JP5858680B2 - 眼科装置 - Google Patents
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Description
被検眼の眼底反射のばらつきがあるため、光源の発光光量を精度良く制御することは困難であった。また、過剰に被検眼に光を照射してしまうという問題もあった。
(眼底カメラ)
本発明の第1の実施形態に係る眼底カメラ(被検眼眼底の検査(観察、撮影)を行う眼科装置)を、図1乃至図4に基づいて説明する。図1に示す眼底カメラは、撮影光源部O1、観察光源部O2、照明光学系O3、撮影/照明光学系O4、撮影光学系O5、内部固視灯部O6から構成される。撮影光源部O1または観察光源部O2によって射出された光束は、被検眼眼底を照明する照明光学系O3、撮影/照明光学系O4を経て、被検者眼底を照明し、眼底で反射した光は撮影/照明光学系O4、撮影光学系O5を経て撮像素子に眼底像として結像される。ここで、撮影光源部O1、観察光源部O2は、照明光学系O3の光軸と合致する光軸を備える。
撮影水晶体バッフル16によって水晶体側に拡大し、眼底を広角撮影する場合にも眼底撮影光への被検眼の水晶体からの不要な反射光や散乱光の混入を防ぐことができる。更に、撮影リングスリット15によって被検眼前眼部に形成される遮光領域は、後述する角膜バッフル25によって角膜側に拡大し、眼底を広角撮影する場合にも眼底撮影光への被検眼の角膜からの不要な反射光や散乱光の混入を防ぐことができる。
図2は、本実施形態に係る撮影光量検出系の詳細構成図である。図2(A)は平面図、図2(B)は側面図を示す。ミラー12は、反射面12aと、光透過部12b(具体的には貫通穴であって穴の径が絞り径となる)を備える。ミラー12の光軸後方上には導光部材としての導光板101が配置されている。この導光板101は、光軸の中心付近の光のうち光透過部12aを通過してきた成分を内部で散乱(内壁面に入射する毎に繰り返し散乱)させるように、乳白色部材を使用した構造、または、微小な反射形状を持った構造となっている。導光板内部で散乱された成分は、安定した面発光となって射出され、光量検出手段11によって光量を検知される。
図4は、本実施形態に係る光源部の動作シーケンスに関わるフローチャートである。この眼底カメラの撮影シーケンスについて、以下に示す。
(S00)撮影開始。
(S01)観察光源17の発光を開始する。
(S02)M2駆動回路64によりスプリット進退駆動モータM2を駆動し、スプリットユニット23を照明光学系O3に進入させる。
(S03)スプリットLED23aを点灯する。
(S04)観察光源17によって得られた眼底観察像から撮像素子31が得た電気信号より、撮影に好適な発光光量を算出する。
(S05)撮影スイッチ68がONされたか確認する。ONされたなら、(S17)へ進む。ONされなければ、(S06)へ進む。
(S06)焦点操作部材位置センサS4の値を読み込む。
(S07)スプリット位置センサS1の値を読み込む。
(S08)焦点操作部材位置センサS4の値に対応した位置にスプリット位置センサS1の値が来ているか確認する。来ていれば(S12)へ進む。来ていなければ(S09)へ進む。
(S09)M1駆動回路63にてスプリットシフト駆動モータM1を駆動する。
(S10)再度、焦点操作部材位置センサS4の値に対応した位置にスプリット位置センサS1の値が来ているか確認する。来ていれば(S11)へ進む。来ていなければ(S09)へ戻る。
(S11)M1駆動回路63によって、スプリットシフト駆動モータM1を停止させる。
(S12)フォーカスレンズ位置センサS3の値を読み込む。
(S13)焦点操作部材位置センサS4の値に対応した位置にフォーカスレンズ位置センサS3の値が来ているか確認する。来ていれば(S04)へ戻る。来ていなければ(S14)へ進む。
(S14)M3駆動回路65にてフォーカスレンズ駆動モータM3を駆動する。
(S15)再度、焦点操作部材位置センサS4の値に対応した位置にフォーカスレンズ位置センサS3の値が来ているか確認する。来ていれば(S16)へ進む。来ていなければ(S14)へ戻る。
(S16)M3駆動回路65によって、フォーカスレンズ駆動モータM3を停止させる。
(S17)スプリットLED23aを消灯する。
(S18)観察光源17の発光を停止する。
(S19)M2駆動回路64によりスプリット進退駆動モータM2を駆動し、スプリットユニット23を照明光学系O3から退避させる。
(S20)撮像素子31が記録を開始する。
(S21)撮影光源制御回路62により、撮影光源13が発光を開始する。
(S22)光量検出手段11により光量を検知する。
(S23)(S22)において検出した光量が(S04)で算出した光量に達したか確認する。達していなければ(S22)へ戻る。達していれば(S24)へ進む。
(S24)発光制御部としての撮影光源制御回路62により撮影光源13の発光を停止する。
(S25)撮像素子31は記録を終了する。
(S26)撮影終了。
図5は、反射部材としての平面鏡と導光部材としての導光部が一体化された本実施形態を説明する概略構成図であり、図1の符号と同符号のものは第1の実施形態に示した構成要素と同等のものである。反射ミラーには、金属板そのものではなくガラス板やプラスチックに金属を蒸着したものが使われることも多い。そこで、本実施形態では金属蒸着を施す基板自体を導光板として用いることを図5乃至図6に基づいて説明する。
図7は、反射ミラーを用いた本実施形態を説明する概略構成図であり、図1の符号と同符号のものは第1の実施形態に示した構成要素と同等のものである。第1の実施形態において、撮影光源部O1に配置されていた導光板11は、本実施形態の構成から除かれ、替わりに反射率の低い反射ミラー103(例えば黒塗りあるいはNDフィルタが貼付されたミラーまたはプリズム)が配置されている。
図9は、屈曲した形状の導光部材を用いる本実施形態を説明する概略構成図であり、図1の符号と同符号のものは第1の実施形態に示した構成要素と同等のものである。第1の実施形態において、撮影光源部O1に構成されていた導光板11は、本実施形態の構成から除かれ、替わりに、透明または半透明のプラスチックで作成された、屈曲した形状のライトガイド104が配置されている。プラスチックは形状の自由度が高く、中には光を透過する素材もあり、このため形状自由度の高いライトガイドとして用いることが可能であって、本実施形態では導光部材として平板でない形状のプラスチックを用いる。
上述した実施形態では、反射部材に設けられる光透過部を、具体的には貫通穴とした。しかし、本発明はこれに限らず、光透過部に強度を減衰させる機能を持たせる(具体的には、低い光透過率の領域とする)ようにしても良い。
上述した実施形態では、予め観察光源で眼底反射光を光量検出部で光量検出し、光量検出部の出力を基に撮影光源の発光を制御したが、眼底の明るさに関する情報が予め記憶されている場合には、そのデータに基づいて撮影光源の発光を制御できる。また撮影光源の発光を制御するのと同様に、眼底の明るさに基づいて観察光源(例えばハロゲンランプ、LED)の発光を制御することもできる。
上述した実施形態においては、眼科装置として、被検眼眼底を観察し、被検眼眼底を撮影する眼底カメラについて説明したが、本発明はこれに限定されない。被検眼眼底を観察し、被検眼眼底の血管部にレーザービームを照射し、血流速度を測定する眼底血流計などにも適用可能である。
Claims (3)
- 発光部材と、
前記発光部材から発せられる光によって被検眼眼底を照明する照明光学系と、
前記発光部材から発せられる光の内、前記被検眼眼底から離れる方向に向かう光を前記被検眼眼底の方向に向かわせるための反射部材と、
前記発光部材から発せられる光の内、被検眼眼底の照明に寄与しない前記照明光学系の光軸付近の光を抽出する、前記反射部材に設けられた光透過部と、
前記光透過部を介した光の強度を減衰させた状態で導く導光部材と、
前記発光部材の光量を前記導光部材を介して検出する光量検出部と、
前記光量検出部の出力を基に前記発光部材の発光を制御する発光制御部と、
を有することを特徴とする眼科装置。 - 前記導光部材は前記光透過部を介した光を前記光軸と交差する方向に導くことを特徴とする請求項1に記載の眼科装置。
- 前記導光部材は、前記光透過部を介した光が内壁面に入射する毎に繰り返し散乱されることで減衰されることを特徴とする請求項1又は2に記載の眼科装置。
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