JP6627071B2 - 近接撮影用装置 - Google Patents
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Description
本発明の第一実施形態による近接撮影用装置1について、図1〜図4を参照しながら説明する。図1は、近接撮影用装置1を示す斜視図である。図2は、近接撮影用装置1において第2の光路Bが形成されている様子を示す断面図である。
図1に示すように、近接撮影用装置1は、撮影用カメラレンズ91と光源92とを備える移動体端末としてのスマートフォン9に固定されて装着される近接撮影用装置1であり、第1光路形成部と、第2光路形成部と、光路切換え部とを備えているが、光源やカメラレンズ等の撮影するための構成を備えていない。この近接撮影用装置1は、スマートフォン9に着脱可能に装着される。具体的には、スマートフォン9は、光源92と、撮影用カメラレンズ91と、を備えている。撮影用カメラレンズ91は、図2等に示すように、スマートフォン9の上端部の左端部に設けられている。また、光源92は、スマートフォン9の上端部であって、撮影用カメラレンズ91に隣接して撮影用カメラレンズ91よりも右側の部分に設けられている。
ハウジング10は、図1に示すように、内部中空であり、外形が直方体形状を有している。ハウジング10は、外壁部11と、第1仕切り壁部21と、第2仕切り壁部22とを有している。外壁部11は、ハウジング10の外郭を構成している。
また、第2仕切り壁部22には、蛇腹部60の左端部が固定されている。蛇腹部60の右端部は、第1板状鏡30の前端部に固定されている。第1板状鏡30の前端部には、図示しない凸部が上下方向にそれぞれ突出して設けられており、図示しない凸部は、第1出光用開口102の近傍における上壁16と下壁17に形成された左右方向に延びる図示しない溝に案内されて、左右方向に移動可能である。また、第1板状鏡30の後端部は、蝶番31の一端部に固定されている。蝶番31の他端部は、第2仕切り壁部22の後端部に固定されている。蝶番31が回動することにより、第1板状鏡30は、蝶番31の回転軸を中心として回動可能に構成されている。
第2板状鏡40の左端部には、凸部が上方向に突出して設けられており、上方向に突出する凸部は、上壁16よりも外側に突出して左側摘まみ42(図1参照)を構成し、上壁16に形成され左右方向に3mm程度の長さで延びる溝162に係合する。左側摘まみ42は、当該溝162に案内されて、左右方向に移動するように構成されている。左側摘まみ42を溝162に沿って移動させることにより、第2板状鏡40の左端部は、第1仕切り壁部21に形成された第1仕切りガイド凹部211に案内されて、左右方向に移動するように構成されている。
レンズ部50は、ハウジング10内部であって、第2の光路Bを形成する第2光路形成部に配置されて設けられている。具体的には、レンズ部50は、ハウジング10内部であって、第1仕切り壁部21と前壁12との間の位置に配置されて設けられている。レンズ部50は、凸レンズ51(プラスレンズ)と、凸レンズ51を保持する凸レンズフォルダ52と、を有している。凸レンズフォルダ52の前端部及び後端部には、図示しない凸部が前後方向にそれぞれ突出して設けられており、図示しない凸部は、第1仕切り壁部21の内面、前壁12の内面にそれぞれ形成され図示しない溝に案内されて、左右方向に移動可能である。凸レンズフォルダ52の上端部には、上方向へ突出する凸部が設けられており、凸部は、上壁16よりも外側に突出してレンズ部摘まみ53を構成する。レンズ部摘まみ53は、上壁16に形成され左右方向に延びる溝163に係合し、レンズ部摘まみ53が溝163に沿って移動させることにより、レンズ部50は、当該溝163に案内されて左右方向に移動するように構成されている。
スリット形成部70は、ハウジング10内部であって、第2の光路Bを形成する第2光路形成部に配置されて設けられている。具体的には、スリット形成部70は、ハウジング10内部であって、第1仕切り壁部21の左端部の近傍のスマートフォン9の前面と、前壁12との間の位置に配置されて設けられている。
第2仕切り壁部22及び前壁12の左端部は、第1の光路Aを形成する第1光路形成部を構成する。スリット形成部70、レンズ部50、第1板状鏡30、第2板状鏡40、前壁12の内面及び右端部、第1仕切り壁部21の前面は、第2の光路Bを形成する第2光路形成部を構成する。また、蛇腹部60及び第1板状鏡30は、光源92からの光による、第1の光路Aの形成と第2の光路Bの形成との切換えを行う反射部材、光路切換え部を構成する。また、レンズ部50は、光源92からの光の焦点を、光が照射される照射対象物である眼に対して合わせるための焦点調節部を構成する。また、第2板状鏡40は、光が照射される照射対象物である眼に対する照射位置を調整可能な照射位置調整部を構成する。
以上のような構成による近接撮影用装置1を用いた、前眼部AE(anterior eye)の撮影と眼底EG(eye ground)の撮影とについて説明する。
先ず、眼底EGの撮影について説明する。眼底EGを撮影する際には、第1板状鏡30の前端部が、図2に示すように、前壁12の左端部に当接し蛇腹部60が伸びている状態から、蛇腹部60を縮めてゆくことにより、第1出光用開口102が開き始める。
次に、前眼部AEの撮影について説明する。前眼部AEを撮影する際には、第1板状鏡30が第2仕切り壁部22と平行の位置関係となっている状態から、蛇腹部60を伸ばしてゆくことにより、第1出光用開口102が閉じ始める。そして、更に蛇腹部60を伸ばしてゆくことにより、図2に示すように、第1出光用開口102が閉じた状態となる。この状態で、撮影用カメラレンズ91から眼までの距離を4cm程度として、光源92から光の照射が行われることにより、第2の光路Bが形成される。即ち、第2出光用開口103を通して、眼の正面に対して斜めから前眼部AEに対して光源92から光の照射が行われ、前眼部AEにおいて反射した光のうちの撮影用カメラレンズ91に向かう光が、入光用開口101を通して撮影用カメラレンズ91において入光する。第2の光路Bにおける、第2出光用開口103と、前眼部AEと、撮影用カメラレンズ91とを結ぶ角度bは、30°以上60°以下である。
上記構成の実施形態による近接撮影用装置1によれば、以下のような効果を得ることができる。上述のように、光源92と撮影用カメラレンズ91とを備える移動体端末としてのスマートフォン9に装着される近接撮影用装置1は、光源92からの光による第1の光路Aを形成する第1光路形成部と、光源92からの光による、第1の光路Aとは異なる第2の光路Bを形成する第2光路形成部と、光源92からの光による、第1の光路Aの形成と第2の光路Bの形成との切換えを行う光路切換え部と、を備える。
本発明は、上述した実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技術的範囲において変形が可能である。例えば、本実施形態においては、スマートフォン9が用いられたが、スマートフォン9に限定されない。近接撮影用装置を装着する被装着物としては、光源と撮影用カメラレンズとを備える移動体端末であればよく、例えば、タブレット端末等であってもよい。
本発明の第二実施形態に係る近接撮影用装置1Bは、図5〜図15に示すように、光源92と撮影用カメラレンズ91とを備える移動体端末(スマートフォン9)に着脱可能に装着される近接撮影用装置1Bであって、光源92の上に着脱可能に設けられるカラーフィルター部材97と、カメラレンズ91の上に着脱可能に設けられる凸レンズ部材93とを備えている。この近接撮影用装置1Bでは、前眼部の撮影は、カラーフィルター部材97を取り外し且つ凸レンズ部材93を取り付けて行い、前眼部の傷の観察は、カラーフィルター部材97を取り付け且つ凸レンズ部材93を取り付けて行う。こうすることにより、前眼部の撮影と傷の観察は、凸レンズ部材93を取り付けた状態でカラーフィルター部材97の着脱により行うことができる。なお、光源92からの光を円柱レンズ62でスリット光とするスリット光形成部材61(図8〜図10)や、先端に凸レンズ183を有する筒状部材180(図11〜図13)を着脱可能にさらに備えていてもよい。
第二実施形態の装置構成では、第一実施形態で言う外壁部11、前壁12、奥壁13、左側壁14、右側壁15、上壁16及び下壁17は、第二実施形態ではそれぞれ、外壁部81、前壁82、奥壁83、左側壁84、右側壁85、上壁86及び下壁87で表している。したがって、それらについては第一実施形態で既述したものと同様であり、ここでは特に断らない限り説明を省略する。また、方向についても同様、奥壁83から前壁82へと向かう方向を前方向と定義し、その反対の方向を後方向と定義して説明する。また、右側壁85から左側壁84へと向かう方向を左方向と定義し、その反対の方向を右方向と定義して説明する。また、下壁87から上壁86へと向かう方向を上方向と定義し、その反対の方向を下方向と定義して説明する。
ハウジング80は、内部が中空であり、外形が直方体形状を有している。ハウジング80は、図7に示すように、外壁部81と、前面プレート90とで構成されている。外壁部81は、前壁82と奥壁83と左側壁84と右側壁85と上壁86と下壁87とを有している。下壁87には、スマートフォン9が挿入される開口(図示しない)が形成されている。その開口は、左側壁84の側から右側壁85の側に至るまで形成された貫通孔により構成されている。その開口には、スマートフォン9の上端部が挿入され、前後方向における開口幅は、スマートフォン9の厚さよりも僅かに広く、また、左右方向における開口幅は、スマートフォン9の幅よりも僅かに広く構成されている。
カラーフィルター部材97は、光源92の上に着脱可能に設けられている。このカラーフィルター部材97は板状部材であり、カラーフィルター部材97をスライドさせて光源92上での着脱が行われる。このカラーフィルター部材97は、スマートフォン9の光源92から発する白色光を青色光にする青色フィルターであることが好ましい。例えば、白色光を波長488nmの青色光に変換する青色フィルターであることが好ましい。青色フィルターは、アクリル樹脂を着色したものを採用できる。
凸レンズ部材93は、カメラレンズ91の上に着脱可能に設けられている。この凸レンズ部材93は板状部材であり、凸レンズ部材93をスライドさせて撮影用カメラレンズ91上での着脱が行われる。この凸レンズ部材93は、スマートフォン9の撮影用カメラレンズ91に光を集光させる凸レンズ96を備えている。その凸レンズ96は、焦点距離を考慮して任意に選択される。凸レンズ96は、凸レンズ部材93に設けられた穴94に装着されている。凸レンズ96により、マウスやヒトの眼の焦点を調節することができ、画像のぼやけを修正して、鮮明な観察・撮影を行うことができる。
スリット光形成部材61は、図8〜図10に示すように、光源92からの光を円柱レンズ62でスリット光とする部材である。スリット光形成部材61の着脱手段は特に限定されないが、カラーフィルター部材97及び凸レンズ部材93をスライドさせる上下レールに着脱可能に設けられることが好ましい。こうしたスリット光形成部材61により、円柱レンズ62で形成されたスリット光により、前眼部の内部構造をより詳細に観察・撮影することができる。
筒状部材180は、図12〜図15に示すように、その先端に凸レンズ183を有する部材である。この筒状部材180も着脱可能にスマートフォン9に設けられている。筒状部材180は、スマートフォン9に装着するための装着部181と、筒部182(182a,182b)と、凸レンズ183と、開口部184と、凸レンズ保持部185と、装着部186とで少なくとも構成されている。こうした筒状部材180により、眼底との焦点距離を適切な状態に調整して保つことができる。その結果、眼底の観察・撮影を行うことができる。
本発明に係る近接撮影用装置1Cは、簡易型近接撮影用装置191としてもよい。この簡易型近接撮影用装置191は、図14に示すように、凸レンズ部材196と、カラーフィルター部材197とを備えている。符号199は開口部であり、この開口部199は、図15に示すように、光源92を覆ったり覆わなかったりするように設けられる。符号198は粘着部材であり、この粘着部材198が、スマートフォン9に粘着した態様でスライドするように設けられている。こうした簡易型近接撮影用装置191によっても、本発明の効果を実現できる。
DEDは、涙液量の減少、涙液膜の急速な崩壊、及び涙液の蒸発増加が原因であり、TFBUTはDEDの核となるメカニズムの1つである。過去のDEDの研究としては、DEDマウスモデルが検討されているが、ヒトのTFBUTを測定するための方法は、そのDEDマウスモデルでは確立されていない。マウスモデルでのTFBUT評価をそのままヒトに適用できない理由はいくつかある。第一に、マウスの角膜の幅はわずか2〜3mmであり、そのサイズが小さく、ヒトに適用するには焦点調節が困難であること。第二に、臨床用の細隙灯顕微鏡(Slit lamp biomicroscope)は前眼部(角膜・水晶体)の検査であるが、その装置は大きく、容易に移動できないとともに、それ自体が画像の記録機能を持っていないこと。第三に、既存の細隙灯顕微鏡は高価であり、費用対効果が低いこと。これらの問題を回避するために、DEDマウスモデルにおける診断のための涙液分泌(TS)及び角膜フルオレセインスコア(CFS)の使用法が増加している。しかし、そうしたDEDマウスモデルにおいても、ヒトにも容易に適用可能な装置はまだ確立されていない。
近接撮影用装置1には、焦点調整のため、スマートフォン9のカメラレンズ91の上に着脱可能な凸レンズ96(焦点距離:10〜30mm、倍率:20倍)を備えている。この凸レンズ96は特に限定されないが、この実証例では、TK−12P(株式会社ティ・エス・ケイ製)を使用した。また、スマートフォン9の光源92の上には、白色光を波長488nmの青色光に変換するために、着脱可能な青色のカラーフィルター部材97を備えている。この青色のカラーフィルター部材97は、特に限定されないが、この実証例では、アクリル樹脂製青色フィルター(PGZ 302K 302、クラレ株式会社製)を採用した。さらに、凸レンズ96の上には、着脱可能に設けられた525〜550nmの波長帯域通過フィルター(商品名:CC−G50、富士フィルム株式会社製)を備えている。このフィルターを設けることにより、眼に滴下させたフルオレセイン溶液によって励起される反射を強調するために利用できる。なお、今回使用したスマートフォン9のデジタルルクス照明器(型名:LX−1010B、Zhangzhou WeiHua ElectronicCo.Ltd.製)の照度は、青色フィルターなしで8000ルクスであり、青色フィルター付きで2000ルクスであった。使用したスマートアイカメラは、iPhone7用に設計されたモデルであり、図5〜図13に示したものである。
DEDマウスモデルについては、臨床例と同様にGVHD群関連DEDの表現型を再現するZhangの方法を選択した。使用したB10.D2及びBALB/cCrSlc(BALB/c)マウス(7週齢)は、三共研究所(日本国東京)から購入した。1週間SPF環境に順応した後、マウスを3つの群に分けた(1群あたり5匹のマウス)。DED(GVHD群モデル)群については、同種骨髄移植(BMT)をドナー及びレシピエントのために8週齢のオスのB10.D2及びメスのBALB/cマウスを用いて行った。陰性対照(非GVHD群)については、同系BMTを、オスのBALB/cマウスからメスのBALB/cマウスにドナー細胞を移植することによって実施した。BMTの6時間前にGammacel 137 Cs線源(Hitachi Medico Ltd.)を用いて、これらのレシピエントマウスに700cGyを照射し、次いでドナー細胞に尾静脈注射を介して注射した。健康な対照(正常群対照)については、同齢の雌BALB/cマウスを選択した。
安定性は、涙液層破壊時間(TFBUT)を用いて測定した。観察者は片手でマウスを握り、次にマイクロピペットを使用して1μLの0.5%フルオレセインナトリウムを結膜嚢に注入した。3回点眼した後、観察者は、図5に示すスマートアイカメラを右手で使用し、最初のカメラアプリケーションによって眼の画像を記録した。新しい手法と既存の手法とを比較するために、既存装置で取得したTFBUTを以前の方法で評価した。
角膜上皮損傷は、フルオレセイン点眼後90秒で評価された角膜フルオレセインスコア(CFS)を用いて評価した。各角膜を4つの象限に分割し、そして個々に記録した。CFSは、4段階評価を用いて計算した。評価1は、「<30スポット」でわずかに点状の染色を示した場合とし、評価2は、「>30スポット」で点状染色して拡散しない場合とし、評価3は、重度のびまん性染色があるが陽性プラークはない場合とし、評価4は、フルオレセイン陽性プラークの場合とした。
涙液の分泌(TS)は、修正シルマー試験を用いて測定した。フェノールレッドスレッドを15秒間上眼瞼縁の側頭側に置いた。端からの湿った部分の長さは0.5mm以内であった。
データ分析は、Prismソフトウェア(バージョン6.04のマック;GraphPad Software、Inc。米国)で行った。データが正規分布を示しているかどうかを評価するために、D’Agostino−Pearson omnibus正規性検定を使用した。体重とTFBUT、CFS、及びTSを含むいくつかのパラメーターの正常と目的(GVHD群と非GVHD群)の違いを比較するために、マン−ホイットニーU検定を使用した。既存の手法とスマートアイカメラによって評価された結果の違いを比較するために、ウィルコクソンの符号付き順位検定を使用した。スマートアイカメラによって撮影された3人の異なる眼科専門家によるTFBUT評価の違いを比較するために、フリードマン検定を使用した。Linの一致相関係数は、既存の技術とスマートアイカメラを使用して、TFBUTとCFSの間の可能な相関関係を評価するために使用した。データは、平均±標準偏差(SD)として表し、0.05未満のP値を統計的に有意と見なした。
(体重)
図17(A)は、マウスの週齢と体重の関係を測定したグラフであり、図17(B)は、グループ別の体重の経過(緑:正常群、青:非GVHD群、赤:GVHD群)についての表である。マウスのマウスモデルにおけるスマートアイカメラの適用性を実証するために、最初に骨髄移植(BMT)について評価した。図17の結果より、マウスの体重は、初めに各群について調整されたため、BMT(8週齢)前の正常群、非GVHD群、及びGVHD群の間に体重の差はない。しかし、9週齢及び10週齢の非GVHD群及びGVHD群では、正常群と比較して体重が有意に減少した。その結果として、9週齢ではP=0.016及び0.016であり、10週齢ではP=正常群対非GVHD群及び正常群対GVHD群についてそれぞれ=0.016及び0.032であった。体重は、11週齢及び12週齢の正常群における体重と比較した場合、GVHD群の11週齢及び12週齢においてそれぞれP=0.032及び0.032であり、GVHD群においてのみ減少した。
図18(A)は、マウスの週齢と涙液分泌量(TS:Tear Secretion)の関係を測定したグラフであり、図18(B)は、グループ別の連続涙液分泌(TS)の経過(緑:正常群、青:非GVHD群、赤:GVHD群)についての表である。TSの有意差は、9〜12週齢で、正常群と非GVHD群、正常群とGVHD群の間で観察した。さらに、12週齢で、TSはGVHD群では非GVHD群と比較して有意に短かった。1群あたりN=5とし、有意(P<0.05)の評価は、マン−ホイットニーU検定で行った。
図19(A)は、マウスの週齢と液層破壊時間(TFBUT)の関係を測定したグラフであり、図19(B)は、グループ別の涙液層破壊時間の経過(緑:正常群、青:非GVHD群、赤:GVHD群)についての表である。有意差は、1群あたりn=5とし、P<0.05を有意とするマン−ホイットニーU検定で行った。TFBUTは、右眼で評価した。
図21(A)は、マウスの週齢と連続角膜フルオレセインスコア(CFS)の関係を測定したグラフであり、図21(B)は、グループ別のCFSの経過(緑:正常群、青:非GVHD群、赤:GVHD群)についての表である。有意差は、1群あたりn=5とし、P<0.05を有意とするマン−ホイットニーU検定で行った。CFSは、右眼で評価した。
図22は、本発明に係る近接撮影用装置の新技術(スマートアイカメラ)と既存技術について、TFBUTとCFSを比較した結果であり、(A)はTFBUTについてのグラフであり、(B)はCFSについてのグラフであり、緑:正常群、青:非GVHD群、赤:GVHD群である。図22(C)は表である。有意差は、1群あたりn=5とし、P<0.05を有意とするマン−ホイットニーU検定で行っている。
以上の実証例より、DEDマウスモデルにおける本発明の適用性を実証することできた。このモデルは、体重減少、TSの短縮、及び角膜上皮炎の悪化を特徴としており、これはCFSに反映されていた。図24はそれらを整理したグラフである。その結果より、DEDマウスモデルにおけるGVHD群のTFBUTは、正常群及び非GVHD群と比較して減少していた。図24に示すように、これはTFBUTの傾向が、TSの傾向と類似し、CFSの傾向とは反対であることを示している。
本発明者は、2018年12月にスマートアイカメラを用いた観察を行なった。症例は、前眼部:58眼(男性21名、女性37名)、眼底:41眼(男性19名、女性22名)である。検討項目は、前眼部として、眼瞼・前眼部疾患の有無、白内障重症度等とし、眼底として、視神経異常の有無、眼底疾患の有無等とし、その他として、左右差、撮影秒数等とした。
前眼部の評価は、図8〜図10に示すスマートアイカメラで撮影して行った。図25に示すように、翼状片、角膜混濁、流行性角結膜炎、眼内レンズ眼等、様々な前眼部疾患の評価が全症例で評価可能であった。図25中、(A)は角膜混濁、(B)は白内障手術後、(C)は流行性結膜炎、(D)は白内障なし、(E)は中等度白内障、(F)は重傷白内障の撮影画像である。白内障の重症度評価は、既存の医療機器での評価とスマートアイカメラの評価は同等であった。このように、本発明に係る近接撮影用装置であるスマートアイカメラにより、前眼部の各種の症状を観察できる。
図28は、眼底の撮像結果であり、(A)は正常眼底、(B)は高血圧性眼底、(C)は網膜菲薄化、(D)は視神経乳頭陥凹拡大(緑内障疑い)の画像である。図28の例を含め、スマートアイカメラは、85%以上の症例で眼底の評価が可能であった。なお、評価不可能な症例は、重症白内障等の中間透光体の混濁であったが、これは既存装置でも評価できないものである。ここで用いたスマートアイカメラは、図11〜図13に示す筒状部材180を装着したスマートアイカメラであり、眼底の観察・撮影を好ましく行うことができる。
この実証例3では、図5〜図13に記載の近接撮影用装置1Bを用いてドライアイ患者とドライアイのない正常患者の合計42人に対して、ドライアイの診断基準であるTFBUT測定を行った。その結果を図30に示した。ドライアイ患者群(「DED+」で表す。)のTFBUTは、3.64±1.81秒であり、ドライアイのない正常患者(「DED−」で表す。)のTFBUTは、6.50±0.71秒であった。統計学的に有意に、ドライアイ群の方がTFBUTが短い結果となった。有意差は、P<0.05を有意とするマン−ホイットニーU検定で行っている。このことより、スマートアイカメラは、TFBUT等の眼所見を評価することが可能といえる。
2 偏光フィルター(垂直偏光)
3 偏光フィルター(水平偏光)
4 カラーフィルター(オレンジ)
8 板状フィルター
9 スマートフォン
10 ハウジング
11 外壁部
12 前壁(第1光路形成部、第2光路形成部)
13 奥壁
14 左側壁
15 右側壁
16 上壁
17 下壁
21 第1仕切り壁部(第2光路形成部)
22 第2仕切り壁部(第1光路形成部)
30 第1板状鏡(第2光路形成部、反射部材、光路切換え部)
31 蝶番
40 第2板状鏡(第2光路形成部、照射位置調整部)
41 右側摘まみ
42 左側摘まみ
50 レンズ部(第2光路形成部、焦点調節部)
51 凸レンズ
52 凸レンズフォルダ
53 レンズ部摘まみ
60 蛇腹部(光路切換え部)
70 スリット形成部(第2光路形成部)
71 スリット板
72 可動板
101 入光用開口
102 第1出光開口
103 第2出光開口
141 フィルター挿入スリット
142 フィルター挿入溝
151 右壁ガイド凹部
161 前後方向に延びる溝
162 左右方向に延びる溝
163 左右方向に延びる溝
171 端末挿入開口
211 第1仕切りガイド凹部
721 回転摘まみ
A 第1の光路
B 第2の光路
61’ 本体部
62 円柱レンズ
63 上部保持部材
64 下部保持部材
65 第1反射ミラー
66 第2反射ミラー
67 スリット
68 装着部
69 段差部
80 ハウジング
81 外壁部
82 前壁
83 奥壁
84 左壁
85 右壁
86 上壁
87 下壁
88 前壁の穴
90 前面プレート
90a 開口した左縁部
90b 右縁部
90c 上縁部
90d 下縁部
91 カメラレンズ
92 光源
93 凸レンズ部材
94 凸レンズ装着穴
95 穴
96 凸レンズ
97 カラーフィルター部材
98 穴
180 筒状部材
181 装着部
182,182a,182b 筒部
183 凸レンズ
184 開口部
185 凸レンズ保持部
186 装着部
191 簡易型近接撮影用装置
196 凸レンズ
197 カラーフィルター部
198 粘着部材
199 開口部
Claims (13)
- 光源と撮影用カメラレンズとを備える移動体端末に着脱可能に装着される近接撮影用装置であって、
前記光源の上に着脱可能に設けられる板状のカラーフィルター部材と、前記撮影用カメラレンズの上に着脱可能に設けられる板状の凸レンズ部材とが、前記近接撮影用装置が備えるレールにスライド可能に嵌め込まれ、
前記板状のカラーフィルター部材と前記板状の凸レンズ部材とを前記嵌め込まれた状態で左右方向にスライドさせることで、前記カラーフィルター部材を前記光源の上から着脱させ、又は、前記凸レンズ部材を前記撮影用カメラレンズの上から着脱させ、
前眼部の撮影は、前記カラーフィルター部材を前記レールでスライドさせて取り外し、前記凸レンズ部材を前記レールでスライドさせて取り付けて行い、前眼部の傷の観察は、前記カラーフィルター部材を前記レールでスライドさせて取り付け、前記凸レンズ部材を前記レールでスライドさせて取り付けて行う、ことを特徴とする近接撮影用装置。 - 前記レールは、前記近接撮影用装置を構成する前壁と、該前壁の凸状周縁部に装着され、該凸状周縁部の内方にはみ出した前面プレートとで構成されている、請求項1に記載の近接撮影用装置。
- 先端に凸レンズを有する筒状部材を着脱可能にさらに備える、請求項1又は2に記載の近接撮影用装置。
- 前記筒状部材は、前記光源から発した往路光の光路にカラーフィルター部材及び偏光フィルターを備え、眼底で反射した復路光の光路に他の偏光フィルターを備える、請求項3に記載の近接撮影用装置。
- 前記光源からの光を円柱レンズでスリット光とするスリット光形成部材を着脱可能にさらに備える、請求項1又は2に記載の近接撮影用装置。
- 前記スリット光形成部材は、前記光源からの光を反射する第1反射ミラー及び第2反射ミラーと、該各反射ミラーで反射した光を通過させるスリット部とを有し、前記スリット部を通過した光が前記円柱レンズでスリット光となる、請求項5に記載の近接撮影用装置。
- 光源と撮影用カメラレンズとを備える移動体端末に着脱可能に装着される近接撮影用装置であって、
前記光源の上に着脱可能に設けられるカラーフィルター部材と、前記撮影用カメラレンズの上に着脱可能に設けられる凸レンズ部材とを備え、前眼部の撮影は、前記カラーフィルター部材を取り外し、前記凸レンズ部材を取り付けて行い、前眼部の傷の観察は、前記カラーフィルター部材を取り付け、前記凸レンズ部材を取り付けて行い、
前記光源からの光を円柱レンズでスリット光とするスリット光形成部材を着脱可能にさらに備え、前記スリット光形成部材は、前記光源からの光を反射する第1反射ミラー及び第2反射ミラーと、該各反射ミラーで反射した光を通過させるスリット部とを有し、
前記スリット部を通過した光が前記円柱レンズでスリット光となって前記前眼部に照射される光は、前記前眼部で反射した光のうちの前記撮影用カメラレンズに向かう光に対して斜めから照射して前記前眼部の内部構造を観察又は撮影する、ことを特徴とする近接撮影用装置。 - 先端に凸レンズを有する筒状部材を着脱可能にさらに備える、請求項7に記載の近接撮影用装置。
- 光源と撮影用カメラレンズとを備える移動体端末に着脱可能に装着される近接撮影用装置であって、
前記光源からの光が通過する第1出光用開口を有した第1の光路を形成する第1光路形成部と、前記光源からの光が通過する第2出光用開口を有した、前記第1の光路とは異なる第2の光路を形成する第2光路形成部と、前記光源からの光による、前記第1の光路と前記第2の光路との切換えを行う光路切換え部とを備え、
前記第1の光路は、前記第1出光用開口を通して眼の略正面から眼底に対して前記光源から光の照射が行われ、前記眼底において反射した光のうちの前記撮影用カメラレンズに向かう光によって前記眼底の観察又は撮影を行い、
前記第2の光路は、前記第2出光用開口を通して眼の正面に対して斜めから前眼部に対して前記光源から光の照射が行われ、前記前眼部において反射した光のうちの前記撮影用カメラレンズに向かう光によって前記前眼部の観察又は撮影を行う、ことを特徴とする近接撮影用装置。
- 前記光路切換え部は、前記光源からの光を反射可能な反射部材を有し、前記反射部材により前記光源からの光が反射されないことにより前記第1の光路が形成され、前記反射部材により前記光源からの光が反射されることにより前記第2の光路が形成される、請求項9に記載の近接撮影用装置。
- 前記第2の光路には、前記第2の光路からの前記光源からの光の焦点を、前記光が照射される照射対象物に対して合わせるための焦点調節部が設けられている、請求項9又は10に記載の近接撮影用装置。
- 前記第2の光路には、前記光が照射される照射対象物に対する照射位置を調整可能な照射位置調整部が設けられている、請求項9〜11のいずれか1項に記載の近接撮影用装置。
- 前記第2の光路には、前記光源からの光を直線状の光とするスリット形成部が設けられている、請求項9〜12のいずれか1項に記載の近接撮影用装置。
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