JP6918439B2 - 測定方法 - Google Patents
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Description
原理上、測定方法は、長さ測定、特に、Z方向における軸方向長さ測定(以下を参照)、特に好ましくは、ビーム方向に沿う軸方向散乱プロファイル(いわゆるAスキャン)に基づく。しかし、測定方法はまた、異なる直接的又は間接的測定として利用可能とすることができる。より詳細には、例えばレーザーを使用するか又は音響的にエコーソルダー(echo solder)による飛行時間測定が、間接的測定として提供されることができる。長さは、共焦点法又は干渉法によって直接判定することができる。例として、OCTを、干渉測定方法として使用することができる。当業者はまた、更なる適した測定技法を知っている。
r0:スキャニングパターンの円周の半径
ωB、ωT:角速度
であり、r0は、測定される表面の円周の半径である。この関数は、軌跡であって、較正するのが特に簡単であり、また、正確に2つの周波数(ωB及びωT)及び1つの半径(r0)によって定義される、軌跡を構成する。この軌跡の更なる利点は、半径方向における増分が外側に向かって減少し、したがって、信号コントラストが増加することにある。これは、眼を測定するときに特に有利である。その理由は、眼の表面の勾配が、半径方向に眼の中心から離れると増加するからである。
図1は、従来技術によるラスター形状スキャニングパターンを示す。当該スキャニングパターンは、とりわけ、電子ビームがラインごとにスクリーン上を通過する受像管(tube televisions)から知られている。図1は、互いに対して90度だけオフセットし、互いにオーバラップする2つの等しいパターンを示す。両方のパターンは、別々に移動する。軌跡の真っ直ぐなパーツ片は、比較的高速にたどることができるが、縁領域では急激な方向変化の結果として著しい遅延がそれぞれ存在する。したがって、このスキャニングパターンは、測定ビームによって、時間の点で十分に効率的な方法で、たどることができない。さらに、スキャニングパターンは、特に、例えば眼等の円又は球の冠形状体の場合に、中心と同じ測定点密度を縁領域において有する。したがって、このスキャニングパターン又はこの軌跡では、眼の表面を記録するための理想的な実施形態が得られない。
Claims (38)
- 前記軌跡の少なくとも90%が、前記円周内に延在する、請求項1に記載の方法。
- 前記軌跡の曲率半径は、前記表面の前記円周の前記半径未満である、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記軌跡の最大曲率半径は、前記円周の前記半径の99%未満である、請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記円周の中心に向かう前記軌跡の曲率は、単調に増加する、請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。
- 前記軌跡は、時間の遅れを伴って少なくとも2回記録される交点を有する、請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記軌跡は、少なくとも2つの離間した交点を有する、請求項6に記載の方法。
- 前記少なくとも2つの交点は、平面投影において90度より大きい交差角度を有する、請求項7に記載の方法。
- 前記測定ビームは、3つ以上の交点を有する軌跡に追従し、k*n個の交点の場合、それぞれ、n個の交点が、k個の同心リングのそれぞれの1つの同心リング上に存在する、請求項7又は8に記載の方法。
- 増加する半径を有する2つの隣接する同心リング間の距離は、最も大きい半径を有する3つの前記同心リングの間で減少される、請求項9に記載の方法。
- 前記軌跡と1つおきの同心リングとの間の交点は、半径方向に配向する直線上にそれぞれ存在する、請求項9又は10に記載の方法。
- 前記測定ビームは、一定角速度で前記軌跡の投影に沿って変位される、請求項1から11のいずれか1項に記載の方法。
- 前記測定点は、スペクトル領域OCT又は掃引光源OCTによって記録される、請求項1から12のいずれか1項に記載の方法。
- 前記軌跡はループによって与えられ、隣接するループは交差する、請求項1から13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記軌跡上の各測定点について、前記半径の25%未満の距離に同じ軌跡上の第2の測定点が存在する、請求項1から14のいずれか1項に記載の方法。
- 前記表面の前記円周内の各点について、長くても0.5mmの距離に前記軌跡上の測定点が存在する、請求項1から15のいずれか1項に記載の方法。
- 請求項1から16のいずれか1項に記載の方法によって記録される測定点を使用して眼の断面を近似する方法であって、前記断面の領域において、前記断面から或る距離の少なくとも1つの測定点を含む記録された測定点の部分集合について、前記断面を近似するために、前記記録された測定点に対して行われる演算が実施される、方法。
- 請求項1から16のいずれか1項に記載の方法を実施するデバイス。
- 前記軌跡の最小曲率半径は、前記表面の円周の半径の少なくとも1/5である、請求項1に記載の方法。
- 前記軌跡の最小曲率半径は、前記表面の円周の半径の少なくとも1/3である、請求項19に記載の方法。
- 前記距離は前記半径の16%未満である、請求項15に記載の方法。
- 前記表面の前記円周内の各点について、長くても0.25mmの距離に前記軌跡上の測定点が存在する、請求項16に記載の方法。
- 前記表面の前記円周内の各点について、長くても0.1mmの距離に前記軌跡上の測定点が存在する、請求項22に記載の方法。
- 前記軌跡の少なくとも95%が、前記円周内に延在する、請求項2に記載の方法。
- 前記軌跡の全体が、前記円周内に延在する、請求項24に記載の方法。
- 前記軌跡の曲率半径は、前記軌跡の50%より大きい経路長にわたって前記表面の前記円周の前記半径未満である、請求項3に記載の方法。
- 前記軌跡の曲率半径は、前記軌跡の75%より大きい経路長にわたって前記表面の前記円周の前記半径未満である、請求項26に記載の方法。
- 前記軌跡の曲率半径は、前記軌跡の全経路長にわたって前記表面の前記円周の前記半径未満である、請求項27に記載の方法。
- 前記最大曲率半径は、前記円周の前記半径の99%未満である、請求項4に記載の方法。
- 前記最大曲率半径は、前記円周の前記半径の95%未満である、請求項29に記載の方法。
- 前記最大曲率半径は、前記円周の前記半径の90%未満である、請求項30に記載の方法。
- 前記円周の中心に向かう前記軌跡の曲率は、厳密に単調に増加する、請求項5に記載の方法。
- 前記軌跡は、時間の遅れを伴って少なくとも2回記録される交点を有し、その結果、前記眼の動きが検出される、請求項6に記載の方法。
- 前記軌跡は、少なくとも2つの離間した交点を有し、交点は、時間の遅れを伴って3回以上記録される、請求項7に記載の方法。
- 前記測定点は、時間一定周波数で記録される、請求項13に記載の方法。
- 2つの隣接するループは、円上に存在する交点をそれぞれ有する、請求項14に記載の方法。
- 前記交点は、測定される前記表面の円周に同心の円上に存在する、請求項36に記載の方法。
- 前記軌跡は、正確に2つの周波数、及び半径によって定義される、請求項1に記載の方法。
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