JP2015016151A - 断層画像撮影装置及び断層画像の画像生成制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
前眼部アライメントは、本発明に関わる光断層画像撮影装置に限らず多くの眼科装置において行なわれているものであり、ここではその構成や手順についての具体的な記載は省略するが、モニター等に表示された被検眼前眼部像とアライメント用光束の反射像を観察しながら適切な位置関係となるように操作が行われる。
図5を参照しながら、取得した断層画像のフレーム内の最適位置の算出方法について説明する。
まず、断層画像を取得する。
フレーム内に眼底部の断層画像全体が撮影されているかどうかを判定する。判定方法は、例えば、図6に示すように、取得した断層画像に対しX方向で例えば少なくとも3つX座標位置(例えば、X座標の最小値X(0)、中央値X(c)及び最大値X(e))におけるA−スキャン像の輝度データを用いて評価する方法を用いることができる。3つの位置におけるA−スキャン像の輝度値の合計輝度値SUM(X(0),P(z))、SUM(X(c),P(z))、SUM(X(e),P(z))を算出して、各A−スキャン像の合計輝度値を比較する。眼底部の断層画像は一般的に下方に湾曲しているため、例えば、図6(B)の一番上の図のように、X座標の最小値X(0)の合計輝度値や最大値X(e)の合計輝度値に比べて中央値X(c)の合計輝度値が大きい場合は、図6(A)の一番上の図のように、断層画像はフレームの上側にはみ出して配置されていると判断できるし、逆に、図6(B)の一番下の図のように、X座標の最小値X(0)の合計輝度値や最大値X(e)の合計輝度値に比べて中央値X(c)の合計輝度値が小さい場合は、図6(A)の一番下の図のように、断層画像はフレームの下側にはみ出して配置されていると判断することができる。もし、図6(B)の真ん中の図のように、3つの位置におけるA−スキャン像の輝度値の合計輝度値がほぼ同じ値であれば、図6(A)の真ん中の図のように、眼底部の断層画像における全ての境界層がフレーム内にあると判断することができる。
S202で、断層画像が所定のフレームの下側や上側にはみ出して、眼底部の断層画像の境界層全てがフレーム内にないと判断した場合はディレイラインユニット113内のプリズムを移動して参照光の光路長を変更し、再度断層像を取得する。
まず、各境界層の平均深度を算出する。図7、図8はフレームF内に配置された眼層画像Aを示したもので、図7は正常眼のように眼底の眼層画像の幅が比較的小さい場合の、図8は強度近視や疾患眼で得られる眼底の眼層画像の幅が比較的大きな場合の説明図である。本実施例では、眼底部の内境界膜層(IML)、網膜色素上皮層(RPE)及び脈絡膜と強膜の境界層(CSI)の3つの境界層の平均深度を算出する。算出方法は、本実施例では、断層画像を構成する複数のA−スキャン像における各境界層の深度位置を合計してその平均値を算出している。算出した各平均深度の値はそれぞれ、ZILMAVG(IMLの平均深度)、ZRPEAVG(RPEの平均深度)及びZCSIAVG(CSIの平均深度)として、記憶部203に記憶する。
次に、特定位置の深度を算出する。特定位置とは、断層画像の中の特定の位置で、本実施例では網膜色素上皮層(RPE)のフレーム内における最浅位置(上端位置)及び最深位置を採用している。取得した断層画像を解析して、RPEの層をトレースし、最浅位置(ZRPEmin)と最深位置(ZRPEmax)を求め、記憶部203に記憶する。
次に、境界層の幅の値を算出する。本実施例では、S203及びS204で求めて記憶部203に記憶した値を用いて、以下の算出式から、3つの境界層の幅の値(TRTN、TCHR、TRPE)を算出して、記憶部203に記憶する。
TRTN=ZRPEAVG−ZILMAVG
TCHR=ZCSIAVG−ZRPEAVG
TRPE=ZRPEmax−ZRPEmin
そして、S205で算出した各境界層の幅の値を用いて、取得した断層画像の深さ方向の幅の値(TIMG)を以下の算出式により算出し、記憶部203に記憶する。
TIMG=TRPE+TRTN+TCHR
S206で得られたTIMGの値とフレームの深さ方向有効幅(Zmax−2×Toffset)の値を比較する。ここで、Zmaxはフレームの深さ方向(Z方向)の最深位置であり、Toffsetはフレームの中で断層画像を配置しない上端及び下端の幅の値であり、これらはフレーム内の値としてあらかじめ設定された値である。
S207で、TIMG<(Zmax−2×Toffset)と判定した場合は、最適位置及び特定位置は以下のように設定する。
最適位置:Toffset+TRTN
特定位置:ZRPEmin
S207で、TIMG<(Zmax−2×Toffset)ではないと判定した場合は、最適位置及び特定位置は以下のように設定する。
最適位置:Zmax−(Toffset+TCHR)
特定位置:ZRPEmax
最適位置及び特定位置の設定が終了すると、S208又はS209で設定した特定位置(断層画像の中の位置)がフレーム内の最適位置に配置されるようにディレイラインユニット113内のプリズムを移動する。プリズムを移動する移動距離は、取得した現在の断層画像におけるZRPEmin又はZRPEmaxの値とS208又はS209で設定した最適位置との差から算出する。
最適位置:Toffset+(TRPE+TRTN)
Claims (6)
- 光源から出力された光を被検者の眼底部に照射する測定光と参照物に照射する参照光とに分割し、眼底部からの反射光と参照物からの反射光を合波して干渉光を生成する光干渉生成手段と、
前記生成された干渉光を検出する検出手段と、
該検出手段による検出結果に基づいて、所定のフレーム内に被検者の眼底部断層像を形成する形成手段と、
該形成手段により形成された前記眼底部断層像を解析して、前記眼底部断層像の中の1つ以上の境界層の幅を求める解析手段と、
該解析手段により求めた前記眼底部断層像の1つ以上の境界層の幅の値を用いて、所定のフレーム内の最適位置を算出する算出手段と、
該算出手段から得られた所定のフレーム内の最適位置に前記眼底部断層像が配置されるように、参照物の位置を光軸上で移動して参照光の光路長を変更する制御手段と、
を備えることを特徴とする光断層画像撮影装置。 - 前記1つ以上の境界層の幅の値は、所定のフレーム内における前記1つの境界層の平均深度位置と他の1つの境界層の平均深度位置との差であることを特徴とする、請求項1記載の光断層画像撮影装置。
- 前記算出手段は、前記解析手段から得られた前記眼底部断層像の1つ以上の境界層の幅の値を用いた複数の算出式を持ち、前記眼底部断層像の1つ以上の境界層の幅の値から一つの算出式を選択する選択手段を備え、該選択した算出式により所定フレーム内の最適位置を算出することを特徴とする請求項1又は2に記載の光断層画像撮影装置。
- 前記眼底部断層像を解析して、最深位置を求める第2の解析手段を備え、該第2の解析手段により求めた前記眼底部断層像の最深位置を前記所定フレームの横方向の中央位置に配置されるように、スキャン位置を変更する第2の制御手段を備えることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の光断層画像撮影装置。
- 前記最深位置は網膜色素上皮(RPE)又は脈絡膜と強膜の境界面(CSI)のいずれかの最深位置であることを特徴とする請求項4に記載の光断層画像撮影装置。
- 前記第2の制御手段は、前記眼底部断層像内の特定部位を指定する指定手段を備え、該指定した特定部位が前記所定フレームの横方向の中央位置に配置されるように、スキャン位置を変更することを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の光断層画像撮影装置。
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