JP2013068636A - 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置 - Google Patents

三次元分光的符号化撮像のための方法と装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2013068636A
JP2013068636A JP2012281612A JP2012281612A JP2013068636A JP 2013068636 A JP2013068636 A JP 2013068636A JP 2012281612 A JP2012281612 A JP 2012281612A JP 2012281612 A JP2012281612 A JP 2012281612A JP 2013068636 A JP2013068636 A JP 2013068636A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
phase
signal
length
sample
path
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2012281612A
Other languages
English (en)
Inventor
Yelin Dvir
エリン,ドビール
E Bouma Brett
イー. ボーマ,ブレット
Guillermo J Tourney
ジェイ. ターニー,ギレルモ
Nicusor Iftimia
イフティミア,ニクサー
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Hospital Corp
Original Assignee
General Hospital Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Hospital Corp filed Critical General Hospital Corp
Publication of JP2013068636A publication Critical patent/JP2013068636A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/2441Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures using interferometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • G01B11/25Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures by projecting a pattern, e.g. one or more lines, moiré fringes on the object
    • G01B11/2509Color coding
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02015Interferometers characterised by the beam path configuration
    • G01B9/02027Two or more interferometric channels or interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02041Interferometers characterised by particular imaging or detection techniques
    • G01B9/02044Imaging in the frequency domain, e.g. by using a spectrometer
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • 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
    • A61B1/042Instruments 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 characterised by a proximal camera, e.g. a CCD camera
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
    • A61B5/1077Measuring of profiles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Image Analysis (AREA)
  • Image Input (AREA)

Abstract

【課題】簡単な構成で、深度に関して解像度の良い、広い、三次元撮像方法の実現。
【解決手段】位相感知分光的符号化撮像を使用する、三次元表面測定値を得るための方法および装置が記述される。横方向および深度の両者についての情報は、単一モード光ファイバを介して送信され、本手法を小型プローブへの組み込むことが可能となる。
【選択図】図1

Description

本発明は、一般的に光学的撮像に関し、より特別には、三次元表面測定を行うための方法と装置に関する。
この技術において知られているように、表面粗さ計測のための光学的手法は通常、干渉計による測定を使用して行われている。光学的に滑らかな表面からの反射波と基準波の重なりにより形成される干渉縞パターンを分析することにより、精度の良い表面輪郭測定が可能になる。干渉縞パターンを対象物表面に投影することは、粗い表面を調査するためには有効である。粗い表面の高解像度かつ点ごとの測定は、フィゾー干渉計および広帯域ソースと共に、長いコヒーレンス長のソースを使用して示されている。
白色干渉法は、基準アームの経路長を走査するだけで、広視野を同時に撮像することができる。このアプローチにおいて、表面から反射された光は基準波と干渉してカメラ上にスペックルパターンを形成する。基準光学経路長が走査されると、個々のスペックルはそれぞれ強度変調を示す。表面の高さは、変調包連線の最大点において決定される。白色干渉法は、非常に強固な手法であり、広視野の、三次元における高解像度撮像を可能にする。
深度に関して解像度の良い、広い、三次元視野の撮像は、ボアスコープ、腹腔鏡、および内視鏡のような、小径で、柔軟性のある撮像プローブを利用するときには、より困難になる。高開口数のレンズを使用する、ファイバ束を介しての共焦点撮像は、この問題に対する一つの解決策である。しかし、これらの装置の三次元視野は、対物レンズの有効口径が小さく、高解像度の光学的区分化に要求されるf値が低いために、数ミリ未満に制限される。
ステレオ撮像および構造化照明のような他の方法が提案されている。これらの方法はすべて、プローブのための追加的ハードウェアを必要とし、そのために、これらの装置のサイズとコストは増大し、より複雑になっている。
本発明によれば、撮像手法には、対象物の横方向位置を波長により符号化し、対象物上の各点の軸または深度座標を位相で符号化することが含まれる。この特別な機構により、対象物の表面輪郭測定と同様に、対象物の二次元画像を生成する手法が提供される。表面の輪郭と二次元画像を組み合わせることにより、三次元分光的符号化撮像手法が提供される。深度(または高さ)情報の符号化は、基準経路の位相長を変更し、基準経路の位相長が変更されるたびに、対象物の表面から反射される信号における位相差を検出することにより達成される。基準経路の位相長は、測定されている表面におけるコヒーレンス長(CL)を確立する。このように、基準経路の位相長を変更することにより、異なるコヒーレンス長が確立される。基準経路の位相長が変更されるたびに、対象物の表面から反射される信号における位相差を検出することにより、表面に沿う、異なる点における高さが検出できる。
一つの実施形態において、対象物の表面輪郭は、本発明の手法を、出願が本発明の譲渡人に譲渡された公開されたPCT出願第WO02/038040A2号(現在、2000年11月10日に出願された出願番号第09/709,162として、米国特許商標庁において係属中)に記述されたタイプのプローブと共に利用することにより測定される。本発明の技術はこのように、上記の米国出願第09/709,162号で記述されているように、多数の解像可能点を有する小型内視鏡検査を実行する手法と共に使用できる。上記の米国出願第09/709,162号では、広帯域光源および回折格子が、サンプル中の横方向の線全体に渡る反射率を分光的に符号化するために使用され、二次元画像がこの分光的符号化された線を走査することによって形成される手法が記述されている。この方法は単一光ファイバを必要とするだけであるので、小径で柔軟性のあるプローブを介しての二次元撮像を可能にすることができる。本発明の手法を利用することにより、三次元分光的符号化画像が提供される。三次元分光的符号化撮像においては、画像の横方向位置は波長によって符号化され、各点の軸または深度座標は位相によって符号化される。
本発明の位相感知分光的符号化撮像手法を使用して、単一光ファイバを介して体積データを取得することができる。このように、本発明により、小型で、柔軟性のあるプローブの範囲内での三次元広視野撮像が可能になる。本発明の手法を使用して測定されたデータにより、産業上の適用のためのプローブベースの撮像に対する本手法の潜在的可能性が明確に示された。しかしながら、本発明の位相感知分光的符号化撮像手法は、医学および他の適用においても使用できるということは理解されるべきである。例えば、本発明の位相感知分光的符号化撮像手法は、生体医学の適用のために、三次元における多重散乱組織を視覚化するために使用できる。
本発明の更なる態様によれば、試料の表面測定方法は、試料の分光的符号化された点として提供されるビームを操作し、サンプルアームに配置された試料上にビーム合焦させ、二次元の画像を作成するために試料全体に渡り、第1方向にビームを走査し、基準経路長を変更し、そしてサンプルおよび基準アームからの光からの反射により干渉パターンを生成することを含む。サンプルおよび基準アームからの信号は、検出アームの方へ向けられ、そこにおいて結合される。この特定の機構により、表面の高さを検出する方法が提供される。試料の表面輪郭を得るために、基準経路の伝播経路長は変更され、変更された経路長のそれぞれにおける干渉パターンが使用されて、高さ情報が提供される。
本発明の更なる態様によれば、システムはソース、およびソースに接続された第1ポート、基準経路に接続された第2ポート、サンプル経路に接続された第3ポート、および検出経路に接続結合された第4ポートを有するスプリッタ/結合器を含む。サンプル経路は、分光的符号化焦点面を提供する分散要素を含む。基準経路は、基準経路内を伝播する光の伝播経路長を変更するように適合された、経路長変更装置を含む。この特別な機構により、三次元撮像システムが提供される。基準経路の伝播経路長を変更することにより、位相感知分光的符号化撮像システムが提供される。サンプル経路内の試料から反射される信号に含まれる位相情報は、表面の深度(高さ)情報を提供するために使用できる。このように、横方向および深度情報を単一モード光ファイバを介して送信でき、それにより、このようなシステムを小型プローブに組み込むことが可能になる。
本発明の上記の特徴は、本発明それ自身と共に、図の下記の記述により、より完全に理解されよう。
三次元分光的符号化撮像のための装置のブロック図である。 三次元分光的符号化撮像のための装置の典型的な実施形態の模式図である。 図2の線2A−2Aに沿って得られた図2のサンプルの拡大図である。 図2のシステムから提供される干渉パターンのプロット図である。 測定された表面輪郭のプロット図である。 白色照明および電荷結合素子(CCD)カメラを使用して得られた人形の顔の画像である。 図2のシステムにおける基準アームをブロックすることにより得られた人形の顔の、従来の分光的符号化二次元画像である。 軸(z軸)に沿う最大スペックル強度差の位置を決定することにより得られた表面の高さを示すグレースケール画像である。 表面3−Dレンダリングにより表現された人形の顔である。 データセットからのサジタル(y−z)断面図のプロット図である。 人形の実際の輪郭のプロット図である。 三次元分光的符号化撮像のための典型的な手法を示すフロー図である。
図1を参照して、三次元分光的符号化撮像システム10は、第1ポート14aにおいてビームスプリッタ14に接続されたソース12を含む。ビームスプリッタ14は、現在知られている、または後日発見されるいかなる手法を使用しても実装できることは理解されるべきである。例えば、ビームスプリッタ14は、光ファイバスプリッタ、自由空間スプリッタ、またはガラス板スプリッタとして提供してもよい。
システム10は、ビームスプリッタ14の第2ポート14bに接続された基準経路16と、ビームスプリッタ14の第3ポート14cに接続されたサンプル経路18を含む。基準経路16は、経路長変更装置17を含む。経路長変更装置17は、基準経路16内を伝播する光の伝播経路長を変更するように適合されている。装置17により、基準アーム17の光学経路長は、制御された既知の方法で変更できる。ある実施形態においては、装置17は、経路16内を伝播する光信号の群遅延における変化を導入できるように提供してもよい。群遅延におけるそのような変化は、基準アームの光学経路長における物理的変化を伴っても伴わなくてもよい。光信号における群遅延の変化は、スペックルのような人工生成物を削減するために所望され、その結果、システム感度が増加する可能性がある。基準アームが経路長変更装置17を含まない実施形態においては、サンプルの走査線に沿う単一スポットにおける深度は算出してもよいということは認識されたい。
サンプル経路18は、その中にサンプル19(ここにおいては、試料19とも称される)を配置してある。サンプル経路18は、一つまたは二つ以上の分散要素18a、ビーム合焦装置18b、および走査要素(または、より簡単にはスキャナ)18cを、同時係属出願第09/709,162号に記述されたように光学的に含んでもよい。分散要素は、例えば、回折格子として提供されてもよく、ビームスプリッタからそこに入力された信号に応答して、分散要素は信号を画像面におけるスペクトルに分散する。分散要素はまた、異なる波長で伝播する光信号の角度分離を提供する分散プリズム、ファイバ格子、ブレーズ回折格子、グリズム、ホログラフィックレンズ格子、または他の要素として提供してもよい。つまり、入射する光信号に応答して、分散要素は異なる波長を異なる方向に向ける、言い換えれば、分散要素は提供された光信号のスペクトルを分散して分光的に符号化された焦点面を提供する。
ビーム合焦装置18bは、個々の分光的符号化点を、サンプル経路18内に配置されたサンプル19に向けて合焦する。ビーム合焦装置は、例えば、レンズシステムのような光学システムから提供されてもよい。
走査要素18cは、試料19全体に渡って分光的符号化ビームを走査して二次元画像を生成する。分散装置18aおよびビーム合焦装置18bの位置は、特別な適用の要求および必要性に応じて選択されるということを理解されたい。
ある実施形態においては、分散要素18a、スキャナ18c、およびビーム合焦装置18bを別々の要素として提供することが望ましいことがあるということを理解されたい。例えば、分散要素18aは回折格子として提供され、ビーム合焦装置18bは、ビームを試料上に合焦するために配置されたレンズとして提供され、そしてスキャナ18cは、回折格子へ及びそれからの光の向きを決めるように配置されたガルバノメトリックスキャナとして提供されてよい。分散要素18a、スキャナ18c、およびレンズシステム18bは、単一の筐体内で結合されてもよい。
しかし、他の実施形態においては、分散要素18a、スキャナ18c、およびレンズシステム18bを単一の集積要素として提供することが望ましいこともある。また更に、分散要素18a、スキャナ18c、およびレンズシステム18bにより実行される機能を、単一装置により提供してもよい。
試料19の表面輪郭を得るために、基準経路16の伝播経路長は変更される。一つの実施形態においては、基準経路16の経路長は、装置17を、基準アームの端に配置された可動反射装置として提供することにより変更される。反射装置の動きにより、基準アーム16の経路長が変更される。一つの実施形態においては、可動反射装置は、基準アーム16の端の可動プラットフォーム上に配置されたミラーとして提供することができる。プラットフォームの(およびこのようにしてミラーの)動きにより、基準アーム16の光学経路長が変更される。もちろん、基準経路の経路長を変更する他の技術もまた使用される。
ソース12は光信号をビームスプリッタ14に放射し、ビームスプリッタ14は光を分割して、光信号の第1部分を基準アーム16に提供し、信号の第2部分をサンプルアーム18に提供する。光は、基準およびサンプル経路16、18において装置17およびサンプル19にそれぞれ当り、スプリッタ/結合器14のポート14b、14cに向けて反射されて戻される。理想的には、スプリッタ/結合器14の分割比は、スプリッタポート14b、14cのそれぞれにおいて同量の反射パワーを受けるように選択される。
基準線はまた、反射された基準ビームおよびサンプルアームからの反射ビームから生成された干渉パターンのコントラストを増大する(そして、ある場合には最大化する)ために、反射装置から反射された基準ビームの強度を調整するように選択された減衰設定を有する光学減衰器(図1には図示せず)を含むことができる。
基準およびサンプルアーム16、18から反射された信号は、スプリッタ/結合器回路14を介して、検出器アーム20に接続される。検出器アーム20は、そこに入力された信号を受信し、深度を検出する。上記のように、検出器アーム21は、基準アームを走査することなく、そこに提供されたパターンを分析することができる。検出器21bはこのように、画像内の、または画面内の線に沿う、または二次元画像全体における単一の点において深度情報を決定することができる(つまり、三次元画像を提供する)。
一つの実施形態において、検出器は時間領域の測定値を受信し、深度情報をフーリエ変換(例えば、FFT)を使用して提供する。別の実施形態においては、検出器アーム21は、分散装置21aおよび検出器21bを含む。この場合、分散要素は、提供された光学信号の波長を分散し、分散されたスペクトルは、検出器21bにより検出される。分散装置21aは、それに制限されるわけではないが、格子または分散プリズムを含む、多数の装置から提供されてもよい。同様に、検出器21bは、それに制限されるわけではないが、電荷結合素子(CDD)カメラを含む、多数の装置から提供されてもよい。
図2を参照して、三次元分光的符号化撮像を行うシステム30は、第1ポート34aにおいて、単一モード光ファイバ干渉計34に接続された、相対的に広い帯域を有するソース32を含む。基準経路36は、干渉計34の第2ポート34bに接続され、サンプル経路42は、干渉計34の第3ポート34cに接続され、検出経路52は、干渉計34の第4ポート34dに接続される。
一つの実施形態においては、ソース32は、860ナノメータ(nm)の中心波長と200nmのFWHM帯域幅を有する広帯域幅チタンサファイアソースとして提供され、一方、干渉計34は50/50マイケルソン(Michelson)干渉計として提供され、サンプルアーム42は、水平画像面(x−軸)においてスペクトルを分散するための回折格子(600線/mm)を含む。レンズ48(f=75mm、ビーム口径=1mm)は、個々の分光的符号化点を試料50上に合焦する。
ビームはガルバノメトリックスキャナ(60Hz)44により垂直方向(y−軸)に走査されて二次元画像が作成された。これらのパラメータは、約40μmの、空間的横方向解像度という結果をもたらした。画像は約585×585解像可能点から構成され、各横方向の点は、0.34nmの帯域幅を含んでいた。サンプル上の合計のパワーは10mWであった。
表面輪郭を得るために、基準アーム36の経路長は、並進運動ステージ上に搭載されたミラー40を移動することにより制御された。基準ビームのパワーは、中性濃度(ND)フィルタ308により減衰され、干渉パターンのコントラストを最大化した。
図2と図2Aを参照して、ミラーを第1位置41aに置くことにより、基準アームは、第1経路長を有して提供される。この経路長により、第1コヒーレンス長(CL)41aという結果になる。このコヒーレンス長におけるサンプル50の表面からの反射は、第1深度を表わす。ミラーを第2位置41bに移動すると、本例においては、基準アームは第2経路長を有して提供され、第2基準アーム経路長は、第1基準アーム経路長より長くなる。この経路長は、第2コヒーレンス長(CL)41bという結果になる。この第2コヒーレンス長におけるサンプル50の表面からの反射は、第2深度を表わす。同様に、ミラーを第3位置41cに移動すると、本例においては、基準アームは第3経路長を有して提供され、第3基準アーム経路長は、第1および第2基準アーム経路長よりも長くなる。第3経路長は、第3コヒーレンス長(CL)41cという結果になる。この第2コヒーレンス長におけるサンプル50の表面からの反射は、第3深度を表わす。このようにして、表面サンプルの深度情報が提供される。
本例は、三つのコヒーレンス長のみを利用するが、いかなる望みの数のコヒーレンス長を使用することができるということは理解されたい。使用する特別な数のコヒーレンス長は、特別な適用に依存する。コヒーレンス長が、基準経路の位相長を調整するためにミラーを移動することにより変更されるが、一方で、位相がサンプルの表面深度を決定するために使用できるようにコヒーレンス長を有効に変更する手法もまた使用できる。
再び図2を参照して、検出経路52において、サンプルおよび基準アームからの信号は結合され、検出が行われる。一つの実施形態において、サンプルおよび基準アーム36、42からのフィールドは結合され、回折格子56(600線/mm)およびレンズ58(f=60mm)により、電荷結合素子(CCD)アレイ60上に空間的に分散された。レンズ58により提供される合焦機能もまた、結合器の出力(つまり、出力34d)または、検出器アームへの入力においても提供され得たということを理解されたい。例えば、光ファイバケーブルが、干渉計34を検出器52に接続するために使用されると、合焦機能は、光ファイバケーブルの検出器端において達成され得た。垂直方向の走査が、サンプルアームy−軸スキャナと同期された別のガルバノメトリックスキャナ54により実行された。結果としての干渉パターンは、ディスプレイ62(例えば、モニタ)上でリアルタイムで見ることができ、デジタル化されて格納された。
CCD上の各水平線において、強度は下記により与えられる。
I(ω)=|E(ω)+E0(ω)|2=2|A0(ω)|2・{1−cos[φ(ω)−φ0(ω)]} (1)
ここにおいて、E(ω)=A(ω)exp(iφ(ω))およびE0(ω)=A0(ω)exp(iφ0(ω))はそれぞれ、サンプルおよび基準アームから反射されたスペクトルである。簡略化のため、サンプルおよび基準アームからのスペクトル振幅は実数で等しく、A(ω)=A0(ω)とする。連続かつ滑らかな位相を有する二波の間のスペクトル干渉信号から位相差を抽出するアルゴリズムはよく知られている。スペクトル位相測定は、広帯域ソースおよび白色光を使用する分散測定のために主に実行された。基準および信号フィールド間の与えられた遅延τを有するフーリエ限界基準フィールド(φ0(ω)=0)を使用すると、式(1)における干渉項は、単にcos[φ(ω)−ωτ]となる。端的なアルゴリズムを使用すると、スペクトル位相は、干渉パターンI(ω)から明瞭に抽出することができる。一つの構成においては、各点における深度または表面の高さhは、h=c・φ(ω)/(2ω)により与えられ、ここにおいてcは光の速度である。
光学的に滑らかな表面を調査するこの方式の機能を示すために、平凸レンズ(Melles−Griot、f=1m、BK7ガラス)を、その凸表面が格子の方を向くようにサンプルアーム中に置いた(例えば、レンズ48は平凸レンズとして提供された)。全視野上の光学経路長を合わせるために、共焦点構成の二つの追加レンズを、スキャナと回折格子の間のサンプルアームに置いた。サンプルアームと基準アームの間に、2.18ps(654μm)の遅延が導入された。このセットアップに対する干渉パターンは、図2Bに示されている。表面輪郭は、「分光学における適用に対するフェムト秒スペクトル干渉法による線形手法(Linear techniques of phase measurement by femtosecond spectral interferometry for applications in spectroscopy)」、J.Opt.Soc.Am.B 12,2467 (1995)L.Lepetit、G.CheriauxとM.Joffre.に記述されたアルゴリズムを使用して得られた。図2Aは、レンズ(f=1m)の曲線を描く表面から提供された二次元分光的符号化干渉図形である。
図2Cを参照して、水平線に沿う測定された表面輪郭が図2Cの実線66としてプロットされている。比較のため、R=f・(n−1)、(n=1.5187)に従って計算されたレンズの半径の球面曲線が、破線68としてプロットされている(図2C)。図2Cはこのように、前述したシステムを使用して測定されたレンズの輪郭(実線66)が、計算された輪郭(破線68)と一致することを示している。測定された輪郭と、計算された輪郭の差は、フレームの右側にある縞のコントラストの消失によるものであり、左側の縞の密度が低いためである。サンプルが急峻な局部勾配を含むときは、縞パターンは、撮像システムにより解像するには、密度が高くなりすぎた。この制限により、システムは、λが波長でdが横方向のスポットのサイズとしたときに、λ/dより大きな勾配の光学的に滑らかな表面は測定できなかった。
ほとんどの産業および医療への適用においては、試料表面は光学的には滑らかでなく、多数の表面の凸凹を含んでいる。表面が粗く、撮像システムの回折限界ポイントスプレッド関数が、微細な表面の変動に比較して広範囲の場合は、サンプルと基準の間の干渉は、粒子状スペックルパターンとして現れる。このパターンは、システムのポイントスプレッド関数に整合するような特徴的なスペックルサイズを有している。z軸に沿うスペックルパターンの深度は、コヒーレンス長により定義される。
CL=(c・N)/Δω (2)
ここにおいて、Nはx軸に沿う解像可能な点の数(波長)であり、Δωは、ソース帯域幅の合計である。コヒーレンス長が、CL=c/Δωで与えられ、数ミクロンと短くてもよい白色干渉法と異なり、各分光的符号化スポットのスペクトル幅によってのみ決定されるので、ここではコヒーレンス長はN倍長い。この作業を通して、コヒーレンス長(310μm)は、共焦点パラメータ(2.7mm)よりも小さく、従って、軸方向の解像度を決定していた。焦点の大きな深度により、基準アームの光学経路長を走査するだけで、共焦点パラメータと等価な範囲に渡る撮像が可能になる。
3D分光的符号化撮像装置の、粗い表面の輪郭を測定する機能を示すため、小さなプラスチック人形の顔が撮像された。人形の顔は図3Aに示されている。図3Aにおける人形の顔の画像は、白色照明および標準CCDカメラを使用して得られた。図3B〜図3Dの目盛線は1mmを表わすが、図3Aの目盛線は4mmを表わしていることに留意されたい。
図3Bにおいて、標準的な分光的符号化二次元画像が示されている。3D分光的符号化撮像により測定された表面の高さは、グレースケール画像として表現されており、プローブにより近いz値は、より高いピクセル密度を有している。この画像は図2のシステムにおける基準アームをブロックすることにより得られた。基準アームから戻された光がサンプルアームの光と干渉することが可能になると、画像の各所においてスペックルパターンが観察された。基準アーム経路長が100μm刻みで走査されるときに45フレームを捕捉することにより全三次元データセットが取得された。連続フレーム間の差の絶対値の自然アルゴリズムが計算され、それに中庸体積平滑化(カーネル=3×3×3ピクセル)が続いた。表面の高さは、軸(z軸)に沿う最大スペックル強度差の位置を決定することにより得られた(図3Cにおいてグレースケール画像として表示されている)。図3Dは、図3Cに示されたデータを使用する、人形の顔の表面レンダリングに対応する。
図4Aと図4Bを参照して、実験的深度解像度の評価のために、サジタル(y−z)断面図がデータからプロットされた(図4A)。サジタル断面図は、実際の人形の輪郭(図4B)の隣に並べた。測定により、約330μm(コヒーレンス包絡線のFWHM)の軸方向の解像度が明らかになったが、これは予想された軸方向の解像度310μmとかなり一致している。目盛線(図4Bに表示)は1mmである。
三次元(3−D)分光的符号化撮像は、特別な適用に合わせるために多数の構成で使用することができる。例えば、本方法は、典型的に、200×200×280解像点(250μmの横方向のスポットサイズおよび107μmの軸方向解像度)で、50×50×30ミリメータ(それぞれ、x、y、z)の体積内の表面を測定できる。CCDカメラ(毎秒10,000フレーム)および基準アーム内の急速走査光学遅延線を使用して、三次元データセットが捕捉され、リアルタイム(毎秒30フレーム)で表示できた。
図5を参照して、三次元画像を生成する手法は、サンプル上の線を照明し、処理ブロック70、72に示される基準線を走査することにより開始する。次に、深度情報がブロック74に示すように決定される。一つの実施形態において、これはサンプル上のあるスポット内の縞の数を測定し(例えば、高速フーリエ変換(FET)または他の手法を使用して、縞の数を解析する)、この情報を深度情報に変換することにより達成される。決定ブロック76に示されるように、サンプル上にそれ以上の検出すべき線がない場合は、処理は終了する。そうでない場合は、ブロック78、80に示すように、サンプル上の次の線が選択されて照明され、ブロック72〜78が、撮像工程が完了するまで繰り返される。
要約すると、上述した手法および装置は、位相感知分光的符号化撮像手法を使用して、三次元広視野画像を提供するために使用することができる。本発明の手法を使用して、体積データは、分光的符号化撮像装置に何らの追加的変形も加えずに、単一光ファイバを介して取得できる。これらの機能により、小型で、柔軟性のあるプローブの範囲内での三次元撮像が可能になる。
本発明のわずか数種の典型的な実施例を上記に詳述したが、この技術に精通した者は、本発明の新規の教示および優位点から実質的に逸脱することなく、典型的な本実施形態において、多数の変形例が可能であることは容易に理解されよう。従って、そのような変形例のすべては、後続する請求項に規定されるように、本発明の範囲に含まれるものとする。ここにおいて言及されたいかなる特許、特許出願、および刊行物は、その全体を参照により組み込まれたとすることにも更に留意されたい。
一つの実施形態において、検出器は時間領域の測定値を受信し、深度情報をフーリエ変換(例えば、FFT)を使用して提供する。別の実施形態においては、検出器アーム21は、分散装置21aおよび検出器21bを含む。この場合、分散要素は、提供された光学信号の波長を分散し、分散されたスペクトルは、検出器21bにより検出される。分散装置21aは、それに制限されるわけではないが、格子または分散プリズムを含む、多数の装置から提供されてもよい。同様に、検出器21bは、それに制限されるわけではないが、電荷結合素子(CD)カメラを含む、多数の装置から提供されてもよい。

Claims (17)

  1. 表面の三次元撮像方法であって、前記表面の横方向位置を決定するために波長を符号化し、前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定するために位相を符号化することを含む方法。
  2. 前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定するために位相を符号化することは、前記表面に対して、および第1位相長を有する基準経路に信号を送信し、前記表面から反射された位相コヒーレント信号を収集し、前記第1位相長を有する基準経路からの位相コヒーレント信号を収集し、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の位相と、前記第1位相長を有する前記基準経路からの前記基準信号の位相の間の干渉により生成される干渉信号を検出し、前記表面の深度情報を決定するために前記干渉信号を処理することを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記基準経路の前記位相長を第2位相長に変更し、前記第2位相長を有する基準経路からの位相コヒーレント信号を収集し、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の位相と、前記第2位相長を有する前記基準経路からの前記基準信号の位相の間の干渉により生成される干渉信号を検出し、前記表面の深度情報を決定するために前記干渉信号を処理することを更に含む請求項2に記載の方法。
  4. 前記基準経路の前記位相長を複数の異なる位相長に繰り返し変更し、前記異なる位相長のそれぞれにおける基準経路からの位相コヒーレント信号を収集し、前記異なる基準経路位相長のそれぞれにおいて、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の位相と、前記基準経路からの前記基準信号の位相の間の干渉により生成される干渉信号を検出し、前記表面の深度情報を決定するためにそれぞれの干渉信号を処理することを更に含む請求項2に記載の方法。
  5. 対象物の三次元表面測定の方法であって、
    (a)波長を符号化することにより、サンプルの表面の横方向位置を決定し、
    (b)位相を符号化することにより、前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定することを含む方法。
  6. 位相を符号化することにより前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定することは、基準信号の位相と、前記対象物の表面から反射された信号の位相との間の干渉により生成された干渉信号を測定することを含む請求項5に記載の方法。
  7. 複数の異なる位相を有する前記基準信号を提供し、前記表面上の複数の位置において高さを決定するために前記異なる基準信号位相を使用することを更に含む請求項6に記載の方法。
  8. 試料の表面を測定する方法であって、前記方法は、
    (a)スペクトルの分光的符号化された点として提供されるビームを操作し、
    (b)前記ビームを、サンプルアーム内に配置された試料上合焦し、
    (c)二次元像を作成するために、前記ビームを、前記試料全体に渡り第1方向に走査し、
    (d)基準経路の経路長を変更し、
    (e)前記サンプルおよび基準アームからの光からの反射により干渉パターンを生成し、
    (f)前記サンプルおよび基準アームからの前記信号を検知アームに向け、
    (g)前記検知アームにおいて、前記サンプルおよび基準アームからの信号を結合することを含む方法。
  9. 基準アームの経路長を変更することは、前記基準アームにおける反射表面を移動することを含む請求項8に記載の方法。
  10. 基準アームの経路長を変更することは、前記基準経路における光の伝播方向と同じ方向にミラーを移動することを含む請求項8に記載の方法。
  11. 前記検知アームにおいて、前記サンプルおよび基準アームからの前記信号を結合することは、前記信号を結合し、分散要素を使用して前記信号を空間的に分散することを含む請求項8に記載の方法。
  12. 前記分散された信号を、撮像システム上に合焦することを更に含む請求項11に記載の方法。
  13. 前記分散された信号を、撮像システム上に合焦することは、レンズを使用して、前記分散された信号を、電荷結合素子上に合焦することを更に含む請求項12に記載の方法。
  14. 表面の三次元撮像システムであって、前記表面の横方向位置を決定するために波長を符号化する手段と、前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定するために位相を符号化する手段を備えるシステム。
  15. 前記表面上の少なくとも一つの点の深度座標を決定するために位相を符号化する前記手段は、前記表面に対して、および第1位相長を有する基準経路へ信号を送信するソースと、前記表面から反射される位相コヒーレント信号を収集する手段と、前記第1位相長を有する前記基準経路からの位相コヒーレント信号を収集する手段と、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の位相と、前記第1位相長を有する前記基準経路からの前記基準信号の位相を検出する手段と、前記表面の深度情報を決定するために、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の前記位相と、前記基準信号の前記位相を処理する手段とを備える請求項14に記載の方法。
  16. 前記基準経路の前記位相長を第2位相長に変更し、前記第2位相長を有する基準経路からの位相コヒーレント信号を収集し、前記表面から収集された前記コヒーレント信号の位相と、前記第2位相長を有する前記基準経路からの前記基準信号の位相の間の干渉により生成される干渉信号を検出し、前記表面の深度情報を決定するために、前記基準信号を処理することを更に含む請求項2に記載の方法。
  17. 前記基準経路の前記位相長を複数の異なる位相長に変更する手段を更に備える請求項16に記載のシステム方法。
JP2012281612A 2003-11-28 2012-12-25 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置 Withdrawn JP2013068636A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US52568403P 2003-11-28 2003-11-28
US60/525,684 2003-11-28

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006541685A Division JP5214883B2 (ja) 2003-11-28 2004-11-24 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2013068636A true JP2013068636A (ja) 2013-04-18

Family

ID=34652372

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006541685A Active JP5214883B2 (ja) 2003-11-28 2004-11-24 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置
JP2012281612A Withdrawn JP2013068636A (ja) 2003-11-28 2012-12-25 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006541685A Active JP5214883B2 (ja) 2003-11-28 2004-11-24 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7551293B2 (ja)
EP (1) EP1687587B1 (ja)
JP (2) JP5214883B2 (ja)
WO (1) WO2005054780A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10765322B2 (en) 2017-10-19 2020-09-08 Korea Basic Science Institute Fast parallel optical coherence tomographic image generating apparatus and method

Families Citing this family (187)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4241038B2 (ja) 2000-10-30 2009-03-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション 組織分析のための光学的な方法及びシステム
US9295391B1 (en) 2000-11-10 2016-03-29 The General Hospital Corporation Spectrally encoded miniature endoscopic imaging probe
US9897538B2 (en) 2001-04-30 2018-02-20 The General Hospital Corporation Method and apparatus for improving image clarity and sensitivity in optical coherence tomography using dynamic feedback to control focal properties and coherence gating
DE10297689B4 (de) 2001-05-01 2007-10-18 The General Hospital Corp., Boston Verfahren und Gerät zur Bestimmung von atherosklerotischem Belag durch Messung von optischen Gewebeeigenschaften
US7355716B2 (en) 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
EP1426411A1 (en) * 2002-12-06 2004-06-09 KRATON Polymers Research B.V. Styrenic block copolymer compositions to be used for the manufacture of transparent, gel free films
US8054468B2 (en) 2003-01-24 2011-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
AU2004206998B2 (en) 2003-01-24 2009-12-17 The General Hospital Corporation System and method for identifying tissue using low-coherence interferometry
AU2004225188B2 (en) 2003-03-31 2010-04-15 The General Hospital Corporation Speckle reduction in optical coherence tomography by path length encoded angular compounding
US7519096B2 (en) 2003-06-06 2009-04-14 The General Hospital Corporation Process and apparatus for a wavelength tuning source
CN103181753B (zh) 2003-10-27 2016-12-28 通用医疗公司 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
EP1754016B1 (en) 2004-05-29 2016-05-18 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for a chromatic dispersion compensation using reflective layers in optical coherence tomography (oct) imaging
JP4995720B2 (ja) 2004-07-02 2012-08-08 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション ダブルクラッドファイバを有する内視鏡撮像プローブ
WO2006017837A2 (en) 2004-08-06 2006-02-16 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for determining at least one location in a sample using an optical coherence tomography
KR20120062944A (ko) 2004-08-24 2012-06-14 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 혈관절편 영상화 방법 및 장치
EP1989997A1 (en) 2004-08-24 2008-11-12 The General Hospital Corporation Process, System and Software Arrangement for Measuring a Mechanical Strain and Elastic Properties of a Sample
JP5215664B2 (ja) 2004-09-10 2013-06-19 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光学コヒーレンス撮像のシステムおよび方法
EP2329759B1 (en) 2004-09-29 2014-03-12 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
EP1825214A1 (en) 2004-11-24 2007-08-29 The General Hospital Corporation Common-path interferometer for endoscopic oct
WO2006058346A1 (en) 2004-11-29 2006-06-01 The General Hospital Corporation Arrangements, devices, endoscopes, catheters and methods for performing optical imaging by simultaneously illuminating and detecting multiple points on a sample
EP1875436B1 (en) 2005-04-28 2009-12-09 The General Hospital Corporation Evaluation of image features of an anatomical structure in optical coherence tomography images
WO2007084175A1 (en) * 2005-05-04 2007-07-26 University Of Rochester Interferometric apparatus and method for sizing nanoparticles
EP1887926B1 (en) * 2005-05-31 2014-07-30 The General Hospital Corporation System and method which use spectral encoding heterodyne interferometry techniques for imaging
US9060689B2 (en) 2005-06-01 2015-06-23 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for performing phase-resolved optical frequency domain imaging
ES2354287T3 (es) 2005-08-09 2011-03-11 The General Hospital Corporation Aparato y método para realizar una desmodulación en cuadratura por polarización en tomografía de coherencia óptica.
US8784336B2 (en) 2005-08-24 2014-07-22 C. R. Bard, Inc. Stylet apparatuses and methods of manufacture
US7843572B2 (en) 2005-09-29 2010-11-30 The General Hospital Corporation Method and apparatus for optical imaging via spectral encoding
US8205019B2 (en) 2005-09-30 2012-06-19 Intel Corporation DMA transfers of sets of data and an exclusive or (XOR) of the sets of data
WO2007047690A1 (en) 2005-10-14 2007-04-26 The General Hospital Corporation Spectral- and frequency- encoded fluorescence imaging
JP5680826B2 (ja) * 2006-01-10 2015-03-04 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 1以上のスペクトルを符号化する内視鏡技術によるデータ生成システム
EP1973466B1 (en) 2006-01-19 2021-01-06 The General Hospital Corporation Ballon imaging catheter
US8145018B2 (en) 2006-01-19 2012-03-27 The General Hospital Corporation Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and methods for producing one or more optical arrangements
JP5524487B2 (ja) 2006-02-01 2014-06-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション コンフォーマルレーザ治療手順を用いてサンプルの少なくとも一部分に電磁放射を放射する方法及びシステム。
JP5680829B2 (ja) 2006-02-01 2015-03-04 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 複数の電磁放射をサンプルに照射する装置
EP3143926B1 (en) 2006-02-08 2020-07-01 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with an anatomical sample using optical microscopy
JP2009527770A (ja) 2006-02-24 2009-07-30 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 角度分解型のフーリエドメイン光干渉断層撮影法を遂行する方法及びシステム
US20090323061A1 (en) * 2006-02-28 2009-12-31 Lukas Novotny Multi-color hetereodyne interferometric apparatus and method for sizing nanoparticles
WO2007118129A1 (en) 2006-04-05 2007-10-18 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for polarization-sensitive optical frequency domain imaging of a sample
WO2007133961A2 (en) 2006-05-10 2007-11-22 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing frequency domain imaging of a sample
CA2651799C (en) * 2006-05-12 2016-07-19 Northwestern University Systems, methods, and apparatuses of low-coherence enhanced backscattering spectroscopy
US7782464B2 (en) 2006-05-12 2010-08-24 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing a fiber layer thickness map based on optical coherence tomography images
WO2007148310A2 (en) * 2006-06-23 2007-12-27 Optopol Technology Spolka Akcyjna Apparatus for optical frequency domain tomography with adjusting system
EP3006920A3 (en) 2006-08-25 2016-08-03 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for enhancing optical coherence tomography imaging using volumetric filtering techniques
US8838213B2 (en) 2006-10-19 2014-09-16 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample, and effecting such portion(s)
US7794407B2 (en) 2006-10-23 2010-09-14 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
US8388546B2 (en) 2006-10-23 2013-03-05 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
EP2662674A3 (en) 2007-01-19 2014-06-25 The General Hospital Corporation Rotating disk reflection for fast wavelength scanning of dispersed broadbend light
US20080234586A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 The General Hospital Corporation System and method for providing noninvasive diagnosis of compartment syndrome using exemplary laser speckle imaging procedure
JP5558839B2 (ja) 2007-03-23 2014-07-23 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 角度走査及び分散手順を用いて波長掃引レーザを利用するための方法、構成及び装置
US10534129B2 (en) 2007-03-30 2020-01-14 The General Hospital Corporation System and method providing intracoronary laser speckle imaging for the detection of vulnerable plaque
US8045177B2 (en) 2007-04-17 2011-10-25 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for measuring vibrations using spectrally-encoded endoscopy
US8115919B2 (en) 2007-05-04 2012-02-14 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with a sample using optical microscopy
US9375158B2 (en) 2007-07-31 2016-06-28 The General Hospital Corporation Systems and methods for providing beam scan patterns for high speed doppler optical frequency domain imaging
US20090062662A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Remicalm, Llc Optical spectroscopic device for the identification of cervical cancer
US8040608B2 (en) 2007-08-31 2011-10-18 The General Hospital Corporation System and method for self-interference fluorescence microscopy, and computer-accessible medium associated therewith
EP2207469A4 (en) * 2007-10-12 2012-07-11 Gen Hospital Corp SYSTEMS AND METHODS FOR OPTICAL IMAGING OF LUMINOUS ANATOMICAL STRUCTURES
US20090099460A1 (en) * 2007-10-16 2009-04-16 Remicalm Llc Method and device for the optical spectroscopic identification of cervical cancer
WO2009059034A1 (en) 2007-10-30 2009-05-07 The General Hospital Corporation System and method for cladding mode detection
US9649048B2 (en) 2007-11-26 2017-05-16 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for breaching a sterile field for intravascular placement of a catheter
US8849382B2 (en) 2007-11-26 2014-09-30 C. R. Bard, Inc. Apparatus and display methods relating to intravascular placement of a catheter
US9521961B2 (en) 2007-11-26 2016-12-20 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for guiding a medical instrument
US10751509B2 (en) 2007-11-26 2020-08-25 C. R. Bard, Inc. Iconic representations for guidance of an indwelling medical device
ES2651898T3 (es) 2007-11-26 2018-01-30 C.R. Bard Inc. Sistema integrado para la colocación intravascular de un catéter
US9636031B2 (en) 2007-11-26 2017-05-02 C.R. Bard, Inc. Stylets for use with apparatus for intravascular placement of a catheter
US10524691B2 (en) 2007-11-26 2020-01-07 C. R. Bard, Inc. Needle assembly including an aligned magnetic element
US10449330B2 (en) 2007-11-26 2019-10-22 C. R. Bard, Inc. Magnetic element-equipped needle assemblies
US8781555B2 (en) 2007-11-26 2014-07-15 C. R. Bard, Inc. System for placement of a catheter including a signal-generating stylet
US8218152B1 (en) * 2007-12-04 2012-07-10 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Group refractive index reconstruction with broadband interferometric confocal microscopy
US9332942B2 (en) 2008-01-28 2016-05-10 The General Hospital Corporation Systems, processes and computer-accessible medium for providing hybrid flourescence and optical coherence tomography imaging
US11123047B2 (en) 2008-01-28 2021-09-21 The General Hospital Corporation Hybrid systems and methods for multi-modal acquisition of intravascular imaging data and counteracting the effects of signal absorption in blood
US8478382B2 (en) 2008-02-11 2013-07-02 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for positioning a catheter
WO2011160068A1 (en) * 2010-06-17 2011-12-22 Purdue Research Foundation Digital holographic method of measuring cellular activity and measuring apparatus with improved stability
US7812968B2 (en) * 2008-03-05 2010-10-12 Ge Inspection Technologies, Lp Fringe projection system and method for a probe using a coherent fiber bundle
US10426348B2 (en) 2008-03-05 2019-10-01 Purdue Research Foundation Using differential time-frequency tissue-response spectroscopy to evaluate living body response to a drug
US8422030B2 (en) * 2008-03-05 2013-04-16 General Electric Company Fringe projection system with intensity modulating by columns of a plurality of grating elements
US8725477B2 (en) 2008-04-10 2014-05-13 Schlumberger Technology Corporation Method to generate numerical pseudocores using borehole images, digital rock samples, and multi-point statistics
EP2263107A4 (en) * 2008-04-10 2016-12-28 Services Petroliers Schlumberger METHOD FOR CHARACTERIZING A GEOLOGICAL FORMATION THROUGH A DRILLING OXYGEN
US7898656B2 (en) 2008-04-30 2011-03-01 The General Hospital Corporation Apparatus and method for cross axis parallel spectroscopy
JP5607610B2 (ja) 2008-05-07 2014-10-15 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 構造の特徴を決定する装置、装置の作動方法およびコンピュータアクセス可能な媒体
US8861910B2 (en) 2008-06-20 2014-10-14 The General Hospital Corporation Fused fiber optic coupler arrangement and method for use thereof
WO2010009136A2 (en) * 2008-07-14 2010-01-21 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for color endoscopy
JP5508416B2 (ja) 2008-07-24 2014-05-28 ザ リージェンツ オブ ザ ユニヴァーシティー オブ カリフォルニア ディスパーシブフーリエ変換イメージングの装置および方法
EP2313143B1 (en) 2008-08-22 2014-09-24 C.R. Bard, Inc. Catheter assembly including ecg sensor and magnetic assemblies
US8437833B2 (en) 2008-10-07 2013-05-07 Bard Access Systems, Inc. Percutaneous magnetic gastrostomy
US8937724B2 (en) 2008-12-10 2015-01-20 The General Hospital Corporation Systems and methods for extending imaging depth range of optical coherence tomography through optical sub-sampling
JP2012515576A (ja) 2009-01-20 2012-07-12 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 内視鏡生検装置、システム、及び方法
JP2012515930A (ja) 2009-01-26 2012-07-12 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション 広視野の超解像顕微鏡を提供するためのシステム、方法及びコンピューターがアクセス可能な媒体
CN102308444B (zh) 2009-02-04 2014-06-18 通用医疗公司 利用高速光学波长调谐源的设备和方法
US9351642B2 (en) 2009-03-12 2016-05-31 The General Hospital Corporation Non-contact optical system, computer-accessible medium and method for measurement at least one mechanical property of tissue using coherent speckle technique(s)
US8311788B2 (en) 2009-07-01 2012-11-13 Schlumberger Technology Corporation Method to quantify discrete pore shapes, volumes, and surface areas using confocal profilometry
EP3542713A1 (en) 2009-06-12 2019-09-25 Bard Access Systems, Inc. Adapter for a catheter tip positioning device
US9532724B2 (en) 2009-06-12 2017-01-03 Bard Access Systems, Inc. Apparatus and method for catheter navigation using endovascular energy mapping
BR112012001042A2 (pt) 2009-07-14 2016-11-22 Gen Hospital Corp equipamento e método de medição do fluxo de fluído dentro de estrutura anatômica.
WO2011019760A2 (en) 2009-08-10 2011-02-17 Romedex International Srl Devices and methods for endovascular electrography
US11103213B2 (en) 2009-10-08 2021-08-31 C. R. Bard, Inc. Spacers for use with an ultrasound probe
US11754488B2 (en) 2009-12-11 2023-09-12 Washington University Opto-mechanical system and method having chaos induced stochastic resonance and opto-mechanically mediated chaos transfer
US9012830B2 (en) * 2009-12-11 2015-04-21 Washington University Systems and methods for particle detection
US20150285728A1 (en) 2009-12-11 2015-10-08 Washington University Detection of nano-scale particles with a self-referenced and self-heterodyned raman micro-laser
US8704155B2 (en) * 2009-12-11 2014-04-22 Washington University Nanoscale object detection using a whispering gallery mode resonator
WO2011091012A2 (en) * 2010-01-19 2011-07-28 Si-Ware Systems Interferometer with variable optical path length reference mirror and applications thereof
BR112012019354B1 (pt) 2010-02-02 2021-09-08 C.R.Bard, Inc Método para localização de um dispositivo médico implantável
RS61066B1 (sr) 2010-03-05 2020-12-31 Massachusetts Gen Hospital Sistemi koji obezbeđuju mikroskopske slike najmanje jedne anatomske strukture na određenoj rezoluciji
CN101799280B (zh) * 2010-03-24 2012-05-09 上海应用技术学院 基于光纤二维组合编码结构的混频莫尔图像生成方法
US9069130B2 (en) 2010-05-03 2015-06-30 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for generating optical radiation from biological gain media
US9795301B2 (en) 2010-05-25 2017-10-24 The General Hospital Corporation Apparatus, systems, methods and computer-accessible medium for spectral analysis of optical coherence tomography images
EP2575597B1 (en) 2010-05-25 2022-05-04 The General Hospital Corporation Apparatus for providing optical imaging of structures and compositions
JP5980201B2 (ja) 2010-05-28 2016-08-31 シー・アール・バード・インコーポレーテッドC R Bard Incorporated 針および医療用コンポーネントのための挿入誘導システム
EP2912999B1 (en) 2010-05-28 2022-06-29 C. R. Bard, Inc. Apparatus for use with needle insertion guidance system
US10285568B2 (en) 2010-06-03 2019-05-14 The General Hospital Corporation Apparatus and method for devices for imaging structures in or at one or more luminal organs
US10401793B2 (en) 2010-06-17 2019-09-03 Purdue Research Foundation Digital holographic method of measuring cellular activity and measuring apparatus with improved stability
CN103228219B (zh) 2010-08-09 2016-04-27 C·R·巴德股份有限公司 用于超声探测器头的支撑和覆盖结构
MX338127B (es) 2010-08-20 2016-04-04 Bard Inc C R Reconfirmacion de colocacion de una punta de cateter asistida por ecg.
EP2632324A4 (en) 2010-10-27 2015-04-22 Gen Hospital Corp DEVICES, SYSTEMS AND METHOD FOR MEASURING BLOOD PRESSURE IN AT LEAST ONE VESSEL
WO2012058461A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 C.R.Bard, Inc. Bioimpedance-assisted placement of a medical device
US8982355B2 (en) * 2010-12-09 2015-03-17 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Smart optical material characterization system and method
WO2012112977A1 (en) * 2011-02-18 2012-08-23 The General Hospital Corporation Laser speckle microrheometer for measuring mechanical properties of biological tissue
US10359361B2 (en) * 2011-02-18 2019-07-23 The General Hospital Corporation Laser speckle micro-rheology in characterization of biomechanical properties of tissues
US10157495B2 (en) 2011-03-04 2018-12-18 General Electric Company Method and device for displaying a two-dimensional image of a viewed object simultaneously with an image depicting the three-dimensional geometry of the viewed object
US9875574B2 (en) 2013-12-17 2018-01-23 General Electric Company Method and device for automatically identifying the deepest point on the surface of an anomaly
US9984474B2 (en) 2011-03-04 2018-05-29 General Electric Company Method and device for measuring features on or near an object
US10019812B2 (en) 2011-03-04 2018-07-10 General Electric Company Graphic overlay for measuring dimensions of features using a video inspection device
US10586341B2 (en) 2011-03-04 2020-03-10 General Electric Company Method and device for measuring features on or near an object
JP6240064B2 (ja) 2011-04-29 2017-11-29 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 散乱媒質の深さ分解した物理的及び/又は光学的特性を決定する方法
WO2012174545A1 (en) * 2011-06-17 2012-12-20 I-Property Holding Corp. 3d laser coding in glass
RU2609203C2 (ru) 2011-07-06 2017-01-30 Си.Ар. Бард, Инк. Определение и калибровка длины иглы для системы наведения иглы
US9330092B2 (en) 2011-07-19 2016-05-03 The General Hospital Corporation Systems, methods, apparatus and computer-accessible-medium for providing polarization-mode dispersion compensation in optical coherence tomography
USD699359S1 (en) 2011-08-09 2014-02-11 C. R. Bard, Inc. Ultrasound probe head
USD724745S1 (en) 2011-08-09 2015-03-17 C. R. Bard, Inc. Cap for an ultrasound probe
WO2013029047A1 (en) 2011-08-25 2013-02-28 The General Hospital Corporation Methods, systems, arrangements and computer-accessible medium for providing micro-optical coherence tomography procedures
EP2769491A4 (en) 2011-10-18 2015-07-22 Gen Hospital Corp DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING AND / OR PROVIDING RECIRCULATING OPTICAL DELAY (DE)
WO2013070775A1 (en) 2011-11-07 2013-05-16 C.R. Bard, Inc Ruggedized ultrasound hydrogel insert
WO2013148306A1 (en) 2012-03-30 2013-10-03 The General Hospital Corporation Imaging system, method and distal attachment for multidirectional field of view endoscopy
WO2013177154A1 (en) 2012-05-21 2013-11-28 The General Hospital Corporation Apparatus, device and method for capsule microscopy
EP2861153A4 (en) 2012-06-15 2016-10-19 Bard Inc C R APPARATUS AND METHODS FOR DETECTION OF A REMOVABLE CAP ON AN ULTRASONIC PROBE
EP2888616A4 (en) 2012-08-22 2016-04-27 Gen Hospital Corp SYSTEM, METHOD AND COMPUTER-ACCESSIBLE MEDIA FOR MANUFACTURING MINIATURE ENDOSCOPES USING SOFT LITHOGRAPHY
GB2508874B (en) * 2012-12-13 2017-09-20 Univ Of Huddersfield Interferometric apparatus and sample characteristic determining apparatus using such apparatus
WO2014117130A1 (en) 2013-01-28 2014-07-31 The General Hospital Corporation Apparatus and method for providing diffuse spectroscopy co-registered with optical frequency domain imaging
US10893806B2 (en) 2013-01-29 2021-01-19 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for providing information regarding the aortic valve
US11179028B2 (en) 2013-02-01 2021-11-23 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
US9335154B2 (en) * 2013-02-01 2016-05-10 Duke University Systems and methods of angle-resolved low coherence interferometry based optical correlation
SG10201707238QA (en) * 2013-03-07 2017-10-30 Univ Nanyang Tech Optical imaging device and method for imaging a sample
AU2014242096B2 (en) 2013-03-13 2018-06-28 Amo Development, Llc Laser eye surgery system
AU2014249863B2 (en) 2013-03-13 2018-07-12 Amo Development, Llc Free floating patient interface for laser surgery system
JP6378311B2 (ja) 2013-03-15 2018-08-22 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 物体を特徴付ける方法とシステム
EP2997354A4 (en) 2013-05-13 2017-01-18 The General Hospital Corporation Detecting self-interefering fluorescence phase and amplitude
WO2015009932A1 (en) 2013-07-19 2015-01-22 The General Hospital Corporation Imaging apparatus and method which utilizes multidirectional field of view endoscopy
US10117576B2 (en) 2013-07-19 2018-11-06 The General Hospital Corporation System, method and computer accessible medium for determining eye motion by imaging retina and providing feedback for acquisition of signals from the retina
EP3910282B1 (en) 2013-07-26 2024-01-17 The General Hospital Corporation Method of providing a laser radiation with a laser arrangement utilizing optical dispersion for applications in fourier-domain optical coherence tomography
US9835436B2 (en) * 2013-11-01 2017-12-05 Tomey Corporation Wavelength encoded multi-beam optical coherence tomography
US9842430B2 (en) 2013-12-17 2017-12-12 General Electric Company Method and device for automatically identifying a point of interest on a viewed object
US9818039B2 (en) 2013-12-17 2017-11-14 General Electric Company Method and device for automatically identifying a point of interest in a depth measurement on a viewed object
US9538926B2 (en) * 2013-12-26 2017-01-10 Fundacio Institut De Ciencies Fotoniques Speckle contrast optical tomography
WO2015105870A1 (en) 2014-01-08 2015-07-16 The General Hospital Corporation Method and apparatus for microscopic imaging
US20160338578A1 (en) * 2014-01-17 2016-11-24 The General Hospital Corporation Method and apparatus for acquisition of volumetric imaging data within an anatomic structure
WO2015116939A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Canon U.S.A., Inc. Apparatus and methods for color endoscopy
US10736494B2 (en) 2014-01-31 2020-08-11 The General Hospital Corporation System and method for facilitating manual and/or automatic volumetric imaging with real-time tension or force feedback using a tethered imaging device
EP3073910B1 (en) 2014-02-06 2020-07-15 C.R. Bard, Inc. Systems for guidance and placement of an intravascular device
WO2015153982A1 (en) 2014-04-04 2015-10-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for controlling propagation and/or transmission of electromagnetic radiation in flexible waveguide(s)
KR102513779B1 (ko) 2014-07-25 2023-03-24 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 생체 내 이미징 및 진단을 위한 장치, 디바이스 및 방법
KR101658982B1 (ko) * 2014-11-13 2016-09-26 주식회사 고영테크놀러지 회절 격자를 이용한 3차원 형상 측정 장치
US10973584B2 (en) 2015-01-19 2021-04-13 Bard Access Systems, Inc. Device and method for vascular access
EP3282921B1 (en) 2015-04-16 2022-02-16 Gentuity LLC Micro-optic probes for neurology
WO2016210325A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 C.R. Bard, Inc. Connector interface for ecg-based catheter positioning system
WO2017024234A1 (en) 2015-08-05 2017-02-09 Canon U.S.A., Inc. Endoscope probes and systems, and methods for use therewith
EP3344126A4 (en) 2015-08-31 2019-05-08 Gentuity LLC IMAGING SYSTEM COMPRISING IMAGING PROBE AND DELIVERY DEVICES
US11000207B2 (en) 2016-01-29 2021-05-11 C. R. Bard, Inc. Multiple coil system for tracking a medical device
WO2017139774A1 (en) 2016-02-12 2017-08-17 The General Hospital Corporation Laser speckle micro-rheology in characterization of biomechanical properties of tissues
US10401610B2 (en) 2016-07-15 2019-09-03 Canon Usa, Inc. Spectrally encoded probe with multiple diffraction orders
US10646111B2 (en) 2016-09-23 2020-05-12 Canon U.S.A., Inc. Spectrally encoded endoscopy apparatus and methods
US10898068B2 (en) 2016-11-01 2021-01-26 Canon U.S.A., Inc. Multi-bandwidth spectrally encoded endoscope
WO2018132490A1 (en) 2017-01-12 2018-07-19 Canon U.S.A., Inc. Spectrally encoded forward view endoscope and spectrally encoded multi-view endoscope, probe, and imaging apparatus
WO2018175094A1 (en) 2017-03-21 2018-09-27 Canon U.S.A., Inc. Methods, apparatuses and storage mediums for ablation planning and performance
US10895692B2 (en) 2017-06-01 2021-01-19 Canon U.S.A., Inc. Fiber optic rotary joints and methods of using and manufacturing same
DE102017115922C5 (de) * 2017-07-14 2023-03-23 Precitec Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Messung und Einstellung eines Abstands zwischen einem Bearbeitungskopf und einem Werkstück sowie dazugehöriges Verfahren zur Regelung
US10825152B2 (en) 2017-09-14 2020-11-03 Canon U.S.A., Inc. Distortion measurement and correction for spectrally encoded endoscopy
US10357160B2 (en) 2017-10-05 2019-07-23 Canon U.S.A., Inc. Image acquiring apparatus, systems, and methods
US11224336B2 (en) 2017-11-17 2022-01-18 Canon U.S.A., Inc. Rotational extender and/or repeater for rotating fiber based optical imaging systems, and methods and storage mediums for use therewith
US10809538B2 (en) 2017-11-27 2020-10-20 Canon U.S.A., Inc. Image acquisition apparatus, spectral apparatus, methods, and storage medium for use with same
EP3700406A4 (en) 2017-11-28 2021-12-29 Gentuity LLC Imaging system
TWI699559B (zh) * 2018-01-16 2020-07-21 美商伊路米納有限公司 結構照明成像系統和使用結構化光來創建高解析度圖像的方法
US10506922B2 (en) 2018-04-06 2019-12-17 Canon U.S.A., Inc. Spectrometer for color spectrally-encoded endoscopy
WO2020081373A1 (en) 2018-10-16 2020-04-23 Bard Access Systems, Inc. Safety-equipped connection systems and methods thereof for establishing electrical connections
GB201819029D0 (en) * 2018-11-22 2019-01-09 Cambridge Entpr Ltd Optical microscopy
US20200240769A1 (en) * 2019-01-25 2020-07-30 Cam4D Ltd. Depth and spectral measurement with wavelength-encoded light pattern
US12076177B2 (en) 2019-01-30 2024-09-03 Canon U.S.A., Inc. Apparatuses, systems, methods and storage mediums for performance of co-registration
US11707186B2 (en) 2019-06-14 2023-07-25 Canon U.S.A., Inc. Fluorescence or auto-fluorescence trigger or triggers
US12081264B1 (en) 2021-08-12 2024-09-03 SA Photonics, Inc. Beacons for optical location and tracking

Family Cites Families (149)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2339754A (en) 1941-03-04 1944-01-25 Westinghouse Electric & Mfg Co Supervisory apparatus
US3601480A (en) 1968-07-10 1971-08-24 Physics Int Co Optical tunnel high-speed camera system
JPS4932484U (ja) 1972-06-19 1974-03-20
FR2253410A5 (ja) 1973-12-03 1975-06-27 Inst Nat Sante Rech Med
US3941121A (en) 1974-12-20 1976-03-02 The University Of Cincinnati Focusing fiber-optic needle endoscope
US3983507A (en) 1975-01-06 1976-09-28 Research Corporation Tunable laser systems and method
US3973219A (en) 1975-04-24 1976-08-03 Cornell Research Foundation, Inc. Very rapidly tuned cw dye laser
US4141362A (en) 1977-05-23 1979-02-27 Richard Wolf Gmbh Laser endoscope
FR2448728A1 (fr) 1979-02-07 1980-09-05 Thomson Csf Dispositif joint tournant pour liaison par conducteurs optiques et systeme comportant un tel dispositif
US4295738A (en) 1979-08-30 1981-10-20 United Technologies Corporation Fiber optic strain sensor
US4300816A (en) 1979-08-30 1981-11-17 United Technologies Corporation Wide band multicore optical fiber
US4428643A (en) 1981-04-08 1984-01-31 Xerox Corporation Optical scanning system with wavelength shift correction
US5065331A (en) 1981-05-18 1991-11-12 Vachon Reginald I Apparatus and method for determining the stress and strain in pipes, pressure vessels, structural members and other deformable bodies
GB2106736B (en) 1981-09-03 1985-06-12 Standard Telephones Cables Ltd Optical transmission system
US4479499A (en) 1982-01-29 1984-10-30 Alfano Robert R Method and apparatus for detecting the presence of caries in teeth using visible light
US4601036A (en) 1982-09-30 1986-07-15 Honeywell Inc. Rapidly tunable laser
CH663466A5 (fr) 1983-09-12 1987-12-15 Battelle Memorial Institute Procede et dispositif pour determiner la position d'un objet par rapport a une reference.
US4607622A (en) 1985-04-11 1986-08-26 Charles D. Fritch Fiber optic ocular endoscope
US4631498A (en) 1985-04-26 1986-12-23 Hewlett-Packard Company CW Laser wavemeter/frequency locking technique
US5040889A (en) 1986-05-30 1991-08-20 Pacific Scientific Company Spectrometer with combined visible and ultraviolet sample illumination
US4770492A (en) 1986-10-28 1988-09-13 Spectran Corporation Pressure or strain sensitive optical fiber
US4892406A (en) 1988-01-11 1990-01-09 United Technologies Corporation Method of and arrangement for measuring vibrations
FR2626367B1 (fr) 1988-01-25 1990-05-11 Thomson Csf Capteur de temperature multipoints a fibre optique
FR2626383B1 (fr) 1988-01-27 1991-10-25 Commissariat Energie Atomique Procede de microscopie optique confocale a balayage et en profondeur de champ etendue et dispositifs pour la mise en oeuvre du procede
US4925302A (en) 1988-04-13 1990-05-15 Hewlett-Packard Company Frequency locking device
DE02012428T1 (de) 1988-07-13 2005-12-15 Optiscan Pty. Ltd., Toorak Konfokales Rastermikroskop
GB8817672D0 (en) 1988-07-25 1988-09-01 Sira Ltd Optical apparatus
US4868834A (en) 1988-09-14 1989-09-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army System for rapidly tuning a low pressure pulsed laser
DE3833602A1 (de) 1988-10-03 1990-02-15 Krupp Gmbh Spektrometer zur gleichzeitigen intensitaetsmessung in verschiedenen spektralbereichen
WO1990006718A1 (en) 1988-12-21 1990-06-28 Massachusetts Institute Of Technology A method for laser induced fluorescence of tissue
US5046501A (en) 1989-01-18 1991-09-10 Wayne State University Atherosclerotic identification
US5317389A (en) 1989-06-12 1994-05-31 California Institute Of Technology Method and apparatus for white-light dispersed-fringe interferometric measurement of corneal topography
US4965599A (en) 1989-11-13 1990-10-23 Eastman Kodak Company Scanning apparatus for halftone image screen writing
US5039193A (en) 1990-04-03 1991-08-13 Focal Technologies Incorporated Fibre optic single mode rotary joint
US5262644A (en) 1990-06-29 1993-11-16 Southwest Research Institute Remote spectroscopy for raman and brillouin scattering
US5197470A (en) 1990-07-16 1993-03-30 Eastman Kodak Company Near infrared diagnostic method and instrument
GB9015793D0 (en) 1990-07-18 1990-09-05 Medical Res Council Confocal scanning optical microscope
US5127730A (en) 1990-08-10 1992-07-07 Regents Of The University Of Minnesota Multi-color laser scanning confocal imaging system
US5305759A (en) 1990-09-26 1994-04-26 Olympus Optical Co., Ltd. Examined body interior information observing apparatus by using photo-pulses controlling gains for depths
US5202745A (en) 1990-11-07 1993-04-13 Hewlett-Packard Company Polarization independent optical coherence-domain reflectometry
JP3035336B2 (ja) 1990-11-27 2000-04-24 興和株式会社 血流測定装置
US5228001A (en) 1991-01-23 1993-07-13 Syracuse University Optical random access memory
US6198532B1 (en) * 1991-02-22 2001-03-06 Applied Spectral Imaging Ltd. Spectral bio-imaging of the eye
US5293872A (en) 1991-04-03 1994-03-15 Alfano Robert R Method for distinguishing between calcified atherosclerotic tissue and fibrous atherosclerotic tissue or normal cardiovascular tissue using Raman spectroscopy
DE69227902T3 (de) 1991-04-29 2010-04-22 Massachusetts Institute Of Technology, Cambridge Vorrichtung für optische abbildung und messung
US6111645A (en) * 1991-04-29 2000-08-29 Massachusetts Institute Of Technology Grating based phase control optical delay line
US5465147A (en) * 1991-04-29 1995-11-07 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for acquiring images using a ccd detector array and no transverse scanner
US6564087B1 (en) * 1991-04-29 2003-05-13 Massachusetts Institute Of Technology Fiber optic needle probes for optical coherence tomography imaging
US5748598A (en) 1995-12-22 1998-05-05 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and methods for reading multilayer storage media using short coherence length sources
US5441053A (en) 1991-05-03 1995-08-15 University Of Kentucky Research Foundation Apparatus and method for multiple wavelength of tissue
DE4128744C1 (ja) 1991-08-29 1993-04-22 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
US5353790A (en) 1992-01-17 1994-10-11 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for optical measurement of bilirubin in tissue
US5248876A (en) 1992-04-21 1993-09-28 International Business Machines Corporation Tandem linear scanning confocal imaging system with focal volumes at different heights
US5486701A (en) 1992-06-16 1996-01-23 Prometrix Corporation Method and apparatus for measuring reflectance in two wavelength bands to enable determination of thin film thickness
US5716324A (en) 1992-08-25 1998-02-10 Fuji Photo Film Co., Ltd. Endoscope with surface and deep portion imaging systems
US5698397A (en) 1995-06-07 1997-12-16 Sri International Up-converting reporters for biological and other assays using laser excitation techniques
US5772597A (en) 1992-09-14 1998-06-30 Sextant Medical Corporation Surgical tool end effector
US5383467A (en) 1992-11-18 1995-01-24 Spectrascience, Inc. Guidewire catheter and apparatus for diagnostic imaging
US5439000A (en) 1992-11-18 1995-08-08 Spectrascience, Inc. Method of diagnosing tissue with guidewire
DE4310209C2 (de) 1993-03-29 1996-05-30 Bruker Medizintech Optische stationäre Bildgebung in stark streuenden Medien
DE4314189C1 (de) 1993-04-30 1994-11-03 Bodenseewerk Geraetetech Vorrichtung zur Untersuchung von Lichtleitfasern aus Glas mittels Heterodyn-Brillouin-Spektroskopie
US5454807A (en) 1993-05-14 1995-10-03 Boston Scientific Corporation Medical treatment of deeply seated tissue using optical radiation
DE69418248T2 (de) 1993-06-03 1999-10-14 Hamamatsu Photonics Kk Optisches Laser-Abtastsystem mit Axikon
US5803082A (en) 1993-11-09 1998-09-08 Staplevision Inc. Omnispectramammography
US5450203A (en) 1993-12-22 1995-09-12 Electroglas, Inc. Method and apparatus for determining an objects position, topography and for imaging
US5411016A (en) 1994-02-22 1995-05-02 Scimed Life Systems, Inc. Intravascular balloon catheter for use in combination with an angioscope
US5590660A (en) 1994-03-28 1997-01-07 Xillix Technologies Corp. Apparatus and method for imaging diseased tissue using integrated autofluorescence
DE4411017C2 (de) * 1994-03-30 1995-06-08 Alexander Dr Knuettel Optische stationäre spektroskopische Bildgebung in stark streuenden Objekten durch spezielle Lichtfokussierung und Signal-Detektion von Licht unterschiedlicher Wellenlängen
TW275570B (ja) 1994-05-05 1996-05-11 Boehringer Mannheim Gmbh
US5459325A (en) 1994-07-19 1995-10-17 Molecular Dynamics, Inc. High-speed fluorescence scanner
US5491524A (en) 1994-10-05 1996-02-13 Carl Zeiss, Inc. Optical coherence tomography corneal mapping apparatus
US5740808A (en) 1996-10-28 1998-04-21 Ep Technologies, Inc Systems and methods for guilding diagnostic or therapeutic devices in interior tissue regions
US5817144A (en) 1994-10-25 1998-10-06 Latis, Inc. Method for contemporaneous application OF laser energy and localized pharmacologic therapy
US6033721A (en) * 1994-10-26 2000-03-07 Revise, Inc. Image-based three-axis positioner for laser direct write microchemical reaction
US5600486A (en) 1995-01-30 1997-02-04 Lockheed Missiles And Space Company, Inc. Color separation microlens
RU2100787C1 (ru) 1995-03-01 1997-12-27 Геликонов Валентин Михайлович Оптоволоконный интерферометр и оптоволоконный пьезоэлектрический преобразователь
US5526338A (en) 1995-03-10 1996-06-11 Yeda Research & Development Co. Ltd. Method and apparatus for storage and retrieval with multilayer optical disks
US5697373A (en) 1995-03-14 1997-12-16 Board Of Regents, The University Of Texas System Optical method and apparatus for the diagnosis of cervical precancers using raman and fluorescence spectroscopies
US5735276A (en) 1995-03-21 1998-04-07 Lemelson; Jerome Method and apparatus for scanning and evaluating matter
US5785651A (en) 1995-06-07 1998-07-28 Keravision, Inc. Distance measuring confocal microscope
US5621830A (en) 1995-06-07 1997-04-15 Smith & Nephew Dyonics Inc. Rotatable fiber optic joint
WO1997001167A1 (en) 1995-06-21 1997-01-09 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and method for accessing data on multilayered optical media
ATA107495A (de) 1995-06-23 1996-06-15 Fercher Adolf Friedrich Dr Kohärenz-biometrie und -tomographie mit dynamischem kohärentem fokus
AU1130797A (en) 1995-08-24 1997-03-19 Purdue Research Foundation Fluorescence lifetime-based imaging and spectroscopy in tissues and other random media
US5719399A (en) 1995-12-18 1998-02-17 The Research Foundation Of City College Of New York Imaging and characterization of tissue based upon the preservation of polarized light transmitted therethrough
US5840023A (en) 1996-01-31 1998-11-24 Oraevsky; Alexander A. Optoacoustic imaging for medical diagnosis
US5862273A (en) 1996-02-23 1999-01-19 Kaiser Optical Systems, Inc. Fiber optic probe with integral optical filtering
US5843000A (en) 1996-05-07 1998-12-01 The General Hospital Corporation Optical biopsy forceps and method of diagnosing tissue
ATA84696A (de) 1996-05-14 1998-03-15 Adolf Friedrich Dr Fercher Verfahren und anordnungen zur kontrastanhebung in der optischen kohärenztomographie
US5795295A (en) 1996-06-25 1998-08-18 Carl Zeiss, Inc. OCT-assisted surgical microscope with multi-coordinate manipulator
US5842995A (en) 1996-06-28 1998-12-01 Board Of Regents, The Univerisity Of Texas System Spectroscopic probe for in vivo measurement of raman signals
US5840075A (en) 1996-08-23 1998-11-24 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Dual laser device for transmyocardial revascularization procedures
US6249349B1 (en) * 1996-09-27 2001-06-19 Vincent Lauer Microscope generating a three-dimensional representation of an object
DE19640495C2 (de) * 1996-10-01 1999-12-16 Leica Microsystems Vorrichtung zur konfokalen Oberflächenvermessung
US5843052A (en) 1996-10-04 1998-12-01 Benja-Athon; Anuthep Irrigation kit for application of fluids and chemicals for cleansing and sterilizing wounds
US6044288A (en) * 1996-11-08 2000-03-28 Imaging Diagnostics Systems, Inc. Apparatus and method for determining the perimeter of the surface of an object being scanned
US5872879A (en) 1996-11-25 1999-02-16 Boston Scientific Corporation Rotatable connecting optical fibers
US5871449A (en) 1996-12-27 1999-02-16 Brown; David Lloyd Device and method for locating inflamed plaque in an artery
US5760901A (en) * 1997-01-28 1998-06-02 Zetetic Institute Method and apparatus for confocal interference microscopy with background amplitude reduction and compensation
US5801826A (en) 1997-02-18 1998-09-01 Williams Family Trust B Spectrometric device and method for recognizing atomic and molecular signatures
US6010449A (en) * 1997-02-28 2000-01-04 Lumend, Inc. Intravascular catheter system for treating a vascular occlusion
US6201989B1 (en) * 1997-03-13 2001-03-13 Biomax Technologies Inc. Methods and apparatus for detecting the rejection of transplanted tissue
US5887009A (en) 1997-05-22 1999-03-23 Optical Biopsy Technologies, Inc. Confocal optical scanning system employing a fiber laser
AU7711498A (en) * 1997-06-02 1998-12-21 Joseph A. Izatt Doppler flow imaging using optical coherence tomography
US6208415B1 (en) * 1997-06-12 2001-03-27 The Regents Of The University Of California Birefringence imaging in biological tissue using polarization sensitive optical coherent tomography
US5920390A (en) 1997-06-26 1999-07-06 University Of North Carolina Fiberoptic interferometer and associated method for analyzing tissue
US5921926A (en) 1997-07-28 1999-07-13 University Of Central Florida Three dimensional optical imaging colposcopy
US5892583A (en) 1997-08-21 1999-04-06 Li; Ming-Chiang High speed inspection of a sample using superbroad radiation coherent interferometer
US6014214A (en) * 1997-08-21 2000-01-11 Li; Ming-Chiang High speed inspection of a sample using coherence processing of scattered superbroad radiation
US6069698A (en) * 1997-08-28 2000-05-30 Olympus Optical Co., Ltd. Optical imaging apparatus which radiates a low coherence light beam onto a test object, receives optical information from light scattered by the object, and constructs therefrom a cross-sectional image of the object
US5920373A (en) 1997-09-24 1999-07-06 Heidelberg Engineering Optische Messysteme Gmbh Method and apparatus for determining optical characteristics of a cornea
US6193676B1 (en) * 1997-10-03 2001-02-27 Intraluminal Therapeutics, Inc. Guide wire assembly
US6091984A (en) * 1997-10-10 2000-07-18 Massachusetts Institute Of Technology Measuring tissue morphology
US6341036B1 (en) * 1998-02-26 2002-01-22 The General Hospital Corporation Confocal microscopy with multi-spectral encoding
US6048742A (en) * 1998-02-26 2000-04-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Process for measuring the thickness and composition of thin semiconductor films deposited on semiconductor wafers
US6174291B1 (en) * 1998-03-09 2001-01-16 Spectrascience, Inc. Optical biopsy system and methods for tissue diagnosis
US6066102A (en) * 1998-03-09 2000-05-23 Spectrascience, Inc. Optical biopsy forceps system and method of diagnosing tissue
DE19814057B4 (de) * 1998-03-30 2009-01-02 Carl Zeiss Meditec Ag Anordnung zur optischen Kohärenztomographie und Kohärenztopographie
US6384915B1 (en) * 1998-03-30 2002-05-07 The Regents Of The University Of California Catheter guided by optical coherence domain reflectometry
US6175669B1 (en) * 1998-03-30 2001-01-16 The Regents Of The Universtiy Of California Optical coherence domain reflectometry guidewire
US6053613A (en) * 1998-05-15 2000-04-25 Carl Zeiss, Inc. Optical coherence tomography with new interferometer
US6549801B1 (en) * 1998-06-11 2003-04-15 The Regents Of The University Of California Phase-resolved optical coherence tomography and optical doppler tomography for imaging fluid flow in tissue with fast scanning speed and high velocity sensitivity
US6191862B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-20 Lightlab Imaging, Llc Methods and apparatus for high speed longitudinal scanning in imaging systems
US6615072B1 (en) * 1999-02-04 2003-09-02 Olympus Optical Co., Ltd. Optical imaging device
US6185271B1 (en) * 1999-02-16 2001-02-06 Richard Estyn Kinsinger Helical computed tomography with feedback scan control
US6264610B1 (en) * 1999-05-05 2001-07-24 The University Of Connecticut Combined ultrasound and near infrared diffused light imaging system
US6353693B1 (en) * 1999-05-31 2002-03-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical communication device and slip ring unit for an electronic component-mounting apparatus
US6208887B1 (en) * 1999-06-24 2001-03-27 Richard H. Clarke Catheter-delivered low resolution Raman scattering analyzing system for detecting lesions
US6687010B1 (en) * 1999-09-09 2004-02-03 Olympus Corporation Rapid depth scanning optical imaging device
US6198956B1 (en) * 1999-09-30 2001-03-06 Oti Ophthalmic Technologies Inc. High speed sector scanning apparatus having digital electronic control
US6393312B1 (en) * 1999-10-13 2002-05-21 C. R. Bard, Inc. Connector for coupling an optical fiber tissue localization device to a light source
US6680780B1 (en) * 1999-12-23 2004-01-20 Agere Systems, Inc. Interferometric probe stabilization relative to subject movement
US6556305B1 (en) * 2000-02-17 2003-04-29 Veeco Instruments, Inc. Pulsed source scanning interferometer
US6889075B2 (en) * 2000-05-03 2005-05-03 Rocky Mountain Biosystems, Inc. Optical imaging of subsurface anatomical structures and biomolecules
AU2001279603A1 (en) * 2000-08-11 2002-02-25 Crystal Fibre A/S Optical wavelength converter
JP4241038B2 (ja) * 2000-10-30 2009-03-18 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション 組織分析のための光学的な方法及びシステム
US6665075B2 (en) * 2000-11-14 2003-12-16 Wm. Marshurice University Interferometric imaging system and method
US6558324B1 (en) * 2000-11-22 2003-05-06 Siemens Medical Solutions, Inc., Usa System and method for strain image display
US6856712B2 (en) * 2000-11-27 2005-02-15 University Of Washington Micro-fabricated optical waveguide for use in scanning fiber displays and scanned fiber image acquisition
US6501878B2 (en) * 2000-12-14 2002-12-31 Nortel Networks Limited Optical fiber termination
US6687007B1 (en) * 2000-12-14 2004-02-03 Kestrel Corporation Common path interferometer for spectral image generation
US6552796B2 (en) * 2001-04-06 2003-04-22 Lightlab Imaging, Llc Apparatus and method for selective data collection and signal to noise ratio enhancement using optical coherence tomography
US6685885B2 (en) * 2001-06-22 2004-02-03 Purdue Research Foundation Bio-optical compact dist system
US7006231B2 (en) * 2001-10-18 2006-02-28 Scimed Life Systems, Inc. Diffraction grating based interferometric systems and methods
US6947787B2 (en) * 2001-12-21 2005-09-20 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. System and methods for imaging within a body lumen
JP2005516187A (ja) * 2002-01-24 2005-06-02 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション スペクトル帯域の並列検出による測距並びに低コヒーレンス干渉法(lci)及び光学コヒーレンス断層撮影法(oct)信号の雑音低減のための装置及び方法
US7355716B2 (en) * 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
US7116887B2 (en) * 2002-03-19 2006-10-03 Nufern Optical fiber
US6847449B2 (en) * 2002-11-27 2005-01-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for reducing speckle in optical coherence tomography images

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10765322B2 (en) 2017-10-19 2020-09-08 Korea Basic Science Institute Fast parallel optical coherence tomographic image generating apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
US7551293B2 (en) 2009-06-23
US20050128488A1 (en) 2005-06-16
EP1687587A1 (en) 2006-08-09
EP1687587B1 (en) 2020-01-08
JP5214883B2 (ja) 2013-06-19
WO2005054780A1 (en) 2005-06-16
JP2007512541A (ja) 2007-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5214883B2 (ja) 三次元分光的符号化撮像のための方法と装置
US11471039B2 (en) High resolution 3-D spectral domain optical imaging apparatus and method
US10612913B2 (en) Apparatus and methods for performing tomography and/or topography measurements on an object
WO2019183838A1 (zh) 光学相干断层成像系统
US6909509B2 (en) Optical surface profiling systems
US20090279103A1 (en) Apparatus and method for optical 3d measurement
US20080024767A1 (en) Imaging optical coherence tomography with dynamic coherent focus
JP2008542758A (ja) スペクトルコード化ヘテロダイン干渉法を画像化に使用可能なシステム、方法、及び装置
GB2407155A (en) Spectral interferometry method and apparatus
KR20200042895A (ko) 컬러 텍스처를 갖는 구강 내 oct
IL221187A (en) A system to perform optical tomography in two 2D beams
WO2012018568A2 (en) Method and apparatus for imaging
JP2013545113A (ja) イメージマップ光干渉断層法
EP3627093A1 (en) Apparatus for parallel fourier domain optical coherence tomography imaging and imaging method using parallel fourier domain optical coherence tomography
US20220061644A1 (en) Holographic endoscope
KR20170139126A (ko) 촬상 장치
KR20080076303A (ko) 공간 영역 광결맞음 단층 촬영장치
JP3934131B2 (ja) 同軸型空間光干渉断層画像計測装置
JP5740701B2 (ja) 干渉計
JP5454769B2 (ja) 分光立体形状測定装置及び分光立体形状測定方法
RU2655472C1 (ru) Способ и устройство регистрации пространственного распределения оптических характеристик труднодоступных объектов
RU2184347C2 (ru) Способ получения изображений внутренней структуры объектов
WO2001027557A9 (en) Real-time interferometric deformation analysis

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130123

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130123

A761 Written withdrawal of application

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761

Effective date: 20130408

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20130408