JP2014523537A - Octシステムを含む外科用顕微鏡システム - Google Patents

Octシステムを含む外科用顕微鏡システム Download PDF

Info

Publication number
JP2014523537A
JP2014523537A JP2014500288A JP2014500288A JP2014523537A JP 2014523537 A JP2014523537 A JP 2014523537A JP 2014500288 A JP2014500288 A JP 2014500288A JP 2014500288 A JP2014500288 A JP 2014500288A JP 2014523537 A JP2014523537 A JP 2014523537A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
surgical microscope
user interface
graphical user
oct
microscope system
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.)
Pending
Application number
JP2014500288A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014523537A5 (ja
Inventor
ウェイ,シン
ホーガー,クリストフ
マッツ,ホルガー
Original Assignee
カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト
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 カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト filed Critical カール ツアイス メディテック アクチエンゲゼルシャフト
Publication of JP2014523537A publication Critical patent/JP2014523537A/ja
Publication of JP2014523537A5 publication Critical patent/JP2014523537A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
    • A61B5/742Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means using visual displays
    • A61B5/7425Displaying combinations of multiple images regardless of image source, e.g. displaying a reference anatomical image with a live image
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/0004Microscopes specially adapted for specific applications
    • G02B21/0012Surgical microscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0033Features or image-related aspects of imaging apparatus classified in A61B5/00, e.g. for MRI, optical tomography or impedance tomography apparatus; arrangements of imaging apparatus in a room
    • A61B5/0035Features or image-related aspects of imaging apparatus classified in A61B5/00, e.g. for MRI, optical tomography or impedance tomography apparatus; arrangements of imaging apparatus in a room adapted for acquisition of images from more than one imaging mode, e.g. combining MRI and optical tomography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0062Arrangements for scanning
    • A61B5/0066Optical coherence imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/20Surgical microscopes characterised by non-optical aspects
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/18Arrangements with more than one light path, e.g. for comparing two specimens
    • G02B21/20Binocular arrangements
    • G02B21/22Stereoscopic arrangements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/365Control or image processing arrangements for digital or video microscopes
    • G02B21/367Control or image processing arrangements for digital or video microscopes providing an output produced by processing a plurality of individual source images, e.g. image tiling, montage, composite images, depth sectioning, image comparison
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/373Surgical systems with images on a monitor during operation using light, e.g. by using optical scanners
    • A61B2090/3735Optical coherence tomography [OCT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B34/00Computer-aided surgery; Manipulators or robots specially adapted for use in surgery
    • A61B34/25User interfaces for surgical systems

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

外科用顕微鏡システムであって、対象フィールドのある部分(7)をカメラセンサ(15)に撮像するための撮像光学系(3)と、OCG測定ビーム(57)を生成するためのOCTシステム(5)と、描画領域(91)において、カメラセンサによって検出された対象フィールドのある部分の画像を表示するためのグラフィカルユーザインターフェイスと、対象フィールド上に調整可能な走査経路(96)を生成するために、OCTシステムのビーム偏向器(61、63)を制御するための第1の制御モジュール(115)と、走査経路を定めるための第2の制御モジュールとを備える。第2の制御モジュール(101)は、走査経路をグラフィカルユーザインターフェイスの描画領域に表示するよう構成されている。描画領域の走査経路を表わす点の座標は、走査経路に対応するビーム偏向器の偏向角に依存して、さらに撮像光学系の倍率に依存して、定められる。

Description

本発明は、対象領域を撮像するための撮像光学系を有する外科用顕微鏡システムに関し、外科用顕微鏡システムはOCTシステムと結合されて、光干渉断層撮影によって測定データを得る。
背景
US 2009/0257065 A1から、統合されたOCTシステムを有する外科用顕微鏡システムが既知である。このような外科用顕微鏡システムは対象フィールドを光学的に撮像可能であり、光学的に生成された画像は、撮像光学システムの接眼レンズから観測可能である。外科顕微鏡システムに統合されるOCTシステムは、対象フィールドにわたってOCT測定ビームを走査し、かつ光干渉断層撮影によって測定を行なうよう構成されている。このために、当該システムはビーム偏向器を含み、OCT測定ビームを偏向させて、OCT測定ビームを、OCT測定を行なうための対象フィールドの場所に方向付ける。
このようなシステムのユーザにとって、OCT測定を行なう場所を選択し、得られたOCTデータを撮像光学系によって得られた画像に相関させることは難しい。
したがって、撮像光学系およびOCTシステムを有し、OCT測定が行なわれるべき場所の選択を容易にする外科用顕微鏡システムのニーズがある。
さらに、撮像光学系およびOCTシステムを有し、OCT測定結果をより正確に解釈可能とする外科用顕微鏡システムのニーズがある。
これらの目的は、独立クレームによって達成される。さらなる実施の形態は、従属クレームで特定されている。
概要
実施の形態は、撮像光学系を備える外科用顕微鏡システムを提供し、撮像光学系は、撮像光学系の対象フィールドの一部分をカメラセンサに撮像し、撮像光学系は、対象フィールドの一部分をカメラセンサに撮像するために、撮像光学系の倍率を変動させるためのズームレンズ構成;光干渉断層撮影によって測定を行なうために、OCT測定ビームを生成するためのOCTシステム;OCT測定ビームを偏向し、OCT測定ビームを対象フィールドの選択可能な場所に案内するためのビーム偏向器;グラフィカルユーザインターフェイスであって、カメラセンサによって検出された対象フィールドの一部分の画像を、グラフィカルユーザインターフェイスの描画領域に表示する;OCT測定ビームが対象フィールド上で調節可能な走査経路に沿って案内されるよう、かつOCT測定値は走査経路の複数の場所で取られるよう、ビーム偏向器およびOCTシステムを制御するための第1の制御モジュール;および走査経路を定めるための第2の制御モジュールを含み、第2の制御モジュールはグラフィカルユーザインターフェイスの描画領域に走査経路を表示するよう構成されており、描画領域における走査経路を表わす座標点は、走査経路に対応するビーム偏向器の偏向角に依存して、さらに撮像光学系の倍率に依存して、定められる。
選択可能な走査経路を、カメラセンサによって検出された画像が表示される、グラフィカルユーザインターフェイスの同じ描画領域に表示することにより、対象のどの部分がOCT測定ビームによって走査されたのか、ユーザにとって理解しやすい。さらに、それにより、ユーザは走査経路のパラメータを、必要であると考えるのなら、変えることができる。
撮像光学系は、対象フィールドの一部分の画像を、撮像光学系の撮像面に生成するよう構成されてもよい。撮像面は、カメラセンサの検出面にあり得る。すなわち、撮像光学系は、走査技術を用いることなく、対象フィールドの一部分の画像を生成するよう構成され得る。
走査経路は、1つ以上の直線または曲がった線を含み得る。走査経路が複数の線を含む場合、当該複数の線の少なくとも一部は端と端を接続し得る。走査経路はある面内にあってもよく、これはOCT測定ビームの軸に対して垂直に配向される。OCT測定ビームの軸は、撮像光学系の光軸に平行に、または実質的に平行に、配向され得る。OCT測定ビームの軸および撮像光学系の光軸は、0より大きい角度をなすと考えられる。
対象フィールドは、撮像光学系の光軸に垂直な面内にあり得る。撮像光学系の光軸は、撮像光学系の対物レンズの光軸であり得る。走査経路は、対象フィールド内に、または対象フィールドの一部分内にあってもよく、これがカメラセンサに撮像される。
OCTシステムおよびビーム偏向器は、走査経路の1つ以上の場所でOCT深さ走査を行なうよう構成されてもよい。深さ走査は、OCT測定ビームの軸に平行な方向に沿って得ることができる。
座標は、撮像光学系の現在の倍率に依存して定めることができる。
一実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、走査経路を対象フィールドに相対して動かすための少なくとも1つの制御エレメントを含む。
制御エレメントは、グラフィカルユーザインターフェイスのコンポーネントとして定義することができ、これはユーザからの入力を受取るよう構成されている。制御エレメントは、対象フィールドに対する走査経路の方向および/または並進移動の長さを含むユーザ入力を受取るよう構成されてもよい。この移動の変位ベクトルは、撮像光学系の対象フィールド内にあってもよい。この移動は、撮像光学系の光軸に対して垂直な方向、または撮像光学系の対物レンズの光軸に垂直な方向にあってもよい。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、対象フィールドに対する走査経路の並進的および/または回転的移動を行なうための少なくとも1つの制御エレメントを含む。当該並進的および/または回転移動は、対象フィールド内であり得る。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、対象フィールドに対する走査経路の横の広がりを変動させるための少なくとも1つの制御エレメントを含む。
グラフィカルユーザインターフェイスは、少なくとも1つの倍率が、グラフィカルユーザインターフェイスを介してユーザ入力によって設定可能であるよう構成されてもよい。倍率は、一次元の倍率または二次元の倍率であり得る。一例として、グラフィカルユーザインターフェイスは、走査経路が対象フィールドに平行である軸に沿ってスケーラブルであるよう構成されてもよい。軸の方向は、グラフィカルユーザインターフェイスを介してユーザによって調整可能であり得る。付加的に、または代替的に、外科用顕微鏡システムは、二次元の倍率が、グラフィカルユーザインターフェイスを介してユーザによって設定可能であるよう構成されてもよい。二次元の倍率は、走査経路を二次元でスケーリングし得る。一次元のスケーリングおよび二次元のスケーリングは、対象フィールドに対するものであってもよい。横の広がりは、対象フィールド内で測定された広がりであると定義できる。
さらなる実施の形態に従い、第2の制御モジュールは、グラフィカルユーザインターフェイスを介して受取られたユーザ入力に依存して、走査経路のジオメトリを調整するよう構成されている。
走査経路の調整は、少なくとも以下のうちの1つを含むことができる:対象フィールドに対して走査経路の一次元または二次元の倍率を調整する、走査経路を対象フィールドに平行な方向で並進的に移動させる、走査経路を対象フィールドに垂直な軸を中心として回転させる、走査経路のある線の端点を対象フィールドに平行な方向に並進的に移動させる、走査経路のある線を対象フィールドに平行な方向に並進的に移動させる、および走査経路のある線を対象フィールドに垂直な軸を中心として回転させる。ある線の端点は、走査経路の2本の線間の接続点であり得る。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは走査経路を表わす点を、対象フィールドの一部分が表示された画像上に重ねて表示するよう構成されている。
したがって、ユーザは、撮像光学系によって取得した対象フィールドの一部分の画像にあるフィーチャを、OCT測定のOCTデータと相関させることができる。たとえば、ユーザは、OCT走査経路が、対象物の部分の画像で視認可能である、対象物表面上の欠陥を横断するか否かを見ることができる。したがって、対象領域がOCTによって測定できるよう、ユーザは走査経路を調整することができる。
第2の制御モジュールは、走査経路を表わす点の座標を定めるよう構成でき、それにより、各点に対して、当該点の場所が、カメラセンサによって検出された画像のある画素にあり、これは対象フィールドの部分の同じ場所に対して、当該点として対応する。すなわち、走査経路を表わす点は、その走査経路がある対象フィールドの場所に対応する画素にある。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、描画領域において、OCT測定が取られる、走査経路上の複数の場所を表示するよう構成されている。
OCTシステムは、走査経路の複数の場所でOCT測定を行なうよう構成されてもよい。OCT測定の場所は、対象フィールドの部分の画像上に重ねられて表示されてもよい。OCT測定の場所は、たとえばアイコンや点の表示により、示すことができる。描画領域における表示された場所は、カメラセンサによって取得される、画像の画素にあってもよく、画素の場所は、OCT測定が取得された場所に対応する。OCT測定の場所は、走査経路を表わす点上に重ねられて表示され得る。OCT測定は、OCTの深さ走査であり得る。OCT深さ走査は、Aスキャンと呼ぶことができる。走査経路の複数のOCT深さ走査は、Bスキャンを表わし得る。
一実施の形態に従い、外科用顕微鏡は、OCT測定のいくつかおよび/またはOCT測定の場所が、グラフィカルユーザインターフェイスによって設定可能であるよう構成されている。
さらなる実施形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、複数の所定の走査経路タイプからある走査経路タイプを選択するための制御素子を少なくとも1つ含む。
グラフィカルユーザインターフェイスは、選択された走査経路タイプが、グラフィカルユーザインターフェイスによるユーザ入力に依存して適合可能であるよう構成され得る。
さらなる実施の形態に従い、少なくとも1つの所定の走査経路タイプの走査経路は、複数の走査線を含み、走査線は線形的に延在し、かつ互いに対して横方向に間隔が空けられている。
走査線は互いに平行に配置され得る。隣接する走査線間の距離は一定であり得る。横方向に間隔が空けられているとは、互いに離れており、かつ対象フィールドに配置されるものとして定義される。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、走査線の長さを変えるための制御エレメントを少なくとも1つ含む。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは走査線の横方向の距離を変えるための制御エレメントを少なくとも1つ含む。
走査線の横方向の距離は、隣接する走査線間の横方向の距離であり得る。走査線は、互いに対して平行に配向され得る。横方向の距離は、対象フィールド内において、ある方向に沿って測定された距離として定義され得る。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、OCT測定の結果を表示するための描画領域を少なくとも1つ含む。
グラフィカルユーザインターフェイスは、描画領域において、複数のOCT測定を横に並んで表示するよう構成され得る。複数のOCT測定またはOCT測定はBスキャンを表わし得る。
さらなる実施の形態に従い、走査経路は複数の走査線を含み、グラフィカルユーザインターフェイスは、各々が複数の走査線のうちの1本に関連するOCT測定値の結果を表示するよう構成されている複数の描画領域を含む。
さらなる実施の形態に従い、第2の制御モジュールは、描画領域における走査経路を表わす点の座標を、さらに所定のパラメータに依存して定めるよう構成されており、これは描画領域における座標の並進、描画領域における座標の回転、および描画領域における座標のスケーリングのうちの少なくともいずれかに影響する。
さらなる実施の形態に従い、グラフィカルユーザインターフェイスは、所定のパラメータを調整するための制御エレメントを少なくとも1つ含む。
さらなる実施の形態に従い、外科用顕微鏡は較正オブジェクトを備え、これは第1および第2の構造を含み、第1および第2の構造は、互いに対して所定の位置および/または所定の配向で配置され、第1の構造はカメラセンサによって検出可能であり、第2の構造はOCTシステムによって検出可能である。
さらなる実施の形態に従い、外科用顕微鏡は較正オブジェクトを含み、少なくとも1つの構造を含み、当該構造はカメラセンサおよびOCTシステムによって検出可能である。
さらなる実施の形態に従い、外科用顕微鏡は第3の制御モジュールを備え、第3の制御モジュールは、カメラセンサによって検出された画像における第1の構造の位置および/または配向を定めるよう、さらにOCT測定に基づき対象フィールドにおける第2の構造の位置および/または配向を定めるよう、および所定のパラメータを、第1の構造の定められた位置および/または配向に依存して、第2の構造の定められた所定の位置および/または配向に依存して、ならびに撮像光学系の倍率に依存して、調整するよう構成されている。
図面の簡単な説明
上記のおよび他の有利な特徴は、添付の図面を参照して、以下の例示的実施の形態の詳細な説明から明らかとなる。なお、可能な実施の形態のすべてが必ずしもここに特定される利点の各々およびすべてを、またはいずれかを、示すものではない。
例示的実施の形態に従う外科用顕微鏡システムの概略図である。 図1に示される例示的実施の形態のグラフィカルユーザインターフェイスの概略図である。
例示的実施の形態の詳細な説明
以下に説明される例示的実施の形態において、機能および構造において同様のコンポーネントは、できるだけ同様の参照符号が付けられる。したがって、特定の実施の形態の個々のコンポーネントの特徴を理解するために、他の実施の形態の説明および本発明の概要の説明を参照するべきである。
図1において概略的に示される顕微鏡システムは、撮像光学系3およびOCTシステム5を備える。撮像光学系3は、対象領域11の一部分7の光学的画像を生成するよう構成されている。
図示される例示的実施の形態の撮像光学系3において、対象領域11の一部分7の撮像は、1対の接眼レンズ13によって行なわれ、接眼レンズを通してユーザは自分の目で見て、さらにカメラセンサ15によって行なわれ、これは対象領域11の一部分7の画像を電子的に検出するよう構成されている。カメラセンサは画像センサであり得る。一例として、カメラセンサはCCD画像センサである。カメラセンサのセンサ面は撮像面にあり、これは対象フィールド11に対して光学的に接合されている。このため、撮像光学系は1つ以上のレンズ素子からなり、図示されている例では、対象フィールド11を無限大に撮像する対物レンズ17を含む。対物レンズ17に対して下流にあるビーム経路において、2つの部分的ビーム束19の各々はそれぞれのズームレンズ構成21に案内される。ズームレンズ構成は、撮像光学系の倍率が変動可能であるよう構成されている。そのため、各ズームレンズ構成は少なくとも2つの光学コンポーネント22,23を含み、これはレンズまたはレンズ群を含み、2つの光学コンポーネントは、部分的ビーム束19のビーム方向に沿って、互いに対して変位可能であり、部分的ビーム束は当該2つの光学コンポーネントを横断する。図1において、これは矢印24によって示される。互いに対する光学コンポーネント22,23の変位は、アクチュエータ25によって制御され、アクチュエータは制御線27を介してコントローラ29によって制御され、撮像光学系の倍率を調整する。
ズームレンズ構成21を通ると、部分的ビーム束19は接眼レンズ13に入る。図1の右手側に示される部分的ビーム束19から、部分的ビーム束の光の一部が部分的透過ミラー31によって偏向され、カメラアダプタオプティクス33を介してカメラセンサ15に案内され、それによりカメラセンサ15は対象領域11の一部分7の画像を検出することができる。画像センサ15によって生成される画像データは、データ線35を介してコントローラ29に送られる。
撮像光学系3はさらに2つの電子ディスプレイ41を含む。コントローラ29はデータ線43を介して画像データを電子ディスプレイ41に送る。ディスプレイ41によって表示される各画像は、1対の投影光学系45および1対の部分的透過ミラー47のそれぞれの一方によって、1対の接眼レンズ13の一方に達するビーム経路のうちの1本のビーム経路に投影される。部分的透過ミラーの各々は、部分的ビーム束19のいずれかの中に配置される。したがって、接眼レンズ13を覗き込むユーザは、ディスプレイ41によって表示され、対象領域11の一部分7の画像上に重ねられた画像を見ることになる。
OCTシステム5は、短いコヒーレンス光源(白色光源)および干渉計(図1には示されていない)を含んでOCT測定を行なう。OCT測定光はOCTシステム5の光ファイバ51から出力され、測定光は検査する対象物に入射され、測定光の一部は物体から戻り、再び光ファイバ51に入る。したがって、OCTシステム5は戻ってきた測定光の部分を分析し、OCTスペクトルを出力することができる。OCTシステム5は、制御およびデータ線53を介してコントローラ29によって制御される。コントローラ29は、制御およびデータ線53を介して、OCT測定データをOCTシステム5から受取る。
ファイバ51の端部55から出力されるOCT測定光57は、コリメートオプティクス59によってコリメートされて、測定ビーム58を形成する。測定ビーム58は2つのスキャンミラー61および63によって偏向され、投影オプティクス65を横断し、ミラー69に入射する。測定ビーム58はミラー69によって対物レンズ17を通って対象フィールド11に方向付けられる。対象領域11に配置される対象物によって反射される測定光の一部分は、逆の経路で対物レンズ17、投影オプティクス65、およびコリメートオプティクス59を通って伝搬され、少なくとも部分的に光ファイバ51に結合され、それによりOCTシステム5は戻り測定光を解析することができる。
スキャンミラー61および/またはスキャンミラー63は、回動可能に取付けられるミラーとして構成され得る。スキャンミラー61および63はOCT測定ビーム58を偏向するよう構成され、ビームはスキャンミラー61,63の回動位置に依存して、異なる場所で対象フィールド11に入射する。図2の矢印71によって示されるように、スキャンミラー63は回動可能であり、スキャンミラーの回動により対象フィールド11におけるOCT測定ビームの衝突場所がx方向に沿って、すなわち図1の描画面の横方向に沿って、変位される。したがって、スキャンミラー61は回動可能であり、スキャンミラー61の回動により対象フィールドにおけるOCT測定ビームの衝突場所がy方向に沿って、すなわち図1の描画面に対して垂直な方向に沿って、変位される。スキャンミラー61および63の回動位置は、アクチュエータ73によって調整され、アクチュエータ73は制御線75を介してコントローラ29によって制御される。したがって、コントローラ29はOCT測定ビームを、アクチュエータ73を制御することにより、対象フィールドにわたって選択可能な走査経路に沿って案内することができる。
外科用顕微鏡システム1はグラフィカルユーザインターフェイス81を含み、これは表示媒体としてモニタ83を、入力装置としてキーボード84およびマウス85を、さらに制御モジュール86を含み、コントローラ29においてソフトウェアモジュールとして動作される。
制御モジュール86は図2において概略的に示されるアプリケーションウインドウ89をモニタ83に生成する。アプリケーションウインドウ89は複数の制御エレメントおよび描画領域を含む。描画領域は、ユーザに情報を提供できるよう、グラフィカルユーザインターフェイスが描画または他の態様で提供できる画像、幾何学的オブジェクトおよび/または文字が示しされる領域を表わし得る。第1の描画領域91において、制御モジュール86は対象フィールド11の一部分7の画像を表示し、これはカメラセンサ15によって取得されたものである。図2の線93は、カメラセンサ15によって取得された、画像に現われ対象物の構造を示す。
アプリケーションウインドウ89の制御エレメント95は、所定の走査経路タイプのグループからある走査経路タイプを選択するためにある。図2に示されるグラフィカルユーザインターフェイスにおいて、ある走査経路タイプが選択される。選択された走査経路タイプの走査経路5は、線形的に延在し、かつ互いに離れて配置される走査線97を含む。走査線97は互いに平行に配置され得る。図示される例では、コントロールエレメント95はドロップダウンリストとして構成され、これはマウスのポインタでボタン99をクリックすることによって動かすことができる。こうして、他の走査経路タイプ、たとえば3本の平行走査線、7本の平行走査線、同心円などが選択可能である。
選択された走査経路タイプはコントローラ29の制御モジュール86から制御モジュール101に送られる。選択された走査経路タイプおよび以下で説明されるさらなるパラメータに基づき、制御モジュール101は走査経路用の走査経路データを生成する。走査経路データは、スキャンミラー61および63用の一連の回動位置を含み、回動位置は、OCT測定ビーム58を対象フィールド11上で案内するために、スキャンミラー61および63によって順次用いられる。走査経路データは、制御モジュール101から制御モジュール86に送られる。制御モジュール86はアプリケーションウインドウ89の描画領域91に走査経路を表示し、それにより選択された走査経路タイプの5本の走査線97が、対象物の構造93上に視認可能に重ねられる。走査線97を表わす、描画領域91におけるxy座標は、制御モジュール101によって定められ、これは走査経路96を生成するためのビーム偏向器61,63の偏向角度に依存して、さらに撮像光学系3の倍率に依存して、定められる。撮像光学系3の倍率は、アクチュエータ25をアクティブにすることにより、コントローラ29によって調整される。対象フィールド11における走査線97の長さの変動は、撮像光学系の倍率の変動によって変わらない。しかし、撮像光学系3の倍率の変動は、描画領域91に示されるように、走査線97の長さを変えることになる。
アプリケーションウインドウ89は、選択可能走査経路96のパラメータを調整するためのさらなる制御エレメントを含む。制御エレメント103は、対象フィールド11における走査経路をx方向に沿って変位するよう構成されており、スライドバーとして実施される。当該スライドバーのスライドオブジェクト104は、マウス85のポインタによって把持および変位させることができる。別の制御エレメント105は、対象フィールド11における走査経路をy方向に沿って変位するよう構成されており、スライドバーとして実施される。当該スライドオブジェクト104は、マウス85のポインタによって把持および変位させることができる。さらに別の制御エレメント107は、すべての偏向角をスケーリングすることにより、走査経路の大きさを変えるよう構成されている。この制御エレメントも、スライドオブジェクト104を有するスライドバーとして実施される。
制御エレメント109は撮像光学系3の倍率を変えるよう構成されている。ユーザは倍率を段階的な態様で上げるために、マウス85のポインタでボタン110をクリックすることができる。ボタン111をクリックすることにより、ユーザは倍率を段階的な態様で下げることもできる。代替的に、ユーザはキーボード84によって入力フィールド112に所望の倍率を入力することができる。別の制御エレメント113はOCT測定を開始させるよう構成されている。制御エレメント113はボタンとして実施され、これはOCT測定を開始させるために、マウス85のポインタでクリック可能である。ボタンがクリックされると、コントローラ29の制御モジュール115はモジュール101からデータ値を受取り、これは制御エレメント95,103,105および107を用いてユーザによって選択および/または適合される走査経路を表わす。次に、制御モジュール115はスキャンミラー61および63のアクチュエータ73を制御し、それによりOCT測定ビームは、選択されたおよび/または適合された走査経路に従い、対象フィールド11上を案内される。走査経路の複数の場所の各々において、OCTシステムはOCTスペクトルを取得し、対応する測定データをコントローラ29に送る。OCTスペクトルはOCT深さ走査であり得る。走査経路のOCTスペクトル、またはたとえば走査線である走査経路の一部は、OCT Bスキャンを表わし得る。コントローラ29はアプリケーションウインドウ89の描画領域121に測定データを表示する。各走査線97に対して別の描画領域121が割当てられるので、5本の線を有する選択的された走査経路タイプでは、OCT測定を表示するために5つの描画領域121が表示される。5つの描画領域121の各々は、ユーザによって、たとえばマウスのポインタでそれぞれの描画領域をクリックして選択することにより、拡大された態様で表示できる。図2に示される例では、真ん中のレンダリングスペース121が選択され、グラフィカルユーザインターフェイスによって拡大された態様で示される。図2に示される選択された描画領域において、線123が可視可能であり、これは対象フィールド11に配置される対象物の層構造によって得られる。走査線97に沿った複数の場所で取得されたOCTスペクトルは、並んで水平に表示される。すなわち、各描画領域121に示されるデータは、対象物の縦の断面を表わす。断面は対象フィールドに対して垂直に配向され、走査経路の一部に沿って測定され、その部分は線97のうちの1本によって表わされる。
走査経路の位置を、カメラセンサによって取得された、対象フィールドの一部の画像に対して較正するために、較正オブジェクト127が提供され、これはカメラセンサおよびOCTシステムによって検出可能である構造を含む。較正オブジェクトが対象フィールドの中央に配置されている場合、ユーザは較正オブジェクトの構造93を描画領域91内において、さらにOCT走査のデータを示す描画領域121内において、認識することができる。次に、ユーザは制御エレメント103,105および107を操作して、OCTデータで示される構造が、カメラセンサによって取得された画像に示される対応する構造と一致させる。たとえばx位置、y位置、および倍率に対応する制御エレメントのこれらの設定は、コントローラ29によって用いることができ、制御モジュール101はこれらのパラメータに依存して、描画領域91における走査経路の点のxy座標を定めることができる。
コントローラ29がさらなる制御モジュールを含むことも考えられ、これはコントローラ29の較正モードにおいて、カメラセンサ15によって較正オブジェクト127から取得された画像を解析する。このさらなる制御モジュールは、画像における較正オブジェクト127の構造の配向を定める。次に、OCT測定ビームは較正オブジェクト127を通って案内され、OCT測定データの構造の配向が定められる。当該さらなる制御モジュールは、カメラセンサによって取得された、画像における構造の位置および配向と、OCT測定データの構造の位置および配向との間の座標変換のパラメータを定める。したがって、描画領域91における走査経路の位置および配向を表わす点を表示することができ、それにより、各点について、画像の画素(カメラセンサによって取得)であって、当該点と同じ描画領域91の場所で示される画素は、その点と同じ対象物の同じ部分を指すことになる。
走査経路96の表示はコントローラ29から各ディスプレイ41に送られ、それにより走査経路は接眼レンズ13に到達するビーム経路上に重ねられる。したがって、ユーザは対象フィールド11の一部分7の画像に重ねられた走査経路96を接眼レンズ13で見ることができる。
グラフィカルユーザインターフェイスの制御ウインドウ89に表示される制御エレメントに加えて、外科用顕微鏡システム1は他の制御エレメントまたは制御部を含むことができる。このような制御エレメントまたは制御部の例としては、1つ以上のフットスイッチ、ボイスコントロール、または他のジェスチャーによるコントロール、たとえばアイトラッカを用いることにより、接眼レンズを覗いているユーザの目の視認方向の解析などを挙げることができる。したがって、図1に示されるように、マウス85に対応する機能性が提供される。
上記は特定の例示的実施の形態を説明しているが、当業者にとって他の多くの代替、変更、および変形は明らかである。したがって、ここに記載される典型的実施の形態は例示的なものであり、制限的なものではない。さまざまな変更が、添付の請求項に記載されている主題から逸脱することなく行なうことができる。

Claims (15)

  1. 外科用顕微鏡システムであって、
    撮像光学系(3)を備え、前記撮像光学系(3)の対象フィールド(11)のある部分(7)を、前記撮像光学系のカメラセンサ(15)に撮像するための前記撮像光学系(3)は、前記対象フィールド(11)の前記部分(7)を前記カメラセンサ(15)に撮像するために、前記撮像光学系の倍率を変えるためのズームレンズ構成(21)を含み、さらに
    光干渉断層撮影による測定を行なうために、OCT測定ビーム(57)を生成するためのOCTシステム(5)と、
    前記OCT測定ビーム(58)を偏向させ、前記OCT測定ビームを対象フィールド(11)の選択可能な場所に案内するためのビーム偏向器(31、63)と、
    グラフィカルユーザインターフェイス(81、89)とを備え、前記グラフィカルユーザインターフェイス(81、89)は、前記カメラセンサ(15)によって検出された前記対象フィールド(11)の前記部分(7)の画像を、前記グラフィカルユーザインターフェイス(81、89)の描画領域(91)に表示し、さらに
    OCT測定ビーム(58)が前記対象フィールド(11)上に調整可能な走査経路(96)に沿って案内されるよう、およびOCT測定が前記走査経路(96)の複数の場所で取られるよう、前記ビーム偏向器(61、63)および前記OCTシステム(5)を制御するための第1の制御モジュール(115)と、
    走査経路(96)を定めるための第2の制御モジュール(101)とを備え、前記第2の制御モジュール(101)は、前記走査経路(96)を前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)の前記描画領域(91)に表示するよう構成されており、前記描画領域(91)の前記走査経路(96)を表わす点の座標は、前記走査経路(96)に対応する前記ビーム偏向器(61、63)の偏向角と、さらに撮像光学系の倍率とに依存して定められる、外科用顕微鏡システム。
  2. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、前記対象フィールド(11)に対して前記走査経路(96)を動かすための少なくとも1つの制御エレメント(107)を含む、請求項1に記載の外科用顕微鏡システム。
  3. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、前記対象フィールド(11)に対して前記走査経路(96)の横方向の広がりを変えるための少なくとも1つの制御エレメント(95)を含む、請求項1または2に記載の外科用顕微鏡システム。
  4. 前記第2の制御モジュール(101)は、前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)を介して受取られたユーザ入力に依存して、前記走査経路(96)のジオメトリを調整するよう構成されている、請求項1から3のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  5. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、前記走査経路(96)の複数の場所を前記描画領域(91)に表示するよう構成され、前記複数の場所は前記OCT測定が取られた場所である、請求項1から4のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  6. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、複数の所定の走査経路タイプからある走査経路タイプを選択するための少なくとも1つの制御エレメント(95)を含む、請求項1から5のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  7. 少なくとも1つの所定の走査経路タイプのある走査経路は、線形的に延在しかつ互いに横方向に間隔が空けられている複数の走査線を含む、請求項1から6のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  8. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、走査線(97)の長さを変えるための少なくとも1つの制御エレメント(107)を含む、請求項7に記載の外科用顕微鏡システム。
  9. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、走査線(97)の横方向の距離を変えるための少なくとも1つの制御エレメント(107)を含む、請求項7または8のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  10. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、OCT測定の結果(123)を表示するための少なくとも1つの描画領域(121)を含む、請求項1から9のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  11. 前記走査経路(96)は複数の走査線(97)を含み、前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は、各々が複数の走査線のいずれか1つに関連するOCT測定の結果を表示するよう構成されている複数の描画領域(121)を含む、請求項1から10のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  12. 前記第2の制御モジュール(101)は、前記描画領域(91)における走査経路(96)を表わす点の座標を、さらに所定のパラメータに依存して定めるよう構成されており、前記所定のパラメータは、前記描画領域(91)の座標の並進および前記描画領域(91)の座標のスケーリングの少なくとも一方に影響する、請求項1から11のいずれか1項に記載の外科用顕微鏡システム。
  13. 前記グラフィカルユーザインターフェイス(89)は前記所定のパラメータを調整するための少なくとも1つの制御エレメント(103、105、107)を含む、請求項12に記載の外科用顕微鏡システム。
  14. 較正オブジェクト(127)をさらに備え、前記較正オブジェクトは互いに対して所定の位置および/または所定の配向で配置される第1の構造および第2の構造を含み、第1の構造はカメラセンサによって検出可能であり、第2の構造はOCTシステムによって検出可能である、請求項12または13に記載の外科用顕微鏡システム。
  15. 第3の制御モジュールをさらに備え、前記第3の制御モジュールは、前記カメラセンサによって検出された画像の第1の構造の位置および/または配向と、OCT測定に基づく対象フィールドにある第2の構造の位置および/または配向とを定めるよう、かつ前記第1の構造の前記定められた位置および/または配向、前記第2の構造の前記定められた位置および/または配向、ならびに前記撮像光学系(3)の倍率に依存して所定のパラメータを調整するよう構成されている、請求項14に記載の外科用顕微鏡システム。
JP2014500288A 2011-03-25 2012-03-26 Octシステムを含む外科用顕微鏡システム Pending JP2014523537A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161467588P 2011-03-25 2011-03-25
US61/467,588 2011-03-25
DE102011015149.4 2011-03-25
DE102011015149A DE102011015149B4 (de) 2011-03-25 2011-03-25 Operationsmikroskopiesystem
PCT/EP2012/001373 WO2012130449A1 (en) 2011-03-25 2012-03-26 Surgical microscopy system including an oct system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014523537A true JP2014523537A (ja) 2014-09-11
JP2014523537A5 JP2014523537A5 (ja) 2015-04-02

Family

ID=46831693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014500288A Pending JP2014523537A (ja) 2011-03-25 2012-03-26 Octシステムを含む外科用顕微鏡システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20140024949A1 (ja)
EP (1) EP2688463A1 (ja)
JP (1) JP2014523537A (ja)
DE (1) DE102011015149B4 (ja)
WO (1) WO2012130449A1 (ja)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015188757A (ja) * 2014-03-27 2015-11-02 中国科学院光電技術研究所 光コヒーレンストモグラフィによる誘導に基づくマイクロサージェリーシステムおよびナビゲーション方法
JP2016202453A (ja) * 2015-04-20 2016-12-08 株式会社トプコン 眼科手術用顕微鏡
JP2018522604A (ja) * 2015-06-15 2018-08-16 ノバルティス アーゲー 外科光干渉断層撮影法用の追跡システム
JP2018526068A (ja) * 2015-08-17 2018-09-13 ノバルティス アーゲー 統合された光干渉断層画像診断および表示システムを備えた手術用顕微鏡
JP2018532451A (ja) * 2015-09-18 2018-11-08 ノバルティス アーゲー 硝子体網膜手術中のスキャン像の制御
WO2018216302A1 (ja) * 2017-05-26 2018-11-29 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 医療用観察装置、処理方法、および医療用観察システム
JP2019502434A (ja) * 2015-12-02 2019-01-31 ノバルティス アーゲー 眼の可視化における光干渉断層計の位置インジケータ
JP2019518210A (ja) * 2016-05-13 2019-06-27 コー・ヤング・テクノロジー・インコーポレーテッド 生体組織検査装置及びその方法
JP2020519922A (ja) * 2017-04-14 2020-07-02 アルコン インコーポレイティド 立体手術画像の視差防止補正
US10932665B2 (en) 2015-06-30 2021-03-02 Kabushiki Kaisha Topcon Ophthalmologic microscope system

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6455829B2 (ja) * 2013-04-01 2019-01-23 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法、およびプログラム
DE102013210728A1 (de) 2013-06-10 2014-12-11 Carl Zeiss Meditec Ag Operationsmikroskopiesystem sowie Verfahren zu dessen Betrieb
DE102014007908A1 (de) * 2014-05-27 2015-12-03 Carl Zeiss Meditec Ag Chirurgie-System
DE102014007909A1 (de) * 2014-05-27 2015-12-03 Carl Zeiss Meditec Ag Chirurgisches Mikroskop
DE102014010350A1 (de) * 2014-07-10 2016-01-14 Carl Zeiss Meditec Ag Augenchirurgiesystem
DE102014113935A1 (de) 2014-09-25 2016-03-31 Carl Zeiss Meditec Ag Operationsmikroskop und Betriebsverfahren dafür
DE102014113901A1 (de) 2014-09-25 2016-03-31 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren zur Korrektur eines OCT-Bildes und Kombinationsmikroskop
US20170045728A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Novartis Ag Systems and methods for an optical system with an adjustable projected focal plane
DE102015115106B4 (de) 2015-09-08 2017-04-20 Carl Zeiss Meditec Ag Operationsmikroskop
US10827919B2 (en) 2017-05-02 2020-11-10 Alcon Inc. Reconfigurable optical coherence tomography (OCT) system
WO2019147871A1 (en) * 2018-01-24 2019-08-01 Duke University Optical coherence tomography imaging systems, handheld probes, and methods that use a field curvature to match a curved surface of tissue
DE102021202384B3 (de) 2021-03-11 2022-07-14 Carl Zeiss Meditec Ag Mikroskopsystem, medizinisches Instrument sowie Kalibrierverfahren

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000310734A (ja) * 1999-04-27 2000-11-07 Keyence Corp 共焦点顕微鏡および調節方法
JP2002214536A (ja) * 2001-01-05 2002-07-31 Leica Microsystems Heidelberg Gmbh 顕微鏡および顕微鏡の駆動方法
JP2004163413A (ja) * 2002-08-28 2004-06-10 Carl-Zeiss-Stiftung Trading As Carl Zeiss 顕微鏡システムおよび顕微鏡検査方法
JP2007117714A (ja) * 2005-09-29 2007-05-17 Topcon Corp 眼底観察装置、眼底画像表示装置及び眼底観察プログラム
JP2007328038A (ja) * 2006-06-06 2007-12-20 Hitachi High-Technologies Corp 顕微鏡用寸法校正試料
JP2008242227A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Olympus Corp 走査型顕微鏡とその調節方法
JP2010227610A (ja) * 2010-06-18 2010-10-14 Nidek Co Ltd 眼科撮影装置
JP2011004978A (ja) * 2009-06-25 2011-01-13 Canon Inc 眼底撮像装置及びその制御方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19814070B4 (de) * 1998-03-30 2009-07-16 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren und Anordnung zur Kohärenz-Tomographie mit erhöhter Transversalauflösung
US7949385B2 (en) * 2003-03-11 2011-05-24 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for reconstruction of the human ear canal from optical coherence tomography scans
JP4822969B2 (ja) * 2006-07-27 2011-11-24 株式会社ニデック 眼科撮影装置
DE102007019679A1 (de) * 2006-11-06 2008-05-15 Carl Zeiss Surgical Gmbh Operationsmikroskop mit OCT-System
EP3479753B1 (en) * 2008-03-19 2020-05-13 Carl Zeiss Meditec AG Surgical microscopy system having an optical coherence tomography facility
JP2010142428A (ja) * 2008-12-18 2010-07-01 Canon Inc 撮影装置及び撮影方法、プログラム、記録媒体

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000310734A (ja) * 1999-04-27 2000-11-07 Keyence Corp 共焦点顕微鏡および調節方法
JP2002214536A (ja) * 2001-01-05 2002-07-31 Leica Microsystems Heidelberg Gmbh 顕微鏡および顕微鏡の駆動方法
JP2004163413A (ja) * 2002-08-28 2004-06-10 Carl-Zeiss-Stiftung Trading As Carl Zeiss 顕微鏡システムおよび顕微鏡検査方法
JP2007117714A (ja) * 2005-09-29 2007-05-17 Topcon Corp 眼底観察装置、眼底画像表示装置及び眼底観察プログラム
JP2007328038A (ja) * 2006-06-06 2007-12-20 Hitachi High-Technologies Corp 顕微鏡用寸法校正試料
JP2008242227A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Olympus Corp 走査型顕微鏡とその調節方法
JP2011004978A (ja) * 2009-06-25 2011-01-13 Canon Inc 眼底撮像装置及びその制御方法
JP2010227610A (ja) * 2010-06-18 2010-10-14 Nidek Co Ltd 眼科撮影装置

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015188757A (ja) * 2014-03-27 2015-11-02 中国科学院光電技術研究所 光コヒーレンストモグラフィによる誘導に基づくマイクロサージェリーシステムおよびナビゲーション方法
US10383517B2 (en) 2015-04-20 2019-08-20 Kabushiki Kaisha Topcon Ophthalmic operation microscope
JP2016202453A (ja) * 2015-04-20 2016-12-08 株式会社トプコン 眼科手術用顕微鏡
JP2018522604A (ja) * 2015-06-15 2018-08-16 ノバルティス アーゲー 外科光干渉断層撮影法用の追跡システム
US10932665B2 (en) 2015-06-30 2021-03-02 Kabushiki Kaisha Topcon Ophthalmologic microscope system
JP2018526068A (ja) * 2015-08-17 2018-09-13 ノバルティス アーゲー 統合された光干渉断層画像診断および表示システムを備えた手術用顕微鏡
JP2018532451A (ja) * 2015-09-18 2018-11-08 ノバルティス アーゲー 硝子体網膜手術中のスキャン像の制御
JP2021100607A (ja) * 2015-09-18 2021-07-08 アルコン インコーポレイティド 硝子体網膜手術中のスキャン像の制御
JP2019502434A (ja) * 2015-12-02 2019-01-31 ノバルティス アーゲー 眼の可視化における光干渉断層計の位置インジケータ
JP7014715B2 (ja) 2015-12-02 2022-02-01 アルコン インコーポレイティド 眼の可視化における光干渉断層計の位置インジケータ
US11262566B2 (en) 2016-05-13 2022-03-01 Koh Young Technology Inc. Biological tissue inspection device and method therefor
JP2019518210A (ja) * 2016-05-13 2019-06-27 コー・ヤング・テクノロジー・インコーポレーテッド 生体組織検査装置及びその方法
US10754134B2 (en) 2016-05-13 2020-08-25 Koh Young Technology Inc. Biological tissue inspection device and method therefor
JP7106804B2 (ja) 2016-05-13 2022-07-27 コー・ヤング・テクノロジー・インコーポレーテッド 生体組織検査装置及びその方法
JP2021056231A (ja) * 2016-05-13 2021-04-08 コー・ヤング・テクノロジー・インコーポレーテッド 生体組織検査装置及びその方法
JP2020519922A (ja) * 2017-04-14 2020-07-02 アルコン インコーポレイティド 立体手術画像の視差防止補正
US11026762B2 (en) 2017-05-26 2021-06-08 Sony Olympus Medical Solutions Inc. Medical observation device, processing method, and medical observation system
JPWO2018216302A1 (ja) * 2017-05-26 2020-03-26 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 医療用観察装置、処理方法、および医療用観察システム
WO2018216302A1 (ja) * 2017-05-26 2018-11-29 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 医療用観察装置、処理方法、および医療用観察システム
JP7163282B2 (ja) 2017-05-26 2022-10-31 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 医療用観察装置、処理方法、および医療用観察システム

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011015149B4 (de) 2013-01-17
DE102011015149A1 (de) 2012-09-27
EP2688463A1 (en) 2014-01-29
US20140024949A1 (en) 2014-01-23
WO2012130449A1 (en) 2012-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2014523537A (ja) Octシステムを含む外科用顕微鏡システム
JP5982405B2 (ja) オートフォーカス装置を有する顕微鏡及び顕微鏡でのオートフォーカス方法
US9881400B2 (en) Method for measuring a high accuracy height map of a test surface
US7859680B2 (en) Optical image measurement device
EP3441773B1 (en) Characterizing a height profile of a sample by side view imaging
US7456377B2 (en) System and method for creating magnified images of a microscope slide
JP5632386B2 (ja) 画像化システム
US7817287B2 (en) Optical three-dimensional measurement device and filter process method
JP2014523537A5 (ja)
US20050089208A1 (en) System and method for generating digital images of a microscope slide
US9933606B2 (en) Surgical microscope
US11026570B2 (en) Information processing apparatus
EP2949284B1 (en) Surgery system with oct imaging
JP6762810B2 (ja) 画像処理装置および画像処理方法
US20160007848A1 (en) Eye Surgery System
CN107544135B (zh) 具有测距功能的内视镜及测距方法
JP6212314B2 (ja) 画像測定装置およびプログラム
JP6363477B2 (ja) 3次元形状測定装置
JP6624287B2 (ja) 走査型プローブ顕微鏡用データ処理装置
JP2002318344A (ja) 光学機器のオートフォーカシング方法および装置
JP4881085B2 (ja) 光学素子の光学的調整方法
JP6646722B2 (ja) 眼科装置
KR20200019859A (ko) 스캐너를 위한 빔을 반사 또는 투과시키기 위한 스캔 헤드 장치 및 방법, 스캔 헤드 장치를 갖는 스캐닝 장치 및 스캔 헤드 장치를 갖는 스캐너
WO2018230319A1 (ja) イメージガイダンス付きマルチスペクトル符号化共焦点観察装置およびマルチスペクトル符号化共焦点観察における観察位置のイメージガイダンス方法
JP2009128063A (ja) 3次元形状測定装置及び該動作方法

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150206

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150206

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160208

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160315

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20160614

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160913

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20170307