JP7293726B2 - Subjective optometric device and subjective optometric program - Google Patents

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Description

本開示は、被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置、及び、自覚式検眼装置にて用いる自覚式検眼プログラムに関する。 The present disclosure relates to a subjective optometric device that subjectively measures optical characteristics of an eye to be examined, and a subjective optometric program used in the subjective optometric device.

自覚式検眼装置として、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、この光学部材を介した視標を呈示することによって、被検眼の光学特性を測定するものが知られている(特許文献1参照)。 As a subjective eye examination device, an optical member (e.g., spherical lens, cylindrical lens, etc.) is placed in front of the subject's eye, and the optical characteristics of the subject's eye are measured by presenting a target through this optical member. It is known to do so (see Patent Literature 1).

特開平5-176893号公報JP-A-5-176893

自覚式測定時において、被検者は、呈示された視標を観察する際に、眼を細めることがある。被検者が眼を細めた状態と眼を細めていない状態では、視標の見え方が変化してしまうため、検者は被検眼の測定結果を正確に得られない場合があった。 During subjective measurement, the subject may squint his or her eyes when observing the presented visual target. Since the appearance of the optotype changes depending on whether the subject's eyes are squinted or not, the examiner may not be able to obtain accurate measurement results for the subject's eye.

本開示は、上記従来技術に鑑み、被検眼の測定結果を正確に得ることができる自覚式検眼装置を提供することを技術課題とする。 In view of the above-described prior art, the present disclosure aims to provide a subjective optometry apparatus capable of accurately obtaining measurement results of an eye to be examined.

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.

(1)本開示の第1態様に係る自覚式検眼装置は、被検眼に向けて視標光束を投影する投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる矯正光学系を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置であって、前記被検眼の自覚式測定中における第1前眼部画像を参照画像として取得するとともに、前記被検眼が開瞼した状態の第2前眼部画像を基準画像として取得する前眼部画像取得手段と、前記第1前眼部画像に基づいて、前記被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得する細目情報取得手段と、前記細目情報に関する情報を出力する出力手段と、を備え、前記眼を細めた状態とは、被検眼が開瞼した状態に対して瞼の位置は下がるが瞳孔を持続して認識でき、まばたき状態とは異なる状態であって、前記前眼部画像取得手段は、所定の時間以上で連続的に前記第1前眼部画像を取得し、前記所定の時間は、前記眼を細めた状態を区別することができる時間であって、まばたき状態よりも長い時間であり、前記細目情報取得手段は、前記第1前眼部画像と前記第2前眼部画像を比較し、前記所定の時間以上で連続的に取得された前記第1前眼部画像において、前記第2前眼部画像に対する前記被検眼の前眼部の変化が前記所定の時間以上で連続的にみられるか否かによって、前記細目情報を取得することを特徴とする (1) A subjective optometry apparatus according to a first aspect of the present disclosure is arranged in an optical path of a projection optical system that projects a target light beam toward an eye to be examined, and corrects for changing the optical characteristics of the target light beam. A subjective eye examination apparatus having an optical system and subjectively measuring optical characteristics of the eye to be examined, wherein a first anterior ocular segment image during subjective measurement of the eye to be examined is acquired as a reference image, and an anterior segment image acquiring means for acquiring as a reference image a second anterior segment image in which the subject's eye is open, and whether or not the subject's eye is in a squinted state based on the first anterior segment image. and output means for outputting information about the detailed information. Although the position is lowered, the pupil can be continuously recognized and is in a state different from a blinking state, wherein the anterior segment image acquiring means continuously acquires the first anterior segment image for a predetermined time or longer, The predetermined time is a time during which the squinting state can be distinguished, and is longer than the blinking state. The anterior segment images are compared, and the change in the anterior segment of the subject's eye with respect to the second anterior segment image in the first anterior segment image continuously acquired for the predetermined time or longer is the predetermined The detailed information is acquired depending on whether or not it is continuously viewed for a period of time or longer .

(2)本開示の第2態様に係る自覚式検眼プログラムは、被検眼に向けて視標光束を投影する投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる矯正光学系を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置にて用いる自覚式検眼プログラムであって、前記自覚式検眼装置のプロセッサに実行されることで、前記被検眼の自覚式測定中における第1前眼部画像を参照画像として取得するとともに、前記被検眼が開瞼した状態の第2前眼部画像を基準画像として取得する前眼部画像取得ステップと、前記前眼部画像に基づいて、前記被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得する細目情報取得ステップと、前記細目情報に関する情報を出力する出力ステップと、を前記自覚式検眼装置に実行させ、前記眼を細めた状態とは、被検眼が開瞼した状態に対して瞼の位置は下がるが瞳孔を持続して認識でき、まばたき状態とは異なる状態であって、前記前眼部画像取得ステップは、所定の時間以上で連続的に前記第1前眼部画像を取得し、前記所定の時間は、前記眼を細めた状態を区別することができる時間であって、まばたき状態よりも長い時間であり、前記細目情報取得ステップは、前記第1前眼部画像と前記第2前眼部画像を比較し、前記所定の時間以上で連続的に取得された前記第1前眼部画像において、前記第2前眼部画像に対する前記被検眼の前眼部の変化が前記所定の時間以上で連続的にみられるか否かによって、前記細目情報を取得することを特徴とする。
(2) A subjective eye examination program according to a second aspect of the present disclosure is arranged in an optical path of a projection optical system that projects a target light beam toward an eye to be inspected, and corrects to change the optical characteristics of the target light beam. A subjective optometric program for use in a subjective optometric device having an optical system and subjectively measuring the optical characteristics of the eye to be examined, wherein the processor of the subjective optometric device executes an anterior segment image acquiring step of acquiring as a reference image the first anterior segment image during the subjective measurement of and acquiring as a reference image a second anterior segment image of the subject's eye with its eyelids open; a step of acquiring detailed information indicating whether or not the eye to be inspected is in a squinted state based on the image of the anterior segment; and an outputting step of outputting information related to the detailed information. The state in which the eyes are squinted by the apparatus is a state different from the blinking state in which the position of the eyelid is lowered compared to the state in which the eyelid is opened, but the pupil can be continuously recognized. The eye image acquisition step continuously acquires the first anterior eye image for a predetermined time or more, and the predetermined time is a time during which the squinted state can be distinguished, and the blinking is performed. state, and the step of obtaining detailed information compares the first anterior segment image and the second anterior segment image, and compares the first anterior segment image and the second anterior segment image to obtain the first anterior segment image continuously acquired for the predetermined time or longer. The detailed information is obtained according to whether or not a change in the anterior segment of the subject's eye with respect to the second anterior segment image is continuously observed for the predetermined time or longer in the eye segment image. .

検眼装置の外観図である。1 is an external view of an optometric apparatus; FIG. 測定部を示す図である。It is a figure which shows a measurement part. 検眼装置の内部を正面方向から見た概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the inside of the optometric apparatus viewed from the front. 検眼装置の内部を側面方向から見た概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the inside of the optometric apparatus as viewed from the side; 検眼装置の内部を上面方向から見た概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the inside of the optometric apparatus as viewed from above; 検眼装置の制御系を示す図である。It is a figure which shows the control system of an optometric apparatus. 基準画像の一例である。It is an example of a reference image. 参照画像の一例である。It is an example of a reference image. 被検眼の細目状態とまばたき状態の時間経過にともなう参照画像の変化を示す図である。FIG. 10 is a diagram showing changes in a reference image with the lapse of time in the fine eye state and the blinking state of the subject's eye. 被検眼の矯正度数と細目情報の変化を表すグラフの一例である。It is an example of a graph showing changes in correction power and detail information of an eye to be inspected.

<概要>
本開示の実施形態に係る自覚式検眼装置(以下、検眼装置と省略する)の概要について説明する。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うる。
<Overview>
An overview of a subjective optometric device (hereinafter abbreviated as an optometric device) according to an embodiment of the present disclosure will be described. The items classified in <> below can be used independently or in conjunction with each other.

本実施形態における検眼装置は、被検眼の光学特性を自覚的に測定する。被検眼の光学特性は、被検眼の眼屈折度(例えば、被検眼の球面度数、円柱度数、乱視軸角度、等)、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)、等の少なくともいずれかであってもよい。 The optometry apparatus in this embodiment subjectively measures the optical characteristics of an eye to be examined. The optical characteristics of the eye to be examined include the eye refraction of the eye to be examined (e.g., spherical power, cylindrical power, astigmatic axis angle, etc.), contrast sensitivity, binocular vision function (e.g., amount of oblique, stereoscopic vision, etc.), etc.

また、本実施形態における検眼装置は、被検眼の自覚式測定中に、被検眼が眼を細めた状態(細目状態)か否かを示す細目情報を取得する。被検眼は、開瞼した状態(言い換えると、自然に眼を開いた自然視の状態)で視標を観察するが、まばたきをした状態(まばたき状態)、眼を細めた状態(細目状態)、眼を見開いた状態(見開き状態)、等になることがある。例えば、まばたき状態は、被検眼の開瞼状態を基準に、瞼が閉じて開き、瞳孔が瞬間的に認識できなくなる状態である。例えば、細目状態は、被検眼の開瞼状態を基準に、瞼の位置は下がるが閉じはせず、瞳孔を持続して認識できる状態である。例えば、見開き状態は、被検眼の開瞼状態を基準に、瞼の位置が上がり、瞳孔を持続して認識できる状態である。本実施形態では、被検眼のまばたきと区別して、被検眼の細目情報が取得されてもよい。 Further, the eye examination apparatus according to the present embodiment acquires detailed eye information indicating whether or not the eye to be examined is in a squinted state (fine eye state) during subjective measurement of the eye to be examined. The eye to be examined observes the target with the eyelid open (in other words, the eye is naturally open and the eye is in a state of natural vision). It may be in a state where the eyes are wide open (spread state). For example, the blinking state is a state in which the eyelid is closed and then opened based on the open eyelid state of the subject's eye, and the pupil cannot be recognized momentarily. For example, the squinting state is a state in which the eyelid is lowered but not closed, and the pupil can be continuously recognized based on the open eyelid state of the subject's eye. For example, the spread state is a state in which the position of the eyelid is raised based on the open eyelid state of the subject's eye, and the pupil can be continuously recognized. In the present embodiment, the detail information of the subject's eye may be acquired separately from the blinking of the subject's eye.

<投光光学系>
検眼装置は、投光光学系(例えば、投光光学系30)を備えてもよい。投光光学系は、被検眼に向けて視標光束を投影する。投光光学系は、被検眼に向けて視標光束を投影するための視標呈示手段を有してもよい。例えば、視標呈示手段には、ディスプレイ(例えば、ディスプレイ31)を用いてもよい。ディスプレイは、LCOS(Liquid crystal on silicon)、LCD(Liquid Crystal Display)、有機EL(Electro Luminescence)等であってもよい。また、例えば、視標呈示手段には、光源とDMD(Digital Micromirror Device)、視標呈示用の可視光源と視標板、等を用いてもよい。投光光学系は、被検眼に視標呈示手段から出射した視標光束を導光する少なくとも1つの光学部材を有してもよい。
<Light projection optical system>
The optometric apparatus may include a projection optical system (for example, projection optical system 30). The projection optical system projects a target light beam toward the eye to be examined. The projection optical system may have a target presenting means for projecting a target light beam toward the eye to be examined. For example, a display (for example, the display 31) may be used as the optotype presenting means. The display may be LCOS (Liquid crystal on silicon), LCD (Liquid Crystal Display), organic EL (Electro Luminescence), or the like. Further, for example, a light source and a DMD (Digital Micromirror Device), a visible light source for presenting an optotype and an optotype plate, etc. may be used as the optotype presenting means. The projection optical system may have at least one optical member that guides the target light flux emitted from the target presenting means to the eye to be examined.

なお、本実施形態において、検眼装置は必ずしも投光光学系を備えなくてもよく、検眼装置とは別に、投光光学系を備える装置を設ける構成としてもよい。すなわち、検眼装置は少なくとも後述の矯正光学系を備える構成であってもよい。 In this embodiment, the optometry apparatus does not necessarily have to have a projection optical system, and a configuration may be adopted in which a device having a projection optical system is provided separately from the optometry apparatus. That is, the optometric apparatus may be configured to include at least a corrective optical system, which will be described later.

<矯正光学系>
検眼装置は、矯正光学系(例えば、投光光学系30、矯正光学系60)を備える。矯正光学系は、投光光学系の光路中に配置され、視標光束の光学特性を変化させる。視標光束の光学特性は、視標光束の球面度数、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。
<Corrective optical system>
The optometric apparatus includes a corrective optical system (eg, projection optical system 30, corrective optical system 60). The correction optical system is arranged in the optical path of the projection optical system and changes the optical characteristics of the target light beam. The optical characteristic of the target light beam may be at least one of the spherical power, the cylindrical power, the astigmatic axis angle, and the like of the target light beam.

矯正光学系は、視標光束の光学特性を変更可能な構成であればよい。例えば、矯正光学系は、光学素子を制御することで、視標光束の光学特性を変更可能としてもよい。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、これらの光学素子とは異なる光学素子であってもよい。 The corrective optical system may have any structure as long as it can change the optical characteristics of the target light beam. For example, the corrective optical system may be capable of changing the optical characteristics of the target light flux by controlling the optical element. The optical element may be at least one of a spherical lens, a cylindrical lens, a cross-cylinder lens, a rotary prism, a wavefront modulating element, a variable focus lens, and the like. Of course, optical elements different from these optical elements may be used.

また、例えば、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で、被検眼の球面度数を矯正してもよい。この場合、視標の呈示位置を光学的に変更するために、視標呈示手段を光軸方向に移動させる構成としてもよい。また、この場合、視標の呈示位置を光学的に変更するために、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る構成としてもよい。 Further, for example, the corrective optical system may correct the spherical power of the subject's eye by optically changing the presentation position (presentation distance) of the optotype with respect to the subject's eye. In this case, the optotype presenting means may be moved in the optical axis direction in order to optically change the presenting position of the optotype. Further, in this case, in order to optically change the presentation position of the optotype, an optical element (for example, a spherical lens or the like) arranged in the optical path may be moved in the optical axis direction.

なお、矯正光学系は、光学素子を制御する構成と、視標呈示手段を光軸方向に移動させる構成と、光路中に配置された光学素子を光軸方向に移動させる構成と、を組み合わせた構成であってもよい。 The corrective optical system is a combination of a configuration for controlling the optical element, a configuration for moving the optotype presenting means in the optical axis direction, and a configuration for moving the optical element arranged in the optical path in the optical axis direction. It may be a configuration.

本実施形態において、矯正光学系は、被検眼の眼前に光学素子を配置する眼屈折力測定ユニット(フォロプタ)であってもよい。例えば、眼屈折力測定ユニットは、可変焦点レンズを有し、可変焦点レンズの屈折力を変化させる構成であってもよい。また、例えば、眼屈折力測定ユニットは、複数の光学素子が同一円周上に配置されたレンズディスクと、レンズディスクを回転させるための駆動手段(例えば、モータ)と、を有し、駆動手段の駆動によって、光学素子を電気的に切り換える構成であってもよい。もちろん、眼屈折力測定ユニットは、可変焦点レンズと、レンズディスク及び駆動手段と、を有する構成であってもよい。これらの構成を備える場合、被検眼に向けた視標光束は、眼屈折力測定ユニットを介して投影される。 In this embodiment, the corrective optical system may be an eye refractive power measurement unit (phoropter) that arranges an optical element in front of the subject's eye. For example, the eye refractive power measurement unit may have a varifocal lens and may be configured to change the refractive power of the varifocal lens. Further, for example, the eye refractive power measurement unit has a lens disk in which a plurality of optical elements are arranged on the same circumference, and driving means (for example, a motor) for rotating the lens disk, and the driving means may be configured to electrically switch the optical element by driving the . Of course, the eye refractive power measurement unit may have a configuration including a varifocal lens, a lens disk and driving means. With these configurations, a target light beam directed toward the subject's eye is projected via the eye refractive power measurement unit.

また、本実施形態において、矯正光学系は、投光光学系が備える視標呈示手段と、被検眼に視標呈示手段から出射した視標光束を導光するための光学部材と、の間に光学素子を配置して、光学素子を制御することで、視標光束の光学特性を変更する構成であってもよい。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)の構成であってもよい。この場合、矯正光学系によって矯正された視標光束が、光学部材を介して被検眼に導光される。 Further, in the present embodiment, the correction optical system is provided between the target presenting means provided in the projection optical system and an optical member for guiding the target light flux emitted from the target presenting means to the eye to be examined. An optical element may be arranged and controlled to change the optical characteristics of the target light flux. That is, the corrective optical system may be configured as a phantom lens refractometer (phantom corrective optical system). In this case, the target light flux corrected by the correction optical system is guided to the subject's eye via the optical member.

<前眼部画像取得手段>
検眼装置は、前眼部画像取得手段(例えば、制御部70)を備える。前眼部画像取得手段は、被検眼の前眼部画像を取得する。前眼部画像取得手段は、被検眼の自覚式測定中における前眼部画像(第1前眼部画像)を取得してもよい。なお、前眼部画像は、左被検眼の前眼部画像あるいは右被検眼の前眼部画像のいずれかでもよい。また、前眼部画像は、左被検眼及び右被検眼の前眼部画像でもよい。
<Anterior Segment Image Acquisition Means>
The optometric apparatus includes an anterior segment image acquisition means (for example, the control unit 70). The anterior segment image acquiring means acquires an anterior segment image of the subject's eye. The anterior segment image acquiring means may acquire an anterior segment image (first anterior segment image) during subjective measurement of the subject's eye. The anterior segment image may be either an anterior segment image of the left eye to be examined or an anterior segment image of the right eye to be examined. Also, the anterior segment images may be the anterior segment images of the left eye and the right eye.

検眼装置は、検眼装置とは別に、被検眼の前眼部を撮像するための装置を備えてもよい。この場合、前眼部画像取得手段は、被検眼の前眼部を撮像するための装置が撮像した前眼部画像を受信することによって、前眼部画像を取得してもよい。一例として、被検眼の前眼部を撮像するための装置は、ウェアラブルデバイス(例えば、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)であってもよい。 The optometric apparatus may include a device for imaging the anterior segment of the subject's eye, separately from the optometric apparatus. In this case, the anterior segment image acquiring means may acquire the anterior segment image by receiving an anterior segment image captured by a device for imaging the anterior segment of the subject's eye. As an example, the device for imaging the anterior segment of the subject's eye may be a wearable device (eg, a wearable eyeglass terminal, a head-mounted display, etc.).

検眼装置は、前眼部撮像手段(例えば、前眼部撮像光学系100)を備えてもよい。前眼部撮像手段は、被検眼の自覚式測定中における前眼部画像を撮像する。この場合、前眼部画像取得手段は、前眼部撮像手段によって撮像された前眼部画像を取得してもよい。 The optometric apparatus may include an anterior segment imaging means (for example, the anterior segment imaging optical system 100). The anterior segment imaging means captures an anterior segment image during subjective measurement of the subject's eye. In this case, the anterior segment image acquiring means may acquire the anterior segment image captured by the anterior segment imaging means.

本実施形態において、前眼部画像取得手段は、被検眼が開瞼した状態の前眼部画像(第2前眼部画像)を、基準画像として取得する。被検眼が開瞼した状態の前眼部画像とは、被検眼が自然に眼を開いた自然視の状態の前眼部画像である。言い換えると、被検眼が通常ものを見ている状態の前眼部画像である。例えば、被検眼が開瞼状態でも眼が細い場合等、被検眼によって基準となる状態は都度異なるため、基準画像を取得することで、後述の細目情報を精度よく得ることができる。 In the present embodiment, the anterior segment image acquisition means acquires an anterior segment image (second anterior segment image) in a state where the subject's eye is open, as a reference image. The anterior segment image of the subject's eye with its eyelids open is an anterior segment image of the subject's eye in a state of natural vision when the eye is naturally opened. In other words, it is an image of the anterior segment of the eye when the subject's eye is looking at a normal object. For example, when the eye to be inspected has a narrow eyelid even when the eyelid is open, the reference condition differs depending on the eye to be inspected.

このような基準画像は、被検眼に対して自覚式測定を実施するよりも先に取得する構成であってもよい。例えば、基準画像とする前眼部画像を事前に受信することで取得しておいてもよい。また、例えば、被検眼の前眼部を、自覚式測定以前に実施する動作の所定のタイミングで撮像することで、基準画像を取得してもよい。一例として、被検眼と検眼装置のアライメント(位置合わせ)を開始または終了するタイミング、被検眼に対する他覚式測定を開始または終了するタイミング、であってもよい。 Such a reference image may be acquired prior to subjective measurement of the subject's eye. For example, it may be obtained by receiving an anterior segment image as a reference image in advance. Further, for example, the reference image may be acquired by capturing an image of the anterior segment of the subject's eye at a predetermined timing of the operation performed before the subjective measurement. For example, it may be the timing of starting or ending alignment between the subject's eye and the optometry apparatus, or the timing of starting or ending objective measurement of the subject's eye.

また、このような基準画像は、被検眼に対する自覚式測定の実施中に取得する構成であってもよい。例えば、被検眼の前眼部を、自覚式測定における所定のタイミングで撮像することで、基準画像を取得してもよい。一例として、自覚式測定を開始または終了するタイミング、等であってもよい。 Further, such a reference image may be acquired during subjective measurement of the subject's eye. For example, the reference image may be acquired by imaging the anterior segment of the subject's eye at a predetermined timing in subjective measurement. For example, it may be the timing of starting or ending subjective measurement.

また、このような基準画像は、被検眼に対して自覚式測定を実施した後に取得する構成であってもよい。例えば、基準画像とする前眼部画像を事後に受信することで取得してもよい。また、例えば、自覚式測定中に取得された前眼部画像(すなわち、後述する参照画像)における適切な前眼部画像を、基準画像として取得してもよい。 Further, such a reference image may be acquired after performing subjective measurement on the subject's eye. For example, it may be acquired by receiving an anterior segment image as a reference image after the fact. Also, for example, an appropriate anterior segment image in an anterior segment image acquired during subjective measurement (that is, a reference image to be described later) may be acquired as a reference image.

本実施形態において、前眼部画像取得手段は、自覚式測定中における前眼部画像を、参照画像として取得する。自覚式測定中における前眼部画像は、被検眼が開瞼した状態の前眼部画像、被検眼が眼を細めた状態の前眼部画像、被検眼がまばたきした状態の前眼部画像、等を含んでいてもよい。 In the present embodiment, the anterior segment image acquiring means acquires an anterior segment image during subjective measurement as a reference image. The anterior segment images during the subjective measurement are the anterior segment image with the eye to be inspected open, the anterior segment image with the eye squinted, the anterior segment image with the eye to be inspected blinking, etc. may be included.

前眼部画像取得手段は、被検眼の参照画像を、所定の時間以上で連続的に取得してもよい。例えば、前眼部画像手段は、被検眼の参照画像を、自覚式測定を開始してから終了するまでの間、連続的に取得してもよい。また、例えば、前眼部画像取得手段は、被検眼の参照画像を、自覚式測定中の特定のタイミングにて、連続的に取得してもよい。一例としては、被検眼の矯正度数を変更したタイミング、等でもよい。なお、所定の時間とは、被検眼の細目状態とまばたき状態を区別することができる時間であればよい。 The anterior segment image acquiring means may continuously acquire the reference image of the subject's eye for a predetermined period of time or more. For example, the anterior segment image means may continuously acquire reference images of the subject's eye from the start to the end of the subjective measurement. Further, for example, the anterior segment image acquiring means may continuously acquire the reference image of the subject's eye at a specific timing during the subjective measurement. For example, it may be the timing of changing the correction power of the subject's eye. It should be noted that the predetermined time may be any time that allows the eye to be inspected to distinguish between the squinting state and the blinking state.

<細目情報取得手段>
検眼装置は、細目情報取得手段(例えば、制御部70)を備える。細目情報取得手段は、被検眼の前眼部画像に基づいて、被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得する。細目情報は、被検眼が眼を細めた状態を示す情報、被検眼が眼を細めていない状態を示す情報(例えば、開瞼状態、まばたき状態、見開き状態、等)の少なくともいずれかであってもよい。
<Detailed Information Acquisition Means>
The optometric apparatus includes detailed information acquisition means (for example, the control unit 70). The detail information acquisition means acquires detail information indicating whether or not the subject's eye is in a squinted state based on the anterior segment image of the subject's eye. The detail information is at least one of information indicating a state in which the subject's eye is squinted and information indicating a state in which the subject's eye is not squinting (for example, eyelid open state, blinking state, spread state, etc.). good too.

細目情報は、被検眼が眼を細めた状態か否かを示すことができる情報であればよい。例えば、細目情報は、前眼部画像取得手段による取得結果(すなわち、被検眼の前眼部画像)であってもよい。この場合、細目情報取得手段は、細目情報として、基準画像と参照画像をともに取得してもよい。また、例えば、細目情報は、被検眼の前眼部画像に基づいて取得される細目の程度等であってもよい。この場合、細目の程度は数値的に表されてもよい。一例として、被検眼の開瞼状態を基準とした眼の開き具合を、比率等の数値で表してもよい。また、この場合、細目の程度は、細目の程度を評価するための評価指標で表されてもよい。一例として、評価指標が所定の閾値以上であれば細目であることを表す評価指標を付け、評価指標が所定の閾値未満であれば細目でないことを表す評価指標を付けてもよい。なお、評価指標に対する閾値は、いくつ設定されてもよい。 The detail information may be any information that can indicate whether or not the eye to be inspected is in a squinted state. For example, the detail information may be the result obtained by the anterior segment image obtaining means (that is, the anterior segment image of the subject's eye). In this case, the detailed information acquiring means may acquire both the standard image and the reference image as the detailed information. Further, for example, the detail information may be the degree of detail acquired based on the anterior segment image of the subject's eye. In this case, the degree of detail may be expressed numerically. As an example, the degree of eye opening based on the open eyelid state of the eye to be examined may be represented by a numerical value such as a ratio. Further, in this case, the degree of detail may be represented by an evaluation index for evaluating the degree of detail. As an example, if the evaluation index is greater than or equal to a predetermined threshold value, an evaluation index indicating that the item is detailed may be added, and if the evaluation index is less than the predetermined threshold value, an evaluation index indicating that the item is not detailed may be added. Note that any number of thresholds may be set for the evaluation index.

本実施形態において、細目情報取得手段は、被検眼の基準画像と参照画像を比較することによって、細目情報を取得する。なお、被検眼の基準画像と参照画像の比較では、被検眼の開瞼の基準に対する開瞼の変化が比較されればよく、これによって、細目情報が、被検眼の細目状態、見開き状態、等を示す情報として取得されてもよい。例えば、被検眼の開瞼状態と、細目状態あるいは見開き状態と、をこのような比較から容易に区別することができる。 In this embodiment, the minutiae information acquiring means acquires the minutiae information by comparing the standard image and the reference image of the subject's eye. In the comparison between the reference image and the reference image of the eye to be inspected, it is only necessary to compare the change in the eyelid opening with respect to the reference of the eyelid opening of the eye to be inspected. may be acquired as information indicating the For example, it is possible to easily distinguish between the open eyelid state and the narrow eye state or spread state of the subject's eye from such a comparison.

被検眼の基準画像と参照画像は、解析処理により比較されてもよい。例えば、基準画像及び参照画像における輝度の立ち上がりや立ち下がりによるエッジの検出により比較されてもよい。また、例えば、基準画像及び参照画像における輝度の差分処理(例えば、減算、除算、等)により比較されてもよい。なお、輝度値に限定されず、彩度、色相、等による比較でもよい。 The standard image and the reference image of the subject's eye may be compared by analysis processing. For example, comparison may be made by detecting edges due to the rise and fall of luminance in the standard image and the reference image. Alternatively, for example, the comparison may be performed by difference processing (for example, subtraction, division, etc.) of brightness in the standard image and the reference image. It should be noted that the comparison is not limited to the luminance value, and the comparison may be based on saturation, hue, or the like.

被検眼の基準画像と参照画像の比較には、被検眼が眼を細めた状態か否かを検出できる特徴部分の情報が用いられてもよい。一例としては、被検眼の輪郭、被検眼の睫毛の位置、被検眼の虹彩情報(例えば、虹彩の形状、虹彩の面積、等)、被検眼の瞳孔情報(例えば、瞳孔の形状、瞳孔の面積、等)、等が挙げられる。 For the comparison between the standard image of the subject's eye and the reference image, information of characteristic portions that can detect whether or not the subject's eye is in a squinted state may be used. As an example, the contour of the eye to be examined, the position of the eyelashes of the eye to be examined, the iris information of the eye to be examined (e.g., iris shape, iris area, etc.), the pupil information of the eye to be examined (e.g., pupil shape, pupil area) , etc.), etc.

本実施形態では、細目情報取得手段が、基準画像及び参照画像から被検眼の瞳孔の形状変化に関する瞳孔情報を取得し、瞳孔情報を比較することによって、細目情報を取得する。例えば、被検眼の前眼部画像が赤外線カメラ等により撮像された画像である場合、被検眼の輪郭、睫毛、虹彩、等に比べて、瞳孔はコントラストが強く観察されるため、瞳孔情報を用いることで、基準画像と参照画像はより比較しやすくなる。 In the present embodiment, the detailed information acquiring means acquires pupil information relating to the shape change of the pupil of the eye to be inspected from the standard image and the reference image, and acquires the detailed information by comparing the pupil information. For example, when the anterior segment image of the subject's eye is an image captured by an infrared camera or the like, the pupil is observed to have a higher contrast than the outline, eyelashes, iris, etc. of the subject's eye, so pupil information is used. This makes it easier to compare the base image and the reference image.

本実施形態においては、検眼装置が、判定手段(例えば、制御部70)を備えていてもよい。判定手段は、前眼部画像取得手段により取得された第1前眼部画像に基づいて、被検眼が眼を細めた状態か否かを判定する。例えば、判定手段は、基準画像に対して参照画像が一致するか否かを判定してもよい。一例としては、被検眼の瞳孔情報が一致するか否か等を判定してもよい。より詳細には、被検眼の瞳孔形状が円形状であるか否か、等を判定してもよい。このような場合、細目情報取得手段は、判定手段による判定結果を、被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報として取得してもよい。細目情報取得手段は、判定手段による判定結果を用いることで、被検眼の細目情報を容易に取得できる。 In this embodiment, the optometry apparatus may include determination means (for example, the control unit 70). The determining means determines whether or not the subject's eye is in a squinted state based on the first anterior segment image acquired by the anterior segment image acquiring means. For example, the determination means may determine whether or not the reference image matches the standard image. As an example, it may be determined whether or not the pupil information of the eye to be examined matches. More specifically, it may be determined whether or not the shape of the pupil of the subject's eye is circular. In such a case, the detailed information acquisition means may acquire the determination result by the determination means as the detailed information indicating whether or not the subject's eye is in a squinted state. The detailed information acquisition means can easily acquire the detailed information of the subject's eye by using the determination result of the determination means.

細目情報取得手段は、前眼部画像取得手段によって所定の時間以上で連続的に取得された参照画像(第1前眼部画像)に基づいて、被検眼の細目情報を取得してもよい。例えば、細目情報取得手段は、前眼部画像取得手段によって所定の時間以上で連続的に取得された参照画像の変化に基づいて、被検眼の細目情報を取得してもよい。一例として、細目情報取得手段は、前眼部画像取得手段によって所定の時間以上で連続的に取得された参照画像における瞳孔情報の変化に基づいて、被検眼の細目情報を取得してもよい。 The detailed information obtaining means may obtain the detailed information of the subject's eye based on the reference images (first anterior segment images) continuously obtained by the anterior segment image obtaining means for a predetermined period of time or more. For example, the minutiae information acquisition means may acquire the minutiae information of the subject's eye based on changes in the reference images continuously acquired by the anterior segment image acquisition means for a predetermined period of time or longer. As an example, the detailed information obtaining means may obtain the detailed information of the subject's eye based on changes in pupil information in the reference images continuously obtained by the anterior segment image obtaining means for a predetermined period of time or longer.

例えば、被検眼の細目状態は経過時間に対して継続されることが多いが、まばたき状態は経過時間に対して一瞬で終了するため、これらの経過時間の違いを所定の時間以上で連続的に取得された参照画像から検出することで、後述の細目情報を適切に取得することができる。 For example, the fine eye state of the eye to be inspected often continues with respect to the elapsed time, but the blinking state ends instantaneously with respect to the elapsed time. By detecting from the acquired reference image, detailed information described later can be acquired appropriately.

<判定情報取得手段>
検眼装置は、判定情報取得手段(例えば、制御部70)を備える。判定情報取得手段は、細目情報取得手段により取得された被検眼の細目情報に基づいて、被検眼に対する自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を取得する。判定情報は、被検眼に対する自覚式測定の測定結果が適切であることを示す情報、被検眼に対する自覚式測定の測定結果が不適切であることを示す情報、の少なくともいずれかであってもよい。
<Decision Information Acquisition Means>
The optometric apparatus includes determination information acquisition means (for example, the control unit 70). The determination information acquiring means acquires determination information indicating the suitability of the subjective measurement results for the eye to be inspected based on the detailed information of the eye to be inspected acquired by the detailed information acquiring means. The determination information may be at least one of information indicating that the measurement result of subjective measurement for the eye to be examined is appropriate and information indicating that the measurement result of subjective measurement for the eye to be examined is inappropriate. .

判定情報は、自覚式測定の測定結果が適切か否かを示すことができる情報であればよい。例えば、判定情報は、被検眼の細目情報に基づいて、自覚式測定の測定結果が適切であるか否かを、測定結果の適否を評価するための評価指標で示した情報であってもよい。例えば、評価指標は、被検眼の細目情報に基づく判定結果を、所定の基準に基づいて分類した評価記号(例えば、A評価、B評価、…、n評価、等)として示すものであってもよい。なお、所定の基準はいくつ設定されてもよい。また、例えば、評価指標は、被検眼の細目情報に基づく判定結果を、自覚式測定の測定結果の信頼度として示すものであってもよい。信頼度は、予め実験やシミュレーション等から設定されたテーブルや演算式を用いることで求められてもよい。 The determination information may be any information that can indicate whether or not the measurement result of the subjective measurement is appropriate. For example, the determination information may be information indicating whether or not the measurement result of the subjective measurement is appropriate based on the detailed information of the subject's eye, using an evaluation index for evaluating the appropriateness of the measurement result. . For example, the evaluation index may indicate the evaluation results based on the detailed information of the subject's eye as evaluation symbols (for example, A evaluation, B evaluation, . . . , n evaluation, etc.) classified based on predetermined criteria. good. Any number of predetermined criteria may be set. Further, for example, the evaluation index may indicate the determination result based on the detailed information of the eye to be examined as the reliability of the measurement result of the subjective measurement. The reliability may be obtained by using a table or an arithmetic expression set in advance based on experiments, simulations, or the like.

本実施形態においては、判定情報取得手段が、所定の時間以上で連続的に取得された参照画像に対する各々の細目情報に基づいて、被検眼に対する自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を取得する。例えば、判定情報取得手段は、連続的に取得された参照画像から、連続した所定の時間以上(所定の枚数以上)で細目であることを示す細目情報が得られた場合に、自覚式測定の測定結果を不適切とする判定情報を取得してもよい。また、例えば、判定情報取得手段は、連続的に取得された参照画像から、所定の回数以上で細目であることを示す細目情報が得られた場合に、自覚式測定の測定結果を不適切とする判定情報を取得してもよい。 In the present embodiment, the determination information acquiring means acquires determination information indicating the suitability of subjective measurement results for the subject's eye based on each item of detailed information for reference images continuously acquired over a predetermined period of time. get. For example, the determination information obtaining means, when the detailed information indicating that the detailed information is obtained continuously for a predetermined time or more (a predetermined number of images or more) from the continuously obtained reference images, the subjective measurement is performed. You may acquire the determination information which makes a measurement result inappropriate. Further, for example, the determination information acquiring means determines that the measurement result of the subjective measurement is inappropriate when detailed information indicating that the detailed item is obtained more than a predetermined number of times from the continuously acquired reference images. You may acquire the determination information to carry out.

判定情報取得手段は、このような判定情報を、自覚式測定の全体の測定結果が適切か不適切かを示す情報として取得してもよい。また、判定情報取得手段は、このような判定情報を、自覚式測定の一部の測定結果が適切か不適切かを示す情報として取得してもよい。一例として、被検眼の矯正状態毎に、自覚式測定の測定結果が適切か不適切かを示す判定情報を取得してもよい。 The determination information acquisition means may acquire such determination information as information indicating whether the overall measurement result of the subjective measurement is appropriate or inappropriate. Further, the determination information acquiring means may acquire such determination information as information indicating whether a part of the subjective measurement result is appropriate or inappropriate. As an example, determination information indicating whether the subjective measurement result is appropriate or inappropriate may be acquired for each correction state of the subject's eye.

<出力手段>
検眼装置は、出力手段(例えば、制御部70)を備える。出力手段は、被検眼の細目情報に関する情報を出力する。本実施形態において、出力手段は、細目情報に関する情報として、被検眼が眼を細めた状態を示す細目情報に関する情報のみを出力してもよい。また、本実施形態において、出力手段は、細目情報に関する情報として、被検眼が眼を細めた状態を示す細目情報に関する情報と、被検眼が眼を細めていない状態を示す細目情報に関する情報と、を出力してもよい。
<Output means>
The optometric apparatus includes output means (for example, control unit 70). The output means outputs information relating to the detail information of the subject's eye. In the present embodiment, the output means may output only the information regarding the detail information indicating the state in which the subject's eye is squinted as the information regarding the detail information. In addition, in the present embodiment, the output means includes, as information about the detail information, information about the detail information indicating that the subject's eye is squinted, information about the detail information that indicates that the subject's eye is not squinting, and may be output.

出力手段は、細目情報に関する情報を、表示手段(例えば、モニタ4)への表示による出力、音声ガイドの発生による出力、メモリやサーバ等への保存による出力、プリンタ等への印刷による出力、等の少なくともいずれかによって出力してもよい。細目情報に関する情報が出力されることで、検者は被検眼が自覚式測定においてどのような状態で視標を観察しているかを把握することができる。また、検者は適切な指示や動作を行いやすく、被検眼の測定結果をより正確に得ることができる。 The output means outputs information related to the detailed information by displaying it on the display means (for example, the monitor 4), outputting it by generating an audio guide, outputting it by storing it in a memory or a server, outputting it by printing it on a printer, etc. may be output by at least one of By outputting information related to the detailed information, the examiner can grasp in what state the subject's eye observes the visual target in the subjective measurement. In addition, the examiner can easily perform appropriate instructions and actions, and can obtain more accurate measurement results of the subject's eye.

本実施形態において、出力手段は、細目情報に関する情報として、細目情報そのものを出力してもよい。例えば、細目情報が前眼部画像取得手段による取得結果であった場合、出力手段は基準画像と参照画像をともに出力してもよい。また、例えば、細目情報が細目の程度等であった場合、出力手段は細目の程度を表す数値や評価指標を出力してもよい。これによって、検者は、細目情報から、被検眼が細目状態であるか否かを容易に判断できる。 In this embodiment, the output means may output the detailed information itself as the information related to the detailed information. For example, when the detail information is the result obtained by the anterior segment image obtaining means, the output means may output both the standard image and the reference image. Further, for example, when the detail information is the degree of detail, the output means may output a numerical value or an evaluation index representing the degree of detail. Accordingly, the examiner can easily determine whether or not the subject's eye is in the fine eye state from the fine eye information.

また、本実施形態において、出力手段は、細目情報に関する情報として、細目情報に基づいた情報を出力してもよい。例えば、細目情報に基づいた検者を誘導するための誘導情報を出力してもよい。一例として、誘導情報は、検者の次の動作を示す情報、被検者への指示内容を示す情報、等でもよい。これによって、検者は、細目情報に基づく情報から、適切な指示や動作を容易に行うことができる。 Further, in the present embodiment, the output means may output information based on the detailed information as the information on the detailed information. For example, guidance information for guiding the examiner based on the detailed information may be output. As an example, the guidance information may be information indicating the next motion of the examiner, information indicating the content of instructions to the subject, or the like. This allows the examiner to easily perform appropriate instructions and actions based on the information based on the detailed information.

なお、本実施形態において、判定情報取得手段により自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報が取得される場合、出力手段は、被検眼の細目情報に関する情報とともに、判定情報を出力してもよい。この場合、出力手段は、判定情報取得手段により取得された判定情報を、前述の評価記号、信頼度、等として出力してもよい。また、この場合、出力手段は、判定情報取得手段により取得された判定情報を、前述の評価記号、信頼度、等に基づいて色分けしたグラフ等として出力してもよい。これによって、検者は、被検眼に対する自覚式測定が適切であるかを容易に判断することができるようになる。 In the present embodiment, when the determination information acquisition means acquires the determination information indicating the suitability of the subjective measurement result, the output means may output the determination information together with the information regarding the detail information of the subject's eye. good. In this case, the output means may output the determination information acquired by the determination information acquisition means as the aforementioned evaluation symbol, reliability, and the like. Further, in this case, the output means may output the determination information acquired by the determination information acquisition means as a graph or the like that is color-coded based on the aforementioned evaluation symbols, reliability, and the like. This allows the examiner to easily determine whether the subjective measurement for the eye to be examined is appropriate.

なお、本開示は、本実施形態に記載する装置に限定されない。例えば、下記実施形態の機能を行う端末制御ソフトウェア(プログラム)を、ネットワークまたは各種記憶媒体等を介してシステムあるいは装置に供給し、システムあるいは装置の制御装置(例えば、CPU等)がプログラムを読み出して実行することも可能である。 Note that the present disclosure is not limited to the apparatus described in this embodiment. For example, terminal control software (program) that performs the functions of the following embodiments is supplied to a system or device via a network or various storage media, and a control device (eg, CPU, etc.) of the system or device reads the program. It is also possible to execute

<実施例>
以下、典型的な実施形態の1つである実施例について説明する。
<Example>
An example, which is one of the typical embodiments, will be described below.

図1は、検眼装置1の外観図である。例えば、検眼装置1は、筐体2、呈示窓3、モニタ4、顎台5、基台6、前眼部撮像光学系100、等を備える。筐体2は、基台6に固定される。筐体2の内部には、後述する測定部7が設けられる。呈示窓3は、被検者の眼(被検眼E)に視標を呈示するために用いる。モニタ4は、被検眼Eの光学特性の測定結果等を表示する。モニタ4は、タッチパネル機能をもつディスプレイである。すなわち、モニタ4が操作部(コントローラ)として機能する。なお、モニタ4はタッチパネル式でなくてもよく、モニタ4と操作部とを別に設ける構成であってもよい。この場合には、マウス、ジョイスティック、キーボード、携帯端末、等の少なくともいずれかを操作部として用いてもよい。モニタ4から入力された操作指示に応じた信号は、後述する制御部70に出力される。顎台5は、基台6に固定される。顎台5は、被検眼Eと検眼装置1との距離を一定に保つために用いる。なお、顎台5に限定されず、額当て、顔当て、等を用いて、被検眼Eと検眼装置1との距離を一定に保つ構成としてもよい。 FIG. 1 is an external view of an optometric apparatus 1. FIG. For example, the optometric apparatus 1 includes a housing 2, a presentation window 3, a monitor 4, a chin rest 5, a base 6, an anterior segment imaging optical system 100, and the like. The housing 2 is fixed to the base 6 . Inside the housing 2, a measuring unit 7, which will be described later, is provided. The presentation window 3 is used to present a visual target to the subject's eye (subject's eye E). The monitor 4 displays measurement results of the optical characteristics of the eye E to be examined, and the like. The monitor 4 is a display having a touch panel function. That is, the monitor 4 functions as an operation unit (controller). Note that the monitor 4 may not be of a touch panel type, and may have a configuration in which the monitor 4 and the operation unit are provided separately. In this case, at least one of a mouse, a joystick, a keyboard, a mobile terminal, and the like may be used as the operation unit. A signal corresponding to the operation instruction input from the monitor 4 is output to the control section 70, which will be described later. The chin rest 5 is fixed to the base 6 . The chin rest 5 is used to keep the distance between the eye E to be examined and the optometric apparatus 1 constant. The distance between the subject's eye E and the optometric apparatus 1 may be kept constant by using a forehead rest, a face rest, or the like, without being limited to the chin rest 5 .

前眼部撮像光学系100は、被検者の前眼部を撮像するために用いる。前眼部撮像光学系100は、図示なき撮像素子とレンズで構成される。前眼部撮像光学系100は、被検眼Eの左被検眼EL及び右被検眼ERの少なくとも一方を撮像して、その前眼部画像を取得する。前眼部撮像光学系100による前眼部の撮像は、後述する制御部70に制御される。また、前眼部撮像光学系100により取得された前眼部画像は、後述する制御部70に解析される。 The anterior segment imaging optical system 100 is used to image the anterior segment of the subject. The anterior segment imaging optical system 100 is composed of an imaging element and a lens (not shown). The anterior segment imaging optical system 100 captures an image of at least one of the left eye EL and the right eye ER of the eye E to acquire the anterior segment image. Imaging of the anterior segment by the anterior segment imaging optical system 100 is controlled by the control unit 70 described later. Also, the anterior segment image acquired by the anterior segment imaging optical system 100 is analyzed by the control unit 70, which will be described later.

<測定部>
測定部7からの視標光束は、呈示窓3を介して被検眼Eに導光される。測定部7は、左眼用測定部7Lと右眼用測定部7Rを備える。測定部7は、左右一対の後述する自覚式測定部と、左右一対の後述する他覚式測定部と、を有する。本実施例における左眼用測定部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、左眼用測定部7Lと右眼用測定部7Rは、その少なくとも一部が異なる部材で構成されてもよい。
<Measuring section>
A target light flux from the measurement unit 7 is guided to the subject's eye E through the presentation window 3 . The measurement unit 7 includes a left eye measurement unit 7L and a right eye measurement unit 7R. The measuring unit 7 has a pair of left and right subjective measuring units described later and a pair of left and right objective measuring units described later. The left-eye measuring section 7L and the right-eye measuring section 7R in this embodiment are configured by the same member. Of course, the left-eye measuring section 7L and the right-eye measuring section 7R may be composed of at least a part of different members.

図2は、測定部7を示す図である。図2では、測定部7として、左眼用測定部7Lを例に挙げる。右眼用測定部7Rは、左眼用測定部7Lと同様の構成であるため省略する。例えば、左眼用測定部7Lは、自覚式測定光学系25、他覚式測定光学系10、第1指標投影光学系45、第2指標投影光学系46、観察光学系50、等を備える。 FIG. 2 is a diagram showing the measuring section 7. As shown in FIG. In FIG. 2, a left eye measurement unit 7L is taken as an example of the measurement unit 7. As shown in FIG. The right eye measuring section 7R is omitted because it has the same configuration as the left eye measuring section 7L. For example, the left eye measurement unit 7L includes a subjective measurement optical system 25, an objective measurement optical system 10, a first target projection optical system 45, a second target projection optical system 46, an observation optical system 50, and the like.

<自覚式測定光学系>
自覚式測定光学系25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(詳細は後述する)。本実施例では、被検眼Eの光学特性として、被検眼Eの眼屈折力を測定する自覚式測定部を例に挙げる。なお、被検眼Eの光学特性は、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)、等であってもよい。例えば、自覚式測定光学系25は、投光光学系(視標投光系)30、矯正光学系60、及び、補正光学系90、で構成される。
<Self-aware measurement optical system>
The subjective measurement optical system 25 is used as part of the configuration of a subjective measurement unit that subjectively measures the optical characteristics of the subject's eye E (details will be described later). In the present embodiment, as an example of the optical characteristics of the eye E to be inspected, a subjective measuring unit that measures the refractive power of the eye E to be inspected is taken. The optical characteristics of the subject's eye E may be contrast sensitivity, binocular vision function (for example, the amount of oblique vision, stereoscopic vision function, etc.), etc., in addition to eye refractive power. For example, the subjective measurement optical system 25 is composed of a projection optical system (target projection system) 30 , a correction optical system 60 and a correction optical system 90 .

<投光光学系>
投光光学系30は、被検眼Eに向けて視標光束を投影する。例えば、投光光学系30は、ディスプレイ31、投光レンズ33、投光レンズ34、反射ミラー36、ダイクロイックミラー35、ダイクロイックミラー29、対物レンズ14、等を備える。
<Light projection optical system>
The projection optical system 30 projects a target light beam toward the eye E to be examined. For example, the projection optical system 30 includes a display 31, a projection lens 33, a projection lens 34, a reflection mirror 36, a dichroic mirror 35, a dichroic mirror 29, an objective lens 14, and the like.

ディスプレイ31には、視標(固視標、検査視標、等)が表示される。ディスプレイ31から出射した視標光束は、投光レンズ33、投光レンズ34、反射ミラー36、ダイクロイックミラー35、ダイクロイックミラー29、対物レンズ14、の順に光学部材を経由して、被検眼Eに投影される。 The display 31 displays visual targets (fixation target, test target, etc.). The target luminous flux emitted from the display 31 is projected onto the subject's eye E via optical members in the order of the projection lens 33, the projection lens 34, the reflection mirror 36, the dichroic mirror 35, the dichroic mirror 29, and the objective lens 14. be done.

<矯正光学系>
矯正光学系60は、投光光学系30の光路中に配置される。また、矯正光学系60は、ディスプレイ31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60は、乱視矯正光学系63、駆動機構39、等を備える。
<Corrective optical system>
Corrective optical system 60 is arranged in the optical path of projection optical system 30 . Further, the correction optical system 60 changes the optical characteristics of the target light flux emitted from the display 31 . For example, the correction optical system 60 includes an astigmatism correction optical system 63, a driving mechanism 39, and the like.

乱視矯正光学系63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63は、投光レンズ33と投光レンズ34の間に配置される。乱視矯正光学系63は、焦点距離の等しい、2枚の正の円柱レンズ61aと円柱レンズ61bで構成される。円柱レンズ61aと円柱レンズ61bは、回転機構62aと回転機構62bの駆動によって、光軸L2を中心として、各々が独立に回転する。なお、本実施例では、乱視矯正光学系63として、円柱レンズ61aと円柱レンズ61b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63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30の光路に矯正レンズを出し入れしてもよい。 The astigmatism correcting optical system 63 is used to correct the cylindrical power and astigmatism axis angle of the eye E to be examined. The astigmatic correction optical system 63 is arranged between the projection lens 33 and the projection lens 34 . The astigmatism correcting optical system 63 is composed of two positive cylindrical lenses 61a and 61b having the same focal length. The cylindrical lens 61a and the cylindrical lens 61b are independently rotated about the optical axis L2 by driving the rotating mechanism 62a and the rotating mechanism 62b. In this embodiment, the configuration using the cylindrical lenses 61a and 61b as the astigmatism correcting optical system 63 has been described as an example, but the present invention is not limited to this. The astigmatism correcting optical system 63 may have any structure as long as it can correct the cylindrical power, astigmatism axis angle, and the like. As an example, a corrective lens may be moved in and out of the optical path of the projection optical system 30 .

駆動機構39は、モータ及びスライド機構からなる。駆動機構39は、後述する駆動ユニット95を光軸L2方向に移動させることで、ディスプレイ31を光軸L2方向に移動させる。他覚式測定では、ディスプレイ31を移動させることで、被検眼Eに雲霧をかけることができる。自覚式測定では、ディスプレイ31を移動させることで、被検眼Eに対する視標の呈示位置(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、本実施例では、ディスプレイ31の位置を変更することで、被検眼Eの球面度数を矯正する球面矯正光学系が構成されている。なお、球面矯正光学系の構成は、本実施例とは異なっていてもよい。例えば、多数の光学素子を光路中に配置することで、球面度数を矯正してもよい。また、例えば、レンズを光路中に配置し、レンズを光軸方向に移動させることで、球面度数を矯正してもよい。 The drive mechanism 39 consists of a motor and a slide mechanism. The drive mechanism 39 moves the display 31 along the optical axis L2 by moving a drive unit 95, which will be described later, along the optical axis L2. In the objective measurement, the subject's eye E can be fogged by moving the display 31 . In the subjective measurement, the display 31 is moved to optically change the presentation position (presentation distance) of the optotype with respect to the subject's eye E, and the spherical power of the subject's eye E can be corrected. That is, in this embodiment, a spherical correction optical system is configured to correct the spherical power of the subject's eye E by changing the position of the display 31 . The configuration of the spherical correction optical system may be different from that of this embodiment. For example, multiple optical elements may be placed in the optical path to correct spherical power. Further, for example, the spherical power may be corrected by placing a lens in the optical path and moving the lens in the optical axis direction.

なお、本実施例では、球面度数、円柱度数、及び乱視軸角度を矯正する矯正光学系が例示されている。しかし、矯正光学系は、他の光学特性(例えば、プリズム値、等)を矯正してもよい。プリズム値が矯正されることで、被検眼が斜位眼であっても、被検眼に視標光束が適切に投影される。 In this embodiment, a correction optical system for correcting the spherical power, the cylindrical power, and the astigmatic axis angle is exemplified. However, corrective optics may correct other optical properties (eg, prism values, etc.). By correcting the prism value, the target luminous flux is appropriately projected onto the eye to be inspected even if the eye to be inspected is an oblique eye.

また、本実施例では、円柱度数及び乱視軸角度を矯正する乱視矯正光学系63と、球面度数を矯正する駆動機構39が別で設けられている。しかし、球面度数、円柱度数、及び乱視軸角度が同一の構成によって矯正されてもよい。例えば、波面を変調させる光学系によって、球面度数、円柱度数、及び乱視軸角度が矯正されてもよい。また、複数の光学素子(例えば、球面レンズ、円柱レンズ、および分散プリズム等の少なくともいずれか)が同一円周上に配置されたレンズディスクと、レンズディスクを回転させるアクチュエータが、矯正光学系として用いられてもよい。この場合、レンズディスクが回転されて、光軸L2上に位置する光学素子が切り替えられることで、種々の光学特性が矯正される。また、光軸L2上に配置された光学素子(例えば、円柱レンズ、クロスシリンダレンズ、およびロータリプリズム等の少なくともいずれか)が、アクチュエータによって回転されてもよい。 In addition, in this embodiment, an astigmatism correction optical system 63 for correcting the cylindrical power and the cylinder axis angle and the drive mechanism 39 for correcting the spherical power are provided separately. However, spherical power, cylindrical power, and cylinder axis angle may be corrected by the same configuration. For example, a wavefront modulating optical system may correct spherical power, cylindrical power, and astigmatic axis angle. In addition, a lens disk in which a plurality of optical elements (for example, at least one of a spherical lens, a cylindrical lens, a dispersion prism, etc.) are arranged on the same circumference, and an actuator for rotating the lens disk are used as a corrective optical system. may be In this case, various optical characteristics are corrected by rotating the lens disc and switching the optical elements located on the optical axis L2. Also, an optical element (for example, at least one of a cylindrical lens, a cross-cylinder lens, a rotary prism, and the like) arranged on the optical axis L2 may be rotated by an actuator.

<補正光学系>
補正光学系90は、対物レンズ14と偏向ミラー81(後述)の間に配置される。補正光学系90は、自覚式測定で生じる光学収差(例えば、非点収差、等)を補正するために用いる。補正光学系90は、円柱度数と乱視軸角度を調整することで、非点収差を補正する。補正光学系90は、焦点距離の等しい、2枚の正の円柱レンズ91aと円柱レンズ91bで構成される。円柱レンズ91aと円柱レンズ91bは、回転機構92aと回転機構92bの駆動によって、光軸L3を中心として、各々が独立に回転する。なお、本実施例では、補正光学系90として、2枚の正の円柱レンズ91aと円柱レンズ91b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。補正光学系90は、非点収差を矯正できる構成であればよい。例えば、この場合には、光軸L3に補正レンズを出し入れしてもよい。
<Correction optical system>
Correction optical system 90 is arranged between objective lens 14 and deflection mirror 81 (described later). The correction optical system 90 is used to correct optical aberrations (such as astigmatism) that occur in subjective measurement. The correction optical system 90 corrects astigmatism by adjusting the cylindrical power and the cylinder axis angle. The correction optical system 90 is composed of two positive cylindrical lenses 91a and 91b having the same focal length. The cylindrical lens 91a and the cylindrical lens 91b are independently rotated about the optical axis L3 by driving the rotating mechanism 92a and the rotating mechanism 92b. In the present embodiment, the correction optical system 90 is described by taking as an example a configuration using two positive cylindrical lenses 91a and 91b, but the present invention is not limited to this. The correction optical system 90 may have any structure as long as it can correct astigmatism. For example, in this case, a correcting lens may be moved in and out along the optical axis L3.

<他覚式測定光学系>
他覚式測定光学系10は、被検眼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(詳細は後述する)。本実施例では、被検眼Eの光学特性として、被検眼Eの眼屈折力を測定する他覚式測定部を例に挙げて説明する。なお、被検眼Eの光学特性は、眼屈折力の他、眼軸長、角膜形状、等であってもよい。例えば、他覚式測定光学系10は、投影光学系10a、受光光学系10b、及び、補正光学系90、で構成される。
<Objective measurement optical system>
The objective measurement optical system 10 is used as part of the configuration of an objective measurement unit that objectively measures the optical characteristics of the subject's eye (details will be described later). In the present embodiment, as an optical characteristic of the eye E to be examined, an objective measurement unit for measuring the eye refractive power of the eye E to be examined will be described as an example. The optical characteristics of the subject's eye E may be the axial length of the eye, the shape of the cornea, etc., in addition to the refractive power of the eye. For example, the objective measurement optical system 10 is composed of a projection optical system 10 a, a light receiving optical system 10 b, and a correction optical system 90 .

投影光学系(投光光学系)10aは、被検眼Eの瞳孔中心部を介して、被検眼Eの眼底にスポット状の測定指標を投影する。例えば、投影光学系10aは、光源11、リレーレンズ12、ホールミラー13、プリズム15、ダイクロイックミラー35、ダイクロイックミラー29、対物レンズ14、等を備える。 A projection optical system (light projecting optical system) 10a projects a spot-shaped measurement index onto the fundus of the eye E to be inspected via the center of the pupil of the eye E to be inspected. For example, the projection optical system 10a includes a light source 11, a relay lens 12, a hole mirror 13, a prism 15, a dichroic mirror 35, a dichroic mirror 29, an objective lens 14, and the like.

光源11は、測定光束を出射する。光源11は、被検眼Eの眼底と共役な関係となっている。ホールミラー13のホール部は、被検眼Eの瞳孔と共役な関係となっている。プリズム15は、光束偏向部材である。プリズム15は、被検眼Eの瞳孔と共役な位置から外れた位置に配置され、プリズム15を通過する測定光束を光軸L1に対して偏心させる。プリズム15は、光軸L1を中心として、駆動部(モータ)23により回転駆動される。ダイクロイックミラー35は、他覚式測定光学系10の光路と、後述する自覚式測定光学系25の光路と、を共通にする。すなわち、ダイクロイックミラー35は、他覚式測定光学系10の光軸L1と、自覚式測定光学系25の光軸L2と、を同軸にする。ダイクロイックミラー29は、光路分岐部材である。ダイクロイックミラー29は、投影光学系10aによる測定光束と、自覚式測定光学系25による測定光束と、を反射して被検眼Eに導く。 A light source 11 emits a measurement light flux. The light source 11 has a conjugate relationship with the fundus of the eye E to be examined. A hole portion of the hole mirror 13 is in a conjugate relationship with the pupil of the eye E to be examined. Prism 15 is a beam deflection member. The prism 15 is arranged at a position away from the position conjugated to the pupil of the subject's eye E, and decenters the measurement light flux passing through the prism 15 with respect to the optical axis L1. The prism 15 is rotationally driven by a driving section (motor) 23 about the optical axis L1. The dichroic mirror 35 shares the optical path of the objective measurement optical system 10 and the optical path of the subjective measurement optical system 25, which will be described later. That is, the dichroic mirror 35 makes the optical axis L1 of the objective measurement optical system 10 and the optical axis L2 of the subjective measurement optical system 25 coaxial. The dichroic mirror 29 is an optical path branching member. The dichroic mirror 29 reflects the measurement light beam from the projection optical system 10a and the measurement light beam from the subjective measurement optical system 25 and guides them to the eye E to be examined.

受光光学系10bは、被検眼Eの眼底で反射された眼底反射光束を、被検眼Eの瞳孔周辺部を介してリング状に取り出す。例えば、受光光学系10bは、対物レンズ14、ダイクロイックミラー29、ダイクロイックミラー35、プリズム15、ホールミラー13、リレーレンズ16、ミラー17、受光絞り18、コリメータレンズ19、リングレンズ20、撮像素子22、等を備える。リングレンズ20は、リング状に形成されたレンズ部と、レンズ部以外の領域に遮光用のコーティングを施した遮光部と、から構成される。リングレンズ20は、被検眼Eの瞳孔と光学的に共役な位置関係となっている。受光絞り18と撮像素子22は、被検眼Eの眼底と共役な関係となっている。撮像素子22からの出力は、制御部70に入力される。 The light-receiving optical system 10b takes out the fundus-reflected light flux reflected by the fundus of the eye E to be examined through the periphery of the pupil of the eye E to be examined in a ring shape. For example, the light receiving optical system 10b includes an objective lens 14, a dichroic mirror 29, a dichroic mirror 35, a prism 15, a hole mirror 13, a relay lens 16, a mirror 17, a light receiving diaphragm 18, a collimator lens 19, a ring lens 20, an imaging device 22, etc. The ring lens 20 is composed of a ring-shaped lens portion and a light shielding portion having a light shielding coating applied to a region other than the lens portion. The ring lens 20 has an optically conjugate positional relationship with the pupil of the eye E to be examined. The light receiving diaphragm 18 and the imaging device 22 are in a conjugate relationship with the fundus of the eye E to be examined. An output from the imaging element 22 is input to the control section 70 .

本実施例において、投影光学系10aが備える光源11と、受光光学系10bが備える受光絞り18、コリメータレンズ19、リングレンズ20、及び撮像素子22と、投光光学系30が備えるディスプレイ31と、は駆動機構39により光軸方向に一体的に移動可能となっている。つまり、光源11、受光絞り18、コリメータレンズ19、リングレンズ20、撮像素子22、及び、ディスプレイ31、が駆動ユニット95として同期し、駆動機構39がこれらを一体的に移動させる。例えば、駆動機構39が移動した移動位置は、図示なきポテンショメータによって検出される。 In this embodiment, the light source 11 included in the projection optical system 10a, the light receiving diaphragm 18, the collimator lens 19, the ring lens 20, and the imaging element 22 included in the light receiving optical system 10b, the display 31 included in the light projecting optical system 30, can be moved integrally in the optical axis direction by a driving mechanism 39 . That is, the light source 11, the light receiving diaphragm 18, the collimator lens 19, the ring lens 20, the imaging element 22, and the display 31 are synchronized as the drive unit 95, and the drive mechanism 39 moves them integrally. For example, the position to which the drive mechanism 39 has moved is detected by a potentiometer (not shown).

駆動ユニット95は、外側のリング光束が各経線方向に関して撮像素子22上に入射するように、他覚式測定光学系10の一部を光軸方向に移動させる。すなわち、他覚式測定光学系10の一部を被検眼Eの球面屈折誤差(球面屈折力)に応じて光軸L1方向に移動させることで、球面屈折誤差を補正し、被検眼Eの眼底に対して光源11、受光絞り18及び撮像素子22が光学的に共役になるようにする。なお、ホールミラー13とリングレンズ20は、駆動ユニット95の移動量にかかわらず、被検眼Eの瞳と一定の倍率で共役になるように配置されている。 The drive unit 95 moves a part of the objective measurement optical system 10 in the optical axis direction so that the outer ring light flux is incident on the imaging device 22 in each meridional direction. That is, by moving a part of the objective measurement optical system 10 in the direction of the optical axis L1 according to the spherical refractive error (spherical refractive power) of the eye E to be examined, the spherical refractive error is corrected, and the fundus of the eye E to be examined is measured. The light source 11, the light receiving diaphragm 18, and the imaging element 22 are optically conjugated with respect to . Note that the hole mirror 13 and the ring lens 20 are arranged so as to be conjugate with the pupil of the subject's eye E at a constant magnification regardless of the amount of movement of the drive unit 95 .

上記の構成において、光源11から出射された測定光束は、リレーレンズ12、ホールミラー13、プリズム15、ダイクロイックミラー35、ダイクロイックミラー29、対物レンズ14、を経て被検眼Eの眼底上にスポット状の点光源像を形成する。このとき、光軸周りに回転するプリズム15によって、ホールミラー13におけるホール部の瞳投影像(瞳上での投影光束)は高速に偏心回転される。眼底に投影された点光源像は、反射・散乱されて被検眼Eから射出し、対物レンズ14によって集光され、ダイクロイックミラー29、ダイクロイックミラー35、高速回転するプリズム15、ホールミラー13、リレーレンズ16、ミラー17を介して受光絞り18の位置に再び集光され、コリメータレンズ19とリングレンズ20とによって撮像素子22にリング状の像が結像する。 In the above configuration, the measurement light flux emitted from the light source 11 passes through the relay lens 12, the hole mirror 13, the prism 15, the dichroic mirror 35, the dichroic mirror 29, and the objective lens 14, and forms a spot on the fundus of the eye E to be examined. A point light source image is formed. At this time, the prism 15 rotating about the optical axis eccentrically rotates the projected image of the hole in the hole mirror 13 (the projected light beam on the pupil) at high speed. The point light source image projected on the fundus is reflected/scattered, emitted from the eye E to be examined, condensed by the objective lens 14, and passed through the dichroic mirror 29, the dichroic mirror 35, the prism 15 rotating at high speed, the hole mirror 13, and the relay lens. 16 and mirror 17, the light is condensed again at the position of the light receiving diaphragm 18, and a ring-shaped image is formed on the image sensor 22 by the collimator lens 19 and the ring lens 20. FIG.

例えば、プリズム15は、投影光学系10aと受光光学系10bの共通光路に配置されている。例えば、眼底からの反射光束は投影光学系10aと同じプリズム15を通過するため、それ以降の光学系では、あたかも瞳孔上における投影光束・反射光束(受光光束)の偏心がなかったかのように逆走査される。 For example, the prism 15 is arranged in the common optical path of the projection optical system 10a and the light receiving optical system 10b. For example, since the reflected luminous flux from the fundus passes through the same prism 15 as that of the projection optical system 10a, the subsequent optical systems perform reverse scanning as if the projected luminous flux/reflected luminous flux (received luminous flux) did not have decentering on the pupil. be done.

なお、本実施例において、他覚式測定部の構成は変更することが可能である。例えば、他覚式測定部は、瞳孔周辺部から眼底にリング状の測定指標を投影し、瞳孔中心部から眼底反射光を取り出し、撮像素子22にリング状の眼底反射像を受光させる構成を備えていてもよい。また、他覚式測定部はシャックハルトマンセンサを備えていてもよいし、スリットを投影する位相差方式の構成を備えていてもよい。 In this embodiment, the configuration of the objective measurement unit can be changed. For example, the objective measurement unit projects a ring-shaped measurement index from the periphery of the pupil onto the fundus, extracts reflected light from the center of the pupil, and causes the imaging device 22 to receive the ring-shaped fundus reflected image. may be Further, the objective measurement unit may include a Shack-Hartmann sensor, or may include a phase difference type configuration for projecting a slit.

<第1指標投影光学系及び第2指標投影光学系>
例えば、本実施例においては、第1指標投影光学系45及び第2指標投影光学系46が、補正光学系90と、偏向ミラー81との間に配置される。もちろん、第1指標投影光学系45及び第2指標投影光学系46の配置位置は、これに限定されない。例えば、第1指標投影光学系45と第2指標投影光学系46は、筐体2のカバーに備えられていてもよい。例えば、この場合には、第1指標投影光学系45及び第2指標投影光学系46が、呈示窓3の周囲に配置される構成が挙げられる。
<First Index Projection Optical System and Second Index Projection Optical System>
For example, in this embodiment, the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46 are arranged between the correction optical system 90 and the deflection mirror 81 . Of course, the arrangement positions of the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46 are not limited to this. For example, the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46 may be provided on the cover of the housing 2 . For example, in this case, the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46 may be arranged around the presentation window 3 .

例えば、第1指標投影光学系45は、光軸L3を中心に配置されたリング状の赤外光源を備える。例えば、第1指標投影光学系45は、被検眼Eの角膜にアライメント指標を投影するための近赤外光を発する。例えば、第2指標投影光学系46は、第1指標投影光学系45とは異なる位置に配置されたリング状の赤外光源を備える。なお、図2では、便宜上、第1指標投影光学系45と第2指標投影光学系46におけるリング状の赤外光源の一部(断面部分)のみが図示されている。本実施例において、第1指標投影光学系45は、被検者眼の角膜に無限遠のアライメント指標を投影する。また、第2指標投影光学系46は、被検者眼の角膜に有限遠のアライメント指標を投影する。なお、第2指標投影光学系46から出射されるアライメント光は、観察光学系50によって被検眼の前眼部を撮影するための前眼部撮影光としても用いられる。また、第1指標投影光学系45および第2指標投影光学系46の光源は、リング状の光源に限定されず、複数の点状の光源、またはライン状の光源等であってもよい。 For example, the first target projection optical system 45 includes a ring-shaped infrared light source arranged around the optical axis L3. For example, the first index projection optical system 45 emits near-infrared light for projecting an alignment index onto the cornea of the eye E to be examined. For example, the second index projection optical system 46 has a ring-shaped infrared light source arranged at a position different from that of the first index projection optical system 45 . In FIG. 2, for convenience, only a portion (cross-sectional portion) of the ring-shaped infrared light source in the first target projection optical system 45 and the second target projection optical system 46 is illustrated. In this embodiment, the first index projection optical system 45 projects an infinite alignment index onto the cornea of the subject's eye. Also, the second index projection optical system 46 projects a finite-distance alignment index onto the cornea of the subject's eye. The alignment light emitted from the second target projection optical system 46 is also used as an anterior segment imaging light for imaging the anterior segment of the subject's eye by the observation optical system 50 . Further, the light sources of the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46 are not limited to ring-shaped light sources, and may be a plurality of point-shaped light sources, line-shaped light sources, or the like.

<観察光学系>
観察光学系(撮像光学系)50は、対物レンズ14、ダイクロイックミラー29、撮像レンズ51、撮像素子52、等を備える。ダイクロイックミラー29は、前眼部観察光及びアライメント光を透過する。撮像素子52は、被検眼Eの前眼部と略共役な位置に配置された撮像面をもつ。撮像素子52からの出力は、制御部70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52により撮像され、モニタ4上に表示される。なお、この観察光学系50は、第1指標投影光学系45及び第2指標投影光学系46によって、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、制御部70によってアライメント指標像の位置が検出される。
<Observation optical system>
An observation optical system (imaging optical system) 50 includes an objective lens 14, a dichroic mirror 29, an imaging lens 51, an imaging element 52, and the like. The dichroic mirror 29 transmits the anterior segment observation light and the alignment light. The imaging element 52 has an imaging surface arranged at a position substantially conjugate with the anterior segment of the eye E to be examined. An output from the imaging element 52 is input to the control section 70 . As a result, an image of the anterior segment of the subject's eye E is imaged by the imaging element 52 and displayed on the monitor 4 . The observation optical system 50 also serves as an optical system for detecting an alignment index image formed on the cornea of the subject's eye E by the first index projection optical system 45 and the second index projection optical system 46. A position of the alignment index image is detected.

<検眼装置内部構成>
以下、検眼装置1の内部構成について説明する。図3は、本実施例に係る検眼装置1の内部を正面方向(図1のA方向)から見た概略構成図である。図4は、本実施例に係る検眼装置1の内部を側面方向(図1のB方向)から見た概略構成図である。図5は、本実施例に係る検眼装置1の内部を上面方向(図1のC方向)から見た概略構成図である。なお、図4及び図5では、説明の便宜上、左眼用測定部7Lの光軸のみを示している。
<Internal configuration of optometric device>
The internal configuration of the optometric apparatus 1 will be described below. FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the interior of the optometric apparatus 1 according to the present embodiment as seen from the front direction (direction A in FIG. 1). FIG. 4 is a schematic configuration diagram of the inside of the optometric apparatus 1 according to the present embodiment viewed from the side (direction B in FIG. 1). FIG. 5 is a schematic configuration diagram of the inside of the optometric apparatus 1 according to the present embodiment viewed from above (direction C in FIG. 1). 4 and 5 show only the optical axis of the left eye measuring section 7L for convenience of explanation.

例えば、検眼装置1は、自覚式測定部と、他覚式測定部と、を備える。例えば、自覚式測定部及び他覚式測定部において、測定部7からの視標光束は、光学部材(例えば、後述する凹面ミラー85)の光軸Lに一致する光路を通過して被検眼Eに導光されてもよい。また、例えば、自覚式測定部及び他覚式測定部において、測定部7からの視標光束は、光学部材(例えば、後述する凹面ミラー85)の光軸Lから外れた光路を通過して被検眼Eに導光されてもよい。例えば、本実施例において、光軸Lは凹面ミラー85の球中心に向かう軸である。なお、以下では、測定部7からの視標光束が凹面ミラー85の光軸Lから外れた経路を通過する構成を例に挙げる。すなわち、測定部7からの視標光束が凹面ミラー85の光軸Lに対して斜め方向から照射され、その反射光束が被検眼Eに導光される。 For example, the optometric apparatus 1 includes a subjective measurement unit and an objective measurement unit. For example, in the subjective measurement unit and the objective measurement unit, the target light flux from the measurement unit 7 passes through an optical path that coincides with the optical axis L of an optical member (for example, a concave mirror 85 described later) and passes through the subject's eye E. may be guided to Further, for example, in the subjective measurement unit and the objective measurement unit, the target light flux from the measurement unit 7 passes through an optical path deviating from the optical axis L of an optical member (for example, a concave mirror 85 to be described later). The light may be guided to the optometry E. For example, in this embodiment, the optical axis L is the axis directed toward the spherical center of the concave mirror 85 . In the following, a configuration in which the optotype light flux from the measurement unit 7 passes through a path deviating from the optical axis L of the concave mirror 85 will be taken as an example. That is, the optotype light flux from the measurement unit 7 is irradiated from a direction oblique to the optical axis L of the concave mirror 85, and the reflected light flux is guided to the eye E to be examined.

例えば、自覚式測定部は、測定部7、偏向ミラー81、駆動機構82、駆動部83、反射ミラー84、凹面ミラー85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、反射ミラー84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81を介した後に凹面ミラー85の光軸Lに対して斜め方向から照射されてもよい。また、例えば、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85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。なお、本実施例では凹面ミラー85を配置しているが、凹面ミラー85ではなく、凸レンズを配置した構成であってもよい。 For example, the subjective measurement section is composed of the measurement section 7 , deflection mirror 81 , driving mechanism 82 , driving section 83 , reflecting mirror 84 and concave mirror 85 . Note that the subjective measurement unit is not limited to this configuration. For example, a configuration without the reflecting mirror 84 may be used. In this case, the target light flux from the measurement unit 7 may be irradiated from a direction oblique to the optical axis L of the concave mirror 85 after passing through the deflecting mirror 81 . Further, for example, a configuration having a half mirror may be used. In this case, the target luminous flux from the measurement unit 7 may be irradiated in a direction oblique to the optical axis L of the concave mirror 85 via a half mirror, and the reflected luminous flux may be guided to the eye E to be examined. . Although the concave mirror 85 is arranged in this embodiment, a convex lens may be arranged instead of the concave mirror 85 .

例えば、他覚式測定部は、測定部7、偏向ミラー81、反射ミラー84、凹面ミラー85で構成される。なお、他覚式測定部はこの構成に限定されない。例えば、反射ミラー84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81を介した後に凹面ミラー85の光軸Lに対して斜め方向から照射されてもよい。また、例えば、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85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。なお、本実施例では凹面ミラー85を配置しているが、凹面ミラー85ではなく凸レンズを配置した構成であってもよい。 For example, the objective measuring section is composed of the measuring section 7 , deflection mirror 81 , reflecting mirror 84 and concave mirror 85 . Note that the objective measurement unit is not limited to this configuration. For example, a configuration without the reflecting mirror 84 may be used. In this case, the target light flux from the measurement unit 7 may be irradiated from a direction oblique to the optical axis L of the concave mirror 85 after passing through the deflecting mirror 81 . Further, for example, a configuration having a half mirror may be used. In this case, the target luminous flux from the measurement unit 7 may be irradiated in a direction oblique to the optical axis L of the concave mirror 85 via a half mirror, and the reflected luminous flux may be guided to the eye E to be examined. . Although the concave mirror 85 is arranged in this embodiment, a convex lens may be arranged instead of the concave mirror 85 .

例えば、検眼装置1は、左眼用駆動部9Lと右眼用駆動部9Rとを有し、左眼用測定部7L及び右眼用測定部7RをそれぞれX方向に移動することができる。例えば、左眼用測定部7L及び右眼用測定部7Rが移動されることによって、偏向ミラー81と測定部7との間の距離が変更され、Z方向における視標光束の呈示位置が変更される。これによって、矯正光学系60によって矯正された視標光束を被検眼Eに導光し、矯正光学系60によって矯正された視標光束の像が被検眼Eの眼底に形成されるように、測定部7をZ方向に調整することができる。 For example, the optometric apparatus 1 has a left eye driving section 9L and a right eye driving section 9R, and can move the left eye measuring section 7L and the right eye measuring section 7R in the X direction, respectively. For example, by moving the left-eye measurement unit 7L and the right-eye measurement unit 7R, the distance between the deflecting mirror 81 and the measurement unit 7 is changed, and the presentation position of the target light flux in the Z direction is changed. be. As a result, the target light flux corrected by the correction optical system 60 is guided to the eye E to be examined, and the target light flux corrected by the correction optical system 60 is formed on the fundus of the eye E to be examined. Part 7 can be adjusted in the Z direction.

例えば、偏向ミラー81は、左右一対にそれぞれ設けられた、右眼用の偏向ミラー81Rと左眼用の偏向ミラー81Lとを有する。例えば、偏向ミラー81は、矯正光学系60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60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、左眼用の偏向ミラー81Lは左眼用矯正光学系と左被検眼ELの間に配置され、右眼用の偏向ミラー81Rは右眼用矯正光学系と右被検眼ERの間に配置される。例えば、偏向ミラー81は、瞳の共役位置に配置されることが好ましい。 For example, the deflection mirror 81 has a right-eye deflection mirror 81R and a left-eye deflection mirror 81L, which are provided as a pair on the left and right. For example, the deflection mirror 81 is arranged between the correction optical system 60 and the eye E to be examined. That is, the correction optical system 60 in this embodiment has a left eye correction optical system and a right eye correction optical system which are provided in pairs on the left and right sides, and the left eye deflection mirror 81L is a left eye correction optical system. It is arranged between the optical system and the left eye EL to be examined, and the deflection mirror 81R for the right eye is arranged between the correction optical system for the right eye and the right eye ER to be examined. For example, the deflection mirror 81 is preferably arranged at a pupil conjugate position.

例えば、左眼用の偏向ミラー81Lは、左眼用測定部7Lから投影される光束を反射し、左被検眼ELに導光する。また、例えば、左眼用の偏向ミラー81Lは、左被検眼ELで反射された反射光を反射し、左眼用測定部7Lに導光する。例えば、右眼用の偏向ミラー81Rは、右眼用測定部7Rから投影される光束を反射し、右被検眼ERに導光する。また、例えば、右眼用の偏向ミラー81Rは、右被検眼ERで反射された反射光を反射し、右眼用測定部7Rに導光する。なお、本実施例においては、測定部7から投影される光束を反射し、被検眼Eに導光する偏向部材として、偏向ミラー81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、測定部7から投影される光束を反射し、被検眼Eに導光する偏向部材であればよい。例えば、偏向部材としては、プリズムやレンズ等が挙げられる。 For example, the left-eye deflection mirror 81L reflects the light flux projected from the left-eye measuring section 7L and guides the light to the left eye EL to be examined. Further, for example, the left-eye deflection mirror 81L reflects the light reflected by the left eye EL to be examined, and guides the reflected light to the left-eye measuring section 7L. For example, the right eye deflection mirror 81R reflects the light flux projected from the right eye measurement unit 7R and guides the light to the right eye ER. Further, for example, the right-eye deflection mirror 81R reflects light reflected by the right eye ER to be examined, and guides the light to the right-eye measuring section 7R. In this embodiment, the configuration using the deflecting mirror 81 as the deflecting member that reflects the light flux projected from the measuring unit 7 and guides the light to the eye to be examined E is described as an example, but the configuration is limited to this. not. The deflecting member may be any deflecting member that reflects the light flux projected from the measurement unit 7 and guides the light to the eye E to be examined. For example, the deflection member may be a prism, a lens, or the like.

例えば、駆動機構82は、モータ(駆動部)等からなる。例えば、駆動機構82は、左眼用の偏向ミラー81Lを駆動するための駆動機構82Lと、右眼用の偏向ミラー81Rを駆動するための駆動機構82Rと、を有する。例えば、駆動機構82の駆動によって、偏向ミラー81は回転移動する。例えば、駆動機構82は、水平方向(X方向)の回転軸、及び鉛直方向(Y方向)の回転軸に対して偏向ミラー81を回転させる。すなわち、駆動機構82は偏向ミラー81をXY方向に回転させる。なお、偏向ミラー81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 driving mechanism 82 is composed of a motor (driving section) and the like. For example, the drive mechanism 82 has a drive mechanism 82L for driving the left-eye deflection mirror 81L and a drive mechanism 82R for driving the right-eye deflection mirror 81R. For example, the driving mechanism 82 drives the deflection mirror 81 to rotate. For example, the driving mechanism 82 rotates the deflection mirror 81 about a horizontal (X direction) rotation axis and a vertical (Y direction) rotation axis. That is, the drive mechanism 82 rotates the deflection mirror 81 in the XY directions. Note that the deflection mirror 81 may be rotated in either the horizontal direction or the vertical direction.

例えば、駆動部83は、モータ等からなる。例えば、駆動部83は、左眼用の偏向ミラー81Lを駆動するための駆動部83Lと、右眼用の偏向ミラー81Rを駆動するための駆動部83Rと、を有する。例えば、駆動部83の駆動によって、偏向ミラー81はX方向に移動する。例えば、左眼用の偏向ミラー81L及び右眼用の偏向ミラー81Rが移動されることによって、左眼用の偏向ミラー81L及び右眼用の偏向ミラー81R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 83 is composed of a motor or the like. For example, the drive unit 83 has a drive unit 83L for driving the left-eye deflection mirror 81L and a drive unit 83R for driving the right-eye deflection mirror 81R. For example, the drive unit 83 drives the deflection mirror 81 in the X direction. For example, by moving the deflection mirror 81L for the left eye and the deflection mirror 81R for the right eye, the distance between the deflection mirror 81L for the left eye and the deflection mirror 81R for the right eye is changed. According to the interpupillary distance of E, the distance in the X direction between the left-eye optical path and the right-eye optical path can be changed.

なお、例えば、偏向ミラー81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おいて、2つの偏向ミラーが設けられる(例えば、左眼用光路で2つの偏向ミラー等)構成が挙げられる。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81が回転移動されることによって、矯正光学系60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ることにより、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 81 may be provided in each of the left-eye optical path and the right-eye optical path. For example, there is a configuration in which two deflection mirrors are provided in each of the left-eye optical path and the right-eye optical path (eg, two deflection mirrors in the left-eye optical path, etc.). 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 deflecting mirror 81, the image forming position can be optically corrected by deflecting the apparent light flux for forming the image of the correction optical system 60 in front of the eye to be inspected. can.

例えば、凹面ミラー85は、右眼用測定部7Rと左眼用測定部7Lとで共有される。例えば、凹面ミラー85は、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、で共有される。すなわち、凹面ミラー85は、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、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85は、右眼用光路と左眼用光路とで共有される構成でなくてもよい。すなわち、右眼用矯正光学系を含む右眼用光路と、左眼用矯正光学系を含む左眼用光路と、でそれぞれ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85は、矯正光学系を通過した視標光束を被検眼Eに導光し、矯正光学系を通過した視標光束の像を被検眼Eの眼前に形成する。なお、本実施例においては凹面ミラー85を用いる構成を例に挙げて説明したが、これに限定されず、種々の光学部材を用いることができる。例えば、光学部材としては、レンズや平面ミラー等を用いることができる。 For example, the concave mirror 85 is shared by the right eye measuring section 7R and the left eye measuring section 7L. For example, the concave mirror 85 is shared by the right-eye optical path including the right-eye corrective optical system and the left-eye optical path including the left-eye corrective optical system. That is, the concave mirror 85 is arranged at a position where it passes through both the right-eye optical path including the right-eye correction optical system and the left-eye optical path including the left-eye correction optical system. Of course, the concave mirror 85 does not have to be shared by the right-eye optical path and the left-eye optical path. That is, a concave mirror may be provided in each of the right-eye optical path including the right-eye correction optical system and the left-eye optical path including the left-eye correction optical system. For example, the concave mirror 85 guides the target light flux that has passed through the correction optical system to the eye E to be examined, and forms an image of the target light flux that has passed through the correction optical system in front of the eye E to be examined. In this embodiment, the configuration using the concave mirror 85 has been described as an example, but the configuration is not limited to this, and various optical members can be used. For example, a lens, a plane mirror, or the like can be used as the optical member.

例えば、凹面ミラー85は、自覚式測定部と、他覚式測定部と、で兼用される。例えば、自覚式測定光学系25から投影された視標光束は、凹面ミラー85を介して、被検眼Eに投影される。例えば、他覚式測定光学系10から投影された測定光は、凹面ミラー85を介して、被検眼Eに投影される。また、例えば、他覚式測定光学系10から投影された測定光の反射光は、凹面ミラー85を介して、他覚式測定光学系10の受光光学系10bに導光される。なお、本実施例においては、他覚式測定光学系10による測定光の反射光が、凹面ミラー85を介して、他覚式測定光学系10の受光光学系10bに導光される構成を例に挙げているがこれに限定されない。例えば、他覚式測定光学系10による測定光の反射光は、凹面ミラー85を介さない構成であってもよい。 For example, the concave mirror 85 is used by both the subjective measurement section and the objective measurement section. For example, the target light flux projected from the subjective measurement optical system 25 is projected onto the subject's eye E via the concave mirror 85 . For example, the measurement light projected from the objective measurement optical system 10 is projected onto the subject's eye E via the concave mirror 85 . Further, for example, the reflected light of the measurement light projected from the objective measurement optical system 10 is guided to the light receiving optical system 10 b of the objective measurement optical system 10 via the concave mirror 85 . In this embodiment, the measurement light reflected by the objective measurement optical system 10 is guided to the light receiving optical system 10b of the objective measurement optical system 10 via the concave mirror 85 as an example. , but not limited to this. For example, the measurement light reflected by the objective measurement optical system 10 may not pass through the concave mirror 85 .

より詳細には、例えば、本実施例においては、自覚式測定部における凹面ミラー85から被検眼Eまでの間の光軸と、他覚式測定部における凹面ミラー85から被検眼Eまでの間の光軸と、が少なくとも同軸で構成されている。例えば、本実施例においては、ダイクロイックミラー35によって、自覚式測定光学系25の光軸L2と他覚式測定光学系10の光軸L1とが合成され、同軸となっている。 More specifically, for example, in this embodiment, the optical axis between the concave mirror 85 and the subject's eye E in the subjective measurement unit and the optical axis between the concave mirror 85 and the subject's eye E in the objective measurement unit and are at least coaxial with the optical axis. For example, in this embodiment, the dichroic mirror 35 synthesizes the optical axis L2 of the subjective measurement optical system 25 and the optical axis L1 of the objective measurement optical system 10 so that they are coaxial.

<自覚式測定部の光路>
以下、自覚式測定部の光路について説明する。例えば、自覚測定部は、矯正光学系60を通過した視標光束を、凹面ミラー85によって被検眼方向に反射することで被検眼Eに視標光束を導光し、矯正光学系60を通過した視標光束の像を光学的に所定の検査距離となるように被検眼Eの眼前に形成する。例えば、このとき、矯正光学系60を通過した視標光束は、凹面ミラー85の光軸Lから外れた光路を通過して凹面ミラー85へ入射し、凹面ミラー85の光軸Lから外れた光路を通過するように反射されて、被検眼Eに導光される。例えば、被検者から見た視標は、被検眼Eからディスプレイ31までの実際の距離よりも遠方にあるように見える。すなわち、凹面ミラー85を用いることで被検眼Eに対する視標の呈示距離を延長し、所定の検査距離の位置に視標光束の像が見えるように、被検者に視標を呈示することができる。
<Optical path of subjective measurement part>
The optical path of the subjective measurement unit will be described below. For example, the subjective measurement unit reflects the target light flux that has passed through the corrective optical system 60 toward the eye to be examined by the concave mirror 85, thereby guiding the target light flux to the eye to be examined E and passing through the corrective optical system 60. An image of the optotype light flux is optically formed in front of the subject's eye E so as to have a predetermined examination distance. For example, at this time, the target luminous flux that has passed through the correction optical system 60 passes through an optical path deviating from the optical axis L of the concave mirror 85 and enters the concave mirror 85. and guided to the eye E to be examined. For example, the visual target seen by the subject appears farther than the actual distance from the subject's eye E to the display 31 . That is, by using the concave mirror 85, it is possible to extend the presentation distance of the optotype with respect to the subject's eye E and present the optotype to the subject so that the image of the optotype light beam can be seen at the position of the predetermined examination distance. can.

より詳細に説明する。なお、以下の説明においては左眼用光路を例に挙げて説明するが、右眼用光路においても左眼用光路と同様の構成となっている。例えば、左眼用の自覚測定部において、左眼用測定部7Lのディスプレイ31から投影された視標光束は、投光レンズ33を介して、乱視矯正光学系63に入射する。乱視矯正光学系63を通過した視標光束は、反射ミラー36、ダイクロイックミラー35、ダイクロイックミラー29、対物レンズ14を経由して、補正光学系90に入射する。補正光学系90を通過した視標光束は、左眼用測定部7Lから左眼用の偏向ミラー81Lに向けて導光される。左眼用測定部7Lから出射されて左眼用の偏向ミラー81で反射された視標光束は、反射ミラー84により凹面ミラー85に向けて反射される。例えば、ディスプレイ31から出射した視標光束は、このように光学部材を経由することで左被検眼ELに到達する。 A more detailed description will be given. In the following description, the optical path for the left eye is taken as an example, but 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 target luminous flux projected from the display 31 of the left eye measurement unit 7L enters the astigmatic correction optical system 63 via the projection lens 33 . The target luminous flux that has passed through the astigmatism correcting optical system 63 passes through the reflecting mirror 36 , the dichroic mirror 35 , the dichroic mirror 29 and the objective lens 14 and enters the correcting optical system 90 . The target luminous flux that has passed through the correcting optical system 90 is guided from the left eye measurement unit 7L toward the left eye deflection mirror 81L. The target luminous flux emitted from the left-eye measuring section 7L and reflected by the left-eye deflection mirror 81 is reflected by the reflecting mirror 84 toward the concave mirror 85 . For example, the optotype light flux emitted from the display 31 reaches the left eye EL by passing through the optical member in this way.

これによって、左被検眼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、矯正光学系60により矯正された視標が左被検眼ELの眼底上に形成される。従って、乱視矯正光学系63があたかも眼前に配置されたことと、球面度数の矯正光学系(本実施例においては、駆動機構39の駆動)による球面度数の調整が眼前で行われたことと、が等価になっており、被検者は凹面ミラー85を介して自然な状態で視標の像を視準することができる。なお、本実施例においては、右眼用光路においても、左眼用光路と同様の構成であり、左被検眼EL及び右被検眼ER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、左右一対の矯正光学系60により矯正された視標が、両被検眼の眼底上に形成されるようになっている。このようにして、被検者は自然視の状態で視標を直視しつつ検者に対する応答を行い、視標が適正に見えるまで矯正光学系60による矯正を図り、その矯正値に基づいて自覚的に被検眼の光学特性の測定を行う。 As a result, a target corrected by the correcting optical system 60 is formed on the fundus of the left eye EL to be examined with reference to the spectacle wearing position of the left eye EL to be examined (for example, about 12 mm from the corneal apex position). Therefore, the astigmatism correcting optical system 63 is placed in front of the eye, the spherical power is adjusted by the spherical power correcting optical system (in this embodiment, the drive mechanism 39 is driven), and are equivalent to each other, and the subject can collimate the target image through the concave mirror 85 in a natural state. In this embodiment, the optical path for the right eye also has the same configuration as the optical path for the left eye. As a reference, visual targets corrected by a pair of right and left correction optical systems 60 are formed on the fundus of both eyes to be examined. In this way, the examinee responds to the examiner while looking directly at the optotype in the state of natural vision, corrects the optotype by the corrective optical system 60 until the optotype can be seen properly, and realizes the corrective value based on the correction value. The optical characteristics of the eye to be examined are generally measured.

<他覚式測定部の光路>
次いで、他覚式測定部の光路について説明する。なお、以下の説明においては左眼用光路を例に挙げて説明するが、右眼用光路においても左眼用光路と同様の構成となっている。例えば、左眼用の他覚測定部において、他覚式測定光学系10における投影光学系10aの光源11から出射された測定光は、リレーレンズ12から対物レンズ14までを介して補正光学系90に入射する。補正光学系90を通過した測定光は、左眼用測定部7Lから左眼用の偏向ミラー81Lに向けて投影される。左眼用測定部7Lから出射されて左眼用の偏向ミラー81で反射された測定光は、反射ミラー84によって凹面ミラー85に向けて反射される。凹面ミラーによって反射された測定光は、反射ミラー84を透過して左被検眼ELに到達し、左被検眼ELの眼底上にスポット状の点光源像を形成する。このとき、光軸周りに回転するプリズム15によって、ホールミラー13のホール部の瞳投影像(瞳上での投影光束)は高速に偏心回転される。
<Optical path of the objective measurement unit>
Next, the optical path of the objective measurement unit will be described. In the following description, the optical path for the left eye is taken as an example, but the optical path for the right eye has the same configuration as the optical path for the left eye. For example, in the objective measurement unit for the left eye, the measurement light emitted from the light source 11 of the projection optical system 10a in the objective measurement optical system 10 passes through the relay lens 12 to the objective lens 14 and passes through the correction optical system 90. incident on The measurement light that has passed through the correction optical system 90 is projected from the left eye measurement unit 7L toward the left eye deflection mirror 81L. The measurement light emitted from the left-eye measuring section 7L and reflected by the left-eye deflection mirror 81 is reflected by the reflecting mirror 84 toward the concave mirror 85 . The measurement light reflected by the concave mirror passes through the reflecting mirror 84 and reaches the left eye EL to be examined, forming a spot-like point light source image on the fundus of the left eye EL. At this time, the prism 15 that rotates around the optical axis eccentrically rotates the pupil projected image (projected light flux on the pupil) of the hole portion of the hole mirror 13 at high speed.

左被検眼ELの眼底上に形成された点光源像の光は、反射・散乱されて被検眼Eを射出し、測定光が通過した光路を経由して対物レンズ14により集光され、ダイクロイックミラー29、ダイクロイックミラー35、プリズム15、ホールミラー13、リレーレンズ16、ミラー17までを介する。ミラー17までを介した反射光は、受光絞り18の開口上で再び集光され、コリメータレンズ19にて略平行光束(正視眼の場合)とされ、リングレンズ20によってリング状光束として取り出され、リング像として撮像素子22に受光される。受光したリング像を解析することによって、他覚的に被検眼Eの光学特性を測定することができる。 The light of the point light source image formed on the fundus of the left eye to be examined EL is reflected and scattered, exits the eye to be examined E, passes through the optical path through which the measurement light has passed, is collected by the objective lens 14, and is collected by the dichroic mirror. 29, dichroic mirror 35, prism 15, hole mirror 13, relay lens 16, and mirror 17. Reflected light passing up to the mirror 17 is condensed again on the opening of the light receiving diaphragm 18, converted into a substantially parallel light beam (in the case of a normal eye) by the collimator lens 19, and taken out as a ring-shaped light beam by the ring lens 20. The light is received by the imaging element 22 as a ring image. By analyzing the received ring image, the optical characteristics of the subject's eye E can be measured objectively.

<制御部>
図6は、本実施例に係る検眼装置1の制御系を示す図である。例えば、制御部70には、モニタ4、不揮発性メモリ75(以下、メモリ75)、測定部7が備える光源11、撮像素子22、ディスプレイ31、撮像素子52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70には、駆動部9、駆動機構39、回転機構62aと62b、駆動部83、回転機構92aと92b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 part>
FIG. 6 is a diagram showing a control system of the optometric apparatus 1 according to this embodiment. For example, the control unit 70 is electrically connected to various members such as the monitor 4 , a nonvolatile memory 75 (hereinafter referred to as memory 75 ), the light source 11 provided in the measurement unit 7 , the imaging device 22 , the display 31 , and the imaging device 52 . ing. Further, for example, the control unit 70 is electrically connected to drive units (not shown) included in the drive unit 9, the drive mechanism 39, the rotation mechanisms 62a and 62b, the drive unit 83, and the rotation mechanisms 92a and 92b.

例えば、制御部70は、CPU(プロセッサ)、RAM、ROM、等を備える。例えば、CPUは、検眼装置1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、検眼装置1の動作を制御するための各種プログラム、各種検査のための視標データ、初期値等が記憶されている。なお、制御部70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 70 includes a CPU (processor), RAM, ROM, and the like. For example, the CPU controls each member in the optometric apparatus 1 . For example, RAM temporarily stores various information. For example, the ROM stores various programs for controlling the operation of the optometric apparatus 1, target data for various examinations, initial values, and the like. Note that the controller 70 may be configured by a plurality of controllers (that is, a plurality of processors).

例えば、メモリ75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75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。例えば、メモリ75には、自覚式測定部及び他覚式測定部を制御するための制御プログラムが記憶されている。 For example, the memory 75 is a non-transitory storage medium that can retain stored content even when the power supply is interrupted. For example, the memory 75 can be a hard disk drive, flash ROM, USB memory, or the like. For example, the memory 75 stores a control program for controlling the subjective measurement section and the objective measurement section.

<制御動作>
検眼装置1の制御動作について説明する。
<Control operation>
A control operation of the optometric apparatus 1 will be described.

検者は、被検眼Eに固視標を呈示するとともに、被検眼Eの角膜にアライメント指標像を投影して被検眼Eと測定部7のアライメントを完了させると、被検眼Eに対する自覚式測定を実施する。 The examiner presents the fixation target to the eye E to be examined, projects an alignment index image onto the cornea of the eye E to be examined, and completes the alignment between the eye E to be examined and the measurement unit 7. Then, subjective measurement of the eye E to be examined is performed. to implement.

自覚式測定では、被検眼Eを様々な矯正度数で矯正し、検査視標の見え具合を確認しながら、測定が進められる。通常、被検者は、被検眼Eが開瞼した開瞼状態にて、呈示された検査視標を観察する。言い換えると、被検者は、被検眼Eが自然に眼を開いた自然視の状態にて、呈示された検査視標を観察する。被検眼Eが開瞼状態にあるときは、被検眼Eに投影した視標光束が瞼に遮られることなく入射する。 In the subjective measurement, the subject's eye E is corrected with various correction powers, and the measurement proceeds while confirming the visibility of the test optotype. Usually, the subject observes the presented test target with the subject's eye E opened. In other words, the subject observes the presented test optotype in a state of natural vision in which the subject's eye E is naturally open. When the subject's eye E is in the eyelid-open state, the optotype light flux projected onto the subject's eye E enters without being blocked by the eyelid.

しかし、被検者は、検査視標が見にくかったとき等、被検眼Eを細めた細目状態にて、呈示された検査視標を観察していることがある。被検眼Eが細目状態にあると、被検眼Eに投影する視標光束の一部が瞼に遮られて入射する。被検眼Eの眼屈折度は被検眼Eの角膜形状等により異なるが、瞼に遮られた視標光束の一部は角膜形状等の影響を受けなくなる。 However, when the test target is difficult to see, the subject may observe the presented test target with the subject's eye E squinted. When the subject's eye E is in the squinting state, part of the optotype light flux projected onto the subject's eye E is blocked by the eyelid and enters. Although the ocular refraction of the eye to be examined E differs depending on the shape of the cornea of the eye to be examined E, etc., part of the target light flux blocked by the eyelid is not affected by the shape of the cornea, etc. FIG.

このため、被検眼Eが開瞼状態にあるか細目状態にあるかによって、視標光束の結像状態が変化し、検査視標の見え方が異なってしまう。一例として、被検眼が乱視(特に、直乱視)である場合には、細目状態になることで検査視標の見え方が大きく変わり、測定結果が不正確になりやすい。 Therefore, depending on whether the subject's eye E is in the eyelid-open state or in the narrowed state, the imaging state of the optotype light flux changes, and the appearance of the test optotype changes. As an example, when the subject's eye has astigmatism (especially, straight astigmatism), the appearance of the test optotype changes greatly due to the narrowing of the eyes, and the measurement results tend to be inaccurate.

そこで、本実施例では、被検眼Eに対する自覚式測定を実施している間、被検眼Eが開瞼した開瞼状態か、被検眼Eが眼を細めた細目状態か、を示す細目情報を取得し、細目情報をモニタ4に表示する。これによって、検者は、被検者に対して適切な指示を出すこと、再測定するか否かを判断すること、等を容易に行うことができる。 Therefore, in the present embodiment, while the subjective measurement of the eye to be examined E is being performed, detailed information indicating whether the eye to be examined E is in an open eyelid state or in a narrowed state is displayed. It acquires and displays the detailed information on the monitor 4 . This allows the examiner to easily issue appropriate instructions to the examinee, determine whether or not to perform re-measurement, and the like.

以下、本実施例における自覚式測定について、詳細に説明する。 The subjective measurement in this embodiment will be described in detail below.

<第1前眼部画像(基準画像)の取得>
検者は、被検眼Eに対する自覚式測定を開始する前に、被検眼Eの開瞼状態における前眼部画像(第1前眼部画像)を、後述する細目情報の取得の際に用いる基準画像として取得する。検者は、モニタ4から被検眼Eの基準画像を取得するための操作信号を入力する。制御部70は、操作信号に応じて、前眼部撮像光学系100を制御し、被検眼Eの前眼部を撮像させる。また、制御部70は、撮影された前眼部画像をモニタ4に表示する。
<Acquisition of first anterior segment image (reference image)>
Before starting the subjective measurement of the eye E, the examiner uses the anterior segment image (first anterior segment image) of the eye to be inspected E in the eyelid open state as a reference for acquiring detailed information described later. Get it as an image. The examiner inputs an operation signal for obtaining a reference image of the eye E to be examined from the monitor 4 . The control unit 70 controls the anterior segment imaging optical system 100 to image the anterior segment of the subject's eye E in accordance with the operation signal. The control unit 70 also displays the captured anterior segment image on the monitor 4 .

検者は、前眼部画像を観察し、被検眼Eが開瞼状態(自然視状態)であるかを、被検眼Eの周囲(例えば、目元、目尻、等)や眉間にしわを寄せていないか、人間の上瞼から下瞼までの平均的な幅と同程度に開いているか、等から判断してもよい。被検眼Eが見開いた状態や半目状態であった場合は、基準画像を取得するための操作信号を再度入力してもよい。制御部70は、検者に適切と判断された前眼部画像を、被検眼Eの基準画像としてメモリ75に記憶させる。 The examiner observes the image of the anterior segment of the eye, and checks whether the eye E to be examined is in an open eyelid state (natural vision state) by wrinkling around the eye E (for example, the corner of the eye, the outer corner of the eye, etc.) or between the eyebrows. It may be judged from whether the eyelid is open or not, or whether it is open to the same extent as the average width from the upper eyelid to the lower eyelid of a human being. If the subject's eye E is open or half-open, the operation signal for acquiring the reference image may be input again. The control unit 70 causes the memory 75 to store the image of the anterior segment that is determined to be appropriate for the examiner as the reference image of the eye E to be examined.

もちろん、制御部70は、撮影された前眼部画像の適否を自動判定し、適切な前眼部画像を、被検眼Eの基準画像としてメモリ75に記憶させてもよい。 Of course, the control unit 70 may automatically determine whether the captured anterior segment image is appropriate, and store an appropriate anterior segment image in the memory 75 as the reference image of the eye E to be examined.

<基準画像の解析>
制御部70は、取得された基準画像を解析処理することで、基準画像における被検眼Eの瞳孔の形状に関する瞳孔情報を取得する。例えば、瞳孔情報は、瞳孔の形状、瞳孔の面積、等であってもよい。本実施例では、瞳孔情報として、瞳孔の形状を取得する場合を例に挙げる。
<Analysis of reference image>
The control unit 70 acquires pupil information about the shape of the pupil of the subject's eye E in the reference image by analyzing the obtained reference image. For example, the pupil information may be the shape of the pupil, the area of the pupil, and the like. In this embodiment, a case where the shape of the pupil is acquired as the pupil information will be taken as an example.

図7は、基準画像110の一例である。制御部70は、基準画像110の輝度値を検出し、輝度の立ち上がりや立ち下がりから、基準画像110における瞳孔の中心位置K1と、瞳孔のエッジP1を検出する。例えば、制御部70は、瞳孔の中心位置K1を基準に、各動径角における瞳孔のエッジP1の位置座標(ピクセル座標)を求める。瞳孔のエッジP1の位置座標は、後述する細目情報の取得の際に用いられる。また、例えば、制御部70は、基準画像110における瞳孔のエッジP1の形状を、基準画像110における瞳孔の形状(以下、瞳孔形状P1と称す)として、メモリ75に記憶させる。本実施例において、基準画像110における瞳孔形状P1は円形状である。 FIG. 7 is an example of the reference image 110. As shown in FIG. The control unit 70 detects the luminance value of the reference image 110, and detects the pupil center position K1 and the pupil edge P1 in the reference image 110 from the rise and fall of the luminance. For example, the control unit 70 obtains the position coordinates (pixel coordinates) of the edge P1 of the pupil at each radial angle based on the central position K1 of the pupil. The position coordinates of the edge P1 of the pupil are used when obtaining detailed information, which will be described later. Further, for example, the control unit 70 stores the shape of the pupil edge P1 in the reference image 110 in the memory 75 as the shape of the pupil in the reference image 110 (hereinafter referred to as the pupil shape P1). In this embodiment, the pupil shape P1 in the reference image 110 is circular.

<自覚式測定の開始>
検者は、被検眼Eの基準画像110を取得すると、被検眼Eに対する自覚式測定を開始する。検者は、モニタ4から自覚式測定を開始するための操作信号を入力する。制御部70は、操作信号に応じて前眼部撮像光学系100を制御し、被検眼Eの前眼部の撮像を開始する。また、制御部70は、操作信号に応じてディスプレイ31に検査視標を表示させ、被検眼Eに検査視標を投影する。また、制御部70は、操作信号に応じて自覚式測定光学系25における投光光学系30と矯正光学系60の少なくともいずれかを制御し、被検眼Eの眼屈折度を所定のディオプタ値(例えば、0D等)に矯正する。
<Start of subjective measurement>
After acquiring the reference image 110 of the eye E to be examined, the examiner starts subjective measurement of the eye E to be examined. The examiner inputs an operation signal for starting subjective measurement from the monitor 4 . The control unit 70 controls the anterior segment imaging optical system 100 according to the operation signal to start imaging the anterior segment of the eye E to be examined. Further, the control unit 70 causes the display 31 to display the test target in response to the operation signal, and projects the test target onto the eye E to be examined. In addition, the control unit 70 controls at least one of the light projecting optical system 30 and the correction optical system 60 in the subjective measurement optical system 25 according to the operation signal, and adjusts the ocular refraction of the subject's eye E to a predetermined diopter value ( for example, 0D).

例えば、制御部70は、予め取得した被検眼Eの他覚式測定における光学特性(すなわち、他覚値)、被検眼Eの自覚式測定における光学特性(すなわち、自覚値)、等に基づき、ディスプレイ31を光軸L2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、例えば、制御部70は、被検眼Eの他覚値、自覚値、等に基づき、円柱レンズ61aと61bを光軸L2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。これによって、被検眼Eの眼屈折度は所定のディオプタ値(例えば、0D等)に矯正されるとともに、被検眼Eの眼屈折度が所定のディオプタ値となる矯正度数が取得される。 For example, the control unit 70 obtains in advance the optical characteristics (ie, objective values) in the objective measurement of the eye to be examined E, the optical characteristics (ie, subjective values) in subjective measurement of the eye to be examined E, etc. The spherical power of the subject's eye E may be corrected by moving the display 31 in the direction of the optical axis L2. Further, for example, the control unit 70 rotates the cylindrical lenses 61a and 61b around the optical axis L2 based on the objective value, the subjective value, etc. of the eye E to be examined, and the cylinder power and the astigmatism axis angle of the eye E to be examined. At least one of them may be corrected. As a result, the ocular refraction of the subject's eye E is corrected to a predetermined diopter value (for example, 0D), and a correction power that makes the subject's eye E have a predetermined diopter value is obtained.

<自覚式測定中における第2前眼部画像(参照画像)の取得>
検者は、被検者に表示した検査視標の向き(例えば、ランドルト環視標のすき間の向き)を問い、被検者の回答を考慮しながら、被検眼Eを矯正する矯正度数が適切であるかを確認する。被検眼Eを矯正する矯正度数が不適切であれば、矯正度数を変更し、再度、適切であるかを確認する。
<Acquisition of second anterior segment image (reference image) during subjective measurement>
The examiner asks the examinee about the orientation of the test optotype displayed (for example, the orientation of the gap in the Landolt's ring optotype), and while considering the examinee's answer, determines whether the corrective power for correcting the eye to be examined E is appropriate. Check if there is If the corrective power for correcting the eye E to be examined is inappropriate, the corrective power is changed and it is confirmed again whether it is appropriate.

本実施例では、被検眼Eを矯正する矯正度数を変更し、被検眼Eに対する自覚式測定を実施している間、被検眼Eの前眼部画像(第2前眼部画像)が、後述する細目情報の取得の際に用いる参照画像として、順次に取得される。例えば、制御部70は、被検眼Eの前眼部を、自覚式測定の開始から終了まで、所定のフレームレート(例えば、30fps)で、連続的に撮像させてもよい。また、制御部70は、連続的に撮像された各々の前眼部画像を、被検眼Eの参照画像(第1参照画像、第2参照画像、…、第n参照画像)として、順次メモリ75に記憶させる。 In the present embodiment, the correction power for correcting the eye E to be examined is changed, and while the subjective measurement for the eye E to be examined is being performed, the anterior segment image of the eye E to be examined (second anterior segment image) is displayed as described below. are sequentially acquired as reference images used when acquiring the detailed item information. For example, the control unit 70 may continuously image the anterior segment of the subject's eye E at a predetermined frame rate (eg, 30 fps) from the start to the end of subjective measurement. In addition, the control unit 70 successively captures each anterior eye segment image as a reference image (first reference image, second reference image, . be memorized.

<参照画像の解析>
制御部70は、連続的に撮像された各々の参照画像を解析処理することで、各々の参照画像における被検眼Eの瞳孔の形状に関する瞳孔情報を取得する。本実施例では、基準画像110と同様、参照画像においても、瞳孔情報として瞳孔の形状が取得される。
<Analysis of reference image>
The control unit 70 acquires pupil information about the shape of the pupil of the subject's eye E in each reference image by analyzing each reference image that is continuously captured. In this embodiment, similarly to the reference image 110, the shape of the pupil is acquired as the pupil information also in the reference image.

図8は、参照画像120の一例である。制御部70は、参照画像120の輝度値を検出し、輝度の立ち上がりや立ち下がりから、参照画像120における瞳孔の中心位置K2と、瞳孔のエッジP2を検出してもよい。例えば、制御部70は、瞳孔の中心位置K2を基準に、各動径角における瞳孔のエッジP2の位置座標(ピクセル座標)を求める。瞳孔のエッジP2の位置座標は、後述する細目情報の取得の際に用いられる。また、例えば、制御部70は、参照画像120における瞳孔のエッジP2の形状を、参照画像120における瞳孔の形状(以下、瞳孔形状P2と称す)として、メモリ75に記憶させる。本実施例において、参照画像120における瞳孔形状P2は、円の上部と下部が平坦となった形状である。 FIG. 8 is an example of the reference image 120. As shown in FIG. The control unit 70 may detect the luminance value of the reference image 120, and detect the pupil center position K2 and the pupil edge P2 in the reference image 120 from the rise and fall of the luminance. For example, the control unit 70 obtains the position coordinates (pixel coordinates) of the edge P2 of the pupil at each radial angle based on the central position K2 of the pupil. The position coordinates of the edge P2 of the pupil are used when obtaining detailed information, which will be described later. Further, for example, the control unit 70 stores the shape of the edge P2 of the pupil in the reference image 120 in the memory 75 as the shape of the pupil in the reference image 120 (hereinafter referred to as pupil shape P2). In this embodiment, the pupil shape P2 in the reference image 120 is a circular shape with flat upper and lower portions.

<細目情報の取得>
制御部70は、基準画像110と参照画像120に基づいて、被検眼が開瞼状態か細目状態かを示す細目情報を取得する。本実施例では、制御部70が、基準画像110と参照画像120を比較し、基準画像110の瞳孔形状P1に対して参照画像120の瞳孔形状P2が変化したか否かを検出することで、細目情報が取得される。
<Acquisition of detailed information>
Based on the standard image 110 and the reference image 120, the control unit 70 acquires detailed eye information indicating whether the subject's eye is in the eyelid open state or in the fine eye state. In this embodiment, the control unit 70 compares the standard image 110 and the reference image 120, and detects whether or not the pupil shape P2 of the reference image 120 has changed with respect to the pupil shape P1 of the standard image 110. Detail information is obtained.

制御部70は、基準画像110における瞳孔のエッジP1の位置座標と、参照画像120における瞳孔のエッジP2の位置座標と、が各経線方向において同一(略同一)であるかを比較し、比較結果に基づいて、瞳孔形状が変化したか否かを検出してもよい。例えば、制御部70は、基準画像110における瞳孔のエッジP1の位置座標と、参照画像120における瞳孔のエッジP2の位置座標と、がすべての経線方向において一致(略一致)した場合に、瞳孔形状P1に対して瞳孔形状P2は変化しておらず、同一形状(略同一形状)であると検出してもよい。このとき、制御部70は、検出結果に基づいて、被検眼Eが開瞼状態であると判定し、被検眼Eが開瞼状態であることを示す第1細目情報を取得してもよい。 The control unit 70 compares whether the position coordinates of the pupil edge P1 in the reference image 110 and the position coordinates of the pupil edge P2 in the reference image 120 are the same (substantially the same) in each meridional direction, and the comparison result is Based on, it may be detected whether or not the pupil shape has changed. For example, when the position coordinates of the pupil edge P1 in the reference image 110 and the position coordinates of the pupil edge P2 in the reference image 120 match (substantially match) in all meridional directions, the control unit 70 determines the pupil shape The pupil shape P2 does not change with respect to P1, and may be detected to be the same shape (substantially the same shape). At this time, the control unit 70 may determine that the subject's eye E is in an open-lid state based on the detection result, and acquire first detail information indicating that the subject's eye E is in an open-lid state.

また、例えば、制御部70は、基準画像110における瞳孔のエッジP1の位置座標と、参照画像120における瞳孔のエッジP2の位置座標と、が少なくとも1つの経線方向において一致しなかった場合に、瞳孔形状P1に対して瞳孔形状P2は変化し、互いに異なる形状であると検出してもよい。一例として、図7に示す基準画像110から取得された瞳孔形状P1と、図8に示す参照画像120から取得された瞳孔形状P2と、では、動径角θn1~動径角θn2までの範囲と、動径角θn3~動径角θn4までの範囲と、において各々の座標位置が一致しないため、瞳孔形状P1と瞳孔形状P2が互いに異なる形状であると検出される。このとき、制御部70は、検出結果に基づいて、被検眼Eは細目状態であると判定し、被検眼Eが細目状態であることを示す第2細目情報を取得してもよい。 Further, for example, if the position coordinates of the edge P1 of the pupil in the reference image 110 and the position coordinates of the edge P2 of the pupil in the reference image 120 do not match in at least one meridional direction, the control unit 70 The pupil shape P2 may change with respect to the shape P1, and may be detected as different shapes. As an example, the pupil shape P1 obtained from the reference image 110 shown in FIG. 7 and the pupil shape P2 obtained from the reference image 120 shown in FIG. , and the range from the radial angle θn3 to the radial angle θn4, the pupil shape P1 and the pupil shape P2 are detected as different shapes. At this time, the control unit 70 may determine that the subject's eye E is in the fine-tooth state based on the detection result, and acquire second fine-eye information indicating that the subject's eye E is in the fine-tooth state.

なお、被検眼Eがまばたきをすると、瞼が瞬間的に瞳孔にかかるため、基準画像110の瞳孔形状P1に対して参照画像120の瞳孔形状P2が異なる形状となり得る。このため、被検眼Eがまばたきをしたまばたき状態が細目状態として判定され、第2細目情報が取得される可能性がある。 Note that when the subject's eye E blinks, the eyelid momentarily touches the pupil. Therefore, there is a possibility that the blinking state in which the subject's eye E blinks is determined as the minutiae state, and the second minutiae information is acquired.

図9は、被検眼Eの細目状態とまばたき状態の時間経過にともなう参照画像120の変化を示す図である。被検眼Eの細目状態は、被検眼Eが所定の検査視標を観察している間、継続されることが多い。一方、被検眼Eのまばたき状態は、一瞬間的な速さ(例えば、100~150ミリ秒)で終了する。制御部70は、被検眼Eのまばたき状態を細目状態として誤判定することを防ぐため、連続的に撮像された各々の参照画像を解析処理した際、所定の時間t以上で、瞳孔形状P1に対して瞳孔形状P2が異なる形状であることを検出した際に、被検眼Eが細目状態であると判定し、第2細目情報を取得してもよい。所定の時間tは、被検眼Eの細目状態とまばたき状態を区別できる時間(例えば、0.5秒間以上)であればよい。 FIG. 9 is a diagram showing changes in the reference image 120 with the lapse of time in the fine eye state and the blinking state of the subject's eye E. As shown in FIG. The fine eye state of the subject's eye E is often continued while the subject's eye E observes a predetermined test target. On the other hand, the blinking state of the subject's eye E ends instantaneously (for example, 100 to 150 milliseconds). In order to prevent the blinking state of the subject's eye E from being erroneously determined as the fine eye state, the control unit 70 performs analysis processing on each of the reference images captured continuously, and the pupil shape is changed to the pupil shape P1 at a predetermined time t or longer. On the other hand, when it is detected that the pupil shape P2 has a different shape, it may be determined that the subject's eye E is in the fine eye state, and the second fine eye information may be acquired. The predetermined time t may be a time (for example, 0.5 seconds or longer) that allows distinguishing between the fine eye state and the blinking state of the eye E to be examined.

なお、一例として、連続的にフレームレート30fpsで各々の参照画像120を取得し、0.5秒間以上の時間で瞳孔形状P1に対する瞳孔形状P2の変化を検出するときは、連続した15枚以上の参照画像120において瞳孔形状の変化が検出された場合に、被検眼Eが細目状態であると判定し、第2細目情報が取得されてもよい。つまり、連続的に取得される各々の参照画像120のうち、フレームレートに基づく所定の画像枚数以上で、瞳孔形状P1に対する瞳孔形状P2の変化が検出された場合に、被検眼Eが細目状態であると判定し、第2細目情報が取得されてもよい。 In addition, as an example, when each reference image 120 is continuously acquired at a frame rate of 30 fps and a change in pupil shape P2 with respect to pupil shape P1 is detected in a time of 0.5 seconds or more, 15 or more consecutive images When a change in the shape of the pupil is detected in the reference image 120, it may be determined that the subject's eye E is in the fine eye state, and the second fine eye information may be acquired. That is, when a change in the pupil shape P2 with respect to the pupil shape P1 is detected in a predetermined number of images or more based on the frame rate among the reference images 120 that are continuously acquired, the subject's eye E is in the narrow eye state. It may be determined that there is, and the second item information may be acquired.

<細目情報に関する情報の出力>
制御部70は、取得した細目情報(第1細目情報あるいは第2細目情報)をモニタ4に表示する。一例として、制御部70は、細目情報をメッセージとして表示してもよい。この場合、制御部70は、第1細目情報を取得した際に、「眼を開けています」等のメッセージを表示してもよい。また、この場合、制御部70は、第2細目情報を取得した際に、「眼を細めています」等のメッセージを表示してもよい。
<Output information about detailed information>
The control unit 70 displays the acquired detailed information (first detailed information or second detailed information) on the monitor 4 . As an example, the control section 70 may display the detailed information as a message. In this case, the control section 70 may display a message such as "Your eyes are open" when the first item information is acquired. Further, in this case, the control unit 70 may display a message such as "I am squinting" when acquiring the second item information.

検者は、モニタ4に表示されるメッセージを確認することで、被検眼Eが適切に検査視標を観察しているかを確認することができる。例えば、第2細目情報を取得した際のメッセージが表示されたときには、被検者に眼を大きく開けるように指示を出してもよいし、所定の矯正度数での自覚式測定を再度実施してもよい。制御部70は、検者が適切と判断した矯正度数を、自覚式測定における被検眼Eの光学特性(自覚値)として取得する。また、制御部70は、被検眼Eの自覚値をメモリ75に記憶する。 By confirming the message displayed on the monitor 4, the examiner can confirm whether the subject's eye E is appropriately observing the test optotype. For example, when the message when the second detail information is acquired is displayed, the subject may be instructed to open their eyes wide, or subjective measurement may be performed again with a predetermined correction power. good too. The control unit 70 acquires the correction power judged appropriate by the examiner as the optical characteristic (subjective value) of the subject's eye E in the subjective measurement. The control unit 70 also stores the subjective value of the eye E to be examined in the memory 75 .

以上説明したように、例えば、本実施例における自覚式検眼装置は、被検眼の自覚式測定中における第1前眼部画像を取得し、第1前眼部画像に基づいて、被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得し、細目情報に関する情報を出力する。これによって、検者は、被検眼が自覚式測定においてどのような状態で視標を観察しているかを把握することができ、適切な指示や操作を行いやすく、被検眼の測定結果をより正確に得ることができる。 As described above, for example, the subjective optometric apparatus according to the present embodiment acquires the first anterior segment image during subjective measurement of the eye to be inspected, and based on the first anterior segment image, determines whether the subject eye is the eye. acquires detailed information indicating whether or not it is in a narrowed state, and outputs information related to the detailed information. This allows the examiner to understand how the subject's eye observes the target in the subjective measurement, making it easier to give appropriate instructions and operations, and to obtain more accurate measurement results for the subject's eye. can get to

また、例えば、本実施例における自覚式検眼装置は、被検眼が開瞼した状態の第2前眼部画像を基準画像として取得するとともに、自覚式測定中における第1前眼部画像を参照画像として取得し、基準画像と参照画像を比較することによって、細目情報を取得する。第2前眼部画像を用いることによって、被検眼の開瞼状態と細目状態が容易に区別される。 Further, for example, the subjective optometric apparatus of the present embodiment acquires the second anterior segment image of the subject's eye with its eyelids open as a reference image, and acquires the first anterior segment image during subjective measurement as a reference image. , and the minutia information is obtained by comparing the standard image and the reference image. By using the second anterior segment image, the open-lid state and the narrow-eye state of the subject's eye can be easily distinguished.

また、例えば、本実施例における自覚式検眼装置は、基準画像及び参照画像から被検眼の瞳孔の形状変化に関する瞳孔情報を取得し、瞳孔情報を比較することによって、細目情報を取得する。基準画像及び参照画像における特徴部分として、コントラストが明確な瞳孔を検出し、その瞳孔情報を利用することで、被検眼の開瞼状態と細目状態がより区別されやすくなる。 Further, for example, the subjective optometry apparatus in this embodiment acquires pupil information regarding the shape change of the pupil of the eye to be inspected from the standard image and the reference image, and acquires detailed information by comparing the pupil information. By detecting a pupil with clear contrast as a characteristic portion in the standard image and the reference image and using the pupil information, it becomes easier to distinguish between the open eyelid state and the narrow eye state of the subject's eye.

また、例えば、本実施例における自覚式検眼装置は、所定の時間以上で連続的に第1前眼部画像を取得し、第1前眼部画像に基づいて細目情報を取得する。例えば、被検眼が細目状態になったときとまばたきをした状態は、どちらも瞼がかかるため、互いに区別し難いことがある。しかし、細目状態は長く継続される場合が多いため、このように連続的な第1前眼部画像を用いることで、細目状態を適切に取得することができる。 Also, for example, the subjective optometry apparatus in this embodiment continuously acquires the first anterior segment image for a predetermined time or longer, and acquires the detail information based on the first anterior segment image. For example, when the subject's eye is in a squinting state and when it is blinking, it is sometimes difficult to distinguish between them because the eyelid covers both of them. However, since the fine eye state continues for a long time in many cases, it is possible to obtain the fine eye state appropriately by using continuous first anterior segment images in this way.

また、例えば、本実施例における自覚式検眼装置は、第1前眼部画像に基づいて、被検眼が眼を細めた状態か否かを判定し、判定結果を細目情報として取得する。これによって、被検眼の細目状態が容易に判断され、細目情報が容易に取得される。 Also, for example, the subjective optometry apparatus of the present embodiment determines whether or not the eye to be inspected is in a squinted state based on the first anterior segment image, and acquires the determination result as fine eye information. As a result, the fine eye condition of the subject's eye can be easily determined, and the fine eye information can be easily obtained.

<変容例>
なお、本実施例では、被検眼Eの基準画像110と参照画像120を比較する際、基準画像110と参照画像120から瞳孔のエッジを検出し、各エッジのすべての動径角における位置座標から瞳孔形状が変化したか否かを検出する構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。被検眼Eが細目状態になるときは、被検眼Eの上瞼または下瞼が移動するため、所定の動径角における位置座標のみから、瞳孔形状が変化したか否かを検出する構成としてもよい。例えば、瞳孔の中心位置を基準とし、各エッジの動径角90度及び270度の少なくともいずれかの位置座標から、瞳孔形状が変化したか否かを検出してもよい。
<transformation example>
In this embodiment, when comparing the standard image 110 and the reference image 120 of the subject's eye E, the edge of the pupil is detected from the standard image 110 and the reference image 120, and from the position coordinates of each edge at all radial angles, Although the configuration for detecting whether or not the pupil shape has changed has been described as an example, the present invention is not limited to this. Since the upper or lower eyelid of the eye to be inspected E moves when the eye to be inspected E is in the narrow eye state, it may be configured to detect whether or not the pupil shape has changed based only on the position coordinates at a predetermined radius vector angle. good. For example, with the center position of the pupil as a reference, it may be detected whether or not the pupil shape has changed from the position coordinates of at least one of the radial angles of 90 degrees and 270 degrees of each edge.

なお、本実施例では、被検眼Eの基準画像110と参照画像120を比較する際、基準画像110と参照画像120から瞳孔のエッジを検出し、各エッジの位置座標から瞳孔形状が変化したか否かを検出す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、基準画像110と参照画像120から瞳孔のエッジを検出し、瞳孔のエッジを近似(例えば、円近似、楕円近似、等)によりフィッティングすることで、その差分から瞳孔形状が変化したか否かを検出してもよい。また、例えば、基準画像110と参照画像120を差分処理し、得られた差分像から瞳孔形状が変化したか否かを検出してもよい。この場合、制御部70は、差分像にエッジが現れなかったときに、瞳孔形状P1に対して瞳孔形状P2は変化しておらず、同一形状(略同一形状)であると検出してもよい。また、この場合、制御部70は、差分像にエッジが現れたときに、瞳孔形状P1に対して瞳孔形状P2が変化し、互いに異なる形状であると検出してもよい。 In this embodiment, when comparing the standard image 110 and the reference image 120 of the subject's eye E, edges of the pupil are detected from the standard image 110 and the reference image 120, and whether the pupil shape has changed is determined from the position coordinates of each edge. Although the configuration for detecting whether or not has been described as an example, it is not limited to this. For example, the edge of the pupil is detected from the standard image 110 and the reference image 120, and the edge of the pupil is fitted by approximation (for example, circle approximation, ellipse approximation, etc.), and whether or not the pupil shape has changed is determined from the difference. may be detected. Further, for example, the reference image 110 and the reference image 120 may be subjected to difference processing, and whether or not the shape of the pupil has changed may be detected from the obtained difference image. In this case, the control unit 70 may detect that the pupil shape P2 does not change with respect to the pupil shape P1 and is the same shape (substantially the same shape) when no edge appears in the difference image. . Further, in this case, when an edge appears in the difference image, the control unit 70 may detect that the pupil shape P2 changes from the pupil shape P1 and that they are different shapes.

なお、本実施例では、被検眼Eの基準画像110と参照画像120を比較する際、瞳孔情報として、瞳孔の形状を取得する構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。瞳孔情報として、瞳孔の面積(瞳孔面積)を取得する構成であってもよい。この場合、制御部70は、基準画像110における瞳孔のエッジP1の位置座標から求められる図形の面積と、参照画像120における瞳孔のエッジP2の位置座標から求められる図形の面積と、が同一(略同一)であるかを比較し、比較結果に基づいて、瞳孔面積が変化したか否かを検出してもよい。例えば、制御部70は、基準画像110における瞳孔面積と、参照画像120における瞳孔面積と、が一致(略一致)した場合に、被検眼Eが開瞼状態であると判定し、第1細目情報を取得してもよい。また、例えば、制御部70は、基準画像110における瞳孔面積と、参照画像120における瞳孔面積と、が一致しなかった場合に、被検眼Eが細目状態であると判定し、第2細目情報を取得してもよい。 In this embodiment, when comparing the standard image 110 and the reference image 120 of the subject's eye E, the configuration for acquiring the shape of the pupil as the pupil information has been described as an example, but the present invention is not limited to this. The pupil information may be configured to acquire the area of the pupil (pupil area). In this case, the control unit 70 determines that the area of the figure obtained from the position coordinates of the pupil edge P1 in the reference image 110 and the area of the figure obtained from the position coordinates of the pupil edge P2 in the reference image 120 are the same (substantially are the same), and based on the comparison result, it may be detected whether or not the pupil area has changed. For example, when the pupil area in the reference image 110 and the pupil area in the reference image 120 match (substantially match), the control unit 70 determines that the subject's eye E is in an open eyelid state, and may be obtained. Further, for example, when the pupil area in the reference image 110 and the pupil area in the reference image 120 do not match, the control unit 70 determines that the subject's eye E is in the fine eye state, and outputs the second fine eye information. may be obtained.

なお、被検眼Eの基準画像110と参照画像120を比較する際には、前述の瞳孔形状や瞳孔面積の変化を検出するための閾値を設けてもよい。一例として、基準画像110における瞳孔形状P1と、参照画像120における瞳孔形状P2と、の類似度に予め閾値を設定してもよい。制御部70は、所定の類似度以上のときに、瞳孔形状P1と瞳孔形状P2を一致として、被検眼Eが開瞼状態であると判定してもよい。所定の類似度未満のときは、瞳孔形状P1と瞳孔形状P2が異なるとして、被検眼Eが細目状態であると判定してもよい。また、一例として、基準画像110における瞳孔面積に対して予め所定の閾値を設定してもよい。制御部70は、参照画像120における瞳孔面積が所定の閾値以上のときに、双方の瞳孔面積を一致として、被検眼Eが開瞼状態であると判定してもよい。参照画像120における瞳孔面積が所定の閾値未満のときは、双方の瞳孔面積が異なるとして、被検眼Eが細目状態であると判定してもよい。 When comparing the standard image 110 and the reference image 120 of the subject's eye E, a threshold value may be provided for detecting changes in the aforementioned pupil shape and pupil area. As an example, a threshold may be set in advance for the degree of similarity between pupil shape P1 in reference image 110 and pupil shape P2 in reference image 120 . When the degree of similarity is equal to or higher than a predetermined degree, the control unit 70 may determine that the eye to be examined E is in the eyelid-open state by regarding the pupil shape P1 and the pupil shape P2 as matching. When the degree of similarity is less than a predetermined degree, the pupil shape P1 and the pupil shape P2 may be considered different, and it may be determined that the subject's eye E is in the narrow eye state. Also, as an example, a predetermined threshold may be set in advance for the pupil area in the reference image 110 . When the pupil area in the reference image 120 is equal to or greater than a predetermined threshold, the control unit 70 may determine that the subject's eye E is in the eyelid-open state by regarding both pupil areas as matching. When the pupil area in the reference image 120 is less than the predetermined threshold, it may be determined that the subject's eye E is in the state of narrowed eyes, assuming that the two pupil areas are different.

なお、本実施例では、被検眼に対する自覚式測定中に、基準画像110と参照画像120の比較に基づく細目情報が取得され、細目情報に関する情報が逐次出力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、被検眼に対する自覚式測定を終えた後に、基準画像110と参照画像120の比較に基づく細目情報が取得され、自覚式測定の測定結果とともに細目情報に関する情報が出力される構成としてもよい。 Note that, in the present embodiment, the detailed information based on the comparison between the reference image 110 and the reference image 120 is acquired during the subjective measurement of the subject's eye, and the configuration in which the information regarding the detailed information is sequentially output has been described as an example. is not limited to this. For example, after completing the subjective measurement of the subject's eye, the detailed information based on the comparison between the reference image 110 and the reference image 120 may be obtained, and the measurement result of the subjective measurement and the information related to the detailed information may be output.

例えば、この場合には、被検眼Eの眼屈折度を矯正した矯正度数と、順次撮像される被検眼Eの参照画像120と、を自覚式測定中に関連付けて記憶しておいてもよい。また、例えば、この場合には、被検眼Eに呈示した検査視標の視力値と、順次撮像される被検眼Eの参照画像120と、を自覚式測定中に関連付けて記憶しておいてもよい。もちろん、被検眼Eの矯正度数と、被検眼Eに呈示した検査視標の視力値と、参照画像120と、を自覚式測定中に関連付けて記憶しておいてもよい。制御部70は、自覚式測定後に、基準画像110と、各々の情報が関連付けられた参照画像120と、を比較し、細目情報に関する情報を出力してもよい。これによって、検者は、被検眼Eがどの矯正度数で矯正されたときに細目状態となっていたか、被検眼Eがどの視力値の検査視標を呈示したときに細目状態となっていたか、等を容易に認識することができる。 For example, in this case, the corrected power obtained by correcting the ocular refractive power of the subject's eye E and the reference image 120 of the subject's eye E which is sequentially imaged may be associated and stored during the subjective measurement. Further, for example, in this case, the visual acuity value of the test optotype presented to the subject's eye E and the reference image 120 of the subject's eye E sequentially captured may be associated and stored during the subjective measurement. good. Of course, the correction power of the subject's eye E, the visual acuity value of the test optotype presented to the subject's eye E, and the reference image 120 may be associated and stored during the subjective measurement. After the subjective measurement, the control unit 70 may compare the reference image 110 and the reference image 120 associated with each piece of information, and output information regarding the detail information. This allows the examiner to determine at what correction power the eye to be examined E was in the squinted state, and to what visual acuity value the eye to be examined E was in the squinted state when the test optotype was presented. etc. can be easily recognized.

以下、このような構成の一例について、被検眼Eの矯正度数と参照画像120を関連付けて記憶する場合を例に挙げて説明する。被検眼Eに対する自覚式測定を実施している間、制御部70は、被検眼Eの眼屈折度を矯正した矯正度数と、前眼部撮像光学系100により撮像される被検眼Eの参照画像120と、を関連付けて記憶する。例えば、制御部70は、検者が被検眼Eの所定の矯正度数を設定したタイミング(つまり、所定の矯正度数に切り換えたタイミング)毎に、順次に取得されていく参照画像120を分割することで、被検眼Eの矯正度数と、被検眼Eの連続的な参照画像120と、を関連付けて記憶してもよい。 An example of such a configuration will be described below by taking as an example a case where the correction power of the subject's eye E and the reference image 120 are stored in association with each other. While the subjective measurement of the subject's eye E is being performed, the control unit 70 controls the correction power obtained by correcting the ocular refraction of the subject's eye E and the reference image of the subject's eye E captured by the anterior segment imaging optical system 100. 120 and are stored in association with each other. For example, the control unit 70 divides the sequentially acquired reference image 120 at each timing when the examiner sets a predetermined correction power for the eye to be examined E (that is, at each timing when the correction power is switched to the predetermined correction power). , the correction power of the eye to be examined E and the continuous reference images 120 of the eye to be examined E may be associated and stored.

制御部70は、被検眼に対する自覚式測定を一通り終えると、被検眼Eの矯正度数に対応する参照画像120を解析処理し、被検眼Eの矯正度数毎の細目情報を取得する。制御部70は、被検眼Eの基準画像110と、被検眼Eのある矯正度数に対応する連続した参照画像120と、をそれぞれ比較する。例えば、制御部70は、所定の時間t未満で瞳孔形状が異なることを検出した際に、被検眼Eがある矯正度数では開瞼状態であったと判定し、第1細目情報を取得してもよい。また、例えば、制御部70は、所定の時間t以上で瞳孔形状が異なることを検出した際に、被検眼Eがある矯正度数では細目状態であったと判定し、第2細目情報を取得してもよい。 When the subjective measurement for the eye to be inspected is completed, the control unit 70 analyzes the reference image 120 corresponding to the correction power of the eye to be inspected E, and acquires the detail information for each correction power of the eye to be inspected E. The control unit 70 compares the reference image 110 of the eye E to be inspected and the continuous reference images 120 corresponding to a certain correction power of the eye E to be inspected. For example, when the control unit 70 detects that the pupil shape differs within the predetermined time t, the control unit 70 determines that the eye E to be examined was in an open eyelid state with a certain correction power, and acquires the first detail information. good. Further, for example, when the control unit 70 detects that the pupil shape is different for a predetermined time t or longer, the control unit 70 determines that the subject's eye E is in a fine eye state with a certain correction power, and acquires the second fine eye information. good too.

制御部70は、被検眼Eの矯正度数毎に取得した細目情報(第1細目情報または第2細目情報)をモニタ4に表示する。一例として、制御部70は、被検眼Eの矯正度数と対応する細目情報を一覧表示にしてもよい。より詳細には、被検眼Eの矯正度数に対して、被検眼Eが開瞼状態であったか細目状態であったかが、記号(例えば、開瞼状態であれば「〇」、細目状態であれば「×」、等)で表示されてもよい。 The control unit 70 displays on the monitor 4 the minutia information (first minutiae information or second minutiae information) acquired for each correction power of the eye E to be inspected. As an example, the control unit 70 may display a list of correction powers of the subject's eye E and corresponding minutia information. More specifically, whether the eye E to be examined was in the open eyelid state or the fine eye state with respect to the correction power of the eye E to be examined is indicated by a symbol (for example, "O" if the eyelid is open, " x”, etc.).

なお、上記では、被検眼Eの矯正度数と参照画像120を関連付けて記憶したが、自覚式測定の時間経過に対応させて被検眼Eの矯正度数と参照画像120を関連付けて記憶してもよい。この場合、自覚式測定の時間経過にともなう被検眼の矯正度数と細目情報の変化をグラフとして表すこともできる。図10は、被検眼の矯正度数と細目情報の変化を表すグラフの一例である。例えば、グラフの横軸は、自覚式測定の経過時間にともなう被検眼の矯正度数の変化を示している。例えば、グラフの縦軸は、被検眼Eの細目情報の変化を示している。本実施例においては、基準画像110と参照画像120の比較により、被検眼Eの細目情報として、被検眼Eの細目の程度130が表されてもよい。 In the above description, the corrected power of the eye to be examined E and the reference image 120 are stored in association with each other. . In this case, changes in the corrected dioptric power of the subject's eye and the detail information over time in the subjective measurement can also be represented as a graph. FIG. 10 is an example of a graph showing changes in the correction power of the eye to be inspected and the detail information. For example, the horizontal axis of the graph indicates the change in the correction power of the subject's eye with the elapsed time of the subjective measurement. For example, the vertical axis of the graph indicates changes in the detail information of the eye E to be examined. In the present embodiment, the degree of minutiae 130 of the subject's eye E may be represented as the minutiae information of the subject's eye E by comparing the standard image 110 and the reference image 120 .

例えば、このように、被検眼Eに対する自覚式測定を実施した後で、被検眼Eの矯正度数と細目情報を確認できるような構成とすることで、検者は、被検眼がどの矯正度数のときに細目状態となったか等を容易に判断できるようになる。 For example, after subjective measurement of the eye to be examined E is performed, the examiner can check the correction power and the detailed information of the eye to be examined E. It becomes possible to easily determine whether or not a fine item state has occurred.

本実施例では、被検眼Eの細目情報とともに、被検眼Eの細目情報に基づいた自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を出力するようにしてもよい。例えば、制御部70は、被検眼Eの細目情報に基づく判定情報として、自覚式測定の測定結果の信頼度を算出する。信頼度は、被検眼Eの基準画像110における細目の程度を基準とし、これに対する参照画像120毎の細目の程度を比率として表したものでもよい。 In the present embodiment, together with the detail information of the eye E to be examined, determination information indicating the suitability of the measurement result of the subjective measurement based on the detail information of the eye E to be examined may be output. For example, the control unit 70 calculates the reliability of the measurement result of the subjective measurement as determination information based on the detail information of the eye E to be examined. The degree of reliability may be expressed as a ratio of the degree of detail for each reference image 120 to the degree of detail in the reference image 110 of the eye E to be inspected.

制御部70は、自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を、自覚式測定の全体の測定結果の適否を示す情報として出力してもよい。例えば、この場合、制御部70は、自覚式測定の開始から終了までの参照画像120から算出した信頼度を出力してもよい。また、制御部70は、自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を、自覚式測定の一部の測定結果の適否を示す情報として出力してもよい。例えば、自覚式測定において被検眼Eを矯正した矯正度数毎の測定結果の適否を示してもよい。この場合、制御部70は、被検眼Eの矯正度数に対応付けられた参照画像120から算出した信頼度140を出力してもよい。 The control unit 70 may output determination information indicating the suitability of the subjective measurement results as information indicating the suitability of the overall subjective measurement results. For example, in this case, the control unit 70 may output the reliability calculated from the reference image 120 from the start to the end of the subjective measurement. Further, the control unit 70 may output determination information indicating the suitability of the subjective measurement result as information indicating the suitability of a part of the subjective measurement result. For example, in the subjective measurement, the suitability of the measurement result for each corrected power of the subject's eye E may be indicated. In this case, the control unit 70 may output the reliability 140 calculated from the reference image 120 associated with the correction power of the eye E to be examined.

なお、上記では、被検眼Eの細目情報に基づく判定情報として信頼度を算出する構成を例に挙げたがこれに限定されない。例えば、被検眼Eの細目情報に基づく判定情報として、被検眼Eの連続的に取得された参照画像120から、所定の回数以上で細目であることを示す細目情報が得られたか否かに基づいて、自覚式測定が適切か否かを示す判定情報を出力してもよい。 In addition, in the above description, the configuration for calculating the reliability as the determination information based on the detail information of the subject's eye E is taken as an example, but the configuration is not limited to this. For example, as the determination information based on the detail information of the eye E to be examined, it is based on whether or not the detail information indicating the detail is obtained a predetermined number of times or more from the continuously acquired reference images 120 of the eye E to be examined. may output determination information indicating whether or not the subjective measurement is appropriate.

例えば、このように、被検眼Eに対する自覚式測定を実施した後で、被検眼Eの矯正度数と細目情報に加え、さらに自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を確認できるような構成とすることで、検者は、自覚式測定を一からやり直すか、あるいは、どの矯正度数での測定を再実施すべきか、等を容易に判断できるようになる。 For example, in this way, after performing the subjective measurement for the eye E to be examined, in addition to the correction power and the detail information of the eye E to be examined, the configuration is such that judgment information indicating the suitability of the measurement result of the subjective measurement can be confirmed. By doing so, the examiner can easily determine whether to start the subjective measurement from scratch, or whether to re-measure with which corrective power.

なお、本実施例では、被検眼に対する自覚式測定を開始する前に、被検眼Eの基準画像110を取得す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、被検眼に対する自覚式測定が終了した後で、被検眼Eの基準画像110として、メモリに記憶された被検眼Eの参照画像120の中から適切な画像を選択してもよい。この場合、制御部70は、被検眼Eの基準画像110として、被検眼Eの参照画像120から求められた瞳孔情報(瞳孔形状や瞳孔面積)が最も大きな画像を選択してもよい。また、この場合、制御部70は、被検眼Eの基準画像110として、被検眼Eの参照画像120から求められた瞳孔情報(瞳孔形状や瞳孔面積)が最も多い画像を選択してもよい。より詳細には、例えば、被検眼Eの参照画像120から、瞳孔情報Aの画像が10枚、瞳孔情報Bの画像が100枚、瞳孔画像Cの画像が50枚得られたとき、被検眼Eの基準画像110として、瞳孔情報Bの画像を選択してもよい。 In addition, in the present embodiment, the configuration in which the reference image 110 of the subject's eye E is acquired before starting the subjective measurement of the subject's eye has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, an appropriate image may be selected as the reference image 110 of the eye E from among the reference images 120 of the eye E stored in the memory after the subjective measurement of the eye E is completed. In this case, the control unit 70 may select, as the reference image 110 of the eye E to be examined, an image having the largest pupil information (pupil shape and pupil area) obtained from the reference image 120 of the eye E to be examined. In this case, the control unit 70 may select, as the reference image 110 of the eye E to be examined, an image having the largest amount of pupil information (pupil shape and pupil area) obtained from the reference image 120 of the eye E to be examined. More specifically, for example, when 10 images of pupil information A, 100 images of pupil information B, and 50 images of pupil image C are obtained from the reference image 120 of the eye E to be examined, the eye E The image of the pupil information B may be selected as the reference image 110 of .

なお、本実施例における検眼装置1では、被検者が眼鏡を装用した状態にて、被検眼Eに対する自覚式測定を実行してもよい。この場合、制御部70は、被検者が眼鏡を装用した状態での基準画像を取得し、この基準画像と、順次に撮像される参照画像と、を比較することで、被検眼Eの細目情報を取得してもよい。また、制御部70は、これらの基準画像と参照画像を比較することで、基準画像における被検眼Eと眼鏡のフレームとの位置関係と、参照画像における被検眼Eと眼鏡のフレームとの位置関係と、の変化を示す関係情報を、さらに取得してもよい。例えば、関係情報は、被検眼Eの瞳孔とフレームの位置関係を示す情報であってもよい。 Note that the eye examination apparatus 1 according to the present embodiment may perform subjective measurement of the subject's eye E while the subject wears spectacles. In this case, the control unit 70 obtains a reference image of the subject wearing the spectacles, and compares this reference image with the sequentially captured reference images to determine the details of the subject's eye E. information may be obtained. In addition, the control unit 70 compares the standard image and the reference image to determine the positional relationship between the subject's eye E and the eyeglass frame in the standard image, and the positional relationship between the subject's eye E and the eyeglass frame in the reference image. , may be further acquired. For example, the relationship information may be information indicating the positional relationship between the pupil of the subject's eye E and the frame.

例えば、被検眼Eが呈示された検査視標を観察した際の見え方は、眼鏡のフレームに嵌め込まれたレンズの屈折力、被検眼の視線がレンズを通過した位置、等によって大きく変化することがある。一例として、被検眼Eが検査視標を正面から観察したときと、被検者が顔を傾けて被検眼Eが検査視標を見下ろすように観察したときでは、見え方が変化する。このため、例えば、細目情報に関する情報として、細目情報と関係情報を並べて表示することで、被検眼が自覚式測定において検査視標を適切に観察していたかを、容易に判断することができる。 For example, the appearance of the subject's eye E when observing a test target presented to the subject varies greatly depending on the refractive power of the lens fitted in the frame of the spectacles, the position where the subject's eye's line of sight passes through the lens, and the like. There is For example, the appearance changes when the subject's eye E observes the test target from the front and when the subject tilts his face and observes the test target so that the subject's eye E looks down on the test target. Therefore, for example, by displaying the detailed information and the related information side by side as information related to the detailed information, it is possible to easily determine whether the subject's eye appropriately observes the test optotype in the subjective measurement.

なお、本実施例における検眼装置1は、自覚式測定部を用いた自覚式測定を実行している間に、他覚式測定部を用いた他覚式測定を実行することができる。例えば、被検眼Eに対する自覚式測定と同時に、被検眼Eの眼底に反射されたリング像が撮像及び解析されることで、被検眼Eに対する他覚式測定が行われる。このような場合、被検眼Eの開瞼状態あるいは細目状態は、被検眼Eの他覚式測定に基づいて判定されてもよい。 Note that the optometric apparatus 1 in this embodiment can perform objective measurement using the objective measurement unit while performing subjective measurement using the subjective measurement unit. For example, simultaneously with the subjective measurement of the eye E, the objective measurement of the eye E is performed by imaging and analyzing the ring image reflected by the fundus of the eye E to be examined. In such a case, the open eyelid state or the fine eye state of the eye E to be examined may be determined based on objective measurement of the eye E to be examined.

例えば、制御部70は、被検眼Eが開瞼状態のときに得られた基準となるリング像と、自覚式測定を進めることで逐次変化するリング像と、を比較することで、被検眼Eの開瞼状態や細目状態を判定する構成としてもよい。一例として、制御部70は、所定の時間以上でリング像が欠けて検出された場合に、被検眼が細目状態であると判定してもよい。また、例えば、制御部70は、他覚式測定の測定結果の安定性から、被検眼Eの開瞼状態や細目状態を判定する構成としてもよい。一例として、被検眼Eの他覚式測定における眼屈折度のゆらぎを検出し、ゆらぎが所定の閾値以上となった場合に、被検眼が細目状態であると判定してもよい。 For example, the control unit 70 compares the reference ring image obtained when the subject's eye E is in the eyelid-open state with the ring image that changes sequentially as the subjective measurement progresses. The eyelid open state or fine eye state may be determined. As an example, the control unit 70 may determine that the subject's eye is in the squinting state when the ring image is detected to be missing for a predetermined period of time or longer. Further, for example, the control unit 70 may be configured to determine the open eyelid state or the fine eye state of the subject's eye E from the stability of the measurement result of the objective measurement. As an example, it is also possible to detect fluctuations in the eye refraction of the subject's eye E in objective measurement, and determine that the subject's eye is in the fine eye state when the fluctuations exceed a predetermined threshold value.

なお、本実施例では、自覚式検眼装置として、被検眼Eの眼前に光学部材等を配置せず、被検眼の眼前を開放した状態で、自覚式測定を実施できるような装置を例に挙げて説明したがこれに限定されない。例えば、自覚式検眼装置は、被検眼の眼前に配置され、矯正光学系を内部に有する眼屈折力測定ユニットを備えるような装置でもよい。この場合、眼屈折力測定ユニットに被検眼Eの前眼部を撮像するための撮像部が設けられてもよい。また、例えば、自覚式検眼装置は、特開2012-90956号公報に記載のような視標呈示装置が別途設けられた装置でもよい。この場合、視標呈示装置に撮像部が設けられてもよい。また、例えば、自覚式検眼装置は、特開2005-52677号公報に記載のような視力検査装置であってもよく、視力検査装置が撮像部を備える構成としてもよい。つまり、本実施例においては、検眼装置が被検眼の前眼部画像を取得可能な構成を備えていればよい。 In this embodiment, as an example of the subjective optometric apparatus, an apparatus capable of performing subjective measurement in a state in which the subject's eye E is open in front of the subject's eye without placing an optical member or the like in front of the subject's eye is taken as an example. has been described, but it is not limited to this. For example, the subjective optometric apparatus may be an apparatus that is arranged in front of the subject's eye and that includes an eye refractive power measuring unit having a corrective optical system inside. In this case, an imaging section for imaging the anterior segment of the eye E to be examined may be provided in the eye refractive power measurement unit. Further, for example, the subjective optometry apparatus may be an apparatus separately provided with an optotype presenting apparatus as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-90956. In this case, an imaging unit may be provided in the optotype presenting device. Further, for example, the subjective optometric device may be a vision testing device as described in JP-A-2005-52677, and the vision testing device may include an imaging unit. In other words, in the present embodiment, it is sufficient that the optometric apparatus has a configuration capable of acquiring an anterior segment image of the subject's eye.

1 検眼装置
2 筺体
4 モニタ
5 顎台
7 測定部
10 他覚式測定光学系
25 自覚式測定光学系
30 投光光学系
45 第1指標投影光学系
46 第2指標投影光学系
50 観察光学系
60 矯正光学系
70 制御部
75 メモリ
90 補正光学系
100 前眼部撮像光学系
1 Optometry Apparatus 2 Housing 4 Monitor 5 Chinrest 7 Measuring Unit 10 Objective Measuring Optical System 25 Subjective Measuring Optical System 30 Projecting Optical System 45 First Target Projecting Optical System 46 Second Target Projecting Optical System 50 Observing Optical System 60 Correction optical system 70 Control unit 75 Memory 90 Correction optical system 100 Anterior segment imaging optical system

Claims (4)

被検眼に向けて視標光束を投影する投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる矯正光学系を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置であって、
前記被検眼の自覚式測定中における第1前眼部画像を参照画像として取得するとともに、前記被検眼が開瞼した状態の第2前眼部画像を基準画像として取得する前眼部画像取得手段と、
前記第1前眼部画像に基づいて、前記被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得する細目情報取得手段と、
前記細目情報に関する情報を出力する出力手段と、
を備え、
前記眼を細めた状態とは、被検眼が開瞼した状態に対して瞼の位置は下がるが瞳孔を持続して認識でき、まばたき状態とは異なる状態であって、
前記前眼部画像取得手段は、所定の時間以上で連続的に前記第1前眼部画像を取得し、前記所定の時間は、前記眼を細めた状態を区別することができる時間であって、まばたき状態よりも長い時間であり、
前記細目情報取得手段は、前記第1前眼部画像と前記第2前眼部画像を比較し、前記所定の時間以上で連続的に取得された前記第1前眼部画像において、前記第2前眼部画像に対する前記被検眼の前眼部の変化が前記所定の時間以上で連続的にみられるか否かによって、前記細目情報を取得することを特徴とする自覚式検眼装置。
It is arranged in the optical path of a projection optical system that projects a target light beam toward an eye to be inspected, has a correction optical system that changes the optical characteristics of the target light beam, and subjectively measures the optical characteristics of the eye to be inspected. A subjective optometric device that
An anterior segment image acquiring means for acquiring as a reference image a first anterior segment image during subjective measurement of the eye to be inspected and acquiring a second anterior segment image of the eye to be inspected with its eyelids open as a reference image. and,
a detailed eye information acquiring means for acquiring detailed eye information indicating whether or not the eye to be inspected is in a squinted state based on the first anterior segment image;
output means for outputting information about the detailed information;
with
The squinting state is a state different from the blinking state, in which the position of the eyelid is lowered compared to the state in which the eyelid is opened, but the pupil can be continuously recognized,
The anterior segment image acquisition means continuously acquires the first anterior segment image for a predetermined time or longer, and the predetermined time is a time during which the squinted state can be distinguished. , which is longer than the blinking state, and
The detailed information acquiring means compares the first anterior segment image and the second anterior segment image, and determines the second A subjective optometry apparatus, wherein the detail information is obtained depending on whether or not a change in the anterior segment of the subject's eye with respect to the anterior segment image is continuously observed for the predetermined time or longer .
請求項1の自覚式検眼装置において、In the subjective optometric device of claim 1,
前記前眼部画像取得手段により取得された前記第1前眼部画像に基づいて、前記被検眼が眼を細めた状態か否かを判定する判定手段を備え、determining means for determining whether or not the eye to be examined is in a squinted state based on the first anterior segment image acquired by the anterior segment image acquiring means;
前記細目情報取得手段は、前記細目情報として、前記判定手段の判定結果を取得することを特徴とする自覚式検眼装置。The subjective optometry apparatus, wherein the detailed information acquiring means acquires the judgment result of the judging means as the detailed information.
請求項1または2の自覚式検眼装置において、In the subjective optometric device of claim 1 or 2,
前記細目情報取得手段により取得された前記細目情報に基づいて、前記自覚式測定の測定結果の適否を示す判定情報を取得する判定情報取得手段を備え、determination information acquiring means for acquiring determination information indicating the suitability of the measurement result of the subjective measurement based on the detailed information acquired by the detailed information acquiring means;
前記出力手段は、前記細目情報とともに、前記判定情報を出力することを特徴とする自覚式検眼装置。The subjective optometry apparatus, wherein the output means outputs the determination information together with the detail information.
被検眼に向けて視標光束を投影する投光光学系の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる矯正光学系を有し、前記被検眼の光学特性を自覚的に測定する自覚式検眼装置にて用いる自覚式検眼プログラムであって、It is arranged in the optical path of a projection optical system that projects a target light beam toward an eye to be inspected, has a correction optical system that changes the optical characteristics of the target light beam, and subjectively measures the optical characteristics of the eye to be inspected. A subjective optometric program used in a subjective optometric device that
前記自覚式検眼装置のプロセッサに実行されることで、By being executed by the processor of the subjective optometric device,
前記被検眼の自覚式測定中における第1前眼部画像を参照画像として取得するとともに、前記被検眼が開瞼した状態の第2前眼部画像を基準画像として取得する前眼部画像取得ステップと、An anterior segment image acquisition step of acquiring as a reference image a first anterior segment image during subjective measurement of the eye to be inspected and acquiring a second anterior segment image of the eye to be inspected with its eyelids open as a reference image. and,
前記前眼部画像に基づいて、前記被検眼が眼を細めた状態か否かを示す細目情報を取得する細目情報取得ステップと、a detailed information acquisition step of acquiring detailed information indicating whether or not the eye to be inspected is in a squinted state based on the anterior segment image;
前記細目情報に関する情報を出力する出力ステップと、an output step of outputting information about the detail information;
を前記自覚式検眼装置に実行させ、causing the subjective optometric device to execute
前記眼を細めた状態とは、被検眼が開瞼した状態に対して瞼の位置は下がるが瞳孔を持続して認識でき、まばたき状態とは異なる状態であって、The squinting state is a state different from the blinking state, in which the position of the eyelid is lowered compared to the state in which the eyelid is opened, but the pupil can be continuously recognized,
前記前眼部画像取得ステップは、所定の時間以上で連続的に前記第1前眼部画像を取得し、前記所定の時間は、前記眼を細めた状態を区別することができる時間であって、まばたき状態よりも長い時間であり、The anterior segment image acquiring step continuously acquires the first anterior segment image for a predetermined time or longer, and the predetermined time is a time during which the squinting state can be distinguished. , which is longer than the blinking state, and
前記細目情報取得ステップは、前記第1前眼部画像と前記第2前眼部画像を比較し、前記所定の時間以上で連続的に取得された前記第1前眼部画像において、前記第2前眼部画像に対する前記被検眼の前眼部の変化が前記所定の時間以上で連続的にみられるか否かによって、前記細目情報を取得することを特徴とする自覚式検眼プログラム。The sub-eye information acquiring step compares the first anterior segment image and the second anterior segment image, and determines the second A program for subjective optometry, wherein the detailed information is acquired depending on whether or not a change in the anterior segment of the subject's eye with respect to the anterior segment image is continuously observed for the predetermined time or longer.
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