JP2016019635A - Oct装置およびその制御方法 - Google Patents
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Abstract
Description
信号光と参照光による光干渉を利用して断層像を得るOCT装置であって、
撮像により得られた第一の断層像から、特定の像とコヒーレンスゲートとの間の第一の距離を取得する取得手段と、
設定された移動距離でもって前記コヒーレンスゲートを所定の移動方向に沿って移動させる移動手段と、
前記コヒーレンスゲートを移動した後の撮像により得られる第二の断層像における前記特定の像の位置と、前記第一の断層像における前記特定の像の位置とに基づいて、前記特定の像と前記コヒーレンスゲートの位置関係を判定する判定手段と、を備える。
OCTのスキャン機構について図1を用いて説明する。OCTユニット106からの観察光(以下、信号光という)はコリメータレンズ105により平行ビームに整形され、OCT−Xスキャナ104、OCT−Yスキャナ103、接眼レンズ(若しくは対物レンズ)102を通り、被検眼101に入射する。被検眼101に入射したビームは、眼底で反射散乱され、同一光路をたどり、OCTユニット106まで戻る。なお、OCT−Xスキャナ104およびOCT−Yスキャナ103は、信号光を2次元に走査させるための機構である。以上説明したOCTユニット106より外部の部分はサンプルアームとも呼ばれる。
次に、OCTユニット106の構成について図2を用いて説明する。OCTユニット106は、低コヒーレンス光を参照光と信号光に分割し、被検眼101を経由した信号光と参照物体を経由した参照光とを重畳させて干渉光を生成する。OCTユニット106では、この干渉光を分光して得られた検出信号を制御部300のCPU301に入力する。CPU301は、この検出信号を解析して眼底の断層像や3次元画像を形成する。
次に、制御部300について、図3を用いて説明する。中央演算装置であるCPU301は、表示装置302、主記憶装置303(たとえばRAMで構成される)、プログラム記憶装置304(たとえばROMで構成あSれる)に接続されている。さらにOCTの出力である1次元センサ213からのデータを受けるリニアセンサインターフェイス305、コヒーレンスゲート制御回路(以下、CRゲート制御回路306)、OCTスキャナ制御回路308に接続されている。
・drefは参照光の光路長、
・dobjは正常眼の網膜までの光路長、
・deyeは眼の角膜表面から網膜までの距離、
・d-20は−20度の近視の眼の膜表面から網膜までの距離、
・Δdeyeはdeyeとd-20の差、
・ΔPeはレンズから眼球までの距離の個体差、である。
ΔdODL=neΔdeye +ΔPe + dmargin
で表される。ここでneは眼の屈折率である。このΔdODLを小さくしていくことで、網膜のOCT像を見つけ、観察することができる。
Claims (10)
- 信号光と参照光による光干渉を利用して断層像を得るOCT装置であって、
撮像により得られた第一の断層像から、コヒーレンスゲートに対する特定の像の位置を取得する取得手段と、
設定された移動距離でもって前記コヒーレンスゲートを所定の移動方向に沿って移動させる移動手段と、
前記コヒーレンスゲートの移動後の撮像により得られる第二の断層像から得られる前記コヒーレンスゲートに対する前記特定の像の位置と、前記取得手段で取得された位置とに基づいて、前記特定の像と前記コヒーレンスゲートの位置関係を判定する判定手段と、を備えることを特徴とするOCT装置。 - 前記取得手段は、前記第一の断層像より、前記コヒーレンスゲートから前記特定の像までの第一の距離を取得し、
前記判定手段は、前記第二の断層像から得られる前記コヒーレンスゲートから前記特定の像までの第二の距離と、前記第一の距離とに基づいて前記位置関係を判定することを特徴とする請求項1に記載のOCT装置。 - 前記移動手段は、前記第一の距離に基づいて前記移動距離を設定することを特徴とする請求項2に記載のOCT装置。
- 前記移動距離は前記第一の距離の2倍の距離であり、
前記判定手段は、前記第一の断層像と前記第二の断層像とにおける前記特定の像の位置の変化が所定範囲内であるか否かに基づいて前記位置関係を判定することを特徴とする請求項3に記載のOCT装置。 - 前記判定手段は、前記信号光の往路の進行方向に関して前記コヒーレンスゲートが前記特定の像の手前に配置された第一のモードと前記特定の像の後方に配置された第二のモードの何れの状態で前記第一の断層像または前記第二の断層像が撮像されたかを、前記位置関係に基づいて判定することを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載のOCT装置。
- 前記第一のモードまたは前記第二のモードを指定する指定手段を更に備え、
前記判定手段により判定された前記位置関係に基づいて、前記コヒーレンスゲートの位置と前記特定の像との位置関係が前記指定手段により指定されたモードに対応するように、前記第一の断層像を撮像したときの位置または該位置から前記第一の距離の整数倍を移動した距離だけ移動した位置に前記コヒーレンスゲートを移動する手段をさらに備えることを特徴とする請求項5に記載のOCT装置。 - 前記移動手段は、前記参照光の光路長を変更することにより前記コヒーレンスゲートを移動することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のOCT装置。
- 前記特定の像は網膜であり、
前記判定手段は、前記第一または第二の断層像において前記コヒーレンスゲートが前記網膜よりも硝子体側であるか脈絡膜側であるかを判定することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のOCT装置。 - 信号光と参照光による光干渉を利用して断層像を得るOCT装置の制御方法であって、
撮像により得られた第一の断層像から、コヒーレンスゲートに対する特定の像の位置を取得する取得工程と、
設定された移動距離でもって前記コヒーレンスゲートを所定の移動方向に沿って移動させる移動工程と、
前記コヒーレンスゲートの移動後の撮像により得られる第二の断層像から得られる前記コヒーレンスゲートに対する前記特定の像の位置と、前記取得工程で取得された位置とに基づいて、前記特定の像と前記コヒーレンスゲートの位置関係を判定する判定工程と、を有することを特徴とするOCT装置の制御方法。 - 請求項9に記載されたOCT装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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