[发明专利]非接触式眼压计有效

专利信息
申请号: 201310228878.6 申请日: 2013-06-08
公开(公告)号: CN103479329A 公开(公告)日: 2014-01-01
发明(设计)人: 土桥康浩 申请(专利权)人: 佳能株式会社
主分类号: A61B3/16 分类号: A61B3/16
代理公司: 北京魏启学律师事务所 11398 代理人: 魏启学
地址: 日本东京都大*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 接触 眼压
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种非接触式眼压计,当通过针对被检眼喷射空气来改变角膜形状时,其根据由光学检测单元获得的角膜形状改变信号,计算眼压值。

背景技术

非接触式眼压计以由Bernard Grolman开发的空气喷射式眼压计为代表。该眼压计在从距离角膜大约11mm的喷嘴对被检眼的角膜喷射空气时,光学地检测角膜的压平(applanation)。然后,接触式Goldman型眼压计通过对直到压平为止的时间进行校准,来计算眼压值。许多这种类型的眼压计使用通过在连接到空气喷射喷嘴部分的气缸内部移动活塞来压缩气缸中的空气并且从喷嘴喷射空气的机构。另外,因为螺线管具有高初始转矩和简单的配置,因此活塞的驱动机构通常使用螺线管。

另外,需要非接触式眼压计从低眼压到诸如青光眼的疾病的高眼压的宽测量范围。为了测量高眼压,需要针对被检眼喷射足够的空气。以高眼压为基准设计气缸容量。由于该原因,对于具有低眼压的被检眼,通过根据被检眼的眼压值改变螺线管的驱动电流或者驱动时间,来调整喷射的空气的量。

使用螺线管的机构便宜并且具有简单的配置,但是已知其具有几个缺点。螺线管具有仅由绕组和永磁体构成的简单结构,并且被配置为仅在一个方向上工作。因此,这种机构需要使用利用返回弹簧等的返回机构。通常,螺线管的致动力充分大于返回弹簧的致动力。在对螺线管通电以驱动活塞时,即使在电流中断之后,由于活塞的重量而产生的惯性力也作用在活塞上。这使得难以使活塞停止在目标位置。

当对具有低眼压的被检眼进行测量时,压平需要的空气量小,并且相对于气缸中的活塞驱动范围,需要在相当早的阶段使活塞停止。然而,由于活塞的惯性力,针对被检眼喷射不必要的空气。这使得被检者感到不舒服。

作为用于解决上述问题的发明,例如,1)已知在日本特开平09-201335中公开的发明,其通过以逐步上升的速率增大对用于驱动活塞的螺线管施加的驱动电压,来减小在活塞驱动电流中断之后,活塞由于其惯性力而产生的移动量。

另外,2)已知在日本特开2002-034927中公开的机构,其使空气通过电磁阀逸出,以防止针对被检眼喷射气缸中的压缩空气。该发明具有用于使空气通过电磁阀从气缸逸出的机构,并且被配置为通过考虑电磁阀的响应延迟特性,根据第一次测量而预测打开电磁阀的定时,来在正确的定时打开电磁阀,以减少针对被检眼喷射的不必要空气。

即使如在日本特开平09-201335中公开的配置中,被配置为逐渐增大施加的电压的上升速率的电路中,也不能防止由于活塞的惯性力而喷射空气,并且可变的施加的电压需要复杂的控制电路。

此外,即使能够使用一些种类的控制机制使活塞突然停止,也因为在气缸中压缩的空气的压力比大气压力高,空气从喷射喷嘴漏出。该发明不会产生的针对被检者喷射令人不舒服的空气的根本问题的解决方案。

在日本特开2002-034927中公开的通过打开电磁阀使气缸中的压缩空气逸出的方法在理论上有效。然而,为了瞬间释放在气缸中压缩的空气,与喷嘴相比,电磁阀的开口需要足够大。也就是说,需要大的电磁阀。大的电磁阀成本高,并且难以在设备中的有限空间中安装。这产生了使用上述方法的障碍。

发明内容

本发明提供一种具有低成本和简单配置的能够解决上述问题并且抑制针对被检眼的不必要的空气的喷射的非接触式眼压计。

根据本发明的一方面,提供一种非接触式眼压计,其包括:角膜形状改变单元,用于通过使用配置在气缸中的、从移动开始位置开始动作的活塞压缩所述气缸中的空气,并且从所述气缸内部向被检眼的角膜喷射压缩后的空气,来改变所述角膜的形状;活塞控制单元,用于控制所述活塞的动作;以及眼压测量单元,用于通过检测所述角膜的改变后的形状的状态来测量所述被检眼的眼压,其中,所述非接触式眼压计还包括活塞容积改变单元,所述活塞容积改变单元用于改变在所述活塞压缩所述气缸中的空气时的初始容积。

根据本发明的非接触式眼压计通过改变相对于气缸的活塞的驱动位置,能够根据眼压值喷射最佳空气。另外,当通过驱动螺线管来控制活塞时,能够防止由于活塞的惯性力而喷射测量不需要的空气。

另外,因为可以通过仅对传统设备添加活塞位置检测机构来形成设备,因而本发明能够提供便宜并且紧凑的设备。

从以下参考附图对示例性实施例的描述,本发明的其它特征将变得明显。

附图说明

图1是示出非接触式眼压计的外观的图。

图2是示出测量部的光学系统的配置的图。

图3是根据第一实施例的系统的框图。

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