JP6888062B2 - 全眼の生体測定変数を確実に判定するための装置 - Google Patents
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Description
さらに考えられる組合せは、前房測定用のトポグラフィ/シャインプルーフ・システムと後房測定用のOCTシステムとの組合せである。しかしながら、OCTも前房を検出することができるため、シャインプルーフ前房測定による利点は、追加コストに比べて低くなる。
単純な角膜計とBスキャンOCTとの組合せが、特許文献2のトポグラフィ/OCT組合せシステムに記載されている。このシステムによっても、眼の生体測定の重要な生体変数を判定することができる。しかしながら、記載された装置も、測定値の信頼性を低下させ、または全眼の生体測定に関連する重要な点を未解決のままにするいくつかの重大な欠点を呈する。
角膜表面の微細な解像度用または眼の疾患のより正確な診断用にさらに高い解像度を提供するために、角膜計は、30超、4000未満の角膜計測定点で照明し測定し、これらの角膜計点は、いくつかのリング上に分散されるか、または少なくともいくつかの領域を半径方向にカバーする。その結果、角膜表面のより高い次数を判定することができる。しかしながら、プラチド・トポグラフとは対照的に、OCT測定と組み合わせた角膜表面のギャップなし測定は、いわゆるスクリュ光線の検出を可能にするには適していない。したがって、800超、1600未満の測定点を有する角膜計が特に好ましい。これにより、トポグラフィ解像度とスクリュ光線の検出可能性との間の良好なアプリケーション指向の妥協がもたらされる。
プラチド・トポグラフの代わりにいくつかの別々の測定点を有する角膜計を使用することによって確実になるのは、局所曲率を評価するときに、いわゆるスクリュ光線さえも正確に考慮されるという点である。このことは、角膜の局所曲率が、OCT測定ビームを角膜内に、したがって眼の中に屈折させるのに重要であるため、特に重要である。曲率のエラー、特にOCTビームをBスキャンの公称経線面から偏向させる曲率のエラーは、Bスキャンにおいて現れる眼内境界面の誤った位置決めにつながる。この場合に特に重大なのは、屈折における角度エラーは小さい可能性があるが、これに関連する位置決めエラーは眼内距離の増加と共に増加することである。
図1によれば、OCTシステムは、掃引源干渉計13、コリメータ14、少なくとも1つの横方向に偏向するスキャナ11およびスキャナ12のうちの少なくとも一方、ならびに、眼においてOCTの焦点面を固定するように機能するいくつかの光学要素またはレンズ18、19、および20からなる。掃引源干渉計自体は、図5aおよび図5bに2つの変形形態で図示される。ここでは、これはいずれの場合にもマッハ・ツェンダー配置であるが、他の配置も実現可能である。
すべての態様が、異なる測定物について必ずしも使用されるわけではない。例として、機器が前房の横断面および眼の軸長さのみを測定すべきである場合、多点角膜計と前房OCTとの組合せ機器において、全眼ではなく前房のみがOCTにより検出されれば十分である。そして、OCTは全眼をカバーする必要がなく、そのため時間領域およびスペクトロメータに基づくシステム等の他のOCTシステムを多点角膜計と組み合わせることが有利に可能となる。これは、このようなすべてのOCT/多点角膜計システムが、角膜表面についてのデータを取得するためにスクリュ光線を考慮することから利益を得るためであり、これらは、OCTデータの横方向局所化/割当てに使用される。
2 OCTシステム
3 ビーム・スプリッタ
4 LED
5 カメラ、部分センサ
6 テレセントリック絞り
7、8 焦点設定用レンズ
9 対物レンズ
10 ビーム・スプリッタ
11、12 旋回可能なミラー
13 OCT干渉計
14 コリメータ
15 光導波路
16 挿入可能なプリズム
17 ビーム偏向
18、19、20 焦点および視野設定用レンズ
21 シャッタ
22 ビーム・スプリッタ
23 フォトダイオード出力測定
24 固定LED
25 周囲照明LED
26 強膜照明LED
27 眼
28 機器軸
29 補助レンズ
28 機器軸
31〜36 Bスキャン方向
37 角膜計照明測定点
41、44 表面要素ベクトル
42、45 入射OCTビーム
43、46 表面要素で光学的に屈折したOCTビーム
47 OCTスキャンおよび角膜中心面
50 掃引源
51、52、53 カプラ
54 基準干渉計
55、56 平衡検出器
58 経路長適応
59 干渉計におけるコリメータ
CV 角膜前面
R 網膜
Claims (10)
- 眼内レンズを計算するために眼の生体変数を測定するための装置であって、多点角膜計とOCT装置とからなり、該多点角膜計が、角膜計測定点がコリメートされた状態で照明され、かつテレセントリック的に検出されるように構成され、該OCT装置が、全眼をその軸方向全長にわたって検出する検出領域を有する横方向スキャン掃引源システムとして設計された装置において、前記多点角膜計が、3つのリングであって、各リングが6つの角膜計測定点を有する該3つのリングに環状に配置された少なくとも18個の角膜計測定点を有するように構成され、OCTの少なくとも1つのBスキャンが少なくとも1つの角膜計測定点を通過するように、前記OCT装置のスキャン方向が整合されることを特徴とする装置。
- 前記多点角膜計は、前記3つのリングの第1および第3のリングの点の位置が、前記3つのリングの第2のリングの点の位置に対して回転するように構成されることを特徴とする請求項1に記載の装置。
- 前記多点角膜計が、30超、4000未満の角膜計測定点を有するように構成されることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 前記多点角膜計が、800超、1600未満の角膜計測定点を有するように構成されることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 互いに垂直な少なくとも2つのBスキャンが、前記OCT装置により実現されることを特徴とする、請求項1に記載の装置。
- 2つの異なる測定モードを実現可能にするために、前記OCT装置が遅延線を有することを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の装置。
- 前記2つの異なる測定モードは、前房測定モードおよび網膜測定モードを含み、前房測定モードおよび網膜測定モードのうちの少なくとも一方でOCTデータを取得できるように前記OCT装置が構成され、測定モードの各々を、焦点位置またはコヒーレンス・ゲートに関して測定されるそれぞれの眼部に適応させることができることを特徴とする、請求項6に記載の装置。
- 網膜測定モードよりも前房モードにおいて、機器のより多くの光学的に有効な部分がOCT測定ビーム経路内に位置するように、前記OCT装置の前記遅延線が構成されることを特徴とする、請求項6に記載の装置。
- 前記OCT装置の測定光が1010〜1090nmの波長を有することを特徴とする、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の装置。
- 前記多点角膜計の測定光が、680〜980nmまたは1100nm超の波長を有することを特徴とする、請求項1に記載の装置。
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