JP2017064407A - 眼底撮影装置 - Google Patents
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Abstract
Description
なお、受光光学系10aは、SLO光学系10から照射される光の眼底反射光が、検出器18によって受光される。また、受光光学系20aは、OCT光学系20によって照射される光(測定光)の眼底反射光が、参照光と合成されたうえで、検出器31に受光される。
図1を参照して、第1実施例における撮影装置100を説明する。第1実施例における撮影装置100は、図1に示す走査光学系1と、図2に示す対物光学系2と、を有する。走査光学系1は、SLO光学系10と、OCT光学系20と、ダイクロイックミラー40(第1実施例における光路結合部材)と、を含む。
まず、SLO光学系10について説明する。SLO光学系10は、主に、光源から発せられた光(照明光)を眼底上で二次元的に走査する光スキャナ15と、検出器18を含み,眼底Erの共焦点を通過する(照明光の)眼底反射光を検出器に受光させる受光光学系10aと、を持つ。また、第1実施例において、SLO光学系10は、ラインスキャンタイプであり、検出器18にはラインセンサが利用される。この場合、SLO光学系10は、光スキャナ15と検出器18と、の他に、光源11と、コリメートレンズ12と、円柱レンズ13と、穴開きミラー14と、スキャンレンズ16と、集光レンズ17と、を有してもよい。このうち、光スキャナ15と、スキャンレンズ16と、集光レンズ17と、ラインセンサ(検出器)18とは、第1実施例におけるSLO光学系10の受光光学系10aを構成する。
次に、OCT光学系20について説明する。OCT光学系20は、例えば、光源21と、光分割部(図1の例では、カップラ)23と、光スキャナ27と、検出器31と、を有してもよい。OCT光学系20は、更に、スキャンレンズ29と、参照光学系25と、を有してもよい。
ここでは、一例として、SS−OCT(Swept Source-OCT)方式が用いられるものとして説明する。
次に、図2を参照して、第1実施形態における対物光学系2を説明する。図2の例では、第2ミラー60は、1枚の回転楕円鏡である。第2ミラー60は、2つの焦点r1,r2を有する。被検眼Eは、このうち一方の焦点r2に配置される。
次に、図3を参照して、撮影装置100の制御系について説明する。制御部70は、撮影装置100の装置全体の制御を行うプロセッサ(例えば、CPU)である。
次に、図4を参照して、第2実施例を説明する。第2実施例において、第1実施例と同様の構成については、第1実施例と同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。
次に、図5を参照して、第3実施例を説明する。第3実施例において、第1実施例と同様の構成については、第1実施例と同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。第3実施例は、主に、第1ミラー50の形状が、第1実施例および第2実施例と相違する。また、第3実施例では、第1ミラー50と、走査光学系1との間に、ミラー系を含まない。第3実施例において、走査光学系1および対物光学系2の一部が、第1実施例に対して相違している。例えば、第1実施例において、SLO光学系10およびOCT光学系20のそれぞれは、物体側にテレセントリックであったが、第3実施例では、第2実施例と同様、走査光学系1(より詳細には、SLO光学系10およびOCT光学系20)から対物光学系2へ入射する光が、対物光学系2から有限遠の旋回点を中心として、旋回される。
上記各実施例の対物光学系2は、被検眼Eと光スキャナ27との間に配置されるミラー系(例えば、第1ミラー50および第2ミラー60等)を介して、被検眼Eの前眼部(例えば、瞳孔位置)に光スキャナ27の動作に伴って旋回される旋回点(上記各実施例においては、旋回点r2)を形成する対物ミラー系である。対物光学系2は、例えば、上記各実施例では、被検眼Eの直前の第2ミラー60は、回転楕円鏡であり、この回転楕円鏡が持つ2つの焦点r1,r2のうち1つに、旋回点r2は形成される。回転楕円鏡における2つの焦点のうち、一方から鏡面に向けて入射して、他方の焦点に導かれる光は、2つの焦点の間における光路長が常に一定となる。しかし、上記各実施例では、光スキャナ27と第2ミラー60との間に、第1ミラー50等のミラーが配置されていることによって、光スキャナ27から第2旋回点r2までの測定光の距離が、光スキャナ27の走査位置に応じて異なりうる。
光源から導かれたライン状の光を走査する光スキャナと、眼底反射光を受光するためのラインセンサ又はエリアセンサと、を持つラインスキャンSLO光学系と、前記光スキャナと前記被検眼との間に配置される対物光学系であって、被検眼が焦点に置かれる曲面鏡と、前記曲面鏡に前記光スキャナからの光を導くと共に、前記曲面鏡に起因する像面歪曲を打ち消す歪曲補正光学系と、を有する対物光学系と、を持つ眼底撮影装置。
第1の眼底撮影装置において、前記曲面鏡は、第1の焦点および第2の焦点を持ち、前記第1の焦点の共役位置に前記光スキャナが、前記第2の焦点に被検眼が、それぞれ配置される楕円鏡であり、前記歪曲補正光学系は、前記光スキャナと第1の焦点との間、又は、前記第1の焦点と前記第2の焦点との間に配置される。
第1または第2の眼底撮影装置において、眼底および対物光学系とシャインプルーフの関係となるようにラインセンサ又はエリアセンサが傾斜配置される、又は、眼底反射光が前記対物光学系を経由することによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する。
光源から導かれたライン状の光を走査する光スキャナと、眼底反射光を受光するためのラインセンサ又はエリアセンサと、を持つラインスキャンSLO光学系と、前記光スキャナと前記被検眼との間に配置される対物光学系であって、少なくとも1つの曲面鏡を持ち、光スキャナから導かれる光源からの光を、曲面鏡で反射することによって、前記曲面鏡の焦点に形成される前記光の旋回点を経由させて前記光を眼底に導く対物光学系と、を持ち、更に、眼底および対物光学系とシャインプルーフの関係となるようにラインセンサ又はエリアセンサが傾斜配置される、又は、眼底反射光が前記曲面鏡によって反射されることによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する、眼底撮影装置。
第4の眼底撮影装置において、前記曲面鏡は、第1の焦点および第2の焦点を持ち、前記第1の焦点の共役位置に前記光スキャナが、前記第2の焦点に被検眼が、それぞれ配置される楕円鏡である。
第5の眼底撮影装置において、前記対物光学系は、更に、前記曲面鏡に前記光スキャナからの光を導くと共に、前記曲面鏡に起因する像面歪曲を打ち消す歪曲補正光学系を持つ。
第6の眼底撮影装置において、前記歪曲補正光学系は、前記光スキャナと第1の焦点との間、又は、前記第1の焦点と前記第2の焦点との間に配置される。
第3または第4の眼底撮影装置において、ラインスキャンSLO光学系における光スキャナとラインセンサ又はエリアセンサとの間の眼底反射光の受光光路上であって、光源からの光の投光光路とは独立した光路上に、光学部材は配置される。
2 対物光学系
10 SLO光学系
20 OCT光学系
11,21 光源
15,27 光スキャナ
18 検出器
40 光路結合部材
50 第1ミラー
60 第2ミラー
71,72 補正ミラー系
100 眼底撮影装置
r1 第1旋回点
r2 第2旋回点
E 被検眼
Er 眼底
Claims (14)
- 光源からの光を被検眼の眼底上で走査するために前記光の進行方向を変える光スキャナを有する走査光学系と、
前記光スキャナと前記被検眼との間に配置され、前記光スキャナからの前記光を前記眼底に導くための対物光学系と、を有し、前記光の眼底反射光に基づいて前記眼底の画像を形成する眼底撮影装置であって、
前記対物光学系は、
前記光スキャナからの前記光を反射することによって、前記光スキャナの動作に伴って前記光が旋回される第1旋回点を形成する第1ミラーと、
前記第1ミラーによって反射された前記光を更に反射することによって、前記被検眼に出射される前記光が旋回される第2旋回点を形成する第2ミラーと、を有し、
前記第2旋回点における前記光の振り角に対し、前記第1ミラーに入射される光の振り角が小さいことを特徴とする眼底撮影装置。 - 前記第1ミラーは、前記走査光学系から前記第1ミラーへ入射するときの前記光の振り角に対して大きな振り角で、前記第1旋回点から前記第2ミラーへ入射する前記光を前記第1旋回点において旋回させる請求項1記載の眼底撮影装置。
- 前記第1ミラーは、前記第1旋回点を前記第1ミラーの焦点に形成し、
前記第2ミラーは、2つの焦点を持ち、一方の焦点に前記第1旋回点が位置されることによって、他方の焦点に前記第2旋回点が形成される請求項1又は2記載の眼底撮影装置。 - 前記第1ミラーは、鏡面が二次曲面で形成された非球面鏡である請求項1から3のいずれかに記載の眼底撮影装置。
- 前記非球面鏡は、放物面鏡、双曲面鏡、楕円面鏡の少なくとも何れかであることを特徴とする請求項4記載の眼底撮影装置。
- 前記第1ミラーは、凸面を反射面とする放物面鏡または双曲面鏡であり、
前記第2ミラーは、凹面を反射面とする楕円鏡であることを特徴とする請求項4記載の眼底撮影装置。 - 前記眼底反射光が前記第1ミラーと前記第2ミラーとによって反射されることによって生じる像面の傾きを補正する光学部材を有する請求項1から5のいずれかに記載の眼底撮影装置。
- 前記対物光学系は、前記像面の傾きを補正するための補正ミラー系を、前記第1ミラーと前記光スキャナとの間に備える請求項7記載の眼底撮影装置。
- 前記第1ミラーは、凸面を反射面とする放物面鏡であり、
前記補正ミラー系は、光スキャナで走査される光をテレセントリックに前記第1ミラーへ導くための第2の放物面鏡を有する請求項8記載の眼底撮影装置。 - 前記走査光学系は、眼底反射光を受光する検出器としてラインセンサ又はエリアセンサを有し、前記光スキャナを用いて前記眼底上でライン状の光束を走査するラインスキャンSLO光学系を含み、
前記光学部材は、光軸に対して傾斜配置された前記検出器である請求項7記載の眼底撮影装置。 - 前記検出器は、前記眼底および前記対物光学系と、シャインプルーフの関係となるように傾斜配置される請求項10記載の眼底撮影装置。
- 前記第1ミラーは、前記第2ミラーによって生じる非対称な像面歪曲を補正する請求項1から11のいずれかに記載の眼底撮影装置。
- 前記走査光学系は、
第1光源からの光を走査する第1光スキャナを有し,前記第1光源からの光による前記眼底の正面画像を得るためのSLO光学系と、
第2光源からの測定光を走査する第2光スキャナを有し,光干渉の原理を用いて前記被検眼の断層画像を得るためのOCT光学系と、
前記第1光スキャナと前記第1ミラーとの間であり、且つ、前記第2光スキャナと前記第1ミラーとの間において、前記SLO光学系の光路と前記OCT光学系の光路とを結合させる光路結合部材と、を有する請求項1から12のいずれかに記載の眼底撮影装置。 - 前記SLO光学系、および前記OCT光学系は、物体側にテレセントリックであることを特徴とする請求項13記載の眼底撮影装置。
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