眼科および検眼の分野では、スリット ランプは、細くて明るい光線を目の内部に集中させることができる高強度の光源で構成される機器です。通常、生物顕微鏡と組み合わせて使用され、医師はまぶた、強膜、結膜、虹彩、天然水晶体、角膜などを含む人間の目の前眼部と後眼部を詳細に検査できます。
細隙灯での双眼顕微鏡検査により、三次元の拡大視野が得られるため、医師はさまざまな目の状態の解剖学的診断を行うことができます。
細隙灯の歴史は 19 世紀にまで遡ります。ドイツの眼科医ハンス・ゴールドマンが1860年に初めてこの装置を作成しましたが、スウェーデンの眼科医オルバ・グストラングが大型反射無反射眼底を提案した1911年に正式に認められました。
スリット ランプの設計は、初期の機械的接続からその後の電子的改良に至るまで、時間の経過とともに大小の改良が加えられ、そのたびに眼の検査の精度と効率が大幅に向上しました。
細隙灯は再利用可能であり、病理観察を強化するように設計されています。 1919 年に発明者フォッカー ヘンクは全面的に改良されたフロア サイトのより実用的なモデルを発表し、1950 年までにスリット ランプの設計は改良され続け、ロッカー コントロールや照明経路などの要素が広く使用されるようになりました。医学研究と診断を効果的に推進しました。
検査中、患者は検査椅子に座り、顎と額を支持装置の上に置いて頭を安定させます。医師は生物顕微鏡を使用して患者の目を検査します。検査の前に、ルシフェリンで染めた薄い紙で目を触ると役立つ場合があります。
小児患者の場合、スムーズな検査を確保するために、年齢、過去の経験、信頼のレベルに基づいて一定の準備が必要な場合があります。
細隙灯検査用のさまざまな照明方法により、眼科医は拡散照明、直接集束照明、肋骨散乱などの技術を含めて最高の画像を得ることができます。各テクノロジーは、さまざまな検査ニーズや条件に合わせて最適化でき、適切な照明技術により診断精度が向上するだけでなく、検査中の不快感も軽減されます。
細隙灯は基本的な眼構造検査に加えて、眼底観察や前房角検査などの総合検査も行うことができます。補助レンズの助けを借りて、医師は眼底の詳細な観察を行うことができます。これは屈折異常や網膜症の検出に重要です。
スリット ランプの光フィルター技術も検査プロセスで重要な役割を果たします。これらのフィルターにより、さまざまな光条件下での医師の観察能力が向上し、さまざまな目の問題がこれらの光源の助けを借りて鮮明な画像を取得できるようになります。
今日のスリット ランプは依然として進歩を続けており、伝統的なデザインから眼科医にとって不可欠なアシスタントとして機能するハイテク デジタル機器へと進化しています。将来的にはどのような方向に発展するのでしょうか?