JP2016508233A - 光学スイッチを用いた電力効率のよい光学バッファリング - Google Patents

光学スイッチを用いた電力効率のよい光学バッファリング Download PDF

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Abstract

本発明は、概して、医療撮像システムにおけるパワー損失を緩和するための光学回路と、そのような回路を使用するための方法とに関する。本発明は、光学回路を通して伝送されるバッファリングおよび非バッファリング光学信号を再結合するための光学スイッチを含む、光学回路を提供する。本発明の回路は、第1の光学経路と、第2の光学経路と、連続して、信号出力への第1の光学経路および第2の光学経路をゲーティングすることによって、第1の光学経路および第2の光学経路を通して伝送される出力信号を再結合するための手段とを伴うことができる。

Description

(関連出願)
本願は、米国仮特許出願第61/745,305号(2012年12月21日出願)の優先権および利益を主張するものであり、該仮出願の内容は、本明細書中に援用される。
(発明の分野)
本発明は、概して、医療撮像システムにおけるパワー損失を緩和するための光学回路に関する。
(背景)
光コヒーレンス断層撮影(OCT)は、反射された光を使用して、画像を生成する、医療撮像技術である。OCTでは、広帯域光源からの光は、1つのファイバが、光をサンプル経路に指向し、他のファイバが、光を基準経路ミラーに指向させる、光ファイバスプリッタによって分割される。サンプル経路の端部は、典型的には、走査デバイスに接続される。走査デバイスから反射される光は、基準ミラーからの信号と再結合され、干渉縞を形成し、これは、深度分解画像に変換される。掃引源OCTでは、干渉スペクトルが、調節可能周波数を伴う源を使用して記録され、光周波数が、ある範囲の周波数を通して掃引され、干渉された光強度が、掃引の間、時間の関数として記録される。
掃引源OCTにおいて使用されるような光バッファリングは、光源の本来の撮像速度を超えて、効果的撮像速度を増加させるために、2つ以上の光学信号をコピーし、相対的遅延(すなわち、バッファ)を誘発し、次いで、再結合するための方法である。
伝統的には、バッファリングアプローチは、光源光学信号を複数の経路に分割し、信号を相互に対して遅延させ、次いで、OCTシステムへの後続導入のための共通経路に、光結合器を使用して、相対的に遅延された信号を再結合することによって機能する。本アプローチを用いて、撮像速度は、光源の本来の伝送速度の16倍まで増加されている。
しかしながら、典型的50/50結合器を使用した光学的にバッファリングされた信号の再結合は、各光源掃引中に存在する光電力の半分を廃棄する。これは、残念ながら、全体的システム感度の低減につながる。さらに、電力の損失は、画質を損なわせ、信号対雑音比に悪影響を及ぼす。
本発明は、光学回路を通して伝送されるバッファリングおよび非バッファリング光学信号を再結合するための光学スイッチを含む、光学回路を提供する。光学スイッチは、交互方式において、バッファリング信号と非バッファリング信号との間をトグルし、各信号を単一出力に再指向させる。本発明によって包含されるように、光学スイッチは、2つの入力ポートと、単一出力ポートとを含有する。1つの入力ポートは、バッファリング信号を伝送する光学経路に接続され、他の入力ポートは、非バッファリング信号を伝送する第2の光学経路に接続される。スイッチが往復してトグルするにつれて、スイッチは、他の信号の経路を妨害しながら、1つの光学経路からの信号が通過することを可能にする。しかしながら、各信号は、光学スイッチの単一出力ポートに指向される。バッファリングおよび非バッファリング信号全体が、単一出力に指向されるため、パワーは、再結合プロセスの間、損失されない。
光学スイッチのため、本発明の光学回路は、信号を再結合するために光学結合器を使用する、従来のバッファリング回路より優れた信号対雑音比を提供する。改良された信号対雑音比は、提供される回路が、種々の撮像方法と併用されるとき、より鮮明な分解能およびより優れた結像につながる。任意の撮像方法が有用であるが、提供される回路は、特に、反射された光が、深度分解画像を得るために使用される、光コヒーレンス断層撮影(OCT)における使用に好適である。本発明の回路は、高品質血管内画像を得るために、OCT撮像カテーテル等のOCT撮像デバイスと併用されることができる。
提供される光学回路に加え、本発明はまた、光学回路内のパワー損失を低減させるための方法を包含する。提供される方法は、連続して、単一出力への複数の経路をゲーティングすることによって、光学回路の複数の経路を通して伝送される光学信号を再結合し、それによって、光学回路内のパワー損失を低減させるステップを伴う。本発明の方法は、前述のように、連続方式において、光学経路に接続される入力ポートのいずれかからの光を単一出力ポートに再指向する、光学スイッチを利用する。
本発明の回路および方法は、種々の光バッファリング構成において有用である。例えば、本発明は、より高い増倍係数(すなわち、4×、8×、16×等)を伴うバッファリングアプローチにも等しく適用可能である。本発明の回路および方法はまた、偏波保持(PM)バッファリング方式にも適用可能である。本側面では、本発明は、標準的光学スイッチおよび単一モードファイバではなく、PM光学スイッチおよびファイバを使用するであろう。本発明の回路および方法はまた、単光路、2光路、および4光路遅延方式等、種々の遅延アプローチに関して有用である。
図1は、従来の光バッファリング回路を図示する。 図2は、本発明による、光バッファリング回路を図示する。 図3は、OCTサブシステムの構成要素の略図である。 図4は、図3に示される撮像エンジンの略図である。
本発明は、光バッファリングにおけるパワー損失を排除または低減させるための光学回路および方法を提供する。本発明は、光学スイッチを利用して、連続様式において、単一出力への複数の光学経路からの光学信号を再結合する。ある側面では、本発明は、第1の光学経路と、第2の光学経路と、連続して、単一出力への第1の光学経路および第2の光学経路をゲーティングすることによって、第1の光学経路を通して伝送される光学信号と、第2の光学経路を通して伝送される信号を再結合するための手段とを備える、光学回路を包含する。他の側面では、本発明は、光学信号を第1の光学経路を通して伝送するステップと、光学信号を第2の光学経路を通して伝送するステップと、連続して、単一チャネルへの第1の光学経路および第2の光学経路をゲーティングすることによって、第1の経路および第2の経路の光学信号を再結合し、それによって、光学回路内のパワー損失を低減させるステップとを含む、光学回路内のパワー損失を低減させるための方法を含む。2×バッファ段を備える、従来の光バッファリング回路が、図1に描写される。回路100は、1つの入力ポートが光源120に接続され、2つの出力ポートが、第1の光ファイバ130Aおよび第2の光ファイバ130Bに接続される、50/50光学スプリッタ110を備える。第1の光ファイバ130Aは、第1の光ファイバを通して伝送される光が、第2の光ファイバを通して伝送される光に対して時間遅延を被るように、第2の130Bより長い。第1の光ファイバ130Aの付加的長さは、ファイバ130A1のスプールによって表される。第1の光ファイバ130Aおよび第2の光ファイバ130Bからの光は、結合器140の各出力ポートが、各入力レッグ130Aおよび130Bからのパワーの半分のみを含有する、2×250/50結合器140を使用して再結合される。結合器140の出力ポートの1つは、次いで、OCT干渉計150の入力/源アームにフィードされ、他の出力ポートは、廃棄される(すなわち、OCT干渉計によって使用されない)。従来の光バッファリング回路100は、本質的に、単一出力ポート内で利用不可能であるため、光学パワーの半分を廃棄する。これは、本来の光源内の光学パワーが最初から制限されるため、不利である。
典型的には、第1の光ファイバと第2の光ファイバとの間の相対的時間遅延は、光源の本来のAラインレートの周期(例えば、撮像速度)の半分まで調節され、本来の光源のデューティサイクル(すなわち、「オン時間」の割合)は、50%未満である。4×バッファリングが使用される場合、デューティサイクルは、25%未満となり、より高いバッファリング次数に対して、同様となる。長セグメント内の光および短セグメント内の光は、T/2位相がずれ(Tは、本来の光源の繰り返し周期である)、非重複様式において、異なる時間に結合器に到着する。
本発明の光学回路は、パッシブ50/50光学結合器と2×1光学スイッチ等のアクティブ光学スイッチを置換する。本発明の光学スイッチは、本来の光源の周期に同期された周波数および位相において、例えば、印加された駆動電圧を介して、電子的にトグルされてもよい。スイッチは、連続方式において、2つの入力ポートのいずれかからの光を単一出力ポートに再指向し、それによって、従来の光バッファリング回路内の50/50結合器の使用と関連付けられた50%光学損失を回避する。
本発明による例示的光学回路は、図2に提供される。回路200は、1つの入力ポートが、光源220に接続され、2つの出力ポートが、第1の光ファイバ230Aおよび第2の光ファイバ230Bに接続される、50/50光学スプリッタ210を備える。第1の光ファイバ230Aは、第1の光ファイバ230Aを通して伝送される光が、第2の光ファイバ230Bを通して伝送される光に対して、時間遅延を被るように、第2の230Bより長い。第1の光ファイバ230Aの付加的長さは、ファイバ230A1のスプールによって表される。第1の光ファイバ230Aおよび第2の光ファイバ230Bからの光は、入力ポートが、各光ファイバ230Aおよび230Bに接続され、出力ポートが、出力チャネル270に接続される、2×1光学スプリッタ260を使用して再結合される。光学スイッチ270は、第1の光ファイバ230Aおよび第2の光ファイバ230Bからの光学信号が、単一ポート内で再結合され、光学パワーのいずれも廃棄されないように、第1の入力ポートと第2の入力ポートとの間で電子的にトグルされる。故に、50%ではなく、100%のパワーが、OCT干渉計250に向かって指向されることができる。
光学スイッチは、当技術分野において周知である。光学スイッチは、光ファイバ内の信号が、選択的に、1つの回路から別の回路に切り替えられることを可能にする、スイッチである。光学スイッチは、光ファイバを物理的にシフトさせ、1つ以上の代替ファイバを駆動させるような機械的手段によって、あるいは電気光学効果、磁気光学効果、または他の方法によって、動作してもよい。可動ファイバを使用するような低速光学スイッチは、光学スイッチ伝送経路の交互ルーティングのために使用されてもよい。電気光学効果または磁気光学効果を使用するような高速光学スイッチは、種々の撮像方法論のために使用されてもよい。任意の光学スイッチが、本発明に従って使用されてもよい。本発明の好ましい側面では、光学スイッチは、高速光学スイッチである。本発明のいくつかの側面では、光学スイッチは、パッシブ光学スイッチである。しかしながら、本発明の好ましい実施形態では、光学スイッチは、アクティブ光学スイッチである。本側面では、スイッチの入力ポート間のトグルは、能動的に制御されることができる。ある実施形態では、アクティブ光学スイッチは、本来の光源の周期に同期される周波数および位相において、印加される駆動電圧を介して、電子的にトグルされる。本発明のある実施形態では、光学スイッチは、Thorlabs, Inc.から利用可能な1×2 MEMS PR08 Series Optical Switch Module(モデル番号OSW8102)等の2×1光学スイッチである。本発明は、2×1光学スイッチのみに限定されず、2×1光学スイッチに加え、4×1光学スイッチ、8×1光学スイッチ等を含むことができる。選択される光学スイッチは、必要に応じて、調節されることができ、実装されるバッファリング方式(すなわち、2×バッファリング方式、4×バッファリング方式、8×バッファリング方式等)に依存する。故に、本発明は、より高い増倍係数(すなわち、4×、8×、16×等)を伴うバッファリングアプローチを含む。これはまた、必要に応じて、単に、第1の光学経路および第2の光学経路に加えて、光学経路の数を増加させてもよい。
光学スイッチのように、光学スプリッタもまた、当技術分野において周知である。光学スプリッタは、光のビームを2つ以上のビームに分割する、デバイスである。任意の光学スプリッタが、本発明と併用されてもよい。ある実施形態では、スプリッタは、1×2光学スプリッタである。本発明のさらなる実施形態では、光学スプリッタは、1×250/50光学スプリッタである。任意の光学信号分割比率が、使用されてもよい。例えば、本発明の好ましい実施形態は、50/50分割比率を利用するが、90:10、80:20、および60:40等の他の比率もまた、包含される。加えて、1×4、1×8、およびより高い分割方式が、検討される光バッファリング回路に応じて、使用されることができる。しかしながら、構成にかかわらず、異なる光学経路からの光は、好ましくは、光学スイッチを介して、連続方式において、光学経路のいずれかからの光を単一出力に再指向することによって、単一出力に再結合される。
任意の光ファイバが、本発明に従って使用されてもよい。光ファイバは、導波管または「光パイプ」として機能し、ファイバの2つの端部間で光を伝送する、ガラスまたはプラスチックから作製される、薄くて可撓性の透明ファイバである。光ファイバは、典型的には、より低い屈折率を伴う透明クラッディング材料によって囲繞される、透明コアを含む。光は、ファイバを導波管として作用させる、全内部反射によって、コア内に保たれる。任意の光ファイバが、本発明に従って使用されてもよい。ある側面では、光ファイバは、単一モード光ファイバである。
本発明はまた、偏波保持バッファリング方式において使用するための偏波保持光ファイバの使用を包含し得る。光ファイバでは、偏波保持光ファイバ(PMFまたはPMファイバ)は、ファイバの中に放たれる線形に偏波された光波の偏波が、伝搬の間、維持され、偏波モード間に光学パワーの交差が殆どまたは全くない、光ファイバである。そのようなファイバは、偏波の保存が不可欠である、特殊用途において使用される。偏波保持光ファイバは、当技術分野において周知であって、例えば、Fujikura, Ltd.から利用可能なPANDA PM光ファイバである。偏波保持結合器もまた、PM光ファイバからの光学信号を再結合するために、PM光ファイバと併用されてもよい。好適なPM結合器もまた、当技術分野において周知であって、例えば、Thorlabs, Inc.(モデル番号PMC780−50B−APC−1×2PM Coupler)から商業的に得られることができる。本発明の回路および方法はまた、単光路、2光路、および4光路遅延方式等の種々の遅延アプローチに関して有用である。これらの遅延方式もまた、当技術分野において周知である。
ここで、本発明によるバッファリング回路の例示的アセンブリが、提供される。源光は、レーザ(Axsun Technologies ECTL)によって提供され、中心波長は、1040nmであって、繰り返し率は、100kHzである。総同調帯域幅は、110nmであって、そのうちの100nmは、サンプリングデューティサイクルの間、同調される。スイッチは、オリジナル掃引とバッファリング掃引との間の不動作時間内に動作されるため、100nm帯域幅全体が、オリジナル(非遅延)掃引およびバッファリング(遅延)掃引の両方のために保存される。サンプリングおよびレーザオンデューティサイクルは、それぞれ、46%および62%である。60/40スプリッタが、オリジナルおよびバッファリング掃引の両方が類似パワーを有するように、ファイバスプールの1.5dB減衰(70%伝送)を補償するために使用される。スプール自体は、1000mのHI1060ファイバから成る。3つの偏波コントローラが、ファイバスプールの入力および光学スイッチへの両方の入力における偏波を調節するために使用される。光学スイッチは、商業的に利用可能である(Boston Applied Technologies、そのNanona FOSプラットフォームに基づく)。スイッチは、透明電気光学セラミックを採用し、可変波プレートを生成し、これは、次いで、偏波独立2×2光学スイッチを生成するために使用される。スイッチの使用は、50/50結合器を使用して、光学信号を再結合する、バッファ段と比較して、バッファ段効率を有意に改善し、光学信号の損失は、著しく少なくする。
本発明の光学回路は、撮像用途を含む、種々の使用のための光源として動作することができる。ある側面では、提供される光学回路から射出する光は、OCTシステムに指向される。本発明のシステムおよび方法は、提供されるシステムおよび方法が、画像品質および信号対雑音比を改善することができるため、特に、OCTにおける使用に好適である。
コヒーレント光からの2つのビームのうちの1つにおける位相変化の測定が、光コヒーレンス断層撮影において採用される。市販のOCTシステムは、美術品保存および診断医療、例えば、眼科学を含む、多様な用途において採用される。最近ではまた、介入心臓学においても使用され、冠動脈性心疾患の診断に役立ち始めている。OCTシステムおよび方法は、米国特許出願第2011/0152771号、第2010/0220334号、第2009/0043191号、第2008/0291463号、および第2008/0180683号に説明されており、その内容は、参照することによって、その全体として本明細書に組み込まれる。
生体構造の種々の管腔は、血管に加え、限定ではないが、リンパ系および神経系の血管系、小腸、大腸、胃、食道、結腸、膵管、胆管、肝管の管腔を含む、胃腸管の種々の構造、輸精管、膣、子宮、および卵管を含む、生殖器官の管腔、尿細管、腎細管、尿管、膀胱を含む、尿路の構造、ならびに頭頸部および洞、耳下腺、気管、気管支、および肺を含む、肺系の構造を含む、前述の撮像技術を用いて撮像されてもよい。
OCTでは、光源が、光のビームを撮像デバイスに送達し、標的組織を撮像する。光源内には、光学増幅器と、ユーザが、増幅される光の波長を選択することを可能にする、同調可能フィルタとがある。医療用途において一般に使用される波長として、近赤外線光、例えば、浅部高分解能走査の場合、800nm、または深部走査の場合、1700nmが挙げられる。
概して、2つのタイプのOCTシステム、すなわち、共通ビーム経路システムおよび差分ビーム経路システムがあり、これらは、システムの光学レイアウトに基づいて、相互に異なる。共通ビーム経路システムは、全ての生成された光を単一光ファイバを通して送光し、基準信号およびサンプル信号を生成し、それに応じて、差分ビーム経路システムは、光の一部がサンプルに指向され、他の部分が基準表面に指向されるように、生成された光を分割する。サンプルから反射された光は、検出の基準表面からの信号と再結合される。共通ビーム経路干渉計は、例えば、米国特許第7,999,938号、第7,995,210号、および第7,787,127号にさらに説明されており、その内容は、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
差分ビーム経路システムでは、光源からの増幅された光は、干渉計に入力され、光の一部は、サンプルに指向され、他の部分は、基準表面に指向される。光ファイバの遠位端は、カテーテル留置手技の間、標的組織の照会のために、カテーテルとインターフェースがとられる。組織から反射された光は、基準表面からの信号と再結合され、ミクロンスケールの標的組織の精密な深度分解撮像を可能にする、干渉縞を形成する。例示的差分ビーム経路干渉計は、例えば、米国特許第6,134,003号および第6,421,164号にさらに説明されており、その内容は、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
OCTを使用する実施形態では、システム700は、加えて、図3および4に描写されるOCTサブシステムを備えるであろう。概して、OCTシステムは、1)撮像カテーテルと、2)OCT撮像ハードウェアと、3)ホストアプリケーションソフトウェアとの3つの構成要素を備える。利用されると、構成要素は、OCTデータを取得し、OCTデータを処理し、捕捉されたデータをホストシステムに伝送可能である。OCTシステムおよび方法は、概して、Milner et al.の米国特許出願公開第2011/0152771号、Condit et al.の米国特許出願公開第2010/0220334号、Castella et al.の米国特許出願公開第2009/0043191号、Milner et al.の米国特許出願公開第2008/0291463号、およびKemp, N.の米国特許出願公開第2008/0180683号に説明されており、それぞれの内容は、参照することによって、全体として組み込まれる。ある実施形態では、本発明のシステムおよび方法は、本明細書に説明される組織撮像デバイスおよび方法が、代替として、OCT、IVUS、または他のハードウェアと併用されることができるように、2つ以上の異なる3次元撮像システムと相互作用するように構成される、処理ハードウェアを含む。
OCTでは、光源は、光のビームを撮像デバイスに送達し、標的組織を撮像する。光源は、広スペクトル光源である、またはより限定されたスペクトルの波長、例えば、近赤外線を提供することができる。光源は、パルス状または連続波であってもよい。例えば、光源は、ダイオード(例えば、スーパールミネッセントダイオード)、またはダイオードアレイ、半導体レーザ、超短波パルス状レーザ、またはスーパーコンティニューム光源であってもよい。典型的には、光源は、フィルタリングされ、ユーザが、増幅されるべき光の波長を選択することを可能にする。医療用途において一般に使用される波長として、近赤外線光、例えば、約800nm〜約1700nmが挙げられる。本発明の方法は、時間ドメインまたは周波数(高精細)ドメインのいずれかにおいて動作するOCTシステムを含む、任意のOCTシステムから取得される画像データに適用される。
時間ドメインOCTでは、干渉スペクトルは、基準ミラー等の走査光学系を縦方向に移動させ、基準経路を変更し、サンプル内の光の反射による複数の光学経路を一致させることによって取得される。反射率を与える信号が、経時的にサンプリングされ、特定の距離において進行する光は、検出器内に干渉を生成する。サンプルを横断して、走査機構を側方に(または、回転)移動させると、サンプルの反射率分布(すなわち、撮像データセット)が生成され、そこから、2次元および3次元画像が生成されることができる。
周波数ドメインOCTでは、ある範囲の光学周波数を放出可能な光源が、干渉計を通して通過し、干渉計は、サンプルから戻された光と同一の源からの光の基準ビームを結合し、結合された光の強度が、光学周波数の関数として記録され、干渉スペクトルを形成する。干渉スペクトルのフーリエ変換は、サンプル内の深度に沿った反射率分布を提供する。
周波数ドメインOCTのいくつかの方法が、文献に説明されている。「スペクトルレーダ」とも呼ばれる(Optics Letters, vol. 21,No.14(1996)1087−1089)、スペクトルドメインOCT(SD−OCT)では、回折格子またはプリズムまたは他の手段が、干渉計の出力をその光学周波数成分の中に分散させるために使用される。これらの分離された成分の強度が、各検出器が光学周波数または光学周波数の分画範囲を受信する、光学検出器のアレイを使用して測定される。これらの光学検出器からの測定のセットは、干渉スペクトルを形成し(Smith, L. M. and C. C. Dobson, Applied Optics vol. 28:(1989)3339−3342)、散乱体までの距離が、パワースペクトル内の波長依存縞間隔によって判定される。SD−OCTは、奥行走査が必要ではないように、光学検出器のアレイの暴露を分析することによって、照明軸に沿って置かれた複数の散乱体の距離および散乱強度の判定を可能にする。代替として、掃引源OCTでは、干渉スペクトルは、源の光学周波数がある範囲の光学周波数を通して掃引される、調節可能光学周波数を伴う源を使用し、掃引の間の時間の関数として、干渉された光強度を記録することによって、記録される。掃引源OCTの実施例は、米国特許第5,321,501号に説明されている。
時間および周波数ドメインシステムはさらに、システムの光学レイアウトに基づいて、タイプが異なり得る。すなわち、共通ビーム経路システムおよび差分ビーム経路システムである。共通ビーム経路システムは、全ての生成された光を単一光ファイバを通して送光し、基準信号およびサンプル信号を発生させる一方、差分ビーム経路システムは、光の一部がサンプルに指向され、他の部分が基準表面に指向されるように、生成された光を分割する。共通ビーム経路システムは、米国特許第7,999,938号、米国特許第7,995,210号、および米国特許第7,787,127号に説明されており、差分ビーム経路システムは、米国特許第7,783,337号、米国特許第6,134,003号、および米国特許第6,421,164号に説明されており、そのそれぞれの内容は、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
ある実施形態では、本発明は、図3に図示されるように、血管内撮像能力を伴う、差分ビーム経路OCTシステムを提供する。血管内撮像のために、光ビームが、本発明のマルチ機能カテーテルである、光ファイバ系撮像カテーテル826を介して、脈管管腔に送達される。撮像カテーテルは、ハードウェアを通して、ホストワークステーション上のソフトウェアに接続される。ハードウェアは、撮像エンジン859と、ユーザ制御を含む、ハンドヘルド患者インターフェースモジュール(PIM)839とを含む。撮像カテーテル826の近位端は、図8Aに示されるように、撮像エンジン859に接続される、PIM839に接続される。
撮像エンジン859の実施形態が、図4に示される。撮像エンジン859(すなわち、ベッドサイドユニット)は、分電盤849と、光源827と、干渉計831と、可変遅延線835と、データ取得(DAQ)ボード855と、光学コントローラボード(OCB)851とを格納する。PIMケーブル841は、撮像エンジン859とPIM839を接続し、エンジンケーブル845は、撮像エンジン859とホストワークステーション(図示せず)を接続する。光源827は、ある側面では、本発明による光学回路であることができる。光源827は、例えば、図2に描写される例示的光学回路を備えることができる。本側面では、光学スイッチの出力ポートから出る光は、図4に描写されるOCTシステムの光ファイバ干渉計831に指向される。
(参照による引用)
特許、特許出願、特許刊行物、雑誌、書籍、論文、ウェブ内容等の他の文書の参照および引用が、本開示全体を通して行われた。そのような文書は全て、あらゆる目的のために、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
(均等物)
本発明は、その精神または不可欠な特性から逸脱することなく、他の具体的形態で具現化されてもよい。前述の実施形態は、したがって、あらゆる観点において、本明細書に説明される本発明の限定ではなく、例証であると見なされる。本発明の範囲は、したがって、前述の説明によってではなく、添付の請求項によって示され、請求項の均等物の意味および範囲内にある全ての変更は、したがって、その中に包含されるものと意図される。

Claims (20)

  1. 光学回路であって、
    第1の光学経路と、
    第2の光学経路と、
    連続して、単一出力への前記第1の光学経路および前記第2の光学経路をゲーティングすることによって、前記第1の光学経路を通して伝送される光学信号と、前記第2の光学経路を通して伝送される光学信号とを再結合するための手段と、
    を備える、光学回路。
  2. 前記第1の光学経路は、前記第2の光学経路より長い、請求項1に記載の光学回路。
  3. 前記第1の光学経路を通して伝送される光学信号は、前記第2の光学経路を通して伝送される光学信号に対して遅延される、請求項1に記載の光学回路。
  4. 前記光学信号を再結合するための手段は、光学スイッチを備える、請求項1に記載の光学回路。
  5. 光学スイッチは、2×1光学スイッチを備える、請求項1に記載の光学回路。
  6. 前記第1の光学経路と前記第2の光学経路との間の光源からの光学信号を分割するように構成される、光学スプリッタをさらに備える、請求項1に記載の光学回路。
  7. 前記光学スプリッタは、1×2光学スプリッタを備える、請求項6に記載の光学回路。
  8. 前記第1の光学経路および前記第2の光学経路は、単一モード光ファイバを備える、請求項1に記載の光学回路。
  9. 前記第1の光学経路および前記第2の光学経路は、偏波保持光ファイバを備える、請求項1に記載の光学回路。
  10. 前記光学信号を再結合するための手段は、偏波保持光学スイッチを備える、請求項9に記載の光学回路。
  11. 埋込型デバイスに結合される、請求項1に記載の光学回路。
  12. 前記埋込型デバイスは、撮像デバイスである、請求項11に記載の光学回路。
  13. 撮像デバイスは、カテーテルまたはガイドワイヤを備える、請求項11に記載の光学回路。
  14. 撮像は、光コヒーレンス断層撮影を備える、請求項12に記載の光学回路。
  15. 光学回路内のパワー損失を低減させるための方法であって、
    光学信号を第1の光学経路を通して伝送するステップと、
    光学信号を第2の光学経路を通して伝送するステップと、
    連続して、単一出力への前記第1の光学経路および第2の光学経路をゲーティングすることによって、前記第1の光学経路および前記第2の光学経路の光学信号を再結合し、それによって、前記光学回路内のパワー損失を低減させるステップと、
    を含む、方法。
  16. 前記第1の光学経路は、前記第2の光学経路より長い、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第1の光学経路を通して伝送される光学信号は、前記第2の光学経路を通して伝送される光学信号に対して遅延される、請求項15に記載の方法。
  18. 前記再結合ステップは、前記第1の光学経路および前記第2の光学経路の光学信号を、連続して、前記第1の光学経路および第2の光学経路を出力チャネルにゲーティングする、光学スイッチに伝送するステップを含む、請求項15に記載の方法。
  19. 前記第1の光学経路および前記第2の光学経路は、偏波保持光ファイバを備える、請求項15に記載の方法。
  20. 前記再結合ステップは、前記第1の光学経路および前記第2の光学経路の光学信号を、連続して、単一出力への前記第1の光学経路および第2の光学経路をゲーティングする、光学スイッチに伝送するステップを含む、請求項19に記載の方法。
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