JP2007181631A - 眼底観察装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】眼底観察装置1は、眼底カメラユニット1AとOCTユニット150と演算制御装置200を有する。眼底カメラユニット1Aは、照明光学系100、撮影光学系120を有する。演算制御装置200は、眼底カメラユニット1Aからの信号に基づいて眼底Efの表面画像を形成する。OCTユニット150は、低コヒーレンス光L0を信号光LSと参照光LRに分割し、眼底Efを経由した信号光LSと参照ミラー174を経由した参照光LRとから得られる干渉光LCを検出する。演算制御装置200は、この検出結果に基づいて眼底Efの断層画像を形成する。ダイクロイックミラー134は、眼底Efに向かう信号光LSの光路を撮影光学系120の撮影光路に合成し、眼底Efを経由した信号光LSの光路を撮影光路から分離する。
【選択図】図1
Description
図1に示すように、眼底観察装置1は、眼底カメラとして機能する眼底カメラユニット1Aと、光画像計測装置(OCT装置)の光学系を格納したOCTユニット150と、各種の演算処理や制御処理等を実行する演算制御装置200とを含んで構成されている。
眼底カメラユニット1Aは、図8に示した従来の眼底カメラ1000とほぼ同様の外観構成を有している。また、眼底カメラユニット1Aは、図9に示した従来の光学系と同様に、被検眼Eの眼底Efを照明する照明光学系100と、この照明光の眼底反射光を撮像装置10に導く撮影光学系120とを備えている。
次に、図3を参照しつつOCTユニット150の構成について説明する。同図に示すOCTユニット150は、従来の光画像計測装置とほぼ同様の光学系を有するものであり、光源から出力された光を参照光と信号光とに分割し、参照物体を経由した参照光と被測定物体(眼底Ef)を経由した信号光とを重畳して干渉光を生成する干渉計を具備するとともに、この干渉光の検出結果を解析して被測定物体(眼底Ef)の画像を形成するように構成されている。
次に、演算制御装置200の構成について説明する。この演算制御装置200は、OCTユニット150のスペクトロメータ180のCCD184から入力される検出信号を解析して、被検眼Eの眼底Efの断層画像を形成する処理を行う。このときの解析手法は、従来のフーリエドメインOCTの手法と同じである。
以上のような構成を有する眼底観察装置1の制御系の構成について、図5を参照しつつ説明する。図5は、眼底観察装置1が具備する構成のうち、本発明に係る動作や処理に関わる部分を特に選択して示したものである。
信号光LSの走査は、前述のように、眼底カメラユニット1Aの走査ユニット141のガルバノミラー141A、141Bの反射面の向きを変更することにより行われる。制御部210は、ミラー駆動機構241、242をそれぞれ制御することで、ガルバノミラー141A、141Bの反射面の向きをそれぞれ変更し、信号光LSを眼底Ef上において走査する。
次に、画像形成部220及び画像処理部230によるOCT画像に関する処理について、その一例を説明する。
以上のような構成を有する本実施形態に係る眼底観察装置1の作用及び効果について説明する。
以上に詳述した構成は、本発明に係る眼底観察装置を好適に実施するための一例に過ぎないものである。したがって、本発明の要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可能である。
1A 眼底カメラユニット
8c 装着部
10、12 撮像装置
100 照明光学系
101 観察光源
103 撮影光源
120 撮影光学系
134、136 ダイクロイックミラー
141 走査ユニット
141A、141B ガルバノミラー
142 レンズ
150 OCTユニット
151 コネクタ部
152 接続線
152a、161、163、164、165 光ファイバ
160 低コヒーレンス光源
162 光カプラ
174 参照ミラー
180 スペクトロメータ
184 CCD
200 演算制御装置
201 マイクロプロセッサ
208 画像形成ボード
208a 眼底画像形成ボード
208b OCT画像形成ボード
210 制御部
220 画像形成部
230 画像処理部
240 ユーザインターフェイス
241、242 ミラー駆動機構
L0 低コヒーレンス光
LR 参照光
LS 信号光
LC 干渉光
R 走査領域
R1〜Rm 走査線
Rij(i=1〜m、j=1〜n) 走査点
G1〜Gm 断層画像
Gij(i=1〜m、j=1〜n) 深度方向の画像
E 被検眼
Ef 眼底
Ef′ 眼底画像(2次元画像)
Claims (8)
- 被検眼の眼底に照明光を照射する照明光学系と、前記眼底を経由した照明光を第1の検出手段により検出する撮影光学系とを有し、該第1の検出手段による検出結果に基づいて前記眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と、
前記照明光とは異なる波長の光を出力する光源と、該光源から出力された前記光を前記眼底に向かう信号光と参照物体に向かう参照光とに分割し、前記眼底を経由した信号光と前記参照物体を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成する干渉光生成手段と、該生成された干渉光を検出する第2の検出手段とを有し、該第2の検出手段による検出結果に基づいて前記眼底の断層画像を形成する第2の画像形成手段と、
前記撮影光学系により形成される撮影光路と前記眼底に向かう信号光の光路とを合成するとともに、前記撮影光路と前記眼底を経由した信号光の光路とを分離する光路合成分離手段と、
を備え、
前記撮影光路に前記合成された前記信号光は、前記撮影光路を介して前記眼底に照射され、
前記撮影光路から前記分離された前記信号光は、前記干渉光生成手段により前記参照光と前記重畳される、
ことを特徴とする眼底観察装置。 - 前記第1の画像形成手段の前記照明光と前記第2の画像形成手段の前記光源により出力される光とは、それぞれ近赤外領域の波長を有する光である、
ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。 - 前記光源により出力される光は、前記照明光よりも波長が長い、
ことを特徴とする請求項2に記載の眼底観察装置。 - 前記照明光は700nm〜800nmの範囲に含まれる波長を有し、
前記光源により出力される光は800nm〜900nmの範囲に含まれる波長を有する、
ことを特徴とする請求項3に記載の眼底観察装置。 - 前記照明光は850nm〜1000nmの範囲に含まれる波長を有し、
前記光源により出力される光は1000nm〜1100nmの範囲に含まれる波長を有する、
ことを特徴とする請求項3に記載の眼底観察装置。 - 前記光路合成分離手段は、ダイクロイックミラーである、
ことを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の眼底観察装置。 - 前記第1の画像形成手段の前記照明光学系は、可視領域の波長を有する照明光を出力する可視光源を更に備え、
前記撮影光学系は、前記眼底を経由した前記可視領域の波長を有する照明光を検出する第3の検出手段を更に備え、
前記第1の画像形成手段は、前記第3の検出手段による検出結果に基づいて前記眼底の表面の2次元画像を形成する、
ことを特徴とする請求項2〜請求項6のいずれか一項に記載の眼底観察装置。 - 前記撮影光学系は、前記赤外領域の波長を有する照明光の光路と、前記可視領域の波長を有する照明光の光路とを分離する光路分離手段を更に備えている、
ことを特徴とする請求項7に記載の眼底観察装置。
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