、凹型前面3Hmで後方向に反
射し、さらに中央の凸型後側鏡面4Hmで反射集束してレ
ンズ部92の中で実像を形成する。この実施形態では、起
立した正しい方向の像はできないが、観察できる像の、
隅角の実際の構造の寸法や範囲に対する拡大率をかなり
削減でき、前房隅角の全体的な環形状の画像が一目で見
えるという点で好ましい。
2Hを通って観察装置に入り、凹型前面3Hmで後方向に反
射し、さらに中央の凸型後側鏡面4Hmで反射集束してレ
ンズ部92の中で実像を形成する。この実施形態では、起
立した正しい方向の像はできないが、観察できる像の、
隅角の実際の構造の寸法や範囲に対する拡大率をかなり
削減でき、前房隅角の全体的な環形状の画像が一目で見
えるという点で好ましい。
図10は、図9に示した隅角鏡観察装置の実施形態を通
る主要光線の方向をより明確に示したものである。図10
に示すように、装置を出て細隙燈対物レンズに進む主要
光線は、おおむね細隙燈生体顕微鏡のひとみと一致する
共役ひとみ位置に向かって正しく進む。
る主要光線の方向をより明確に示したものである。図10
に示すように、装置を出て細隙燈対物レンズに進む主要
光線は、おおむね細隙燈生体顕微鏡のひとみと一致する
共役ひとみ位置に向かって正しく進む。
すでに述べたように、発明者は、上記の鏡面隅角鏡観
察装置の面特性を変更すれば、この装置を、眼底を見る
ための間接検眼鏡として使用することもできるというこ
とを発見した。このように、図11から18は図2、3、
5、6、7、8、および9それぞれに示した実施形態に
対応しており、隅角鏡観察装置のそれぞれの実施形態で
使用されてものと同じ参照番号を図11から18でも使用し
ている。唯一の違いは、図11から18では、面特性、すな
わち曲率半径、円錐曲線定数、そして場合によっては、
レンズ間の間隔、そして屈折指数が変更されているた
め、装置を眼の上に位置せしめたときに前房隅角よりも
むしろ眼底が結像されるという点である。図11から18で
は、図18の実施形態の変更例である図19と同様に光線追
跡は、患者の眼底の異なった点から発せられる光に対す
るものを示している。光線追跡が空気中の入射ひとみか
ら平行な束として進んでいく様に示しているが、レンズ
装置を通る光線追跡は網膜から発せられる光線と同じ径
路を辿り、眼のガラス体、水晶体および房水および角膜
を通って、図示した実施形態の様々なレンズ要素に進
む。空気中の平行な束を使用することにより、エモトロ
ピック(emotropic)な人間の眼の光学的システムを簡
単に示すことができる。図11、12および14乃至18では、
面のみに参照番号が付されており、それらは図2,3およ
び5乃至9それぞれの隅角鏡観察装置の対応する実施形
態と同一である。表10乃至6では、図11乃至18で示した
ような、眼底の実像を眼の外側に作出する間接検眼鏡観
察装置の実施形態の典型的な形状の面データを示してい
る。上記の隅角鏡観察装置のように、図11乃至17の間接
検眼鏡装置は眼底の正立空間像を観察装置の前方に作出
し、図18に示した実施形態では眼底の倒立反転像を観察
装置の内部で作出する。
察装置の面特性を変更すれば、この装置を、眼底を見る
ための間接検眼鏡として使用することもできるというこ
とを発見した。このように、図11から18は図2、3、
5、6、7、8、および9それぞれに示した実施形態に
対応しており、隅角鏡観察装置のそれぞれの実施形態で
使用されてものと同じ参照番号を図11から18でも使用し
ている。唯一の違いは、図11から18では、面特性、すな
わち曲率半径、円錐曲線定数、そして場合によっては、
レンズ間の間隔、そして屈折指数が変更されているた
め、装置を眼の上に位置せしめたときに前房隅角よりも
むしろ眼底が結像されるという点である。図11から18で
は、図18の実施形態の変更例である図19と同様に光線追
跡は、患者の眼底の異なった点から発せられる光に対す
るものを示している。光線追跡が空気中の入射ひとみか
ら平行な束として進んでいく様に示しているが、レンズ
装置を通る光線追跡は網膜から発せられる光線と同じ径
路を辿り、眼のガラス体、水晶体および房水および角膜
を通って、図示した実施形態の様々なレンズ要素に進
む。空気中の平行な束を使用することにより、エモトロ
ピック(emotropic)な人間の眼の光学的システムを簡
単に示すことができる。図11、12および14乃至18では、
面のみに参照番号が付されており、それらは図2,3およ
び5乃至9それぞれの隅角鏡観察装置の対応する実施形
態と同一である。表10乃至6では、図11乃至18で示した
ような、眼底の実像を眼の外側に作出する間接検眼鏡観
察装置の実施形態の典型的な形状の面データを示してい
る。上記の隅角鏡観察装置のように、図11乃至17の間接
検眼鏡装置は眼底の正立空間像を観察装置の前方に作出
し、図18に示した実施形態では眼底の倒立反転像を観察
装置の内部で作出する。
図11の実施形態の典型的な構成では、レンズ構成要素
20とレンズキャップ22はアクリル樹脂PMMAからなり、両
凸レンズ24は、屈折指数が1.734のLAH−59ガラスからな
る。
20とレンズキャップ22はアクリル樹脂PMMAからなり、両
凸レンズ24は、屈折指数が1.734のLAH−59ガラスからな
る。
図13は、図12の実施例の主要光線のみを示し、装置を
出た主要光線がおおむね細隙燈対物レンズを位置させて
実空間像を見ることができる共役ひとみ位置に向かって
進む様子を表している。図12および13の実施形態の典型
的な構成では、レンズ構成要素30とレンズキャップ32
は、それぞれアクリル樹脂PMMAからなり、両凸レンズ34
はLAL−59ガラスである。
出た主要光線がおおむね細隙燈対物レンズを位置させて
実空間像を見ることができる共役ひとみ位置に向かって
進む様子を表している。図12および13の実施形態の典型
的な構成では、レンズ構成要素30とレンズキャップ32
は、それぞれアクリル樹脂PMMAからなり、両凸レンズ34
はLAL−59ガラスである。
次に示す図14の実施形態の典型的な構成では、レンズ
構成要素50はアクリル樹脂PMMAであり、レンズキャップ
52はLAH−58ガラスであり、両凸レンズ54はLAL−59ガラ
スである。さらに、面6Dの6次変形係数は1.669521e
-008である。
構成要素50はアクリル樹脂PMMAであり、レンズキャップ
52はLAH−58ガラスであり、両凸レンズ54はLAL−59ガラ
スである。さらに、面6Dの6次変形係数は1.669521e
-008である。
次に示す図15の実施形態の典型的な構成では、レンズ
構成要素60とレンズキャップ62はアクリル樹脂PMMAであ
り、中間の三日月形レンズ63はLAH−55ガラス(屈折指
数=1.835)であり、両凸レンズ64はLAL−59ガラスであ
る。さらに、面8Eの6次変形係数は3.25112e-007であ
る。
構成要素60とレンズキャップ62はアクリル樹脂PMMAであ
り、中間の三日月形レンズ63はLAH−55ガラス(屈折指
数=1.835)であり、両凸レンズ64はLAL−59ガラスであ
る。さらに、面8Eの6次変形係数は3.25112e-007であ
る。
図16の実施形態の典型的な構成では、レンズ構成要素
70および72は共に、図17および図18の実施形態の典型的
な構成における構成要素80,82および90,92と同様にアク
リス樹脂PMMAである。さらに、図17の面5Gの4次変形係
数は−0.0001000297であり、6次変形係数は2.2e-007で
ある。
70および72は共に、図17および図18の実施形態の典型的
な構成における構成要素80,82および90,92と同様にアク
リス樹脂PMMAである。さらに、図17の面5Gの4次変形係
数は−0.0001000297であり、6次変形係数は2.2e-007で
ある。
図19に示した実施形態は、図18の実施形態の変形例で
ある。図19の実施形態では、凸型鏡面が角膜接触面自体
に隣接して位置している。さらに、レンズ構成要素100
の前面は平坦であり、その上にレンズキャップ102が光
学的に接着されており、光線を両凸レンズ104に向かっ
てさらに屈折させ、図18の実施形態とそれに対応する図
9の実施形態に関連して説明したように、当初倒立反転
中間画像としてレンズ100内で結像された眼底の正立実
空間像を作出する。次の表17は、図19に示すこの実施形
態の典型的な形状において対応して番号を付けた表面の
典型的データを示したものであり、ここでレンズ構成要
素100は、アクリル樹脂PMMAであり、レンズキャップ102
はLAL−55ガラスであり、両凸レンズ104はLAL−59ガラ
スである。さらに、面8Iの6次変形係数3.933565e-008
である。
ある。図19の実施形態では、凸型鏡面が角膜接触面自体
に隣接して位置している。さらに、レンズ構成要素100
の前面は平坦であり、その上にレンズキャップ102が光
学的に接着されており、光線を両凸レンズ104に向かっ
てさらに屈折させ、図18の実施形態とそれに対応する図
9の実施形態に関連して説明したように、当初倒立反転
中間画像としてレンズ100内で結像された眼底の正立実
空間像を作出する。次の表17は、図19に示すこの実施形
態の典型的な形状において対応して番号を付けた表面の
典型的データを示したものであり、ここでレンズ構成要
素100は、アクリル樹脂PMMAであり、レンズキャップ102
はLAL−55ガラスであり、両凸レンズ104はLAL−59ガラ
スである。さらに、面8Iの6次変形係数3.933565e-008
である。
面特性をさらに適当に変形することによって、眼の中
のさまざまな構造の実像が形成できるということは、当
業者によって明らかであろう。従って、面特性の適切な
変更によって眼の虹彩、毛様体突起および他の内部構造
を結像することが可能である。
のさまざまな構造の実像が形成できるということは、当
業者によって明らかであろう。従って、面特性の適切な
変更によって眼の虹彩、毛様体突起および他の内部構造
を結像することが可能である。
本発明について、好ましい実施形態に基づいて詳細に
述べてきたが、本発明のより広い局面から逸脱すること
なく、変更や変形が可能であることは当業者にとって明
らかであり、従って、添付の請求の範囲で定義した本発
明は、本発明の真の精神にもとることなく、そのような
変更や変形を含むものである。
述べてきたが、本発明のより広い局面から逸脱すること
なく、変更や変形が可能であることは当業者にとって明
らかであり、従って、添付の請求の範囲で定義した本発
明は、本発明の真の精神にもとることなく、そのような
変更や変形を含むものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平2−252438(JP,A) 特開 昭57−153632(JP,A) 特開 平2−223900(JP,A) 特開 平8−152560(JP,A) 特開 平3−148044(JP,A) 特開 平4−407(JP,A) 実開 平3−58403(JP,U) 特表 平9−506274(JP,A) 特表 平5−504270(JP,A) 米国特許5200773(US,A) 国際公開95/14254(WO,A1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) A61B 3/00 - 3/16 EUROPAT(QUESTEL) JICSTファイル(JOIS) WPI(DIALOG)
Claims (39)
- 【請求項1】平均的な角膜の形状に実質的に対応する形
状の凹型後側レンズ面を含む第1のレンズ装置であっ
て、患者の眼の上に位置せしめたるとき、前房隅角から
発せられ、房水を通過する光線が、角膜と第1のレンズ
装置の後側レンズ面を通過し、第1のレンズ装置によっ
て画像形成装置に方向付けられるように構成されている
ものと; 第1のレンズ装置が方向付けた光線を取り込み、光線を
集束して前房隅角の実像を患者の眼の外側で形成する、
第1のレンズ装置と光学的に並置された画像形成装置と
を備えた、 患者の眼の前房隅角を診断またはレーザ治療するための
隅角鏡観察装置。 - 【請求項2】画像形成装置が両凸レンズを備え、実像が
両凸レンズの前方に形成されることを特徴とする、請求
項1に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項3】さらに、凹型後側レンズ面の前方に配設さ
れた前側凸型レンズ面を含み、光線を両凸レンズに向け
て屈折させることを特徴とする、請求項2に記載の隅角
鏡観察装置。 - 【請求項4】両凸レンズが前側凸レンズ面から前方に間
隔をおいて位置していることを特徴とする、請求項3に
記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項5】さらに凸型前側レンズ面と両凸レンズとの
間に位置する中間三日月形レンズを備え、光線をさらに
両凸レンズに向けて集光させることを特徴とする、請求
項4に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項6】画像形成装置がさらに少なくとも第1およ
び第2の光反射面を有し、該第1および第2の光反射面
は、その一方が湾曲し、光学的に直列に配設されている
とともに、第1レンズ装置により方向付けられた光線を
集束して前房隅角の実像を患者の眼の外側に形成するよ
うに設けられていることを特徴とする、請求項1に記載
の隅角鏡観察装置。 - 【請求項7】実像が倒立反転した中間実像であり、画像
形成装置がさらに第1と第2の反射面の前方に位置する
両凸レンズを含み、中間実像を形成する光線を取り込む
と共に集束して前房隅角の起立した真の実像を形成する
ことを特徴とする、請求項6に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項8】さらに第1と第2の反射面に続く凸型前側
レンズ面を含み、該凸型前側レンズ面が光線を両凸レン
ズに向かって屈折させることを特徴とする、請求項7に
記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項9】両凸レンズが凸型前側レンズ面から前方向
に間隔を置いて位置することを特徴とする、請求項8に
記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項10】さらに凸型前側レンズ面と両凸レンズの
間に中間三日月形レンズを備え、光線をさらに両凸レン
ズの方向に屈折させることを特徴とする、請求項9に記
載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項11】一つの湾曲反射面が凹型反射面であるこ
とを特徴とする、請求項6に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項12】凹型反射面が第1の反射面を構成すると
ともに光線を後方レンズ面に向かって反射するように配
置されていることと、第2の反射面が凹型反射面の後方
に配設されており、凹型反射面からの光線を後方レンズ
面から離れる方向(前方)に向かって反射して実像を形
成することとを特徴とする、請求項11に記載の隅角鏡観
察装置。 - 【請求項13】第2の反射面が平坦であることを特徴と
する、請求項12に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項14】第2の反射面が凹型であることを特徴と
する、請求項12に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項15】第1と第2の反射面が対称な形状である
ことを特徴とする、請求項12に記載の観察装置。 - 【請求項16】両凸レンズが部分的に鏡面である前面お
よび後面を有しており、中間実像からの光線を反射させ
る第3と第4の反射面を形成しており、両凸レンズの前
方に起立した真の実像を形成することを特徴とする、請
求項12に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項17】第3の反射面が両凸レンズの前面の中央
領域に配設された平坦面であることと、第4の反射面は
両凸レンズの後面の周囲領域にあり、中間実像を形成す
る光が第3の反射面に向かって通過することができる開
口部を規定する環を形成していることを特徴とする、請
求項16に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項18】第4の反射面が凹型反射面であることを
特徴とする、請求項17に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項19】湾曲した面が、第1のレンズ装置の後側
レンズ面を通過して進む光を反射する楕円形反射面を含
むことと、他方の反射面が、前記楕円形反射面から反射
した光を反射して実像を形成するための放物線状の反射
面を含むことを特徴とする、請求項6に記載の隅角鏡観
察装置。 - 【請求項20】他方の反射面は中心に凸型の反射面を有
し、一方の湾曲面は中心が凸型の反射面の回りに凹型反
射面を有し、第1のレンズ装置の後側レンズ表面を通過
した光線が反射集束して中心が凸型の反射面に向かい、
さらにそこでその光を反射集束して実像を形成するよう
に構成されていることを特徴とする、請求項6に記載の
観察装置。 - 【請求項21】画像が凹型反射面の内側に形成されるこ
とを特徴とする、請求項20に記載の隅角鏡観察装置。 - 【請求項22】実質的に平均的な角膜の形状に対応する
形状を有する凹型後側レンズ面を含むレンズ装置であっ
て、患者の眼の上に位置せしめたるとき、患者の目の内
部構造から発せられ、房水を通過する光線が角膜と第1
のレンズ装置の後側レンズ面を通過し、第1のレンズ装
置によって画像形成装置に方向付けられるように形成さ
れているものと; 第1のレンズ装置と第1のレンズ装置によって方向付け
られた光線を取り込むように光学的に並置された、少な
くとも第1と第2の光反射面を含む画像形成装置であっ
て、その一方が湾曲し、光学的に直列に配置されてお
り、取り込んだ光線を反射集束して患者の眼の外側に内
部構造の実像を形成する構成のものとを備えた、 患者の眼の内部構造を診断し、レーザ治療するための観
察装置。 - 【請求項23】実像が倒立反転の中間実像であり、画像
形成装置は、さらに第1と第2の反射面の前側に両凸レ
ンズを有し、中間実像を形成する光線を取り込み、集束
して患者の眼内構造の起立した真の実像を形成すること
を特徴とする、請求項22に記載の観察装置。 - 【請求項24】さらに第1と第2の反射面に続く凸型前
側レンズ面を含み、該凸型前側レンズ面が光線を両凸レ
ンズの方向に屈折させることを特徴とする、請求項23に
記載の観察装置。 - 【請求項25】両凸レンズが凸型前側レンズ面から前方
に間隔を置いて位置していることを特徴とする、請求項
24に記載の観察装置。 - 【請求項26】さらに、凹型前側レンズ面と両凸レンズ
の間に中間三日月形レンズを備え、光線をさらに両凸レ
ンズに向かって屈折させることを特徴とする、請求項25
に記載の観察装置。 - 【請求項27】一つの湾曲した反射面が凹型反射面であ
ることを特徴とする、請求項22に記載の観察装置。 - 【請求項28】凹型反射面が第1の反射面を構成し、光
線を後方レンズ面に向かって反射するように配置されて
いることと、第2の反射面が凹型反射面の後方に配設さ
れており、凹型反射面からの光線を後方レンズ面から離
れる方向(前方)に向かって反射して実像を形成するこ
ととを特徴とする、請求項27に記載の観察装置。 - 【請求項29】第2の反射面が平坦であることを特徴と
する、請求項28に記載の観察装置。 - 【請求項30】第2の反射面が凹型であることを特徴と
する、請求項28に記載の観察装置。 - 【請求項31】第1と第2の反射面が対称な形状である
ことを特徴とする、請求項28に記載の観察装置。 - 【請求項32】両凸レンズが、第3と第4の反射面を形
成するために部分的に鏡面になっており、中間実像から
の光を反射して両凸レンズの前方に起立した真の実像を
形成する前面と後面を有していることを特徴とする、請
求項28に記載の観察装置。 - 【請求項33】第3の反射面は、両凸レンズの前面の中
央領域に配設された平面であることと、第4の反射面が
両凸レンズの凹面の周囲領域にあり、開口部を規定する
環形状であり、その開口部を第1のレンズ装置を出た光
が通過して第3の反射面に進むこととを特徴とする、請
求項32に記載の観察装置。 - 【請求項34】第4の反射面が凹型反射面であることを
特徴とする、請求項33に記載の観察装置。 - 【請求項35】湾曲した面が、第1のレンズ装置の後側
レンズ面を通過して進む光を反射する楕円形反射面を含
むことと、他方の反射面が、前記楕円形反射面から反射
した光を反射して実像を形成するための放物線状の反射
面を含むことを特徴とする、請求項22に記載の観察装
置。 - 【請求項36】他方の反射面は中心に凸型の反射面を有
し、一方の湾曲面は中心が凸型の反射面の回りに凹型反
射面を有し、第1のレンズ装置の後側レンズ表面を通過
した光線が反射集束して中心が凸型の反射面に向かい、
さらにそこでその光を反射集束して実像を形成するよう
に構成されていることを特徴とする、請求項22に記載の
観察装置。 - 【請求項37】画像が凹型反射面の内部に形成されるこ
とを特徴とする、請求項36に記載の観察装置。 - 【請求項38】観察装置が患者の眼の隅角を観察するた
めの隅角鏡観察装置を含むことを特徴とする、請求項22
に記載の観察装置。 - 【請求項39】観察装置が患者の眼底を観察するための
間接検眼鏡観察装置を含むことを特徴とする、請求項23
に記載の観察装置。
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