JP5719916B2 - Non-contact tonometer - Google Patents

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  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Description

本発明は、被検眼の角膜に向けて気流吹付ノズルから気流を吹き付けることにより角膜を変形(圧平)させ、この圧平状態にある角膜からの反射光束を受光して眼圧を測定する非接触式眼圧計に関する。   In the present invention, the cornea is deformed (applanation) by blowing an airflow from an airflow blowing nozzle toward the cornea of an eye to be examined, and a reflected light beam from the cornea in the applanation state is received to measure intraocular pressure. The present invention relates to a contact tonometer.

従来から、被検眼の角膜に向けて気流吹付ノズルから気流を吹き付けることにより角膜を変形(圧平)させ、このときの角膜からの反射光束を受光し、角膜変形の検出に基づいて眼圧を測定する非接触式眼圧計が知られている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, the cornea is deformed (applanation) by blowing an airflow from an airflow blowing nozzle toward the cornea of the eye to be examined, and the reflected light beam from the cornea at this time is received, and the intraocular pressure is determined based on the detection of the corneal deformation. A non-contact tonometer for measuring is known (for example, see Patent Document 1).

この非接触式眼圧計は、気流吹付ノズルの他に、被検眼の前眼部像を観察する前眼部観察光学系、気流吹付ノズルの内部を通して被検眼に向け被検者の固視目標となる可視光を照射する固視光学系、被検眼に向けてアライメント光束を投影するアライメント投影光学系、被検眼の角膜により反射されたアライメント反射光束を受光するアライメント受光光学系、眼圧を測定するために被検眼の角膜変形を検出する検出光学系などを備えている。   In addition to the airflow nozzle, this non-contact tonometer is an anterior ocular segment observation optical system for observing the anterior eye image of the subject eye, and the fixation target of the subject toward the subject eye through the airflow nozzle. A fixation optical system that emits visible light, an alignment projection optical system that projects an alignment light beam toward the eye to be examined, an alignment light receiving optical system that receives an alignment reflected light beam reflected by the cornea of the eye to be examined, and an intraocular pressure measurement For this purpose, a detection optical system for detecting corneal deformation of the eye to be examined is provided.

そして、眼圧測定時には、ノズルの内部から固視標を被検者に見させつつ、気流吹付ノズルから気流を噴射させ、角膜からの反射光束の変化を検出光学系により検出して、眼圧測定を行うものである。なお、眼圧測定を行うことが可能であると共に、角膜断面画像を得ることが可能な非接触式眼圧計も知られている。   At the time of measuring intraocular pressure, while the subject is looking at the fixation target from the inside of the nozzle, the airflow is ejected from the airflow spray nozzle, the change in the reflected light beam from the cornea is detected by the detection optical system, and the intraocular pressure is detected. The measurement is performed. A non-contact tonometer capable of measuring intraocular pressure and capable of obtaining a corneal cross-sectional image is also known.

特開平8−280631号公報JP-A-8-280631

しかしながら、従来の非接触式眼圧計では、被検者の正面から気流吹付ノズルの内部を通して固視標を見させつつ測定を行なうため、被検者の睫毛が角膜を覆う場合、この睫毛が、気流吹付ノズルから吹き付ける気流の流れを阻害して、適切な角膜の圧平が成されない場合があった。また、被験者に恐怖感を与えるという問題もある。   However, in the conventional non-contact tonometer, since the measurement is performed while the fixation target is seen through the inside of the airflow spray nozzle from the front of the subject, when the subject's eyelashes cover the cornea, In some cases, an appropriate applanation of the cornea was not achieved by obstructing the flow of the airflow blown from the airflow spray nozzle. There is also a problem of giving fear to the subject.

本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、眼圧測定を行うことが可能であると共に、角膜断面画像を得ることができ、しかも、被験者に与える恐怖感を軽減可能な非接触式眼圧計を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and can perform intraocular pressure measurement, obtain a corneal cross-sectional image, and can reduce the fear given to the subject. The purpose is to provide a tonometer.

上記目的を達成するために本発明の非接触式眼圧計は、前眼部観察光学系の光軸と同軸に設けられ、被検眼に対して離反・接近され、かつ、前記被検眼の角膜に気流を吹き付ける気流吹付ノズルと、前記気流吹付ノズルよりも上方に配置されて前記被検眼に固視標を提示する上部固視標が設けられている固視標提示手段と、前記気流を前記被検眼に吹き付けたときの前記角膜の変形に伴う検出情報に基づいて眼圧値を算出する演算手段と、前記角膜に前記気流吹付ノズルよりも上方からスリット光を投影するスリット光投影系と、前記前眼部観察光学系を間に介して前記スリット光投影系の下側に設けられかつ前記スリット光を受光することにより角膜断面画像を得るスリット受光系と、を備えていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, the non-contact tonometer of the present invention is provided coaxially with the optical axis of the anterior ocular segment observation optical system, is separated from and is close to the eye to be examined, and is on the cornea of the eye to be examined. An airflow blowing nozzle for blowing an airflow , a fixation target presenting means provided above the airflow blowing nozzle and provided with an upper fixation target for presenting the fixation target to the eye to be examined; and Calculation means for calculating an intraocular pressure value based on detection information accompanying deformation of the cornea when sprayed on the optometry, a slit light projection system that projects slit light on the cornea from above the airflow spray nozzle , and A slit light receiving system which is provided below the slit light projection system with an anterior ocular segment observation optical system interposed therebetween and obtains a corneal cross-sectional image by receiving the slit light. .

本発明によれば、眼圧測定を行うことが可能であると共に、角膜断面画像を得ることができ、しかも、被験者に与える恐怖感を軽減可能であるという効果を奏する。   According to the present invention, it is possible to perform intraocular pressure measurement, obtain a corneal cross-sectional image, and reduce the feeling of fear given to the subject.

図1は実施の形態1の非接触式眼圧計を示す図であり、(a)は非接触式眼圧計の背面図、(b)は非接触式眼圧計の側面図である。1A and 1B are diagrams showing a non-contact tonometer according to Embodiment 1, wherein FIG. 1A is a rear view of the non-contact tonometer, and FIG. 1B is a side view of the non-contact tonometer. 図2は非接触式眼圧計の光学系の側面図である。FIG. 2 is a side view of the optical system of the non-contact tonometer. 図3は非接触式眼圧計により被検眼の角膜に正面方向から投影されたXYZアライメント指標光の反射について示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory view showing reflection of XYZ alignment index light projected from the front direction onto the cornea of the eye to be examined by a non-contact tonometer. 図4は中央固視標を固視したときの被検眼の説明図であり、(a)はモニタの画面に表示された前眼部像を示す図であり、(b)は中央固視標を固視したときの被検眼を側方から見た図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of the eye to be examined when the central fixation target is fixed, (a) is a diagram showing an anterior segment image displayed on the monitor screen, and (b) is the central fixation target. It is the figure which looked at the eye to be examined when I fixed it. 図5は非接触式眼圧計の中央固視標光学系および上部固視標光学系を示す断面図である。FIG. 5 is a sectional view showing the central fixation target optical system and the upper fixation target optical system of the non-contact tonometer. 図6は上部固視標を固視したときの被検眼の説明図であり、(a)はモニタの画面に表示された前眼部像を示す図であり、(b)は上部固視標を固視したときの被検眼を側方から見た図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of the eye to be examined when the upper fixation target is fixed, (a) is a diagram showing an anterior segment image displayed on the monitor screen, and (b) is the upper fixation target. It is the figure which looked at the eye to be examined when I fixed it. 図7は角膜における頂点とその周辺との厚さの違いを説明する図である。FIG. 7 is a diagram for explaining the difference in thickness between the apex and its periphery in the cornea. 図8は実施の形態2の非接触式眼圧計の光学系の側面配置図である。FIG. 8 is a side arrangement diagram of the optical system of the non-contact tonometer of the second embodiment. 図9は実施の形態3の非接触式眼圧計の光学系の側面配置図である。FIG. 9 is a side view of the optical system of the non-contact tonometer of the third embodiment.

以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら実施例を挙げて説明する。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

(実施の形態1)
図1においてSは、非接触式眼圧計である。非接触式眼圧計Sは、装置ベース2と、架台3と、装置本体4とを備えている。装置ベース2は、被検者の顔部HBを支持する受台1を有する。
(Embodiment 1)
In FIG. 1, S is a non-contact tonometer. The non-contact tonometer S includes a device base 2, a gantry 3, and a device body 4. The apparatus base 2 has a cradle 1 that supports the face HB of the subject.

架台3は、装置ベース2に対して前後方向、左右方向に移動可能に設けられている。なお、矢印Zは前後方向、矢印Xは左右方向、矢印Yは上下方向を示す。   The gantry 3 is provided to be movable in the front-rear direction and the left-right direction with respect to the apparatus base 2. In addition, the arrow Z shows the front-back direction, the arrow X shows the left-right direction, and the arrow Y shows the up-down direction.

装置本体4は、架台3の上部に設けられ、内部の駆動手段及び駆動機構の作動で、架台3に対し、前後方向、左右方向、上下方向に移動される。   The apparatus main body 4 is provided in the upper part of the gantry 3 and is moved in the front-rear direction, the left-right direction, and the up-down direction with respect to the gantry 3 by the operation of internal driving means and driving mechanism.

架台3には、操作ボタン5aを有する操作ノブ5と、モニタ6などが設けられている。操作ノブ5は、検者により操作され、これにより架台3が前後左右に移動される。   The gantry 3 is provided with an operation knob 5 having an operation button 5a, a monitor 6, and the like. The operation knob 5 is operated by the examiner, whereby the gantry 3 is moved back and forth and left and right.

また、装置本体4の前面には、被検者の被検眼Eと対向するように前眼部窓ガラス12(図2参照)を通して気流吹付ノズル8が設けられている。   Further, an airflow blowing nozzle 8 is provided on the front surface of the apparatus main body 4 through the anterior eye glass 12 (see FIG. 2) so as to face the eye E of the subject.

装置本体4の内部には、図2に示す、前眼部観察光学系10、XYZアライメント指標投影光学系20、中央固視標光学系(中央固視標提示手段)30、XYZアライメント検出光学系40、角膜変形検出光学系50、上部固視標光学系(固視標提示手段)60、制御回路80が設けられている。   The apparatus main body 4 includes an anterior ocular segment observation optical system 10, an XYZ alignment index projection optical system 20, a central fixation target optical system (central fixation target presenting means) 30, and an XYZ alignment detection optical system shown in FIG. 40, a corneal deformation detection optical system 50, an upper fixation target optical system (fixation target presenting means) 60, and a control circuit 80 are provided.

前眼部観察光学系10は、被検眼Eの前眼部を観察するためのもので、前眼部照明光源(図示を省略)、前眼部窓ガラス12、チャンバー窓ガラス13,14、ハーフミラー15、対物レンズ16、ハーフミラー17,18、CCDカメラ19などからなり、O1はその光軸である。   The anterior ocular segment observation optical system 10 is for observing the anterior ocular segment of the eye E to be examined. The anterior ocular segment illumination light source (not shown), the anterior ocular window glass 12, the chamber window glasses 13 and 14, half The mirror 15, the objective lens 16, the half mirrors 17 and 18, the CCD camera 19, etc.

被検眼Eの前眼部像は、前眼部窓ガラス12、チャンバー窓ガラス13,14、ハーフミラー15を透過し、対物レンズ16により集束されつつハーフミラー17,18を透過してCCDカメラ19上に形成される。   The anterior segment image of the eye E is transmitted through the anterior segment window glass 12, the chamber window glasses 13 and 14, and the half mirror 15, and is focused by the objective lens 16 and transmitted through the half mirrors 17 and 18. Formed on top.

XYZアライメント指標投影光学系20は、XYZ方向のアライメント検出および角膜変形検出のための指標光を被検眼Eの角膜Cに正面から投影する。   The XYZ alignment index projection optical system 20 projects index light for XYZ direction alignment detection and corneal deformation detection onto the cornea C of the eye E from the front.

中央固視標光学系30は、気流吹付ノズル8の内部を通して、光軸O1と略同軸で被検眼Eに中央固視標を提供するもので、可視光を出射する中央固視標用光源31、ピンホール板32、ダイクロイックミラー25、投影レンズ26、ハーフミラー15、チャンバー窓ガラス14などからなる。   The central fixation target optical system 30 provides a central fixation target to the eye E to be inspected substantially coaxially with the optical axis O1 through the inside of the airflow spray nozzle 8, and a central fixation target light source 31 that emits visible light. , Pinhole plate 32, dichroic mirror 25, projection lens 26, half mirror 15, chamber window glass 14, and the like.

中央固視標用光源31から出射された固視標光は、ピンホール板32、ダイクロイックミラー25を経て、投影レンズ26により平行光とされ、ハーフミラー15で反射された後に、気流吹付ノズル8の内部を通過して被検眼Eに導かれる。被検者はその中央固視標を固視する。   The fixation target light emitted from the central fixation target light source 31 is converted into parallel light by the projection lens 26 via the pinhole plate 32 and the dichroic mirror 25, reflected by the half mirror 15, and then the airflow spray nozzle 8. And is guided to the eye E to be examined. The subject fixes the central fixation target.

XYZアライメント指標投影光学系20は、赤外光を出射するXYZアライメント用光源21、集光レンズ22、開口絞り23、ピンホール板24、ダイクロイックミラー25、ピンホール板24に焦点を一致させるように光路上に配置された投影レンズ26、ハーフミラー15、チャンバー窓ガラス14などからなる。   The XYZ alignment index projection optical system 20 is configured to make the focal point coincide with the light source 21 for XYZ alignment that emits infrared light, the condenser lens 22, the aperture stop 23, the pinhole plate 24, the dichroic mirror 25, and the pinhole plate 24. It comprises a projection lens 26, a half mirror 15, a chamber window glass 14 and the like disposed on the optical path.

XYZアライメント用光源21から出射された赤外光は、ピンホール板24に導かれ、ピンホール板24を通過した光束は、ダイクロイックミラー25で反射され、投影レンズ26によって平行光束となってハーフミラー15で反射された後に、気流吹付ノズル8の内部を通過し、図3に示すXYZアライメント指標光Kを形成する。   The infrared light emitted from the XYZ alignment light source 21 is guided to the pinhole plate 24, and the light beam that has passed through the pinhole plate 24 is reflected by the dichroic mirror 25 and converted into a parallel light beam by the projection lens 26. After being reflected at 15, it passes through the inside of the airflow spray nozzle 8 to form the XYZ alignment index light K shown in FIG.

図3には、中央固視標光学系30により中央固視標を提示させた状態が示されており、XYZアライメント指標光Kは、光軸O1と角膜Cとの交点XOと角膜Cの曲率中心との中間位置に輝点像Rを形成するようにして角膜表面Tで反射される。   FIG. 3 shows a state in which the central fixation target is presented by the central fixation target optical system 30, and the XYZ alignment index light K is the curvature of the intersection XO between the optical axis O1 and the cornea C and the cornea C. Reflected by the corneal surface T so as to form a bright spot image R at an intermediate position from the center.

XYZアライメント検出光学系40は、XYZアライメント指標光Kの角膜Cによる反射光束を受光して非接触式眼圧計Sと角膜CのXYZ方向の位置関係を検出する。   The XYZ alignment detection optical system 40 receives the reflected light beam of the XYZ alignment index light K from the cornea C and detects the positional relationship between the non-contact tonometer S and the cornea C in the XYZ directions.

XYZアライメント検出光学系40は、チャンバー窓ガラス14、ハーフミラー15、対物レンズ16、ハーフミラー17,18、センサ41、XYZアライメント検出回路42などからなる。   The XYZ alignment detection optical system 40 includes a chamber window glass 14, a half mirror 15, an objective lens 16, half mirrors 17 and 18, a sensor 41, an XYZ alignment detection circuit 42, and the like.

角膜Cにより反射されたXYZアライメント指標光Kの反射光束は、ハーフミラー18で反射され、センサ41上に輝点像R’1を形成する。このセンサ41は、PSDのような位置検出可能な受光センサである。   The reflected light beam of the XYZ alignment index light K reflected by the cornea C is reflected by the half mirror 18 to form a bright spot image R′1 on the sensor 41. This sensor 41 is a light receiving sensor capable of detecting a position such as a PSD.

XYZアライメント検出回路42は、センサ41の出力を基にして、非接触式眼圧計Sと角膜Cとの位置関係(XYZ方向)を公知の手段によって演算し、その演算結果を制御回路80に出力する。   The XYZ alignment detection circuit 42 calculates the positional relationship (XYZ direction) between the non-contact tonometer S and the cornea C based on the output of the sensor 41 by a known means, and outputs the calculation result to the control circuit 80. To do.

一方、ハーフミラー18を透過した角膜Cによる反射光束は、CCDカメラ19上に輝点像R’2を形成する。CCDカメラ19は、制御回路80を介してモニタ6に画像信号を出力し、図4(a)に示すように、被検眼Eの前眼部像E’、XYZアライメント指標光Kの輝点像R’2がモニタ6の画面Gに表示される。なお、図4(a)においてKOは被検眼Eの光彩を示し、Dは瞳孔を示している。   On the other hand, the light flux reflected by the cornea C transmitted through the half mirror 18 forms a bright spot image R ′ 2 on the CCD camera 19. The CCD camera 19 outputs an image signal to the monitor 6 through the control circuit 80, and as shown in FIG. 4A, the anterior segment image E ′ of the eye E and the bright spot image of the XYZ alignment index light K R′2 is displayed on the screen G of the monitor 6. In FIG. 4A, KO indicates the glow of the eye E, and D indicates the pupil.

図2に戻り、角膜変形検出光学系50は、XYZアライメント指標光Kの角膜Cによる反射光束を受光して角膜Cの変形量を検出するもので、XYZアライメント指標投影光学系20により角膜Cに投影されて角膜表面Tで反射された反射光束の一部が、ハーフミラー17によって反射され、角膜変形検出光学系50に導かれ、ピンホール板51を通過してセンサ52に導かれる。   Returning to FIG. 2, the corneal deformation detection optical system 50 detects the amount of deformation of the cornea C by receiving the reflected light beam of the XYZ alignment index light K from the cornea C. The XYZ alignment index projection optical system 20 applies the corneal deformation detection optical system 50 to the cornea C. A part of the reflected light beam projected and reflected by the corneal surface T is reflected by the half mirror 17, guided to the corneal deformation detection optical system 50, passed through the pinhole plate 51, and guided to the sensor 52.

上部固視標光学系60は、装置本体4において気流吹付ノズル8よりも上方に配置されて被検眼Eに上部固視標を提供するもので、図5に示すように、可視光を出射する上部固視標用光源61と、この上部固視標用光源61を覆うとともに、上部固視標用光源61の可視光を被検眼Eに向けて出射させる出射口62を有したカバー63とを備えている。被検者は、この上部固視標用光源61を上部固視標として固視することにより、被検眼Eが上向きに旋回される。図5においてO3は、このときの被検眼Eによる視線を示しており、この視線O3は、光軸O1に対して略30度上向きとなる。   The upper fixation target optical system 60 is disposed above the airflow blowing nozzle 8 in the apparatus main body 4 to provide the upper fixation target to the eye E, and emits visible light as shown in FIG. An upper fixation target light source 61 and a cover 63 that covers the upper fixation target light source 61 and has an emission port 62 that emits visible light of the upper fixation target light source 61 toward the eye E to be examined. I have. The subject turns his / her eye E upward by fixing the light source 61 for the upper fixation target as the upper fixation target. In FIG. 5, O3 indicates the line of sight of the eye E at this time, and the line of sight O3 is directed approximately 30 degrees upward with respect to the optical axis O1.

図2に戻り、切換スイッチ91は、上部固視標光学系60の上部固視標用光源61と、中央固視標光学系30の中央固視標用光源31との点灯を切り換えるものである。   Returning to FIG. 2, the changeover switch 91 switches the lighting of the upper fixation target light source 61 of the upper fixation target optical system 60 and the central fixation target light source 31 of the central fixation target optical system 30. .

制御回路80は、XYZアライメント検出回路42の検出に基づいて、装置本体4を駆動させる図示を省略したモータを駆動させてアライメントを実行するとともに、装置本体4と被検眼Eとのアライメント調整が完了すると気流吹付ノズル8から被検眼Eの角膜Cに向けて気流を吹き付ける制御を行う。   Based on the detection of the XYZ alignment detection circuit 42, the control circuit 80 drives the motor (not shown) that drives the apparatus main body 4 to execute alignment, and the alignment adjustment between the apparatus main body 4 and the eye E is completed. Then, control is performed to blow airflow from the airflow blowing nozzle 8 toward the cornea C of the eye E to be examined.

演算回路81は、角膜変形検出光学系50によって検出された角膜変形量に基づいて、中央固視標を提示して測定した眼圧値Haと、上部固視標を提示して測定した眼圧値Hbを演算する機能を有する。   Based on the corneal deformation amount detected by the corneal deformation detection optical system 50, the arithmetic circuit 81 provides an intraocular pressure value Ha measured by presenting the central fixation target and an intraocular pressure measured by presenting the upper fixation target. It has a function of calculating the value Hb.

換算回路82は、上部固視標の提示状態で得られた眼圧値Hbを、中央固視標提示状態で得られる眼圧値Haに相当する眼圧値Ha’に換算する機能を有する。その詳細については、後述する。   The conversion circuit 82 has a function of converting the intraocular pressure value Hb obtained in the presentation state of the upper fixation target into an intraocular pressure value Ha ′ corresponding to the intraocular pressure value Ha obtained in the central fixation target presentation state. Details thereof will be described later.

(実施の形態1の作用)
眼圧測定時には、検者は、切換スイッチ91を操作して、上部固視標と中央固視標との一方を提示させて測定を行う。
(Operation of Embodiment 1)
At the time of measuring the intraocular pressure, the examiner operates the changeover switch 91 to present one of the upper fixation target and the central fixation target and perform measurement.

上部固視標を提示して被験者がこれを固視した場合、図5に示すように、被検眼Eが上方に旋回されて視線O3が上向きとなる。図6(a)は、このときのモニタ6の画面Gを示しており、前眼部像E’の光彩KOの位置は、光軸O1の位置よりも上方となり、また、上瞼72および睫毛71が、上方に移動する。   When the upper fixation target is presented and the subject fixes it, as shown in FIG. 5, the eye E is turned upward and the line of sight O3 is directed upward. FIG. 6A shows the screen G of the monitor 6 at this time. The position of the glow KO of the anterior segment image E ′ is higher than the position of the optical axis O1, and the upper eyelid 72 and eyelashes. 71 moves upward.

また、図6(b)は、上部固視標を固視したときの被検眼Eを側方から見た状態を示しており、上瞼72および睫毛71が、気流吹付ノズル8の正面よりも上方に移動する。   FIG. 6B shows a state where the eye E is viewed from the side when the upper fixation target is fixed. The upper eyelid 72 and the eyelashes 71 are more than the front of the airflow spray nozzle 8. Move upward.

アライメント調整が終了すると、気流吹付ノズル8から被検眼Eに気流が吹き付けられる。この上部固視標の提示状態では、気流は、図6(b)に示すように、角膜Cの頂点Pから下方にずれた光軸O1を含む領域ARに吹き付けられる。   When the alignment adjustment is completed, an airflow is blown from the airflow blowing nozzle 8 to the eye E. In the presentation state of the upper fixation target, the airflow is blown onto the area AR including the optical axis O1 shifted downward from the apex P of the cornea C as shown in FIG.

したがって、上部固視標の提示状態では、図6(b)に示すように、上瞼72および睫毛71が上方に移動し、気流吹付ノズル8から吹き付けられる気流Aの流れを阻害することを抑制し、適切な角膜圧平を行って眼圧測定を行うことができる。   Therefore, in the presentation state of the upper fixation target, as shown in FIG. 6B, the upper eyelid 72 and the eyelashes 71 are prevented from moving upward and obstructing the flow of the airflow A blown from the airflow blowing nozzle 8. Intraocular pressure can be measured by performing appropriate corneal applanation.

加えて、このとき、気流吹付ノズル8から眼を逸らした状態で測定を行なうことができるので、被検者に対する気流吹付ノズル8の接近による圧迫感、恐怖感が軽減される。   In addition, at this time, since the measurement can be performed with the eyes away from the airflow spray nozzle 8, the feeling of pressure and fear due to the approach of the airflow spray nozzle 8 to the subject is reduced.

一方、被検眼Eが中央固視標を固視した状態では、気流は、図4(a)に示すように、角膜Cの頂点Pと一致する光軸O1を含む領域ARに吹き付けられる。   On the other hand, in a state in which the eye E fixes the central fixation target, the airflow is blown onto the area AR including the optical axis O1 that coincides with the apex P of the cornea C as shown in FIG.

このとき、図4(a)に示すように、上瞼72および睫毛71が、気流が吹き付けられる領域ARを覆っていない場合には、気流吹付時に適切な圧平が得られる。   At this time, as shown in FIG. 4A, when the upper eyelid 72 and the eyelashes 71 do not cover the area AR to which the airflow is blown, an appropriate applanation is obtained at the time of the airflow blowing.

一方、図4(b)に示すように、睫毛71が光軸O1の近傍の気流が吹き付けられる領域ARを覆っている場合には、気流Aが睫毛71に阻害されて、適切な角膜圧平が得られないおそれがある。   On the other hand, as shown in FIG. 4B, when the eyelashes 71 cover the area AR where the airflow in the vicinity of the optical axis O1 is blown, the airflow A is obstructed by the eyelashes 71 and an appropriate corneal applanation is achieved. May not be obtained.

また、中央固視標を固視した状態で、気流吹付ノズル8が被検眼Eに接近した場合、被検者に圧迫感、恐怖感を与えるおそれがある。このように、中央固視標の提示状態で、気流が睫毛71に阻害されるおそれや、被検者に圧迫感、恐怖感を与えるおそれがある場合は、上記のように上部固視標を提示させて、測定を行うのが好ましい。   Further, when the airflow blowing nozzle 8 approaches the eye E with the central fixation target fixed, there is a risk of giving the subject a feeling of pressure or fear. As described above, when there is a possibility that the airflow is inhibited by the eyelashes 71 in the state of the central fixation target, or there is a possibility of giving the subject a feeling of pressure or fear, the upper fixation target is used as described above. It is preferable to perform the measurement by presenting it.

次に、換算回路82による換算について説明する。
角膜Cの厚さは、図7に示すように、上部固視標を固視した状態で気流が吹き付けられる部位である光軸O1との交点XO付近の厚さt2が、中央固視標を固視した状態で気流が吹き付けられる頂点Pの付近の角膜Cの厚さt1よりも厚い(例えば、t1=500μm程度であるのに対し、t2=500+50μm程度となる)。
Next, conversion by the conversion circuit 82 will be described.
As shown in FIG. 7, the thickness of the cornea C is such that the thickness t2 in the vicinity of the intersection XO with the optical axis O1, which is a portion where the air current is blown in a state where the upper fixation target is fixed, is the central fixation target. It is thicker than the thickness t1 of the cornea C in the vicinity of the apex P where the airflow is blown in a fixed state (for example, t1 = about 500 μm, whereas t2 = 500 + 50 μm).

したがって、図7に示すように上部固視標を固視させて被検眼Eを上向きに旋回させた状態で光軸O1との交点XO付近に気流を吹き付けた場合の角膜変形が、中央固視標を固視させて角膜Cの頂点Pの付近に気流を吹き付けた場合の角膜変形と異なるため、上部固視標の固視状態で得られる眼圧値Hbは、中央固視標の固視状態で得られる眼圧値Haと異なる。   Accordingly, as shown in FIG. 7, the corneal deformation when the air flow is blown near the intersection XO with the optical axis O1 in the state where the upper fixation target is fixed and the eye E is turned upward is the central fixation. This is different from the corneal deformation when the target is fixed and airflow is blown near the apex P of the cornea C. Therefore, the intraocular pressure value Hb obtained in the fixation state of the upper fixation target is the fixation of the central fixation target. It is different from the intraocular pressure value Ha obtained in the state.

そこで、本実施の形態1では、換算回路82が、上部固視標を提示した状態で演算回路81により算出された眼圧値Hbに対する補正を行って、中央固視標を固視させたときに得られるであろう眼圧値Haに相当する眼圧値Ha’に換算する。   Therefore, in the first embodiment, when the conversion circuit 82 corrects the intraocular pressure value Hb calculated by the arithmetic circuit 81 in a state where the upper fixation target is presented, the central fixation target is fixed. Is converted into an intraocular pressure value Ha ′ corresponding to the intraocular pressure value Ha that would be obtained in the above.

この場合、上部固視標を提示して算出された眼圧値Hbに、あらかじめ設定された係数を乗じて換算値(眼圧値Ha’)を求めるようにしてもよいし、あるいは、あらかじめ眼圧値Hbに対する換算値(眼圧値Ha’)をテーブルの形で記憶させておいてもよい。   In this case, the intraocular pressure value Hb calculated by presenting the upper fixation target may be multiplied by a preset coefficient to obtain a converted value (intraocular pressure value Ha ′), or the eye pressure value may be determined in advance. A conversion value (intraocular pressure value Ha ′) for the pressure value Hb may be stored in the form of a table.

さらに、上部固視標を固視した時の光軸O1の位置の角膜Cの厚さt2を測定し、この測定値に応じて換算値(眼圧値Ha’)を求めるようにしてもよい。
なお、角膜Cの厚さを測定する手段としては、本願出願人の出願による特開平11−276440号公報に記載されているように、前眼部観察光学系10の光軸O1とZアライメント検出光学系の光軸とが成す光軸角θとセンサ52の位置の像倍率および角膜Cの表面曲率を与えて演算することができる。
Further, the thickness t2 of the cornea C at the position of the optical axis O1 when the upper fixation target is fixed may be measured, and a converted value (intraocular pressure value Ha ′) may be obtained according to this measured value. .
As a means for measuring the thickness of the cornea C, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-276440 filed by the applicant of the present application, the optical axis O1 and Z alignment detection of the anterior ocular segment observation optical system 10 are detected. The calculation can be performed by giving the optical axis angle θ formed by the optical axis of the optical system, the image magnification at the position of the sensor 52 and the surface curvature of the cornea C.

(実施の形態1の効果)
a)中央固視標を提示して測定を行なう際に、被検者の睫毛71が気流吹付ノズル8の気流の流れを阻害しそうな場合、あるいは睫毛71が気流の流れを阻害して眼圧値Haが得られない場合は、検者は、上部固視標を提示し、被検者に上部固視標を固視させた状態で気流を吹き付けて眼圧値Hbを測定することができる。
(Effect of Embodiment 1)
a) When the measurement is performed by presenting the central fixation target, the eyelash 71 of the subject is likely to inhibit the flow of the airflow of the airflow spray nozzle 8, or the eyelash 71 inhibits the flow of the airflow and the intraocular pressure. When the value Ha cannot be obtained, the examiner can measure the intraocular pressure value Hb by presenting the upper fixation target and blowing the airflow in a state in which the subject has fixed the upper fixation target. .

この上部固視標の固視状態では、図6(b)に示すように、上瞼72および睫毛71が上方に移動し、睫毛71が気流を妨げにくくなるため、測定エラーの発生を抑制できる。このように、眼圧測定時に、被検眼の固視方向の下方から気流が吹き付けられるため、固視方向と同方向から気流を吹き付ける場合と比較して、上瞼や睫毛による気流吹付の阻害が生じにくくなる。   In the fixation state of the upper fixation target, as shown in FIG. 6B, the upper eyelid 72 and the eyelashes 71 move upward, and the eyelashes 71 are less likely to block the air flow, so that the occurrence of measurement errors can be suppressed. . In this way, when measuring intraocular pressure, airflow is blown from below the fixation direction of the eye to be examined, so that compared with the case where airflow is blown from the same direction as the fixation direction, the inhibition of airflow blowing by upper eyelids or eyelashes is inhibited. It becomes difficult to occur.

このように気流を妨げるような睫毛71は、個人差だけでなく、人種の違いなどでも生じ、例えば、東洋人は西洋人などと比較して、睫毛71が下向きで気流の吹き付けの際に邪魔になる傾向がある。   The eyelashes 71 that obstruct the airflow are caused not only by individual differences but also by race differences. For example, the Oriental has a lower eyelash 71 when the airflow is blown compared to the Westerners. Tend to get in the way.

特に、睫毛71が気流を妨げるような人種の眼圧値を測定する場合は、切換スイッチ91を、あらかじめ上部固視標を提示する側に切り換えておくことで、測定エラーを回避できて好ましい。   In particular, when measuring an intraocular pressure value such that the eyelashes 71 block the airflow, it is preferable to switch the changeover switch 91 to the side that presents the upper fixation target in advance so that measurement errors can be avoided. .

b)中央固視標の提示により測定を行なう際に、被験者が、気流吹付ノズル8に対して圧迫感、恐怖感を感じる場合は、上部固視標を提示し、被検者の視線を気流吹付ノズル8から上方に外して圧迫感、恐怖感を抑制した状態で眼圧値Hbを測定することができる。   b) When performing measurement by presenting the central fixation target, if the subject feels pressure or fear to the airflow spray nozzle 8, the upper fixation target is presented and the subject's line of sight is airflow The intraocular pressure value Hb can be measured in a state where the feeling of pressure and fear are suppressed by removing the spray nozzle 8 upward.

c)上部固視標の提示状態で眼圧測定を行った場合、換算回路82が、測定した眼圧値Hbを、中央固視標を提示したときに得られるであろう眼圧値Haに換算するようにしたので、従来どおり、中央固視標を提示したときの眼圧値Haに相当する眼圧値Ha’を得ることができて好ましい。   c) When the intraocular pressure measurement is performed in the state in which the upper fixation target is presented, the conversion circuit 82 converts the measured intraocular pressure value Hb into the intraocular pressure value Ha that would be obtained when the central fixation target is presented. Since conversion is performed, an intraocular pressure value Ha ′ corresponding to the intraocular pressure value Ha when the central fixation target is presented can be obtained as usual.

(他の実施の形態)
以下に、他の実施の形態の非接触式眼圧計について説明する。
なお、他の実施の形態を説明するのにあたり、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付けて説明を省略する。作用についても、実施の形態1と相違する作用について説明し、実施の形態1と同じ作用については説明を省略する。
(Other embodiments)
Hereinafter, a non-contact tonometer according to another embodiment will be described.
In describing other embodiments, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. Regarding the action, the action different from the first embodiment will be described, and the description of the same action as the first embodiment will be omitted.

(実施の形態2)
次に、実施の形態2の非接触式眼圧計Sについて説明する。この実施の形態2は、上部固視標の提示と中央固視標の提示を、自動でも行なうようにした例である。
(Embodiment 2)
Next, the non-contact tonometer S of Embodiment 2 will be described. The second embodiment is an example in which the presentation of the upper fixation target and the presentation of the central fixation target are also performed automatically.

実施の形態2の非接触式眼圧計Sでは、図8に示すように切換回路83を設けている。
切換回路83は、中央固視標用光源31および上部固視標用光源61の点灯・消灯を切り換えるものであり、この切換回路83による両固視標の提示の切り換えは、切換スイッチ91の操作に加え測定エラーの有無に基づいて行なわれる。
In the non-contact tonometer S of the second embodiment, a switching circuit 83 is provided as shown in FIG.
The switching circuit 83 switches between turning on and off the light source 31 for the central fixation target and the light source 61 for the upper fixation target. Switching of presentation of both fixation targets by the switching circuit 83 is performed by operating the switch 91. In addition to the measurement error.

すなわち、切換回路83は、通常は、眼圧測定時には、中央固視標光学系30により中央固視標の提示を行うが、切換スイッチ91の手動操作により上部固視標の提示が選択されるか、あるいは中央固指標の提示状態で測定エラーが生じるかした場合に、中央固視標の提示を停止し、上部固視標を提示する。   That is, the switching circuit 83 normally presents the central fixation target by the central fixation target optical system 30 when measuring the intraocular pressure, but the presentation of the upper fixation target is selected by manual operation of the changeover switch 91. If the measurement error occurs in the presentation state of the central fixation index, the presentation of the central fixation target is stopped and the upper fixation target is presented.

(実施の形態3)
図9は、実施の形態3の非接触式眼圧計の光学系の側面配置図である。この実施の形態3の非接触式眼圧計は、固視標提示手段を被検眼Eの正面方向に配置するとともに、気流吹付ノズル8を、固視標提示手段の下方位置で斜め上向きに設置した例である。
(Embodiment 3)
FIG. 9 is a side view of the optical system of the non-contact tonometer according to the third embodiment. In the non-contact tonometer of the third embodiment, the fixation target presenting means is arranged in the front direction of the eye E, and the airflow spray nozzle 8 is installed obliquely upward at a position below the fixation target presenting means. It is an example.

また、実施の形態3の非接触式眼圧計の光では、角膜厚を測定する角膜厚測定手段300を備え、かつ、角膜厚測定手段300においてスリット光を投影させるスリット光投影系320が固視標提示手段を兼ねるようにしている。   The light of the non-contact tonometer of the third embodiment includes a corneal thickness measuring unit 300 that measures the corneal thickness, and the slit light projection system 320 that projects the slit light in the corneal thickness measuring unit 300 is fixed. It also serves as a sign presentation means.

以下、図9に基づいて詳細に説明する。
装置本体4には、角膜厚測定手段300が設けられており、この角膜厚測定手段300は、スリット光投影系320とスリット受光系330とを備えている。
Hereinafter, it demonstrates in detail based on FIG.
The apparatus main body 4 is provided with a corneal thickness measuring means 300, and the corneal thickness measuring means 300 includes a slit light projection system 320 and a slit light receiving system 330.

スリット光投影系320は、光源321、スリット板322、投影レンズ323を備えており、光軸O31が、眼圧測定時に、被検眼Eの正面方向に配置できるように略水平に設置されている。また、スリット板322は、角膜C上に水平方向(図において、紙面に直交する方向)に延びるスリット光を形成するスリットを有している。   The slit light projection system 320 includes a light source 321, a slit plate 322, and a projection lens 323, and the optical axis O <b> 31 is installed substantially horizontally so that it can be placed in the front direction of the eye E during tonometry. . Further, the slit plate 322 has a slit on the cornea C that forms slit light extending in the horizontal direction (in the drawing, the direction orthogonal to the paper surface).

なお、スリット板322および投影レンズ323は、角膜Cに形成されるスリット像に対して、シャインプルーフの原理に基づく配置としている。すなわち、スリット板322のスリット面、投影レンズ323の主平面およびスリットの結像面の延長面が1本の交線で交わる配置となっている。   The slit plate 322 and the projection lens 323 are arranged based on the Scheinproof principle with respect to the slit image formed in the cornea C. In other words, the slit surface of the slit plate 322, the main plane of the projection lens 323, and the extended surface of the image plane of the slit are arranged so as to intersect at one intersection line.

スリット受光系330は、撮像レンズ331、CCDカメラ332を備え、光軸O32が、スリット光投影系320の光軸O31に対してθ3の角度を成して設置されている。   The slit light receiving system 330 includes an imaging lens 331 and a CCD camera 332, and the optical axis O32 is installed at an angle θ3 with respect to the optical axis O31 of the slit light projection system 320.

そして、撮像レンズ331およびCCDカメラ332は、スリット光束による光断面(O31)と、撮像レンズ331の主平面と、CCDカメラ332の結像面とが、一本の交線で交わるような、シャインプルーフの原理に基づく配置とされている。   The imaging lens 331 and the CCD camera 332 are shined such that the light cross section (O31) by the slit light beam, the main plane of the imaging lens 331, and the imaging surface of the CCD camera 332 intersect at a single intersection line. The arrangement is based on the proof principle.

装置本体4には、前眼部観察光学系310が、スリット光投影系320とスリット受光系330との間で、光軸O1を、斜め上向きに傾斜させて取り付けられている。そして、気流吹付ノズル8が、光軸O1と同軸にその先端が斜め上方を向くように装置本体4に設置されている。   An anterior ocular segment observation optical system 310 is attached to the apparatus main body 4 with the optical axis O1 inclined obliquely upward between the slit light projection system 320 and the slit light receiving system 330. And the airflow spray nozzle 8 is installed in the apparatus main body 4 so that the front-end | tip turns diagonally upwards coaxially with the optical axis O1.

なお、前眼部観察光学系310には、ハーフミラー314,315,316、対物レンズ317、結像レンズ318、CCDカメラ319が設置されており、ハーフミラー314,315,316は、実施の形態1と同様に、図示を省略したXYZアライメント指標投影光学系20や、XYZアライメント検出光学系40や、角膜変形検出光学系50などの構成要素となっている。   The anterior ocular segment observation optical system 310 is provided with half mirrors 314, 315, 316, an objective lens 317, an imaging lens 318, and a CCD camera 319. The half mirrors 314, 315, 316 are the same as in the embodiment. As in FIG. 1, the XYZ alignment index projection optical system 20, the XYZ alignment detection optical system 40, and the corneal deformation detection optical system 50 are omitted.

次に、実施の形態3の非接触式眼圧測定計の作用を説明する。
実施の形態3では、アライメント終了後、スリット光投影系320によりスリット光を投影させる。そして、被験者に、正面のスリット光を上部固視標として固視させ、角膜Cの頂点Pが、光軸O31に重なった状態で眼圧測定を行なう。このとき、気流吹付ノズル8は、被検眼Eの固視方向の下方から、角膜Cの頂点Pに対し下方にずれた領域ARに気流を吹き付ける。
Next, the operation of the non-contact type tonometer of Embodiment 3 will be described.
In the third embodiment, slit light is projected by the slit light projection system 320 after the alignment is completed. Then, the subject is made to fix the front slit light as an upper fixation target, and the intraocular pressure measurement is performed in a state where the apex P of the cornea C is overlapped with the optical axis O31. At this time, the airflow blowing nozzle 8 blows an airflow from the lower side of the fixation direction of the eye E to the area AR shifted downward with respect to the vertex P of the cornea C.

したがって、気流吹付ノズル8から吹き付ける気流は、実施の形態1,2と同様に、睫毛71の影響を受けにくいとともに、被験者の固視方向とは異なる方向から気流吹付がなされるため、被検者は恐怖感を感じにくい。   Therefore, the airflow blown from the airflow blowing nozzle 8 is not easily affected by the eyelashes 71 as in the first and second embodiments, and the airflow is blown from a direction different from the fixation direction of the subject. Is hard to feel fear.

また、実施の形態3では、スリット受光系330のCCDカメラ332において、スリット光束による角膜断面画像が撮像され、この角膜断面画像に基づいて、角膜の厚さ(t1)の測定が行なわれる。そして、換算回路82は、光軸O31の位置である角膜Cの頂点P近傍の厚さ(t1)を測定し、この厚さ(t1)に基づいて、演算回路81により算出された眼圧値Hbに対する補正を行って、頂点Pで得られるであろう眼圧値Haに相当する眼圧値Ha’に換算する。   In the third embodiment, a corneal cross-sectional image of the slit light flux is captured by the CCD camera 332 of the slit light receiving system 330, and the thickness (t1) of the cornea is measured based on the corneal cross-sectional image. The conversion circuit 82 measures the thickness (t1) in the vicinity of the apex P of the cornea C, which is the position of the optical axis O31, and the intraocular pressure value calculated by the arithmetic circuit 81 based on the thickness (t1). Correction to Hb is performed and converted into an intraocular pressure value Ha ′ corresponding to the intraocular pressure value Ha that would be obtained at the apex P.

このように、換算回路82では、角膜Cの厚さを検出して、眼圧値Hbに対する補正を行うため、角膜Cの厚さを検出しないものと比較して、より高精度な検出を行うことができる。   Thus, since the conversion circuit 82 detects the thickness of the cornea C and corrects the intraocular pressure value Hb, the conversion circuit 82 performs detection with higher accuracy than that in which the thickness of the cornea C is not detected. be able to.

以上、本発明の実施の形態について図面を用いて説明したが、本発明はこうした実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形および置換を加えることができる。   The embodiments of the present invention have been described with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to these embodiments, and various modifications and substitutions may be made without departing from the scope of the present invention. Can do.

例えば、実施の形態1では、中央固視標提示手段としての中央固視標光学系30を備えたものを示したが、上部固視標提示手段のみを備えた構成としてもよい。   For example, in the first embodiment, the one provided with the central fixation target optical system 30 as the central fixation target presenting means is shown. However, only the upper fixation target presenting means may be provided.

また、実施の形態1では、上部固視標を被検眼Eに向けて提示したときの視線O3の向きが、光軸O1に対して30°上向きに設定したが、この角度は、30°に限定されるものではない。   In the first embodiment, the direction of the line of sight O3 when the upper fixation target is presented toward the eye E is set to be 30 ° upward with respect to the optical axis O1, but this angle is 30 °. It is not limited.

また、固視標提示手段は、被検眼Eの正面に気流吹付ノズル8を配置した状態で被検者に固視標を固視させたときに被検眼Eを上向きに旋回させるよう気流吹付ノズル8よりも上方位置に設けられているので、被検眼Eの正面に気流吹付ノズル8を配置して被検者がその上方の固視標を固視した場合、被検眼Eが上向きに旋回され、それに伴い上瞼および睫毛が上方に持ち上げられる。したがって、上瞼および睫毛が上方に持ち上げられた分だけ、上瞼や睫毛が気流吹付ノズル8からの気流を阻害しにくくなる。   Also, the fixation target presenting means is an airflow spray nozzle that turns the eye E upward when the subject is fixed with the airflow spray nozzle 8 in front of the eye E. Since the airflow spray nozzle 8 is arranged in front of the eye E and the subject fixes the fixation target above the eye E, the eye E is turned upward. Accordingly, the upper eyelashes and eyelashes are lifted upward. Accordingly, the upper eyelids and eyelashes are less likely to inhibit the airflow from the airflow spray nozzle 8 by the amount that the upper eyelashes and eyelashes are lifted upward.

8…気流吹付ノズル
81…演算回路(演算手段)
310…前眼部観察光学系
320…スリット光投影系
330…スリット受光系
C 角膜
E 被検眼
8 ... Airflow spray nozzle 81 ... Calculation circuit (calculation means)
310 ... anterior ocular segment observation optical system 320 ... slit light projection system 330 ... slit light receiving system C cornea E eye to be examined

Claims (5)

前眼部観察光学系の光軸と同軸に設けられ、被検眼に対して離反・接近され、かつ、前記被検眼の角膜に気流を吹き付ける気流吹付ノズルと、
前記気流吹付ノズルよりも上方に配置されて前記被検眼に固視標を提示する上部固視標が設けられている固視標提示手段と、
前記気流を前記被検眼に吹き付けたときの前記角膜の変形に伴う検出情報に基づいて眼圧値を算出する演算手段と、
前記角膜に前記気流吹付ノズルよりも上方からスリット光を投影するスリット光投影系と、
前記前眼部観察光学系を間に介して前記スリット光投影系の下側に設けられかつ前記スリット光を受光することにより角膜断面画像を得るスリット受光系と、を備えていることを特徴とする非接触式眼圧計。
An airflow spray nozzle that is provided coaxially with the optical axis of the anterior ocular segment observation optical system, is separated from or approaches the eye to be examined, and airflow is blown to the cornea of the eye to be examined.
A fixation target presenting means provided with an upper fixation target arranged above the airflow spray nozzle and presenting the fixation target to the eye to be examined;
A calculation means for calculating an intraocular pressure value based on detection information accompanying deformation of the cornea when the airflow is blown to the eye to be examined;
A slit light projection system for projecting slit light from above the airflow spray nozzle on the cornea;
A slit light receiving system that is provided below the slit light projection system with the anterior ocular segment observation optical system interposed therebetween and obtains a corneal cross-sectional image by receiving the slit light. Non-contact tonometer.
前記スリット光投影系の光軸を前記被検眼の正面方向に配置したとき、前記気流吹付ノズルが斜め上向きとなっていることを特徴とする請求項1に記載の非接触式眼圧計。 2. The non-contact tonometer according to claim 1, wherein when the optical axis of the slit light projection system is arranged in a front direction of the eye to be examined, the airflow spray nozzle is obliquely upward . 前記スリット光を前記固視標提示手段の固視標に用いることが可能であることを特徴とする請求項1に記載の非接触式眼圧計。   The non-contact tonometer according to claim 1, wherein the slit light can be used as a fixation target of the fixation target presenting means. 前記角膜断面画像により角膜厚さの測定を行うことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の非接触式眼圧計。 The non-contact tonometer according to any one of claims 1 to 3, wherein the corneal thickness is measured from the corneal cross-sectional image. 前記演算手段は、前記角膜厚さを用いて前記眼圧値を補正することを特徴とする請求項に記載の非接触式眼圧計。 The non-contact tonometer according to claim 4 , wherein the calculation unit corrects the intraocular pressure value using the corneal thickness.
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