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 PDFInfo
- 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- Withdrawn
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/24—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
- G01B11/2441—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures using interferometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/24—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
- G01B11/25—Measuring 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
- G01B11/2509—Color coding
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B9/00—Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
- G01B9/02—Interferometers
- G01B9/02015—Interferometers characterised by the beam path configuration
- G01B9/02027—Two or more interferometric channels or interferometers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B9/00—Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
- G01B9/02—Interferometers
- G01B9/02041—Interferometers characterised by particular imaging or detection techniques
- G01B9/02044—Imaging in the frequency domain, e.g. by using a spectrometer
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments 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
- A61B1/04—Instruments 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
- A61B1/042—Instruments 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/103—Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
- A61B5/107—Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof
- A61B5/1077—Measuring 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
【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。
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。
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(CCD)カメラを含む、多数の装置から提供されてもよい。
Claims (17)
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
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)
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)
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)
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 |
-
2004
- 2004-11-24 EP EP04817883.4A patent/EP1687587B1/en active Active
- 2004-11-24 US US10/997,789 patent/US7551293B2/en active Active
- 2004-11-24 WO PCT/US2004/039454 patent/WO2005054780A1/en active Application Filing
- 2004-11-24 JP JP2006541685A patent/JP5214883B2/ja active Active
-
2012
- 2012-12-25 JP JP2012281612A patent/JP2013068636A/ja not_active Withdrawn
Cited By (1)
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 |