JPS63135128A - 眼科測定装置 - Google Patents

眼科測定装置

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JPS63135128A
JPS63135128A JP61280777A JP28077786A JPS63135128A JP S63135128 A JPS63135128 A JP S63135128A JP 61280777 A JP61280777 A JP 61280777A JP 28077786 A JP28077786 A JP 28077786A JP S63135128 A JPS63135128 A JP S63135128A
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Japan
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slit
slit width
light
laser
ophthalmological
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直 市橋
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Kowa Co Ltd
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/117Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for examining the anterior chamber or the anterior chamber angle, e.g. gonioscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は眼科測定装置、さらに詳細にはレーザー光を光
学系を通して眼内特に前房の所定の点に照射し、その眼
内からのレーザー散乱光を検出して眼科疾患を測定する
眼科測定装置に関するものである。
[従来の技術] 前房肉蛋白濃度測定は眼内炎症即ち血液房本棚を判定す
る上で極めて重要である。従来は細隙燈顕微鏡を用いて
のグレーディングによる目視判定が繁用されている一方
、足駄的な方法としては写真計測法が報告されているが
容易に臨床応用出来る方法は未だ出来ていない。
[発明が解決しようとする問題点] 従来の目視判定では個人差により判定基準が異なりデー
タの信憑性に欠けるという問題点があるので、これを解
決するためにレーザー光を眼内に照射し、そこからの散
乱光を受光して定量分析することにより眼科測定をする
ことが行なわれている。しかし、レーザー散乱光を測定
する場合、角膜、虹彩、水晶体又は白内障手術後の人工
水晶体等による反射、散乱光が、レーザー散乱光及び前
房内の測定部位にノイズとして入り込むため測定精度が
悪くなり、測定値の再現性が得られないという問題点が
ある。
従って本発明は、このような問題点を解決するためにな
されたもので、測定部位に入り込む反射、散乱光による
ノイズを減少させ、測定精度を向上させた眼科測定装置
を提供することを目的とする。
[問題点を解決するための手段] 本発明はこのような問題点を解決するため、眼内の所定
の点に集光されたレーザー光を光電変換素子の前に配置
されるマスクのスリット幅を越えて走査させ、スリット
幅を通過する時と、それ以外の時に得られる信号を処理
して眼科測定を行なう構成を採用した。
[作 用] このような構成では、スリット幅を通過するときに得ら
れる信号に含まれる不要な散乱光や反射光あるいは光電
変換素子の暗電流等に基づくノイズを除外することがで
き1分解能を高め、測定精度を向上させることができる
[実施例] 以下、図面に示す実施例に基づき本発明の詳細な説明す
る。
第1図、第2図には本発明に関わる眼科測定装置の概略
構成が図示されており、同図において符号lで図示する
ものは、ヘリウムネオン、アルゴン等で構成されるレー
ザー光源で、このレーザー光源1は架台?上に配置され
る。レーザー光源lからの光はレーザー用フィルタ3、
プリズム4、可動ミラー5、プリズム6、レンズ7、ビ
ームスプリッタ8、レンズ9、プリズムlOを介して被
検眼11の眼房11aの1点に集光するように結像され
る。
このレーザー投光部にはスリット光用光源12が設けら
れ、この光源12からの光はスリット光用シャッタ13
、スリット14を経てビームスプリッタ8、レンズ9.
プリズムlOを介し眼房11aにスリット像として結像
される。このスリット像は、上述したレーザー光源から
の光が点状に結像されるため、その周囲を照明して点像
の位置を容易に確認するためのものである。
またスリット14のスリット幅並びにスリット長さは調
整ノブ15及び切換ノブ16を介してそれぞれ調整ない
し切り換えることができる。
眼房11aにおける計測点からのレーザー散乱光の一部
は検出部z9の対物レンズ20を経てビームスプリ7タ
21により分割されてその一部はレンズ22、プリズム
23、スリッ)26aを有するマスク26を経て光電変
換素子として機能する光電子増倍管27に入射される。
また、ビームスプリフタ21により分割された他方の散
乱光は変倍レンズ30.プリズム31.34を経て接眼
レンズ32により検者33によって観察することができ
る。
また、光電子増倍管27の出力はアンプ28′を経てカ
ウンター40に入力され、光電子増倍管によって検出さ
れた散乱光強度が単位時間当りのパルス数として計数さ
れる。このカウンター40の出力即ち、サンプリング回
数や総パルス数は、各単位時間ごとに割り当てられたメ
モリ25内に格納される。メモリ25に格納されたデー
タは演算装置41により後述するように演算処理され、
前房肉蛋白濃度が演算される。
また、可動ミラー5は演算装置41に接続されたミラー
駆動回路60を介して駆動され、それによりレーザー光
をスキャニングし、前房内のレーザー光点を移動させる
ことができる。このレーザー光点の走査は、後述するよ
うにスリット26aを中心にして縦方向にスリット幅を
越えて行なわれる。
また本発明では電源51から給電される発光ダイオード
等からなる固視灯50が被検者が固視できる位置に配置
される。この固視灯50の色光は、レーザー光源1の色
光と異なるように1例えばレーザー光源からの光が赤色
である場合は、緑色のように選らばれる。また、この固
視灯50はリンク機構52により矢印方向に回動でき被
検者に対して好適な位置に調節可能である。
また、架台2上には押しボタン46を備えた例えばジョ
イスティック45のような入力装置が設けられており、
これを操作することによりレーザー用フィルタ3、スリ
ット光用シャー2り13、フォトマルシャッタ26をそ
れぞれの光学系に挿入または離脱させることができる。
次にこのように構成された装置の動作を説明する。測定
に際しては、先ず光源12を点灯し、ビームスプリッタ
a、tO、レンズ9を介して前房11aの測定点Pを含
む部分にスリット14のスリット像を結像する。続いて
レーザー光源からの光をその光学系を介して測定点Pに
集光させる。
測定点Pで散乱された光は、その一部がビームスプリッ
タ21により検者33の方向により向けられ観察される
と同時にレンズ22、プリズム23、マスク26を介し
て光電子増倍管27に入射される。
一方、ミラー駆動回路60を介して可動ミラー5が矢印
で示した方向に揺動され、それによりレーザー光は測定
点Pを中心にして縦方向に走査される。その走査幅は、
第3図に図示したようにxl−x2の範囲に設定される
。これに従い、光電子増倍管27の前に設置されるマス
ク26のスリッ)26aの幅はレーザー光の走査幅より
小さくされる。光電子増倍管は、スリッ)26aを介し
て入射されるレーザー散乱光を受光し、前房11a内の
蛋白粒子によって散乱される散乱光の強度を検出し、そ
れに応じてパルス列に変換され単位時間当りのパルス数
としてカウンター40で計数され、その計数値が各単位
時間ごとに割り当てられたメモリ25に格納される。
上述したようにレーザー光を第3図に図示したように、
xiから、x2へ1回走査し、n個のメモリに計数値を
格納したときメモリ25に入っている計数値を時系列的
に並べると第4図に図示したようになる。
第4図においてa、Cの区間はスリッ)26a内にレー
ザー光が入射していないときの区間で、眼内の反射光や
散乱光がノイズ成分として入り込んだ状態を示している
。a、C区間のメモリ25の計数値の平均値をA、Cと
する。なおA、Cには光電子増倍管27の暗電流もノイ
ズとして含まれており、これらのノイズ成分が測定毎に
変動するため測定値の安定性が悪くなる。
一方、bの区間はスリッ)26aを介してレーザー散乱
光が入り込む区間であり、前房内憂白濃度に対応する信
号成分と、反射、散乱によるノイズ成分と光電子増倍管
の暗電流によるノイズ成分を含んでいる。この区間での
メモリ25の計数値の平均はBとなる。
演算装2t41では、メモリ25に格納されているBの
データ値からAあるいはCのデータ値を差し引き、有効
信号成分だけを抽出し、前房内蛋白C度を演算する。従
来では、bの区間しか測定していないので、S/N比が
悪くデータのバラツキも大きく再現性がよくないが(第
5図(A))。
本発明では蛋白濃度対計数値の関係は第5図(B)に示
したようにノイズ成分が差し引かれることによりS/N
比が向上するとともにダイナミックレンジが広がり再現
性がよくなる。
[発明の効果] 以上説明したように、本発明によれば、レーザー光を光
電変換素子の前に配置されるマスクのスリット幅を越え
て走査し、スリット幅を通過す゛るとさとそれ以外のと
きに得られる両信号を処理する巷ようにしているので、
スリット幅を通過するときに得られる信号に含まれてい
る種々のノイズを除外することができ、測定精度をよく
するとともにデータの再現性を向上させることができる
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る装置の外観を示す斜視図、第2図
は装置の光学的配置を示す構成図、第3図はレーザー光
の走査幅を示す説明図、第4図は1回のレーザー光の走
査によって得られる信号を示した信号波形図、第5図(
A)。 (B)はそれぞれ従来による方法と本発明による方法に
よって得られるデータ値を示した特性図である。 1・・・レーザー光源  12・・・スリット光用光源
25・・・メモリ    26・・・マスク26a・・
・スリット  27・・・光電子増倍管40・・・カウ
ンター  41・・・演算装置手 鈴怨 ?JIT  
正 嗜I (自発)昭和62年06月25日

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)レーザー光源からの光を眼内の所定の点に集光させ
    るレーザー投光部と、 集光されたレーザー光を所定の方向に走査する手段と、 眼内からのレーザー散乱光を所定幅のスリットを有する
    マスクを介して受光する光電変換素子と、 光電変換素子からの信号を処理して眼科測定を行なう処
    理手段とを設け、 前記レーザー光を前記マスクのスリット幅を越えて走査
    させ、スリット幅を通過するとき得られる信号とスリッ
    ト幅以外の部分を通過するときに得られる信号を処理し
    て眼科測定を行なうことを特徴とする眼科測定装置。 2)前記スリット幅を通過したとき得られる信号の平均
    値からスリット幅以外の部分を通過したとき得られる信
    号の平均値を差し引き有効信号成分を求めるようにした
    特許請求の範囲第1項に記載の眼科測定装置。 3)前記処理手段は、光電変換素子からの電気信号より
    散乱光強度を光子の数として計数するカウンターと、カ
    ウンターからの出力を格納するメモリと、メモリのデー
    タを処理し前房内蛋白濃度を演算する手段とから構成さ
    れることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項
    に記載の眼科測定装置。
JP61280777A 1986-11-27 1986-11-27 眼科測定装置 Granted JPS63135128A (ja)

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