JP6411728B2 - 眼科観察装置 - Google Patents
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また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の眼科観察装置であって、前記患者の電子カルテを参照して疾患名を取得する取得部を更に有し、前記特定部は、前記取得部により取得された前記疾患名に対応する画像化範囲を前記対応情報に基づき特定することを特徴とする。
[構成]
図1および図2に示すように、眼科観察装置1は、眼底カメラユニット2、OCTユニット100および演算制御ユニット200を含んで構成される。眼底カメラユニット2は、従来の眼底カメラとほぼ同様の光学系を有する。OCTユニット100には、眼底のOCT画像を取得するための光学系が設けられている。演算制御ユニット200は、各種の演算処理や制御処理等を実行するコンピュータを具備している。
図1に示す眼底カメラユニット2には、被検眼Eの眼底Efの表面形態を表す2次元画像(眼底像)を取得するための光学系が設けられている。眼底像には、観察画像や撮影画像などが含まれる。観察画像は、たとえば、近赤外光を用いて所定のフレームレートで形成されるモノクロの動画像である。撮影画像は、たとえば、可視光をフラッシュ発光して得られるカラー画像、または近赤外光若しくは可視光を照明光として用いたモノクロの静止画像である。眼底カメラユニット2は、これら以外の画像、たとえばフルオレセイン蛍光画像やインドシアニングリーン蛍光画像や自発蛍光画像などを取得可能に構成されていてもよい。
図2を参照しつつOCTユニット100の構成の一例を説明する。OCTユニット100には、眼底EfのOCT画像を取得するための光学系が設けられている。この光学系は、従来のスペクトラルドメインタイプのOCT装置と同様の構成を有する。すなわち、この光学系は、光源からの光(低コヒーレンス光)を参照光と測定光に分割し、眼底Efを経由した測定光と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクトル成分を分光器によって検出するように構成されている。この検出結果(検出信号)は演算制御ユニット200に送られる。
演算制御ユニット200の構成について説明する。演算制御ユニット200は、CCDイメージセンサ115から入力される検出信号を解析して眼底EfのOCT画像を形成する。そのための演算処理は、従来のスペクトラルドメインタイプのOCT装置と同様である。
眼科観察装置1の制御系の構成について図3を参照しつつ説明する。
眼科観察装置1の制御系は、制御部210を中心に構成される。制御部210は、たとえば、前述のマイクロプロセッサ、RAM、ROM、ハードディスクドライブ、通信インターフェイス等を含んで構成される。制御部210には、主制御部211と記憶部212が設けられている。
主制御部211は前述の各種制御を行う。たとえば、主制御部211は、眼底カメラユニット2の光学系駆動部2A、合焦駆動部31A、光路長変更部41、ガルバノスキャナ42およびOCT合焦駆動部43Aを制御する。また、主制御部211は、OCTユニット100の光源ユニット101、光減衰器105、偏波調整器106およびCCD115を制御する。
記憶部212は、各種のデータを記憶する。記憶部212に記憶されるデータとしては、たとえば、OCT画像の画像データ、眼底像の画像データ、被検眼情報などがある。被検眼情報は、患者IDや氏名などの被検者に関する情報や、左眼/右眼の識別情報などの被検眼に関する情報を含む。また、記憶部212には、眼科観察装置1を動作させるための各種プログラムやデータが記憶されている。
画像形成部220は、CCDイメージセンサ115から入力される検出信号に基づいて、眼底Efの断面像の画像データを形成する。この処理には、従来のスペクトラルドメインタイプの光コヒーレンストモグラフィと同様に、ノイズ除去(ノイズ低減)、フィルタ処理、分散補償、FFT(Fast Fourier Transform)などの処理が含まれている。この実施形態において、画像形成部220は、測定光LMの各照射位置におけるAライン(z方向に延びるライン)に沿った1次元画像(Aライン像)を形成する。さらに、画像形成部220は、直線的または曲線的に配列された複数の照射位置に対応する複数のAライン像を当該配列に応じて並べた2次元断面像(Bスキャン像)を形成してもよい。他のタイプのOCT装置の場合、画像形成部220は、そのタイプに応じた公知の処理を実行する。
画像処理部230は、画像形成部220により形成された画像に対して各種の画像処理や解析処理を施す。たとえば、画像処理部230は、画像の輝度補正等の各種補正処理を実行する。また、画像処理部230は、眼底カメラユニット2により得られた画像(眼底像、前眼部像等)に対して各種の画像処理や解析処理を施す。
3次元画像形成部231は、Aライン像の間の画素を補間する処理、またはBスキャン像の間の画素を補間する補間処理など、公知の画像処理を実行することにより、眼底Efの3次元画像データを形成する。なお、3次元画像データとは、3次元座標系により画素の位置が定義された画像データを意味する。3次元画像データの例として、3次元的に配列されたボクセルからなる画像データがある。この画像データは、ボリュームデータ或いはボクセルデータなどと呼ばれる。ボリュームデータに基づく画像を表示させる処理の例として、画像処理部230は、ボリュームデータにレンダリング処理(ボリュームレンダリングやMIP(Maximum Intensity Projection:最大値投影)など)を施して、特定の視線方向から見たときの擬似的な3次元画像を形成する。
断面像形成部232は、3次元画像形成部231により形成された3次元画像データに基づいて断面像を形成する。この断面像は、あらかじめ設定された断面を表す画像である。この断面は、任意の位置および向きにより定義される。この断面は、平面でも曲面でもよい。なお、被検眼Eの後眼部を正面側(角膜側)から見た場合の断面図、たとえば(少なくとも1つの)法線がz方向に一致するような断面を表す断面図を、正面断面像と呼ぶことがある。
ユーザインターフェイス240には、表示部241と操作部242とが含まれる。表示部241は、前述した演算制御ユニット200の表示デバイスや表示装置3を含んで構成される。操作部242は、前述した演算制御ユニット200の操作デバイスを含んで構成される。操作部242には、眼科観察装置1の筐体や外部に設けられた各種のボタンやキーが含まれていてもよい。たとえば眼底カメラユニット2が従来の眼底カメラと同様の筺体を有する場合、操作部242は、この筺体に設けられたジョイスティックや操作パネル等を含んでいてもよい。また、表示部241は、眼底カメラユニット2の筺体に設けられたタッチパネルなどの各種表示デバイスを含んでいてもよい。
測定光LMの走査およびOCT画像について説明しておく。
眼科観察装置1の動作について説明する。図4は、眼科観察装置1の動作の一例を表す。本動作例では、被検眼Eの後眼部(たとえば眼底Ef)の予備的なOCT計測により取得される正面断面像に基づいて、本計測の対象となる断面位置を指定する場合について説明する。なお、本動作例においては、アライメント、フォーカシングおよびトラッキングは、被検眼Eの観察画像に基づき実行される。これら動作のうち1つ以上がOCT画像に基づき実行される場合については後述する。
まず、主制御部211は、観察光源11の点灯を開始する。観察光源11から出力された観察照明光は、可視カットフィルタ14により近赤外光となる。観察照明光は眼底Efに連続的に照射され、その戻り光はCCDイメージセンサ35により所定のレートで検出される。主制御部211は、CCDイメージセンサ35から所定のレートで入力される検出信号に基づいて、眼底Efの動画像(近赤外観察画像)を表示部241に表示させる。近赤外観察画像は、たとえば観察光源11が消灯されるまでリアルタイムで取得される。
次に、アライメントとフォーカシングが実行される。これら処理は、従来と同様に、手動によりまたは自動で実行される。
・近赤外観察画像を解析して一対のアライメント指標像の位置を求める。
・求められた一対のアライメント指標像の位置と所定のターゲット位置との間の変位を求める。
・求められた変位がキャンセルされるように光学系駆動部2Aを制御して装置光学系を移動させる。
・近赤外観察画像を解析して一対のスプリット指標像の位置を求める。
・求められた一対のスプリット指標像の位置と所定の位置関係との間の変位を求める。
・求められた変位がキャンセルされるように合焦駆動部31Aを制御して合焦レンズ31を移動させる。
アライメントとフォーカシングが完了したら、主制御部211は、従来と同様のトラッキング動作を開始させる。トラッキングにおいては、たとえば次の処理が繰り返し実行される。
・近赤外観察画像のフレームを解析し、被検眼Eの特徴部位(たとえば、前眼部像においては瞳孔中心、眼底像においては黄斑中心や乳頭中心や病変部の中心)に相当する特徴領域の位置を求める。
・今回求められた特徴領域の位置と、前回の処理で求められた特徴領域の位置との間の変位を求める。
・求められた変位がキャンセルされるように光学系駆動部2Aを制御して装置光学系を移動させる。
主制御部211は、OCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することにより、ライブOCT計測を開始させる。ライブOCT計測とは、所定のスキャンパターンによるOCT計測を所定のレートで繰り返し行うことにより、OCT動画像をリアルタイムで取得する処理を示す。
画像形成部220は、ステップS4のライブOCT計測においてCCDイメージセンサ115から所定のレートで入力される検出信号に基づいて、Bスキャン像を逐次に形成する。主制御部211は、たとえば、1回の3次元スキャンに相当する複数のBスキャン像を逐次に3次元画像形成部231に送る。
・逐次に取得されるBスキャン像や3次元画像データを解析して、被検眼Eの所定の部位(たとえばIS/OSやRPEやILMのようにOCT画像において明瞭に表現される部位)が描画されているフレーム中の深さ位置(z座標値)を求める。
・求められた深さ位置と、所定のターゲット深さ位置との間の変位を求める。
・求められた変位がキャンセルされるように光路長変更部41を制御することにより、測定光LMと参照光LRとの間の光路長差を調整する。
なお、Bスキャン像等を動画表示させることにより、この調整処理を手動で行うことも可能である。
・逐次に取得されるBスキャン像や3次元画像データや正面断面像を解析して、注目部位(IS/OS、RPE、ILMなど)の画質を示す評価値を求める。この処理は、さらに、注目部位以外の部位(たとえば注目部位の近傍部位)の画質を示す評価値を求めてもよい。
・注目部位について求められた画質の評価値が所定の閾値以上であるか判定する。なお、注目部位以外の部位についても画質の評価値が求められた場合には、注目部位についての評価値が注目部位以外についての評価値よりも良好であるか判定するようにしてよい。
・注目部位についての評価値が上記閾値以上になるように、OCT合焦駆動部43Aを制御して合焦レンズ43の位置を調整する。なお、注目部位以外の部位についても評価値が求められた場合には、注目部位についての評価値が注目部位以外についての評価値よりも良好になるように、OCT合焦駆動部43Aを制御して合焦レンズ43の位置を調整するようにしてよい。
ユーザは、操作部242を介して、動画像として表示されている正面断面像をフリーズさせるための所定の操作を行う。主制御部211は、この操作に対応する信号を操作部242から受けて、正面断面像の表示態様を動画表示から静止画表示に切り替える。この静止画は、たとえば、上記操作のタイミングにおいて表示されているフレームである。
ユーザは、ステップS6において静止画として表示された正面断面像に対し、操作部242を介して断面位置を指定する。この操作は、たとえば、マウス等のポインティングデバイスを用いて、正面断面像中の領域を指定することにより行われる。また、表示制御部2111が断面の形状を示すマークを正面断面像上に表示させ、このマークの位置や向きをユーザが任意に変更することによって断面位置を指定するように構成することも可能である。
計測制御部2112は、ステップS7で取得された断面位置情報に基づいてOCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することにより、ユーザにより指定された断面に対するOCT計測を実行させる。
上記動作例では、断面位置の指定を手動で行っているが、この処理を自動化することが可能である。この自動処理が適用される場合、画像処理部230は、図示しない断面位置指定部を有する。断面位置指定部は、ステップS5で表示が開始されたライブ正面断面像のフレームを解析することにより、このフレーム中の特徴領域を特定する。この特徴領域としては、被検眼Eの所定部位(視神経乳頭、黄斑、血管など)や、病変部や、治療済みの部位などがある。この解析処理は、たとえば、フレームの画素値(輝度値)を解析する処理や、フレームに描画されている組織等の形状を解析する処理(パターンマッチングなど)を含む。断面位置指定部は、さらに、特定された特徴領域中の特徴点を特定する。この特徴点は、たとえば、特徴領域の中心位置、重心位置、エッジ上の位置などがある。指定される断面が方向性を有する場合(たとえば2次元断面が設定される場合)、断面位置指定部は、断面の向きを設定する処理を含む。指定される方向は、あらかじめ決められた方向でもよいし(たとえばx方向、y方向など)、フレームや特徴領域の解析により求められた方向でもよい。前者の場合、デフォルトの方向を示す情報がたとえば記憶部212にあらかじめ記憶される。このデフォルトの方向をユーザが任意に変更できるように構成されてもよい。後者の場合、断面位置指定部は、たとえば特徴領域中の2以上の特徴点を求め、これら特徴点を含むように(たとえば2つの特徴点を通過するように)断面位置を設定することが可能である。また、断面位置指定部は、特徴領域の輪郭を求め、この輪郭の特性に基づいて断面位置を指定するように構成されてもよい。その具体例として、特徴領域の輪郭において径が最大となる方向を断面の方向として設定することができる。また、正面断面像は3次元画像データから形成されるので、3次元画像データにおいて正面断面像以外の画像領域も考慮して断面位置を指定することも可能である。
この実施形態に係る眼科観察装置の効果について説明する。
この実施形態では、アライメント、フォーカシングおよびトラッキングのうち少なくとも1つの処理をOCT画像に基づいて実行することが可能な眼科観察装置について説明する。
この実施形態に係る眼科観察装置は、たとえば、第1の実施形態と同様の全体構成および光学系を有する(図1および図2を参照)。この実施形態に係る眼科観察装置の制御系の構成例を図6に示す。なお、図6においてはいくつかの構成要素が省略されている(図3を参照)。以下、第1の実施形態と異なる部分について特に説明を行う。また、以下の説明において、第1の実施形態で用いられた符号が準用される。
画像変位算出部233は、断面像形成部232により形成された正面断面像を解析することにより、この正面断面像中の所定位置に対する被検眼Eの所定部位の画像の変位を算出する。この処理は、たとえば次の処理を含む:正面断面像を解析して被検眼Eの所定部位の画像(領域)を特定する処理;特定された画像(または当該画像中の特徴点)と正面断面像の所定位置との間の変位を求める処理。画像変位算出部233は、断面像形成部232により逐次に形成された正面断面像に対して上記処理を逐次に施すように構成されてよい。
深さ位置算出部234は、断面像形成部232により形成された正面断面像に対応する被検眼Eの深さ位置を算出する。この処理はたとえば次の処理を含む:(1)3次元画像データにおける正面断面像のz座標値を取得する処理;(2)取得されたz座標値に対応する被検眼Eの深さ位置を求める処理。深さ位置算出部234は、断面像形成部232により逐次に形成された正面断面像に対して上記処理を逐次に施すように構成されてよい。
被検眼変位取得部235は、断面像形成部232により逐次に形成された正面断面像を解析することにより、被検眼Eの変位(運動状態)を逐次に取得する。つまり、被検眼変位取得部235は、逐次に取得される正面断面像に基づいて被検眼Eの動きを監視する機能を有する。各正面断面像に対して施される処理は、画像変位算出部233が実行する上記処理と同様であってよい。つまり、被検眼変位取得部235は、たとえば次のような処理を繰り返し実行する。
・正面断面像を解析し、被検眼Eの特徴部位(たとえば、前眼部像においては瞳孔中心、眼底像においては黄斑中心や乳頭中心や病変部の中心)に相当する特徴領域の位置を求める。
・今回求められた特徴領域の位置と、前回の処理で求められた特徴領域の位置との間の変位を求める。
なお、これらの処理は、第1の実施形態のトラッキングで参照される近赤外観察画像を正面断面像に置換したものと言える。
この実施形態に係る眼科観察装置の動作について説明する。図7は、眼科観察装置の動作の一例を表す。本動作例では、被検眼Eの正面断面像に基づいて、アライメント、フォーカシングおよびトラッキングを実行する場合について説明する。
まず、ラフアライメントが行われる。ラフアライメントとは、被検眼E(眼底Ef)に対する装置光学系の大まかな位置合わせを表す。ラフフォーカシングとは、被検眼E(眼底Ef)に対する装置光学系の大まかなフォーカシングを表す。これら処理は、たとえば、第1の実施形態のように近赤外観察画像を用いて手動または自動で実行される。なお、ラフアライメントおよびラフフォーカシングの完了後、近赤外観察画像に基づくトラッキングを開始してもよい。
ラフアライメントおよびラフフォーカシングの完了を受けて、主制御部211は、OCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することにより、ライブOCT計測を開始させる。ライブOCT計測は、たとえば第1の実施形態と同様にして実行される。スキャンパターンとしては3次元スキャンが適用される。
画像形成部220は、ステップS12のライブOCT計測においてCCDイメージセンサ115から所定のレートで入力される検出信号に基づいて、Bスキャン像を逐次に形成する。主制御部211は、たとえば、1回の3次元スキャンに相当する複数のBスキャン像を逐次に3次元画像形成部231に送る。3次元画像形成部231は、1回の3次元スキャンに相当する複数のBスキャン像に基づいて、当該3次元スキャンに対応する3次元画像データを形成する。断面像形成部232は、3次元画像形成部231により形成された各3次元画像データに基づいて、あらかじめ設定された断面における正面断面像を形成する。この断面は、たとえばIS/OSやRPEやILMのように、ユーザが特に注目する組織に対して設定されてよい。表示制御部2111は、断面像形成部232により逐次に形成された正面断面像を所定のレートで表示部241に表示させる。それにより、上記断面を表すライブ動画像が表示される。
次に、正面断面像に基づくアライメントが行われる。この処理はたとえば次のようにして実行される。まず、画像変位算出部233は、たとえば前述した要領で、断面像形成部232により形成された正面断面像を解析することにより、この正面断面像中の所定位置に対する被検眼Eの所定部位の画像の変位を算出する。算出された画像の変位を示す情報は、アライメント制御部2113に送られる。アライメント制御部2113は、画像変位算出部233により算出された画像の変位をキャンセルするように、光学系駆動部2Aを制御して装置光学系を移動させる。
続いて、正面断面像に基づくフォーカシングが行われる。この処理はたとえば次のようにして実行される。まず、深さ位置算出部234は、たとえば前述した要領で、断面像形成部232により形成された正面断面像に対応する被検眼Eの深さ位置を算出する。算出された深さ位置を示す情報は、フォーカス制御部2114に送られる。フォーカス制御部2114は、この情報に基づきOCT合焦駆動部43Aを制御して合焦レンズ43を移動させることにより、深さ位置算出部234によって算出された深さ位置に測定光LMのフォーカスを合わせる。
アライメントとフォーカシングが完了したら、主制御部211は、正面断面像に基づくトラッキングを開始させる。トラッキングにおいては、たとえば次の処理が繰り返し実行される。
・被検眼変位取得部235は、断面像形成部232により形成された正面断面像を解析することにより、被検眼Eの変位を取得する。
・被検眼変位取得部235は、今回求められた特徴領域の位置と、前回の処理で求められた特徴領域の位置との間の変位を求める。
・トラッキング制御部2115は、求められた変位がキャンセルされるように光学系駆動部2Aを制御して装置光学系を移動させる。
ユーザが任意のタイミングでフリーズ操作を行うと、主制御部211は、正面断面像の表示態様を動画表示から静止画表示に切り替える。
ユーザは、たとえば第1の実施形態と同様にして、ステップS17において静止画として表示された正面断面像に対して断面位置を指定する。計測制御部2112は、指定された断面位置を示す情報(断面位置情報)を記憶部212に記憶させる。
計測制御部2112は、第1の実施形態と同様に、ステップS18で取得された断面位置情報に基づいてOCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することにより、ユーザにより指定された断面に対するOCT計測を実行させる。このOCT計測により取得されたOCT画像は、たとえば表示制御部2111により表示部241に表示され、かつ、主制御部211により記憶部212に記憶される。
この実施形態に係る眼科観察装置の効果について説明する。
この実施形態では、正面断面像のレジストレーションを実行することが可能な眼科観察装置について説明する。レジストレーションとは、画像と画像とを位置合わせする処理を示す。
この実施形態に係る眼科観察装置は、たとえば、第1の実施形態と同様の全体構成および光学系を有する(図1および図2を参照)。この実施形態に係る眼科観察装置の制御系の構成例を図8に示す。以下、第1の実施形態と異なる部分について特に説明を行う。また、以下の説明において、第1の実施形態で用いられた符号が準用される。
記憶部212に記憶されている過去正面断面像は、被検眼Eに対して過去に実施されたOCT計測に基づいて形成された正面断面像である。この過去のOCT計測は、この眼科観察装置または他のOCT装置を用いて実行されたものである。過去のOCT計測が他のOCT装置により実行された場合、過去に取得されたデータは、通信回線や記憶媒体を介して眼科観察装置に入力される。通信回線を介するデータ入力は、制御部210に含まれる通信インターフェイスを用いて行われる。また、記憶媒体を介するデータ入力は、図示しないインターフェイス(ドライブ装置、データリーダ、コネクタなど)を用いて行われる。
画像位置合わせ部236は、断面像形成部232により形成された正面断面像(新たな正面断面像と呼ぶ)と、記憶部212に記憶された過去正面断面像とを解析することにより、新たな正面断面像と過去正面断面像との位置合わせを行う。この位置合わせ処理は、たとえば以下の第1〜第4のステップを含む。
この実施形態に係る眼科観察装置の動作について説明する。図9は、眼科観察装置の動作の一例を表す。なお、記憶部212には、(1以上の)過去正面断面像が記憶されているものとする。過去正面断面像には、その断面位置を示す情報(過去断面位置情報)が付帯されていてよい。過去断面位置情報は、たとえば、第1の実施形態で説明した断面位置情報と同様に、図1に示すxyz座標系の座標や、Bスキャン像における座標、或いは3次元座標データにおける座標によって、過去正面断面像の断面位置を表現した情報である。また、過去正面断面像は、患者IDと関連付けられていてよい。
まず、主制御部211は、記憶部212に記憶されている過去正面断面像を読み出して画像位置合わせ部236に送る。この読み出し処理は、たとえば、当該被検者の患者IDを参照して読み出される。また、過去断面位置情報が付帯されている場合には、過去断面位置情報も読み出されて画像処理部230(たとえば断面像形成部232)に送られる。
たとえばユーザが所定の操作を行ったことに対応して今回の検査が開始される。
今回の検査では、まず、アライメントとフォーカシングが行われる。このステップにおけるアライメントとフォーカシングの態様は任意である。たとえば、第1の実施形態のように、近赤外観察画像を用いてアライメントとフォーカシングを行ってよい。或いは、第2の実施形態のように、ラフアライメントとラフフォーカシングを行った後に、OCT画像によるアライメントとフォーカシングを行ってもよい。また、アライメントとフォーカシングは手動でも自動でもよい。
アライメントとフォーカシングの完了後、トラッキングが開始される。このステップにおけるトラッキングの態様は任意である。たとえば、第1の実施形態のように近赤外観察画像を用いてトラッキングを行ってよいし、第2の実施形態のようにOCT画像を用いてトラッキングを行ってもよい。なお、トラッキングを実行しないように構成することも可能である。
トラッキングの開始後の任意のタイミングにおいて、主制御部211は、OCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することにより、ライブOCT計測を開始させる。ライブOCT計測は、たとえば第1の実施形態と同様にして実行される。スキャンパターンとしては3次元スキャンが適用される。
画像形成部220は、ステップS25のライブOCT計測においてCCDイメージセンサ115から所定のレートで入力される検出信号に基づいて、Bスキャン像を逐次に形成する。主制御部211は、たとえば、1回の3次元スキャンに相当する複数のBスキャン像を逐次に3次元画像形成部231に送る。3次元画像形成部231は、1回の3次元スキャンに相当する複数のBスキャン像に基づいて、当該3次元スキャンに対応する3次元画像データを形成する。形成された3次元画像データは、断面像形成部232に送られる。
画像位置合わせ部236は、断面像形成部232から逐次に入力される新たな正面断面像について、この新たな正面断面像と過去正面断面像との位置合わせを実行する。この画像位置合わせ処理は、たとえば前述の要領で実行される。画像位置合わせ部236は、画像位置合わせ処理が施された新たな正面断面像を表示制御部2111に逐次に送る。
表示制御部2111は、画像位置合わせ部236から逐次に入力される新たな正面断面像を所定のレートで表示部241に表示させる。それにより、過去正面断面像と同じ断面を表すライブ動画像が表示される。表示制御部241は、このライブ動画像とともに、過去正面断面像を表示させることができる。これら2種類の画像は、たとえば表示画面に並べて提示される。ステップS27から明らかなように、これら2種類の画像は互いに位置合わせがされている。
ユーザは、たとえば第1の実施形態と同様にして断面位置を指定することができる。計測制御部2112は、指定された断面位置に基づいてOCTユニット100やガルバノスキャナ42を制御することによりOCT計測を実行させる。このOCT計測により取得されたOCT画像は、たとえば表示制御部2111により表示部241に表示され、かつ、主制御部211により記憶部212に記憶される。
ステップS29で3次元スキャンが適用された場合、画像形成部220および3次元画像形成部231は、この3次元スキャンにより取得されたデータに基づいて3次元画像データを形成する。断面像形成部232は、この3次元画像データに基づいて、任意の断面における断面像を形成する。この処理において、過去正面断面像と(実質的に)同じ断面における正面断面像(新たな正面断面像)を形成してよい。
表示制御部2111は、ステップS30において過去正面断面像に対して位置合わせがなされた新たな正面断面像を、表示部241に表示させることができる。このとき、過去正面断面像を表示させることも可能である。
上記動作例では、先に読み出された過去正面断面像と同じ断面を画像化しているが、これに限定されない。たとえば、今回のOCT計測で得られた正面断面像は所定の断面を表すものであり、この断面に対応する過去正面断面像を記憶部212から選択的に読み出して位置合わせ処理を行うように構成することが可能である。或いは、今回のOCT計測で得られた正面断面像の断面に対応する正面断面像を、記憶部212に記憶された3次元画像データから形成して、位置合わせ処理を行うように構成することも可能である。
この実施形態に係る眼科観察装置の効果について説明する。
この実施形態では、2以上の深さ位置(断面位置)に対応する2以上の正面断面像を、それぞれライブ動画像として表示することが可能な眼科観察装置について説明する。なお、このような処理のいくつかの例が、上記実施形態において簡単に説明されている。
以上に説明した構成は、この発明を実施するための一例に過ぎない。よって、この発明の要旨の範囲内における任意の変形(省略、置換、付加等)を適宜に施すことが可能である。
2 眼底カメラユニット
2A 光学系駆動部
10 照明光学系
30 撮影光学系
31 合焦レンズ
31A 合焦駆動部
41 光路長変更部
42 ガルバノスキャナ
43 合焦レンズ
43A OCT合焦駆動部
50 アライメント光学系
60 フォーカス光学系
100 OCTユニット
101 光源ユニット
105 光減衰器
106 偏波調整器
115 CCDイメージセンサ
200 演算制御ユニット
210 制御部
211 主制御部
2111 表示制御部
2112 計測制御部
2113 アライメント制御部
2114 フォーカス制御部
2115 トラッキング制御部
212 記憶部
220 画像形成部
230 画像処理部
231 3次元画像形成部
232 断面像形成部
233 画像変位算出部
234 深さ位置算出部
235 被検眼変位取得部
236 画像位置合わせ部
241 表示部
242 操作部
E 被検眼
Ef 眼底
LM 測定光
LR 参照光
LC 干渉光
Claims (2)
- 光コヒーレンストモグラフィを行うための光学系と、
被検眼の3次元領域に対する光コヒーレンストモグラフィを繰り返し行うことにより前記光学系によって逐次に取得されたデータに基づいて、被検眼の3次元画像を逐次に取得する3次元画像取得部と、
前記3次元画像取得部により逐次に取得された3次元画像に基づいて正面断面像を逐次に形成する断面像形成部と、
前記断面像形成部により逐次に形成された正面断面像を表示手段に動画表示させる表示制御部と、
前記表示手段に表示されている正面断面像に対し操作手段を介して指定された断面位置に対する光コヒーレンストモグラフィを前記光学系に実行させる計測制御部と、
疾患名と画像化範囲とを対応付けた対応情報があらかじめ記憶された記憶部と、
前記患者の疾患名に対応する画像化範囲を前記対応情報に基づき特定する特定部と
を有し、
前記断面像形成部は、前記特定部により特定された画像化範囲に基づいて、前記3次元画像取得部により逐次に取得された3次元画像から、当該画像化範囲に対応する正面断面像を逐次に形成する
ことを特徴とする眼科観察装置。 - 前記患者の電子カルテを参照して疾患名を取得する取得部を更に有し、
前記特定部は、前記取得部により取得された前記疾患名に対応する画像化範囲を前記対応情報に基づき特定する
ことを特徴とする請求項1に記載の眼科観察装置。
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