WO1986000512A1 - Eye testing apparatus for examining the bottom of the eye - Google Patents
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- A61F2009/00863—Retina
Definitions
- Eye examination device for viewing the back of the eye
- the invention relates to an eye examination device for viewing the fundus and, in particular, to such a device which has a device for laser-coagulation of the retina near the macula.
- leaky vascular sections In numerous diseases of the retina, leaky vascular sections, newly sprouting vessels and vessels lying under the retina are treated by targeted bombardment with laser beams. The area in question is coagulated by the energy deposited by the laser beam.
- the coagulation laser beam must be aligned very precisely to the pathologically changed areas. Locating the pathologically altered areas is only possible, however, if they are visible. However, this is often not the case. Rather, these areas require fluorescence-angiographic vascular imaging to locate them.
- the main problem for the laser beam surgeon is now to find the areas identified in this preceding examination as requiring treatment, for example when observing by means of a slit lamp and a contact glass on the back of the eye.
- the surgeon can use the photo print of an angiogram or another with angio- graphic or other appropriate methods, the picture template marks the area to be lasered, "remembers” it and mentally transfers it to the background of the eye. It is based on striking structures, such as the course and distance of vessels or vascular branches.
- the object of the invention is to create an eye examination and treatment device with which pathological changes recognized in previous examinations can be found without difficulty.
- This object is achieved in that a projection device is provided which enters the observation beam path by means of a beam splitter
- Image and especially an angiogram of the posterior of the eye to be examined or treated This image is superimposed on the fundus for the observer with the real fundus, so that, for example, angiographically nar ized areas can be easily found before laser treatment.
- the associated angiogram is made available to the laser operator simultaneously with the view of the retina.
- the intellectual transfer and the possible errors associated therewith are eliminated.
- the design according to the invention is also time-saving since, for example, immediately after fluorescence angiography the film develops and the negative can be used immediately for mirroring.
- the most significant advantage of the invention is that, particularly in the vicinity of the macula, where the field of view is particularly high-resolution, a highly precise localization of the "laser focus" can be achieved and a valuable field of vision can be obtained.
- the device according to the invention is of course not only useful for angiographically marking areas to be treated, but also, for example, for tracking pathological changes over a longer period of time, and for reflecting in other information and images of the fundus.
- the optical system with variable focal length provided according to claim 2, for example a zoom lens or Recoss disks, allows that to the fundus to completely match the projected image with the real fundus. This is particularly important if different fundus cameras are used to produce the 5 projected image templates or if the observation beam path of the eye examination device offers the possibility of setting different magnifications.
- an actuator for example a foot switch for showing and hiding the angiogram.
- This has the advantage that the conventional implementation of laser coagulation is not disturbed by the reflected angiogram. As long as the angiogram is faded in, a point in need of treatment, which can be recognized on the reflected angiogram, is "held” by the target beam of the coagulation laser. The angiogram is then hidden and the coagulation is carried out in the usual manner. At the surgeon's request, coagulation can also be carried out with the fundus image reflected. In addition to slide negatives and slide positives, video still images which have been obtained by means of video angiography are also suitable as reflected images.
- video angiograms In contrast to photographic images of the vessel filling, of which a maximum of about 1 image / sec can be taken, video angiograms have the advantage that considerably more images can be taken per unit of time, so that the most meaningful phase of the contrast medium flow can be selected better. Another advantage of using video still images is that they can be projected without developing a film etc.
- the image carrier including lighting can also be interchangeable, so that, for example, photographic recordings or video still images, which are reflected, for example, via a monitor, can be used as the image source.
- the projection device provided according to the invention can be used in conjunction with any eye examination devices, such as ophthalmoscopes, etc. However, it is particularly advantageous to use it together with a binocular slit lamp device (claim 10), since such devices are very common.
- the projection device When used together with a binocular slit lamp, it is particularly advantageous if the projection device reflects an image of a stereo image pair of the fundus into each observation beam path, since the steric observation of the fundus and the congruently projected stereo fundus image makes it easier to find drowned areas and to aim.
- Claims 12 to 14 claim advantageous configurations of the beam path for the reflection of a stereo image pair, which allow the basic distance of the stereo images to be adapted in a simple manner to the basic distance of the observation beam path and at the same time lead to an inexpensive construction of the device.
- inspruch 15 specifies a simple possibility to work with mono images of the fundus even with a device designed for steric projection.
- FIG. 1 shows a cross section through a projection device provided according to the invention
- FIG. 2 shows a longitudinal section through the observation beam path of a slit lamp, in which a projection device according to the invention is used. Way of carrying out the invention
- a halogen lamp 1 illuminates a film plane 4 via a condenser 2 and a matt glass 3.
- the stereo image arranged in the film plane 4, for example a stereo angiogram, is applied to a divider deflection mirror via a lens 6 common for both beam paths 5 'and 5 ", a pair of glass wedges 7 and a zoom lens 8 common for both beam paths gel 9 projected.
- the observation beam path of the slit lamp has a front objective 10, a Galilei magnification changer 11 for setting various magnifications and a three-mirror contact glass 12 which is placed on the eye 13 to be examined. (In the drawing, the binocular beam path is shown in a side view)
- the eye examination device shown in FIGS. 1 and 2 operates as follows:
- the elements 1 to 3 project the stereo image, which is arranged in the film plane 4, via the optical elements 6 to 8 into the actual beam path of the examination device, which is formed by the elements 10 to 12, regardless of the magnification set in the beam path of the examination device the projected image can always be made to coincide with the fundus of the eye by adjusting the magnification of the zoom lens 8.
- the glass wedge pair 7 serves to adapt the base distance of the stereo image pair to the base distance of the stereo sea observation beam path.
- the base distance a of a Zeiss stereo fundus camera that records on 24 * 36mm film is 1 8 mm, while the base distance or B.
- the Rodenstock slit lamp Ro 2000 S is 24 mm.
- the wedge angle of the wedges 7 is typically between 4 to 5 degrees.
- the slask wedge pair 7 is interchangeable in the exemplary embodiment shown, so that the recordings of almost any stereo fundus cameras can be combined with any slit lights.
- the glass wedge pair 7 generates a total of four partial images 141 to 144 (two right images 141, 143 and two left 142, 144) from the beam paths 5 'and 5 ", of which the right partial image 143 and the left partial image 142 in the sea observation beam path (ocular field of view) of the slit light are not visible.
- the lens ⁇ has a focal length of 286 mm, which leads to a magnification of 2.2.
- the focal length of the zoom lens 8 is adjustable between 221 and 351mm, the magnification is - + 0.5.
- the glass wedge pair can be in addition to or instead of Interchangeability can also be longitudinally displaceable in order to adapt the base distance of the stereo image pair to the distance of the stereo observation beam paths.
- the image carrier 4 and the illumination source 1-3 can be interchangeable, so that instead of the photographic film e.g. a micro monitor, which displays the angiogram as a video still image, can also be used as an image source.
- a micro monitor which displays the angiogram as a video still image
- an aperture 15 can be provided in one of the two stereo projection beam paths, which can be swiveled in instead of a stereo image pair when using a mono recording. This means that mono recordings can also be used in conjunction with stereo slit lights.
- the eye examination device with simultaneous reflection of a fundus image and in particular an angiogram has a number of advantages:
- the device is suitable, for example, for macular-near laser photocoagulation with the red Krypton laser in the case of senile disciform maculopathy and for exact Localization of paramacular leak points in retinitis centralis serosa. Also newly emerged para maculäre microaneurysms or spot bleeding in retinopathy diabetic Pathia Quickly recognize by superposition of older angiograms with the current fundus findings nen *
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Description
Augenuntersuchungsgerät zur Betrachtung des Augenhinter¬ grundes
B e s c h r e i b u n g
Technisches Gebiet
Die Erfindung bezieht sich auf ein Augenuntersuchungs¬ gerät zur Betrachtung des Augenhintergrundes und insbe¬ sondere auf ein derartiges Gerät, das eine Einrichtung zur maculanahen Laser-Koagulation der Retina aufweist.
Bei zahlreichen Erkrankungen der Retina werden undichte Gefäßstrecken, neu einsprossende Gefäße sowie unter der Retina liegende Gefäße durch gezielten Beschüß mit Laserstrahlen behandelt. Dabei wird das betreffende Areal durch die vom Laserstrahl deponierte Energie koaguliert.
Der Koagulation-Laserstrahl mußsehr genau auf die krank¬ haft veränderten Stellen ausgerichtet werden. Ein Auf¬ finden der krankhaft veränderten Stellen ist jedoch nur möglich, sofern diese sichtbar sind. Dies ist aber häufig nicht der Fall. Vielmehr bedürfen diese Areale zu ihrer Lokalisierung einer fluoreszenz-angiographischen Gefäßdarstellung. Das Hauptproblem für den Laserstrahl¬ operateur besteht nun darin, die bei dieser vorausgehen¬ den Untersuchung als behandlüngsbedürftig erkannten Areale beispielsweise bei der Beobachtung mittels einer Spaltlampe und einem Kontaktglas auf dem Augenhinter¬ grund wiederzufinden.
Stand der Technik
Es ist bekannt, daß der Operateur anhand des Photoabzugs eines Angiogramms oder anhand- einer anderen mit angio-
graphischen oder sonstigen zweckentsprechenden Methoden gewonnenen Bildvorlage das zu lasernde Areal markiert, sich dieses "merkt" und gedanklich auf den Augenhinter- grund überträgt. Dabei orientiert er sich an markanten Strukturen, beispielsweise am Verlauf und Entfernung von Gefäßen oder Gefäßverzweigungen.
In der Praxis hat es sich jedoch als schwierig herausge- stellt, diese stereoskopisch angefertigten Aufnahmen des Augenhintergrunds, die beispielsweise auf einem separa¬ ten Bildbetrachter direkt an der Spaltlampe montiert sind, gedanklich auf den Augenhintergrund, d.h. auf das reale Fundusbild zu "übertragen". Dies gilt insbesondere im Bereich der Stelle des schärfsten Sehens (Macula), an der wenig Gefäßstrukturen als Orientierungshilfe vorhan¬ den sind. Erschwerend kommt hinzu, daß mit den heute zur Verfügung stehenden Strahlqualitäten ein minimaler Abstand zur Foveola von ca. 100 m eingehalten werden »uß. Wertvolles parazentrales Gesichtsfeld kann verloren gehen, wenn die dem Angiogramm entsprechende Struktur nicht mit der wünschenswerten Sicherheit im Augenhin¬ tergrund lokalisiert werden kann.
Darstellung der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Augenun- tersuchungs- und Behandlungsgerät zu schaffen, mit dem ohne Schwierigkeiten bei früheren Untersuchungen erkann- te krankhafte Veränderungen wiedergefunden werden kön¬ nen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine Projektionseinrichtung vorgesehen ist, die in den Beobachtungsstrahlengang mittels eines Strahlteilers ein
Bild und insbesondere ein Angiogramm des Augenhinter-
grundes des zu untersuchenden bzw. zu behandelnden Auges einspiegelt. Dieses Bild überlagert sich auf dem Fundus für den Beobachter mit dem realen Fundus, so daß bei- spielsweise vor der Laserbehandlung angiographisch nar ierte Stellen leicht wiedergefunden werden können.
Durch die Erfindung wird erreicht, daß dem Laseropera¬ teur simultan mit dem Biick auf die Retina das zugehöri- e Angiogramm zur Verfügung gestellt wird. Das gedankli¬ che Übertragen und die damit verbundene möglichen Fehler entfallen.
Die erfindungsgemäße Ausbildung ist auch zeitsparend, da unmittelbar nach der Fluoreszenz-Angiographie z.B. der Film entwickelt und sofort das Negativ zum Einspiegeln benutzt werden kann. Der wohl bedeutenste Vorteil der Erfindung besteht jedoch darin, daß besonders in der Nähe der Macula, wo das Gesichtsfeld besonders hochauf- lösend ist, eine hochpräzise Lokalisierung der "Laser¬ herde" erreicht und damit wertvolles Gesichtsfeld erhal¬ ten werden kann.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist natürlich nicht nur zur angiographischen Markierung zu behandelnder Stellen brauchbar, sondern beispielsweise auch zur Verfolgung krankhafter Veränderungen über einen längeren Zeitab¬ schnitt, sowie zum Einspiegeln anderer Informationen und Bilder des Fundus.
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprü¬ chen angegeben:
Das gemäß Anspruch 2 vorgesehene optische System mit variabler Brennweite, beispielsweise ein Zoom-Objektiv oder Recoss-Scheiben, gestattet es, das auf den Fundus
projizierte Bild mit dem realen Fundus vollständig zur Deckung zu bringen. Dies ist insbesondere wichtig, wenn unterschiedliche Funduskameras zur Herstellung der 5 projizierten Bildvorlagen verwendet werden, oder wenn der Beobachtungsstrahlengang des Augenuntersuchungsge¬ räts die Möglichkeit bietet, unterschiedliche Vergröße¬ rungen einzustellen.
10 Die in Anspruch 3 beanspruchte Helligkeitseinstellung des eingespiegelten Bildes unabhängig von der Hellig¬ keitseinstellung beispielsweise einer Spaltleuchte ermöglicht es, einen optimalen Kontrast z.B. eines schwarz/weißen Angiogramms und des farbigen Fundusbildes
15 zu erhalten.
Die in den Ansprüchen 4 und 5 gekennzeichneten Verstell¬ möglichkeiten erlauben es insbesondere in Verbindung mit der Vergrößerungsänderung des projizierten Bildes,' immer 20 sin mit dem Fundus deckungsgleiches projiziertes Bild auf dem Fundus zu erreichen. Die Drehbarkeit um die optische Achse kann beispielsweise bei Verwendung eines Videomonitors als Bildquelle von Bedeutung sein.
25 Gemäß Anspruch 6 ist ein Betätigungsorgan, beispielswei¬ se ein Fußschalter zum Ein- und Ausblenden des Angio¬ gramms vorgesehen. Dies hat den Vorteil, daß die her¬ kömmliche Durchführung der Laserkoagulation durch das eingespiegelte Angiogramm nicht gestört wird. Solange gθ das Angiogramm eingeblendet ist, wird ein behandlungsbe¬ dürftiger Punkt, der auf dem eingespiegelten Angiogramm erkennbar ist, mittels des Zielstrahls des Koagulations¬ lasers "festgehalten". Anschließend wird das Angiogramm ausgeblendet und die Koagulation in üblicher Weise gg durchgeführt. Nach Wunsch des Operateurs kann aber auch bei eingespiegeltem Fundusbild koaguliert werden.
Als eingespiegelte Bilder eignen sich neben Dia-Negati¬ ven und Dia-Positiven auch Videostandbilder, die mittels Videoangiographie gewonnen worden sind. Im Gegensatz zu photographischen Aufnahmen der Gefäßfüllung, von denen maximal etwa 1 Bild/Sek angefertigt werden kann, haben Videoangiogramme den Vorteil, dßa wesentlich mehr Bilder pro Zeiteinheit angefertigt werden können, so daß die aussagekräftigste Phase des Kontrastmittelflusses besser ausgewählt werden kann. Ein weiterer Vorteil der Verwen¬ dung von Videostandbildern besteht darin, daß sich diese ohne Entwicklung eines Films etc projizieren lassen.
Der Bildträger einschließlich Beleuchtung kann auch austauschbar sein, so daß wahlweise beispielsweise photographische Aufnahmen oder Videostandbilder, die beispielsweise über einen Monitor eingespiegelt werden, als Bildquelle verwendet werden können.
Die erfindungsgemäß vorgesehene Projektionseinrichtung kann in Verbindung mit beliebigen Augenuntersuchungsge¬ räten, wie Ophthalmoskopen etc verwendet werden. Beson¬ ders vorteilhaft ist jedoch die Verwendung zusammen mit 5 einem binokularen Spaltlampengerät (Anspruch 10), da derartige Geräte sehr verbreitet sind.
Aufgrund des einfachen Aufbaus der erfindungsgemäß vorgesehenen Zusatzeinrichtungen ist auch die Nachrü- θ stung an bereits vorhandene Spaltlampengerät ohne weite¬ res möglich.
Bei Verwendung zusammen mit einer binokularen Spaltlam¬ pe ist es von besonderem Vorteil, wenn die Projektions- g einrichtung in jeden Beobachtungsstrahlengang ein Bild eines Stereo-Bildpaares des Fundus einspiegelt, da die
sterische Betrachtung des Fundus und des deckungsgleich projizierten Stereo-Fundusbildes das Wiederfinden er¬ tränkter Areale sowie das Zielen erleichtert.
In den Ansprüchen 12 bis 14 sind vorteilhafte Ausbildun¬ gen des Strahlengangs für die Einspiegelung eines Ste¬ reobild-Paares beansprucht, die in einfacher Weise die Anpassung des Basisabstandes der Stereobilder an den aasisabstand des Beobachtungsstrahlenganges erlauben und gleichzeitig zu einem kostengünstigen Aufbau des Geräts führen.
inspruch 15 gibt eine einfache Möglichkeit an, auch bei einem für sterische Projektion ausgelegtem Gerät mit Monoaufnahmen des Fundus arbeiten zu können.
Harze Beschreibung der Zeichnung Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Auführungs- beispiels exemplarisch unter Bezugnahme auf die Zeich- aung näher beschrieben, in der zeigen
Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäß vorgesehene Projektionseinrichtung, und
Fig. 2 einen Längsschnitt durch den Beobachtungs¬ strahlengang einer Spaltlampe, bei der eine erfindungsgemäße Projektionseinrichtung ver- wendet wird.
Weg zur Ausführung der Erfindung
Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Projektionseinrich¬ tung im Querschnitt: eine Halogenlampe 1 beleuchtet über einen Kondensor 2 und ein Mattglas 3 eine Filmebene 4.
Das in der Filmebene 4 angeordnete Stereobild, bei¬ spielsweise ein Stereo-Angiogramm, wird über ein für beide Strahlengänge 5' und 5" gemeinsames Objektiv 6, ein Glaskeil-Paar 7 und ein für beide Strahlengänge gemeinsames Varioobjektiv 8 auf einen Teiler-Umlenkspie¬ gel 9 projiziert.
Fig. 2 zeigt, daß der Teiler-Umlenkspiegel 9 das proji- zierte Stereobild in den Beobachtungs-Strahlengang einer (binokularen) Spaltlampe einspiegelt. Der Beobachtungs¬ strahlengang der Spaltlampe weist ein Frontobjektiv 10, einen Galilei-Vergrößerungswechsler 11 zum Einstellen verschiedener Vergrößerungen und ein Drei-Spiegel- Kontaktglas 12 auf, das auf das zu untersuchende Auge 13 aufgesetzt ist. (In der Zeichnung ist der binokulare Strahlengang in Seitenansicht dargestellt)
Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Augenuntersu- chungsgerät arbeitet wie folgt:
Die Elemente 1 bis 3 projizieren das Stereobild, das in der Filmebene 4 angeordnet ist, über die optischen Elemente 6 bis 8 in den eigentlichen Strahlengang des Ontersuchungsgeräts, der von den Elementen 10 bis 12 gebildet wird, unabhängig von der im Strahlengang des Ontersuchungsgeräts eingestellten Vergrößerung läßt sich das projizierte Bild immer durch Verstellen der Ver¬ größerung des Varioobjektivs (Zoomobjektivs) 8 mit dem Augenhintergrund zur Deckung bringen.
Das Glaskeil-Paar 7 dient dabei dazu , den Basisabstand des Stereobild-Paares dem Basisabstand des Stereo- Seobachtungsstrahlenganges anzupassen. Beispielsweise ieträgt der Basisabstand a einer Zeiss-Stereofunduskame- ra, die auf 24*36mm Film aufzeichnet , 1 8 mm , während der Basisabstand b z . B . der Rodenstock-Spaltleuchte Ro 2000 S 24 mm beträgt. Der Keilwinkel der Keile 7 beträgt Sypischerweise zwischen 4 bis 5 Grad. Zur Anpassung der Basisabstände von verschiedenen Funduskameras und Spalt¬ leuchten ist bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel das Slaskeil-Paar 7 austauschbar , so daß die Aufnahmen aahezu beliebiger Stereo-Funduskameras mit beliebigen Spaltleuchten kombiniert werden können.
3as Glaskeil-Paar 7 erzeugt aus den Strahlengängen 5 ' a d 5" insgesamt vier Teilbilder 141 bis 144 (zwei rechte Bilder 141,143 und zwei linke 142,144), von denen das rechte Teilbild 143 und das linke Teilbild 142 im Seobachtungsstrahlengang (Okulargesichtsfeld) der Spalt¬ leuchte nicht sichtbar sind.
Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel weist das Objektiv δ eine Brennweite von 286mm auf, die zu einer Vergröße- rung von 2,2 führt. Die Brennweite des Vario-Objektiv 8 ist zwischen 221 und 351mm verstellbar, die Vergrößerung beträgt -+0,5.
Vorstehend ist die Erfindung anhand eines Ausführungs- beispiels beschrieben worden. Im Rahmen des allgemeinen Erfindungsgedankens, ein Bild des Fundus und insbeson¬ dere ein Angiogramm simultan und deckungsgleich auf den Augenhintergrund zu projizieren, sind die verschieden¬ sten Modifikationen möglich:
Das Glaskeil-Paar kann zusätzlich oder anstelle der
Austauschbarkeit auch längsverschiebbar sein, um den Basisabstand des Stereobild-Paares an den Abstand der Stereo-Beobachtungsstrahlengänge anzupassen.
Der Bildträger 4 und die Beleuchtungsquelle 1-3 können austauschbar sein, '_o daß anstelle des photographischen Films z.B. auch ein Mikro-Monitor, der das Angiogramm als Videostandbild wiedergibt, als Bildquelle verwendet werden kann.
Ferner kann in einem der beiden Stereo-Projektionsstrah¬ lengänge eine Blende 15 vorgesehen werden, die bei Verwendung einer Monoaufnahme anstelle eines Stereo- Bildpaares einschwenkbar ist. Damit können auch Monoauf- nahmen in Verbindung mit Stereo-Spaltleuchten verwendet werden.
Selbstverständlich ist es auch möglich, ein Gerät mit rein monokularem Beobachtungsstrahlengang in Verbindung mit der erfindungsgemäß vorgesehenen Projektionseinrich¬ tung zu verwenden.
In jedem Falle hat das erfindungsgemäße Augenuntersu- chungsgerät mit Simultaneinspiegelung einer Fundusauf¬ nahme und insbesonder eines Angiogramms eine Reihe von Vorteilen: Das Gerät eignet sich beispielsweise zur makulanahen Laser-Photokoagulation mit dem roten Kryp¬ ton-Laser bei seniler discifor er Maculopathie und zur exakten Lokalisierung paramacularer Leckagepunkte bei Retinitis centralis serosa. Auch neu aufgetretene para- maculäre Mikroaneurysmen oder punktblutungen bei Retino- pathia diabetica lassen sich durch Superposition älterer Angiogramme mit dem aktuellen Fundusbefund rasch erken- nen*
Claims
P a t e n t a n s p r ü c h e
5 1. Augenuntersuchungsgerät zur Betrachtung des Augenhin¬ tergrundes, insbesondere mit einer Einrichtung zur maculanahen Laser-Koagulation der Retina, dadurch gekennzeichnet, daß eine Projektionseinrichtung (1,2,3,6,7,8) vorgesehen ist, die in den Beobachtungs- 0 strahlengang des Untersuchungsgeräts mittels eines Strahlteilers (9) ein Bild und insbesondere ein Angio¬ gramm des Augenhintergrundes des zu untersuchenden bzw. zu behandelnden Auges (13) einspiegelt und das Bild deckungsgleich auf den Augeunhintergrund projiziert. 5
2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Projektionseinrichtung ein optisches System (8) mit variabler Brennweite auf¬ weist. 0
3. Gerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Helligkeit des einge¬ spiegelten Bildes einstellbar ist.
5 4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das eingespiegelte Bild um seine optische Achse drehbar ist.
5. Gerät nach Anspruch 4, θ dadurch gekennzeichnet, daß zur Drehung des eingespie¬ gelten Bildes um seine optische Achse der Bildträger (4) der Projektionseinrichtung drehbar ist.
6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 5 dadurch gekennzeichnet, daß ein Betätigungsorgan zum Ein- und Ausblenden des eingespiegelten Bildes vorgese-
hen ist.
7. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das eingespiegelte Bild ein auf einem Film aufgezeichnetes Bild ist.
8. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das eingespiegelte Bild ein Videostandbild ist.
9. Gerät nach einem der Anspräche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Untersuchungsgerät eine binokulare Beobachtung des Augenhintergrundes erlaubt.
10. Gerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät eine binokulare Spaltlampe ist.
!•• Gerät nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Projektionseinrichtung in jeden Beobachtungsstrahlengang jeweils ein Bild eines Stereobildpaares einspiegelt.
12. Gerät nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Projektions- Strahlengänge (51, 5") ein gemeinsames optisches System (8) mit variabler Brennweite und ein Glaskeil-Paar (7) aufweisen.
13. Gerät nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anpassung des Basisab¬ standes (a) der Stereobilder an den Basisabstand (b) des binokularen Beobachtungsstrahlengangs das Glaskeil-Paar (7) austauschbar ist.
14. Gerät nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß zur Anpassung des Basisab¬ standes (a) der Stereobilder an den Basisabstand (b) des binokularen Beobachtungsstrahlengangs das Glaskeil-Paar (7) in Richtung der optischen Achse der Projektionsein¬ richtung verschiebbar ist.
15. Gerät nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß in einen Strahlengang (5') der Projektionseinrichtung eine Blende (1.) einschwenk¬ bar ist, so daß auch Mono-Bilder einspiegelbar sind.
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