JP2007521866A - 網膜の高解像側方及び軸位断層画像化 - Google Patents
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Abstract
Description
‐全領域システムのケースに延長された装置の源の各ポイントが、幾何収差により劣化したサンプル容積内の画像を見る:照明される範囲はより広範囲になるか、あるいは「スペックル」フラッシュで画像を照明した場合には複数になる。サンプルにおけるこのキャリブレーション効果は、フィードバックされた情報の空間での混合、これによる空間的解像の損失によって明確なものとなる。さらに、照明レベルの低下、これによる感度の低下によっても明確になる。
‐戻り経路上で、サンプルの各ポイントが波面を生成し、この波面がやはり幾何収差によって変更され、又、波面どうしの相関コヒーレンスが欠如しているため、基準アームの戻りビームを部分的にのみ干渉する。予測される干渉フリンジのコントラストは要素e−02にまで低下され、この場合、02は妨害された波面の位相の空間変数である。この現象は、大きな波長によって自然に、又は適応光学システムによる回復後に瞳がコヒーレントとなった多数の顕微鏡を有する干渉計しか設計できない干渉計天文学者に周知である。OCTシステムの場合、コントラストの損失は感度の損失によって直接示される。
‐Z走査でのコヒーレンス長(OCT)における干渉によって、全領域断層画像化設定を生成するマイケルソン干渉計と、
‐上記干渉計の入力アーム内に配置された入力光源と、
‐上記干渉計と被検眼の間に配置され、眼を起源とし眼に向かう波面を修正するように設計されており、基準源と、可変形状ミラーと、上記波面とを解析する手段を備える適応光学系手段と、
‐上記干渉計の画像化アーム内に配置されており、OCT原理に従って干渉測定から画像を生成するように設計された検出手段と、
‐上記波面の解析手段の焦点合わせを調整する手段とを備える。
‐眼の複屈折の影響による干渉コントラストの低下を制限する。事実、眼に入る光路上で光の偏光への任意の回転又は変更は、領域内における偏光方向の振幅の維持の単純な損失による干渉コントラストの損失を伴う。
‐眼からの戻りの伝達を最適化する。事実、偏光セパレータキューブを分離案内板として使用し、2本のアームにおける偏光を外方に90度の角度で回転させ、1/4波長板で戻すことにより、眼によって戻されたエネルギーの、従来のマイケルソン干渉計の場合のように半分ではなく全てを、出力部にてシステムから収集する。
‐入力光源を使用して、Z走査による低コヒーレンス長(OCT)を有する干渉によって全領域断層画像化を実施し、
‐OCT原理に従った干渉測定から、検出手段による網膜の画像を生成し、
‐上記干渉計と眼の間に配置されており、網膜の波面を解析する適応光学系手段によって、眼から始まり眼へ到達する波面を修正し、さらに、
‐上記波面解析の焦点合わせを調整し、
上記焦点合わせの調整が、上記入力光源及び検出手段を網膜の所定深度のポイントと、上記OCT断層画像化のZ走査と同期した状態で共役させるべく実施される。
‐全領域OCT設定を生成するマイケルソン干渉計、
‐干渉計と被検眼の間に配置されており、眼から始まり眼に到達する波形の修正を行う適応光学系装置、
‐干渉計の下流に配置され、同期変調又は検出を行わずに、OCT原理に従って干渉計測定の実施を可能にする検出装置、さらに、
‐患者の視野を案内すると同時に、視覚的快適性を確保し、固定機能を最適化する照準システム、
とを備えている
Claims (34)
- 人間の網膜の高い軸位及び側方解像度を有する生体内断層画像化システムにおいて、
‐Z走査でのコヒーレンス長(OCT)における干渉によって、全領域断層画像化設定を生成するマイケルソン干渉計と、
‐前記干渉計の入力アーム内に配置された入力光源(S)と、
‐眼を起源とし眼に向かう波面を修正するように設計され、基準源(SLD)と、可変形状ミラー(MD)と、前記波面(SH)とを解析する手段を備える適応光学系手段と、
‐前記干渉計の画像化アーム内に配置されており、OCT原理に従って干渉測定から画像を生成するように設計された検出手段(CCD)と、
‐前記波面(SH)の解析手段の焦点合わせを調整する手段(LA2、LA3、LA4)とを備え、
前記焦点合わせを調整する手段が、入力光源(S)及び検出手段(CCD)を網膜の所定の深度におけるポイントと共役させるために、可変形状ミラーに追加の湾曲を強制的に採用させるように配置されており、前記調整手段が、OCT断層画像化設定のZ走査との同期において制御されることを特徴とするシステム。 - 前記適応光学系手段(MD、SLD、SH)が、マイケルソン干渉計と被検眼(OEX)の間に配置されていることを特徴とする、請求項1に記載のシステム。
- さらに、前記適応光学系手段の下流の、前記基準源(SLD)の画像が眼の網膜上で生成されるポイントにおいて実施された波面測定に基づいて、前記適応光学系手段(MD)を制御する手段を備えることを特徴とする、請求項1又は2のうち一項に記載のシステム。
- さらに、測定ビームとは別の、網膜に焦点を合わせた追加の光線を導入する手段を備えることを特徴とする、請求項3に記載のシステム。
- 前記波面(SH)を解析する手段がシャックハートマン型検光子を備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- さらに、眼(OEX)の前に配置された、角膜の複屈折の影響を補正するための手段(CBC)をさらに備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 直線補正された光が前記干渉計の2本のアームを通過することを特徴とする、先行する請求項のいずれか一項に記載のシステム。
- 相互に対して垂直な2つの偏光を各アーム内に得るための偏光キューブ(CPR)をさらに備えることを特徴とする、請求項7に記載のシステム。
- 前記干渉計の2本のアームが、外方脚と戻り脚の間で前記偏光を90度切り換える手段を備えることを特徴とする、請求項8に記載のシステム。
- 前記偏光を切り換える手段が1/4波長板(QOR、QOM)を備えることを特徴とする、請求項9に記載のシステム。
- 前記干渉計が、直線偏光された光(S、P)によって照明されることを特徴とする、請求項7〜10のうち一項に記載のシステム。
- 前記干渉計の2本のアーム内に注入されたフラックスの所定の分割を得るために、前記入力直線偏光の方位を調整する手段(P)を備えることを特徴とする、請求項7〜11のうち一項に記載のシステム。
- 前記1/4波長板(QOM)が、眼に最も接近した状態で、複屈折補正手段の前に配置されることを特徴とする、請求項6及び10に記載のシステム。
- 前記角膜反射をフィルタリングする手段をさらに備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 前記角膜反射をフィルタリングする手段が、角膜により反射されたフラックスの重要な構成要素を絞るために配置された領域絞り(DCM)を備えることを特徴とする、請求項14に記載のシステム。
- 基準源(SLD)と検光子手段(SH)で構成された組み立て品全体のデフォーカシングに対する前記適応光学系手段(MD)の反応を介して、所与の深度への調整を調節する手段をさらに備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 能動的なターゲットパターン(MAM)をさらに備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 露光期間にわたって、前記適応光学系手段(MD)の形状を固定する手段をさらに備えることを特徴とする、先行する請求項のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記基準源(SLD)が、前記適応光学系手段(MD)の上流に配置されることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 前記基準源(SLD)が、前記光路内の、前記適応光学系手段(MD)と被検眼(OEX)の間に挿入されることを特徴とする、請求項1〜18のうち一項に記載のシステム。
- 調整又は検出手段によって被検眼の動作を追跡する手段(IRIS)を備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 前記測定アーム内に、前記眼の焦点色収差の影響を補正する手段を備えることを特徴とする、先行する請求項のうち一項に記載のシステム。
- 前記基準アーム内に、経路差の分散を補正する手段を備えることを特徴とする、先行する請求項のいずれか一項に記載のシステム。
- 人間の網膜の高い軸位及び側方解像度を有する生体内断層画像化方法において、
‐入力光源(S)を使用して、Z走査による低コヒーレンス長(OCT)を有する干渉によって全領域断層画像化を実施し、
‐OCT原理に従った干渉測定から、検出手段(CCD)による網膜の画像を生成し、
‐前記干渉計と眼の間に配置されており、網膜の波面を解析する適応光学系手段(MD、SLD、SH)によって、眼から始まり眼へ到達する波面を修正し、さらに、
‐前記波面解析の焦点合わせを調整し、
前記焦点合わせの調整が、前記入力光源(S)及び検出手段(CCD)を網膜の所定深度のポイントと、前記OCT断層画像化のZ走査と同期した状態で共役させるべく実施されることを特徴とする方法。 - 前記干渉測定が、ウォラストンと呼ばれる方法によって変調することなく、フリンジのコントラストを測定することを特徴とする、請求項24に記載の方法。
- さらに、角膜の複屈折の影響を補正することを特徴とする、請求項24又は25のうち一項に記載の方法。
- さらに、前記基準源(SLD)を直線偏光(CPA)し、前記アーム内の前記外方経路と戻り経路の間の切り換えを行うことを特徴とする、請求項26に記載の方法。
- さらに、角膜反射をフィルタリングする(DCM)ことを特徴とする、請求項24〜27のうち一項に記載の方法。
- さらに、前記基準源(SLD)と波面検光子手段(SH)で構成された組み立て品の全体的なデフォーカシングに反応して、前記適応光学系手段(MD)を制御することで、所与の深度への調整を調節することを特徴とする、請求項24〜28のうち一項に記載の方法。
- さらに、前記波面検光子手段(SH)の焦点合わせを調整することを特徴とする、請求項24〜29のうち一項に記載の方法。
- さらに、露光期間にわたって、前記適応光学系手段(MD)の形状を固定することを特徴とする、請求項24〜30のうち一項に記載の方法。
- 前記測定アーム内で、前記眼の焦点色収差の影響を補正することを特徴とする、請求項24〜31のうち一項に記載の方法。
- 前記基準アーム内で、前記経路差の分散を補正することを特徴とする、請求項24〜32のうち一項に記載の方法。
- 前記波面検光子(SH)に対して、デフォーカスモードで動作するよう強制するための命令を備えることを特徴とする、請求項24〜33のうち一項に記載の方法。
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