JP2016059399A - 走査型レーザー検眼鏡 - Google Patents
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Abstract
Description
まず、図1を参照して、本実施形態のSLO1の光学系について説明する。本実施形態のSLO1は、一例として、照射光学系10と、受光光学系20と、を撮影ユニット内に有する。詳細は後述するが、照射光学系10および受光光学系20は、眼底正面画像を、異なる撮影条件の光に基づいて撮影することができる。なお、以下では、撮影条件として、撮影の受光条件が異なっている場合について説明する。照射光学系10は、被検眼Eの眼底Erにレーザー光(照明光)を照射する。本実施形態において、照射光学系10には、レーザー光源11、集光レンズ12、穴開きミラー13、レンズ14、レンズ15、走査部16、および、対物レンズ17が含まれる。
次に、図3を参照して、SLO1の制御系を説明する。SLO1は、制御部50によっての各部の制御が行われる。制御部50は、SLO1の各部の制御処理と、演算処理とを行う電子回路を有する処理装置(プロセッサ)である。制御部50は、CPU(Central Processing Unit)およびメモリ等で実現される。制御部50は、記憶部51、および画像生成部61,62,63のそれぞれと、バス等を介して電気的に接続されている。また、制御部50は、レーザー光源11、駆動機構14、走査部16、コントロール部70、およびモニタ80等の各部とも電気的に接続されている。
<装置の動作>
次に、以上のような構成を有するSLO1の動作を、図4に示すフローチャートを参照して説明する。SLO1では、電源がオンされると、記憶部51に記憶された制御プログラムに従って、メイン処理が制御部50によって実行される。SLO1は、メイン処理に従って動作される。
<撮影手順>
眼底画像の撮影が行われる場合(S1:Yes)について説明する。
<モード設定>
次に、本実施形態では、検者が眼底の観察および撮影を行いたい画像の種類に応じて、SLO1のモードが設定される(S4)。例えば、本実施形態では、通常撮影モード、カラー撮影モード、赤外蛍光撮影モード、可視蛍光撮影モード、同時蛍光撮影モード、FAF撮影モード等がある。撮影モードは、例えば、コントロール部60を介した検者からの指示に基づいて選択されてもよい。
<眼底画像の撮影>
眼底画像の撮影(S5)は、例えば、検者による撮影開始の指示が入力された場合に実行されるようにしてもよい。この場合、制御部50がコントロール部60から撮影信号を受け付けた場合に、撮影が行われる。撮影によって、制御部50は、画像生成部61,62,63によって形成される画像を、撮影画像として記憶部51へ記憶させる。本実施形態では、撮影に使用される画像生成部61,62,63は、1度の撮影で、継時的に連続する複数フレームの画像を形成するものとする。以下、1度の撮影で、経時的に連続する複数フレームの画像を、フレーム群と称す。但し、1度の撮影で取得される画像の数は、必ずしも複数で無くてもよく、1フレームの画像が取得されてもよい。
<位置ずれ検出処理>
眼底画像が撮影されると、制御部50は、位置ずれ検出処理を行う(S6)。S6の位置ずれ検出処理では、異なるタイミングにて撮影された2枚以上の眼底画像の位置ずれ量を検出する。ここで、SLO1が検出する位置ずれには、画像のXY方向、回転方向のうち、少なくとも一方に関する画像間のずれが含まれていてもよいし、各画像の歪み、および各画像の倍率に関する画像間のずれのいずれか等が含まれていてもよい。S6の処理では、1のフレーム群に含まれる各画像の位置ずれ量が、フレーム単位で(つまり、フレーム毎に)検出される。本実施形態において、各フレームの位置ずれ量は、基準フレームとの相対的な値として検出される。基準フレームは、例えば、位置ずれ検出が行われるフレーム群の中の1フレームであってもよい。検出された位置ずれ量は、フレーム群に含まれる画像の位置ずれを補正する場合等に利用される。
<撮影画像の表示>
次に、予め撮影された撮影画像の表示が行われる場合(S7:Yes)について説明する。
11 レーザー光源と前記レーザー光を眼16 走査部
20 受光光学系と、
24,26,28 受光素子
30 光分離部
31,32 ダイクロイックミラー
33,34,35 フィルター
50 制御部
61,62,62 画像生成部
80 モニタ
Claims (13)
- レーザー光を出射するレーザー光源と前記レーザー光を眼底上で2次元的に走査するためのレーザー光走査手段とを有する照射光学系と、
該照射光学系による眼底へのレーザー光の照射に伴い眼底から取り出される光を受光素子によって受光する受光光学系と、
前記受光素子からの受光信号に基づいて眼底画像を形成する画像生成部と、を備え、
前記受光光学系は、
少なくとも3つの前記受光素子と、
前記眼底から取り出される光の光路を3つに分岐させ、且つ、第1の前記受光素子に第1波長域の光を受光させ、第2の前記受光素子に第1波長域とは異なる第2波長域の光を受光させ、第3の前記受光素子に前記第1波長域および前記第2波長域のいずれとも異なる第3波長域の光を受光させるように受光光学系の光路中に配置された光分離手段と、を備え、
前記第1の受光素子からの受光信号に基づいて第1眼底画像を形成し、前記第2の受光素子からの受光信号に基づいて第2眼底画像を形成し、前記第3の受光素子からの受光信号に基づいて第3眼底画像を形成する画像生成部を備えることを特徴とする走査型レーザー検眼鏡。 - 前記レーザー光源は、青色の波長域,緑色の波長域,および赤色の波長域を含むレーザー光を出射し、
前記光分離手段は、前記第1波長域の光として、前記青色の波長域の眼底反射光,前記緑色の波長域の眼底反射光,および前記赤色の波長域の眼底反射光の3色の眼底反射光うちいずれか1つを前記第1の受光素子に受光させると同時に、前記第2波長域の光として、前記3色の眼底反射光うち前記第1の受光素子によって受光されたもの以外の1つを、前記第2の受光素子に受光させると共に、前記第3波長域の光として、前記3色の眼底反射光うち前記第1の受光素子,および前記第2の受光素子に受光されたもの以外の1つを、前記第3の受光素子に受光させるように受光光学系の光路中に配置されていることを特徴とする請求項1記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記画像生成部によって逐次形成される前記第1眼底画像,前記第2眼底画像,および前記第3眼底画像を合成することによって、カラーの眼底画像のライブ画像であるカラーライブ画像を生成するカラー画像生成手段と、
前記カラー画像生成手段によって生成される前記カラーライブ画像を表示部に逐次表示させる表示制御手段と、を備えることを特徴とする請求項2記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記レーザー光源は、第1蛍光物質の励起光の波長域,および前記第1蛍光物質とは異なる第2蛍光物質の励起光の波長域を含むレーザー光を出射し、
前記光分離手段は、前記第1蛍光物質から発せられる第1眼底蛍光を、前記第1の受光素子,前記第2の受光素子,および前記第3の受光素子のいずれか1つに受光させると同時に、前記第2蛍光物質から発せられる第2眼底蛍光を、他の2つの前記受光素子の1つに受光させるように受光光学系の光路中に配置されており、
前記画像生成部は、前記第1眼底蛍光に基づく眼底画像である第1眼底蛍光画像と、前記第2眼底蛍光に基づく眼底画像である第2眼底蛍光画像と、を生成することを特徴とする請求項1記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記レーザー光源は、前記レーザー光に前記第1眼底蛍光および前記第2眼底蛍光のいずれとも波長域が異なる赤外域の波長を含み、
前記光分岐部は、前記第1の受光素子,前記第2の受光素子,および第3の受光素子のうち、前記第1蛍光および前記第2蛍光のいずれかを受光する2つの前記受光素子とは異なる前記受光素子に前記赤外域の眼底反射光を受光させ、
前記画像生成部は、前記赤外域の眼底反射光に基づく眼底画像である赤外反射画像を生成することを特徴とする請求項4記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記画像生成部によって逐次形成される前記第1眼底蛍光画像のライブ画像と、前記第2眼底蛍光画像のライブ画像とを、表示部に並べて逐次表示させる表示制御手段を有することを特徴とする請求項4または5に記載の走査型レーザー検眼鏡。
- 前記レーザー光源から出射されるレーザー光の波長域のうち、少なくとも前記第1蛍光の波長域,前記第2蛍光の波長域,および前記赤外域と異なる波長域の光を遮光するための遮光部と、
前記遮光部を、前記被検眼と前記受光素子との間において挿脱するための挿脱手段と、を備えることを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記レーザー光源は、青色の波長域,緑色の波長域,赤色の波長域,および赤外域を含むレーザー光を出射し、
赤青緑からなるカラー眼底画像を取得する場合、前記光分離手段は、前記第1波長域の光として、前記青色の波長域の眼底反射光,前記緑色の波長域の眼底反射光,および前記赤色の波長域の眼底反射光の3色の眼底反射光うちいずれか1つを前記第1の受光素子に受光させると同時に、前記第2波長域の光として、前記3色の眼底反射光うち前記第1の受光素子によって受光されたもの以外の1つを、前記第2の受光素子に受光させると共に、前記第3波長域の光として、前記3色の眼底反射光うち前記第1の受光素子,および前記第2の受光素子のいずれかに受光されたもの以外の1つを、前記第3の受光素子に受光させることができ、
蛍光眼底画像を取得する場合、前記赤外域の眼底反射光を、前記第1の受光素子,前記第2の受光素子,および前記第3の受光素子のいずれかに受光させると同時に、前記レーザー光が第1蛍光物質に照射された場合に生じる第1眼底蛍光を、前記第1の受光素子,前記第2の受光素子,および前記第3の受光素子のうち、前記赤外域の眼底反射光を受光する前記受光素子とは異なる受光素子に受光させるができるように受光光学系の光路中に配置されていることを特徴とする請求項1記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 蛍光眼底画像を取得する場合、更に、前記レーザー光が前記第1蛍光物質とは異なる第2蛍光物質に照射された場合に生じる第2眼底蛍光を前記第1の受光素子,前記第2の受光素子,および前記第3の受光素子のうち、前記赤外域の眼底反射光および前記第1眼底蛍光を受光する2つの前記受光素子とは異なる受光素子に受光させるができるように受光光学系の光路中に配置されていることを特徴とする請求項8記載の走査型レーザー検眼鏡。
- 前記光分離手段は、
前記第1波長域の光に対して前記第2波長域の光および前記第3波長域の光を分離させる第1の波長分離手段と、
前記第2波長域の光と前記第3波長域の光を分離させる第2の波長分離手段と、を備えることを特徴とする請求項1から9のいずれかに記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記受光光学系には、前記第1の受光素子が置かれる第1の光路と、前記第2の受光素子が置かれる第2の光路と、前記第3の受光素子が置かれる第3の光路が形成されており、
前記第1の波長分離手段は、前記第1の光路を、第2の光路および前記第3の光路との共通光路に対して分岐させる第1の光路分岐手段を備え、
前記第2の波長分離手段は、前記共通光路を前記第2の光路と前記第3の光路に分岐させる第2の光路分岐手段を備えることを特徴とする請求項10記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 前記第1の波長分離手段は、前記第1波長域の光を反射することによって前記第1光路へ導くと共に、前記第2波長域の光,および前記第3波長域の光を透過する波長分離特性を有する前記第1の光路分岐手段を備え、
前記第2の波長分離手段は、前記第1光路分岐手段を透過した光のうち前記第2波長域の光を反射することによって前記第2光路へ導くと共に、前記第3波長域の光を透過することによって前記第3光路へ導く波長分離特性を有する前記第2の光路分岐手段を備えることを特徴とする請求項10記載の走査型レーザー検眼鏡。 - 第1の波長域の光、第2の波長域の光、第3の波長域の光は、
互いに異なる波長域の光であって、
青色の波長域の眼底反射光と、赤外域の眼底反射光及び赤外域の眼底蛍光をいずれか一方とに対応する青色/赤外波長域、
緑色の波長域の眼底反射光と、可視域の眼底蛍光に対応する緑色/可視蛍光波長域、
赤色の波長域の眼底反射光と、赤外域の眼底反射光及び赤外域の眼底蛍光をいずれか他方とに対応する赤色/赤外波長域、
のいずれかの波長域の光であって、
前記第1の波長分離手段は、前記青色/赤外波長域、前記緑色/可視蛍光波長域、赤色/赤外波長域のいずれかの光を他の2つの波長域に対して分離させ、
前記第2の波長分離手段は、前記他の2つの波長域の光をさらに分離させることを特徴とする請求項10から12のいずれかに記載の走査型レーザー検眼鏡。
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