JP6882032B2 - 眼科撮像装置およびその制御方法 - Google Patents
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Description
以下、添付の図面を参照して本発明の第1の実施形態を説明する。
図1を用いて、まず、本実施形態におけるAOSLO装置101の構成について説明する。
次に、図2を用いて、本実施形態におけるAOSLO装置101の制御部の構成について説明する。
図3を用いて、ヘッド部102に内蔵されるAOSLO光学系、ビーコン光学系、WFSLO光学系、固視灯光学系、前眼観察光学系の構成について説明する。
AOSLO光学系の光源201−1から出射した光は、シングルモードファイバー230−1を介して光カプラー231に入射し、参照光205と測定光206−1とに分割される。253−2、253−4は偏光コントローラである。
次に、図4〜図6を用いて受光部700について説明する。
I23=(I2−I3)/(I2+I3)・・・(1)
ここで、I2は、アパーチャ722を透過した光のある時点でのディテクター704−2の受光信号のデジタル値である。また、I3は、アパーチャ723を透過した光のI2と同じ時点でのディテクター704−3のデジタル値である。
次に、図3を用いて被検眼207にて発生する収差を測定するためのビーコン部について説明する。
次に、WFSLO光学系について図3を用いて説明する。WFSLOは、AOSLOより広画角な被検眼の平面画像を取得可能であり、AOSLO像の取得位置を決める際に有用である。ただし、WFSLO光学系は基本的にAOSLO光学系と同様の構成となっている。そのため重複する部分については説明を省略する。
次に、固視灯光学系について説明する。固視灯光学系は被検者の固視を促すために所定の位置に所定の形状の固視灯を被検眼に投影するための光学系である。
次に前眼部観察光学系について説明する。前眼部観察光学系によって得られる被検眼の前眼部画像は、被検眼と装置をアライメントする際に有用である。
以上のように、ヘッド部102に内蔵される光学系は、AOSLO部、ビーコン部、WFSLO部、固視灯部、前眼部観察部からなる。この中でAOSLO部、ビーコン部、WFSLO部、固視灯部は、それぞれ個別に電動ステージ217−1〜4を持ち、4つの電動ステージを連動させて動かすことでフォーカス位置を調整している。ただし、個別にフォーカス位置を調整したい場合には、個別に電動ステージを動かすことで調整可能である。また、AOSLO部、WFSLO部、ビーコン部はそれぞれシャッター(不図示)を備え、シャッターの開閉により個別に被検眼207に測定光を入射させるか否かを制御できる。ここではシャッターを用いたが、光源201−1〜3を直接ON/OFFすることにより、制御することもできる。同様に、前眼部観察部、固視灯部についても、光源201−4および固視灯256のON/OFFにより制御可能である。
次に、図7を用いて、液晶モニター105に表示される制御ソフト画面について説明する。図7において、各符号はそれぞれ次のように対応する。
本実施形態のAOSLO装置における撮像フローについて図8および図9を用いて説明する。
第1の実施形態では、2つのアパーチャ722と732の眼底共役面上での見かけの間隔は所定の間隔のみであったが、本実施形態においては、2つのアパーチャ722と732の見かけの間隔を可変としている部分を特徴としている。以下では、本実施形態で特徴的な部分のみを説明し、第1の実施形態と同様の構成である部分は説明を省略する。
なお、上述した本発明の各実施形態では、開口を持つ遮光部材と、開口を透過した光を受光するディテクターとを移動する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、反射部を有する遮光部材と、反射部で反射された光を受光するディテクターとを移動する場合も、本発明に含まれる。
106 制御PC
700 AOSLO受光光学系
704−1〜3 AOSLOディテクター
706 分岐部
711 分岐部
722 アパーチャ
723 電動ステージ
732 アパーチャ
733 電動ステージ
Claims (15)
- 測定光を照射された被検眼の眼底からの戻り光を分割する第1の分割手段と、
前記第1の分割手段によって分割された光を、それぞれの光の光路中に設けられた第1および第2のアパーチャを介してそれぞれ受光する第1および第2の受光手段と、
前記第1および第2の受光手段からの受光信号をもとに画像を生成する生成手段と、
前記第1および第2アパーチャの位置をそれぞれ光軸に垂直な面内で移動させる移動手段とを有し、
前記移動手段は、前記第1および前記第2のアパーチャをそれぞれ独立して移動させることを特徴とする眼科撮像装置。 - 前記眼科撮像装置は、前記戻り光を少なくとも二つに分割する第2の分割手段を更に有し、
前記第1の分割手段は、前記第2の分割手段によって分割された光のうちの一つを振幅分割することを特徴とする請求項1に記載の眼科撮像装置。 - 前記第2の分割手段は、前記戻り光を中心部と周辺部とに分割し、前記第1の分割手段は、前記周辺部の光を振幅分割することを特徴とする請求項1または2に記載の眼科撮像装置。
- 前記第2の分割手段は、前記戻り光の中心部を、反射または透過を利用して分割する部材であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記第1および第2のアパーチャを前記眼底に共役な面上に仮想的に配置した場合の光軸に垂直な方向と、前記第1および第2のアパーチャが成す角が変更できることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記生成手段によって生成された画像から前記眼底の線状構造の角度を演算し、前記眼底に共役な面上において前記第1および第2のアパーチャが成す角を前記線状構造の角度に略直交する角度にすることを特徴とする請求項の1乃至5のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記眼科撮像装置は、前記眼底に測定光を照射する位置を指示する指示手段を更に有し、前記第1および第2のアパーチャが成す角は、前記指示手段の出力をもとに決定されることを特徴とする請求項5または6に記載の眼科撮像装置。
- 前記眼底に共役な面上での見かけの前記第1および第2のアパーチャの間隔は変更できることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記眼底に共役な面上での見かけの前記第1および第2のアパーチャの間隔は、前記第1および第2の受光手段の出力をもとに決定されることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記第1の分割手段は、ビームスプリッタキューブであり、前記第1の分割手段に入射する光は略平行光であることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記移動手段は、前記第1および第2のアパーチャとともに、前記第1および第2の受光手段をそれぞれ移動させることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記移動手段は、前記第1および第2のアパーチャのそれぞれを、対応する前記第1および第2の受光手段との位置関係を保持した状態で移動させることを特徴とする請求項11に記載の眼科撮像装置。
- 前記第1および第2の受光手段は、前記第1および第2のアパーチャのそれぞれを移動させた場合の透過光を受光することができる受光面積を有することを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
- 前記眼底からの戻り光の波面を測定する波面測定手段と、
前記眼底に測定光を投影する光学系に配置され、前記眼底に投影する測定光の波面を制御する補正手段とを更に有し、
前記波面測定手段によって測定された波面収差に基づいて、前記補正手段を駆動させることを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。 - 測定光を照射された被検眼の眼底からの戻り光に基づき、前記眼底の平面画像を取得する取得工程と、
前記平面画像に含まれる線状構造に直交する角度を求める工程と、
求めた角度に応じて、前記戻り光を分割したそれぞれの光を遮光する開口を有する第1および第2の遮光部材と、前記開口を透過したそれぞれの光を受光する第1および第2の受光手段を移動させる工程とを有することを特徴とする眼科撮像装置の制御方法。
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