WO2006093280A1 - 眼科装置 - Google Patents

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WO2006093280A1
WO2006093280A1 PCT/JP2006/304118 JP2006304118W WO2006093280A1 WO 2006093280 A1 WO2006093280 A1 WO 2006093280A1 JP 2006304118 W JP2006304118 W JP 2006304118W WO 2006093280 A1 WO2006093280 A1 WO 2006093280A1
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unit
light
intraocular pressure
cornea
subject
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PCT/JP2006/304118
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English (en)
French (fr)
Inventor
Naoto Honda
Yoshiaki Mimura
Original Assignee
Nidek Co., Ltd.
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    • A61B3/165Non-contacting tonometers
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    • A61B3/103Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for determining refraction, e.g. refractometers, skiascopes
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    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/18Arrangement of plural eye-testing or -examining apparatus

Definitions

  • the present invention relates to an ophthalmologic apparatus capable of measuring a plurality of different eye characteristics of a subject's eye, and more specifically, an ophthalmologic capable of measuring an intraocular pressure and optical characteristics such as eye refractive power of the subject's eye. Concerning equipment.
  • An object of the present invention is to provide an ophthalmologic apparatus capable of efficiently measuring a plurality of different eye characteristics without erroneous determination.
  • the present invention is characterized by having the following configuration.
  • An ophthalmologic apparatus capable of measuring a plurality of different eye characteristics of a subject's eye has a spray unit that sprays fluid onto the cornea of the subject's eye via a nozzle, and measures the intraocular pressure of the subject's eye
  • Either Measurement unit switching unit that makes the measurable state, a projection optical system that projects the index light onto the cornea, and a light receiving optical system that receives the index light reflected by the cornea, and the tonometry unit can be measured
  • the working distance detection unit that optically detects the working distance of the device with respect to the subject's eye, and whether or not to continue the transition to the measurable state of the intraocular pressure measurement unit is determined based on the detection result of the working distance Then, based on the determination result
  • the control unit detects the eye regardless of the detection result of the working distance. Continue the transition to the measurable state of the pressure measurement unit And V, and determined, controlled and to continue the transition measurement unit switching unit.
  • FIG. 1 is a schematic external view of an ophthalmologic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the inside of the main body of the apparatus as seen from the side force.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of an intraocular pressure measurement unit and a control system.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation when the intraocular pressure measurement unit is set in a measurable state.
  • FIG. 1 is a schematic external view of an ophthalmologic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the movable table 2 includes a left-right direction (hereinafter referred to as X direction) and a front-rear direction (working distance direction, hereinafter referred to as Z direction).
  • the movement of the movable table 2 is performed mechanically (may be electric) by tilting the joystick 4.
  • the main body 1 is disposed on the moving table 2 so as to be movable in the X direction, the Z direction, and the vertical direction (hereinafter referred to as the Y direction) by driving the moving unit 130. Further, the movement of the main body 1 in the Y direction is also performed electrically by operating the rotary knob 4a of the joystick 4.
  • a face support unit 6 for supporting the subject's face (head) is fixed to the base 3.
  • 5 is a measurement start switch provided on the top of the joystick 4.
  • 8a is a light projection window through which the light from the infrared light source 20 for illuminating the anterior segment passes.
  • Reference numeral 200 denotes a sensor (subject sensor) for detecting whether or not the subject's force is in front of the apparatus (face support unit 6 side). In this embodiment, it is a sensor that measures the distance from the apparatus to the subject using ultrasonic waves, and is provided facing the subject. In this embodiment, the lower part of the face support unit 6 Is provided. A known distance sensor such as an optical distance sensor other than the ultrasonic distance sensor may be used.
  • the senor for measuring the distance from the apparatus to the subject may be a sensor for detecting whether or not the subject has touched a part of the apparatus.
  • a touch sensor is provided on the forehead 7 or chin rest 9 of the face support unit 6, and the detection result is used to detect whether or not the subject is in the car.
  • FIGS. 2A and 2B are schematic configuration views of the inside of the main body 1 viewed from the side (from the direction of arrow A in FIG. 1).
  • an intraocular pressure measurement unit for measuring the intraocular pressure of the subject's eye E in a non-contact manner is arranged so as to be movable in the la force direction.
  • the eye refractive power measuring unit lb for measuring the eye refractive power is fixedly arranged so as to be positioned on the intraocular pressure measuring unit la.
  • a reflecting mirror 9, a reflecting mirror 10, a mirror moving unit 90, and an intraocular pressure measuring unit moving unit 100 are provided.
  • the measurement unit la is translated in the Z direction by the moving unit 100.
  • the moving unit 90 inserts and removes the mirror 9 between the eye E and the nozzle 13 of the measuring unit la in conjunction with the movement of the measuring unit la in the Z direction. That is, when the measurement unit la is moved from the retracted position in FIG. 2 (a) to the measurement reference position in FIG. 2 (b), the mirror 9 is positioned in front of the nozzle 13 (between the eye E and the nozzle 13). It is moved from the inserted state to the withdrawn state. On the other hand, when the measurement unit la is moved from the measurement reference position in FIG. 2 (b) to the retracted position in FIG. 2 (a), the mirror 9 is moved to the state in which the state force that has been removed is inserted. With such a configuration, either the measurement unit la or the measurement unit lb can be measured. That is, the moving unit 90 and the moving unit 100 constitute a measuring unit switching unit.
  • a light shielding plate 305 is attached to the measurement unit la, and when the light shielding plate 305 is detected by the photosensor 306, it is calculated that the measurement unit la is moved to the retracted position in FIG. It is detected by the control unit 110. On the other hand, when the light shielding plate 305 is detected by the photosensor 307, the arithmetic control unit 110 detects that the measurement unit la has been moved to the measurement reference position in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the measurement unit la and the control system.
  • Air (fluid) spray unit 102 Cylinder 11, piston 12, rotary solenoid 113, etc.
  • the air compressed in the cylinder 11 by the movement of the piston 12 by the driving force of the solenoid 113 is blown from the nozzle 13 toward the cornea of the eye E.
  • Reference numeral 14 denotes two transparent glass plates that hold the nozzle 13.
  • a transparent glass plate 15 is provided behind the nozzle 13. Behind the glass plate 15 is disposed an optical system for detecting the alignment state in the XY directions.
  • Reference numeral 16 denotes a pressure sensor for detecting the pressure in the cylinder 11.
  • Reference numeral 40 denotes an infrared light source, and the index light for detecting the corneal deformation state from the light source 40 is made into a substantially parallel light beam by the collimator lens 41 and projected onto the cornea.
  • the cornea reflection image of the light source 40 (index light reflected by the cornea) is received by the light receiving element 46 through the light receiving lens 42, the filter 43, the half mirror 44 and the pinhole plate 45.
  • the finoleta 43 has a characteristic of transmitting light from the light source 40 and not transmitting light from the light source 20.
  • the corneal deformation state detection optical system Intraocular pressure measurement optical system
  • the corneal deformation state detection optical system constituted by these is arranged so that the amount of light received by the light receiving element 46 is maximized when the cornea is in a predetermined deformation state (flat state). .
  • the index light from the light source 40 is made into a substantially parallel light flux by the lens 41 and projected onto the cornea.
  • the light source 40 and the lens 41 constitute the alignment index light projection optical system 49a.
  • the cornea reflection image of the light source 40 (the index light reflected by the cornea) is transmitted from the lens 42 through the half mirror 44 to the PSD and the line.
  • Light is received by a light receiving element 47 which is a position detection element such as a sensor (lens 42, filter 43 and light receiving element 47 constitute a alignment index light receiving optical system 49b).
  • a position detection element such as a sensor
  • the incident position of the corneal reflection image of the light source 40 also moves on the light receiving element 47. Therefore, based on the output signal from the light receiving element 47, the device (measuring unit la) for the eye E in the Z direction Alignment status can be detected.
  • the Z-direction alignment state detection optical system including the projection optical system 49a and the light receiving optical system 49b receives the switching signal from the eye refractive power measurement mode to the intraocular pressure measurement mode and makes the measurement unit la ready for measurement.
  • the nozzle 13 in order to avoid contact of the nozzle 13 with the eye E or the like, it also serves as an optical system for detecting the working distance of the device with respect to the eye E (details will be described later). Note that these optical systems may have different configurations.
  • the corneal deformation state detection optical system and the working distance detection optical system are illustrated in FIG. 3 as being arranged in the vertical direction (Y direction). Force Actually arranged in the horizontal direction (X direction).
  • the measurement unit la is an optical system for detecting the alignment state of the device (measurement unit la) in the XY direction with respect to the eye E, an optical system that presents a fixation target to the eye E, and observes the anterior segment of the eye E It is equipped with a well-known configuration such as an optical system.
  • the measurement unit lb includes an optical system that projects the index light for measuring the eye refractive power onto the fundus of the eye E and measures the eye refractive power based on the light reception result of the index light reflected from the fundus (eye refraction).
  • the measurement unit lb is an optical system for detecting the alignment state of the device (measurement unit lb) in the XYZ directions with respect to the eye E, an optical system that presents a fixation target to the eye E, and an anterior segment of the eye E. It has a well-known configuration such as an optical system for observing images.
  • the calculation control unit 110 that controls the entire apparatus, calculates measurement values, and the like includes a moving unit 90, a moving unit 100, a moving unit 130, a solenoid 113, a light receiving element 46, a light receiving element 47, a motor 26, Memory 120, Switch section 121 with measurement mode selection switch 121a for selecting either intraocular pressure measurement mode or ocular refractive power measurement mode 121, sensor 200, photosensor 300, photosensor 307, microswitch 300, etc. Is connected.
  • the eye refractive power measurement is usually performed first. This is a force that may cause the effects of the blowing of compressed air, etc. in the subsequent measurement of eye flexion force if the intraocular pressure measurement is performed first.
  • the arithmetic control unit 110 issues a switching signal from the eye refractive power measurement mode to the intraocular pressure measurement mode.
  • the calculation control unit 110 may automatically issue a switching signal when the eye refractive power measurement is completed).
  • the movable table 2 is also moved away by the operation of the joystick 4.
  • the arithmetic control unit 110 drives the mobile unit 100 to make the measurement unit la ready for measurement. Move la to the subject.
  • the calculation control unit 110 determines that the detection result of the working distance by the working distance detection optical system is equal to or less than a predetermined distance (for example, 10 mm) during the movement of the measuring unit la to the subject side,
  • a predetermined distance for example, 10 mm
  • the sensor 200 detects that the subject is in front of the device (the subject is within a predetermined distance (for example, 40 cm) of the device force)
  • the movement of the measuring unit la is stopped (further, It may be moved in the opposite direction until it reaches a predetermined distance). In other words, the operation for bringing the measuring unit la into the measurable state is stopped. Then, that fact is displayed on the monitor 26.
  • the arithmetic control unit 110 causes the subject to be detected by the sensor 200. If V, na, (the subject is within a predetermined distance from the device! /, Na! /,) Are detected before the measurement, the measurement unit la continues to move regardless of the detection result of the working distance. Let In this case, it can be indirectly detected that the light received by the light receiving element 47 is not the index light from the light source 40, and since the subject is not in front of the device in the first place, the nozzle 13 does not contact the eye E. Absent.
  • the calculation control unit 110 moves the measurement unit la to the subject side, and when the photosensor 307 detects that the measurement unit la has been moved to the measurement reference position, the calculation control unit 110 moves the measurement unit la. Stop. Thereby, measurement part la will be in a measurable state.
  • a trigger signal for starting measurement is issued by the switch 5 (or automatically), and the drive circuit (not shown) is activated. Via this, the solenoid 113 is driven.
  • the air compressed in the cylinder 11 by the movement of the piston 12 by the driving force of the solenoid 113 is blown from the nozzle 13 toward the cornea.
  • the cornea is gradually deformed by blowing air, and the amount of light received by the light receiving element 46 is maximized when the cornea reaches a predetermined deformation state.
  • the arithmetic control unit 110 obtains intraocular pressure based on the output signal from the pressure sensor 16 and the output signal from the light receiving element 46.
  • the arithmetic control unit 110 temporarily stops the projection of the index light from the light source 40. Nevertheless, if it is still determined that the detection result of the working distance is less than or equal to the predetermined distance, it is indicated that the light received by the light receiving element 47 is not the index light from the light source 40.
  • the measurement unit la continues to move regardless of the detection result of the working distance.
  • the optical characteristic measuring unit is an ocular refractive power measuring unit, but the corneal shape measuring unit, the ocular refractive power and corneal shape measuring unit, the eye axis are not limited thereto. Any device that measures the optical characteristics of the subject's eye, such as a length measuring unit, may be used. In addition, photographing the fundus, anterior eye portion, etc. of the subject's eye is also included in measuring the optical characteristics of the subject's eye.

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Description

明 細 書
眼科装置
技術分野
[0001] 本発明は、被検者眼の複数の異なる眼特性を測定可能な眼科装置に関し、さらに 詳しくは、被検者眼の眼圧と眼屈折力等の光学特性とを測定可能な眼科装置に関 する。
背景技術
[0002] 被検者眼の眼圧と眼屈折力、角膜形状、等の光学特性とを測定可能な装置が提 案されている(US 2004/0189936 A1 (特開 2004-313758)参照)。このような装置では 、眼圧測定用の空気を被検者眼に吹き付けるためのノズルが被検者眼に接触しない ように、被検者眼に対する装置の作動距離を光学的に検出する機構が設けられてい る。そして、検出された作動距離が所定距離以下になった場合には、ノズルが被検 者眼に接触することを回避するために、光学特性測定から眼圧測定への切り換えを 停止させるなどの制御が行われる。しかし、外乱光の入射等により、実際には被検者 が装置の前にいなくても、ノズルが被検者眼に接触する惧れがあると判定してしまうこ とがある。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] 本発明は、誤判定を無くして複数の異なる眼特性を効率良く測定できる眼科装置 を提供することを技術課題とする。
課題を解決するための手段
[0004] 上記課題を解決するために、本発明は、以下のような構成を備えることを特徴とす る。
[0005] 被検者眼の複数の異なる眼特性を測定可能な眼科装置は、ノズルを介して被検者 眼の角膜に流体を吹き付ける吹付ユニットを持ち、被検者眼の眼圧を測定する眼圧 測定部と、被検者眼の光学特性を測定する光学特性測定部と、眼圧測定部と光学 特性測定部とが配置された本体部と、眼圧測定部と光学特性測定部との何れか一方 を測定可能状態とする測定部切換ユニットと、角膜に指標光を投射する投射光学系 と、角膜で反射された指標光を受光する受光光学系と、を持ち、眼圧測定部を測定 可能状態とする際の被検者眼に対する装置の作動距離を光学的に検出する作動距 離検出ユニットと、作動距離の検出結果に基づき、眼圧測定部の測定可能状態への 移行継続の正否を判定し、その判定結果に基づき、測定部切換ユニットを制御する 制御部と、受光光学系で受光された光が角膜で反射された指標光である力否力を直 接的又は間接的に検知する検知ユニットと、を有し、受光光学系で受光された光が 角膜で反射された指標光ではないと検知ユニットにより検知されたときは、制御部は 、作動距離の検出結果に拘らず、眼圧測定部の測定可能状態への移行継続を正し V、と判定し、測定部切換ユニットを制御して移行を継続させる。
図面の簡単な説明
[0006] [図 1]本発明の実施形態である眼科装置の概略外観図である。
[図 2]装置の本体部内を側方力 見た概略構成図である。
[図 3]眼圧測定部及び制御系の概略構成図である。
[図 4]眼圧測定部を測定可能状態とするときの動作を示すフローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
[0007] 以下、本発明の一実施形態について図面に基づき説明する。なお、本実施形態で は、眼圧及び眼屈折力を測定する複合型装置を例として説明する。図 1は本発明の 実施形態である眼科装置の概略外観図である。
[0008] 移動台 2は、左右方向(以下、 X方向)及び前後方向(作動距離方向、以下、 Z方向
)に移動可能に基台 3上に配置されている。この移動台 2の移動は、ジョイスティック 4 の傾倒操作によりメカ-カルに (電動でもよい)行われる。また、本体部 1は、移動ュ- ット 130の駆動により、 X方向, Z方向及び上下方向(以下、 Y方向)に移動可能に移 動台 2上に配置されている。また、本体部 1の Y方向の移動については、ジョイスティ ック 4の回転ノブ 4aを操作することによつても電動で行われる。
[0009] 基台 3には、被検者の顔 (頭部)を支持するための顔支持ユニット 6が固定されてい る。 5はジョイスティック 4の頂部に設けられた測定開始スィッチである。 8aは前眼部 照明用赤外光源 20からの光を通す投光窓である。 [0010] 200は装置の前 (顔支持ユニット 6側)に被検者カ^、る力否かを検知するためのセ ンサ (被検者センサ)である。本実施形態では、超音波を用いて装置から被検者まで の距離を測定するセンサであり、被検者側に向けられて設けられており、本実施形態 においては、顔支持ユニット 6の下部に設けられている。なお、超音波距離センサで はなぐ光学式距離センサ等の周知の距離センサでもよい。また、装置から被検者ま での距離を測定するセンサではなぐ装置の一部に被検者が接触したか否かを検知 するセンサでもよい。例えば、顔支持ユニット 6の額当て 7や顎受け 9にタツチセンサ を設け、その検知結果から被検者 ヽるカゝ否かを検知してもょ ヽ。
[0011] 図 2 (a) , (b)は本体部 1内を側方から(図 1中矢印 A方向から)見た概略構成図で ある。本体部 1内には、非接触で被検者眼 Eの眼圧を測定するための眼圧測定部 la 力 方向に移動可能に配置されており、また、光学特性測定部である眼 Eの眼屈折 力を測定するための眼屈折力測定部 lbが眼圧測定部 laの上に位置するように固定 配置されている。また、反射ミラー 9、反射ミラー 10、ミラー移動ユニット 90及び眼圧 測定部移動ユ ット 100が設けられている。
[0012] 測定部 laは、移動ユニット 100により、 Z方向に平行移動される。移動ユニット 90は 、測定部 laの Z方向の移動に連動して、眼 Eと測定部 laが持つノズル 13との間にミ ラー 9を挿脱させる。すなわち、測定部 laが図 2 (a)の退避位置から図 2 (b)の測定基 準位置に移動されると、ミラー 9は、ノズル 13の前(眼 Eとノズル 13との間)に挿入され た状態から出脱された状態に移動される。一方、測定部 laが図 2 (b)の測定基準位 置から図 2 (a)の退避位置に移動されると、ミラー 9は、出脱された状態力 挿入され た状態に移動される。このような構成により、測定部 laと測定部 lbとの何れか一方が 測定可能状態とされる。すなわち、移動ユニット 90及び移動ユニット 100により測定 部切換ユニットが構成される。
[0013] 測定部 laには遮光板 305が取り付けられており、フォトセンサ 306により遮光板 30 5が検出されると、測定部 laが図 2 (a)の退避位置に移動されたことが演算制御部 11 0により検知される。一方、フォトセンサ 307により遮光板 305が検出されると、測定部 laが図 2 (b)の測定基準位置に移動されたことが演算制御部 110により検知される。
[0014] 図 3は測定部 la及び制御系の概略構成図である。空気 (流体)吹付ユニット 102は 、シリンダ 11、ピストン 12、ロータリーソレノイド 113、等を含む。ソレノイド 113の駆動 力によるピストン 12の移動によりシリンダ 11内で圧縮された空気は、ノズル 13から眼 Eの角膜に向けて吹き付けられる。 14はノズル 13を保持する透明な 2つのガラス板で ある。 15はノズル 13の背後に設けられた透明なガラス板である。ガラス板 15の背後 には、 XY方向のァライメント状態を検出するための光学系等が配置されている。 16 はシリンダ 11内の圧力を検出する圧力センサである。
[0015] 40は赤外光源であり、光源 40からの角膜変形状態検出用の指標光は、コリメータ レンズ 41により略平行光束とされて角膜に投射される。光源 40の角膜反射像 (角膜 で反射された指標光)は、受光レンズ 42、フィルタ 43、ハーフミラー 44及びピンホー ル板 45を介して、受光素子 46により受光される。フイノレタ 43は、光源 40からの光を 透過し光源 20からの光を透過しない特性を持つ。これらにより構成される角膜変形 状態検出光学系(眼圧測定光学系)は、角膜が所定の変形状態 (偏平状態)のときに 受光素子 46の受光量が最大になるように配置されて 、る。
[0016] また、光源 40からの指標光は、レンズ 41により略平行光束とされて角膜に投射され
(光源 40及びレンズ 41によりァライメント指標光投射光学系 49aが構成される)、光源 40の角膜反射像 (角膜で反射された指標光)は、レンズ 42からハーフミラー 44を介 して PSD、ラインセンサ、等の位置検出素子である受光素子 47により受光される(レ ンズ 42、フィルタ 43及び受光素子 47によりァライメント指標光受光光学系 49bが構 成される)。眼 Eが Z方向に移動すると、光源 40の角膜反射像の入射位置も受光素 子 47上を移動するため、受光素子 47からの出力信号に基づき眼 Eに対する装置( 測定部 la)の Z方向のァライメント状態を検出できる。
[0017] 投射光学系 49a及び受光光学系 49bから成る Z方向ァライメント状態検出光学系は 、眼屈折力測定モードから眼圧測定モードへの切換信号を受けて測定部 laを測定 可能状態とする際に、眼 E等へのノズル 13の接触を回避するために眼 Eに対する装 置の作動距離を検出するための光学系を兼ねる (詳しくは後述する)。なお、これらの 光学系は、別構成であってもよい。
[0018] また、角膜変形状態検出光学系及び作動距離検出光学系 (Z方向ァライメント状態 検出光学系)は、図 3では垂直方向(Y方向)に配置されているように図示されている 力 実際には水平方向(X方向)に配置されている。また、測定部 laは、眼 Eに対する 装置 (測定部 la)の XY方向のァライメント状態を検出するための光学系、眼 Eに固視 標を呈示する光学系、眼 Eの前眼部を観察するための光学系、等の周知の構成を備 える。
[0019] 測定部 lbは、眼 Eの眼底に眼屈折力測定用の指標光を投射し,眼底で反射された 指標光の受光結果に基づき眼屈折力を測定する光学系を備える(眼屈折力測定光 学系については、詳しくは、 US 5907388 (特開平 10-108836)等を参照されたい)。ま た、測定部 lbは、眼 Eに対する装置 (測定部 lb)の XYZ方向のァライメント状態を検 出するための光学系、眼 Eに固視標を呈示する光学系、眼 Eの前眼部を観察するた めの光学系、等の周知の構成を備える。
[0020] 装置全体の制御、測定値の演算、等を行う演算制御部 110には、移動ユニット 90、 移動ユニット 100、移動ユニット 130、ソレノイド 113、受光素子 46、受光素子 47、モ ユタ 26、メモリ 120、眼圧測定モードと眼屈折力測定モードとの何れを選択するため の測定モード選択スィッチ 121a等を持つスィッチ部 121、センサ 200、フォトセンサ 3 06、フォトセンサ 307、マイクロスィッチ 300、等が接続されている。
[0021] 以上のような構成を備える装置にぉ 、て、その動作につ!、て、図 4のフローチャート に基づき説明する。眼圧測定と眼屈折力測定とが連続して行われる場合は、通常、 先に眼屈折力測定が行われる。これは、先に眼圧測定が行われると、その後の眼屈 折力測定において圧縮空気の吹き付け等による影響が残る可能性がある力 である
[0022] 眼屈折力測定が行われ、所定の測定終了条件が満たされ、スィッチ 121aが押され ると、演算制御部 110は、眼屈折力測定モードから眼圧測定モードへの切換信号を 発する(眼屈折力測定が終了したら演算制御部 110が自動的に切換信号を発するこ とでもよい)。眼屈折力測定モードから眼圧測定モードへ切り換えられたら、ジョイステ イツク 4の操作により、移動台 2が被検者カも遠ざけられる。そして、最後方まで移動 台 2が移動されたことがマイクロスィッチ 300により検出されると、演算制御部 110は、 測定部 laを測定可能状態とするために、移動ユニット 100を駆動して測定部 laを被 検者側に移動させる。 [0023] 演算制御部 110は、測定部 laの被検者側への移動中、作動距離検出光学系によ る作動距離の検出結果が所定距離 (例えば、 10mm)以下になったと判定され、かつ 、センサ 200により被検者が装置の前にいる (被検者が装置力 所定距離 (例えば、 40cm)内にいる)と検知された場合には、測定部 laの移動を停止させる(さらに所定 距離以上となるまで逆方向へ移動させてもよい)。すなわち、測定部 laを測定可能状 態とする動作を停止させる。そして、モニタ 26にその旨を表示させる。このような場合 、被検者自身が外乱光を遮光することになるため、受光素子 47で受光された光が光 源 40からの作動距離検出用の指標光であることが間接的に検知できる。よって、測 定部 laの移動停止は、眼 Eへのノズル 13の接触を回避するために適切であるといえ る。
[0024] 一方、演算制御部 110は、測定部 laの被検者側への移動中、作動距離の検出結 果が所定距離以下になったと判定されても、センサ 200により被検者が装置の前に V、な 、 (被検者が装置から所定距離内に!/、な!/、)と検知された場合には、作動距離 の検出結果に拘らず、測定部 laの移動を継続させる。この場合は、受光素子 47で 受光された光が光源 40からの指標光でないことが間接的に検知でき、そもそも被検 者は装置の前にいないため、眼 Eにノズル 13が接触することはない。
[0025] 演算制御部 110は、測定部 laを被検者側へ移動させていき、測定部 laが測定基 準位置に移動されたことがフォトセンサ 307により検出されたら、測定部 laの移動を 停止させる。これにより、測定部 laが測定可能状態となる。
[0026] このようにして、測定部 laが測定可能状態となり、眼 Eに対するァライメントが完了し たら、スィッチ 5により(又は自動的に)測定開始のトリガ信号が発せられ、図示無き駆 動回路を介してソレノイド 113が駆動される。ソレノイド 113の駆動力によるピストン 12 の移動によりシリンダ 11内で圧縮された空気は、ノズル 13から角膜に向けて吹き付 けられる。角膜は空気の吹き付けにより徐々に変形し、角膜が所定の変形状態に達 したときに受光素子 46の受光量が最大となる。演算制御部 110は、圧力センサ 16か らの出力信号と受光素子 46からの出力信号とに基づき眼圧を求める。
[0027] 以上のような構成とすれば、受光素子 47で受光された光が光源 40からの指標光で あるか否かを間接的に検知できるので、眼屈折力測定モードから眼圧測定モードへ の切り換えによる測定部 laの被検者側への移動中に、外乱光の影響等により測定 部 laが停止してしまうことを回避できる。
[0028] なお、本実施形態においては、センサ 200の測定 (検知)結果に基づき、受光素子 47で受光された光が光源 40からの指標光であるか否かを間接的に検知するものと したが、以下に示すような構成であってもよい。すなわち、測定部 laを測定可能状態 とするための測定部 laの被検者側への移動中、作動距離検出光学系による作動距 離の検出結果が所定距離以下になったと判定された場合、演算制御部 110は、光 源 40からの指標光の投射を一旦停止させる。それにも拘らず、依然として、作動距 離の検出結果が所定距離以下になったと判定されている場合には、受光素子 47で 受光された光が光源 40からの指標光ではないことがわ力るため、作動距離の検出結 果に拘らず、測定部 laの移動を継続させる。このような構成とすれば、受光素子 47 で受光された光が光源 40からの指標光である力否かを直接的に検知できるので、外 乱光の影響等により測定部 laの被検者側への移動が途中で停止してしまうことを回 避できる。
[0029] なお、本実施形態にぉ 、ては、光学特性測定部を眼屈折力測定部としたが、これ に限るものではなぐ角膜形状測定部、眼屈折力及び角膜形状測定部、眼軸長測定 部、等、被検者眼の光学特性を測定するものであればよい。また、被検者眼の眼底、 前眼部、等を撮影することも、被検者眼の光学特性を測定することに含まれるものと する。

Claims

請求の範囲
[1] 被検者眼の複数の異なる眼特性を測定可能な眼科装置は、
ノズルを介して被検者眼の角膜に流体を吹き付ける吹付ユニットを持ち、被検者眼 の眼圧を測定する眼圧測定部と、
被検者眼の光学特性を測定する光学特性測定部と、
眼圧測定部と光学特性測定部とが配置された本体部と、
眼圧測定部と光学特性測定部との何れか一方を測定可能状態とする測定部切換 ユニットと、
角膜に指標光を投射する投射光学系と、角膜で反射された指標光を受光する受光 光学系と、を持ち、眼圧測定部を測定可能状態とする際の被検者眼に対する装置の 作動距離を光学的に検出する作動距離検出ユニットと、
作動距離の検出結果に基づき、眼圧測定部の測定可能状態への移行継続の正否 を判定し、その判定結果に基づき、測定部切換ユニットを制御する制御部と、 受光光学系で受光された光が角膜で反射された指標光であるか否力を直接的又 は間接的に検知する検知ユニットと、を有し、
受光光学系で受光された光が角膜で反射された指標光ではないと検知ユニットに より検知されたときは、制御部は、作動距離の検出結果に拘らず、眼圧測定部の測 定可能状態への移行継続を正 、と判定し、測定部切換ユニットを制御して移行を 継続させる。
[2] 請求項 1の眼科装置において、検知ユニットは、装置の前に被検者カ^、る力否かを 検知し、その検知結果に基づき、受光光学系で受光された光が角膜で反射された指 標光であるか否かを間接的に検知する。
[3] 請求項 2の眼科装置において、検知ユニットは、装置力も被検者までの距離を測定 するセンサを含む。
[4] 請求項 2の眼科装置において、検知ユニットは、装置の一部に被検者が接触した か否かを検知するセンサを含む。
[5] 請求項 1の眼科装置において、検知ユニットは、指標光の投射時の受光光学系の 受光状態と指標光の非投射時の受光光学系の受光状態との比較に基づき、受光光 学系で受光された光が角膜で反射された指標光であるか否かを直接的に検知する。 請求項 1の眼科装置において、
眼圧測定部は、本体部に移動可能に配置され、
測定部切換ユニットは、眼圧測定部を被検者眼側に移動させて測定可能状態とす る。
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