JP6234695B2 - 瞳孔収斂センサを有する電子眼科レンズ - Google Patents

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Description

本発明は、瞳孔収斂を検出するためのセンサ並びに関連したハードウェア及びソフトウェアを有する電動又は電子眼科レンズに関し、より具体的には、電動又は電子眼科レンズの状態を変化させるために、瞳孔位置及び収斂を検出するためのセンサ並びに関連したハードウェア及びソフトウェアを備える電動又は電子眼科レンズに関する。
電子デバイスの小型化が継続するにつれ、多様な用途のための着用可能又は埋め込み可能なマイクロ電子デバイスが形成される可能性が益々高まっている。それらの用途には、身体化学(body chemistry)の局面の監視、自動的に、測定値に応答して、又は外部制御信号に応答して、を含む様々な機構を介した、制御された用量の薬物又は治療薬の投与、及び器官又は組織のパフォーマンスの増強が挙げられる。それらのデバイスの例には、グルコース注入ポンプ、ペースメーカー、除細動器、補助人工心臓及び神経刺激装置が挙げられる。用途の新しい、特に有用な分野は、眼科用の着用可能なレンズ及びコンタクトレンズにある。例えば、着用可能なレンズは、電子的に調整可能な焦点を有して、眼のパフォーマンスを増強し又は向上させるレンズアセンブリを組み込むことができる。別の例では、着用可能なコンタクトレンズは、調整可能な焦点を有し又は有さずに、電子センサを組み込んで、前角膜(涙膜)中の特定の化学物質の濃度を検出することができる。レンズアセンブリに埋め込まれた電子機器の使用は、電子機器との通信、電子機器への電力供給及び/又は再充電方法、電子機器の相互接続、内部及び外部の検出及び/又は監視、並びにレンズのすべての電子機器及び機能の制御に対する潜在的な要件をもたらす。
人の眼は、数百万の色を識別する能力、変化する光条件に容易に順応する能力、及び信号又は情報を、高速インターネット接続を超える速度で脳に伝達する能力を有する。コンタクトレンズ及び眼内レンズ等のレンズは現在、近視(近眼)、遠視(遠眼)、老眼、及び乱視等の視力障害を補正するために利用されている。しかしながら、追加の構成要素を組み込んだ、適切に設計されたレンズを利用して、視力を向上させ、また視力障害を補正することができる。
コンタクトレンズは、近視、遠視、乱視、並びに他の視力障害を補正するために利用されてもよい。コンタクトレンズはまた、着用者の目の自然な外観を向上させるために利用されてもよい。コンタクトレンズ又は「コンタクト」は、単に、目の前面に配置されるレンズである。コンタクトレンズを医療装置と見なし、視力を矯正するために、及び/又は美容上若しくは他の治療上の理由から装着してもよい。コンタクトレンズは、視力を向上させるために、1950年以降商業的に利用されている。初期のコンタクトレンズは、硬質材料から作製又は製造され、比較的高価で脆弱であった。加えて、これらの初期のコンタクトレンズは、コンタクトレンズを通して結膜及び角膜に十分な酸素を透過しない材料から製造され、このことは、いくつかの有害な臨床的副作用を引き起こす可能性があった。これらのコンタクトレンズが依然として利用されているが、それらは、初期快適性が低いため、すべての患者に適していない。当分野における最近の開発は、ヒドロゲルに基づいて、現在非常に好評であり、広く利用されているソフトコンタクトレンズを生み出した。具体的には、現在利用可能なシリコーンヒドロゲルのコンタクトレンズは、非常に高い酸素透過率を有するシリコーンの利点を、ヒドロゲルの実証された快適性及び臨床成績と組み合わせている。本質的に、これらのシリコーンヒドロゲル系コンタクトレンズは、高い酸素透過率を有し、一般に、初期の硬質材料で作製されたコンタクトレンズよりも着用が快適である。
従来のコンタクトレンズは、特定の形状を有して、上記に簡潔に示した様々な視力問題を補正する高分子構造である。高い機能性を達成するために、様々な回路及び構成要素がこれらの高分子構造に一体化される必要がある。例えば、制御回路、マイクロプロセッサ、通信デバイス、電力供給装置、センサ、アクチュエータ、発光ダイオード、及び小型アンテナは、視力を補正するだけでなく、視力を向上させ、かつ本明細書に説明されるような追加の機能性を提供するために、特注の光電子構成要素を介してコンタクトレンズに一体化されてもよい。電子及び/又は電動コンタクトレンズは、ズームイン又はズームアウト能力を介して、又は単にレンズの屈折能力を変更することを介して、向上された視力を提供するように設計されてもよい。電子及び/又は電動コンタクトレンズは、色及び解像度を向上させるように、テクスチャ情報を表示するように、リアルタイムで言語を字幕に翻訳するように、ナビゲーションシステムから視覚的合図を提供するように、また画像処理及びインターネットアクセスを提供するように設計されてもよい。レンズは、着用者が暗い状況下で見ることを可能にするように設計されてもよい。レンズ上の適切に設計された電子機器及び/又は電子機器の配置は、例えば、可変焦点光学レンズを有することなく網膜上に画像を投影することを可能とし、新奇な画像ディスプレーを提供し、起床警告さえも提供してもよい。代替的に、又はこれらの機能若しくは同様の機能のいずれかに加えて、コンタクトレンズは、着用者のバイオマーカー及び健康指標を非侵襲的に監視するための構成要素を組み込んでもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、糖尿病患者が、血液を抜き取る必要性を有さずに、涙膜の構成成分を分析することによって、血糖値を把握することを可能にし得る。加えて、適切に構成されたレンズは、コレステロール、ナトリウム、及びカリウムレベル、並びに他の生物学的マーカーを監視するセンサを組み込んでもよい。無線データ送信機と連結されるこのセンサは、患者が試験所に到着し、血液を抜き取る無駄な時間を有する必要なく、医師が患者の血液成分をほぼ即時に入手することを可能にし得る。加えて、レンズ内に構築されたセンサは、周辺光条件を補正するために目への光の入射を検出するため、又はまばたきパターンの判定に使用するために利用されてもよい。
適切なデバイスの組み合わせは、潜在的に無制限の機能性を提供し得るが、光学等級のポリマーの一部分上に特別な構成要素を組み込むことに関連した多数の困難が存在する。一般に、それらの構成要素をレンズ上に直接製造すること、及び、非平面状の表面に平面状のデバイスを装着及び相互接続することは、多数の理由により困難である。一定の縮尺で製造することもまた困難である。レンズ上又はレンズ内に配置される構成要素は、眼上の液体環境から構成要素を保護する一方で、小型化され、わずか1.5平方センチメートルの透明ポリマー上に一体化される必要がある。追加の構成要素による付加的な厚さを有するコンタクトレンズを、着用者にとって心地よくかつ安全なものにすることも困難である。
コンタクトレンズ等の眼科デバイスの面積及び体積の制約、並びにそのデバイスが利用される環境を考慮すると、デバイスの物理的実現は、その大部分が光学プラスチックを含む非平面状の表面に、多数の電子構成要素を装着し相互接続することを含む、多数の問題を克服しなければならない。したがって、機械的かつ電気的に頑丈な電子コンタクトレンズを提供する必要性が存在する。
これらは電動レンズであるため、電子機器を動作させるためのエネルギー、又はより具体的には消費電流が、眼科レンズの規模でのバッテリ技術を考慮した場合に懸念事項となる。通常の消費電流に加えて、この性質の電動デバイス又はシステムは一般に、予備電流備蓄、潜在的に広範囲の動作パラメーターにわたって動作を保証する精密な電圧制御及びスイッチング能力、並びに例えば、数年にわたり潜在的にアイドリングのままにした後の、1度の充電による最大18時間のバースト消費を必要とする。したがって、必要とされる電力を提供する一方で、低コスト、長期の信頼性のある使用、安全性、及びサイズが最適化されるシステムへの必要性が存在する。
加えて、電動レンズに関連付けられた機能性及び電動レンズを備えるすべての構成要素間の高レベルの相互作用の複雑性のため、電動眼科レンズを備える電子機器及び光学のすべての動作の調整及び制御に対する必要性が存在する。したがって、安全で低コストかつ信頼性があり、低い電力消費率を有し、かつ眼科レンズへの組み込みのために拡張性のある、すべての他の構成要素の動作を制御するシステムに対する必要性が存在する。
電動又は電子眼科レンズは、電動又は電子眼科レンズを利用する個人の、特定の一意的な生理学的機能を考慮しなければならない場合がある。より具体的には、電動レンズは、所与の時間におけるまばたきの回数、まばたきの持続時間、まばたき間の時間、及び例えば、個人が居眠りしている場合等、任意の数の可能なまばたきパターンを含むまばたきを考慮しなければならない場合がある。まばたき検出はまた、特定の機能性を提供するために利用されてもよく、例えば、まばたきは、電動眼科レンズの1つ又は2つ以上の態様を制御する手段として利用されてもよい。更に、まばたきを判定するときには、光の強度レベル、及び人のまぶたが遮断する可視光線の量の変化等の外部要因が考慮されなければならない。例えば、部屋が54〜161ルックスの照度を有する場合、光センサは、人がまばたきするときに生じる光の強度の変化を検出することができるほど高感度であるべきである。
周辺光センサ又は光センサは、例えば、室内灯に応じて明るさを調整するようにテレビに、夕暮れにスイッチが入るように光源に、及びスクリーンの明るさを調整するように電話に等、多くのシステム及び製品に利用される。しかしながら、これらの現在利用されるセンサシステムは、十分に小さくない、及び/又はコンタクトレンズへの組み込みのために十分に低い電力消費を有していない。
異なる種類のまばたき検出器は、例えば、コンピュータに対してディジタル化されたカメラ等、人の目(複数可)に対して行われるコンピュータ視覚システムを用いて実行されてもよいということにも留意すべきである。コンピュータのソフトウェア走行は、目の開閉等の視覚的パターンを認識し得る。これらのシステムは、診断目的及び研究のための眼科臨床設定において利用されてもよい。上述の検出器及びシステムとは異なり、これらのシステムは、オフアイ使用が意図され、目を基点に遠くを見るよりはむしろ目を見るためのものである。これらのシステムは、コンタクトレンズ内に組み込めるほど小型ではないが、利用されるソフトウェアは、電動コンタクトレンズとともに動作するソフトウェアに類似してもよい。どちらのシステムも、入力から学習し、それに応じてそれらの出力を調整する人工の神経ネットワークのソフトウェア実行を組み込んでもよい。代替的に、統計学、他の適合アルゴリズム、及び/又は信号処理を組み込む、生物学に基づかないソフトウェアの実行が、高性能システムを作成するために利用されてもよい。
したがって、まばたき等の特定の生理学的機能を検出する手段及び方法、並びにセンサによって検出されるまばたきシーケンスの種類に従って、電子又は電動眼科レンズを作動化及び/又は制御するために、それらを利用する手段及び方法に対する必要性が存在する。利用されるセンサは、コンタクトレンズに使用されるための大きさ及び構成がなされなければならない。
代替的に、まばたきよりもむしろ又はまばたきに加えて、瞳孔収斂は、特定の状況でコンタクトレンズの機能性を制御するために利用されてもよい。例えば、読み取りのとき等、個人が近くの物体に焦点を合わせるときに、瞳孔は、双方の目の視線を同じ場所に固定するために収斂する。この現象は、システムのジオメトリ、2つの目と焦点領域によって形成される三角形、及び特定の隣接物体にもたらされる注目に基づく。この効果は、眼鏡、立体鏡、及び隣接物体を凝視したときに明瞭かつ快適な視力を保証する関連器具の設計に使用される。この効果はまた、例えば、それらをカメラで観察し、パターン識別機能を実行することで使用者の瞳孔位置を記録することによって、臨床設定において観察されてもよい。瞳孔収斂はまた、類似のカメラ及び眼鏡に実装される検出システムによって検出され得る。
瞳孔収斂と近くの物体へ焦点を合わせることとの間の相関のため、例えば、老眼の個人が近くの物体に焦点を合わせることを可能にするために、変倍光学系の屈折力を変化させること等、瞳孔収斂は電子眼科レンズの作用を引き起こすために使用されてもよい。
したがって、瞳孔収斂等の特定の生理学的機能を検出し、かつそれらを利用して、センサによって検出された瞳孔収斂に従って電子又は電動眼科レンズを作動させ、かつ/又は制御するための手段及び方法が必要とされている。利用されるセンサは、好ましくは、電動又は電子コンタクトレンズに使用ための大きさ及び構成がなされる。
本発明に従う瞳孔収斂センサを有する電子眼科レンズは、上で簡潔に説明される先行技術に関連した制限を克服する。センサは、電子眼科デバイスの状態を変化させる、例えば、老眼の使用者のために焦点を変化させるための便利な方法として、瞳孔位置及び収斂を検出する。センサは、嵩高い外部の観察機器又は眼鏡を必要とする代わりに、コンタクトレンズに一体化される。センサシステムは、コンタクトレンズに実装されるのに必要な低い電力消費及び小さなサイズを有する。システムは、快適で自然な使用に必要な信号調節及びサンプリング速度を有する。システムは、収斂検出の誤検出及び検出漏れを避けるために必要な信号調節及び通信方法を有する。
一態様によれば、本発明は電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、光学ゾーン及び周縁ゾーンを含むコンタクトレンズと、コンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備え、瞳孔位置及び収斂検出システムは、瞳孔位置を判定するためのセンサと、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、センサ及び通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつセンサ並びに第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む。
別の態様によれば、本発明は、電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、コンタクトレンズと、コンタクトレンズ内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備え、瞳孔位置及び収斂検出システムは、瞳孔位置を判定するためのセンサと、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、センサ及び通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつセンサ並びに第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む。
更に別の態様によれば、本発明は、電動眼科レンズに関する。電動眼科レンズは、眼内レンズと、眼内レンズ内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備え、瞳孔位置及び収斂検出システムは、瞳孔位置を判定するためのセンサ、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、センサ及び通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつセンサ並びに第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む。
本発明は、瞳孔位置及び収斂検出システムを組み込む電動又は電子眼科レンズに関する。適応過程において、水晶体ジオメトリは、個人が近接距離の物体に焦点を合わせようとするときに、付加力を増加させるために、毛様筋の作用を介して変化する。水晶体が適応すると同時に、2つの他の作用が生じる、即ち、各目(瞳孔)が、鼻の方へ内側に向けてわずかに動き(収斂)、及び瞳孔が少し小さくなる(縮瞳)。水晶体の変化である収斂及び縮瞳は、一般に、調節反射と称される。換言すれば、例えば読み取りのとき等、個人が近くの物体に焦点を合わせるときに、瞳孔は、双方の目の視線を同じ場所に固定するために収斂する。この現象は、2つの目の間の距離と、各目から物体までの距離とから形成された三角形であるシステムのジオメトリに基づく。瞳孔収斂と近くの物体へ焦点を合わせることとの間の相関のため、例えば、老眼の個人が近接距離の物体に焦点を合わせることを可能にするために、変倍光学系の屈折力を変化させること等、瞳孔収斂は電子眼科レンズにおける作用を引き起こすために利用されてもよい。
本発明は、より一般に、可変焦点光学が含まれる場合にそれを作動させることを含む、任意の数の機能を実行する、電子システムを備える電動コンタクトレンズに関する。電子システムは、1つ又は2つ以上のバッテリ又は他の電源、電力管理回路、1つ又は2つ以上のセンサ、クロック発生回路、制御アルゴニズム及び回路、並びにレンズドライバ回路を含む。
電動眼科レンズの制御は、携帯遠隔装置等のレンズと無線で通信する手動式の外部のデバイスを通じて達成されてもよい。代替的に、電動眼科レンズの制御は、着用者からの直接的なフィードバック又は制御信号を介して達成されてもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、まばたき及び/又はまばたきパターンを検出してもよい。まばたきのパターン又はシーケンスに基づいて、電動眼科レンズは、近くの物体又は遠くの物体のいずれかに焦点を合わせるために、例えばその屈折力等、状態を変化させてもよい。代わりに又は加えて、瞳孔収斂を利用して、電動適用レンズの状態を変化させてもよい。
本発明の上記に述べた特徴及び利点、並びに他の特徴及び利点は、添付の図面に示されるような以下の本発明の好ましい実施形態のより詳細な説明から明らかとなるであろう。
本発明のいくつかの実施形態に従うまばたき検出システムを備える例示のコンタクトレンズを示す。 本発明に従う種々の光の強度レベルで記録される可能な無意識のまばたきパターン対時間、及び最大の光の強度レベルと最小の光の強度レベルとの間のいくつかの地点に基づく有効な閾値を示す、目の表面上の光の入射対時間のグラフ表示を示す。 本発明に従うまばたき検出システムの例示の状態遷移図。 本発明に従う、受信された光信号を検出及びサンプリングするために利用される光検出経路の図表示。 本発明に従うディジタル調節論理のブロック図。 本発明に従うディジタル検出論理のブロック図。 本発明に従う例示のタイミング図。 本発明に従うディジタルシステムコントローラの図表示。 本発明に従う自動利得制御の例示のタイミング図。 本発明に従う、例示の集積回路ダイ上の光遮断及び光通過領域の図表示。 本発明に従う電動コンタクトレンズのための、まばたき検出器を含む例示の電子インサートの図表示。 遠くの物体を凝視する個人の目の、図式の前側透視図。 図12Aの目の、図式の上面透視図。 近くの物体を凝視する個人の目の、図式の前側透視図。 図13Aの目の、図式の上面透視図。 本発明に従う、2つの目の間に同期化動作のための通信チャネルを有する2つの例示の瞳孔位置及び収斂センサの図表示。 本発明に従うコンタクトレンズ内に組み込まれた例示の瞳孔位置及び収斂検出システムの図表示。 図15Aの例示の瞳孔位置及び収斂検出システムの拡大図。 瞳孔収斂と焦点距離との間の相関の例示のプロットの図表示。
従来のコンタクトレンズは、特定の形状を有して、上記に簡潔に示した様々な視力問題を補正する高分子構造である。高い機能性を達成するために、種々の回路及び構成要素が、これらの高分子構造に一体化されてもよい。例えば、制御回路、マイクロプロセッサ、通信デバイス、電力供給装置、センサ、アクチュエータ、発光ダイオード、及び小型アンテナは、視力を補正するだけでなく、視力を向上させ、かつ本明細書に説明されるような追加の機能性を提供するために、特注の光電子構成要素を介してコンタクトレンズに一体化されてもよい。電子及び/又は電動コンタクトレンズは、ズームイン及びズームアウト能力を介して、又は単にレンズの屈折能力を変更することを介して、向上された視力を提供するように設計されてもよい。電子及び/又は電動コンタクトレンズは、色及び解像度を向上させるように、テクスチャ情報を表示するように、リアルタイムで言語を字幕に翻訳するように、ナビゲーションシステムから視覚的合図を提供するように、また画像処理及びインターネットアクセスを提供するように設計されてもよい。レンズは、着用者が暗い状況下で見ることを可能にするように設計されてもよい。レンズ上の適切に設計された電子機器及び/又は電子機器の配置により、可変焦点光学レンズを有することなく、例えば画像を網膜上に投影することが可能となり、新奇な画像ディスプレーを提供し、また起床警告さえも提供し得る。代替的に、又はこれらの機能若しくは同様の機能のいずれかに加えて、コンタクトレンズは、着用者のバイオマーカー及び健康指標を非侵襲的に監視するための構成要素を組み込んでもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、糖尿病患者が、血液を抜き取る必要性を有さずに、涙膜の構成成分を分析することによって、血糖値を把握することを可能にし得る。加えて、適切に構成されたレンズは、コレステロール、ナトリウム、及びカリウムレベル、並びに他の生物学的マーカーを監視するセンサを組み込んでもよい。無線データ送信機に結合されたこのセンサは、患者が試験所に到着し、血液を抜き取る無駄な時間を有する必要なく、医師が患者の血液成分をほぼ即時に入手することを可能にし得る。加えて、レンズ内に構築されたセンサは、周辺光条件を補正するために目への光の入射を検出するため、又はまばたきパターンの判定に使用するために利用されてもよい。
本発明の電動又は電子コンタクトレンズは、上述した視力障害のうちの1つ又は2つ以上を有する患者の視力を補正し及び/若しくは向上させ、又は他の有用な眼科機能を実行するのに必要な要素を含む。加えて、電子コンタクトレンズは、単に正常な視力を向上させるためか、又は上述のとおり幅広く多様な機能性を提供するために利用されてもよい。電子コンタクトレンズは、可変焦点光学レンズを含んでもよく、組み立てた前方光学がコンタクトレンズ内に埋め込まれ、又は、レンズを有さない電子機器を単に任意の好適な機能性のために埋め込んでいる。本発明の電子レンズは、上述したような任意の数のコンタクトレンズ内に組み込むことができる。加えて、眼内レンズはまた、本明細書に記載される種々の構成要素及び機能性を組み込んでもよい。しかしながら、説明を容易にするために、本開示は、単回使用、1日使い捨てを意図する、視力障害の補正のための電子コンタクトレンズに焦点を当てる。
本発明は、可変焦点光学、又は実行され得る任意の数の多種多様な機能を実行するように構成された任意の他のデバイスを作動させる電子システムを備える電動眼科レンズ又は電動コンタクトレンズに採用されてもよい。電子システムは、1つ又は2つ以上のバッテリ又は他の電源、電力管理回路、1つ又は2つ以上のセンサ、クロック発生回路、制御アルゴニズム及び回路、並びにレンズドライバ回路を含む。これらの構成要素の複雑性は、必要とされる又は所望のレンズの機能性に応じて変化してもよい。
電子又は電動眼科レンズの制御は、携帯遠隔装置等のレンズと通信する手動式の外部のデバイスを通じて達成されてもよい。例えば、フォブ(fob)は、着用者からの手動入力に基づいて電動レンズと無線で通信してもよい。代替的に、電動眼科レンズの制御は、着用者からの直接的なフィードバック又は制御信号を介して達成されてもよい。例えば、レンズ内に構築されたセンサは、まばたき及び/又はまばたきパターンを検出してもよい。まばたきのパターン又はシーケンスに基づいて、電動眼科レンズは、近くの物体又は遠くの物体のいずれかに焦点を合わせるために、例えばその屈折力等、状態を変化させてもよい。
代替的に、電動又は電子眼科レンズのまばたき検出は、別の電子デバイスを作動化する、又はコマンドを別の電子デバイスに送信する等の使用者と電子コンタクトレンズとの間に相互作用がある、他の種々の使用のために使用されてもよい。例えば、眼科レンズのまばたき検出は、コンピュータ上のカメラとともに使用されてもよく、このカメラは、コンピュータスクリーン上で、目(複数可)が動く場所の追跡を維持し、使用者が検出されたまばたきシーケンスを実行するときに、それはマウスポインターに、項目上でダブルクリックする、項目を強調表示する、又はメニュー項目を選択する等のコマンドを実行させる。
まばたき検出アルゴリズムは、まばたきの特性、例えば、まぶたが開いているか又は閉じている場合、まばたきの持続時間、まばたき間の持続時間、及び所与の期間におけるまばたきの回数を検出するシステムコントローラの構成要素である。本発明に従うアルゴリズムは、ある特定のサンプリング速度で目への光の入射をサンプリングすることに依存する。所定のまばたきパターンには、入射光サンプルの最新履歴が記憶され、それと比較される。パターンが整合するとき、まばたき検出アルゴリズムは、例えば、レンズドライバを作動させてレンズの屈折力を変化させるために、システムコントローラの活動を引き起こす。
まばたきは、まぶたの素早い開閉であり、目の不可欠な機能である。まばたきは、例えば、物体が目に近接して不意に現れたときに個人がまばたきする等、目を異物から保護する。まばたきは、涙を広げることによって、目の前面上に潤滑をもたらす。まばたきはまた、混入物及び/又は刺激物を目から除去する役割も果たす。通常、まばたきは自動的に行われるが、刺激物による場合には、外部刺激が原因となり得る。しかしながら、まばたきはまた、例えば、言語又は身振り手振りでの伝達が不可能な個人が、「はい」に対して1度、「いいえ」に対して2度まばたきができるといった目的もあり得る。本発明のまばたき検出アルゴリズム及びシステムは、通常のまばたき反応と混同され得ないまばたきパターンを利用する。換言すれば、まばたきが作用を制御するための手段として利用される場合、所与の作用に対して選択される特定のパターンは無作為で生じ得ない、そうでなければ、不慮の作用が起こり得る。まばたき速度は、疲労、目の怪我、薬物治療及び疾患を含むいくつかの要因によって影響され得るため、制御目的のまばたきパターンは、好ましくは、まばたきに影響するこれら及び任意の他の変化するものを考慮する。無意識のまばたきの平均長さは、約100〜400ミリ秒の範囲である。平均的な成人男性及び女性は、10回の無意識のまばたき/分という速度でまばたきし、無意識のまばたき間の平均時間は、約0.3〜70秒である。
まばたき検出アルゴリズムの例示の実施形態は、以下の工程に要約されてもよい。
1.使用者が、陽性まばたき検出のために実行する意図的な「まばたきシーケンス」を定義する。
2.まばたきシーケンスの検出及び無意識のまばたきの拒絶と一致する速度で、入射する光レベルをサンプリングする。
3.サンプリングされた光レベルの履歴を、まばたきテンプレートの値によって画定される、期待される「まばたきシーケンス」と比較する。
4.例えば、移行の間際等、比較の間に無視されるテンプレートの部分を示すために、まばたき「マスク」シーケンスを任意で実装する。これは、プラス又はマイナス1の誤差の時間枠等、使用者が所望の「まばたきシーケンス」から外れることを許容し得、レンズの作動、制御、及び焦点変更のうちの1つ又は2つ以上が起こり得る。更に、これは使用者のまばたきシーケンスのタイミングの変化を許容し得る。
例示のまばたきシーケンスは、以下のとおり画定されてもよい。
1.0.5秒間まばたき(閉)する
2.0.5秒間開く
3.0.5秒間まばたき(閉)する
100ミリ秒のサンプリング速度で、20サンプルのまばたきテンプレートが
blink_template=[1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1]によって得られる。
まばたきマスクは、移行の直後にサンプルをマスクアウトするように画定され(0はサンプルをマスクアウト又は無視する)、
blink_mask=[1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1]によって得られる。
任意で、幅広い移行領域は、よりタイミングの不確定性を許容するためにマスクアウトされてもよく、
blink_mask=[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1]によって得られる。
単一の長いまばたきを例に挙げると、この場合、24サンプルテンプレートで1.5秒のまばたき等、代替のパターンが実装されてもよく、
blink_template=[1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1]によって得られる。
上記の例は、例示目的のためであって、特定のデータのセットを表さないということに留意すべきある。
検出は、サンプルの履歴をテンプレート及びマスクに対して論理的に比較することによって実行されてもよい。論理的な動作は、ビット単位ベースで、テンプレート及びサンプル履歴シーケンスを排他的OR(XOR)することであり、次いで、すべてのマスクされていない履歴ビットがテンプレートに整合することを実証することである。例えば、上記のまばたきマスクサンプルにおいて例示されるとおり、値が論理1であるまばたきマスクのシーケンスの各場所では、まばたきは、シーケンスのその場所のまばたきマスクテンプレートに整合しなければならない。しかしながら、値が論理0であるまばたきマスクのシーケンスの各場所では、まばたきが、シーケンスのその場所のまばたきマスクテンプレートに整合する必要はない。例えば、MATLAB(登録商標)においてコード化される、以下のBooleanアルゴリズム等式が利用されてもよい。
matched=not(blink_mask)│not(xor(blink_template,test_sample))、
式中、test_sampleはサンプル履歴である。整合した値は、まばたきテンプレート、サンプル履歴、及びblink_maskと同じ長さを有するシーケンスである。整合したシーケンスがすべて論理1である場合、優れた整合性が生じる。更に説明すると、not(xor(blink_template,test_sample))は、各不整合性に対して論理0、及び各整合性に対して論理1を与える。反転したマスクで論理和をとること(Logic oring)は、整合したシーケンスの各場所を、マスクが論理0であるような論理1に強制する。したがって、値が論理0として特定されるようなまばたきマスクテンプレートにおける場所がより多いほど、人のまばたきに関してより広い誤差の範囲が許容される。MATLAB(登録商標)は、高級言語による数値計算、可視化及びプログラミングのための処理であり、MathWorks、Natick、Massachusettsの製品である。まばたきマスクテンプレートにおいて論理0の数が大きくなる程、期待される又は意図されるまばたきパターンに整合する誤検出への可能性がより大きくなることにも留意すべきである。多様な期待される又は意図されるまばたきパターンは、1度に1つ又は2つ以上を作動化してデバイスにプログラミングされてもよいことが理解されなければならない。より具体的には、複数の期待される又は意図されるまばたきパターンが、同じ目的又は機能性のために、あるいは異なる又は代替の機能性を実行するために利用されてもよい。例えば、1つのまばたきパターンが、レンズに、意図される物体にズームイン又はズームアウトをさせるために利用されてもよく、一方で、別のまばたきパターンが、例えば、ポンプ等のレンズ上の他のデバイスに治療薬の投与を送達させるために利用されてもよい。
図1は、本発明の例示の実施形態に従う、電子まばたき検出器システムを備えるコンタクトレンズ100をブロック図形態で示す。この例示の実施形態では、電子まばたき検出器システムは、光センサ102、増幅器104、アナログディジタル変換器若しくはADC 106、ディジタル信号処理装置108、電源110、アクチュエータ112、及びシステムコントローラ114を備えてもよい。
コンタクトレンズ100が使用者の目の前側表面上に配置されるときに、まばたき検出器システムの電子回路は、本発明のまばたき検出アルゴリズムを実行するために利用されてもよい。光センサ102、及び他の回路は、使用者の目によって引き起こされるまばたき及び/又は種々のまばたきパターンを検出するように構成される。
この例示の実施形態では、光センサ102は、コンタクトレンズ100内に埋め込まれてもよく、周辺光101を受信し、入射光子を電子に変換し、それによって矢印103によって示される電流を増幅器104に流れ込ませる。光センサ又は光検出器102は、任意の好適なデバイスを備えてもよい。1つの例示の実施形態では、光センサ102は、フォトダイオードを備えてもよい。好ましい例示の実施形態では、フォトダイオードは、統合能力を増加させ、光センサ102及び他の回路の全体的なサイズを減少させるために、相補形金属酸化膜半導体(CMOS処理技術)に実装される。電流103は、入射光レベルに比例し、光検出器102がまぶたで覆われるときに実質的に減少する。増幅器104は、利得を伴って入力に比例して出力を生成し、入力電流を出力電圧に変換するトランスインピーダンス増幅器の役目を果たしてもよい。増幅器104は、ADC 106によって獲得されるのに十分な電圧及び電力を信号に与えること等、システムの残りの部分に対して有効なレベルまで信号を増幅してもよい。例えば、光センサ102の出力は非常に小さく、暗い環境で使用され得るため、増幅器は後続のブロックを駆動するために必要であり得る。増幅器104は、可変利得増幅器として実装されてもよく、その利得は、システムの動作範囲を最大化するように、フィードバック装置において、システムコントローラ114によって調整されてもよい。利得を提供することに加えて、増幅器104は、光センサ102及び増幅器104出力に適合するフィルタリング及び他の回路等の、他のアナログ信号調節回路を含んでもよい。増幅器104は、光センサ102による信号出力を増幅し、調節するための任意の好適なデバイスを備えてもよい。例えば、増幅器104は、単に、単一の演算増幅器、又は1つ又は2つ以上の演算増幅器を備えるより複雑な回路を備えてもよい。先に記載のとおり、光センサ102及び増幅器104は、目を通じて受け取られた入射光の強度に基づいて、まばたきシーケンスを検出して隔離し、入力電流を最終的にシステムコントローラ114に有効なディジタル信号に変換するように構成される。システムコントローラ114は、好ましくは、種々の光の強度レベル条件において、種々のまばたきシーケンス及び/又はまばたきパターンを認識し、適切な出力信号をアクチュエータ112に提供するように事前プログラミング又は事前構成される。システムコントローラ114はまた、関連した記憶装置を備える。
この例示の実施形態では、ADC 106は、増幅器104からの連続的なアナログ信号出力を、更なる信号処理に適切な、サンプリングされたディジタル信号へ変換するために使用されてもよい。例えば、ADC 106は、増幅器104からのアナログ信号出力を、ディジタル信号処理システム又はマイクロプロセッサ108等の後続の又は下流の回路に有効であり得るディジタル信号に変換してもよい。ディジタル信号処理システム又はディジタル信号処理装置108は、フィルタリング、処理、検出、及び他には、入射光検出の、下流での使用を可能にするサンプリングされたデータの操作/処理のうちの1つ又は2つ以上を含む、ディジタル信号処理に利用されてもよい。ディジタル信号処理装置108は、上述のまばたきシーケンス及び/又はまばたきパターンを用いてプログラミングされてもよい。ディジタル信号処理装置108はまた、関連した記憶装置を備える。ディジタル信号処理装置108は、アナログ回路、ディジタル回路、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせを利用して実装されてもよい。示される例示の実施形態では、それはディジタル回路に実装される。関連した増幅器104及びディジタル信号処理装置108とともに、ADC 106は、例えば100ミリ秒毎等、先に記載されたサンプリング速度に一致して、好適な速度で作動化される。
電源110は、まばたき検出システムを備える多種多様な構成要素に電力を供給する。電力は、バッテリ、エネルギー収穫機(energy harvester)、又は当業者に周知の他の好適な手段から供給されてもよい。本質的に、任意の種類の電源110が、システムのすべての他の構成要素に信頼性のある電力を供給するために利用されてもよい。まばたきシーケンスは、システム及び/又はシステムコントローラの状態を変化させるために利用されてもよい。更に、システムコントローラ114は、例えば、アクチュエータ112を通じて電子的に制御されたレンズの焦点又は屈折力を変化させる等、ディジタル信号処理装置108からの入力に応じて、電動コンタクトレンズの他の態様を制御してもよい。
システムコントローラ114は、サンプリングされた光レベルをまばたき作動パターンと比較するために、光センサチェーン、即ち、光センサ102、増幅器104、ADC 106、及びディジタル信号処理システム108からの信号を使用する。図2を参照すると、時間に対して種々の光の強度レベルで記録されたまばたきパターンサンプル及び有効な閾値のグラフ表示が示される。したがって、異なる場所での光の強度レベルの変化を考慮すること等、種々の要因を考慮することは、目への光の入射をサンプリングするときに、及び/又は種々の活動を実行する間に、まばたきの検出における誤差を軽減及び/又は防止し得る。更に、目への光の入射をサンプリングするときに、周辺光の強度レベルの変化が目又はまぶたに及ぼし得る効果を考慮することはまた、まぶたを低強度の光レベル及び高強度の光レベルにおいて閉じたときに、まぶたがどのくらいの量の可視光線を遮断するか等、まばたきの検出における誤差を軽減及び/又は防止し得る。換言すれば、誤ったまばたきパターンが制御のために利用されることを防止するために、周辺光のレベルは、好ましくは、以下で更に詳細が説明されるとおり考慮される。
例えば、研究では、まぶたは、平均して約99パーセントの可視光線を遮断するが、低波長では、より少ない光がまぶたを通じて伝達される傾向を有し、約99.6パーセントの可視光線を遮断するということが判明している。長波長では、まぶたは、スペクトルの赤外部分にかけて30パーセントの入射光のみを遮断し得る。しかしながら、留意しなくてはならないことは、異なる周波数、波長及び強度の光は、異なる効率でまぶたを通じて伝達され得るということである。例えば、明るい光源を見たときに、個人がまぶたを閉じた状態で赤い光を見てもよい。個人の皮膚色素沈着等、個人によって、まぶたがどのくらいの量の可視光線を遮断するかにおいても変化があってもよい。図2に示されるとおり、種々の光レベルにわたるまばたきパターンのデータサンプルは、70秒の時間間隔の過程で模擬試験され、その中で目を通じて伝達された可視光線強度レベルは、模擬試験の過程において記録され、有効な閾値が示される。閾値は、様々な光の強度レベルで、模擬試験の過程にわたるサンプルまばたきパターンに対して記録された可視光線強度のピークピーク値の間の値に設定される。時間とともに平均光レベルを追跡し、閾値を調整しながら、まばたきパターンを事前プログラムする能力を有することは、いつ個人がまばたきしているか、対照的にいつ個人がまばたきしていないか、かつ/又は単にある特定の領域における光の強度の変化があるかを検出可能であることに不可欠であり得る。
ここで図1を再度参照すると、更なる代替の例示の実施形態では、システムコントローラ114は、まばたき検出器、眼筋センサ、及びフォブ制御のうちの1つ又は2つ以上を含む源から入力を受信してもよい。一般化として、システムコントローラ114を作動化及び/又は制御する方法は、1つ又は2つ以上の作動方法の使用を必要とし得るということが当業者には明白であろう。例えば、電子又は電動コンタクトレンズは、例えば、遠くの物体に焦点を合わせること、又は近くの物体に焦点を合わせること等の種々の作用を実行するときに、レンズを個人のまばたきパターン及び個人の毛様筋信号の双方を認識するようにプログラミングする等、個々の使用者に特有にプログラム可能であってもよい。いくつかの例示の実施形態では、まばたき検出及び毛様筋信号検出等、電子コンタクトレンズを作動化するために複数の方法を使用することは、コンタクトレンズの作動が起こる前に、各方法に対して、別の方法と照合される能力を与えてもよい。照合の利点は、意図せずにレンズに作動化を引き起こす可能性を最小化する等、誤検出の軽減を含んでもよい。1つの例示の実施形態では、照合することは投票スキームを伴ってもよく、そこで任意の作用が起こる前にある特定の数の条件が満たされる。
アクチュエータ112は、受信されたコマンド信号に基づいて特定の作用を実行するための任意の好適なデバイスを備えてもよい。例えば、まばたき作動パターンが、上述のとおりサンプリングされた光レベルと比較して整合される場合、システムコントローラ114は、可変光学電子レンズ又は電動レンズ等のアクチュエータ112を有効にしてもよい。アクチュエータ112は、電気デバイス、機械デバイス、磁気デバイス、又はそれらの任意の組み合わせを備えてもよい。アクチュエータ112は、電源110からの電力に加えてシステムコントローラ114から信号を受信し、システムコントローラ114からの信号に基づいて、いくつかの作用を作り出す。例えば、システムコントローラ114の信号が、近くの物体に焦点を合わせようとする着用者を示す場合、アクチュエータ112は、例えば、動的マルチ液体光学ゾーンを介して電子眼科レンズの屈折力を変化させるために利用されてもよい。代替の例示の実施形態では、システムコントローラ114は、治療薬が目(複数可)に送達されるべきであるということを示す信号を出力してもよい。この例示の実施形態では、アクチュエータ112は、例えば、微小電気機械システム(MEMS)ポンプ等のポンプ及びリザーバを備えてもよい。先に記載のとおり、本発明の電動レンズは、種々の機能性を提供してもよく、したがって、1つ又は2つ以上のアクチュエータは、機能性を実行するように様々に構成されてもよい。
図3は、本発明のまばたき検出アルゴリズムに従う、例示のまばたき検出システムの状態遷移図300を示す。システムは、アイドル状態302から始まり、イネーブル信号bl_goがアサートされるのを待機する。イネーブル信号bl_goが、例えば、まばたきサンプリング速度に相応の100ミリ秒の速度でbl_goをパルス化する発振器及び制御回路によってアサートされるときに、次いで、状態マシンはWAIT_ADC状態304に移行し、そこでADCは、受信された光レベルをディジタル値に変換するように有効化される。ADCは、その動作が完了したことを示すために、adc_done信号をアサートし、システム又は状態マシンはシフト状態306に移行する。シフト状態306において、システムは、まばたきサンプルの履歴を保持するために、最も直近で受信されたADC出力値をシフトレジスタにプッシュする。いくつかの例示の実施形態では、ADC出力値はまず、必要メモリを最小化するために、単一ビット(1又は0)をサンプル値に提供するように閾値と比較される。次いで、システム又は状態マシンは、比較状態308に移行し、そこで、サンプル履歴シフトレジスタの値が、上述のとおり、1つ又は2つ以上のまばたきシーケンステンプレート及びマスクと比較される。整合が検出された場合、レンズドライバの状態をトグルするものであるbl_cp_toggle、又は電動眼科レンズによって実行される任意の他の機能性等、1つ又は2つ以上の出力信号がアサートされてもよい。次いで、システム又は状態マシンは完了状態310に移行し、その動作が完了したことを示すために、bl_done信号をアサートする。
図4は、受信された光レベルを検出し、サンプリングするために使用され得る例示の光センサ又は光検出器信号経路pd_rx_topを示す。信号経路pd_rx_topは、フォトダイオード402、トランスインピーダンス増幅器404、自動利得及び低域フィルタリングステージ406(AGC/LPF)、及びADC 408を備えてもよい。adc_vref信号は、電源110(図1参照)からADC 408へ入力されるか、又は代替に、アナログディジタル変換器408内の専用回路から提供されてもよい。ADC 408からの出力であるadc_dataは、ディジタル信号処理及びシステムコントローラブロック108/114(図1参照)に伝達される。個別のブロック108及び114として図1に例示されているが、説明を簡単にするために、ディジタル信号処理及びシステムコントローラは、好ましくは、単一ブロック410に実装される。イネーブル信号adc_en、開始信号adc_start、及びリセット信号adc_rst_nは、ディジタル信号処理及びシステムコントローラ410から受信されるが、完了信号adc_completeはそこに伝達される。クロック信号adc_clkは、信号経路pd_rx_topの外部のクロック源から、又はディジタル信号処理及びシステムコントローラ410から受信されてもよい。adc_clk信号及びシステムクロックは、異なる周波数で走行していてもよいことに留意すべきである。任意の数の異なるADCは、異なるインターフェース及び制御信号を有してもよいが、光センサ信号経路のアナログ部分の出力のサンプリングされたディジタル表現を提供する同様の機能を実行する本発明に従って利用され得るということにも留意することが重要である。光検出イネーブルpd_en、及び光検出利得pd_gainは、ディジタル信号処理及びシステムコントローラ410から受信される。
図5は、受信されたADC信号値adc_dataを単一ビット値pd_dataまで減らすために使用され得るディジタル調節論理500のブロック図を示す。ディジタル調節論理500は、信号の保持された値adc_data_heldを提供するために、光検出信号経路pd_rx_topからデータadc_dataを受信するためのディジタルレジスタ502を備えてもよい。ディジタルレジスタ502は、adc_complete信号がアサートされるときに、adc_data信号の新しい値を受け取るように、またその他ではadc_complete信号が受信されるときに、最新の受け取られた値を保持するように構成される。この様式で、システムは、データがシステム電力消費量を減らすようにラッチされれば、光検出信号経路を無効にしてもよい。次いで、保持されたデータ値は、信号pd_thの1つ又は2つ以上の閾値を提供するために、閾値生成回路504において、例えば、積分ダンプ平均(integrate-and-dump average)又はディジタル論理に実装された他の平均方法によって平均化されてもよい。次いで、保持されたデータ値は、信号pd_dataの1ビットデータ値を提供するように、比較器506を介して1つ又は2つ以上の閾値と比較されてもよい。比較動作は、出力信号pd_dataの雑音を最小化するために、ヒステリシス、又は1つ又は2つ以上の閾値との比較を採用してもよいということが理解されるだろう。ディジタル調節論理は、算出された閾値に従って及び/又は保持されたデータ値に従って、図4に例示される信号pd_gainを介して、光検出信号経路内の自動利得及び低域フィルタリングステージ406の利得を設定するために、利得調整ブロックpd_gain_adj 508を更に備えてもよい。この例示の実施形態において、6ビットワードは、複雑性を最小化すると同時に動作範囲にわたる十分な解像度をまばたき検出に提供するということに留意することが重要である。
1つの例示の実施形態では、閾値生成回路504は、ピーク検出器、谷検出器、及び閾値計算回路を備える。この例示の実施形態では、閾値及び利得制御値は、以下のとおり発生され得る。ピーク検出器及び谷検出器は、信号adc_data_heldに保持された値を受信するように構成される。ピーク検出器は、adc_data_held値の増加を素早く追跡し、adc_data_held値が減少する場合にゆっくりと減衰する出力値pd_pkを提供するように更に構成される。動作は、電気分野において周知の古典的ダイオード包絡線検出器のものに類似している。谷検出器は、adc_data_held値の減少を素早く追跡し、adc_data_held値が増加する場合に高い値までゆっくりと減衰する出力値pd_vlを提供するように更に構成される。谷検出器の動作はまた、正の電源電圧に拘束される放電抵抗器を有するダイオード包絡線検出器に類似している。閾値計算回路は、pd_pl及びpd_vl値を受信するように構成され、pd_pk及びpd_vl値の平均に基づいて、中点閾値pd_th_midを算出するように更に構成される。閾値生成回路504は、中点閾値pd_th_midに基づいて、閾値pd_thを提供する。
閾値生成回路504は、pd_gain値の変動に応じて、pd_pk及びpd_vlレベルの値を更新するように更に適合されてもよい。pd_gain値が1工程で増加する場合、pd_pk及びpd_vl値は、光検出信号経路における期待された利得の増加に等しい要因によって増加される。pd_gain値が1工程で減少する場合、pd_pk及びpd_val値は、光検出信号経路における期待された利得の減少に等しい要因によって減少される。この様式で、pd_pk及びpd_vl値にそれぞれ保持されたピーク検出器及び谷検出器の状態、及びpd_pk及びpd_vl値から算出された閾値pd_thは、信号経路利得の変動を整合するように更新され、それによって、光検出信号経路利得における意図的な変化からのみ起因する状態又は値での不連続性又は他の変化を回避する。
閾値生成回路504の更なる例示の実施形態では、閾値計算回路は、pd_pk値の比率又はパーセンテージに基づいて、閾値pd_th_pkを算出するように更に構成されてもよい。好ましい例示の実施形態では、pd_th_pkは、pd_pk値の8分の7であるように有利に構成されてもよく、演算は、関連技術において周知のとおり、簡易な3ビットの右シフト及び減法で実行されてもよい。閾値計算回路は、pd_th_mid及びpd_th_pkのうちのより小さい方となるように、閾値pd_thを選択してもよい。この様式では、pd_pk及びpd_vl値が等しくなることをもたらし得るフォトダイオードへの長期にわたる一定の光の入射の後でさえ、pd_th値は、pd_pk値と等しくは決してならないだろう。pd_th_pk値は、長く間隔が空いた後でも、まばたきの検出を確実にするということが理解されるだろう。閾値生成回路の挙動は、後に論議されるとおり図9に更に示される。
図6は、本発明の実施形態に従う、例示のディジタルまばたき検出アルゴリズムを実行するために使用され得るディジタル検出論理600のブロック図を示す。ディジタル検出論理600は、ここで1ビット値を有する信号pd_dataに例示されるとおり、図4の光検出信号経路pd_rx_topから又は図5のディジタル調節論理からデータを受信するように適合されたシフトレジスタ602を備えてもよい。シフトレジスタ602は、ここ24ビットレジスタで、受信されたサンプル値の履歴を保持する。ディジタル検出論理600は、サンプル履歴、並びに1つ又は2つ以上のまばたきテンプレートbl_tpl及びまばたきマスクbl_maskを受信するように適合された比較ブロック604を更に備え、後の使用のために保持され得る1つ又は2つ以上の出力信号の1つ又は2つ以上のテンプレート及びマスクへの整合を示すように構成される。比較ブロック604の出力は、Dフリップフロップ606を介してラッチされる。ディジタル検出論理600は、マスキング動作のため、小さなシフトで同一のサンプル履歴セット上にあり得る継時比較を抑制する計数器608又は他の論理を更に備えてもよい。好ましい例示の実施形態では、サンプル履歴は、陽性整合が判明された後、消去又はリセットされ、したがって、後続の整合が識別可能になる前にサンプリングされる完全な新しい整合するまばたきシーケンスを必要とする。ディジタル検出論理600は、制御信号を光検出信号経路及びADCに提供するために、状態マシン又は類似の制御回路をまた更に備えてもよい。いくつかの例示の実施形態では、制御信号は、ディジタル検出論理600から分離される制御状態マシンによって生成されてもよい。この制御状態マシンは、ディジタル信号処理及びシステムコントローラ410の一部であってもよい。
図7は、まばたき検出サブシステムから光検出信号経路に使用されるADC 408(図4)に提供された制御信号のタイミング図を示す。イネーブル及びクロック信号adc_en、adc_rst_n及びadc_clkは、サンプルシーケンスの開始時に作動化され、アナログディジタル変換処理が完了するまで継続する。1つの例示の実施形態では、ADC変換処理は、パルスがadc_start信号に提供されるときに開始される。ADC出力値は、adc_data信号に保持され、処理の完了は、adc_complete信号のアナログディジタル変換器論理によって示される。ADCの前に増幅器の利得を設定するために利用されるpd_gain信号がまた、図7に示される。この信号は、変換前にアナログ回路バイアス及び信号レベルを安定させるために、機動時間の前に設定されるように示される。
図8は、ディジタルまばたき検出サブシステムdig_blink 802を備えるディジタルシステムコントローラ800を示す。ディジタルまばたき検出サブシステムdig_blink 802は、マスター状態マシンdig_master 804によって制御されてもよく、ディジタルシステムコントローラ800の外部のクロック発生器であるclkgen 806からクロック信号を受信するように適合されてもよい。ディジタルまばたき検出サブシステムdig_blink 802は、上述のとおり、光検出サブシステムへ制御信号を提供し、光検出サブシステムから信号を受信するように適合されてもよい。ディジタルまばたき検出サブシステムdig_blink 802は、まばたき検出アルゴリズムにおける動作のシーケンスを制御するために、状態マシンに加えて上述のディジタル調節論理及びディジタル検出論理を備えてもよい。ディジタルまばたき検出サブシステムdig_blink 802は、マスター状態マシン804からのイネーブル信号を受信し、完了若しくは終了指示、及びまばたき検出指示をもとのマスター状態マシン804に提供するように適合されてもよい。
図9は波形である図9A〜9Gを提供し、閾値生成回路及び自動利得制御(図5)の動作を示す。図9Aは、様々な光レベルに応じて、フォトダイオードによって提供され得る光電流対時間の例を示す。プロットの第1の部分では、光レベル及び生じた光電流は、プロットの第2の部分と比較して比較的低い。プロットの第1の部分及び第2の部分の双方において、光及び光電流を低減するための2回のまばたきが見られる。まぶたによる光の減衰は、100パーセントでなくてもよいが、目への光の入射の波長に対するまぶたの透過特性に応じて、低い値であり得るということに留意されたい。図9Bは、図9Aの光電流波形に応じて捕獲されるadc_data_held値を示す。簡単にするために、adc_data_held値は、一連の離散ディジタルサンプルとしてよりもむしろ連続的なアナログ信号として示される。ディジタルサンプル値は、対応するサンプル時間での、図9Bに示されるレベルに対応するということが理解されるだろう。プロットの上部及び下部の破線は、adc_data及びadc_data_held信号の最大値及び最小値を示す。最大と最小との間の値の範囲はまた、adc_data信号の動作範囲として周知である。以下で論議されるとおり、光検出(photodection)信号経路利得は、プロットの第2の部分において異なる(低い)。一般に、adc_data_held値は、光電流に正比例し、利得の変動は比例の定量又は定数にのみ影響する。図9Cは、閾値生成回路によるadc_data_held値に応じて算出されたpd_pk、pd_vl及びpd_th_mid値を示す。図9Dは、閾値生成回路のいくつかの例示の実施形態におけるadc_data_held値に応じて算出されたpd_pk、pd_vl及びpd_th_pk値を示す。pd_th_pk値は、常にいくつかのpd_pk値の比率であるということに留意されたい。図9Eは、pd_th_mid及びpd_th_pk値を伴うadc_data_held値を示す。長期にわたって、adc_data_held値が比較的一定であるところでは、pd_vl値が同じレベルまで減衰するにつれて、pd_th_mid値はadc_data_held値に等しくなるということに留意されたい。pd_th_pk値は常に、adc_data_held値を若干下回るように保たれている。また、図9Eに示されるのは、pd_thの選択であり、そこではpd_th値は、pd_th_pk及びpd_th_midの値よりも低くなるように選択される。この方法で、閾値は常にpd_pk値からいくらか距離が離れるように設定され、光電流及びadc_data保持信号の雑音に起因するpd_dataの誤った移行を回避する。図9Fは、adc_data_held値とpd_th値の比較によって生成されたpd_data値を示す。pd_data信号は、まばたきが起こっているときに低い、二値の信号であるということに留意しなくてはならない。図9Gは、これらの波形例に対するtia_gain対時間の値を示す。tia_gainの値は、図9Eにagc_pk_thとして示されるpd_thが高閾値を超え始めるときに、低く設定される。類似の挙動が、pd_thが低閾値を下回って減少し始めるときに、tia_gainを上昇させるために生じるということが理解されるだろう。図9A〜9Eの各々の第2の部分を再度見てみると、より低いtia_gainの効果は明瞭である。特に、adc_data_held値は、adc_data及びadc_data_held信号の動作範囲の中間近くに維持されるということに留意されたい。更に、pd_pk及びpd_vl値は、単に光検出信号経路利得における変動のため、ピーク及び谷検出器状態及び値において不連続性が回避されるように、上述のとおり利得変動に従って更新されるということに留意することが重要である。
図10は、集積回路ダイ1000上の例示の光遮断及び光通過特徴を示す。集積回路ダイ1000は、光通過領域1002、光遮断領域1004、接着パッド1006、パッシベーション開口部1008、及び光遮断層開口部1010を備える。光通過領域1002は、例えば、半導体処理において実装されるフォトダイオードのアレイ等、光センサ(例示されていない)の上に位置付けられる。好ましい例示の実施形態では、光通過領域1002は、できる限り多くの光を光センサに到達することを可能にし、それによって感度を最大化する。これは、製造に利用される半導体処理において、又は後処理において許容される、ポリシリコン、金属、酸化物、窒化物、ポリイミド、及び光受信器上の他の層を除去することを通じて行われてもよい。光通過領域1002はまた、例えば、反射防止コーティング、フィルター、及び/又は拡散器等の光検出を最適化する他の特別な処理を受信してもよい。光遮断領域1004は、露光量を必要としないダイ上の他の回路を覆ってもよい。他の回路の性能は、例えば、先に述べたとおり、コンタクトレンズ内への組み込みのために必要とされる超低電流回路において、バイアス電圧及び発振器周波数を変化すること等、光電流によって低下され得る。光遮断領域1004は、薄い、不透明な、反射性材料で優先的に形成され、例えば、アルミニウム又は銅は、半導体ウエハー処理及び後処理において既に使用されている。金属で実装される場合、光遮断領域1004を形成する材料は、短絡状態を防止するために、回路下部及び接着パッド1006から絶縁されなければならない。このような絶縁は、例えば、酸化物、窒化物、及び/又はポリイミドなどの、通常のウエハーパッシベーションの一部としてダイ上に既に存在するパッシベーションによって、又は後処理の間に追加される他の誘電体によって提供されてもよい。マスキングは、伝導性の光遮断金属が、ダイ上の接着パッドと重なり合わないように、光遮断層開口部1010を許容する。光遮断領域1004は、ダイ接着の間にダイを保護し、短絡を回避するために、追加の誘電体又はパッシベーションで覆われる。この最終パッシベーションは、接着パッド1006への接続を可能にするために、パッシベーション開口部1008を有する。
図11は、本実施形態(発明)に従うまばたき検出システムを備える電子インサートを有する例示のコンタクトレンズを示す。コンタクトレンズ1100は、電子インサート1104を備えるソフトプラスチック部分1102を備える。このインサート1104は、例えば、作動に応じて近く又は遠くに焦点を合わせること等、電子機器によって作動化されるレンズ1106を含む。集積回路1108は、インサート1104上に装着し、バッテリ1110、レンズ1106、及びシステムの必要性に応じて他の構成要素に接続する。集積回路1108は、光センサ1112及び関連した光検出器信号経路回路を含む。光センサ1112は、レンズインサートを通して外側を向き、目から見て外側に向くため、周辺光を受信することができる。光センサ1112は、例えば、単一のフォトダイオード又はフォトダイオードのアレイとして等、集積回路1108上に実装されてもよい(図のように)。光センサ1112はまた、インサート1104上に装着され、かつワイヤリング配線1114と接続された分離デバイスとして実装されてもよい。まぶたが閉じるときに、光検出器1112を含むレンズインサート1104は覆われ、それによって、光検出器1112に入射する光レベルを低減する。光検出器1112は、周辺光を測定し、使用者がまばたきするかどうかを判定する。
まばたき検出アルゴリズムの追加の実施形態は、例えば、固定されたテンプレートを使用することによって又はマスクの「考慮しない」間隔(0の値)を拡大することによってよりもむしろ、測定された第1のまばたきの終了時間に基づく第2のまばたきの開始のタイミングによって、まばたきシーケンスの持続時間及び間隔において、より多くの変化を可能にすることができる。
まばたき検出アルゴリズムは、マイクロコントローラを走行するディジタル論理又はソフトウェアにおいて実装されてもよいことが理解されるだろう。アルゴリズム論理又はマイクロコントローラは、光検出信号経路回路及びシステムコントローラを有する単一の特定用途向け集積回路であるASICに実装されてもよく、あるいは、複数の集積回路にわたって区分されてもよい。
本発明のまばたき検出システムは、視力診断、視力矯正、及び視力補助よりも広範な用途を有するということに留意することが重要である。これらの広範な用途は、身体障害を有する個人のための多種多様な機能性を制御するために、まばたき検出を利用することを含む。まばたき検出は、目の上に、又は目から離れて設置されてもよい。
別の例示の実施形態に従って、電動又は電子眼科レンズは、瞳孔位置及び収斂検出システムを組み込んでもよい。適応過程において、水晶体ジオメトリは、個人が近接距離の物体に焦点を合わせようとするときに、付加力を増加させるために、毛様筋の作用を介して変化する。水晶体が適応すると同時に、2つの他の作用が生じる、即ち、各目(瞳孔)が、鼻の方へ内側に向けてわずかに動き(収斂)、及び瞳孔が少し小さくなる(縮瞳)。水晶体の変化である収斂及び縮瞳は、一般に、調節反射と称される。換言すれば、例えば読み取りのとき等、個人が近くの物体に焦点を合わせるときに、瞳孔は、双方の目の視線を同じ場所に固定するために収斂する。この現象は、2つの目の間の距離と、各目から物体までの距離とから形成された三角形であるシステムのジオメトリに基づく。更に詳細な説明を後に示す。瞳孔収斂と近くの物体へ焦点を合わせることとの間の相関のため、例えば、老眼の個人が近接距離の物体に焦点を合わせることを可能にするために、変倍光学系の屈折力を変化させること等、瞳孔収斂は電子眼科レンズにおける作用を引き起こすために利用されてもよい。加えて又は代替の用途において、感知データは、誘発事象としてではなく、収集処理の一部として単に利用されてもよいということにも留意することが重要である。例えば、感知データは、病状の治療において、収集、記録、及び利用されてもよい。換言すれば、このようなセンサを利用するデバイスは、使用者に可視である様式で状態を変化しなくてもよく、むしろデバイスはデータを記録するだけでもよいということも理解されるべきである。例えば、このようなセンサは、使用者が、一日を通して適切な虹彩反応を有するかどうか、又は問題のある病状が認められるかどうかを判定するために使用され得る。
図12A及び12Bは、例えば読書等、近焦点の代わりに、例えば車の運転等、遠焦点を必要とする遠くの物体を凝視している個人の2つの目1200の異なる図を示す。図12Aは、目1200の前側透視図を示すのに対して、図12Bは、目1200の上面透視図を示す。遠くの物体を凝視している間、例示されていないが、瞳孔1202は中心にあり、一緒に追跡する。瞳孔1202と観察下の物体との間の線1201は、双方ともに90度である角度1204によって示されるように平行である。これは、任意の個人の2つの目1200の間の距離が、目1200から観察下の物体までの距離よりもはるかに小さいためである。個人が遠くの物体の動きを追跡するとき、目1200は動くが、角度1204は90度に非常に近いままであり、繰り返すが、これは、2つの目1200の間の距離が、目1200から観察下の物体までの距離よりもはるかに小さいためである。
図13A及び13Bは、この例では、例示されていないが、観察下の物体は、遠いというよりもむしろ近い又は近接しているということを除いて、図12A及び12Bに例示されるものに実質的に類似する、1対の目1300を示す。目1300の間の距離はここでは、目1300から観察下の物体までの距離に対して認識可能であるため、目1300は視界内に観察下の物体を保持するために収斂する。誇張して例示されるように、瞳孔1302は収斂し、近づく。瞳孔と観察下の物体との間に引かれた線1301は、もはや平行ではなく、角度1304は90度未満である。この現象は、腕を完全に伸ばした状態で、被験者にまず60.96cm(2フィート)の近似距離で指に焦点を合わせさせることによって容易に観察され得る。被験者が指を近づけるにつれて、目は鼻の方へ収斂し、「寄り目」になる。
図14は、システムを示し、それによって、図12A、12B、13A及び13Bに対して記載される収斂は感知され、1対のコンタクトレンズ1400の間で通信されてもよい。瞳孔1402は、近くの物体を見るために収斂されて示される。目1406上に位置付けられたコンタクトレンズ1400内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システム1404は、例えば、瞳孔1402を観察する裏面光検出器、又は目1406の動き、したがって瞳孔1402を追跡する加速度計等で、瞳孔1402及び/又はコンタクトレンズ1400の位置を追跡する。瞳孔位置及び収斂検出器システム1404は、後に詳細が記載されるように、例えば、3軸加速度計、信号調節回路、コントローラ、記憶装置、電源装置、及びトランシーバー等のより複雑なシステムを形成するいくつかの構成要素を備えてもよい。2つのコンタクトレンズ1400の間の通信チャネル1401は、瞳孔位置及び収斂検出システム1404が瞳孔位置に同期することを可能にする。通信はまた、例えば眼鏡又はスマートフォン等の外部のデバイスと行われてもよい。コンタクトレンズ1400の間の通信は、収斂を検出するために重要である。例えば、双方の瞳孔1402の位置を知ることなしに、単に左方向へ見下ろすことは、瞳孔1402は双方の作用に類似した動きを有するため、右目の収斂として検出され得る。しかしながら、左目の瞳孔が右下方向へ動いていると検出されながら、右目の瞳孔が左下方向へ動いていると検出される場合、収斂であると解釈され得る。2つのコンタクトレンズ1400の間の通信は、絶対位置又は相対位置という形をとってもよく、又は目が期待された収斂方向に動く場合、単に「収斂疑惑」信号であってもよい。この場合、所与のコンタクトレンズが、収斂それ自体を検出し、隣接したコンタクトレンズから収斂指示を受信する場合、それは、例えば、読み取りを支持するために、可変焦点又は変倍光学系装備コンタクトレンズを近接距離状態へ切り替える等、段階の変化を作動化してもよい。例えば、まぶたの位置及び毛様筋活動等、適応(近くに焦点を合わせる)したいという欲求を判定するのに有用な他の情報はまた、コンタクトレンズがそのように装備される場合、通信チャネル1401を介して伝達されてもよい。チャネル1401を介する通信は、各レンズ1406によって感知され、検出され、又は判定され、視力矯正、視力補助、娯楽、及び新奇なものを含む多様な目的に使用される他の信号を備え得るということも理解されるべきである。
1つの例示の実施形態に従って、ディジタル通信システムは、実装されるときに、任意の数の形態をとり得るいくつかの要素を備える。ディジタル通信システムは、一般に、情報源、情報源エンコーダ、チャネルエンコーダ、ディジタル変調器、チャネル、ディジタル復調器、チャネルデコーダ、及び情報源デコーダを備えてもよい。
情報源は、別のデバイス又はシステムによって必要とされる情報及び/又はデータを生成する任意のデバイスを備えてもよい。情報源は、アナログであってもディジタルであってもよい。情報源がアナログの場合、その出力は、2進列を備えるディジタル信号に変換される。情報源エンコーダは、情報源からの信号を2進数のシーケンスに効率的に変換する処理を実行する。次いで、情報源エンコーダからの情報は、チャネルエンコーダに渡され、そこで、冗長は2進情報シーケンスにもたらされる。この冗長は、チャネルに受ける雑音、干渉等の影響を克服するために、受信器で利用されてもよい。次いで、2進シーケンスは、ディジタル変調器に送られ、次いで、チャネルを介する伝送のために、シーケンスをアナログ電気信号に変換する。本質的に、ディジタル変調器は、2進シーケンスを信号波形又は記号にマップする。各記号は、1つ又は2つ以上のビットの値を表してもよい。ディジタル変調器は、チャネルを介して又は通じての伝送に適切な高周波搬送波信号の位相、周波数、又は振幅を変調してもよい。チャネルは媒体であり、それを通じて波形は移動し、チャネルは波形の干渉又は他の破損をもたらし得る。無線通信システムの場合、チャネルは大気である。ディジタル復調器は、チャネル破損波形を受信して、それを処理し、できる限り近く、伝達されたデータ記号を表示する数列まで波形を低減する。チャネルデコーダは、チャネルエンコーダ及び受信されたデータの冗長によって利用されるコードの知識から、もとの情報シーケンスを再構成する。情報源デコーダは、符号化アルゴリズムの知識からシーケンスを復号し、そこで、その出力は情報源信号の代表である。
上述の要素は、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実現されてもよいということに留意することが重要である。加えて、通信チャネルは、有線及び無線を含む、任意の種類のチャネルを備えてもよい。無線において、チャネルは、高周波電磁信号、低周波電磁信号、可視光線信号、及び赤外線信号用に構成されてもよい。
図15A及びBは、電動眼科レンズの1つ又は2つ以上の態様の制御のための例示の瞳孔位置及び収斂検出システム1500の図表示である。センサ1502は、瞳孔、又はより一般に目の動き及び/又は位置を検出する。センサ1502は、コンタクトレンズ1501に多軸加速度計として実装されてもよい。コンタクトレンズ1501を目に付着させ、一般に目とともに動く状態で、コンタクトレンズ1501上の加速度計は、眼球運動を追跡してもよい。センサ1502はまた、眼球運動を追跡するために、画像、パターン、又はコントラストの変化を検出する後ろ向きのカメラ又はセンサとして実装されてもよい。代替的に、センサ1502は、窩内の目を動かす神経及び/又は筋肉活動を検出する神経筋センサを備えてもよい。各目に最大幅の動きを提供する各眼球に付着された6つの筋肉があり、各筋肉はそれぞれの一意的な作用(複数可)を有する。これらの6つの筋肉は、3つの脳神経のうちの1つによって神経支配される。任意の好適なデバイスは、センサ1502として利用されてもよく、また1つを超えるセンサ1502が利用されてもよいということに留意することが重要である。センサ1502の出力が、信号処理装置1504によって獲得され、サンプリングされ、及び調節される。信号処理装置1504は、センサ1502からデータを受信し、システム1500の構成要素のシステムの残りの部分に対して好適なフォーマットで出力を生成するために、増幅器、トランスインピーダンス増幅器、アナログディジタル変換器、フィルター、ディジタル信号処理装置、及び関連した回路を含む任意の数のデバイスを含んでもよい。信号処理装置1504は、アナログ回路、ディジタル回路、ソフトウェア、及び/又は好ましくはそれらの組み合わせを利用して実装されてもよい。信号処理装置1504は、例えば、加速度計の獲得及び調節のための回路は、筋肉活動センサ又は光学的瞳孔追跡装置のための回路と異なる等の関連技術において周知の方法を利用して、センサ1502とコデザインされるということが理解されなければならない。信号処理装置1504の出力は、優先的に、サンプリングされたディジタルストリームであり、絶対位置又は相対位置、運動、収斂に一致して検出された視線、又は他のデータを含んでもよい。システムコントローラ1506は、信号処理装置1504から入力を受信し、電子コンタクトレンズ1501を制御するために、他の入力とともにこの情報を使用する。例えば、システムコントローラ1506は、コンタクトレンズ1501において変倍光学系を制御するアクチュエータ1508に信号を出力してもよい。例えば、コンタクトレンズ1501が、現在、遠焦点状態であり、センサ1502が収斂を検出する場合、システムコントローラ1506は、アクチュエータ1508に近焦点状態に変更するように命令してもよい。システムコントローラ1506は、センサ1502及び信号処理装置1504から出力を受信する一方で、それら双方の活動を引き起こしてもよい。トランシーバー1510は、アンテナ1502を通じて通信を受信及び/又は伝達する。この通信は、隣接したコンタクトレンズ、眼鏡、又は他のデバイスに源を発してもよい。トランシーバー1510は、システムコントローラ1506との双方向通信用に構成されてもよい。トランシーバー1510は、トランシーバーに一般的なフィルタリング、増幅、検出、及び処理回路を含んでもよい。トランシーバー1510の具体的な詳細は、例えば、通信は、目の間の信頼性のある通信、低電力消費、及び法的規制を満たすために、適切な周波数、振幅、及びフォーマットであってもよい等、電子又は電動コンタクトレンズに合わせられる。トランシーバー1510及びアンテナ1512は、無線周波数(RF)帯、例えば2.4GHz等において動作してもよく、又は通信のために光を使用してもよい。トランシーバー1510から受信された情報(例えば、収斂又は開散を示す隣接したレンズからの情報)は、システムコントローラ1506に入力される。システムコントローラ1506は、システム状態の変化が必要とされるかどうか決定するために、信号処理装置1504及び/又はトランシーバー1510からの入力データを使用する。システムコントローラ1506はまた、データをトランシーバー1510に伝達してもよく、次いで、それはアンテナ1512を介して通信リンクでデータを伝達する。システムコントローラ1506は、マイクロコントローラにおいて、又は任意の他の好適なデバイスにおいて、現場でプログラミング可能なゲートアレーに状態マシンとして実装されてもよい。本明細書に記載されるシステム1500及び構成要素の電力は、電源1514によって供給され、それは、バッテリ、エネルギー収穫機、又は当業者に周知の類似のデバイスを含んでもよい。電源1514はまた、電力をコンタクトレンズ1501の他のデバイスに供給するために利用されてもよい。
本発明の例示の瞳孔位置及び収斂検出システム1500は組み込まれるか、及び/又はそうでなければ、カプセルに封入され、生理食塩水コンタクトレンズ1501環境から絶縁される。
図16は、眼科文献において一般的に実証される、収斂1600と焦点距離状態1602、1604、及び1606との間の例示の簡易化された相関を示す。図12A及び12Bに対して記載されるとおり、遠焦点状態1602及び1606のときには、収斂の度合いは低い。図13A及び13Bに対して記載されるとおり、近焦点状態1604のときには、収斂の度合いは高い。閾値1608は、例えば、閾値が正に通過されるときに付加力で可変光学の焦点を合わせること、次いで、閾値が負に通過されるときに付加力なしに可変光学の焦点を合わせること等、電子眼科レンズの状態を変更するために、システムコントローラ(図15の要素1506)に設定されてもよい。
1つの例示の実施形態では、電子機器及び電気的連結は、光学ゾーンではなく、コンタクトレンズの周縁ゾーンに作製される。代替の例示の実施形態に従って、電子機器の位置決めは、コンタクトレンズの周縁ゾーンに限定される必要はないということに留意することが重要である。本明細書に記載されるすべての電子部品は、薄膜技術及び/又は透明な材料を用いて製造されてもよい。これらの技術が利用される場合、電子部品は、光学に適合する限りは、任意の好適な場所に配置されてもよい。
獲得サンプリング信号処理ブロック及びシステムコントローラの活動(それぞれ、図15Bの1504及び1506)は、利用可能なセンサ入力、環境、及び使用者の反応によって決まる。入力、反応、及び決定閾値は、眼科調査、事前プログラミング、トレーニング、及び適合/学習アルゴリズムのうちの1つ又は2つ以上から判定されてもよい。例えば、瞳孔収斂の一般的な特性は、文献において十分に実証されており、広範囲の使用者の集団に適用可能であり、かつシステムコントローラに予めプログラミングされてもよい。しかしながら、一般的な期待応答からの個人の偏差は、電子眼科デバイスの動作における応答を改善し続ける、トレーニングセッション又は適合/学習アルゴリズムの一部に記録されてもよい。1つの例示の実施形態では、使用者は、使用者が近焦点を望むときに、デバイスと通信する携帯フォブを作動することによってデバイスをトレーニングしてもよい。次いで、デバイスの学習アルゴリズムは、内部決定アルゴリズムを改善するために、フォブ信号の前及び後に記憶装置のセンサ入力を参照してもよい。このトレーニング期間は1日間続き得、その後、デバイスは自立的にセンサ入力のみで動作し、フォブを必要としないだろう。
眼内レンズ又は人工水晶体(IOL)は、目の中に埋め込まれるレンズであり、水晶体と差し替える。それは、白内障の個人のために利用されてもよく、又は単に種々の屈折障害の治療のために利用されてもよい。人工水晶体は、目の水晶体嚢内の適所にレンズを保持するために、ハプティクスと呼ばれるプラスチック横支柱を有する小さなプラスチックレンズを典型的に備える。本明細書に記載される任意の電子機器及び/又は構成要素は、コンタクトレンズのものと類似の方法で人工水晶体内に組み込まれてもよい。
図示及び説明されたものは、最も実用的かつ好ましい実施形態であると考えられるが、当業者であれば、本明細書に説明及び図示した特定の設計及び方法からの変更はそれ自体当業者にとって自明であり、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく使用できることは明らかであろう。本発明は、記載及び例示した特定の構成に限定されないものであるが、添付の「特許請求の範囲」内に含まれ得るすべての変更例と整合するように構成されるべきである。
〔実施の態様〕
(1) 電動眼科レンズであって、
光学ゾーンと、周縁ゾーンとを含むコンタクトレンズと、
前記コンタクトレンズの前記周縁ゾーン内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムであって、瞳孔位置を判定するためのセンサと、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ前記センサ並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む、瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備える、電動眼科レンズ。
(2) 前記センサが、目の画像を捕獲するように位置付けられた少なくとも1つの光検出器を備える、実施態様1に記載の電動眼科レンズ。
(3) 前記少なくとも1つの光検出器が、眼球運動を追跡するために、画像、パターン、又はコントラストの変化を検出するように構成された後ろ向きのカメラを備える、実施態様2に記載の電動眼科レンズ。
(4) 前記センサが、目又は前記コンタクトレンズのうちの少なくとも1つの運動を追跡する少なくとも1つの加速度計を備える、実施態様1に記載の電動眼科レンズ。
(5) 前記センサが、眼球運動に関連付けられた神経筋活動を検出するように構成された少なくとも1つの神経筋センサを備える、実施態様1に記載の電動眼科レンズ。
(6) 前記瞳孔位置及び収斂検出システムが、前記センサから信号を受信し、ディジタル信号処理を実行し、前記システムコントローラに1つ又は2つ以上を出力するように構成された信号処理装置を更に備える、実施態様1に記載の電動眼科レンズ。
(7) 信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、実施態様6に記載の電動眼科レンズ。
(8) 瞳孔位置及び収斂検出システムが、電源装置を更に備える、実施態様1に記載の電動眼科レンズ。
(9) 電動眼科レンズであって、
コンタクトレンズと、
前記コンタクトレンズ内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムであって、瞳孔位置を判定するためのセンサと、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ前記センサ並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む、瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備える、電動眼科レンズ。
(10) 前記センサが、目の画像を捕獲するように位置付けられた少なくとも1つの光検出器を備える、実施態様9に記載の電動眼科レンズ。
(11) 前記少なくとも1つの光検出器が、眼球運動を追跡するために、画像、パターン、又はコントラストの変化を検出するように構成された後ろ向きのカメラを備える、実施態様10に記載の電動眼科レンズ。
(12) 前記センサが、目又は前記コンタクトレンズのうちの少なくとも1つの運動を追跡する少なくとも1つの加速度計を備える、実施態様9に記載の電動眼科レンズ。
(13) 前記センサが、眼球運動に関連付けられた神経筋活動を検出するように構成された少なくとも1つの神経筋センサを備える、実施態様9に記載の電動眼科レンズ。
(14) 前記瞳孔位置及び収斂検出システムが、前記センサから信号を受信し、ディジタル信号処理を実行し、前記システムコントローラに1つ又は2つ以上を出力するように構成された信号処理装置を更に備える、実施態様9に記載の電動眼科レンズ。
(15) 信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、実施態様14に記載の電動眼科レンズ。
(16) 瞳孔位置及び収斂検出システムが、電源装置を更に備える、実施態様9に記載の電動眼科レンズ。
(17) 電動眼科レンズであって、
眼内レンズと、
前記眼内レンズ内に組み込まれた瞳孔位置及び収斂検出システムであって、瞳孔位置を判定するためのセンサと、第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ前記センサ並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて瞳孔位置及び収斂を判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む、瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備える、電動眼科レンズ。

Claims (17)

  1. 電動眼科レンズであって、
    光学ゾーンと、周縁ゾーンとを含む第1のコンタクトレンズと、
    前記第1のコンタクトレンズの前記周縁ゾーン内に組み込まれた第1の瞳孔位置及び収斂検出システムであって、
    第1の瞳孔位置を判定するためのセンサと、
    第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、
    前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ病状の判定又は治療のために、前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて前記第1の瞳孔位置及び収斂の度合いを判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、
    前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータと
    を含む、第1の瞳孔位置及び収斂検出システムと、
    を備え、
    前記システムコントローラは、
    前記第1の瞳孔位置が事前に設定された収斂方向に動いた場合に収斂疑惑信号を出力し、当該収斂疑惑信号及び前記センサから収集又は記録された前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて収斂の度合いを判定し、
    前記収斂の度合いが、事前に設定された閾値を超えた場合に前記制御信号を出力するように構成され、
    前記収斂の度合いが負から正に前記閾値を通過する場合、付加力で前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力し、
    前記収斂の度合いが正から負に前記閾値を通過する場合、付加力なしで前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力することを特徴とする、電動眼科レンズ。
  2. 前記センサが、目の画像を捕獲するように位置付けられた少なくとも1つの光検出器を備える、請求項1に記載の電動眼科レンズ。
  3. 前記少なくとも1つの光検出器が、眼球運動を追跡するために、画像、パターン、又はコントラストの変化を検出するように構成された後ろ向きのカメラを備える、請求項2に記載の電動眼科レンズ。
  4. 前記センサが、目又は前記コンタクトレンズのうちの少なくとも1つの運動を追跡する少なくとも1つの加速度計を備える、請求項1に記載の電動眼科レンズ。
  5. 前記センサが、眼球運動に関連付けられた神経筋活動を検出するように構成された少なくとも1つの神経筋センサを備える、請求項1に記載の電動眼科レンズ。
  6. 前記瞳孔位置及び収斂検出システムが、前記センサから信号を受信し、ディジタル信号処理を実行し、前記システムコントローラに1つ又は2つ以上を出力するように構成された信号処理装置を更に備える、請求項1に記載の電動眼科レンズ。
  7. 信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、請求項6に記載の電動眼科レンズ。
  8. 瞳孔位置及び収斂検出システムが、電源装置を更に備える、請求項1に記載の電動眼科レンズ。
  9. 電動眼科レンズであって、
    第1のコンタクトレンズと、
    前記第1のコンタクトレンズ内に組み込まれた第1の瞳孔位置及び収斂検出システムであって、
    第1の瞳孔位置を判定するためのセンサと、
    第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ病状の判定又は治療のために、前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて前記第1の瞳孔位置及び収斂の度合いを判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む、第1の瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備え、
    前記システムコントローラは、
    前記第1の瞳孔位置が事前に設定された収斂方向に動いた場合に収斂疑惑信号を出力し、当該収斂疑惑信号及び前記センサから収集又は記録された前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて収斂の度合いを判定し、
    前記収斂の度合いが、事前に設定された閾値を超えた場合に前記制御信号を出力するように構成され、
    前記収斂の度合いが負から正に前記閾値を通過する場合、付加力で前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力し、
    前記収斂の度合いが正から負に前記閾値を通過する場合、付加力なしで前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力することを特徴とする、電動眼科レンズ。
  10. 前記センサが、目の画像を捕獲するように位置付けられた少なくとも1つの光検出器を備える、請求項9に記載の電動眼科レンズ。
  11. 前記少なくとも1つの光検出器が、眼球運動を追跡するために、画像、パターン、又はコントラストの変化を検出するように構成された後ろ向きのカメラを備える、請求項10に記載の電動眼科レンズ。
  12. 前記センサが、目又は前記コンタクトレンズのうちの少なくとも1つの運動を追跡する少なくとも1つの加速度計を備える、請求項9に記載の電動眼科レンズ。
  13. 前記センサが、眼球運動に関連付けられた神経筋活動を検出するように構成された少なくとも1つの神経筋センサを備える、請求項9に記載の電動眼科レンズ。
  14. 前記瞳孔位置及び収斂検出システムが、前記センサから信号を受信し、ディジタル信号処理を実行し、前記システムコントローラに1つ又は2つ以上を出力するように構成された信号処理装置を更に備える、請求項9に記載の電動眼科レンズ。
  15. 信号処理装置が、関連した記憶装置を備える、請求項14に記載の電動眼科レンズ。
  16. 瞳孔位置及び収斂検出システムが、電源装置を更に備える、請求項9に記載の電動眼科レンズ。
  17. 電動眼科レンズであって、
    第1の眼内レンズと、
    前記第1の眼内レンズ内に組み込まれた第1の瞳孔位置及び収斂検出システムであって、
    第1の瞳孔位置を判定するためのセンサと、
    第2のコンタクトレンズの周縁ゾーン内に組み込まれた少なくとも第2の瞳孔位置及び収斂検出システムに情報を送信し、そこから情報を受信するように構成された通信デバイスと、前記センサ及び前記通信デバイスに協働的に関連付けられ、かつ病状の判定又は治療のために、前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて前記第1の瞳孔位置及び収斂の度合いを判定し、制御信号を出力するように構成されたシステムコントローラと、前記出力制御信号を受信し、所定の機能を実装するように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを含む、第1の瞳孔位置及び収斂検出システムと、を備え、
    前記システムコントローラは、
    前記第1の瞳孔位置が事前に設定された収斂方向に動いた場合に収斂疑惑信号を出力し、当該収斂疑惑信号及び前記センサから収集又は記録された前記センサからの情報並びに前記第2の瞳孔位置及び収斂検出システムからの情報に基づいて収斂の度合いを判定し、
    前記収斂の度合いが、事前に設定された閾値を超えた場合に前記制御信号を出力するように構成され、
    前記収斂の度合いが負から正に前記閾値を通過する場合、付加力で前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力し、
    前記収斂の度合いが正から負に前記閾値を通過する場合、付加力なしで前記電動眼科レンズの可変光学系の焦点を調節する前記制御信号を出力することを特徴とする、電動眼科レンズ。
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