JP5085086B2 - 眼底観察装置、眼底画像表示装置及びプログラム - Google Patents

眼底観察装置、眼底画像表示装置及びプログラム Download PDF

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Description

この発明は、被検眼の眼底の状態を観察するために用いられる眼底観察装置、眼底画像表示装置及びプログラムに関する。
眼底観察装置としては、従来から眼底カメラが広く用いられている。図16は、従来の一般的な眼底カメラの外観構成の一例を表し、図17は、それに内蔵される光学系の構成の一例を表している(たとえば特許文献1参照。)。なお、「観察」とは、眼底の撮影画像を観察する場合を少なくとも含むものとする(その他、肉眼による眼底観察を含んでいてもよい。)。
まず、図16を参照しつつ、従来の眼底カメラ5000の外観構成について説明する。この眼底カメラ5000は、ベース2上に前後左右方向(水平方向)にスライド可能に搭載された架台3を備えている。この架台3には、検者が各種操作を行うための操作パネルとジョイスティック4が設置されている。
検者は、ジョイスティック4を操作することによって、架台3をベース2上において自由に移動させることができる。ジョイスティック4の頂部には、眼底撮影の実行を要求するために押下される操作ボタン4aが配置されている。
ベース2上には支柱5が立設されており、この支柱5には、被検者の顎部が載置される顎受け6と、被検眼Eを固視させるための光源である外部固視灯7とが設けられている。
架台3上には、眼底カメラ5000の各種光学系や制御系を格納する本体部8が搭載されている。なお、制御系は、ベース2や架台3の内部等に設けられていてもよいし、眼底カメラ5000に接続されたコンピュータ等の外部装置に設けられていてもよい。
本体部8の被検眼E側には、被検眼Eに対峙して配置される対物レンズ部8aが設けられ、検者側には接眼レンズ部8bとが設けられている。
また、本体部8には、被検眼Eの眼底の静止画像を撮影するためのスチルカメラ9と、眼底の静止画像や動画像を撮影するためのテレビカメラ等の撮像装置10とが接続されている。スチルカメラ9及び撮像装置10は、本体部8に対して着脱可能に形成されている。
スチルカメラ9としては、検査の目的や撮影画像の保存方法などの各種条件に応じて、CCDを搭載したデジタルカメラ、フィルムカメラ、インスタントカメラなどを適宜交換して使用することができる。本体部8には、このようなスチルカメラ9を交換可能に装着するための装着部8cが設けられている。
スチルカメラ9や撮像装置10がデジタル撮像方式のものである場合には、眼底カメラ5000に接続されたコンピュータ等の画像記録装置にその画像データを送信して保存することができる。
更に、本体部8の検者側には、タッチパネルモニタ11が設けられている。このタッチパネルモニタ11には、(デジタル方式の)スチルカメラ9や撮像装置10から出力される映像信号に基づいて作成される被検眼Eの眼底像が表示される。また、タッチパネルモニタ11には、その画面中央を原点とするxy座標系が眼底像に重ねて表示されるようになっており、検者が画面に触れると、その触れた位置に対応する座標値が表示されるようになっている。
次に、図17を参照しつつ、眼底カメラ5000の光学系の構成について説明する。眼底カメラ5000には、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接眼レンズ部8b、スチルカメラ9、撮像装置10に導く撮影光学系120とが設けられている。
照明光学系100は、ハロゲンランプ101、コンデンサレンズ102、キセノンランプ103、コンデンサレンズ104、エキサイタフィルタ105及び106、リング透光板107、ミラー108、液晶表示器(LCD)109、照明絞り110、リレーレンズ111、孔開きミラー112、対物レンズ113を含んで構成される。
ハロゲンランプ101は、定常光を発する観察光源である。コンデンサレンズ102は、ハロゲンランプ101が発した定常光(観察照明光)を集光して、観察照明光を被検眼E(眼底Ef)に均等に照射させるための光学素子である。
キセノンランプ103は、眼底Efの撮影を行うときにフラッシュ発光される撮影光源である。コンデンサレンズ104は、キセノンランプ103が発したフラッシュ光(撮影照明光)を集光して、撮影照明光を眼底Efに均等に照射させるための光学素子である。
エキサイタフィルタ105、106は、眼底Efの眼底像の蛍光撮影を行うときに使用されるフィルタである。エキサイタフィルタ105、106は、それぞれ、ソレノイド等の駆動機構によって光路上に挿脱可能とされている。エキサイタフィルタ105は、FAG(フルオレセイン蛍光造影)撮影時に光路上に配置される。一方、エキサイタフィルタ106は、ICG(インドシアニングリーン蛍光造影)撮影時に光路上に配置される。ここで、蛍光剤が投与された被検体の眼底(血管)の状態を表現した画像を「蛍光画像」と総称することにする。なお、カラー撮影時には、エキサイタフィルタ105、106はともに光路上から退避される。
リング透光板107は、被検眼Eの瞳孔と共役な位置に配置されており、照明光学系100の光軸を中心としたリング透光部107aを備えている。ミラー108は、ハロゲンランプ101やキセノンランプ103が発した照明光を撮影光学系120の光軸方向に反射させる。液晶表示器109は、被検眼Eの固視を行うための固視標(図示せず)を表示する。
照明絞り110は、フレア防止等のために照明光の一部を遮断する絞り部材である。この照明絞り110は、照明光学系100の光軸方向に移動可能に構成され、それにより、眼底Efの照明領域を変更できるようになっている。
孔開きミラー112は、照明光学系100の光軸と撮影光学系120の光軸とを合成する光学素子である。孔開きミラー112の中心領域には孔部112aが開口されている。照明光学系100の光軸と撮影光学系120の光軸は、この孔部112aの略中心位置にて交差するようになっている。対物レンズ113は、本体部8の対物レンズ部8a内に設けられている。
このような構成を有する照明光学系100は、以下のような態様で眼底Efを照明する。まず、眼底観察時にはハロゲンランプ101が点灯されて観察照明光が出力される。この観察照明光は、コンデンサレンズ102、104を介してリング透光板107を照射する。リング透光板107のリング透光部107aを通過した光は、ミラー108により反射され、液晶表示器109、照明絞り110及びリレーレンズ111を経由し、孔開きミラー112によって撮影光学系120の光軸方向に沿うように反射され、対物レンズ113により集束されて被検眼Eに入射し、眼底Efを照明する。
このとき、リング透光板107が被検眼Eの瞳孔に共役な位置に配置されていることから、瞳孔上には、被検眼Eに入射する観察照明光のリング状の像が形成される。入射した観察照明光の眼底反射光は、瞳孔上のリング像の中心暗部を通じて被検眼Eから出射するようになっている。
一方、眼底Efを撮影するときには、キセノンランプ103がフラッシュ発光され、撮影照明光が同様の経路を通じて眼底Efに照射される。蛍光撮影の場合には、FAG撮影かICG撮影かに応じて、エキサイタフィルタ105又は106が選択的に光路上に配置される。
さて、撮影光学系120は、対物レンズ113、孔開きミラー112(の孔部112a)、撮影絞り121、バリアフィルタ122及び123、変倍レンズ124、リレーレンズ125、撮影レンズ126、クイックリターンミラー127及び撮影媒体9aを含んで構成される。なお、撮影媒体9aは、スチルカメラ9の撮影媒体(CCD、カメラフィルム、インスタントフィルム等)である。
被検眼Eの瞳孔上に形成されたリング状の像の中心暗部を通じて出射した照明光の眼底反射光は、孔開きミラー112の孔部112aを通じて撮影絞り121に入射する。孔開きミラー112は、照明光の角膜反射光を反射して、撮影絞り121に入射する眼底反射光に角膜反射光を混入させないように作用する。それにより、観察画像や撮影画像におけるフレアの発生が抑止される。
撮影絞り121は、大きさの異なる複数の円形の透光部が形成された板状の部材である。複数の透光部は、絞り値(F値)の異なる絞りを構成し、図示しない駆動機構によって、透光部が択一的に光路上に配置されるようになっている。
バリアフィルタ122、123は、ソレノイド等の駆動機構によって光路上に挿脱可能とされている。FAG撮影のときにはバリアフィルタ122が光路上に配置され、ICG撮影のときにはバリアフィルタ123が光路上に挿入される。また、カラー撮影のときには、バリアフィルタ122、123は、光路上からともに退避される。
変倍レンズ124は、図示しない駆動機構によって撮影光学系120の光軸方向に移動可能とされている。それにより、観察倍率や撮影倍率の変更、眼底像のフォーカスなどを行うことができる。撮影レンズ126は、被検眼Eからの眼底反射光を撮影媒体9a上に結像させるレンズである。
クイックリターンミラー127は、図示しない駆動機構によって回動軸127a周りに回動可能に設けられている。スチルカメラ9で眼底Efの撮影を行う場合、光路上に斜設されているクイックリターンミラー127を上方に跳ね上げて、眼底反射光を撮影媒体9aに導くようになっている。一方、撮像装置10による眼底撮影時や、検者の肉眼による眼底観察時には、クイックリターンミラー127は、光路上に斜設配置されて、眼底反射光を上方に向けて反射するようになっている。
撮影光学系120には、更に、クイックリターンミラー127により反射された眼底反射光を案内するための、フィールドレンズ(視野レンズ)128、切換ミラー129、接眼レンズ130、リレーレンズ131、反射ミラー132、撮影レンズ133及び撮像素子10aが設けられている。撮像素子10aは、撮像装置10に内蔵されたCCD等の撮像素子である。タッチパネルモニタ11には、撮像素子10aにより撮影された眼底画像Ef′が表示される。
切換ミラー129は、クイックリターンミラー127と同様に、回動軸129a周りに回動可能とされている。この切換ミラー129は、肉眼による観察時には光路上に斜設され、眼底反射光を反射して接眼レンズ130に導く。
また、撮像装置10により眼底画像を撮影するときには、切換ミラー129は光路上から退避される。眼底反射光は、リレーレンズ131、ミラー132、撮影レンズ133を介して撮像素子10aに結像され、タッチパネルモニタ11に眼底画像Ef′が表示される。
このような眼底カメラ5000は、眼底Efの表面、すなわち網膜表面の状態を観察するために用いられる眼底観察装置である。一方、網膜の深層には脈絡膜や強膜といった組織があるが、近年、これらの深層組織を観察するための装置も実用化されている(たとえば特許文献2、3、4参照)。
特許文献2、3、4に開示された眼底観察装置は、いわゆるOCT(Optical Coherence Tomography)技術を応用した装置(光画像計測装置、光コヒーレンストポグラフィ装置などと呼ばれる。)である。このような眼底観察装置は、低コヒーレンス光を二分し、一方(信号光)を眼底に導き、他方(参照光)を所定の参照物体に導くとともに、眼底を経由した信号光と、参照物体で反射された参照光とを重畳して得られる干渉光に基づいて、眼底の表面及び深層組織の断層画像を形成する装置である。
特開2004−350849号公報 特開2003−543号公報 特願2004−52195号
ところで、眼底の状態(疾患の有無や進行状態、治療効果の程度や回復状態など)を詳細に把握するためには、眼底表面(網膜表面)やその近傍(網膜表面下の浅い領域)の状態と、眼底の深層組織(網膜の深層組織、脈絡膜、強膜など)の状態とを考慮することが望ましいと考えられる。
しかし、眼底カメラは、眼底表面の画像(カラー画像やフルオレセイン蛍光画像等)や、眼底表面の近傍(インドシアニングリーン蛍光画像等)を取得する装置であるため、眼底カメラにより得られる画像を観察するだけでは、眼底の深層組織の状態を詳細に把握することは困難である。また、眼底の深さ方向に重なった情報を取得するため、読解には熟練を要する。
一方、光画像計測装置は、眼底の断層画像を取得する装置であるため、光画像計測装置により得られる画像を観察するだけでは、眼底表面やその近傍の状態を詳細に把握することは困難であった。特に、いわゆるフーリエドメイン方式の光画像計測装置により得られる画像は、眼底の深度方向に断面を有する断層画像であるので、眼底表面方向における眼底の状態を詳細に把握することは困難である。
また、眼底の状態を総合的に判断するためにも、眼底表面やその近傍の状態と深層組織の状態とを勘案して病状などを判断することが望ましいと考えられる。
たとえば、加齢性黄斑変性症や脈絡膜新生血管などの診断について、眼底の蛍光画像は、眼底表面やその近傍の血管の状態の観察(特に、光画像計測装置による断層画像では観察できない漏出状態の把握など)に有用であり、光画像計測装置による断層画像は、網膜や脈絡膜の断面の状態の観察に有用である。
以上のような診断を可能にするためには、眼底カメラにより得られる画像と光画像計測装置により得られる画像とを相互に比較可能な表示態様で呈示する必要がある。たとえば、双方の画像を同時に呈示して比較作業の容易化を図ることが望ましい。
また、眼底カメラによる画像と光画像計測装置による画像の相互関係を容易に把握できるような表示態様を採用して、比較作業を容易に行えるようにすることが望ましい。
特に、一方の画像において疾患部などの注目部位が特定されたときに、他方の画像における当該注目部位の状態を参照して、当該注目部位の状態をより詳細に把握したい場合も多々ある。
しかしながら、従来の眼底観察装置では、眼底カメラによる眼底の表面やその近傍の画像と、光画像計測装置による眼底の断層画像との相互の位置関係を容易に把握することができず、注目部位の状態を詳細に把握することが困難であった。
この発明は、このような問題点を解決するために為されたものであり、被検眼の眼底表面やその近傍の状態と深層組織の状態とを詳細に把握することが可能な眼底観察装置、眼底画像表示装置及びプログラムを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、光学的にデータを取得し、該取得されたデータに基づいて、被検眼の眼底の蛍光画像及び前記眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と、光学的にデータを取得し、該取得されたデータ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、表示手段と、前記第1の画像形成手段により形成された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記第2の画像形成手段により形成された前記断層画像とを並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする眼底観察装置である。
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、前記第1の画像形成手段は、前記蛍光画像としてフルオレセイン蛍光画像を形成する、ことを特徴とする。
また、請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、前記第1の画像形成手段は、前記蛍光画像としてインドシアニングリーン蛍光画像を形成する、ことを特徴とする。
また、請求項4に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、眼底の断層画像の断面パターンを指定するための断面パターン指定手段を更に備え、前記第2の画像形成手段は、該指定された断面パターンに基づいて、1以上の前記断層画像を形成し、前記制御手段は、該形成された1以上の断層画像を前記蛍光画像に並べて表示させるとともに、前記1以上の断層画像のそれぞれの前記断面位置情報を前記蛍光画像に重ねて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項5に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、前記表示された蛍光画像上に断面位置を指定するための断面位置指定手段を更に備え、前記第2の画像形成手段は、該指定された断面位置における前記断層画像を形成する、ことを特徴とする。
また、請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の眼底観察装置であって、前記第2の画像形成手段は、前記断面位置指定手段により指定された断面位置上の一点と、前記眼底の中心窩に相当する前記蛍光画像上の一点とを含む断面位置における新たな断層画像を形成し、前記制御手段は、該形成された前記新たな断層画像を前記蛍光画像に並べて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項7に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、前記制御手段は、前記表示された前記蛍光画像上及び/又は前記断層画像上における距離を表すスケール画像を、前記蛍光画像及び/又は前記断層画像とともに表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項8に記載の発明は、請求項1に記載の眼底観察装置であって、記制御手段は、前記2次元画像を前記蛍光画像及び前記断層画像に並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記2次元画像に重ねて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の眼底観察装置であって、眼底の断層画像の断面パターンを指定するための断面パターン指定手段を更に備え、前記第2の画像形成手段は、該指定された断面パターンに基づいて、1以上の前記断層画像を形成し、前記制御手段は、該形成された1以上の断層画像を前記蛍光画像及び前記2次元画像に並べて表示させるとともに、前記1以上の断層画像のそれぞれの前記断面位置情報を前記蛍光画像及び前記2次元画像のそれぞれに重ねて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項10に記載の発明は、請求項8に記載の眼底観察装置であって、前記表示された2次元画像上に断面位置を指定するための断面位置指定手段を更に備え、前記第2の画像形成手段は、該指定された断面位置における前記断層画像を形成する、ことを特徴とする。
また、請求項11に記載の発明は、請求項10に記載の眼底観察装置であって、前記第2の画像形成手段は、前記断面位置指定手段により指定された断面位置上の一点と、前記眼底の中心窩に相当する前記2次元画像上の一点とを含む断面位置における新たな断層画像を形成し、前記制御手段は、該形成された前記新たな断層画像を前記2次元画像に並べて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項12に記載の発明は、請求項8に記載の眼底観察装置であって、前記制御手段は、前記表示された前記蛍光画像上、前記断層画像上及び/又は前記2次元画像上における距離を表すスケール画像を、前記蛍光画像、前記断層画像及び/又は前記2次元画像とともに表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項13に記載の発明は、請求項8に記載の眼底観察装置であって、前記制御手段は、前記蛍光画像と前記2次元画像との表示サイズを合わせる表示サイズ変更手段を含み、該表示サイズが合わせられた前記蛍光画像及び前記2次元画像を前記断層画像に並べて前記表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項14に記載の発明は、請求項4又は請求項9に記載の眼底観察装置であって、前記制御手段は、前記断面パターン指定手段により指定された断面パターンが互いに交差する2以上の断面位置を有する場合に、当該交差位置を表す交差位置情報を前記2以上の断面位置のそれぞれの断層画像に重ねて表示させる、ことを特徴とする。
また、請求項15に記載の発明は、被検眼の眼底の蛍光画像と前記眼底の表面の2次元画像と前記眼底の断層画像とを記憶する記憶手段と、表示手段と、前記記憶された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記断層画像とを並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段と、を備えることを特徴とする眼底画像表示装置である。
また、請求項16に記載の発明は、被検眼の眼底の蛍光画像と前記眼底の表面の2次元画像と前記眼底の断層画像とを記憶する記憶手段と、表示手段とを備えるコンピュータを、前記記憶された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記断層画像を並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段として機能させる、ことを特徴とするプログラムである。
この発明によれば、蛍光画像と2次元画像と断層画像をそれぞれ形成し、蛍光画像及び/又は2次元画像と断層画像を並べて表示させるとともに、断層画像の断面位置を表す断面位置情報を蛍光画像及び/又は2次元画像に重ねて表示することができる。
蛍光画像及び2次元画像は、眼底の表面やその近傍の状態を表す画像である。また、断層画像は、眼底の表面から深層組織に亘る断面の状態を表す画像である。
したがって、この発明によれば、検者は、蛍光画像及び/又は2次元画像と断層画像の双方を同時に観察でき、更に蛍光画像及び/又は2次元画像と断層画像との位置関係を把握することができるので、眼底表面やその近傍の状態と深層組織の状態とを詳細に把握することが可能である。
この発明に係る眼底観察装置、眼底画像表示装置及びプログラムの好適な実施の形態の一例について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図16、図17に示した従来と同様の構成部分については、これらの図と同じ符号で示すことにする。
[装置構成]
まず、この実施形態に係る眼底観察装置の構成について、図1〜図7を参照しながら説明する。ここで、図1は、この実施形態に係る眼底観察装置1の全体構成の一例を表している。図2は、眼底カメラユニット1A内の走査ユニット141の構成の一例を表している。図3は、OCTユニット150の構成の一例を表している。図4は、演算制御装置200のハードウェア構成の一例を表している。図5は、眼底観察装置1の制御系の構成の一例を表している。図6は、眼底カメラユニット1Aに設けられた操作パネル3aの構成の一例を表している。図7は、演算制御装置200の制御系の構成の一例を表している。
[全体構成]
この実施形態に係る眼底観察装置1は、図1に示すように、図16、図17の眼底カメラと同様の機能を有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。
OCTユニット150には、接続線152の一端が取り付けられている。接続線152の他端には、コネクタ部151が取り付けられている。コネクタ部151は、眼底カメラユニット1Aの筐体の装着部(図16の装着部8cを参照)に装着される。また、接続線152の内部には光ファイバが導通されている。このように、OCTユニット150と眼底カメラユニット1Aは、接続線152を介して光学的に接続されている。OCTユニット150の詳細構成については、図3を参照しつつ後述する。
[眼底カメラユニットの構成]
眼底カメラユニット1Aは、光学的に取得されるデータ(撮像装置10、12により検出されるデータ)に基づいて被検眼Eの眼底Efの画像を形成する装置である。眼底カメラユニット1Aは、特に、被検眼Eの眼底表面の画像(カラーの2次元画像やフルオレセイン蛍光画像等)や、眼底表面の近傍の画像(インドシアニングリーン蛍光画像等の眼底表面の浅い領域の画像)を取得するために用いられる。
眼底カメラユニット1Aは、図16に示した従来の眼底カメラ5000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17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。
なお、詳細は後述するが、この実施形態の撮影光学系120には、近赤外領域の波長を有する照明光を検出する撮像装置10と、可視領域の波長を有する照明光を検出する撮像装置12とが設けられている。更に、撮影光学系120は、OCTユニット150からの信号光LSを眼底Efに導くとともに、眼底Efを経由した信号光LSをOCTユニット150に導くように作用する。
さて、照明光学系100は、従来と同様に、観察光源101、コンデンサレンズ102、撮影光源103、コンデンサレンズ104、エキサイタフィルタ105及び106、リング透光板107、ミラー108、LCD(Liquid Crystal Display)109、照明絞り110、リレーレンズ111、孔開きミラー112、対物レンズ113を含んで構成される。
観察光源101は、たとえば約400nm〜700nmの範囲に含まれる可視領域の波長の照明光を出力する。また、撮影光源103は、たとえば約700nm〜800nmの範囲に含まれる近赤外領域の波長の照明光を出力する。この撮影光源103から出力される近赤外光は、OCTユニット150で使用する光の波長よりも短く設定されている(後述)。
また、撮影光学系120は、対物レンズ113、孔開きミラー112(の孔部112a)、撮影絞り121、バリアフィルタ122及び123、変倍レンズ124、リレーレンズ125、撮影レンズ126、ダイクロイックミラー134、フィールドレンズ(視野レンズ)128、ハーフミラー135、リレーレンズ131、ダイクロイックミラー136、撮影レンズ133、撮像装置10(撮像素子10a)、反射ミラー137、撮影レンズ138、撮影装置12(撮像素子12a)、レンズ139及びLCD140を含んで構成される。
この実施形態に係る撮影光学系120においては、図17に示した従来の撮影光学系120と異なり、ダイクロイックミラー134、ハーフミラー135、ダイクロイックミラー136、反射ミラー137、撮影レンズ138、レンズ139及びLCD140が設けられている。
ダイクロイックミラー134は、照明光学系100からの照明光の眼底反射光(約400nm〜800nmの範囲に含まれる波長を有する)を反射するとともに、OCTユニット150からの信号光LS(たとえば約800nm〜900nmの範囲に含まれる波長を有する;後述)を透過させるように構成されている。
また、ダイクロイックミラー136は、照明光学系100からの可視領域の波長を有する照明光(観察光源101から出力される波長約400nm〜700nmの可視光)を透過させるとともに、近赤外領域の波長を有する照明光(撮影光源103から出力される波長約700nm〜800nmの近赤外光)を反射するように構成されている。
LCD140には、被検眼Eを固視させるための固視標(内部固視標)などが表示される。このLCD140からの光は、レンズ139により集光された後に、ハーフミラー135により反射され、フィールドレンズ128を経由してダイクロイックミラー136に反射される。そして、撮影レンズ126、リレーレンズ125、変倍レンズ124、孔開きミラー112(の孔部112a)、対物レンズ113等を経由して、被検眼Eに入射する。それにより、被検眼Eの眼底Efに内部固視標等が投影される。
撮像素子10aは、テレビカメラ等の撮像装置10に内蔵されたCCDやCMOS等の撮像素子であり、特に、近赤外領域の波長の光を検出するものである(つまり、撮像装置10は、近赤外光を検出する赤外線テレビカメラである。)。撮像装置10は、近赤外光を検出した結果として映像信号を出力する。
タッチパネルモニタ11は、この映像信号に基づいて、眼底Efの表面の2次元画像(眼底画像Ef′等)などを表示する。また、この映像信号は演算制御装置200に送られ、後述のディスプレイに眼底画像が表示されるようになっている。
なお、撮像装置10による眼底撮影時には、たとえば照明光学系100の撮影光源103から出力される近赤外領域の波長を有する照明光が用いられる。
一方、撮像素子12aは、テレビカメラ等の撮像装置12に内蔵されたCCDやCMOS等の撮像素子であり、特に、可視領域の波長の光を検出するものである(つまり、撮像装置12は、可視光を検出するテレビカメラである。)。撮像装置12は、可視光を検出した結果として映像信号を出力する。
タッチパネルモニタ11は、この映像信号に基づいて、眼底Efの表面の2次元画像(眼底画像Ef′等)などを表示する。また、この映像信号は演算制御装置200に送られ、後述のディスプレイに眼底画像が表示されるようになっている。
なお、撮像装置12による眼底撮影時には、たとえば照明光学系100の観察光源101から出力される可視領域の波長を有する照明光が用いられる。
この実施形態の撮影光学系120には、走査ユニット141と、レンズ142とが設けられている。走査ユニット141は、OCTユニット150により入力される信号光LSの眼底Efに対する照射位置を走査するための構成を具備している。
レンズ142は、OCTユニット150から接続線152を通じて導光された信号光LSを平行な光束にして走査ユニット141に入射させる。また、レンズ142は、走査ユニット141を経由してきた信号光LSの眼底反射光を集束させるように作用する。
図2に、走査ユニット141の具体的構成の一例を示す。走査ユニット141には、ガルバノミラー141A、141Bと、反射ミラー141C、141Dとを含んで構成されている。
ガルバノミラー141A、141Bは、それぞれ回動軸141a、141bを中心に回動可能に配設された反射ミラーである。各ガルバノミラー141A、141Bは、後述の駆動機構(図5に示すミラー駆動機構241、242)によって回動軸141a、141bを中心にそれぞれ回動されて、その反射面(信号光LSを反射する面)の向き、すなわちガルバノミラー141A、141Bの位置がそれぞれ変更されるようになっている。
回動軸141a、141bは、互いに直交するように配設されている。図2においては、ガルバノミラー141Aの回動軸141aは、同図の紙面に対して平行に配設されており、ガルバノミラー141Bの回動軸141bは、同図の紙面に対して直交する方向に配設されている。
すなわち、ガルバノミラー141Bは、図2中の両側矢印に示す方向に回動可能に構成され、ガルバノミラー141Aは、当該両側矢印に対して直交する方向に回動可能に構成されている。それにより、この一対のガルバノミラー141A、141Bは、信号光LSの反射方向を互いに直交する方向に変更するようにそれぞれ作用する。図1、図2から分かるように、ガルバノミラー141Aを回動させると信号光LSはx方向に走査され、ガルバノミラー141Bを回動させると信号光LSはy方向に走査されることになる。
ガルバノミラー141A、141Bにより反射された信号光LSは、反射ミラー141C、141Dにより反射され、ガルバノミラー141Aに入射したときと同一の向きに進行するようになっている。
なお、前述のように、接続線152の内部には光ファイバ152aが導通されており、この光ファイバ152aの端面152bは、レンズ142に対峙して配設される。この端面152bから出射した信号光LSは、レンズ142に向かってビーム径を拡大しつつ進行するが、このレンズ142によって平行な光束とされる。逆に、眼底Efを経由した信号光LSは、このレンズ142により、端面152bに向けて集束されて光ファイバ152aに導かれるようになっている。
[OCTユニットの構成]
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、光学的に取得されるデータ(後述のCCD184により検出されるデータ)に基づいて眼底の断層画像を形成するための装置である。
この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備えている。すなわち、OCTユニット150は、光源から出力された光を参照光と信号光とに分割するとともに、参照物体(参照ミラー174)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と、この干渉光を検出し、その検出信号を演算制御装置200に向けて出力する手段とを具備している。演算制御装置200は、この検出信号を解析することにより被測定物体の断層画像を形成する。
低コヒーレンス光源160は、低コヒーレンス光L0を出力するスーパールミネセントダイオード(SLD)や発光ダイオード(LED)等の広帯域光源により構成されている。この低コヒーレンス光L0は、たとえば、近赤外領域の波長を有し、かつ、数十マイクロメートル程度の時間的コヒーレンス長を有する光とされる。
低コヒーレンス光L0は、眼底カメラユニット1Aの照明光(波長約400nm〜800nm)よりも長い波長、たとえば約800nm〜900nmの範囲に含まれる波長を有している。
低コヒーレンス光源160から出力された低コヒーレンス光L0は、たとえばシングルモードファイバないしはPMファイバ(Polarization maintaining fiber;偏波面保持ファイバ)などからなる光ファイバ161を通じて光カプラ(coupler)162に導かれる。光カプラ162は、この低コヒーレンス光L0を参照光LRと信号光LSとに分割する。
なお、光カプラ162は、光を分割する手段(スプリッタ;splitter)、及び、光を重畳する手段(カプラ)の双方の手段として作用するが、ここでは慣用的に「光カプラ」と称することにする。
光カプラ162により生成された参照光LRは、シングルモードファイバ等からなる光ファイバ163により導光されてファイバ端面から出射される。出射された参照光LRは、コリメータレンズ171により平行光束とされた後、ガラスブロック172及び濃度フィルタ173を経由し、参照ミラー174によって反射される。
参照ミラー174により反射された参照光LRは、再び濃度フィルタ173及びガラスブロック172を経由し、コリメータレンズ171によって光ファイバ163のファイバ端面に集光される。集光された参照光LRは、光ファイバ163を通じて光カプラ162に導かれる。
ここで、ガラスブロック172と濃度フィルタ173は、参照光LRと信号光LSの光路長(光学距離)を合わせるための遅延手段として、また参照光LRと信号光LSの分散特性を合わせるための分散補償手段として作用している。
また、濃度フィルタ173は、参照光の光量を減少させる減光フィルタとしても作用するものであり、たとえば回転型のND(Neutral Density)フィルタによって構成される。この濃度フィルタ173は、モータ等の駆動装置を含んで構成される駆動機構(後述の濃度フィルタ駆動機構244;図5参照)によって回転駆動されることにより、参照光LRの光量の減少量を変更させるように作用する。それにより、干渉光LCの生成に寄与する参照光LRの光量を変更させることができる。
また、参照ミラー174は、参照光LRの進行方向(図3に示す両側矢印方向)に移動されるように構成されている。それにより、被検眼Eの眼軸長などに応じた参照光LRの光路長を確保するようになっている。なお、この参照ミラー174の移動は、モータ等の駆動装置を含んで構成される駆動機構(後述の参照ミラー駆動機構243;図5参照)によって行われる。
一方、光カプラ162により生成された信号光LSは、シングルモードファイバ等からなる光ファイバ164により接続線152の端部まで導光される。接続線152の内部には光ファイバ152aが導通されている。ここで、光ファイバ164と光ファイバ152aとは、単一の光ファイバにより構成されていてもよいし、また、各々の端面同士を接合するなどして一体的に形成されたものであってもよい。いずれにしても、光ファイバ164、152aは、眼底カメラユニット1AとOCTユニット150との間で、信号光LSを伝送可能に構成されていれば十分である。
信号光LSは、接続線152内部を導光されて眼底カメラユニット1Aに案内される。そして、レンズ142、走査ユニット141、ダイクロイックミラー134、撮影レンズ126、リレーレンズ125、変倍レンズ124、撮影絞り121、孔開きミラー112の孔部112a、対物レンズ113を経由して、被検眼Eに入射するようになっている。なお、信号光LSを被検眼Eに入射させるときには、バリアフィルタ122、123は、それぞれ光路から事前に退避されるようになっている。
被検眼Eに入射した信号光LSは、眼底(網膜)Ef上にて結像し反射される。このとき、信号光LSは、眼底Efの表面で反射されるだけでなく、眼底Efの深部領域にも到達して屈折率境界において散乱される。したがって、眼底Efを経由した信号光LSは、眼底Efの表面やその近傍の形態を反映する情報と、眼底Efの深層組織の屈折率境界における後方散乱の状態を反映する情報とを含んだ光となっている。この光を単に「信号光LSの眼底反射光」と呼ぶことがある。
信号光LSの眼底反射光は、眼底カメラユニット1A内の上記経路を逆向きに進行して光ファイバ152aの端面152bに集光され、この光ファイバ152を通じてOCTユニット150に入射し、光ファイバ164を通じて光カプラ162に戻ってくる。
光カプラ162は、眼底Efを経由して戻ってきた信号光LSと、参照ミラー174にて反射された参照光LRとを重畳して干渉光LCを生成する。生成された干渉光LCは、シングルモードファイバ等からなる光ファイバ165を通じてスペクトロメータ180に導光される。
ここで、この発明の「干渉光生成手段」は、少なくとも、光カプラ162、光ファイバ163、164、参照ミラー174を含む干渉計によって構成される。なお、この実施形態ではマイケルソン型の干渉計を採用したが、たとえばマッハツェンダー型など任意のタイプの干渉計を適宜に採用することが可能である。
スペクトロメータ(分光計)180は、コリメータレンズ181、回折格子182、結像レンズ183、CCD184を含んで構成される。この実施形態の回折格子182は、光を透過させる透過型の回折格子であるが、もちろん光を反射する反射型の回折格子を用いることも可能である。また、CCD184に代えて、その他の光検出素子を適用することももちろん可能である。
スペクトロメータ180に入射した干渉光LCは、コリメータレンズ181により平行光束とされた後、回折格子182によって分光(スペクトル分解)される。分光された干渉光LCは、結像レンズ183によってCCD184の撮像面上に結像される。CCD184は、この干渉光LCを受光して電気的な検出信号に変換し、この検出信号を演算制御装置200に出力する。
[演算制御装置の構成]
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、この発明の「眼底画像表示装置」及び「コンピュータ」のそれぞれの一例に相当するものである。
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の手法と同様である。
また、演算制御装置200は、眼底カメラユニット1Aの撮像装置10、12から出力される映像信号に基づいて、眼底Efの2次元画像(眼底画像Ef′等のカラー画像など)、フルオレセイン蛍光画像、インドシアニングリーン蛍光画像など、眼底Efの表面やその近傍の形態を示す画像(の画像データ)を形成する処理を行う。
更に、演算制御装置200は、眼底カメラユニット1A及びOCTユニット150の各部の制御を実行する。
眼底カメラユニット1Aの制御としては、たとえば、観察光源101や撮影光源103による照明光の出力制御、エキサイタフィルタ105、106やバリアフィルタ122、123の光路上への挿入/退避動作の制御、LCD140等の表示装置の動作の制御、照明絞り110の移動制御(絞り値の制御)、撮影絞り121の絞り値の制御、変倍レンズ124の移動制御(倍率の制御)などを行う。また、演算制御装置200は、走査ユニット141内のガルバノミラー141A、141Bの動作(反射面の向きの変更動作)の制御を行う。
また、OCTユニット150の制御としては、たとえば、低コヒーレンス光源160による低コヒーレンス光L0の出力制御、参照ミラー174の移動制御、濃度フィルタ173の回転動作(参照光LRの光量の減少量の変更動作)の制御、CCD184の蓄積時間の制御などを行う。
以上のように作用する演算制御装置200のハードウェア構成の一例について、図4を参照しつつ説明する。
演算制御装置200は、従来のコンピュータと同様のハードウェア構成を備えている。具体的には、マイクロプロセッサ201(CPU、MPU等)、RAM202、ROM203、ハードディスクドライブ(HDD)204、キーボード205、マウス206、ディスプレイ207、画像形成ボード208及び通信インターフェイス(I/F)209を含んで構成されている。以上の各部は、バス200aを介して接続されている。
マイクロプロセッサ201は、ハードディスクドライブ204に格納された制御プログラム204aをRAM202上に展開することにより、この実施形態に特徴的な動作を実行する。この制御プログラム204aは、この発明の「プログラム」の一例に相当するものである。
また、マイクロプロセッサ201は、前述した装置各部の制御や、各種の演算処理などを実行する。また、キーボード205やマウス206からの操作信号に対応する装置各部の制御、ディスプレイ207による表示処理の制御、通信インターフェイス209による各種のデータや制御信号等の送受信処理の制御などを実行する。
キーボード205、マウス206及びディスプレイ207は、眼底観察装置1のユーザインターフェイスとして使用される。キーボード205は、たとえば文字や数字等をタイピング入力するためのデバイスとして用いられる。マウス206は、ディスプレイ207の表示画面に対する各種入力操作を行うためのデバイスとして用いられる。
また、ディスプレイ207は、たとえばLCDやCRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ等からなる任意の表示デバイスであり、眼底観察装置1により形成された眼底Efの画像などの各種の画像を表示したり、操作画面や設定画面などの各種の画面を表示したりする。
なお、眼底観察装置1のユーザインターフェイスは、このような構成に限定されるものではなく、たとえばトラックボール、ジョイスティック、タッチパネル式のLCD、眼科検査用のコントロールパネルなど、各種情報を表示出力する機能と、各種情報を入力したり装置の操作を行ったりする機能とを具備する任意のユーザインターフェイス手段を用いて構成することが可能である。
画像形成ボード208は、被検眼Eの眼底Efの画像(画像データ)を形成する処理を行う専用の電子回路である。この画像形成ボード208には、眼底画像形成ボード208aとOCT画像形成ボード208bとが設けられている。
眼底画像形成ボード208aは、眼底カメラユニット1Aの撮像装置10や撮像装置12からの映像信号に基づいて眼底画像(カラー画像、蛍光画像等)の画像データを形成するように動作する、専用の電子回路である。
また、OCT画像形成ボード208bは、OCTユニット150のスペクトロメータ180のCCD184からの検出信号に基づいて眼底Efの断層画像の画像データを形成するように動作する、専用の電子回路である。
このような画像形成ボード208を設けることにより、眼底画像や断層画像の画像データを形成する処理の処理速度を向上させることができる。
通信インターフェイス209は、マイクロプロセッサ201からの制御信号を、眼底カメラユニット1AやOCTユニット150に送信する処理を行う。また、通信インターフェイス209は、眼底カメラユニット1Aの撮像装置10、12からの映像信号や、OCTユニット150のCCD184からの検出信号を受信して、画像形成ボード208に入力する処理などを行う。このとき、通信インターフェイス209は、撮像装置10、12からの映像信号を眼底画像形成ボード208aに入力し、CCD184からの検出信号をOCT画像形成ボード208bに入力するように動作する。
また、演算制御装置200がLAN(Local Area Network)やインターネット等のネットワークに接続されている場合には、通信インターフェイス209に、LANカード等のネットワークアダプタやモデム等の通信機器を具備させて、当該ネットワーク経由のデータ通信を行えるように構成することが可能である。その場合、制御プログラム204aを格納するサーバを当該ネットワーク上に設置するとともに、演算制御装置200を当該サーバのクライアント端末として構成することにより、この発明に係る動作を眼底観察装置1に実行させることができる。
[制御系の構成]
次に、眼底観察装置1の制御系の構成について、図5〜図7を参照しつつ説明する。図5には、眼底観察装置1が具備する構成のうち、この発明に係る動作や処理に関わる部分を示すブロック図が特に記載されている。図6には、眼底カメラユニット1Aに設けられた操作パネル3aの構成の一例が記載されている。図7には、演算制御装置200の詳細構成を示すブロック図が記載されている。
(制御部)
眼底観察装置1の制御系は、図5に示す演算制御装置200の制御部210を中心に構成される。制御部210は、マイクロプロセッサ201、RAM202、ROM203、ハードディスクドライブ204(制御プログラム204a)、通信インターフェイス209等を含んで構成される。
制御部210は、制御プログラム204aに基づいて動作するマイクロプロセッサ201によって、前述の制御処理を実行する。特に、眼底カメラユニット1Aについて、制御部210は、ガルバノミラー141A、141Bの位置を変更させるミラー駆動機構241、242の制御や、LCD140による内部固視標の表示動作の制御などを行う。
また、OCTユニット150について、制御部210は、低コヒーレンス光源160やCCD184の制御、濃度フィルタ173を回転させる濃度フィルタ駆動機構244の制御、参照光LRの進行方向に参照ミラー174を移動させる参照ミラー駆動機構243の制御などを実行する。
また、制御部210は、眼底観察装置1により撮影される各種の画像、すなわち眼底カメラユニット1Aにより得られる眼底Efの表面やその近傍の画像(カラー画像や蛍光画像等)と、OCTユニット150により得られる検出信号から形成される眼底Efの断層画像とを、ユーザインターフェイス(UI)240のディスプレイ207に表示させるための制御を行う。これらの画像は、それぞれ別々にディスプレイ207にさせることもできるし、それらを並べて同時に表示させることもできる。なお、制御部210の構成の詳細については、図7に基づいて後述する。
以上のように作用する制御部210は、この発明の「制御手段」の一例として機能するものである。
(画像形成部)
画像形成部220は、眼底カメラユニット1Aの撮像装置10、12からの映像信号に基づいて眼底画像の画像データを形成する処理を行う。また、画像形成部220は、OCTユニット150のCCD184からの検出信号に基づいて眼底Efの断層画像の画像データを形成する処理を行う。画像形成部220は、画像形成ボード208や通信インターフェイス209等を含んで構成される。なお、本明細書において、「画像」と、それに対応する「画像データ」とを同一視することがある。
(画像処理部)
画像処理部230は、画像形成部220により形成された画像の画像データに対して各種の画像処理を施すものである。たとえば、画像処理部230は、OCTユニット150からの検出信号に基づく断層画像に基づいて眼底Efの3次元画像の画像データを形成する処理や、画像の輝度補正や分散補正等の各種補正処理などを実行する。
なお、3次元画像の画像データとは、3次元的に配列された複数のボクセルのそれぞれに画素値を付与して成る画像データであり、ボリュームデータやボクセルデータなどと呼ばれるものである。ボリュームデータに基づく画像を表示させる場合、画像処理部230は、このボリュームデータに対してレンダリング処理(ボリュームレンダリングやMIP(Maximum Intensity Projection:最大値投影)など)を施して、特定の視線方向から見たときの擬似的な3次元画像の画像データを形成するように作用する。ディスプレイ207等の表示デバイスには、この画像データに基づく擬似的な3次元画像が表示されることになる。
画像処理部230は、マイクロプロセッサ201、RAM202、ROM203、ハードディスクドライブ204(制御プログラム204a)等を含んで構成されている。
なお、この発明の「第1の画像形成手段」は、眼底Efの表面やその近傍の画像を取得するための眼底カメラユニット1Aの各部と、画像形成部220(眼底画像形成ボード208a)とを含んで構成されている。また、この発明の「第2の画像形成手段」は、眼底Efの断層画像を取得するための眼底カメラユニット1Aの各部と、OCTユニット150と、画像形成部220(OCT画像形成ボード208b)と、画像処理部230とを含んで構成されている。
(ユーザインターフェイス)
ユーザインターフェイス(UI)240には、表示部240Aと操作部240Bが設けられている。表示部240Aは、ディスプレイ207等の表示デバイスからなり、この発明の「表示手段」の一例として機能する。
また、操作部240Bは、キーボード205やマウス206などの入力デバイスや操作デバイスを含んで構成される。操作部240Bは、詳細については後述するが、この発明の「断面パターン指定手段」及び「断面位置指定手段」の一例として機能するものである。
(操作パネル)
眼底カメラユニット1Aの操作パネル3aについて説明する。この撮影パネル3aは、たとえば、図16に示すように、眼底カメラユニット1Aの架台3上に配設されている。
この実施形態における操作パネル3aは、[背景技術]の項で説明した従来の構成とは異なり、眼底Efの表面やその近傍の画像を取得するための操作指示に使用される操作部と、眼底Efの断層画像を取得するための操作指示に使用される操作部とが設けられている(従来の構成では前者の操作部のみ設けられている。)。
この実施形態では、このような操作パネル3aを設けることにより、従来の眼底カメラを操作するときと同じ要領で、これら各種の画像を取得するための操作を行えるようになっている。
操作パネル3aには、たとえば、図6に示すように、メニュースイッチ301、スプリットスイッチ302、撮影光量スイッチ303、観察光量スイッチ304、顎受けスイッチ305、撮影スイッチ306、ズームスイッチ307、画像切替スイッチ308、固視標切替スイッチ309、固視標位置調整スイッチ310、固視標サイズ切替スイッチ311及びモード切替ノブ312が設けられている。
メニュースイッチ301は、各種のメニュー(眼底Efの表面やその近傍の画像や断層画像等を撮影するときの撮影メニュー、各種の設定入力を行うための設定メニューなど)をユーザが選択指定するための所定のメニュー画面を表示させるために操作されるスイッチである。
このメニュースイッチ301が操作されると、その操作信号が制御部210に入力される。制御部210は、この操作信号の入力に対応し、タッチパネルモニタ11或いは表示部240Aにメニュー画面を表示させる。なお、眼底カメラユニット1Aに制御部(図示せず)を設け、この制御部がメニュー画面をタッチパネルモニタ11に表示させるようにしてもよい。
スプリットスイッチ302は、ピント合わせ用のスプリット輝線(たとえば特開平9−66031等を参照。スプリット視標、スプリットマークなどとも呼ばれる。)の点灯と消灯とを切り替えるために操作されるスイッチである。なお、このスプリット輝線を被検眼Eに投影させるための構成(スプリット輝線投影部)は、たとえば眼底カメラユニット1A内に格納されている(図1において省略されている。)。
このスプリットスイッチ302が操作されると、その操作信号が制御部210(又は眼底カメラユニット1A内の上記制御部;以下同様)に入力される。制御部210は、この操作信号の入力に対応し、スプリット輝線投影部を制御して被検眼Eにスプリット輝線を投影させる。
撮影光量スイッチ303は、被検眼Eの状態(たとえば水晶体の濁り度合い等)などに応じて撮影光源103の出力光量(撮影光量)を調整するために操作されるスイッチである。この撮影光量スイッチ303には、たとえば、撮影光量を増大させるための撮影光量増大スイッチ「+」と、撮影光量を減少させるための撮影光量減少スイッチ「−」と、撮影光量を所定の初期値(デフォルト値)に設定するためのリセットスイッチ(中央のボタン)とが設けられている。
この撮影光量スイッチ303の1つが操作されると、その操作信号が制御部210に入力される。制御部210は、入力された操作信号に応じて撮影光源103を制御して撮影光量を調整する。
観察光量スイッチ304は、観察光源101の出力光量(観察光量)を調整するために操作されるスイッチである。この観察光量スイッチ304には、たとえば、観察光量を増大させるための観察光量増大スイッチ「+」と、観察光量を減少させるための撮影光量減少スイッチ「−」とが設けられている。
この観察光量スイッチ304の1つが操作されると、その操作信号が制御部210に入力される。制御部210は、入力された操作信号に応じて観察光源101を制御して観察光量を調整する。
顎受けスイッチ305は、図16に示す顎受け6の位置を移動させるためのスイッチである。この顎受けスイッチ305には、たとえば、顎受け6を上方に移動させるための上方移動スイッチ(上向き三角形)と、顎受け6を下方に移動させるための下方移動スイッチ(下向き三角形)とが設けられている。
この顎受けスイッチ305の1つが操作されると、その操作信号が制御部210に入力される。制御部210は、入力された操作信号に応じて顎受け移動機構(図示せず)を制御して、顎受け6を上方又は下方に移動させる。
撮影スイッチ306は、眼底Efの表面やその近傍の画像或いは眼底Efの断層画像を取得するためのトリガスイッチとして使用されるスイッチである。
眼底表面等の画像を撮影するメニューが選択されているときに撮影スイッチ306が操作されると、その操作信号を受けた制御部210は、撮影光源103を制御して撮影照明光を出力させるとともに、その眼底反射光を検出した撮像装置10から出力される映像信号に基づいて形成される画像を表示部240Aやタッチパネルモニタ11に表示させる。
一方、断層画像を取得するメニューが選択されているときに撮影スイッチ306が操作されると、その操作信号を受けた制御部210は、低コヒーレンス光源160を制御して低コヒーレンス光L0を出力させるとともに、ガルバノミラー141A、141Bを制御して信号光LSを走査させる。更に、制御部210は、干渉光LCを検出したCCD184から出力される検出信号に基づいて画像形成部220(及び画像処理部230)が形成した眼底Efの断層画像を表示部240A或いはタッチパネルモニタ11に表示させる。
ズームスイッチ307は、眼底Efの撮影時の画角(ズーム倍率)を変更するために操作されるスイッチである。このズームスイッチ307を操作する度毎に、たとえば撮影画角45度と22.5度とが交互に設定されるようになっている。
このズームスイッチ307が操作されると、その操作信号を受けた制御部210は、図示しない変倍レンズ駆動機構を制御し、変倍レンズ124を撮影光学系120の光軸方向に移動させて撮影画角を変更する。
画像切替スイッチ308は、表示画像を切り替えるために操作されるスイッチである。画像切替スイッチ308による表示画像の切り替え態様については後述する。
固視標切替スイッチ309は、LCD140による内部固視標の表示位置(つまり眼底Efにおける内部固視標の投影位置)を切り替えるために操作されるスイッチである。この固視標切替スイッチ309を操作することにより、たとえば、内部固視標の表示位置を「眼底中心の周辺領域の画像を取得するための固視位置(眼底中心撮影用固視位置)」と、「黄斑の周辺領域の画像を取得するための固視位置(黄斑撮影用固視位置)」と、「視神経乳頭の周辺領域の画像を取得するための固視位置(視神経乳頭撮影用固視位置)」との間で巡回的に内部固視標の表示位置が切り替えられるようになっている。
制御部210は、固視標切替スイッチ309からの操作信号に対応し、LCD140の表示面上の異なる位置に内部固視標を表示させる。なお、上記3つの固視位置に対応する内部固視標の表示位置は、たとえば臨床データに基づいてあらかじめ設定することもできるし、当該被検眼E(眼底Efの画像)ごとに事前に設定するように構成こともできる。
固視標位置調整スイッチ310は、内部固視標の表示位置を調整するために操作されるスイッチである。この固視標位置調整スイッチ310には、たとえば、内部固視標の表示位置を上方に移動させるための上方移動スイッチと、下方に移動させるための下方移動スイッチと、左方に移動させるための左方移動スイッチと、右方に移動させるための右方移動スイッチと、所定の初期位置(デフォルト位置)に移動させるためのリセットスイッチとが設けられている。
制御部210は、固視標位置調整スイッチ310のいずれかのスイッチからの操作信号を受けると、この操作信号に応じてLCD140を制御することにより内部固視標の表示位置を移動させる。
固視標サイズ切替スイッチ311は、内部固視標のサイズを変更するために操作されるスイッチである。この固視標サイズ切替スイッチ311が操作されると、その操作信号を受けた制御部210は、LCD140に表示させる内部固視標の表示サイズを変更する。内部固視標の表示サイズは、たとえば「通常サイズ」と「拡大サイズ」とに交互に切り替えられるようになっている。それにより、眼底Efに投影される固視標の投影像のサイズが変更される。制御部210は、固視標サイズ切替スイッチ311からの操作信号を受けると、この操作信号に応じてLCD140を制御することにより内部固視標の表示サイズを変更させる。
モード切替ノブ312は、各種の撮影モード、たとえば眼底Efの2次元画像を撮影するための眼底撮影モード、蛍光画像を撮影するための蛍光撮影モード(フルオレセイン蛍光撮影モード、インドシアニングリーン蛍光撮影モード)、信号光LSのBスキャンを行うためのBスキャンモード、信号光LSを3次元的にスキャンさせるための3次元スキャンモードなどを選択的に指定するために回転操作されるノブである。
ここで、Bスキャンとは、所定の走査線(たとえば図8に示す走査線Ri)に沿った深度方向(z方向)の断面を有する断層画像を形成するための信号光LSのスキャンを意味する(たとえば、NEDOワークショップ「人体の“窓”、眼底から体内を見る(診る)」−最新光学技術を駆使した生活習慣病の超早期診断機器開発−(開催日:2005年4月25日)、インターネット〈URL:http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/170627_2/besshi3.pdf〉を参照)。
また、このモード切替ノブ312は、取得された眼底Efの2次元画像や断層画像を再生表示させるための再生モードを選択できるようになっていてもよい。また、信号光LSのスキャンの直後に眼底撮影を行うように制御する撮影モードを選択できるようにしてもよい。これらの各モードに対応する動作を眼底観察装置1に実行させるための装置各部の制御は、制御部210が行う。
ここで、制御部210による信号光LSの走査の制御態様について説明するとともに、画像形成部220及び画像処理部230によるOCTユニット150からの検出信号に対する処理の態様について説明する。なお、眼底カメラユニット1Aからの映像信号に対する画像形成部220等の処理については、従来と同様に実行されるので説明は省略することにする。
〔信号光の走査について〕
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の位置(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をそれぞれ制御してガルバノミラー141A、141Bの反射面の向きをそれぞれ変更することにより、眼底Efにおける信号光LSの照射位置を走査する。
ガルバノミラー141Aの反射面の向きが変更されると、信号光LSは、眼底Ef上において水平方向(図1のx方向)に走査される。一方、ガルバノミラー141Aの反射面の向きが変更されると、信号光LSは、眼底Ef上において垂直方向(図1のy方向)に走査される。また、ガルバノミラー141A、141Bの双方の反射面の向きを同時に変更させることにより、x方向とy方向とを合成した方向に信号光LSを走査することができる。すなわち、これら2つのガルバノミラー141A、141Bを制御することにより、xy平面上の任意の方向に信号光LSを走査することができる。
図8は、眼底Efの画像を形成するための信号光LSの走査態様の一例を表している。図8(A)は、信号光LSが被検眼Eに入射する方向から眼底Efを見た(つまり図1の−z方向から+z方向を見た)ときの、信号光LSの走査態様の一例を表す。また、図8(B)は、眼底Ef上の各走査線における走査点(画像計測を行う位置;信号光LSの照射位置)の配列態様の一例を表す。
図8(A)に示すように、信号光LSは、あらかじめ設定された矩形の走査領域R内を走査される。この走査領域R内には、x方向に複数(m本)の走査線R1〜Rmが設定されている。各走査線Ri(i=1〜m)に沿って信号光LSが走査されるときに、干渉光LCの検出信号が生成されるようになっている。
ここで、各走査線Riの方向を「主走査方向」と呼び、それに直交する方向を「副走査方向」と呼ぶことにする。したがって、信号光LSの主走査方向への走査は、ガルバノミラー141Aの反射面の向きを変更することにより実行され、副走査方向への走査は、ガルバノミラー141Bの反射面の向きを変更することによって実行される。
各走査線Ri上には、図8(B)に示すように、複数(n個)の走査点Ri1〜Rinがあらかじめ設定されている。
図8に示す走査を実行するために、制御部210は、まず、ガルバノミラー141A、141Bを制御し、眼底Efに対する信号光LSの入射目標を第1の走査線R1上の走査開始位置RS(走査点R11)に設定する。続いて、制御部210は、低コヒーレンス光源160を制御し、低コヒーレンス光L0をフラッシュ発光させて、走査開始位置RSに信号光LSを入射させる。CCD184は、この信号光LSの走査開始位置RSにおける眼底反射光に基づく干渉光LCを受光し、検出信号を制御部210に出力する。
次に、制御部210は、ガルバノミラー141Aを制御して信号光LSを主走査方向に走査することにより、信号光LSの入射目標を走査点R12に設定するとともに、低コヒーレンス光L0をフラッシュ発光させて走査点R12に信号光LSを入射させる。CCD184は、この信号光LSの走査点R12における眼底反射光に基づく干渉光LCを受光し、検出信号を制御部210に出力する。
制御部210は、同様にして、信号光LSの入射目標を走査点R13、R14、・・・、R1(n−1)、R1nと順次移動させつつ、各走査点において低コヒーレンス光L0をフラッシュ発光させることにより、各走査点ごとの干渉光LCに対応してCCD184から出力される検出信号を取得する。
第1の走査線R1の最後の走査点R1nにおける計測が終了したら、制御部210は、ガルバノミラー141A、141Bを同時に制御して、信号光LSの入射目標を、線換え走査rに沿って第2の走査線R2の最初の走査点R21まで移動させる。そして、この第2の走査線R2の各走査点R2j(j=1〜n)について前述の計測を行うことで、各走査点R2jに対応する検出信号をそれぞれ取得する。
同様に、第3の走査線R3、・・・・、第m−1の走査線R(m−1)、第mの走査線Rmのそれぞれについて計測を行い、各走査点に対応する検出信号を取得する。なお、走査線Rm上の符号REは、走査点Rmnに対応する走査終了位置である。
それにより、制御部210は、走査領域R内のm×n個の走査点Rij(i=1〜m、j=1〜n)に対応するm×n個の検出信号を取得する。以下、走査点Rijに対応する検出信号をDijと表すことがある。
以上のような走査点の移動と低コヒーレンス光L0の出力との連動制御は、たとえば、ミラー駆動機構241、242に対する制御信号の送信タイミングと、低コヒーレンス光源160に対する制御信号(出力要求信号)の送信タイミングとを互いに同期させることによって実現することができる。
制御部210は、上述のように各ガルバノミラー141A、141Bを動作させるときに、その動作内容を示す情報として各走査線Riの位置や各走査点Rijの位置(xy座標系における座標)を記憶しておくようになっている。この記憶内容(走査点座標情報)は、従来と同様に画像形成処理において用いられる。
〔画像処理について〕
次に、画像形成部220及び画像処理部230によるOCT画像(眼底Efの断層画像)に関する処理の一例を説明する。
画像形成部220は、各走査線Ri(主走査方向)に沿った眼底Efの断層画像の形成処理を実行する。また、画像処理部230は、画像形成部220により形成された断層画像に基づく眼底Efの3次元画像の形成処理や、この3次元画像に基づく任意の断面位置の断層画像の形成処理などを実行する。
画像形成部220による断層画像の形成処理は、従来と同様に、2段階の演算処理を含んで構成される。第1段階の演算処理においては、各走査点Rijに対応する検出信号Dijに基づいて、その走査点Rijにおける眼底Efの深度方向(図1に示すz方向)の画像を形成する。
図9は、画像形成部220により形成される断層画像(群)の態様を表している。第2段階の演算処理においては、各走査線Riについて、その上のn個の走査点Ri1〜Rinにおける深度方向の画像に基づき、この走査線Riに沿った眼底Efの断層画像Giを形成する。このとき、画像形成部220は、各走査点Ri1〜Rinの位置情報(前述の走査点座標情報)を参照して各走査点Ri1〜Rinの配列及び間隔を決定して、この走査線Riを形成するようになっている。
以上の処理により、副走査方向(y方向)の異なる位置におけるm個の断層画像(断層画像群)G1〜Gmが得られる。これらm個の断層画像G1〜Gmの画像データが、図7に示す断層画像の画像データGaに相当する(後述)。
次に、画像処理部230による眼底Efの3次元画像の形成処理について説明する。眼底Efの3次元画像は、上記の演算処理により得られたm個の断層画像に基づいて形成される。画像処理部230は、隣接する断層画像Gi、G(i+1)の間の画像を補間する公知の補間処理を行うなどして、眼底Efの3次元画像を形成するようになっている。
このとき、画像処理部230は、各走査線Riの位置情報を参照して各走査線Riの配列及び間隔を決定し、この3次元画像を形成するようになっている。この3次元画像には、各走査点Rijの位置情報(前述の走査点座標情報)と、深度方向の画像におけるz座標とに基づいて、3次元座標系(x、y、z)が設定される。
また、画像処理部230は、この3次元画像に基づいて、主走査方向(x方向)以外の任意の断面位置における眼底Efの断層画像を形成することができる。断面位置が指定されると、画像処理部230は、この断面位置上の各走査点(及び/又は補間された深度方向の画像)の位置を特定し、各特定位置における深度方向の画像(及び/又は補間された深度方向の画像)を3次元画像から抽出し、抽出された複数の深度方向の画像を配列させることにより当該断面位置における眼底Efの断層画像を形成する。
なお、図9に示す画像Gmjは、走査線Rm上の走査点Rmjにおける深度方向(z方向)の画像を表している。同様に、前述の第1段階の演算処理において形成される、各走査線Ri上の各走査点Rijにおける深度方向の画像を「画像Gij」と表す。
〔演算制御装置の詳細構成〕
演算制御装置200の詳細な構成について、図7を更に参照しつつ説明する。ここでは、制御部210について特に詳しく説明する。
制御部210には、主制御部211、記憶部212、断面位置特定部213、スケール特定部214、表示サイズ変更部215及び交差位置特定部216が設けられている。
(主制御部)
主制御部211は、表示部240Aによる画像や画面の表示制御など、制御部210による前述の各種の制御処理を実行する。また、主制御部211は、記憶部212に画像(画像データ)や各種情報を記憶させる処理や、記憶部212から画像や各種情報を読み出す処理を行う。また、主制御部211は、断面位置特定部213、スケール特定部214、表示サイズ変更部215及び交差位置特定部216のそれぞれを制御して後述の処理を実行させる。
(記憶部)
記憶部212は、画像形成部220や画像処理部230により形成された画像(の画像データ)や、その画像に関する各種の情報などを記憶する。この各種の情報としては、たとえば、患者の氏名や年齢等の患者情報、カラー画像や蛍光画像に関する撮影日時や撮影倍率や撮影光量等の撮影条件を含む撮影情報、断層画像に関する撮影日時や走査点座標情報などの撮影条件を含む撮影情報などが記憶される。
記憶部212は、この発明に係る「眼底画像表示装置」や「コンピュータ」における「記憶手段」の一例として機能するものであり、たとえばハードディスクドライブ204等の比較的大容量の記憶装置を含んで構成されている。
(断面位置特定部)
断面位置特定部213は、表示部240Aに表示される蛍光画像と断層画像について、当該蛍光画像上における当該断層画像の断面位置を特定する処理を行う。また、断面位置特定部213は、表示部240Aに表示されるカラー画像と断層画像について、当該カラー画像上における当該断層画像の断面位置を特定する処理を行う。これらの処理の一具体例を以下に説明する。
表示部240Aには、その表示画面上における位置を表す座標系(ξ、η)があらかじめ設定されている。この座標系(ξ、η)としては、たとえばディスプレイ207のスクリーン上における各ピクセルの位置を表す2次元座標系などを適用することができる。
座標系(ξ、η)は、表示画面における蛍光画像やカラー画像上の位置を表す画像位置情報として用いられる。また、座標系(ξ、η)は、前述の走査点座標情報(x、y)とあらかじめ関連付けられている。この関連付けは、たとえば撮影倍率や表示倍率などに基づいて行うことができる。
それにより、表示された蛍光画像やカラー画像上の位置と、任意の断面の断層画像や断層画像G1〜Gmに基づく3次元画像に設定された3次元座標(x、y、z)やその部分座標系(たとえば(x、z)、(y、z)等)における位置とが、互いに関連付けられることになる。
断面位置特定部213は、この関連付けを参照することにより、蛍光画像やカラー画像上における断層画像の断面位置の特定を行う。なお、詳細は後述するが、制御部210は、断面位置特定部213による特定結果に基づいて、蛍光画像やカラー画像上に断面位置情報を表示させる。
(スケール特定部)
スケール特定部214は、表示部240Aに表示される蛍光画像やカラー画像や断層画像上における所定距離を特定する処理を行う。この所定距離としては、たとえば1mm〜数mm程度の距離があらかじめ設定される。
表示画面におけるピクセル間隔は、撮影倍率や表示倍率に応じた距離(実空間における距離)に対応している。スケール特定部214は、この対応関係と、画像の撮影倍率や表示倍率などに基づいて、当該画像上の所定距離を特定する。この所定距離は、一定値にしてもよいし、撮影倍率や表示倍率等に応じて変更するようにしてもよい。
なお、詳細は後述するが、制御部210は、スケール特定部214による特定結果に基づいて、所定距離を表すスケール画像を蛍光画像等に重ねて表示させる。このスケール画像は、たとえば、x方向における上記所定距離を表す直線形状の画像や、y方向における上記所定距離を表す直線形状の画像、若しくは、これらを組み合わせた画像によって構成される。
(表示サイズ変更部)
表示サイズ変更部215は、蛍光画像とカラー画像の双方が表示される場合に、これらの画像の表示サイズを合わせる処理を行う。より具体的に説明すると、表示サイズ変更部215は、蛍光画像及びカラー画像の撮影倍率等に基づいて、蛍光画像とカラー画像の表示サイズを一致させる。
また、眼底Efの2つ以上の特徴点について、蛍光画像上における当該特徴点の位置とカラー画像上における当該特徴点の位置とを比較して、これらの画像上の当該特徴点の位置を一致させるように表示サイズを変更するように表示サイズ変更部215を構成することも可能である。このように特徴点を考慮することにより、カラー画像と蛍光画像との位置合わせを行うことができる。
ここで、表示サイズとは、表示画像における撮影対象(眼底Ef)の大きさのことを意味する。したがって、表示サイズを合わせることにより、表示画像中の所定位置間の距離(たとえば視神経乳頭の中心位置と中心窩との間の距離や、或る血管の太さなど)について、蛍光画像中における当該距離とカラー画像中における当該距離とが一致することになる。表示サイズ変更部215は、この発明の「表示サイズ変更手段」の一例に相当する。
また、表示サイズ変更部215は、カラー画像や蛍光画像の表示サイズと、断層画像の表示サイズとを合わせるように作用する。
そのために、表示サイズ変更部215は、たとえば、m個の断層画像G1〜Gmが取得されたときに、眼底Efの深度方向(z方向)に各断層画像Gi(深度方向の画像Gij)を積算した画像(積算画像)を形成する。ここで、「深度方向に積算する」とは、深度方向の画像Gijの各深度位置における輝度値を深度方向に足し合わせる(投影する)演算処理を意味する。なお、積算画像については、本出願人による特願2005−337628などに詳細に記載してある。
このようにして得られる積算画像は、カラー画像やフルオレセイン蛍光画像と同様に、眼底表面の形態を表す画像である。ただし、積算画像は、走査領域R内においてのみ形成される。表示サイズ変更部215は、カラー画像(又はフルオレセイン蛍光画像等)の走査領域R内の部分画像の表示サイズと、積算画像の表示サイズとを合わせることにより、カラー画像等と断層画像(3次元画像)と間の表示サイズを合わせることができる。なお、断層画像や3次元画像のz方向の表示サイズは、xy方向における表示サイズの変化に合わせて変更することができる。
また、表示サイズ変更部215は、カラー画像等の走査領域R内の部分画像と積算画像との位置合わせを行うこともできる。この処理は、たとえば、公知のパターンマッチング処理等を適用して実行することが可能である。このような位置合わせを行うことにより、カラー画像等と断層画像との位置合わせを行うことができる。
更に、表示サイズ変更部215は、インドシアニングリーン蛍光画像などの眼底表面の近傍(浅い領域)を表す画像と、断層画像との表示サイズや位置を合わせることもできる。
そのために、表示サイズ変更部215は、たとえば、断層画像から形成される3次元画像に基づくxy断層画像(一定深度zにおける断層画像)の形態と、インドシアニングリーン蛍光画像の形態とを比較して、形態が(ほぼ)一致する深度z=z0のxy断層画像を特定する。このxy断層画像は、走査領域Rにおいてのみ形成される。表示サイズ変更部215は、このxy断層画像を考慮することにより、カラー画像等の場合と同様にして、インドシアニングリーン蛍光画像と断層画像との表示サイズ合わせや位置合わせを行うことが可能である。
(交差位置特定部)
交差位置特定部216は、断面位置が異なる2以上の断層画像を表示させるときに、これらの断面位置の交差位置を特定する処理を行う。この処理についてより具体的に説明する。まず、交差位置特定部216は、当該2以上の断層画像のそれぞれについて、その断面位置をたとえば上記の座標系(x、y、z)により特定する。次に、交差位置特定部216は、特定された各断層画像の断面位置に基づいて、交差する断面位置が存在するか判断する。交差する断面位置が存在する場合、交差位置特定部216は、上記座標系に基づいて交差位置を特定する。
ここで、交差位置特定部216は、各断層画像の断面位置を蛍光画像やカラー画像上の座標系(x、y)を用いて特定し、交差する断面位置が存在するか判断するようにしてもよい。
[第1の使用形態]
以上のような構成を有する眼底観察装置1の使用形態を説明する。図10は、眼底観察装置1の使用形態の一例を表している。
まず、眼底観察装置1を用いて、眼底Efの表面のカラー画像を撮影するとともに(S1)、眼底Efの蛍光画像を撮影する(S2)。取得されたカラー画像の画像データと蛍光画像の画像データは、それぞれの撮影情報等とともに演算制御装置200の記憶部212に記憶される。
なお、カラー画像の撮影と蛍光画像の撮影を実施する順序は任意である。また、カラー画像の撮影と蛍光画像の撮影は、続けて実施する必要はなく、異なる日時に実施してもよい。この使用形態では、当該眼底Efのカラー画像と蛍光画像の双方の画像が取得されれば十分である。
カラー画像の撮影は、通常の眼底カメラと同様に、眼底カメラユニット1Aのエキサイタフィルタ105、106を照明光学系100の光路上から退避させ、かつ、バリアフィルタ122、123を撮影光学系120の光路上から退避させた状態で行う。
一方、蛍光画像の撮影は、通常の眼底カメラと同様に、被検体にあらかじめ蛍光剤を投与(たとえば静注)するとともに、エキサイタフィルタ105(又はエキサイタフィルタ106)を照明光学系100の光路上に配置させ、かつ、バリアフィルタ122(又はバリアフィルタ123)を撮影光学系120の光路上に配置させた状態で行う。
また、蛍光画像の撮影においては、眼底Efの表面における血管の状態を表すフルオレセイン蛍光画像のみを撮影してもよいし、眼底Efの表面近傍(浅い領域)における血管の状態を表すインドシアニングリーン蛍光画像のみを撮影してもよいし、双方の蛍光画像を撮影してもよい。ここでは、双方の蛍光画像を撮影したものとする。
なお、光路に対するフィルタの挿脱は、たとえばモード切替ノブ312を操作して撮影モードを切り替えることにより行うことができる。
表示サイズ変更部215は、ステップS1で取得されたカラー画像とステップS2で取得された蛍光画像(フルオレセイン蛍光画像、インドシアニングリーン蛍光画像)との表示サイズを合わせるとともに、互いの位置合わせを行う(S3)。主制御部211は、表示サイズ合わせ及び位置合わせがなされたカラー画像と蛍光画像とを並べて表示部240Aに表示させる(S4)。
図11は、各種の眼底画像を呈示する表示画面の一例を表している。同図に示す眼底観察画面1000の上部には、各種の表示モードを選択的に指定するための表示モード指定ボタンが配設されている。
この表示モード指定ボタンには、特に、眼底Efのカラー画像、フルオレセイン蛍光画像及びインドシアニングリーン蛍光画像を並べて表示させるための第1の指定ボタン1000aと、各種形態の関心領域(ROI;region of interest)における断層画像をカラー画像や蛍光画像とともに表示させるための第2の指定ボタン1000bとが設けられている。図11は、第1の指定ボタン1000aが操作(クリック)された場合の眼底観察画面1000の形態を表している。
図11に示す眼底観察画面1000には、観察位置画像表示部1001、カラー画像表示部1002、フルオレセイン蛍光画像表示部1003、インドシアニングリーン蛍光画像表示部1004及び断層画像表示部1005、1006が設けられている。また、この眼底観察画面1000には、断層画像撮影モード指定部1009が設けられている。
観察位置画像表示部1001には、眼底Efの観察位置を示す画像(観察位置画像GP)が表示される。観察位置画像GPは、たとえば眼底Efのカラー画像(カラー画像表示部1002に表示されるもの)である。
カラー画像表示部1002には、ステップS1で取得された眼底Efのカラー画像(眼底画像)Ef′が表示される。また、フルオレセイン蛍光画像表示部1003には、ステップS2で取得された眼底Efのフルオレセイン蛍光画像GFが表示される。また、インドシアニングリーン蛍光画像表示部1004には、同じくステップS2で取得された眼底Efのインドシアニングリーン蛍光画像GIが表示される。
なお、図11に示すように、カラー画像表示部1002、フルオレセイン蛍光画像表示部1003及びインドシアニングリーン蛍光画像表示部1004には、それぞれ、カラー画像Ef′、フルオレセイン蛍光画像GF及びインドシアニングリーン蛍光画像GIの表示サイズに応じたスケール画像1002a、1003a、1004aが表示される。これらのスケール画像画像1002a、1003a、1004aは、スケール特定部214により特定された当該画像における所定距離に基づいて、主制御部211が表示する。なお、この使用形態においては、画像Ef′、GF、GIの表示サイズ合わせを行っているので(ステップS3)、各スケール画像画像1002a、1003a、1004aは同じサイズで表示されることになる。
また、断層画像表示部1005、1006には眼底Efの断層画像が表示されるが、図11の状態(断面位置を指定する前の段階)においては、未だ断層画像は表示されていない。
断層画像撮影モード指定部1009は、眼底Efの断層画像の各種撮影モードを指定するためのものである。断層画像撮影モード指定部1009には、たとえば0.1秒撮影モードを指定するための0.1sボタンと、1秒撮影モードを指定するための1sボタンと、3秒撮影モードを指定するための3sボタンとが設けられている。検者は、所望の撮影モードのボタンをクリックすることによりその撮影モードを指定することができる。
0.1秒撮影モードは、たとえば、十字形状の2つの断面位置のBスキャン像(たとえば横方向の解像度1024ppi)を取得する撮影モードである。この0.1秒撮影モードは、測定時間が短く(約0.1秒)、横方向の解像度が高いというメリットがあるが、3次元画像を形成できず、画像位置合わせ精度が比較的低いというデメリットがある。
1秒撮影モードは、たとえば、横方向のBスキャン像(たとえば横方向の解像度256ppi)を32枚取得する撮影モードである。それにより、Bスキャン像(断層画像)G1〜G32(図9参照)が取得される。この1秒撮影モードによれば、比較的短時間の計測時間(約1秒)で3次元画像を形成できるが、取得枚数が少ないため比較的解像度の低い3次元画像しか取得できない。
3秒撮影モードは、横方向のBスキャン像(たとえば横方向の解像度256ppi)を256枚取得する撮影モードである。それにより、Bスキャン像(断層画像)G1〜G256(図9参照)が取得される。この3秒撮影モードによれば、計測時間は比較的長く掛かるが(約3秒)、隣接する断層画像Gi、G(i+1)の間隔が狭いため高詳細の3次元画像を形成できるとともに、画像位置合わせを比較的高精度で行うことができる。
これらの撮影モードは、傷病の種類や病変部の状態や診断方法などに応じて適宜に選択して適用される。以下、眼底Efの断層画像の撮影態様を説明する。
検者は、操作部240B(マウス206等)を操作し、断層画像の撮影モードを指定する(S5)。ここでは、ステップS5において0.1秒撮影モードが指定されたものとする。
また、検者は、操作部240Bを走査して、図8(A)に示した走査領域R(たとえば6mm×6mm)を指定する(S6)。主制御部211は、指定された走査領域Rに相当する画像領域を示す走査領域画像R′を、図12に示すように、カラー画像Ef′、フルオレセイン蛍光画像GF及びインドシアニングリーン蛍光画像GIのそれぞれに重ねて表示させる(S7)。
更に、検者は、カラー画像Ef′(或いは蛍光画像GF、GI)上の走査領域画像R′内の一点を指定する(S8)。この指定操作は、たとえば、走査領域画像R′内の所望の一点をマウス206でクリックすることにより行う。
断面位置特定部213は、ステップS5で指定された撮影モードに示す断面(信号光LSの走査線)の形態と、ステップS8で指定された一点の位置とに基づいて、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれにおける断面位置を特定する(S9)。
この説明では、前述のように0.1秒撮影モードが指定されている。断面位置特定部213は、ステップS8で指定された一点において交差する2つの断面位置を特定する。なお、ステップS3においてカラー画像Ef′と蛍光画像GF、GIとの位置合わせがなされているので、これらのうちの一つの画像における断面位置を特定すれば、その他の画像の断面位置も容易に特定することができる。
主制御部211は、ステップS9で特定された断面位置を表す情報(断面位置情報)を、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれに重ねて表示させる(S10)。また、観察位置画像GP上にも断面位置情報が表示される。断面位置情報の表示態様の一例を図12に示す。
まず、図12の眼底観察画面1000の観察位置画像GP上には、矩形状の走査領域画像R′が表示されるとともに、ステップS9で特定された2つの断面位置を示す断面位置情報T1、T2が表示される。断面位置情報T1は、眼底観察画面1000上の横方向(図1等に示すx方向)に沿った断面位置を示す直線形状の画像である。また、断面位置情報T2は、眼底観察画面1000上の縦方向(y方向)に沿った断面位置を示す直線形状の画像である。また、断面位置情報T1、T2の交点はステップS8で指定された一点に相当している。すなわち、断面位置情報T1、T2は、当該一点にて交差する十字形状の断面位置を表している。
カラー画像Ef′上には、前述のように矩形状の走査領域画像R′が表示されるとともに、ステップS9で特定された2つの断面位置を示す断面位置情報t1、t2が表示される。断面位置情報t1、t2は、走査領域画像R′の外部に表示された矢印形状の画像からなる。横方向の断面位置は、一対の断面位置情報t1を結んだ位置に設けられている。また、縦方向の断面位置は、一対の断面位置情報t2を結んだ位置に設けられている。なお、断面位置情報t1、t2を走査領域画像R′の外部に表示させるのは、走査領域画像R′内の画像の観察を妨げないためである。
各蛍光画像GF、GI上にも、カラー画像Ef′上と同様の走査領域画像R′と断面位置情報t1、t2が表示される。
交差位置特定部216は、ステップS9で特定された2つの断面位置の交差位置、すなわちステップS8で指定された一点の位置(x座標値とy座標値)を特定する(S11)。
検者が所定の操作(撮影スイッチ306の押下など)を行うと(S12)、眼底観察装置1は、ステップS9で特定された各断面位置に沿った眼底Efの断層画像を取得する(S13)。このとき、当該各断面位置に沿って信号光LSが走査されて断層画像が形成される。取得された断層画像の画像データは、撮影情報などとともに演算制御装置200の記憶部212に記憶される。
主制御部211は、ステップS13で取得された横方向の断面位置に沿った断層画像GT1を断層画像表示部1005に表示させるとともに、縦方向の断面位置に沿った断層画像GT2を断層画像表示部1006に表示させる(S14)。それにより、眼底Efのカラー画像Ef′、蛍光画像GF、GI及び断層画像GT1、GT2が眼底観察画面1000に表示されることになる。
更に、主制御部211は、ステップS11で特定された交差位置を示す交差位置情報Cを、断層画像GT1、GT2上にそれぞれ表示させる(S15)。この交差位置情報Cは、眼底Efの深度方向(z方向)に延びる直線形状の画像である。
検者は、ステップS5の撮影モードやステップS6の走査領域RやステップS8の指定位置などを適宜に変更して断面位置を変更しつつ眼底Efを観察することができる。以上で、この使用形態の説明を終了する。
[第2の使用形態]
上記の第1の使用形態では、眼底Efの断層画像を取得しながら観察を行う場合について説明したが、眼底観察装置1は、カラー画像、蛍光画像及び断層画像(3次元画像)を取得した後で観察を行う場合にも使用することができる。その場合には、前述の1秒撮影モードや3秒撮影モードによって眼底Efの3次元画像を取得していることが望ましい。図13は、このような使用形態の一例を表している。
眼底Efのカラー画像、蛍光画像及び3次元画像をあらかじめ取得する(S21)。取得された画像の画像データは、撮影情報などとともに記憶部212に記憶される。
検者が所定の操作を行うと、主制御部211は、カラー画像と蛍光画像の画像データを記憶部212から読み出して表示部240Aに表示させる(S22)。それにより、たとえば図11に示したように、カラー画像Ef′と蛍光画像GF、GIとが眼底観察画面1000上に表示される。なお、このとき、上記の使用形態と同様に(ステップS3)、画像の表示サイズ合わせや位置合わせが行ってもよい。また、各画像Ef′、GF、GIの表示サイズに応じたスケール画像を表示させるようにしてもよい。
この使用形態においては、眼底Efの3次元画像が既に取得されているので、この3次元画像を取得したときの走査領域Rに対応する走査領域画像R′が、カラー画像Ef′上及び蛍光画像GF、GI上にそれぞれ表示される。
続いて、カラー画像Ef′や蛍光画像GF、GI上の走査領域画像R′内の一点を検者が指定すると(S23)、断面位置特定部213は、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれについて、当該一点で交差する十字形状の2つの断面位置を特定する(S24)。なお、断面位置は十字形状に限定されるものではない。
主制御部211は、たとえば図12と同様に、特定された断面位置を表す断面位置情報t1、t2をカラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれに重ねて表示させる(S25)。このとき、観察位置画像GP上にも断面位置情報T1、T2が表示される。
交差位置特定部216は、ステップS24で特定された2つの断面位置の交差位置を特定する(S26)。
また、画像処理部230は、3次元画像の画像データに基づいて、ステップS24で特定された各断面位置に沿った断層画像GT1、GT2(の画像データ)を形成する(S27)。
主制御部211は、断層画像GT1、GT2をカラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIとともに眼底観察画面1000上に表示させるとともに(S28)、ステップS26で特定された交差位置を示す交差位置情報Cを、各断層画像GT1、GT2上に表示させる(S29)。
検者は、ステップS23の指定位置などを適宜に変更して断面位置を変更しつつ眼底Efを観察することができる。以上で、この使用形態の説明を終了する。
[第3の使用形態]
第3の使用形態では、図11の眼底観察画面1000の第2の指定ボタン1000bがクリックされたときの使用形態を説明する。図14は、この使用形態の一例を表すフローチャートである。また、図15は、第2の指定ボタン1000bがクリックされたときに表示される画面の一例を表している。
なお、この使用形態では、カラー画像、蛍光画像及び断層画像(3次元画像)を取得した後で観察を行う場合について説明するが、眼底Efの断層画像を取得しながら観察する場合についても第1の使用形態と同様に実施することが可能である。
眼底Efのカラー画像、蛍光画像(フルオレセイン蛍光画像、インドシアニングリーン蛍光画像)及び3次元画像をあらかじめ取得する(S41)。取得された画像の画像データは、撮影情報などとともに記憶部212に記憶される。
検者が所定の操作を行うと、主制御部211は、カラー画像及び蛍光画像の画像データを記憶部212から読み出して表示部240Aに表示させる(S42)。
カラー画像は、図15に示すように眼底観察画面2000のカラー画像表示部2002に表示される(図15のカラー画像Ef′参照)。このカラー画像Ef′上には、3次元画像を取得したときの走査領域Rに対応する走査領域画像R′が表示される。
また、フルオレセイン蛍光画像、インドシアニングリーン蛍光画像は、それぞれ、図15に示すように蛍光画像表示部2003、2004に表示される(図15の蛍光画像GF、GI参照)。各蛍光画像GF、GI上には走査領域画像R′が表示される。なお、観察位置画像表示部2001にも観察位置画像GPと走査領域画像が表示される。
なお、この段階では、図15中の断面位置情報t1、t2や、断層画像GT1、GT2、GT0は、未だ表示されていない。
次に、検者は、観察する断層画像の断面パターン(断面位置の形態)を指定する(S43)。
眼底観察画面2000には、各種の断面パターンの選択肢のボタンを有する断面パターン指定部2009が設けられている。断面パターン指定部2009には、紙面左側から順に、十字形状、横方向の直線形状、縦方向の直線形状、放射形状及び円形状の断面パターンを指定するためのボタンが配設されている。なお、マウス206のドラッグ操作等により任意の断面パターンを設定できるようにしてもよい(つまり、自由形状(フリーフォーム)の断面パターンを指定するためのボタンを設けてもよい)。
検者は、断面パターン指定部2009の所望のボタンをマウス206でクリックすることで断面パターンの指定を行う。この使用形態では、十字形状の断面パターンが指定された場合について説明する。
続いて、検者は、カラー画像Ef′(又は蛍光画像GF、GI)上の走査領域画像R′内の一点を指定する(S44)。断面位置特定部213は、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれについて、指定された一点で交差する十字形状の2つの断面位置を特定する(S45)。
主制御部211は、図15に示すように、特定された断面位置を表す断面位置情報T1、T2を観察位置画像GP上に表示させるとともに、この断面位置を表す断面位置情報t1、t2をカラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIに重ねて表示させる(S46)。
交差位置特定部216は、ステップS45で特定された2つの断面位置の交差位置を特定する(S47)。
また、画像処理部230は、3次元画像の画像データに基づいて、ステップS45で特定された各断面位置に沿った断層画像GT1、GT2の画像データを形成する(S48)。
また、画像処理部230は、ステップS44で一点が指定された画像(カラー画像Ef′とする)における眼底Efの中心窩に相当する位置を特定する(S49)。
この処理について説明する。中心窩は、一般に、網膜の最も薄い部分に相当する。画像処理部230は、ステップS41で取得した3次元画像を解析して網膜の最も薄い位置(x座標値、y座標値)を検出し、この検出位置に対応するカラー画像Ef′上の位置を特定することにより、カラー画像Ef′における中心窩の位置を特定する。
このとき、網膜の最も薄い位置の周囲の厚さを考慮することにより検出精度を向上させることができる。すなわち、病変部の周囲は厚さの変化が比較的急激であり、中心窩の周囲は厚さの変化が比較的緩やかであることから、中心窩と病変部とを判別することができるからである。
上記した網膜の厚さによる中心窩の検出は、たとえば次のように行うことができる。まず、3次元画像を解析することにより、網膜と硝子体との境界位置や網膜の内境界膜などの網膜の表面に相当する断層画像中の領域(第1領域)と、網膜色素上皮層などの網膜の所定の層に相当する断層画像中の領域(第2領域)とをそれぞれ特定する。次に、この3次元画像の各部位(各xy座標位置)について、第1領域と第2領域とのz方向における距離を演算する。そして、この距離が最小値となる部位(x座標値、y座標値)を求めて中心窩に相当する位置とする。
なお、前述のように中心窩の位置の検出精度向上を図る場合、上記距離が所定値以上でありかつ極小値となる部位を特定し(複数の部位が特定されることがある)、特定された各部位の周囲における上記距離の変化を求める(たとえば微分係数を演算する)。当該所定値は、たとえば中心窩の深さの臨床データ等に基づいてあらかじめ設定される。そして、上記距離の変化の程度が閾値以下である部位を中心窩に相当する位置とする。ここで、上記距離の変化の程度が最小の部位(つまり、変化が最も緩やかな部位)を中心窩に相当する位置とすることもできる。なお、当該閾値は、中心窩の周囲の形態の臨床データ等に基づいてあらかじめ設定される。
中心窩の位置の特定は、ステップS1を行う前のアライメント時の前測定に実施してもよい。また、ステップS49において、中心窩を自動検出する代わりに、カラー画像Ef′における中心窩の位置を検者が目視で探索し、その位置をマウス206等で指定するようにしてもよい。また、ステップS49にて自動検出された中心窩の位置をマウス206等で修正できるようにしてもよい。その場合、自動検出された中心窩の位置をカラー画像Ef′上に表示させることが望ましい。
画像処理部230は、3次元画像の画像データに基づいて、ステップS47で特定された交差位置と、ステップS49で特定された中心窩の位置とを結ぶ線分を含む断面位置に沿った断層画像GT0の画像データを形成する(S50)。
主制御部211は、図15に示すように、断層画像GT0の断面位置を表す断面位置情報T0を観察位置画像GP上に表示させる(S51)。このとき、カラー画像Efや蛍光画像GF、GI上にも断層画像GT0の断面位置情報を表示させるようにしてもよい。
また、スケール特定部214は、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIのそれぞれにおける所定距離を特定する処理を行う(S52)。
主制御部211は、断層画像GT1、GT2、GT0を、カラー画像Ef′及び蛍光画像GF、GIとともに眼底観察画面2000上に表示させる(S53)。このとき、図15に示すように、断層画像GT1、GT2、GT0は、それぞれ、断層画像表示部2006、2007、2008に表示される。
また、主制御部211は、ステップS47で特定された交差位置を示す交差位置情報Cを、各断層画像GT1、GT2上に表示させる(S54)。このとき、断層画像GT0上にも交差位置情報を表示させるようにしてもよい。また、中心窩に相当する位置を示す情報を断層画像GT0上に表示させることもできる。
更に、主制御部211は、ステップS52で特定した所定距離に基づくスケール画像2002a、2003a、2004aを、それぞれ、カラー画像Ef′、蛍光画像GF、GIとともに表示させる(S55)。
検者は、ステップS43の断面パターンやステップS44の指定位置などを適宜に変更して断面位置を変更しつつ眼底Efを観察することができる。以上で、この使用形態の説明を終了する。なお、眼底観察においては基本的に中心窩が固視点であるから、測定範囲における固視標提示位置より中心窩に相当する位置を求めるようにしてもよい。この手法によれば、精度は低いが簡便であるという利点がある。
[作用・効果]
以上のような眼底観察装置1の作用及び効果について説明する。
この眼底観察装置1は、眼底Efのカラー画像(「眼底表面の2次元画像」に相当する。眼底観察画像GPを含む。モノクロ画像でもよい。)、蛍光画像及び断層画像を形成し、カラー画像、蛍光画像及び断層画像を並べて表示させるとともに、断層画像の断面位置を表す断面位置情報をカラー画像や蛍光画像に重ねて表示するように作用する。
蛍光画像は、眼底Efの表面やその近傍の状態(特に血管の状態)を表す画像である。また、断層画像は、眼底Efの表面から深層組織に亘る断面の状態を表す画像である。したがって、この眼底観察装置1によれば、検者は、蛍光画像と断層画像の双方を同時に観察することができるとともに、蛍光画像と断層画像との位置関係を把握できることから、眼底表面やその近傍の状態と深層組織の状態とを詳細に把握することが可能である。
また、この眼底観察装置1によれば、眼底Efの同一部位の状態を異なる種類の画像で観察することができるので、より複合的、総合的な診断が可能になる。
また、眼底観察装置1によれば、蛍光画像や断層画像に加えて眼底表面のカラー画像を同時に表示することができるので、眼底の深層組織とともに眼底表面やその近傍の状態をより詳細に把握することが可能である。
また、眼底観察装置1によれば、検者は断層画像の断面パターンを指定することができる。眼底観察装置1は、指定された断面パターンに基づいて断層画像を形成し、その断層画像を蛍光画像やカラー画像に並べて表示するとともに、その断層画像の断面位置情報を蛍光画像やカラー画像に重ねて表示するように作用する。
それにより、検者は、所望の断面パターンに基づく断層画像を蛍光画像やカラー画像とともに観察することができる上、蛍光画像やカラー画像における断層画像の断面位置を把握することができる。したがって、眼底表面やその近傍、更には深層組織の所望の部位の状態を詳細に把握することができる。
また、眼底観察装置1によれば、指定された断面パターンが互いに交差する2以上の断面位置を有する場合(たとえば十字形状の断面位置の場合)に、この交差位置を表す交差位置情報を各断層画像に重ねて表示させることができるので、検者は、断層画像と断層画像との交差位置を容易に把握することが可能である。
また、眼底観察装置1によれば、検者は、蛍光画像やカラー画像上に所望の断面位置を指定することができる。眼底観察装置1は、指定された断面位置における断層画像を形成し、その断層画像を蛍光画像やカラー画像に並べて表示するとともに、その断層画像の断面位置情報を蛍光画像やカラー画像に重ねて表示するように作用する。
それにより、検者は、所望の断面位置に基づく断層画像を蛍光画像やカラー画像とともに観察することができ、更に蛍光画像やカラー画像における断層画像の断面位置を把握することができる。したがって、眼底表面やその近傍、更には深層組織の所望の部位の状態を詳細に把握することができる。
なお、この実施形態では、蛍光画像やカラー画像上の一点を指定すると、その一点を通過する所定の断面パターン(特に十字形状の断面パターンについて説明した)の断面位置が指定されるようになっているが、第3の使用形態における自由形状の断面位置を指定する場合のように、マウス206等を用いて断面位置を直接に指定することもできる。
更に、眼底観察装置1によれば、指定された断面位置上の一点と、眼底Efの中心窩に相当する蛍光画像やカラー画像上の一点とを含む断面位置における断層画像を形成し、この断層画像を蛍光画像やカラー画像に並べて表示させることができる。また、この断層画像の断面位置を表す断面位置情報T0を観察位置画像GP上に表示させることができる。
中心窩にて取得される視覚情報は、眼が取得する視覚情報の半数程度を占めることが知られている。また、眼底観察によって注目する部位(断面位置、特に上記の一点)は、一般に病変部である。したがって、中心窩と病変部との位置関係や、これらの間の眼底Efの状態を把握することは、診断上極めて重要である。この眼底観察装置1によれば、検者は、注目部位と中心窩とを含む断面の断層画像を蛍光画像やカラー画像とともに観察することができるので、診断の容易化や診断精度の向上などを図ることが可能である。また、検者は、断面位置情報T0により、注目部位と中心窩との位置関係や、当該断層画像の断面位置を容易に把握することができる。
また、眼底観察装置1によれば、画像上における所定距離を表すスケール画像を蛍光画像やカラー画像とともに表示することができるので、検者は、画像間のサイズの相異を容易に把握することが可能である。
なお、この実施形態では省略したが、断層画像とともにスケール画像を表示することも可能である。それにより、検者は、2以上の断層画像の間のサイズの相異や、断層画像とカラー画像や蛍光画像との間のサイズの相異を容易に把握することができる。
また、眼底観察装置1によれば、蛍光画像とカラー画像との表示サイズを合わせて断層画像に並べて表示させることができるので、検者は、同じ方向から撮影された蛍光画像とカラー画像との位置関係を容易に把握することが可能である。
[変形例]
以上に詳述した構成は、この発明を好適に実施するための一具体例に過ぎない。したがって、この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。
上記の実施形態では、カラー画像、蛍光画像及び断層画像をそれぞれ形成可能な眼底観察装置について説明したが、この発明に係る眼底観察装置は、蛍光画像と断層画像を形成可能であれば十分である。
また、上記の実施形態の眼底観察装置は、蛍光画像として、フルオレセイン蛍光画像とインドシアニングリーン蛍光画像の双方を形成可能であるが、この発明に係る眼底観察装置は、これらのうちの少なくとも一方を形成可能であればよい。
この発明に係る眼底観察装置は、表示画像を適宜に切り替え可能に構成することができる。たとえば、操作パネル3aの画像切替スイッチ308や、表示画面上のソフトキーなどを操作することにより、カラー画像、フルオレセイン蛍光画像、インドシアニングリーン蛍光画像及び断層画像のうちの所望の画像を選択的に表示可能に構成することができる。また、2以上の断層画像が取得されている場合に、同様の操作によって所望の断層画像を選択的に表示可能に構成することもできる。なお、画像を選択的に表示させる場合、その画像の表示サイズを拡大して表示させることが望ましい。このような構成とすることにより、必要な画像のみを適宜に観察することができる。
また、2以上の画像の表示サイズと位置合わせがされている場合に、これらの画像を重ね合わせて表示させることができる。たとえば、カラー画像と蛍光画像を重畳表示させたり、フルオレセイン蛍光画像とインドシアニングリーン蛍光画像とを重畳表示させることができる。このとき、重畳させる側の画像を半透明に変換して他方の画像上に重ね合わせる。なお、3つ以上の画像を重畳表示させることも可能である。
また、上記の実施形態では、直線形状の走査線(断面位置)の一点と中心窩に相当する位置とを含む断面を有する断層画像を形成して表示する構成について説明した。緑内障等の被検眼の断層画像を取得する場合、信号光LSを円形状の走査線に沿ってスキャンさせ、この走査線(断面位置)に沿った断層画像を形成して表示することがある。その場合、検者は、図15の断面パターン指定部2009の右端のボタンを操作して円形状の走査線(断面パターン)を選択する。眼底観察装置1は、この円形状の走査線の中心位置と中心窩に相当する位置とを含む断面を有する断層画像を形成して表示するように動作する。
また、操作パネル3aの固視標切替スイッチ309によって黄斑撮影用固視位置(前述)に内部固視標を表示させる場合、取得される画像のほぼ中央に中心窩が位置することになる。その場合、検者が指定した画像上の一点(注目部位)と当該中央位置とを含む断面を有する断層画像を形成して表示させるように構成することができる。
また、病変部等の注目部位と中心窩に相当する位置とを含む断面の断層画像のみを形成して表示させる撮影モードを設けることができる。それにより、必要最小限の時間で撮影することができ、撮影時間の短縮や撮影成功率の向上を図ることが可能である。
また、上記の実施形態では、眼底観察に供される全ての画像を当該眼底観察装置によって取得するようになっているが、他の眼底撮影装置によって撮影された画像を受けて表示させてもよい。たとえば、散瞳型眼底カメラにより別途に撮影された蛍光画像の画像データを、LAN等のネットワークやDVD等の記録媒体を介して取得して表示するように構成することができる。それにより、他の装置により撮影された画像を含めたより複合的な診断を行うことができる。
また、近年、撮影画像の画像データを保管する画像データベースを利用する医療機関が増えている。その場合、ネットワークを介して画像データベースから所望の画像の画像データを適宜に取得して表示するように構成することができる。それにより、画像データベースに保管されている画像を参照して、より複合的な診断を行うことができる。特に、過去に撮影された画像を参照することができるので、経過観察などに便利である。
また、眼底観察装置に表示されたカラー画像や蛍光画像上に検者が断面位置を指定したときに、画像データベースに保管された当該被検眼の画像群のそれぞれについて、当該断面位置を特定するように構成することが可能である。それにより、たとえば経過観察において、或る日時に撮影された画像上に断面位置を指定すると、他の日時に撮影された画像上にも当該断面位置が指定されるので、同じ断面位置の断層画像の比較観察を容易にかつ迅速に行うことができる。
また、上記実施形態の眼球運動測定装置1は、フーリエドメイン型のOCT装置であるが、タイムドメイン(Time Domain)型のOCT装置にこの発明の構成を適用することも可能である。なお、タイムドメイン型のOCT装置としては、たとえば本出願人による特開2005−241464号公報などがある。
[眼底画像表示装置について]
この発明に係る眼底画像表示装置について説明する。なお、上記の実施形態においては、演算制御装置200が眼底画像表示装置として用いられている。
この発明に係る眼底画像表示装置は、被検眼の眼底の蛍光画像と断層画像とを記憶する記憶手段と、表示手段と、制御手段とを備える。
蛍光画像や断層画像は、外部の眼底カメラや光画像計測装置により取得される。蛍光画像や断層画像は、ネットワーク上の画像データベースに保管されていてもよい。眼底画像表示装置は、ネットワークや記憶媒体を介して蛍光画像や断層画像の入力を受け、その入力画像を記憶手段に記憶させる。
制御手段は、記憶手段に記憶された蛍光画像と断層画像とを並べて表示手段に表示させるとともに、蛍光画像における断層画像の断面位置を表す断面位置情報を蛍光画像に重ねて表示させるように作用する。
このような眼底画像表示装置によれば、検者は、蛍光画像と断層画像の双方を同時に観察でき、更に、蛍光画像と断層画像との位置関係を把握できることから、眼底表面やその近傍の状態と深層組織の状態とを詳細に把握することが可能である。また、眼底の同一部位の状態を異なる種類の画像で観察することができるので、より複合的、総合的な診断が可能になる。
なお、この発明に係る眼底画像表示装置は、上記の実施形態の演算制御装置200の任意の機能を搭載していてもよい。
[プログラムについて]
この発明に係るプログラムについて説明する。上記の実施形態においては、制御プログラム204aがプログラムに相当している。
この発明に係るプログラムは、記憶手段と表示手段とを備えるコンピュータを、上記の眼底画像表示装置として機能させるコンピュータプログラムである(その機能については上記[眼底画像表示装置について]の記載を参照)。
この発明に係るプログラムは、コンピュータのドライブ装置によって読み取り可能な任意の記録媒体に記録させることができる。たとえば、光ディスク、光磁気ディスク(CD−ROM/DVD−RAM/DVD−ROM/MO等)、磁気記憶媒体(ハードディスク/フロッピー(登録商標)ディスク/ZIP等)などの記録媒体を用いることが可能である。また、ハードディスクドライブやメモリ等の記憶装置に記憶させることも可能である。更に、インターネットやLAN等のネットワークを通じてこのプログラムを送信することも可能である。
この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態の全体構成の一例を表す概略構成図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態における眼底カメラユニットに内蔵される走査ユニットの構成の一例を表す概略構成図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態におけるOCTユニットの構成の一例を表す概略構成図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態における演算制御装置のハードウェア構成の一例を表す概略ブロック図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態の制御系の構成の一例を表す概略ブロック図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態における操作パネルの外観構成の一例を表す概略図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態における演算制御装置の機能的構成の一例を表す概略ブロック図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態による信号光の走査態様の一例を表す概略図である。図8(A)は、被検眼に対する信号光の入射側から眼底を見たときの信号光の走査態様の一例を表している。また、図8(B)は、各走査線上の走査点の配列態様の一例を表している。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態による信号光の走査態様、及び、各走査線に沿って形成される断層画像の態様の一例を表す概略図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態の使用形態の一例を表すフローチャートである。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態により表示される表示画面の一例を表す概略図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態により表示される表示画面の一例を表す概略図である。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態の使用形態の一例を表すフローチャートである。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態の使用形態の一例を表すフローチャートである。 この発明に係る眼底観察装置の好適な実施形態により表示される表示画面の一例を表す概略図である。 従来における眼底観察装置(眼底カメラ)の外観構成の一例を表す概略側面図である。 従来における眼底観察装置(眼底カメラ)の内部構成(光学系の構成)の一例を表す概略図である。
符号の説明
1 眼底観察装置
1A 眼底カメラユニット
150 OCTユニット
200 演算制御装置
210 制御部
211 主制御部
212 記憶部
213 断面位置特定部
214 スケール特定部
215 表示サイズ変更部
216 交差位置特定部
220 画像形成部
230 画像処理部
240 ユーザインターフェイス
240A 表示部
240B 操作部
1000、2000 眼底観察画面
1001、2001 観察位置画像表示部
1002、2002 カラー画像表示部
1003、2003 フルオレセイン蛍光画像表示部
1004、2004 インドシアニングリーン蛍光画像表示部
1005、1006、2006、2007、2008 断層画像表示部
1009 断層画像撮影モード指定部
2009 断面パターン指定部
2002a2003a、2004a スケール画像
R 走査領域
G1〜Gm、GT1、GT2、GT0 断層画像
E 被検眼
Ef 眼底
Ef′ 眼底画像(カラー画像)
GF フルオレセイン蛍光画像
GI インドシアニングリーン蛍光画像
GP 観察位置画像
R′ 走査領域画像
t1、t2 断面位置情報
C 交差位置情報

Claims (16)

  1. 光学的にデータを取得し、該取得されたデータに基づいて、被検眼の眼底の蛍光画像及び前記眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と、
    光学的にデータを取得し、該取得されたデータ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、
    表示手段と、
    前記第1の画像形成手段により形成された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記第2の画像形成手段により形成された前記断層画像とを並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段と、
    を備えることを特徴とする眼底観察装置。
  2. 前記第1の画像形成手段は、前記蛍光画像としてフルオレセイン蛍光画像を形成する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  3. 前記第1の画像形成手段は、前記蛍光画像としてインドシアニングリーン蛍光画像を形成する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  4. 眼底の断層画像の断面パターンを指定するための断面パターン指定手段を更に備え、
    前記第2の画像形成手段は、該指定された断面パターンに基づいて、1以上の前記断層画像を形成し、
    前記制御手段は、該形成された1以上の断層画像を前記蛍光画像に並べて表示させるとともに、前記1以上の断層画像のそれぞれの前記断面位置情報を前記蛍光画像に重ねて表示させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  5. 前記表示された蛍光画像上に断面位置を指定するための断面位置指定手段を更に備え、
    前記第2の画像形成手段は、該指定された断面位置における前記断層画像を形成する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  6. 前記第2の画像形成手段は、前記断面位置指定手段により指定された断面位置上の一点と、前記眼底の中心窩に相当する前記蛍光画像上の一点とを含む断面位置における新たな断層画像を形成し、
    前記制御手段は、該形成された前記新たな断層画像を前記蛍光画像に並べて表示させる、
    ことを特徴とする請求項5に記載の眼底観察装置。
  7. 前記制御手段は、前記表示された前記蛍光画像上及び/又は前記断層画像上における距離を表すスケール画像を、前記蛍光画像及び/又は前記断層画像とともに表示させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  8. 記制御手段は、前記2次元画像を前記蛍光画像及び前記断層画像に並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記2次元画像に重ねて表示させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の眼底観察装置。
  9. 眼底の断層画像の断面パターンを指定するための断面パターン指定手段を更に備え、
    前記第2の画像形成手段は、該指定された断面パターンに基づいて、1以上の前記断層画像を形成し、
    前記制御手段は、該形成された1以上の断層画像を前記蛍光画像及び前記2次元画像に並べて表示させるとともに、前記1以上の断層画像のそれぞれの前記断面位置情報を前記蛍光画像及び前記2次元画像のそれぞれに重ねて表示させる、
    ことを特徴とする請求項8に記載の眼底観察装置。
  10. 前記表示された2次元画像上に断面位置を指定するための断面位置指定手段を更に備え、
    前記第2の画像形成手段は、該指定された断面位置における前記断層画像を形成する、
    ことを特徴とする請求項8に記載の眼底観察装置。
  11. 前記第2の画像形成手段は、前記断面位置指定手段により指定された断面位置上の一点と、前記眼底の中心窩に相当する前記2次元画像上の一点とを含む断面位置における新たな断層画像を形成し、
    前記制御手段は、該形成された前記新たな断層画像を前記2次元画像に並べて表示させる、
    ことを特徴とする請求項10に記載の眼底観察装置。
  12. 前記制御手段は、前記表示された前記蛍光画像上、前記断層画像上及び/又は前記2次元画像上における距離を表すスケール画像を、前記蛍光画像、前記断層画像及び/又は前記2次元画像とともに表示させる、
    ことを特徴とする請求項8に記載の眼底観察装置。
  13. 前記制御手段は、前記蛍光画像と前記2次元画像との表示サイズを合わせる表示サイズ変更手段を含み、該表示サイズが合わせられた前記蛍光画像及び前記2次元画像を前記断層画像に並べて前記表示させる、
    ことを特徴とする請求項8に記載の眼底観察装置。
  14. 前記制御手段は、前記断面パターン指定手段により指定された断面パターンが互いに交差する2以上の断面位置を有する場合に、当該交差位置を表す交差位置情報を前記2以上の断面位置のそれぞれの断層画像に重ねて表示させる、
    ことを特徴とする請求項4又は請求項9に記載の眼底観察装置。
  15. 被検眼の眼底の蛍光画像と前記眼底の表面の2次元画像と前記眼底の断層画像とを記憶する記憶手段と、
    表示手段と、
    前記記憶された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記断層画像とを並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段と、
    を備えることを特徴とする眼底画像表示装置。
  16. 被検眼の眼底の蛍光画像と前記眼底の表面の2次元画像と前記眼底の断層画像とを記憶する記憶手段と、表示手段とを備えるコンピュータを、
    前記記憶された前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像と前記断層画像とを並べて前記表示手段に表示させるとともに、前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像における前記断層画像の断面位置を表す断面位置情報を前記蛍光画像及び/又は前記2次元画像に重ねて表示させる制御手段として機能させる、
    ことを特徴とするプログラム。
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