WO2010064492A1 - 多機能眼科検査装置 - Google Patents

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WO2010064492A1
WO2010064492A1 PCT/JP2009/067788 JP2009067788W WO2010064492A1 WO 2010064492 A1 WO2010064492 A1 WO 2010064492A1 JP 2009067788 W JP2009067788 W JP 2009067788W WO 2010064492 A1 WO2010064492 A1 WO 2010064492A1
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WO
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ophthalmic examination
screen
viewpoint position
hemispherical screen
eye
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PCT/JP2009/067788
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English (en)
French (fr)
Inventor
弘子 小岩
河村 亮
Original Assignee
パナソニック電工株式会社
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Priority to US13/127,160 priority patent/US20110205491A1/en
Priority to EP09830260A priority patent/EP2353495A1/en
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/02Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient
    • A61B3/024Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient for determining the visual field, e.g. perimeter types
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/02Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient
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    • A61B3/06Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient for testing light sensitivity, e.g. adaptation; for testing colour vision
    • A61B3/063Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient for testing light sensitivity, e.g. adaptation; for testing colour vision for testing light sensitivity, i.e. adaptation
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    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/02Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient
    • A61B3/08Subjective types, i.e. testing apparatus requiring the active assistance of the patient for testing binocular or stereoscopic vision, e.g. strabismus

Definitions

  • the present invention relates to a multifunctional ophthalmic examination apparatus capable of performing a plurality of types of examinations as an ophthalmic examination.
  • Patent Document 1 As a technique capable of performing a plurality of ophthalmic examinations with a single device, the technique described in Patent Document 1 below is known. Yes.
  • the optometry apparatus described in Patent Document 1 is intended to measure visual acuity and visual field or retinal sensitivity with the same apparatus. Specifically, an optometry apparatus capable of measuring night vision, dark adaptation function, moving vision, and retinal sensitivity is described.
  • the visual field / visual acuity inspection apparatus in Patent Document 1 cannot use a dome-shaped screen (hemispherical screen) that is common in visual field inspection. Therefore, in the above-described optometry apparatus, the width of the visual field is measured on the flat plate. Therefore, in order to measure a wide field of view, a peep window method using an optical system has to be adopted. Also, for the visual acuity test, a lens for collecting the focal points of the left and right eyes as an index is required due to restrictions on the device design due to the adoption of the sight glass method. Furthermore, for binocular inspection, hemispherical screens cannot be used because of halation at the edge of the screen and non-uniform brightness caused by the shape characteristics of the hemispherical screen.
  • the present invention has been proposed in view of the above-described circumstances, and an object thereof is to provide a multifunctional ophthalmic examination apparatus capable of performing various ophthalmic examinations using a hemispherical screen.
  • the present invention prepares a deep hemispherical screen and a shallow hemispherical screen having different depths, and the deep hemispherical screen according to the type of ophthalmic examination to be performed.
  • the deep bottom hemispherical screen or the shallow bottom hemispherical screen is driven so that the ophthalmic examination image is projected by the projection means on either the shallow hemispherical screen or the shallow hemispherical screen.
  • the projection means projects the ophthalmic examination image on either the deep bottom hemisphere screen or the shallow bottom hemisphere screen.
  • the present invention further comprises an ophthalmic examination type input means for inputting the type of ophthalmic examination to be performed, and the driving means, when the type of ophthalmic examination input by the ophthalmic examination type input means is a visual field examination,
  • the shallow hemispherical screen When the deep bottom hemispherical screen is positioned to project an ophthalmic examination image by the projecting means, and the type of ophthalmic examination input by the ophthalmic examination type input means is other than visual field inspection, the shallow hemispherical screen Alternatively, either one of the deep bottom hemispherical screens may be a position where the ophthalmic examination image is projected by the projection unit.
  • the projection means has a left eye projection section and a right eye projection section, and an image obtained by separating the type of ophthalmic examination input by the ophthalmic examination type input means between the left eye and the right eye.
  • an indicator display means for displaying an indicator for visual field inspection on a deep hemispherical screen by a projection means when performing visual field inspection.
  • the entire hemispherical screen of arbitrary depth is a deep bottom hemispherical screen
  • the bottom of the hemispherical screen is a shallow hemispherical screen
  • a shallow hemispherical screen portion of the hemispherical screen And a portion other than the shallow hemispherical screen of the hemispherical screen
  • a driving means drives a portion other than the shallow hemispherical screen of the hemispherical screen
  • Any one of the shallow hemispherical screens may be a position where the ophthalmic examination image is projected by the projection unit.
  • the present invention preferably includes a flat screen as a vision test screen, a binocular vision test screen, or an unequal image vision test screen.
  • the present invention preferably includes an ambient brightness adjusting means for adjusting the brightness around the deep bottom hemispherical screen or the shallow bottom hemispherical screen.
  • the present invention provides an imaging means for imaging an eye part of a subject to be examined by an ophthalmic examination image projected on a deep bottom hemispherical screen or a shallow bottom hemispherical screen, and an eye partial image captured by the imaging means. It is desirable to provide viewpoint position detecting means for detecting the viewpoint position of the subject.
  • the imaging means is composed of a plurality of camera devices having the subject's eye part as an imaging range
  • the viewpoint position detecting means is a viewpoint position of the subject using a plurality of eye part images captured by the plurality of camera devices. It is desirable to detect.
  • the imaging means includes a slide guide portion provided along the outer periphery of the deep hemispherical screen and a camera device that moves along the slide guide portion, and the camera device is used as the slide guide portion. It is desirable that a plurality of partial eye images are captured while moving along the viewpoint, and the viewpoint position detection means detects the viewpoint position of the subject using the plurality of partial eye images.
  • the present invention further includes a presentation unit that presents a mark representing the viewpoint position of the subject detected using the partial eye image captured by the imaging unit on the deep hemispherical screen or the shallow hemispherical screen. desirable.
  • the present invention preferably includes moving means for moving the viewpoint position of the subject with reference to the viewpoint position detected by the viewpoint position detecting means.
  • the viewpoint position detection unit detects the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position of the subject using the partial eye image captured by the imaging unit, and the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position are detected.
  • the distance is abnormal, it is desirable to re-detect the viewpoint position.
  • the viewpoint position detection unit detects the binocular viewpoint position, the right eye viewpoint position, and the left eye viewpoint position of the subject using the partial eye image captured by the imaging unit, and the right eye viewpoint position and the left eye position are detected. It is desirable to correct the binocular viewpoint position based on the eye viewpoint position.
  • either the deep bottom hemispherical screen or the shallow bottom hemispherical screen is selected and the ophthalmic examination image is projected on the selected screen.
  • Various ophthalmic examinations can be performed using a screen depending on the required visual field, resolution, and the presence or absence of separation.
  • the deep bottom hemispherical screen is set as the position where the ophthalmic examination image is projected, and when other than visual field inspection, the shallow bottom hemispherical screen or Since any one of the deep bottom hemispherical screens is a position where an ophthalmic examination image is projected, a hemispherical screen suitable for the type of ophthalmic examination can be used.
  • the type of ophthalmic examination when the type of ophthalmic examination is to present an image separated for the left eye and the right eye, an operation for projecting a stereoscopic image or a different image for the left eye and the right eye is projected. Since the operation is performed, the ophthalmic examination can be performed using a hemispherical screen.
  • an index for visual field inspection is displayed on the deep hemispherical screen, so that it is possible to determine whether or not the range can be viewed in the visual field of the subject. Can be seen in the visual field of the subject.
  • the entire hemispherical screen having an arbitrary depth is a deep bottom hemispherical screen, and the bottom of the hemispherical screen is a shallow hemispherical screen.
  • Various ophthalmic examinations can be performed by using hemispherical screens with different.
  • a flat screen is provided as a vision test screen, a binocular visual test screen, or an unequal image visual inspection screen, in addition to an ophthalmic test using a hemispherical screen, a flat screen is used. Ophthalmic examination using a screen can be performed.
  • the eye position of the subject to be examined by the ophthalmic examination image is projected by the ophthalmic examination image projected on the deep bottom hemispherical screen or the shallow bottom hemispherical screen, and the viewpoint position of the subject is detected. It is possible to realize an environment in which the subject can concentrate on ophthalmic examinations without the need for a third party to confirm the viewpoint position.
  • the viewpoint position of the subject is detected using a plurality of partial eye images captured by a plurality of camera devices, a more accurate viewpoint position can be detected.
  • a plurality of eye partial images are captured while the camera device is moved along the slide guide unit, and the viewpoint position of the subject is detected using the plurality of eye partial images. Can be detected, and the cost of the apparatus can be reduced.
  • the viewpoint position is notified to the subject or a third party and moved to the desired viewpoint position. Can be made.
  • the moving means for moving the viewpoint position of the subject with reference to the detected viewpoint position since the moving means for moving the viewpoint position of the subject with reference to the detected viewpoint position is provided, it is possible to receive the ophthalmic examination in an appropriate state by moving to the viewpoint position desirable for the ophthalmic examination. be able to.
  • the viewpoint position is re-detected. Therefore, the viewpoint position of the subject is determined using an image captured in a normal state. Detection and ophthalmic examination can be performed.
  • the binocular viewpoint position, the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position of the subject are detected, and the binocular viewpoint position is corrected based on the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position.
  • An accurate binocular viewpoint position can be obtained from the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position.
  • FIG. 1 It is a perspective view of a multifunctional ophthalmic examination apparatus shown as an embodiment of the present invention.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus shown as an embodiment of the present invention it is a perspective view showing a state in which a screening screen for vision is used instead of a hemispherical screen.
  • A is a figure which shows the state which comprised the hemispherical screen in the multi-function ophthalmic examination apparatus shown as embodiment of this invention as a deep bottom hemispherical screen
  • (b) is a shallow hemispherical type screen. It is a figure which shows the state comprised as a screen.
  • FIG. 1 is a schematic diagram in which an imaging range is an area including the eye of a subject whose chin is placed on the viewpoint fixing mechanism, and (B) is an eye partial image acquired by the camera apparatus.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the state which displayed the mark showing a viewpoint position on a hemispherical screen in the multifunctional ophthalmic examination apparatus shown as embodiment of this invention.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus shown as an embodiment of the present invention it is a perspective view showing a configuration in which a camera apparatus can be moved along the outer periphery of a hemispherical screen.
  • FIG. 1 shows a perspective view of a multifunctional ophthalmic examination apparatus.
  • FIG. 2 is a perspective view in which a flat screen is attached to the multifunctional ophthalmic examination apparatus.
  • FIG. 3 shows the state transition of the hemispherical screen.
  • FIG. 4 shows a functional configuration of the multi-function ophthalmic examination apparatus.
  • FIG. 5 shows the operation of the multifunctional ophthalmic examination apparatus.
  • FIG. 6 shows a summary of the operation state of the multi-function ophthalmic examination apparatus.
  • this multi-functional ophthalmic examination apparatus has a subject's face facing a hemispherical screen 1 (also referred to as a dome type screen) and performs a plurality of ophthalmic examinations on the subject. It is.
  • a configuration for projecting an image on a “hemispherical screen” will be described, but the screen is not limited to a hemispherical type. That is, the screen does not need to be “half of a sphere” as well as a “hemisphere” type, and a “dome type” screen as shown in FIGS. 3 and 7 is called a “hemisphere”. Only. Therefore, the present invention described below can be applied to a “dome type” screen.
  • This multifunctional ophthalmic examination apparatus can perform at least “visual field examination” and “binocular examination” which are frequently examined in the ophthalmology shown in FIG. As shown in FIG. 1, this multi-function ophthalmic examination apparatus can perform other ophthalmic examinations such as a visual acuity examination while adopting a hemispherical screen 1 that is generally used in a visual field examination.
  • Other ophthalmic examinations that can be performed by this multi-functional ophthalmic examination apparatus include “Binocular vision functional examination (simultaneous vision / fusion / stereoscopic vision)”, “Eye position / eye movement examination”, “Inequality” "Visual inspection”.
  • Boocular vision functional examination Simultaneous vision / fusion / stereoscopic vision
  • a multi-function ophthalmic examination apparatus shown in FIG. 1 includes a hemispherical screen 1, a projector 2 as a projection unit that emits image light projected onto the hemispherical screen 1, and a hemispherical image light emitted from the projector 2.
  • a mirror 3 that reflects toward the screen 1 and a viewpoint fixing mechanism 5 that sets the face position of the subject to a predetermined position with respect to the hemispherical screen 1 are provided.
  • a unit having a hemispherical screen 1, a projector 2, a mirror 3, and a viewpoint fixing mechanism 5 as main components is placed on a placing table 6, and a handrail provided on the placing table 6.
  • a handrail provided on the placing table 6.
  • the entire hemispherical screen 1 having an arbitrary depth is a deep bottom hemispherical screen, and the concave bottom including the center of the hemispherical screen 1 is a shallow hemispherical screen 1B.
  • the portion of the hemispherical screen 1 that is a shallow hemispherical screen 1B is separated from the portion of the hemispherical screen 1 other than the shallow hemispherical screen 1B.
  • the entire hemispherical screen 1 shown in FIG. 1 is referred to as a deep bottom hemispherical screen 1A
  • the screen portion including the bottom portion of the entire hemispherical screen 1 is referred to as a shallow hemispherical screen 1B.
  • the screen for projecting an image is called a “hemispherical screen”, but it is not necessarily a hemisphere, and a sphere such as a deep-bottom or shallow-bottom screen as shown in FIG. Any shape that constitutes a part may be used.
  • a shallow hemispherical screen 1A and a peripheral portion constitute a deep bottom hemispherical screen 1A.
  • Switching between the state and the state in which only the shallow hemispherical screen 1B constitutes the hemispherical screen 1 as shown in FIG. In the case of transition from the state shown in FIG. 3A to the state shown in FIG. 3B, not only the peripheral portion of the hemispherical screen 1 moves backward, but also the shallow hemispherical screen 1B moves forward. It may be.
  • the hemispherical screen 1 which consists of a member etc. which are easy to deform
  • adopted a wire position can be changed and a screen can also be deformed.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus includes four screen support portions 11 that support the four ends of the peripheral portion of the hemispherical screen 1, and four slides that enable the screen support portions 11 to slide. And a guide unit 12.
  • the hemispherical screen 1 includes arms 13 and 14 that support the peripheral portion of the hemispherical screen 1 and the shallow hemispherical screen 1B through the screen support portion 11 and the slide guide portion 12, a fixing member 15, and a back surface portion 16. It is supported.
  • the screen support portion 11 is driven along the slide guide portion 12 at the peripheral portion of the hemispherical screen 1 by a drive motor (not shown). Thereby, the peripheral part of the hemispherical screen 1 is driven in the front-rear direction with respect to the subject, and a state transition is made between FIG. 3 (a) and FIG. 3 (b).
  • the projector 2 is provided on an installation base 21 provided on a pair of arms 22 connected to a substantially upper end portion of the back surface portion 16 of the hemispherical screen 1.
  • the pair of arms 22 extends from the back surface portion 16 toward the subject, and the mirror 3 is attached to the distal end portion of the arms 22.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus has an appropriate relationship between the position of the projector 2 on the installation table 21, the position of the mirror 3 determined by the arm 22, and the attitude of the mirror 3 with respect to the projector 2 and the hemispherical screen 1. It is designed to be a good relationship.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus configured as described above requires a wide field of view of 180 degrees during visual field inspection, and 30 degrees for ophthalmic examinations other than the visual field inspection. It is sufficient if such a view can be secured. Therefore, in the multi-function ophthalmic examination apparatus, the hemispherical screen 1 is configured as a deep bottom hemispherical screen 1A as shown in FIG. On the other hand, at the time of other ophthalmic examinations, as shown in FIG. 3B, the hemispherical screen 1 is configured as a shallow hemispherical screen 1B.
  • the hemispherical screen 1 is divided into two parts, ie, a shallow hemispherical screen 1B and a peripheral portion of the hemispherical screen 1, but the present invention is not limited to this. . That is, in the present embodiment, as shown in FIG. 6, only two types of visual fields of 180 degrees and 30 degrees are shown. However, the present invention is not limited to this, and it is desirable that the visual field can be switched in two or more stages so that an optimum angle range for performing various ophthalmic examinations or an angle according to the subject's preference can be realized. For this purpose, it is desirable that the hemispherical screen 1 can be divided not only by two but also by a number of divisions equal to or greater than two.
  • the peripheral part of the hemispherical screen 1 is a part that realizes a 60 degree visual field, a part that realizes a 90 degree visual field, Further, the peripheral portion of the hemispherical screen 1 is divided as follows. And it is desirable to move the peripheral part of each hemispherical type screen 1 back and forth with each motor.
  • angles of the screen surfaces viewed from the center of the opening surface in the deep bottom hemispherical screen 1A and the shallow bottom hemispherical screen 1B are not limited to 180 degrees and 30 degrees, respectively.
  • the deep hemispherical screen 1A may be 210 degrees or less
  • the shallow hemispherical screen 1B may be 30 degrees or more.
  • this multi-function ophthalmic examination apparatus at the time of visual acuity examination, as shown in FIG. 2, instead of the shallow hemispherical screen 1B in the configuration shown in FIG.
  • the screen 1C for use may be used.
  • a screen on which a Landolt ring is drawn is used for the visual acuity test screen 1C.
  • This visual acuity test screen 1C has a screen accommodating portion 8D provided between a pair of arms 8, 8A, 8B provided outside the support mechanism of the hemispherical screen 1 composed of the arms 13, 14 and the fixing member 15. Is attached.
  • the screen accommodating portion 8D is, for example, connected to a connecting portion of the arm 8A at both ends thereof and a motor for winding / drawing out the visual acuity test screen 1C.
  • the screen accommodating portion 8D is driven in a direction in which the peripheral portion of the hemispherical screen 1 is separated from the subject, and is driven in a direction in which the vision test screen 1C is pulled out. .
  • the eyesight test screen 1C when the eyesight test screen 1C is not used, the eyesight test screen 1C is wound up by the screen accommodating portion 8D and the ophthalmic examination can be performed by the deep bottom hemispherical screen 1A or the shallow bottom hemispherical screen 1B. become.
  • the brightness around the visual acuity inspection screen 1C or the shallow hemispherical screen 1B is used regardless of whether the visual acuity inspection screen 1C or the shallow hemispherical screen 1B is used. It is desirable to adjust.
  • a configuration for adjusting the ambient brightness there is a configuration for adjusting the illuminance of the room light provided with the multi-function ophthalmic examination apparatus in conjunction with the operation of the multi-function ophthalmic examination apparatus.
  • an ND filter that matches the brightness of the image and the shape of the hemispherical screen 1 can be designed and used.
  • a luminance meter (illuminance meter) or the like is included in the multi-function ophthalmic examination apparatus.
  • a flat screen such as the visual acuity test screen 1C may perform not only visual acuity inspection but also unequal image visual inspection by drawing an unequal image inspection image on the flat screen. In this way, the inspection using the flat screen allows a plurality of ophthalmic inspections to be more easily realized using the flat screen by preparing various flat screens by the inspector.
  • Such a flat screen may be used as a vision test screen, a binocular vision test screen, or an unequal image vision test screen, and has a pattern according to various examination contents. It may be a thing and the thing which displays an image
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus configured as described above has a functional configuration for an inspector operation unit 101 operated by an ophthalmic examination inspector and a subject operated by a subject.
  • the operation unit 102, a control unit 103 including a CPU, a screen driving unit (driving unit) 104 including a motor that drives the screen support unit 11 along the slide guide unit 12, and the like are projected onto the screen.
  • a video generation unit 105 that generates video data for generating video light, a video storage unit 106 that stores video data for performing various ophthalmic examinations, and a video projection unit 107 corresponding to the projector 2 described above Is provided.
  • the inspector operation unit 101 when performing the ophthalmic examination, the inspector operation unit 101 is operated, and information on which type of ophthalmic examination is performed is inputted (ophthalmic examination type input means).
  • the inspector operation unit 101 may be an operation unit provided in any of the multi-function ophthalmic examination apparatus, such as a keyboard or mouse of a personal computer separate from the multi-function ophthalmic examination apparatus. There may be.
  • the type of ophthalmic examination generated by the inspector operation unit 101 is supplied to the control unit 103.
  • the test subject operation unit 102 is operated according to the state in which the test subject recognizes the appearance of the video when the video light for performing the ophthalmic examination is projected on the hemispherical screen 1.
  • the subject operation unit 102 may be a button-type or lever-type operation unit that is directly operated by the subject, but when the subject tells the examiner by voice how to see the video, An operation unit on which the examiner performs an input operation according to the sound is the test subject operation unit 102.
  • An operation signal representing such an operation on the test subject operation unit 102 is supplied to the control unit 103.
  • the control unit 103 determines the type of ophthalmic examination to be performed based on operation signals from the inspector operation unit 101 and the subject operation unit 102. Then, the control unit 103 determines whether to perform an ophthalmic examination using the deep hemispherical screen 1A or an ophthalmic examination using the shallow hemispherical screen 1B based on the type of ophthalmic examination to be performed. Based on the determination result, the control unit 103 controls the screen driving unit 104 to change the state of the hemispherical screen 1 to one of the deep bottom hemispherical screen 1A and the shallow bottom hemispherical screen 1B. .
  • the deep hemispherical screen 1A is used when the type of ophthalmic examination designated is “field inspection”, and shallow when the type of ophthalmic examination designated is “other than visual field examination”.
  • a bottom hemispherical screen 1B is used.
  • an example of using a shallow hemispherical screen 1B other than the visual field inspection is shown.
  • the present invention is not limited to this, and it is needless to say that either the shallow bottom hemispherical screen 1B or the deep bottom hemispherical screen 1A may be used.
  • a visual field of 180 degrees can be secured even in the binocular visual function inspection, the moving visual field inspection, and the unequal image visual inspection other than the example shown in FIG.
  • a deep bottom hemispherical screen 1A may be used.
  • This visual field inspection includes a visual field inspection using an image and a visual field inspection using an index display means such as a pointer.
  • a visual field inspection using an image refers to an inspection performed by presenting a visual target (light spot) for visual field inspection by projecting an image having only one point on the screen.
  • the visual field inspection using the index display means that the visual index inspection mechanism 10 displays the visual field inspection index on the deep hemispherical screen 1A.
  • the indicator display means include a pointer that is operated by an examiner to display a point on the hemispherical screen 1.
  • the pointer incorporates a micro light source at the tip thereof, and is configured to output an index by changing the direction on the inner surface of the hemispherical screen 1 when the index is displayed by the pointer.
  • the index for visual field inspection is a light spot that can be used to determine whether or not the visual field can be seen in the visual field of the subject. Then, according to the manual operation of the examiner's pointer, the control unit 103 can increase or decrease the range of the light spot on the hemispherical screen 1 to determine how much range can be seen in the visual field of the subject.
  • control unit 103 controls the image light projected on the hemispherical screen 1 from the image projection unit 107 (projector 2) via the mirror 3 based on the type of the designated ophthalmic examination.
  • the video generation unit 105 reads out video data of a type corresponding to the specified type of ophthalmic examination from the video storage unit 106 and supplies the video data to the video projection unit 107 under the control of the control unit 103.
  • the designated type of ophthalmic examination is “field examination”
  • video data for projecting a light spot on the deep hemispherical screen 1A is read.
  • the type of the ophthalmic examination specified is “visual acuity examination”, “binocular visual examination”, or “unequal image examination”, video data indicating a video is read out.
  • the type of the designated ophthalmic examination is “eye position eye movement examination”, video data of a video composed of lines and points is read out.
  • control unit 103 needs to satisfy the resolution required for the image projected on the hemispherical screen 1 based on the designated type of ophthalmic examination. As shown in FIG. 6, particularly when the designated type of ophthalmic examination is “visual acuity examination”, a high resolution corresponding to a visual acuity of 1.0 is required. In addition, when the type of the ophthalmic examination designated is “unequal image examination”, the subject needs to have a resolution that can recognize a difference of 1% in order to view the object image on the hemispherical screen 1. is there. This resolution is preferably set in advance in the video data itself stored in the video storage unit 106 in accordance with the type of ophthalmic examination. However, when the resolution corresponding to the type of ophthalmic examination cannot be realized depending on the video data, the control unit 103 needs to control the video projection unit 107 to realize the necessary resolution.
  • the video projection unit 107 includes two projectors 2 when performing the binocular visual function examination. That is, the video projection unit 107 is configured by a left-eye projection unit and a right-eye projection unit. Then, when the type of the ophthalmic examination input by the inspector operation unit 101 is a binocular examination, the control unit 103 projects a stereoscopic image by the left eye projection unit and the right eye projection unit. To perform the operation.
  • a left-eye projection filter is provided in the left-eye projection unit and a right-eye polarization filter is provided in the right-eye projection unit, and the left-eye portion of the polarized glasses worn by the subject is polarized for the left eye.
  • a right eye portion is used as a filter for the right eye as a filter.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus uses the left-eye projection unit and the right-eye projection unit when performing eye position / eye movement examination, simultaneous vision examination, and unequal image examination, in which different images are viewed by the right eye and the left eye.
  • An operation of projecting image light that causes the left eye and the right eye to visually recognize different images is performed by the ophthalmic projection unit.
  • the operation of such a multifunctional ophthalmic examination apparatus is first selected as to what type of ophthalmic examination is performed by the examiner's operation on the test subject operation unit 102 (step S1).
  • the control unit 103 determines whether to perform visual field inspection (step S2), visual acuity inspection (step S3), or binocular visual inspection (step S4).
  • step S2 visual field inspection
  • step S3 visual acuity inspection
  • step S4 binocular visual inspection
  • step S2 When it is determined in step S2 that the visual field inspection is performed, the control unit 103 controls the screen driving unit 104 to configure the deep bottom hemispherical screen 1A (step S5), and performs the visual field inspection. (Step S6).
  • step S6 the deep bottom hemispherical screen 1A is used, and the control unit 103 outputs the light spot projected from the video projection unit 107 and projected onto the deep bottom hemispherical screen 1A. Then, when a light spot is felt without moving the eyeball, the subject operation unit 102 is input to recognize how wide the subject's field of view is.
  • the visual field inspection is repeatedly performed by changing the light amount and the size, and the visual field inspection result is recorded in a storage unit (not shown).
  • step S3 If it is determined in step S3 that the visual acuity test is performed, the control unit 103 controls the screen driving unit 104 to present the visual examination screen 1C in front of the subject (step S7), and the visual acuity test is performed. (Step S8).
  • the control unit 103 drives the peripheral portion of the hemispherical screen 1 rearward by the screen driving unit 104 and drives a winding / drawing motor for the visual examination screen 1C to make the visual examination screen 1C. Control to pull out.
  • the visual acuity test screen 1C is used, and the recognition state of the Landolt ring drawn on the visual acuity test screen 1C is input to the subject operation unit 102, and the visual acuity test result is illustrated. Do not record in the storage unit.
  • the brightness around the visual acuity inspection screen 1C or the shallow hemispherical screen 1B is used regardless of the use of either the visual acuity inspection screen 1C or the shallow hemispherical screen 1B. Adjust the height.
  • the illuminance of the room light is adjusted before the visual acuity test is performed so that the index is displayed at a constant luminance from the front and back of the visual acuity test screen 1C and the illuminance is determined by the inspector to perform the visual acuity test. It is desirable to adjust automatically. Thereby, inspections such as night vision can be realized. In addition, it is possible to realize examination of moving visual acuity and the like by using an image.
  • the visual acuity test may be performed using the shallow hemispherical screen 1B having a viewing angle of about 30 degrees without using the visual acuity inspection screen 1C.
  • the control unit 103 operates the video generation unit 105 and the video projection unit 107 so that the index is displayed on the shallow hemispherical screen 1B.
  • step S4 If it is determined in step S4 that the binocular examination is performed, the control unit 103 controls the screen driving unit 104 so as to present the shallow hemispherical screen 1B in front of the subject (step S9).
  • the control unit 103 drives the peripheral portion of the hemispherical screen 1 rearward by the screen driving unit 104 so that the shallow hemispherical screen 1B can be used.
  • the control unit 103 recognizes the examination content designated in the binocular examination based on the operation on the inspector operation unit 101 (step S10).
  • step S11 Whether the stereoscopic vision inspection (step S11), the simultaneous vision inspection (step S12), or the fusion inspection (step S13) is performed in the binocular visual function inspection by the inspector's operation on the inspector operation unit 101. Is selected and the selected inspection is performed (step S14).
  • Stereoscopic inspection uses a shallow hemispherical screen 1B, presents an index with parallax corresponding to the left eye and the right eye, and determines whether or not the index is felt stereoscopically. This is confirmed by the operation of the unit 102.
  • a stereoscopic examination is performed by an examination that presents an index with parallax and an index without parallax and makes a three-dimensional index to answer by operating the test subject operation unit 102. I do.
  • the simultaneous vision inspection uses the shallow hemispherical screen 1B, causes the left eye and the right eye to visually recognize different images, and operates the subject operation unit 102 so that the left eye image and the right eye image are superimposed.
  • the multifunctional ophthalmologic examination apparatus presents a lion picture as one image and a moth image as the other image.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus operates the subject operation unit 102 so as to put the lion in the cage and recognizes that the subject has put the lion in the cage.
  • the misregistration is recorded as the inspection result of the simultaneous visual inspection.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus can inspect the positional deviation and the recognition deviation of the left and right eyes.
  • the left eye image and the right eye image are separated from the state in which the single image is displayed on the shallow hemispherical screen 1B so that the left eye image and the right eye image can be recognized in an overlapping manner.
  • the test operation unit 102 operates the test subject operation unit 102 when the test subject can recognize the two images.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus records the movement angle between the left eye image and the right eye image at the time of operation of the test subject operation unit 102 as a limit for fusing the left eye image and the right eye image together. .
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus examines how far it can be recognized as one eye with more eyes and no eyes.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus may perform eye position / eye movement examination and unequal image examination in addition to binocular examination and simultaneous vision examination.
  • the deep bottom hemispherical screen 1A or the shallow bottom hemispherical screen 1B can be used as the hemispherical screen 1.
  • this apparatus it is possible to carry out ophthalmic examinations of a number of types that cannot be achieved in the past. That is, as shown in FIG. 6, various ophthalmic examinations can be performed by performing screen switching, resolution switching, and image separation according to the visual field, resolution, and separation required for ophthalmic examination. . Therefore, according to this multi-functional ophthalmic examination apparatus, it is not necessary to install a dedicated device for each of a large number of types of ophthalmic examinations, a space for the dedicated device is not necessary, and the subject does not have to move.
  • the background illumination color of the light spot projected onto the deep bottom hemispherical screen 1A can be changed, and the color of the light spot can also be changed.
  • the multi-function ophthalmologic examination apparatus may be provided with a camera for monitoring a fixed viewpoint in order to confirm whether or not the subject is moving his / her eye, and may automatically discriminate by tracking the pupil position.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus may notify by sound when the subject moves his / her eye, and can automatically exclude it from the examination result.
  • a lens or a mirror may be arranged between the index and the subject to make it appear that there is an index at the specified distance.
  • the contrast and brightness may be changed by using a lens, a filter, or the like, and only the target portion that is desired to be shown by the lens, filter, aperture, etc. may be brightened.
  • a specified index may be turned on by an operation of a button or the like constituting the inspector operation unit 101, and the index is displayed with contents programmed in advance.
  • the visual acuity test may be performed, or the visual acuity test may be performed automatically based on the number of correct / incorrect orders in the specified order.
  • the size, position, and hue of the stereoscopic video image may be changed according to the specified contents. It may be possible to output and record in units of desired.
  • an anaglyph (red and green glasses) method and a spectroscopic method are used in common for the eye position / eye movement test and inequality. This can be realized by one projection unit instead of two projection units for the right eye and the projection unit for the right eye.
  • the eye position / eye movement test it may be configured such that an electric motion is input in response to an operation of an operation unit that moves an arrow such as a mouse or a touch panel, and the input motion can be output and recorded. .
  • the size of the index may be changed by a desired width (1%, 100 seconds, etc.) according to the operation of the inspector operation unit 101 by the inspector.
  • the operation unit 101 may be dynamically changed using an operation mechanism such as a joystick or a knob.
  • this multi-functional ophthalmic examination apparatus can input and manage subject information regarding ophthalmic examinations, results of each ophthalmic examination, and the like, and the ophthalmic examination results can be made into a database and compared with the previous time or compared with others. It is desirable.
  • the area for presenting the video may be switched within the hemispherical screen 1, the optical system of the projector 2 may be changed, or the video may be projected only on a part of the hemispherical screen 1.
  • only a part of the hemispherical screen 1 may be used to change the portion to project the video.
  • the method of moving was adopted.
  • ophthalmic examinations in a state closer to everyday life also called daily vision
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus described above is provided with means for detecting the viewpoint position, and the viewpoint position can be confirmed by the ophthalmologist or the subject himself, or the viewpoint position is recorded and confirmed together with the ophthalmic examination result. I can do it.
  • a camera device 30 (imaging) that captures an eye part of a subject to be examined by an ophthalmic examination image by an ophthalmic examination image projected onto the deep bottom hemispherical screen 1A or the shallow bottom hemispherical screen 1B. Means).
  • a multifunctional ophthalmic examination apparatus detects a test subject's viewpoint position using the eye partial image imaged with the camera apparatus 30 by CPU containing the control part 103 (viewpoint position detection means). The viewpoint position of the subject detected by the CPU is notified to the ophthalmologist or the subject himself. Thereby, the ophthalmic examination engineer and the test subject can know whether or not the viewpoint position is optimal for the ophthalmic examination.
  • the camera device 30 uses, as a schematic diagram thereof, an area including an eye of a subject on which the chin is placed on the viewpoint fixing mechanism 5 as an imaging range, as shown in FIG. .
  • the camera device 30 can be a small CCD camera.
  • the camera device 30 is mounted in a fixed state near the outside of the hemispherical screen 1.
  • the eye partial image 200 acquired by the camera device 30 includes an eyeball image 201 of the subject as shown in FIG.
  • the eye partial image of the subject is extracted by image processing such as edge extraction processing and pattern recognition.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus obtains an in-image position (eye position) of the eyeball image 201 acquired by the camera device 30. Then, the viewpoint position with respect to the hemispherical screen 1 is determined from the position in the image of the eyeball image 201 detected from the eyeball image 201, the mounting position of the camera device 30, the mounting direction of the camera device 30, and the mounting position of the jaw in the viewpoint fixing mechanism 5. calculate.
  • the actual imaging range that the camera device 30 captures is set according to the mounting position of the camera device 30 and the mounting direction of the camera device 30, and the actual position within the imaging range from the position of the eyeball image 201 in the eye partial image 200.
  • the position of the eyeball image 201 varies as the position of the chin on the viewpoint fixing mechanism 5 varies. Therefore, the viewpoint position is determined in consideration of the placement position of the jaw in the viewpoint fixing mechanism 5. Then, assuming that there is a line of sight on the horizontal line from the eyeball position with respect to the hemispherical screen 1, the position of interest on the hemispherical screen 1 viewed from the viewpoint position of the subject can be calculated.
  • the multi-functional ophthalmic examination apparatus preferably irradiates the subject with infrared rays and detects the viewpoint position of the subject from the image detected by the corneal reflection of the eye.
  • the infrared ray is irradiated toward the eye of the subject, the infrared ray is reflected by the cornea of the eye, and the camera device 30 has the eyeball image 201 and the cornea reflection image as shown in FIG.
  • An eye partial image 200 including 202 can be captured.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can detect the position of the cornea reflection image 202 as the viewpoint position. As a result, the multi-function ophthalmic examination apparatus can obtain a more accurate viewpoint position than when the viewpoint position is detected only by the eyeball image 201.
  • the imaging direction of the camera device 30 may be manually changed while the subject looks at the display on which the image of the camera device 30 is displayed.
  • the subject's imaging direction may be determined based on the position of the chin rest of the viewpoint fixing mechanism 5 and the normal face size.
  • the eyeball position may be estimated and fixed.
  • the image processing for obtaining the viewpoint position using the eyeball image 201 and the cornea reflection image 202 included in the eye partial image 200 determines the presence of the eyeball image 201 when a circular image exists in the eye partial image 200. Method can be adopted.
  • the camera device 30 is installed on the hemispherical screen 1.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can grasp the viewpoint position of the subject without checking the viewpoint position during the ophthalmic examination by looking into the subject from the side or looking from the side. Can concentrate on. Further, there is no restriction on the positional relationship between the ophthalmologist and the subject.
  • the detection accuracy of the viewpoint position may be only whether or not the viewpoint position exists at a location defined in advance with respect to the hemispherical screen 1, for example.
  • the current viewpoint position may be expressed using a numerical value or the like.
  • the viewpoint position detection process may be performed in real time or at regular intervals, and may be updated when a certain trigger such as a button occurs at the start of an ophthalmic examination or the like.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can display (present) a mark or a pointer representing the viewpoint position on the hemispherical screen 1, for example, as shown in FIG.
  • image data representing the calculated viewpoint position is supplied to the projector 2 and projected onto the hemispherical screen 1. Accordingly, it is possible to present the current viewpoint position to the subject and determine whether the viewpoint position is suitable for performing the ophthalmic examination or whether the attention position viewed from the viewpoint position is suitable for the ophthalmic examination. It can be confirmed and moved, and an appropriate ophthalmic examination can be performed.
  • the display method of the mark includes the distance to the target fixed viewpoint (viewpoint) position and the method of moving the chin (up / down / left / right). Can be made. Further, a desired viewpoint position may be output by voice.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus includes a plurality of camera devices 30 that have the subject's eye portion as an imaging range as an imaging unit, and a plurality of eye portions captured by the plurality of camera devices 30 by a CPU as a viewpoint position detection unit.
  • the viewpoint position of the subject can also be detected using the image 200.
  • Such a multi-function ophthalmic examination apparatus can obtain an accurate viewpoint position by the CPU by using a plurality of partial eye images 200 captured by a plurality of camera devices 30. For example, each viewpoint position can be calculated based on the eyeball image 201 included in each eye partial image 200, and an average value of a plurality of viewpoint positions can be calculated.
  • this multi-functional ophthalmic examination apparatus even if the subject's line of sight is an arbitrary position on the wide hemispherical screen 1, the viewpoint position for viewing the target position can be accurately calculated. it can.
  • this multifunctional ophthalmic examination apparatus can accurately grasp a viewpoint position that moves over a wide range even if it is deviated from the target viewpoint position for performing an ophthalmic examination, and a hemisphere corresponding to the viewpoint position.
  • the position of interest on the mold screen 1 can also be calculated.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus is, as shown in FIG. 9, a slide guide portion provided along the outer periphery of the deep hemispherical screen 1A as an imaging means. 31 and a camera device 30 that moves along the slide guide 31 may be provided. In order for the camera device 30 to move along the slide guide portion 31, the multi-function ophthalmic examination apparatus includes a drive motor (not shown).
  • the camera device 30 captures a plurality of eye partial images 200 while moving along the slide guide unit 31.
  • the plurality of eye part images 200 include an image obtained by imaging the eye part of the subject from above, an image obtained by imaging the eye part of the subject from the side, and an image obtained by imaging the eye part of the subject from below.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus detects the viewpoint position of the subject using the plurality of partial eye images 200 in the same manner as the multi-function ophthalmic examination apparatus described above, and calculates the attention position on the hemispherical screen 1 from the viewpoint position. can do.
  • the viewpoint position can be accurately detected without using a large number of camera apparatuses 30, and the information amount of the partial eye image 200, the cost of the apparatus, power consumption, and the like can be suppressed. it can.
  • the camera device 30 may be driven in the pan direction or the tilt direction on the slide guide unit 31 in addition to the operation of sliding on the slide guide unit 31.
  • other multifunctional ophthalmic examination apparatuses may move the viewpoint position of the subject with reference to the viewpoint position detected by the CPU as the viewpoint position detecting means.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus sets a desired viewpoint position in advance.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus sits on the chin rest and the subject in the viewpoint fixing mechanism 5 so that the viewpoint position is moved up and down or left and right when the detected viewpoint position is deviated from the desired viewpoint position. Drive the seating surface.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus can be subjected to an ophthalmic examination in an appropriate state by moving the multifunctional ophthalmic examination apparatus to a viewpoint position desirable for the ophthalmic examination.
  • the movement timing of the viewpoint position may be performed in real time or at regular intervals, and may be updated when a trigger such as a button occurs at the start of an ophthalmic examination.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can also move the viewpoint position by presetting the moving speed and adjustment accuracy for adjusting the chin rest and chair that can be placed on the viewpoint fixing mechanism 5. Further, the multi-function ophthalmic examination apparatus can also stop the movement of the viewpoint position when the viewpoint position is moved greatly or when there is a possibility that the contact with the multi-function ophthalmic examination apparatus may occur.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can detect the corneal reflection image 202 by corneal reflection more efficiently by controlling the orientation of the camera device 30 in accordance with the movement of the viewpoint position according to the movement of the chin. it can.
  • the CPU as the viewpoint position detecting means detects the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position of the subject using the eye partial image 200 captured by the camera device 30.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus desirably re-detects the viewpoint position when the distance between the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position is abnormal.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus sets a normal binocular distance as a threshold value in advance, and compares the detected distance between the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position.
  • This threshold is set to about 10 cm, for example.
  • the multi-functional ophthalmic examination apparatus can detect a highly reliable viewpoint position by performing an operation of changing the position of the camera device 30, an operation of increasing the number of eye partial images 200, an operation of irradiating infrared rays, and the like. Repeat the measurement.
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus can detect the subject's viewpoint position using the partial eye image 200 captured in a normal state, and can perform the ophthalmic examination.
  • the CPU as the viewpoint position detecting means determines the binocular viewpoint position, the right eye viewpoint position, and the left eye viewpoint position of the subject using the eye partial image 200 captured by the camera device 30. To detect. Then, the CPU may correct the binocular viewpoint position based on the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position.
  • Such a multifunctional ophthalmic examination apparatus inputs the degree of strabismus of a patient, and corrects the binocular viewpoint position obtained from the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position according to the degree of strabismus. .
  • the multi-function ophthalmic examination apparatus corrects the binocular viewpoint position from the corrected binocular viewpoint position when the attention position obtained from the right eye viewpoint position and the left eye viewpoint position is shifted.
  • the position of interest when the hemispherical screen 1 is viewed can also be corrected.
  • the multifunctional ophthalmic examination apparatus even if the subject is a perspective patient, the binocular viewpoint position of the patient is accurately obtained, and the attention position according to the binocular viewpoint position is accurately obtained. Can do.
  • an ophthalmic examination can be performed while detecting the viewpoint position of the subject and measuring the position of interest on the hemispherical screen 1 according to the viewpoint position. Therefore, according to this multi-function ophthalmic examination apparatus, even if the hemispherical screen 1 with a wide field of view is used, the subject has obtained an ophthalmic examination result by paying attention to what position on the hemispherical screen 1 from which viewpoint position. Can be recorded, which can contribute to improving the reliability of ophthalmic examination results.
  • the viewpoint position and the attention position of the subject are automatically calculated, and the viewpoint fixing mechanism 5 is driven so as to obtain the desired viewpoint position, or the desired attention position is viewed. Such a mark can be displayed on the hemispherical screen 1.
  • an image can be projected on the hemispherical screen 1 with a wide field of view, and an ophthalmic examination can be performed while viewing stereoscopically, so that an ophthalmic examination with daily vision is performed. be able to.
  • the ophthalmic examination result can be obtained while recording the viewpoint position that is not fixed and the attention position at the viewpoint position in real time. It is possible to improve the reliability of the ophthalmic examination result in the daily vision.
  • the present invention can be applied to ophthalmic examinations such as visual field examination, binocular vision examination, binocular vision function examination (simultaneous vision / fusion / stereoscopic vision), eye position / eye movement examination, unequal vision examination, and the like.
  • ophthalmic examinations such as visual field examination, binocular vision examination, binocular vision function examination (simultaneous vision / fusion / stereoscopic vision), eye position / eye movement examination, unequal vision examination, and the like.

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Abstract

それぞれの深さが異なる浅底半球型スクリーン1Bと、当該浅底半球型スクリーン1Bと半球型スクリーン1の周縁部分とからなる半球型スクリーン1全体の深底半球型スクリーン1Aとを備える構成とする。多機能眼科検査装置は実施する眼科検査の種類に従って、深底半球型スクリーン1Aと浅底半球型スクリーン1Bとの何れかがプロジェクタ2によって眼科検査画像が投影される位置となるように、深底半球型スクリーン1A又は浅底半球型スクリーン1Bを駆動させる。この状態にて、プロジェクタ2が、深底半球型スクリーン1A又は浅底半球型スクリーン1Bの何れかに眼科検査画像を投影する。これにより、半球型スクリーンを用いて各種の眼科検査を行うことができる多機能眼科検査装置を提供する。

Description

多機能眼科検査装置
 本発明は、眼科検査としての複数種類の検査を行うことができる多機能眼科検査装置に関する。
 現在における眼科検査としては、およそ18種類が存在し、従来より、単一の装置によって複数の眼科検査を行うことができる技術としては、下記の特許文献1に記載されているものが知られている。この特許文献1に記載された検眼装置は、視力と視野又は網膜感度を同じ装置で測定することを目的としている。具体的には、夜間視力や暗順応視機能、動体視力、網膜感度を測定できる検眼装置が記載されている。
特開2003-93344号公報
 しかしながら、上述した検眼装置では、個々の眼科検査を既存の装置構成で行うことができていない。例えば、特許文献1における視野・視力の検査装置では、視野検査で一般的であるドーム型スクリーン(半球型スクリーン)を使用できていない。したがって、上述した検眼装置においては、平面板上で視野の広さを計測していた。そのために、広い視野の計測を行うためには、光学系を用いたのぞき窓方式を採用せざるを得なかった。また、視力検査についても、のぞき窓方式を採用したための装置設計上の制約のために、左右眼の焦点を指標に集める為のレンズを必要としていた。更に、両眼視検査については、半球型スクリーンの形状特性から発生するスクリーン端部でのハレーションや輝度の不均一などの理由より、半球状のスクリーンを用いることができない。
 そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、半球型スクリーンを用いて各種の眼科検査を行うことができる多機能眼科検査装置を提供することを目的とする。
 本発明は、上述の課題を解決するために、それぞれの深さが異なる深底半球型スクリーン及び浅底半球型スクリーンとを用意しておき、実施する眼科検査の種類に従って、深底半球型スクリーンと浅底半球型スクリーンとの何れかが投影手段によって眼科検査画像が投影されるように、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンを駆動させる。この状態にて、投影手段が、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンの何れかに眼科検査画像を投影する。
 また、本発明は、実施する眼科検査の種類を入力する眼科検査種入力手段を更に備え、駆動手段は、眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が視野検査である場合には、深底半球型スクリーンが投影手段によって眼科検査画像が投影される位置となるようにし、眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が視野検査以外である場合には、浅底半球型スクリーン、又は深底半球型スクリーンの何れか一方が投影手段によって眼科検査画像が投影される位置となるようにしても良い。
 更に本発明において、投影手段は、左眼用投影部と右眼用投影部とを有し、眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が左眼と右眼とで分離した映像を提示するものである場合に、左眼用投影部と右眼用投影部とによって立体視映像を投影させる動作、又は、左眼用投影部と右眼用投影部とによって左眼と右眼で異なる映像を投影させる動作を行っても良い。
 更に本発明は、視野検査を行う場合に、投影手段によって深底半球型スクリーンに視野検査用の指標を表示させる指標表示手段を備えることが望ましい。
 更に本発明は、任意深さの半球型スクリーンの全体が深底半球型スクリーンであり、当該半球型スクリーンの底部が浅底半球型スクリーンであり、当該半球型スクリーンのうち浅底半球型スクリーン部分と、当該半球型スクリーンの浅底半球型スクリーン以外の部分とが分離して構成され、駆動手段が、半球型スクリーンの浅底半球型スクリーン以外の部分を駆動して、深底半球型スクリーンと浅底半球型スクリーンとの何れかが投影手段によって眼科検査画像が投影される位置としても良い。
 更に本発明は、視力検査用スクリーン又は両眼視検査用スクリーン又は不等像視検査用スクリーンとして、平面型スクリーンを備えることが望ましい。
 更に本発明は、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンの周囲の明るさを調整する周囲輝度調整手段を備えることが望ましい。
 更に本発明は、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンに投影された眼科検査画像によって眼科検査がされる被験者の眼部分を撮像する撮像手段と、撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出する視点位置検出手段とを備えていることが望ましい。
 更に本発明において、撮像手段は、被験者の眼部分を撮像範囲とした複数のカメラ装置からなり、視点位置検出手段は、複数のカメラ装置により撮像した複数の眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出することが望ましい。
 更に本発明において、撮像手段は、深底半球型スクリーンの外周に沿って設けられたスライド案内部と、当該スライド案内部に沿って移動するカメラ装置とを備え、当該カメラ装置をスライド案内部に沿って移動させながら複数の眼部分画像を撮像し、視点位置検出手段は、複数の眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出することが望ましい。
 更に本発明は、撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて検出された被験者の視点位置を表すマークを、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーン上に提示する提示手段を備えることが望ましい。
 更に本発明は、視点位置検出手段により検出された視点位置を参照して、被験者の視点位置を移動させる移動手段を備えることが望ましい。
 更に本発明において、視点位置検出手段は、撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて被験者の右眼視点位置及び左眼視点位置を検出して、当該右眼視点位置と左眼視点位置との距離が異常である場合に、視点位置の再検出を行うことが望ましい。
 更に本発明において、視点位置検出手段は、撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて被験者の両眼視点位置、右眼視点位置及び左眼視点位置を検出し、当該右眼視点位置及び左眼視点位置に基づいて、両眼視点位置を補正することが望ましい。
 本発明によれば、実施する眼科検査の種類に従って、深底半球型スクリーンと浅底半球型スクリーンとの何れかを選択して、選択されたスクリーンに眼科検査画像を投影するので、眼科検査によって必要な視野、解像度、分離の有無に応じてスクリーンを用いて各種の眼科検査を行うことができる。
 また、本発明によれば、眼科検査の種類が視野検査である場合には深底半球型スクリーンが眼科検査画像が投影される位置とし、視野検査以外である場合には浅底半球型スクリーン又は深底半球型スクリーンの何れか一方が眼科検査画像が投影される位置とするので、眼科検査の種類に適した半球型スクリーンを使用できる。
 更に本発明によれば、眼科検査の種類が左眼と右眼とで分離した映像を提示するものである場合に、立体視映像を投影させる動作又は左眼と右眼で異なる映像を投影させる動作を行うので、当該眼科検査を半球型スクリーンを利用して行うことができる。
 更に本発明によれば、視野検査を行う場合に深底半球型スクリーンに視野検査用の指標を表示させるので、被験者の視野で見ることができるか否かを判断させることにより、どのぐらいの範囲を被験者の視野で見ることができるかを判定できる。
 更に本発明によれば、任意深さの半球型スクリーンの全体が深底半球型スクリーンであり、当該半球型スクリーンの底部が浅底半球型スクリーンとしたので、単一の半球型スクリーンによって深さが異なる半球型スクリーンを利用して、各種の眼科検査を行うことができる。
 更に本発明によれば、視力検査用スクリーン又は両眼視検査用スクリーン又は不等像視検査用スクリーンとして、平面型スクリーンを備えているので、半球型スクリーンを用いた眼科検査に加えて平面型スクリーンを用いた眼科検査を行うことができる。
 更に本発明によれば、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンの周囲の明るさを調整するので、当該明るさを調整した状況での各種の眼科検査が実現できる。
 更に本発明によれば、深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーンに投影された眼科検査画像によって眼科検査がされる被験者の眼部分を撮像して、被験者の視点位置を検出するので、被験者の視点位置を第三者が確認する必要なく、被験者が眼科検査に集中できる環境を実現できる。
 更に本発明によれば、複数のカメラ装置により撮像した複数の眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出するので、より正確な視点位置を検出できる。
 更に本発明によれば、カメラ装置をスライド案内部に沿って移動させながら複数の眼部分画像を撮像し、複数の眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出するので、より正確な視点位置を検出できると共に、装置の低コスト化などを実現できる。
 更に本発明によれば、被験者の視点位置を表すマークを深底半球型スクリーン又は浅底半球型スクリーン上に提示するので、被験者や第三者に視点位置を通知して、望ましい視点位置へ移動させることができる。
 更に本発明によれば、検出された視点位置を参照して被験者の視点位置を移動させる移動手段を備えるので、眼科検査に望ましい視点位置に移動させることにより、適切な状態で眼科検査を受けさせることができる。
 更に本発明によれば、右眼視点位置と左眼視点位置との距離が異常である場合に視点位置の再検出を行うので、正常な状態で撮像された画像を用いて被験者の視点位置を検出して、眼科検査を行うことができる。
 更に本発明によれば、被験者の両眼視点位置、右眼視点位置及び左眼視点位置を検出し、当該右眼視点位置及び左眼視点位置に基づいて、両眼視点位置を補正するので、右眼視点位置と左眼視点位置とから正確な両眼視点位置を求めることができる。
本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置の斜視図である。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置において、半球型スクリーンに代えて視力検査用スクリーンを用いた状態を示す斜視図である。 (a)は、本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置における半球型スクリーンを深底半球型スクリーンとして構成した状態を示す図であり、(b)は、半球型スクリーンを浅底半球型スクリーンとして構成した状態を示す図である。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置の機能的な構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置の動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置が実施可能な眼科検査の一例を示す図である。 (A)は、カメラ装置が視点固定機構に顎を載せている被験者の眼を含む領域を撮像範囲とする概略図であり、(B)カメラ装置によって取得される眼部分画像であり、(C)は、赤外線照射を行って眼の角膜反射によって検出した画像から被験者の視点位置を検出する概略図であり、(D)は、カメラ装置によって取得される眼球画像及び角膜反射画像を含む眼部分画像である。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置において、半球型スクリーン上に視点位置を表すマークを表示した状態を示す斜視図である。 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置において、半球型スクリーンの外周に沿ってカメラ装置を移動可能な構成を示す斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
 本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置は、例えば図1に示すように構成されている。図1は、多機能眼科検査装置の斜視図を示す。図2は、多機能眼科検査装置に平面スクリーンを取り付けた斜視図を示す。図3は、半球型スクリーンの状態遷移を示す。図4は、多機能眼科検査装置の機能的な構成を示す。図5は、多機能眼科検査装置の動作を示す。図6は、多機能眼科検査装置の動作状態を纏めたものを示す。
 この多機能眼科検査装置は、図1に示すように、被験者の顔を半球型スクリーン1(ドーム型スクリーンとも呼ばれる。)に正対して位置し、当該被験者に対して複数の眼科検査を行うものである。なお、この実施形態においては、“半球型スクリーン”に映像を投影する構成について説明するが、スクリーンは、半球型に限られない。すなわち、スクリーンは、“半球”型は勿論、“球の1/2”である必要もなく、図3や図7のような“ドーム型”のスクリーンであることを“半球”と称しているだけである。従って、以下に説明する本願発明は、“ドーム型”のスクリーンにも適用可能である。
 この多機能眼科検査装置は、図6に示す眼科で検査頻度の高い「視野検査」、「両眼視検査」を少なくとも行うことができる。この多機能眼科検査装置は、図1に示すように、一般的に視野検査で用いられる半球型スクリーン1を採用しながら、視力検査等の他の眼科検査を実施することができる。また、この多機能眼科検査装置が行うことができるその他の眼科検査としては、「両眼視機能検査(同時視・融像・立体視)」・「眼位・眼球運動検査」・「不等像視検査」が挙げられる。以下、このような多機能眼科検査装置について説明する。
[多機能眼科検査装置の構成]
 図1に示す多機能眼科検査装置は、半球型スクリーン1と、当該半球型スクリーン1に投影する映像光を出射する投影手段としてのプロジェクタ2と、当該プロジェクタ2から出射された映像光を半球型スクリーン1に向けて反射するミラー3と、被験者の顔位置を半球型スクリーン1に対する所定位置とする視点固定機構5とを備える。また、この多機能眼科検査装置は、半球型スクリーン1、プロジェクタ2、ミラー3及び視点固定機構5を主要構成要素としたユニットが載置台6に載置され、当該載置台6に設けられた手すり7を被験者が検査中に把持する構成も備えている。
 半球型スクリーン1は、任意深さの半球型スクリーン1の全体が深底半球型スクリーンとなっており、半球型スクリーン1の中心部を含む凹形状の底部が浅底半球型スクリーン1Bとなっている。すなわち、当該半球型スクリーン1のうち浅底半球型スクリーン1Bの部分と、当該半球型スクリーン1の浅底半球型スクリーン1B以外の部分とが分離して構成されている。なお、以下の説明においては、図1に示す半球型スクリーン1の全体を深底半球型スクリーン1Aと呼び、半球型スクリーン1の全体のうち底部分を含むスクリーン部分を浅底半球型スクリーン1Bと呼ぶ。
 なお、本実施形態において映像を投影するスクリーンは、「半球型スクリーン」と呼んでいるが、必ずしも半球である必要はなく、図1に示すような深底、浅底のスクリーンのように球の一部を構成するような形状であれば良い。
 このような多機能眼科検査装置は、図3(a)に示すように、当該半球型スクリーン1を構成する浅底半球型スクリーン1Bと周縁部分とで深底半球型スクリーン1Aを構成している状態と、図3(b)に示すように、浅底半球型スクリーン1Bのみが半球型スクリーン1を構成する状態とで切り換えられる。なお、図3(a)から図3(b)の状態に遷移する場合には半球型スクリーン1の周縁部分が後方に移動する場合のみならず、浅底半球型スクリーン1Bが前方に移動する構成であっても良い。また、布など変形が容易な部材とそれを支えるワイヤーからなる半球型スクリーン1を採用した場合には、ワイヤー位置を変更してスクリーンを変形させることもできる。
 図1に戻り、多機能眼科検査装置は、半球型スクリーン1を構成する周縁部分の4端を支持する4個のスクリーン支持部11と、各スクリーン支持部11をスライド可能としている4個のスライド案内部12とを備える。半球型スクリーン1は、スクリーン支持部11及びスライド案内部12を介して、半球型スクリーン1の周縁部分と浅底半球型スクリーン1Bとを支持するアーム13,14、固定部材15及び背面部16で支持されている。このような多機能眼科検査装置において、半球型スクリーン1の周縁部分は、図示しない駆動モータによって、スクリーン支持部11がスライド案内部12に沿って駆動する。これにより、半球型スクリーン1の周縁部分は、被験者に対して前後方向に駆動し、図3(a)と図3(b)との間で状態遷移する。
 プロジェクタ2は、半球型スクリーン1の背面部16の略上端部に接続された一対のアーム22に設けられた設置台21に設けられている。この一対のアーム22は、背面部16から被験者側に伸びており、当該アーム22の先端部には、ミラー3が取り付けられている。このような構成において、多機能眼科検査装置は、設置台21におけるプロジェクタ2の位置と、アーム22によって決まるミラー3の位置と、プロジェクタ2及び半球型スクリーン1に対するミラー3の姿勢との関係が適切な関係となるように設計されている。すなわち、プロジェクタ2の投影範囲を変化させることによって、半球型スクリーン1の全体を含む深底半球型スクリーン1Aの全体に映像を投影できる状態と、浅底半球型スクリーン1Bのみに映像を投影できる状態とを切り換え可能になっている。
 このように構成された多機能眼科検査装置は、図6に各種検査に対応した必要要件を示すように、視野検査時には180度といった広視野が必要となり、当該視野検査以外の眼科検査では30度といった視野が確保できれば十分である。したがって、多機能眼科検査装置においては、視野検査時には、図3(a)に示すように、半球型スクリーン1を深底半球型スクリーン1Aとして構成する。一方、その他の眼科検査時には、図3(b)に示すように、半球型スクリーン1を浅底半球型スクリーン1Bとして構成する。
 なお、本実施の形態では、半球型スクリーン1が、浅底半球型スクリーン1Bと、半球型スクリーン1の周縁部分との2つに分割された例を示しているが、これに限るものではない。すなわち、本実施の形態においては、図6に示すように、視野が180度と30度との2種類の場合のみを示している。しかし、これに限らず、各種の眼科検査を行うのに最適な角度範囲又は被験者の好みに応じた角度が実現できるように、2段階以上の複数段階で視野を切り換えられることが望ましい。このためには、半球型スクリーン1を2分割のみならず、2分割以上の分割数で分割できることが望ましい。例えば、浅底半球型スクリーン1Bを30度の視野を実現するものとした場合に、半球型スクリーン1の周縁部分を、60度の視野を実現する部分、90度の視野を実現する部分、・・・といったように、更に半球型スクリーン1の周縁部分を分割する。そして、それぞれの半球型スクリーン1の周縁部分をそれぞれのモータによって前後移動させることが望ましい。
 また、深底半球型スクリーン1A、浅底半球型スクリーン1Bにおける開口面中心部から見たスクリーン面の角度は、それぞれ180度、30度に限らない。例えば深底半球型スクリーン1Aは、210度以下であっても良く、浅底半球型スクリーン1Bは、30度以上でも良い。
 更に、この多機能眼科検査装置において、視力検査時においては、図2に示すように、図1に示す構成における浅底半球型スクリーン1Bに代えて、視力表としての平面型スクリーンである視力検査用スクリーン1Cを用いるようにしても良い。この視力検査用スクリーン1Cには、ランドルト環が描かれているものを使用している。
 この視力検査用スクリーン1Cは、アーム13,14及び固定部材15からなる半球型スクリーン1の支持機構よりも外側に設けられた一対のアーム8,8A,8Bの間に設けられたスクリーン収容部8Dに取り付けられている。このスクリーン収容部8Dは、例えば、その両端であってアーム8Aの接続部に視力検査用スクリーン1Cの巻き取り/引き出し用のモータが接続されている。そして、スクリーン収容部8Dは、視力検査用スクリーン1Cの使用時には、半球型スクリーン1の周縁部分が被験者から離間する方向に駆動され、当該視力検査用スクリーン1Cを引き出す方向に駆動されることとなる。これに対し、視力検査用スクリーン1Cを使用しない場合には、スクリーン収容部8Dによって視力検査用スクリーン1Cを巻き取って、深底半球型スクリーン1A又は浅底半球型スクリーン1Bによって眼科検査を行えるようになる。
 ここで、視力検査をする場合には、視力検査用スクリーン1C又は浅底半球型スクリーン1Bの何れかを使用するに拘わらず、視力検査用スクリーン1C又は浅底半球型スクリーン1Bの周囲の明るさを調整することが望ましい。ここで、周囲の明るさを調整する構成としては、多機能眼科検査装置の動作と連動して、多機能眼科検査装置が設けられている室内灯の照度を調整する構成が挙げられる。
 また、視力検査に限らず、半球型スクリーン1上を一定の明るさに保ちたい場合には、映像の明るさや、半球型スクリーン1の形状に合ったNDフィルタを設計して使用することができる。また、多機能眼科検査装置において、半球型スクリーン1と被験者の視点位置とを結ぶ領域を均一の輝度(明るさ)に保つ場合には、多機能眼科検査装置内に輝度計(照度計)などの計測機器と照明を配することで、明るさを常に均一に保つことができる。
 なお、視力検査用スクリーン1Cといった平面スクリーンは、視力検査のみならず、当該平面スクリーンに不等像視の検査用画像を描いて不等像視検査を行っても良い。このように平面スクリーンを用いる検査は、検査者によって様々な平面スクリーンを用意しておくことによって、より簡単に複数の眼科検査を、平面スクリーンを用いて実現される。
 また、このような平面スクリーンは、視力検査用スクリーン又は両眼視検査用スクリーン又は不等像視検査用スクリーンとして用いても良いものであり、各種の検査内容に応じた絵柄が描かれているものでも良く、映像を表示するものでも良い。
 このように構成された多機能眼科検査装置は、その機能的な構成を図4に示すように、眼科検査の検査者によって操作される検査者用操作部101と、被験者によって操作される被験者用操作部102と、CPU等で構成される制御部103と、上述のスクリーン支持部11をスライド案内部12に沿って駆動するモータ等からなるスクリーン駆動部(駆動手段)104と、スクリーンに投影する映像光を発生させるための映像データを生成する映像生成部105と、各種の眼科検査を実施するための映像データを記憶する映像記憶部106と、上述のプロジェクタ2に相当する映像投影部107とを備える。
 この多機能眼科検査装置は、眼科検査を実施するに際して、検査者用操作部101が操作されて、どの種類の眼科検査を実施するかの情報が入力される(眼科検査種入力手段)。検査者用操作部101は、図示しないが、多機能眼科検査装置の何れかに設けられた操作部であっても良く、多機能眼科検査装置とは別体のパーソナルコンピュータのキーボードやマウスなどであっても良い。この検査者用操作部101によって生成された眼科検査の種類は、制御部103に供給される。
 被験者用操作部102は、眼科検査を実施するための映像光が半球型スクリーン1に投影されているときに、被験者が当該映像の見え方を認識している状態に応じて操作がなされる。この被験者用操作部102は、被験者が直接的に操作をするボタン式やレバー式の操作部であっても良いが、被験者が映像の見え方を音声にて検査者に伝えた場合には当該音声に応じて検査者が入力操作をする操作部が被験者用操作部102となる。このような被験者用操作部102に対する操作を表す操作信号は、制御部103に供給される。
 制御部103は、検査者用操作部101及び被験者用操作部102からの操作信号に基づいて実施する眼科検査の種類を判定する。そして、制御部103は、実施する眼科検査の種類に基づいて、深底半球型スクリーン1Aを用いた眼科検査を行うか、浅底半球型スクリーン1Bを用いた眼科検査を行うかを判定する。この判定結果に基づいて、制御部103は、スクリーン駆動部104を制御して、深底半球型スクリーン1Aと浅底半球型スクリーン1Bとの何れかの状態に半球型スクリーン1の状態を遷移させる。上述したように、指定された眼科検査の種類が「視野検査」である場合には深底半球型スクリーン1Aを用い、指定された眼科検査の種類が「視野検査以外」である場合には浅底半球型スクリーン1Bを用いる。なお、この実施の形態においては、視野検査以外には浅底半球型スクリーン1Bを用いる例を示す。しかし、これに限らず、浅底半球型スクリーン1B、又は深底半球型スクリーン1Aの何れか一方で行ってもよいことは勿論である。また、視野検査以外で深底半球型スクリーン1Aを用いる例としては、図6に示す例以外で、両眼視機能検査、動体視野検査、不等像視検査においても180度の視野を確保できるような深底半球型スクリーン1Aを用いても良い。
 この視野検査は、映像を用いた視野検査と、ポインタ等の指標表示手段を用いた視野検査とがある。映像を用いた視野検査とは、一点だけ光る点を持った映像をスクリーンに投影することで、視野検査用の視標(光点)を提示して行う検査を指す。また、指標表示手段を用いた視野検査とは、視標提示機構10によって深底半球型スクリーン1Aに視野検査用の指標を表示させることを指す。この指標表示手段としては、検査者が操作して半球型スクリーン1上に点を表示させるポインタが挙げられる。このポインタは微小光源をその先端部に内蔵しており、当該ポインタによる指標の表示時には、半球型スクリーン1の内面に向きが変更されて指標を出力するように構成されている。この視野検査用の指標は、被験者の視野で見ることができるか否かを判断させることができる光点である。そして、検査者のポインタの手動操作に従って、制御部103は、当該半球型スクリーン1上の光点の範囲を増減させて、どのぐらいの範囲を被験者の視野で見ることができるかを判定できる。
 また、制御部103は、指定された眼科検査の種類に種類に基づいて、映像投影部107(プロジェクタ2)からミラー3を介して半球型スクリーン1に投影させる映像光を制御する。これにより映像生成部105は、制御部103の制御に従って、指定された眼科検査の種類に応じた種類の映像データを映像記憶部106から読み出し、映像投影部107に供給する。図6に示したように、指定された眼科検査の種類が「視野検査」である場合には深底半球型スクリーン1A上に光点を投影する映像データを読み出す。指定された眼科検査の種類が「視力検査」、「両眼視機能検査」、「不等像視検査」である場合には映像を示す映像データを読み出す。指定された眼科検査の種類が「眼位眼球運動検査」である場合には線と点で構成された映像の映像データを読み出す。
 更に制御部103は、指定された眼科検査の種類に基づいて、半球型スクリーン1に投影される映像に要求される解像度を満たす必要がある。図6に示したように、特に、指定された眼科検査の種類が「視力検査」である場合、視力が1.0相当の高解像度が必要となる。また、指定された眼科検査の種類が「不等像視検査」である場合には、被験者が半球型スクリーン1上の物体映像を見るために、1%の違いが分かる程度の解像度が必要である。この解像度は、予め眼科検査の種類に応じて映像記憶部106に記憶される映像データ自体に設定されていることが望ましい。しかし、当該映像データによっては眼科検査の種類に応じた解像度を実現できない場合には、制御部103は、必要な解像度を実現するように映像投影部107を制御する必要がある。
 また、多機能眼科検査装置は、両眼視機能検査を行う場合、映像投影部107が2台のプロジェクタ2からなることが望ましい。すなわち、映像投影部107を、左眼用投影部と右眼用投影部とからなる構成とする。そして、制御部103は、検査者用操作部101により入力された眼科検査の種類が両眼視検査である場合に、当該左眼用投影部と右眼用投影部とによって立体視映像を投影させる動作を行う。この場合、例えば左眼用投影部に左眼用の偏光フィルタを設けると共に右眼用投影部に右眼用の偏光フィルタを設け、被験者が装着する偏光めがねの左眼部分を左眼用の偏光フィルタとすると共に右眼部分を右眼用の偏光フィルタとする。
 更に多機能眼科検査装置は、右眼と左眼とで異なる映像を視認させる、眼位・眼球運動検査、同時視検査、不等像視検査を行う場合には、左眼用投影部と右眼用投影部とによって左眼と右眼で異なる映像を視認させるような映像光を投影させる動作を行う。
 このような多機能眼科検査装置は、その動作を図5に示すように、先ず被験者用操作部102に対する検査者の操作によって、どの種類の眼科検査を行うかが選択されると(ステップS1)、例えば、視野検査(ステップS2)、視力検査(ステップS3)、両眼視検査(ステップS4)の何れかを行うかが、制御部103によって判定される。なお、眼科検査としては、およそ18種類があることが知られており、図5や図6に示した例に限られないことは勿論である。
 そして、ステップS2にて視野検査を行うことが判定されると、制御部103によって、深底半球型スクリーン1Aを構成するようにスクリーン駆動部104を制御し(ステップS5)、視野検査を実施する(ステップS6)。
 このステップS6の視野検査は、深底半球型スクリーン1Aを用い、制御部103によって映像投影部107から出力して、深底半球型スクリーン1A上に投影する光点を見せたい方向に移動させる。そして、眼球を動かさずに光点を感じたところで被験者用操作部102を入力操作させて、被験者の視野がどの位の広さかを認識する。また、この視野検査は、光量、サイズを変化させて繰り返して行われ、当該視野検査結果を図示しない記憶部に記録させる。
 ステップS3にて視力検査を行うことが判定されると、制御部103によって、視力検査用スクリーン1Cを被験者の前に提示するようにスクリーン駆動部104を制御し(ステップS7)、視力検査を実施する(ステップS8)。ここで、制御部103は、スクリーン駆動部104によって半球型スクリーン1の周縁部分を後方に駆動すると共に視力検査用スクリーン1Cの巻き取り/引き出し用のモータを駆動して、視力検査用スクリーン1Cを引き出す制御を行う。
 このステップS8の視力検査は、視力検査用スクリーン1Cを用い、当該視力検査用スクリーン1Cに描かれたランドルト環の認知状態を被験者用操作部102に対して入力させて、当該視力検査結果を図示しない記憶部に記録する。ここで、視力検査を正確に行うために、視力検査用スクリーン1C又は浅底半球型スクリーン1Bの何れかを使用するに拘わらず、視力検査用スクリーン1C又は浅底半球型スクリーン1Bの周囲の明るさを調整する。例えば、視力検査を実施する前に室内灯の照度を調整して、視力検査用スクリーン1Cの正面及び背面から指標を一定輝度でみせると共に検査者が視力検査を行うべきであると判定する照度に自動調整することが望ましい。これにより、夜間視力などの検査が実現できる。また、映像を用いることによって動体視力などの検査も実現できる。
 なお、視力検査用スクリーン1Cを用いずに、視野角を30度程度の浅底半球型スクリーン1Bを用いて視力検査を行っても良いことは勿論である。この場合、制御部103は、浅底半球型スクリーン1Bに指標を表示させるように映像生成部105及び映像投影部107を動作させる。
 ステップS4にて両眼視検査を行うことが判定されると、制御部103によって、浅底半球型スクリーン1Bを被験者の前に提示するようにスクリーン駆動部104を制御する(ステップS9)。ここで、制御部103は、スクリーン駆動部104によって半球型スクリーン1の周縁部分を後方に駆動して、浅底半球型スクリーン1Bを使用可能な状態とする。また、制御部103は、検査者用操作部101に対する操作に基づいて両眼視検査のうちで指定された検査内容を認識する(ステップS10)。
 検査者用操作部101に対する検査者の操作によって、両眼視機能検査のうち、立体視検査(ステップS11)、同時視検査(ステップS12)、融像検査(ステップS13)の何れかを行うかが選択され、選択された検査を実施する(ステップS14)。
 立体視検査は、浅底半球型スクリーン1Bを用い、視差が設けられた指標を左眼、右眼に対応させて提示して、当該指標が立体的に感じられているか否かを被験者用操作部102の操作によって確認させる。例えば、視差が設けられた指標と、視差が設けられていない指標とを提示し、複数の指標のうち立体となっているものを被験者用操作部102の操作によって答えさせる検査によって、立体視検査を行う。
 同時視検査は、浅底半球型スクリーン1Bを用い、左眼と右眼とで異なる映像を視認させて、当該左眼映像と右眼映像とを重ね合わせるように被験者用操作部102を操作させる。例えば、多機能眼科検査装置は、一方の映像としてライオンの絵柄を提示し、他方の映像として檻の映像を提示する。そして、多機能眼科検査装置は、ライオンを檻に入れるように被験者用操作部102を操作させて、被験者がライオンを檻に入れたことを認知した状態における、ライオンの絵柄と檻の絵柄との位置ずれを同時視検査の検査結果として記録する。これにより、多機能眼科検査装置は、左右の眼の位置ずれ、認識ずれを検査できる。
 融像検査は、左眼映像と右眼映像とを重ねって認識できるように単一の映像を浅底半球型スクリーン1Bに表示させた状態から、左眼映像と右眼映像とを離間させていって被験者が2つの映像であると認識できた時点で被験者用操作部102を操作させる検査である。そして、多機能眼科検査装置は、被験者用操作部102の操作時点における左眼映像と右眼映像との移動角度を、左眼映像と右眼映像とを1つに融像する限界として記録する。これにより、多機能眼科検査装置は、より眼やはなし眼をして、どこまで1つに認識ができるか調べる。
 なお、多機能眼科検査装置は、両眼視検査や同時視検査に加えて、眼位・眼球運動検査、不等像視検査を実施しても良い。
 以上詳細に説明したように、本発明として示した多機能眼科検査装置によれば、半球型スクリーン1として深底半球型スクリーン1A又は浅底半球型スクリーン1Bを使用することができるので、1台の装置によって従来ではなし得ない種類数の眼科検査を行うことができる。すなわち、図6に示したように、眼科検査によって必要な視野、解像度、分離の有無に応じて、スクリーンの切り換え、解像度の切り換え、及び画像分離を行って、各種の眼科検査を行うことができる。したがって、この多機能眼科検査装置によれば、多数種の眼科検査のそれぞれについて専用機器を設置する必要が無く、当該専用機器のためのスペースが必要なくなり、被験者の移動もしなくても良くなる。
 なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
 すなわち、上述した深底半球型スクリーン1Aを用いた視野検査において、当該深底半球型スクリーン1Aに投影する光点の背景の照明色を変更することもでき、光点の色を変えることもできる。また、多機能眼科検査装置は、被験者が眼を動かしていないか確認するために、固視点監視用カメラを設けても良く、瞳孔位置をトラッキングして自動で判別しても良い。更には、多機能眼科検査装置は、被験者が眼を動かした場合には音で通知しても良く、検査結果から自動的に除外することができる。
 また、上述の浅底半球型スクリーン1B又は視力検査用スクリーン1Cを用いた視力検査において、指標と被験者との間にレンズやミラーを配して、指定距離に指標があるように見せても良く、レンズやフィルタなどを使用してコントラストや輝度を変更しても良く、レンズ・フィルタ・絞りなどで見せたい視標部分だけ明るくしても良い。また、視力検査のための指標を選択するために検査者用操作部101を構成するボタンなどの操作で、指定した指標を点灯させても良く、予めプログラムしておいた内容で指標を表示して視力検査を行わせても良く、指定順に正誤回数などから自動判断で視力検査を行っても良い。
 更に、浅底半球型スクリーン1Bを用いた両眼視機能検査において、指定した内容で立体視映像の大きさ、位置、色合い変化させても良く、両眼視機能検査の検査結果を、視角などの好みの単位で出力及び記録できるようにしても良い。また、左眼映像と右眼映像との両眼分離方法としては、眼位・眼球運動検査、不等同視に共通して、アナグリフ(赤緑眼鏡)方式、分光方式を用いることにより、左眼用投影部と右眼用投影部との2つではなく、1つの投影部で実現できる。また、映像生成部105に立体映像変換部を設けて、分光方式と偏光方式のデータ変換ができるようにすることが望ましい。
 更にまた、眼位・眼球運動検査において、マウスやタッチパネルなどの矢印を移動させる操作部の操作に対して電気的に動きを入力し、入力した動きを出力及び記録できるように構成しても良い。
 更にまた、不等像視検査において、検査者の検査者用操作部101の操作に従って、指標の大きさを所望の幅(1%,100秒など)で変化させて提示しても良く、検査者用操作部101としてジョイスティックやつまみといった操作機構を用いて、動的に変化させても良い。
 更にまた、この多機能眼科検査装置は、眼科検査に関する被験者情報、各眼科検査の結果などを入力し管理できることが望ましく、眼科検査結果をデータベース化して前回との比較や他者との比較を行えることが望ましい。また、映像を提示する領域を半球型スクリーン1内で切り換えても良く、プロジェクタ2の光学系を変更することや、半球型スクリーン1の一部分のみだけに映像を投影しても良い。更に、細かく正確であることが要求される映像として視標や視差を提示する際に、半球型スクリーン1の一部のみを使用するなど、映像を投影する部分を変更しても良い。
 つぎに、本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置において、被験者の眼球状態を監視して被験者の正確な視点位置を検出しながら、眼科検査を行うことができるものについて説明する。
 具体的な多機能眼科検査装置の構成を説明する前に、本発明の実施形態として示す多機能眼科検査装置によって被験者の視点位置を確認する意義について説明する。
 上述した多機能眼科検査装置は、図6に示した各種の眼科検査を行う際に、被験者が半球型スクリーン1上のどこを見ているかという視点位置の把握が重要なポイントとなり、被験者の視点位置が妥当な範囲に存在するかを確認しながら行う必要がある。
 そのため、従来の眼科検査器では、眼科検査技師によって被験者の視点位置を目視で確認する手法や、被験者自身が眼科検査するための目的位置まで視点固定機構5の顎台等を調節して視点位置の移動させる手法を採っていた。また、眼科医療の発展とともに、より日常の生活に近い状態(日常視とも呼ばれる)での眼科検査が要求されてきている。この日常視の眼科検査を行う場合は、従来の眼科検査と異なり、視点位置を固定せずに、被験者がどの方向を向いているのかを把握して、検査結果を得る必要となる場合もある。
 そこで、上述した多機能眼科検査装置に、視点位置を検出する手段を設けて、視点位置を眼科検査技師、被験者自身から確認することができ、又は、眼科検査結果と共に視点位置を記録して確認できるようにしている。
 具体的には、図7に示すように、深底半球型スクリーン1A又は浅底半球型スクリーン1Bに投影された眼科検査画像によって眼科検査がされる被験者の眼部分を撮像するカメラ装置30(撮像手段)を備える。そして、多機能眼科検査装置は、制御部103を含むCPUによって、カメラ装置30により撮像された眼部分画像を用いて被験者の視点位置を検出する(視点位置検出手段)。このようなCPUによって検出された被験者の視点位置は、眼科検査技師や被験者自身に通知される。これにより、眼科検査技師、被験者は、眼科検査にとって最適な視点位置であるか否かを知ることができる。
 このような多機能眼科検査装置において、カメラ装置30は、その概略図を図7(A)に示すように、視点固定機構5に顎を載せている被験者の眼を含む領域を撮像範囲とする。このカメラ装置30は、小型のCCDカメラを用いることができる。
 このカメラ装置30は、半球型スクリーン1の外側付近に固定された状態にて搭載される。このカメラ装置30によって取得される眼部分画像200は、図7(B)に示すように、被験者の眼球画像201を含む。この被験者の眼部分画像は、エッジ抽出処理、パターン認識等の画像処理によって抽出される。多機能眼科検査装置は、カメラ装置30によって取得した眼球画像201の画像内位置(眼位置)を得る。そして、眼球画像201から検出した眼球画像201の画像内位置、カメラ装置30の取り付け位置、カメラ装置30の取り付け向き、視点固定機構5における顎の載置位置から、半球型スクリーン1に対する視点位置を算出する。すなわち、カメラ装置30の取り付け位置及びカメラ装置30の取り付け向きによってカメラ装置30が撮像する実際の撮像範囲が設定されており、眼部分画像200内の眼球画像201の位置から撮像範囲内の実際位置を計算できる。また、視点固定機構5における顎の載置位置が変動することによって、眼球画像201の位置が変動する。したがって、視点固定機構5における顎の載置位置も考慮して、視点位置を決定する。そして、当該半球型スクリーン1に対する眼球位置から水平線上に視線があると仮定して、被験者の視点位置から見た半球型スクリーン1上の注目位置を算出することができる。
 また、多機能眼科検査装置は、図7(C)に示すように、被験者に対して赤外線照射を行って、眼の角膜反射によって検出した画像から被験者の視点位置を検出することが望ましい。ここで、赤外線を被験者の眼に向けて照射した場合には、当該赤外線が眼の角膜によって反射して、カメラ装置30は、図7(D)に示すように、眼球画像201及び角膜反射画像202を含む眼部分画像200を撮像することができる。そして、多機能眼科検査装置は、角膜反射画像202の位置を視点位置として検出することができる。これによって、多機能眼科検査装置は、眼球画像201のみによって視点位置を検出する場合より、より正確な視点位置を求めることできる。
 なお、カメラ装置30の撮像方向は、被験者がカメラ装置30の映像を表示するディスプレイを見ながら手動で可変としても良く、視点固定機構5の顎台位置と通常の顔の大きさ等から被験者の眼球位置を推定して固定しても良い。また、眼部分画像200に含まれる眼球画像201、角膜反射画像202を用いて視点位置を求める画像処理は、眼部分画像200内に円状画像が存在した場合に眼球画像201の存在を判別する手法が採用できる。
 このような多機能眼科検査装置によれば、半球型スクリーン1にカメラ装置30を設置する。これにより、多機能眼科検査装置は、眼科検査技師が被験者と対面して又は横からのぞき込んで眼科検査中の視点位置を確認しなくても、被験者の視点位置を把握することができ、眼科検査に集中することができる。また、眼科検査技師と被験者との位置関係の制約がなくなる。
 また、視点位置の検出精度は、例えば、半球型スクリーン1に対して予め規定された場所に視点位置が存在するか否かのみであっても良い。この視点位置の精度を表すために、現在の視点位置を、数値などを用いて表しても良い。視点位置の検出処理は、リアルタイム又は一定時間ごとに行っても良く、眼科検査開始時などにおけるボタンなどの何らかのトリガーが発生した時に更新しても良い。
 このように視点位置を求めることにより、多機能眼科検査装置は、例えば図8に示すように、半球型スクリーン1上に、視点位置を表すマーク又はポインタを表示(提示)することができる。このマークを表示するためには、例えば演算した視点位置を表す画像データをプロジェクタ2に供給して半球型スクリーン1に投影させる。これにより、被験者に対して現在の視点位置を提示して、眼科検査を行うために適した視点位置であるのか、当該視点位置から見ている注目位置が眼科検査に適したものであるのかを確認して移動させることができ、適切な眼科検査を行うことができる。
 なお、マークの表示方法としては、現在の視点位置に相当するマークを表示するだけでなく、目的とする固視点(視点)位置までの距離や、あごを動かす方法(上下左右)などの表示をさせることができる。また、望ましい視点位置を音声で出力しても良い。
 また、多機能眼科検査装置は、撮像手段として被験者の眼部分を撮像範囲とした複数のカメラ装置30を備え、視点位置検出手段としてのCPUによって、複数のカメラ装置30により撮像した複数の眼部分画像200を用いて被験者の視点位置を検出することもできる。このような多機能眼科検査装置は、複数のカメラ装置30によって撮像した複数の眼部分画像200を用いることによって、CPUによって正確な視点位置を求めることができる。例えば、各眼部分画像200に含まれる眼球画像201に基づいて各視点位置を演算し、複数の視点位置の平均値を演算できる。
 したがって、この多機能眼科検査装置によれば、被験者の視線が、広い半球型スクリーン1上における任意の位置を注目位置としていても、当該注目位置を見るための視点位置を正確に演算することができる。また、この多機能眼科検査装置は、眼科検査を行うために目的とする視点位置からずれていても、広範囲に亘って移動してしまう視点位置を正確に把握でき、当該視点位置に応じた半球型スクリーン1上の注目位置も演算できる。
 なお、複数のカメラ装置30を用いることにより、カメラ装置30の向きを移動させる必要はなくなり、撮像範囲が狭いカメラ装置30を用いても広い撮像範囲を分担することによって正確な視点位置を演算することもできる。
 このように複数のカメラ装置30を備えることに代えて、多機能眼科検査装置は、図9に示すように、撮像手段として、深底半球型スクリーン1Aの外周に沿って設けられたスライド案内部31と、当該スライド案内部31に沿って移動するカメラ装置30とを備えたものであっても良い。カメラ装置30がスライド案内部31に沿って移動するために、多機能眼科検査装置は、図示しない駆動モータを備えている。
 当該カメラ装置30は、スライド案内部31に沿って移動されながら、複数の眼部分画像200を撮像する。複数の眼部分画像200は、被験者の眼部分を上方から撮像したもの、被験者の眼部分を側方から撮像したもの、被験者の眼部分を下方から撮像したものが含まれる。そして、多機能眼科検査装置は、上述した多機能眼科検査装置と同様に複数の眼部分画像200を用いて被験者の視点位置を検出し、当該視点位置から半球型スクリーン1上における注目位置を演算することができる。
 このような多機能眼科検査装置によれば、多数のカメラ装置30を使用しなくても正確に視点位置を検出でき、眼部分画像200の情報量、装置のコスト、消費電力などを抑えることができる。なお、カメラ装置30は、スライド案内部31上でスライドする動作に加えて、スライド案内部31上でパン方向又はチルト方向に駆動させても良い。
 また、他の多機能眼科検査装置は、視点位置検出手段としてのCPUにより検出された視点位置を参照して、被験者の視点位置を移動させても良い。多機能眼科検査装置は、予め望ましい視点位置を設定しておく。そして、多機能眼科検査装置は、検出した視点位置が当該望ましい視点位置からずれている場合には、視点位置を上下又は左右に移動させるように視点固定機構5における顎台、被験者が腰掛けている座面を駆動する。このように、多機能眼科検査装置は、眼科検査に望ましい視点位置に移動させることにより、適切な状態で眼科検査を受けさせることができる。
 なお、視点位置の移動タイミングは、リアルタイム又は一定時間ごとに行っても良く、眼科検査開始時などにおけるボタンなどの何らかのトリガーが発生した時に更新しても良い。また、多機能眼科検査装置は、視点固定機構5に置ける顎台、椅子の調節のための移動速度、調整精度も予め設定して、視点位置の移動を行うことができる。更に、多機能眼科検査装置は、視点位置を大きく移動させる場合や、多機能眼科検査装置との接触が起こる可能性がある場合は、視点位置の移動を中止することもできる。また、多機能眼科検査装置は、顎台の動きに応じた視点位置の移動にあわせて当該カメラ装置30の向きを制御して、より効率的に角膜反射による角膜反射画像202を検出することもできる。
 更に多機能眼科検査装置において、視点位置検出手段としてのCPUは、カメラ装置30により撮像された眼部分画像200を用いて被験者の右眼視点位置及び左眼視点位置を検出する。そして、多機能眼科検査装置は、当該右眼視点位置と左眼視点位置との距離が異常である場合に、視点位置の再検出を行うことが望ましい。
 多機能眼科検査装置は、予め通常の両眼距離を閾値として設定しておき、検出した右眼視点位置と左眼視点位置との距離とを比較する。この閾値は、例えば10cm程度としておく。その結果、右眼視点位置と左眼視点位置との距離が、閾値よりも超えている場合には、再度眼部分画像200を撮像する。このとき、多機能眼科検査装置は、カメラ装置30の位置を変更する動作、眼部分画像200の数を増やす動作、赤外線を照射する動作などを行って、信頼性の高い視点位置を検出できるような再計測を行う。そして、右眼視点位置と左眼視点位置との距離が閾値よりも小さい場合に、当該眼部分画像200を用いて視点位置の検出を行う。これにより多機能眼科検査装置は、正常な状態で撮像された眼部分画像200を用いて被験者の視点位置を検出して、眼科検査を行うことができる。
 更にまた、多機能眼科検査装置において、視点位置検出手段としてのCPUは、カメラ装置30により撮像された眼部分画像200を用いて被験者の両眼視点位置、右眼視点位置及び左眼視点位置を検出する。そして、CPUは、当該右眼視点位置及び左眼視点位置に基づいて、前記両眼視点位置を補正しても良い。
 このような多機能眼科検査装置は、例えば、患者の斜視の程度を入力しておき、当該斜視の程度に応じて、右眼視点位置と左眼視点位置から求められる両眼視点位置を補正する。これにより、多機能眼科検査装置は、右眼視点位置と左眼視点位置から求められる注目位置がずれていることに対して、両眼視点位置を補正して、当該補正した両眼視点位置から半球型スクリーン1を見た時の注目位置も補正することができる。このように多機能眼科検査装置によれば、被験者が斜視の患者であっても、当該患者の両眼視点位置を正確に求めて、当該両眼視点位置に応じた注目位置を正確に求めることができる。
 以上説明したように、多機能眼科検査装置によれば、被験者の視点位置を検出して、当該視点位置に応じた半球型スクリーン1上における注目位置を計測しながら眼科検査を行うことができる。したがって、この多機能眼科検査装置によれば、広視野の半球型スクリーン1を用いても、被験者がどの視点位置からどのような半球型スクリーン1上の位置を注目して眼科検査結果を得たかを記録しておくことができ、眼科検査結果の信頼性の向上などに寄与することができる。
 また、従来においては、被験者の視点位置の調整を手動で行う必要があり、また、視点位置を手動で調整した後に視点位置がずれている場合に、自動で指定した視点位置へと調整できなかった。これに対し、多機能眼科検査装置によれば、自動で被験者の視点位置及び注目位置を演算して、所望の視点位置となるように視点固定機構5を駆動したり、所望の注目位置を見るようなマークを半球型スクリーン1に対して表示することができる。
 更に、この多機能眼科検査装置によれば、半球型スクリーン1に対して広視野に映像を投影し、立体視をしながらの眼科検査を行うこともできるため、日常視での眼科検査を行うことができる。すなわち、視点位置を固定せずに行う日常視の眼科検査を行った時に、固定されていない視点位置及び当該視点位置の時の注目位置をリアルタイムで記録しながら、眼科検査結果を取得することができ、当該日常視での眼科検査結果の信頼性を向上できる。
 本発明は、視野検査、両眼視検査、両眼視機能検査(同時視・融像・立体視)、眼位・眼球運動検査、不等像視検査等の眼科検査に適用することができる。

Claims (14)

  1.  それぞれの深さが異なる深底半球型スクリーン及び浅底半球型スクリーンと、
     前記深底半球型スクリーン又は前記浅底半球型スクリーンの何れかに眼科検査画像を投影する投影手段と、
     実施する眼科検査の種類に従って、前記深底半球型スクリーンと前記浅底半球型スクリーンとの何れかに対して前記投影手段によって眼科検査画像が投影されるように、前記深底半球型スクリーン又は前記浅底半球型スクリーンを駆動させる駆動手段と
     を備えることを特徴とする多機能眼科検査装置。
  2.  実施する眼科検査の種類を入力する眼科検査種入力手段を更に備え、
     前記駆動手段は、前記眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が視野検査である場合には、前記深底半球型スクリーンが前記投影手段によって眼科検査画像が投影される位置となるようにし、前記眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が視野検査以外である場合には、前記浅底半球型スクリーン、又は前記深底半球型スクリーンの何れか一方が前記投影手段によって眼科検査画像が投影される位置となるようにすること
     を特徴とする請求項1に記載の多機能眼科検査装置。
  3.  前記投影手段は、左眼用投影部と右眼用投影部とを有し、前記眼科検査種入力手段により入力された眼科検査の種類が左眼と右眼とで分離した映像を提示するものである場合に、前記左眼用投影部と前記右眼用投影部とによって立体視映像を投影させる動作、又は、前記左眼用投影部と前記右眼用投影部とによって左眼と右眼で異なる映像を投影させる動作を行うことを特徴とする請求項2に記載の多機能眼科検査装置。
  4.  前記視野検査を行う場合に、前記投影手段によって前記深底半球型スクリーンに視野検査用の指標を表示させる指標表示手段を備えることを特徴とする請求項2に記載の多機能眼科検査装置。
  5.  任意深さの半球型スクリーンの全体が前記深底半球型スクリーンであり、当該半球型スクリーンの底部が前記浅底半球型スクリーンであり、当該半球型スクリーンのうちの浅底半球型スクリーン部分と、当該半球型スクリーンの前記浅底半球型スクリーン以外の部分とが分離して構成され、
     前記駆動手段は、前記半球型スクリーンの前記浅底半球型スクリーン以外の部分を駆動して、前記深底半球型スクリーンと前記浅底半球型スクリーンとの何れかが前記投影手段によって眼科検査画像が投影される位置とすること
     を特徴とする請求項1乃至請求項4の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  6.  視力検査用スクリーン又は両眼視検査用スクリーン又は不等像視検査用スクリーンとして、平面型スクリーンを備えることを特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  7.  前記深底半球型スクリーン又は前記浅底半球型スクリーンの周囲の明るさを調整する周囲輝度調整手段を備えることを特徴とする請求項1乃至請求項6の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  8.  前記深底半球型スクリーン又は前記浅底半球型スクリーンに投影された眼科検査画像によって眼科検査がされる被験者の眼部分を撮像する撮像手段と、
     前記撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて前記被験者の視点位置を検出する視点位置検出手段と
     を備えることを特徴とする請求項1乃至請求項7の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  9.  前記撮像手段は、前記被験者の眼部分を撮像範囲とした複数のカメラ装置からなり、
     前記視点位置検出手段は、前記複数のカメラ装置により撮像した複数の眼部分画像を用いて前記被験者の視点位置を検出すること
     を特徴とする請求項8に記載の多機能眼科検査装置。
  10.  前記撮像手段は、前記深底半球型スクリーンの外周に沿って設けられたスライド案内部と、当該スライド案内部に沿って移動するカメラ装置とを備え、当該カメラ装置をスライド案内部に沿って移動させながら複数の眼部分画像を撮像し、
     前記視点位置検出手段は、前記複数の眼部分画像を用いて前記被験者の視点位置を検出すること
     を特徴とする請求項8に記載の多機能眼科検査装置。
  11.  前記撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて検出された前記被験者の前記視点位置を表すマークを、前記深底半球型スクリーン又は前記浅底半球型スクリーン上に提示する提示手段を備えることを特徴とする請求項8乃至請求項10の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  12.  前記視点位置検出手段により検出された視点位置を参照して、前記被験者の視点位置を移動させる移動手段を備えることを特徴とする請求項8乃至請求項10の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  13.  前記視点位置検出手段は、前記撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて前記被験者の右眼視点位置及び左眼視点位置を検出して、当該右眼視点位置と左眼視点位置との距離が異常である場合に、視点位置の再検出を行うことを特徴とする請求項8乃至請求項10の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
  14.  前記視点位置検出手段は、前記撮像手段により撮像された眼部分画像を用いて前記被験者の両眼視点位置、右眼視点位置及び左眼視点位置を検出し、当該右眼視点位置及び左眼視点位置に基づいて、前記両眼視点位置を補正することを特徴とする請求項8乃至請求項10の何れか一項に記載の多機能眼科検査装置。
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