JP4038454B2 - 眼内レンズ - Google Patents

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Description

本発明は、患者眼の眼内に設置する眼内レンズに関し、さらに詳しくは弱視用の眼内レンズに関する。
従来、弱視者用の視力補助手段として弱視者が見る対象物を大きく拡大させるために望遠機能を持たせた弱視用眼内レンズが知られている。このような弱視用眼内レンズにおいては、長い焦点距離を有する折り返し望遠鏡の効果を生じる反射面体を内蔵した単一の眼内レンズが知られている(例えば、特許文献1参照)。また、小型の望遠鏡を取り付けることができるような機構を眼内レンズに持たせ、予めこの眼内レンズを挿入した患者が、その後中心視野の欠陥等により弱視状態となった際に小型の望遠鏡を眼内レンズに設置することにより視力を得るような弱視用眼内レンズが知られている(例えば、特許文献2参照)。
特開昭62-221345号公報 特表2002-508995号公報
しかしながら、前者に示した弱視用眼内レンズにおいては、例えば近用距離(眼前30cm〜50cm程度)に対してのみ拡大倍率にて焦点が合うように(拡大視にて)設計されており、通常の有水晶体眼による見え方(通常視)は考慮されていない。このため、例えば5m以上の遠用距離においては焦点が合わず装用者にとって不都合である場合が多い。
また、後者の弱視者用眼内レンズにおいては、後付けで装着する望遠鏡の光学系は、眼内レンズの光学パワーを考慮しつつ、拡大光学系を構成させる必要があるが、装着する望遠鏡にこのような光学系を構成させることは光学設計上、非常に困難である。また、後者においても前者と同様の問題がある。
以上のような従来技術の問題点に鑑み、拡大視ばかりでなく通常視をも考慮した弱視者用眼内レンズを提供することを技術課題とする。
上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
(1) 所定の屈折力を有した光学部を持つ眼内レンズであって、前記光学部の後面側に形成され,光学部の前面を透過した光束を前面側へ反射させる第1反射部と、前記光学部の前面側に形成され,該第1反射部にて反射された光束を光学部の後面側に反射させる第2反射部と、を有し、第1反射部と第2反射部は患者眼に拡大像を提供する反射型望遠鏡系を形成するとともに、前記第1反射部及び第2反射部の少なくともどちらか一方の反射部は入射する光束の一部を透過する特性を有することを特徴とする。
(2) (1)の眼内レンズにおいて、前記第1反射部と第2反射部にて形成される反射型望遠鏡系はカセグレン式反射型望遠鏡系であることを特徴とする。
(3) (1)の眼内レンズにおいて、第1反射部及び第2反射部の少なくともどちらか一方の反射部は前記光学部の表面に形成されているとともに、該光学部の表面に形成された反射部は生体適合性を有する材料にて被覆されていることを特徴とする。
(4) (1)〜(3)の眼内レンズは前記光学部を患者眼の眼内にて固定、支持するための支持手段を有することを特徴とする。
本発明によれば、弱視用眼内レンズにおいて拡大視と通常視の両方を得ることができる。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は本実施形態で用いる弱視用眼内レンズの側面を透過して見た状態の概略図である。
図1に示す眼内レンズ1は、所定の屈折力を有する光学部2と、光学部2に接合され眼内にて光学部2を固定支持するための支持部3とから構成される。本実施形態の眼内レンズ1は、光学部2と支持部3とを別々に形成しておき、その後一体化する3ピースタイプの眼内レンズを示している。
光学部1は従来眼内レンズの材料として用いられているものが使用できる。例えば、PMMA(ポリメチルメタクリレート)等の硬い材料や、シリコーンやHEMA(ヒドロキシエチルメタクリレート)等の単体や、アクリル酸エステルとメタクリル酸エステルの複合材料からなる折り曲げ可能な材料等が挙げられる。なお、このような眼内レンズ材料に紫外線吸収剤や青視症防止のための着色剤等を適宜添加しておいても良い。また、支持部3も従来眼内レンズの支持部材料として用いられているものが使用できる。支持部形成用の基材としては、例えばPMMA,ポリプロピレン、ポリイミド等が挙げられる。
光学部2は図1に示すように、前面10a及び後面10bが所定の曲率を持った両凸形状を有しており、水晶体の代替として眼内に設置される一般的な眼内レンズの形状を有している。また、光学部2の後面10b側には光学部前面10aから入射した光束の一部を透過し、一部を前面10a側へ折り返す(反射させる)ハーフミラー機能を有した凹面鏡形状の反射部4が形成されている。なお、反射部4は光学部2の後面10bにリング状に形成されている。
また、光学部の前面側には反射部4にて反射された光束を再び後面10b側に折り返し、網膜で拡大像を形成するための凸面鏡形状の反射部5が形成されている。なお、反射部5は光学部2の前面10aの中央部に円形状に形成されている。また、反射部5も反射部4と同様に光束の一部を透過し、一部を反射させるハーフミラー機能を有している。
このような眼内レンズ1は、前面10a及び後面10bが有する曲率にて通常の眼内レンズ(水晶体の代替として使用する眼内レンズ)の屈折力を持たせる構成とし、反射部4及び反射部5にて網膜に拡大像を形成するための反射型望遠鏡系(カセグレン式反射型望遠鏡系)を形成する構成としている。本実施形態の眼内レンズ1は、このような構成を有することにより、反射部4及び反射部5にて反射される光束が網膜上にて結像することにより拡大像(拡大視)を得ることができ、眼内レンズ1を透過する光束が網膜上にて結像することによって通常の倍率の像(有水晶体眼によって見える倍率の像である通常視)を得ることができるようになっている。
6は反射部4の剥がれを抑制するとともに、生体への直接の接触を防ぐ為のコーティング層である。
次に前述した眼内レンズ1を製作する手順について、図2を基に説明する。
図2(a)に示すように、前述したPMMA等の眼内レンズ材料を重合、硬化させて平板2aを形成しておき、切削により平板2aに所定の曲率を有した後面10bと前面側の中央部の所定領域に反射部5形成用の凹部とを形成する。
次に、加工した平板2aにハーフミラーコーティングを施し反射部4及び反射部5を形成する。反射部4及び反射部5は、加工した平板2aにおいてコーティングを行わない箇所にマスキングを行い、その後Cr等のハーフミラー用材料を真空蒸着法等により蒸着させることによって形成される。本実施形態における反射部4及び反射部5の光学特性は、反射率50%、透過率50%とするものとしているが、これに限るものではなく、拡大視及び通常視で得られる各像の相対的な光量バランスを考慮して適宜決定すればよい。例えば、各反射部のハーフミラーの光学特性を反射率40%、透過率60%としてもよい。また、反射部4をハーフミラーとし、反射部5を全反射ミラーとすることもできる。また、反射部4を全反射ミラー、反射部5をハーフミラーとすることもできる。
反射部4及び反射部5を形成した後、図2(b)に示すように、平板2aと同材料からなり、その後面(接合面)に反射部5と嵌合する凸部が形成された平板2bを平板2aと接合させる。平板2aと平板2bとの接合は、平板2a,2bの形成に用いた眼内レンズ材料のモノマーを接着剤として用いたり、樹脂同士の接着に一般的に用いられる接着剤を使用することができる。なおまた、平板2aと平板2bとを接合するのではなく、平板2aと同材料のモノマーを平板2aの前側に接触させながら重合、硬化させることによって反射部5を包埋し、平板2aの厚みを増すようにしてもよい。平板2bの厚みは、光学部2の前面10aを形成する際に、反射部5が削られないだけの厚みを有していればよい。
平板2aと平板2bとの接合後、水晶体の代替として使用するために必要な屈折力が得られるように平板2bの前面(露出面)を切削加工することによって、図2(c)に示すように前面10aを形成し、眼内レンズ1の光学部2を得る。また、この状態では反射部4が光学部2の表面(後面10b)に露出しているため、生体適合性の問題や眼内に設置した際に剥がれてしまう恐れがある。このため、後面10bを生体適合性の良い樹脂にてコーティングし、コーティング層6を形成する。コーティング層6の形成に用いる材料は生体適合性が良く、透明であればよく、例えばPMMA,ポリプロピレン、ポリイミド等が挙げられる。なお、本実施の形態では反射部4が露出している後面10bにコーティング層6を設けるものとしているが、これに限るものではなく、光学部全体に対してコーティング層を形成するようにしてもよい。
このようにして、光学部2を形成した後、別に作成した支持部3を光学部2に接合し、眼内レンズ1の完成となる。なお、本実施形態では、光学部と支持部とを別々に形成しておき、その後接合により一体化させる3ピース型の眼内レンズを例にとり説明したが、これに限るものではなく、光学部と支持部とを一体的に形成する1ピース型の眼内レンズにおいても本発明を適用することができる。
次に、以上のような構成を備える眼内レンズを患者眼の眼内に設置した状態を図3に示し、その作用について説明する。
図3に示すように、眼内の所定位置に固定支持された眼内レンズ1に対して前方の所定距離(例えば30cm、40cm等の近用距離)に位置する物体(物点)から放たれた光束(点線で示している)は、角膜にてある程度の屈折を受けた後、眼内レンズ1に入射する。前面10aを透過した光束の一部は、反射部4にて前面10a側に向かって反射される。反射部4にて反射された光束の一部は、さらに反射部5にて後面側に反射され網膜にて結像する。このような反射部4と反射部5との組み合わせは、反射型の折り返し望遠鏡系を形成しており、前方の所定距離に位置する物体の像を拡大像として患者眼の網膜に結像させることとなる。
また、無限遠(例えば患者眼から5m以上離れた遠用距離)に位置する物体から放たれた光束(実線で示している)は、角膜にある程度の屈折を受けた後、眼内レンズ1の前面10a,反射部5,反射部4,後面10bを透過し、網膜にて同じ倍率にて結像するようになっている。
このように反射部4及び反射部5にて反射される光束は、反射部4及び反射部5にて構成される反射型望遠鏡系にて網膜上に拡大像を結像することにより、例えば近用距離においていは拡大像を得ることができ、遠用距離においては反射部4及び反射部5を透過する光束にて通常の有水晶体眼と同じ倍率にて見ることができる通常視を得られることとなる。
図4は図1に示した眼内レンズに代えて使用できる反射型望遠鏡系を有した他の眼内レンズの形状を示した図である。図4(a)の眼内レンズは、カセグレン式の反射型望遠鏡系を有したメニスカス形状の眼内レンズである。図4(b)はグレゴリアン式の反射型望遠鏡系を有した眼内レンズであり、その光学部の形状は両凸形状となっている。また、図4(c)はグレゴリアン式の反射型望遠鏡系を有した眼内レンズであり、その光学部の形状はメニスカス形状となっている。なお、これらの各光学部内部に有する反射部は、本実施の形態で示した反射部と同様に光束の一部を反射し、残りを透過させるハーフミラーの特性を有している。また、光学部の形状はこれに限るものではなく、その他、通常の眼内レンズに用いられる形状であってもよい。
本実施形態における弱視用眼内レンズの構成を示した図である。 本実施例の眼内レンズの製造方法を示した図である。 眼内に眼内レンズを設置した際の光束の結像を示した図である。 本発明の眼内レンズの変容例を示した図である。
符号の説明
1 眼内レンズ
2 光学部
3 支持部
4 反射部
5 反射部



Claims (4)

  1. 所定の屈折力を有した光学部を持つ眼内レンズであって、前記光学部の後面側に形成され,光学部の前面を透過した光束を前面側へ反射させる第1反射部と、前記光学部の前面側に形成され,該第1反射部にて反射された光束を光学部の後面側に反射させる第2反射部と、を有し、第1反射部と第2反射部は患者眼に拡大像を提供する反射型望遠鏡系を形成するとともに、前記第1反射部及び第2反射部の少なくともどちらか一方の反射部は入射する光束の一部を透過する特性を有することを特徴とする眼内レンズ。
  2. 請求項1の眼内レンズにおいて、前記第1反射部と第2反射部にて形成される反射型望遠鏡系はカセグレン式反射型望遠鏡系であることを特徴とする眼内レンズ。
  3. 請求項1の眼内レンズにおいて、第1反射部及び第2反射部の少なくともどちらか一方の反射部は前記光学部の表面に形成されているとともに、該光学部の表面に形成された反射部は生体適合性を有する材料にて被覆されていることを特徴とする眼内レンズ。
  4. 請求項1〜3の眼内レンズは前記光学部を患者眼の眼内にて固定、支持するための支持手段を有することを特徴とする眼内レンズ。


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