WO2012169416A1 - 細隙灯顕微鏡装置 - Google Patents

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WO2012169416A1
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illumination
optical system
control circuit
light source
slit lamp
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French (fr)
Inventor
諭史 山本
敏宏 岡下
Original Assignee
株式会社トプコン
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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
    • A61B3/13Ophthalmic microscopes
    • A61B3/135Slit-lamp microscopes

Definitions

  • the present invention relates to a slit lamp microscope apparatus capable of switching between continuous illumination for observation and pulse illumination for photographing using one LED light source.
  • a slit lamp microscope apparatus for observing and photographing a patient's eye.
  • This slit lamp microscope apparatus includes an illumination optical system that illuminates a patient's eye and an observation / imaging optical system that observes and photographs the patient's eye.
  • the illumination optical system is provided with an illumination light source for observation and an illumination light source for photographing (see, for example, Patent Document 1).
  • an illumination light source for observation the eye to be examined is continuously illuminated with low luminance, and in the case of imaging, flash illumination is performed with high luminance and in a short time in a pulse manner.
  • the present invention uses a single LED light source to observe a patient's eye by continuous illumination, and during this observation, the slit can be used to image the patient's eye by pulse illumination using the single LED light source.
  • An object of the present invention is to provide a light microscope apparatus.
  • a slit lamp microscope apparatus includes an illumination optical system that illuminates a patient's eye with at least one LED light source, and an observation / photographing device that has an image sensor and can image while observing the patient's eye.
  • An optical system, and a control circuit that controls the current flowing to the LED light source and controls switching between the continuous illumination for observation and the pulsed illumination for imaging from the continuous illumination to the pulsed illumination in conjunction with the operation of the imaging switch. It is characterized by having.
  • a patient's eye can be observed by continuous illumination using a single LED light source, and the patient's eye can be imaged by pulse illumination using the single LED light source during this observation.
  • the slit lamp microscope apparatus can be made compact.
  • FIG. 1 is an external view of a slit lamp microscope according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of the optical system of the slit lamp microscope shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a control circuit of the slit lamp microscope shown in FIG.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a change in the amount of illumination light by the light amount adjusting member shown in FIG.
  • FIG. 1 is an external view of a slit lamp microscope according to the present invention.
  • reference numeral 1 denotes a slit lamp microscope.
  • the slit lamp microscope 1 has a table 2.
  • the table 2 is provided with a chin rest 10.
  • the chin rest 10 has a chin rest 10a and a forehead rest 10b. A patient's face is placed on the chin rest 10.
  • a base 4 is supported on the table 2 via a moving mechanism unit 3.
  • An operating handle 5 is provided on the base 4. The base 4 is moved in the horizontal and horizontal directions and in the horizontal and vertical directions by tilting the operation handle 5.
  • the base 4 is provided with an illumination optical system 8 and a lens barrel body 9.
  • An operation knob 11 is provided on the side surface of the lens barrel body 9. The operation knob 11 is used to set an observation / photographing magnification of an observation / photographing optical system to be described later.
  • An observation / photographing optical system 6 is provided in the lens barrel body 9.
  • An imaging device 20 constituting a part of the observation / imaging optical system 6 is provided on the upper part of the lens barrel body 9.
  • the illumination optical system 8 includes a first illumination optical system 21 that illuminates the patient's eye E having an optical axis orthogonal to the optical axis of the observation / imaging optical system 6, and the patient's eye E. And a second illumination optical system 22 that illuminates the lens from an oblique direction.
  • the observation / photographing optical system 6 has a reflector-shaped reflection mirror 12 facing the patient's eye E.
  • the first illumination optical system 21 is arranged orthogonal to the patient's eye E with respect to the reflection mirror 12.
  • the observation / imaging optical system 6 has a binocular observation optical path, and the narrow portion of the reflection mirror 12 is located between the binocular observation optical paths. Since the configuration of the reflecting mirror 12 is well known, detailed description thereof is omitted.
  • the observation / imaging optical system 6 includes an objective lens 31, a variable magnification optical system 32, a condenser lens 33, a beam splitter 34, a relay lens 35, a prism 36, and an eyepiece in addition to the reflecting mirror 12. 37.
  • the eyepiece lens 37 is provided on the eyepiece tube 9a.
  • the imaging device 20 includes a condenser lens 41, a bending mirror 42, and an imaging camera 43.
  • the imaging camera 43 has an imaging element CCD.
  • the image sensor CCD is electrically connected to the image processing device 25 shown in FIG. 1 via a cable CV. An image signal is input from the imaging camera 43 to the image processing device 25.
  • the imaging device CCD is conjugate with the anterior segment of the patient's eye E.
  • the image processing apparatus 25 is constituted by a personal computer.
  • the image processing device 25 is generally composed of an image processing circuit body 26, a keyboard 27, a mouse 28, and a liquid crystal monitor device 29.
  • the image processing circuit main body 26 performs image processing based on the image signal from the imaging camera 43 to display the image Eg of the patient's eye on the display screen 29a of the liquid crystal monitor device 29.
  • the first illumination optical system 21 has a first LED light source 51 as one LED light source for illuminating a patient's eye, condensing lenses 52, 53, and 55, and a slit 54 as an illumination field stop. .
  • the condenser lenses 52 and 53 collect the illumination light emitted from the first LED light source 51.
  • the slit 54 plays a role of passing a part of the illumination light condensed by the condenser lenses 52 and 53 and guiding it to the condenser lens 55 as slit light.
  • the condensing lens 55 condenses the illumination light that has passed through the slit 54 and guides it to the reflection mirror 12.
  • the reflection mirror 12 serves to reflect the slit light that has passed through the condenser lens 55 toward the patient's eye E.
  • the slit 54 and the cornea C of the patient's eye E are in a conjugate position.
  • the patient's eye E is illuminated by the slit light.
  • the second illumination optical system 22 has an auxiliary lens barrel 61.
  • the auxiliary lens barrel 61 is provided with a second LED light source 66, a condenser lens 65, and an irradiation lens 63.
  • the second LED light source 66 serves as a separate LED light source for illuminating the peripheral part of the illumination part of the patient's eye with one LED light source.
  • an anterior ocular segment image Egf and a corneal cross-sectional image Egc are superimposed on the liquid crystal screen 29a of the liquid crystal monitor device 29 as shown in FIG.
  • the relative position of the corneal cross-sectional image Egc with respect to the anterior segment of the patient's eye E can be grasped (see Japanese Patent No. 3743469).
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light by the control circuit 70 shown in FIG.
  • the control circuit 70 is supplied with power from the power supply unit 71.
  • the control circuit 70 is connected to a photographing switch S1, a continuous illumination continuation switch S2, and a light amount adjusting member 72.
  • control circuit 70 controls the current flowing through the first LED light source 51, and controls switching between continuous illumination for observation and pulse illumination for imaging from continuous illumination to pulse illumination in conjunction with the operation of the imaging switch S1. Fulfills the function of
  • the continuous illumination continuation switch S2 is used to execute imaging with continuous illumination based on the operation of the imaging switch S1. This is because if the image at the time of observation is recorded as a moving image, it helps a more accurate diagnosis.
  • the light amount adjusting member 72 is capable of adjusting the light amount within the range of the maximum light amount that satisfies the safety standard for continuous illumination during continuous illumination.
  • the light amount adjusting member 72 is composed of a rotary volume switch.
  • the power is turned on at time t0, and the light amount adjusting member 72 is rotated from the memory value “0” toward the memory value “0.25” between time t0 and time t1. Then, the illumination light quantity P1 of continuous illumination changes accordingly.
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light with the illumination light amount P1 of continuous illumination set by the light amount adjusting member 72.
  • the rotation of the light amount adjusting member 72 is stopped at the memory value “0.25”
  • the illumination light amount P1 of the continuous illumination is maintained at a constant value
  • the photographing switch S1 is assumed to perform photographing from time t1 to time t2. Is operated, the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light in synchronization with the operation of the photographing switch S1.
  • the control circuit 70 also has a function of monitoring the light reception level when observing the image sensor CCD.
  • an image signal is input from the imaging camera 43 to the control circuit 70.
  • the control circuit 70 integrates the light reception level of each pixel of the image sensor CCD, and sets the maximum light amount Pmax ′ of pulse illumination at the time of photographing and the time ⁇ t of pulse illumination.
  • the maximum light quantity Pmax ' is also determined based on safety standards.
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light corresponding to the illumination light quantity “0.25”. Then, the light is continuously emitted at the amount of light during observation.
  • the control circuit 70 determines the maximum light amount Pmax ′ and the light emission time ⁇ t of the pulse illumination based on the light reception level when the image sensor CCD is observed.
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light so as to obtain an exposure amount by the product of
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light with the illumination light amount Pmax, and the light amount during observation Is emitted continuously.
  • an anterior ocular segment image Egf and a corneal cross-sectional image Egc are displayed on the liquid crystal screen 29a of the liquid crystal monitor device 29 as shown in FIG.
  • the control circuit 70 exposes the product of the maximum light quantity Pmax ′ and the pulse illumination time ⁇ t ′ based on the received light level when the image sensor CCD is observed.
  • the first LED light source 51 and the second LED light source 66 are controlled to emit light.
  • the control circuit 70 determines that the reflectance of the patient's eye E is large and sets the exposure time ⁇ t to be short.
  • the control circuit 70 determines that the reflectance of the patient's eye E is small and performs control to set the exposure time ⁇ t ′ to be long.
  • control circuit 70 calculates the exposure amount based on the illumination light amount at the time of observation by the light amount adjustment member 72 instead of determining whether the light reception level of the image sensor CCD is high or not based on the light reception luminance level.
  • the control circuit 70 determines that the reflectance of the patient's eye E is small, and sets the exposure time ⁇ t ′ to be longer than the exposure time ⁇ t. Yes.
  • the patient eye image illuminated by the pulse illumination is stored in a storage device (not shown). Further, as shown in FIG. 1, a recorded image composed of an anterior segment image Egf and a corneal cross-sectional image Egc as a captured image is reproduced and displayed on the liquid crystal screen 29a of the liquid crystal monitor device 29.
  • the control circuit 70 detects whether or not the filter X1 or the diffusion plate X2 is inserted in the optical path of the illumination optical system 8 by the detection sensor Se.
  • the control circuit 70 controls the illumination light quantity so as to increase the maximum light quantity Pmax, Pmax ′ that satisfies the safety standard.
  • the control circuit 70 controls the illumination light amount so as to reduce the maximum light amounts Pmax and Pmax ′ that satisfy the safety standard.
  • it can also be set as the structure which changes the maximum light quantity Pmax and Pmax 'which satisfy
  • the optical element is present in the optical path of the illumination optical system 8 or the physical quantity of the optical element present in the optical path of the illumination optical system 8 is detected, and the illumination light quantity of the continuous illumination and the illumination light quantity of the pulse illumination are obtained. If the configuration is changed, the restriction on the maximum light amounts Pmax and Pmax ′ according to the safety standard can be relaxed.
  • the second illumination optical system 22 is provided, and the second illumination optical system 22 is used to illuminate the peripheral part of the patient's eye illumination part by the first illumination optical system 21.
  • the present invention can be realized without providing the two illumination optical system 22.

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Abstract

LEDを用いて連続照明により患者眼の観察を行い、観察中にそのLEDを用いてパルス照明により眼の撮影を行うことができる細隙灯顕微鏡装置を提供する。 本発明の細隙灯顕微鏡装置は、LED(51)を有して眼(E)を照明する照明光学系()21)と、撮像素子を有して眼(E)を観察しつつ撮像可能な観察・撮影光学系(6)と、LED(51)に流す電流を制御すると共に観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とを撮影スイッチの操作に連動して連続照明からパルス照明に切り替え制御する制御回路(70)とを備えている。

Description

細隙灯顕微鏡装置
 本発明は、1個のLED光源を用いて、観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とを切り替えることが可能な細隙灯顕微鏡装置に関する。
 従来から、患者眼の観察・撮影を行う細隙灯顕微鏡装置(スリットランプ)が知られている。
 この細隙灯顕微鏡装置は、患者眼を照明する照明光学系と、患者眼を観察して撮影する観察・撮影光学系とを備えている。
 その照明光学系には、観察用の照明光源と、撮影用の照明光源とが設けられている(例えば、特許文献1参照。)。観察の場合には、被検眼が低輝度で連続照明され、撮影の場合には、高い輝度でかつパルス的に短時間でフラッシュ照明される。
特許3743469号公報
 ところで、照明光学系のコンパクト化、ひいては、細隙灯顕微鏡装置のコンパクト化を図るためには、1個の光源で観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とをできるようにするのが望ましい。
 本発明は、1個のLED光源を用いて、連続照明により患者眼の観察を行い、この観察中にその1個のLED光源を用いてパルス照明により患者眼の撮影を行うことができる細隙灯顕微鏡装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る細隙灯顕微鏡装置は、少なくとも1個のLED光源を有して患者眼を照明する照明光学系と、撮像素子を有して前記患者眼を観察しつつ撮像可能な観察・撮影光学系と、前記LED光源に流す電流を制御すると共に観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とを撮影スイッチの操作に連動して前記連続照明から前記パルス照明に切り替え制御する制御回路とを備えていることを特徴とする。
 本発明によれば、1個のLED光源を用いて、連続照明により患者眼の観察を行い、この観察中にその1個のLED光源を用いてパルス照明により患者眼の撮影を行うことができ、細隙灯顕微鏡装置のコンパクト化を図ることができる。
図1は、本発明の実施例に係る細隙灯顕微鏡の外観図である。 図2は、図1に示す細隙灯顕微鏡の光学系の概要を示す図である。 図3は、図1に示す細隙灯顕微鏡の制御回路を示すブロック図である。 図4は、図3に示す光量調節部材による照明光量の変化を説明するための説明図である。
 以下に、本発明に係る細隙灯顕微鏡の実施例を図面を参照しつつ説明する。
 図1は本発明に係る細隙灯顕微鏡の外観図を示している。この図1において、1は細隙灯顕微鏡である。
 細隙灯顕微鏡1はテーブル2を有する。そのテーブル2には顎受け台10が設けられている。この顎受け台10は、顎受け部10aと額当て10bとを有する。この顎受け台10には患者の顔が載せられる。
 そのテーブル2には、移動機構部3を介して基台4が支持されている。その基台4には、操作ハンドル5が設けられている。
 この基台4は、操作ハンドル5の傾倒操作により、水平横方向及び水平縦方向に移動される。
 この基台4には、照明光学系8と鏡筒本体9とが設けられている。鏡筒本体9の側面には、操作ノブ11が設けられている。操作ノブ11は、後述する観察・撮影光学系の観察・撮影倍率を設定するのに用いられる。
 その鏡筒本体9内には、観察・撮影光学系6が設けられている。その鏡筒本体9の上部には、観察・撮影光学系6の一部を構成する撮像装置20が設けられている。照明光学系8は、図2に示すように、観察・撮影光学系6の光軸に対して直交する光軸を有して患者眼Eを照明する第1照明光学系21と、患者眼Eを斜め方向から照明する第2照明光学系22とから構成されている。
 観察・撮影光学系6は、患者眼Eに対向する羽子板形状の反射ミラー12を有する。第1照明光学系21は、反射ミラー12に関して患者眼Eに対して直交配置されている。観察・撮影光学系6は、双眼の観察光路を有し、反射ミラー12の幅狭部分が双眼の観察光路間に位置している。なお、この反射ミラー12の構成は周知であるので、その詳細な説明は省略する。
 観察・撮影光学系6は、図2に概略示すように、反射ミラー12の他、対物レンズ31、変倍光学系32、集光レンズ33、ビームスプリッタ34、リレーレンズ35、プリズム36、接眼レンズ37を有する。なお、接眼レンズ37は接眼鏡筒9aに設けられている。
 患者眼Eの前眼部は、ここでは、図2に符号Pで示す位置と光学的に共役とされ、検者E0はこの位置Pに結像された患者眼Eの像を観察可能である。
 撮像装置20は、集光レンズ41、折り曲げミラー42、撮像カメラ43からなる。その撮像カメラ43は、撮像素子CCDを有する。この撮像素子CCDは、図1に示す画像処理装置25にケーブルCVを介して電気的に接続されている。その画像処理装置25には、撮像カメラ43から画像信号が入力される。その撮像素子CCDは、患者眼Eの前眼部と共役である。
 この画像処理装置25は、ここでは、パーソナルコンピュータにより構成されている。
この画像処理装置25は、画像処理回路本体26、キーボード27、マウス28、液晶モニタ装置29から概略構成されている。画像処理回路本体26は、撮像カメラ43からの画像信号に基づき画像処理を行って、液晶モニタ装置29の表示画面29aに患者眼の像Egを表示させる。
 第1照明光学系21は、図2に示すように、患者眼を照明する1個のLED光源としての第1LED光源51、集光レンズ52、53、55、照明野絞りとしてのスリット54を有する。集光レンズ52、53は、第1LED光源51から出射された照明光を集光する。スリット54は、集光レンズ52、53により集光された照明光の一部を通過させてスリット光として集光レンズ55に導く役割を果たす。
 集光レンズ55は、スリット54を通過した照明光を集光して反射ミラー12に導く。反射ミラー12は、その集光レンズ55を通過したスリット光を患者眼Eに向けて反射する役割を果たす。
 そのスリット54と患者眼Eの角膜Cとは共役位置にある。患者眼Eはそのスリット光により照明される。
 第2照明光学系22は、補助鏡筒61を有する。この補助鏡筒61には、第2LED光源66と、集光レンズ65と、照射レンズ63とが設けられている。
 第2LED光源66は、1個のLED光源による患者眼の照明部位の周辺部位を照明する別個のLED光源としての役割を果たす。
 液晶モニタ装置29の液晶画面29aには、図1に示すように、患者眼の像Egとして、前眼部像Egfと角膜断面像Egcとが重畳して表示される。これにより、患者眼Eの前眼部に対する角膜断面像Egcの相対位置が把握され得る(特許第3743469号公報参照)。
 その第1LED光源51と第2LED光源66とは、図3に示す制御回路70によって発光制御される。
 この制御回路70には、電源部71から電力が供給される。その制御回路70には、撮影スイッチS1と、連続照明継続用スイッチS2と、光量調節部材72とが接続されている。
 制御回路70は、ここでは、第1LED光源51に流す電流を制御すると共に観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とを、撮影スイッチS1の操作に連動して連続照明からパルス照明に切り替え制御する機能を果たす。
 連続照明継続用スイッチS2は、撮影スイッチS1の操作に基づき連続照明による撮影を実行するのに用いられる。観察時の画像を動画的に記録することにすれば、より精確な診断の一助となるからである。
 その光量調節部材72は、連続照明のときに連続照明の照明光量を連続照明に関する安全基準を満たす最大光量の範囲内で光量調節が可能とされている。ここでは、その光量調節部材72は、回転式のボリュームスイッチから構成されている。
 例えば、光量調節部材72を図3に示すように0-0.5の範囲で回転させると、図4に符号P1で示すように、P1=0からPmax=0.5の範囲内で、観察時の照明光量が変化する。
 すなわち、時刻t0において電源をオンし、時刻t0から時刻t1の間に光量調節部材72をメモリ値「0」からメモリ値「0.25」に向けて回転させる。すると、これに応じて連続照明の照明光量P1が変化する。
 第1LED光源51と第2LED光源66とは、この光量調節部材72により設定された連続照明の照明光量P1で発光制御される。
 このメモリ値「0.25」において、光量調節部材72の回転を止めると、連続照明の照明光量P1は一定値を維持し、時刻t1から時刻t2の間で撮影を行うものとして、撮影スイッチS1を操作すると、この撮影スイッチS1の操作に同期して第1LED光源51、第2LED光源66がパルス発光制御される。
 制御回路70は、撮像素子CCDの観察時の受光レベルを監視する機能も有する。ここでは、制御回路70には撮像カメラ43から画像信号が入力される。制御回路70は、撮像素子CCDの各画素の受光レベルを積算して、撮影時のパルス照明の最大光量Pmax’と、パルス照明の時間Δtとを設定する。最大光量Pmax’も安全規格に基づいて定められる。
 例えば、光量調節部材72により設定されている連続照明の照明光量が0.25相当である場合には、第1LED光源51、第2LED光源66は、その照明光量「0.25」相当で発光制御され、観察時に当該光量で連続発光される。
 この観察中、例えば、時刻t1から時刻t2の間で、撮影スイッチS1をオンすると、制御回路70は、撮像素子CCDの観察時の受光レベルに基づき最大光量Pmax’とパルス照明の発光時間Δtとの積による露光量が得られるように、第1LED光源51、第2LED光源66を発光制御する。
 また、例えば、光量調節部材72により設定されている連続照明の照明光量がPmaxである場合には、第1LED光源51、第2LED光源66は、その照明光量Pmaxで発光制御され、観察時に当該光量で連続発光される。
 従って、観察時には、液晶モニタ装置29の液晶画面29aには、図1に示すように、観察画像としての前眼部像Egfと角膜断面像Egcとが表示される。
 この観察中、例えば、時刻t3で、撮影スイッチS1をオンすると、制御回路70は、撮像素子CCDの観察時の受光レベルに基づき最大光量Pmax’とパルス照明の時間Δt’との積による露光量が得られるように、第1LED光源51、第2LED光源66を発光制御する。
 制御回路70は、撮像素子CCDの受光レベルが高い場合には、患者眼Eの反射率が大きいと判断して、露光時間Δtを短く設定する。一方、制御回路70は、撮像素子CCDの受光レベルが低い場合には、患者眼Eの反射率が小さいと判断して、露光時間Δt’を長く設定する制御を行う。
 これにより、撮影時に、コントラストの良好な前眼部像Egfと角膜断面像Egcとが取得される。
 ここでは、制御回路70は、撮像素子CCDの受光レベルが高いか否かを受光輝度レベルで判断する代わりに、光量調節部材72による観察時の照明光量に基づいて露光量を演算している。
 すなわち、制御回路70は、観察時の照明光量がPmaxに設定されている場合には、患者眼Eの反射率が小さいと判断して、露光時間Δt’を露光時間Δtよりも長く設定している。
 そのパルス照明により照明された患者眼像が図示を略す記憶装置に記憶される。また、液晶モニタ装置29の液晶画面29aには、図1に示すように、撮影画像としての前眼部像Egfと角膜断面像Egcとからなる記録画像が再生表示される。
 照明光学系8の光路には、光学素子としてのフィルタX1又は拡散板X2の挿入・離脱が可能である。制御回路70は、フィルタX1又は拡散板X2が照明光学系8の光路に挿入されているかいないかを検知センサSeにより検知する。
 制御回路70は、フィルタX1又は拡散板X2が照明光学系8の光路に挿入されているときには、安全基準を満たす最大光量Pmax、Pmax’を上げるように照明光量を制御する。一方、制御回路70は、フィルタX1又は拡散板X2が照明光学系8の光路に挿入されていないときには、安全基準を満たす最大光量Pmax、Pmax’を下げるように照明光量を制御する。
 なお、光学素子の物理量としてのスリットの幅又はスリットの径に応じて安全基準を満たす最大光量Pmax、Pmax’を変更する構成とすることもできる。
 このように、照明光学系8の光路に光学素子が存在するか否か又は照明光学系8の光路に存在する光学素子の物理量を検知して、連続照明の照明光量とパルス照明の照明光量とを変更する構成とすれば、安全基準による最大光量Pmax、Pmax’の制限を緩和できる。
 従って、より一層1個のLED光源を用いて、連続照明により患者眼の観察を行い、この観察中にその1個のLED光源を用いてパルス照明により患者眼の撮影を行う場合にも、照明光に対する患者眼の安全性を確保しつつ患者眼を良好に観察しかつ撮影できる。
 以上、この実施例においては、第2照明光学系22を設けて、第1照明光学系21による患者眼の照明部位の周辺部位を第2照明光学系22により照明する構成として説明したが、第2照明光学系22を設けなくとも本発明は成り立つ。
6…観察・撮影光学系
21…照明光学系
51…LED
70…制御回路
72…光量調節部材
CCD…撮像素子
E…眼
S1…撮影スイッチ

Claims (7)

  1.  少なくとも1個のLED光源を有して患者眼を照明する照明光学系と、
     撮像素子を有して前記患者眼を観察しつつ撮像可能な観察・撮影光学系と、
     前記LED光源に流す電流を制御すると共に観察用の連続照明と撮影用のパルス照明とを撮影スイッチの操作に連動して前記連続照明から前記パルス照明に切り替え制御する制御回路とを備えていることを特徴とする細隙灯顕微鏡装置。
  2.  前記制御回路に接続されかつ前記連続照明のときに該連続照明の照明光量を連続照明に関する安全基準を満たす最大光量の範囲内で光量調節が可能な光量調節部材を備えていることを特徴とする請求項1に記載の細隙灯顕微鏡装置。
  3.  前記制御回路に接続されかつ撮影スイッチの操作に基づき連続照明による撮影を実行させる連続照明継続用スイッチを備えていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の細隙灯顕微鏡装置。
  4.  前記制御回路は、前記観察・撮影光学系の撮像素子の観察時の受光レベルに基づき撮影時の前記パルス照明の最大光量と前記パルス照明の時間とを設定することを特徴とする請求項3に記載の細隙灯顕微鏡装置。
  5.  前記照明光学系は、前記1個のLED光源による患者眼の照明部位に対する周辺部位を照明する別個のLED光源を有し、
     前記制御回路は、前記撮影スイッチの操作により前記1個のLED光源に同期して前記別個のLED光源をパルス発光させることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の細隙灯顕微鏡装置。
  6.  前記制御回路は、前記照明光学系の光路に光学素子が存在するか否か又は前記照明光学系の光路に存在する光学素子の物理量を検知して、前記連続照明の最大光量と前記パルス照明の最大光量とを変更可能であることを特徴とする請求項2に記載の細隙灯顕微鏡装置。
  7.  前記照明光学系の光路に存在するか否かの判断対象となる光学素子はフィルタ又は拡散板であり、前記光学素子の物理量は照明野絞りの幅又は照明野絞りの径であることを特徴とする請求項6に記載の細隙灯顕微鏡装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014147476A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Takagi Seiko Corp 細隙灯顕微鏡
CN110742576A (zh) * 2019-12-03 2020-02-04 苏州帮桥医疗器械有限公司 一种裂隙灯显微镜光源自动调节系统及自动调节方法
WO2020052901A1 (de) 2018-09-10 2020-03-19 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren zur steuerung der beleuchtung ophthalmologischer geräte
WO2023238729A1 (ja) * 2022-06-09 2023-12-14 株式会社トプコン 眼科装置、眼科装置を制御する方法、プログラム、及び記録媒体

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6180767B2 (ja) 2013-03-28 2017-08-16 株式会社トプコン スリットランプ顕微鏡
JP6202876B2 (ja) * 2013-05-01 2017-09-27 株式会社トプコン スリットランプ顕微鏡
JP6431562B2 (ja) * 2017-04-12 2018-11-28 株式会社トプコン スリットランプ顕微鏡
JP6417004B2 (ja) * 2017-08-28 2018-10-31 株式会社トプコン スリットランプ顕微鏡
TW202344217A (zh) * 2021-12-23 2023-11-16 日商興和股份有限公司 醫療用檢查裝置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004503278A (ja) * 2000-06-13 2004-02-05 マッシィー リサーチ ラボラトリーズ インコーポレイテッド 眼用デジタルカメラ
JP3743469B2 (ja) * 1997-12-12 2006-02-08 株式会社トプコン 細隙灯顕微鏡
JP2007275323A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Topcon Corp 眼科撮影装置
JP2009502220A (ja) * 2005-07-22 2009-01-29 カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト 眼底を観察し、記録作成しおよび/または診断するための装置および方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6080433A (ja) * 1983-10-06 1985-05-08 興和株式会社 細隙灯顕微鏡における照明装置
JPH02193643A (ja) * 1989-01-20 1990-07-31 Canon Inc スリットランプ記録装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3743469B2 (ja) * 1997-12-12 2006-02-08 株式会社トプコン 細隙灯顕微鏡
JP2004503278A (ja) * 2000-06-13 2004-02-05 マッシィー リサーチ ラボラトリーズ インコーポレイテッド 眼用デジタルカメラ
JP2009502220A (ja) * 2005-07-22 2009-01-29 カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト 眼底を観察し、記録作成しおよび/または診断するための装置および方法
JP2007275323A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Topcon Corp 眼科撮影装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014147476A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Takagi Seiko Corp 細隙灯顕微鏡
WO2020052901A1 (de) 2018-09-10 2020-03-19 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren zur steuerung der beleuchtung ophthalmologischer geräte
CN110742576A (zh) * 2019-12-03 2020-02-04 苏州帮桥医疗器械有限公司 一种裂隙灯显微镜光源自动调节系统及自动调节方法
WO2023238729A1 (ja) * 2022-06-09 2023-12-14 株式会社トプコン 眼科装置、眼科装置を制御する方法、プログラム、及び記録媒体

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