JP5481376B2 - 光コヒーレンストモグラフィー用のクロック制御方法 - Google Patents
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Description
一実施形態において、均一周波数サンプリングクロック10は、掃引レーザ光源12によって発せられる光を特徴付けるステップと、特徴付けデータ26に基づく波形のディジタル表現を作成するステップと、図1における経路1として示されているように、レーザが掃引中に生じる各次の光トリガに関して特徴付けデータ26を反復的に出力するステップと、を含む経路1を含む。掃引レーザ光源から発せられる光を特徴付けるためのデータ(「特徴付けデータ」)は、高速D/Aコンバータ、すなわち、波形発生器14を用いて生成され、これは、次に、ディジタイザ32の外部クロック入力ポートに連結される。D/Aコンバータ14は、掃引光源レーザ出力から導出される電気同期パルスまたは光トリガ54によって起動される各レーザ掃引に関して生成された均一周波数サンプリングクロック信号を出力する。光トリガ54を生成するためにはいくつかの方法がある。一実施形態において、光トリガ54は、以下で説明される光トリガ発生器60から生成される。別の実施形態において、光トリガ54は、信号が受動的または能動的に生成されてもよいため、掃引レーザ光源における光同調素子から導出される。光が、掃引レーザ光源から発せられ、掃引レーザ光源の出力で光同調素子と相互作用するとき、光トリガ信号が形成される。光同調素子は、静的であってもよく、光トリガ信号を提供する役割において機能するように、能動的に同調される必要が必ずしもあるわけではない。光トリガ54を生成するための別の実施形態は、光周波数選択素子、すなわち、回折格子分光計、干渉フィルタ、ファブリ・ペローフィルタなど、またはその組み合わせおよび光トリガを提供するためにA/Dコンバータに連結される光検出器を用いて、光をサンプリングすることである。したがって、2つの異なる光同調素子、レーザを同調させるように機能するレーザ光源内の光同調素子と、トリガ信号を提供するために用いられることができる同調レーザ光源の出力に配置されることができる光同調素子があってもよい。これらの光同調素子の実施形態の組み合わせを利用して、最適な光トリガ54を生成することができる。
一実施形態において、均一周波数サンプリングクロック10は、図4Aに示されているように、補助波長計16およびA/Dコンバータまたはディジタイザ18に掃引光源12を連結することを含む経路2を含む。A/Dコンバータ18は、連続アナログ信号を個別のディジタル数に変換する電気内部回路である。D/Aコンバータは、任意波形発生器14として他の方法で周知であり、ディジタル処理された均一周波数サンプリングクロック信号30をディジタイザ32の外部クロック信号34の入力に出力するために次に用いられる。均一周波数サンプリングクロック信号30は、レーザが掃引中に生じる各次の光トリガ54に関して反復的に出力して、光トリガが、生成される。光トリガ54は、前述の方法のいずれかによって生成されてもよい。
一実施形態において、図8に示されているように、OCT干渉計40は、マッハツェンダ干渉計構造100を備えることができ、2つの非相反光路の間で複雑な相互コヒーレンス関数(大きさおよび位相)を測定する。一方の光路は、試験用の対象、すなわち「サンプリング」を含み、他方の光路は、参照経路を含む。あるいは、OCT干渉計は、相反構造において同一のコヒーレンス関数を測定するマイケルソン干渉計を備えることができる。すなわち、同一の分割器/結合器は、入力分割と出力再結合の両方のために用いられる。SS−OCTシステムおよびOCT干渉計用の計算は一般に、米国特許出願第11/446,683号および仮出願第60/932,546号における発明によって記載および説明される。これらの出願は、参照によって本明細書に援用されるものとする。
円形および円筒形のOCT走査デバイス、すなわち、前述した回転カテーテル走査デバイスは、本質的に極座標系(たとえば、長さおよび幅ではなく半径および角度)における物理的空間をサンプリングする。円形および円筒形のOCT走査デバイスは、円筒形状の断面を有する生理学的構造(たとえば、気道および血管腔)を撮像するために適用される。しかし、画像のディジタル表現(すなわち、数値を表すピクセルのアレイ)は、本質的に矩形である。意図的または人工的に生成されたOCT画像特徴を検出して用いるための方法は、極(「レーダー状の」OCT画像における深さ範囲を自動的に調節することを含む。
均一周波数サンプリングクロック10の別の実施形態において、経路3は、図1の場合に示されているアナログプロセッサと連結される補助波長計16を備える。補助波長計16は、マッハツェンダ、マイケルソン、ファブリペロー、インライン・ファブリ・ペローなどの前述の波長計のいずれかであり得る。アナログプロセッサは、ディジタイザ外部クロック入力ポートの仕様を満たす均一周波数サンプリングクロック信号を得るために、波長計が出力する任意のプロセッサ(たとえば、フィルタリング、パルス整形、整流および/または切り替えのプロセッサなど)であり得る。一実施形態において、アナログプロセッサは、図9に示されているように、クロック信号をサンプリングするために、高速ディジタイザに連結される回路200である。レーザ掃引中、このクロックは、時間的に非線形であるが波数は線形(周波数は線形)である波長計クロックである。レーザ掃引がない場合には、このクロックは、k空間補助波長計クロックによって予め位相が固定されているダミークロックと置き換えられることができる。したがって、高速ディジタイザは、均一周波数サンプリングクロックが、OCT信号を直接的にサンプリングするために用いられるモードにおいて動作することを可能にし、異なるチャネルでこの均一周波数サンプリングクロック信号を取得し、実時間画像ディスプレイを減速するデータを後処理する必要性を回避する。
均一周波数サンプリングクロック10の別の実施形態において、経路4は、図1に示されているように、アナログプロセッサ20、A/Dディジタイザ18およびD/Aコンバータ14と連結される補助波長計16を備える。あるいは、ソフトウェア処理ステップが、D/Aコンバータの後またはA/DディジタイザとD/Aコンバータとの間に含まれてもよい。補助波長計16は、マッハツェンダ、マイケルソン、ファブリペロー、インライン・ファブリ・ペローなどの前述の波長計のいずれかであり得る。アナログプロセッサ20は、ディジタイザ外部クロック入力ポートの仕様を満たす均一周波数サンプリングクロック信号を得るために、波長計16が出力する任意のプロセッサ(たとえば、フィルタリング、パルス整形、整流および/または切り替えのプロセッサなど)であり得る。一実施形態において、アナログプロセッサ20は、図9に示されているように、クロック信号をサンプリングするために、高速ディジタイザに連結される回路200である。レーザ掃引中、このクロックは、時間的に非線形であるが波数は線形(周波数は線形)である波長計クロックである。レーザ掃引がない場合には、このクロックは、k空間補助波長計クロックによって予め位相が固定されているダミークロックと置き換えられることができる。したがって、高速ディジタイザは、均一周波数サンプリングクロックがOCTデータ信号を直接的にサンプリングするために用いられるモードにおいて動作することを可能にし、異なるチャネルでこの均一周波数サンプリングクロック信号を取得し、実時間画像ディスプレイを減速するデータを後処理する必要性を回避する。
均一周波数サンプリングクロック10の別の実施形態において、経路5は、図1に示されているように、任意の前処理を行うことなく、掃引光源を補助波長計16およびディジタイザ32に連結することを含む。補助波長計16は、マッハツェンダ、マイケルソン、ファブリペロー、インライン・ファブリ・ペローなどの前述の波長計のいずれかであり得る。あるいは、補助波長計16は、利用されるOCTシステムに応じて、マッハツェンダ干渉計またはマイケルソン干渉計であってもよい。補助波長計16は、波数において均一に離隔される周期信号を出力する。補助波長計16の出力は、高速ディジタイザ用の外部クロックとして用いられ、OCT信号の日付が波数領域[S(k)]において均一にディジタル化されるようになっている。OCT信号データを波数領域において均一にディジタル化することにより、時間集約的な再マッピングを行うことなく、経路長(z)領域への直接フーリエ変換およびOCT画像の構成を可能にする。この手法に従うことにより、同調可能レーザ光源の非線形掃引特性が、効果的に除去され、OCT画像が、実時間で表示されることができる。
均一周波数サンプリングクロックの別の実施形態において、図1に示されているように、経路6は、掃引光源12を均一周波数サンプリングクロック発生器22に連結することを含む。図10Aに示されているように、均一周波数サンプリングクロック発生器22は、光波長計300およびガスセル較正310を含む。50/50結合器302は、掃引光源12からの光を光波長計300およびガスセル較正310に分割する。光波長計300は、マッハツェンダ、マイケルソン、ファブリペロー、インライン・ファブリ・ペローなどの前述の波長計のいずれかであり得る。あるいは、光波長計300は、利用されるOCTシステムに応じて、マッハツェンダ干渉計またはマイケルソン干渉計であってもよい。光波長計300は、波数において均一に離隔される周期信号を出力する。光波長計の出力304は、高速ディジタイザ用の外部クロックとして用いられ、OCT信号の日付が波数領域[S(k)]において均一にディジタル化されるようになっている。OCT信号データを波数領域において均一にディジタル化することにより、時間集約的な再マッピングを行うことなく、経路長(z)領域への直接フーリエ変換およびOCT画像の構成を可能にする。この手法に従うと、同調可能レーザ光源の非線形掃引特性が、効果的に除去され、OCT画像が、実時間で表示されることができる。
図11に示されているように、均一周波数サンプリングクロック発生器22の別の実施形態において、単一チャネル検出器330およびガスセル310にレーザ掃引光源12を連結することを含む。光トリガ60チャネルからのレーザ掃引光源12の出力は、結合器(図示せず)を用いてガスセルチャネル332およびウィンドウチャネル334に分割される。ガスセル310を通過する光の光電流は、さらに反復可能なで安定した光トリガを提供する。強度閾値化される光信号は、レーザの強度における変動を被る可能性があるのに対して、ガスセルにおける吸収線は、変化せず、きわめて安定な波長参照を提供することができる。ガスセルチャネル332およびウィンドウチャネル334は、同時に光を伝搬する。ガスセルチャネル332は、90%を超える総トリガチャネル光出力を含み得る。結合器340は、光を参照チャネル342およびガスチャネル344に分割するために用いられる。ガスチャネル344において、光は、ガスセル310を通過し、ガスセルパルス356は、平衡型検出器346の入力の一方に出力され、その一方参照光は、検出器346の第2の入力に直接的に出力される。検出器346の出力電圧は、ガスセル310吸収線に対応するパルスからなり、微分器350の入力として用いられる。微分器350は、出力が入力の微分である電子デバイスである。たとえば、微分器は、高域通過フィルタであってもよい。平衡型検出器346の出力を微分することによって、吸収線の最大値は、ゼロ交差電圧に置き換えられる。吸収ガスセル310吸収線の中心波長に対応する立ち上がりを有するトランジスタ‐トランジスタ論理回路(TTL)のパルスを生成するために、遅延発生器352(DGl)は、微分器350の出力に結合される。パルスを発生するために用いられる電圧のレベルは、雑音下限を超えて、雑音からパルスを生成することを回避するために、RMS雑音レベルより数倍(絶対値)上でなければならない。パルスの持続時間は、隣のガスセルパルスの間の距離の少なくとも数倍未満である必要がある。誤トリガ誘発を防止するために、ウィンドウパルスの持続時間は、隣接するガスセル吸収線パルスの間の時間の少なくとも数倍未満である必要がある(1回のAスキャン中に、ウィンドウパルスは、唯一の選択されたガスセルパルスと常に重なる必要がある)。
一実施形態において、図13に示されているように、OCT干渉計40は、共通光路干渉計400である。共通光路干渉計400は、位相感知式フーリエ領域OCTシステム400(「PS−FD−OCT」)システムを備え、参照光およびサンプリング光が、共通の光路410において伝搬する。共通の光路410は、光ファイバ、自由空間または何か他の材料において伝搬することができる。共通光路において任意の環境的に誘発される摂動は、共通モード拒否に遭遇し、位相が安定なOCT信号データを結果として生じる。共通の光路の一部の部分は、異なる必要がある。すなわち、サンプリング経路の一部の部分は、参照経路とは別個である。したがって、参照およびサンプリングが経路の一部の部分を共有するが、サンプリング経路の一部分は、参照経路とは別個である。
各取得チャネルに関して、1つのクロック信号が所与の時間でアクティブであり得、任意の特定の組み合わせまたは順序で異なるクロック信号間で切り替えられてもよい。あるいは、2つ以上の均一周波数クロック信号が、2つ以上のクロック信号を表す同期信号を生成するために、2つのクロック信号を結合/変更する回路によって、ADCチャネルに同期して連結されてもよい。図18に示されているように、種々の経路からの複数のクロック信号が、デマルチプレクサ600に入力され、デマルチプレクサが入力信号の1つを選択する入力(可能であればディジタル)を有する。デマルチプレクサは、波長計から導出される実時間クロック信号に関して適用可能であり、実時間回路が故障した場合、または1つの経路または別の経路において途切れた場合には、バックアップクロック信号が提供される。
図16に示されているように、別の位相感知型OCT(PS−OCT)システム500は、信号干渉計510、参照干渉計520、クロック制御干渉計530、スペクトル一定のトリガ540を備える。掃引光源レーザ502は、80/20分割器504に連結される。分割器504は、分割器506(95%透過、5%反射)および分割器508に連結される。
参照経路とサンプリング経路との間の分散における差は、OCTシステムにおける共通の問題である。参照経路とサンプリング経路との間の分散における差は、点広がり関数の劣化を生じ、画像品質を低下させる可能性がある。数学的には、点広がり関数S(x)は、式(1)によって表現される。
Claims (14)
- 光コヒーレンストモグラフィー用のクロック制御方法であって、
掃引光源を均一周波数サンプリングクロック経路に連結するステップと、
掃引光源の特徴付けによってクロック制御信号のディジタル表現を作成するステップと、
任意波形発生器にディジタル表現を格納するステップと、
経路長領域に直接フーリエ変換するための線形サンプリングを提供するために、デジタイザの外部クロック入力へクロック制御信号を含むアナログ波形を出力するステップと、
を含む光コヒーレンストモグラフィー用のクロック制御方法。 - 掃引光源から離れた光トリガ発生器で誘発されるデジタイザに、各掃引に関してクロック制御信号を出力するステップ、をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 掃引光源の出力から電気同期パルスによってトリガが誘発される掃引光源の各掃引に関してクロック信号を出力するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 連結する前記ステップは、補助波長計を掃引光源に連結するステップと、補助波長計の出力を処理して、クロック制御信号のディジタル表現を生成するステップと、をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 掃引光源の出力から電気同期パルスによってトリガが誘発される掃引光源の各掃引に関してクロック信号を出力するステップをさらに含む請求項4に記載の方法。
- 前記補助波長計の出力を処理するステップは、ディジタル処理ステップをさらに含む請求項5に記載の方法。
- 任意波形発生器によってディジタル処理された信号を反復的に出力するステップをさらに含む請求項5に記載の方法。
- 掃引検出器によって掃引の強度プロフィールを収集するステップと、遅延発生器によって強度プロフィールを整形するステップと、整形された強度プロフィールを切り替え回路に連結するステップと、をさらに含む請求項7に記載の方法。
- 補助波長計の出力を切り替え回路に連結するステップと、第1の状態の下で電子切り替え回路からクロック信号を出力するステップと、をさらに含む請求項8に記載の方法。
- 前記補助波長計の出力を処理するステップは、アナログ処理ステップをさらに含む請求項4に記載の方法。
- 掃引光源の限定されたデューティーサイクル中に、補助波長計をサンプリング回路に連結するステップと、各デューティーサイクルの非掃引セグメント中に予め固定された電圧制御型発振器からクロック信号を導出するステップと、をさらに含む請求項10に記載の方法。
- 連結するステップは、掃引光源を均一周波数サンプリングクロック発生器に連結するステップと、クロック制御信号を生成するステップと、をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記均一周波数サンプリングクロック発生器は、ディジタル化されたサンプリング時間で、絶対値の出力波長における測定基準を提供するガスセルと、サンプリング時間と出力波長との間の関係を提供するディジタイザに連結される光波長計と、をさらに備え、掃引光源の波数バイアスを決定することをさらに含む請求項12に記載の方法。
- 前記均一周波数サンプリングクロック発生器は、検出器チャネルおよびガスセルチャネルを備えて、ガスセルパルスを生成し、ガスセルパルスを微分して、最大吸収ガスセル線をゼロ交差電圧で置き換えるステップと、吸収ガスセル線の中心波長に対応する立ち上がりで、トランジスタ−トランジスタ論理パルスを生成するステップと、光源掃引の形状を反復的に出力するステップと、ウィンドウパルスを生成してガスセルパルスの1つを選択するステップと、をさらに含む請求項12に記載の方法。
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