JP6367534B2 - 前眼部3次元画像処理装置、プログラムおよび前眼部3次元画像処理方法 - Google Patents
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Description
第1のSS位置特定手段は、上記2次元断層画像のうちの少なくとも2つの代表画像を用いて、被検眼の強膜岬の空間座標位置を示すSS位置について少なくとも3点の特定を受け付ける。
第2のSS位置特定手段は、前眼部3次元画像を構成する2次元断層画像のうち、少なくとも代表画像以外の画像(以下「非代表画像」という)におけるSS位置を、真円算出手段により算出された基準真円に基づいて特定する。
なお、本発明は、下記の実施形態によって何ら限定して解釈されない。また、下記の実施形態の一部を、課題を解決できる限りにおいて省略した態様も本発明の実施形態である。また、特許請求の範囲に記載した文言のみによって特定される発明の本質を逸脱しない限度において考え得るあらゆる態様も本発明の実施形態である。
第1実施形態の前眼部光干渉断層撮影装置は、隅角解析、角膜曲率、角膜厚分布、前房深度の測定等の、被検者の眼球(被検眼E)の前眼部Ec(図1参照)の眼科検査のために用いられる装置であり、光干渉断層法(Optical Coherence Tomography:OCT)により被検眼Eの前眼部Ecの2次元断層画像を撮影することで、3次元画像を得るものである。以下、この前眼部光干渉断層撮影装置を「前眼部OCT1」と称する。
画像処理部100は、CPUやメモリ等からなるマイクロコンピュータを含んで構成され、前眼部3次元画像処理装置としての主要機能を実現するためのプログラムがメモリまたは記憶部10に実装されており、CPUがこのプログラムに従って図6に示す前眼部3次元画像処理におけるメイン処理を実施する。すなわち、このメイン処理では、S10において、画像処理部100が、記憶部10から前眼部3次元画像を構成する各スライス面の2次元断層画像を取得する。なお、各スライス面は、測定光の光軸を基準として隣接するスライス面とラジアルスキャンのC−スキャン方向に所定の角度をなすように予め設定されている。本実施形態の設定角度は、11.25度に設定されている。つまり、B−スキャン方向の数は32方向となり、16枚の2次元断層画像が取得されることになる。
次に、本発明の第2実施形態について説明する。なお、第2実施形態は、第1実施形態に対して、画像処理部100が実施するメイン処理(前眼部3次元画像処理)の内容が異なるだけであるため、その他の内容については説明を省略する。具体的には、第1実施形態の前眼部3次元画像処理では、位置ずれ調整処理(S40)を行うことにより、各2次元断層画像の空間座標位置を合わせ、前眼部3次元画像を再構築し、再構築された前眼部3次元画像を構成する各2次元断層画像に対してSS位置を特定していた(S50〜S70)。これに対して、第2実施形態の前眼部3次元画像処理では、前眼部3次元画像の再構築を行うことなく、各2次元断層画像の空間座標位置のずれを調整するために算出したパラメータを用いてSS位置の決定を行う点で異なる。第2実施形態の前眼部3次元画像処理によれば、前眼部3次元画像を再構築しないで済む分、隅角解析を含む全体の処理速度を向上することができる。
すなわち、図12に示す第2実施形態のメイン処理では、S1000において、第1実施形態と同様、画像処理部100が、記憶部10から前眼部3次元画像を構成する各スライス面の2次元断層画像を取得する。なお、第2実施形態において各スライス面は、測定光の光軸を基準として隣接するスライス面とラジアルスキャンのC−スキャン方向に所定の角度をなすように予め設定されている。本実施形態の設定角度は、5.625度に設定されている。つまり、B−スキャン方向の数は64方向となり、32枚の2次元断層画像が取得されることになる。
以上説明したように、前眼部OCT1では、メイン処理において、空間座標位置のずれの有無の判定(例えばS10〜S20)を経た2次元断層画像のうち、2つ以上の代表画像を用いて、3点以上のSS位置の特定を自動的に受け付け(例えばS50)、少なくとも3点のSS位置を通る基準真円を空間座標上に示す関数を算出する(例えばS60)。そして、上記代表画像以外の2次元断層画像(非代表画像)におけるSS位置等(残りのSS位置)を、上記基準真円の関数に基づいて特定する(例えばS70)。
以上、本発明の第1および第2実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可能である。
Claims (7)
- 光干渉断層撮影装置を用いて被検眼の前眼部3次元画像の入力及び処理を可能とする前眼部3次元画像処理装置において、
前記前眼部3次元画像を構成する2次元断層画像上における空間座標位置のずれの有無を判定する判定手段と、
前記2次元断層画像のうちの少なくとも2つの代表画像を用いて、前記被検眼の強膜岬の空間座標位置を示すSS位置について少なくとも3点の特定を受け付ける第1のSS位置特定手段と、
前記前眼部3次元画像において前記第1のSS位置特定手段により特定された少なくとも3点の前記SS位置を通る基準真円の算出を行う真円算出手段と、
前記前眼部3次元画像を構成する2次元断層画像のうち、少なくとも前記代表画像以外の非代表画像における前記SS位置を、前記真円算出手段により算出された前記基準真円に基づいて特定する第2のSS位置特定手段と、
を備え、
前記第1のSS位置特定手段は、前記代表画像から、前記被検眼における強膜とぶどう膜との境界を示す強膜−ぶどう膜エッジ線と、前記被検眼の角膜後面を示す角膜後面エッジ線と、を検出し、検出された前記強膜−ぶどう膜エッジ線と前記角膜後面エッジ線との交点を、前記SS位置として特定することを特徴とする前眼部3次元画像処理装置。 - 前記判定手段により前記空間座標位置のずれが有ると判定した場合に、該空間座標位置のずれを調整する位置調整手段を備えることを特徴とする請求項1に記載の前眼部3次元画像処理装置。
- 前記位置調整手段の一つは、前記2次元断層画像における前記被検眼の角膜前面形状に基づき、前記空間座標位置のずれを調整することを特徴とする請求項2に記載の前眼部3次元画像処理装置。
- 前記位置調整手段の一つは、前記2次元断層画像において前記光干渉断層撮影装置の装置本体に対する前記被検眼の角膜頂点のずれ量を示すアライメント情報を用いて、前記空間座標位置のずれを調整することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の前眼部3次元画像処理装置。
- 前記真円算出手段は、前記第1のSS位置特定手段により1つの前記代表画像を用いて特定された2点の前記SS位置の距離を直径として前記基準真円を算出することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の前眼部3次元画像処理装置。
- コンピュータを、少なくとも請求項1に記載の前記判定手段、前記第1のSS位置特定手段、前記真円算出手段および前記第2のSS位置特定手段として機能させるためのプログラム。
- 光干渉断層撮影装置を用いて被検眼の前眼部3次元画像の処理を行う前眼部3次元画像処理方法において、
前記前眼部3次元画像を構成する2次元断層画像上における空間座標位置のずれの有無を判定する判定工程と、
前記2次元断層画像のうちの少なくとも2つの代表画像を用いて、前記被検眼の強膜岬の空間座標位置を示すSS位置について少なくとも3点の特定を受け付ける第1のSS位置特定工程と、
前記前眼部3次元画像において前記第1のSS位置特定工程により特定された少なくとも3点の前記SS位置を通る基準真円の算出を行う真円算出工程と、
前記前眼部3次元画像を構成する各スライス面の2次元断層画像のうち、少なくとも前記代表画像以外の非代表画像における前記SS位置を、前記真円算出工程により算出された前記基準真円に基づいて特定する第2のSS位置特定工程と、
を備え、
前記第1のSS位置特定工程では、前記代表画像から、前記被検眼における強膜とぶどう膜との境界を示す強膜−ぶどう膜エッジ線と、前記被検眼の角膜後面を示す角膜後面エッジ線と、を検出し、検出された前記強膜−ぶどう膜エッジ線と前記角膜後面エッジ線との交点を、前記SS位置として特定することを特徴とする前眼部3次元画像処理方法。
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