JP5808119B2 - 模型眼、光断層画像撮像装置の調整方法、及び評価方法 - Google Patents
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Description
δ=2・ln(2)・λ0 2/(π・△λ)・・・(1)
λ0は、照射光源の中心波長であり、△λは、波長スペクトルの半値幅である。
眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される第2の光学部材と
を具備し、
前記複数の層には、
透過性を有する媒体に該媒体と屈折率の異なる第1の微粒子を分散させて形成した第1の散乱層と、
透過性を有する媒体に該媒体及び前記第1の微粒子と屈折率の異なる第2の微粒子を分散させて形成した第2の散乱層と
が前記照射光の光軸方向に交互に形成される
ことを特徴とする。
まず、図1を用いて、本実施形態に係わる模型眼100の断面構成の一例について説明する。
{(nj−nk)/(nj+nk)}2≦0.00001
但し j、k=1〜3、j≠k
を満たす材質を選べば良い。
△D=(Dmax−Dmin)/(Dmax+Dmin)
も同時に表示することで、断層方向の解像度を評価することが可能になっている。なお、図1に示すように散乱層が平面上に形成されている場合は、面方向の位置(x)によって照射ビームの入射角度が変わるため、各散乱層を通過する光路が異なる。従って、この場合、図3に示す深さ方向の座標(z)については補正が必要になる。
△D=(Dmax−Dmin)/(Dmax+Dmin)
も同時にリアルタイムで表示され、オペレータは、この値を参照し、当該値が最も大きくなるように分散補償ガラス6の厚みを調整する。例えば、図11にその調整過程を示す。ガラス6の厚みd6の調整前には、断層画像における、あるx位置のプロファイルの強度分布が細線に示すようにリアルタイムで表示される。このとき、△Dの値は、約0.23であり、その値も表示されている。この△Dの値が、最も大きくなるようにd6の値を変えていくと、輝度プロファイル分布は太線に示す状態のようになり、△Dの値は約0.54となる。なお、この調整は、制御部13が自動的に行なうように構成しても良い。
次に、実施形態2について説明する。実施形態1においては、複数の層3の端面43が外部(空気)との境界面となっていたが、実施形態2においては、当該端面43での光の反射率を考慮した場合について説明する。
次に、実施形態3について説明する。図5は、実施形態3に係わる模型眼100の断面構成の一例を示す図である。
Claims (12)
- 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される第2の光学部材と
を具備し、
前記複数の層には、
透過性を有する媒体に該媒体と屈折率の異なる第1の微粒子を分散させて形成した第1の散乱層と、
透過性を有する媒体に該媒体及び前記第1の微粒子と屈折率の異なる第2の微粒子を分散させて形成した第2の散乱層と
が前記照射光の光軸方向に交互に形成される
ことを特徴とする模型眼。 - 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される第2の光学部材と
を具備し、
前記複数の層には、
透過性を有する媒体に該媒体と屈折率の異なる第1の微粒子を分散させて形成した第1の散乱層と、
透過性を有する媒体に前記第1の微粒子と同じ材質で構成される第2の微粒子を分散させて形成した第2の散乱層と
が前記照射光の光軸方向に交互に配置され、
前記第1の散乱層における前記第1の微粒子と、前記第2の散乱層における前記第2の微粒子は、その粒径が異なる又はその濃度が異なる
ことを特徴とする模型眼。 - 前記第1の微粒子及び前記第2の微粒子の粒径は、
前記照射光の中心波長と同じ、又は
当該中心波長よりも大きく前記第1の散乱層及び前記第2の散乱層の前記光軸方向における厚みよりも小さい
ことを特徴とする請求項1記載の模型眼。 - 前記第1の微粒子及び第2の微粒子は、
その一方の濃度がゼロである
ことを特徴とする請求項1又は2記載の模型眼。 - 前記第2の光学部材の屈折率n1、前記第1の散乱層の屈折率n2、前記第2の散乱層の屈折率n3は、
{(nj−nk)/(nj+nk)}2≦0.00001
(j、k=1〜3、j≠k)
を満たすことを特徴とする請求項1又は2記載の模型眼。 - 隣り合う前記第1の散乱層及び前記第2の散乱層でペアを構成し、
前記ペアとなる散乱層は、
前記光軸方向における厚みが同一であり、
前記複数の層は、
1又は複数のペアを単位として前記光軸方向に沿ってその厚みが異なるように形成される
ことを特徴とする請求項1又は2記載の模型眼。 - 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される光学部材であって、前記照射光の入射側と逆方向の面が球面で形成された第2の光学部材と
を具備し、
前記複数の層は、
前記球面の一部を覆う形状で積層される
ことを特徴とする模型眼。 - 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される第2の光学部材と
を具備し、
前記複数の層のうち、前記照射光の光軸方向に前記照射光の入射側と逆側の端部に設けられる層は、他の層よりも前記光軸方向における厚みが大きい
ことを特徴とする模型眼。 - 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価に用いられる模型眼であって、
前記光学系からの照射光が入射される第1の光学部材と、
前記第1の光学部材からの照射光が入射され、前記照射光の光軸方向に散乱強度の異なる複数の層が形成される第2の光学部材と、
前記複数の層のうち、前記照射光の光軸方向に前記照射光の入射側と逆側の端部に設けられる層の前記照射光が入射する側の面と逆側の面に設けられる第3の光学部材と
を具備することを特徴とする模型眼。 - 眼底の断層画像を撮像する光断層画像撮像装置における光学系の評価方法であって、
請求項1から9のいずれか1項に記載の模型眼に形成された複数の層の断層画像を取得し、該断層画像から得られた画像情報を用いて断層方向の分解能を評価する
ことを特徴とする評価方法。 - 光断層画像撮像装置の調整方法であって、
照射手段が、請求項1から9のいずれか1項に記載の模型眼に対して光学系を介して測定光を照射する工程と、
センサが、前記照射により前記模型眼から得られる散乱強度情報を取得する工程と、
制御手段が、前記散乱強度情報に基づき前記光学系を調整する工程と
を含むことを特徴とする光断層画像撮像装置の調整方法。 - 表示手段が、前記取得した散乱強度情報と深さ方向の位置情報との関係を表示する工程を
更に含むことを特徴とする請求項11記載の光断層画像撮像装置の調整方法。
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