JP7297292B2 - 眼科装置 - Google Patents
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Description
以下、実施例の眼科装置10について説明する。眼科装置10は、被検眼の角膜曲率及び角膜形状を測定するとともに、被検眼の眼圧を測定する装置である。眼科装置10は、筐体100を備えている。筐体100内には、角膜測定用見口12(図1参照)と、眼圧測定用見口62(図3参照)が配置されている。角膜測定用見口12は、被検眼Eの角膜曲率及び角膜形状を測定するために用いられる。眼圧測定用見口62は、被検眼Eの眼圧を測定するために用いられる。図1では、眼圧測定用見口62が省略して描かれており、図3では、角膜測定用見口12が省略して描かれている。角膜測定用見口12と眼圧測定用見口62とは、筐体100内において、被検眼Eに対して照射する光の光軸が異なる位置に配置されている。例えば、角膜測定用見口12の上側に眼圧測定用見口62が位置するように積層配置されている。角膜測定用見口12と眼圧測定用見口62とは、被検眼Eの各測定モードに応じて、被検眼Eに対向する位置に移動される。したがって、図1及び図3では、それぞれの見口12、62が被検眼Eに対向する位置に移動された状態を示している。なお、角膜測定用見口12と眼圧測定用見口62が配置される相対的な位置関係は特に限定されない。
まず、検査者は、操作部30を操作することによって、被検眼Eの角膜曲率を測定するための角膜曲率測定モードを選択する。すると、制御部50は、筐体アクチュエータ34を駆動して、図1に示すように、眼科装置10に固定された被検眼Eと対物レンズ52との間の距離が第1の作動距離D1となる位置まで、筐体100を移動させる。続いて、検査者は、固視灯点光源27を点灯させ、被検者に固視灯を固視するよう指示する。固視灯点光源27が点灯されると、被検眼Eの角膜表面で反射された光が、受光部38で観察される。これを利用して、制御部50は、焦点位置調整アクチュエータ36を駆動することにより、角膜表面からの反射光が受光部38で結像する位置に焦点位置調整レンズ56を移動させる。また、検査者は、表示部28に表示される画像(すなわち、受光部38で観察される画像)に基づいて、表示部28に表示される被検眼Eが画面上の中央に位置するように(すなわち、固視灯点光源27による反射光が角膜の中央に位置決めされるように)、被検眼Eに対して光学系の位置調整を行う。
角膜曲率の測定が終了すると、検査者は、操作部30を操作することによって、被検眼Eの角膜形状を測定するための角膜形状測定モードを選択する。すると、制御部50は、筐体アクチュエータ34を駆動して、図8に示すように、眼科装置10に固定された被検眼Eと対物レンズ52との間の距離が第2の作動距離D2となる位置まで、筐体100を移動させる(図8の矢印68参照)。第2の作動距離D2は、角膜曲率測定における第1の作動距離D1よりも短い。すなわち、筐体アクチュエータ34は、筐体100を被検眼Eに近づく方向に移動させる。続いて、検査者は、固視灯点光源27を点灯させ、被検者に固視灯を固視するよう指示する。その後、制御部50は、焦点位置調整アクチュエータ36を駆動することにより、角膜表面からの反射光が受光部38で結像する位置に焦点位置調整レンズ56を移動させる(図8の矢印70参照)。すなわち、筐体100内において、焦点位置調整レンズ56を後方へ移動させる。また、検査者は、角膜曲率測定と同様に、被検眼Eに対して光学系の位置調整を行う。
角膜形状の測定が終了すると、検査者は、操作部30を操作することによって、被検眼Eの眼圧を測定するための眼圧測定モードを選択する。すると、制御部50は、見口アクチュエータ32を駆動して、角膜測定用見口12に代えて、眼圧測定用見口62を被検眼Eに対向する位置まで移動させる。すなわち、眼圧測定用見口62は、ノズル64が被検眼Eの角膜に対向するように配置される。また、制御部50は、筐体アクチュエータ34を駆動して、図3に示すように、眼科装置10に固定された被検眼Eと対物レンズ52との間の距離が第3の作動距離D3となるように、筐体100の位置を調整する。本実施例では、第3の作動距離D3は、第2の作動距離D2と略等しい。但し、第3の作動距離D3は、第2の作動距離D2よりも長くてもよいし短くてもよい。また、見口アクチュエータ32による角膜測定用見口12と眼圧測定用見口62の駆動態様は、特に限定されない。例えば、各見口12、62を上下方向に駆動させることにより各見口12、62を被検眼Eに対向する位置まで移動させてもよい。また、各見口12、62を結ぶ線分の中点を中心として各見口12、62を回転駆動することにより、各見口12、62を被検眼Eに対向する位置まで移動させてもよい。
角膜測定用見口12が、「見口」の一例である。一重のリング状のパターン光が、「第1のパターン光」の一例である。多重のリング状のパターン光が、「第2のパターン光」の一例である。角膜曲率測定用光源16、角膜形状測定用光源14が、それぞれ「第1の光源」、「第2の光源」の一例である。透光部18bが、「第1の透光部」の一例である。透光部18a、18cが、「第2の透光部」の一例である。
Claims (4)
- 被検眼の角膜曲率及び角膜形状を測定する眼科装置であって、
前記被検眼に対向して配置される見口と、
前記見口から前記被検眼の角膜表面にパターン光を投影するための複数の光源と、
前記複数の光源から投影された前記パターン光の前記角膜表面から前記見口を介して入射する反射光を受光する受光部と、
前記パターン光の前記反射光の光路上であって、前記見口と前記受光部の間に配置される対物レンズと、
制御部と、
を備え、
前記眼科装置は、前記見口と、前記複数の光源と、前記受光部と、前記対物レンズとを収容する筐体を備えており、
前記制御部は、
前記角膜曲率を測定するための角膜曲率測定モードと、前記角膜形状を測定するための角膜形状測定モードとを切り換え可能に構成されており、
前記複数の光源を独立して制御することにより、前記角膜曲率測定モードでは第1のパターン光を前記被検眼の前記角膜表面に投影し、前記角膜形状測定モードでは前記第1のパターン光とは異なる第2のパターン光を前記被検眼の前記角膜表面に投影するように構成されており、
前記角膜曲率測定モードにおける前記被検眼と前記対物レンズの間の作動距離である第1の作動距離が、前記角膜形状測定モードにおける前記被検眼と前記対物レンズの間の前記作動距離である第2の作動距離よりも長くなるように、前記筐体を移動可能に構成されている、
眼科装置。 - 前記複数の光源は、第1の光源と、第2の光源を含み、
前記制御部は、
前記角膜曲率測定モードでは前記第1の光源のみを点灯させることにより、前記第1のパターン光を投影し、
前記角膜形状測定モードでは前記第1の光源及び前記第2の光源を共に点灯させることにより、前記第2のパターン光を投影する、請求項1に記載の眼科装置。 - 前記見口は、パターン光形成部と、遮光部と、を備え、
前記パターン光形成部は、同心円状に配置されたリング状の複数の透光部を備えており、前記複数の光源から照射された光を前記複数の透光部を通過させることにより前記パターン光を形成し、
前記複数の透光部は、前記第1の光源に対応する第1の透光部と、前記第2の光源に対応する第2の透光部を含んでおり、
前記遮光部は、前記第1の光源から照射された光が、前記第2の透光部を通過しないように配置されている、請求項2に記載の眼科装置。 - 前記パターン光の前記反射光の前記光路上に設けられ、前記反射光の焦点位置を調整する焦点位置調整レンズをさらに備え、
前記制御部は、前記作動距離に応じて前記反射光が前記受光部で結像するように前記焦点位置調整レンズを移動可能に構成されている、請求項1~3のいずれか一項に記載の眼科装置。
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