眼底攝影裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及用于對被檢眼的眼底進行攝影的眼底攝影裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]以往,作為能夠以非侵入方式對被檢眼的斷層圖像進行攝影的眼科裝置,公知有使用了低相干光等的眼科用光學相干斷層掃描儀(Optical Coherence Tomography:0CT)。
[0003]另外,提出了上述OCT與眼底相機的復(fù)合裝置(參照專利文獻1、2)。但是,在專利文獻2的裝置中,作為來自O(shè)CT單元的信號光,使用具有包含于800nm?900nm的范圍的波長的光,作為觀察光源,使用具有包含于400nm?700nm的范圍的波長的光,作為攝影光源,使用具有包含于700nm?800nm的范圍的波長的光。
[0004]因此,在專利文獻2的攝影光學系統(tǒng)的光路中設(shè)置有分色鏡,該分色鏡使來自照明光學系統(tǒng)的具有可見區(qū)域的波長的照明光(從觀察光源輸出的波長約400nm?700nm的可見光)透過,并且將具有近紅外區(qū)域的波長的照明光(從攝影光源輸出的波長約700nm?800nm的近紅外光)反射。
[0005]現(xiàn)有技術(shù)文獻
[0006]專利文獻
[0007]專利文獻1:日本特開2013-056274號公報
[0008]專利文獻2:日本特開2007-181631號公報
【發(fā)明內(nèi)容】
[0009]發(fā)明所要解決的課題
[0010]然而,在分色鏡的情況下,難以對由波長短于λ = 700nm的光和波長長于λ =700nm的光這兩者形成的眼底圖像進行觀察或攝影。結(jié)果,在對被檢眼眼底的熒光圖像進行攝影的情況下,存在所獲取的信息不足的情況。
[0011]本發(fā)明鑒于上述現(xiàn)有技術(shù)的問題,其技術(shù)問題在于提供一種在OCT和眼底相機的復(fù)合裝置中能夠獲取良好的熒光眼底圖像的眼底攝影裝置。
[0012]用于解決課題的技術(shù)方案
[0013]為了解決上述課題,本發(fā)明的特征在于,具備以下結(jié)構(gòu)。
[0014]本發(fā)明的第一方式的眼底攝影裝置,其特征在于,具備:眼底照明光學系統(tǒng),具備攝影光源與觀察光源,該眼底照明光學系統(tǒng)用于通過所述攝影光源、所述觀察光源中的至少任一個的照明光來對被檢眼眼底進行照明;眼底攝影光學系統(tǒng),具備用于對眼底進行攝影的第一攝像元件與用于觀察眼底的第二攝像元件,該眼底攝影光學系統(tǒng)用于對通過所述照明光照明的被檢眼眼底的正面圖像進行攝影;OCT光學系統(tǒng),用于采用光學相干的技術(shù)來得到被檢眼眼底的斷層圖像;以及抑止濾光片,能夠插拔地配置于所述眼底攝影光學系統(tǒng)的光路,用于使通過所述熒光激勵光激勵的來自眼底的熒光透過,并將所述熒光以外的波長的光截止,該抑止濾光片使包括短于λ = 700nm的第一光以及波長長于λ = 700nm且短于由所述觀察光源發(fā)出的眼底觀察光的第二光的來自被檢眼眼底的熒光透過。
[0015]本發(fā)明的第二方式的眼底攝影裝置,其特征在于,具備:物鏡,配置于被檢眼的眼前;孔鏡,具有開口部與鏡部;眼底照明光學系統(tǒng),用于經(jīng)由所述孔鏡的鏡部以及所述物鏡而通過照明光對被檢眼眼底進行照明;眼底攝影光學系統(tǒng),用于經(jīng)由所述孔鏡的開口部而對通過所述照明光照明的被檢眼眼底的正面圖像進行攝影;OCT光學系統(tǒng),用于經(jīng)由所述物鏡采用光學相干的技術(shù)來得到被檢眼眼底的斷層圖像;前眼部觀察光學系統(tǒng),用于經(jīng)由所述物鏡觀察通過前眼部照明光源照明的被檢眼的前眼部觀察像;第一波長分離部件,配置于所述物鏡與所述孔鏡之間,使所述眼底照明光學系統(tǒng)以及所述眼底攝影光學系統(tǒng)所共用的第一光軸和所述OCT光學系統(tǒng)與所述前眼部觀察光學系統(tǒng)所共用的第二光軸同軸;以及第二波長分離部件,用于使所述OCT光學系統(tǒng)的光軸與所述前眼部觀察光學系統(tǒng)的光軸同軸而形成所述第二光軸。
【附圖說明】
[0016]圖1是示出本實施例的眼底攝影裝置的外觀的概略圖。
[0017]圖2是示出本實施例的眼底攝影裝置的光學系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)的圖。
[0018]圖3是示出本實施例的顯示部中顯示的畫面的一例的圖。
[0019]圖4是由攝像元件攝像得到的前眼部像顯示于顯示部時的例子。
[0020]圖5是由攝像元件攝像得到的眼底圖像顯示于顯示部時的例子。
[0021]圖6是示出本實施例的控制系統(tǒng)的框圖。
[0022]圖7是說明相對于被檢眼的對準檢測的圖。
[0023]圖8是示出本實施方式的眼底攝影裝置的光學系統(tǒng)的波長特性的一例的圖。
【具體實施方式】
[0024]根據(jù)附圖來說明本發(fā)明的典型的實施方式。此外,在本實施方式中,將被檢眼的進深方向設(shè)為Z方向(光軸LI方向),將與進深方向垂直(與被檢者的臉部相同的平面)的平面上的水平方向分量設(shè)為X方向、鉛垂方向分量設(shè)為Y方向來進行說明。
[0025]< 概要 >
[0026]〈光學系統(tǒng)〉
[0027]本裝置I主要具備物鏡25、開孔鏡(孔鏡)22、眼底照明光學系統(tǒng)(下面稱為照明光學系統(tǒng))10、眼底攝影光學系統(tǒng)(下面稱為攝影光學系統(tǒng))30以及相干光學系統(tǒng)(0CT光學系統(tǒng))200(參照圖2)。
[0028]物鏡25例如也可以配置于被檢眼的眼前。開孔鏡22例如也可以具備開口部22a和鏡部22b。開口部22a既可以形成于鏡部22b的中心,也可以配置于偏心的位置。開口部22a既可以構(gòu)成為形成有實際的開口,也可以是具有透光性的玻璃板,也可以構(gòu)成為具有使基于眼底照明光學系統(tǒng)10的照明光的來自眼底的光透過的波長選擇特性。
[0029]照明光學系統(tǒng)10例如也可以設(shè)置成用于經(jīng)由開孔鏡的鏡部22b以及物鏡25而通過照明光對被檢眼眼底Ef進行照明。照明光可以是可見光、紅外光中的至少任一個。照明光學系統(tǒng)10可以具備用于通過可見光對眼底Ef進行照明的可見照明光學系統(tǒng)以及用于通過紅外光對眼底Ef進行照明的紅外照明光學系統(tǒng)。照明光學系統(tǒng)10具備攝影光源14與觀察光源11,可以設(shè)置成用于通過攝影光源14、觀察光源11的至少任一個照明光來對眼底Ef進行照明。作為攝影光源14,例如可以使用發(fā)出可見光的閃光燈、LED,作為觀察光源11,例如可以使用發(fā)出紅外光的鹵素燈、紅外LED。
[0030]攝影光學系統(tǒng)30可以設(shè)置成用于經(jīng)由開孔鏡22的開口部22a而對通過照明光學系統(tǒng)10的照明光照明的眼底Ef的正面圖像進行攝影。攝影光學系統(tǒng)30可以具備用于對通過可見光照明的被檢眼眼底的正面圖像進行攝影的可見攝影光學系統(tǒng)、以及用于對通過紅外光照明的被檢眼眼底的正面圖像進行攝影的紅外攝影光學系統(tǒng)。攝影光學系統(tǒng)30可以具備配置于與眼底共軛的位置并接收來自眼底的反射光的二維攝像元件35 (攝影用攝像元件)。攝影光學系統(tǒng)30可以具備聚焦透鏡32與二維攝像元件35。聚焦透鏡32為了調(diào)整相對于被檢眼的焦距而在光軸方向上移動。攝影光學系統(tǒng)30可以具備配置于與眼底共軛的位置并接收來自眼底的反射光的二維攝像元件38(觀察用攝像元件)。此外也可以構(gòu)成為攝影用的攝像元件與觀察用的攝像元件由同一攝像元件形成。
[0031]攝影光學系統(tǒng)30可以分別具備用于將眼底攝影為靜止圖像的第一攝像元件(例如二維攝像元件35)、以及用于以動畫方式觀察眼底的第二攝像元件(例如二維攝像元件38)。在這里,第二攝像元件使用與第一攝像元件不同的攝像元件。
[0032]相干光學系統(tǒng)(OCT光學系統(tǒng))200可以設(shè)置成用于經(jīng)由物鏡25采用光學相干的技術(shù)來得到被檢眼眼底的斷層圖像。
[0033]更詳細地說,相干光學系統(tǒng)200主要具備光源102、檢測器120與掃描部108。檢測器120檢測對被檢眼E照射的測定光與參照光的相干狀態(tài)。測定光從光源102射出,通過測定光路并被引導(dǎo)到眼底Ef。參照光從光源102射出,通過參照光路并被引導(dǎo)到檢測器120。
[0034]掃描部108配置于測定光路,使測定光在被檢眼E上掃描。掃描部108也可以使測定光在被檢眼E上反復(fù)掃描。
[0035]本裝置I根據(jù)掃描部108的各掃描位置處的來自檢測器120的檢測信號,能夠得到被檢眼E的斷層圖像。
[0036]<前眼部觀察光學系統(tǒng)>
[0037]在本裝置I中可以設(shè)置用于觀察前眼部正面像的前眼部觀察光學系統(tǒng)60。前眼部觀察光學系統(tǒng)60可以設(shè)置成用于經(jīng)由物鏡25觀察通過前眼部照明光源58照明的被檢眼的前眼部觀察像。前眼部觀察光學系統(tǒng)60例如可以具備用于會聚來自前眼部的反射光的中繼透鏡64、以及配置于與前眼部共軛的位置并接收來自前眼部的反射光的二維攝像元件65。作為前眼部照明光源58,例如可以使用紅外光源。
[0038]<前眼部觀察光學系統(tǒng)與OCT光學系統(tǒng)向使用了波長分離部件的眼底相機光學系統(tǒng)的結(jié)合〉
[0039]第一波長分離部件(例如分色鏡24)設(shè)置成用于使照明光學系統(tǒng)10以及攝影光學系統(tǒng)30所共用的第一光軸LI與相干光學系統(tǒng)200以及前眼部觀察光學系統(tǒng)60所共用的第二光軸L2同軸。第一波長分離部件可以配置于物鏡25與開孔鏡22之間。
[0040]第二波長分離部件(例如分色鏡61)設(shè)置成用于使OCT光學系統(tǒng)的光軸L3與前眼部觀察光學系統(tǒng)60的光軸L4同軸而形成第二光軸L2。
[0041]此外,上述的波長分離部件既可以是平板狀的分色鏡,也可以是分色棱鏡。
[0042]根據(jù)上述的結(jié)構(gòu),例如在對眼底的正面像(例如彩色眼底圖像)進行攝像時、以及在對眼底的斷層像進行攝像時,能夠分別使用前眼部正面像來進行對準。因此,在眼底相機與OCT的復(fù)合裝置中,能夠順利地進行相對于被檢眼的對準。
[0043]另一方面,在眼底相機與OCT的復(fù)合裝置中,不損害相互的功能地設(shè)置前眼部觀察光學系統(tǒng)。因此,在眼底相機與OCT雙方都能夠進行適當?shù)臄z影,并且,能夠順利地進行相對于被檢眼的對準。
[0044]另外,容易發(fā)現(xiàn)基于分色鏡24的軸偏移。例如,在完成了使用攝影光學系統(tǒng)30的相對于眼的位置對準的情況下(例如可以使用工作點W),在前眼部觀察像上的對準標志相對于基準位置偏移時,識別到相干光學系統(tǒng)200也發(fā)生軸偏移。因此,能夠順利地進行維修。
[0045]下面,示出波長分離部件的波長選擇特性的第一例。例如,作為相干光學系統(tǒng)200的光源102(測定光源),可以使用射出在λ = 800nm?900nm之間具有中心波長(例如λ=840nm、λ = 870nm、λ = 880nm等)的光的光源。此外,作為相對于中心波長的帶寬,例如可以使用相對于中心波長具有±30?60nm的波段的光源。當然也可以還使用寬波段的光源。在下述實施例中,作為光源102,使用出射波長為λ = 840nm?920nm的光源。
[0046]進一步,作為前眼部照明光源58,可以使用射出在λ = 900nm?100nm之間具有中心波長的光(更優(yōu)選的是λ = 940nm?100nm)的光源。在這種情況下,前眼部照明光源58可以在比光源102的出射波長長的波段設(shè)定中心波長。
[0047]作為用于照明光學系統(tǒng)10的照明光源,可以使用射出在λ = 750nm?800nm之間具有中心波長(更優(yōu)選的是λ = 770nm?790nm)的光的觀察光源11以及射出短于λ =750nm的可見范圍的光的攝影光源14。觀察光源11也可以在比光源102的出射波長短的波段設(shè)定中心波長。在下述實施例中,作為觀察光源11,使用出射波長λ = 750nm?800nm的光源。攝影光源14可以是射出包括λ = 400nm?700nm的波長區(qū)域的光(在下述實施例中λ = 400nm?750nm)的光源。從各光源射出的光可以經(jīng)由使預(yù)定波長截止的截止濾光片而限制波段。
[0048]第一波長分離部件(例如分色鏡24)例如在λ = 760?840nm之間設(shè)定長波通截止波長(cut-on wavelength),具有