JPWO2020205860A5 - - Google Patents
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Claims (16)
- 眼の角膜のトポグラフィを測定するための角膜トポグラフィシステムであって、
光を前記角膜から反射するための照射パターン;
第1の波長の光を含む固定ビーム;
前記固定ビームとオーバーラップする位置において合焦されるとともに前記第1の波長の光とは異なる第2の波長の光を含むアライメントビーム;
前記角膜からの前記固定ビーム及び前記角膜を照射する前記アライメントビームからの散乱光との反射を撮像するための検出器;並びに
前記検出器へ結合されるプロセッサであって、
前記固定ビームの前記反射と前記角膜を照射する前記アライメントビームからの前記散乱光とを示す前記眼の画像を表示するための;及び
アライメントビームからの前記散乱光とオーバーラップする前記固定ビームに応答して前記照射パターンの画像を捕捉するための指令により構成されたプロセッサ
を含む、角膜トポグラフィシステム。 - 前記アライメントビームは、前記アライメントビームからの前記散乱光が前記画像内の前記固定ビームの前記反射とオーバーラップすると前記角膜の頂点の近くに合焦される、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記眼の前記画像は前記アライメントビームからの前記散乱光とオーバーラップする前記固定ビームの前記反射を示し、前記照射パターンの前記画像は前記眼の前記画像に応答して捕捉される、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記角膜を照射する前記アライメントビームの直径は、5マイクロメートル~200マイクロメートルの範囲内、任意選択的に10マイクロメートル~150マイクロメートルの範囲内、又は任意選択的に20マイクロメートル~100マイクロメートルの範囲内である、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記眼の前記画像は前記固定ビームのプルキンエ画像を含み、前記眼の前記プルキンエ画像内の前記固定ビームの直径は、10マイクロメートル~300マイクロメートルの範囲内、任意選択的に25マイクロメートル~200マイクロメートルの範囲内、又は任意選択的に50マイクロメートル~150マイクロメートルの範囲内である、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記散乱光が前記固定ビームの反射とオーバーラップすると、レチクルが前記モバイル通信デバイス画面上に表示され、前記画像内の前記ビームの前記オーバーラップ領域は、10マイクロメートル~200マイクロメートルの範囲、任意選択的に15マイクロメートル~125マイクロメートルの範囲、又は任意選択的に20マイクロメートル~75マイクロメートルの範囲内の前記角膜の直径に対応する、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記照射パターンの前記画像は前記固定ビームの前記反射の直径又は前記アライメントビームの直径の一方又は両方より大きな直径を有する最内同心リングを含む、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記照射パターンの前記画像は前記照射パターンのプルキンエ画像を含み、前記固定ビームの前記反射は前記固定ビームのプルキンエ画像を含む、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記照射パターンの前記プルキンエ画像は、前記固定ビームの前記プルキンエ画像より前記角膜の頂点からより遠くに配置される、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記角膜を照射する前記アライメントビームからの前記散乱光は前記角膜を起源とする、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記検出器へ結合されるカメラは前記照射パターンのプルキンエ画像、前記固定ビームの前記反射のプルキンエ画像、及び前記アライメントビームからの前記散乱光を撮像するのに十分な被写界深度を含む、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記照射システムが複数の同心リングを含むPlacidoリングアセンブリを備え、前記複数の同心リングはPlacidoリング部品の幾何学形状により形成され、前記Placidoリング部品は複数の発光ダイオード(LED)により照射される、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記角膜における前記照射パターンの発光強度は10lux~500lux、任意選択的に25lux~250lux、又は任意選択的に50lux~125luxの範囲内である、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記照射パターンは前記第1の波長の光及び前記第2の波長の光と異なる第3の波長の光を含む、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 患者の眼は、前記固定ビームの方向へ2.5度~15度の範囲内の角度で水平から見下ろす、又は任意選択的に前記固定ビームの方向へ5度~10度の範囲内の角度で見下ろす、又は任意選択的に前記患者の前記眼及び前記固定ビームは互いに対してほぼ水平である、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
- 前記アライメントビームは、光軸及び前記固定ビームに対して水平面において傾斜され、及び前記固定ビームが前記眼の前記画像内の前記アライメントビームとオーバーラップすると150マイクロメートル以下の誤差で前記光軸に沿って前記角膜の頂点を位置決めするために前記角膜上の或る断面サイズへ合焦され、任意選択的に前記誤差は100マイクロメートル以下、任意選択的に50マイクロメートル以下、及び任意選択的に25マイクロメートル以下である、請求項1に記載の角膜トポグラフィシステム。
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US9504376B2 (en) * | 2009-12-22 | 2016-11-29 | Amo Wavefront Sciences, Llc | Optical diagnosis using measurement sequence |
US20110299036A1 (en) * | 2010-06-02 | 2011-12-08 | Goldenholz Daniel M | Portable digital direct ophthalmoscope |
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US10561315B2 (en) | 2015-03-25 | 2020-02-18 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Modular adapters for mobile ophthalmoscopy |
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US9839352B2 (en) * | 2015-08-15 | 2017-12-12 | Smart EyeDeas I, LLC | System, method and apparatus for enabling corneal topography mapping by smartphone |
US10129450B2 (en) | 2015-10-02 | 2018-11-13 | Tareq Issam Nabhan | System and method for ophthalmological imaging adapted to a mobile processing device |
US11071450B2 (en) | 2016-06-29 | 2021-07-27 | Ace Vision Group, Inc. | System and methods using real-time predictive virtual 3D eye finite element modeling for simulation of ocular structure biomechanics |
EP3320830A1 (en) | 2016-11-10 | 2018-05-16 | IROC Science AG | Technique for performing ophthalmic measurements on an eye |
WO2018160615A1 (en) | 2017-02-28 | 2018-09-07 | Dong Yonghua | Medical imaging apparatus comprising primary module and supplemental module and process thereof |
US11177043B2 (en) | 2017-03-14 | 2021-11-16 | Narayana Nethralaya Foundation | System and method to determine the biomechanical degradation in human cornea using tomography imaging |
US10963737B2 (en) | 2017-08-01 | 2021-03-30 | Retina-Al Health, Inc. | Systems and methods using weighted-ensemble supervised-learning for automatic detection of ophthalmic disease from images |
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