JP6470746B2 - 眼の処方を判定するための装置および方法 - Google Patents
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Description
本願は、“System and Method for Optical Alignment of an Eye with a Device for Measurement of Optical Properties of the Eye,”と題され、2013年7月2日に出願された、米国仮特許出願第61/842,190号、“Apparatus and Method for Determining an Eye Prescription”と題され、2014年3月28日に出願された、米国仮特許出願第61/972,058号、ならびに、“Apparatus and Method for Determining an Eye Prescription,”と題され、2014年3月28日に出願された、米国仮特許出願第61/972,191の利益を主張するものであり、これらの全ての全体の内容は、あらゆる目的のために、参照により本明細書中に援用される。
例えば、本明細書は、以下を提供する。
(項目1)
生物の眼の光学性質を判定する方法であって、
上記方法は、
視覚チャネルをともに形成する近位ポートおよび遠位ポートを有する、光学装置を提供するステップと、
上記眼を上記近位ポートと整合させるステップと、
有効無限遠で標的指標を生じるステップであって、上記標的指標は、上記視覚チャネルを通して視認可能である、ステップと、
上記標的指標に上記眼の焦点を合わせるステップと、
上記眼が上記標的指標を視認すると、上記眼の調節を判定するステップと、
上記判定された調節の関数として、上記眼の光学性質を計算するステップと、
を含む、方法。
(項目2)
上記眼の調節に関するデータを収集するステップをさらに含み、
上記光学性質を計算するステップは、
a)上記眼が調節しているとき、および上記眼が部分的にのみ調節しているときを識別するために、調節に関する上記データを使用するステップと、
b)上記光学性質を計算するように、上記眼が部分的にのみ調節しているときに関するデータを選択するステップと、
を含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記光学性質を計算するステップは、上記眼が調節しているときに関する上記データを破棄するステップを含む、項目2に記載の方法。
(項目4)
上記装置に連結される標的光源によって、標的光線を生成するステップと、
上記標的光線を用いて上記標的指標を生じるステップと、
をさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
調節を判定するステップは、上記眼が上記標的指標に焦点を合わせると、上記眼から光の波面の複数の順次画像を取得するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
上記光学性質を計算するステップは、上記順次画像のタイミングの関数として上記光学性質を計算するステップを含む、項目5に記載の方法。
(項目7)
調節を判定するステップは、上記眼が上記標的指標に焦点を合わせると、上記眼からの光の波面の複数の順次画像からの測定を使用して、上記眼の光学収差の変化を追跡するステップを含む、項目5に記載の方法。
(項目8)
上記眼の調節を判定するステップは、上記複数の順次画像から1つまたはそれを上回る画像をフィルタにかけるステップを含む、項目5に記載の方法。
(項目9)
上記フィルタにかけるステップは、上記眼の調節の変化率を含む、上記眼の生理学的パラメータに基づく、項目8に記載の方法。
(項目10)
上記眼の上記光学性質を計算するステップは、上記光学性質を計算するために波面収差計を使用するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
上記標的指標に上記眼の焦点を合わせるステップは、上記標的指標が上記装置から少なくとも約10フィートにある間に、上記標的指標に上記眼の焦点を合わせるステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
上記光学性質を計算するステップは、上記眼のための処方を計算するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目13)
視覚チャネルをともに形成する、近位ポートおよび遠位ポートと、
有効無限遠で標的指標を生じるように構成される、標的光源であって、上記標的指標は、上記視覚チャネルを通して視認可能である、標的光源と、
眼が上記標的指標を視認すると、上記眼の調節を判定するように構成される、判定論理と、
を備える、光学装置。
(項目14)
上記近位ポートおよび遠位ポートを形成する本体であって、上記判定論理をさらに含有する、本体をさらに備える、項目13に記載の光学装置。
(項目15)
上記判定論理は、上記眼の上記判定された調節の関数として、上記眼のための処方を計算するように構成される、項目13に記載の光学装置。
(項目16)
上記判定論理と動作可能に連結される波面画像センサをさらに備え、上記画像センサは、上記眼が上記標的指標に焦点を合わせると、波面の複数の順次画像を捕捉するように構成される、項目13に記載の光学装置。
(項目17)
調節を判定するための上記論理は、上記順次画像のタイミングの関数として、上記処方を計算するように構成される、項目16に記載の光学装置。
(項目18)
上記判定論理は、上記順次画像のタイミングの関数として、上記眼のための球面処方を入力として使用する、項目17に記載の光学装置。
(項目19)
上記判定論理は、上記順次画像のタイミングの関数として、上記眼の球面同等(M)処方を入力として使用する、項目17に記載の光学装置。
(項目20)
上記判定論理と動作可能に連結されるフィルタをさらに備え、上記フィルタは、上記複数の順次画像から1つまたはそれを上回る画像をフィルタにかけるように構成される、項目16に記載の光学装置。
(項目21)
眼を受容するように構成される近位ポートと、
上記近位ポートを通過する波面を受容するように構成される、一次光センサのアレイであって上記一次光センサのアレイは、周辺を有する、一次光センサのアレイと、
上記一次光センサのアレイの上記周辺の外側に位置付けられる、少なくとも1つの二次光センサと、
上記一次光センサのアレイからの波面データを使用して、上記眼のパラメータを判定するように構成される回路と、
を備える、光学装置。
(項目22)
上記近位ポートおよび遠位ポートを有し、上記近位ポートから上記遠位ポートまで視覚チャネルを形成する、非定常本体をさらに備え、上記視覚チャネルは、上記眼が、上記本体の外部にあり、かつそこから離間した標的指標を見ることを可能にするように、開放視野である、項目21に記載の光学装置。
(項目23)
上記近位ポートに向かって照明光線を指向し、上記波面を生じるように構成される、網膜光源をさらに備える、項目21に記載の光学装置。
(項目24)
上記少なくとも1つの二次光センサと動作可能に連結される、キュー発生器をさらに備え、上記キュー発生器は、上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、キューを生成するように構成される、項目21に記載の光学装置。
(項目25)
上記キュー発生器は、上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、視覚キュー、音響キュー、および機械キューのうちの少なくとも1つを生成するように構成される、項目24に記載の光学装置。
(項目26)
上記一次光センサのアレイは、上記波面に対する第1の感度を有し、上記少なくとも1つの二次光センサは、上記波面に対する第2の感度を有し、上記第1の感度は、上記第2の感度より大きい、項目21に記載の光学装置。
(項目27)
上記一次光センサのアレイは、CCDを備え、上記少なくとも1つの二次光センサは、象限センサを備える、項目21に記載の光学装置。
(項目28)
上記遠位ポートは、少なくとも部分的に光軸を画定し、上記少なくとも1つの二次光センサは、上記光軸に対する上記眼の配向の関数として、上記波面を受容するように構成される、項目21に記載の光学装置。
(項目29)
上記少なくとも1つの二次光センサは、上記一次光センサのアレイの上記周辺を実質的に囲む、項目21に記載の光学装置。
(項目30)
近位ポートから遠位ポートまで視覚チャネルをともに形成する、上記近位ポートおよび上記遠位ポートを有する、光学装置を提供するステップであって、上記装置は、周辺を有する、一次光センサのアレイと、上記一次光センサのアレイの上記周辺の外側に位置付けられる、少なくとも1つの二次光センサとをさらに含む、ステップと、
生物の眼を上記近位ポートと整合させるステップであって、上記眼は、上記装置の外部の標的指標まで上記遠位ポートを通して視認する、ステップと、
上記近位ポートを通して波面を生じるように、上記眼を照射するステップと、
上記少なくとも1つの二次光センサによって感知される上記波面の量を判定するステップと、
上記少なくとも1つの二次光センサによって感知される上記波面の量の関数として、キューを生成するステップと、
を含む、光学的方法。
(項目31)
上記遠位ポートは、少なくとも部分的に光軸を画定し、上記方法はさらに、上記キューに応答して、上記光軸に向かって上記眼を動かすステップを含む、項目30に記載の方法。
(項目32)
上記遠位ポートは、少なくとも部分的に光軸を画定し、上記少なくとも1つの二次光センサは、上記光軸に対する上記眼の上記配向の関数として、上記波面を受容するように構成される、項目30に記載の方法。
(項目33)
上記波面を上記一次光センサのアレイに向かった一次経路に分割するステップをさらに含み、上記方法はさらに、上記波面を上記少なくとも1つの二次光センサに向かった二次経路に分割するステップを含む、項目30に記載の方法。
(項目34)
眼を受容するように構成される近位ポートと、
遠位ポートと、
上記近位ポートから上記遠位ポートまでの視覚チャネルと、
上記近位ポートを通過する波面を受容するように構成される、一次光センサのアレイと、
少なくとも1つの二次光センサと、
上記波面を上記一次光センサのアレイに向かった一次経路および上記少なくとも1つの二次光センサに向かった二次経路に分割するように構成される、上記視覚チャネル内の光学部と、
を備える、光学装置。
(項目35)
上記一次光センサは、上記少なくとも1つの二次光センサに隣接する、項目34に記載の光学装置。
(項目36)
上記少なくとも1つの二次光センサに隣接するレンズをさらに備え、上記レンズは、上記二次経路が上記レンズを通過するように位置付けられる、項目34に記載の光学装置。
(項目37)
上記近位ポートに向かって照明光線を指向し、上記波面を生じるように構成される、網膜光源をさらに備える、項目34に記載の光学装置。
(項目38)
上記少なくとも1つの二次光センサと動作可能に連結される、キュー発生器をさらに備え、上記キュー発生器は、上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、キューを生成するように構成される、項目34に記載の光学装置。
(項目39)
上記キュー発生器は、視覚キュー、音響キュー、および機械キューのうちの少なくとも1つを生成するように構成され、上記キュー発生器は、上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、上記少なくとも1つのキューを生成する、項目38に記載の光学装置。
(項目40)
上記一次光センサのアレイは、上記波面に対する第1の感度を有し、上記少なくとも1つの二次光センサは、上記波面に対する第2の感度を有し、上記第1の感度は、上記第2の感度より大きい、項目34に記載の光学装置。
(項目41)
上記一次光センサのアレイは、CCDを備え、上記少なくとも1つの二次光センサは、象限センサを備える、項目34に記載の光学装置。
(項目42)
近位ポートから遠位ポートまで視覚チャネルをともに形成する、上記近位ポートおよび上記遠位ポートを有する、光学装置を提供するステップであって、上記装置は、一次光センサのアレイおよび少なくとも1つの二次光センサも有する、ステップと、
生物の眼を上記近位ポートと整合させるステップであって、上記眼は、上記装置の外部の標的指標まで上記遠位ポートを通して視認する、ステップと、
上記近位ポートを通して波面を生じるように、上記眼を照射するステップと、
上記波面を上記一次光センサのアレイに向かった一次経路および上記少なくとも1つの二次光センサに向かった二次経路に分割するステップと、
を含む、光学的方法。
(項目43)
上記二次経路に沿って上記波面の上記分割部分の焦点を合わせるように、上記波面の上記二次経路をレンズに通過させるステップをさらに含む、項目42に記載の方法。
(項目44)
上記眼から反射して上記波面を生じるように、上記近位ポートに向かって光線を指向するステップをさらに含む、項目42に記載の方法。
(項目45)
上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、キューを生成するステップをさらに含む、項目42に記載の方法。
(項目46)
上記キューを生成するステップは、上記少なくとも1つの二次光センサによる上記波面の受容の関数として、視覚キュー、音響キュー、および機械キューのうちの少なくとも1つを生成するステップを含む、項目45に記載の方法。
(項目47)
上記少なくとも1つの二次光センサは、象限センサを備える、項目42に記載の方法。
(項目48)
生物の眼の光学性質を判定する方法であって、
視覚チャネルをともに形成する近位ポートおよび遠位ポートを有する、光学装置を提供するステップと、
上記眼を上記近位ポートと整合させるステップと、
波面を生じるように、光を眼の中へ指向するステップと、
上記近位ポートを介して上記波面を受容するステップと、
上記波面の複数の順次的な時間的離間データセットを捕捉するステップであって、上記データセットは、上記複数のデータセットのうちの各データセットが捕捉される相対時間を表すために十分な時間的情報を含む、ステップと、
上記時間的情報の関数として、上記眼の光学性質を判定するステップと、
を含む、方法。
(項目49)
上記複数の順次データセットは、上記波面の画像を含む、項目48に記載の方法。
(項目50)
上記複数のデータセットのうちの少なくとも1つのデータセットをフィルタにかけるステップをさらに含む、項目48に記載の方法。
(項目51)
上記光学性質を判定するステップは、上記複数のデータセットの順序および上記複数のデータセットのコンテンツの関数として、上記光学性質を判定するステップを含む、項目48に記載の方法。
(項目52)
上記複数のデータセットのうちの各データセットは、波面収差情報を含む、項目48に記載の方法。
(項目53)
上記光学性質は、球面構成要素と、円柱構成要素とを備え、上記光学性質を判定するステップは、上記球面構成要素を判定した後に上記円柱構成要素を判定するステップを含む、項目48に記載の方法。
(項目54)
上記光学性質を判定するステップは、上記データの動向について上記複数のデータセットを分析するステップを含む、項目48に記載の方法。
(項目55)
上記複数のデータセットは、上記眼の調節に関する情報を含む、項目48に記載の方法。
(項目56)
信号対雑音比の関数として、上記複数のデータセットのうちのあるデータセットに加重するステップをさらに含む、項目48に記載の方法。
(項目57)
上記複数のデータセットは、上記波面のビデオを含む、項目48に記載の方法。
(項目58)
上記光学性質は、上記眼のための処方を含む、項目48に記載の方法。
(項目59)
生物の眼の光学性質を判定するための装置であって、
視覚チャネルをともに形成する、近位ポートおよび遠位ポートと、
光を上記眼の中へ指向して、上記近位ポートを通して受容される波面を生じるように構成される、照明光源と、
上記視覚チャネルと動作可能に連結される画像捕捉センサであって、上記センサは、上記波面の複数の順次的な時間的離間データセットを捕捉するように構成され、上記データセットは、上記複数のデータセットのうちの各データセットが捕捉される相対時間を表すために十分な時間的情報を含む、画像捕捉センサと、
上記画像捕捉センサに動作可能に連結される、光学性質論理であって、上記時間的情報の関数として、上記眼の光学性質を判定するように構成される、光学性質論理と、
を備える、装置。
(項目60)
上記複数のデータセットは、上記波面の画像を含む、項目59に記載の光学装置。
(項目61)
上記複数のデータセットのうちの少なくとも1つのデータセットをフィルタにかけるように構成される、フィルタをさらに備える、項目59に記載の光学装置。
(項目62)
上記光学性質論理は、上記複数のデータセットの順序および上記複数のデータセットのコンテンツの関数として、光学性質を判定するために構成される論理を含む、項目59に記載の光学装置。
(項目63)
上記光学性質は、上記眼のための処方を含む、項目62に記載の光学装置。
(項目64)
上記複数のデータセットのうちの各データセットは、波面収差情報を含む、項目59に記載の光学装置。
(項目65)
上記光学性質は、球面構成要素と、円柱構成要素とを含み、上記光学性質論理は、上記球面構成要素を判定した後に上記円柱構成要素を判定するように構成される、項目59に記載の光学装置。
(項目66)
上記光学性質論理は、上記データの動向について上記複数のデータセットを分析するように構成される、項目59に記載の光学装置。
(項目67)
上記複数のデータセットは、上記眼の調節に関する情報を含む、項目59に記載の光学装置。
(項目68)
上記光学性質論理は、信号対雑音比の関数として、上記複数のデータセットのうちの少なくとも1つのデータセットに加重するように構成される、項目59に記載の光学装置。
(項目69)
上記順次データセットは、上記波面のビデオを含む、項目59に記載の光学装置。
(項目70)
生物の眼の光学性質を判定する方法であって
視覚チャネルをともに形成する近位ポートおよび遠位ポートを有する、光学装置を提供するステップと、
上記眼を上記近位ポートと整合させるステップと、
波面を生じるように光を上記眼の中へ指向するステップと、
上記近位ポートを介して上記波面を受容するステップと、
上記波面の複数の順次的な時間的離間データセットを捕捉するステップであって、上記データセットは、上記複数のデータセットのうちの各データセットが捕捉される相対時間を表すために十分な時間的情報を含み、上記データセットは、高周波雑音を含む、ステップと、
上記複数のデータセットのうちのデータセットを登録するステップと、
上記登録されたデータセットの関数として、上記眼の光学性質を判定するステップと、
を含む、方法。
(項目71)
上記データセットを登録するステップは、上記高周波雑音を軽減するステップを含む、項目70に記載の方法。
(項目72)
上記データセットを登録するステップは、信号対雑音比を増加させるステップを含む、項目70に記載の方法。
(項目73)
上記データセットを登録するステップは、連続データセットを登録するステップを含む、項目70に記載の方法。
(項目74)
上記複数のデータセットは、上記波面の画像を含む、項目70に記載の方法。
(項目75)
登録する前に、上記複数のデータセットのうちの少なくとも1つのデータセットをフィルタにかけるステップをさらに含む、項目70に記載の方法。
(項目76)
各データセットは、波面収差情報を含む、項目70に記載の方法。
(項目77)
上記複数のデータセットは、上記波面のビデオを含む、項目70に記載の方法。
(項目78)
上記複数のデータセットを登録するステップは、連続データセットを登録し、雑音を軽減するように上記登録された連続データセットを組み合わせるステップを含む、項目70に記載の方法。
(項目79)
上記複数のデータセットを登録するステップは、
調節による上記眼の上記光学性質の変化に及ぶデータセットを回避するために、時間的にともに十分近く獲得されたデータセットを選択するステップと、
上記選択されたデータセットを登録するステップと、
を含み、上記方法はさらに、
雑音を軽減するように上記登録されたデータセットを組み合わせるステップを含む、
項目70に記載の方法。
(項目80)
上記複数のデータセットを登録するステップは、所定の範囲内で類似する波面収差情報を伴うデータセットを登録し、雑音を軽減するように上記登録されたデータセットを組み合わせるステップを含む、項目70に記載の方法。
(項目81)
生物の眼の光学性質を判定するための光学装置であって、
視覚チャネルをともに形成する、近位ポートおよび遠位ポートと、
光を上記眼の中へ指向して、上記近位ポートを通して受容される波面を生じるように構成される、照明光源と、
上記視覚チャネルと動作可能に連結される画像捕捉センサであって、上記センサは、上記波面の複数の順次的な時間的離間データセットを捕捉するように構成され、上記データセットは、上記複数のデータセットのうちの各データセットが捕捉される相対時間を表すために十分な時間的情報を含み、上記データセットは、高周波雑音を含む、画像捕捉センサと、
上記センサと動作可能に連結される、光学性質論理であって、上記光学性質論理は、上記複数のデータセットのうちの連続データセットを登録して、上記高周波雑音を軽減するように構成され、上記光学性質論理は、上記登録されたデータセットの関数として、上記眼の光学性質を判定するようにも構成される、光学性質論理と、
を備える、装置。
(項目82)
上記複数のデータセットは、上記波面の画像を含む、項目1に記載の光学装置。
(項目83)
登録する前に、上記複数のデータセットのうちの少なくとも1つのデータセットをフィルタにかけるように構成される、フィルタをさらに備える、項目1に記載の光学装置。
(項目84)
上記複数のデータセットのうちの各データセットは、波面収差情報を含む、項目1に記載の光学装置。
(項目85)
上記複数のデータセットは、上記波面のビデオを含む、項目1に記載の光学装置。
(項目86)
上記光学性質論理は、上記登録されたデータセットを組み合わせるか、または平均して、雑音を軽減するように構成される、項目1に記載の光学装置。
(項目87)
上記光学性質論理は、連続データセットを登録するように構成される、項目1に記載の光学装置。
(項目88)
上記光学性質論理は、調節による上記眼の上記光学性質の変化に及ぶデータセットを回避するために、時間的にともに十分近く獲得されたデータセットを選択し、上記選択されたデータセットを登録するように構成される、項目1に記載の光学装置。
(項目89)
上記光学性質は、眼の処方を含む、項目1に記載の光学装置。
(項目90)
上記光学性質を計算するステップは、遠見および近見のための眼鏡の処方を計算するステップを含む、項目12に記載の方法。
緒言
軽量可搬性自動ハルトマン・シャック波面収差計
両眼収差計
分析ユニット
眼が光軸と整合させられているかどうかを自動的に判定し、フィードバックを患者に提供する
光学センサ上でより良好にスポット図を中心に置くように、仮想光源の場所を自動的に調整する。
眼が調節しているかどうかを自動的に判定し、フィードバックを患者に提供する
信号対雑音比を向上させるように複数のフレームを組み合わせる
Claims (16)
- 2つの眼と少なくとも1つの手とを有する、生きているヒトの患者の眼の光学性質を判定する方法であって、
非定常本体を有する光学装置を提供することであって、
前記本体は、2つの近位ポートおよび2つの遠位ポートを画定しており、
各近位ポートは、(a)それぞれのアイカップを含み、かつ、(b)前記患者の前記2つの眼のそれぞれの眼を受容するように構成されており、
前記本体は、それを通る2つの視覚チャネルを画定しており、前記2つの視覚チャネルの各々は、(a)前記2つの近位ポートのそれぞれの1つから前記2つの遠位ポートのそれぞれの1つまで延在しており、かつ、(b)開放視野であり、それにより、前記それぞれの眼が、前記視覚チャネルを介して、前記本体の外部にあり、かつ、前記本体から離間した標的を見ることを可能にしている、ことと、
前記患者が前記本体の移動の全ての自由度の完全な物理的制御を有するように、前記患者の少なくとも1つの手によって前記本体を完全に支持することと、
前記患者の前記2つの眼を前記2つの近位ポートと整合させることと、
前記それぞれの眼が前記標的に焦点を合わせている間に、前記2つの近位ポートのうちの1つを介して、前記本体内に配置された光源からの光を前記それぞれの眼の中へ指向し、波面を生じることと、
画像センサによって、前記2つの近位ポートのうちの1つを介して前記波面を受容することと、
前記それぞれの眼が前記標的に焦点を合わせると、前記波面の複数の順次的な画像を捕捉することと、
判定論理によって、前記波面の前記複数の順次的な画像に基づいて、前記それぞれの眼の屈折誤差を自動的に計算することと、
前記本体内に配置されたバッテリによって、前記光源、前記画像センサ、および前記判定論理に給電することと
を含む、方法。 - 前記波面は、前記画像センサによって受容される前に、ハルトマン・シャック波面収差計を通過する、請求項1に記載の方法。
- 2つの眼と少なくとも1つの手とを有するヒトの患者による使用のための眼科装置であって、
非定常本体であって、前記非定常本体は、前記患者が前記本体の移動の全ての自由度の完全な物理的制御を有するように、前記患者の前記少なくとも1つの手によって完全に支持されるように構成されており、
前記本体は、2つの近位ポートおよび2つの遠位ポートを画定しており、
各近位ポートは、(a)それぞれのアイカップを含み、かつ、(b)前記患者の前記2つの眼のそれぞれの眼を受容するように構成されており、
前記本体は、それを通る2つの視覚チャネルを画定しており、前記2つの視覚チャネルの各々は、(a)前記2つの近位ポートのそれぞれの1つから前記2つの遠位ポートのそれぞれの1つまで延在しており、かつ、(b)開放視野であり、それにより、前記それぞれの眼が、前記視覚チャネルを介して、前記本体の外部にあり、かつ、前記本体から離間した標的を見ることを可能にしている、非定常本体と、
前記本体内に配置された光源であって、前記光源は、前記それぞれの眼が前記標的に焦点を合わせている間に、前記2つの近位ポートのうちの1つを介して、光を前記それぞれの眼の中へ指向し、波面を生じるように構成されている、光源と、
前記本体内に配置された画像センサであって、前記画像センサは、(a)前記2つの近位ポートのうちの1つを介して前記波面を受容し、かつ、(b)前記それぞれの眼が前記標的に焦点を合わせると、前記波面の複数の順次的な画像を捕捉するように構成されている、画像センサと、
前記本体内に配置され、前記画像センサに連結された判定論理であって、前記判定論理は、前記波面の前記複数の順次的な画像に基づいて、前記それぞれの眼の屈折誤差を自動的に計算するように構成される、判定論理と、
前記光源、前記画像センサ、および前記判定論理に給電するために、前記本体内に配置されたバッテリと
を備える、眼科装置。 - 前記波面は、前記画像センサによって受容される前に、ハルトマン・シャック波面収差計を通過する、請求項3に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、前記眼が前記標的を視認すると、前記それぞれの眼の調節を自動的に測定するように構成されている、請求項3に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、前記それぞれの眼の調節の関数として前記屈折誤差を自動的に計算するように構成されている、請求項5に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、前記眼が前記標的を視認すると、前記眼の屈折状態の変化を自動的に追跡するように構成されている、請求項6に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、測定中の前記眼の屈折状態の変化が所定の値よりも小さい場合に限り、前記屈折誤差を自動的に計算するように構成されている、請求項7に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、前記眼の屈折状態が閾値屈折値よりもネガティブではない前記波面の複数の順次的な画像のサブセットを用いて前記屈折誤差を自動的に計算するように構成されている、請求項3に記載の眼科装置。
- 前記判定論理は、前記波面の複数の順次的な画像に基づいて前記閾値屈折値を自動的に計算するように構成されている、請求項9に記載の眼科装置。
- 前記判定論理によって、前記眼が前記標的を視認すると、前記それぞれの眼の調節を自動的に測定することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記判定論理によって、前記それぞれの眼の調節の関数として前記屈折誤差を自動的に計算することをさらに含む、請求項11に記載の方法。
- 前記判定論理によって、前記眼が前記標的を視認すると、前記眼の屈折状態の変化を自動的に追跡することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 前記判定論理によって、測定中の前記眼の屈折状態の変化が所定の値よりも小さい場合に限り、前記屈折誤差を自動的に計算することをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記判定論理によって、前記眼の屈折状態が閾値屈折値よりもネガティブではない前記波面の複数の順次的な画像のサブセットを用いて前記屈折誤差を自動的に計算することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記判定論理によって、前記波面の複数の順次的な画像に基づいて前記閾値屈折値を自動的に計算することをさらに含む、請求項15に記載の方法。
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