JP2022073154A - Optometer - Google Patents

Optometer Download PDF

Info

Publication number
JP2022073154A
JP2022073154A JP2020182958A JP2020182958A JP2022073154A JP 2022073154 A JP2022073154 A JP 2022073154A JP 2020182958 A JP2020182958 A JP 2020182958A JP 2020182958 A JP2020182958 A JP 2020182958A JP 2022073154 A JP2022073154 A JP 2022073154A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
eye
inspected
optotype
line
subject
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2020182958A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2022073154A5 (en
Inventor
諒佑 廣藤
Ryosuke Hirofuji
通浩 滝井
Michihiro Takii
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nidek Co Ltd
Original Assignee
Nidek Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nidek Co Ltd filed Critical Nidek Co Ltd
Priority to JP2020182958A priority Critical patent/JP2022073154A/en
Publication of JP2022073154A publication Critical patent/JP2022073154A/en
Publication of JP2022073154A5 publication Critical patent/JP2022073154A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

To provide an optometer capable of improving inspection accuracy of the eye to be tested.SOLUTION: An optometer for presenting a test target to the eye to be tested and examining the eye to be tested includes: reply input means for inputting a reading result of a subject's test target; reply acquisition means acquiring reply information about the reading result on the basis of an input signal from the reply input means; anterior eye part image acquisition means acquiring an anterior eye part image of the eye to be tested; line of sight information acquisition means acquiring line of sight information about the line of sight of the eye to be tested on the basis of the anterior eye part image; and change control means changing a presentation state of the test target with respect to the eye to be tested on the basis of the reply information and the line of sight information.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、被検眼を測定するための検眼装置に関する。 The present disclosure relates to an optometry device for measuring an optometry subject.

被検眼を検査することが可能な、自覚式検眼装置、視力検査装置、等が知られている。例えば、自覚式検眼装置は、被検者の眼前に光学部材(例えば、球面レンズ、円柱レンズ、等)を配置し、被検者に光学部材を介して検査視標を呈示することで、被検眼の光学特性を測定することができる(特許文献1)。また、例えば、視力検査装置は、被検者が視標窓を覗き込んで検査視標を確認することで、被検眼の視力を測定することができる(特許文献2)。 A subjective optometry device, a visual acuity test device, and the like capable of inspecting an eye to be inspected are known. For example, in a subjective optometry device, an optical member (for example, a spherical lens, a cylindrical lens, etc.) is arranged in front of the subject's eyes, and the subject is presented with an inspection target via the optical member. The optical characteristics of optometry can be measured (Patent Document 1). Further, for example, the visual acuity test device can measure the visual acuity of the eye to be inspected by the subject looking into the optotype window and confirming the inspection optotype (Patent Document 2).

特開平5-176893号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 5-176893 特開2000-287926号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-287926

自覚式検眼装置や視力検査装置を用いた検査において、被検者は検査視標を確認することができなくても、感覚で回答することができる。例えば、ランドルト環視標を注視していなくても、ランドルト環視標の切れ目の方向を勘で回答することができる。被検者が適切に検査視標を確認した際の回答と、このような感覚による回答と、が混在すると、被検眼の正しい検査結果を得ることが難しくなる。 In an examination using a subjective optometry device or a visual acuity test device, the subject can answer with a sense even if the test optotype cannot be confirmed. For example, even if you are not gazing at the Randold ring optotype, you can answer by intuition of the direction of the break in the Randolt ring optotype. If the answer when the subject properly confirms the examination target and the answer based on such a feeling are mixed, it becomes difficult to obtain the correct examination result of the eye to be inspected.

本開示は、上記従来技術に鑑み、被検眼の検査精度を向上させることができる検眼装置を提供することを技術課題とする。 In view of the above-mentioned prior art, it is a technical subject of the present disclosure to provide an optometry apparatus capable of improving the accuracy of optometry of an eye to be inspected.

上記課題を解決するために、本開示は、以下のような構成を備えることを特徴とする。 In order to solve the above problems, the present disclosure is characterized by having the following configurations.

本開示に係る検眼装置は、被検眼に検査視標を呈示し、前記被検眼を検査するための検眼装置であって、被検者の前記検査視標に対する判読結果を入力するための回答入力手段と、前記回答入力手段からの入力信号に基づいて、前記判読結果に関する回答情報を取得する回答取得手段と、前記被検眼の前眼部画像を取得する前眼部画像取得手段と、前記前眼部画像に基づいて、前記被検眼の視線に関する視線情報を取得する視線情報取得手段と、前記回答情報および前記視線情報に基づいて、前記被検眼に対する前記検査視標の呈示状態を変更する変更制御手段と、を備えることを特徴とする。 The optometry device according to the present disclosure is an optometry device for presenting an optometry target to an eye to be inspected and inspecting the eye to be inspected, and inputting an answer for inputting a reading result for the inspection target of the subject. The means, the answer acquisition means for acquiring the answer information regarding the interpretation result based on the input signal from the answer input means, the anterior segment image acquisition means for acquiring the anterior segment image of the subject to be inspected, and the anterior segment image acquisition means. A line-of-sight information acquisition means for acquiring line-of-sight information regarding the line of sight of the eye to be inspected based on an eye image, and a change for changing the presentation state of the inspection target to the eye to be inspected based on the response information and the line-of-sight information. It is characterized by comprising a control means.

自覚式検眼装置の外観図である。It is an external view of the subjective optometry apparatus. 測定部の概略図である。It is a schematic diagram of a measuring part. 自覚式検眼装置の内部を正面方向から見た図である。It is the figure which looked at the inside of the subjective optometry apparatus from the front direction. 自覚式検眼装置の内部を側面方向から見た図である。It is the figure which looked at the inside of the subjective optometry apparatus from the side. 自覚式検眼装置の内部を上面方向から見た図である。It is a figure which looked at the inside of the subjective optometry apparatus from the upper surface direction. 制御系を示す図である。It is a figure which shows the control system. 前眼部画像の一例である。This is an example of an anterior eye image. ディスプレイの一例である。This is an example of a display. 自覚式測定の流れの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the flow of the subjective measurement. 最高視力値の取得における変更制御の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the change control in the acquisition of the maximum visual acuity value. 調節の有無の取得における変更制御の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the change control in the acquisition of the presence / absence of adjustment. 視力検査装置の外観図である。It is an external view of the visual acuity test apparatus. 視力検査装置を右側面から見た右眼用光学系の概略図である。It is the schematic of the optical system for the right eye which looked at the visual acuity inspection apparatus from the right side. 視力検査装置の右眼用光学系および左眼用光学系を上部から見たときの概略図である。It is the schematic when the optical system for the right eye and the optical system for the left eye of the visual acuity test device are viewed from above. 視力検査装置における変更制御の一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the change control in a visual acuity test apparatus.

<概要>
本開示に係る検眼装置の実施形態を説明する。以下の<>にて分類された項目は、独立または関連して利用され得る。
<Overview>
An embodiment of the optometry apparatus according to the present disclosure will be described. Items classified by <> below may be used independently or in connection with each other.

本実施形態の検眼装置は、被検眼に検査視標を呈示し、被検眼を検査するための装置である。なお、被検眼に対して検査視標を呈示する装置であれば、本技術を適用することが可能である。 The optometry device of the present embodiment is a device for presenting an examination target to an eye to be inspected and inspecting the eye to be inspected. It should be noted that this technique can be applied to any device that presents an examination target to the eye to be inspected.

<回答入力手段>
本実施形態の検眼装置は、回答入力手段を備えてもよい。回答入力手段は、被検者の検査視標に対する判読結果を入力するための手段である。
<Answer input method>
The optometry device of the present embodiment may include an answer input means. The answer input means is a means for inputting the interpretation result for the inspection target of the subject.

例えば、回答入力手段は、被検者の検査視標に対する判読結果を、被検者が自身で入力するための手段であってもよい。この場合、回答入力手段は、レバースイッチ、押しボタンスイッチ、等の操作手段(例えば、被検者用コントローラ8および被検者用コントローラ303)であってもよい。また。回答入力手段は、マイク等の音声入力手段であってもよい。また、回答入力手段は、被検者の視線の移動やジェスチャーを検出する検出手段であってもよい。 For example, the answer input means may be a means for the subject to input the interpretation result for the inspection target of the subject by himself / herself. In this case, the answer input means may be an operating means such as a lever switch, a push button switch, or the like (for example, the subject controller 8 and the subject controller 303). Also. The answer input means may be a voice input means such as a microphone. Further, the answer input means may be a detection means for detecting the movement of the subject's line of sight or a gesture.

また、例えば、回答入力手段は、被検者の検査視標に対する判読結果を、検者が代理で入力するための手段であってもよい。この場合、回答入力手段としては、操作手段、音声入力手段、検出手段、等の少なくともいずれかが用いられてもよい。 Further, for example, the answer input means may be a means for the examiner to input the interpretation result for the examination target of the examinee on behalf of the examiner. In this case, at least one of an operation means, a voice input means, a detection means, and the like may be used as the answer input means.

なお、被検者の検査視標に対する判読結果とは、被検者が検査視標を判読したか否かを表す結果であればよい。例えば、検査視標が方向性をもつ場合は、検査視標の方向を回答した結果であってもよい。一例として、ランドルト環視標の切れ目がいずれの方向にあるかを回答した結果であってもよい。 The reading result for the inspection target of the subject may be a result indicating whether or not the subject has read the inspection target. For example, when the inspection target has a directionality, it may be the result of answering the direction of the inspection target. As an example, it may be the result of answering in which direction the break of the Randold ring optotype is.

<回答情報取得手段>
本実施形態の検眼装置は、回答取得手段(例えば、制御部10および制御部340)を備えてもよい。回答取得手段は、回答入力手段からの入力信号に基づいて、判読結果に関する回答情報を取得する。回答取得手段は、回答入力手段からの入力信号を、回答情報として取得してもよい。例えば、この場合、複数の押しボタンスイッチのうち、所定の押しボタンスイッチが押圧されたことを表す信号を、回答情報として取得してもよい。もちろん、回答取得手段は、回答入力手段による検出信号を、回答情報として取得してもよい。例えば、この場合、被検者の視線の移動方向を検出した信号を、回答情報として取得してもよい。
<Means for acquiring answer information>
The optometry device of the present embodiment may include response acquisition means (for example, control unit 10 and control unit 340). The answer acquisition means acquires the answer information regarding the reading result based on the input signal from the answer input means. The answer acquisition means may acquire an input signal from the answer input means as answer information. For example, in this case, among the plurality of push button switches, a signal indicating that a predetermined push button switch has been pressed may be acquired as answer information. Of course, the answer acquisition means may acquire the detection signal by the answer input means as the answer information. For example, in this case, the signal that detects the moving direction of the line of sight of the subject may be acquired as the answer information.

また、回答取得手段は、回答入力手段からの入力信号に基づき、入力信号を変換した変換情報を、回答情報として取得してもよい。例えば、この場合、所定の押しボタンスイッチの押圧が被検者の回答(例えば、ランドルト環視標の切れ目の方向が「右」、等)に変換された変換情報を、回答情報として取得してもよい。もちろん、回答取得手段は、回答入力手段による検出信号に基づき、検出信号を変換した変換情報を、回答情報として取得してもよい。例えば、この場合、被検者の視線の移動方向が被検者の回答に変換された変換情報を、回答情報として取得してもよい。 Further, the answer acquisition means may acquire the conversion information obtained by converting the input signal based on the input signal from the answer input means as the answer information. For example, in this case, even if the conversion information obtained by converting the pressing of the predetermined push button switch into the response of the subject (for example, the direction of the cut of the Randold ring optotype is "right", etc.) is acquired as the response information. good. Of course, the answer acquisition means may acquire the converted information obtained by converting the detection signal based on the detection signal by the answer input means as the answer information. For example, in this case, the conversion information in which the moving direction of the line of sight of the subject is converted into the answer of the subject may be acquired as the answer information.

<前眼部画像取得手段>
本実施形態の検眼装置は、前眼部画像取得手段(例えば、制御部10)を備えてもよい。前眼部画像取得手段は、被検眼の前眼部画像を取得する。前眼部画像は、被検眼に投影された輝点像を含む画像であってもよいし、輝点像を含まない画像であってもよい。また、前眼部画像は、左右の被検眼がともに撮影された1枚の画像であってもよいし、左右の被検眼がそれぞれに撮影された2枚の画像であってもよい。
<Means for acquiring anterior eye image>
The optometry device of the present embodiment may include an anterior eye portion image acquisition means (for example, a control unit 10). The anterior eye image acquisition means acquires an anterior eye image of the eye to be inspected. The anterior eye portion image may be an image including a bright spot image projected on the eye to be inspected, or may be an image not including a bright spot image. Further, the anterior eye portion image may be one image in which both the left and right eyes to be inspected are taken, or may be two images in which the left and right inspected eyes are taken respectively.

検眼装置には、被検眼の前眼部を撮影する前眼部撮影手段(例えば、観察光学系50および前眼部観察部330)が備えられていてもよい。例えば、検眼装置を構成する部材(一例として、光学系)と一体的に、前眼部撮影手段が設けられてもよい。この場合、前眼部画像取得手段は、前眼部撮影手段の撮影結果として、前眼部画像を取得してもよい。 The optometry device may be provided with anterior ocular segment photographing means (for example, an observation optical system 50 and an anterior ocular segment observation unit 330) for photographing the anterior segment of the eye to be inspected. For example, an anterior ocular segment photographing means may be provided integrally with a member (for example, an optical system) constituting the optometry apparatus. In this case, the anterior-eye image acquisition means may acquire the anterior-eye image as the imaging result of the anterior-eye imaging means.

もちろん、前眼部画像取得手段は、被検眼の前眼部を撮影するための機能を備えた、別の装置による撮影結果を受信することによって、前眼部画像を取得してもよい。例えば、ウェアラブルデバイス(一例として、眼鏡型ウェアラブル端末、ヘッドマウントディスプレイ、等)による撮影結果を、前眼部画像として取得してもよい。 Of course, the anterior eye image acquisition means may acquire an anterior eye image by receiving an imaging result by another device having a function for photographing the anterior eye portion of the eye to be inspected. For example, an image taken by a wearable device (for example, a spectacle-type wearable terminal, a head-mounted display, etc.) may be acquired as an anterior eye portion image.

<視線情報取得手段>
本実施形態の検眼装置は、視線情報取得手段(例えば、制御部10および制御部340)を備えてもよい。視線情報取得手段は、前眼部画像に基づいて、被検眼の視線に関する視線情報を取得する。
<Means for acquiring line-of-sight information>
The optometry device of the present embodiment may include line-of-sight information acquisition means (for example, control unit 10 and control unit 340). The line-of-sight information acquisition means acquires line-of-sight information regarding the line of sight of the eye to be inspected based on the anterior eye portion image.

視線情報取得手段は、前眼部画像を画像解析することで、被検眼の眼位量を、視線情報として取得してもよい。例えば、この場合、視線情報取得手段は、前眼部画像から瞳孔中心とプルキンエ像を検出し、瞳孔中心の位置およびプルキンエ像の位置に基づいて、眼位量を取得してもよい。なお、瞳孔中心の位置およびプルキンエ像の位置に加えて、角膜曲率半径と前房深度を利用し、眼位量を取得してもよい。 The line-of-sight information acquisition means may acquire the eye position amount of the eye to be inspected as line-of-sight information by image analysis of the anterior eye portion image. For example, in this case, the line-of-sight information acquisition means may detect the pupil center and the Purkinje image from the anterior eye portion image, and acquire the eye position amount based on the position of the pupil center and the position of the Purkinje image. In addition to the position of the center of the pupil and the position of the Purkinje image, the radius of curvature of the cornea and the depth of the anterior chamber may be used to obtain the eye position.

視線情報取得手段は、前眼部画像を画像解析することで、被検眼の視線の位置を、視線情報として取得してもよい。例えば、被検眼の視線の位置は、所定の点として取得してもよいし、所定の点を中心とした領域として取得してもよい。例えば、この場合、視線情報取得手段は、前眼部画像から瞳孔中心および角膜頂点の少なくともいずれかを検出し、瞳孔中心の位置および角膜頂点の位置の少なくともいずれかに基づいて、視線の位置を取得してもよい。一例として、瞳孔中心の位置または角膜頂点の位置から視線の方向を推測することで、視線の位置が検出されてもよい。また、一例として、瞳孔中心の位置と角膜頂点の位置とのずれから視線の方向を推測することで、視線の位置が検出されてもよい。なお、眼球電位法、角膜反射法、強膜反射法、等を利用することによっても、視線の位置を取得することができる。 The line-of-sight information acquisition means may acquire the position of the line of sight of the eye to be inspected as line-of-sight information by performing image analysis on the front eye portion image. For example, the position of the line of sight of the eye to be inspected may be acquired as a predetermined point or as a region centered on the predetermined point. For example, in this case, the line-of-sight information acquisition means detects at least one of the pupil center and the corneal apex from the anterior eye image, and determines the position of the line of sight based on at least one of the pupil center position and the corneal apex position. You may get it. As an example, the position of the line of sight may be detected by estimating the direction of the line of sight from the position of the center of the pupil or the position of the apex of the cornea. Further, as an example, the position of the line of sight may be detected by estimating the direction of the line of sight from the deviation between the position of the center of the pupil and the position of the apex of the cornea. The position of the line of sight can also be obtained by using the eye potential method, the corneal reflex method, the scleral reflex method, or the like.

なお、視線情報取得手段は、被検眼の視線に関する視線情報として、被検眼の眼位量および視線の位置の少なくともいずれかを取得してもよい。 The line-of-sight information acquisition means may acquire at least one of the eye position amount and the line-of-sight position of the eye to be inspected as the line-of-sight information regarding the line of sight of the eye to be inspected.

視線情報取得手段は、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を、視線情報として取得してもよい。この場合、視線情報取得手段は、被検眼の眼位量が、検査視標の位置に対応付けられた所定の閾値を超えるか否かを判定することによって、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定してもよい。また、この場合、視線情報取得手段は、被検眼の視線の位置が、検査視標の少なくとも一部に重なったか否かを判定することによって、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定してもよい。もちろん、被検眼の眼位量に対するこのような判定結果と、被検眼の視線の位置に対するこのような判定結果と、をいずれも考慮して、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定してもよい。これによって、被検者の回答が、検査視標を見て回答されたものか、あるいは検査視標を見ずに回答されたものか、が容易に区別される。 The line-of-sight information acquisition means may acquire a determination result of determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target as line-of-sight information. In this case, the line-of-sight information acquisition means determines whether or not the amount of eye position of the eye to be inspected exceeds a predetermined threshold value associated with the position of the inspecting optotype, so that the inspected eye gazes at the inspecting optotype. It may be determined whether or not it is. Further, in this case, the line-of-sight information acquisition means determines whether or not the position of the line of sight of the eye to be inspected overlaps at least a part of the inspecting optotype to determine whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspecting optotype. May be determined. Of course, whether or not the optometry eye is gazing at the inspection target in consideration of both such a judgment result for the eye position amount of the optometry and such a judgment result for the position of the line of sight of the optometry. May be determined. This makes it easy to distinguish whether the subject's response was answered by looking at the inspection target or without looking at the inspection target.

例えば、本実施例では、検査視標毎に、被検眼の視線の位置と検査視標の位置との一致を検出するための検出領域が設けられてもよい。例えば、検出領域は、被検眼の視線の位置が、検査視標における左右方向および上下方向の少なくともいずれかの位置(呈示位置)に一致するか否かを検出するための検出領域であってもよい。なお、例えば、検出領域は、被検眼から検査視標までの距離(すなわち、検査距離)、検査視標の種類、検査視標の視力値(換言すると、検査視標の大きさ)、等の少なくともいずれかに基づいて、検査視標毎に異なる領域として設けられてもよい。 For example, in this embodiment, a detection region for detecting a coincidence between the position of the line of sight of the eye to be inspected and the position of the inspection optotype may be provided for each inspection optotype. For example, even if the detection area is a detection area for detecting whether or not the position of the line of sight of the eye to be inspected coincides with at least one of the left-right direction and the up-down direction (presentation position) in the inspection target. good. For example, the detection area includes the distance from the eye to be inspected to the inspection target (that is, the inspection distance), the type of the inspection target, the visual acuity value of the inspection target (in other words, the size of the inspection target), and the like. It may be provided as a different area for each inspection target based on at least one of them.

また、検出領域は、検査視標の少なくとも一部を含む領域として設けられてもよい。例えば、検出領域は、検査視標の全体を含む領域であってもよい。この場合、検出領域は、検査視標の中央を基準とした所定の領域であってもよい。また、例えば、検出領域は、検査視標の一部を含む領域であってもよい。この場合、検出領域は、検査視標の所定の部分(一例として、ランドルト環視標の切れ目の部分)を基準とした所定の領域であってもよい。 Further, the detection region may be provided as a region including at least a part of the inspection target. For example, the detection region may be a region including the entire inspection target. In this case, the detection area may be a predetermined area with reference to the center of the inspection target. Further, for example, the detection region may be a region including a part of the inspection target. In this case, the detection region may be a predetermined region based on a predetermined portion of the inspection target (for example, a cut portion of the Randold ring optotype).

視線情報取得手段は、検査視標毎に検出領域が設けられている場合、視線の位置が検出領域に含まれるか否かに基づいて、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得してもよい。例えば、このとき、視線情報取得手段は、視線の位置が検出領域に含まれた時間を考慮して、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定してもよい。一例として、視線の位置が一定の時間以上で検出領域に含まれた場合に、検査視標を注視していると判定してもよい。これによって、検査視標の注視に対する判定基準が明確化され、判定結果が容易に得られる。 When a detection area is provided for each inspection target, the line-of-sight information acquisition means determines whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target based on whether or not the position of the line of sight is included in the detection area. The determined determination result may be acquired. For example, at this time, the line-of-sight information acquisition means may determine whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target in consideration of the time when the position of the line of sight is included in the detection area. As an example, when the position of the line of sight is included in the detection area for a certain period of time or longer, it may be determined that the inspection target is being watched. As a result, the judgment criteria for the gaze of the inspection target are clarified, and the judgment result can be easily obtained.

さらに、視線情報取得手段は、被検者の回答情報を得たタイミングを考慮して、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得してもよい。これによって、視線が検査視標へ偶然に合った場合が除かれた、精度のよい判定結果が得られる。 Further, the line-of-sight information acquisition means may acquire a determination result for determining whether or not the subject's eye is gazing at the inspection target in consideration of the timing at which the response information of the subject is obtained. As a result, an accurate determination result can be obtained, excluding the case where the line of sight accidentally matches the inspection target.

例えば、視線情報取得手段は、回答入力手段からの入力信号が得られた際に、視線の位置が検出領域に含まれていたか否かに基づいて、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得してもよい。例えば、回答入力手段からの入力信号が得られた第1タイミングと、視線の位置が検出領域に含まれた第2タイミングと、が一致した場合に、検査視標を注視していると判定してもよい。なお、第1タイミングと第2タイミングの一致は、略一致状態も含まれる。また、例えば、視線情報取得手段は、第1タイミングから第1タイミングよりも前の所定のタイミングまでの間に、第2タイミングが含まれた場合に、検査視標を注視していると判定してもよい。 For example, in the line-of-sight information acquisition means, whether the eye to be inspected is gazing at the inspection target based on whether or not the position of the line of sight is included in the detection area when the input signal from the answer input means is obtained. You may acquire the determination result which determined whether or not it is. For example, when the first timing at which the input signal from the answer input means is obtained and the second timing at which the position of the line of sight is included in the detection area match, it is determined that the inspection target is being watched. You may. It should be noted that the coincidence between the first timing and the second timing includes a substantially coincident state. Further, for example, the line-of-sight information acquisition means determines that the inspection target is being watched when the second timing is included between the first timing and the predetermined timing before the first timing. You may.

<変更制御手段>
本実施形態の検眼装置は、変更制御取得手段(例えば、制御部10および制御部340)を備えてもよい。変更制御手段は、回答取得手段が取得した回答情報と、視線情報取得手段が取得した視線情報と、に基づいて、被検眼に対する検査視標の呈示状態を変更する。これによって、被検者の回答の正誤とともに、被検眼の視線の位置や方向等が考慮された、精度のよい検査結果が得られる。
<Change control means>
The optometry device of the present embodiment may include change control acquisition means (for example, control unit 10 and control unit 340). The change control means changes the presentation state of the inspection target to the eye to be inspected based on the response information acquired by the response acquisition means and the line-of-sight information acquired by the line-of-sight information acquisition means. As a result, it is possible to obtain an accurate test result in which the position and direction of the line of sight of the subject's eye are taken into consideration as well as the correctness of the subject's answer.

変更制御手段は、後述の視標呈示手段を制御することによって、被検眼に対する検査視標の呈示状態を、検査視標が互いに異なる状態に変更してもよい。例えば、呈示状態の変更前と変更後において、検査視標の方向、視力値、種類、等の少なくともいずれかが異なる状態とされてもよい。これによって、適宜、検査視標が適切な状態とされる。 The change control means may change the presentation state of the examination optotype to the eye to be inspected to a state in which the inspection optotypes are different from each other by controlling the optotype presenting means described later. For example, at least one of the direction, visual acuity value, type, etc. of the inspection target may be different before and after the change of the presentation state. As a result, the inspection target is appropriately put into an appropriate state.

変更制御手段は、後述の視標呈示手段を制御することによって、被検眼に対する検査視標の呈示状態を、検査視標が呈示される後述の呈示領域が互いに異なる状態に変更してもよい。つまり、呈示状態の変更前と変更後において、検査視標の呈示位置が異なる状態とされてもよい。被検眼の視線は、検査視標の呈示位置が無作為(ランダム)に変わることで大きく動くため、これによって視線情報を正確に得やすくなる。なお、視標呈示手段がディスプレイであれば、検査視標の呈示位置を容易に変更できる。 By controlling the optotype presenting means described later, the change control means may change the presenting state of the inspection optotype to the eye to be inspected to a state in which the presentation areas described below on which the inspection optotype is presented are different from each other. That is, the presentation position of the inspection target may be different before and after the change of the presentation state. Since the line of sight of the eye to be inspected moves greatly by randomly changing the presentation position of the inspection target, it becomes easy to obtain the line of sight information accurately. If the optotype presenting means is a display, the display position of the inspection optotype can be easily changed.

変更制御手段は、後述の矯正手段を制御することによって、被検眼に対する検査視標の呈示状態を、被検眼を矯正する矯正度数が互いに異なる状態に変更してもよい。例えば、呈示状態の変更前と変更後において、球面度数、円柱度数、乱視軸角度、等の少なくともいずれかが異なる状態とされてもよい。これによって、適宜、矯正度数が適切な状態とされる。 The change control means may change the presentation state of the inspection target to the eye to be inspected to a state in which the correction powers for correcting the eye to be inspected are different from each other by controlling the correction means described later. For example, at least one of the spherical power, the cylindrical power, the astigmatic axis angle, and the like may be different before and after the presentation state is changed. As a result, the correction power is appropriately set to an appropriate state.

もちろん、変更制御手段は、被検眼に対する検査視標の呈示状態を、検査視標が互いに異なる状態、検査視標の呈示位置が互いに異なる状態、被検眼の矯正度数が互いに異なる状態、の少なくともいずれかの状態に変更してもよい。 Of course, the change control means determines at least one of the states in which the inspection targets are different from each other, the presentation positions of the inspection targets are different from each other, and the correction powers of the inspection eyes are different from each other. You may change to that state.

<視標呈示手段>
本実施形態の検眼装置は、視標呈示手段を備える。指標呈示手段は、被検眼に向けて視標光束を出射することで、被検眼に検査視標を呈示する。
<Means for presenting visual targets>
The optometry device of the present embodiment includes means for presenting a visual target. The index presenting means presents the test optotype to the eye to be inspected by emitting an optotype luminous flux toward the eye to be inspected.

例えば、視標呈示手段は、ディスプレイ(例えば、ディスプレイ61)であってもよい。また、例えば、視標呈示手段は、光源とDMD(Digital Micromirror Device)であってもよい。また、例えば、視標呈示手段は、光源と視標板(例えば、視標照明ランプ323と視標板321)であってもよい。この場合、光源は可視光源であり、視標板は複数の検査視標を有するディスクであってもよい。例えば、被検眼に視標光束が導光される光路上において、視標板がモータ等により回転されることで、被検眼に対して検査視標が切り換えて配置される。 For example, the optotype presenting means may be a display (for example, a display 61). Further, for example, the optotype presenting means may be a light source and a DMD (Digital Micromirror Device). Further, for example, the optotype presenting means may be a light source and an optotype plate (for example, an optotype illumination lamp 323 and an optotype plate 321). In this case, the light source is a visible light source, and the optotype plate may be a disk having a plurality of inspection optotypes. For example, on the optical path where the luminous flux of the optotype is guided to the eye to be inspected, the optotype is switched and arranged with respect to the eye to be inspected by rotating the optotype plate by a motor or the like.

視標呈示手段は、右眼用視標呈示手段と左眼用視標呈示手段の少なくとも一部を兼用するように設けられてもよい。また、視標呈示手段は、右眼用視標呈示手段と左眼用視標呈示手段をそれぞれに有し、左右一対に設けられてもよい。この場合、右眼用視標呈示手段と左眼用視標呈示手段は、同一の部材で構成されてもよい。また、この場合、右眼用視標呈示手段と左眼用視標呈示手段は、少なくとも一部の部材が異なる部材で構成されてもよい。 The optotype presenting means may be provided so as to serve at least a part of the optotype presenting means for the right eye and the optotype presenting means for the left eye. Further, the optotype presenting means may have a right eye optotype presenting means and a left eye optotype presenting means, respectively, and may be provided in pairs on the left and right. In this case, the right-eye visual marker presenting means and the left-eye visual indicator presenting means may be composed of the same member. Further, in this case, at least a part of the right eye visual target presenting means and the left eye visual target presenting means may be composed of different members.

視標呈示手段は、検査視標を呈示することが可能な、1つの呈示領域を有していてもよい。また、視標呈示手段は、検査視標を呈示することが可能な、複数の呈示領域を有していてもよい。例えば、複数の呈示領域は、一部が重なる領域であってもよい。 The optotype presenting means may have one presenting area capable of presenting the inspection optotype. Further, the optotype presenting means may have a plurality of presenting regions capable of presenting the inspection optotype. For example, the plurality of presentation areas may be partially overlapping areas.

例えば、視標呈示手段がディスプレイである場合、ディスプレイの表示面を1つの表示領域とすることで、検査視標の呈示領域が1つに設定されてもよい。また、ディスプレイの表示面を複数の表示領域に分割することで、検査視標の呈示領域が複数に設定されてもよい。また、例えば、視標呈示手段が光源および視標板である場合、視標板の一部をマスクするマスク部材の形状等を変化させることによって、検査視標の呈示領域が1つあるいは複数に設定されてもよい。一例として、マスク部材は、開口をもつディスクであってもよいし、筐体の一部を兼用するものであってもよい。 For example, when the optotype presenting means is a display, the display area of the display may be set as one display area, so that the display area of the inspection optotype may be set to one. Further, the display area of the inspection target may be set to a plurality of display areas by dividing the display surface of the display into a plurality of display areas. Further, for example, when the optotype presenting means is a light source and an optotype plate, the presenting area of the inspection optotype may be one or more by changing the shape of the mask member that masks a part of the optotype plate. It may be set. As an example, the mask member may be a disk having an opening, or may also serve as a part of the housing.

なお、被検眼には、視標呈示手段からの視標光束が、直接的に導光されてもよい。すなわち、視標光束が種々の光学部材(一例として、レンズ、ミラー、等)を介すことなく導光されてもよい。また、被検眼には、視標呈示手段からの視標光束が、間接的に導光されてもよい。すなわち、視標光束が種々の光学部材を介して導光されてもよい。この場合、視標光束は、投光光学系(例えば、投光光学系60)、矯正光学系(例えば、矯正光学系80)、等を構成する種々の光学部材を介して、導光されてもよい。 The luminous flux of the optotype from the optotype presenting means may be directly guided to the eye to be inspected. That is, the luminous flux may be guided without passing through various optical members (for example, a lens, a mirror, etc.). Further, the luminous flux of the optotype from the optotype presenting means may be indirectly guided to the eye to be inspected. That is, the luminous flux may be guided through various optical members. In this case, the optotype light beam is guided through various optical members constituting the projection optical system (for example, the projection optical system 60), the correction optical system (for example, the correction optical system 80), and the like. It is also good.

<矯正手段>
本実施形態の検眼装置は、矯正手段を備える。矯正手段は、被検眼を矯正する矯正度数を変更するために、視標光束の光学特性を変化させる。例えば、視標光束の光学特性は、球面度数、円柱度数、乱視軸角度、等の少なくともいずれかであってもよい。
<Correction means>
The optometry device of the present embodiment includes correction means. The correction means changes the optical characteristics of the optotype beam in order to change the correction power for correcting the eye to be inspected. For example, the optical characteristic of the target luminous flux may be at least one of spherical power, cylindrical power, astigmatic axis angle, and the like.

矯正光学系は、視標光束の光学特性を変化させることができる構成であればよい。 The correction optical system may have a configuration that can change the optical characteristics of the optotype light beam.

一例として、矯正光学系は、光学素子を有し、光学素子を制御することによって、視標光束の光学特性を変化させてもよい。例えば、光学素子は、球面レンズ、円柱レンズ、クロスシリンダレンズ、ロータリプリズム、波面変調素子、可変焦点レンズ、等の少なくともいずれかであってもよい。もちろん、光学素子は、これらとは異なってもよい。 As an example, the correction optical system may have an optical element and control the optical element to change the optical characteristics of the target luminous flux. For example, the optical element may be at least one of a spherical lens, a cylindrical lens, a cross cylinder lens, a rotary prism, a wave surface modulation element, a varifocal lens, and the like. Of course, the optical element may be different from these.

また、一例として、矯正光学系は、被検眼に対する視標の呈示位置(呈示距離)を光学的に変更することによって、視標光束の光学特性を変化させてもよい。この場合、視標呈示手段を光軸方向に移動させてもよいし、光路中に配置された光学素子(例えば、球面レンズ等)を光軸方向に移動させてもよいし、光路中にて光学素子を挿抜させてもよい。もちろん、これらの2つ以上の構成の組み合わせでもよい。 Further, as an example, the correction optical system may change the optical characteristics of the target luminous flux by optically changing the presentation position (presentation distance) of the target to the eye to be inspected. In this case, the optotype presenting means may be moved in the optical axis direction, an optical element (for example, a spherical lens or the like) arranged in the optical path may be moved in the optical axis direction, or may be moved in the optical path. The optical element may be inserted and removed. Of course, a combination of these two or more configurations may be used.

また、一例として、矯正光学系は、投光光学系からの視標光束を被検眼に向けて導光するための光学部材と、視標呈示手段と、の間に光学素子を配置し、光学素子を制御することによって、視標光束の光学特性を変化させてもよい。すなわち、矯正光学系は、ファントムレンズ屈折計(ファントム矯正光学系)であってもよい。 Further, as an example, in the correction optical system, an optical element is arranged between an optical member for guiding the optotype light beam from the projection optical system toward the eye to be inspected and the optotype presenting means, and the optical system is optical. By controlling the element, the optical characteristics of the target light beam may be changed. That is, the correction optical system may be a phantom lens refractometer (phantom correction optical system).

矯正手段は、右眼用矯正手段と左眼用矯正手段の少なくとも一部を兼用するように設けられてもよい。また、矯正手段は、右眼用矯正手段と左眼用矯正手段をそれぞれに有し、左右一対に設けられてもよい。この場合、右眼用矯正手段と左眼用矯正手段は、同一の部材で構成されてもよい。また、この場合、右眼用視矯正手段と左眼用矯正手段は、少なくとも一部の部材が異なる部材で構成されてもよい。 The corrective means may be provided so as to serve at least a part of the corrective means for the right eye and the corrective means for the left eye. Further, the correction means may have a right eye correction means and a left eye correction means, respectively, and may be provided in pairs on the left and right. In this case, the right eye correction means and the left eye correction means may be composed of the same member. Further, in this case, at least a part of the right eye correction means and the left eye correction means may be composed of different members.

なお、本実施形態の検眼装置は、被検者の眼前に光学部材を配置し、被検者に光学部材を介した検査視標を呈示することで、被検眼の光学特性を測定する、自覚式検眼装置でもよい。また、検眼装置は、被検者が視標窓を覗き込んで検査視標を確認することで、被検眼の視力を測定する、視力検査装置であってもよい。もちろん、これらとは異なる装置であってもよい。 In the optometry device of the present embodiment, an optical member is arranged in front of the eyes of the subject, and the subject is presented with an inspection target via the optical member to measure the optical characteristics of the optometry subject. An optometry device may be used. Further, the optometry device may be a low vision test device that measures the visual acuity of the optometry subject by allowing the subject to look into the optotype window and confirm the inspection optotype. Of course, a device different from these may be used.

例えば、検眼装置が視力検査装置である場合、視力検査装置は、視標呈示手段を収納する筐体と、筐体に設けられ、筐体の内部にて呈示された検査視標を筐体の内部から確認するための視標窓と、を有していてもよい。このとき、回答入力手段は、被検者が視標窓を覗き込んで検査視標を判読した判読結果を、被検者が入力するための手段として用いられ、変更制御手段は、回答情報としての判読結果の正誤と、視線情報と、に基づき、被検眼に対する前記検査視標の呈示状態を変更してもよい。例えば、視力検査装置は、このような構成を備えることによって、被検眼の視力を自動的に検査してもよい。 For example, when the optometry device is a visual acuity test device, the visual acuity test device is provided in a housing for accommodating the visual acuity display means and a test visual target provided in the housing and presented inside the housing. It may have an optometry window for checking from the inside. At this time, the answer input means is used as a means for the subject to input the reading result of the subject looking into the optotype window and reading the inspection optotype, and the change control means is used as the answer information. The presentation state of the inspection target to the eye to be inspected may be changed based on the correctness of the interpretation result of the above and the line-of-sight information. For example, the visual acuity test device may automatically test the visual acuity of the eye to be inspected by providing such a configuration.

<第1実施例>
本実施形態における検眼装置の一実施例について説明する。
<First Example>
An embodiment of the optometry device in this embodiment will be described.

以下では、被検眼の光学特性を自覚的に測定するため自覚式検眼装置を例に挙げて説明する。 In the following, a subjective optometry device will be described as an example in order to subjectively measure the optical characteristics of the eye to be inspected.

図1は、自覚式検眼装置100の外観図である。例えば、自覚式検眼装置100は、筐体2、呈示窓3、額当て4、顎台5、検者用コントローラ6、被検者用コントローラ8、撮像部9、等を備える。 FIG. 1 is an external view of the subjective optometry device 100. For example, the optometry device 100 includes a housing 2, a presentation window 3, a forehead pad 4, a chin rest 5, a controller for examiners 6, a controller for subjects 8, an imaging unit 9, and the like.

筐体2は、後述の、測定部7、偏向ミラー91、反射ミラー94、凹面ミラー95、等を内部に有する。呈示窓3は、被検眼Eに視標を呈示するために用いる。額当て4は、被検眼Eと装置との距離を一定に保つために用いる。顎台5は、被検眼Eと装置との距離を一定に保つために用いる。 The housing 2 has a measuring unit 7, a deflection mirror 91, a reflection mirror 94, a concave mirror 95, and the like, which will be described later. The presentation window 3 is used to present an optotype to the eye E to be inspected. The forehead pad 4 is used to keep the distance between the eye E to be inspected and the device constant. The chin rest 5 is used to keep the distance between the eye E to be inspected and the device constant.

検者用コントローラ6は、スイッチ部6b、モニタ6a、等を備える。スイッチ部6bは、各種の設定(例えば、測定開始、等)を行うための信号を入力する。モニタ6aは、各種の情報(例えば、被検眼Eの測定結果、等)を表示する。なお、モニタ6aは、スイッチ部6bを兼ねたタッチパネルとして機能してもよい。検者用コントローラ6からの信号は、有線通信あるいは無線通信により、制御部10へ出力される。 The examiner controller 6 includes a switch unit 6b, a monitor 6a, and the like. The switch unit 6b inputs signals for making various settings (for example, measurement start, etc.). The monitor 6a displays various information (for example, the measurement result of the eye E to be inspected, etc.). The monitor 6a may function as a touch panel that also serves as a switch unit 6b. The signal from the examiner controller 6 is output to the control unit 10 by wired communication or wireless communication.

被検者用コントローラ8は、回答レバー8a、回答ボタン8b、等を備える。回答レバー8aは、被検者が呈示された検査視標を判読した判読結果を入力する際に用いる。例えば、ランドルト環視標の切れ目の方向に対応する上下左右の4方向の信号を、傾倒操作によって入力することができる。回答ボタン8bは、被検者が呈示された検査視標を判読できない際に用いる。被検者用コントローラ8からの信号は、有線通信あるいは無線通信により、制御部10へ出力される。 The subject controller 8 includes a response lever 8a, an answer button 8b, and the like. The answer lever 8a is used when the subject inputs the reading result of reading the presented inspection target. For example, signals in four directions of up, down, left, and right corresponding to the direction of the cut of the Randold ring optotype can be input by the tilting operation. The answer button 8b is used when the subject cannot read the inspection target presented. The signal from the controller 8 for the subject is output to the control unit 10 by wired communication or wireless communication.

撮像部9は、被検者の顔を撮像するために用いる。撮像部9は、図示なき撮像光学系を備える。撮像光学系は、撮像素子とレンズにより構成されてもよい。 The image pickup unit 9 is used to image the face of the subject. The image pickup unit 9 includes an image pickup optical system (not shown). The image pickup optical system may be composed of an image pickup element and a lens.

<測定部>
測定部7は、左眼用測定部7Lと右眼用測定部7Rを備える。本実施例において、左眼用測定部7Lと右眼用測定部7Rは、同一の部材で構成される。もちろん、各々の測定部は、少なくとも一部が異なる部材で構成されてもよい。
<Measurement unit>
The measuring unit 7 includes a measuring unit 7L for the left eye and a measuring unit 7R for the right eye. In this embodiment, the left eye measuring unit 7L and the right eye measuring unit 7R are made of the same member. Of course, each measuring unit may be composed of at least a part different member.

図2は、測定部7の概略図である。図2では、測定部7として左眼用測定部7Lを例に挙げる。例えば、左眼用測定部7Lは、自覚式測定光学系20、第1指標投影光学系30、第2指標投影光学系40、観察光学系50、等を備える。なお、例えば、左眼用測定部7Lは、さらに他覚式測定光学系を備えてもよい。 FIG. 2 is a schematic view of the measuring unit 7. In FIG. 2, the measurement unit 7L for the left eye is taken as an example as the measurement unit 7. For example, the measurement unit 7L for the left eye includes a subjective measurement optical system 20, a first index projection optical system 30, a second index projection optical system 40, an observation optical system 50, and the like. For example, the measurement unit 7L for the left eye may further include an objective measurement optical system.

<自覚式測定光学系>
自覚式測定光学系20は、被検眼Eの光学特性を自覚的に測定する自覚式測定部の構成の一部として用いられる。本実施例では、被検眼Eの光学特性として、眼屈折力が測定される。なお、被検眼Eの光学特性としては、眼屈折力の他、コントラスト感度、両眼視機能(例えば、斜位量、立体視機能、等)、等が測定されてもよい。例えば、自覚式測定光学系20は、投光光学系60、矯正光学系70、等で構成される。
<Aware measurement optical system>
The subjective measurement optical system 20 is used as a part of the configuration of the subjective measurement unit that subjectively measures the optical characteristics of the eye E to be inspected. In this embodiment, the optical power of refraction is measured as an optical characteristic of the eye E to be inspected. As the optical characteristics of the eye E to be inspected, in addition to the optical power, contrast sensitivity, binocular vision function (for example, oblique amount, stereoscopic vision function, etc.) and the like may be measured. For example, the subjective measurement optical system 20 is composed of a projection optical system 60, a correction optical system 70, and the like.

<投光光学系>
投光光学系60は、被検眼Eに向けて視標光束を投光する。例えば、投光光学系60は、ディスプレイ61、投光レンズ62、投光レンズ63、反射ミラー64、対物レンズ65、ダイクロイックミラー66、ダイクロイックミラー67、等を備える。
<Light projection optical system>
The projection optical system 60 projects a target luminous flux toward the eye E to be inspected. For example, the projection optical system 60 includes a display 61, a projection lens 62, a projection lens 63, a reflection mirror 64, an objective lens 65, a dichroic mirror 66, a dichroic mirror 67, and the like.

ディスプレイ61には、視標(固視標、検査視標、等)が表示される。ディスプレイ61から出射した視標光束は、投光レンズ62からダイクロイックミラー67までの光学部材を順に経由し、被検眼Eに投影される。 A target (fixation target, inspection target, etc.) is displayed on the display 61. The luminous flux emitted from the display 61 passes through the optical members from the projection lens 62 to the dichroic mirror 67 in order, and is projected onto the eye E to be inspected.

<矯正光学系>
矯正光学系70は、投光光学系60の光路内に配置される。また、矯正光学系70は、ディスプレイ61から出射した視標光束の光学特性を変化させる。例えば、矯正光学系70は、乱視矯正光学系80、駆動機構75、等を備える。
<Correcting optical system>
The correction optical system 70 is arranged in the optical path of the projection optical system 60. Further, the correction optical system 70 changes the optical characteristics of the target luminous flux emitted from the display 61. For example, the correction optical system 70 includes an astigmatism correction optical system 80, a drive mechanism 75, and the like.

乱視矯正光学系80は、被検眼Eの円柱度数や乱視軸角度を矯正するために用いる。乱視矯正光学系80は、投光レンズ62と投光レンズ63との間に配置される。乱視矯正光学系80は、焦点距離の等しい、2枚の正の円柱レンズ81aと円柱レンズ81bで構成される。円柱レンズ81aと円柱レンズ81bは、回転機構82aと回転機構82bの駆動によって、光軸L1を中心として、各々が独立に回転する。 The astigmatism correction optical system 80 is used to correct the columnar power and the astigmatism axis angle of the eye E to be inspected. The astigmatism correction optical system 80 is arranged between the light projecting lens 62 and the light projecting lens 63. The astigmatism correction optical system 80 is composed of two positive cylindrical lenses 81a and a cylindrical lens 81b having the same focal length. The cylindrical lens 81a and the cylindrical lens 81b rotate independently about the optical axis L1 by driving the rotation mechanism 82a and the rotation mechanism 82b.

なお、本実施例では、乱視矯正光学系80として、円柱レンズ81aと円柱レンズ81bを用いる構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。乱視矯正光学系80は、円柱度数、乱視軸角度、等を矯正できる構成であればよい。一例としては、投光光学系60の光路に、矯正レンズを出し入れしてもよい。 In this embodiment, a configuration in which a cylindrical lens 81a and a cylindrical lens 81b are used as the astigmatism correction optical system 80 has been described as an example, but the present invention is not limited to this. The astigmatism correction optical system 80 may have a configuration capable of correcting the cylindrical power, the astigmatism axis angle, and the like. As an example, the correction lens may be taken in and out of the optical path of the projection optical system 60.

駆動機構75は、モータおよびスライド機構からなる。駆動機構75は、ディスプレイ61を光軸L1方向へ移動させる。これにより、自覚式測定では、被検眼Eに対する視標の呈示距離を光学的に変更し、被検眼Eの球面度数を矯正することができる。すなわち、被検眼Eの球面度数を矯正する球面矯正光学系として、ディスプレイ61を光軸L1方向へ移動させる構成が用いられ、被検眼Eの球面度数が、ディスプレイ61の位置を変更することにより矯正される。なお、球面矯正光学系は、多数の光学素子を光路内に配置することで球面度数を矯正する構成でもよい。また、球面矯正光学系は、レンズを光路内に配置し、レンズを光軸方向に移動させることで、球面度数を矯正する構成でもよい。 The drive mechanism 75 includes a motor and a slide mechanism. The drive mechanism 75 moves the display 61 in the direction of the optical axis L1. Thereby, in the subjective measurement, the presentation distance of the optotype to the eye E to be inspected can be optically changed, and the spherical power of the eye E to be inspected can be corrected. That is, as a spherical correction optical system for correcting the spherical power of the eye E to be inspected, a configuration in which the display 61 is moved in the direction of the optical axis L1 is used, and the spherical power of the eye E to be inspected is corrected by changing the position of the display 61. Will be done. The spherical surface correction optical system may be configured to correct the spherical power by arranging a large number of optical elements in the optical path. Further, the spherical surface correction optical system may be configured to correct the spherical power by arranging the lens in the optical path and moving the lens in the optical axis direction.

なお、駆動機構75は、自覚式測定光学系20におけるディスプレイ61と、他覚式測定光学系を構成する一部の光学部材と、を一体的に同期させる駆動ユニット76を移動させてもよい。 The drive mechanism 75 may move the drive unit 76 that integrally synchronizes the display 61 in the subjective measurement optical system 20 with some optical members constituting the objective measurement optical system.

<第1指標投影光学系および第2指標投影光学系>
第1指標投影光学系30および第2指標投影光学系40は、ダイクロイックミラー67と、後述の偏向ミラー91と、の間に配置される。第1指標投影光学系30は、被検眼Eの角膜に無限遠のアライメント指標を投影するための近赤外光を発する。第2指標投影光学系40は、第1指標投影光学系30とは異なる位置に配置され、被検眼の角膜に有限遠のアライメント指標を投影するための近赤外光を発する。第2指標投影光学系40から出射される近赤外光(アライメント光)は、被検眼の前眼部を観察光学系50により撮影するための前眼部撮影光としても用いられる。
<1st index projection optical system and 2nd index projection optical system>
The first index projection optical system 30 and the second index projection optical system 40 are arranged between the dichroic mirror 67 and the deflection mirror 91 described later. The first index projection optical system 30 emits near-infrared light for projecting an alignment index at infinity onto the cornea of the eye E to be inspected. The second index projection optical system 40 is arranged at a position different from that of the first index projection optical system 30 and emits near-infrared light for projecting a finite-distance alignment index on the cornea of the eye to be inspected. The near-infrared light (alignment light) emitted from the second index projection optical system 40 is also used as the anterior eye portion photographing light for photographing the anterior eye portion of the eye to be inspected by the observation optical system 50.

<観察光学系>
観察光学系(撮像光学系)50は、ダイクロイックミラー67、対物レンズ51、撮像レンズ52、撮像素子53、等を備える。ダイクロイックミラー67は、前眼部観察光およびアライメント光を透過する。撮像素子53は、被検眼Eの前眼部と共役な位置に配置された撮像面をもつ。撮像素子53からの出力は、制御部10に入力される。これによって、被検眼Eの前眼部画像は撮像素子53により撮像され、モニタ6a上に表示される。なお、観察光学系50は、第1指標投影光学系30および第2指標投影光学系40により被検眼Eの角膜に形成されるアライメント指標像を検出する光学系を兼ねている。
<Observation optical system>
The observation optical system (imaging optical system) 50 includes a dichroic mirror 67, an objective lens 51, an image pickup lens 52, an image pickup element 53, and the like. The dichroic mirror 67 transmits the front eye observation light and the alignment light. The image pickup device 53 has an image pickup surface arranged at a position conjugate with the anterior eye portion of the eye E to be inspected. The output from the image pickup device 53 is input to the control unit 10. As a result, the image of the anterior eye portion of the eye E to be inspected is captured by the image pickup device 53 and displayed on the monitor 6a. The observation optical system 50 also serves as an optical system for detecting an alignment index image formed on the cornea of the eye E to be inspected by the first index projection optical system 30 and the second index projection optical system 40.

<他覚式測定光学系>
他覚式測定光学系は、被検眼Eの光学特性を他覚的に測定する他覚式測定部の構成の一部として用いられる。被検眼Eの光学特性としては、眼屈折力、眼軸長、角膜形状、等が測定されてもよい。例えば、他覚式測定光学系は、投影光学系と、受光光学系と、で構成されてもよい(詳細については、例えば、特開2018-47049号公報を参考されたい)。
<Objective measurement optical system>
The objective measurement optical system is used as a part of the configuration of the objective measurement unit that objectively measures the optical characteristics of the eye E to be inspected. As the optical characteristics of the eye to be inspected E, the optical refractive power, the axial length, the corneal shape, and the like may be measured. For example, the objective measurement optical system may be composed of a projection optical system and a light receiving optical system (for details, refer to, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-47049).

<内部構成>
図3~図5は、自覚式検眼装置100の内部の概略構成図である。図3は、自覚式検眼装置100の内部を正面方向から見た図である。図4は、自覚式検眼装置100の内部を側面方向から見た図である。図5は、自覚式検眼装置100の内部を上面方向から見た図である。なお、図4および図5では、便宜上、左眼用測定部7Lの光軸のみを示す。
<Internal configuration>
3 to 5 are schematic configuration diagrams of the inside of the subjective optometry device 100. FIG. 3 is a front view of the inside of the subjective optometry device 100. FIG. 4 is a side view of the inside of the subjective optometry device 100. FIG. 5 is a view of the inside of the subjective optometry device 100 as viewed from above. Note that FIGS. 4 and 5 show only the optical axis of the left eye measuring unit 7L for convenience.

自覚式検眼装置100は、自覚式測定部を備える。例えば、自覚式測定部は、測定部7、偏向ミラー91、駆動機構92、駆動部93、反射ミラー94、凹面ミラー95、等で構成される。なお、自覚式測定部は、この構成に限定されない。例えば、自覚式測定部は、反射ミラー94を有しない構成であってもよい。この場合には、測定部7からの視標光束が、偏向ミラー91を介した後に、凹面ミラー95の光軸L2に対して斜め方向から照射されてもよい。また、例えば、自覚式測定部は、ハーフミラーを有する構成であってもよい。この場合には、測定部7からの視標光束を、ハーフミラーを介して凹面ミラー95の光軸Lに対して斜め方向に照射し、その反射光束を被検眼Eに導光してもよい。 The optometry device 100 includes a conscious measurement unit. For example, the subjective measurement unit includes a measurement unit 7, a deflection mirror 91, a drive mechanism 92, a drive unit 93, a reflection mirror 94, a concave mirror 95, and the like. The subjective measurement unit is not limited to this configuration. For example, the subjective measurement unit may be configured not to have the reflection mirror 94. In this case, the luminous flux from the measuring unit 7 may be irradiated from an oblique direction with respect to the optical axis L2 of the concave mirror 95 after passing through the deflection mirror 91. Further, for example, the subjective measurement unit may be configured to have a half mirror. In this case, the target luminous flux from the measuring unit 7 may be irradiated obliquely with respect to the optical axis L of the concave mirror 95 via the half mirror, and the reflected luminous flux may be guided to the eye E to be inspected. ..

自覚式検眼装置100は、左眼用駆動部96Lと、右眼用駆動部96Rと、を有し、左眼用測定部7Lと、右眼用測定部7Rと、をそれぞれX方向に移動させることができる。例えば、左眼用測定部7Lおよび右眼用測定部7Rを移動させることによって、測定部7と偏向ミラー91との間の距離が変化し、測定部7からの視標光束のZ方向における呈示位置が変更される。これによって、被検眼Eに、矯正光学系70で矯正された視標光束を導光し、被検眼Eの眼底に矯正光学系70で矯正された視標光束の像が形成されるように、測定部7がZ方向に調整される。 The subjective optometry device 100 has a left eye drive unit 96L and a right eye drive unit 96R, and moves the left eye measurement unit 7L and the right eye measurement unit 7R in the X direction, respectively. be able to. For example, by moving the measurement unit 7L for the left eye and the measurement unit 7R for the right eye, the distance between the measurement unit 7 and the deflection mirror 91 changes, and the target luminous flux from the measurement unit 7 is presented in the Z direction. The position is changed. As a result, the target light flux corrected by the correction optical system 70 is guided to the eye E to be inspected, and an image of the target light flux corrected by the correction optical system 70 is formed on the fundus of the eye E to be inspected. The measuring unit 7 is adjusted in the Z direction.

例えば、偏向ミラー91は、左右一対にそれぞれ設けられた右眼用偏向ミラー91Rと左眼用偏向ミラー91Lとを有する。例えば、偏向ミラー91は、矯正光学系70と被検眼Eとの間に配置される。すなわち、本実施例における矯正光学系70は、左右一対に設けられた左眼用矯正光学系と右眼用矯正光学系とを有しており、左眼用偏向ミラー91Lは左眼用矯正光学系と左眼ELの間に配置され、右眼用偏向ミラー91Rは右眼用矯正光学系と右眼ERの間に配置される。例えば、偏向ミラー91は、瞳共役位置に配置されることが好ましい。 For example, the deflection mirror 91 has a right-eye deflection mirror 91R and a left-eye deflection mirror 91L provided in pairs on the left and right, respectively. For example, the deflection mirror 91 is arranged between the correction optical system 70 and the eye E to be inspected. That is, the correction optical system 70 in this embodiment has a pair of left and right eye correction optical systems and a right eye correction optical system, and the left eye deflection mirror 91L has a left eye correction optical system. It is placed between the system and the left eye EL, and the right eye deflection mirror 91R is placed between the right eye correction optics and the right eye ER. For example, the deflection mirror 91 is preferably arranged at the pupil conjugate position.

例えば、左眼用偏向ミラー91Lは、左眼用測定部7Lから投影される光束を反射して、左眼ELに導光する。また、例えば、左眼用偏向ミラー91Lは、左眼ELからの眼底反射光束を反射して、左眼用測定部7Lに導光する。例えば、右眼用偏向ミラー91Rは、右眼用測定部7Rから投影される光束を反射して、右眼ERに導光する。また、例えば、右眼用偏向ミラー91Rは、右眼ERからの眼底反射光束を反射して、右眼用測定部7Rに導光する。なお、本実施例では、被検眼Eに測定部7から投影された光束を反射させて導光する偏向部材として、偏向ミラー91を用いる構成を例に挙げて説明しているが、これに限定されない。偏向部材は、被検眼Eに測定部7から投影された光束を反射して導光することができればよく、例えば、プリズム、レンズ、等であってもよい。 For example, the left eye deflection mirror 91L reflects the light flux projected from the left eye measuring unit 7L and guides the light beam to the left eye EL. Further, for example, the left eye deflection mirror 91L reflects the fundus reflected light flux from the left eye EL and guides it to the left eye measuring unit 7L. For example, the right eye deflection mirror 91R reflects the light flux projected from the right eye measuring unit 7R and guides the light beam to the right eye ER. Further, for example, the right eye deflection mirror 91R reflects the fundus reflected light flux from the right eye ER and guides it to the right eye measuring unit 7R. In this embodiment, a configuration in which a deflection mirror 91 is used as a deflection member that reflects the light flux projected from the measurement unit 7 on the eye E to be inspected to guide the light beam is described as an example, but the present invention is limited to this. Not done. The deflection member may be, for example, a prism, a lens, or the like, as long as it can reflect the light flux projected from the measurement unit 7 to the eye E to be inspected and guide the light.

例えば、駆動機構92は、モータ(駆動部)等からなる。例えば、駆動機構92は、左眼用偏向ミラー91Lを駆動するための駆動機構92Lと、右眼用偏向ミラー91Rを駆動するための駆動機構92Rと、を有する。例えば、駆動機構92の駆動によって、偏向ミラー91は回転移動する。例えば、駆動機構92は、水平方向(X方向)の回転軸、および鉛直方向(Y方向)の回転軸に対して偏向ミラー91を回転させる。すなわち、駆動機構92は偏向ミラー91をXY方向に回転させる。なお、偏向ミラー91の回転は、水平方向又は鉛直方向の一方であってもよい。 For example, the drive mechanism 92 includes a motor (drive unit) and the like. For example, the drive mechanism 92 has a drive mechanism 92L for driving the left eye deflection mirror 91L and a drive mechanism 92R for driving the right eye deflection mirror 91R. For example, the deflection mirror 91 rotates and moves by driving the drive mechanism 92. For example, the drive mechanism 92 rotates the deflection mirror 91 with respect to the rotation axis in the horizontal direction (X direction) and the rotation axis in the vertical direction (Y direction). That is, the drive mechanism 92 rotates the deflection mirror 91 in the XY directions. The rotation of the deflection mirror 91 may be in either the horizontal direction or the vertical direction.

例えば、駆動部93は、モータ等からなる。例えば、駆動部93は、左眼用偏向ミラー91Lを駆動するための駆動部93Lと、右眼用偏向ミラー91Rを駆動するための駆動部93Rと、を有する。例えば、駆動部93の駆動によって、偏向ミラー91はX方向に移動する。例えば、左眼用偏向ミラー91Lおよび右眼用偏向ミラー91Rが移動されることによって、左眼用偏向ミラー91Lおよび右眼用偏向ミラー91Rとの間の距離が変更され、被検眼Eの瞳孔間距離にあわせて、左眼用光路と右眼用光路との間のX方向における距離を変更することができる。 For example, the drive unit 93 includes a motor or the like. For example, the drive unit 93 includes a drive unit 93L for driving the left-eye deflection mirror 91L and a drive unit 93R for driving the right-eye deflection mirror 91R. For example, the deflection mirror 91 moves in the X direction by driving the drive unit 93. For example, by moving the left eye deflection mirror 91L and the right eye deflection mirror 91R, the distance between the left eye deflection mirror 91L and the right eye deflection mirror 91R is changed, and the distance between the pupils of the eye E to be inspected is changed. The distance in the X direction between the light path for the left eye and the light path for the right eye can be changed according to the distance.

なお、例えば、偏向ミラー91は、左眼用光路と右眼用光路とのそれぞれにおいて複数設けられてもよい。例えば、左眼用光路と右眼用光路とのそれぞれに、2つの偏向ミラーを設ける構成(例えば、左眼用光路に2つの偏向ミラーを設ける構成、等)が挙げられる。この場合、一方の偏向ミラーがX方向に回転され、他方の偏向ミラーがY方向に回転されてもよい。例えば、偏向ミラー91が回転移動されることによって、視標光束の像を被検眼の眼前に形成するためのみかけの光束を偏向させ、視標光束の像の形成位置を光学的に補正することができる。 For example, a plurality of deflection mirrors 91 may be provided in each of the left eye optical path and the right eye optical path. For example, a configuration in which two deflection mirrors are provided in each of the left eye optical path and the right eye optical path (for example, a configuration in which two deflection mirrors are provided in the left eye optical path, etc.) can be mentioned. In this case, one deflection mirror may be rotated in the X direction and the other deflection mirror may be rotated in the Y direction. For example, by rotating the deflection mirror 91, the apparent luminous flux for forming an image of the target luminous flux in front of the eye to be inspected is deflected, and the formation position of the image of the target luminous flux is optically corrected. Can be done.

例えば、凹面ミラー95は、左眼用測定部7Lと、右眼用測定部7Rと、で共有される。例えば、凹面ミラー95は、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、で共有される。すなわち、凹面ミラー95は、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、を共に通過する位置に配置されている。もちろん、凹面ミラー95は、左眼用光路と右眼用光路とで共有される構成でなくてもよい。すなわち、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、のそれぞれに凹面ミラーが設けられる構成であってもよい。例えば、凹面ミラー95は、被検眼Eに矯正光学系70を通過した視標光束を導光し、被検眼Eの眼前に矯正光学系70を通過した視標光束の像を形成する。 For example, the concave mirror 95 is shared by the measurement unit 7L for the left eye and the measurement unit 7R for the right eye. For example, the concave mirror 95 is shared by an optical path for the left eye including a corrective optical system for the left eye and an optical path for the right eye including an optical path for the right eye. That is, the concave mirror 95 is arranged at a position that passes through both the optical path for the left eye including the correction optical system for the left eye and the optical path for the right eye including the correction optical system for the right eye. Of course, the concave mirror 95 does not have to be configured to be shared by the optical path for the left eye and the optical path for the right eye. That is, a concave mirror may be provided in each of the optical path for the left eye including the correction optical system for the left eye and the optical path for the right eye including the correction optical system for the right eye. For example, the concave mirror 95 guides the target light flux that has passed through the correction optical system 70 to the eye E to be inspected, and forms an image of the target light flux that has passed through the correction optical system 70 in front of the eye E to be inspected.

<自覚式測定部の光路>
自覚式測定部の光路について、左眼用光路を例に挙げて説明する。なお、右眼用光路は、左眼用光路と同様の構成である。例えば、左眼用の自覚式測定部において、自覚式測定光学系20におけるディスプレイ61から出射した視標光束は、投光レンズ62を介して乱視矯正光学系80へと入射し、乱視矯正光学系80を通過すると、投光レンズ63、反射ミラー64、対物レンズ65、ダイクロイックミラー66、およびダイクロイックミラー67、を経由して、左眼用測定部7Lから左眼用偏向ミラー91Lに向けて導光される。左眼用偏向ミラー91Lで反射された視標光束は、反射ミラー94により凹面ミラー95に向けて反射される。ディスプレイ61から出射した視標光束は、このように各光学部材を経由し、呈示窓3を介して、左眼ELに到達する。
<Optical path of subjective measurement unit>
The optical path of the subjective measurement unit will be described by taking the optical path for the left eye as an example. The optical path for the right eye has the same configuration as the optical path for the left eye. For example, in the subjective measurement unit for the left eye, the optotype light beam emitted from the display 61 in the subjective measurement optical system 20 is incident on the random vision correction optical system 80 via the projection lens 62, and the visual contrast correction optical system. After passing through 80, the light guides from the left-eye measuring unit 7L toward the left-eye deflection mirror 91L via the floodlight lens 63, the reflection mirror 64, the objective lens 65, the dichroic mirror 66, and the dichroic mirror 67. Will be done. The target luminous flux reflected by the left-eye deflection mirror 91L is reflected by the reflection mirror 94 toward the concave mirror 95. The luminous flux emitted from the display 61 reaches the left eye EL via the presentation window 3 via each optical member in this way.

これにより、左眼ELの眼鏡装用位置(例えば、角膜頂点位置から12mm程度)を基準として、左眼ELの眼底上に、矯正光学系70で矯正された視標光束の像が形成される。従って、球面度数の矯正光学系(本実施例では、駆動機構75の駆動)による球面度数の調整が眼前で行われたことと、乱視矯正光学系80があたかも眼前に配置されたことと、が等価になっている。被検者は、自然な状態で、凹面ミラー95を介して光学的に所定の検査距離で眼前に形成された視標光束の像を視準することができる。 As a result, an image of the luminous flux corrected by the correction optical system 70 is formed on the fundus of the left eye EL with reference to the spectacle wearing position of the left eye EL (for example, about 12 mm from the position of the apex of the cornea). Therefore, the adjustment of the spherical power by the spherical power correction optical system (in this embodiment, the drive of the drive mechanism 75) was performed in front of the eyes, and the astigmatism correction optical system 80 was arranged in front of the eyes. It is equivalent. The subject can, in a natural state, collimate the image of the luminous flux formed in front of the eye optically at a predetermined inspection distance through the concave mirror 95.

<制御部>
図6は、自覚式検眼装置100の制御系を示す図である。例えば、制御部10には、モニタ6a、不揮発性メモリ15(以下、メモリ15)、測定部7が備えるディスプレイ61、撮像素子53、等の各種部材が電気的に接続されている。また、例えば、制御部10には、駆動機構75、駆動部93、駆動部96、等がそれぞれ備える図示なき駆動部が電気的に接続されている。
<Control unit>
FIG. 6 is a diagram showing a control system of the subjective optometry device 100. For example, various members such as a monitor 6a, a non-volatile memory 15 (hereinafter referred to as a memory 15), a display 61 included in the measurement unit 7, an image pickup device 53, and the like are electrically connected to the control unit 10. Further, for example, the control unit 10 is electrically connected to a drive unit (not shown) provided with the drive mechanism 75, the drive unit 93, the drive unit 96, and the like.

例えば、制御部10は、CPU(プロセッサ)、RAM、ROM、等を備える。例えば、CPUは、自覚式検眼装置100における各部材の制御を司る。例えば、RAMは、各種の情報を一時的に記憶する。例えば、ROMには、自覚式検眼装置100の動作を制御するための各種プログラム、視標、初期値、等が記憶されている。なお、制御部10は、複数の制御部(つまり、複数のプロセッサ)によって構成されてもよい。 For example, the control unit 10 includes a CPU (processor), RAM, ROM, and the like. For example, the CPU controls each member in the subjective optometry device 100. For example, RAM temporarily stores various types of information. For example, the ROM stores various programs, optotypes, initial values, and the like for controlling the operation of the subjective optometry device 100. The control unit 10 may be composed of a plurality of control units (that is, a plurality of processors).

例えば、メモリ15は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、メモリ15としては、ハードディスクドライブ、フラッシュROM、USBメモリ、等を使用することができる。 For example, the memory 15 is a non-transient storage medium capable of retaining the storage contents even when the power supply is cut off. For example, as the memory 15, a hard disk drive, a flash ROM, a USB memory, or the like can be used.

<制御動作>
自覚式検眼装置100の制御動作について説明する。
<Control operation>
The control operation of the subjective optometry device 100 will be described.

自覚式検眼装置を用いた自覚式測定では、被検者に検査視標が確認できるか否かが問われ、被検眼に呈示する検査視標や被検眼を矯正する矯正度数が、被検者の回答の正誤によって切り換えられる。例えば、被検者にランドルト環視標の切れ目の方向が判読できるか否かが問われ、検査視標や矯正度数が判読結果の正誤によって切り換えられる。しかし、被検者は、ランドルト環視標を注視していなくても、勘で回答すれば一定の確率で正答を出すことができてしまう。検者には勘による正答か否かを判断することが難しく、また、このような正答が混在し得るため、従来の測定では正しい測定結果を得られていない可能性があった。 In subjective measurement using a optometry device, it is asked whether or not the subject can confirm the test optotype, and the test optotype presented to the subject and the correction power to correct the subject are determined by the subject. It is switched depending on the correctness of the answer. For example, the subject is asked whether or not the direction of the cut of the Randold ring optotype can be read, and the inspection optotype and the correction power are switched depending on whether the reading result is correct or incorrect. However, even if the subject does not pay close attention to the Randold ring optotype, he or she can give a correct answer with a certain probability if he or she answers by intuition. It is difficult for the examiner to judge whether or not the answer is correct by intuition, and since such correct answers may coexist, there is a possibility that the correct measurement result cannot be obtained by the conventional measurement.

そこで、本実施例における自覚式測定では、被検者の回答のみならず、被検眼の視線情報も利用することで、勘による正答を考慮した測定結果を取得する。特に、被検眼が検査視標を見ていないにもかかわらず正答した場合を考慮した測定結果を取得する。これによって、被検眼Eの測定精度を向上させることができる。 Therefore, in the subjective measurement in this embodiment, not only the answer of the subject but also the line-of-sight information of the subject's eye is used to acquire the measurement result in consideration of the correct answer by intuition. In particular, the measurement result is obtained in consideration of the case where the subject's eye does not see the inspection target but answers correctly. This makes it possible to improve the measurement accuracy of the eye E to be inspected.

以下、詳細に説明する。 Hereinafter, it will be described in detail.

<被検眼と測定部のアライメント>
検者は、被検者の顔を額当て4および顎台5に当接させ、被検眼Eにディスプレイ61に表示された固視標を固視させる。制御部10は、被検眼Eの角膜にアライメント指標を投影させるとともに前眼部を撮影させ、アライメント指標像(後述の輝点像)を含む前眼部画像を取得する。また、制御部10は、被検眼Eに対する測定部7のX方向、Y方向、およびZ方向のずれ量をアライメント指標像により検出し、このずれ量に基づいて測定部7を移動させる。これによって、被検眼Eと測定部7とのアライメントが自動的に行われる。
<Alignment between the eye to be inspected and the measuring part>
The examiner brings the subject's face into contact with the forehead rest 4 and the chin rest 5, and causes the examinee E to fix the fixative displayed on the display 61. The control unit 10 projects an alignment index on the cornea of the eye E to be inspected and photographs the anterior eye portion, and acquires an anterior eye portion image including an alignment index image (a bright spot image described later). Further, the control unit 10 detects the amount of deviation of the measurement unit 7 in the X direction, the Y direction, and the Z direction with respect to the eye E to be inspected from the alignment index image, and moves the measurement unit 7 based on this deviation amount. As a result, the alignment between the eye to be inspected E and the measuring unit 7 is automatically performed.

<自覚式測定>
続いて、検者は、被検眼Eに対する自覚式測定を行う。本実施例では、被検者が検査視標を判読した判読結果に関する回答情報と、被検者の視線に関する視線情報と、が取得され、これらの情報に基づく後述の変更制御が行われる。
<Aware measurement>
Subsequently, the examiner makes a subjective measurement for the eye E to be inspected. In this embodiment, the response information regarding the reading result of the subject reading the inspection target and the line-of-sight information regarding the subject's line of sight are acquired, and the change control described later is performed based on the information.

<回答情報の取得>
まず、被検者の回答情報の取得について説明する。例えば、被検者には、ランドルト環視標が呈示窓3を介して呈示され、その切れ目の方向が問われる。被検者は、ランドルト環視標の切れ目の方向を判読して、回答レバー8aを傾倒するか、あるいは、回答ボタン8bを押圧する。制御部10は、被検眼に呈示したランドルト環視標の切れ目の方向と、回答レバー8aまたは回答ボタン8bからの信号と、に基づき、被検者による回答の正誤を検出した検出結果を、回答情報として取得する。
<Acquisition of answer information>
First, the acquisition of the response information of the subject will be described. For example, the subject is presented with the Randold ring optotype through the presentation window 3, and the direction of the cut is questioned. The subject reads the direction of the cut of the Randold ring optotype and tilts the answer lever 8a or presses the answer button 8b. The control unit 10 detects the correctness of the answer by the subject based on the direction of the cut of the Randold ring optotype presented to the eye to be inspected and the signal from the answer lever 8a or the answer button 8b, and obtains the answer information. Get as.

例えば、回答レバー8aからの信号の入力があれば、被検者の回答は正答または誤答と検出される。一例として、ランドルト環視標の切れ目の方向と回答レバー8aの傾倒方向が一致していれば正答と検出され、一致していなければ誤答と検出される。また、例えば、回答ボタン8bからの信号の入力があれば、被検者の回答は無回答(わからない)と検出される。 For example, if there is a signal input from the answer lever 8a, the subject's answer is detected as a correct answer or an incorrect answer. As an example, if the direction of the cut of the Randold ring optotype and the tilting direction of the answer lever 8a match, it is detected as a correct answer, and if they do not match, it is detected as an incorrect answer. Further, for example, if there is a signal input from the answer button 8b, the answer of the subject is detected as no answer (I do not know).

<視線情報の取得>
次に、被検者の視線情報の取得について説明する。図7は、被検眼Eの前眼部画像200の一例である。前眼部画像200には、第1指標投影光学系30および第2指標投影光学系40の赤外光源によって現れる、輝点像Rが含まれる。例えば、第1指標投影光学系30の赤外光源により現れるリング指標像R1と、第2指標投影光学系40の赤外光源により現れるリング指標像R2と、で輝点像Rが構成されてもよい。
<Acquisition of line-of-sight information>
Next, the acquisition of the line-of-sight information of the subject will be described. FIG. 7 is an example of the anterior eye portion image 200 of the eye E to be inspected. The anterior eye portion image 200 includes a bright spot image R that appears by the infrared light sources of the first index projection optical system 30 and the second index projection optical system 40. For example, even if the bright spot image R is composed of the ring index image R1 appearing by the infrared light source of the first index projection optical system 30 and the ring index image R2 appearing by the infrared light source of the second index projection optical system 40. good.

制御部10は、前眼部画像200を画像処理し、瞳孔と輝点像Rを検出する。例えば、前眼部画像200の輝度情報を利用して瞳孔を検出し、さらに瞳孔の中心を計算することで、瞳孔中心Pを検出してもよい。また、例えば、前眼部画像200の輝度情報を利用して輝点像Rを検出し、リング指標像R1またはリング指標像R2のいずれかの中心を計算することで、角膜頂点Kを検出してもよい。さらに、制御部10は、瞳孔中心Pに対する角膜頂点Kの方向とずれ量Δdを検出し、被検眼Eの視線の方向を特定する。例えば、瞳孔中心Pの画素位置と、角膜頂点Kの画素位置と、の間の画素数を算出することで、ずれ量Δdを求めてもよい。なお、被検眼Eの視線が移動し、被検眼Eの眼位量(例えば、被検眼の回旋中心を基準とした光軸L1に対する回旋角度)が大きくなるほど、ずれ量Δdは大きくなる。被検眼Eの視線の方向は、ずれ量Δdを算出することで、適切に特定される。制御部10は、被検眼Eの視線の方向と、被検眼Eからディスプレイ61までの距離(すなわち、検査距離)と、に基づいて、被検眼Eがランドルト環視標を注視する視線の位置V(図10参照)を検出することができる。 The control unit 10 performs image processing on the anterior eye portion image 200 and detects the pupil and the bright spot image R. For example, the pupil center P may be detected by detecting the pupil using the luminance information of the anterior eye portion image 200 and further calculating the center of the pupil. Further, for example, the corneal apex K is detected by detecting the bright spot image R using the luminance information of the anterior eye portion image 200 and calculating the center of either the ring index image R1 or the ring index image R2. You may. Further, the control unit 10 detects the direction of the corneal apex K and the deviation amount Δd with respect to the pupil center P, and specifies the direction of the line of sight of the eye E to be inspected. For example, the deviation amount Δd may be obtained by calculating the number of pixels between the pixel position of the pupil center P and the pixel position of the corneal apex K. The amount of deviation Δd increases as the line of sight of the eye E to be inspected moves and the amount of eye position of the eye E to be inspected (for example, the rotation angle with respect to the optical axis L1 with respect to the center of rotation of the eye to be inspected) increases. The direction of the line of sight of the eye E to be inspected is appropriately specified by calculating the deviation amount Δd. The control unit 10 is based on the direction of the line of sight of the eye E to be inspected and the distance from the eye E to be inspected E to the display 61 (that is, the examination distance), and the position V of the line of sight in which the eye to be inspected E gazes at the Randold ring optotype (that is, the examination distance). (See FIG. 10) can be detected.

図8は、ディスプレイ61の一例である。ランドルト環視標Tには、ランドルト環視標Tに視線の位置が一致するか否かを検出するための検出領域D1が設けられる。例えば、検出領域D1は、ランドルト環視標Tの全体に対して設けられてもよいし、一部分(一例として、切れ目の部分)に対して設けられてもよい。また、例えば、検出領域D1は、ランドルト環視標Tの全体または一部分を見ているとされる一定の領域(つまり、一定の大きさおよび形状)として設けられてもよい。なお、例えば、検出領域D1の大きさや形状は、検者が手動で設定できてもよいし、実験やシミュレーションの結果に基づいて自動で設定されてもよい。本実施例では、検出領域D1が、ランドルト環視標Tの全体に対して、自動的に、設定される。 FIG. 8 is an example of the display 61. The Randold ring optotype T is provided with a detection region D1 for detecting whether or not the position of the line of sight coincides with the Randolt ring optotype T. For example, the detection region D1 may be provided for the entire Randold ring optotype T, or may be provided for a part (for example, a cut portion). Further, for example, the detection region D1 may be provided as a constant region (that is, a constant size and shape) that is considered to be viewing the whole or a part of the Randold ring optotype T. For example, the size and shape of the detection region D1 may be manually set by the examiner, or may be automatically set based on the results of an experiment or simulation. In this embodiment, the detection region D1 is automatically set for the entire Randold ring optotype T.

制御部10は、被検眼の視線の方向に基づいて、被検眼がランドルト環視標Tを注視しているか否かを判定した判定結果を、視線情報として取得する。例えば、被検眼Eの前眼部画像200を前述のように解析処理して得た被検眼Eの視線の位置Vが、ランドルト環視標毎に設定された検出領域D1に含まれるか否かを検出した検出結果に基づいて、被検眼がランドルト環視標Tを注視しているか否かを判定した判定結果を取得する。 The control unit 10 acquires, as line-of-sight information, a determination result of determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the Randold ring optotype T based on the direction of the line of sight of the eye to be inspected. For example, whether or not the position V of the line of sight of the eye to be inspected E obtained by analyzing the anterior eye portion image 200 of the eye to be inspected E as described above is included in the detection region D1 set for each Randold ring optotype. Based on the detected detection result, the determination result of determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the Randold ring optotype T is acquired.

一例として、制御部10は、被検眼Eの視線の位置Vが、検出領域D1に所定の時間以上(一例として、1秒間以上、等)含まれたことを検出した場合に、被検眼Eがランドルト環視標Tを注視していると判定してもよい。また、被検眼Eの視線の位置Vが、検出領域D1に所定の時間未満で含まれたことを検出した場合、あるいは、検出領域D1に含まれないことを検出した場合に、被検眼Eがランドルト環視標Tを注視していないと判定してもよい。 As an example, when the control unit 10 detects that the position V of the line of sight of the eye E to be inspected is included in the detection area D1 for a predetermined time or more (for example, one second or more, etc.), the eye E to be inspected E. It may be determined that the Randold ring optotype T is being watched. Further, when it is detected that the position V of the line of sight of the eye to be inspected E is included in the detection area D1 for less than a predetermined time, or when it is detected that the position V of the line of sight of the eye to be inspected E is not included in the detection area D1, the eye to be inspected E is included. It may be determined that the Randold ring optotype T is not gazed.

なお、視線の位置Vが検出領域D1に含まれるか否かの検出には、回答レバー8aまたは回答ボタン8bからの信号が入力されたタイミングが考慮されてもよい。例えば、視線の位置Vが検出領域D1に含まれた状態で、回答レバー8aまたは回答ボタン8bが操作されたかが考慮されてもよい。もちろん、例えば、回答レバー8aまたは回答ボタン8bが操作されたタイミングと、このタイミングよりも所定の時間だけ前のタイミング(一例として、1秒間前のタイミング)と、の間の時間に、視線の位置Vが検出領域D1に含まれた状態があったかが考慮されてもよい。 In order to detect whether or not the line-of-sight position V is included in the detection area D1, the timing at which the signal from the answer lever 8a or the answer button 8b is input may be taken into consideration. For example, it may be considered whether the answer lever 8a or the answer button 8b is operated while the line-of-sight position V is included in the detection area D1. Of course, for example, the position of the line of sight at the time between the timing when the answer lever 8a or the answer button 8b is operated and the timing before this timing by a predetermined time (for example, the timing one second before). It may be considered whether or not V was included in the detection region D1.

図9は、自覚式測定の流れの一例を示すフローチャートである。例えば、自覚式測定は、被検眼Eの矯正度数の調整(ステップA)、被検眼Eの最高視力値の取得(ステップB)、被検眼Eの調節の有無の取得(ステップC)、の順に行われ、これらの結果に基づいて、被検眼Eの自覚値が取得される(ステップD)。なお、被検眼の自覚値は、被検眼の完全矯正値であってもよいし、処方値であってもよい。完全矯正値は、被検眼の最高視力が得られるもっともプラス度数の矯正度数の値である。また、処方値は、眼鏡を処方する際に用いる値であり、所定の視力が得られる矯正度数の値である。 FIG. 9 is a flowchart showing an example of the flow of subjective measurement. For example, in the subjective measurement, the correction power of the eye E to be examined is adjusted (step A), the maximum visual acuity value of the eye E to be examined is acquired (step B), and the presence or absence of adjustment of the eye E to be examined is acquired (step C) in this order. Based on these results, the subjective value of the eye E to be inspected is acquired (step D). The subjective value of the eye to be inspected may be a completely corrected value of the eye to be inspected or a prescription value. The complete correction value is the value of the most positive power correction power that can obtain the highest visual acuity of the eye to be inspected. Further, the prescription value is a value used when prescribing eyeglasses, and is a value of the correction power for obtaining a predetermined visual acuity.

以下、被検眼の自覚値として完全矯正値を取得する場合を例に挙げて、ステップA、ステップB、ステップC、およびステップDを順に説明する。 Hereinafter, step A, step B, step C, and step D will be described in order, taking as an example the case where a complete correction value is acquired as the subjective value of the eye to be inspected.

<矯正度数の調整(ステップA)>
検者は、自覚式測定を開始するため、モニタ6aを操作する。制御部10は、モニタ6aからの信号に応じ、被検眼Eの予め取得された他覚値に基づいて、被検眼Eを所定の眼屈折力に矯正するための矯正度数を設定する。例えば、制御部10は、設定した矯正度数に基づいて、矯正光学系70と投光光学系60の少なくともいずれかを制御する。一例として、ディスプレイ61を光軸L1方向へ移動させて、被検眼Eの球面度数を矯正してもよい。また、一例として、制御部10は、円柱レンズ81aと81bを光軸L1周りに回転させて、被検眼Eの円柱度数と乱視軸角度の少なくともいずれかを矯正してもよい。例えば、これによって、被検眼Eは0Dに矯正される。
<Adjustment of correction power (step A)>
The examiner operates the monitor 6a to start the subjective measurement. The control unit 10 sets the correction power for correcting the eye to be inspected E to a predetermined optical refractive power based on the objective value acquired in advance of the eye to be inspected E in response to the signal from the monitor 6a. For example, the control unit 10 controls at least one of the correction optical system 70 and the projection optical system 60 based on the set correction power. As an example, the display 61 may be moved in the direction of the optical axis L1 to correct the spherical power of the eye E to be inspected. Further, as an example, the control unit 10 may rotate the cylindrical lenses 81a and 81b around the optical axis L1 to correct at least one of the cylindrical power and the astigmatic axis angle of the eye E to be inspected. For example, this corrects the eye E to be inspected to 0D.

制御部10は、被検眼Eに対する複数の検査を行うことで、被検眼Eの矯正度数を、適宜、調整する。例えば、まず、被検眼Eのレッドグリーン検査を行うため、ディスプレイ61にレッドグリーン視標が表示される。被検者は、赤色視標と緑色視標のいずれをはっきり視認できたかを回答する。制御部10は、被検者の回答に基づいて球面度数を変更する。例えば、続いて、被検眼Eのクロスシリンダ検査を行うため、ディスプレイ61に点群視標が表示される。被検者は、2つの点群視標のいずれをはっきり視認できたかを回答する。制御部10は、被検者の回答に基づいて乱視軸角度および円柱度数を変更する。 The control unit 10 appropriately adjusts the correction power of the eye E to be inspected by performing a plurality of examinations on the eye E to be inspected. For example, first, in order to perform a red-green inspection of the eye E to be inspected, a red-green optotype is displayed on the display 61. The subject replies whether the red target or the green target was clearly visible. The control unit 10 changes the spherical power based on the answer of the subject. For example, in order to subsequently perform a cross-cylinder inspection of the eye E to be inspected, a point cloud optotype is displayed on the display 61. The subject replies which of the two point cloud optotypes was clearly visible. The control unit 10 changes the astigmatic axis angle and the cylindrical power based on the answer of the subject.

なお、制御部10は、後述のように、被検眼Eの視線情報(被検眼Eが各々の視標を注視しているか否か)を取得してもよい。この場合、被検者の回答情報(被検者による回答)とともに、被検眼Eの視線情報を利用して、被検眼Eの矯正度数を適切に変更してもよい。例えば、これによって、被検眼Eの矯正度数が適切に調整される。 As will be described later, the control unit 10 may acquire the line-of-sight information of the eye E to be inspected (whether or not the eye E to be inspected is gazing at each target). In this case, the correction power of the subject E may be appropriately changed by using the line-of-sight information of the subject E together with the response information of the subject (answer by the subject). For example, this appropriately adjusts the correction power of the eye E to be inspected.

<最高視力値の取得(ステップB)>
図10は、最高視力値の取得における変更制御の一例を示すフローチャートである。制御部10は、被検眼Eに対する検査視標の呈示状態を、初期状態に設定する。例えば、制御部10は、被検眼EをステップAで調整した矯正度数にて矯正し(ステップB1)、ディスプレイ61に所定の検査視標を表示する(ステップB2)。一例として、所定の検査視標として、切れ目が右方向を向いた視力値1.0のランドルト環視標を表示する。
<Acquisition of maximum visual acuity value (step B)>
FIG. 10 is a flowchart showing an example of change control in the acquisition of the maximum visual acuity value. The control unit 10 sets the presenting state of the inspection target to the eye E to be inspected to the initial state. For example, the control unit 10 corrects the eye E to be inspected with the correction power adjusted in step A (step B1), and displays a predetermined inspection target on the display 61 (step B2). As an example, a Randold ring optotype having a visual acuity value of 1.0 with a cut facing to the right is displayed as a predetermined inspection optotype.

なお、例えば、ディスプレイ61には、検査視標を呈示するための呈示領域J(換言すると、検査視標を表示するための表示領域J)が設けられる。一例として、ディスプレイ61の中央を基準に呈示領域Jが設けられ、呈示領域Jの中央を基準に検査視標が表示される。これによって、被検眼Eは、所定のランドルト環視標を視認することができる。 For example, the display 61 is provided with a presentation area J (in other words, a display area J for displaying the inspection optotype) for presenting the inspection optotype. As an example, a presentation area J is provided with reference to the center of the display 61, and an inspection target is displayed with reference to the center of the presentation area J. As a result, the eye E to be inspected can visually recognize the predetermined Randold ring optotype.

被検眼に対する検査視標の呈示状態が初期状態に設定されると、図示なきスピーカ等から音声ガイドが発生され、ランドルト環視標の切れ目の方向が問われる。このとき、制御部10は、被検者の回答情報(被検者による回答の正誤)と、被検眼の視線情報(ランドルト環視標Tを注視しているか否か)と、に基づいて、被検眼に対するランドルト環視標の呈示状態を変更する。例えば、ステップAで調整した矯正度数が与えられ、切れ目が右方向を向いた視力値1.0のランドルト環視標が呈示された初期状態(換言すれば、第1状態)から、矯正度数またはランドルト環視標の少なくともいずれかが異なる第2状態へと、呈示状態を変更する。なお、矯正度数が異なる状態とは、球面度数、円柱度数、乱視軸角度、の少なくともいずれかが異なる状態であればよい。また、ランドルト環視標が異なる状態とは、ランドルト環視標の切れ目の方向と視力値との少なくともいずれかが異なる状態であればよい。 When the presentation state of the examination target to the eye to be inspected is set to the initial state, a voice guide is generated from a speaker (not shown) or the like, and the direction of the cut of the Randold ring optotype is questioned. At this time, the control unit 10 receives the subject based on the subject's response information (correctness of the response by the subject) and the line-of-sight information of the subject's eye (whether or not he is gazing at the Randold ring optotype T). Change the presentation status of the Randolt ring optotype for optometry. For example, from the initial state (in other words, the first state) in which the correction power adjusted in step A is given and the Randolt ring optotype with a visual acuity value of 1.0 with the cut facing to the right is presented, the correction power or Randolt The presentation state is changed to the second state in which at least one of the ring optotypes is different. It should be noted that the state in which the correction power is different may be a state in which at least one of the spherical power, the cylindrical power, and the astigmatic axis angle is different. Further, the state in which the Randold ring optotype is different may be a state in which at least one of the direction of the cut of the Randolt ring optotype and the visual acuity value is different.

制御部10は、被検眼Eの初期状態において、被検眼Eが視標を注視しているか否かを判定し(ステップB3)、さらに、被検者の回答の正誤を検出すると(ステップB4)、これらの結果に基づいて、初期状態を第2状態に変更する。 The control unit 10 determines whether or not the subject E is gazing at the optotype in the initial state of the subject E (step B3), and further detects whether the subject's answer is correct or incorrect (step B4). , The initial state is changed to the second state based on these results.

制御部10は、まず、被検眼Eが視標を注視しているか否かの判定結果を考慮することによって、被検者がランドルト環視標を見ずに切れ目の方向を回答した可能性を排除する。例えば、被検眼Eが視標を注視していないとの判定結果が得られた場合(ステップB3:NO)は、被検者の回答の正誤にかかわらず、ランドルト環視標の視力値を下げるように変更してもよい。一例として、ランドルト環視標の視力値を1段階低い視力値に変更してもよい(つまり、ランドルト環視標の視力値を1.0から0.9に変更してもよい)。また、例えば、被検者の回答の正誤にかかわらず、ランドルト環視標の切れ目の方向を変化させてもよい。一例として、ランドルト環視標の切れ目の方向を右から左に変化させてもよい。もちろん、ランドルト環視標の視力値を下げ、かつ、切れ目の方向を変化させてもよい。 The control unit 10 first eliminates the possibility that the subject answers the direction of the cut without looking at the Randold ring optotype by considering the determination result of whether or not the eye E to be inspected is gazing at the optotype. do. For example, when it is determined that the eye E to be inspected is not gazing at the optotype (step B3: NO), the visual acuity value of the Randold ring optotype should be lowered regardless of whether the subject's answer is correct or incorrect. May be changed to. As an example, the visual acuity value of the Randold ring optotype may be changed to a visual acuity value one step lower (that is, the visual acuity value of the Randolt ring optotype may be changed from 1.0 to 0.9). Further, for example, the direction of the cut of the Randold ring optotype may be changed regardless of whether the subject's answer is correct or incorrect. As an example, the direction of the cut of the Randolt ring optotype may be changed from right to left. Of course, the visual acuity value of the Randold ring optotype may be lowered and the direction of the cut may be changed.

これによって、初期状態に対し、ランドルト環視標の視力値または切れ目の方向の少なくともいずれかが異なる第2状態が設定される(ステップB5)。また、ランドルト環視標を見ていないにもかかわらず正答したこと等が、測定結果に反映されることが抑制される。なお、この後は、第2状態にてステップB3に戻り、フローチャートに基づく制御が行われてもよい。 As a result, a second state is set in which at least one of the visual acuity value of the Randold ring optotype or the direction of the cut is different from the initial state (step B5). In addition, it is suppressed that the correct answer is reflected in the measurement result even though the Randolt ring optotype is not seen. After that, the process may return to step B3 in the second state, and control based on the flowchart may be performed.

例えば、被検眼Eが視標を注視しているとの判定結果が得られた場合(ステップB3:YES)は、被検者の回答の正誤を検出した検出結果を考慮することによって、被検者にランドルト環視標が視認されているかを判定する。 For example, when the determination result that the subject E is gazing at the optotype is obtained (step B3: YES), the subject is examined by considering the detection result of detecting the correctness of the subject's answer. Determine if the person is seeing the Randolt optometry.

例えば、被検者の回答が誤答または無回答との検出結果が得られた場合(ステップB4:NO)は、ランドルト環視標の視力値を下げるように変更する。なお、このとき、ランドルト環視標の視力値とともに、ランドルト環視標の切れ目の方向が変更されてもよい。これによって、初期状態に対し、少なくともランドルト環視標の視力値が低い第2状態が設定される(ステップB6)。 For example, when the detection result that the subject's answer is incorrect or no answer is obtained (step B4: NO), the visual acuity value of the Randold ring optotype is changed to be lowered. At this time, the direction of the cut of the Randold ring optotype may be changed together with the visual acuity value of the Randolt ring optotype. As a result, a second state in which at least the visual acuity value of the Randold ring optotype is lower than the initial state is set (step B6).

例えば、被検者の回答が正答との検出結果が得られた場合(ステップB4:YES)は、ランドルト環視標の視力値を上げるように変更する。一例として、ランドルト環視標の視力値を1段階高い視力値に変更する(つまり、ランドルト環視標の視力値を1.0から1.2に変更する)。なお、このとき、ランドルト環視標の視力値とともに、ランドルト環視標の切れ目の方向が変更されてもよい。これによって、初期状態に対し、少なくともランドルト環視標の視力値が高い第2状態が設定される(ステップB10)。 For example, when the detection result that the subject's answer is correct is obtained (step B4: YES), the visual acuity value of the Randold ring optotype is changed to be increased. As an example, the visual acuity value of the Randold ring optotype is changed to a visual acuity value one step higher (that is, the visual acuity value of the Randolt ring optotype is changed from 1.0 to 1.2). At this time, the direction of the cut of the Randold ring optotype may be changed together with the visual acuity value of the Randolt ring optotype. As a result, a second state in which at least the visual acuity value of the Randold ring optotype is higher than the initial state is set (step B10).

被検眼Eに対するランドルト環視標の呈示状態が各々の第2状態に変更されると、再び、ランドルト環視標の切れ目の方向が問われる。制御部10は、ステップB3およびステップB4と同様に、被検眼Eが視標を注視しているか否かの判定結果と、被検者の回答の正誤を検出した検出結果と、に基づく変更制御を行う(ステップB7~ステップB9、および、ステップB11~ステップB13)。 When the presentation state of the Randolt ring optotype to the eye E to be inspected is changed to each second state, the direction of the cut of the Randolt ring optotype is again questioned. Similar to step B3 and step B4, the control unit 10 controls change based on the determination result of whether or not the eye E to be inspected is gazing at the optotype and the detection result of detecting the correctness of the answer of the subject. (Steps B7 to B9 and steps B11 to B13).

第2状態の設定でステップB6に進んだ場合、被検眼Eが視標を注視し、かつ回答が正答であれば、被検眼EをステップAで調整した矯正度数で矯正した状態における最高視力値が得られる(ステップB14)。例えば、被検眼Eに第2状態で呈示したランドルト環視標(つまり、正答したランドルト環視標)の視力値が、最高視力値として得られる。 When the second state is set and the process proceeds to step B6, if the eye E to be inspected gazes at the optotype and the answer is correct, the maximum visual acuity value in the state where the eye E to be inspected is corrected by the correction power adjusted in step A. Is obtained (step B14). For example, the visual acuity value of the Randolt ring visual acuity target (that is, the correct answer Randolt ring visual acuity target) presented to the eye E to be inspected in the second state is obtained as the maximum visual acuity value.

また、第2状態の設定でステップB10に進んだ場合、被検眼Eが視標を注視し、かつ回答が誤答または無回答であれば、被検眼EをステップAで調整した矯正度数で矯正した状態での最高視力値が得られる(ステップB14)。例えば、被検眼Eに第2状態で呈示したランドルト環視標の視力値ではなく、1つ前の状態(ここでは、初期状態)で呈示し正答したランドルト環視標の視力値が、最高視力値として得られる。 Further, when the process proceeds to step B10 in the setting of the second state, if the eye to be inspected E gazes at the optotype and the answer is incorrect or no answer, the eye to be inspected E is corrected by the correction power adjusted in step A. The maximum visual acuity value can be obtained in this state (step B14). For example, not the visual acuity value of the Randolt ring optotype presented to the eye E in the second state, but the visual acuity value of the Randolt ring optotype presented correctly in the previous state (here, the initial state) as the maximum visual acuity value. can get.

なお、第2状態の設定でステップB6に進んだ場合、被検眼Eがランドルト環視標を注視し、かつ回答が誤答であれば、ステップB6に戻ってランドルト環視標の視力値が低い第3状態が設定されてもよい。また、第2状態の設定でステップB10に進んだ場合、被検眼Eがランドルト環視標を注視し、かつ回答が正答であれば、ステップB10に戻ってランドルト環視標の視力値が高い第3状態が設定されてもよい。 If the subject E looks at the Randolt ring optotype and the answer is incorrect, he / she returns to step B6 and the visual acuity value of the Randolt ring optotype is low. The state may be set. Further, when the process proceeds to step B10 in the setting of the second state, if the eye to be inspected E gazes at the Randold ring optotype and the answer is correct, the third state returns to step B10 and the visual acuity value of the Randolt ring optotype is high. May be set.

なお、第2状態の設定でステップB6とステップB10のいずれに進んだ場合であっても、視線がランドルト視標に一致しなければ、ステップB5と同一の変更制御が行われ、ランドルト環視標の視力値または切れ目の方向の少なくともいずれかが異なる第3状態が設定されてもよい(ステップB9およびステップB13)。 Regardless of whether step B6 or step B10 is performed in the setting of the second state, if the line of sight does not match the Randolt optotype, the same change control as in step B5 is performed, and the Randolt ring optotype is used. A third state may be set in which at least one of the visual acuity values and the direction of the cut is different (step B9 and step B13).

制御部10は、被検眼Eに対するランドルト環視標の呈示状態を、初期状態から各々の第2状態、第3状態、…、第n状態へと、フローチャートに沿って変更する。例えば、制御部10は、このような制御を繰り返し、呈示状態を逐次変更することによって、被検眼EをステップAで調整した矯正度数で矯正した際の最高視力値を取得する。 The control unit 10 changes the presentation state of the Randolt ring optotype to the eye E to be inspected from the initial state to the second state, the third state, ..., The nth state, respectively, according to the flowchart. For example, the control unit 10 repeats such control and sequentially changes the presentation state to acquire the maximum visual acuity value when the eye E to be inspected is corrected by the correction power adjusted in step A.

<調節の有無の取得(ステップC)>
図11は、調節の有無の取得における変更制御の一例を示すフローチャートである。制御部10は、被検眼EをステップAで調整した矯正度数にて矯正し(ステップC1)、ディスプレイ61にランドルト環視標を表示する(ステップC2)。例えば、被検眼Eの最高視力値をステップBにて取得した状態を再現する。なお、ステップBでは初期状態から矯正度数を変更しないため、ステップBからステップCへと移行した際に、ランドルト環視標のみを変更すればよい。
<Acquisition of presence / absence of adjustment (step C)>
FIG. 11 is a flowchart showing an example of change control in acquiring the presence / absence of adjustment. The control unit 10 corrects the eye E to be inspected with the correction power adjusted in step A (step C1), and displays the Randold ring optotype on the display 61 (step C2). For example, the state in which the maximum visual acuity value of the eye E to be inspected is acquired in step B is reproduced. Since the correction power is not changed from the initial state in step B, only the Randold ring optotype needs to be changed when the process shifts from step B to step C.

続いて、制御部10は、被検眼Eの矯正度数を、初期状態(最高視力値を得た状態)から下げるように変更する(ステップC3)。一例として、球面度数を1段階低い度数に変更する(つまり、球面度数を+0.25Dだけ増加させる)。もちろん、球面度数に限定されず、円柱度数や乱視軸角度を変更してもよい。 Subsequently, the control unit 10 changes the correction power of the eye E to be inspected to be lowered from the initial state (the state in which the maximum visual acuity value is obtained) (step C3). As an example, the spherical power is changed to a power one step lower (that is, the spherical power is increased by +0.25D). Of course, the dioptric power is not limited to the spherical dioptric power, and the cylindrical dioptric power and the astigmatic axis angle may be changed.

ここで、被検者には、ランドルト環視標の切れ目の方向が問われる。制御部10は、被検眼Eが視標を注視しているか否かの判定結果と、被検者の回答の正誤を検出した検出結果と、に基づく変更制御を行う(ステップC4~ステップC6)。なお、これらの詳細はステップBと同様であるため省略する。 Here, the subject is asked the direction of the cut of the Randold ring optotype. The control unit 10 performs change control based on the determination result of whether or not the subject E is gazing at the optotype and the detection result of detecting the correctness of the subject's answer (steps C4 to C6). .. Since these details are the same as in step B, they will be omitted.

例えば、被検眼Eが視標を注視し、かつ回答が正答であれば、調節が働いていると判定される(ステップC7)。この場合、ステップB6に戻って矯正度数がさらに1段階低い状態が設定され、フローチャートに基づく制御が行われてもよい。 For example, if the eye E to be inspected gazes at the optotype and the answer is correct, it is determined that the adjustment is working (step C7). In this case, returning to step B6, a state in which the correction power is further lowered by one step may be set, and control based on the flowchart may be performed.

また、例えば、被検眼Eが視標を注視し、かつ回答が誤答または無回答であれば、調節が働いていないと判定される(ステップC8)。制御部10は、被検眼Eに調節が働いていないと判定されるまで、被検眼Eの矯正度数を、フローチャートに沿って繰り返し変更する。 Further, for example, if the eye E to be inspected gazes at the optotype and the answer is incorrect or no answer, it is determined that the adjustment is not working (step C8). The control unit 10 repeatedly changes the correction power of the eye E to be inspected according to the flowchart until it is determined that the adjustment is not working on the eye E to be inspected.

<完全矯正値の取得>
制御部10は、ステップAにて被検眼Eを所定の矯正度数に調整し、ステップBにて被検眼Eを所定の矯正度数で矯正した状態における最高視力値を取得し、さらに、ステップCにて被検眼Eの調節が働かなくなるまで矯正度数を下げることによって、被検眼Eの最高度の視力が得られる最弱の矯正度数を、被検眼Eの完全矯正値として取得する。また、制御部10は、被検眼Eの完全矯正値をメモリ15に記憶させる。
<Acquisition of complete correction value>
The control unit 10 adjusts the eye to be inspected E to a predetermined correction degree in step A, acquires the maximum visual acuity value in a state where the eye to be inspected E is corrected to a predetermined correction degree in step B, and further, in step C. By lowering the correction power until the accommodation of the eye to be inspected E does not work, the weakest correction power to obtain the highest visual acuity of the eye to be inspected E is obtained as a complete correction value of the eye to be inspected E. Further, the control unit 10 stores the complete correction value of the eye E to be inspected in the memory 15.

<光学収差成分の補正>
なお、被検眼Eに対する自覚式測定では、自覚式測定部によって発生する第1光学収差成分と、被検眼Eがもつ光学特性(眼屈折力)によって発生する第2光学収差成分と、に基づく第3光学収差成分が発生する。例えば、第1光学収差成分は、被検眼Eのアライメント状態、矯正光学系70にて設定される矯正度数(すなわち、球面度数、円柱度数、乱視軸角度、等)、視標光束の輻輳角度、等の少なくともいずれかによって、凹面ミラー95上における視標光束の反射位置または反射面積(つまり、視標光束の光束径)が変化するために生じる。例えば、第2光学収差成分は、被検眼Eの球面度数、円柱度数、および乱視軸角度の少なくともいずれかによって、視標光束の形状が変化するために生じる。例えば、第3光学収差成分は、第1光学収差成分と第2光学収差成分が合成された合成光学収差成分である。なお、これらの光学収差成分についての詳細は、例えば、特開2019-118551号公報を参照されたい。
<Correction of optical aberration component>
In the subjective measurement for the eye to be inspected E, the first optical aberration component generated by the subjective measurement unit and the second optical aberration component generated by the optical characteristic (optical refractive power) of the eye to be inspected E are the first. 3 Optical aberration components are generated. For example, the first optical aberration component includes the alignment state of the eye to be inspected E, the correction power set by the correction optical system 70 (that is, the spherical power, the cylindrical power, the astigmatic axis angle, etc.), the convergence angle of the target light beam, and so on. Etc., which is caused by the change in the reflection position or the reflection area of the target light beam on the concave mirror 95 (that is, the light beam diameter of the target light beam). For example, the second optical aberration component is generated because the shape of the target luminous flux changes depending on at least one of the spherical power, the cylindrical power, and the astigmatic axis angle of the eye E to be inspected. For example, the third optical aberration component is a synthetic optical aberration component in which the first optical aberration component and the second optical aberration component are combined. For details on these optical aberration components, refer to, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2019-118551.

このため、制御部10は、第3光学収差成分を求め、これを補正してもよい。例えば、実験やシミュレーションの結果に基づいて予め作成されたテーブルや演算式を利用して第3光学収差成分を求め、第3光学収差成分に基づいて矯正度数を変化させることで、このような収差を補正してもよい。また、例えば、計算上で矯正度数を変化させた際の視標光束を追跡するシミュレーションを適宜行い、第3光学収差成分を取り除く矯正度数の値を見つけ、これに従って矯正度数を変化させることで、このような収差を補正してもよい(すなわち、最適化が行われてもよい)。この場合には、設計上既知であるディスプレイ61と矯正光学系80の位置関係に基づき、シミュレーションが行われてもよい。制御部10は、第3光学収差成分による影響を軽減させることで、被検眼の自覚値をより精度よく取得してもよい。 Therefore, the control unit 10 may obtain a third optical aberration component and correct it. For example, such an aberration is obtained by obtaining a third optical aberration component using a table or an arithmetic expression created in advance based on the results of an experiment or a simulation, and changing the correction power based on the third optical aberration component. May be corrected. Further, for example, by appropriately performing a simulation for tracking the target luminous flux when the correction power is changed in calculation, finding the value of the correction power for removing the third optical aberration component, and changing the correction power accordingly. Such aberrations may be corrected (ie, optimization may be performed). In this case, the simulation may be performed based on the positional relationship between the display 61 and the correction optical system 80, which are known in design. The control unit 10 may acquire the subjective value of the eye to be inspected with higher accuracy by reducing the influence of the third optical aberration component.

<第2実施例>
上記では自覚式検眼装置を例に挙げて説明したが、視力検査装置においても、被検者の回答情報と被検眼Eの視線情報に基づいて、被検眼Eに対するランドルト環視標の呈示状態を適宜変更し、適切に視力を測定することができる。
<Second Example>
In the above, the subjective optometry device has been described as an example, but even in the visual acuity test device, the presentation state of the Randold ring optotype to the optometry E is appropriately determined based on the response information of the subject and the line-of-sight information of the optometry E. It can be modified and the visual acuity can be measured appropriately.

図12は、視力検査装置300の外観図である。視力検査装置300は、筐体301、呈示窓302、被検者用コントローラ303、スピーカ305、プリンタ306、ランプ307、コントロールボックス308、等を備える。 FIG. 12 is an external view of the visual acuity test device 300. The visual acuity test device 300 includes a housing 301, a presentation window 302, a controller 303 for a subject, a speaker 305, a printer 306, a lamp 307, a control box 308, and the like.

筐体301は、後述の光学系を内部に有する。また、筐体301は、呈示窓302、被検者用コントローラ303、前眼部照明ランプ304、スピーカ305、等を前面に有する。また、筐体301は、プリンタ306、ランプ307、コントロールボックス308、等を側面に有する。 The housing 301 has an optical system described later inside. Further, the housing 301 has a presentation window 302, a controller 303 for a subject, an anterior eye illumination lamp 304, a speaker 305, and the like on the front surface. Further, the housing 301 has a printer 306, a lamp 307, a control box 308, and the like on the side surface.

呈示窓302は、筐体301の内部から外部に向けて検査視標を呈示する。呈示窓302は、左眼用呈示窓302Lと右眼用呈示窓302Rを有している。例えば、被検者は呈示窓302(左眼用呈示窓302Lおよび右眼用呈示窓302R)を覗き込むことによって、視標窓314(図13および図14参照)に呈示された検査視標を確認し、視力を測定することができる。 The presentation window 302 presents an inspection target from the inside to the outside of the housing 301. The presentation window 302 has a left-eye presentation window 302L and a right-eye presentation window 302R. For example, the subject looks into the presentation window 302 (the presentation window 302L for the left eye and the presentation window 302R for the right eye) to view the inspection target presented in the target window 314 (see FIGS. 13 and 14). You can check and measure your eyesight.

被検者用コントローラ303は、入力ボタン303a03a、応答ボタン303b、応答レバー303c、等を備える。入力ボタン303aは、被検者が視力検査を開始する際に用いる。応答ボタン303bは、被検者が呈示された検査視標を判読できない際に用いる。応答レバー303cは、被検者が呈示された検査視標を判読した判読結果を入力する際に用いる。 The subject controller 303 includes an input button 303a03a, a response button 303b, a response lever 303c, and the like. The input button 303a is used by the subject when starting the visual acuity test. The response button 303b is used when the subject cannot read the inspection target presented. The response lever 303c is used when the subject inputs the reading result of reading the presented inspection target.

前眼部照明ランプ304は、被検眼Eを照明するための近赤外光を発することで、被検眼Eを照明する。前眼部照明ランプ304は、左眼用前眼部照明ランプ304Lと右眼用前眼部照明ランプ304Rを有する。なお、前眼部照明ランプ304は、左右で1つを兼用する構成であってもよい。前眼部照明ランプ304は、被検眼Eを照明することが可能な位置に配置される。本実施例では、呈示窓302の周囲に配置される。もちろん、例えば、被検者の鼻が位置する窪み309等に配置されてもよい。また、例えば、後述の前眼部観察部330において、撮像素子333と撮像レンズ332との間の光路を、ビームスプリッタ等で分岐した先に配置されてもよい。 The anterior eye portion illumination lamp 304 illuminates the eye to be inspected E by emitting near-infrared light for illuminating the eye to be inspected E. The anterior segment illumination lamp 304 includes an anterior segment illumination lamp 304L for the left eye and an anterior segment illumination lamp 304R for the right eye. The front eye portion illumination lamp 304 may be configured to be used in combination on the left and right sides. The anterior eye portion illumination lamp 304 is arranged at a position where the eye to be inspected E can be illuminated. In this embodiment, it is arranged around the presentation window 302. Of course, for example, it may be arranged in a recess 309 or the like where the nose of the subject is located. Further, for example, in the anterior eye portion observation unit 330 described later, the optical path between the image pickup element 333 and the image pickup lens 332 may be arranged at a destination branched by a beam splitter or the like.

スピーカ305は、音声ガイド等を出力する。スピーカ305は、左右に1つずつ設ける構成であっても、左右で1つを兼用する構成であってもよい。プリンタ306は、検査結果を出力する。ランプ307は、検者に検査状況や検査結果等を報知する。ランプ307は、被検者が呈示窓302を覗き込んだときに見えない位置に配置されている。ランプ307は、複数のLED(発光ダイオード)を備えており、多色(例えば、緑色と橙色の2色)発光が可能である。もちろん、ランプ307は1つのLEDからなり、単色発光する構成であってもよい。 The speaker 305 outputs a voice guide or the like. The speaker 305 may be provided one on each side or one on each side. The printer 306 outputs the inspection result. The lamp 307 informs the examiner of the inspection status, the inspection result, and the like. The lamp 307 is arranged in a position that cannot be seen when the subject looks into the presentation window 302. The lamp 307 includes a plurality of LEDs (light emitting diodes), and is capable of emitting multiple colors (for example, two colors of green and orange). Of course, the lamp 307 may be composed of one LED and may be configured to emit a single color.

コントロールボックス308は、モニタ308aを備える。モニタ308aは、検者がパラメータ等を入力するための操作部と、入力されたパラメータ等を確認するための表示部と、を兼ねたタッチパネルとして機能する。コントロールボックス308からの信号は、ケーブル310を介して制御部340へ出力される。なお、コントロールボックス308は、筐体301と一体的に設ける構成であってもよい。 The control box 308 includes a monitor 308a. The monitor 308a functions as a touch panel that also serves as an operation unit for the examiner to input parameters and the like and a display unit for confirming the input parameters and the like. The signal from the control box 308 is output to the control unit 340 via the cable 310. The control box 308 may be configured to be integrally provided with the housing 301.

<光学系>
図13は、視力検査装置300を右側面から見た右眼用光学系の概略図である。なお、視力検査装置300を左側面から見た左眼用光学系は、右眼用光学系と同様の構成であるため、説明を省略する。図14は、視力検査装置300の右眼用光学系および左眼用光学系を上部から見たときの概略図である。なお、図14では、制御系の構成をともに図示している。
<Optical system>
FIG. 13 is a schematic view of an optical system for the right eye when the visual acuity test device 300 is viewed from the right side. Since the optical system for the left eye when the visual acuity test device 300 is viewed from the left side has the same configuration as the optical system for the right eye, the description thereof will be omitted. FIG. 14 is a schematic view of the right eye optical system and the left eye optical system of the visual acuity test device 300 when viewed from above. Note that FIG. 14 also illustrates the configuration of the control system.

例えば、筐体301の内部は、接眼レンズ311Lおよび311R、内部カバー312Lおよび312R、内部照明ランプ313Lおよび313R、視標窓314Lおよび314R、視標呈示部320、前眼部観察部330、等を備える。 For example, the inside of the housing 301 includes eyepieces 311L and 311R, inner covers 312L and 312R, internal lighting lamps 313L and 313R, optotype windows 314L and 314R, optotype display unit 320, anterior eye portion observation unit 330, and the like. Be prepared.

接眼レンズ311Lおよび311Rは、左眼用呈示窓302Lと右眼用呈示窓302Rにそれぞれ配置されている。これによって、呈示窓302(左眼用呈示窓302Lおよび右眼用呈示窓302R)に対して奥側に設けられた視標窓314に検査視標を配置すると、被検眼Eにはみかけ上の遠用距離(例えば、5m)だけ先に検査視標が呈示されているようにみえる。 The eyepieces 311L and 311R are arranged in the left eye presentation window 302L and the right eye presentation window 302R, respectively. As a result, when the inspection optotype is placed in the optotype window 314 provided on the back side of the presentation window 302 (the presentation window 302L for the left eye and the presentation window 302R for the right eye), it is apparent to the eye E to be inspected. It seems that the optometry target is presented earlier by the distance (for example, 5 m).

内部照明ランプ313Lおよび313Rは、内部カバー312Lおよび312Rによる視野空間を照明する。内部カバー312Lおよび312Rは、中央に仕切り板をもつ筒状のカバーである。これによって、左眼ELと右眼ERとが検査視標をみるための視野空間を個別に確保し、左右の光路を区分けすることができる。 The internal lighting lamps 313L and 313R illuminate the visual field space by the internal covers 312L and 312R. The inner covers 312L and 312R are tubular covers having a partition plate in the center. As a result, the left eye EL and the right eye ER can individually secure a visual field space for viewing the inspection target, and can separate the left and right optical paths.

例えば、本実施例において、内部カバー312Lおよび312Rは同一形状である。また、例えば、内部カバー312Lおよび312Rは、後述の視標照明ランプ323Lから出射して接眼レンズ311Lを通過する光軸M1Lと、視標照明ランプ323Rから出射して接眼レンズ311Rを通過する光軸M1Rと、のそれぞれを中心として、左右の内壁面が対称に形成されている。また、例えば、内部カバー312Lおよび312Rの背面には、視標窓314Lおよび314Rがそれぞれ設けられる。このため、両被検眼(すなわち、左被検眼ELと右被検眼ERの両眼)で呈示窓302を覗き込んだ場合には、視標窓314Lおよび視標窓314Rが融像して1つにみえるとともに、内部カバー312Lおよび312Rにおける左右の内壁面が1つの視野空間として観察される。例えば、これにより、被検者はみかけ上の遠用距離に置かれる検査視標を違和感なくみることができる。 For example, in this embodiment, the inner covers 312L and 312R have the same shape. Further, for example, the inner covers 312L and 312R have an optical axis M1L that is emitted from the optotype illumination lamp 323L and passes through the eyepiece lens 311L, and an optical axis that is emitted from the optotype illumination lamp 323R and passes through the eyepiece lens 311R. The left and right inner wall surfaces are formed symmetrically around each of M1R. Further, for example, the target windows 314L and 314R are provided on the back surfaces of the inner covers 312L and 312R, respectively. Therefore, when the presentation window 302 is looked into by both eyes (that is, both eyes of the left eye to be inspected EL and the right eye to be inspected ER), the optotype window 314L and the optotype window 314R are fused into one. The left and right inner walls of the inner covers 312L and 312R are observed as one viewing space. For example, this allows the subject to see the inspection target placed at an apparent distance without discomfort.

なお、内部カバー312Lおよび312Rの内面にはつや消しの白塗装が施されており、通常の視力検査時や視力回復時間測定のための明順応時には、内部照明ランプ313Lおよび313Rの点灯によって共に所定の明るさにされる。内部照明ランプ313Lおよび313Rは、その照明光が被検眼に直接入射しない位置に配置されている。 The inner surfaces of the inner covers 312L and 312R are painted with matte white, and both are specified by lighting the internal lighting lamps 313L and 313R during normal low vision examination and light adaptation for measuring visual acuity recovery time. Be brightened. The internal illumination lamps 313L and 313R are arranged at positions where the illumination light does not directly enter the eye to be inspected.

視標呈示部320は、視標窓314に検査視標を切り換えて配置するために用いられる。例えば、視標呈示部320は、視標板321、モータ322、視標照明ランプ323Lおよび323R、を備える。視標板321は透光性をもつガラス板からなる。このガラス板上には、方向性のある検査視標(例えば、上下左右に方向性をもつランドルト環視標等)が、遮光性をもつクロムコートによって形成されている。例えば、このような検査視標は、視力値0.1~1.0、1.2、1.5、の12段階で形成されていてもよい。また、例えば、このような検査視標は、左眼ELおよび右眼ERに対して、対となる同一の左眼用検査視標と右眼用検査視標を同時に呈示できるように、それぞれを視標窓314Lおよび314Rの位置に対応させて形成してもよい。 The optotype presenting unit 320 is used for switching and arranging the inspection optotype in the optotype window 314. For example, the optotype presenting unit 320 includes an optotype plate 321, a motor 322, and optotype lighting lamps 323L and 323R. The optotype plate 321 is made of a translucent glass plate. On this glass plate, a directional inspection target (for example, a Randold ring optotype having directional directions up, down, left, and right) is formed by a light-shielding chrome coat. For example, such an inspection target may be formed in 12 stages of visual acuity values of 0.1 to 1.0, 1.2, and 1.5. Further, for example, such an inspection target can be presented to the left eye EL and the right eye ER at the same time so that the same pair of left eye inspection targets and right eye inspection targets can be presented at the same time. It may be formed so as to correspond to the positions of the optotype windows 314L and 314R.

モータ322は、視標板321を回転させる。これにより、左眼用検査視標と右眼用検査視標とが、視標窓314Lと視標窓314Rとにそれぞれ配置される。視標照明ランプ323Lおよび323Rは、視標板321を背面から照明する。これにより、視標窓314Lおよび314Rに配置された検査視標は、呈示窓302Lおよび呈示窓302Rに向けて呈示される。 The motor 322 rotates the optotype plate 321. As a result, the inspection target for the left eye and the inspection target for the right eye are arranged in the target window 314L and the target window 314R, respectively. The optotype illumination lamps 323L and 323R illuminate the optotype plate 321 from the back surface. As a result, the inspection optotypes arranged in the optotype windows 314L and 314R are presented toward the presentation window 302L and the presentation window 302R.

本実施例においては、視標呈示部320としてディスプレイが用いられ、ディスプレイの表示を制御することによって、検査視標が切り換えて配置される構成であってもよい。例えば、この場合には、内部カバー312Lおよび312Rの内部背面に、ディスプレイが設けられてもよい。 In this embodiment, a display may be used as the optotype presenting unit 320, and the inspection optotype may be switched and arranged by controlling the display of the display. For example, in this case, a display may be provided on the inner back surface of the inner covers 312L and 312R.

前眼部観察部330は、被検眼Eの前眼部を観察するために用いられる。前眼部観察部330は、ビームスプリッタ331、撮像レンズ332、撮像素子333、等を備える。ビームスプリッタ331は、視標照明ランプ323Lおよび323Rが検査視標を照明することによる視標光束を透過させる。また、ビームスプリッタ331は、前眼部照明ランプ304Lおよび304Rが前眼部にて反射された反射光束を反射させる。撮像素子333は、被検眼Eの前眼部と共役な位置に配置された撮像面をもつ。撮像素子333からの出力は、制御部340に入力される。これによって、被検眼Eの前眼部画像が、撮像素子333により撮像され、取得される。 The anterior segment observation unit 330 is used for observing the anterior segment of the eye E to be inspected. The front eye observation unit 330 includes a beam splitter 331, an image pickup lens 332, an image pickup element 333, and the like. The beam splitter 331 transmits the optotype light flux caused by the optotype illumination lamps 323L and 323R illuminating the inspection optotype. Further, the beam splitter 331 reflects the reflected light flux reflected by the anterior eye portion illumination lamps 304L and 304R in the anterior eye portion. The image pickup device 333 has an image pickup surface arranged at a position conjugate with the anterior eye portion of the eye E to be inspected. The output from the image sensor 333 is input to the control unit 340. As a result, the anterior eye portion image of the eye E to be inspected is imaged and acquired by the image pickup device 333.

例えば、前眼部観察部330は、左眼用前眼部観察部と、右眼用前眼部観察部と、のそれぞれを有し、左右一対に設けられてもよい。もちろん、例えば、前眼部観察部330は、左眼用前眼部観察部と、右眼用前眼部観察部とにおいて、少なくとも一部を兼用するように設けられてもよい。一例としては、撮像素子333のみを兼用してもよい。また、一例としては、ビームスプリッタ331、撮像レンズ332、撮像素子333をすべて兼用してもよい。なお、この場合は、内部カバー312の中央にある仕切り板の一部をなくして、そこへビームスプリッタ331を配置してもよい。 For example, the anterior eye portion observation unit 330 has an anterior eye portion observation unit for the left eye and an anterior eye portion observation unit for the right eye, and may be provided in pairs on the left and right. Of course, for example, the anterior eye portion observation unit 330 may be provided so that at least a part of the anterior eye portion observation unit for the left eye and the anterior eye portion observation unit for the right eye are shared. As an example, only the image pickup device 333 may be used in combination. Further, as an example, the beam splitter 331, the image pickup lens 332, and the image pickup element 333 may all be used together. In this case, the beam splitter 331 may be arranged there by eliminating a part of the partition plate in the center of the inner cover 312.

<制御系>
例えば、制御部340は、視力検査装置300の各部を統括・制御する。例えば、制御部340は、CPU(プロセッサ)、RAM、ROM、等を含んで構成されてもよい。例えば、CPUは、視力検査装置300における各部材の駆動を制御する。例えば、RAMは、各種の情報を一時的に記憶する。例えば、ROMには、CPUが実行するプログラム等が記憶されている。なお、制御部340は、複数の制御部(つまり、複数のプロセッサ)によって構成されてもよい。
<Control system>
For example, the control unit 340 controls and controls each unit of the visual acuity test device 300. For example, the control unit 340 may be configured to include a CPU (processor), RAM, ROM, and the like. For example, the CPU controls the drive of each member in the visual acuity test device 300. For example, RAM temporarily stores various types of information. For example, the ROM stores a program or the like executed by the CPU. The control unit 340 may be composed of a plurality of control units (that is, a plurality of processors).

例えば、制御部340には、入力ボタン303a、応答ボタン303b、応答レバー303c、スピーカ305、プリンタ306、ランプ307、前眼部照明ランプ304Lおよび304R、内部照明ランプ313Lおよび313R、モータ322、視標照明ランプ323Lおよび323R、不揮発性メモリ345(メモリ345)、コントロールボックス308、等が電気的に接続されている。 For example, the control unit 340 includes an input button 303a, a response button 303b, a response lever 303c, a speaker 305, a printer 306, a lamp 307, an anterior segment illumination lamps 304L and 304R, an internal illumination lamp 313L and 313R, a motor 322, and a visual guide. Lighting lamps 323L and 323R, non-volatile memory 345 (memory 345), control box 308, etc. are electrically connected.

例えば、メモリ345は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、メモリ345としては、ハードディスクドライブ、フラッシュROM、USBメモリ、等を使用することができる。 For example, the memory 345 is a non-transient storage medium capable of retaining the storage contents even when the power supply is cut off. For example, as the memory 345, a hard disk drive, a flash ROM, a USB memory, or the like can be used.

<制御動作>
視力検査装置300の制御動作について説明する。
<Control operation>
The control operation of the visual acuity test device 300 will be described.

検者は、被検者に呈示窓302を覗き込ませる。制御部340は、被検者が近づいたことを図示なき近接センサにより検出する。 The examiner makes the examinee look into the presentation window 302. The control unit 340 detects that the subject is approaching by a proximity sensor (not shown).

例えば、このとき、「視力を自動で計ります。軽くレバーを倒して下さい。」との音声ガイドがスピーカ305から発生される。制御部340は、応答レバー303cが傾倒された信号に応じて、前眼部照明ランプ304(前眼部照明ランプ304Lおよび304R)、内部照明ランプ17(内部照明ランプ313Lおよび313R)、視標照明ランプ323(視標照明ランプ323Lおよび323R)を点灯させる。 For example, at this time, a voice guide saying "The eyesight is automatically measured. Please tilt the lever lightly." Is generated from the speaker 305. The control unit 340 receives the signal that the response lever 303c is tilted, the anterior segment illumination lamp 304 (anterior segment illumination lamps 304L and 304R), the internal illumination lamp 17 (internal illumination lamps 313L and 313R), and the optotype illumination. The lamps 323 (target illumination lamps 323L and 323R) are turned on.

例えば、続いて、「視力を計ります。輪の切れた方向に軽くレバーを倒して下さい。輪の切れた方向が分からないときは、手前のボタンを押して下さい。」との音声ガイドがスピーカ305から発生される。被検者が応答レバー303cまたは応答ボタン303bを用いて応答すると、被検眼の視力を判定するための視力検査プログラムが実行される。なお、例えば、このような視力検査プログラムでは、被検眼Eの裸眼における最高視力値が取得される。 For example, the voice guide saying "Measure your eyesight. Gently tilt the lever in the direction of the broken ring. If you do not know the direction of the broken ring, press the button in front." Generated from. When the subject responds using the response lever 303c or the response button 303b, a low vision test program for determining the visual acuity of the subject's eye is executed. In addition, for example, in such a visual acuity test program, the highest visual acuity value in the naked eye of the eye E to be inspected is acquired.

図15は、視力検査装置300における変更制御の一例を示すフローチャートである。例えば、制御部340は、被検眼Eに対する検査視標の呈示状態を、初期状態に設定する。一例として、制御部340は、視標板321を回転させ、視標窓314(視標窓314Lおよび314R)に、初期検査視標として視力値0.5のランドルト環視標を配置する(ステップN1)。続いて、例えば、制御部10は、スピーカ305から「方向は」との音声ガイドを発生させる。被検者は、ランドルト環視標を注視し、ランドルト環視標の切れ目の方向を判読して、応答レバー303cをその方向に傾倒するか、あるいは応答ボタン303bを押圧する。 FIG. 15 is a flowchart showing an example of change control in the visual acuity test device 300. For example, the control unit 340 sets the presentation state of the inspection target to the eye E to be inspected to the initial state. As an example, the control unit 340 rotates the optotype plate 321 and arranges a Randold ring optotype having a visual acuity value of 0.5 as an initial inspection optotype in the optotype windows 314 (visual acuity windows 314L and 314R) (step N1). ). Subsequently, for example, the control unit 10 generates a voice guide of "direction is" from the speaker 305. The subject gazes at the Randold ring optotype, reads the direction of the cut of the Randolt ring optotype, tilts the response lever 303c in that direction, or presses the response button 303b.

ここで、制御部340は、前眼部観察部330によって撮影および取得された前眼部画像を利用して、第1実施例と同様に、被検眼Eがランドルト環視標Tを注視しているか否かを判定する(ステップN2)。また、制御部340は、被検眼に呈示したランドルト環視標の切れ目の方向と、応答レバー303cまたは応答ボタン303bからの信号と、に基づき、第1実施例と同様に、被検者による回答の正誤を検出する(ステップN3)。さらに、制御部340は、ステップN2にて得られた判定結果(すなわち、被検眼Eの視線情報)と、ステップS3にて得られた検出結果(すなわち、被検者の回答情報)と、に基づき、被検眼に対するランドルト環視標の呈示状態を、初期状態から第2状態に変更する。 Here, the control unit 340 uses the anterior eye portion image captured and acquired by the anterior eye portion observation unit 330 to see whether the eye to be inspected E is gazing at the Randold ring optotype T as in the first embodiment. It is determined whether or not (step N2). Further, the control unit 340 responds by the subject based on the direction of the cut of the Randold ring optotype presented to the eye to be inspected and the signal from the response lever 303c or the response button 303b, as in the first embodiment. Correctness is detected (step N3). Further, the control unit 340 determines the determination result obtained in step N2 (that is, the line-of-sight information of the eye E to be inspected) and the detection result obtained in step S3 (that is, the answer information of the subject). Based on this, the presentation state of the Randold ring optotype to the eye to be inspected is changed from the initial state to the second state.

なお、図15におけるステップN2~ステップN13は、図10におけるステップB3~ステップB14までの流れと基本的には同様であるため、詳細な説明を省略する。制御部10は、被検眼Eに対するランドルト環視標の呈示状態を、初期状態から各々の第2状態、第3状態、…、第n状態へと、フローチャートに沿って変更する。例えば、制御部10は、このような制御を繰り返し、視標窓314に呈示するランドルト環視標の視力値および切れ目の方向の少なくともいずれかを、適宜、異なる状態に変更することによって、被検眼Eの裸眼における最高視力値を取得することができる。 Since steps N2 to N13 in FIG. 15 are basically the same as the flow from steps B3 to B14 in FIG. 10, detailed description thereof will be omitted. The control unit 10 changes the presentation state of the Randolt ring optotype to the eye E to be inspected from the initial state to the second state, the third state, ..., The nth state, respectively, according to the flowchart. For example, the control unit 10 repeats such control and changes at least one of the visual acuity value and the direction of the cut of the Randolt ring optotype presented on the optotype window 314 to different states as appropriate, so that the eye to be inspected E The highest visual acuity value in the naked eye can be obtained.

以上、説明したように、例えば、本実施例における検眼装置は、被検者の検査視標に対する判読結果に関する回答情報と、被検眼の視線に関する視線情報と、を取得し、回答情報および視線情報に基づいて、被検眼に対する検査視標の呈示状態を変更する。これによって、被検者の回答の正誤とともに、被検眼の視線の位置や方向等が考慮された、精度のよい検査結果を得ることができる。 As described above, for example, the optometry apparatus in this embodiment acquires response information regarding the interpretation result of the subject's examination target and line-of-sight information regarding the line of sight of the subject's eye, and the response information and line-of-sight information. Based on the above, the presentation state of the inspection target to the eye to be inspected is changed. As a result, it is possible to obtain an accurate test result in which the position and direction of the line of sight of the subject to be examined are taken into consideration as well as the correctness of the answer of the subject.

また、例えば、本実施例における検眼装置は、被検眼の視線に関する視線情報として、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得する。これによって、被検者の回答が、検査視標を見て回答されたものか、あるいは検査視標を見ずに回答されたものか、を容易に区別し、精度のよい検査結果を得ることができる。 Further, for example, the optometry apparatus in this embodiment acquires a determination result of determining whether or not the optometry subject is gazing at the optometry target as the optometry information regarding the line of sight of the optometry object. As a result, it is possible to easily distinguish whether the subject's answer is answered by looking at the inspection target or without looking at the inspection target, and an accurate test result can be obtained. Can be done.

また、例えば、本実施例における検眼装置は、被検眼の視線の位置と検査視標の位置との一致を検出するための検出領域が検査領域毎に設けられ、視線の位置が検出領域に含まれるか否かに基づいて、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果が取得される。これによって、検査視標の注視に対する判定基準が明確化され、容易に判定結果を得ることができる。 Further, for example, in the optometry apparatus in this embodiment, a detection area for detecting the coincidence between the position of the line of sight of the eye to be inspected and the position of the inspection target is provided for each inspection area, and the position of the line of sight is included in the detection area. A determination result for determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target is acquired based on whether or not the subject is gaze. As a result, the judgment criteria for the gaze of the inspection target are clarified, and the judgment result can be easily obtained.

また、例えば、本実施例における検眼装置は、被検者の検査視標に対する判読結果が入力された入力信号を得た際に、視線の位置が検出領域に含まれていたか否かに基づいて、被検眼が検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得する。これによって、視線が検査視標へ偶然に合った場合が考慮され、精度よく判定結果を得ることができる。 Further, for example, the optometry apparatus in the present embodiment is based on whether or not the position of the line of sight is included in the detection region when the input signal in which the interpretation result for the inspection target of the subject is input is obtained. , Acquire the determination result of determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target. As a result, the case where the line of sight accidentally matches the inspection target is taken into consideration, and the determination result can be obtained with high accuracy.

また、例えば、本実施例における検眼装置は、被検眼を矯正する矯正度数を変更するために、視標光束の光学特性を変化させる矯正手段を備え、矯正手段の制御によって、被検眼に対する検査視標の呈示状態が、矯正度数が互いに異なる呈示状態に変更される。一例として、球面度数、円柱度数、乱視軸角度、等の少なくともいずれかが、変更前と変更後で異なる状態に変更される。これによって、回答情報および視線情報に基づき、適宜、矯正度数が適切な状態とされるため、検査精度が向上される。 Further, for example, the optometry device in the present embodiment includes a correction means for changing the optical characteristics of the optotype beam in order to change the correction degree for correcting the optometry, and the optometry for the optometry is controlled by the control of the correction means. The presentation state of the mark is changed to the presentation state in which the correction frequencies are different from each other. As an example, at least one of spherical power, cylindrical power, astigmatic axis angle, etc. is changed to a different state before and after the change. As a result, the correction power is appropriately set to an appropriate state based on the response information and the line-of-sight information, so that the inspection accuracy is improved.

<変容例>
なお、本実施例では、ランドルト環視標の呈示位置が、ディスプレイ61あるいは視標窓314の中央である構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、ランドルト環視標の呈示位置は、必ずしも固定の位置である必要はなく、無作為な(ランダムな)位置であってもよい。
<Example of transformation>
In this embodiment, the presenting position of the Randold ring optotype is described by taking as an example the configuration in which the display 61 or the center of the optotype window 314 is used, but the present invention is not limited to this. For example, the presentation position of the Randold ring optotype does not necessarily have to be a fixed position, but may be a random (random) position.

自覚式検眼装置100にてランドルト環視標を無作為な位置に配置する場合、ディスプレイ61には、複数の表示領域が設けられてもよい。例えば、ディスプレイ61の表示面が、縦方向および横方向の各々に対し、任意の数で分割されることによって、複数の表示領域が設けられてもよい。一例として、本実施例では、ディスプレイ61の表示面が、3×3分割(縦方向および横方向にそれぞれ3分割)される。もちろん、複数の表示領域の一部は重なってもよいし、これとは異なるレイアウトでもよい。 When the Randold ring optotype is placed at a random position on the subjective optometry device 100, the display 61 may be provided with a plurality of display areas. For example, a plurality of display areas may be provided by dividing the display surface of the display 61 by an arbitrary number in each of the vertical direction and the horizontal direction. As an example, in this embodiment, the display surface of the display 61 is divided into 3 × 3 (three divisions in the vertical direction and three divisions in the horizontal direction). Of course, some of the plurality of display areas may overlap, or may have a different layout.

例えば、図10のフローチャートに沿った変更制御において、制御部10は、複数の表示領域のうちの1つを無作為に選択する。また、制御部10は、選択した表示領域の中央に、視力値あるいは切れ目の方向が異なるランドルト環視標を表示させる。例えば、このようにして、ランドルト環視標を無作為な位置に配置することができる。 For example, in change control according to the flowchart of FIG. 10, the control unit 10 randomly selects one of a plurality of display areas. Further, the control unit 10 displays the Randold ring optotypes having different visual acuity values or cut directions in the center of the selected display area. For example, in this way the Randold ring optotype can be placed in random positions.

視力検査装置300にてランドルト環視標を無作為な位置に配置する場合は、視標呈示部320における視標窓314を大きく設け、視標窓314に複数のランドルト環視標を配置してもよい。また、視標板321の前面に、ランドルト環視標にマスクを施すためのマスク板を、回転可能に配置してもよい。例えば、視標板321とマスク板は、独立に制御される。 When the Randolt ring optotype is arranged at a random position in the visual acuity test device 300, the optotype window 314 in the optotype display unit 320 may be provided large, and a plurality of Randolt ring optotypes may be arranged in the optotype window 314. .. Further, a mask plate for applying a mask to the Randold ring optotype may be rotatably arranged on the front surface of the optotype plate 321. For example, the optotype plate 321 and the mask plate are controlled independently.

例えば、図15のフローチャートに沿った変更制御において、制御部340は、視標板321を回転させ、視力値あるいは切れ目の方向が異なるランドルト環視標を含む、複数のランドルト環視標を呈示する。また、制御部340は、マスク板を回転させ、目的とするランドルト環視標を除き、残りのランドルト環視標にマスクを施す。例えば、このようにして、ランドルト環視標を無作為な位置に配置することができる。 For example, in the change control according to the flowchart of FIG. 15, the control unit 340 rotates the optotype plate 321 and presents a plurality of Randolt ring optotypes including the Randolt ring optotypes having different visual acuity values or cut directions. Further, the control unit 340 rotates the mask plate, removes the target Randold ring optotype, and masks the remaining Randolt ring optotypes. For example, in this way the Randold ring optotype can be placed in random positions.

例えば、このように、本実施例における検眼装置は、被検眼に向けて視標光束を出射することで、被検眼に検査視標を呈示する視標呈示手段を備え、視標呈示手段の制御によって、被検眼に対する検査視標の呈示状態が、検査視標が互いに異なる呈示状態に変更される。一例として、ランドルト環視標等の方向性をもつ検査視標であれば、検査視標の向き、検査視標の視力値、等の少なくともいずれかが、変更前と変更後で異なる状態に変更される。これによって、回答情報および視線情報に基づき、適宜、検査視標が適切な状態とされるため、検査精度が向上される。 For example, as described above, the optometry apparatus in the present embodiment includes an optometry presenting means for presenting an optometry target to the optometry by emitting an optotype luminous flux toward the eye to be inspected, and controls the optometry presenting means. The presentation state of the inspection target to the eye to be inspected is changed to a presentation state in which the inspection targets are different from each other. As an example, in the case of an inspection target having a direction such as a Randold ring optotype, at least one of the direction of the inspection target, the visual acuity value of the inspection target, etc. is changed to a different state before and after the change. To. As a result, the inspection target is appropriately set to an appropriate state based on the response information and the line-of-sight information, so that the inspection accuracy is improved.

なお、本実施例では、被検眼Eに投影された輝点像Rを利用して、被検眼Eの視線情報を取得する場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、被検眼Eの視線の動きを予め取得し、これに基づいて、被検眼Eの視線情報を取得してもよい。この場合、制御部は、自覚式測定または視力検査を開始する前に、被検眼Eに対して固視標を呈示し、被検眼Eが固視標を注視する視線の位置、瞳孔位置、眼球運動、等を検出した、第1検出結果を得る。自覚式測定または視力検査を開始した後は、被検眼Eがランドルト環視標(検査視標)を注視する視線の位置、瞳孔位置、眼球運動、等を検出した第2検出結果を得る。例えば、制御部は、事前に得た第1検出結果と、第2検出結果と、を比較することによって、被検眼がランドルト環視標を注視しているか否かを判定した判定結果を取得することができる。もちろん、ランドルト環視標の呈示位置を無作為な位置とする際には、各々の位置にて、第1検出結果を得ておけばよい。 In this embodiment, the case where the line-of-sight information of the eye E to be inspected is acquired by using the bright spot image R projected on the eye E to be inspected has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, the movement of the line of sight of the eye to be inspected E may be acquired in advance, and based on this, the line of sight information of the eye to be inspected E may be acquired. In this case, the control unit presents the fixative to the eye E to be inspected before starting the subjective measurement or the visual acuity test, and the position of the line of sight, the position of the pupil, and the eyeball in which the eye E looks at the fixative. Obtain the first detection result in which motion, etc. are detected. After starting the subjective measurement or the visual acuity test, the second detection result is obtained in which the eye E to detect the position of the line of sight, the pupil position, the eye movement, etc., which gazes at the Randold ring optotype (inspection optotype). For example, the control unit obtains a determination result for determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the Randold ring optotype by comparing the first detection result and the second detection result obtained in advance. Can be done. Of course, when the presentation position of the Randold ring optotype is a random position, the first detection result may be obtained at each position.

なお、本実施例では、被検眼Eに対する自覚式測定または視力検査の際、1つのランドルト環視標が呈示される構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、複数のランドルト環視標が呈示されてもよい。一例として、視力値は同一だが切れ目の方向が異なる、複数のランドルト環視標が呈示されてもよい。また、一例として、視力値は異なるが切れ目の方向が同一な、複数のランドルト環視標が呈示されてもよい。また、一例として、視力値が異なりかつ切れ目の方向が異なる、複数のランドルト環視標が呈示されてもよい。なお、これらの複数のランドルト環視標は、回答レバー8a(応答レバー303c)の傾倒方向に合わせて配置されてもよい。 In this embodiment, a configuration in which one Randold ring optotype is presented at the time of subjective measurement or visual acuity test for the eye E to be inspected has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, a plurality of Randold ring optotypes may be presented. As an example, a plurality of Randold ring optotypes having the same visual acuity value but different directions of cuts may be presented. Further, as an example, a plurality of Randold ring optotypes having different visual acuity values but the same direction of the cut may be presented. Further, as an example, a plurality of Randold ring optotypes having different visual acuity values and different directions of cuts may be presented. It should be noted that these plurality of Randold ring optotypes may be arranged according to the tilting direction of the response lever 8a (response lever 303c).

この場合、制御部は、右向きのランドルト環視標はどれか、または、もっともよく視認できるランドルト環視標はどれか、等を問うようにしてもよい。また、制御部は、各々のレバーから入力された信号に基づく回答情報と、被検眼Eの視線情報と、を利用して、被検眼Eに対するランドルト環視標の呈示状態を変更してもよい。 In this case, the control unit may ask which Randolt ring optotype pointing to the right, or which Randolt ring optotype is the most visible. Further, the control unit may change the presentation state of the Randold ring optotype to the eye E to be inspected by using the response information based on the signal input from each lever and the line-of-sight information of the eye E to be inspected.

なお、本実施例では、第1実施例の自覚式検眼装置100にて、被検眼Eの裸眼視力を測定してもよい。この場合、例えば、ディスプレイ61は無限遠に相当する0Dの位置に配置され、ステップA~ステップDのうちのステップBのみが実施されてもよい。また、ステップBでは、ステップB1を省略して、ステップB2以降が順に実行されればよい。 In this embodiment, the naked eye visual acuity of the eye E to be inspected may be measured by the subjective optometry device 100 of the first embodiment. In this case, for example, the display 61 may be arranged at the position of 0D corresponding to infinity, and only step B of steps A to D may be carried out. Further, in step B, step B1 may be omitted and steps B2 and subsequent steps may be executed in order.

なお、本実施例では、第2実施例の視力検査装置300に、被検眼Eを屈折矯正するための矯正部が設けられてもよい。例えば、矯正部は、接眼レンズ311からビームスプリッタ331までの間の光路に設けられてもよい。例えば、矯正部は、被検眼を矯正するための光学部材と、光学部材を光路中に挿抜させるためのモータと、を有してもよい。光学部材としては、レンズ、プリズム、等のいずれかを用いることができる。 In this embodiment, the visual acuity test device 300 of the second embodiment may be provided with a correction portion for refraction correction of the eye E to be inspected. For example, the correction section may be provided in the optical path between the eyepiece 311 and the beam splitter 331. For example, the correction unit may have an optical member for correcting the eye to be inspected and a motor for inserting and removing the optical member in the optical path. As the optical member, any one of a lens, a prism, and the like can be used.

これによって、例えば、視力検査装置300を用いて、被検眼Eの裸眼視力と、被検眼Eを矯正した場合の矯正視力と、を測定してもよい。つまり、視標呈示部320からの視標光束が被検眼に導光される光路中において、光学部材を抜去することで、被検眼Eの裸眼視力を測定してもよい。また、視標呈示部320からの視標光束が被検眼に導光される光路中において、光学部材を挿入することで、被検眼Eの矯正視力を測定してもよい。 Thereby, for example, the naked eye visual acuity of the eye to be inspected E and the corrected visual acuity when the eye to be inspected E is corrected may be measured by using the low vision test device 300. That is, the naked eye visual acuity of the eye to be inspected E may be measured by removing the optical member in the optical path where the luminous flux of the optotype from the optotype presenting unit 320 is guided to the eye to be inspected. Further, the corrected visual acuity of the eye to be inspected E may be measured by inserting an optical member in the optical path in which the luminous flux of the optotype from the optotype presenting unit 320 is guided to the eye to be inspected.

6 検者用コントローラ
10 制御部
20 自覚式測定光学系
50 観察光学系
60 投光光学系
70 矯正光学系
100 自覚式検眼装置
300 視力測定装置
320 視標呈示部
330 前眼部観察部
6 Examiner controller 10 Control unit 20 Subjective measurement optical system 50 Observation optical system 60 Floodlight optical system 70 Corrective optical system 100 Subjective optometry device 300 Vision measurement device 320 Visual indicator presentation unit 330 Front eye observation unit

Claims (8)

被検眼に検査視標を呈示し、前記被検眼を検査するための検眼装置であって、
被検者の前記検査視標に対する判読結果を入力するための回答入力手段と、
前記回答入力手段からの入力信号に基づいて、前記判読結果に関する回答情報を取得する回答取得手段と、
前記被検眼の前眼部画像を取得する前眼部画像取得手段と、
前記前眼部画像に基づいて、前記被検眼の視線に関する視線情報を取得する視線情報取得手段と、
前記回答情報および前記視線情報に基づいて、前記被検眼に対する前記検査視標の呈示状態を変更する変更制御手段と、
を備えることを特徴とする検眼装置。
An optometry device for presenting an optometry target to an optometry subject and inspecting the optometry subject.
An answer input means for inputting the interpretation result of the subject for the inspection target, and
An answer acquisition means for acquiring answer information regarding the interpretation result based on an input signal from the answer input means, and an answer acquisition means.
The anterior eye image acquisition means for acquiring the anterior eye image of the subject to be inspected, and the anterior eye image acquisition means.
A line-of-sight information acquisition means for acquiring line-of-sight information regarding the line of sight of the eye to be inspected based on the anterior eye portion image, and
A change control means for changing the presentation state of the inspection target to the eye to be inspected based on the response information and the line-of-sight information.
An optometry device characterized by comprising.
請求項1の検眼装置において、
前記視線情報取得手段は、前記被検眼が前記検査視標を注視しているか否かを判定した判定結果を、前記視線情報として取得することを特徴とする検眼装置。
In the optometry device of claim 1,
The line-of-sight information acquisition unit is an eye-examination device characterized in that a determination result of determining whether or not the eye to be inspected is gazing at the inspection target is acquired as the line-of-sight information.
請求項2の検眼装置において、
前記検査視標毎に、前記視線の位置と前記検査視標の位置との一致を検出するための検出領域が設けられ、
前記視線情報取得手段は、前記視線の位置が前記検出領域に含まれるか否かに基づいて、前記判定結果を取得することを特徴とする検眼装置。
In the optometry device of claim 2,
A detection area for detecting a coincidence between the position of the line of sight and the position of the inspection target is provided for each inspection target.
The optometry device, wherein the line-of-sight information acquisition means acquires the determination result based on whether or not the position of the line of sight is included in the detection region.
請求項3の検眼装置において、
前記視線情報取得手段は、前記回答入力手段からの前記入力信号が得られた際に、前記視線の位置が前記検出領域に含まれていたか否かに基づいて、前記判定結果を取得することを特徴とする検眼装置。
In the optometry device of claim 3,
The line-of-sight information acquisition means acquires the determination result based on whether or not the position of the line of sight is included in the detection region when the input signal from the answer input means is obtained. A featured optometry device.
請求項1~4のいずれかの検眼装置において、
前記被検眼に向けて視標光束を出射することで、前記被検眼に前記検査視標を呈示する視標呈示手段を備え、
前記変更制御手段は、前記視標呈示手段を制御することによって、前記検査視標の前記呈示状態が異なるように変更することを特徴とする検眼装置。
In the optometry apparatus according to any one of claims 1 to 4.
An optotype presenting means for presenting the inspected optotype to the inspected eye by emitting an optotype luminous flux toward the inspected eye is provided.
The optometry device is characterized in that the change control means changes the presentation state of the inspection optotype so as to be different by controlling the optotype presenting means.
請求項5の検眼装置において、
前記視標呈示手段は、前記検査視標を呈示することが可能な複数の呈示領域を有し、
前記変更制御手段は、前記視標呈示手段を制御することによって、前記検査視標が呈示される前記呈示領域が異なるように変更することを特徴とする検眼装置。
In the optometry device of claim 5,
The optotype presenting means has a plurality of presenting regions capable of presenting the inspection optotype.
The change control means is an optometry apparatus characterized in that by controlling the optotype presenting means, the presenting area on which the inspection optotype is presented is changed so as to be different.
請求項1~6のいずれかの検眼装置において、
前記被検眼を矯正する矯正度数を変更するために、前記視標光束の光学特性を変化させる矯正手段を備え、
前記変更制御手段は、前記矯正手段を制御することによって、前記被検眼の前記矯正度数が異なるように変更することを特徴とする検眼装置。
In the optometry apparatus according to any one of claims 1 to 6.
A correction means for changing the optical characteristics of the target luminous flux is provided in order to change the correction power for correcting the eye to be inspected.
The change control means is an optometry apparatus characterized in that by controlling the correction means, the correction power of the eye to be inspected is changed so as to be different.
請求項1~7のいずれかの検眼装置において、
前記視標呈示手段を収納する筐体と、
前記筐体に設けられ、前記筐体の内部にて呈示された前記検査視標を、前記筐体の外部から確認するための視標窓と、
を有し、
前記回答入力手段は、前記被検者が前記視標窓を覗き込んで前記検査視標を判読した判読結果を、前記被検者が入力するための回答入力手段であって、
前記変更制御手段は、前記判読結果の正誤および前記視線情報に基づき、前記呈示状態を変更し、
前記被検眼の視力を自動的に検査することを特徴とする検眼装置。
In the optometry apparatus according to any one of claims 1 to 7.
A housing for accommodating the optotype presenting means and
An optotype window provided in the housing and for confirming the inspection optotype presented inside the housing from the outside of the housing.
Have,
The answer input means is an answer input means for the subject to input the interpretation result of the subject looking into the target window and reading the inspection target.
The change control means changes the presentation state based on the correctness of the interpretation result and the line-of-sight information.
An optometry device characterized by automatically inspecting the visual acuity of the subject to be inspected.
JP2020182958A 2020-10-30 2020-10-30 Optometer Pending JP2022073154A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020182958A JP2022073154A (en) 2020-10-30 2020-10-30 Optometer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020182958A JP2022073154A (en) 2020-10-30 2020-10-30 Optometer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2022073154A true JP2022073154A (en) 2022-05-17
JP2022073154A5 JP2022073154A5 (en) 2023-10-05

Family

ID=81604850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2020182958A Pending JP2022073154A (en) 2020-10-30 2020-10-30 Optometer

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2022073154A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11330978B2 (en) Subjective optometry apparatus, subjective optometry method, and recording medium storing subjective optometry program
US10188282B2 (en) Subjective optometry apparatus
US10470658B2 (en) Optometry apparatus and optometry program
JP6853496B2 (en) Optometry device and optometry program
JP2017086652A (en) Subjective optometry apparatus
JP2018047049A (en) Subjective optometer and subjective optometric program
US10966604B2 (en) Subjective optometry apparatus and storage medium
JP6922338B2 (en) Subjective optometry device
JP7098880B2 (en) Subjective optometry device and subjective optometry program
JP2018143553A (en) Subjective optometry apparatus
JP2018143554A (en) Subjective optometry apparatus
JP2018171140A (en) Subjective optometric apparatus and subjective optometric program
JP2018038481A (en) Subjective optometer and subjective optometry program
WO2020226023A1 (en) Optometric device
JP7293726B2 (en) Subjective optometric device and subjective optometric program
JP2022073154A (en) Optometer
US20220022743A1 (en) Portable device for visual function testing
JP7249097B2 (en) Ophthalmic device and optometric system
JP6686380B2 (en) Subjective optometry device and subject optometry program
JP6766342B2 (en) Awareness optometry device
JP7298134B2 (en) Optometry system
JP7078187B2 (en) Subjective optometry device and subjective optometry program
WO2023145638A1 (en) Ophthalmic device and ophthalmic program
JP2024006535A (en) Optometer and optometry program
JP2022038942A (en) Optometer and control program of optometer

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230927

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230927

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20240417

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240528