WO2019112090A1 - 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치 - Google Patents

치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치 Download PDF

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WO2019112090A1
WO2019112090A1 PCT/KR2017/014320 KR2017014320W WO2019112090A1 WO 2019112090 A1 WO2019112090 A1 WO 2019112090A1 KR 2017014320 W KR2017014320 W KR 2017014320W WO 2019112090 A1 WO2019112090 A1 WO 2019112090A1
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WO
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light
image
unit
optical fiber
housing
Prior art date
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PCT/KR2017/014320
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Inventor
엄주범
이병일
송우섭
박안진
Original Assignee
한국광기술원
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    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61B1/24Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor for the mouth, i.e. stomatoscopes, e.g. with tongue depressors; Instruments for opening or keeping open the mouth
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

Definitions

  • the present invention relates to a composite imaging apparatus for oral cavity, and more particularly, to an optical tomographic image capable of acquiring a three-dimensional image of a tooth and a fluorescent image capable of early diagnosis such as tooth decay and fluorosis, And more particularly,
  • a typical dental diagnostic device is a diagnostic device using X-ray.
  • the harmfulness of radiation has been a problem. Since the resolution is poor, early detection of tooth diseases such as tooth decay and cracks is difficult, and images of the living tissue can not be obtained.
  • it was difficult to diagnose the chewing surface of the tooth because it was difficult to diagnose the chewing surface of the tooth.
  • applying an optical method to the dentist is an imaging device capable of early detection of tooth decay using fluorescence. This allows the early diagnosis of tooth decay and fluorosis by the method of entering the blue light source into the teeth and shaping the cavity and mineral changes using the fluorescence coming out.
  • the optical tomographic imaging device can confirm the image of the inside of the tooth, so that not only the tooth cavity but also the crack can be confirmed, and the image of the living tissue can be obtained, which is expected to be useful for the early diagnosis of oral cancer . It is possible to confirm the chewing surface of the tooth, and it is a new type of tooth diagnostic device. However, in order to detect the image of the inside of the tooth, it is required to develop a composite dental diagnostic device that combines fluorescence image and tomographic image for the development of a light probe that transmits light into the teeth and early detection of dental lesion on the tooth surface .
  • the present invention has been made in order to solve the problems of the prior art, and it is an object of the present invention to provide an optical tomographic image capable of acquiring a three-dimensional image of a tooth and a fluorescence image capable of early diagnosis such as tooth decay, fluorosis, And to provide a composite image device having the same.
  • a composite imaging apparatus for a tooth structure / functional image comprising: a housing; A MEMS mirror housed in the housing to reflect light to a test object; An optical fiber housed in the housing and irradiated with light in the MEMS mirror direction and receiving reflected light from the MEMS mirror; A scan lens for condensing light reflected from the MEMS mirror and irradiating the light onto an object to be inspected; An optical tomographic image detector coupled to the optical fiber for detecting a tomographic image through interference light detected from an examination object; An illumination unit provided adjacent to the scan lens for irradiating excitation light to the object to be inspected; A fluorescent image detector for detecting fluorescence images stored in the housing and detecting light emitted from the inspection object through the illumination unit; An image processor for receiving the signals detected by the optical tomographic image detector and the fluorescence image detector and for image processing; And a complex image output unit for outputting the three-dimensional image of the inspection target object processed and transmitted
  • a composite imaging apparatus for a tooth structure / functional image comprising: a housing; A reflection mirror provided at an inner end of the housing; A scan lens provided at a front end of the reflection mirror for focusing the irradiation light; An illumination unit provided adjacent to the scan lens for irradiating excitation light to the object to be inspected; An optical fiber accommodated in the housing and irradiated with light and receiving reflected light generated in the inspection object; A fluorescence image detecting unit housed in the housing and detecting a fluorescence image generated in the examination subject by excitation light by the illumination unit; A dichroic mirror having a transmissive property with respect to light transmitted to the fluorescent image detecting unit and reflecting light transmitted to the optical fiber; A MEMS mirror housed in the housing for reflecting light between the optical fiber and the dichroic mirror; An optical tomographic image detector coupled to the optical fiber for detecting a tomographic image through interference light detected from an examination object; An image processor for receiving the signals detected by the
  • the optical tomographic image detecting unit comprises: a wavelength variable light source unit for generating a wavelength variable light source; A first coupler for branching the light generated from the wavelength tunable light source; A reference light generator for converting the light split by the first coupler into reference light; A reflected light transmission unit that transmits the light split by the first coupler to the optical fiber and receives the reflected light generated from the inspection object through the optical fiber; And a second coupler for receiving light transmitted from the reference light generating unit and the reflected light transmitting unit to generate interference light.
  • the reference light generator includes: a reference mirror; And a first circulator for receiving a part of the output light of the first coupler, transmitting the output light to the reference mirror, and transmitting the reflected reference light to the second coupler.
  • the reflected light transmission unit includes a second circulator for receiving a part of the output light of the first coupler, transmitting the output light to the optical fiber, and transmitting the reflected light transmitted through the optical fiber to the second coupler do.
  • the fluorescence image detecting unit includes a band-pass filter that transmits only the self fluorescence generated in the examination subject.
  • the optical fiber has a collimator for converting emitted light into parallel light at a tip end thereof.
  • the composite imaging device for a tooth structure / functional image includes a miniaturized probe unit capable of acquiring a tomographic image and a fluorescence image at a position of the same inspection object and acquiring a tomographic image and a fluorescence image, It is possible to simultaneously provide information on functional images in which lesions can be found.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image according to the present invention
  • FIG. 2 is a configuration diagram of an optical tomographic image detecting unit in a composite imaging apparatus for a tooth structure / functional image according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a fluorescent image detecting unit in a compound imaging apparatus for a tooth structure / function image according to the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a composite imaging apparatus for a tooth structure / functional image according to another embodiment of the present invention.
  • 6 (a) and 6 (b) illustrate an operation example of a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image according to another embodiment of the present invention.
  • the terms first and / or second etc. may be used to describe various components, but the components are not limited to the terms.
  • the terms may be referred to as a second element only for the purpose of distinguishing one element from another, for example, to the extent that it does not depart from the scope of the invention in accordance with the concept of the present invention, Similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image of the present invention includes a housing 101, a MEMS mirror 110 A scan lens 130, an illumination unit 210, and a fluorescence image detection unit 220.
  • the probe unit 120 includes a probe unit 120,
  • the MEMS mirror 110 and the optical fiber 120 are accommodated in a hollow shape of the housing 101.
  • the scan lens 130 and the illumination unit 210 are disposed at one end of the tip, .
  • the MEMS mirror 110 is an analog type micromirror or micromirror array formed by micro-electro-mechanical systems (MEMS), and is composed of a two-axis rotatable mirror including a control board So that a high-speed rotation (tilting) is possible with a large rotation angle, thereby obtaining a three-dimensional image.
  • MEMS micro-electro-mechanical systems
  • the optical fiber 120 is accommodated in the housing 101 and is fixed to the housing 101.
  • a separate fixing structure (not shown) for fixing the optical fiber 120 in the housing 101 may be provided.
  • the optical fiber 120 is disposed so as to be irradiated in the direction of the MEMS mirror 110, and is connected to the optical tomographic image detector 140 to perform optical transmission.
  • a collimator 121 is provided at the tip of the optical fiber 120 so that the emitted light of the optical fiber 120 is converted into parallel light and the MEMS mirror 110 is irradiated with the collimated light.
  • the scan lens 130 focuses the light reflected from the MEMS mirror 110 and irradiates the inspection object (for example, the teeth) 1 and the reflected light from the inspection object 1 passes through the scan lens 130, And the MEMS mirror 110 to the optical fiber 120 and transmitted to the optical tomographic image detector 140.
  • the optical tomographic image detector 140 is connected to the optical fiber 120, and tomographic images are detected through the interference light detected from the inspection object.
  • the optical fiber 120 and the optical tomographic image detector 140 are connected by a detachable connector so that the probe unit and the optical tomographic image detector 140 can be separated from each other.
  • FIG. 2 is a block diagram of an optical tomographic image detecting unit in a compound imaging apparatus for a tooth structure / functional image according to the present invention.
  • the optical tomographic image detection unit 140 includes a wavelength variable light source unit 141 that generates a variable wavelength light source (swept source), and a light source unit that divides the light generated from the wavelength variable light source unit 141
  • a reference light generator for transmitting the light branched from the first coupler 142 to the reference end to generate a reference light, and a second coupler 142 for transmitting light branched from the first coupler 142 to the sample stage
  • a second coupler 143 for receiving the light transmitted from the reference light generating unit and the reflected light transmitting unit to generate interference light.
  • the reference light generator includes a first circulator 144 which receives a part of the output light of the first coupler 142 and transmits the same to the reference end and transmits the reference light generated in the reference end to the second coupler 143 And a reference mirror 145 for totally reflecting the output light of the first circulator 144.
  • a lens 145a for condensing parallel light may be provided at the front end of the reference mirror 145.
  • the first circulator 144 is provided with an isolator therein so that the reference light reflected by the reference mirror 145 is transmitted to the second coupler 143 without being transmitted to the first coupler 142.
  • the reflected light transmission unit includes a second circulator 146 that receives part of the output light of the first coupler 142 and transmits the light to the sample stage and transmits the reflected light transmitted from the sample stage to the second coupler 143 .
  • the sample stage in this embodiment includes a collimator 121, a MEMS mirror 110 and a scan lens 130.
  • the collimator 121 is connected to the second circulator 146 through the optical fiber 120, 121 are irradiated to the inspection object 1 by the MEMS mirror 110 and the scanning lens 130 and reflected light of the inspection object 1 is transmitted through the optical fiber 120 to the second circulator 146 ).
  • the second circulator 146 is provided with an isolator and the reflected light transmitted through the optical fiber 120 is transmitted to the second coupler 143 without being transmitted to the first coupler 142.
  • the reference light generated in the reference light generating part and the reflected light transmitted from the reflected light transmitting part are transmitted to the second coupler 143 to generate interference light, and the interference light output from the second coupler 143 is transmitted to the balanced optical detector photodetector 149 and then converted into digital data by the digitizer 147.
  • Reference numeral 148 denotes a function generator which generates a synchronous signal for synchronizing the wavelength variable light source unit 141 and the digitizer 147.
  • the illumination unit 210 is provided at an opening of the housing 101, and is preferably provided adjacent to the scan lens 130 to irradiate an exciting light to the object 1 .
  • the illumination unit 210 may include one or a plurality of illumination units 210 and may be disposed around the scan lens 130, and may be provided by an LED for irradiating excitation light having a predetermined wavelength.
  • the fluorescent image detector 220 is housed in the housing 110 and detects autofluorescence generated in the inspection object 1 through the illumination unit 210 to detect a shape image.
  • the fluorescent image detecting unit 220 housed in the housing 101 is connected to an image processing unit 310 disposed outside the housing 101 through a cable and is preferably connected to the fluorescent image detecting unit 220 and the image processing unit 310 are connected by detachable connectors so that the probe unit and the image processing unit 310 can be separated from each other. Therefore, only the probe unit inserted into the oral cavity of the patient can be separated and disinfected.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a fluorescent image detecting unit in a composite image matching for a tooth structure / function image according to the present invention.
  • the fluorescence image detecting unit 220 detects the fluorescence of a predetermined wavelength generated in the inspection object 1 by the excitation light? 0 emitted from the illumination unit 210 to the inspection target object 1 And can be provided by a CMOS camera 222 for detecting a self-fluorescence passing through a band-pass filter 221, and can be provided by a CMOS A lens 223 for condensing light may be added to the front end of the camera 222.
  • the illumination unit 210 irradiates the teeth with excitation light of 405 nm, autofluorescence is emitted in the 520 nm band on a healthy tooth surface. Therefore, the state of the teeth can be confirmed by blocking the excitation light by the band-pass filter 221 and detecting only the emitted light in the self-fluorescence band.
  • the mark of the lesion may be as shown in the photograph shown in Fig. 3 in the portion where the fluorescence image is not emitted.
  • the image processing unit 310 receives the signals detected by the optical tomographic image detecting unit 140 and the fluorescence image detecting unit 220, and performs image processing.
  • the image processor 310 performs a Fourier transform (FFT) on the interference optical signal transmitted from the optical tomographic image detector 140 to acquire a tomographic image, and performs a scan by two-axis rotation of the MEMS mirror 110 A three-dimensional image can be obtained from tomographic images by manipulation.
  • FFT Fourier transform
  • the composite image output unit 320 combines and outputs a three-dimensional image and a fluorescence image of the inspection object processed and delivered by the image processing unit 310.
  • FIG. 4 (a), 4 (b) and 4 (c) illustrate an image obtained by using a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image of the present invention, in which FIG. 4 (a) 3 shows a three-dimensional image of the test object obtained through the fluorescence image detecting unit 140, and FIG. 3 (b) shows a fluorescence image obtained through the fluorescence image detecting unit 220 (yellow image shows cavity).
  • the compound image output unit 320 may provide a combined image of a three-dimensional image and a fluorescence image of a test object to provide a dental structure / function image at the same time.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image according to another embodiment of the present invention, and a description thereof will be omitted.
  • the composite imaging apparatus includes a housing 401, a reflection mirror 410 housed in the housing 401, a scan lens 420, an illumination unit 430, an optical fiber 440 ), A fluorescent image detecting unit 450, a dichroic mirror 460, and a MEMS mirror 470.
  • the housing 401 has a hollow shape so that it can be inserted into a narrow mouth cavity. An opening end is formed at one end of the housing 401 and a reflecting mirror 410 is fixed. Light guided along the housing 401 is reflected by the reflecting mirror 410 And is irradiated to the object to be inspected through the open mouth.
  • the scan lens 420 is provided perpendicularly to the axial direction of the housing 401 and includes one or more illumination units 430 for generating excitation light in the periphery of the scan lens 420.
  • the optical fiber 440 and the fluorescence image detecting unit 450 are arranged in parallel to the inside of the housing 401 so that the optical fiber 440 is connected to an optical tomographic image detector unit to transmit the interference light generated from the examination target.
  • the fluorescence image detecting unit 450 includes a band pass filter 451 capable of transmitting only a predetermined wavelength of autofluorescence and a CMOS camera 452 for detecting magnetic fluorescence passing through the band pass filter 451, The detection of the self fluorescence generated in the test object 1 is performed by the excitation light generated by the excitation light source 430.
  • a lens 453 for condensing light may be disposed at the front end of the band-pass filter 451.
  • this embodiment is characterized in that light is transmitted between the optical fiber 440 and the fluorescence image detecting unit 450 by using the dichroic mirror 460 disposed in the housing 401.
  • a collimator 441 is provided at the tip of the optical fiber 440 so that the emitted light of the optical fiber 440 is converted into parallel light and irradiated.
  • the dichroic mirror 460 reflects light that is transmissive to the light transmitted to the fluorescent image detecting unit 450 and is transmitted to the optical fiber 440.
  • the dichroic mirror 460 is reflected at the light wavelength band (1310 nm, 1550 nm or 1060 nm) used for optical tomographic image detection, and is reflected at a wavelength (autofluorescence band) Respectively.
  • the MEMS mirror 470 is composed of a two-axis rotatable mirror including a control board so that the MEMS mirror 470 can be tilted at a large angle of rotation so that the light reflection between the optical fiber 440 and the dichroic mirror 460 .
  • the reflected light transmitted through the optical fiber is transmitted to the optical tomographic image detecting unit to generate interference light to obtain the optical tomographic image
  • the tomographic image is combined with the fluorescence image obtained from the fluorescence image detector 450 and output through the complex image output unit.
  • 6 (a) and 6 (b) are views for explaining an operation example of a composite imaging apparatus for a tooth structure / function image according to another embodiment of the present invention.
  • 6A shows a light path for obtaining an optical tomographic image in the probe unit and the light transmitted through the optical fiber 440 is converted into a balanced beam by the collimator 441 and then converted into a balanced beam by the MEMS
  • the inspection object 1 is irradiated via the scan lens 420 and the reflection mirror 410 after being reflected by the mirror 470 and the dichroic mirror 460.
  • the reflected light generated from the surface of the inspection object 1 is transmitted to the optical tomographic image detector through the optical fiber 440 along the same path.
  • FIG. 6 (b) shows an optical path for obtaining a fluorescent image in the probe unit.
  • the excitation light? 0 generated in the illumination 430 is reflected by the reflection mirror 410,
  • the fluorescent light lambda 1 generated in the inspection object 1 passes through the dichroic mirror 460 after being reflected by the reflection mirror 410 and can be detected by the shape image detection unit 450.
  • housing 110 MEMS mirror
  • optical tomographic image detection unit 141 wavelength variable light source unit
  • first coupler 143 second coupler
  • CMOS camera 310

Abstract

본 발명은 치아의 3차원 영상을 획득할 수 있는 광단층 영상과, 치아표면의 충치, 불소증 등의 조기진단이 가능한 형광 영상을 획득하여 제공할 수 있는 구강용 복합영상장치에 관한 것으로, 하우징(101)과; 상기 하우징(101) 내에 수납되어 광을 검사 대상체에 반사시키기 위한 MEMS 미러(110)와; 상기 하우징 내에 수납되어 상기 MEMS 미러 방향으로 광 조사가 이루어지고 상기 MEMS 미러로부터의 반사광을 수광하기 위한 광 파이버(120)와; 상기 MEMS 미러(110)에서 반사된 광을 집광하여 검사 대상체에 조사하기 위한 스캔렌즈(130)와; 상기 광 파이버(120)와 연결되어 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상을 검출하기 위한 광단층영상 검출부(140)와; 상기 스캔렌즈(130)와 인접하게 마련되어 검사 대상체에 여기광을 조사하기 위한 조명부(210)와; 상기 하우징(110) 내에 수납되어 상기 조명부(210)를 통해 검사 대상체에서 발생된 광을 검출하여 형광 영상을 검출하기 위한 형광 영상검출부(220)와; 상기 광단층영상 검출부(150)와 상기 형광 영상검출부(220)에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리를 위한 영상 처리부(310)와; 상기 영상 처리부(310)에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 결합하여 출력하는 복합영상 출력부(320);를 포함한다.

Description

치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치
본 발명은 구강용 복합영상장치에 관한 것으로, 특히 치아의 3차원 영상을 획득할 수 있는 광단층 영상과, 치아표면의 충치, 불소증 등의 조기진단이 가능한 형광 영상을 동시에 획득하여 제공할 수 있는 복합영상장치에 관한 것이다.
과거 몇 년간 치아의 조기진단 및 치아의 내부를 확인하기 위한 다양한 진단기기들의 발전이 이루어져 왔다. 대표적인 치과의 진단기기는 X-ray를 이용하는 진단기기이다. 그러나 X-ray의 경우 방사선의 유해성이 문제가 되어져 왔고, 분해능이 좋지 못하여, 충치, 크랙 등의 치아 질환의 조기발견이 어렵고, 생체조직에 대한 이미지를 할 수 없어 구강암 등의 조기발견이 어려울 뿐만 아니라, 치아의 씹는 면에 대한 진단이 어려워 치아의 씹는 면에 대한 조기 진단이 어려웠다. 최근에 치과에 광학적인 방법을 적용하는 것이, 형광을 이용하여 충치의 조기 발견이 가능한 영상기기기이다. 이는 Blue 파장의 광원을 치아에 입사하여, 나오는 형광을 이용하여 충치 및 미네랄 변화를 형상화하는 방법으로 충치 및 불소증의 조기 진단이 가능하다. 뿐만 아니라, 광단층영상기기는 치아 내부의 영상을 확인할 수 있어, 충치뿐만 아니라, 크랙, 등을 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 생체 조직에 대한 이미지가 가능하여, 구강암의 조기 진단 등에 유용하게 사용될 것으로 예상되고 있다. 치아의 씹는 면까지 확인이 가능하여, 새로운 형태의 치아의 진단기기이다. 그러나 치아 내부의 이미지를 확인하기 위해서는 치아 내부로 빛을 전달하는 광프로브의 개발과 치아 표면에서의 치과병변의 조기 발견을 위해서는 형광영상과 단층영상이 결합된 복합적인 치과 진단기기의 개발이 요구된다.
[선행기술문헌]
대한민국 공개특허공보 제10-2014-0077633호(공개일자: 2014.06.24)
본 발명은 이러한 종래기술의 문제점을 개선하기 위한 것으로, 치아의 3차원 영상을 획득할 수 있는 광단층 영상과, 치아표면의 충치, 불소증 등의 조기진단이 가능한 형광 영상을 획득하여 제공할 수 있는 복합영상장치를 제공하고자 하는 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 양태에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치는, 하우징과; 상기 하우징 내에 수납되어 광을 검사 대상체에 반사시키기 위한 MEMS 미러와; 상기 하우징 내에 수납되어 상기 MEMS 미러 방향으로 광 조사가 이루어지고 상기 MEMS 미러로부터의 반사광을 수광하기 위한 광 파이버와; 상기 MEMS 미러에서 반사된 광을 집광하여 검사 대상체에 조사하기 위한 스캔렌즈와; 상기 광 파이버와 연결되어 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상을 검출하기 위한 광단층영상 검출부와; 상기 스캔렌즈와 인접하게 마련되어 검사 대상체에 여기광을 조사하기 위한 조명부와; 상기 하우징 내에 수납되어 상기 조명부를 통해 검사 대상체에서 발생된 광을 검출하여 형광 영상을 검출하기 위한 형광 영상검출부와; 상기 광단층영상 검출부와 상기 형광 영상검출부에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리를 위한 영상 처리부와; 상기 영상 처리부에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 정합하여 출력하는 복합영상 출력부;를 포함한다.
본 발명의 다른 양태에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치는, 하우징과; 상기 하우징 내측 단부에 구비된 반사 미러와; 상기 반사 미러 전단에 마련되어 조사광을 집광하기 위한 스캔렌즈와; 상기 스캔렌즈와 인접하게 마련되어 검사 대상체에 여기광을 조사하기 위한 조명부와; 상기 하우징 내에 수납되어 광 조사가 이루어지고 검사 대상체에서 발생된 반사광을 수광하기 위한 광 파이버와; 상기 하우징 내에 수납되어 상기 조명부에 의한 여기광에 의해 검사 대상체에서 발생된 형광 영상을 검출하기 위한 형광 영상검출부와; 상기 형광 영상검출부로 전달되는 광에 대해 투광성을 갖고 상기 광 파이버로 전달되는 광의 반사가 이루어지는 다이크로익 미러와; 상기 하우징 내에 수납되어 상기 광 파이버와 상기 다이크로익 미러 사이에서 광을 반사시키기 위한 MEMS 미러와; 상기 광 파이버와 연결되어 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상을 검출하기 위한 광단층영상 검출부와; 상기 광단층영상 검출부와 상기 형광 영상검출부에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리를 위한 영상 처리부와; 상기 영상 처리부에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 결합하여 출력하는 복합영상 출력부;를 포함한다.
바람직하게는, 상기 광단층영상 검출부는, 파장가변 광원을 발생시키는 파장가변 광원부와; 상기 파장가변 광원부에서 발생된 광을 분기하게 되는 제1커플러와; 상기 제1커플러에서 분기된 광을 기준광으로 변환하는 기준광 발생부와; 상기 제1커플러에서 분기된 광을 상기 광 파이버로 전달하고 검사 대상체에서 발생된 반사광을 상기 광 파이버를 통해 전달받게 되는 반사광 전달부와; 상기 기준광 발생부와 상기 반사광 전달부에서 전달된 광을 수광하여 간섭광을 발생시키는 제2커플러;를 포함한다.
보다 바람직하게는, 상기 기준광 발생부는, 기준 미러와; 상기 제1커플러의 일부 출력광을 수신하여 상기 기준 미러로 전달하고 반사된 기준광을 상기 제2커플러로 전달하게 되는 제1써큘레이터;를 포함한다.
더욱 바람직하게는, 상기 반사광 전달부는, 상기 제1커플러의 일부 출력광을 수신하여 상기 광 파이버로 전달하고 광 파이버를 통해 전달된 반사광을 상기 제2커플러로 전달하게 되는 제2써큘레이터;를 포함한다.
바람직하게는, 상기 형광 영상검출부는, 검사 대상체에서 발생되는 자가형광만의 투과가 이루어지는 밴드패스 필터를 포함한다.
바람직하게는, 상기 광 파이버는 선단에 방출광을 평행광으로 변환하기 위한 콜리메이터가 구비됨을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치는, 동일 검사 대상체의 위치에서 광단층 영상과 형광 영상의 획득이 가능한 소형화된 프로브 유닛을 포함하여 단층영상과 형광영상의 획득을 통해 구조와 병변을 찾을 수 있는 기능영상에 대한 정보를 동시에 제공이 가능한 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치의 전체 구성도,
도 2는 본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치에 있어서 광단층영상 검출부의 구성도,
도 3은 본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치에 있어서, 형광 영상검출부의 구성도,
도 4의 (a)(b)(c)는 본 발명의 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치를 이용하여 얻은 영상을 예시하여 보여주는 도면.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치를 보여주는 구성도,
도 6의 (a)(b)는 본 발명의 다른 실시예에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치의 작동예를 설명하기 위한 도면.
본 발명의 실시예에서 제시되는 특정한 구조 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있다. 또한 본 명세서에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경물, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 발명에서 제1 및/또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소들과 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 제1구성요소는 제2구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2구성요소는 제1구성요소로도 명명될 수 있다.
어떠한 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어"있다거나 "접속되어"있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떠한 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다거나 또는 "직접 접촉되어"있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하기 위한 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 인접하는"과 "~에 직접 인접하는"등의 표현도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로서, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함한다" 또는 "가지다"등의 용어는 실시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
도 1을 참고하면, 본 발명의 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치(이하, "복합영상장치"로도 약칭함)는, 하우징(101)과, 하우징(101) 내에 수납되는 MEMS 미러(110), 광 파이버(120), 스캔렌즈(130), 조명부(210) 및 형광 영상검출부(220)로 구성된 프로브 유닛을 포함한다.
하우징(101)은 협소한 구강 내에 삽입이 가능한 형상을 갖고 중공형상의 내부에 MEMS 미러(110)와 광 파이버(120)가 수납되며, 선단 일측 개구단에 스캔렌즈(130)와 조명부(210)가 구비된다.
MEMS 미러(110)는 초미세 전기기계 시스템(Micro-Electro-Mechanical Systems; MEMS)에 의한 아날로그 타입의 마이크로미러 혹은 마이크로미러 어레이(array)로서, 제어보드가 포함된 2축 회전이 가능한 미러로 구성되어 큰 회전각을 갖고 고속 회전(tilting)이 가능하여 3차원 이미지를 획득할 수 있다.
광 파이버(120)는 하우징(101) 내에 수납되어 고정되며, 이때 하우징(101) 내에서 광 파이버(120)를 고정할 수 있는 별도의 고정 구조물(미도시)이 마련될 수 있다. 광 파이버(120)는 MEMS 미러(110) 방향으로 광 조사가 이루어질 수 있도록 배치되어 광단층영상 검출부(140)와 연결되어 광전송이 이루어진다.
바람직하게는, 광 파이버(120) 선단에는 콜리메이터(collimator)(121)가 구비되어 광 파이버(120)의 방출광은 평행광으로 변환되어 MEMS 미러(110)에 조사가 이루어질 수 있다.
스캔렌즈(130)는 MEMS 미러(110)에서 반사된 광을 집광하여 검사 대상체(예를 들어, 치아)(1)에 조사하게 되며, 또한 검사 대상체(1)로부터의 반사광은 스캔렌즈(130)와 MEMS 미러(110)를 통해 광 파이버(120)로 집속되어 광단층영상 검출부(140)로 전달될 수 있다.
광단층영상 검출부(140)는 광 파이버(120)와 연결되며, 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상의 검출이 이루어진다. 바람직하게는, 광 파이버(120)와 광단층영상 검출부(140)는 탈부착이 가능한 커넥터에 의해 연결되어 프로브 유닛과 광단층영상 검출부(140)는 분리될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치에 있어서 광단층영상 검출부의 구성도이다.
구체적으로, 도 2를 참고하면, 광단층영상 검출부(140)는, 파장가변 광원(swept source)을 발생시키는 파장가변 광원부(141)와, 이 파장가변 광원부(141)에서 발생된 광을 분기하게 되는 제1커플러(142)와, 제1커플러(142)에서 분기된 광을 기준단으로 전달하여 기준광을 생성시키는 기준광 발생부와, 제1커플러(142)에서 분기된 광을 샘플단으로 전달하고 검사 대상체(1)에서 발생된 반사광을 전달하게 되는 반사광 전달부와, 기준광 발생부와 반사광 전달부에서 전달된 광을 수광하여 간섭광을 발생시키는 제2커플러(143)를 포함한다.
본 실시예에서 기준광 발생부는 제1커플러(142)의 일부 출력광을 수신하여 기준단으로 전달하고 기준단에서 발생된 기준광을 제2커플러(143)로 전달하게 되는 제1써큘레이터(144)와, 제1써큘레이터(144)의 출력광을 전반사시키기 위한 기준 미러(145)를 포함하며, 기준 미러(145) 전단에는 평행광을 집광하기 위한 렌즈(145a)가 마련될 수 있다.
제1써큘레이터(144)는 내부에 아이솔레이터가 구비되어 기준 미러(145)에서 전반사된 기준광은 제1커플러(142)로 전달되지 않고 제2커플러(143)로 전달된다.
한편, 반사광 전달부는 제1커플러(142)의 일부 출력광을 수신하여 샘플단으로 전달하고 샘플단에서 전달된 반사광을 제2커플러(143)로 전달하게 되는 제2써큘레이터(146)를 포함한다.
본 실시예에서 샘플단은, 앞서 설명한 것과 같이, 콜리메이터(121), MEMS 미러(110), 스캔렌즈(130)를 포함하며, 제2써큘레이터(146)와 광 파이버(120)로 연결된 콜리메이터(121)에서 조사된 광은 MEMS 미러(110)와 스캔렌즈(130)에 의해 검사 대상체(1)에 조사되고 검사 대상체(1)의 반사광은 다시 광 파이버(120)를 통해 제2써큘레이터(146)로 전달된다. 한편, 제2써큘레이터(146)는 내부에 아이솔레이터가 구비되어 광 파이버(120)를 통해 전달된 반사광은 제1커플러(142)로 전달되지 않고 제2커플러(143)로 전달된다.
이와 같이 기준광 발생부에서 발생된 기준광과 반사광 전달부에서 전달된 반사광은 제2커플러(143)로 전달되어 간섭광이 발생되며, 제2커플러(143)에서 출력된 간섭광은 균형 광검출기(balanced photodetector)(149)에서 전기적 신호로 변환된 후에 디지타이저(147)에서 디지털 데이터로 변환된다.
도면부호 148은 파형 발생기(function generator)로서 파장 가변 광원부(141)와 디지타이저(147) 사이의 동기를 맞추기 위한 동시 신호를 발생시킨다.
다시 도 1을 참고하면, 조명부(210)는 하우징(101)의 개구부에 마련되며, 바람직하게는, 스캔렌즈(130)와 인접하게 마련되어 검사 대상체(1)에 여기광(exciting light)을 조사한다. 이때, 조명부(210)는 하나 또는 복수 개로 구성되어 스캔렌즈(130)의 주변으로 배치될 수 있으며, 일정 파장의 여기광을 조사하기 위한 LED에 의해 제공될 수 있다.
형광 영상검출부(220)는 하우징(110) 내에 수납되어 조명부(210)를 통해 검사 대상체(1)에서 발생된 자가 형광(autofluorescence)을 검출하여 형상 영상의 검출이 이루어진다.
한편, 하우징(101) 내에 수납되는 형광 영상검출부(220)는 케이블을 통해 하우징(101) 외부에 배치되는 영상 처리부(310)에 연결되며, 바람직하게는, 형광 영상검출부(220)와 영상 처리부(310)는 탈부착이 가능한 커넥터에 의해 연결되어 프로브 유닛과 영상 처리부(310)는 분리가 가능하다. 따라서 환자의 구강 내에 삽입되는 프로브 유닛만을 별도로 분리하여 소독 처리가 가능하다.
도 3은 본 발명에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상징치에 있어서, 형광 영상검출부의 구성도이다.
도 3을 참고하면, 형광 영상검출부(220)는 조명부(210)에서 검사 대상체(1)에 조사되는 여기광(λ0)에 의해 검사 대상체(1)에서 발생된 일정 파장의 자가형광을 검출하기 위한 것으로, 일정 파장(λ1)의 자가형광만이 투과되는 밴드패스 필터(221)와, 밴드패스 필터(221)를 통과한 자가형광을 검출하기 위한 CMOS 카메라(222)에 의해 제공될 수 있으며, CMOS 카메라(222) 전단에는 집광을 위한 렌즈(223)가 부가될 수 있다.
예를 들어, 조명부(210)는 405㎚의 여기광을 치아에 조사하게 되면, 건강한 치아 표면에서는 520㎚ 대역에서 자가형광이 방출된다. 따라서 밴드패스 필터(221)에 의해 여기광을 차단하고 자가형광 대역의 방출광만을 검출함으로써 치아의 상태를 확인할 수 있다. 참고로 병변의 표시는 형광영상이 방출되지 않는 부분에서 도 3에 표시된 사진과 같이 나타날 수 있다.
다시 도 1을 참고하면, 영상 처리부(310)는 광단층영상 검출부(140)와 형광 영상검출부(220)에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리가 이루어진다.
구체적으로, 영상 처리부(310)는 광단층영상 검출부(140)에서 전달된 간섭광 신호에 대해 푸리에 변환(FFT)을 수행하여 단층영상을 획득하며, MEMS 미러(110)의 2축 회전에 의한 스캔 조작에 의해 단층영상들로부터 3차원 영상을 얻을 수 있다.
복합영상 출력부(320)는 영상 처리부(310)에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 결합하여 출력한다.
예를 들어, 도 4의 (a)(b)(c)는 본 발명의 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치를 이용하여 얻은 영상을 예시하여 보여주는 도면으로서, (a)는 광단층영상 검출부(140)를 통해 얻은 검사 대상체의 3차원 영상을 보여주고 있으며, (b)는 형광 영상검출부(220)를 통해 얻은 형광영상(노란색 영역은 충치를 표시)을 보여주고 있다. 특히 복합영상 출력부(320)는, (c)에서와 같이, 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 정합 처리하여 결합영상을 제공함으로써 치과용 구조/기능 영상을 동시에 제공할 수 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치를 보여주는 구성도로서, 앞서 실시예에 중복되는 설명을 생략하고 요부 구성을 중심으로 설명하도록 한다.
도 5를 참고하면, 본 실시예에 따른 복합영상장치는, 하우징(401)과, 하우징(401) 내에 수납되는 반사 미러(410), 스캔렌즈(420), 조명부(430), 광 파이버(440), 형광 영상검출부(450), 다이크로익 미러(460) 및 MEMS 미러(470)로 구성된 프로브 유닛을 포함한다.
하우징(401)은 협소한 구강 내에 삽입이 가능하도록 중공 형상을 가지며, 선단 일측에 개구단이 형성되고 반사 미러(410)가 고정되어 하우징(401)을 따라서 안내된 광은 반사 미러(410)에서 전반사되어 개구단을 통해 검사 대상체에 조사된다.
스캔렌즈(420)는 하우징(401)의 축방향과 수직하게 마련되며, 스캔렌즈(420)의 주변으로 하나 또는 복수 개로 구성되어 여기광을 발생시키는 조명부(430)가 구비된다.
광 파이버(440)와 형광 영상검출부(450)는 하우징(401) 내측에 나란하게 마련되어 광 파이버(440)는 광단층영상 검출부(미도시)에 연결되어 검사 대상체에서 발생된 간섭광의 전달이 이루어진다. 한편, 형광 영상검출부(450)는 일정 파장의 자가형광만이 투과 가능한 밴드패스 필터(451)와, 밴드패스 필터(451)를 통과한 자기형광을 검출하기 위한 CMOS 카메라(452)로 구성되어 조명부(430)에서 발생된 여기광에 의해 검사 대상체(1)에서 발생된 자가형광의 검출이 이루어진다. 밴드패스 필터(451) 전단에는 집광을 위한 렌즈(453)가 배치될 수 있다.
특히 본 실시예는 하우징(401) 내에 배치된 다이크로익 미러(460)를 이용하여 광 파이버(440)와 형광 영상검출부(450)의 광 전달이 이루어짐을 특징으로 한다. 바람직하게는, 광 파이버(440) 선단부에는 콜리메이터(441)가 구비되어 광 파이버(440)의 방출광은 평행광으로 변환되어 조사가 이루어진다.
본 실시예에서 다이크로익 미러(460)는 형광 영상검출부(450)로 전달되는 광에 대해 투광성을 갖고 광 파이버(440)로 전달되는 광에 대해 반사가 이루어진다.
예를 들어, 다이크로익 미러(460)는 광단층영상 검출에 사용되는 광 파장대(1310㎚, 1550㎚ 또는 1060㎚)에 대해서는 반사가 이루어지며, 그 이하에 파장(자가형광 파장대)에 대해서는 투과성을 갖는다.
MEMS 미러(470)는 제어보드가 포함된 2축 회전이 가능한 미러로 구성되어 큰 회전각을 갖고 고속 회전(tilting)이 가능하여 광 파이버(440)와 다이크로익 미러(460) 사이에서 광 반사가 이루어진다.
이와 같이 구성된 프로브 유닛을 갖는 복합영상장치는 앞서 실시예에서 설명한 것과 동일하게 광 파이버를 통해 전달된 반사광은 광단층영상 검출부로 전달되어 간섭광을 생성하여 광단층 영상을 얻을 수 있으며, 또한 3차원 광단층 영상은 형광 영상검출부(450)에서 얻은 형광 영상과 결합되어 복합영상 출력부를 통해 출력이 이루어질 수 있다.
도 6의 (a)(b)는 본 발명의 다른 실시예에 따른 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치의 작동예를 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 도 6의 (a)는 프로브 유닛에서 광단층 영상을 얻기 위한 광로(light path)를 보여주고 있으며, 광 파이버(440)를 통해 전달된 광은 콜리메이터(441)에서 평형광으로 변환되어 MEMS 미러(470)와 다이크로익 미러(460)에서 반사된 후에 스캔렌즈(420)와 반사 미러(410)를 거쳐서 검사 대상체(1)에 조사가 이루어진다. 검사 대상체(1) 표면에서 발생된 반사광은 동일경로를 따라서 광 파이버(440)를 통해 광단층영상 검출부로 전달된다.
다음으로, 도 6의 (b)는 프로브 유닛에서 형광 영상을 얻기 위한 광로를 보여주고 있으며, 조명(430)에서 발생된 여기광(λ0)은 반사 미러(410)에서 반사되어 검사 대상체(1)에 조사되며, 검사 대상체(1)에서 발생된 자가형광(λ1)은 반사 미러(410)에서 반사된 후에 다이크로익 미러(460)를 통과하여 형상 영상검출부(450)에서 검출이 이루어질 수 있다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이다.
[부호의 설명]
101, 401 : 하우징 110 : MEMS 미러
120, 440 : 광 파이버 130, 420 : 스캔렌즈
140 : 광단층영상 검출부 141 : 파장가변 광원부
142 : 제1커플러 143 : 제2커플러
144 : 제1써큘레이터 145 : 기준 미러
146 : 제2써큘레이터 210, 430 : 조명부
220, 450 : 형광 영상검출부 221, 451 : 밴드패스 필터
222, 452 : CMOS 카메라 310 : 영상 처리부
320 : 복합영상 출력부 410 : 반사 미러
460 : 다이크로익 미러

Claims (7)

  1. 하우징과;
    상기 하우징 내에 수납되어 광을 검사 대상체에 반사시키기 위한 MEMS 미러와;
    상기 하우징 내에 수납되어 상기 MEMS 미러 방향으로 광 조사가 이루어지고 상기 MEMS 미러로부터의 반사광을 수광하기 위한 광 파이버와;
    상기 MEMS 미러에서 반사된 광을 집광하여 검사 대상체에 조사하기 위한 스캔렌즈와;
    상기 광 파이버와 연결되어 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상을 검출하기 위한 광단층영상 검출부와;
    상기 스캔렌즈와 인접하게 마련되어 검사 대상체에 여기광을 조사하기 위한 조명부와;
    상기 하우징 내에 수납되어 상기 조명부를 통해 검사 대상체에서 발생된 광을 검출하여 형광 영상을 검출하기 위한 형광 영상검출부와;
    상기 광단층영상 검출부와 상기 형광 영상검출부에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리를 위한 영상 처리부와;
    상기 영상 처리부에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 정합하여 출력하는 복합영상 출력부;를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  2. 하우징과;
    상기 하우징 내측 단부에 구비된 반사 미러와;
    상기 반사 미러 전단에 마련되어 조사광을 집광하기 위한 스캔렌즈와;
    상기 스캔렌즈와 인접하게 마련되어 검사 대상체에 여기광을 조사하기 위한 조명부와;
    상기 하우징 내에 수납되어 광 조사가 이루어지고 검사 대상체에서 발생된 반사광을 수광하기 위한 광 파이버와;
    상기 하우징 내에 수납되어 상기 조명부에 의한 여기광에 의해 검사 대상체에서 발생된 형광 영상을 검출하기 위한 형광 영상검출부와;
    상기 형광 영상검출부로 전달되는 광에 대해 투광성을 갖고 상기 광 파이버로 전달되는 광의 반사가 이루어지는 다이크로익 미러와;
    상기 하우징 내에 수납되어 상기 광 파이버와 상기 다이크로익 미러 사이에서 광을 반사시키기 위한 MEMS 미러와;
    상기 광 파이버와 연결되어 검사 대상체로부터 검출된 간섭광을 통해 단층영상을 검출하기 위한 광단층영상 검출부와;
    상기 광단층영상 검출부와 상기 형광 영상검출부에서 검출된 신호를 수신하여 영상 처리를 위한 영상 처리부와;
    상기 영상 처리부에서 처리되어 전달된 검사 대상체의 3차원 영상과 형광 영상을 결합하여 출력하는 복합영상 출력부;를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 광단층영상 검출부는,
    파장가변 광원을 발생시키는 파장가변 광원부와;
    상기 파장가변 광원부에서 발생된 광을 분기하게 되는 제1커플러와;
    상기 제1커플러에서 분기된 광을 기준광으로 변환하는 기준광 발생부와;
    상기 제1커플러에서 분기된 광을 상기 광 파이버로 전달하고 검사 대상체에서 발생된 반사광을 상기 광 파이버를 통해 전달받게 되는 반사광 전달부와;
    상기 기준광 발생부와 상기 반사광 전달부에서 전달된 광을 수광하여 간섭광을 발생시키는 제2커플러;를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 기준광 발생부는,
    기준 미러와;
    상기 제1커플러의 일부 출력광을 수신하여 상기 기준 미러로 전달하고 반사된 기준광을 상기 제2커플러로 전달하게 되는 제1써큘레이터;를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 반사광 전달부는, 상기 제1커플러의 일부 출력광을 수신하여 상기 광 파이버로 전달하고 광 파이버를 통해 전달된 반사광을 상기 제2커플러로 전달하게 되는 제2써큘레이터;를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 형광 영상검출부는,
    검사 대상체에서 발생되는 자가형광만의 투과가 이루어지는 밴드패스 필터를 포함하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 광 파이버는 선단에 방출광을 평행광으로 변환하기 위한 콜리메이터가 구비됨을 특징으로 하는 치아 구조/기능 영상을 위한 복합영상장치.
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