JP6027138B2 - 眼科用の統合型装置 - Google Patents

眼科用の統合型装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6027138B2
JP6027138B2 JP2014549367A JP2014549367A JP6027138B2 JP 6027138 B2 JP6027138 B2 JP 6027138B2 JP 2014549367 A JP2014549367 A JP 2014549367A JP 2014549367 A JP2014549367 A JP 2014549367A JP 6027138 B2 JP6027138 B2 JP 6027138B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
radiation
ophthalmic
unit
branch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2014549367A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2015508307A (ja
Inventor
クリストフ ドニツキー
クリストフ ドニツキー
クリスティアン ヴルネル
クリスティアン ヴルネル
Original Assignee
バーフェリヒト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
バーフェリヒト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by バーフェリヒト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング, バーフェリヒト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング filed Critical バーフェリヒト ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
Publication of JP2015508307A publication Critical patent/JP2015508307A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6027138B2 publication Critical patent/JP6027138B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/0008Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes provided with illuminating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/0091Fixation targets for viewing direction
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/1015Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for wavefront analysis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/102Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for optical coherence tomography [OCT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/107Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for determining the shape or measuring the curvature of the cornea
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/113Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for determining or recording eye movement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/14Arrangements specially adapted for eye photography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/14Arrangements specially adapted for eye photography
    • A61B3/145Arrangements specially adapted for eye photography by video means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/18Arrangement of plural eye-testing or -examining apparatus
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0062Arrangements for scanning
    • A61B5/0066Optical coherence imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/1006Beam splitting or combining systems for splitting or combining different wavelengths
    • G02B27/1013Beam splitting or combining systems for splitting or combining different wavelengths for colour or multispectral image sensors, e.g. splitting an image into monochromatic image components on respective sensors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/10Beam splitting or combining systems
    • G02B27/14Beam splitting or combining systems operating by reflection only
    • G02B27/141Beam splitting or combining systems operating by reflection only using dichroic mirrors

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Description

本発明は眼科技術に関する。本発明は、特に、放射を供給する及び/又は放射を分析する眼科用の統合型装置に関する。
眼科診断のための装置は、非常に特定的な診断用途のために設計されてきた。例えば、各々出願人によって販売されている「WaveLight(R)TopolyzerTM VarioTM」及び「WaveLight(R)OculyzerTMII」は、トポグラフィー測定及びシャインプルーフの法則による測定をそれぞれ提供する。更に、昨今の眼科診断用の装置のうちのいくつかは、一つずつしか適用できない二つの異なる測定技術を内包している。Luneau/Visionixによる「Visionix L80 Wave+」はその装置の一例である。
眼科用複合型装置の設備及び配置は、場所をとり、投資と維持の両方にコストがかかるために不利であり、またそのために病院又は診療所における眼科用装置の適用が妨げられる可能性がある。また、患者が別々の装置を用いて複数の測定を受ける場合、終了するまで患者の協力が続けられる。眼科処置をより短時間で完了できるようになれば、患者、並びに、病院、診療所及び健康保険ファンドを含む経済志向性の企業にとって重要な進歩となるだろう。
従って、本発明は場所をとらず、眼科処置をより迅速に完了する眼科用装置を提供することを目的とする。
この目的は、請求項1に記載の眼科用放射のための装置によって達成される。この装置は、放射インターフェースと光ブランチカプラと複数の眼科ユニットとを含む。放射インターフェースは、光路上で出力する放射及び取得される放射のうち少なくとも一つに適合される。光路は眼球に対して方向付け可能である。光ブランチカプラは出力する放射を複数の光ブランチから光路に接続し、取得した放射を光路から複数の光ブランチに接続するように適合される。取得した放射はスペクトル的に複数の光ブランチに分割される。異なるスペクトル範囲が、それぞれの光ブランチに接続される。それぞれの眼科ユニットは、一つ又は二つ以上の光ブランチに接続するように配置される。
放射インターフェースは放射開口部を有しても良い。放射開口部は、装置のハウジングの開口部によって実現されても良く、透光窓及び入射レンズのうち少なくとも一つを含んでも良い。放射開口部は、光路上で出力する放射及び/又は取得される放射に適合されても良い。異なるスペクトル範囲を光ブランチに接続することは、光路からの取得した放射に関連付けされても良い。
眼科ユニットのそれぞれは、一つ以上の異なるスペクトル範囲で動作することができる。眼科ユニットの動作は、放射の供給及び放射の処理のうち少なくとも一つを含んでも良い。眼科ユニットのそれぞれは、一つ以上の光ブランチに接続するように配置されており、該光ブランチに対応するスペクトル範囲で動作しても良い。スペクトルの分割により、装置は、全く同一の光路を用いて、複数の眼科技術を提供することができる。スペクトルの分割は、上記の異なるスペクトル範囲に従っても良い。一つ又は全ての眼科ユニットの動作は、光学測定を含む測定を含んでも良い。一部又は全ての測定は、光測定軸を決定する光路上で実行されても良い。一部又は全ての眼科ユニットは、光路上でそれらの測定を実行しても良く、異なる眼科技術を提供しても良い。眼科ユニットは、独立して動作させても良い。
有利なことに、所定の実施形態において、一つ以上の眼科処置における多くの工程を、より短時間で完了させることができる。同じ光路を用いることで、装置のよりコンパクトな設計が達成可能になる。更に、本装置は、複数の異なる眼科技術のために、均一のインターフェースを患者に提供することができる。一つの均一なインターフェースは、放射インターフェースによって達成されても良い。装置を複数使用することを避けることができる。装置は、より迅速に眼科処置を完了することができる。より多くの患者が、より速く、より低コストで最新の眼科技術を受けることができる。
特に、本装置は、眼科光学的な又は眼科学的な分析、診断及び/又は治療のための装置であっても良い。分析、診断又は治療は、非接触的であっても良い。光路は、眼球に対して方向付け可能な、装置の唯一の光路であっても良い。出力する放射の複数の光ブランチから光路への接続は、出力する放射の合成であっても良い。取得した放射の光路から光ブランチへの接続は、取得した放射の分解であっても良い。全体を通して、用語「光」若しくは「光学」、又は、接頭辞「光」は、赤外スペクトル、可視スペクトル及び紫外スペクトルのうち少なくとも一つのスペクトル内の電磁放射又は電磁放射を処理する要素を示す。それぞれ一つの眼科ユニットが動作する各スペクトル範囲は、特定の測定のために有用であり得る。眼科ユニットの動作は、取得した放射の分析及び出力する放射の放出のうち少なくとも一つを含むことができる。
異なるスペクトル範囲は、電磁放射の異なる波長(又は周波数)、異なるスペクトル最大値、異なるスペクトル中心、重なり合わないスペクトル範囲、分割されたスペクトル範囲及び分離されたスペクトル範囲のうち少なくとも一つを有していても良い。少なくとも、異なるスペクトル範囲で動作可能な複数の眼科ユニットは、異なるスペクトル範囲へのスペクトル分割に基づいて、別々に設計されても良い。眼科ユニットは所定のスペクトル範囲内で動作するように特定されても良く、該所定のスペクトル範囲でのみ動作しても良い。所定のスペクトル範囲は異なるスペクトル範囲のサブセットであっても良い。利点として、本装置の改良又は眼科ユニットの更なる改良は別々に行うことができる。
これに代わって、又はこれに加えて、眼科ユニット又はそれらの動作は独立していても良い。例えば、第1の眼科ユニットは、第1のスペクトル範囲で励起光を第1の光ブランチ中に放出するように適合された励起光光源を含むことができる。取得した放射は、第2のスペクトル範囲の蛍光を含んでも良い。蛍光は、例えば眼球に塗布された蛍光染色により、励起光によって誘導されても良い。第2の眼科ユニットは蛍光を検出するように適合されても良い。第2の眼科ユニットは、第2のスペクトル範囲に対応する第2の光ブランチと接続されても良い。これに代わって、第2の眼科ユニットは第1の光ブランチに更に接続されても良い。第1の光ブランチは、第1のスペクトル範囲と第2のスペクトル範囲の両方の放射を伝えるものであっても良い。
光カプラは一つ以上のビームスプリッターを含んでも良い。一つ以上のビームスプリッターのそれぞれは、異なるスペクトル透過率及び/又は異なるスペクトル反射率を有しても良い。一般に、スペクトルの分割は、コーティング、層又は薄膜における干渉に基づいても良い。一つ以上のビームスプリッターのそれぞれは、互いに結合された三角ガラスプリズムの一組、部分透過ミラー、部分反射を生じさせる薄いコーティングを有するガラス板、ダイクロイックミラー、薄い誘電体層を有する基板、一連のそれらの層、金属層及び誘電体層が交互に配置された一連の層、並びに、ダイクロイックプリズムのうち一つ以上を含んでも良い。三角ガラスプリズムは二等辺三角及び直角三角ガラスプリズムを含んでも良い。三角ガラスプリズムは、二つずつ結合されても良く、底面で互いに結合されても良い。
光カプラは、ダイクロイックプリズムを含んでも良い。ダイクロイックプリズムは、多分岐性であっても良い(「マルチチャネルダイクロイックプリズム」とも呼ばれる)。一般に、スペクトルの分割は、二色性に基づいて、特に干渉及び/又は複屈折によって、なされることができる。多分岐ダイクロイックプリズムは、放射の波長に依存して、例えば上述したように干渉によって、選択的に放射を透過又は反射するように適合された光コーティングを含む光インターフェースを有する、二つ以上のガラスプリズムを含んでも良い。これに代わって、又はこれに加えて、多分岐ダイクロイックプリズムは、単結晶としてのダイクロイック結晶及び単結晶としての複屈折結晶のうち一つ以上を含んでも良い。多分岐ダイクロイックプリズムは、ダイクロイック結晶又は複屈折結晶からなる一つ以上のプリズムを含んでも良い。ダイクロイック結晶及び複屈折結晶のうち少なくとも一つを含むプリズムは「結晶プリズム」と呼ばれる集団である。結晶又は結晶プリズムは、放射の波長及び放射の偏光のうち少なくとも一つに依存する屈折率を有しても良い。放射の二色性による分割は、減色フィルターと比較してはるかに効率的に行うことができる。このように、例えば照明のために眼球に適用される、出力する放射の強度を低下させることができる。これに代わって、又はこれに加えて、結晶又は結晶プリズムは、放射の波長及び放射の偏光のうち少なくとも一つに依存する吸収率を有しても良い。
プリズム、例えばガラスプリズム及び/又はダイクロイック結晶プリズムの光インターフェースは、互いに直接接触した及び/又は結合された状態で配置されても良い。これによって、光ブランチカプラのよりコンパクトな設計さえも可能になり、またそのために装置のよりコンパクトな設計が可能になる。更に、本発明の装置はより頑丈である。本装置は、所定の相対的な光学部品の配置によって、耐衝撃性がより高いものになり得る。この配置は、例えば装置が移動式装置又は卓上装置であった場合に有利である。
眼科ユニットは同時に動作させることができる。眼科ユニットのいずれかの動作は、取得した放射の分析及び出力する放射の放出のうち少なくとも一つを含んでも良い。結果として、手順のいくつかの工程を並行して行うことができる。このように、眼科診断及び/又は眼科治療に要する時間を短縮することができる。
装置の光ブランチの総数は、2つ、3つ、4つ又は5つであっても良い。光ブランチの数は、光ブランチの一つに接続された眼科ユニットの数に相当し得る。これは、装置の出力としての光路又は放射インターフェースの大きさ及び複雑さを増大させることなく、複数の眼科ユニット及びそれに対応する眼科技術を含むことを考慮している。また、出力用光学部品は、一部又は全ての眼科ユニットによって共有されても良い。出力用光学部品は、光路中に配置されても良い。
また、眼科ユニットのうち二つ以上は、光ブランチの一つに接続するように配置されても良い。これによって、光学素子が共有されても良い。例えば、二つ以上の眼科ユニットに使用される複数の光学素子が共有されても良い。結果として、二つ以上の眼科ユニットを小型化することが可能となり、更に、装置のコンパクトな設計が可能となる。
光ブランチカプラは、光路上に配置されても良い。光ブランチは、光ブランチカプラに対して星型に配置されても良い。同様に、光ブランチに接続された、対応する眼科ユニットもまた星型に配置されても良い。光ブランチの光路長は調整可能であっても良く、或いは固定されても良い。それぞれの光ブランチの光路長は均等であっても良く、或いは平衡化されても良い。光ブランチカプラは、例えば各眼科ユニット間の中心に配置されても良い。眼科ユニットは、光ブランチカプラに対して2次元的又は3次元的に分配させることができる。光ブランチが3つの場合、光路及び3つの光ブランチはテトラポッド構造に配置されても良い。テトラポッド構造において、光路及び3つの光ブランチ、又は、それらの延長線は、四面体の角を囲んでも良い。眼科ユニットが3つの場合、眼科ユニットは、四面体の4つの頂点のうちの3点に配置されても良い。光ブランチカプラは、四面体の中心に位置しても良い。
放射インターフェースは、開口部又は少なくとも部分的な透過面であっても良い。放射インターフェースは、出力用光学部品、特に対物レンズを含むことができる。特定の実施形態では、例えば、複数の眼科ユニットのうち二つ以上によって光路を眼球に対して方向付けるために使用される光学素子は、眼球の方に向いている一つのインターフェースとして光路上に配置されても良い。これによって、光学素子の数及び装置の大きさを削減することが可能になる。
眼科ユニットのうち一つ以上は、眼科治療のため、出力する放射をその光ブランチに入れるように適合されても良い。入れられた出力する放射は、切除用のレーザー光又は架橋用の紫外光であっても良い。架橋(「硬化」とも呼ばれる)は、光酸化架橋を含んでも良い。UV−A光は、リボフラビン、ジアジリン基を含む有機分子、又は他の任意適当な架橋剤と共に、架橋のために使用されても良い。これに代わって、又はこれに加えて、装置は、眼球の屈折矯正手術又は円錐角膜の治療を行っても良い。出力する放射は、UVスペクトル、可視スペクトル又はIRスペクトル内であっても良い。出力する放射は、例えば、フェムト秒レーザー、ピコ秒レーザー又はアト秒レーザーのような超短パルスレーザーによって生成されても良い。有利なことに、手術又は治療の結果は、他の眼科ユニットのうち一つ以上によってリアルタイムで観測又は数値化されることができる。
眼科ユニットの一つは、眼球の位置を検出すること、眼球の動きを検出すること、固視標を提供すること及び/又は患者が焦点を合わせることができる調節視標を提供することのうち少なくとも一つに適合された固定ユニットを含んでも良い。眼球は、瞳孔又は虹彩の画像認識により検査されても良い。固定ユニットによって検出された眼球の位置又は動きに応じて、測定を補正すること又は除くことができる。測定は、他の眼科ユニットのうち一つ以上によって同時に実行されても良い。眼球の位置又は眼球の動きは、固視標又はその仮想イメージによって制御されることができる。固視標又はその仮想イメージは移動可能であっても良い。眼球の調節状態は調節視標又はその仮想イメージによって制御可能であっても良い。調節視標又はその仮想イメージは焦点距離内に移動されることができる。
固定ユニットの光ブランチ、すなわち、固定ユニットに接続された光ブランチは、光ブランチカプラを直接的に通っても良い。これに代わって、眼科治療のために出力する放射を入れる眼科ユニットが、光路に延びる直線上に配置されても良い。両方の場合において、他の光ブランチは、光路に対して側方に延びても良い。これによって、光ブランチカプラを直接的に通る光ブランチ上での反射の数を最小限に抑えることができる。反射の数を最小限に抑えることは、低強度の取得された放射を分析すること又は高強度の出力する放射を放出することに有利である。「低強度」は、角膜の照明強度の5%以下、例えば1%と考えることができる。「高強度」は、角膜切除時の強度又は破壊強度の50%以上と考えることができる。
眼科ユニットの一つは、光干渉断層撮影(OCT)ユニットであっても良い。OCTユニットは、OCT測定を実行するように適合されても良い。OCTユニットは、低可干渉光源(例えば、時間符号化の周波数領域OCTのための発光ダイオード(LED)、広帯域光源、スーパーコンティニウム光源、掃引光源、又は、チタンサファイアレーザー若しくはスーパールミネッセントダイオード(SLD)等)及び干渉計を含んでも良い。結果として、例えば光低コヒーレンスリフレクトメトリー(OLCR)(本説明ではOptical Coherence Pachymetry(OCP)とも呼ばれる)によって角膜厚マップを測定することができる。
多分岐ダイクロイックプリズム内の光ブランチの光路長はそれぞれ異なっていても良い。それぞれの光ブランチの異なる光路長は、OCT測定の異なる侵入深度又は測定層に対応しても良い。空間的に分離された構造又は組織、特に前眼部及び後眼部(例えば、角膜、網膜、水晶体及び他の構造のうち二つ以上)等の空間的に分離された部位は、二つの光ブランチそれぞれの二つの異なる光路長に基づいて、同時に検出されることができる。
眼科ユニットのうち一つ以上は、取得した放射の波面を測定するように適合された波面ユニットであっても良い。波面ユニットは、波面光源及びレンズレットアレイを含んでも良い。例えば、波面ユニット及びOCTユニットは、広帯域光源を共有しても良い。その結果、装置のよりコンパクトな設計を考慮して、OCTユニットと波面ユニットを小型化することができる。更に、波面ユニットは、波面ユニットが作動した際にその光源に適用することができる狭帯域フィルターを含んでも良い。
OCTを用いて眼球の網膜及び/又は黄斑を検診しても良い。これに代わって、又はこれに加えて、眼球の軸方向の光路長又は物理的長さを測定するために、又は、加齢性黄斑変性症(AMD)を検出するために、OCTを用いて網膜及び/又は黄斑を検査しても良い。これに代わって、又はこれに加えて、前述の眼球の固定のために、網膜及び/又は黄斑をトレースしても良い。
これに代わって、又はこれに加えて、眼科ユニットのうち一つ以上は、シャインプルーフの法則による測定を実行するように適合されたシャインプルーフユニットであっても良い。シャインプルーフの法則による測定は、前眼房の高さの値、屈折力マップ、角膜背部の形状及び角膜の厚さのうち少なくとも一つを提供しても良い。OCTを用いて眼球の水晶体、すなわち水晶体の輪郭及び/又は形状を測定しても良い。水晶体の形状は光学的に効率的な形状であっても良い。
眼科ユニットのうち一つ以上は、眼球の角膜の表面、特に角膜の前面のトポグラフィーを測定するように適合された角膜トポグラフィーユニットであっても良い。これに代わって、又はこれに加えて、眼科ユニットのうち一つ以上は、眼球の角膜の表面、特に角膜の前面の曲率を測定するように適合されたケラトメーターユニットであっても良い。
また、眼科ユニットのうち一つ以上は、眼球のスリット照明用の放射を生成するように適合された照明ユニットであっても良い。角膜トポグラフィーユニット、ケラトメーターユニット及び照明ユニットのうち少なくとも一つは、強度パターンを投影する、出力する放射を生成するように適合されたプロジェクターを含んでも良い。シャインプルーフユニット、角膜トポグラフィーユニット、ケラトメーターユニット及び照明ユニットのうち二つ以上は、一のプロジェクターを共有しても良い。プロジェクターは、マイクロディスプレイ又はマイクロミラーアレイを含んでも良い。
本装置は、更に、複数の眼科ユニットのそれぞれを制御するように適合された制御装置を含んでも良い。プロジェクターは、制御装置によって提供されたデジタル画像信号に応答して、強度パターンを投影するように適合されても良い。制御装置は、更に、複数の眼科ユニットのうち二つ以上によって測定された結果に基づいて最適値を計算するように適合されても良い。最適化は、結果の平均値又は結果の最尤法による計算値を含んでも良い。それぞれの眼科ユニットの結果は、正確度又は精度に応じて重み付けされても良い。正確度又は精度は、眼科ユニット及び/又はその個々の結果によって決定されても良い。異なる眼科ユニットは異なる眼科技術を適用しても良い。
限定ではなく図示のために、本願で提供される技術の更なる態様、利点及び特徴が以下の実施形態の例及び図面の説明から明らかになる。
眼科用放射のための装置の第1の実施形態を示す概略図である。 眼科用放射のための装置の第2の実施形態を示す概略図である。 眼科用放射のための装置の第3の実施形態を示す概略図である。 図1及び図2の装置の各実施形態に含まれる光ブランチカプラを概略的に示す断面図である。 光ブランチカプラにおける放射の合成(a)と分解(b)を示す概略図である。 それぞれ3つ及び2つの光ブランチに接続するように適合された2つのブランチカプラを概略的に示す斜視図である。 それぞれ4つ及び5つの光ブランチに接続するように適合された2つのブランチカプラを概略的に示す斜視図である。
図1は、眼科用放射のための装置100における光学部品の機能的な配置を示す概略図である。全体を通して、同じ参照符号は同一の若しくは代替的な特徴、又は、構成要素を示す。装置100は、放射インターフェース102(例えば、放射出口)、光ブランチカプラ104及び複数の眼科ユニット106、108、110及び112を含む。装置は、患者の頭部のための支持面又は接触面113を含む。支持面又は接触面は、装置100又は放射インターフェース102に対する眼球10の位置を決定する。
図1に示される実施形態において、眼科ユニット106は、眼球に向かうスリットランプ照明のためのプロジェクター114を含む照明ユニットである。プロジェクター114は、光源115a(例えば、一つ以上のLED)及びマイクロディスプレイ115bを含む。マイクロディスプレイ115bは、基板材料としてシリコンチップと、基板材料上に集積したドライバを有するアクティブマトリクスのアドレス指定方式の電子機器を含むことができる。光源は、シリコンチップ上の電極によって制御することができる、シリコンチップ上の液晶用バックライトを放出することができる。これに代わって、シリコンチップは、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)又はデジタルライトプロセッシング(DLP)デバイスとも呼ばれる、傾斜可能なミラーの配列を支持することができる。シリコンチップ上の制御可能なセグメントの形状は、一組の同心リング(「プラチドリング」とも呼ばれる)、(スリットランプ照明のために選択的に作動される)一組の平行なストライプ及び画素のマトリクスのうち少なくとも一つを含むことができる。画素のマトリクスは、デジタル画像信号に応答して、一組のリング、一組の平行なストライプ又はデジタル画像信号により決定される光強度パターンを選択的に生成する。照明ユニット106は、光ブランチカプラ104の第1の光ブランチ118内に光強度パターンを投影するように適合された光学部品116を更に含む。光学部品116の焦点距離は可変である。焦点距離は、眼球10の表面に手動で設定されること又は自動で調整されることができる。光学部品116は、フィルター、コリメータ、偏光子及び位相板のうち一つ以上を含むことができる。
図1の実施形態に示される光ブランチカプラ104は、3つのブランチ(又はチャネル)を提供する。第1の光ブランチ118は、照明ユニット106に接続される。第2の光ブランチ120は、図1に示される実施形態において固定ユニットである、又は固定ユニットを含む眼科ユニット108に接続される。第3の光ブランチ122は、眼科ユニット110及び眼科ユニット112の両方に接続される。図1に示される実施形態において、眼科ユニット110は波面ユニットであり、眼科ユニット112は光干渉断層撮影ユニット、すなわちOCTユニットである。
後に図4から図6を参照してより詳細に説明するように、光ブランチカプラ104は、光ブランチ118、120及び122のそれぞれから放射を受け取るように適合される。光ブランチ118、120及び122のそれぞれは特定のスペクトル範囲を有する。光ブランチ118、120及び122の放射は、光ブランチカプラ104によって単一の光路124に合成される。合成された放射は、光路124上の眼球10の方向に向けられた放射インターフェース102で出力される。
図1に示される実施形態において、放射インターフェース102は、光路124上に配置されたインターフェース用光学部品126を含む。光学部品126は、出力される放射の方向に対して光ブランチカプラ104の後方に配置される。インターフェース用光学部品126は、光路124上で放射(例えば、眼球10から放出された光又は戻ってきた光)を集める又は取得するように適合される。
取得された放射は光ブランチカプラ104に入り、該光ブランチカプラによって、特定のスペクトル範囲に従い、光ブランチ118、120及び122のうち対応する1つのブランチにスペクトル的に分割される。図1に示される実施形態において、光ブランチカプラは、3つのダイクロイックプリズム128、130及び132を含む多分岐ダイクロイックプリズムである。ダイクロイックプリズム128、130及び132はそれぞれ、光インターフェース134及び136の位置で二つ一組で結合される。このように、多分岐ダイクロイックプリズムは、統合型光ブランチカプラ104を形成する。光路124上で取得された放射は、ダイクロイックプリズム132を通過して、ダイクロイックプリズム130における光インターフェース136で二つの中間ブランチに分割される。二つの中間ブランチのうち一方は、ダイクロイックプリズム128と130の間の光インターフェース134で部分的に反射される。この中間ブランチの反射部分は、第3の光ブランチ122を定める。この中間ブランチの透過部分は、プリズム128を通過して第2の光ブランチ120を定める。二つの中間ブランチのうちのもう一方は、光インターフェース134を通過してダイクロイックプリズム128の底面138で(内部全反射により)反射される。全反射された中間ブランチは第1の光ブランチ118を定める。
光路124の二つの中間ブランチへの分割は、放射の波長に依存する。その結果、光インターフェース136によって第1のスペクトル分割がなされる。光インターフェース134での部分反射と部分透過もまた放射の波長に依存する。その結果、部分反射と部分透過によって更なるスペクトル分割がなされる。結果として、(放射インターフェース102を介して)光路124上で光ブランチカプラ104に入射する、取得された放射は、3つの光ブランチ118、120及び122にスペクトル的に分解される。
光ブランチ118、120及び122のいずれかに接続されている各眼科ユニット106、108、110及び112は、対応する光ブランチの特定スペクトル範囲内の取得された放射を分析すること、及び、該スペクトル範囲内の出力される放射を対応する光ブランチに放出することのうち少なくとも一方を行う。図1に示される実施形態において、照明ユニット106は、例えば475nmの波長で光を放出する。固定ユニット108は、例えば532nmの波長で光を放出する。波面ユニット110は、例えば、810nmで放射を放出する。OCTユニット112は、例えば760nmから860nm又は760nmから960nmのスペクトル範囲で広帯域放射を放出する。光ブランチカプラ104は、光路124上で取得された放射を、例えば(約390nmで短波長を切り捨てた)500nmまでのスペクトル範囲を含む第1の光ブランチ118と、例えば500nmから750nmのスペクトル範囲の第2の光ブランチ120と、例えば(約900nm、960nm又は1000nmで長波長を切り捨てた)750nmより上のスペクトル範囲を含む第3の光ブランチ122に分割するように適合される。
装置100は、信号線141、143、150、162をそれぞれ介して眼科ユニット106、108、110及び112の各々に電気的に接続された制御装置140を更に含む。制御装置140は、中央処理装置(CPU)140a及びグラフィックスエンジン140bを含む。グラフィックスエンジン140bは、照明ユニット106に繋がる照明信号線141上にデジタル画像信号を生成する。照明ユニット106のプロジェクター114は、そのデジタル画像信号に対応する2次元的光強度パターンを生成する。デジタル画像は、第1の光ブランチ118中の投影用光学部品116によって、延いては光路124中の光ブランチカプラ104によって投影される。投影用光学部品116の焦点距離は、眼球10の表面上にデジタル画像を投影するように調整される。このように、照明ユニット106は、デジタルスリットランプの機能を提供する。制御装置140は、使用者が眼球10上でスリット照明の位置を動かすこと及びスリット照明を360°回転させることを可能にする。
拡張された実施形態において(不図示)、照明ユニット106は、プロジェクター114のスペクトル範囲内で眼球から反射された放射を取得するように適合されたデジタルカメラ(不図示)を更に含む。実施形態の変形例において、2つ又は3つのカメラが、三角測量のために配置される。制御装置140は、眼球10、特に眼球の角膜の前面上に、プラチドリング又は格子パターンを投影するプロジェクターを制御するように適合される。制御装置140は、デジタルカメラで撮影されたデジタル画像を分析し、角膜の前面の高さの値又は曲率値を数千回測定するように適合される。このように、拡張された実施形態における照明ユニット106は、角膜トポグラファー(「ビデオケラトグラフ」とも呼ばれる)機能を提供する。
更に、制御装置140は、照射ユニット106によって眼球10上に投影されたデジタル画像のサイズを変更するように適合される。(同じ)画像は、異なるサイズで角膜上に投影される。カメラは、異なるサイズで角膜に投影された画像の反射光及び/又は後方散乱光を取得する。制御装置140のCPU140aは、一般的なレンズの公式を用いて、取得された反射光及び/又は後方散乱光に基づき、角膜の前面の曲率を計算するように適合される。このように、照明ユニット106は、ケラトメーター又はオプタルモメーターの機能も提供する。
固定ユニット108は、患者に固視標を提供する固視光源142を含む。固定ユニットは、調節用光学部品144を任意に含む。調節用光学部品の焦点距離及び/又は非点収差補正は、可変的であり、制御装置140によって制御される。このように、装置100は、眼球10の固定又は方位を制御する固視標、及び、眼球10の調節を制御するための調節視標の両方を(単一の画像として)提供することができる。
波面ユニット110は、広帯域光源146を含む。図1に示される実施形態において、広帯域光源146は、810±100nmのスペクトルをカバーする、スーパールミネッセントダイオード(SLD)又は別の任意適当な広帯域光源である。代替的な中心波長は800nm及び840nmを(±100nmの帯域幅で)含む。波面ユニット110は、狭帯域フィルター148を更に含む。狭帯域フィルター148のスペクトル透過率は、(図1に示される実施形態では810nmである)中心波長で鋭いピークを有する。狭帯域フィルター148の帯域幅は、10nm以下、例えば5nmの半値全幅(FWHM)によって特徴づけられる。狭帯域フィルター148は、第3の光ブランチ122の外側の無効位置、及び、第3の光ブランチ122上で狭帯域フィルター148が中心に配置される有効位置の間で回旋可能である。実施形態の例において、アクチュエータは狭帯域フィルター148の回旋運動を誘導するように適合される。アクチュエータは、制御装置140によって与えられる波面信号ライン150上の有効化信号に応答して、狭帯域フィルター148を有効位置に回旋させる。波面ユニット110は、有効位置及び完全に第3の光ブランチ122の外側にある無効位置の間を回旋可能な部分透過ミラー152を更に含む。ミラー152の有効位置において、ミラー152の作用面は、第3の光ブランチ122に対して約45°の入射角度で配置される。実施形態の例において、アクチュエータは、ミラー152の回旋運動を誘導する。狭帯域フィルター148の運動のためのアクチュエータ及びミラー152の運動のためのアクチュエータは、狭帯域フィルター148及びミラー152の両方の同期運動のために電気的に接続される。これに代わって、狭帯域フィルター148のアクチュエータ及びミラー152のアクチュエータは、狭帯域フィルター148及びミラー152の運動が、機械的に連結されるか又は光学的に決定される一つのアクチュエータである。
光源146及び狭帯域フィルター148は、波面の信号線150上の有効化信号に応答して、第3の光ブランチ122上で出力する放射として中心波長を有する光を生成する。この出力する放射は、少なくとも部分的に部分透過ミラー152を通過し、光ブランチカプラ104によって他の光ブランチ118及び120上で出力する放射と組み合わせられ又は組み合わせ可能であり、光路124上の放射インターフェース102で出力される。波面ユニット110の出力する放射は、眼球10の網膜における仮想光源を作成するように適合される。
このように、波面ユニット110の出力する放射は、眼球10から出る二次放射を誘導する。装置100は、光路124上の二次放射を少なくとも部分的に取得する。波面ユニット110によって誘導されて、取得された放射は、波面ユニット110の出力する放射と本質的に同じ波長を有する。結果として、光ブランチカプラ104は、波面ユニット110の出力する放射によって誘導されて、取得された放射を第3の光ブランチ122に導く。部分透過ミラー152は、取得された放射をサイドブランチ154に部分的に反射する。波面ユニットは、コリメータ156、例えば、単一のコリメータレンズを更に含む。コリメータ156は、理想的な仮想光源の理想的な取得される放射を平行にするように適合される。より具体的には、コリメータは、取得された波面(すなわち、球状の波面又は理想的な点光源の波面)を平面状の波面にイメージングするように適合される。縮小された実施形態では、コリメータ156は省略される。
波面ユニット110は、レンズレットアレイ158及びイメージセンサー159を更に含む。コリメータ156、レンズレットアレイ158及びイメージセンサー159は、サイドブランチ154上に順番に配置される。レンズレットアレイ158の各レンズレットは、集束レンズである。レンズレットアレイ158のレンズレットは、共通の焦点面を有する。イメージセンサー159は、共通の焦点面に配置される。理想的な仮想光源からの理想的な取得される放射がイメージセンサー159上に理想的なスポットダイアグラムを生成する一方、理想的なスポットダイアグラムの偏差は、取得される放射の波面の偏差に相当する。より具体的には、(理想的なスポットダイアグラムに対する)スポットダイアグラムのスポットの横方向への移動は、取得される放射の波面の局所的な傾き又は変化に対応する。イメージセンサー159からのデジタル画像信号は、波面信号線150上で制御装置140に送られる。制御装置140は、イメージセンサー159からのデジタル画像信号に基づいて、眼球10の屈折力を導出するように更に適合される。(制御装置140により制御された時)波面ユニット110は眼球10の波面測定を提供する。波面ユニット110は、収差計ユニットとも呼ばれる。制御装置140は、イメージセンサー159からのデジタル画像信号に基づいて、補正成分として(遠視又は近視の場合)球状成分、(乱視の場合)円筒形状成分及び/又は(円筒形状成分の)軸方向成分を決定するように更に適合される。
OCTユニット112は、広帯域光源146及び干渉計160を含む。OCTユニットは、制御装置140からのOCT信号線162上のOCT有効化信号に応答して、動作可能になる。制御装置140は、OCT信号線162にOCT有効化信号を送るより先に、波面信号線150に無効化信号を送る。このように、広帯域光源146は半値全幅(FWHM)の帯域幅が100nm以上の放射を放出する。第3の光ブランチ122上で出力する放射は、(数μmの可干渉距離に相当する)低い時間的コヒーレンスを有する。
干渉計160は、部分透過ミラー164、参照ブランチ166及び参照ブランチ166上に垂直に配置された参照ミラー168を含む。干渉計160は、更に、光センサー170を含む。図1に示される実施形態において、参照ブランチ166は、広帯域光源146によって生成された光のビームを延ばした直線上を通る。光センサー170は、(部分透過ミラー164を介して繋がる)第3の光ブランチ122を延ばした直線上に配置される。参照アクチュエータ(不図示)は参照ミラー168に機械的に接続される。参照アクチュエータは参照ブランチ166の光路長を調整するように適合される。参照ブランチ166の光路長は眼球10におけるOCT測定深度を決定する。第3の光ブランチ122上で出力するOCTユニット112の放射は、光ブランチカプラ104を介して放射インターフェース102で出力される。OCTユニット112の出力する放射は、眼球10から反射される放射又は散乱する放射を誘導する。反射された放射又は散乱した放射は、放射インターフェース102を介して少なくとも部分的に取得される。光ブランチカプラ104は、光路124上で取得された、反射された放射又は散乱した放射の成分を第3の光ブランチ122に導く。部分透過ミラー164を通過した、取得された放射、及び、部分透過ミラー164によって反射された参照ブランチ166からの参照放射は、光センサー170によって検出される。光センサー170は、この取得された放射と参照放射との干渉を表す干渉信号を生成する。光センサー170は、OCT信号線162上で制御装置140に干渉信号を送る。制御装置140はOCT信号線162を介して参照アクチュエータに電気的に接続される。制御装置140は、参照ブランチ166の光路長を調節するために、参照アクチュエータを制御するように適合される。制御装置140は、光センサー170からの干渉信号を分析するように更に適合される。制御装置140は、例えば、角膜の厚さ、前眼房の深さ、水晶体の深さ、水晶体の位置、眼球の軸方向の長さ及び網膜の厚さを表す干渉信号に基づいて、一つ以上のOCT測定値を導出する。
OCTユニット112は、反射又は透過によって眼球10の複数の位置にOCTユニット112の出力する放射を導くように適合されたXY走査器を更に含む。XY走査器は、OCT信号線162を介して制御装置140によって制御される。制御装置140は上記複数の位置のそれぞれに対応するOCT測定値マップを導出するように更に適合される。装置100の拡張された実施形態において、制御装置140は、眼球10の前部及び/又は背部の3次元画像を生成するように更に適合される。このように、制御装置140は、眼科ユニット106及び108以外の一つ以上の眼科ユニットの動作と並行して、眼球10の部分のリアルタイム画像を使用者に提供することができる。OCT測定値の導出又はその3次元画像の提供の際に、制御装置140は、物理的な長さを決定するためにレイトレーシングによって数学的補正を適用する。
装置100の別の実施形態において、OCTユニット112は、第1の偏光状態(直線的であっても良い)と直交的な第2の偏光状態(直線的であっても良い)を含む出力する放射を生成するように適合される。OCTユニット112は、第3の光ブランチ122上に配置された、光ブランチ122に垂直な異常軸(又は「光軸」)を有する複屈折結晶(不図示)を含む。第1の偏光状態は、異常軸に平行である。出力する放射及び取得される放射の両方は、(それぞれ、反対方向に)複屈折結晶を通過する。複屈折結晶の光路は、第1の偏光状態と第2の偏光状態に関して、それぞれ異なる光路長を有する。光路差は、長さLの複屈折結晶を一回通過した際の光路長の差の2倍、又はn1及びn2をそれぞれ第1の及び第2の偏光状態の屈折率としたときの、2(n1−n2)Lに相当する。光センサー170は、第1の及び第2の偏光状態のそれぞれについての干渉信号を実質的に同時に検出するように適合される。第1の及び第2の偏光状態に対する干渉信号に基づいた、異なるOCT測定は、二つのOCT測定深度を実質的に同時にカバーすることができる。
照明ユニット106がシャインプルーフの法則による測定を実行するように適合された装置100の拡張された実施形態も可能である。この目的のために、眼科ユニット106は、シャインプルーフの法則によって導かれた位置に配置されたシャインプルーフのカメラ137を更に含む。制御装置140は、照明信号線141上に、眼球10上の回転するスリット照明に対応するデジタル画像信号を生成する。制御装置140は、シャインプルーフのカメラ137から照明信号線141上で受け取ったデジタル画像信号を分析するように適合される。分析は、レイトレーシングに基づいて物理的な長さを決定する数学的補正を含む。レイトレーシングは、眼球10の屈折率の差に基づいて、光路差及び物理的長さの差を、又、同様に直線伝播からの偏差を補正する。制御装置140は、シャインプルーフのカメラ137のデジタル画像信号に基づいて、眼球10の前眼房の高さの値を導き出すように適合される。これに代わって、制御装置140は、眼球10の屈折力マップを計算するように適合される。
装置100の第2の実施形態が図2に示される。第2の実施形態による装置100は、放射インターフェース102が光ブランチカプラ104の出力面である(図1に示されるインターフェース用光学部品126を含まない)という点で、第1の実施形態と異なる。装置100は、照明ユニット106、固定ユニット108、波面ユニット110及びOCTユニット112を更に含む。波面ユニット110は、(レンズレットアレイ158及びイメージセンサー159の代わりとして)デジタル波面センサー172を含む。デジタル波面センサー172は、取得された放射を(例えば回折によって)4つのビーム176に複製するように適合された2次元回折格子又は格子174を含む。4つのビーム176はそれらの波面に関して本質的に同一である。各ビーム176は、横方向にずれた方向に沿って(すなわち、サイドブランチ154の伝播方向に対して小さい角度で)伝播する。4つのオフセットビーム176の伝播方向は、サイドブランチ154に対して垂直な平面において左下方向、右下方向、左上方向及び右上方向にずらされる(図2にはそのうちの二つが示される)。検出器172は、回折格子又は格子174と接する位置から生じた、別々にずらされたビーム176の干渉信号を検出するように適合される。干渉信号は、波面の相対的位相差、局所的な傾き又は局所的な変化を表す。
図3は、眼科用放射のための装置100の第3の実施形態を概略的に示す。装置100は、光路124を決定する放射インターフェース102、光ブランチカプラ104、並びに、複数の眼科ユニット106、108、110及び112を含む。眼科ユニットのそれぞれは、第1の実施形態又は第2の実施形態を参照して上述された眼科ユニットに対応させることができる。
図3に示される第3の実施形態による光ブランチカプラ104は、上述したブランチカプラ104とは異なる。第3の実施形態によると、光ブランチカプラは第1の部分透過ミラー178及び第2の部分透過ミラー180を含む。第1の部分透過ミラー178は、第1の部分透過層で覆われた平面状のガラス板を含む。第1の部分透過ミラー178又は第1の部分透過層の透過率T(λ)は、出力する放射又は取得される放射の波長λに依存する。第1の透過率Tは、750nmより短い波長に対して本質的に100%である。一般に、本質的に100%に等しいとは、90%より大きいこと、例えば95%より大きいことを意味する。第1の透過率Tは約750nmで急激に低下する。例えば、第1の透過率Tは、710nmから790nmのスペクトル範囲内で90%より大きい値から10%未満の値に低下する。第1の透過率Tは、790nmより長い波長λで本質的に0%である。一般に、本質的に0%に等しいとは、10%未満、例えば5%未満を意味する。
第2の部分透過ミラー180は、第2の部分透過層で覆われた平面状のガラス板を含む。第2の部分透過ミラー180又は第2の部分透過層の第2の透過率T(λ)は、出力する放射又は取得される放射の波長λに依存する。第2の透過率Tは、500nm未満の波長で本質的に0%に等しい。第2の透過率Tは、約500nmで急激に増大する。第2の透過率Tは、500nmより長い波長に対して本質的に100%に等しい。第2の透過率Tは、450nmから550nmのスペクトル範囲内で10%未満の値から90%より大きい値に増大する。第1の及び第2の部分透過ミラー178、180の両方の吸収率は、無視できる範囲、又は2%未満、例えば1%未満である。
第1の部分透過ミラー178は、光路124上に配置される。第1の部分透過ミラー178において、光路124は、第1の部分透過ミラー178の法線に対する入射角αを囲む。第2の部分透過ミラー180は、第1の部分透過ミラー178を通過する取得された放射のために、第1の部分透過ミラー178に続いて光路124上に配置される。第2の部分透過ミラー180において、光路124は、第2の透過ミラー180の法線に対する入射角βを囲む。図3に示される第3の実施形態において、入射角α及びβは本質的に45°に等しい。
拡張された実施形態において、一つ又は全ての部分反射ミラー178、180は回旋可能である。一つ又は二つのアクチュエータは、回旋可能な部分透過ミラー178及び180のそれぞれに機械的に接続される。アクチュエータのそれぞれは、回旋可能な部分透過ミラーを第1の角度位置及び第2の角度位置の間で回旋させるように適合される。制御装置140は、一つ又は複数のアクチュエータを制御するように適合される。第1の角度位置において、(第1の又は第2の)回旋可能な部分透過ミラーは、光路124上で取得された放射を第1の光サブブランチに方向付ける。逆も又同様である。第2の角度位置において、(第1の又は第2の)回旋可能な部分透過ミラーは、光路124上で取得された放射を第2の光サブブランチに方向付ける。逆も又同様である。異なる眼科ユニット又は異なる眼科サブユニットは、光サブブランチのそれぞれに接続される。これに代わって、第1のサブブランチはビームダンプに接続され、第2のサブブランチは、眼科ユニット106、108、110、112のうちの一つ以上に接続される。第1の角度位置において、取得された放射は、ビームダンプに接続された第1のサブブランチに方向付けられる。第1の角度位置は、例えば、取得された放射が高強度の場合に、眼科ユニットのうち一つ以上を保護するための保護状態として機能する。
このように、第3の実施形態による光ブランチカプラ104は、光路124上で取得された放射のうち、500nm未満の波長を有する放射を第1の光ブランチ118に、500nmから750nmのスペクトル範囲内の波長を有する放射を第2の光ブランチ120に、750nmより長い波長を有する放射を第3の光ブランチ122にスペクトル的に分割する。
(第3の実施形態に関して上述した)波長依存性の第1の透過率T及び第2の透過率Tによるスペクトル分割は、第1の実施形態又は第2の実施形態によっても実現可能であり、例えば(図1に示される)光インターフェース136は、上記ミラー178の光透過率及び光反射率と類似して、取得された放射を分割することができる。
図4は、第1の及び第2の実施形態のそれぞれに用いられる光ブランチカプラ104の更なる詳細を概略的に図示する。光ブランチカプラ104は、3つのガラスプリズム128、130及び132を含む。ガラスプリズム128及び130の間の第1の光インターフェース134は、第1のダイクロイック層を含む。ガラスプリズム130及び132の間の第2の光インターフェース136は、第2のダイクロイック層を含む。第2のダイクロイック層は、第1のスペクトル範囲及び第2のスペクトル範囲において透過性である。第3のスペクトル範囲内の光路124上で取得された放射は、第2のダイクロイック層から反射される。第2のダイクロイック層を透過可能なスペクトル範囲の放射成分は、ガラスプリズム130に入射する。第1の成分は第2のダイクロイック層から反射される。反射された第1の成分は、第1の光ブランチ118を定める。第2の成分は、第1のダイクロイック層(第1の光インターフェース134等)を通過する。このように、第2の成分は、第2の光ブランチ120を定める。第2のダイクロイック層(第2の光インターフェース136等)から反射された第3の成分は、第3の光ブランチ122を定める。
図5a及び図5bは、光ブランチカプラ104の代替的なプリズムの形状を概略的に示す。光ブランチカプラ104は、4つのガラスプリズム128、129、130及び132を含む。光インターフェース134、135及び136は、異なるダイクロイック層を含む。図5aに示されるように、上記複数の異なるダイクロイック層は、第1のスペクトル範囲内で出力する放射、第2のスペクトル範囲内で出力する放射及び第3のスペクトル範囲内で出力する放射を1本の光路中に合成するように選択された、それぞれ異なるスペクトル透過率及びスペクトル反射率を有する。図5bは、それに対応する、1本の光路124から取得された放射の3つの異なる光学ブランチ118、120及び122へのスペクトル範囲に応じた分解を示す。
上述の実施形態では3つの光ブランチ118、120及び122の場合について説明されてきたが、図6a及び図6bは、多様な数の光ブランチのための光ブランチカプラ104の斜視図を示す。図6aの左半分には、(光ブランチカプラ104として)多分岐ダイクロイックプリズムが示される。多分岐ダイクロイックプリズムは、3つの光ブランチ118、120及び122を提供する。光ブランチの数は、ダイクロイックプリズムの「チャネル」の数とも呼ばれる。装置100の縮小された実施形態のため、図6aの右半分に示されるような、2つの光ブランチ118及び120を提供するダイクロイックプリズムが用いられる。図6bの右半分は、(光ブランチカプラ104として)4つの光ブランチ118、120、122及び123を提供する多分岐ダイクロイックプリズムを示す。図6bの左半分には(光ブランチカプラ104として)5つの光ブランチ118、119、120、122及び123を提供する別の多分岐ダイクロイックプリズムが示される。
光カプラにおける異なる光ブランチの光路長は、それぞれ異なっている。光路長は、ガラスプリズムの又はダイクロイック結晶プリズムの長さ若しくは他の直線的な寸法に依存して、プリズムの形状及び屈折率によって予め決定される。屈折率は、放射の偏光に依存し得る。異なる光路長によって、眼球10の前部及び背部等の空間的に分離された構造を装置100によって同時に検出することが可能になる。また、プリズムは、光インターフェース(光インターフェース134、135及び136等)において互いに直接接触する、又は、結合される。これによって、装置100のコンパクトかつ頑丈な設計が可能になる。
これに加えて、装置100は、眼科ユニットの一つとして治療ユニットを含むことができる。治療ユニットは、(装置100の出力する放射として)治療用放射を一つ以上の光ブランチに接続するように適合される。
特に、治療ユニットは、レーザー補助による角膜切削形成術(Laser−Assisted In−Situ Keratomileusis)ユニット、すなわちLASIKユニットとすることができる。LASIKユニットは、レーザー、例えば、屈折矯正手術のために出力する紫外線を生成するように適合されたエキシマレーザーを含む。より具体的には、治療ユニットは、フェムト秒レンティクル抽出(femtosecond lenticle extraction)ユニット、すなわちFLExユニットとすることができる。FLExユニットは、レーザー、例えば、赤外線又は紫外線を出力するように適合されたフェムト秒レーザーを含む。更に、治療ユニットは、角膜形成又は上皮のアブレーションのために使用されることができる。更なる利点として、他の眼科ユニットは、治療のリアルタイムのモニタリングを実質的に同時に提供することができる。これに代わって、又はこれに加えて、治療ユニットは、エキシマレーザー又はフェムト秒レーザーを含む。
以上の説明から明らかになったように、本装置は、(診断及び/又は治療を含む)複数の異なる眼科技術をよりコンパクトな装置に統合することができる。この装置は、異なる眼科技術による処理を、より速く完了することができる。眼科ユニットによって提供される眼科技術は、異なるスペクトル範囲内の異なる波長で動作する任意の技術を含むことができる。

Claims (15)

  1. 眼科用放射のための装置であって、
    眼球に対して方向付け可能な光路上で出力する放射及び取得される放射のうち少なくとも一つに適合された放射インターフェースと、
    出力する放射を複数の光ブランチから前記光路に接続し、取得した放射を前記光路から前記複数の光ブランチに接続し、前記取得した放射はスペクトル的に前記複数の光ブランチに分割され、該光ブランチのそれぞれが異なるスペクトル範囲を有するように適合された光ブランチカプラと、
    それぞれが前記光ブランチのうち一つ以上と接続するように配置された複数の眼科ユニットとを含み、
    前記眼科ユニットは、光干渉断層撮影測定を実行するように適合された光干渉断層撮影ユニット、すなわちOCTユニットと、前記取得した放射の波面を測定するように適合された波面ユニットとを含み、
    前記OCTユニット及び前記波面ユニットは、広帯域光源を共有し、前記波面ユニットは、更に、狭帯域フィルターを前記広帯域光源に選択的に適用するように適合されたものである、装置。
  2. 前記光ブランチカプラは、それぞれが異なるスペクトル透過率又はスペクトル反射率を有する一つ以上のビームスプリッターを含むものであることを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 前記光ブランチカプラが多分岐ダイクロイックプリズムを含むものであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の装置。
  4. 前記多分岐ダイクロイックプリズムはガラスプリズムを含み、該ガラスプリズムのそれぞれは、前記放射の波長に依存して放射を透過又は反射するように適合された一つ以上の光学薄膜を備えた、一つ以上の光インターフェースを有するものであることを特徴とする請求項3に記載の装置。
  5. 前記多分岐ダイクロイックプリズムは、ダイクロイック結晶及び複屈折性結晶のうち一つ以上を含むものであることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の装置。
  6. 前記ガラスプリズム又は前記結晶の光インターフェースは、互いに直接接触するものであるか又は結合されたものであることを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の装置。
  7. 前記複数の眼科ユニットは、同時に動作するように適合されたものであることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の装置。
  8. 二つ以上の前記眼科ユニットが、前記光ブランチの一つに接続するように配置されたものであることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の装置。
  9. 前記眼科ユニットの一つは、眼科治療のため、出力する放射をその光ブランチに入れるように適合されたものであることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の装置。
  10. 前記眼科ユニットの一つは、眼球の動きを検出すること、固視標を提供すること及び調整視標を提供することのうち少なくとも一つに適合されたものであることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の装置。
  11. 前記OCTユニットは、干渉計及び広帯域光源を含み、発光ダイオード、スーパールミネッセントダイオード、スーパーコンティニウム光源、チタンサファイアレーザー及び掃引光源のうち一つ以上を任意に含むものであることを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の装置。
  12. 前記多分岐ダイクロイックプリズムにおける前記複数の光ブランチの光路長は、OCT測定の異なる測定深度に対応して、それぞれ異なる長さであることを特徴とする請求項3から請求項6のいずれか1項に記載の装置。
  13. 前記眼科ユニットのうち少なくとも一つは、眼球のシャインプルーフの法則による測定を実行するように適合された照明ユニットであることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の装置。
  14. 前記眼科ユニットのうち少なくとも一つは、眼球の表面のトポグラフィーを測定するように適合された角膜トポグラフィーユニットであることを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の装置。
  15. 更に、前記複数の眼科ユニットのそれぞれを制御し、前記複数の眼科ユニットのうち二つ以上によって測定された結果に基づいて最適値を計算するように適合された制御装置を含むものであること特徴とする請求項1から請求項14のいずれか1項に記載の装置。
JP2014549367A 2011-12-30 2011-12-30 眼科用の統合型装置 Active JP6027138B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/EP2011/006614 WO2013097885A1 (en) 2011-12-30 2011-12-30 An integrated device for ophthalmology

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015508307A JP2015508307A (ja) 2015-03-19
JP6027138B2 true JP6027138B2 (ja) 2016-11-16

Family

ID=45443068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014549367A Active JP6027138B2 (ja) 2011-12-30 2011-12-30 眼科用の統合型装置

Country Status (13)

Country Link
US (2) US20140347629A1 (ja)
EP (1) EP2797492B1 (ja)
JP (1) JP6027138B2 (ja)
KR (1) KR101684566B1 (ja)
CN (1) CN104066370B (ja)
AU (1) AU2011384708B2 (ja)
CA (1) CA2859120C (ja)
DK (1) DK2797492T3 (ja)
ES (2) ES2658304T3 (ja)
IN (1) IN2014KN01371A (ja)
PL (1) PL2797492T3 (ja)
PT (1) PT2797492T (ja)
WO (1) WO2013097885A1 (ja)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2459051B1 (en) 2009-08-02 2022-03-16 Tel HaShomer Medical Research Infrastructure and Services Ltd. System and method for objective chromatic perimetry analysis using pupillometer
US9622911B2 (en) 2010-09-30 2017-04-18 Cxl Ophthalmics, Llc Ophthalmic treatment device, system, and method of use
WO2013148896A1 (en) 2012-03-29 2013-10-03 Cxl Ophthalmics, Llc Ocular treatment solutions, delivery devices and delivery augmentation methods
EP2830637A4 (en) 2012-03-29 2016-03-16 Cxl Ophthalmics Llc COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING OR PREVENTING DISEASES RELATED TO OXIDATIVE STRESS
ES2742033T3 (es) 2012-06-01 2020-02-12 Nkt Photonics As Una fuente de luz de supercontinuo, un sistema y un método de medición
DE102012019474A1 (de) * 2012-09-28 2014-04-03 Carl Zeiss Meditec Ag Vorrichtung zur verlässlichen Bestimmung biometrischer Messgrößen des gesamten Auges
US9538911B2 (en) * 2013-09-19 2017-01-10 Novartis Ag Integrated OCT-refractometer system for ocular biometry
US10258230B2 (en) 2013-10-30 2019-04-16 Tel Hashomer Medical Research Infrastructure And Services, Ltd. Pupillometers and systems and methods for using a pupillometer
US9918627B2 (en) 2014-05-06 2018-03-20 David Huang Aqueous cell differentiation in anterior uveitis using optical coherence tomography
KR102282141B1 (ko) 2014-09-02 2021-07-28 삼성전자주식회사 반도체 발광소자
EP3324973B1 (en) 2015-07-21 2020-06-03 Avedro, Inc. Treament of an eye with a photosensitizer
WO2017019117A1 (en) 2015-07-27 2017-02-02 Amo Wavefront Sciences, Llc Optical imaging and measurement systems and methods for cataract surgery and treatment planning
US9427156B1 (en) * 2015-08-27 2016-08-30 Ovitz Corporation Devices and methods for wavefront sensing and corneal topography
US10188481B2 (en) * 2015-12-17 2019-01-29 Novartis Ag Beam guide for ophthalmic surgical illumination
CN105615825A (zh) * 2015-12-28 2016-06-01 上海美沃精密仪器有限公司 角膜面型获取系统及其使用方法
EP3402388B1 (en) 2016-01-12 2021-02-17 Accutome, Inc. System and method for performing objective perimetry and diagnosis of patients with retinitis pigmentosa and other ocular diseases
DE102016102209B4 (de) * 2016-02-09 2021-08-26 Carl Zeiss Jena Gmbh Optische Anordnung und Objektivanschluss mit Mehrwege-Prisma
DE102017203010A1 (de) * 2017-02-24 2018-08-30 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren und Anordnung zur hochauflösenden Topographie der Kornea eines Auges
SG11202008275TA (en) * 2018-02-28 2020-09-29 Dwfritz Automation Inc Trigger management device for measurement equipment
JP7352411B2 (ja) * 2019-08-22 2023-09-28 キヤノン株式会社 撮像装置
WO2021066047A1 (ja) * 2019-10-02 2021-04-08 株式会社ニコン 眼科装置
JP2022169819A (ja) * 2019-10-02 2022-11-10 株式会社ニコン 眼科装置
GB202002009D0 (en) * 2020-02-13 2020-04-01 Univ Liverpool An imaging device
CN113229777B (zh) * 2021-04-07 2022-09-23 上海美沃精密仪器股份有限公司 一种视觉质量分析仪
CN117825279A (zh) * 2024-03-04 2024-04-05 江苏金视传奇科技有限公司 一种并行采集的全场扫频光学相干层析成像系统

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5048946A (en) * 1990-05-15 1991-09-17 Phoenix Laser Systems, Inc. Spectral division of reflected light in complex optical diagnostic and therapeutic systems
US6198540B1 (en) * 1997-03-26 2001-03-06 Kowa Company, Ltd. Optical coherence tomography have plural reference beams of differing modulations
US5914817A (en) * 1998-05-15 1999-06-22 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film dichroic color separation filters for color splitters in liquid crystal display systems
AU2003245458A1 (en) * 2002-06-12 2003-12-31 Advanced Research And Technology Institute, Inc. Method and apparatus for improving both lateral and axial resolution in ophthalmoscopy
CA2390072C (en) * 2002-06-28 2018-02-27 Adrian Gh Podoleanu Optical mapping apparatus with adjustable depth resolution and multiple functionality
US8269966B2 (en) * 2005-03-03 2012-09-18 Qiagen Lake Constance Gmbh Fluorescence meter
US7805009B2 (en) * 2005-04-06 2010-09-28 Carl Zeiss Meditec, Inc. Method and apparatus for measuring motion of a subject using a series of partial images from an imaging system
US7391520B2 (en) * 2005-07-01 2008-06-24 Carl Zeiss Meditec, Inc. Fourier domain optical coherence tomography employing a swept multi-wavelength laser and a multi-channel receiver
JP2009507256A (ja) * 2005-09-02 2009-02-19 カラーリンク・インコーポレイテッド 偏光ビームスプリッタ及びコンバイナ
ATE516739T1 (de) * 2005-12-06 2011-08-15 Zeiss Carl Meditec Ag Interferometrische probenmessung
US7445335B2 (en) * 2006-01-20 2008-11-04 Clarity Medical Systems, Inc. Sequential wavefront sensor
US7758189B2 (en) 2006-04-24 2010-07-20 Physical Sciences, Inc. Stabilized retinal imaging with adaptive optics
WO2007130411A2 (en) * 2006-05-01 2007-11-15 Physical Sciences, Inc. Hybrid spectral domain optical coherence tomography line scanning laser ophthalmoscope
US20070291277A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-20 Everett Matthew J Spectral domain optical coherence tomography system
US7864331B2 (en) * 2006-11-17 2011-01-04 Fujifilm Corporation Optical coherence tomographic imaging apparatus
DE102007017599A1 (de) * 2007-04-13 2008-10-16 Carl Zeiss Meditec Ag Vorrichtung und Verfahren zur Achslängenmessung mit erweiterter Messfunktion im vorderen Augenabschnitt
US7832864B2 (en) * 2007-06-15 2010-11-16 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Inverse optical design
JP5199031B2 (ja) * 2008-11-05 2013-05-15 株式会社ニデック 眼科撮影装置
JP5279524B2 (ja) * 2009-01-22 2013-09-04 キヤノン株式会社 光断層撮像装置、光断層撮像方法
BRPI1016052A2 (pt) * 2009-03-26 2020-07-28 National Digital Research Centre Limited métodos para modelar uma lente de um olho, e para determinar uma posição ótima para uma lente intraocular, aparelhos para modelar uma lente de um olho, e para determinar uma posição ótima para uma lente intraocular, e, meio de armazenamento legível por computador
EP2427723B1 (en) * 2009-05-04 2018-12-19 Duke University Methods and computer program products for quantitative three-dimensional image correction and clinical parameter computation in optical coherence tomography
JP5610706B2 (ja) 2009-05-22 2014-10-22 キヤノン株式会社 撮像装置および撮像方法
JP5645445B2 (ja) * 2009-05-22 2014-12-24 キヤノン株式会社 撮像装置及び撮像方法
JP5743425B2 (ja) * 2010-04-30 2015-07-01 キヤノン株式会社 眼科装置及び眼科装置の制御方法
JP6014026B2 (ja) * 2010-06-01 2016-10-25 オプトビュー,インコーポレーテッド 強化された眼科測定方法および装置
JP5704841B2 (ja) * 2010-06-10 2015-04-22 キヤノン株式会社 光源装置及びこれを用いた撮像装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20140347629A1 (en) 2014-11-27
CA2859120C (en) 2018-04-03
KR20140116461A (ko) 2014-10-02
CN104066370B (zh) 2016-10-19
ES2658304T3 (es) 2018-03-09
JP2015508307A (ja) 2015-03-19
US20180028060A1 (en) 2018-02-01
DK2797492T3 (en) 2018-02-05
PL2797492T3 (pl) 2018-03-30
EP2797492A1 (en) 2014-11-05
AU2011384708B2 (en) 2015-01-22
WO2013097885A1 (en) 2013-07-04
EP2797492B1 (en) 2017-12-06
IN2014KN01371A (ja) 2015-10-16
US10582851B2 (en) 2020-03-10
ES2655848T3 (es) 2018-02-21
CA2859120A1 (en) 2013-07-04
PT2797492T (pt) 2018-01-24
KR101684566B1 (ko) 2016-12-08
AU2011384708A1 (en) 2014-07-17
CN104066370A (zh) 2014-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6027138B2 (ja) 眼科用の統合型装置
US20210101020A1 (en) Systems and methods for applying and monitoring eye therapy
US6806963B1 (en) Method and device for measuring the optical properties of at least two regions located at a distance from one another in a transparent and/or diffuse object
TWI520712B (zh) 用於操作即時大屈光度範圍之連續波前感測器之裝置及方法
WO2021134087A1 (en) Optical coherence tomography patient alignment system for home based ophthalmic applications
JP7024295B2 (ja) 自覚式検眼装置
EP2815694B1 (en) An integrated device for ophthalmology
JP6841091B2 (ja) 自覚式検眼装置
JP6686380B2 (ja) 自覚式検眼装置及び自覚式検眼プログラム
JP7375332B2 (ja) 検眼装置及び検眼プログラム

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150721

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150804

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20151030

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160329

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160602

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160913

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20161013

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6027138

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250