JP7033975B2 - Ophthalmic device and its corneal shape measurement method - Google Patents

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本発明は、被検眼の角膜形状を測定する眼科装置及びその角膜形状測定方法に関する。 The present invention relates to an ophthalmic apparatus for measuring the corneal shape of an eye to be inspected and a method for measuring the corneal shape thereof.

例えば角膜トポグラファー装置のように、被検眼の角膜形状を測定する眼科装置が良く知られている。この眼科装置は、角膜に対して同心円状で且つ多重のプラチドリング光を投影すると共に、角膜を撮影して得られた撮影画像(前眼部像)を取得する。そして、眼科装置は、撮影画像を画像解析して、プラチドリング光の反射像であるプラチドリング像、すなわち同心円状の複数のリング像により構成されるプラチドリング像を検出し、このプラチドリング像に基づき角膜の角膜形状[角膜のほぼ全領域の角膜曲率等]を測定する。 For example, an ophthalmic device that measures the shape of the cornea of the eye to be inspected, such as a corneal topographer device, is well known. This ophthalmic apparatus projects concentric and multiple placidling lights onto the cornea, and acquires a photographed image (anterior eye image) obtained by photographing the cornea. Then, the ophthalmic apparatus analyzes the captured image to detect a platidling image which is a reflection image of the platidling light, that is, a platidling image composed of a plurality of concentric ring images, and obtains this platidling image. Based on this, the corneal shape of the cornea [corneal curvature of almost the entire area of the cornea, etc.] is measured.

このような眼科装置では、被検眼の角膜形状を精度良く測定するために様々な取り組みがなされている。 In such an ophthalmic apparatus, various efforts have been made to accurately measure the corneal shape of the eye to be inspected.

例えば特許文献1に記載の眼科装置は、同一パターンのプラチドリング光が投影されている角膜の撮影を複数回実行し、複数回の撮影により得られた複数の撮影画像の中から角膜形状の解析に必要な輝度が確保されているプラチドリング像を選択し、このプラチドリング像に基づき角膜形状を演算する。 For example, the ophthalmic apparatus described in Patent Document 1 performs multiple imaging of a cornea on which the same pattern of platidling light is projected, and analyzes the corneal shape from a plurality of captured images obtained by the multiple imaging. Select a platidling image in which the required brightness is secured, and calculate the corneal shape based on this platidling image.

また、特許文献2に記載の眼科装置は、角膜上の狭い領域に対するプレ測定(指標の投影及び角膜の撮影)を行って、この領域の角膜曲率と反射像の光量レベルとを予め取得する。そして、特許文献2に記載の眼科装置は、上述の角膜曲率及び光量レベルの取得結果に基づき、本測定の際のプラチドリング光の投影光の光量を決定して、本測定(プラチドリング光の投影及び角膜の撮影)を行うことにより、被検眼の角膜形状を演算する。 Further, the ophthalmologic apparatus described in Patent Document 2 performs pre-measurement (projection of an index and imaging of the cornea) on a narrow region on the cornea, and obtains the corneal curvature of this region and the light amount level of the reflected image in advance. Then, the ophthalmic apparatus described in Patent Document 2 determines the light amount of the projected light of the platidling light at the time of the main measurement based on the acquisition result of the above-mentioned corneal curvature and the light amount level, and determines the light amount of the platidling light for the main measurement (platidating light). By performing projection and imaging of the cornea), the shape of the cornea of the eye to be inspected is calculated.

特開2007-215950号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2007-215950 特開2012-135536号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-135536

角膜トポグラファー装置のような角膜上を広範囲で測定する眼科装置により取得されるプラチドリング像では、角膜上の部位によって得られるリング像の状態が変化する。例えば、角膜の中心近傍に位置するリング像は、瞳孔を背景とするため、背景に対するコントラストが高くなる。 In a plaid ring image obtained by an ophthalmic device that measures a wide range on the cornea, such as a corneal topographer device, the state of the ring image obtained by the site on the cornea changes. For example, a ring image located near the center of the cornea has a pupil as a background, so that the contrast with respect to the background is high.

一方、角膜の半径方向の中間部に位置するリング像は、虹彩を背景とするため、虹彩の反射によりコントラストが低下する。従って、虹彩上に位置するリング像を最適に検出するためには、瞳孔上に位置するリング像を検出する場合よりもリング光の光量を抑えることで、虹彩によるリング光の反射を抑えた状態で角膜を撮影することが望ましい。 On the other hand, since the ring image located in the radial middle portion of the cornea has the iris as the background, the contrast is lowered by the reflection of the iris. Therefore, in order to optimally detect the ring image located on the iris, the amount of ring light is suppressed as compared with the case of detecting the ring image located on the pupil, so that the reflection of the ring light by the iris is suppressed. It is desirable to take a picture of the cornea with.

また、角膜の外周部に位置するリング像は、睫毛などによるケラレにより像の一部が途切れたり、或いは像が暗くなったりする。このため、睫毛によりケラレる部位のリング像を最適に検出するためには、瞳孔上に位置するリング像を検出する場合よりもリング光の光量を増加させた状態で角膜を撮影することが望ましい。 Further, in the ring image located on the outer peripheral portion of the cornea, a part of the image is interrupted or the image becomes dark due to vignetting caused by eyelashes or the like. Therefore, in order to optimally detect the ring image of the part vignetting due to the eyelashes, it is desirable to photograph the cornea with the amount of ring light increased as compared with the case of detecting the ring image located on the pupil. ..

このようにプラチドリング像の各リング像は、角膜上の部位によって検出に最適なリング光の光量が異なる。このため、上記特許文献1及び特許文献2に記載の眼科装置のように、角膜の複数回の撮影あるいは角膜のプレ測定を行ったとしても、プラチドリング像の全てのリング像を最適に検出することは困難である。従って、上記特許文献1及び特許文献2に記載の眼科装置では、角膜形状を高精度に測定することができない。 As described above, in each ring image of the purachido ring image, the optimum amount of ring light for detection differs depending on the portion on the cornea. Therefore, even if the cornea is photographed a plurality of times or the cornea is pre-measured as in the ophthalmologic apparatus described in Patent Document 1 and Patent Document 2, all the ring images of the platidling image are optimally detected. That is difficult. Therefore, the ophthalmic apparatus described in Patent Document 1 and Patent Document 2 cannot measure the corneal shape with high accuracy.

そこで、角膜上の部位ごとに投影されるリング光の光量を予め設定しておくこと、すなわち、角膜上の部位に応じてプラチドリング光の各リング光の光量を個別に設定する方法が考えられる。しかしながら、瞳孔径、虹彩の反射率、及び睫毛のかかり具合等は、個人差があり、さらに測定条件による差が大きくなるため、上記方法は最適とはいえない。 Therefore, it is conceivable to set the amount of light of the ring light projected for each part on the cornea in advance, that is, to individually set the amount of light of each ring light of the plaid ring light according to the part on the cornea. .. However, the above method is not optimal because the pupil diameter, the reflectance of the iris, the degree of eyelashes, etc. vary from person to person and further differ depending on the measurement conditions.

また、虹彩上のリング像を検出する際に虹彩によるリング光の反射率が低い場合には、リング光の光量を増加させた方がコントラストの良いリング像が得られ易い。さらに、角膜の外周部に位置するリング像を検出する際に睫毛が短い場合、或いは開瞼が充分で睫毛の掛りがない場合には、リング光の光量が高すぎるとリング像の輝度値のピークが飽和してしまい、リング像の検出精度の劣化を招く。さらにまた、瞳孔上のリング像を検出する際であっても、眼内レンズが挿入されている被検眼のようにリング光の反射が発生し易い被検眼の場合には、通常よりも低い光量でリング光の投影を行った方がリング光の不要な反射の影響を受け難い。 Further, when the reflectance of the ring light by the iris is low when detecting the ring image on the iris, it is easier to obtain a ring image with good contrast by increasing the amount of the ring light. Furthermore, if the eyelashes are short when detecting the ring image located on the outer periphery of the cornea, or if the eyelids are sufficiently opened and the eyelashes do not hang, if the amount of ring light is too high, the brightness value of the ring image will be increased. The peak becomes saturated, which causes deterioration of the detection accuracy of the ring image. Furthermore, even when detecting a ring image on the pupil, the amount of light is lower than usual in the case of an eye to be inspected where reflection of ring light is likely to occur, such as an eye to be inspected in which an intraocular lens is inserted. It is less likely to be affected by unnecessary reflection of the ring light when the ring light is projected in.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、被検眼の角膜形状を高精度に測定することができる眼科装置及びその角膜形状測定方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an ophthalmic apparatus capable of measuring the corneal shape of an eye to be inspected with high accuracy and a method for measuring the corneal shape thereof.

本発明の目的を達成するための眼科装置は、被検眼の角膜に角膜形状測定用のパターン光を投影するパターン光投影光学系と、パターン光投影光学系からパターン光が投影されている角膜を撮影して、パターン光の反射像を含む角膜撮影像を取得する角膜撮影像取得部と、パターン光投影光学系から角膜に投影されるパターン光の光量を少なくとも1回以上変化させる投影制御部と、投影制御部によりパターン光の光量が変化されるごとに、角膜撮影像取得部による角膜撮影像の取得を再実行させる取得制御部と、角膜撮影像取得部によりパターン光の光量別に取得された角膜撮影像から、反射像の輝度値を検出する輝度値検出部と、輝度値検出部の検出結果に基づき、反射像内の部位ごとに、部位の検出に最適な角膜撮影像を、光量別の角膜撮影像の中から選択する選択部と、選択部の選択結果に基づき、部位ごとに、選択部により選択された角膜撮影像から部位の検出を行う部位検出部と、部位検出部による部位ごとの検出結果に基づき、被検眼の角膜形状を演算する角膜形状演算部と、を備える。 The ophthalmic apparatus for achieving the object of the present invention includes a pattern light projection optical system that projects a pattern light for measuring the shape of the cornea onto the cornea of the eye to be inspected, and a cornea on which the pattern light is projected from the pattern light projection optical system. A corneal imaging image acquisition unit that captures a corneal imaging image including a reflected image of the pattern light, and a projection control unit that changes the amount of pattern light projected onto the cornea from the pattern light projection optical system at least once. , Each time the amount of pattern light is changed by the projection control unit, the acquisition control unit that re-executes the acquisition of the corneal image by the corneal image acquisition unit and the corneal image acquisition unit acquire the pattern light according to the amount of light. Based on the detection result of the brightness value detection unit that detects the brightness value of the reflected image from the corneal image, and the detection result of the brightness value detection unit, the optimum corneal image for detecting the part is selected by the amount of light for each part in the reflection image. A selection unit selected from the corneal imaging images of the above, a site detection unit that detects the site from the corneal imaging image selected by the selection unit based on the selection result of the selection unit, and a site by the site detection unit. It is provided with a corneal shape calculation unit that calculates the corneal shape of the eye to be inspected based on the detection result for each.

この眼科装置によれば、パターン光の反射像の検出誤差を軽減し、角膜形状を正確(高精度)に測定することができる。 According to this ophthalmic apparatus, it is possible to reduce the detection error of the reflected image of the pattern light and measure the corneal shape accurately (high accuracy).

本発明の他の態様に係る眼科装置において、選択部が、部位ごとに、部位の輝度値が予め定めた飽和閾値よりも小さくなる角膜撮影像の中で輝度値のSN比が最も高くなる角膜撮影像を、光量別の角膜撮影像の中から選択する。これにより、反射像内の部位の検出に最適な角膜撮影像を選択することができる。 In the ophthalmologic apparatus according to another aspect of the present invention, the cornea in which the SN ratio of the luminance value is the highest in the corneal photographed image in which the luminance value of the moiety is smaller than the predetermined saturation threshold value for each site. Select the captured image from the corneal captured images according to the amount of light. This makes it possible to select an optimal corneal imaging image for detecting a portion in the reflected image.

本発明の他の態様に係る眼科装置において、パターン光投影光学系が、パターン光として、同心円状の複数のリング光により構成されるプラチドリング光を被検眼に投影し、角膜撮影像取得部が、反射像として、同心円状の複数のリング像により構成されるプラチドリング像を含む角膜撮影像を取得し、輝度値検出部が、角膜撮影像ごとに、プラチドリング像内の複数のリング像の輝度値を検出し、選択部が、リング像ごとに、リング像の検出に最適な角膜撮影像を、光量別の角膜撮影像の中から選択し、部位検出部が、リング像ごとに、選択部により選択された角膜撮影像からリング像の検出を行い、角膜形状演算部が、リング像ごとの検出結果に基づき、角膜形状を演算する。これにより、プラチドリング像の各リング像の検出誤差を軽減し、角膜形状を正確に測定することができる。 In the ophthalmic apparatus according to another aspect of the present invention, the pattern light projection optical system projects the platidling light composed of a plurality of concentric ring lights as the pattern light onto the eye to be inspected, and the corneal imaging image acquisition unit performs. , As a reflection image, a corneal imaging image including a platidling image composed of a plurality of concentric ring images is acquired, and the brightness value detection unit obtains a plurality of ring images in the platidling image for each corneal imaging image. The brightness value is detected, the selection unit selects the most suitable corneal imaging image for ring image detection from the corneal imaging images by light intensity, and the site detection unit selects each ring image. The ring image is detected from the corneal photograph image selected by the unit, and the corneal shape calculation unit calculates the corneal shape based on the detection result for each ring image. As a result, the detection error of each ring image of the purachido ring image can be reduced, and the corneal shape can be measured accurately.

本発明の他の態様に係る眼科装置において、パターン光投影光学系が、パターン光としてリング光を被検眼に投影し、角膜撮影像取得部が、反射像としてリング像を含む角膜撮影像を取得し、輝度値検出部が、角膜撮影像ごとに、リング像の周方向に沿ったリング像内の複数の部位の輝度値を検出し、選択部が、リング像内の部位ごとに、部位の検出に最適な角膜撮影像を、光量別の角膜撮影像の中から選択し、部位検出部が、部位ごとに、選択部により選択された角膜撮影像から部位の検出を行う。これにより、リング像が被検眼の瞳孔と虹彩とに跨っている場合でも、リング像の検出を高精度に行うことができる。 In the ophthalmic apparatus according to another aspect of the present invention, the pattern light projection optical system projects the ring light as the pattern light onto the eye to be inspected, and the corneal imaging image acquisition unit acquires the corneal imaging image including the ring image as the reflection image. Then, the brightness value detection unit detects the brightness values of a plurality of parts in the ring image along the circumferential direction of the ring image for each corneal image, and the selection part detects the brightness values of each part in the ring image. The most suitable corneal imaging image for detection is selected from the corneal imaging images according to the amount of light, and the site detection unit detects the site from the corneal imaging image selected by the selection unit for each site. As a result, even when the ring image straddles the pupil of the eye to be inspected and the iris, the ring image can be detected with high accuracy.

本発明の他の態様に係る眼科装置において、パターン光投影光学系は、不可視光であるパターン光を被検眼に投影する。 In the ophthalmic apparatus according to another aspect of the present invention, the pattern light projection optical system projects pattern light, which is invisible light, onto the eye to be inspected.

本発明の目的を達成するための眼科装置の角膜形状測定方法は、被検眼の角膜に角膜形状測定用のパターン光を投影するパターン光投影ステップと、パターン光投影ステップでパターン光が投影されている角膜を撮影して、パターン光の反射像を含む角膜撮影像を取得する角膜撮影像取得ステップと、パターン光投影ステップにて角膜に投影するパターン光の光量を少なくとも1回以上変化させる投影制御ステップと、投影制御ステップによりパターン光の光量が変化されるごとに、角膜撮影像取得ステップを再実行させる取得制御ステップと、角膜撮影像取得ステップにてパターン光の光量別に取得された角膜撮影像から、反射像の輝度値を検出する輝度値検出ステップと、輝度値検出ステップの検出結果に基づき、反射像内の部位ごとに、部位の検出に最適な反射像を、光量別の反射像の中から選択する選択ステップと、選択ステップの選択結果に基づき、部位ごとに、選択ステップにて選択された反射像から部位の検出を行う部位検出ステップと、部位検出ステップによる部位ごとの検出結果に基づき、被検眼の角膜形状を演算する角膜形状演算ステップと、を有する。 The method for measuring the corneal shape of an ophthalmic apparatus for achieving the object of the present invention is a pattern light projection step of projecting a pattern light for measuring the corneal shape onto the cornea of the eye to be inspected, and a pattern light projection step in which the pattern light is projected. Projection control that changes the amount of patterned light projected onto the cornea at least once in the corneal imaging image acquisition step of photographing the existing cornea and acquiring the corneal imaging image including the reflected image of the pattern light, and the pattern light projection step. Each time the light intensity of the pattern light is changed by the step and the projection control step, the acquisition control step for re-executing the corneal imaging image acquisition step and the corneal imaging image acquired for each pattern light intensity in the corneal imaging image acquisition step. From, based on the detection result of the brightness value detection step that detects the brightness value of the reflected image and the detection result of the brightness value detection step, the optimum reflected image for detecting the part is obtained for each part in the reflected image. A selection step to select from among, a site detection step that detects a site from the reflection image selected in the selection step for each site based on the selection result of the selection step, and a detection result for each site by the site detection step. Based on this, it has a corneal shape calculation step for calculating the corneal shape of the eye to be inspected.

本発明は、被検眼の角膜形状を高精度に測定することができる。 The present invention can measure the corneal shape of the eye to be inspected with high accuracy.

本発明の眼科装置の光学系の配置を示した光学配置図である。It is an optical layout drawing which showed the arrangement of the optical system of the ophthalmic apparatus of this invention. 被検眼側から見たプラチドリングの正面図である。It is a front view of the purachido ring seen from the side to be examined. 第2受光光学系のエリアセンサの受光面の正面図である。It is a front view of the light receiving surface of the area sensor of the 2nd light receiving optical system. 眼科装置の統括制御部の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the integrated control unit of an ophthalmic apparatus. 光量別のプラチドリング光を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the purachido ring light according to the amount of light. 輝度値検出部による輝度値の検出対象となる光量別の撮影画像データの一例を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed an example of the photographed image data for each light amount which is the detection target of a luminance value by a luminance value detection unit. 光量「小」の撮影画像データの経線方向に沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。It is a graph which showed the detection result of the luminance value along the meridian direction of the photographed image data of light amount "small". 光量「中」の撮影画像データの経線方向に沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。It is a graph which showed the detection result of the luminance value along the meridian direction of the photographed image data of light amount "medium". 光量「大」の撮影画像データの経線方向に沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。It is a graph which showed the detection result of the luminance value along the meridian direction of the photographed image data of light amount "large". 部位検出部による各リング像の検出を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the detection of each ring image by a part detection part. 眼科装置による被検眼の角膜形状の測定処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of the measurement process of the corneal shape of the eye to be examined by the ophthalmic apparatus. 第2実施形態の撮影画像データの説明図である。It is explanatory drawing of the photographed image data of 2nd Embodiment. 第2実施形態の輝度値検出部による撮影画像データごとの輝度値の検出を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the detection of the luminance value for each photographed image data by the luminance value detection unit of 2nd Embodiment. 各撮影画像データの図13中の第k検出ラインに沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。It is a graph which showed the detection result of the luminance value along the kth detection line in FIG. 13 of each photographed image data. 各撮影画像データの図13中の第n検出ラインに沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。It is a graph which showed the detection result of the luminance value along the nth detection line in FIG. 13 of each photographed image data. 第2実施形態の部位検出部によるリング像の部位ごとの検出を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the detection for each part of the ring image by the part detection part of 2nd Embodiment. リング像の部位と、第2実施形態の部位検出部が検出を行う撮影画像データとの対応関係を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the correspondence relationship between the part of a ring image, and the photographed image data detected by the part detection part of 2nd Embodiment.

[第1実施形態の眼科装置の構成]
図1は、本発明の眼科装置10の光学系の配置を示した光学配置図である。ここで、図中のX軸方向は被検者を基準とした左右方向(被検眼Eの眼幅方向)であり、Y軸方向は上下方向であり、Z軸方向は被検者に近づく前方向と被検者から遠ざかる後方向とに平行な前後方向(作動距離方向ともいう)である。
[Structure of Ophthalmic Appliance of First Embodiment]
FIG. 1 is an optical layout diagram showing an arrangement of an optical system of the ophthalmic apparatus 10 of the present invention. Here, the X-axis direction in the figure is the left-right direction (the eye width direction of the subject E) with respect to the subject, the Y-axis direction is the vertical direction, and the Z-axis direction is before approaching the subject. It is a front-back direction (also called a working distance direction) parallel to the direction and the rear direction away from the subject.

図1に示すように、眼科装置10は、被検眼Eの眼特性と、被検眼Eの前眼部の角膜Ecの角膜形状との双方を測定する複合機である。なお、本実施形態では、被検眼Eの眼特性の測定として、被検眼Eの眼屈折力及び眼球波面収差の測定を例に挙げて説明する。また、本実施形態の角膜形状の測定には、角膜Ecのほぼ全領域の角膜曲率及び曲率半径等の測定の他に、角膜形状から求められる角膜波面収差の測定も含まれるものとする。 As shown in FIG. 1, the ophthalmic apparatus 10 is a multifunction device that measures both the eye characteristics of the eye to be inspected E and the corneal shape of the cornea Ec in the anterior segment of the eye to be inspected E. In this embodiment, as the measurement of the eye characteristics of the eye to be inspected E, the measurement of the optical refractive power and the wavefront aberration of the eyeball of the eye to be inspected E will be described as an example. Further, the measurement of the corneal shape of the present embodiment includes the measurement of the corneal wave surface aberration obtained from the corneal shape in addition to the measurement of the corneal curvature and the radius of curvature of almost the entire region of the corneal Ec.

眼科装置10は、眼特性測定光学系12と、角膜形状測定光学系14と、アライメント光学系16と、固視光学系18とを備える。 The ophthalmic apparatus 10 includes an eye characteristic measurement optical system 12, a corneal shape measurement optical system 14, an alignment optical system 16, and a fixative optical system 18.

[眼特性測定光学系]
眼特性測定光学系12は、測定光投影光学系20と第1受光光学系22とを有する。測定光投影光学系20は、被検眼Eの眼底部Efに対して眼特性測定用の測定光L1を投影する。第1受光光学系22は、眼底部Efで反射された測定光L1の反射光を受光して、眼特性測定データD1を出力する。
[Ocular characteristic measurement optical system]
The eye characteristic measurement optical system 12 includes a measurement light projection optical system 20 and a first light receiving optical system 22. The measurement light projection optical system 20 projects the measurement light L1 for measuring eye characteristics onto the fundus Ef of the eye E to be inspected. The first light receiving optical system 22 receives the reflected light of the measurement light L1 reflected by the fundus Ef and outputs the eye characteristic measurement data D1.

<測定光投影光学系>
測定光投影光学系20は、測定光源26と、コリメータレンズ28と、偏光ビームスプリッタ30と、ダイクロイックミラー32と、ダイクロイックミラー34と、対物レンズ36と、光源移動部38と、を有する。
<Measurement light projection optical system>
The measurement light projection optical system 20 includes a measurement light source 26, a collimeter lens 28, a polarization beam splitter 30, a dichroic mirror 32, a dichroic mirror 34, an objective lens 36, and a light source moving unit 38.

測定光源26は、例えば近赤外の波長域の測定光L1をコリメータレンズ28に向けて出射する。この測定光源26としては、例えば、SLD(Super luminescent diode)、レーザ光源、及びLED(Light emitting diode)などが用いられる。また、測定光源26は、光源移動部38により測定光L1の出射方向に平行な方向に沿って移動自在に保持されている。 The measurement light source 26 emits, for example, the measurement light L1 in the near infrared wavelength region toward the collimator lens 28. As the measurement light source 26, for example, an SLD (Super luminescent diode), a laser light source, an LED (Light emitting diode), or the like is used. Further, the measurement light source 26 is movably held by the light source moving unit 38 along a direction parallel to the emission direction of the measurement light L1.

コリメータレンズ28は、測定光源26から入射される測定光L1を平行光とした後、偏光ビームスプリッタ30へ出射する。 The collimator lens 28 converts the measurement light L1 incident from the measurement light source 26 into parallel light, and then emits the measurement light L1 to the polarization beam splitter 30.

偏光ビームスプリッタ30は、コリメータレンズ28から入射される測定光L1のP偏光成分をダイクロイックミラー32に向けて反射する。また、偏光ビームスプリッタ30は、ダイクロイックミラー32から入射される眼底部Efからの測定光L1の反射光のS偏光成分を透過して後述の反射鏡40に入射させる。 The polarization beam splitter 30 reflects the P polarization component of the measurement light L1 incident from the collimator lens 28 toward the dichroic mirror 32. Further, the polarization beam splitter 30 transmits the S polarization component of the reflected light of the measurement light L1 incident from the fundus Ef incident from the dichroic mirror 32 and incidents it on the reflecting mirror 40 described later.

ダイクロイックミラー32は、偏光ビームスプリッタ30から入射される測定光L1をダイクロイックミラー34に向けて反射し、ダイクロイックミラー34から入射される測定光L1の反射光を偏光ビームスプリッタ30に向けて反射し、さらに後述の反射鏡96から入射される固視標光L5を透過してダイクロイックミラー34に入射させる。 The dichroic mirror 32 reflects the measurement light L1 incident from the polarized beam splitter 30 toward the dichroic mirror 34, and reflects the reflected light of the measurement light L1 incident from the dichroic mirror 34 toward the polarized beam splitter 30. Further, the fixation target light L5 incident from the reflector 96 described later is transmitted and incident on the dichroic mirror 34.

ダイクロイックミラー34は、ダイクロイックミラー32から入射される測定光L1及び固視標光L5を対物レンズ36に向けて反射し、対物レンズ36から入射される測定光L1の反射光をダイクロイックミラー32に向けて反射する。また、ダイクロイックミラー34は、対物レンズ36から入射される後述のプラチドリング光L2の反射光を透過して後述のハーフミラー70に向けて出射し、ハーフミラー70から入射される後述のXYアライメント光L4を透過して対物レンズ36に向けて出射する。 The dichroic mirror 34 reflects the measurement light L1 and the fixation target light L5 incident from the dichroic mirror 32 toward the objective lens 36, and directs the reflected light of the measurement light L1 incident from the objective lens 36 toward the dichroic mirror 32. Reflects. Further, the dichroic mirror 34 transmits the reflected light of the later-described platidling light L2 incident from the objective lens 36 and emits the light toward the later-described half mirror 70, and the later-described XY alignment light incident from the half mirror 70. It passes through L4 and emits light toward the objective lens 36.

対物レンズ36は、後述のリング光投影光学系52を除く各光学系で共通に用いられ、測定光L1、XYアライメント光L4、及び固視標光L5を被検眼Eに入射させる。 The objective lens 36 is commonly used in each optical system except the ring optical projection optical system 52 described later, and causes the measurement light L1, the XY alignment light L4, and the fixative target light L5 to be incident on the eye E to be inspected.

<第1受光光学系>
第1受光光学系22は、偏光ビームスプリッタ30、ダイクロイックミラー32,34、及び対物レンズ36を測定光投影光学系20と共有すると共に、反射鏡40と、レンズ42と、コリメータレンズ43と、ハルトマン板44と、エリアセンサ46と、センサ駆動部48と、を有する。
<First light receiving optical system>
The first light receiving optical system 22 shares the polarizing beam splitter 30, the dichroic mirrors 32, 34, and the objective lens 36 with the measurement optical projection optical system 20, and also shares the reflecting mirror 40, the lens 42, the collimator lens 43, and the Hartmann. It has a plate 44, an area sensor 46, and a sensor driving unit 48.

反射鏡40は、偏光ビームスプリッタ30から入射される測定光L1の反射光を、レンズ42に向けて反射する。これにより、測定光L1の反射光が、レンズ42を経てコリメータレンズ43にて平行光に変換された後、ハルトマン板44に入射する。 The reflecting mirror 40 reflects the reflected light of the measurement light L1 incident from the polarizing beam splitter 30 toward the lens 42. As a result, the reflected light of the measurement light L1 is converted into parallel light by the collimator lens 43 via the lens 42, and then incident on the Hartmann plate 44.

ハルトマン板44は、2次元配列された複数のマイクロレンズを有しており、レンズ42から入射する測定光L1の反射光を複数の分割光に分割してエリアセンサ46の受光面に入射させる。 The Hartmann plate 44 has a plurality of microlenses arranged two-dimensionally, and the reflected light of the measurement light L1 incident from the lens 42 is divided into a plurality of divided lights and incident on the light receiving surface of the area sensor 46.

エリアセンサ46は、例えばCMOS(complementary metal oxide semiconductor)型又はCCD(Charge Coupled Device)型の撮像素子である。このエリアセンサ46は、ハルトマン板44から入射される複数の分割光を受光(撮像)して、各分割光に対応した複数の点像からなるハルトマン像の画像データを、被検眼Eの眼底部Efの眼特性測定データD1として後述の統括制御部100(図4参照)へ出力する。 The area sensor 46 is, for example, a CMOS (complementary metal oxide semiconductor) type or CCD (Charge Coupled Device) type image pickup device. The area sensor 46 receives (impresses) a plurality of divided lights incident from the Hartmann plate 44, and obtains image data of a Hartmann image composed of a plurality of point images corresponding to each divided light to the fundus portion of the eye E to be inspected. It is output as the eye characteristic measurement data D1 of Ef to the integrated control unit 100 (see FIG. 4) described later.

センサ駆動部48は、コリメータレンズ43、ハルトマン板44、及びエリアセンサ46を、測定光L1の反射光の入射方向に平行な方向に沿って移動自在に保持する。センサ駆動部48及び既述の光源移動部38は、被検眼Eの屈折度数に応じて、測定光源26と眼底部Efとエリアセンサ46とが略共役な位置関係となるように駆動される。 The sensor drive unit 48 movably holds the collimator lens 43, the Hartmann plate 44, and the area sensor 46 along a direction parallel to the incident direction of the reflected light of the measurement light L1. The sensor driving unit 48 and the light source moving unit 38 described above are driven so that the measurement light source 26, the fundus Ef, and the area sensor 46 have a substantially conjugate positional relationship according to the refractive power of the eye E to be inspected.

[角膜形状測定光学系]
角膜形状測定光学系14は、リング光投影光学系52と第2受光光学系54とを有する。リング光投影光学系52は、本発明のパターン光投影光学系に相当するものであり、被検眼Eの前眼部の角膜Ecに対してプラチドリング光L2を投影する。また、第2受光光学系54は、本発明の角膜撮影像取得部に相当するものであり、プラチドリング光L2が投影されている角膜Ec(前眼部)を撮影、すなわちプラチドリング光L2の反射光を撮像して、角膜Ecを含む前眼部の撮影画像データD2を出力する。
[Corneal shape measurement optical system]
The corneal shape measuring optical system 14 includes a ring light projection optical system 52 and a second light receiving optical system 54. The ring light projection optical system 52 corresponds to the pattern light projection optical system of the present invention, and projects the placid ring light L2 onto the cornea Ec of the anterior eye portion of the eye E to be inspected. Further, the second light receiving optical system 54 corresponds to the corneal imaging image acquisition unit of the present invention, and photographs the corneal Ec (anterior eye portion) on which the platidling light L2 is projected, that is, the platidling light L2. The reflected light is imaged, and the photographed image data D2 of the anterior eye portion including the cornea Ec is output.

<リング光投影光学系>
リング光投影光学系52は、プラチドリング58と、一対の光源60と、一対のコリメータレンズ62と、を有する。
<Ring light projection optical system>
The ring light projection optical system 52 includes a purachido ring 58, a pair of light sources 60, and a pair of collimator lenses 62.

図2は、被検眼E側から見たプラチドリング58の正面図である。図2及び既述の図1に示すように、プラチドリング58は略円環状に形成されており、中心開口66と、複数のリングパターン68と、一対の開口69と、を有する。 FIG. 2 is a front view of the purachido ring 58 as seen from the side of the eye to be inspected E. As shown in FIG. 2 and FIG. 1 described above, the plaid ring 58 is formed in a substantially annular shape and has a central opening 66, a plurality of ring patterns 68, and a pair of openings 69.

中心開口66は、プラチドリング58の中心部に形成された円状の開口穴であり、その中心が対物レンズ36の光軸と略一致している。この中心開口66を通して、測定光L1、XYアライメント光L4、及び固視標光L5が被検眼Eに入射されると共に、被検眼Eにて反射された反射光が対物レンズ36に入射される。 The central opening 66 is a circular opening hole formed in the central portion of the platid ring 58, and the center thereof substantially coincides with the optical axis of the objective lens 36. Through the central opening 66, the measurement light L1, the XY alignment light L4, and the fixative target light L5 are incident on the eye E to be inspected, and the reflected light reflected by the eye E to be inspected is incident on the objective lens 36.

複数のリングパターン68は、対物レンズ36の光軸を中心として同心円状に形成されており、それぞれ光を透過させる。また、プラチドリング58の裏面側(対物レンズ36側)には、各リングパターン68に沿って複数のLED58a(LED以外の公知の各種光源でも可)が配置されている。 The plurality of ring patterns 68 are formed concentrically around the optical axis of the objective lens 36, and each of them transmits light. Further, on the back surface side (objective lens 36 side) of the platid ring 58, a plurality of LEDs 58a (various known light sources other than LEDs may be used) are arranged along each ring pattern 68.

各リングパターン68は、各LED58aから出射される不可視光(例えば近赤外光)により照明される。これにより、本発明の角膜形状測定用のパターン光として、各リングパターン68をそれぞれ透過した不可視光からなるプラチドリング光L2が被検眼Eの角膜Ecに投影されると共に、角膜Ecにて反射されたプラチドリング光L2の反射光が、対物レンズ36に入射される。なお、不可視光であるプラチドリング光L2の波長域は特に限定はされない。 Each ring pattern 68 is illuminated by invisible light (eg, near-infrared light) emitted from each LED 58a. As a result, as the pattern light for measuring the shape of the cornea of the present invention, the plaid ring light L2 composed of invisible light transmitted through each ring pattern 68 is projected onto the cornea Ec of the eye E to be inspected and reflected by the cornea Ec. The reflected light of the platidling light L2 is incident on the objective lens 36. The wavelength range of the purachido ring light L2, which is invisible light, is not particularly limited.

本実施形態のLED58aは、後述の統括制御部100(図4参照)の制御の下、各リングパターン68の照明光量、すなわち、被検眼Eに入射させるプラチドリング光L2の光量を変化させる。 The LED 58a of the present embodiment changes the amount of illumination light of each ring pattern 68, that is, the amount of light of the platidling light L2 incident on the eye E to be inspected, under the control of the integrated control unit 100 (see FIG. 4) described later.

一対の開口69は、プラチドリング58の内側から外側に向かって例えば3番目(3番目以外でも可)のリングパターン68の円周上に形成されている。 The pair of openings 69 are formed on the circumference of, for example, the third (or other than the third) ring pattern 68 from the inside to the outside of the platid ring 58.

一対の光源60は、一対の開口69にそれぞれ対応してプラチドリング58の裏面側に設けられている。一対の光源60は、それぞれ一対のコリメータレンズ62に向けてZアライメント光L3を出射する。 The pair of light sources 60 are provided on the back surface side of the purachido ring 58 corresponding to the pair of openings 69, respectively. The pair of light sources 60 emit Z-alignment light L3 toward the pair of collimator lenses 62, respectively.

一対のコリメータレンズ62は、一対の光源60から入射されたZアライメント光L3を平行光にした後、一対の開口69に向けてそれぞれ出射する。これにより、一対の開口69をそれぞれ通過した一対のZアライメント光L3が被検眼Eの角膜Ecに投影される。そして、被検眼Eの角膜Ecにて反射された一対のZアライメント光L3の反射光が、既述のプラチドリング光L2の反射光と共に、対物レンズ36に入射される。 The pair of collimator lenses 62 make the Z alignment light L3 incident from the pair of light sources 60 into parallel light, and then emit the Z alignment light L3 toward the pair of openings 69. As a result, the pair of Z-aligned lights L3 that have passed through the pair of openings 69 are projected onto the cornea Ec of the eye E to be inspected. Then, the reflected light of the pair of Z-aligned lights L3 reflected by the cornea Ec of the eye E to be inspected is incident on the objective lens 36 together with the reflected light of the pltedling light L2 described above.

[第2受光光学系]
図1に戻って、第2受光光学系54は、ダイクロイックミラー34及び対物レンズ36を測定光投影光学系20と共有すると共に、ハーフミラー70と、リレーレンズ72と、結像レンズ74と、エリアセンサ76と、を有する。
[Second light receiving optical system]
Returning to FIG. 1, the second light receiving optical system 54 shares the dichroic mirror 34 and the objective lens 36 with the measurement optical projection optical system 20, and also includes a half mirror 70, a relay lens 72, an imaging lens 74, and an area. It has a sensor 76 and.

ハーフミラー70は、後述の反射鏡84から入射されるXYアライメント光L4をダイクロイックミラー34に向けて反射させる。また、ハーフミラー70は、ダイクロイックミラー34から入射されるプラチドリング光L2、一対のZアライメント光L3、及びXYアライメント光L4の各反射光を透過させてリレーレンズ72に入射させる。これにより、各反射光が、リレーレンズ72及び結像レンズ74を介して、エリアセンサ76の受光面に入射される。 The half mirror 70 reflects the XY alignment light L4 incident from the reflecting mirror 84 described later toward the dichroic mirror 34. Further, the half mirror 70 transmits the reflected light of the placidling light L2, the pair of Z alignment light L3, and the XY alignment light L4 incident from the dichroic mirror 34 and incidents them on the relay lens 72. As a result, each reflected light is incident on the light receiving surface of the area sensor 76 via the relay lens 72 and the imaging lens 74.

[アライメント光学系]
アライメント光学系16は、ダイクロイックミラー34、対物レンズ36、及びハーフミラー70を第2受光光学系54と共有すると共に、アライメント光源80と、レンズ82と、反射鏡84と、を有する。
[Alignment optical system]
The alignment optical system 16 shares the dichroic mirror 34, the objective lens 36, and the half mirror 70 with the second light receiving optical system 54, and has an alignment light source 80, a lens 82, and a reflecting mirror 84.

アライメント光源80は、XYアライメント光L4をレンズ82に向けて出射する。このXYアライメント光L4は、レンズ82を透過後、反射鏡84、ハーフミラー70、ダイクロイックミラー34、及び対物レンズ36を経て平行光として被検眼Eの角膜Ecに投影される。そして、角膜Ecにて反射されたXYアライメント光L4の反射光は、対物レンズ36、ダイクロイックミラー34、ハーフミラー70、リレーレンズ72、及び結像レンズ74を経て、エリアセンサ76の受光面に入射される。 The alignment light source 80 emits the XY alignment light L4 toward the lens 82. After passing through the lens 82, the XY alignment light L4 is projected onto the corneal Ec of the eye E to be inspected as parallel light through the reflector 84, the half mirror 70, the dichroic mirror 34, and the objective lens 36. Then, the reflected light of the XY alignment light L4 reflected by the corneal Ec enters the light receiving surface of the area sensor 76 via the objective lens 36, the dichroic mirror 34, the half mirror 70, the relay lens 72, and the imaging lens 74. Will be done.

エリアセンサ76は、CCD型又はCMOS型の撮像素子である。このエリアセンサ76は、眼科装置10の作動距離が既定の距離にセットされている場合に、被検眼Eの角膜表面での反射像と共役になるように配置されている。 The area sensor 76 is a CCD type or CMOS type image pickup device. The area sensor 76 is arranged so as to be conjugated with the reflection image on the corneal surface of the eye E to be inspected when the operating distance of the ophthalmic apparatus 10 is set to a predetermined distance.

図3は、第2受光光学系54のエリアセンサ76の受光面の正面図である。図3に示すように、エリアセンサ76の受光面には、結像レンズ74により、前眼部像に重畳してプラチドリング光L2の反射光に基づく反射像であるプラチドリング像86と、一対のZアライメント光L3の反射光に基づく反射像である一対の輝点像B1と、XYアライメント光L4の反射光に基づく反射像である輝点像B2と、が結像される。 FIG. 3 is a front view of the light receiving surface of the area sensor 76 of the second light receiving optical system 54. As shown in FIG. 3, the light receiving surface of the area sensor 76 is paired with the platidling image 86, which is a reflected image based on the reflected light of the platidling light L2, superimposed on the anterior segment image by the imaging lens 74. A pair of bright spot images B1 which are reflection images based on the reflected light of the Z alignment light L3 and a bright spot image B2 which is a reflection image based on the reflected light of the XY alignment light L4 are imaged.

エリアセンサ76は、プラチドリング像86、一対の輝点像B1、及び輝点像B2を含む被検眼Eの前眼部の画像を撮像し、撮影画像データD2を後述の統括制御部100(図4参照)へ出力する。なお、撮影画像データD2は本発明の角膜撮影像に相当する。 The area sensor 76 captures an image of the anterior eye portion of the eye to be inspected E including a placid ring image 86, a pair of bright spot images B1, and a bright spot image B2, and captures image data D2 in a controlled control unit 100 (FIG. 4) Output to. The captured image data D2 corresponds to the captured corneal image of the present invention.

プラチドリング像86は、本発明のパターン光の(角膜Ecによる)反射像に相当するものであり、同心円状の複数(本実施形態では8本)のリング像87により構成された多重リング像である。なお、本実施形態では、プラチドリング像86が8重のリング像87により構成されているが、2重以上のリング像87で構成されていてもよい。以下、各リング像87を、プラチドリング像86の内側から外側に向かって第1リング像87、第2リング像87、…第8リング像87とする。また、各リング像87を特に区別しない場合には単に「リング像87」と記載する。 The plaid ring image 86 corresponds to a reflection image (by the cornea Ec) of the pattern light of the present invention, and is a multiple ring image composed of a plurality of concentric (8 in this embodiment) ring images 87. be. In the present embodiment, the plaid ring image 86 is composed of an eight-layered ring image 87, but it may be composed of a double-layered or more ring image 87. Hereinafter, each ring image 87 is referred to as a first ring image 87, a second ring image 87, ... An eighth ring image 87 from the inside to the outside of the plated ring image 86. Further, when each ring image 87 is not particularly distinguished, it is simply described as "ring image 87".

第3リング像87(他のリング像87でも可)と一対の輝点像B1との双方は、被検眼Eに対する眼科装置10のZ軸方向のアライメント状態を示す。具体的には、一対の輝点像B1の間隔と、第3リング像87の直径とが一致している場合は、Z軸方向のアライメントが調整され、逆に不一致の場合にはZ軸方向のアライメントがずれている(特開2011-115387号公報参照)。 Both the third ring image 87 (another ring image 87 is also possible) and the pair of bright spot images B1 show the alignment state of the ophthalmologic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected in the Z-axis direction. Specifically, if the distance between the pair of bright spot images B1 and the diameter of the third ring image 87 match, the alignment in the Z-axis direction is adjusted, and conversely, if they do not match, the Z-axis direction. Is out of alignment (see JP-A-2011-115387).

なお、Z軸方向のアライメントを検出する検出方法は、上記方法に限定されるものではない。例えば、異なる2以上の距離から角膜Ecに視標を投影して各々の指標像の高さの比からアライメントを検出する方法(倍率法)、光軸とは異なる角度から光束を角膜Ecに照射し、この反射光束の角膜頂点からの変位に基づきアライメントを検出する方法(光テコ法)、角度の異なる2以上の方向から角膜Ecを撮影した撮影画像の視差からアライメントを検出する方法(ステレオカメラ法)、及び第2受光光学系54のピント(撮影画像のコントラスト)からアライメントを検出する方法などが例として挙げられる。 The detection method for detecting the alignment in the Z-axis direction is not limited to the above method. For example, a method of projecting a target onto the corneal Ec from two or more different distances and detecting alignment from the height ratio of each index image (magnification method), irradiating the corneal Ec with a light beam from an angle different from the optical axis. Then, a method of detecting the alignment based on the displacement of the reflected light beam from the apex of the cornea (optical axis method), and a method of detecting the alignment from the parallax of the captured images of the corneal Ec taken from two or more directions with different angles (stereo camera). Method), and a method of detecting alignment from the focus (contrast of captured image) of the second light receiving optical system 54 can be mentioned as an example.

輝点像B2は、被検眼Eに対する眼科装置10のX軸方向及びY軸方向のアライメント状態を示す。具体的には、輝点像B2がエリアセンサ76の中心に位置している場合にはX軸方向及びY軸方向のアライメントが調整され、逆に中心に位置していない場合にはX軸方向及びY軸方向の少なくとも一方のアライメントがずれている(特開2011-115387号公報参照)。 The bright spot image B2 shows the alignment state of the ophthalmic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected in the X-axis direction and the Y-axis direction. Specifically, when the bright spot image B2 is located at the center of the area sensor 76, the alignment in the X-axis direction and the Y-axis direction is adjusted, and conversely, when it is not located at the center, the X-axis direction is adjusted. And at least one of them is out of alignment in the Y-axis direction (see JP-A-2011-115387).

[固視光学系]
図1に戻って、固視光学系18は、被検眼Eに対して、被検眼Eの固視又は雲霧のための固視標光L5を投影する。固視光学系18は、ダイクロイックミラー32、ダイクロイックミラー34、及び対物レンズ36を既述の測定光投影光学系20と共有すると共に、光源88と、レンズ90と、固視標92と、レンズ94と、反射鏡96と、視標移動部98と、を有する。
[Fixation optics]
Returning to FIG. 1, the fixative optical system 18 projects the fixative target light L5 for the fixative or cloud fog of the eye E to be examined. The fixation optical system 18 shares the dichroic mirror 32, the dichroic mirror 34, and the objective lens 36 with the measurement optical projection optical system 20 described above, and also shares the light source 88, the lens 90, the fixation target 92, and the lens 94. And a reflecting mirror 96, and an optotype moving unit 98.

光源88は、レンズ90に向けて可視光の波長域の照明光を出射する。この照明光は、レンズ90にて平行光とされた後、固視標92に入射される。 The light source 88 emits illumination light in the wavelength range of visible light toward the lens 90. This illumination light is made parallel by the lens 90 and then incident on the fixative 92.

固視標92は、例えば風景又は放射線のパターンであり、レンズ90から入射される照明光によって後方から照明される。これにより、固視標92からレンズ94に向けて固視標光L5が出射される。この固視標光L5は、レンズ94、反射鏡96、ダイクロイックミラー32、ダイクロイックミラー34、及び対物レンズ36を経て、被検眼Eに入射され、その眼底部Efに投影される。 The fixative 92 is, for example, a landscape or radiation pattern, which is illuminated from behind by the illumination light incident on the lens 90. As a result, the fixative light L5 is emitted from the fixative 92 toward the lens 94. The fixative light L5 is incident on the eye E to be inspected through the lens 94, the reflector 96, the dichroic mirror 32, the dichroic mirror 34, and the objective lens 36, and is projected onto the fundus Ef thereof.

視標移動部98は、被検眼Eの屈折力に応じて、光源88、レンズ90、及び固視標92を一体に移動させる。これにより、被検眼Eを固視させることができる。さらに、視標移動部98は、被検眼Eの眼屈折力の測定時には、被検眼Eの調節の影響をなくすための雲霧を行う。 The optotype moving unit 98 integrally moves the light source 88, the lens 90, and the fixative target 92 according to the refractive power of the eye E to be inspected. As a result, the eye E to be inspected can be fixed. Further, the optotype moving unit 98 performs cloud fog to eliminate the influence of the adjustment of the eye E to be inspected when measuring the refractive power of the eye to be inspected E.

[統括制御部の構成]
図4は、眼科装置10の統括制御部100の機能ブロック図である。図4に示すように、統括制御部100は、例えばCPU(Central Processing Unit)又はFPGA(field-programmable gate array)等を含む各種の演算部及びメモリ等から構成された演算回路である。この統括制御部100には、既述の各光学系の他に、操作部102、記憶部104、表示部106、及びアライメント駆動部108が接続されている。そして、統括制御部100は、検者による操作部102への入力操作に応じて、眼科装置10の各部の動作を統括制御する。
[Structure of integrated control unit]
FIG. 4 is a functional block diagram of the integrated control unit 100 of the ophthalmic apparatus 10. As shown in FIG. 4, the integrated control unit 100 is an arithmetic circuit composed of various arithmetic units including, for example, a CPU (Central Processing Unit) or an FPGA (field-programmable gate array), a memory, and the like. In addition to the above-mentioned optical systems, an operation unit 102, a storage unit 104, a display unit 106, and an alignment drive unit 108 are connected to the integrated control unit 100. Then, the integrated control unit 100 comprehensively controls the operation of each unit of the ophthalmic apparatus 10 in response to the input operation to the operation unit 102 by the examiner.

記憶部104には、被検眼Eの眼特性及び角膜形状の測定結果が記憶される他、眼科装置10による測定を実行させるための測定プログラム(不図示)などが記憶されている。表示部106には、被検眼Eの眼特性及び角膜形状の測定結果等が表示される。アライメント駆動部108は、統括制御部100による制御の下、被検眼Eに対して眼科装置10の各光学系をXYZ軸の各軸方向に相対移動させることにより、被検眼Eに対して眼科装置10をオートアライメントさせる。 The storage unit 104 stores the measurement results of the eye characteristics and the corneal shape of the eye E to be inspected, and also stores a measurement program (not shown) for executing the measurement by the ophthalmic apparatus 10. The display unit 106 displays the eye characteristics of the eye E to be inspected, the measurement result of the corneal shape, and the like. The alignment drive unit 108 moves each optical system of the ophthalmic apparatus 10 relative to the eye to be inspected E in each axial direction of the XYZ axes under the control of the integrated control unit 100, so that the ophthalmic apparatus is relative to the eye to be inspected E. 10 is auto-aligned.

統括制御部100は、記憶部104から読み出した不図示の測定プログラムを実行することにより、眼特性測定制御部110、第1画像取得部112、眼特性演算部114、角膜形状測定制御部116、第2画像取得部118、アライメント検出部120、リング像解析部122、及び角膜形状演算部126として機能する。 By executing a measurement program (not shown) read from the storage unit 104, the integrated control unit 100 includes an eye characteristic measurement control unit 110, a first image acquisition unit 112, an eye characteristic calculation unit 114, and a corneal shape measurement control unit 116. It functions as a second image acquisition unit 118, an alignment detection unit 120, a ring image analysis unit 122, and a corneal shape calculation unit 126.

眼特性測定制御部110は、眼科装置10による被検眼Eの眼特性の測定を制御する。この眼特性測定制御部110は、固視光学系18を制御して被検眼Eを雲霧(眼屈折力の測定時)させると共に、眼特性測定光学系12(測定光投影光学系20及び第1受光光学系22)を制御して、被検眼Eの眼底部Efに対する測定光L1の投影と、測定光L1の反射光の撮像及び眼特性測定データD1の出力とを実行させる。 The eye characteristic measurement control unit 110 controls the measurement of the eye characteristic of the eye to be inspected E by the ophthalmic apparatus 10. The eye characteristic measurement control unit 110 controls the fixation optical system 18 to make the eye E to be inspected cloud fog (when measuring the eye refractive force), and the eye characteristic measurement optical system 12 (measurement light projection optical system 20 and the first eye characteristic measurement control unit 110). The light receiving optical system 22) is controlled to project the measurement light L1 onto the fundus Ef of the eye E to be inspected, image the reflected light of the measurement light L1, and output the eye characteristic measurement data D1.

なお、被検眼Eの眼特性の測定は、後述の角膜形状の測定のタイミングとは異なる任意のタイミングで実行される。また、被検眼Eの眼特性の測定は必須ではなく、不要であれば省略してもよい。この場合、操作部102に対して眼特性の測定の中止操作を入力することで、眼科装置10による被検眼Eの眼特性の測定が省略される。 The measurement of the eye characteristics of the eye E to be inspected is executed at an arbitrary timing different from the timing of the measurement of the corneal shape described later. Further, the measurement of the eye characteristics of the eye E to be inspected is not essential and may be omitted if unnecessary. In this case, by inputting the operation of stopping the measurement of the eye characteristics to the operation unit 102, the measurement of the eye characteristics of the eye to be inspected E by the ophthalmic apparatus 10 is omitted.

第1画像取得部112は、第1受光光学系22から出力される眼底部Efの眼特性測定データD1を取得して、この眼特性測定データD1を眼特性演算部114へ出力する。 The first image acquisition unit 112 acquires the eye characteristic measurement data D1 of the fundus Ef output from the first light receiving optical system 22, and outputs the eye characteristic measurement data D1 to the eye characteristic calculation unit 114.

眼特性演算部114は、第1画像取得部112から入力された眼特性測定データD1を解析して、被検眼Eの眼屈折力及び眼球波面収差等の眼特性を演算する。なお、眼特性の演算方法については公知技術(特開2011-115387号公報)であるので、ここでは具体的な説明は省略する。そして、眼特性演算部114は、被検眼Eの眼特性の演算結果を記憶部104に記憶させると共に表示部106に表示させる。 The eye characteristic calculation unit 114 analyzes the eye characteristic measurement data D1 input from the first image acquisition unit 112, and calculates eye characteristics such as the optical refractive power and eyeball wave surface aberration of the eye E to be inspected. Since the method for calculating the eye characteristics is a known technique (Japanese Patent Laid-Open No. 2011-115387), a specific description thereof will be omitted here. Then, the eye characteristic calculation unit 114 stores the calculation result of the eye characteristic of the eye to be inspected E in the storage unit 104 and displays it on the display unit 106.

角膜形状測定制御部116は、本発明の投影制御部及び取得制御部に相当するものであり、眼科装置10による角膜形状の測定を制御する。この角膜形状測定制御部116は、最初に、固視光学系18を制御して被検眼Eを固視させると共に、リング光投影光学系52及びアライメント光学系16を制御して、被検眼Eの角膜Ecに対して、プラチドリング光L2、一対のZアライメント光L3、及びXYアライメント光L4を投影する。また、角膜形状測定制御部116は、第2受光光学系54を制御して、各光の反射光、すなわち既述の図3に示したプラチドリング像86、一対の輝点像B1、及び輝点像B2の撮像と、アライメント検出用の撮影画像データD2の出力とを実行させる。 The corneal shape measurement control unit 116 corresponds to the projection control unit and the acquisition control unit of the present invention, and controls the measurement of the corneal shape by the ophthalmic apparatus 10. The corneal shape measurement control unit 116 first controls the fixation optical system 18 to fix the eye E to be inspected, and also controls the ring light projection optical system 52 and the alignment optical system 16 to control the eye E to be inspected. A platidling light L2, a pair of Z-aligned optics L3, and an XY-aligned light L4 are projected onto the optometry Ec. Further, the corneal shape measurement control unit 116 controls the second light receiving optical system 54 to control the reflected light of each light, that is, the platidling image 86, the pair of bright spot images B1 and the bright spot image shown in FIG. The image of the point image B2 and the output of the captured image data D2 for alignment detection are executed.

また、角膜形状測定制御部116は、アライメント完了後、角膜形状測定光学系14を制御して、リング光投影光学系52による角膜Ecへのプラチドリング光L2の投影と、第2受光光学系54によるプラチドリング像86の撮像(取得)及び撮影画像データD2の出力と、を3回繰り返し実行させる。 Further, the corneal shape measurement control unit 116 controls the corneal shape measurement optical system 14 after the alignment is completed, and the ring light projection optical system 52 projects the plated ring light L2 onto the corneal Ec and the second light receiving optical system 54. The imaging (acquisition) of the platidling image 86 and the output of the captured image data D2 are repeatedly executed three times.

この際に角膜形状測定制御部116は、リング光投影光学系52のLED58aを制御して、角膜Ecに1回目に投影されるプラチドリング光L2の光量と、2回目に投影されるプラチドリング光L2の光量と、3回目に投影されるプラチドリング光L2の光量と、を異ならせる。具体的に本実施形態では、角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を3段階で段階的に増加させる。なお、1回目に角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を「小」とし、2回目に角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を「中」とし、3回目に角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を「大」とする。 At this time, the corneal shape measurement control unit 116 controls the LED 58a of the ring light projection optical system 52, and the amount of light of the placid ring light L2 projected on the corneal Ec for the first time and the placid ring light projected for the second time. The amount of light of L2 and the amount of light of the platidling light L2 projected for the third time are made different. Specifically, in the present embodiment, the amount of light of the platidling light L2 projected on the cornea Ec is increased stepwise in three steps. The amount of light of the plaid ring light L2 projected on the cornea Ec at the first time is set to "small", the amount of light of the plaid ring light L2 projected on the cornea Ec at the second time is set to "medium", and the light amount of the plaid ring light L2 projected on the cornea Ec at the second time is set to "medium". The amount of light of the projected platidling light L2 is set to "large".

図5は、光量別のプラチドリング光L2を説明するための説明図である。なお、以下の説明において「瞳孔Ep」には撮影画像データD2内の瞳孔像が含まれ、且つ「虹彩Ei」には撮影画像データD2内の虹彩像が含まれるものとする。 FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the purachido ring light L2 according to the amount of light. In the following description, it is assumed that the "pupil Ep" includes the pupil image in the captured image data D2, and the "iris Ei" includes the iris image in the captured image data D2.

図5に示すように、プラチドリング光L2の光量「小」は、虹彩Ei上に投影されているプラチドリング光L2のリング光L2a(図中の実線で表示)の反射像であるリング像87を、撮影画像データD2から検出するのに適した光量に調整されている。また、プラチドリング光L2の光量「中」は、瞳孔Ep上に投影されているリング光L2a(図中、一点鎖線で表示)の反射像であるリング像87を、撮影画像データD2から検出するのに適した光量に調整されている。 As shown in FIG. 5, the light intensity “small” of the platidling light L2 is a ring image 87 which is a reflection image of the ring light L2a (indicated by the solid line in the figure) of the platidling light L2 projected on the iris Ei. Is adjusted to a light amount suitable for detecting from the captured image data D2. Further, the light amount “medium” of the platiding light L2 detects the ring image 87, which is a reflected image of the ring light L2a (indicated by a alternate long and short dash line in the figure) projected on the pupil Ep, from the captured image data D2. The amount of light is adjusted to be suitable for.

プラチドリング光L2の光量「大」は、角膜Ecの外周部に投影されているプラチドリング光L2のリング光L2a(図中の点線で表示)の反射像であるリング像87を、撮影画像データD2から検出するのに適した光量に調整されている。角膜Ecの外周部に投影されるリング光L2aは、既述の通り、睫毛ELなどによりケラレてしまう。その結果、リング像87は、その一部が途切れたり、或いは像が暗くなったりする。このため、光量「大」は、リング像87の途切れ或いはリング像87が暗くなることを防止可能な光量に調整されている。 The light intensity "large" of the platidling light L2 is a photographed image data of a ring image 87 which is a reflection image of the ring light L2a (indicated by a dotted line in the figure) of the platiding ring light L2 projected on the outer peripheral portion of the cornea Ec. The amount of light is adjusted to be suitable for detection from D2. As described above, the ring light L2a projected on the outer peripheral portion of the cornea Ec is vignetted by the eyelash EL or the like. As a result, a part of the ring image 87 is interrupted or the image becomes dark. Therefore, the amount of light "large" is adjusted to an amount of light that can prevent the ring image 87 from being interrupted or the ring image 87 from becoming dark.

このように、プラチドリング光L2の光量「小」、光量「中」、及び光量「大」の各光量については、実験又はシミュレーションにより適切な値が予め設定されている。 As described above, appropriate values are preset for each of the light amounts of the platidling light L2, such as the light amount "small", the light amount "medium", and the light amount "large", by an experiment or a simulation.

図4に戻って、第2画像取得部118は、既述の第2受光光学系54と共に本発明の角膜撮影像取得部を構成するものであり、第2受光光学系54から撮影画像データD2を取得する。この第2画像取得部118は、前述のアライメント駆動部108によるアライメント前に第2受光光学系54からアライメント検出用の撮影画像データD2を取得した場合、この撮影画像データD2をアライメント検出部120へ出力する。 Returning to FIG. 4, the second image acquisition unit 118 constitutes the corneal imaging image acquisition unit of the present invention together with the above-mentioned second light receiving optical system 54, and the captured image data D2 from the second light receiving optical system 54. To get. When the second image acquisition unit 118 acquires the captured image data D2 for alignment detection from the second light receiving optical system 54 before the alignment by the alignment drive unit 108 described above, the second image acquisition unit 118 transfers the captured image data D2 to the alignment detection unit 120. Output.

また、第2画像取得部118は、後述のアライメント駆動部108によるアライメント後に第2受光光学系54からプラチドリング光L2の光量別(「小」、「中」、「大」)の撮影画像データD2を順次取得すると共に、取得した撮影画像データD2をリング像解析部122へ順次出力する。以下、プラチドリング光L2の光量別を、単に「光量別」と略す。 Further, the second image acquisition unit 118 captures image data (“small”, “medium”, “large”) of the platidling light L2 from the second light receiving optical system 54 after alignment by the alignment drive unit 108 described later. D2 is sequentially acquired, and the acquired captured image data D2 is sequentially output to the ring image analysis unit 122. Hereinafter, the classification of the purachido ring light L2 according to the amount of light is simply abbreviated as "by the amount of light".

アライメント検出部120は、第2画像取得部118から入力されるアライメント検出用の撮影画像データD2を解析して、既述の第3リング像87と一対の輝点像B1との位置関係に基づき、被検眼Eに対する眼科装置10のZ軸方向のアライメント状態を検出する。また、アライメント検出部120は、輝点像B2の位置に基づき、被検眼Eに対する眼科装置10のX軸方向及びY軸方向のアライメント状態を検出する。 The alignment detection unit 120 analyzes the captured image data D2 for alignment detection input from the second image acquisition unit 118, and based on the positional relationship between the above-mentioned third ring image 87 and the pair of bright spot images B1. , Detects the alignment state of the ophthalmic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected in the Z-axis direction. Further, the alignment detection unit 120 detects the alignment state of the ophthalmic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected in the X-axis direction and the Y-axis direction based on the position of the bright spot image B2.

そして、アライメント検出部120は、XYZ軸の各軸方向のアライメント検出結果をアライメント駆動部108へ出力する。これにより、アライメント駆動部108によって、被検眼Eに対する眼科装置10のオートアライメントが実行される。なお、オートアライメントを実行する代わりに、アライメント検出部120によるアライメント検出結果を表示部106に表示させると共に、操作部102への入力操作に応じてアライメント駆動部108を駆動させる手動アライメントを行ってもよい。 Then, the alignment detection unit 120 outputs the alignment detection result in each axis direction of the XYZ axes to the alignment drive unit 108. As a result, the alignment drive unit 108 executes the auto-alignment of the ophthalmic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected. Instead of executing the auto alignment, the alignment detection result by the alignment detection unit 120 may be displayed on the display unit 106, and the manual alignment may be performed to drive the alignment drive unit 108 in response to the input operation to the operation unit 102. good.

リング像解析部122は、第2画像取得部118から入力される光量別の撮影画像データD2をそれぞれ解析して、プラチドリング像86のリング像87ごとに、リング像87の検出に最適な撮影画像データD2の選択と、選択した撮影画像データD2からのリング像87の検出と、を行う。このリング像解析部122は、輝度値検出部123と選択部124とリング像検出部125として機能する。 The ring image analysis unit 122 analyzes the captured image data D2 for each amount of light input from the second image acquisition unit 118, and captures the optimum image for detecting the ring image 87 for each ring image 87 of the plated ring image 86. The selection of the image data D2 and the detection of the ring image 87 from the selected captured image data D2 are performed. The ring image analysis unit 122 functions as a luminance value detection unit 123, a selection unit 124, and a ring image detection unit 125.

図6は、輝度値検出部123による輝度値の検出対象となる光量別の撮影画像データD2の一例を示した説明図である。なお、図6では、被検眼Eの瞳孔Epと虹彩Eiとを明確化するため、図6の符号6Aに示す撮影画像データD2として、符号6Bに示す撮影画像データD2からプラチドリング像86を省略したものを図示している。 FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of captured image data D2 for each amount of light to be detected by the luminance value detecting unit 123. In FIG. 6, in order to clarify the pupil Ep and the iris Ei of the eye E to be inspected, the plated image 86 is omitted from the captured image data D2 shown by the reference numeral 6B as the captured image data D2 shown by the reference numeral 6A in FIG. It shows what was done.

図6に示すように、輝度値検出部123は、光量別に取得された撮影画像データD2内の各画素の輝度値(例えば8ビットのデータであれば0~255)を検出する。そして、輝度値検出部123は、撮影画像データD2ごとの輝度値の検出結果を選択部124へ出力する。なお、図中の符号dは、撮影画像データD2内において、プラチドリング像86又は瞳孔Epの中心位置(仮中心位置でも可)を通る任意の径線方向を示す。 As shown in FIG. 6, the luminance value detecting unit 123 detects the luminance value of each pixel in the captured image data D2 acquired for each light amount (for example, 0 to 255 in the case of 8-bit data). Then, the luminance value detection unit 123 outputs the detection result of the luminance value for each captured image data D2 to the selection unit 124. In the photographed image data D2, the reference numeral d in the drawing indicates an arbitrary radial direction passing through the center position (or tentative center position) of the platidling image 86 or the pupil Ep.

図7は、光量「小」の撮影画像データD2の経線方向dに沿った輝度値の検出結果(輝度値プロファイル)を示したグラフである。図8は、光量「中」の撮影画像データD2の経線方向dに沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。図9は、光量「大」の撮影画像データD2の経線方向dに沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。なお、各図中の符号STは、輝度値の飽和閾値(例えば8ビットのデータであれば255)を示す。 FIG. 7 is a graph showing the detection result (luminance value profile) of the luminance value along the meridian direction d of the captured image data D2 having a light intensity of “small”. FIG. 8 is a graph showing the detection result of the luminance value along the meridian direction d of the captured image data D2 having the light intensity “medium”. FIG. 9 is a graph showing the detection result of the luminance value along the meridian direction d of the captured image data D2 having a light intensity of “large”. The reference numeral ST in each figure indicates a saturation threshold value of the luminance value (for example, 255 in the case of 8-bit data).

図7から図9に示すように、輝度値検出部123による撮影画像データD2ごとの輝度値の検出結果には、第1リング像87から第8リング像87にそれぞれ相当する輝度値の変化を示す波形V1から波形V8が含まれている。このため、輝度値検出部123による輝度値の検出結果に基づき、撮影画像データD2ごとに、各リング像87の輝度値を検出することができる。そして、各リング像87の輝度値は、プラチドリング光L2の光量の増加に応じて段階的に増加する。 As shown in FIGS. 7 to 9, in the detection result of the brightness value for each captured image data D2 by the brightness value detection unit 123, the change of the brightness value corresponding to the first ring image 87 to the eighth ring image 87 is shown. Waveforms V1 to V8 are included. Therefore, the luminance value of each ring image 87 can be detected for each captured image data D2 based on the luminance value detection result by the luminance value detecting unit 123. Then, the brightness value of each ring image 87 increases stepwise as the amount of light of the purachido ring light L2 increases.

また、瞳孔Epではプラチドリング光L2の反射率が低くなるのに対して、虹彩Eiではプラチドリング光L2の反射率が高くなる。このため、各撮影画像データD2において、瞳孔Ep上に位置する第1リング像87から第3リング像87の輝度値に加算される背景輝度値(瞳孔Epの輝度値)よりも、虹彩Ei上に位置する第4リング像87から第8リング像87の輝度値に加算される背景輝度値(虹彩Eiの輝度値)の方が高くなる。 Further, the reflectance of the platidling light L2 is low in the pupil Ep, whereas the reflectance of the platidling light L2 is high in the iris Ei. Therefore, in each captured image data D2, the iris Ei is higher than the background luminance value (luminance value of the pupil Ep) added to the luminance values of the first ring image 87 and the third ring image 87 located on the pupil Ep. The background brightness value (the brightness value of the iris Ei) added to the brightness value of the fourth ring image 87 to the eighth ring image 87 located in is higher.

さらに、既述の図5に示したように、角膜Ecの外周部に投影されるプラチドリング光L2のリング光L2aは、睫毛ELによりケラレる。このため、各撮影画像データD2において、第8リング像87の輝度値が、第4リング像87から第7リング像87の輝度値よりも低くなる。 Further, as shown in FIG. 5 described above, the ring light L2a of the plaid ring light L2 projected on the outer peripheral portion of the cornea Ec is vignetting by the eyelash EL. Therefore, in each captured image data D2, the brightness value of the eighth ring image 87 is lower than the brightness value of the fourth ring image 87 to the seventh ring image 87.

図4と、図7から図9とに示すように、選択部124は、輝度値検出部123から入力される撮影画像データD2ごとの輝度値の検出結果に基づき、プラチドリング像86のリング像87(本発明の反射像内の部位に相当)ごとに、リング像87の検出に最適な撮影画像データD2を、光量別の撮影画像データD2の中から選択する。 As shown in FIGS. 4 and 7 to 9, the selection unit 124 is a ring image of the plated ring image 86 based on the detection result of the luminance value for each captured image data D2 input from the luminance value detection unit 123. For each 87 (corresponding to a portion in the reflected image of the present invention), the optimum captured image data D2 for detecting the ring image 87 is selected from the captured image data D2 according to the amount of light.

具体的に、選択部124は、プラチドリング像86のリング像87ごとに、リング像87の輝度値(ピーク値)が予め定めた既述の飽和閾値STよりも小さくなる撮影画像データD2の中で、この輝度値のSN比(signal-noise ratio)が最も高くなる撮影画像データD2を、光量別の撮影画像データD2の中から選択する。ここでいうSN比とは、[(リング像87の輝度値)/(背景輝度値)]であり、換言するとリング像87と背景像(瞳孔Ep又は虹彩Ei)とのコントラスト比を示す。 Specifically, the selection unit 124 is in the captured image data D2 in which the luminance value (peak value) of the ring image 87 is smaller than the predetermined saturation threshold ST for each ring image 87 of the plated ring image 86. Then, the captured image data D2 having the highest SN ratio (signal-noise ratio) of this luminance value is selected from the captured image data D2 according to the amount of light. The SN ratio referred to here is [(luminance value of ring image 87) / (background brightness value)], in other words, it indicates the contrast ratio between the ring image 87 and the background image (pupil Ep or iris Ei).

瞳孔Ep上に位置する第1リング像87から第3リング像87の各輝度値は、光量「小」の撮影画像データD2(図7参照)及び光量「中」の撮影画像データD2(図8参照)では飽和閾値ST未満であるのに対して、光量「大」の撮影画像データD2(図9参照)では飽和閾値STを超える。そして、光量「中」の撮影画像データD2の方が、光量「小」の撮影画像データD2よりも、第1リング像87から第3リング像87の各輝度値のSN比が高くなる。このため、選択部124は、第1リング像87から第3リング像87の検出に最適な撮影画像データD2として、光量「中」の撮影画像データD2を選択し、その選択結果をリング像検出部125へ出力する。 The luminance values of the first ring image 87 to the third ring image 87 located on the pupil Ep are the photographed image data D2 (see FIG. 7) having a light amount of “small” and the photographed image data D2 (FIG. 8) having a light amount of “medium”. (See) is less than the saturation threshold ST, whereas the captured image data D2 (see FIG. 9) having a “large amount of light” exceeds the saturation threshold ST. Then, the SN ratio of each luminance value of the first ring image 87 to the third ring image 87 is higher in the photographed image data D2 having a light amount of "medium" than in the photographed image data D2 having a light amount of "small". Therefore, the selection unit 124 selects the captured image data D2 having a light intensity of "medium" as the optimum captured image data D2 for detecting the first ring image 87 to the third ring image 87, and detects the selected result as the ring image. Output to unit 125.

虹彩Ei上に位置する第4リング像87から第7リング像87の各輝度値は、光量「小」の撮影画像データD2では飽和閾値ST未満であるのに対して、光量「中」の撮影画像データD2及び光量「大」の撮影画像データD2では飽和閾値STを超える。このため、選択部124は、第4リング像87から第7リング像87の検出に最適な撮影画像データD2として、光量「小」の撮影画像データD2を選択し、その選択結果をリング像検出部125へ出力する。 The luminance values of the 4th ring image 87 to the 7th ring image 87 located on the iris Ei are less than the saturation threshold ST in the captured image data D2 having a light intensity of "small", whereas the captured image data D2 has a light intensity of "medium". The saturation threshold ST is exceeded in the image data D2 and the captured image data D2 having a “large” light intensity. Therefore, the selection unit 124 selects the captured image data D2 having a light intensity of "small" as the optimum captured image data D2 for detecting the fourth ring image 87 to the seventh ring image 87, and detects the selected result as the ring image. Output to unit 125.

睫毛ELによりケラレている第8リング像87の各輝度値は、光量「小」、光量「中」、及び光量「大」の各撮影画像データD2のいずれにおいても飽和閾値ST未満となる。そして、各撮影画像データD2の中で、光量「大」の撮影画像データD2の第8リング像87の輝度値のSN比が最も高くなる。このため、選択部124は、第8リング像87の検出に最適な撮影画像データD2として、光量「大」の撮影画像データD2を選択し、その選択結果をリング像検出部125へ出力する。 Each luminance value of the eighth ring image 87 vignetting by the eyelash EL is less than the saturation threshold ST in any of the captured image data D2 having the light amount “small”, the light amount “medium”, and the light amount “large”. Then, among the captured image data D2, the SN ratio of the luminance value of the eighth ring image 87 of the captured image data D2 having a “large” light intensity is the highest. Therefore, the selection unit 124 selects the photographed image data D2 having a large amount of light as the photographed image data D2 optimal for detecting the eighth ring image 87, and outputs the selection result to the ring image detection unit 125.

図10は、リング像検出部125による各リング像87の検出を説明するための説明図である。図10に示すように、リング像検出部125は、本発明の部位検出部に相当するものであり、選択部124から入力されるリング像87ごとの撮影画像データD2の選択結果に基づき、リング像87ごとに、選択部124により選択された撮影画像データD2からリング像87の検出を行う。ここでいうリング像87の検出とは、リング像87の各位置の位置検出、より具体的にはリング像87の複数の経線方向dごとの半径検出である。 FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the detection of each ring image 87 by the ring image detection unit 125. As shown in FIG. 10, the ring image detection unit 125 corresponds to the site detection unit of the present invention, and is based on the selection result of the captured image data D2 for each ring image 87 input from the selection unit 124. For each image 87, the ring image 87 is detected from the captured image data D2 selected by the selection unit 124. The detection of the ring image 87 referred to here is the position detection of each position of the ring image 87, more specifically, the radius detection for each of a plurality of meridian directions d of the ring image 87.

具体的にリング像検出部125は、光量「小」の撮影画像データD2から第4リング像87から第7リング像87の検出を行い、光量「中」の撮影画像データD2から第1リング像87から第3リング像87の検出を行い、光量「大」の撮影画像データD2から第8リング像87の検出を行う。 Specifically, the ring image detection unit 125 detects the fourth ring image 87 to the seventh ring image 87 from the captured image data D2 having a light intensity of “small”, and the captured image data D2 to the first ring image having a light intensity of “medium”. The third ring image 87 is detected from 87, and the eighth ring image 87 is detected from the captured image data D2 having a “large” light intensity.

リング像検出部125による各リング像87の検出には公知の方法が用いられる。例えば1つのリング像87の検出を例に挙げて説明すると、リング像検出部125は、リング像87の複数の経線方向d(例えば1°ピッチで360本)ごとのエッジ強度を検出し、経線方向dごとにリング像87のエッジ強度を微分して変曲点位置を決定する。そして、リング像検出部125は、リング像87の経線方向dごとの変曲点位置をリング像87の位置(半径)として決定する。以下同様に、リング像検出部125は他のリング像87の検出を行う。リング像検出部125は、各リング像87の検出結果を角膜形状演算部126へ出力する。なお、各リング像87の検出の方法は、上述の方法に限定されず、公知の各種方法を用いてよい。 A known method is used for detecting each ring image 87 by the ring image detecting unit 125. For example, the detection of one ring image 87 will be described as an example. The ring image detection unit 125 detects the edge strength of each of a plurality of meridian directions d (for example, 360 lines at a 1 ° pitch) of the ring image 87, and detects the meridians. The edge strength of the ring image 87 is differentiated for each direction d to determine the position of the inflection point. Then, the ring image detection unit 125 determines the position (radius) of the inflection point of the ring image 87 in each meridian direction d as the position (radius) of the ring image 87. Similarly, the ring image detection unit 125 detects another ring image 87. The ring image detection unit 125 outputs the detection result of each ring image 87 to the corneal shape calculation unit 126. The method for detecting each ring image 87 is not limited to the above method, and various known methods may be used.

角膜形状演算部126は、リング像検出部125から入力される各リング像87の検出結果に基づき、被検眼Eの角膜形状及び角膜波面収差を演算する。ここで、角膜形状及び角膜波面収差の具体的な演算方法は公知技術であるので、具体的な説明は省略する。そして、角膜形状演算部126は、被検眼Eの角膜形状等の演算結果を記憶部104に記憶させると共に表示部106に表示させる。なお、既述のアライメント検出部120によるZ軸方向のアライメント検出結果に基づき、角膜形状測定時の眼科装置10の作動距離誤差を検出し、この誤差検出結果を角膜形状の測定結果にフィードバックしてもよい。 The corneal shape calculation unit 126 calculates the corneal shape and corneal wavefront aberration of the eye E to be inspected based on the detection result of each ring image 87 input from the ring image detection unit 125. Here, since the specific calculation method of the corneal shape and the corneal wavefront aberration is a known technique, a specific description thereof will be omitted. Then, the corneal shape calculation unit 126 stores the calculation result of the corneal shape of the eye to be inspected E in the storage unit 104 and displays it on the display unit 106. In addition, based on the alignment detection result in the Z-axis direction by the alignment detection unit 120 described above, the working distance error of the ophthalmic apparatus 10 at the time of measuring the corneal shape is detected, and this error detection result is fed back to the measurement result of the corneal shape. May be good.

[眼科装置の作用]
図11は、上記構成の眼科装置10による被検眼Eの角膜形状の測定処理(本発明の眼科装置の角膜形状測定方法に相当)の流れを示すフローチャートである。なお、説明の煩雑化を防止するため、以下では被検眼Eの眼特性の測定は省略する。
[Action of ophthalmic appliances]
FIG. 11 is a flowchart showing the flow of the corneal shape measurement process of the eye E to be inspected (corresponding to the corneal shape measuring method of the ophthalmic apparatus of the present invention) by the ophthalmic apparatus 10 having the above configuration. In order to prevent the explanation from being complicated, the measurement of the eye characteristics of the eye to be inspected E will be omitted below.

図11に示すように、最初に統括制御部100の角膜形状測定制御部116は、固視光学系18を制御して被検眼Eの眼底部Efに固視標光L5を通常の光量で投影させることにより、被検眼Eを固視させる(ステップS1)。 As shown in FIG. 11, first, the corneal shape measurement control unit 116 of the integrated control unit 100 controls the fixative optical system 18 to project the fixative target light L5 onto the fundus Ef of the eye E to be inspected with a normal amount of light. By doing so, the eye E to be inspected is fixed (step S1).

また、角膜形状測定制御部116は、アライメント光学系16及びリング光投影光学系52を制御して、被検眼Eの前眼部にプラチドリング光L2、一対のZアライメント光L3、及びXYアライメント光L4を投影させる。さらに、角膜形状測定制御部116は、第2受光光学系54を制御して、被検眼Eからの各反射光(反射像)の撮像とアライメント検出用の撮影画像データD2の出力とを実行させる。このアライメント検出用の撮影画像データD2は、第2受光光学系54から第2画像取得部118を経てアライメント検出部120に入力される。 Further, the corneal shape measurement control unit 116 controls the alignment optical system 16 and the ring light projection optical system 52, and the platid ring light L2, the pair of Z alignment light L3, and the XY alignment light are applied to the anterior eye portion of the eye E to be inspected. Project L4. Further, the corneal shape measurement control unit 116 controls the second light receiving optical system 54 to capture an image of each reflected light (reflected image) from the eye E to be inspected and output the captured image data D2 for alignment detection. .. The captured image data D2 for alignment detection is input from the second light receiving optical system 54 to the alignment detection unit 120 via the second image acquisition unit 118.

アライメント検出部120は、第2画像取得部118から入力されたアライメント検出用の撮影画像データD2を解析して、第3リング像87と一対の輝点像B1との位置関係、及び輝点像B2の位置に基づき、被検眼Eに対する眼科装置10のXYZ軸方向のアライメント状態を検出する。そして、アライメント検出部120は、アライメント状態の検出結果をアライメント駆動部108へ出力する。これにより、アライメント駆動部108によって、被検眼Eに対する眼科装置10のオートアライメントが実行される(ステップS2)。なお、既述のようにオートアライメントの代わりに手動アライメントを行ってもよい。 The alignment detection unit 120 analyzes the captured image data D2 for alignment detection input from the second image acquisition unit 118, and analyzes the positional relationship between the third ring image 87 and the pair of bright spot images B1 and the bright spot image. Based on the position of B2, the alignment state of the ophthalmologic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected in the XYZ axis direction is detected. Then, the alignment detection unit 120 outputs the detection result of the alignment state to the alignment drive unit 108. As a result, the alignment drive unit 108 executes the auto-alignment of the ophthalmic apparatus 10 with respect to the eye E to be inspected (step S2). As described above, manual alignment may be performed instead of auto alignment.

上述のアライメントが完了すると、角膜形状測定制御部116は、リング光投影光学系52(LED58a)による角膜Ecへの光量「小」のプラチドリング光L2の投影(ステップS3)と、第2受光光学系54による角膜Ecの撮影及び撮影画像データD2の出力(ステップS4)と、を実行させる。これにより、プラチドリング光L2の光量「小」に対応する1回目の撮影画像データD2が、第2受光光学系54から第2画像取得部118を経て輝度値検出部123に入力される。なお、ステップS3は本発明のパターン光投影ステップに相当し、且つステップS4は本発明の角膜撮影像取得ステップに相当する。 When the above alignment is completed, the corneal shape measurement control unit 116 projects the platidling light L2 with a “small” amount of light onto the cornea Ec by the ring light projection optical system 52 (LED58a) (step S3) and the second light receiving optics. The image of the cornea Ec by the system 54 and the output of the photographed image data D2 (step S4) are executed. As a result, the first captured image data D2 corresponding to the light amount “small” of the platidling light L2 is input from the second light receiving optical system 54 to the luminance value detection unit 123 via the second image acquisition unit 118. Note that step S3 corresponds to the pattern light projection step of the present invention, and step S4 corresponds to the corneal imaging image acquisition step of the present invention.

1回目の撮影画像データD2の取得後、角膜形状測定制御部116は、リング光投影光学系52(LED58a)を制御して、プラチドリング光L2の光量を「小」から「中」に変更する(ステップS5でYES、ステップS6)。次いで、角膜形状測定制御部116は、リング光投影光学系52による角膜Ecへの光量「中」のプラチドリング光L2の投影(ステップS3)と、第2受光光学系54による角膜Ecの撮影及び撮影画像データD2の出力(ステップS4)と、を実行させる。これにより、プラチドリング光L2の光量「中」に対応する2回目の撮影画像データD2が、第2受光光学系54から第2画像取得部118を経て輝度値検出部123に入力される。 After the acquisition of the first captured image data D2, the corneal shape measurement control unit 116 controls the ring light projection optical system 52 (LED58a) to change the light intensity of the platiding light L2 from “small” to “medium”. (YES in step S5, step S6). Next, the corneal shape measurement control unit 116 projects the platidling light L2 having a “medium” amount of light onto the cornea Ec by the ring optical projection optical system 52 (step S3), and photographs the cornea Ec by the second light receiving optical system 54. The output of the captured image data D2 (step S4) is executed. As a result, the second captured image data D2 corresponding to the light amount “medium” of the platidling light L2 is input from the second light receiving optical system 54 to the luminance value detection unit 123 via the second image acquisition unit 118.

以下同様にして、角膜形状測定制御部116は、リング光投影光学系52による角膜Ecへの光量「大」のプラチドリング光L2の投影(ステップS3)と、第2受光光学系54による角膜Ecの撮影及び撮影画像データD2の出力(ステップS4)と、を実行させる(ステップS5でYES)。これにより、プラチドリング光L2の光量「大」に対応する3回目の撮影画像データD2が、第2受光光学系54から第2画像取得部118を経て輝度値検出部123に入力される。なお、ステップS5は、本発明の投影制御ステップ及び取得制御ステップに相当する。 In the same manner thereafter, the corneal shape measurement control unit 116 projects the platidling light L2 having a “large” amount of light onto the cornea Ec by the ring optical projection optical system 52 (step S3), and the corneal Ec by the second light receiving optical system 54. And the output of the photographed image data D2 (step S4), and are executed (YES in step S5). As a result, the third captured image data D2 corresponding to the light amount “large” of the platidling light L2 is input from the second light receiving optical system 54 to the luminance value detection unit 123 via the second image acquisition unit 118. Note that step S5 corresponds to the projection control step and the acquisition control step of the present invention.

第2画像取得部118から光量別の撮影画像データD2の入力を受けた輝度値検出部123は、既述の図6から図9に示したように、撮影画像データD2ごとに輝度値の検出を行う(ステップS5でNO、ステップS7)。これにより、撮影画像データD2ごとに各リング像87の輝度値が検出される。このため、ステップS7は、本発明の輝度値検出ステップに相当する。そして、輝度値検出部123は、輝度値の検出結果を選択部124へ出力する。 The luminance value detection unit 123, which receives the input of the captured image data D2 for each light amount from the second image acquisition unit 118, detects the luminance value for each captured image data D2 as shown in FIGS. 6 to 9 described above. (NO in step S5, step S7). As a result, the brightness value of each ring image 87 is detected for each captured image data D2. Therefore, step S7 corresponds to the luminance value detection step of the present invention. Then, the luminance value detection unit 123 outputs the luminance value detection result to the selection unit 124.

輝度値検出部123から輝度値の検出結果の入力を受けた選択部124は、既述の図7から図9に示したように、リング像87ごとに、リング像87の検出に最適な撮影画像データD2を光量別の撮影画像データD2の中から選択する(ステップS8、本発明の選択ステップに相当)。これにより、瞳孔Ep上に位置するリング像87の検出と、虹彩Ei上に位置するリング像87の検出と、睫毛ELによりケラレる第8リング像87の検出と、にそれぞれ最適な撮影画像データD2が選択される。そして、選択部124は、リング像87ごとの撮影画像データD2の選択結果をリング像検出部125へ出力する。 As shown in FIGS. 7 to 9 described above, the selection unit 124, which has received the input of the luminance value detection result from the luminance value detection unit 123, takes an optimum image for detecting the ring image 87 for each ring image 87. The image data D2 is selected from the captured image data D2 according to the amount of light (step S8, corresponding to the selection step of the present invention). As a result, the optimum captured image data for the detection of the ring image 87 located on the pupil Ep, the detection of the ring image 87 located on the iris Ei, and the detection of the eighth ring image 87 vignetting by the eyelash EL. D2 is selected. Then, the selection unit 124 outputs the selection result of the captured image data D2 for each ring image 87 to the ring image detection unit 125.

選択部124からの選択結果の入力を受けたリング像検出部125は、既述の図10に示したように、リング像87ごとに、選択部124により選択された撮影画像データD2からリング像87の検出を行う(ステップS9、本発明の部位検出ステップに相当)。これにより、各リング像87の検出を、それぞれの検出に最適な撮影画像データD2を用いて実行することができる。その結果、各リング像87の検出を高精度に行うことができる。そして、リング像検出部125は、リング像87ごとの検出結果を角膜形状演算部126へ出力する。 As shown in FIG. 10 described above, the ring image detection unit 125 that has received the input of the selection result from the selection unit 124 has a ring image from the captured image data D2 selected by the selection unit 124 for each ring image 87. 87 is detected (step S9, corresponding to the site detection step of the present invention). Thereby, the detection of each ring image 87 can be executed by using the captured image data D2 that is most suitable for each detection. As a result, each ring image 87 can be detected with high accuracy. Then, the ring image detection unit 125 outputs the detection result for each ring image 87 to the corneal shape calculation unit 126.

各リング像87の検出結果の入力を受けた角膜形状演算部126は、公知の演算方法を用いて、角膜形状及び角膜波面収差を演算する(ステップS10、本発明の角膜形状演算ステップに相当)。この角膜形状演算部126による角膜形状等の演算結果は記憶部104に記憶されると共に表示部106に表示される(ステップS11)。 Upon receiving the input of the detection result of each ring image 87, the corneal shape calculation unit 126 calculates the corneal shape and the corneal wavefront aberration by using a known calculation method (step S10, corresponding to the corneal shape calculation step of the present invention). .. The calculation result of the corneal shape and the like by the corneal shape calculation unit 126 is stored in the storage unit 104 and displayed on the display unit 106 (step S11).

[本実施形態の効果]
以上のように本実施形態の眼科装置10では、角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を段階的に変化させると共に、光量別の撮影画像データD2をそれぞれ取得して、リング像87ごとにそれぞれ検出に最適な撮影画像データD2を選択して検出を実行するので、各リング像87の検出を高精度に行うことができる。その結果、被検眼Eの角膜形状を高精度に測定することができる。また、この一連の測定で角膜形状の測定に必要な撮影画像データD2が得られるので、測定を何回もやり直す必要がなくなり、検者及び被検者の双方の負担を減らすことができる。
[Effect of this embodiment]
As described above, in the ophthalmic apparatus 10 of the present embodiment, the amount of light of the platidling light L2 projected on the cornea Ec is changed stepwise, and the captured image data D2 for each amount of light is acquired for each ring image 87. Since the optimum captured image data D2 for detection is selected and the detection is executed, the detection of each ring image 87 can be performed with high accuracy. As a result, the corneal shape of the eye E to be inspected can be measured with high accuracy. Further, since the captured image data D2 necessary for measuring the corneal shape can be obtained by this series of measurements, it is not necessary to repeat the measurement many times, and the burden on both the examiner and the subject can be reduced.

[第2実施形態の眼科装置]
上記第1実施形態では、プラチドリング像86の中心が被検眼E(瞳孔Ep及び虹彩Ei)の中心に略一致している場合の角膜形状の測定を例に挙げて説明したが、第2実施形態では、プラチドリング像86が被検眼E(瞳孔Ep及び虹彩Ei)に対して偏芯している場合の角膜形状の測定について説明を行う。
[Ophthalmic device of the second embodiment]
In the first embodiment, the measurement of the corneal shape when the center of the platidling image 86 substantially coincides with the center of the eye E (pupil Ep and iris Ei) is described as an example, but the second embodiment has been described. In the morphology, the measurement of the corneal shape when the plaid ring image 86 is eccentric with respect to the eye E (pupil Ep and iris Ei) to be inspected will be described.

図12は、第2実施形態の撮影画像データD2の説明図である。なお、図12以降では、図面の煩雑化を防止するため、プラチドリング像86を構成する複数のリング像87のうちの任意の1つのリング像87を図示し、他のリング像87については図示を省略している。 FIG. 12 is an explanatory diagram of the captured image data D2 of the second embodiment. In addition, in FIGS. 12 and later, in order to prevent the drawings from being complicated, any one of the plurality of ring images 87 constituting the plated ring image 86 is shown, and the other ring images 87 are shown. Is omitted.

図12に示すように、プラチドリング像86が被検眼Eに対して偏芯している場合、或いは図示は省略するが瞳孔Epの形状が歪である場合、同一径のリング像87であってもも、このリング像87には、瞳孔Ep上に位置する部位と虹彩Ei上に位置する部位とが存在する。このため、第2実施形態では、リング像87の周方向に沿ったリング像87内の部位ごとに、部位の検出に最適な撮影画像データD2を、光量別の撮影画像データD2の中から選択する。 As shown in FIG. 12, when the platid ring image 86 is eccentric with respect to the eye E to be inspected, or when the shape of the pupil Ep is distorted although not shown, the ring image 87 has the same diameter. The ring image 87 has a portion located on the pupil Ep and a portion located on the iris Ei. Therefore, in the second embodiment, the optimum captured image data D2 for detecting the portion is selected from the captured image data D2 according to the amount of light for each portion in the ring image 87 along the circumferential direction of the ring image 87. do.

なお、第2実施形態は、第1実施形態と基本的に同じ構成であるため、上記第1実施形態と機能又は構成上同一のものについては、同一符号を付してその説明は省略する。 Since the second embodiment has basically the same configuration as the first embodiment, those having the same function or configuration as the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

第2実施形態の第2画像取得部118は、既述の第1実施形態と同様に、第2受光光学系54から光量別の撮影画像データD2を順次取得すると共に、取得した撮影画像データD2を輝度値検出部123へ順次出力する。 The second image acquisition unit 118 of the second embodiment sequentially acquires the captured image data D2 for each amount of light from the second light receiving optical system 54, and the acquired captured image data D2, as in the first embodiment described above. Are sequentially output to the luminance value detection unit 123.

図13は、第2実施形態の輝度値検出部123よる撮影画像データD2ごとの輝度値の検出を説明するための説明図である。なお、各撮影画像データD2からの輝度値の検出方法は共通であるため、ここでは1つの撮影画像データD2からの輝度値の検出について説明を行う。 FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining the detection of the luminance value for each captured image data D2 by the luminance value detecting unit 123 of the second embodiment. Since the method of detecting the luminance value from each captured image data D2 is common, the detection of the luminance value from one captured image data D2 will be described here.

第2実施形態の輝度値検出部123は、撮影画像データD2を解析して、撮影画像データD2内からプラチドリング像86を公知の方法で検出することにより、プラチドリング像86中の任意のリング像87(例えば第1リング像87)の中心位置Cを検出する。そして、輝度値検出部123は、中心位置Cを基準として放射状(半径方向)に延びた複数の検出ラインαごとに、検出ラインαに沿って撮影画像データD2の画素の輝度値を検出する。なお、検出ラインαは、既述の経線方向dと実質的に同じものである。また、図中の「1、2、3、…k、…n、…」は、検出ラインαの番号である。そして、輝度値検出部123は、残りの2つの撮影画像データD2についても同様の方法で輝度値の検出を行う。 The luminance value detection unit 123 of the second embodiment analyzes the captured image data D2 and detects the plated ring image 86 from the captured image data D2 by a known method, whereby an arbitrary ring in the plated ring image 86 is detected. The center position C of the image 87 (for example, the first ring image 87) is detected. Then, the luminance value detection unit 123 detects the luminance value of the pixel of the captured image data D2 along the detection line α for each of the plurality of detection lines α extending radially (radially) with respect to the center position C. The detection line α is substantially the same as the above-mentioned meridian direction d. Further, "1, 2, 3, ... k, ... n, ..." In the figure is a number of the detection line α. Then, the luminance value detecting unit 123 detects the luminance value of the remaining two captured image data D2 by the same method.

図14は、各撮影画像データD2の図13中の第k検出ラインαに沿った輝度値の検出結果(輝度値プロファイル)を示したグラフである。図15は、各撮影画像データD2の図13中の第n検出ラインαに沿った輝度値の検出結果を示したグラフである。図14及び図15に示すように、各検出ラインαに沿った輝度値の検出結果には、リング像87に相当する波形Vが含まれている。このため、撮影画像データD2ごとに、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87内の部位の輝度値を検出することができる。 FIG. 14 is a graph showing the detection result (luminance value profile) of the luminance value along the k-th detection line α in FIG. 13 of each captured image data D2. FIG. 15 is a graph showing the detection results of the luminance values along the nth detection line α in FIG. 13 of each captured image data D2. As shown in FIGS. 14 and 15, the detection result of the luminance value along each detection line α includes the waveform V corresponding to the ring image 87. Therefore, for each captured image data D2, it is possible to detect the luminance value of the portion in the ring image 87 corresponding to each detection line α.

なお、第1実施形態と同様に、プラチドリング光L2の光量の増加に応じて、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87内の部位の輝度値が段階的に増加する。また、例えば第k検出ラインαのように虹彩Ei上でリング像87と交差する場合には、虹彩Eiによるプラチドリング光L2の反射率が高くなるため、リング像87の輝度値が高くなる。逆に、例えば第n検出ラインαのように瞳孔Ep上でリング像87と交差する場合には、瞳孔Epによるプラチドリング光L2の反射率が低くなるため、リング像87の輝度値が低くなる。 As in the first embodiment, the brightness value of the portion in the ring image 87 corresponding to each detection line α increases stepwise as the amount of light of the platiding light L2 increases. Further, when the ring image 87 intersects with the ring image 87 on the iris Ei, for example, as in the k-th detection line α, the reflectance of the platiding light L2 by the iris Ei becomes high, so that the brightness value of the ring image 87 becomes high. On the contrary, when it intersects with the ring image 87 on the pupil Ep as in the nth detection line α, the reflectance of the platiding light L2 by the pupil Ep becomes low, so that the brightness value of the ring image 87 becomes low. ..

第2実施形態の選択部124は、輝度値検出部123から入力される撮影画像データD2ごとの各検出ラインαの輝度値の検出結果に基づき、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位ごとに、部位の検出に最適な撮影画像データD2を、光量別の撮影画像データD2の中から選択する。 The selection unit 124 of the second embodiment is a ring image 87 corresponding to each detection line α based on the detection result of the brightness value of each detection line α for each captured image data D2 input from the brightness value detection unit 123. For each part, the optimum photographed image data D2 for detecting the part is selected from the photographed image data D2 according to the amount of light.

例えば、第k検出ラインαでは、光量「小」の撮影画像データD2におけるリング像87の輝度値が飽和閾値ST未満であるのに対して、光量「中」の撮影画像データD2及び光量「大」の撮影画像データD2の双方におけるリング像87の輝度値が飽和閾値STを超える。このため、選択部124は、第k検出ラインαに対応するリング像87の部位の検出に最適な撮影画像データD2として、光量「小」の撮影画像データD2を選択し、その選択結果をリング像検出部125へ出力する。 For example, in the k-th detection line α, the luminance value of the ring image 87 in the captured image data D2 with a “small” light intensity is less than the saturation threshold ST, whereas the captured image data D2 with a “medium” light intensity and the “large light intensity”. The brightness value of the ring image 87 in both of the captured image data D2 exceeds the saturation threshold ST. Therefore, the selection unit 124 selects the captured image data D2 having a light intensity of “small” as the optimum captured image data D2 for detecting the portion of the ring image 87 corresponding to the k-th detection line α, and rings the selection result. Output to the image detection unit 125.

また、第n検出ラインαでは、光量「小」の撮影画像データD2及び光量「中」の撮影画像データD2の双方におけるリング像87の輝度値が飽和閾値ST未満であるのに対して、光量「大」の撮影画像データD2におけるリング像87の輝度値が飽和閾値STを超える。そして、光量「中」の撮影画像データD2の方が、光量「小」の撮影画像データD2よりも、リング像87の輝度値のSN比が高くなる。このため、選択部124は、第n検出ラインαに対応するリング像87の部位の検出に最適な撮影画像データD2として、光量「中」の撮影画像データD2を選択し、その選択結果をリング像検出部125へ出力する。 Further, in the nth detection line α, the luminance value of the ring image 87 in both the captured image data D2 having a “small” light intensity and the captured image data D2 having a “medium” light intensity is less than the saturation threshold ST, whereas the light intensity is less than the saturation threshold ST. The brightness value of the ring image 87 in the “large” captured image data D2 exceeds the saturation threshold ST. Then, the SN ratio of the brightness value of the ring image 87 is higher in the captured image data D2 having a light intensity of “medium” than in the captured image data D2 having a light intensity of “small”. Therefore, the selection unit 124 selects the captured image data D2 having a light intensity of “medium” as the optimum captured image data D2 for detecting the portion of the ring image 87 corresponding to the nth detection line α, and rings the selection result. Output to the image detection unit 125.

以下同様に、選択部124は、他の検出ラインαに対応するリング像87の部位の検出に最適な撮影画像データD2を選択した選択結果を、リング像検出部125へ出力する。 Similarly, the selection unit 124 outputs the selection result of selecting the optimum captured image data D2 for detecting the portion of the ring image 87 corresponding to the other detection line α to the ring image detection unit 125.

図16は、第2実施形態のリング像検出部125によるリング像87の部位ごとの検出を説明するための説明図である。図17は、リング像87の部位と、第2実施形態のリング像検出部125が検出を行う撮影画像データD2との対応関係を説明するための説明図である。なお、ここでは第m検出ラインαから第u検出ラインα(第n検出ラインαを含む)までが瞳孔Ep上でリング像87と交差し、他の検出ラインα(第k検出ラインαを含む)は虹彩Ei上でリング像87と交差するものとする。 FIG. 16 is an explanatory diagram for explaining the detection of the ring image 87 by the ring image detection unit 125 of the second embodiment for each part. FIG. 17 is an explanatory diagram for explaining the correspondence between the portion of the ring image 87 and the captured image data D2 detected by the ring image detection unit 125 of the second embodiment. Here, the mth detection line α to the uth detection line α (including the nth detection line α) intersects the ring image 87 on the pupil Ep, and another detection line α (including the kth detection line α). ) Shall intersect the ring image 87 on the iris Ei.

図16及び図17に示すように、第2実施形態のリング像検出部125は、選択部124から入力される検出ラインαごとの撮影画像データD2の選択結果に基づき、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位ごとに、選択部124により選択された撮影画像データD2から部位の検出を行う。ここいう部位の検出とは、部位の位置検出、より具体的には部位の半径の検出である。 As shown in FIGS. 16 and 17, the ring image detection unit 125 of the second embodiment is assigned to each detection line α based on the selection result of the captured image data D2 for each detection line α input from the selection unit 124. For each part of the corresponding ring image 87, the part is detected from the captured image data D2 selected by the selection unit 124. The detection of the site referred to here is the detection of the position of the site, more specifically, the detection of the radius of the site.

例えば、第m検出ラインαから第u検出ラインαまでの範囲R1(図17参照)では、既述の図15に示した第n検出ラインαと同様に、選択部124により光量「中」の撮影画像データD2が選択されている。このため、リング像検出部125は、光量「中」の撮影画像データD2から、第m検出ラインαから第u検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位の検出を行う。 For example, in the range R1 (see FIG. 17) from the mth detection line α to the uth detection line α, the light intensity is “medium” by the selection unit 124, as in the nth detection line α shown in FIG. The captured image data D2 is selected. Therefore, the ring image detection unit 125 detects the portion of the ring image 87 corresponding to each of the mth detection line α to the u detection line α from the captured image data D2 having a light intensity of “medium”.

また、範囲R1とは異なる範囲R2(図17参照)内の各検出ラインαでは、既述の図14に示した第k検出ラインαと同様に、選択部124により光量「小」の撮影画像データD2が選択されている。このため、リング像検出部125は、光量「小」の撮影画像データD2から、残りの検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位の検出を行う。 Further, in each detection line α in the range R2 (see FIG. 17) different from the range R1, the captured image having a “small” light intensity by the selection unit 124 is the same as the k-th detection line α shown in FIG. 14 described above. Data D2 is selected. Therefore, the ring image detection unit 125 detects the portion of the ring image 87 corresponding to the remaining detection line α from the captured image data D2 having a “small” light intensity.

そして、リング像検出部125は、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位ごとの検出結果を、角膜形状演算部126へ出力する。 Then, the ring image detection unit 125 outputs the detection result for each part of the ring image 87 corresponding to each detection line α to the corneal shape calculation unit 126.

以下同様に、第2実施形態のリング像解析部122(輝度値検出部123、選択部124、及びリング像検出部125)により、プラチドリング像86の図示しない他のリング像87の各部位の検出が実行され、他のリング像87の各部位の検出結果が角膜形状演算部126に入力される。 Similarly, the ring image analysis unit 122 (luminance value detection unit 123, selection unit 124, and ring image detection unit 125) of the second embodiment of each portion of the other ring image 87 (not shown) of the plated ring image 86. The detection is executed, and the detection result of each part of the other ring image 87 is input to the corneal shape calculation unit 126.

第2実施形態の角膜形状演算部126は、リング像87ごとの各部位の検出結果に基づき、第1実施形態と同様に、被検眼Eの角膜形状及び角膜波面収差を演算する。 The corneal shape calculation unit 126 of the second embodiment calculates the corneal shape and the corneal wavefront aberration of the eye E to be inspected, based on the detection result of each part for each ring image 87, as in the first embodiment.

なお、第2実施形態の眼科装置10による被検眼Eの眼特性及び角膜形状の測定処理の流れは、既述の図11に示したステップS7からステップS9を除けば、第1実施形態と基本的に同じである。すなわち、第2実施形態では、ステップS7において撮影画像データD2ごとに、各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87内の部位の輝度値を検出する。また、第2実施形態では、ステップS8において各検出ラインαにそれぞれ対応するリング像87の部位ごとに検出に最適な撮影画像データD2の選択を行い、ステップS9においてリング像87の部位ごとに検出を行う。 The flow of the measurement processing of the eye characteristics and the corneal shape of the eye E to be inspected by the ophthalmic apparatus 10 of the second embodiment is basically the same as that of the first embodiment except for steps S7 to S9 shown in FIG. Is the same. That is, in the second embodiment, in step S7, the luminance value of the portion in the ring image 87 corresponding to each detection line α is detected for each captured image data D2. Further, in the second embodiment, in step S8, the optimum captured image data D2 is selected for each part of the ring image 87 corresponding to each detection line α, and in step S9, each part of the ring image 87 is detected. I do.

以上のように第2実施形態においても、角膜Ecに投影されるプラチドリング光L2の光量を段階的に変化させると共に、光量別の撮影画像データD2をそれぞれ取得して、リング像87の各部位の検出に最適な撮影画像データD2を選択して検出を実行することにより、リング像87の各部位の検出を高精度に行うことができる。その結果、プラチドリング像86が被検眼Eに対して偏芯している場合、或いは瞳孔Epの形状が歪である場合でも、被検眼Eの角膜形状を高精度に測定することができる。 As described above, also in the second embodiment, the light amount of the platidling light L2 projected on the cornea Ec is changed stepwise, and the captured image data D2 for each light amount is acquired, and each part of the ring image 87 is obtained. By selecting and executing the detection of the captured image data D2 that is most suitable for the detection of the ring image 87, it is possible to detect each part of the ring image 87 with high accuracy. As a result, even when the platidling image 86 is eccentric with respect to the eye E to be inspected or the shape of the pupil Ep is distorted, the corneal shape of the eye E to be inspected can be measured with high accuracy.

[その他]
上記実施形態では、本発明の角膜形状測定用のパターン光として8重のプラチドリング光L2を例に挙げて説明したが、1重又は2重以上のプラチドリング光L2(ケラトリング光を含む)、及び所定パターンのドット光などの角膜形状の測定に利用可能なパターン光であれば特に限定はされない。
[others]
In the above embodiment, the pattern light for measuring the corneal shape of the present invention has been described by taking the eight-layered plaid ring light L2 as an example, but the single or more double plaid ring light L2 (including the keratling light) has been described. , And the pattern light that can be used for measuring the corneal shape such as a predetermined pattern of dot light is not particularly limited.

上記実施形態では、角膜形状測定制御部116がリング光投影光学系52を制御して、被検眼Eに投影するプラチドリング光L2の光量を3段階で変化させているが、プラチドリング光L2の光量は少なくとも1回以上変化させればよく、その回数は特に限定はされない。また、この場合、角膜形状測定制御部116は、第2受光光学系54を制御して、プラチドリング光L2の光量が変更されるごとに、プラチドリング像86の撮像と撮影画像データD2の出力とを再実行させる。これにより、少なくとも2以上の光量別の撮影画像データD2が得られる。 In the above embodiment, the corneal shape measurement control unit 116 controls the ring light projection optical system 52 to change the amount of light of the platidling light L2 projected on the eye E to be inspected in three stages. The amount of light may be changed at least once, and the number of times is not particularly limited. Further, in this case, the corneal shape measurement control unit 116 controls the second light receiving optical system 54, and each time the amount of light of the platidling light L2 is changed, the corneal shape measurement control unit 116 captures the platidling image 86 and outputs the captured image data D2. And re-execute. As a result, at least two or more captured image data D2 for each amount of light can be obtained.

上記実施形態では、光量別の撮影画像データD2の取得が全て完了した後で、輝度値検出部123による輝度値の検出を開始させているが、輝度値の検出については、第2受光光学系54により新たな撮影画像データD2が取得されるごとに逐次実行してもよい。 In the above embodiment, after all the acquisition of the captured image data D2 for each light amount is completed, the luminance value detection unit 123 starts the detection of the luminance value, but the luminance value is detected by the second light receiving optical system. It may be executed sequentially every time new captured image data D2 is acquired by 54.

上記実施形態では、眼科装置10により被検眼Eの眼特性として眼屈折力等を測定する場合を例に挙げて説明を行ったが、眼屈折力以外の各種眼特性[眼圧、眼底の光学断層画像、角膜内皮細胞、及び眼軸長等]の測定を行ってもよい。 In the above embodiment, the case where the eye refractive force or the like is measured as the eye characteristic of the eye to be inspected E by the ophthalmic apparatus 10 has been described as an example, but various eye characteristics other than the eye refractive force [intraocular pressure, optics of the fundus of the eye] have been described. Tomographic images, corneal endothelial cells, axial length, etc.] may be measured.

上記実施形態では、眼科装置10として被検眼Eの眼特性と角膜Ecの角膜形状との双方を測定する複合機を例に挙げて説明したが、本発明の眼科装置には、角膜Ecの角膜形状の測定を行う角膜トポグラファー装置等の角膜形状測定装置、及び角膜Ecの一部の領域の角膜曲率を測定するケラトメータ等も含まれる。 In the above embodiment, a composite machine for measuring both the eye characteristics of the eye to be inspected E and the corneal shape of the cornea Ec has been described as an example of the ophthalmic apparatus 10, but the ophthalmic apparatus of the present invention includes the cornea of the cornea Ec. It also includes a corneal shape measuring device such as a corneal topographer device that measures the shape, and a keratometer that measures the corneal curvature of a part of the corneal Ec.

10…眼科装置,
14…角膜形状測定光学系,
52…リング光投影光学系,
54…第2受光光学系,
58…プラチドリング,
86…プラチドリング像,
87…リング像,
100…統括制御部,
116…角膜形状測定制御部,
123…輝度値検出部,
124…選択部,
125…リング像検出部,
126…角膜形状演算部
10 ... Ophthalmic equipment,
14 ... Corneal shape measurement optical system,
52 ... Ring light projection optical system,
54 ... Second light receiving optical system,
58 ... Purachido ring,
86 ... Purachido ring image,
87 ... Ring statue,
100 ... Integrated control unit,
116 ... Corneal shape measurement control unit,
123 ... Luminance value detector,
124 ... Selection unit,
125 ... Ring image detector,
126 ... Corneal shape calculation unit

Claims (4)

被検眼の角膜に角膜形状測定用のパターン光を投影するパターン光投影光学系と、
前記パターン光投影光学系から前記パターン光が投影されている前記角膜を撮影して、前記パターン光の反射像を含む角膜撮影像を取得する角膜撮影像取得部と、
前記パターン光投影光学系から前記角膜に投影される前記パターン光の光量を少なくとも1回以上変化させる投影制御部と、
前記投影制御部により前記パターン光の光量が変化されるごとに、前記角膜撮影像取得部による前記角膜撮影像の取得を再実行させる取得制御部と、
前記角膜撮影像取得部により前記パターン光の光量別に取得された前記角膜撮影像から、前記反射像の輝度値を検出する輝度値検出部と、
前記輝度値検出部の検出結果に基づき、前記反射像内の部位ごとに、前記部位の検出に最適な前記角膜撮影像を、前記光量別の前記角膜撮影像の中から選択する選択部と、
前記選択部の選択結果に基づき、前記部位ごとに、前記選択部により選択された前記角膜撮影像から前記部位の検出を行う部位検出部と、
前記部位検出部による前記部位ごとの検出結果に基づき、被検眼の角膜形状を演算する角膜形状演算部と、
を備え
前記パターン光投影光学系が、前記パターン光としてリング光を前記被検眼に投影し、
前記角膜撮影像取得部が、前記反射像としてリング像を含む前記角膜撮影像を取得し、
前記輝度値検出部が、前記角膜撮影像ごとに、前記リング像の周方向に沿った前記リング像内の複数の前記部位の輝度値を検出し、
前記選択部が、前記リング像内の前記部位ごとに、前記部位の検出に最適な前記角膜撮影像を、前記光量別の前記角膜撮影像の中から選択し、
前記部位検出部が、前記部位ごとに、前記選択部により選択された前記角膜撮影像から前記部位の検出を行う眼科装置。
A pattern light projection optical system that projects pattern light for measuring the shape of the cornea onto the cornea of the eye to be inspected,
A corneal imaging image acquisition unit that photographs the cornea on which the pattern light is projected from the pattern light projection optical system and acquires a corneal imaging image including a reflection image of the pattern light.
A projection control unit that changes the amount of the pattern light projected from the pattern light projection optical system onto the cornea at least once.
Each time the amount of the pattern light is changed by the projection control unit, the acquisition control unit that re-executes the acquisition of the corneal photograph image by the corneal photograph image acquisition unit, and the acquisition control unit.
A luminance value detecting unit that detects the luminance value of the reflected image from the corneal imaging image acquired by the corneal imaging image acquisition unit for each amount of the pattern light.
Based on the detection result of the luminance value detection unit, a selection unit for selecting the optimum corneal imaging image for detecting the region from the corneal imaging images according to the amount of light for each portion in the reflection image.
A site detection unit that detects the site from the corneal imaging image selected by the selection unit for each site based on the selection result of the selection unit.
A corneal shape calculation unit that calculates the corneal shape of the eye to be inspected based on the detection result for each site by the site detection unit.
Equipped with
The pattern light projection optical system projects ring light as the pattern light onto the eye to be inspected.
The corneal imaging image acquisition unit acquires the corneal imaging image including a ring image as the reflection image, and obtains the corneal imaging image.
The luminance value detecting unit detects the luminance values of a plurality of the portions in the ring image along the circumferential direction of the ring image for each corneal photographed image.
The selection unit selects, for each of the parts in the ring image, the corneal imaging image most suitable for detecting the portion from the corneal imaging images according to the amount of light.
An ophthalmic apparatus in which the site detection unit detects the site from the corneal imaging image selected by the selection unit for each site .
前記選択部が、前記部位ごとに、前記部位の輝度値が予め定めた飽和閾値よりも小さくなる前記角膜撮影像の中で前記輝度値のSN比が最も高くなる前記角膜撮影像を、前記光量別の前記角膜撮影像の中から選択する請求項1に記載の眼科装置。 The light amount of the corneal photographed image in which the SN ratio of the luminance value is the highest among the corneal photographed images in which the luminance value of the site becomes smaller than a predetermined saturation threshold value for each portion. The ophthalmologic apparatus according to claim 1, wherein the ophthalmologic apparatus is selected from another corneal imaging image. 前記パターン光投影光学系は、不可視光である前記パターン光を前記被検眼に投影する請求項1又は2に記載の眼科装置。 The ophthalmic apparatus according to claim 1 or 2 , wherein the pattern light projection optical system projects the pattern light, which is invisible light, onto the eye to be inspected. 被検眼の角膜に角膜形状測定用のパターン光を投影するパターン光投影ステップと、
前記パターン光投影ステップで前記パターン光が投影されている前記角膜を撮影して、前記パターン光の反射像を含む角膜撮影像を取得する角膜撮影像取得ステップと、
前記パターン光投影ステップにて前記角膜に投影する前記パターン光の光量を少なくとも1回以上変化させる投影制御ステップと、
前記投影制御ステップにより前記パターン光の光量が変化されるごとに、前記角膜撮影像取得ステップを再実行させる取得制御ステップと、
前記角膜撮影像取得ステップにて前記パターン光の光量別に取得された前記角膜撮影像から、前記反射像の輝度値を検出する輝度値検出ステップと、
前記輝度値検出ステップの検出結果に基づき、前記反射像内の部位ごとに、前記部位の検出に最適な前記反射像を、前記光量別の前記反射像の中から選択する選択ステップと、
前記選択ステップの選択結果に基づき、前記部位ごとに、前記選択ステップにて選択された前記反射像から前記部位の検出を行う部位検出ステップと、
前記部位検出ステップによる前記部位ごとの検出結果に基づき、被検眼の角膜形状を演算する角膜形状演算ステップと、
を有し、
前記パターン光投影ステップが、前記パターン光としてリング光を前記被検眼に投影し、
前記角膜撮影像取得ステップが、前記反射像としてリング像を含む前記角膜撮影像を取得し、
前記輝度値検出ステップが、前記角膜撮影像ごとに、前記リング像の周方向に沿った前記リング像内の複数の前記部位の輝度値を検出し、
前記選択ステップが、前記リング像内の前記部位ごとに、前記部位の検出に最適な前記角膜撮影像を、前記光量別の前記角膜撮影像の中から選択し、
前記部位検出ステップが、前記部位ごとに、前記選択ステップで選択した前記角膜撮影像から前記部位の検出を行う眼科装置の角膜形状測定方法。
A pattern light projection step that projects a pattern light for measuring the shape of the cornea onto the cornea of the eye to be inspected,
A corneal imaging image acquisition step of photographing the cornea on which the pattern light is projected in the pattern light projection step and acquiring a corneal imaging image including a reflection image of the pattern light, and a corneal imaging image acquisition step.
A projection control step that changes the amount of the pattern light projected onto the cornea at least once in the pattern light projection step.
Each time the amount of the pattern light is changed by the projection control step, the acquisition control step for re-executing the corneal imaging image acquisition step and the acquisition control step.
A luminance value detection step for detecting the luminance value of the reflected image from the corneal imaging image acquired for each amount of the pattern light in the corneal imaging image acquisition step.
Based on the detection result of the luminance value detection step, a selection step of selecting the optimum reflected image for detecting the portion from the reflected images according to the amount of light for each portion in the reflected image, and a selection step.
A site detection step for detecting the site from the reflection image selected in the selection step for each site based on the selection result of the selection step.
A corneal shape calculation step for calculating the corneal shape of the eye to be inspected based on the detection result for each part by the site detection step, and a corneal shape calculation step.
Have,
The pattern light projection step projects ring light as the pattern light onto the eye to be inspected.
The corneal imaging image acquisition step acquires the corneal imaging image including a ring image as the reflection image.
The luminance value detection step detects the luminance values of a plurality of the portions in the ring image along the circumferential direction of the ring image for each corneal photographed image.
The selection step selects, for each of the sites in the ring image, the corneal imaging image optimal for detecting the site from the corneal imaging images according to the amount of light.
A method for measuring a corneal shape of an ophthalmic apparatus in which the site detection step detects the site from the corneal photograph image selected in the selection step for each site .
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