JP5658305B2 - 眼科観察装置、その制御方法、及びプログラム - Google Patents
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Description
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の眼科観察装置であって、前記動作モード情報には、前記画像形成手段により形成される画像種別が更に関連付けられており、前記制御手段は、前記動作モード情報を参照することで前記動作モードに関連付けられた画像種別を更に特定し、当該特定された画像種別の前記被検眼の画像を前記画像形成手段に形成させる制御を更に行う、ことを特徴とする。
請求項3に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、前記形成された画像を解析する解析手段と、前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、前記動作モードに関連付けられた走査パターン、解析処理及び出力レイアウトを前記動作モード情報を参照して特定し、更に、前記走査手段を制御して当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、前記解析手段を制御して当該特定された解析処理を実行させ、前記出力手段を制御して当該特定された出力レイアウトで前記検査結果情報を出力させる制御手段と、を備えることを特徴とする眼科観察装置である。
請求項4に記載の発明は、請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の眼科観察装置であって、被検眼の眼底に照明光を照射し、この照明光の眼底反射光を受光して前記眼底の撮影画像を形成する撮影手段を更に備え、前記動作モード情報には、前記撮影手段の動作内容が前記動作モードに対して関連付けられており、前記制御手段は、前記動作モード情報に関連付けられた動作内容に基づいて前記撮影手段を制御して前記眼底の撮影画像を形成させる、ことを特徴とする。
請求項5に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、前記形成された画像を解析する解析手段と、前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、記憶手段と、を備える眼科観察装置の制御方法であって、少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を、前記記憶手段に予め記憶させるステップと、前記動作モードに関連付けられた走査パターンを、前記動作モード情報を参照して特定するステップと、前記走査手段を制御して、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させるステップと、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を、前記画像形成手段に形成させるステップと、当該形成された画像を前記解析手段に解析させるステップと、当該解析による画像の解析結果を含む検査結果情報を前記出力手段に出力させるステップと、を含むことを特徴とする。
請求項6に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、前記形成された画像を解析する解析手段と、前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、記憶手段と、を備える眼科観察装置の制御方法であって、少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を、前記記憶手段に予め記憶させるステップと、前記動作モードに関連付けられた走査パターンと解析処理と出力レイアウトとを、前記動作モード情報を参照して特定するステップと、前記走査手段を制御して、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させるステップと、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を、前記画像形成手段に形成させるステップと、前記解析手段を制御して、当該特定された解析処理を前記画像形成手段により形成された画像に対して実行させるステップと、前記出力手段を制御して、当該解析処理による画像の解析結果を含む検査結果情報を、当該特定された出力レイアウトで前記出力手段に出力させるステップと、を含むことを特徴とする。
請求項7に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、前記形成された画像を解析する解析手段と、前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、を備える眼科観察装置に、前記動作モードに関連付けられた走査パターンを、前記動作モード情報を参照して特定させ、前記走査手段により、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、前記画像形成手段により、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を形成させ、前記解析手段により、当該形成された画像を解析させ、前記出力手段により、当該解析による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力させる、ことを特徴とするプログラムである。
請求項8に記載の発明は、光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、前記形成された画像を解析する解析手段と、前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、を備える眼科観察装置に、前記動作モードに関連付けられた走査パターンと解析処理と出力レイアウトとを、前記動作モード情報を参照して特定させ、前記走査手段により、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、前記画像形成手段により、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査によって得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を形成させ、前記解析手段により、当該特定された解析処理を前記画像形成手段によって形成された画像に対して実行させ、前記出力手段により、当該解析処理による画像の解析結果を含む検査結果情報を、当該特定された出力レイアウトで出力させる、ことを特徴とするプログラムである。
図1及び図2に示すように、眼科観察装置1は、眼底カメラユニット2、OCTユニット100及び演算制御ユニット200を含んで構成される。眼底カメラユニット2は、従来の眼底カメラとほぼ同様の光学系を有する。OCTユニット100には、眼底のOCT画像を取得するための光学系が設けられている。演算制御ユニット200は、各種の演算処理や制御処理等を実行するコンピュータを具備している。
図1に示す眼底カメラユニット2には、被検眼Eの眼底Efの表面形態を表す2次元画像(眼底像)を形成するための光学系が設けられている。眼底像には、観察画像や撮影画像などが含まれる。観察画像は、たとえば、近赤外光を用いて所定のフレームレートで形成されるモノクロの動画像である。撮影画像は、たとえば、可視光をフラッシュ発光して得られるカラー画像である。また、撮影画像には、フルオレセイン蛍光画像やインドシアニングリーン蛍光画像等の蛍光撮影画像も含まれる。
OCTユニット100には、眼底EfのOCT画像を取得するための光学系が設けられている(図2を参照)。この光学系は、従来のフーリエドメインタイプのOCT装置と同様の構成を有する。すなわち、この光学系は、低コヒーレンス光を参照光と信号光に分割し、眼底Efを経由した信号光と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクトル成分を検出するように構成されている。この検出結果(検出信号)は演算制御ユニット200に送られる。
演算制御ユニット200の構成について説明する。演算制御ユニット200は、CCDイメージセンサ120から入力される検出信号を解析して眼底EfのOCT画像を形成する。そのための演算処理は、従来のフーリエドメインタイプのOCT装置と同様である。
眼科観察装置1の制御系の構成について図3及び図4を参照しつつ説明する。
眼科観察装置1の制御系は、演算制御ユニット200の制御部210を中心に構成される。制御部210は、たとえば、前述のマイクロプロセッサ、RAM、ROM、ハードディスクドライブ、通信インターフェイス等を含んで構成される。制御部210には、主制御部211と記憶部213が設けられている。
主制御部211は、前述の各種制御を行う。特に、主制御部211は、眼底カメラユニット2のLCD39、走査駆動部70及び合焦駆動部80、更にOCTユニット100の光源ユニット101及び参照駆動部130を制御する。
主制御部211には動作モード制御部212が設けられている。動作モード制御部212は、動作モードを実行するための各種制御を行う。動作モード制御部212には、図4に示すように、動作モード指定部212a、固視方向制御部212b、走査パターン制御部212c、画像制御部212d、解析制御部212e、出力情報制御部212f、及び出力制御部212gが設けられている。動作モード制御部212を含む主制御部211は、この発明の「制御手段」の一例である。
オペレータがたとえば操作部250を用いて複数の動作モードのうちの一つを選択したときに、動作モード指定部212aは、この選択された動作モードを実行対象の動作モードとして指定する。
固視方向制御部212bは、記憶部213に記憶された動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた固視方向を特定する。
走査パターン制御部212cは、動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた走査パターンを特定する。走査パターンとしては、後述のように、3次元スキャン、ラジアルスキャン、ラインスキャン、サークルスキャンなどがある。
画像制御部212dは、動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた画像種別を特定する。画像種別としては、断層像、3次元画像、撮影画像などがある。
解析制御部212eは、動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた解析処理を特定する。解析処理の種別としては、後述のように、黄斑の状態を解析する処理、視神経乳頭の状態を解析する処理、緑内障の有無や程度を解析する処理、黄斑変性の有無や程度を解析する処理などがある。
出力情報制御部212fは、動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた情報種別を特定する。この情報種別は、検査結果として出力される検査結果情報に含まれる情報の種別である。
出力制御部212gは、動作モード情報214を参照し、動作モード指定部212aにより指定された動作モードに関連付けられた出力レイアウトを特定する。出力レイアウトは、検査結果情報を出力するときの各情報の配置を表す情報である。出力レイアウトとしては、表示出力用の表示レイアウトや、印刷出力用の印刷レイアウトなどがある。各出力レイアウトは、たとえば、表示出力用の画面レイアウトや、印刷出力用の用紙レイアウトのテンプレート画像を含んでいる。これらテンプレート画像は記憶部213に予め記憶されている。
記憶部213は、各種のデータを記憶する。記憶されるデータとしては、たとえば、OCT画像の画像データ、眼底像の画像データ、被検眼情報などがある。被検眼情報は、患者IDや氏名などの被検者に関する情報や、左眼/右眼の識別情報などの被検眼に関する情報を含む。
画像形成部220は、CCDイメージセンサ120からの検出信号に基づいて、眼底Efの断層像の画像データを形成する。この処理には、従来のフーリエドメインタイプの光コヒーレンストモグラフィと同様に、ノイズ除去(ノイズ低減)、フィルタ処理、FFT(Fast Fourier Transform)などの処理が含まれている。
画像処理部230は、画像形成部220により形成された画像に対して各種の画像処理や解析処理を施す。たとえば、画像処理部230は、画像の輝度補正や分散補正等の各種補正処理を実行する。画像処理部230には、3次元画像形成部231と解析処理部232が設けられている。
3次元画像形成部231は、画像形成部220により形成された断層像の間の画素を補間する補間処理を実行するなどして眼底Efの3次元画像の画像データを形成する。
解析処理部232は眼底Efの画像に対して解析処理を施す。解析対象の画像としては、断層像、3次元画像、撮影画像などがある。解析処理部232は、この発明の「解析手段」に相当する。
表示部240は、前述した演算制御ユニット200の表示デバイスを含んで構成される。また、表示部240は、眼底カメラユニット2の筺体に設けられたタッチパネルモニタなどの各種表示デバイスを含んでいてもよい。
ここで、信号光LSの走査及びOCT画像について説明しておく。
眼科観察装置1の動作について説明する。眼科観察装置1の動作例を図6に示す。被検眼Eのアライメントとピント合わせは既になされているものとする。アライメントは、オペレータが手作業で行ってもよいし、前眼部像などに基づき自動で行ってもよい。
以上のような眼科観察装置1の作用及び効果について説明する。
以上に説明した構成は、この発明を好適に実施するための一例に過ぎない。よって、この発明を実施しようとする者は、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。以下、上記の実施形態と同様の構成部分については同じ符号を用いて説明する。
経過観察や術前術後観察等のように同じ検査を繰り返し行うことがある。このような場合、過去の検査と同じ動作モードが自動的に指定されれば便利である。この変形例では、過去の検査と同じ動作モードを自動で指定することが可能な構成を説明する。
経過観察等のように同じ検査を繰り返し行う場合に複数の検査を行うことがある。各検査は実施間隔が同じとは限らない。たとえば検査Aを2週間間隔で行い、検査Bを3週間間隔で行うことがある。このような場合、今日実施する検査を自動的に特定して動作モードを自動で指定することができれば便利である。この変形例では、このような処理を実現することが可能な構成を説明する。
検査結果に応じて次回実施する検査が異なる場合がある。たとえば、前回実施した検査に異常が無かった場合には検査Aを今回実施し、前回の検査で異常が見つかった場合には検査Bを今回実施することがある。このような場合、前回の検査の結果に応じて動作内容を自動的に変更できれば便利である。この変形例では、このような処理を実現することが可能な構成を説明する。
上記の実施形態では、網膜厚やRNFL厚を健常眼の標準的な値(所定の標準厚の一例)と比較するnormative data比較について説明した。この変形例では、所定の標準厚の他の例について説明する。なお、所定の標準厚は上記実施形態や以下の変形例に限定されるものではない。
上記の実施形態の動作モード情報214では、固視方向、走査パターン、画像種別、解析処理、情報種別、表示レイアウト及び印刷レイアウトが動作項目として設定されているが、これらのうちのいくつかを動作項目として設定した動作モード情報を作成して使用することが可能である。なお、処理の自動化を図るためには、多くの動作項目を設定することが望ましい。
2 眼底カメラユニット
3 表示装置
10 照明光学系
11 観察光源
15 撮影光源
30 撮影光学系
31 合焦レンズ
35、38 CCDイメージセンサ
39 LCD
43、44 ガルバノミラー
50 アライメント光学系
60 フォーカス光学系
70 走査駆動部
80 合焦駆動部
100 OCTユニット
101 光源ユニット
114 参照ミラー
118 回折格子
120 CCDイメージセンサ
130 参照駆動部
200 演算制御ユニット
210 制御部
211 主制御部
212 動作モード制御部
212a 動作モード指定部
212b 固視方向制御部
212c 走査パターン制御部
212d 画像制御部
212e 解析制御部
212f 出力情報制御部
212g 出力制御部
213 記憶部
214 動作モード情報
220 画像形成部
230 画像処理部
231 3次元画像形成部
232 解析処理部
233 黄斑解析部
234 乳頭解析部
235 緑内障解析部
236 黄斑変性解析部
240 表示部
250 操作部
300 プリンタ
E 被検眼
Ef 眼底
K 観察画像
H 撮影画像
G 断層像
Claims (8)
- 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
少なくとも前記光学系の動作内容が動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、
前記動作モードに関連付けられた動作内容を前記動作モード情報を参照して特定し、前記特定された動作内容に基づいて少なくとも前記光学系を制御する制御手段と、
を備え、
前記光学系は、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含み、
前記動作モード情報には、前記走査手段による前記照射位置の走査パターンが前記動作モードに対して関連付けられており、
前記制御手段は、前記動作モードに関連付けられた走査パターンを前記動作モード情報を参照して特定し、更に、前記走査手段を制御して当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させる、
ことを特徴とする眼科観察装置。 - 前記動作モード情報には、前記画像形成手段により形成される画像種別が更に関連付けられており、
前記制御手段は、前記動作モード情報を参照することで前記動作モードに関連付けられた画像種別を更に特定し、当該特定された画像種別の前記被検眼の画像を前記画像形成手段に形成させる制御を更に行う、
ことを特徴とする請求項1に記載の眼科観察装置。 - 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、
前記動作モードに関連付けられた走査パターン、解析処理及び出力レイアウトを前記動作モード情報を参照して特定し、更に、前記走査手段を制御して当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、前記解析手段を制御して当該特定された解析処理を実行させ、前記出力手段を制御して当該特定された出力レイアウトで前記検査結果情報を出力させる制御手段と、
を備えることを特徴とする眼科観察装置。 - 被検眼の眼底に照明光を照射し、この照明光の眼底反射光を受光して前記眼底の撮影画像を形成する撮影手段を更に備え、
前記動作モード情報には、前記撮影手段の動作内容が前記動作モードに対して関連付けられており、
前記制御手段は、前記動作モード情報に関連付けられた動作内容に基づいて前記撮影手段を制御して前記眼底の撮影画像を形成させる、
ことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の眼科観察装置。 - 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
記憶手段と、
を備える眼科観察装置の制御方法であって、
少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を、前記記憶手段に予め記憶させるステップと、
前記動作モードに関連付けられた走査パターンを、前記動作モード情報を参照して特定するステップと、
前記走査手段を制御して、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させるステップと、
当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を、前記画像形成手段に形成させるステップと、
当該形成された画像を前記解析手段に解析させるステップと、
当該解析による画像の解析結果を含む検査結果情報を前記出力手段に出力させるステップと、
を含むことを特徴とする眼科観察装置の制御方法。 - 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
記憶手段と、
を備える眼科観察装置の制御方法であって、
少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を、前記記憶手段に予め記憶させるステップと、
前記動作モードに関連付けられた走査パターンと解析処理と出力レイアウトとを、前記動作モード情報を参照して特定するステップと、
前記走査手段を制御して、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させるステップと、
当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を、前記画像形成手段に形成させるステップと、
前記解析手段を制御して、当該特定された解析処理を前記画像形成手段により形成された画像に対して実行させるステップと、
前記出力手段を制御して、当該解析処理による画像の解析結果を含む検査結果情報を、当該特定された出力レイアウトで前記出力手段に出力させるステップと、
を含むことを特徴とする眼科観察装置の制御方法。 - 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、
を備える眼科観察装置に、
前記動作モードに関連付けられた走査パターンを、前記動作モード情報を参照して特定させ、
前記走査手段により、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、
前記画像形成手段により、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査により得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を形成させ、
前記解析手段により、当該形成された画像を解析させ、
前記出力手段により、当該解析による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力させる、
ことを特徴とするプログラム。 - 光源からの光を信号光と参照光とに分割し、被検眼を経由した前記信号光と参照光路を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成して検出する光学系であって、前記被検眼に対する前記信号光の照射位置を走査する走査手段を含む光学系と、
前記光学系による前記干渉光の検出結果に基づいて前記被検眼の画像を形成する画像形成手段と、
前記形成された画像を解析する解析手段と、
前記解析手段による画像の解析結果を含む検査結果情報を出力する出力手段と、
少なくとも前記走査手段による前記照射位置の走査パターンと前記解析手段により実行可能な解析処理と前記出力手段による前記検査結果情報の出力レイアウトとが動作モードに対して関連付けられた動作モード情報を予め記憶する記憶手段と、
を備える眼科観察装置に、
前記動作モードに関連付けられた走査パターンと解析処理と出力レイアウトとを、前記動作モード情報を参照して特定させ、
前記走査手段により、当該特定された走査パターンで前記信号光の照射位置を走査させ、
前記画像形成手段により、当該走査パターンでの前記信号光の照射位置の走査によって得られた前記干渉光の検出結果に基づく前記被検眼の画像を形成させ、
前記解析手段により、当該特定された解析処理を前記画像形成手段によって形成された画像に対して実行させ、
前記出力手段により、当該解析処理による画像の解析結果を含む検査結果情報を、当該特定された出力レイアウトで出力させる、
ことを特徴とするプログラム。
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