JPS6315937A - 角膜形状測定装置 - Google Patents

角膜形状測定装置

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JPS6315937A
JPS6315937A JP61157478A JP15747886A JPS6315937A JP S6315937 A JPS6315937 A JP S6315937A JP 61157478 A JP61157478 A JP 61157478A JP 15747886 A JP15747886 A JP 15747886A JP S6315937 A JPS6315937 A JP S6315937A
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optical path
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康文 福間
小穴 好徳
昭浩 荒井
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    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
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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、被検者の角膜の曲率半径などの角膜形状を測
定する角膜形状測定装置に関するものである。
(従来の技術) 従来から、被検者の角膜形状を測定する角膜形状測定装
置としては、光源から被検者の角膜に対して、被検眼光
軸を軸とする同心円状の複数の測定指標光を投影し、こ
の角膜での鏡面反射により結像する複数の測定指標光の
角膜反射像を、光情報検出用の受光部に投影し、この受
光部で検出された各角膜反射像の光学的情報に基づいて
被検者の角膜形状を測定するようにした装置が知られて
いる。
(発明が解決しようとする問題点) しかしながら、従来のものでは、角膜において鏡面反射
される複数の測定指標光の角膜反射像を受光部に投影す
るとき、複数の測定指標光の角膜反射像のうち角膜の被
検眼光軸近傍の角膜反射像が小さいので、被検眼光軸か
ら遠い側の角膜形状に較べて被検眼光軸近傍の角膜形状
を精密に測定することが難しいという問題があった。
(発明の目的) 本発明は、上記問題点に着目してなされたもので、被検
眼光軸近傍の角膜形状を被検眼光軸から遠い側の角膜形
状と同様に精密に測定することが出来る角膜形状測定装
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) 上記目的を達成するために、本発明にかかる角膜形状測
定装置は、受光部に投影される角膜反射像の投影倍率を
変倍する変倍光学系を測定光学系に配設したことを特徴
とする。
(作 用) 本発明にかかる角膜形状測定装置によれば、測定光学系
に配設される変倍光学系によって受光部に投影される角
膜反射像を拡大して被検眼光軸近傍の角膜形状をも精密
に測定することが出来る。
(実施例) 以下、本発明の角膜形状測定装置の実施例を図面を参照
にして説明する。
第1図は本実施例にかかる角膜形状測定装置の概略構成
図である。この角膜形状測定装置は、被検者の被検眼1
の角膜2に指標光り0.L、を投影する投影光学系3と
、角膜2に臨んで角膜2で鏡面反射した角膜反射像S1
.S、を変倍する測定光学系4と、測定光学系4で変倍
された角膜反射像S1.S2を検知して角膜2に関する
光学的情報を検出する受光部5とから大略構成されてい
る。
投影光学系3は、測定光学系4の光軸4aを中心として
対称に配設され、受光部5は光軸4aと同軸上に配設さ
れている。投影光学系3は、本実施例では、光源6と、
1本のスリット孔7を有するスリット板8と、反射ミラ
ー9a 、 9bとを備えている。投影光学系3は、光
軸4aを中心とする周方向に配設されており、光源6、
スリット孔7、スリット板8、反射ミラー9a 、 9
bは、それぞれリング状に形成されている。反射ミラー
9a、9bの反射面は、光軸4aを含む平面内において
、スリット孔7を焦点とする放物線状の断面形状をそれ
ぞれ有しており、スリット孔7を通過する光源6からの
出射光を角膜2に向かって平行に投影するようになって
いる。即ち、角膜2の表面に投影される指標光L工tL
2は、スリット孔7からの出射光を反射ミラー9a 、
 9bにより光軸4aを中心として同心円状とすること
によって得られるようになっている。
測定光学系4は対物レンズ10と変倍光学系20とから
構成されている。対物レンズ10は角膜2の前方に配設
されている。測定光学系4の光軸4aは対物レンズ10
の光軸10aと一致している。
変倍光学系20は、本実施例では、低倍率光路Aと高倍
率光路Bとを有しており、低倍率光路Aは対物レンズ1
0、テレセンドリンク絞り14a、ハーフミラ−15a
、15b、低倍率結像レンズ11などによって構成され
、高倍率光路Bは対物レンズ10、テレセントリック絞
り14b、ハーフミラ−15a、15b、反射ミラー1
6a、16b、高倍率結像レンズ12などによって構成
されている。
低倍率結像レンズ11は、対物レンズ10の受光部5側
の焦点F工より受光部5側に配設され、低倍率結像レン
ズ11の光軸は対物レンズ10の光軸10aと一致して
いる。低倍率結像レンズ11の受光部5側の焦点距離は
、低倍率光路Aからの角膜反射像S、、、S2が受光部
5の前面5aで結像する距離とされており、低倍率結像
レンズ11の対物レンズlO側の焦点は焦点位置F1に
設定されている。低倍率光路Aを介して角膜反射像S1
.S2を投影すると、第2図に示すように、対物レンズ
10からの角膜反射像S□、S2の全体が受光部5に投
影される。
高倍率結像レンズ12は、低倍率結像レンズ11側の低
倍率光路Aと分けて高倍率結像レンズ12側の高倍率光
路Bが構成されるように、対物レンズ1゜の光軸10a
に平行な光軸12aを有している。高倍率結像レンズ1
2は、F2よりも受光部5側に配設され。
反射ミラー15aで反射された角膜反射aS、、S2が
、高倍率結像レンズ12を透過することにより、第3図
に示すように、拡大されて受光部5上に投影されるよう
に高倍率に設定されている。高倍率結像レンズ11の反
射ミラー15a側の焦点はF2に設定されている。高倍
率結像レンズ12の受光部5側の焦点距離は、光路変更
手段である反射ミラー15bとハーフミラ−15bとに
よって反射される角膜反射像S工152が受光部5の前
面5aで結像する距離とされている。高倍率光路Bを介
して角膜反射像S1.S2を受光部5に投影すると、第
3図に示すように、被検眼光軸1a近傍の角膜反射像S
4が拡大されて投影される。
光路変更手段は、ハーフミラ−15a、15bと、反射
ミラー16a 、 16bと、液晶シャッター17a、
17bとから構成されている。ハーフミラ−15a、1
5bと液晶シャッター17aとは低倍率結像レンズll
側に設けられ、反射ミラー16a、16bと液晶シャッ
ター17bとは、高倍率結像レンズ12側に設けられて
おり、これによって、低倍率結像レンズ11側には低倍
率光路Aが形成され、高倍率結像レンズ12側には高倍
率光路Bが形成され、角膜反射像S1.S、の光路が低
倍率光路Aと高倍率光路Bとに切り換えられるようにな
っている。
ハーフミラ−15aは、対物レンズ10の焦点位置F1
のテレセントリック絞り14aと対物レンズ10との間
であって対物レンズ10近傍に配設されており、対物レ
ンズ10からの角膜反射像S1.S2がハーフミラ−1
5aで反射されてハーフミラ−15aと対向する反射ミ
ラー16aに投影されるようになっている。
反射ミラー16aは、ハーフミラ−15aで反射された
角膜反射像S工ls2を光軸12aの延びる方向に反射
させるように配設されている。F2には、テレセントリ
ック絞り14bが配設されている。
高倍率結像レンズ12の光軸12aの受光部5側には液
晶シャッター17aと反射ミラー16bとが配設されて
いる。液晶シャッター17aは、低倍率結像レンズ11
側の光軸11a上に設けられた液晶シャッター17bと
連動しており、液晶シャッター17bが低倍率結像レン
ズ11側の低倍率光路Aを閉じたときに、高倍率結像レ
ンズ12側の高倍率光路Bを開くようになっている。反
射ミラー16bは、高倍率結像レンズ12の光軸12a
上に配設され、低倍率結像レンズ11の光軸11a上に
設けられたハーフミラ−15bと対向して高倍率結像レ
ンズ12を透過した角膜反射像S1.S、をハーフミラ
−15bに反射させるように設置されている。液晶シャ
ッター17bとハーフミラ−15bは、低倍率結像レン
ズ11の受光部5側に設けられ、液晶シャッター17b
が低倍率結像レンズ11の近傍に配設され、ハーフミラ
−15bは液晶シャッター17bと受光部5との間に配
設されている。尚、液晶シャッター17a、17bの代
わりに、互いに連動するメカニカルシャッターを用いて
も良い。
受光部5は、本実施例では、二次元個体撮像素子として
のエリアCODが用いられ、図示しない演算装置と接続
されている。受光部5は、液晶シャッター17bを開い
て低倍率光路Aのみを開いた場合には、角膜2の全体形
状(曲率半径)に関する光学的情報が検出され、液晶シ
ャッター17aを開いて高倍率光路Bのみを開いた場合
には、角膜2の被検眼光軸2a近傍の形状(曲率半径)
に関する光学的情報が検出されるようになっており、低
倍率結像レンズ11からの角膜反射像S1.S、と、高
倍率結像レンズ12からの拡大された角膜反射像S1.
S、とかいずれも結像する位置に配設されている。
即ち、高倍率結像レンズ12から反射ミラー16b、ハ
ーフミラ−15bを介して受光部5の前面5aに至るま
での距離は、高倍率結像レンズ12に入る角膜反射像5
LISIが受光部5の前面5aで結像する距離とされ、
低倍率結像レンズ11からハーフミラ−15bを介して
受光部5の前面5aに至るまでの距離は、低倍率結像レ
ンズ11に入る角膜反射像S1.S2が受光部5の前面
5aで結像する距離とされている。
尚、本実施例では、液晶シャッター17a、17bを交
互に開閉させて低倍率光路Aと高倍率光路Bを切り換え
るように構成したが、これに限らず、ハーフミラ−15
aの代わりに反射式のクイックリターンミラーを回動さ
せて低倍率光路Aと高倍率光路Bを切り換えても良い。
又、本実施例では、変倍光学系20を、低倍率結像レン
ズ11と高倍率結像レンズ12と光路変更手段とによっ
て構成したが、これに限らず、ズーム光学系を用いて角
膜反射像5llS2の変倍率を適宜に変換するようにし
ても良い。
(発明の効果) 本発明にかかる角膜形状甜定装置は、以上説明したとお
り、対物レンズ光学系と受光部との間に。
各角膜反射像を拡大可能に変倍する測定光学系を配設し
たので、受光部に投影される角膜反射像を拡大すること
が出来、角膜の被検眼光軸近傍の形状を被検眼光軸から
遠い側の角膜形状と同様に精密に測定することが出来る
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例にかかる角膜形状測定装置の概
略構成図、第2図は本実施例にかかる低倍率結像レンズ
を介して受光部に投影される角膜反射像の投影状態説明
図、第3図は本実施例にかかる高倍率結像レンズを介し
て受光部に投影される角膜反射像の投影状態説明図であ
る。 1・・・被検眼 1a・・・被検眼光軸 2・・・角膜 3・・・投影光学系 4・・・測定光学系 5・・・受光部 10・・・対物レンズ 11・・・低倍率結像レンズ 12・・・高倍率結像レンズ 15a、15b・・・ハーフミラ− 16a、16b−反射ミラー 17a 、 17b・・・液晶シャッター20・・・変
倍光学系 A・・・低倍率光路 B・・・高倍率光路 L□)L2・・・指標光 Sl、S2・・・角膜反射像

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)被検者の角膜に複数の指標光を投影し、前記角膜
    の反射によって得られる前記指標光の角膜反射像を、測
    定光学系を介して受光部に投影し、該受光部で検出され
    る前記角膜反射像に基づいて前記被検者の角膜形状を測
    定する角膜形状測定装置において、 前記測定光学系に、前記受光部に投影される前記角膜反
    射像の投影倍率を変倍する変倍光学系を配設したことを
    特徴とする角膜形状測定装置。
  2. (2)前記変倍光学系は、前記角膜反射像を前記受光部
    に低倍率で投影する低倍率光路と、前記角膜反射像を該
    低倍率より高倍率で前記受光部に投影する高倍率光路と
    、該高倍率光路と前記低倍率光路とを切り換えて前記角
    膜反射像の光路を変更する光路変更手段とを備えている
    ことを特徴とする特許請求範囲第1項記載の角膜形状測
    定装置。
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