JP3929805B2 - Fundus camera - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、被検眼の前眼部からフレア(有害光)を除去するための遮光手段が設けられた眼底カメラに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来の眼底カメラには、例えば特公昭61−5729号のように、照明光学系から被検眼に照明光を投影して眼底を照明して、この眼底からの反射光を撮影光学系により撮影手段に導いて眼底像を撮影手段で撮像すると共に、被検眼の角膜,水晶体等からのフレアが撮影光学系に入射するのを防止するために、角膜及び水晶体後面と共役な遮光板を照明光学系に設けたものがある。この眼底カメラには、被検眼を観察するための光学ファインダーが設けられたものや、被検眼を観察するためのモニターを設けたものもある。
【0003】
この様な眼底カメラを用いて眼底を撮影する前には、眼底カメラを被検眼に対してアライメントする必要がある。このアライメントは、眼底カメラの光学系が内蔵された装置本体を撮影者がジョイステックを用いて手動操作することにより行っている。そして、撮影者は、アライメントが完了した時点で、光学ファインダー又はモニタを用いて被検眼を観察しながら、フレアがあるか否かを確認する。そして、フレアがある場合に作業者は、眼底カメラの装置本体をジョイステックを用いて更に手動操作して、フレアがこれ以上除去できない状態となる最適位置と思われる位置まで移動させて、撮影していた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この様な眼底カメラで撮影される被検眼は、人によって角膜や水晶体の厚さが異なるために、角膜−水晶体後面の間隔が異なる。しかも、この眼底カメラでは、遮光板が固定されていたため、フレアを完全に除去できないものであった。更に、最近は白内障手術等に用いるIOL(intraocular lens)の普及により、IOLを装着した被検眼も増加しており、本来の水晶体とは形状及び屈折率が異なるため、従来の絞り位置ではフレア除去が困難な場合も増加する傾向にある。
【0005】
その上、フレア除去作業は撮影者が手動で行っていたため、作業効率が悪いものであった。
【0006】
そこで、この発明は、フレア除去作業を容易に行うことができる眼底カメラを提供することを目的とするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
この目的を達成するため、請求項1の発明は、被検眼の角膜,虹彩,水晶体後面の少なくとも一つと共役にさせるフレア除去用の遮光手段を介して前記被検眼の眼底を照明する照明光学系と、前記被検眼を撮影する撮影光学系を有すると共に、前記光学系を備える装置本体を前記被検眼に対してオートアライメントするオートアライメント機構と、前記オートアライメント機構を作動制御する制御回路を備える眼底カメラにおいて、前記撮影光学系に入射するフレアの色を検出するフレア検出手段が設けられ、前記オートアライメント機構による被検眼光軸方向のアライメント状態を検出するZアライメント検出手段が設けられ、前記遮光手段を前記照明光学系の光軸方向に駆動させる駆動手段が設けられていると共に、前記制御回路は、前記オートアライメント機構によるアライメントが完了したのを前記Zアライメント検出手段からの検出信号により検知すると同時に、前記フレア検出手段フレアを検出して、前記フレアの色が黄色系であると判断した場合、前記撮影光学系による撮影を中止して、手動撮影モードに切り換えるようように設定されている眼底カメラとしたことを特徴とする。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
[構成]
図1(a)において眼底カメラは、被検眼Eを照明する照明光学系1と、照明された被検眼Eを撮影する撮影光学系10と、オートアライメント光学系30を有する。この照明光学系1,撮影光学系10及びオートアライメント光学系30は図示を省略した装置本体に内蔵されている。そして、この装置本体は、図示を省略したオートアライメント機構(三次元駆動機構)を介して前後・左右・上下に駆動されるようになっている。この三次元駆動機構には、例えば特開平11−32993号公報に開示された様な周知の構成が採用できるので、その詳細な説明は省略する。
<照明光学系1>
照明光学系1は、観察用照明光学系と、撮影用照明光学系を有する。
(観察用照明光学系)
観察用照明光学系は、観察用赤外光源2,コンデンサレンズ3,第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8,対物レンズ9をこの順に有する。この観察用赤外光源2には、タングステンランプと赤外フィルター又は近赤外フィルターを組み合わせた赤外光源を用いることもできる。
【0014】
遮光手段6は、図1(b)に示したようなリングスリットRsが形成されたリングスリット板を遮光板(遮光物)6a,6b,6cとして有する。尚、遮光板6a〜6cは、内側の遮光部Raと外側のリング状の遮光部Rb間にリングスリットRsが形成されていると共に、遮光部Ra,Rb及びリングスリットRsは照明光学系1の光軸Oと同心に形成されていて、同心遮光手段となっている。
【0015】
この遮光板6a,6cは、遮光板6bを虹彩と共役にしたときに、標準的な人の角膜,水晶体後面とそれぞれ略共役となる位置に配設されている。また、遮光板6a,6cは、観察用照明光学系1の光軸Oの方向に移動操作可能に設けられていて、人によって異なる角膜や水晶体の厚さの相違、或いは角膜と水晶体後面との間隔の相違があっても、角膜,虹彩,水晶体後面と共役に調整できる様になっている。
【0016】
この調整は、手動で行うこともできるし、駆動モータ(電動手段)で行うこともできる。本実施例では、パルスモータ等の駆動モータM1,M2で遮光板6a,6b,6cが観察用照明光学系1の光軸Oの方向に移動操作可能に設けられている。
【0017】
尚、遮光板6a,6cは、リングスリット板である必要はなく、内側の遮光部Raのみを有する構成の遮光板に代えてもよい。
(撮影用照明光学系)
撮影用照明光学系は、撮影用光源4,第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8,対物レンズ9をこの順に有する。この撮影用光源4には、可視光にて撮影を行うため、例えばキセノンランプの様な可視光源を用いる。
<撮影光学系10>
撮影光学系10は、撮影光学系11aと、観察光学系11bを有する。
【0018】
撮影光学系11aは、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,ダハプリズム14,フィールドレンズ14a,第1の撮影レンズ15,カラーの撮影用TVカメラ(撮像装置、カラーTVカメラ)16をフレア検出手段又はフレア色検出手段として有する。
【0019】
また、観察光学系11bは、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,フィールドレンズ17a,ミラー17,第2の撮影レンズ18,観察用TVカメラ(撮像装置)19を有する。観察用TVカメラ19は赤外観察を行うため、赤外又は近赤外に感度のあるTVカメラを用いる。
<アライメント光学系30>
このアライメント光学系(アライメント検出手段)30は、図1に示したX−Yアライメント光学系(X−Yアライメント検出手段)と図2に示したZアライメント光学系(Zアライメント検出手段)を有する。このX−Yアライメント光学系は、被検眼Eに対する装置本体(図示せず)の上下・左右のアライメント状態、即ち観察撮影光学系の被検眼Eに対する上下・左右のアライメント状態を検出するのに用いられる。また、Zアライメント光学系は、装置本体の被検眼Eに対する作動距離、即ち観察撮影光学系の対物レンズ9と被検眼Eとの間隔(被検眼光軸方向の間隔)を検出するのに用いられる。
【0020】
このX−Yアライメント光学系は、図1に示したように、アライメント光投影系31とアライメント光受光系32を有する。このアライメント光投影系31は、アライメント用の光源33,ピンホール板34,投影レンズ35,ハーフミラー36及び対物レンズ9を有する。また、アライメント光受光系は、対物レンズ9,結像レンズ12,ハーフミラー37,リレーレンズ38及びエリアCCD等の二次元受光素子39を有する。
【0021】
Zアライメント光学系32は、図2に示したように測定光投影系40と測定光受光系41を有する。この測定光投影系40は、Zアライメント用の光源42と、光源42からの測定光をスリット光束にするスリット板43と、この測定光を被検眼Eの角膜Cに投影するレンズ44を有する。また、測定光受光系41は、角膜Cから反射する測定光束が入射するレンズ45と、レンズ45からの測定光束が結像される受光素子46を有する。この受光素子46には、ラインセンサが用いられている。
【0022】
この様なアライメント光学系30には、例えば特開平11−32993号公報に開示された様な周知の構成が採用できる。
<制御回路>
上述したTVカメラ16,19からの映像信号は、図3に示した演算制御回路(制御回路)20に入力される。この演算制御回路(演算制御手段)20は、TVカメラ(フレア検出手段)16,19からの映像信号をカラーCRTや液晶カラーモニター等の表示装置21に入力して、被検眼像を表示装置21に表示させる様になっている。
【0023】
また、演算制御回路20には、スイッチ22,23,24,25からのオン・オフ信号が入力されると共に、撮影スイッチ26のON信号が入力されるようになっている。また、演算制御回路20は、撮影スイッチ26がオン操作されたとき、ソレノイドSでクイックリターンミラー13を撮影光学系11aの結像レンズ12とフィールドレンズ14aとの間に挿入する様になっている。
【0024】
更に、演算制御回路20には、受光素子39,46からの検出信号が入力されるようになっている。また、演算制御回路20には、画像や光量を記憶させるメモリM及び情報記録再生手段Rが接続されていると共に、モード切換スイッチMSが接続されている。このモード切換スイッチMSは、演算制御回路20によるオートアライメント後の遮光手段6の制御モードを切り換えるためのスイッチである。この制御モードには、オートモードとマニュアルモードとがある。そして、オートモードでは演算制御回路20が、アライメントが終了した後に、このアライメントに連続して、遮光手段6の駆動モータM1,M2の作動制御を自動的に行わせる。また、マニュアルモードでは演算制御回路20が、アライメント終了後に、手動でスイッチ22〜25を操作することにより、遮光手段6の駆動モータM1,M2の作動制御の手動操作を行うことができるようになる。尚、演算制御回路20は、通常、オートアライメント後の遮光手段6の移動制御をオートモードで行うように設定されている。
[作用]
次に、この様な構成の眼底カメラの作用を説明する。
[A]オートアライメント(1)赤外観察この様な構成において、通常、実線で示した如くクイックリターンミラー13は観察光学系11aの結像レンズ12とフィールドレンズ14aとの間に挿入されている。この状態において眼底カメラの図示しない電源を投入すると、演算制御回路20により観察用赤外照明光源2が点灯させられる。
【0025】
この点灯により観察用赤外光源2から出射した赤外光は、コンデンサレンズ3,第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8及び対物レンズ9を介して被検眼Eの前眼部に投影され、被検眼Eの眼底Efを照明する。
【0026】
この際、観察用赤外光源2は、コンデンサレンズ3,第1のリレーレンズ5,遮光手段6,撮影用光源4した撮影光は、第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7を介して穴あきミラー8に結像された後に、対物レンズ9を介して被検眼Eの虹彩上に結像される。
【0027】
一方、被検眼Eで反射した反射光は、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,ダハプリズム14,クイックリターンミラー13,フィールドレンズ17a,第2の撮影レンズ18を介して観察用TVカメラ19に投影されて、観察用TVカメラ19に被検眼Eの像を結像させる。このとき結像レンズ12を移動することにより眼底共役位置を移動させて被検眼の視度に対応することが可能である。
【0028】
そして、観察用TVカメラ19からの映像信号が演算制御回路20に入力される。この演算制御回路20は、入力された映像信号を表示装置21に転送して、表示装置21に被検眼Eの前眼部像をリアルタイムで白黒表示させる。
(2)アライメント検出状態
この状態で、演算制御回路20は、X−Yアライメント用の光源33を点灯させ、光源33からのアライメント光束をピンホール34,レンズ35,ハーフミラー36及び対物レンズ9を介して被検眼Eの角膜Cに投影する。この角膜Cからの反射光は、対物レンズ9,開口8a,結像レンズ12,ハーフミラー37,レンズ38を介して二次元受光素子39に輝点像として結像される様になっている。尚、この輝点像は、従来周知のアライメント光の投影及び受光方法により得られる様にすればよいので、その詳細な説明は省略する。
【0029】
そして、この二次元受光素子39からの検出信号は演算制御回路20に入力される。この演算制御回路20は、二次元受光素子39からの検出信号に基づいて、輝点像を表示装置21に表示されている前眼部像に合成表示させる様になっている。
【0030】
また、演算制御回路20は、二次元受光素子39からの検出信号に基づく輝点像の位置から、輝点像が被検眼Eの光軸(被検眼光軸)を中心とする所定の範囲(オートアライメント可能範囲な範囲)に入っているか否か、及び、オートアライメント可能範囲よりも狭い撮影可能範囲に入っているか否かを判断する様になっている。
【0031】
一方、演算制御回路20は、Zアライメント用の光源42を点灯させて、光源42からのアライメント光をスリット板43によりスリット光束にし,このスリット光束をレンズ44を介して角膜Cに投影させる。このスリット光束は角膜Cで反射してレンズ45を介して受光素子46に結像される。
【0032】
そして、この受光素子46からの検出信号は演算制御回路20に入力される。この演算制御回路20は、受光素子46からの検出信号に基づいて装置本体(図示せず)の被検眼Eに対する光軸方向(被検眼光軸方向)のアライメント状態、即ち対物レンズ9の被検眼Eに対する作動距離が撮影可能範囲に入っているか否かを判断する様になっている。
(3)アライメント操作
この様な状態で、検者は図示しないジョイスティックを操作して、装置本体(図示せず)を被検眼Eに対して左右・上下に移動操作する。この際、演算制御回路20は、受光素子39からの検出信号に基づいて、輝点像が被検眼Eの光軸に対してオートアライメント可能な所定範囲に入った判断した場合、オートアライメント機構(三次元駆動装置)を作動制御して装置本体を更にX−Y方向(左右・上下方向)に移動制御して、更に輝点像が被検眼Eの光軸に近づく方向に移動制御する。
【0033】
そして、演算制御回路20は、受光素子39からの検出信号に基づいて輝点像がX−Y方向(左右・上下方向)において撮影可能範囲に入ったと判断すると、X−Y方向のアライメントが完了したと判断して、オートアライメント機構(三次元駆動装置)を作動制御して装置本体を被検眼Eの光軸方向に駆動制御する。更に、演算制御回路20は、受光素子46の検出信号に基づいて装置本体(図示せず)の被検眼Eに対する作動距離が撮影可能範囲に入ったと判断したとき、Z方向のアライメントが完了したとして、オートアライメント機構(三次元駆動装置)による装置本体(図示せず)の駆動を停止させる。
[B]無散瞳の赤外観察,可視撮影の場合の遮光手段のオートモードによる制御
演算制御回路20は、通常、オートアライメント終了後の遮光手段6の移動制御をオートモードで行うように設定されている。従って、演算制御回路20は、Z方向のアライメントが完了すると、ソレノイドSを作動させてクイックリターンミラー13を観察光学系11aの結像レンズ12とフィールドレンズ14aとの間から退出させると共に、観察用光源2を消灯させ、撮影光源4を点灯させる。
【0034】
この点灯状態において、撮影光源4から出射した可視光(可視撮影光)は、第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8及び対物レンズ9を介して被検眼Eの眼底(被検眼眼底)Efに投影され、眼底Efを照明する。
【0035】
一方、眼底Efで反射した反射光は、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,ダハプリズム14,フィールドレンズ14a,第1の撮影レンズ15を介して撮影用TVカメラ16に投影されて、撮影用TVカメラ16に被検眼Eの眼底Efの像(眼底像)を結像させる。
【0036】
この撮影用TVカメラ(カラーTVカメラ又はフレア色検出手段)16からの映像信号は演算制御回路20に入力される。そして、演算制御回路20は、入力された映像信号を表示装置21に転送して、表示装置21に被検眼Eの眼底像をカラー表示させる。
<アライメント完了時(終了後)にフレアがない場合>
この際、演算制御回路20は、被検眼Eの眼底像にフレアがあるか否かを、撮影用TVカメラ16からの映像信号に基づいて判断する。この判断は、この映像信号から眼底像の周縁部に所定値以上の光量(フレア)があるか否かで判断する。
【0037】
そして、演算制御回路20は、フレアがないか殆どない(許容範囲内)と判断したときは、眼底像をメモリMに記憶させる。
<アライメント完了時(終了後)にフレアがある場合>
(a)通常の被検眼の場合
一方、演算制御回路20は、眼底像の周縁部に所定値以上の光量のフレアがあると判断した場合には、フレアの色が何色であるかを、カラーTVカメラ16の映像信号から判断する。そして、演算制御回路20は、フレアの色が赤色系であると判断した場合、通常の被検眼であると判断して、駆動モータM1,M2を作動制御し、遮光板6a,6cをそれぞれ規定量(所定量すなわち微量)だけ光軸方向に移動させる。この際の遮光板6a,6cの移動方向は、予め設定した方向、例えば遮光板6a,6cが互いに離反する方向とする。
<遮光板6a,6cの移動によりフレアが除去された場合>
次に、演算制御回路20は、この様な遮光板6a,6cの移動制御をした後、被検眼Eの眼底像の周縁部にフレアがあるか否かを上述と同様にして再度判断する。そして、演算制御回路20は、フレアがないか殆どない(許容範囲内)と判断したときは、眼底像をメモリMに記憶させる。
<遮光板6a,6cの移動によりフレアが除去されなかった場合>
また、演算制御回路20は、この様な遮光板6a,6cの駆動により、被検眼Eの眼底像の周縁部のフレアが除去できなかった場合、撮影を中止して、マニュアルモードに切り換える。
(b)被検眼が人工水晶体を有する場合
また、演算制御回路20は、アライメント終了後に撮影用TVカメラ16からの映像信号から、眼底像の周縁部のフレアの色が青色系であると判断した場合、被検眼Eが人工水晶体(人工レンズ)即ちIOL(intraocular lens)を装着した眼であると判断して、IOLモードにする。
【0038】
このIOLモードでは、演算制御回路20は次のような制御をする。即ち、演算制御回路20は、駆動モータM1,M2を駆動制御して、遮光板6a,6cを上述の規定量よりは広い範囲で光軸方向に移動制御し、所定移動位置毎に被検眼Eの眼底像の周縁部の光量をメモリMに記憶させる。そして、演算制御回路20は、遮光板6a,6cの移動が終了した後、メモリMに記憶された眼底像の周縁部の光量がフレアのない遮光板6a,6cの移動位置に遮光板6a,6cを移動させて、眼底像をメモリに記憶させる。
【0039】
また、演算制御回路20は、メモリMに記憶された眼底像の周縁部の光量の全てがフレアを含んでいる場合、最も少ないフレアの光量が撮影の許容範囲内にあるか否かを判断し、撮影のための許容範囲にあれば、眼底像をメモリに記憶させる。
【0040】
しかし、演算制御回路20は、メモリMに記憶された眼底像の周縁部の光量の全てがフレアを含んでいる場合、最も少ないフレアの光量が撮影の許容範囲内にないと判断した場合、眼底像をメモリMに記憶しないで、撮影を終了する。
【0041】
従って、この様に光量が所定値より大きい場合には、撮影のオート処理を行わずにマニュアル処理を行うように演算制御回路20により切り換える。
(c)被検眼が白内障である場合
更に、演算制御回路20は、アライメント終了後にカラーTVカメラ16からの映像信号から、眼底像の周縁部のフレアの色が黄色系であると判断した場合、被検眼Eが白内障であると判断して、撮影を中止し、遮光手段6の手動操作を実行可能なでマニュアルモードに切り換える。
[C]散瞳の場合の遮光手段のオートモードによる制御
被検者に散瞳剤を静脈注射して、被検眼の瞳を散瞳させる一方、ソレノイドSを作動させてクイックリターンミラー13を観察光学系11aの結像レンズ12とフィールドレンズ14aとの間から退出させると共に、観察用光源2を消灯させ、撮影光源4を点灯させる。
【0042】
この点灯状態において、撮影光源4から出射した可視光(可視撮影光)は、第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8及び対物レンズ9を介して被検眼Eの眼底(被検眼眼底)Efに投影され、眼底Efを照明する。
【0043】
一方、眼底Efで反射した反射光は、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,ダハプリズム14,フィールドレンズ14a,第1の撮影レンズ15を介して撮影用TVカメラ16に投影されて、撮影用TVカメラ16に被検眼Eの眼底Efの像(眼底像)を結像させる。
【0044】
この撮影用TVカメラ16からの映像信号は演算制御回路20に入力される。そして、演算制御回路20は、入力された映像信号を表示装置21に転送して、表示装置21に被検眼Eの眼底像をカラー表示させる。
【0045】
この状態で、演算制御回路20により上述した無散瞳の場合におけるようなアライメントを行わせると共に、無散瞳の場合における場合と同様なフレア光量の検出処理及び撮影処理をさせる様にすることもできる。
[D]オートモードによるフレア除去ができなかった場合のマニュアル処理によるフレア除去
上述の[B],[C]の処理において、フレアが除去できず、マニュアル処理のモードに入った場合には、検者は表示装置21に表示された眼底像を観察しながら、スイッチ22,23を操作することにより演算制御回路20により駆動モータM2を正転又は逆転操作させながら、照明光学系1の遮光板6cを光軸O方向に前後に移動させることにより、遮光像6c′の縁部が図5に示したように水晶体後面Lbに一致するように、水晶体後面Lb側に移動させ、有害反射光を除去させる。Laは水晶体前面である。
【0046】
また、遮光像6a′が角膜cから離れて、遮光像6a′による遮光が不完全になり、有害反射光を除去することが困難になる場合には、スイッチ24,25を操作することにより演算制御回路20により駆動モータM2を正転又は逆転操作させながら、照明光学系1の遮光板6aを光軸O方向に前後に移動させることにより、遮光像6a′の縁部が角膜cに一致するように、角膜c側に移動させ、有害反射光を除去させる様にする。
【0047】
この様にして有害反射光(フレア)が除去された後、[A]の場合に演算制御回路20は、撮影スイッチ26がオン操作されると、ソレノイドSを作動させてクイックリターンミラー13を観察光学系11aの結像レンズ12とフィールドレンズ14aとの間から退出させると共に、観察用光源2を消灯させ、撮影光源4を点灯させる。また、[B]の場合に演算制御回路20は、観察用光源2を消灯させ、撮影光源4を点灯させる。
【0048】
この点灯状態において、撮影光源4から出射した可視光(可視撮影光)は、第1のリレーレンズ5,遮光手段6,第2のリレーレンズ7,穴あきミラー8及び対物レンズ9を介して被検眼Eの眼底(被検眼眼底)Efに投影され、眼底Efを照明する。
【0049】
一方、眼底Efで反射した反射光は、対物レンズ9,穴あきミラー8の中央の開口8a,結像レンズ12,クイックリターンミラー13,ダハプリズム14,フィールドレンズ14a,第1の撮影レンズ15を介して撮影用TVカメラ16に投影されて、撮影用TVカメラ16に被検眼Eの眼底Efの像(眼底像)を結像させる。
【0050】
この撮影用TVカメラ16からの映像信号は演算制御回路20に入力される。そして、演算制御回路20は、入力された映像信号を表示装置21に転送して、表示装置21に被検眼Eの眼底像をカラー表示させる。
【0051】
この様にして撮影された眼底像をメモリMに記憶させることにより、撮影が終了する。
[E]被検眼が白内障であるか或いは人工水晶体を有するのが分かっている場合のフレア除去
<遮光像6b′,6a′,6c′が虹彩i,角膜c,水晶体後面Lbと一致>
被検眼Eが白内障であると分かっている場合、或いは人工水晶体(人工レンズ)即ちIOL(intraocular lens)を装着した眼であると最初から分かっている場合には、モード切換スイッチMSを操作して、アライメント終了後の遮光手段6の操作を以下の様にして手動操作できるようにする。
【0052】
図4はリングスリットにて照明された被検眼前眼部の様子を示している。
【0053】
図中、6b′,6a′,6c′は、それぞれ虹彩i,角膜c,水晶体Lの後面Lb(以下、水晶体後面Lbと略)と略共役位置となる様に照明光学系1に配置した遮光板6b,6a,6cによる遮光像である。そして、照明光学系1による眼底Efの照明時に、遮光像6b′と遮光線32,32及び遮光像6c′と遮光線32,32で囲まれた部分が遮光部34,34となる。従って、照明光束31が遮光部34,34の外を通って被検眼Eの眼底Efを照明する。一方、眼底Efからの反射光は、撮影光束33として遮光部34,34の部分を通過した後、撮影光学系10の撮影光学系11aや観察光学系11bに入射することになる。この様にして、被検眼Eの虹彩i,角膜c,水晶体後面1bの各面での有害反射光が撮影光束33中に入ることを防いでいる。尚、この撮影光束33は、撮影光学系10の穴あきミラー8の開口8a等によって決まる。
<遮光像6c′が水晶体後面Lbと不一致>
しかし、図5に示すように被検眼によっては、例えば水晶体Lの厚さ及び後面の曲率半径が異なるために、遮光像6c′が水晶体後面Lbから離れて、遮光像6c′による遮光が不完全になり、有害反射光を除去することが困難になる。
【0054】
そこで、遮光像6b′,6a′がそれぞれ虹彩i,角膜cと略共役位置にした状態で、スイッチ22,23を操作することにより演算制御回路20により駆動モータM2を正転又は逆転操作させながら、照明光学系1の遮光板6cを光軸O方向に前後に移動させることにより、遮光像6c′の縁部が図4に示したように水晶体後面Lbに一致するように、水晶体後面Lb側に移動させ、有害反射光を除去させる。Laは水晶体前面である。
【0055】
尚、遮光像6a′が角膜cから離れて、遮光像6a′による遮光が不完全になり、有害反射光を除去することが困難になる場合には、スイッチ24,25を操作することにより演算制御回路20により駆動モータM2を正転又は逆転操作させながら、照明光学系1の遮光板6aを光軸O方向に前後に移動させることにより、遮光像6a′の縁部が角膜cに一致するように、角膜c側に移動させ、有害反射光を除去させる様にする。
【0056】
また、水晶体Lの厚さ及び後面の曲率半径が異なるために、遮光像6a′,6c′が角膜c及び水晶体後面Lbからそれぞれ離れて、遮光像6a′,6c′による遮光が不完全になり、有害反射光を除去することが困難になる場合には、遮光板6a,6cをそれぞれ上述したように光軸方向に移動させる。
(その他1)
また、より広範囲の眼底を撮影するために、被検眼Eを図示しない固視標により視線誘導する場合がある。図6はこの場合の被検眼Eの前眼部の様子を示したものであり、図6中実線35は視軸を表す。
【0057】
この場合、角膜c及び水晶体後面Lbの曲率半径が眼球(被検眼E)の回旋中心と異なるため、前述の水晶体Lの形状が異なる場合と同様に有害反射光の除去が困難となる。即ち、遮光像6a′,6c′が角膜c及び水晶体後面Lbから離反する。ここで、上述したように遮光板6a及び6bは、内側の遮光部Raと外側のリング状の遮光部Rb間にリングスリットRsが形成されている。尚、有害反射光の発する方向は被検眼の回旋方向と対応している。
【0058】
この結果、図7(a)に示すように遮光部Raに円弧状突部aを有害反射光の発生する方向に突出させた遮光板6′aを設けるか、図7(b)に示すように遮光部Raを有害反射光の発生する方向に偏心させた遮光板6′cを設けることにより、遮光板6′a,6′cの径をなるべく小さくすることが可能であり、被検眼Eが小瞳孔である場合に有効である。この様に遮光部Raの一部に光軸Oに対して偏心した突部aを設けるか又は遮光部Raの全体を光軸Oに対して偏心させることにより、図7(a),図7(b)の遮光板6′a,6′cは偏心遮光板(偏心遮光手段)となる。
【0059】
また、被検眼Eの誘導方向は任意の方向となるので、円弧状突部aや遮光部Raの偏心方向が被検眼Eの回旋方向と一致するように、遮光板Eを照明光学系1の光軸回りに図示しないパルスモータ等の駆動モータで回転させる様にする。この際の制御は演算制御回路20により行わせる。
【0060】
従って、図1(b)に示した遮光板6a,6cと図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板6′a,6′cを用意しておいて、被検眼Eを上述したように回旋させない場合には、図1(b)に示した遮光板6a,6cを用いる。また、被検眼Eを回旋させる場合には、図1(b)に示した遮光板6aを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板6′aに切り替え、図1(b)に示した遮光板6cを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板6′cに切り替える様にすると良い。
【0061】
尚、補足すると、遮光部Raの径を単純に大きくした場合、被検眼Eの有効反射光の除去は可能であるが、照明光束の外側を被検眼瞳孔、内側を遮光物により制限されるため、被検眼眼底が充分に照明されない場合が存在する。
(その他2)
また、被検眼の角膜c、虹彩i、水晶体後面Lbからの有害反射光が撮影光束33に入った場合、撮影像にフレアが生じる。フレアは眼底像の周辺に表れるため、検者は表示装置(観察モニター)21のフレア像を観察しながら、フレアが無くなるようにスイッチ22,23及び24,25をオン操作して、駆動モータM1,M2をそれぞれ正転又は逆転させることにより、遮光板6a,6cを駆動モータM1,M2によりそれぞれ光軸O方向に移動操作するとよい。
【0062】
この様な検者による遮光板6a,6cの移動操作により、検者は表示装置(観察モニター)21上のフレア像が消えたことを確認し、撮影スイッチ26をオン操作して撮影を行う。
【0063】
被検眼Eを上述したように回旋させる場合には、図1(b)に示した遮光板6aを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板6′aに切り替え、図1(b)に示した遮光板6cを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板6′cに切り替える様にする。しかも、この状態で、検者は表示装置(観察モニター)21のフレア像を観察しながら、フレアが無くなるようにスイッチ22,23及び24,25をオン操作して、駆動モータM1,M2をそれぞれ正転又は逆転させることにより、遮光板6′a,6′cを駆動モータM1,M2によりそれぞれ光軸O方向に移動操作するとよい。尚、この場合もその他1で示すように遮光板6′a,6′cを光軸回りに回転させる。
(その他3)
上述した実施例では、検者が表示装置(モニター)21の状態を観察しながら、遮光板(絞り)6a,6cを移動させる構成として説明したが、装置に周辺部のフレアが検出できるように検出器を設けたり、表示装置21の映像信号を基にフレアの状態を観察するような既知のフレア検出機構を設け、その出力結果を演算制御回路20に入力させる。そして、演算制御回路20が、フレア検出機構からの出力結果を基に、表示装置21の画面上にフレア検出状態の表示を補助的に行ったり、或いはフレア検出機構による出力結果がフレアを検出しない状態となるように、フレア検出機構からの出力結果を基に遮光板(絞り)6a,6cを自動的に光軸方向に移動制御してもよい。
【0064】
また、被検眼Eを上述したように回旋させる場合には、演算制御回路20により図1(b)に示した遮光板(同心遮光手段)6aを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板(偏心遮光手段)6′aに切り替え、図1(b)に示した遮光板(同心遮光手段)6cを図7(a)又は図7(b)に示した構成を有する遮光板(偏心遮光手段)6′cに切り替える様にする。
【0065】
しかも、演算制御回路20は、フレア検出機構の出力結果を基に表示装置21の画面上にフレア検出状態の表示を補助的に行ったり、或いはフレア検出機構による出力結果がフレアを検出しない状態となるように、フレア検出機構からの出力結果を基に遮光板(絞り)6′a,6′cを自動的に光軸方向に移動制御してもよい。尚、この場合もその他1で示すように遮光板6′a,6′cを光軸回りに回転させる。
(その他4)
また、実施例においては形状の異なる絞りを入れ替えることとして説明したが、機械的な機構により形状を変化させるようにしてもかまわない。
(その他5)
また、例えば液晶のような位置及び透過率を制御できるような素子を用いることにより、単純な構成で自由な位置及び大きさ、形状の絞りが提示可能となる。
【0066】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項1の発明は、被検眼の角膜,虹彩,水晶体後面の少なくとも一つと共役にさせるフレア除去用の遮光手段を介して前記被検眼の眼底を照明する照明光学系と、前記被検眼を撮影する撮影光学系を有すると共に、前記光学系を備える装置本体を前記被検眼に対してオートアライメントするオートアライメント機構と、前記オートアライメント機構を作動制御する制御回路を備える眼底カメラにおいて、前記撮影光学系に入射するフレアの色を検出するフレア検出手段が設けられ、前記オートアライメント機構による被検眼光軸方向のアライメント状態を検出するZアライメント検出手段が設けられ、前記遮光手段を前記照明光学系の光軸方向に駆動させる駆動手段が設けられていると共に、前記制御回路は、前記オートアライメント機構によるアライメントが完了したのを前記Zアライメント検出手段からの検出信号により検知すると同時に、前記フレア検出手段フレアを検出して、前記フレアの色が黄色系であると判断した場合、前記撮影光学系による撮影を中止して、手動撮影モードに切り換えるようように設定されている構成としたので、手動操作(マニュアル操作)により、フレア除去作業を行って、フレアのない眼底撮影を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)はこの発明にかかる眼底カメラの光学系の説明図、(b)は(a)の遮光板の説明図である。
【図2】この発明に係る眼底カメラのZアライメント光学系を示す説明図である。
【図3】図1(a)に示した眼底カメラの制御回路である。
【図4】図1に示した被検眼の前眼部の拡大説明図である。
【図5】図4に示した前眼部の角膜−水晶体後面の間隔が大きい場合の作用説明図である。
【図6】図1に示した被検眼を固視標により回旋させたときの前眼部の拡大説明図である。
【図7】(a),(b)は図1に示した遮光板の他の例を示す説明図である。
【符号の説明】
1・・・照明光学系
6・・・遮光手段
6a,6b,6c・・・(遮光手段,同心遮光手段)
6′a,6′c・・・遮光板(偏心遮光手段)
10・・・撮影光学系
16・・・撮影用TVカメラ(カラーTVカメラ,フレア色検出手段)
20・・・演算制御回路(制御回路)
c・・・角膜
E・・・被検眼
i・・・虹彩
La・・・水晶体前面
Lb・・・水晶体後面
M1,M2・・・駆動モータ(駆動手段)
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a fundus camera provided with a light shielding means for removing flare (harmful light) from an anterior eye portion of an eye to be examined.
[0002]
[Prior art]
A conventional fundus camera, for example, as disclosed in Japanese Patent Publication No. 61-5729, illuminates the fundus by projecting illumination light from an illumination optical system onto an eye to be examined, and the reflected light from the fundus is photographed by a photographing optical system. In order to capture the fundus image with the photographing means and prevent flare from the cornea, the crystalline lens, etc. of the subject's eye from entering the photographing optical system, a light shielding plate conjugate with the cornea and the rear surface of the crystalline lens is used as the illumination optical system. There is something that was provided. Some fundus cameras are provided with an optical viewfinder for observing the eye to be examined, and others are provided with a monitor for observing the eye to be examined.
[0003]
Before photographing the fundus using such a fundus camera, it is necessary to align the fundus camera with the eye to be examined. This alignment is performed by the photographer manually operating the apparatus body in which the optical system of the fundus camera is built using a joystick. Then, when the alignment is completed, the photographer checks whether there is flare while observing the eye to be examined using an optical finder or a monitor. When there is a flare, the operator manually operates the fundus camera main unit with a joystick to move it to a position where it seems that the flare cannot be removed any more. It was.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in the eye to be inspected with such a fundus camera, the cornea and the thickness of the crystalline lens differ depending on the person, and therefore the distance between the cornea and the posterior surface of the crystalline lens differs. Moreover, in this fundus camera, since the light shielding plate is fixed, flare cannot be completely removed. Furthermore, due to the widespread use of IOLs (intraocular lenses) used for cataract surgery, etc., the number of eyes to be inspected with IOLs has increased recently, and the shape and refractive index of the original lens are different. There is also a tendency to increase even if it is difficult.
[0005]
In addition, since the photographer manually performed flare removal work, the work efficiency was poor.
[0006]
Therefore, an object of the present invention is to provide a fundus camera that can easily perform flare removal work.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve this object, the invention of claim 1 is directed to an illumination optical system that illuminates the fundus of the subject's eye via a flare-removing shading means that is conjugated with at least one of the cornea, iris, and rear surface of the lens. And an ocular fundus that includes an imaging optical system that images the eye to be examined, an auto-alignment mechanism that auto-aligns an apparatus body that includes the optical system with respect to the eye to be examined, and a control circuit that controls the operation of the auto-alignment mechanism. In the camera, flare color detection means for detecting the color of flare incident on the imaging optical system is provided, Z alignment detection means for detecting the alignment state in the optical axis direction of the eye to be examined by the auto alignment mechanism is provided, and the light shielding Drive means for driving the means in the optical axis direction of the illumination optical system is provided, and the control circuit includes: Serial simultaneously detecting the detection signal of that the alignment by the automatic alignment mechanism is completed from the Z alignment detection means, the flare color detection means detects the flare, when the color of the flare is determined to be yellow The fundus camera is set so as to stop photographing with the photographing optical system and switch to the manual photographing mode.
[0013]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[Constitution]
In FIG. 1A, the fundus camera includes an illumination optical system 1 that illuminates the eye E, an imaging optical system 10 that captures the illuminated eye E, and an auto-alignment optical system 30. The illumination optical system 1, the photographing optical system 10, and the auto-alignment optical system 30 are built in the apparatus main body (not shown). And this apparatus main body is driven back and forth, right and left, and up and down via an auto alignment mechanism (three-dimensional drive mechanism) not shown. For this three-dimensional drive mechanism, for example, a well-known configuration as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-32993 can be adopted, and detailed description thereof is omitted.
<Illumination optical system 1>
The illumination optical system 1 includes an observation illumination optical system and a photographing illumination optical system.
(Observation illumination optics)
The observation illumination optical system includes an observation infrared light source 2, a condenser lens 3, a first relay lens 5, a light shielding unit 6, a second relay lens 7, a perforated mirror 8, and an objective lens 9. As the infrared light source 2 for observation, an infrared light source in which a tungsten lamp and an infrared filter or a near infrared filter are combined can be used.
[0014]
The light shielding means 6 includes ring slit plates formed with ring slits Rs as shown in FIG. 1B as light shielding plates (light shielding materials) 6a, 6b, 6c. In the light shielding plates 6a to 6c, a ring slit Rs is formed between the inner light shielding portion Ra and the outer ring-shaped light shielding portion Rb, and the light shielding portions Ra and Rb and the ring slit Rs are provided in the illumination optical system 1. It is formed concentrically with the optical axis O and serves as a concentric light shielding means.
[0015]
The light shielding plates 6a and 6c are disposed at positions which are substantially conjugate with the standard human cornea and the back surface of the crystalline lens when the light shielding plate 6b is conjugated with the iris. The light shielding plates 6a and 6c are provided so as to be movable in the direction of the optical axis O of the observation illumination optical system 1. The light shielding plates 6a and 6c are different in thickness between the cornea and the lens, or between the cornea and the back surface of the lens. Even if there is a difference in spacing, it can be adjusted to be conjugate with the cornea, iris, and posterior surface of the lens.
[0016]
This adjustment can be performed manually or by a drive motor (electric means). In the present embodiment, the light shielding plates 6a, 6b, 6c are provided so as to be movable in the direction of the optical axis O of the observation illumination optical system 1 by drive motors M1, M2 such as pulse motors.
[0017]
The light shielding plates 6a and 6c do not need to be ring slit plates, and may be replaced by a light shielding plate having a configuration having only the inner light shielding portion Ra.
(Illumination optics for photography)
The photographing illumination optical system has a photographing light source 4, a first relay lens 5, a light shielding means 6, a second relay lens 7, a perforated mirror 8, and an objective lens 9 in this order. For the photographing light source 4, a visible light source such as a xenon lamp is used for photographing with visible light.
<Photographing optical system 10>
The photographing optical system 10 includes a photographing optical system 11a and an observation optical system 11b.
[0018]
The photographing optical system 11a includes an objective lens 9, a central aperture 8a of a perforated mirror 8, an imaging lens 12, a quick return mirror 13, a roof prism 14, a field lens 14a, a first photographing lens 15, and a color photographing TV camera. (Imaging device, color TV camera) 16 is provided as flare detection means or flare color detection means.
[0019]
The observation optical system 11b includes an objective lens 9, a central opening 8a of the perforated mirror 8, an imaging lens 12, a quick return mirror 13, a field lens 17a, a mirror 17, a second photographing lens 18, and an observation TV camera. (Imaging device) 19 is provided. Since the observation TV camera 19 performs infrared observation, a TV camera sensitive to infrared or near infrared is used.
<Alignment optical system 30>
This alignment optical system (alignment detection means) 30 has the XY alignment optical system (XY alignment detection means) shown in FIG. 1 and the Z alignment optical system (Z alignment detection means) shown in FIG. This XY alignment optical system is used to detect the vertical / horizontal alignment state of the apparatus main body (not shown) with respect to the eye E, that is, the vertical / horizontal alignment state with respect to the eye E of the observation photographing optical system. It is done. The Z alignment optical system is used to detect the working distance of the apparatus main body to the eye E, that is, the distance between the objective lens 9 of the observation imaging optical system and the eye E (the distance in the optical axis direction of the eye). .
[0020]
This XY alignment optical system includes an alignment light projection system 31 and an alignment light receiving system 32 as shown in FIG. The alignment light projection system 31 includes a light source 33 for alignment, a pinhole plate 34, a projection lens 35, a half mirror 36, and an objective lens 9. The alignment light receiving system includes an objective lens 9, an imaging lens 12, a half mirror 37, a relay lens 38, and a two-dimensional light receiving element 39 such as an area CCD.
[0021]
The Z alignment optical system 32 includes a measurement light projection system 40 and a measurement light reception system 41 as shown in FIG. The measurement light projection system 40 includes a light source 42 for Z alignment, a slit plate 43 that uses the measurement light from the light source 42 as a slit beam, and a lens 44 that projects the measurement light onto the cornea C of the eye E. The measurement light receiving system 41 includes a lens 45 on which the measurement light beam reflected from the cornea C is incident, and a light receiving element 46 on which the measurement light beam from the lens 45 is imaged. A line sensor is used for the light receiving element 46.
[0022]
For such an alignment optical system 30, for example, a well-known configuration as disclosed in JP-A-11-32993 can be employed.
<Control circuit>
Video signals from the TV cameras 16 and 19 described above are input to an arithmetic control circuit (control circuit) 20 shown in FIG. The arithmetic control circuit (arithmetic control means) 20 inputs video signals from the TV cameras (flare detection means) 16 and 19 to a display device 21 such as a color CRT or a liquid crystal color monitor, and displays an eye image to be examined on the display device 21. To be displayed.
[0023]
In addition, an ON / OFF signal from switches 22, 23, 24, and 25 and an ON signal of shooting switch 26 are input to arithmetic control circuit 20. The arithmetic control circuit 20 is configured to insert the quick return mirror 13 between the imaging lens 12 and the field lens 14a of the photographing optical system 11a by the solenoid S when the photographing switch 26 is turned on. .
[0024]
Further, detection signals from the light receiving elements 39 and 46 are input to the arithmetic control circuit 20. Further, the arithmetic control circuit 20 is connected to a memory M for storing images and light amounts and information recording / reproducing means R, and to a mode switch MS. This mode switch MS is a switch for switching the control mode of the light shielding means 6 after the auto-alignment by the arithmetic control circuit 20. This control mode includes an auto mode and a manual mode. In the auto mode, the arithmetic control circuit 20 automatically controls the operation of the drive motors M1 and M2 of the light shielding means 6 after the alignment is completed. In the manual mode, the arithmetic control circuit 20 can manually operate the operation motors M1 and M2 of the light shielding means 6 by manually operating the switches 22 to 25 after the alignment is completed. . The arithmetic control circuit 20 is normally set so that the movement control of the light shielding means 6 after the auto alignment is performed in the auto mode.
[Action]
Next, the operation of the fundus camera having such a configuration will be described.
[A] Auto-alignment (1) Infrared observation In such a configuration, the quick return mirror 13 is normally inserted between the imaging lens 12 and the field lens 14a of the observation optical system 11a as indicated by the solid line. . In this state, when a power source (not shown) of the fundus camera is turned on, the observation infrared illumination light source 2 is turned on by the arithmetic control circuit 20.
[0025]
The infrared light emitted from the observation infrared light source 2 by this lighting is passed through the condenser lens 3, the first relay lens 5, the light shielding means 6, the second relay lens 7, the perforated mirror 8 and the objective lens 9. The light is projected onto the anterior segment of the eye E and illuminates the fundus oculi Ef of the eye E.
[0026]
At this time, the observation infrared light source 2 includes the condenser lens 3, the first relay lens 5, the light shielding means 6, and the photographing light emitted from the photographing light source 4 is the first relay lens 5, the light shielding means 6, the second relay. After forming an image on the perforated mirror 8 through the lens 7, the image is formed on the iris of the eye E through the objective lens 9.
[0027]
On the other hand, the reflected light reflected by the eye E is the objective lens 9, the central aperture 8a of the perforated mirror 8, the imaging lens 12, the quick return mirror 13, the roof prism 14, the quick return mirror 13, the field lens 17a, and the second lens. The image is projected onto the observation TV camera 19 through the photographing lens 18 and an image of the eye E is formed on the observation TV camera 19. At this time, by moving the imaging lens 12, the fundus conjugate position can be moved to correspond to the diopter of the eye to be examined.
[0028]
Then, a video signal from the observation TV camera 19 is input to the arithmetic control circuit 20. The arithmetic control circuit 20 transfers the input video signal to the display device 21 and causes the display device 21 to display the anterior segment image of the eye E in real time in black and white.
(2) Alignment detection state In this state, the arithmetic control circuit 20 turns on the light source 33 for XY alignment, and causes the alignment light beam from the light source 33 to pass through the pinhole 34, lens 35, half mirror 36 and objective lens 9. Through the cornea C of the eye E. The reflected light from the cornea C is imaged as a bright spot image on the two-dimensional light receiving element 39 through the objective lens 9, the aperture 8a, the imaging lens 12, the half mirror 37, and the lens 38. Note that this bright spot image may be obtained by a conventionally known alignment light projection and light receiving method, and therefore detailed description thereof is omitted.
[0029]
The detection signal from the two-dimensional light receiving element 39 is input to the arithmetic control circuit 20. Based on the detection signal from the two-dimensional light receiving element 39, the arithmetic control circuit 20 synthesizes and displays the bright spot image on the anterior segment image displayed on the display device 21.
[0030]
In addition, the arithmetic control circuit 20 determines a predetermined range in which the bright spot image is centered on the optical axis of the eye E (the optical axis of the eye to be examined) from the position of the bright spot image based on the detection signal from the two-dimensional light receiving element 39. It is determined whether it is within a range that can be auto-aligned) and whether it is within a photographing range that is narrower than the auto-alignable range.
[0031]
On the other hand, the arithmetic control circuit 20 turns on the light source 42 for Z alignment, turns the alignment light from the light source 42 into a slit beam by the slit plate 43, and projects the slit beam onto the cornea C through the lens 44. This slit light beam is reflected by the cornea C and forms an image on the light receiving element 46 through the lens 45.
[0032]
The detection signal from the light receiving element 46 is input to the arithmetic control circuit 20. The arithmetic control circuit 20 is based on the detection signal from the light receiving element 46, and the alignment state of the apparatus main body (not shown) in the optical axis direction (the optical axis direction of the eye to be examined), that is, the eye to be examined of the objective lens 9. It is determined whether or not the working distance with respect to E is within the shootable range.
(3) Alignment operation In this state, the examiner operates a joystick (not shown) to move the apparatus main body (not shown) to the eye E to the left and right and up and down. At this time, if the arithmetic control circuit 20 determines that the bright spot image has entered a predetermined range in which auto-alignment can be performed with respect to the optical axis of the eye E based on the detection signal from the light receiving element 39, the automatic alignment mechanism ( The three-dimensional drive device is controlled to move and control the apparatus main body in the XY directions (left and right and up and down directions), and further controlled to move the bright spot image closer to the optical axis of the eye E.
[0033]
When the arithmetic control circuit 20 determines that the bright spot image has entered the shootable range in the XY direction (left / right / up / down direction) based on the detection signal from the light receiving element 39, the alignment in the XY direction is completed. Therefore, the auto-alignment mechanism (three-dimensional drive device) is operated and controlled to drive and control the apparatus main body in the optical axis direction of the eye E to be examined. Further, when the arithmetic control circuit 20 determines that the working distance of the apparatus main body (not shown) with respect to the eye E is within the imageable range based on the detection signal of the light receiving element 46, the Z-direction alignment is completed. Then, the driving of the apparatus main body (not shown) by the auto alignment mechanism (three-dimensional drive apparatus) is stopped.
[B] The control calculation control circuit 20 in the auto mode of the light shielding means in the case of infrared observation and visible imaging of the non-mydriatic pupil is normally set to perform the movement control of the light shielding means 6 in the auto mode after completion of the auto alignment. Has been. Therefore, when the alignment in the Z direction is completed, the arithmetic control circuit 20 operates the solenoid S to retract the quick return mirror 13 from between the imaging lens 12 and the field lens 14a of the observation optical system 11a, and for observation. The light source 2 is turned off and the photographing light source 4 is turned on.
[0034]
In this lighting state, visible light (visible photographing light) emitted from the photographing light source 4 is received through the first relay lens 5, the light shielding means 6, the second relay lens 7, the perforated mirror 8 and the objective lens 9. The image is projected onto the fundus oculi Ef (the fundus oculi to be examined) Ef to illuminate the fundus Ef.
[0035]
On the other hand, the reflected light reflected by the fundus oculi Ef passes through the objective lens 9, the central aperture 8a of the perforated mirror 8, the imaging lens 12, the quick return mirror 13, the roof prism 14, the field lens 14a, and the first photographing lens 15. Then, the image is projected onto the photographing TV camera 16 and an image of the fundus oculi Ef (fundus image) of the eye E to be examined is formed on the photographing TV camera 16.
[0036]
The video signal from the photographing TV camera (color TV camera or flare color detecting means) 16 is input to the arithmetic control circuit 20. Then, the arithmetic control circuit 20 transfers the input video signal to the display device 21 so that the fundus image of the eye E to be examined is displayed in color on the display device 21.
<When there is no flare when alignment is complete (after completion)>
At this time, the arithmetic control circuit 20 determines whether or not there is a flare in the fundus image of the eye E based on the video signal from the photographing TV camera 16. This determination is made based on whether or not there is a light amount (flare) greater than or equal to a predetermined value in the peripheral portion of the fundus image from this video signal.
[0037]
When the arithmetic control circuit 20 determines that there is little or no flare (within an allowable range), the fundus image is stored in the memory M.
<When there is flare when alignment is completed (after completion)>
(A) In the case of a normal eye to be examined On the other hand, when the arithmetic control circuit 20 determines that there is a flare with a light amount equal to or greater than a predetermined value at the peripheral portion of the fundus image, it determines how many colors the flare is. This is determined from the video signal of the color TV camera 16. When the arithmetic control circuit 20 determines that the flare color is red, the arithmetic control circuit 20 determines that the flare is a normal eye and controls the drive motors M1 and M2 to define the light shielding plates 6a and 6c, respectively. It is moved in the optical axis direction by an amount (predetermined amount, that is, a minute amount). The moving direction of the light shielding plates 6a and 6c at this time is a predetermined direction, for example, a direction in which the light shielding plates 6a and 6c are separated from each other.
<When flare is removed by movement of light shielding plates 6a and 6c>
Next, after controlling the movement of the light shielding plates 6a and 6c, the arithmetic control circuit 20 determines again whether or not there is a flare in the peripheral portion of the fundus image of the eye E to be examined in the same manner as described above. When the arithmetic control circuit 20 determines that there is little or no flare (within an allowable range), the fundus image is stored in the memory M.
<When flare is not removed by movement of light shielding plates 6a, 6c>
If the flare at the peripheral edge of the fundus image of the eye E is not removed by driving the light shielding plates 6a and 6c, the arithmetic control circuit 20 stops photographing and switches to the manual mode.
(B) When the eye to be examined has an artificial crystalline lens Further, the arithmetic control circuit 20 determines that the flare color of the peripheral portion of the fundus image is blue based on the video signal from the photographing TV camera 16 after the alignment is completed. In this case, it is determined that the eye E is an eye equipped with an artificial crystalline lens (artificial lens), that is, an IOL (intraocular lens), and the IOL mode is set.
[0038]
In the IOL mode, the arithmetic control circuit 20 performs the following control. That is, the arithmetic control circuit 20 controls the drive motors M1 and M2 to control the movement of the light shielding plates 6a and 6c in the direction of the optical axis in a range wider than the above-mentioned prescribed amount, and the eye E to be examined at each predetermined movement position. The amount of light at the periphery of the fundus image is stored in the memory M. Then, after the movement of the light shielding plates 6a and 6c is completed, the arithmetic control circuit 20 has the light shielding plates 6a and 6c at the moving positions of the light shielding plates 6a and 6c where the light amount of the peripheral portion of the fundus image stored in the memory M has no flare. The fundus image is stored in the memory by moving 6c.
[0039]
Further, the arithmetic control circuit 20 determines whether or not the light amount of the smallest flare is within the photographing allowable range when all the light amounts of the peripheral portion of the fundus image stored in the memory M include the flare. If it is within the allowable range for photographing, the fundus image is stored in the memory.
[0040]
However, when the arithmetic control circuit 20 determines that the light amount of the peripheral part of the fundus image stored in the memory M includes the flare and determines that the light amount of the smallest flare is not within the allowable range of photographing, Shooting is terminated without storing the image in the memory M.
[0041]
Therefore, when the amount of light is larger than the predetermined value in this way, the arithmetic control circuit 20 switches to perform manual processing without performing automatic shooting processing.
(C) When the eye to be examined is a cataract Further, the arithmetic control circuit 20 determines from the video signal from the color TV camera 16 that the flare color at the peripheral portion of the fundus image is yellow after the alignment is completed. Since it is determined that the eye E has a cataract, the imaging is stopped, and the manual operation of the light shielding means 6 can be executed, and the mode is switched to the manual mode.
[C] Control by auto mode of light-shielding means in case of mydriasis Inject mydriatic agent intravenously to subject to dilate the pupil of the subject's eye while activating solenoid S and observing quick return mirror 13 The image forming lens 12 and the field lens 14a of the optical system 11a are retracted, the observation light source 2 is turned off, and the photographing light source 4 is turned on.
[0042]
In this lighting state, visible light (visible photographing light) emitted from the photographing light source 4 is received through the first relay lens 5, the light shielding means 6, the second relay lens 7, the perforated mirror 8 and the objective lens 9. The image is projected onto the fundus oculi Ef (the fundus oculi to be examined) Ef to illuminate the fundus oculi Ef.
[0043]
On the other hand, the reflected light reflected by the fundus oculi Ef passes through the objective lens 9, the central aperture 8a of the perforated mirror 8, the imaging lens 12, the quick return mirror 13, the roof prism 14, the field lens 14a, and the first photographing lens 15. Then, the image is projected onto the photographing TV camera 16 and an image of the fundus oculi Ef (fundus image) of the eye E to be examined is formed on the photographing TV camera 16.
[0044]
The video signal from the photographing TV camera 16 is input to the arithmetic control circuit 20. Then, the arithmetic control circuit 20 transfers the input video signal to the display device 21 so that the fundus image of the eye E to be examined is displayed in color on the display device 21.
[0045]
In this state, the arithmetic control circuit 20 performs the alignment as in the case of the above-mentioned non-mydriatic and also performs the flare light amount detection process and the photographing process similar to those in the case of the non-mydriatic case. it can.
[D] Flare removal by manual processing when flare removal cannot be performed in auto mode In the above-mentioned processes [B] and [C], flare cannot be removed and manual processing mode is entered. While observing the fundus image displayed on the display device 21, the operator operates the switches 22, 23 to cause the arithmetic control circuit 20 to rotate the drive motor M <b> 2 in the normal direction or in the reverse direction, while the light shielding plate 6 c of the illumination optical system 1. Is moved back and forth in the direction of the optical axis O, so that the edge of the light-shielded image 6c 'is moved to the lens rear surface Lb side so as to coincide with the lens rear surface Lb as shown in FIG. Let La is the front surface of the crystalline lens.
[0046]
Further, when the light-shielded image 6a 'is separated from the cornea c and the light-shielded image 6a' is incompletely shielded and it is difficult to remove harmful reflected light, it is calculated by operating the switches 24 and 25. By moving the light shielding plate 6a of the illumination optical system 1 back and forth in the direction of the optical axis O while the drive motor M2 is rotated forward or backward by the control circuit 20, the edge of the light shielding image 6a 'coincides with the cornea c. As described above, it is moved to the cornea c side to remove harmful reflected light.
[0047]
After the harmful reflected light (flare) is removed in this way, in the case of [A], the arithmetic control circuit 20 activates the solenoid S and observes the quick return mirror 13 when the photographing switch 26 is turned on. The image forming lens 12 and the field lens 14a of the optical system 11a are retracted, the observation light source 2 is turned off, and the photographing light source 4 is turned on. In the case of [B], the arithmetic control circuit 20 turns off the observation light source 2 and turns on the imaging light source 4.
[0048]
In this lighting state, visible light (visible photographing light) emitted from the photographing light source 4 is received through the first relay lens 5, the light shielding means 6, the second relay lens 7, the perforated mirror 8 and the objective lens 9. The image is projected onto the fundus oculi Ef (the fundus oculi to be examined) Ef to illuminate the fundus oculi Ef.
[0049]
On the other hand, the reflected light reflected by the fundus oculi Ef passes through the objective lens 9, the central aperture 8a of the perforated mirror 8, the imaging lens 12, the quick return mirror 13, the roof prism 14, the field lens 14a, and the first photographing lens 15. Then, the image is projected onto the photographing TV camera 16 and an image of the fundus oculi Ef (fundus image) of the eye E to be examined is formed on the photographing TV camera 16.
[0050]
The video signal from the photographing TV camera 16 is input to the arithmetic control circuit 20. Then, the arithmetic control circuit 20 transfers the input video signal to the display device 21 so that the fundus image of the eye E to be examined is displayed in color on the display device 21.
[0051]
By storing the fundus image captured in this way in the memory M, the image capturing is completed.
[E] Flare removal when eye to be examined is known to have cataract or artificial lens <Shaded images 6b ', 6a', 6c 'coincide with iris i, cornea c, lens rear surface Lb>
When it is known that the eye E is a cataract, or when it is known from the beginning that an eye is fitted with an artificial lens (artificial lens), that is, an IOL (intraocular lens), the mode selector switch MS is operated. Then, the operation of the light shielding means 6 after the alignment is completed can be manually operated as follows.
[0052]
FIG. 4 shows the state of the anterior eye segment illuminated by the ring slit.
[0053]
In the figure, 6b ', 6a', 6c 'are light shielding elements arranged in the illumination optical system 1 so as to be substantially conjugate with the iris i, the cornea c, and the rear surface Lb of the lens L (hereinafter abbreviated as the lens rear surface Lb). It is the light-shielding image by board 6b, 6a, 6c. When the fundus oculi Ef is illuminated by the illumination optical system 1, the portions surrounded by the light shielding image 6 b ′ and the light shielding lines 32 and 32 and the light shielding image 6 c ′ and the light shielding lines 32 and 32 become the light shielding portions 34 and 34. Accordingly, the illumination light flux 31 illuminates the fundus oculi Ef of the eye E through the light shielding portions 34 and 34. On the other hand, the reflected light from the fundus oculi Ef passes through the portions of the light shielding portions 34 and 34 as the photographing light flux 33 and then enters the photographing optical system 11a and the observation optical system 11b of the photographing optical system 10. In this way, harmful reflected light from each of the iris i, the cornea c, and the lens rear surface 1b of the eye E is prevented from entering the imaging light flux 33. The photographing light flux 33 is determined by the aperture 8a of the perforated mirror 8 of the photographing optical system 10 and the like.
<Shaded image 6c 'does not coincide with lens rear surface Lb>
However, as shown in FIG. 5, depending on the eye to be examined, for example, the thickness of the crystalline lens L and the radius of curvature of the rear surface are different, so that the light-shielded image 6c ′ is separated from the lens rear surface Lb and the light-shielded image 6c ′ is not completely shielded. It becomes difficult to remove harmful reflected light.
[0054]
Therefore, the operation control circuit 20 operates the drive motor M2 in the normal or reverse direction by operating the switches 22 and 23 in a state where the light-shielded images 6b 'and 6a' are substantially in the conjugate positions with the iris i and the cornea c, respectively. By moving the light shielding plate 6c of the illumination optical system 1 back and forth in the optical axis O direction, the lens rear surface Lb side so that the edge of the light shielding image 6c 'coincides with the lens rear surface Lb as shown in FIG. To remove harmful reflections. La is the front surface of the crystalline lens.
[0055]
If the light-shielded image 6a 'is separated from the cornea c and the light-shielded image 6a' is incompletely shielded and it is difficult to remove harmful reflected light, it is calculated by operating the switches 24 and 25. By moving the light shielding plate 6a of the illumination optical system 1 back and forth in the direction of the optical axis O while the drive motor M2 is rotated forward or backward by the control circuit 20, the edge of the light shielding image 6a 'coincides with the cornea c. As described above, it is moved to the cornea c side to remove harmful reflected light.
[0056]
Further, since the thickness of the crystalline lens L and the curvature radius of the rear surface are different, the light-shielded images 6a 'and 6c' are separated from the cornea c and the rear surface Lb of the crystalline lens, respectively, and the light shielding by the light-shielded images 6a 'and 6c' becomes incomplete. When it is difficult to remove harmful reflection light, the light shielding plates 6a and 6c are moved in the optical axis direction as described above.
(Other 1)
In addition, in order to photograph a wider range of the fundus, the eye E may be guided by a fixation target (not shown). FIG. 6 shows the state of the anterior segment of the eye E in this case, and the solid line 35 in FIG. 6 represents the visual axis.
[0057]
In this case, since the radius of curvature of the cornea c and lens rear surface Lb is different from the rotation in the mind of the eye (tested eye E), it is difficult to similarly removed harmful reflected light and if the shape of the lens L of the aforementioned different. That is, the light-shielded images 6a ′ and 6c ′ are separated from the cornea c and the lens rear surface Lb. Here, as described above, in the light shielding plates 6a and 6b, the ring slit Rs is formed between the inner light shielding portion Ra and the outer ring-shaped light shielding portion Rb. The direction in which harmful reflected light is emitted corresponds to the direction of rotation of the eye to be examined.
[0058]
As a result, as shown in FIG. 7A, the light shielding portion Ra is provided with a light shielding plate 6′a in which the arc-shaped protrusion a protrudes in the direction in which harmful reflected light is generated, or as shown in FIG. 7B. By providing a light shielding plate 6'c in which the light shielding portion Ra is decentered in the direction in which harmful reflected light is generated, the diameter of the light shielding plates 6'a and 6'c can be made as small as possible. This is effective when is a small pupil. In this way, by providing a protrusion a decentered with respect to the optical axis O in a part of the light shielding portion Ra, or by decentering the entire light shielding portion Ra with respect to the optical axis O, FIGS. The light shielding plates 6'a and 6'c in (b) serve as eccentric light shielding plates (eccentric light shielding means).
[0059]
In addition, since the guiding direction of the eye E is an arbitrary direction, the light shielding plate E is placed on the illumination optical system 1 so that the eccentric direction of the arcuate protrusion a and the light shielding portion Ra matches the rotation direction of the eye E to be examined. The optical axis is rotated by a drive motor such as a pulse motor (not shown). The control at this time is performed by the arithmetic control circuit 20.
[0060]
Accordingly, the light shielding plates 6a and 6c shown in FIG. 1 (b) and the light shielding plates 6'a and 6'c having the configuration shown in FIG. 7 (a) or FIG. 7 (b) are prepared. When the optometry E is not rotated as described above, the light shielding plates 6a and 6c shown in FIG. 1B are used. When the eye E is rotated, the light shielding plate 6a shown in FIG. 1B is switched to the light shielding plate 6′a having the configuration shown in FIG. 7A or FIG. The light shielding plate 6c shown in FIG. 1 (b) may be switched to the light shielding plate 6′c having the configuration shown in FIG. 7 (a) or FIG. 7 (b).
[0061]
Supplementally, when the diameter of the light-shielding portion Ra is simply increased, the effective reflected light of the eye E can be removed, but the outside of the illumination light beam is restricted by the subject's eye pupil and the inside is restricted by the light-shielding object. There are cases where the fundus of the eye to be examined is not sufficiently illuminated.
(Other 2)
Further, when harmful reflection light from the cornea c, the iris i, and the lens rear surface Lb of the eye to be examined enters the photographing light flux 33, flare occurs in the photographed image. Since the flare appears around the fundus image, the examiner observes the flare image on the display device (observation monitor) 21 and turns on the switches 22, 23 and 24, 25 so that the flare disappears, thereby driving the motor M1. , M2 may be rotated forward or backward, respectively, to move the light shielding plates 6a, 6c in the direction of the optical axis O by the drive motors M1, M2.
[0062]
By such an operation of moving the light shielding plates 6a and 6c by the examiner, the examiner confirms that the flare image on the display device (observation monitor) 21 has disappeared, and operates the photographing switch 26 to perform photographing.
[0063]
When the eye E is rotated as described above, the light shielding plate 6a shown in FIG. 1B is switched to the light shielding plate 6'a having the configuration shown in FIG. 7A or 7B. The light shielding plate 6c shown in FIG. 1B is switched to the light shielding plate 6′c having the configuration shown in FIG. 7A or 7B. In this state, the examiner observes the flare image of the display device (observation monitor) 21 and turns on the switches 22, 23, 24, and 25 so that the flare is eliminated, and turns on the drive motors M1 and M2, respectively. The light shielding plates 6'a and 6'c may be moved and operated in the direction of the optical axis O by the drive motors M1 and M2 by rotating in the forward or reverse direction. In this case as well, as indicated by 1, the light shielding plates 6 ′ a and 6 ′ c are rotated around the optical axis.
(Other 3)
In the above-described embodiment, the inspector has been described as moving the light shielding plates (apertures) 6a and 6c while observing the state of the display device (monitor) 21, but the device can detect the flare in the peripheral portion. A detector or a known flare detection mechanism for observing the flare state based on the video signal of the display device 21 is provided, and the output result is input to the arithmetic control circuit 20. Then, the arithmetic control circuit 20 displays the flare detection state on the screen of the display device 21 based on the output result from the flare detection mechanism, or the output result by the flare detection mechanism does not detect the flare. The light shielding plates (apertures) 6a and 6c may be automatically moved and controlled in the optical axis direction based on the output result from the flare detection mechanism so as to be in the state.
[0064]
When the eye E is rotated as described above, the light shielding plate (concentric light shielding means) 6a shown in FIG. 1B is replaced by the arithmetic control circuit 20 in FIG. 7A or 7B. The light-shielding plate (eccentric light-shielding means) 6′a having the configuration shown in FIG. 7B is replaced with the light-shielding plate (concentric light-shielding means) 6c shown in FIG. 1B by the configuration shown in FIG. 7A or 7B. Switching to a light shielding plate (eccentric light shielding means) 6'c having
[0065]
Moreover, the arithmetic control circuit 20 assists the display of the flare detection state on the screen of the display device 21 based on the output result of the flare detection mechanism, or the output result of the flare detection mechanism does not detect the flare. As described above, the light shielding plates (diaphragms) 6'a and 6'c may be automatically controlled to move in the optical axis direction based on the output result from the flare detection mechanism. In this case as well, as indicated by 1, the light shielding plates 6 ′ a and 6 ′ c are rotated around the optical axis.
(Other 4)
Further, in the embodiment, it has been described that the apertures having different shapes are replaced, but the shape may be changed by a mechanical mechanism.
(Other 5)
In addition, by using an element that can control the position and transmittance, such as liquid crystal, a diaphragm with a free position, size, and shape can be presented with a simple configuration.
[0066]
【The invention's effect】
As described above, the invention according to claim 1 is an illumination optical system that illuminates the fundus of the eye to be inspected via the flare-removing light-shielding means that is conjugated with at least one of the cornea, iris, and rear surface of the lens. A fundus camera having a photographing optical system for photographing the eye to be examined, an auto-alignment mechanism for automatically aligning a device main body having the optical system with respect to the eye to be examined, and a control circuit for controlling the operation of the auto-alignment mechanism A flare color detecting means for detecting the color of the flare incident on the photographing optical system, a Z alignment detecting means for detecting an alignment state in the optical axis direction of the eye to be examined by the auto alignment mechanism, and the light shielding means. Is provided in the optical axis direction of the illumination optical system, and the control circuit And at the same time detects that the alignment by chromatography preparative alignment mechanism is completed by the detection signal from the Z alignment detection means, the flare color detection means detects the flare, when the color of the flare is determined to be yellow Since the configuration is such that the photographing with the photographing optical system is stopped and the manual photographing mode is set, the flare removal operation is performed by manual operation (manual operation), and the fundus photographing without flare is performed. It can be done reliably.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1A is an explanatory diagram of an optical system of a fundus camera according to the present invention, and FIG. 1B is an explanatory diagram of a light shielding plate of FIG.
FIG. 2 is an explanatory view showing a Z alignment optical system of a fundus camera according to the present invention.
FIG. 3 is a control circuit of the fundus camera shown in FIG.
4 is an enlarged explanatory view of an anterior segment of the eye to be examined shown in FIG. 1. FIG.
FIG. 5 is an operation explanatory diagram when the gap between the cornea and the posterior surface of the crystalline lens of the anterior segment shown in FIG. 4 is large.
6 is an enlarged explanatory view of an anterior eye part when the eye to be examined shown in FIG. 1 is rotated by a fixation target. FIG.
7A and 7B are explanatory views showing another example of the light shielding plate shown in FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Illumination optical system 6 ... Light shielding means 6a, 6b, 6c ... (Light shielding means, concentric light shielding means)
6'a, 6'c ... light shielding plate (eccentric light shielding means)
10 ... Shooting optical system 16 ... TV camera for shooting (color TV camera, flare color detection means)
20: Arithmetic control circuit (control circuit)
c ... Cornea E ... Eye to be examined i ... Iris La ... Lens front Lb ... Lens rear surface M1, M2 ... Drive motor (drive means)

Claims (1)

被検眼の角膜,虹彩,水晶体後面の少なくとも一つと共役にさせるフレア除去用の遮光手段を介して前記被検眼の眼底を照明する照明光学系と、前記被検眼を撮影する撮影光学系を有すると共に、前記光学系を備える装置本体を前記被検眼に対してオートアライメントするオートアライメント機構と、前記オートアライメント機構を作動制御する制御回路を備える眼底カメラにおいて、
前記撮影光学系に入射するフレアの色を検出するフレア検出手段が設けられ、前記オートアライメント機構による被検眼光軸方向のアライメント状態を検出するZアライメント検出手段が設けられ、前記遮光手段を前記照明光学系の光軸方向に駆動させる駆動手段が設けられていると共に、前記制御回路は、前記オートアライメント機構によるアライメントが完了したのを前記Zアライメント検出手段からの検出信号により検知すると同時に、前記フレア検出手段フレアを検出して、前記フレアの色が黄色系であると判断した場合、前記撮影光学系による撮影を中止して、手動撮影モードに切り換えるようように設定されていることを特徴とする眼底カメラ。
An illumination optical system that illuminates the fundus of the subject eye via a flare-removing light-shielding means that is conjugated with at least one of the cornea, iris, and rear surface of the lens; and an imaging optical system that photographs the subject eye In a fundus camera comprising an auto-alignment mechanism that auto-aligns an apparatus main body including the optical system with respect to the eye to be examined, and a control circuit that controls the operation of the auto-alignment mechanism.
Flare color detection means for detecting the color of the flare incident on the imaging optical system is provided, Z alignment detection means for detecting the alignment state in the optical axis direction of the eye to be examined by the auto alignment mechanism is provided, and the light shielding means is Drive means for driving in the optical axis direction of the illumination optical system is provided, and the control circuit detects that the alignment by the auto alignment mechanism is completed by a detection signal from the Z alignment detection means, and at the same time, flare color detection means detects the flare, that the color of the flare when it is determined that the yellow, stop photographing by the photographing optical system are set so as to switch to the manual photographing mode A featured fundus camera.
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