JP6535720B2 - カラーホイールを用いたスペクトルイメージング - Google Patents

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Description

本開示はイメージングに関し、より詳細にはスペクトルイメージングに関する。
マルチ・スペクトル・イメージャ及びハイパー・スペクトル・イメージャは、離散波長範囲(マルチスペクトル)又は連続波長範囲(ハイパースペクトル)などのスペクトル範囲にわたるスペクトル情報を収集する2Dイメージング装置である。このような装置は、農業や食品加工などの用途で、空間的に分解されたスペクトル情報を得るために用いられる場合があり、これらの用途では、スペクトル的に且つ空間的に分解されたスペクトル情報を用いて、農作物の水分や果物の傷を判定することができる。医療用途でも同様な技術を用いて、組織の酸素レベルの確定などが行われている。
典型的な装置では、2Dイメージャと、分散プリズム又は格子を含む光学系とが用いられる。この装置はラインスキャナとして動作し、この装置を通過する試料がスキャンされて、入射光がイメージャ上に分散される。装置が対象物のスキャンを終えると、その対象物の画像が作られてスペクトル分解される。さらに、スペクトル分解された画像を個々の波長に落としてもよく、それによって画像のスペクトル応答に寄与する化学物質の同定が可能となる。例として、このような画像において水のスペクトル成分を同定することにより、画像を水分量に対して符号化し、その画像における水の化学的な署名(chemical signature)を示すことが可能となる。これは、作物畑向けのスペクトルイメージング用途の1つである。他の種のスペクトルイメージャは、波長ごとに全視野画像を取り込む。この種の設計では、対象物を様々な波長で照光し、波長ごとに画像を取り込む。次に取り込んだ画像キューブを分析し、化学的に分解して、関心のある化学物質を多波長画像において表示する。上記の代替となる設計では、イメージャを通り過ぎてスキャンされる調整可能なフィルタ又は一組の光学フィルタを用いて、化学的符号化のための画像キューブを生成する。
上記の技術における欠点の1つは処理速度であり、対象物がスペクトル・ライン・スキャナを通り過ぎていかに速く動くことができるか、又は、各波長をいかに迅速にイメージャに取り込むことができるかよって左右される。対象物の動きが不可能な用途、患者などについては、収集時間は極めて長くなる可能性がある。化学的符号化画像の生成には数十秒かかり、リアルタイムの測定は実行不可能となる。
回転するカラーホイールが、イメージセンサによって取り込まれた対象物からの光をフィルタにかける。取り込んだ複数の画像を処理して複数のオーバーレイ画像にし、対象物に投影し戻してもよい。このカラーホイールは、1以上のフィルタセグメントに加え、ブロックセグメント又は不透明セグメントを備えていてもよい。オーバーレイ画像の処理は、ブロックセグメント又は不透明セグメントがイメージセンサにおいて対象光の取込みを妨げる時に行ってもよい。カラーホイールはビデオレートで回転してもよく、また画像の処理及び投影をビデオレートで行ってもよい。
図面は、本発明の実施形態を例としてのみ示す。
本発明の複数の実施形態によるスペクトルイメージング装置のブロック図である。
イメージャのブロック図である。
画像プロセッサのブロック図である。
カラーホイールの正面図である。
スペクトルイメージング装置のタイミング図である。
本発明の複数の実施形態による画像の取込み、処理、及び投影のタイミングを取る方法を示す状態図である。
1セットの複数の取込み画像と、生成されたオーバーレイ画像との概略図である。
本発明における別の実施形態によるカラーホイールの正面図である。
本発明におけるさらに別の実施形態によるカラーホイールの正面図である。
別の実施形態によるイメージャの一部におけるブロック図である。
本発明は、本明細書で開示される特定の構造、方法ステップ、又は材料に限定されず、関連技術における当業者によって認識されるであろう本発明の等価物に及ぶ。また、本明細書で用いられている用語は、個々の実施形態を説明する目的のみで用いられており、限定されるものではない。
さらに、本明細書に記載された機能、工程、及び方法は、メモリに格納され且つプロセッサが実行するプログラムで具現化してもよい。プログラムは、様々な種類のプロセッサが実行するためのソフトウェアで実施されてもよい。例えば、実行可能コードからなる特定のプログラムは、1以上の物理ブロック又は論理ブロックのコンピュータ命令を有していてもよく、例えばオブジェクト、プロシージャ、クラス、関数、又は同様のプログラム可能な実体としてまとめられていてもよい。しかし、特定のプログラムにおける各実行ファイルは、物理的に一緒に配置されている必要はなく、論理的に結合したときにプログラムを構成し且つそのプログラムの所期の目的を達成するような、異なる箇所に格納された別個の命令でもよい。
また、プログラムは、カスタムVLSI回路もしくはゲートアレイ、論理チップなどの既製の半導体、トランジスタ、又は、他のディスクリート部品を含むハードウェア回路として実施されてもよい。また、プログラムは、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ、プログラマブル・アレイ・ロジック、プログラマブル・ロジック・デバイスなどのプログラマブル・ハードウェア装置で実施されてもよい。
実行可能コードからなるプログラムは、単一の命令でも多数の命令でもよく、また、いくつかの異なるコードセグメントにわたって分散していてもよく、異なるプログラムの間に分散していてもよく、いくつかのメモリデバイスにわたって分散していてもよい。同様に、演算データは、本明細書ではプログラムの内部において特定及び例示されていてもよく、任意の好適な形態で具現化されて任意の好適な種類のデータ構造体の中にまとめられていてもよい。演算データは、単一のデータセットとして収集されてもよく、異なる記憶装置などの異なる場所にわたって分散していてもよく、少なくとも部分的に、単なる電子信号としてシステム又はネットワーク上に存在していてもよい。プログラムは、所望の機能を果たすように動作可能なエージェントなど、パッシブ又はアクティブでもよい。
本明細書全体を通して、「一実施形態」又は「ある実施形態」と言う場合、その実施形態に関して記載される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明における少なくとも1つの実施形態に含まれていることを意味する。したがって、本明細書全体の様々な箇所における、「一実施形態における」又は「ある実施形態における」というフレーズは、必ずしもすべてが同一の実施形態を指しているとは限らない。
図1は、本発明の一実施形態によるスペクトルイメージング装置10を示す。このスペクトルイメージング装置10は、マルチスペクトルイメージング装置又はハイパースペクトルイメージング装置として知られている場合がある。スペクトルイメージング装置10を医療用途に関して記載するが、同装置10は食品加工や農業等、他の分野で用いてもよい。
イメージング装置10は、イメージャ12、画像プロセッサ14、プロジェクタ16、及び光学フィルタ18を備える。画像プロセッサ14は、イメージャ12とプロジェクタ16とに接続され、イメージャ12が収集した画像情報を処理して画像情報をプロジェクタ16に出力するよう構成されている。イメージャ12及びプロジェクタ16は、対象組織20(たとえば、患者の皮膚表面の一領域)などの対象物からの光をフィルタ18を介して収集し、フィルタ18を介してその対象物に光を発する。後述するが、イメージング装置10は、組織酸素化のスペクトル測定が可能であり、スペクトル情報をビデオレート速度で測定及び処理することができ、化学的に符号化された酸素マップを対象組織に直接投影し戻すことができる。
組織酸素レベルは、組織の生存力が重要となる患者の外傷への対処や外科的処置の際に重要な役割を果たす。火傷、切断、糖尿病性潰瘍、及び美容外科などの特定の用途では、組織酸素レベルは、組織の健康状態や治癒過程において直接的な尺度であり得る。イメージング装置10は、リアルタイム、又はほぼリアルタイムすなわちビデオレートで組織の健康状態を評価する上で、医師や他の健康従事者を補佐することができ、経験や直接視診を補助するか、又は場合によってはそれに取って代わることを目的としている。その結果、感染のおそれや処置の繰り返しが低減するため、患者は治癒サイクルが短いことを経験できる。これにより、ヘルスケアシステムに対する負担も低減可能である。
イメージャ12は、対象組織20の一領域22に光を発して、対象組織20の当該領域22を照光する。この領域22は、関心のある対象組織の一部であり、たとえば患者の皮膚の一部、又は、別の器官もしくはその一部などである。
フィルタ18は、光の一部を通過させつつ残りの光を反射するよう構成されている。このフィルタ18は、バンドパスフィルタ、ショートパスフィルタ、ノッチフィルタ、ダイクロイックフィルタなどである。フィルタ18は、イメージャ12が発した照光光を対象組織20に反射し、対象組織20から反射した光を導いて、イメージング光学経路24に沿ってイメージャ12に戻すように配置されている。イメージング光学経路24は、対象組織20とイメージャ12との間に延びている。本実施形態では、バンドパスフィルタ18は、イメージャ12に向かうイメージング光学経路24に対して約45度傾いている。
イメージャ12は、バンドパスフィルタ18を介して、対象組織20から反射したイメージング光学経路24に沿う光を取り込む。
本実施形態では、イメージャ12から発せられた照光光もイメージング光学経路24に沿って伝わる。しかし、イメージャ12が発した光が、対象組織20からイメージャ12に反射した光と完全に一致していなくても、放射光と入射光とが共にイメージング光学経路24を共有すると考える。他の実施形態では、照光光は別の光学経路に沿って発せられる。
画像プロセッサ14は、イメージャ12が取り込んだ光を参照して、疑似カラー画像等である複数のオーバーレイ画像(フレーム)を生成するよう構成されている。画像プロセッサ14がそのオーバーレイ画像をプロジェクタ16に提供する。
プロジェクタ16は、オーバーレイ画像を投影光学経路26に沿って対象組織20上に投影するようになっている。このプロジェクタ16は、任意の好適な種類のプロジェクタ16でもよく、画像プロセッサ14に接続するためのI/Oインターフェースと、プロジェクタ16の動作を制御するための制御部と、投影光源(ランプ、レーザ、LED)と、LCDライトバルブ、デジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)などのイメージング装置とを備えていてもよい。
投影光学経路26は、プロジェクタ16からフィルタ18を介して対象組織20まで延びている。この投影光学経路26は、イメージング光学経路24と少なくとも部分的に重複している(図示28)。本実施形態では、光学経路24、26は、フィルタ18と対象組織20との間で重複しており、フィルタ18とイメージャ12との間、あるいはフィルタ18とプロジェクタ16との間では重複していない。このように投影光学経路26とイメージング光学経路24が部分的に重複(同軸配置)していると、検査している対象物(組織20等)に複数のオーバーレイ画像を直接投影でき、また焦点距離や投影角度に関係なく複数のオーバーレイ画像が位置合わせされるという点で有利である。
フィルタ18は、投影光学経路26上及びイメージング光学経路24上に配置されており、具体的には、これらの経路の交点に配置されており、特定波長の光を反射しつつ他の波長を通過させるようになっている。本実施形態では、イメージャ12は、1セットの複数の波長を有する光を発する。(1セット又は1サブセットの複数の波長とは、ある範囲の複数の波長、あるいは別個の1又は複数の波長などである。)フィルタ18の選択は、前記セットの波長のうち少なくとも1サブセットを対象組織20に向けて反射しつつ、残りの波長の光がフィルタ18を通過しシステムの外に出るようなものにする。このサブセットの波長を有する光が対象組織20に達し、別のサブセットの波長が対象組織20から反射してフィルタ18に向かって戻り、フィルタ18は、その別のサブセットの光のほとんど又は全てをイメージャ12に反射する。この別のサブセットの波長の光は、組織の酸素化などの、測定している対象組織20の特性を表しており、画像プロセッサ14により処理されて、プロジェクタ16により投影される少なくとも1枚のオーバーレイ画像となる。プロジェクタ16が投影したオーバーレイ画像の光のほとんど又は全てがフィルタ18を通過して対象組織20上に到達するよう、フィルタ18の性質を基準としてオーバーレイ画像を生成してもよい。オーバーレイ画像の波長組成に関係なく、フィルタ18は、プロジェクタ16が発した、イメージャ12が誤って取り込むであろう光を反射して遠ざける。当然のことながら、関心のある全ての情報が対象組織20上に投影されるように、オーバーレイ画像のカラー組成を選択することができる。しかし、フィルタ18によって、プロジェクタ16が発した光がイメージャ12のところでシステム内にはほとんど入ることがないようにすることが好適である。これは、このような光がエラーを招く恐れがあるためである。
図2はイメージャ12の一実施形態の構成要素を示しており、対象組織20から反射した前記別のサブセットの波長の光の取込みにカラーホイール40が用いられている。
イメージャ12は、イメージセンサ42とイメージングレンズ44との間に位置するカラーホイール40を備えており、対象組織20から反射した光を取り込むように位置している。本実施形態では、イメージャ12は、カラーホイール40とイメージセンサ42との間に位置する一連のリレーレンズ46(概略的に図示)をさらに備えている。図10に示されているもの等、別の実施形態では、カラーホイール40はイメージセンサ42の前に配置され、リレーレンズ46はイメージングレンズ44の後ろに配置される。すなわち、リレーレンズ46は、カラーホイール40とイメージングレンズ44との間に配置される。カラーホイール40は、光線の径が最も小さくなるところに配置してもよいが、これは、カラーホイール40が可能な限り小さくできて好都合だからである。これを実現するために、圧縮されたイメージビームを提供するようにリレーレンズ46を選択及び配置してもよい。
イメージセンサ42は、たとえばアリゾナ州フェニックスのオン・セミコンダクター社で販売されているような、高速高感度CMOSセンサとして選択してもよい。このようなセンサの例としては、製品番号LUPA300及びLUPA1300で入手可能なセンサが挙げられる。これらは説明のための単なる例であり、好適なフレームレートと感度を有する他のイメージセンサを用いてもよい。
レンズ44、46は、所望の形状と光学特性が得られるものを選択してもよい。
カラーホイール40は、イメージング光学経路24上でイメージセンサ42と位置合わせされている。このカラーホイール40は、所定の周波数、例えば最小限許容可能なビデオフレームレートを達成するために少なくとも約15Hzなど、で回転するように構成されている。カラーホイール40は、後述するが、少なくとも1つのフィルタセグメントと、少なくとも1つの光ブロック(不透明など)セグメントと有している。
本実施形態では、イメージャ12はさらに、カラーホイール40に接続されておりカラーホイール40を回転させるモータ50と、モータ50に接続された制御部52と、制御部52及びイメージセンサ42に接続された入力/出力(I/O)回路54と、対象組織20を照光するようにされた照光源56及び照光レンズ58を含む照光器とを含む。イメージャ12はさらに、自身の構成要素を格納するためのハウジング(図示せず)を備えていてもよい。
モータ50は、カラーホイール40の中心部に接続しておりカラーホイール40を回転させるシャフトを有する。このモータ50は、任意の好適な種類のモータでよい。
制御部52は、モータ50の動作を制御するように構成されたプロセッサ又は同様の装置を備える。制御部52は、イメージセンサ42の出力を参照することにより、カラーホイール40のどのセグメントがイメージング光学経路24と現在位置合わせされているかを判定し、且つカラーホイール40用の所定の一定回転速度を維持することができる。すなわち、イメージセンサ42の出力がある閾値量(たとえば、閾値強度)を上まわると、制御部52は、あるフィルタセグメントが現在イメージセンサ42の正面にあると判定する。逆に、イメージセンサ42の出力がその閾値量を下まわると、制御部52は、ブロックセグメントが現在イメージセンサ42の正面にあると判定する。このような判定を定期的に行って、カラーホイール40の回転周波数を測定及び制御してもよい。したがって、イメージセンサは、カラーホイール40用の回転位置センサであるとも考えられる。
他の実施形態では、モータ50は、モータ50の回転位置と、これによるカラーホイール40の回転位置を測定して制御部52に提供する回転位置センサ60を備えていてもよい。制御部52は、回転位置センサ60から受信した信号を参照することにより、カラーホイール40に対する所定の一定回転速度を維持するよう構成されていてもよい。また、回転位置センサ60を制御部52が参照することにより、カラーホイール40ののどのセグメントがイメージング光学経路24と現在位置合わせされているかを判定してもよい。
制御部52はさらに、照光源56の照光を制御するように構成されていてもよい。照光源56は、対象組織20に光を発するための白色LED、波長を合わせたLEDの組み合わせ、キセノン(Xe)ランプ、又は波長を合わせたレーザなどである。制御部52は、カラーホイール40の回転位置に対して、光源からの発光を同期させることができる。本実施形態では、制御部52は、カラーホイール40のブロックセグメントがイメージング光学経路24上の光をブロックするたびに光源の電源を切り、それによって電力を節約でき好都合である。またこのことは、画像品質を向上させるために、照光されていない面又は照光の少ない面に画像を投影するという利点もある。
制御部52はさらに、I/O回路54を制御することにより、カラーホイール40のフィルタセグメントがイメージング光学経路24と整合するたびに画像を取り込むよう構成されている。いくつかの実施形態では、制御部52及びI/O回路54は、同じ集積回路の一部である。
I/O回路54は、イメージセンサ42が取り込んだ複数の画像を画像プロセッサ14に出力する。このI/O回路54は、任意の好適な種類の入力/出力インターフェースでよい。
図3は、画像プロセッサ14の一実施形態を示す。画像プロセッサ14は、I/O回路70と、I/O回路70に接続されたバッファ72と、I/O回路70及びバッファ72に接続されたプロセッサ74と、プロセッサ74に接続されたメモリ76とを備える。
I/O回路70は、複数の取込み画像をイメージャ12(具体的には、I/O回路54)から受信し、複数のオーバーレイ画像をプロジェクタ16に出力する。このI/O回路70は、任意の好適な種類の入力/出力インターフェースでよい。I/O回路70は、いくつかの実施形態では、イメージャ12と画像プロセッサ14とが同一のハウジング内に一緒に設けられている場合には特に、イメージャ12のI/O回路54と一体化されていてもよい。
バッファ72は、I/O回路70から複数の取込み画像を受信し、その取込み画像をプロセッサ74のためにバッファに蓄える。いくつかの実施形態では、イメージセンサ42からの出力がバッファに蓄えられるのは、イメージセンサ42が適切な画像を取り込んでいることを回転位置センサ(たとえば、イメージセンサ42、別のセンサ60など)が示す場合のみである。このバッファ72は、任意の好適な種類のバッファメモリでもよく、データバッファ、フレームバッファなどでもよい。
プロセッサ74は、後段で詳述するように、たとえばバッファ72において複数の取込み画像を処理して複数のオーバーレイ画像にするプログラムによって構成してもよい。プロセッサ74はさらに、たとえばカラーホイール40の回転位置を参照することによって、カラーホイール40におけるブロックセグメントがイメージング光学経路24をブロックするたびに、オーバーレイ画像を投影のためにプロジェクタ16に提供するように構成してもよい。プロセッサ74は、選択された分解能の画像を、カラーホイール40の回転の周波数によって定まる時間内で処理可能な任意の好適な種類のプロセッサ74でもよい。
メモリ76は、RAM、ROM、キャッシュメモリ、フラッシュメモリ、ハードドライブなどの短期ストレージや長期ストレージの任意の組み合わせを備えていてもよい。メモリ76は、プロセッサ74が実行するプログラムを記憶し、さらに画像処理用の作業記憶スペースを提供してもよい。
次に、医用イメージング装置10の動作について、カラーホイール40の実施形態と関連するタイミング図とをそれぞれ示す図4及び図5を参照して、より詳細に説明する。
カラーホイール40は、少なくとも1つのフィルタセグメント80〜88と、少なくとも1つの光ブロック(たとえば、不透明な)セグメント90とを含む。図示されている例では、5つのフィルタセグメント80〜88と、単一のブロックセグメント90とが設けられている。これらのフィルタセグメントは、同じサイズであり且つ合わせるとカラーホイール40のうちの180度を占めており、ブロックセグメントは、残りの連続する180度を占めている。
フィルタセグメント80〜88は、異なる波長の光が通過でき、且つ他の波長の光をブロックするように構成されている。これらのフィルタセグメント80〜88は、酸化ヘモグロビンの吸収帯に一致するように選択された狭いバンドパスフィルタを備えていてもよい。この例では、各フィルタセグメント80〜88は、異なる中心波長を有する。2つ以上の吸収帯を用いて酸化ヘモグロビンの濃度を計算してもよい。一般には、吸収帯(フィルタセグメント)が多くなると精度が向上する。
ブロックセグメント90は、プロジェクタ16(図1)が投影するたびにイメージセンサ42(図2)からの光をブロックするよう構成されている。このブロックセグメント90は、黒い不透明な材料でもよい。
フィルタセグメント80〜88及びブロックセグメント90の相対的なサイズを選択して、画像の取込み及び画像の処理/投影に使える時間量を決めてもよい。この例では、カラーホイール40の50%を占めるようにブロックセグメント90が選択されているため、フィルタセグメント80〜88は、カラーホイール40における残りの50%を占めることができる。カラーホイール40は一定の周波数で回転するため、画像の取込み時間と画像の処理/投影時間とはほぼ等しくなる。これらのフィルタセグメント80〜88は、図示した例のようにすべて同じサイズでもよく、あるいは、異なるサイズにして異なる時間で異なる波長を取込むようにしてもよい。
酸化ヘモグロビン及び脱酸素化ヘモグロビンの吸収スペクトルは、可視スペクトルと近赤外線スペクトルになる傾向がある。これに応じてカラーホイールのフィルタセグメントとフィルタ18(図1)とを選択及び構成してもよい。
いくつかの実施形態では、フィルタ18は、約450nmから約650nmの波長を透過させるとともに、約650nmより大きく約850nmまでの波長を反射させるように選択されたショートパスフィルタである。したがって、可視光はシステムから出ていき、近赤外光はイメージャ12と対象物20との間で反射する。カラーホイールの各フィルタセグメントは、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの差異を強調するために、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンに対する既知の応答波長に従って、650nmから850nmの範囲内で選択された中心波長を有していてもよい。あるいは、カラーホイールの各フィルタセグメントは、650nmから850nmの範囲内で等間隔の中心波長を有するように選択してもよい。プロジェクタ16は、このように約450nmから約650nmの可視光スペクトルを用いてクリアで鮮明な画像を投影することができる。これらの実施形態では、イメージングに近赤外光を用いると、組織20内に到達でき、それによって組織の酸素化におけるバルク評価(bulk assessment)が可能となる。
他の実施形態では、フィルタ18は、約500nmから600nmの間の波長を反射するとともに、他の波長の光を通過させてシステムから出ていくように選択されたノッチフィルタである。したがって、この範囲の可視光がイメージャ12と対象物20との間で反射する。カラーホイールの各フィルタセグメントは、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの差異を強調するために、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンに対する既知の応答波長に従って、500nmから600nmの範囲内で選択された中心波長を有していてもよい。あるいは、カラーホイールの各フィルタセグメントは、500nmから600nmの範囲内で等間隔の中心波長を有するように選択してもよい。プロジェクタ16は、投影に500nmから600nmの範囲の外側の可視光の波長を用いる。これらの実施形態では、イメージングに可視光を用いると、可視光は組織内に実質的に到達しないので、組織の酸素化における表面評価が可能となる。
スペクトルイメージング装置10は、バルク組織分析及び/又は表面組織分析を容易に可能となるようにモジュール化されていてもよい。カラーホイール40及びフィルタ18がモジュールとして構成されていてもよく、その場合、製造時に選択して取り付けることが可能である。さらに、カラーホイール40及びフィルタ18は、取り外し及び交換が可能であってもよく、その場合、装置10を運用後に再構成することができる。画像プロセッサ14は、バルク組織分析と表面組織分析の両方をサポートするように構成されていてもよく、あるいは、カラーホイール40とフィルタ18の選択次第で、バルク組織分析又は表面組織分析に更新可能となるように構成されていてもよい。
図5は、図4の例示的なカラーホイール40に対して取込み及び処理/投影が行われる異なるタイミングを示している。1フレームの期間の半分、すなわち1/15秒(すなわち、0.033秒)の半分は、フィルタセグメント80〜88によって定められた5つの波長の画像を取り込むことにあてられている。期間の残りの半分の間は、ブロックセグメント90が光の取込みをブロックしており、酸素に対して符号化するためのスペクトルのオーバーレイ画像(フレーム)が処理され、且つ先に処理されたオーバーレイ画像が表示される。酸素濃度の情報を符号化して複数のオーバーレイ画像にするためには適切な処理時間が必要となることから、複数の取込み画像がバッファされており、投影される複数のオーバーレイ画像は少なくとも1フレーム分遅れる。そのため、表示される各オーバーレイ画像は、処理されている現在の画像より少なくとも1フレーム遅れることになる。この例では、5つの波長に対する別個の画像が0.033秒の間に取り込まれるため、イメージセンサ42(図2)は、1秒につき150フレームの収集速度を有するように選択される。図示されている波形100は、いくつかの実施形態では、回転位置センサ60の出力を表すか、又は、イメージセンサ42の出力を閾値出力量と比較したものを表しており、ここで正と負のエッジトリガは、所与の時間に何を行うべきかをプロセッサ74(図3)に示す。
カラーホイール40の回転速度が増すと、フィルタセグメント80〜88により提供された異なる波長の複数セットの画像が取り込まれて複数のオーバーレイ画像となるように処理され、オーバーレイ画像が、毎秒15枚フレーム以上などのビデオレートで対象物(組織20など)上に投影されるリアルタイムビデオのフレームとなる。
図6は、本発明の一実施形態による画像の取込み、処理、及び投影のタイミングを取る方法110の状態図を示す。この方法110は、医用スペクトルイメージング装置10とともに用いてもよく、具体的には、画像プロセッサ14のプロセッサ74(図3)が実行するようにプログラムしてもよい。
112では、画像がイメージセンサ42によって取り込まれ、この際に、カラーホイール40の配向によってイメージセンサ42に提供される光がフィルタされる。数個のフィルタセグメント80〜88が用いられるため、図7に示されているように、カラーホイール40の同一サイクルiの間に、異なる波長帯を有する1セットの複数の取込み画像118が取り込まれて、1枚のオーバーレイ画像119の生成に用いられる。
114では、光がイメージセンサ40によって取り込まれるのをブロックセグメント90がブロックしており、カラーホイール4の同一サイクルiの間に取り込まれた異なる波長帯の複数画像が処理されて、一枚のオーバーレイ画像を生成される。このような取込み画像の処理と少なくとも部分的に同時に、直前のサイクルi−1の先に生成されたオーバーレイ画像が対象組織上に投影される。投影画像は1フレーム分遅れるが、オーバーレイ画像投影におけるビデオレートの性質によってこの遅れが感じ取れなくなるのが好都合である。
フィルタセグメントが次に検出されると、サイクルインデックスiが116で進められる。このサイクルインデックスiは、メモリ76(図3)に画像を記憶させるために用いられてもよく、また特定のオーバーレイ画像又は1セットの複数の取込み画像を特定するためにプロセッサ74によって用いられてもよい。
スペクトル分解された取込み画像の各々が特定波長における酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの両方の吸収パターンを示す画像を表すように、カラーホイール40のフィルタセグメントを選択してもよい。各々の相対濃度を計算するために、センサ応答を考慮したスペクトル分解された基準画像と、組織に対する照光プロファイルと、もしあれば背景照明とを取得してもよい。基準画像の測定は、装置10を用いて、ほぼ100%のランバート分布と99.9%の反射率とを有する、ラブスフェア社より入手可能な標準材料であるスペクトラロンの試料に対して行う。また、基準画像に対しては、CMOSデバイスやシステム内の他の場所にダークノイズがあれば除去するために、イメージセンサ42(図2)でダークレベル強度(dark level intensity)も測定してもよい。組織20(図1)などの対象物について行う各測定に先立って、基準画像及びダークレベル画像を測定してもよい。あるいは、基準画像及びダークレベル画像は、後の計算のために、出荷時に設定してメモリ76(図3)に記憶してもよい。
酸素濃度を計算するために、プロセッサ74(図3)は、測定された吸収強度、基準スペクトル、及びダークレベル強度を比で表して、各波長λで取り込んだ画像ごとの反射率R(λ)を計算してもよい。すなわち、

Figure 0006535720
ここで、Ioは基準画像であり、Iはダークレベル画像であり、Iは全て波長λで測定された患者画像である。
この反射率は、ランベルト・ベールの式による吸光係数に関係していてもよく、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの測定された吸収への寄与を線形的な組み合わせとして表したものであってもよい。

Figure 0006535720
ここで、εは、各波長における酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの組み合わせに対するモル吸光係数であり、Cは、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの濃度であり、Lは、吸収経路長を表す定数である。5つのフィルタセグメント80〜88を有するカラーホイール40の例では、上記式の結果は、各々が各測定波長に対する5つの式の線形セットとなる。これらの式の解は、酸化ヘモグロビン濃度と脱酸素化ヘモグロビンの濃度の最小二乗適合によって求められる。プロセッサ74は、これをピクセルごとに行ってもよい。酸化の割合は次の式より計算される。

Figure 0006535720
結果として生じるオーバーレイ画像はプロセッサ74によって生成され、各ピクセルは、その画像におけるパーセント酸素レベルを表す。次に各ピクセルを色符号化して、オーバーレイ画像全体にわたる酸素濃度を視覚的に表すようにしてもよい。対象物(患者の皮膚など)と周囲の照明条件(病院内の照明のあど)とに基づいて、オーバーレイ画像に好適な色を選択してもよい。
上記の計算値は、プロセッサ74による実行可能な命令として画像プロセッサ14(図3)のメモリ76に記憶してもよい。
図8は、別の実施形態によるカラーホイール120を示す。このカラーホイール120は、本明細書で説明した装置及び方法のいずれかとともに用いてもよい。カラーホイール120は、異なる波長に対して選択した2つのフィルタセグメント122、124と、1つのブロックセグメント126とを備える。ブロックセグメント126は、カラーホイール120のうちの180度未満を占めている。別の実施形態では、ブロックセグメント126は、カラーホイール120のうちの180度を超える部分を占める。
図9は、別の実施形態によるカラーホイール130を示す。このカラーホイール130は、本明細書で説明した装置及び方法のいずれかとともに用いてもよい。カラーホイール130は、異なる波長対して選択した2つのフィルタセグメント132、134と、1つのブロックセグメント134とを含む。本実施形態では、フィルタセグメント132、134はサイズが同じではない。他の実施形態では、他の量の異なるサイズのフィルタセグメントとなる。カラーホイールが一定速度で回転すると、大きい方のサイズのフィルタセグメントは光収集の時間が増えるため、利用可能な信号が低い波長における収集効率を向上させるのに有用となりうる。取込み後の処理の間に(図6の114など)、信号補正を行って、信号を縮小して元に戻し、信号強度の比を正常化してもよい。これにより信号が弱い波長における信号対雑音比が向上する場合がある。信号が比較的強いと予想される波長については、フィルタセグメントを比較的小さくしてもよい。
図10は、別の実施形態によるイメージャ140の一部を示す。イメージャ140は、図2のイメージャ12と類似しており、違いだけを詳細に説明する。イメージャ140は、本明細書で説明した装置及び方法のいずれかとともに用いてもよい。イメージャ140は、イメージングレンズ44とカラーホイール40との間に配置される1又は複数のリレーレンズ142(概略的に図示)を備える。カラーホイール40はイメージセンサ42の真正面に配置されている。図示の通り、これらのリレーレンズは、カラーホイール40のサイズを小さくするために、カラーホイール40の所でビーム幅を小さくするように構成されている。さらに別の実施形態では、1又は複数のリレーレンズがイメージセンサ42とカラーホイール40との間に配置され、1又は複数のリレーレンズがカラーホイール40とイメージングレンズ44との間に配置される。
上記より理解され得るように、本発明が提供する装置及び方法は、検査されている対象物上に、疑似カラーのオーバーレイ画像をリアルタイムビデオ投影できるという利点がある。医療技術における組織の酸素化について主要な例を説明したが、リアルタイムのオーバーレイ画像が必要となる他の分野において、本発明の用途が見つかる可能性がある。
上記はある限定されない実施形態例を提供するが、上記の組み合わせ、サブセット、及び変形が考えられる。求める独占権は、クレームにより定義されている。

Claims (1)

  1. プロセッサと、
    前記プロセッサに接続されたメモリと、
    前記プロセッサに接続され、且つ対象物の複数の画像を取り込むように位置決めされたイメージセンサと、
    前記プロセッサに接続され、且つ複数のオーバーレイ画像を前記対象物上に投影するように位置決めされたプロジェクタと、
    前記イメージセンサと位置合わせされたカラーホイールであって、異なる波長を有する少なくとも2つのフィルタセグメントを備え、所定の周波数で回転するように構成された前記カラーホイールと
    を備えるスペクトルイメージング装置であって、
    前記プロセッサが、前記イメージセンサによって取り込まれた前記異なる波長の画像セットを処理して疑似カラーのオーバーレイ画像を生成し、且つ前記オーバーレイ画像を前記対象物への投影用に前記プロジェクタに提供するように構成されており、
    前記取り込みが断続的に行われ、前記投影が、前記取り込みと異なるタイミングで断続的に行われるスペクトルイメージング装置。

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