KR101029606B1 - 광간섭 결맞음 단층촬영장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 파장 변환 광원을 사용하여 선 주사 방식의 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 관한 것으로서, 광원에서 나온 빛이 선 주사 광학계를 통과하면서 검사 대상에 선 형태의 빛이 조사된다. 또한 파장 변환 광원을 사용하기 때문에 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치를 쉽게 구성할 수 있다. 이러한 방법으로 광간섭 결맞음 단층촬영장치를 구성하면, 구조가 단순해지고, 기계적인 움직임 없이 짧은 시간 안에 고해상도의 2차원 이미지를 획득할 수 있는 장점이 있다.
본 발명은 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)으로 이루어진 선 주사 광학계(20)를 구비하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 있어서, 상기 실린더 렌즈(21)는 파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛을, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행시키며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 되고, 상기 볼록렌즈(22)는 상기 실린더 렌즈(21)를 통과한 빛을, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속되고, 상기 슬릿(23)은 상기 볼록렌즈(22)에 의해 집속되는 두 지점의 중간에 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있도록 위치되어, 선 형태의 빛을 형성시키는 것을 특징으로 한다.
선 주사, 단층촬영장치

Description

광간섭 결맞음 단층촬영장치{Optical Coherence Tomography}
본 발명은 파장 변환 광원을 사용하며 선 주사 방식을 적용한 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 관한 것으로, 상세하게는 검사 대상에 빛을 선형주사 후 검사 대상으로부터 반사된 빛을 선 주사 카메라(Line-CCD camera)를 통하여 수신할 수 있는 광간섭 결맞음 단층촬영장치(OCT; optical coherence tomography)에 관한 것이다.
도 2는 종래의 일반적인 시간영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도이며, 도 3은 종래의 일반적인 주파수영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도이다.
일반적으로 광간섭 결맞음 단층촬영장치는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 시간 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치(Time domain-OCT)와 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치(Frequency domain-OCT)가 있다. 이들 방법은 광대역 광원(12)과 점 주사 방식을 사용하기 때문에 별도로 1개 이상의 스캐너가 필요하다.
도 2의 시간 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 광대역 광원(12)으로부터 발생된 빛이 광분배기(30)에 의해 분기되어 기준 거울(50)과 검사 대상으로 입사하 게 된다. 기준 거울(50)과 검사 대상으로 입사된 빛은 반사되어 다시 광분배기(30)로 돌아왔을 때 두 빛이 경로가 같게 되면 간섭 신호가 발생하게 되고, 이를 포토 다이오드(90)로 검출한 후 A/D 변환과 복조 과정을 거쳐 깊이에 대한 영상 신호를 획득하게 된다. 이때 2차원 이미지를 얻기 위해서는 기준 거울(50)과 스캐너(80)에 기계적인 움직임을 사용하여 x-z 스캐닝을 동시에 진행해야한다. 이는 두 개의 스캐닝 움직임을 동기화 시키는데 어려움이 있을 뿐만 아니라, 이미지를 얻는데 시간이 오래 걸리고, 측정 대상의 움직임에 의한 잡음이 이미지에 영향을 많이 주며, 신호 대 잡음비(SNR)가 낮은 단점들이 있다.
도 3의 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 시간 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치와 마찬가지로 광대역 광원(12)으로부터 발생된 빛이 광분배기(30)에 의해 분기되어 기준 거울(50)과 검사 대상으로 입사하게 된다. 기준 거울(50)과 검사 대상으로 입사된 빛은 반사되어 다시 광분배기(30)에서 합쳐지며, 합쳐진 빛을 분광기(100)를 통하여 검출하고 이를 푸리에 변환을 시켜줌으로써 깊이에 대한 영상 신호를 획득한다. 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치는 z 방향의 스캐너 없이 x 방향의 스캐너(80)를 사용하여 2차원 이미지를 획득한다. 따라서 시간 영역에서의 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 비하여 높은 신호 대 잡음비를 얻을 수 있다는 장점이 있으나, 여전히 측정 대상의 움직임에 의한 노이즈가 이미지에 영향을 주며, 광 검출부에서는 분광기(100)를 구현해야하는 단점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 개선하기 위하여 창안된 것으로, 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 검사 대상에 파장 변환 광원을 선 주사함으로써 기계적인 움직임 없이 짧은 시간 내에 고해상도의 2차원 이미지를 얻을 수 있는 광간섭 결맞음 단층촬영장치를 제공하는데 있다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시형태에 따르면, 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)을 갖는 빛을 순차적·연속적으로 발생시키는 파장 변환 광원(11); 상기 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어주는 선 주사 광학계(20); 상기 선 주사 광학계(20)에서 출사되는 선 형태의 빛을 기준 거울(50)측과 검사 대상측으로 분배하는 광분배기(30); 상기 광분배기(30)와 상기 기준 거울(50)의 사이, 그리고 상기 광분배기(30)와 상기 검사 대상의 사이에 각각 위치되며, 상기 광분배기(30)에서 분배된 빛을 각각 평행한 빛으로 형성시키는 제1볼록렌즈(40); 상기 제1볼록렌즈(40)를 통해 출사되는 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되고 이는 다시 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 이렇게 다시 광분배기(30)에서 합쳐진 빛이 입사되는 제2볼록렌즈(60); 상기 제2볼록렌즈(60)를 통해 입사된 빛으로부터 각 픽셀에 대하여 신호를 발생시키는 선 주사 카메라(70); 상기 선 주사 카메라(70)에서 출력되는 각 픽셀에 대한 신호를 검출하는 영상처리보드; 상기 영상 처리보드에서 출력되는 각 픽셀에서 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)에 대해 획득한 광신호를 푸리에 변환을 하여 깊이에 대한 영상 정보(z 스캐닝)를 얻는 푸리에 변환부; 상기 푸리에 변환부의 출력신호를 이용하여, 상기 선 주사 카메라의 픽셀들을 x 축으로 연결함으로써 2차원 이미지를 획득하여 디스플레이하는 모니터;
를 구비하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 일 실시형태에 따르면, 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 광원에서 나온 빛이 광분배기(30)로 전달되어, 상기 광분배기(30)에 의해서 기준 거울(50) 방향과 검사 대상 방향으로 분배되고, 상기 분배된 빛은 각각 제1볼록렌즈(40)에 의해서 평행한 빛으로 형성되고, 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되어 다시 상기 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 상기 광분배기(30)에서 합쳐진 빛은 제2볼록렌즈(60)를 통하여 선 주사 카메라(70)에 입사하도록 이루어지며,
상기 광원과 상기 광분배기(30)의 사이에 선 주사 광학계(20)를 더 구비하여, 상기 광원에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어 상기 광분배기(30)로 전달하는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 일 실시형태에 따르면, 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)을 갖는 빛을 순차적·연속적으로 발생시키는 파장 변환 광원(11); 상기 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어주는 선 주사 광학계(20); 상기 선 주사 광학계(20)에서 출사되는 선 형태의 빛을 기준 거울(50)측과 검사 대상측으로 분배하는 광분배기(30); 상기 광분배기(30)와 상기 기준 거울(50)의 사이, 그리고 상기 광분배기(30)와 상기 검사 대상의 사이에 각각 위치되며, 상기 광분배기(30)에서 분배된 빛을 각각 평행한 빛으로 형성시키는 제1볼록렌즈(40); 상기 제1볼록렌즈(40)들을 통해 출사되는 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되어 다시 상기 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 상기 광분배기(30)에서 합쳐진 빛이 입사되는 제2볼록렌즈(60); 상기 제2볼록렌즈(60)를 통해 입사된 빛으로부터 각 픽셀에 대하여 신호를 발생시키는 선 주사 카메라(70);를 적어도 구비하는 것을 특징으로 한다.
상기 선 주사 광학계(20)는 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
상기 실린더 렌즈(21)는 상기 파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛이, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행하며, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 되는 것을 특징으로 하는 한다.
상기 실린더 렌즈(21)를 통과한 빛은 다시 상기 볼록렌즈(22)에 의해서 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속되는 것을 특징으로 한다.
상기 볼록렌즈(22)를 통과한 빛이 집속되는 두 지점의 중간에 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있는 상기 슬릿(23)을 위치시켜 선 형태의 빛을 형성시키는 것을 특징으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 일 실시형태에 따르면, 광간섭 결맞음 단층촬영장치는, 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)으로 이루어진 선 주사 광학계(20)를 구비하며, 상기 실린더 렌즈(21)는 파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛을, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행시키며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 되고, 상기 볼록렌즈(22)는 상기 실린더 렌즈(21)를 통과한 빛을, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속되고, 상기 슬릿(23)은 상기 볼록렌즈(22)에 의해 집속되는 두 지점의 중간에 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있도록 위치되어 선 형태의 빛을 형성시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 검사 대상에 파장 변환 광원의 빛을 선 주사시키면서 주파수 영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치를 추구하기 때문에 기계적인 움직임 없이 x-z 스캐닝이 가능한 2차원 이미지를 얻을 수 있다.
따라서 짧은 시간에 2차원 이미지를 획득할 수 있을 뿐만 아니라, 높은 신호대 잡음비를 얻을 수 있으며, 검사 대상의 움직임에 의한 노이즈를 최소화시킬 수 있다.
이하 본 발명의 일 실시예에 의한 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 구성 및 동작을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다
도 1은 본 발명의 파장 변환 광원을 사용한 선 주사 방식의 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도로, 광원(11), 선 주사 광학계(20), 광분배기(30), 제1볼록렌즈(40), 기준 거울(50), 제2볼록렌즈(60), 선 주사 카메라(70), 영상처리보드, 프리에 변환부, 모니터 등으로 이루어진다.
λ1, λ2, …, λn 의 빛을 순차적·연속적으로 발생시키는 파장 변환 광원(11)은 도식 3에서의 분광기(100)를 대신하는 역할을 한다.
광원에서 나온 빛은 선 주사 광학계(20)를 통과시켜 선 형태를 갖는 빛을 만들어준다.선 주사 광학계(20)의 상세구조는 후술한다.
선 형태의 빛은 광분배기(30)에 의해서 기준 거울(50)과 검사 대상으로 분배 된다. 분배된 빛은 각각 제1볼록렌즈(40)에 의해서 평행한 빛을 형성시킨다. 각각의 평행한 빛은 기준 거울(50)과 검사 대상에서 반사되고 이는 다시 광분배기(30)에서 합쳐지게 된다.
다시 광분배기(30)에서 합쳐진 빛은 제2볼록렌즈(60)에 의해서 선 주사 카메라(70)에 입사하기 적당한 크기의 빛으로 만들어지게 된다.
선 주사 카메라(70)에 입사된 빛은 각 픽셀에 대하여 신호를 발생 시키고, 이를 영상처리보드를 사용하여 각 픽셀에 대한 신호를 검출한다.
각 픽셀에서 λ1, λ2, …, λn에 대해 획득한 광 신호를 푸리에 변환을 함으로써 깊이에 대한 영상 정보(z 스캐닝)를 얻을 수 있으며, 선 주사 카메라의 픽 셀들을 x 축으로 연결함으로써 2차원 이미지를 획득할 수 있게 된다.
도 4는 도 1의 선 주사 광학계의 내부 구조를 설명하기 위한 개략적인 구조도로, 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)을 구비하여 이루어진다. 즉 도 4는 본 발명의 선 주사 방식을 적용하기 위한 광학계의 구성 도면을 나타낸다.
파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛이 실린더 렌즈(21)에 의해서 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행하며, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 된다.
실린더 렌즈(21)를 통과한 빛은 다시 볼록렌즈(22)에 의해서 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속된다.
이때 집속되는 두 지점의 중간에 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있는 슬릿(23)을 놓게 되면 선 형태의 빛이 형성이 된다.
따라서 선 형태의 빛이 검사 대상에 입사하게 되면 종래와 같은 기계적인 움직임에 의한 x 스캐닝이 필요 없게 되는 것이다.
본 발명은 이상에서 설명되고 도면에 예시된 것에 의해 한정되는 것은 아니며, 당업자라면 다음에 기재되는 청구범위 내에서 더 많은 변형 및 변용예가 가능한 것임은 물론이다.
도 1은 본 발명의 파장 변환 광원을 사용한 선 주사 방식의 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도이다.
도 2는 종래의 일반적인 시간영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도이다.
도 3은 종래의 일반적인 주파수영역 광간섭 결맞음 단층촬영장치의 개략적인 구조도이다.
도 4는 선 주사를 위한 광학계 내부 구조를 나타내는 개략적인 구조도이다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
11 : 파장변환 광원 12 : 광대역 광원
20 : 선 주사 광학계 21 : 실린더 렌즈
22 : 볼록 렌즈 23 : 슬릿
30 : 광분배기
40 : 제1 볼록 렌즈
50 : 기준 거울
60 : 제2 볼록 렌즈
70 : 선 주사 카메라 (Line-CCD camera)
80 : 스캐너
90 : 포토 다이오드
100 : 분광계

Claims (8)

  1. 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)을 갖는 빛을 순차적·연속적으로 발생시키는 파장 변환 광원(11);
    상기 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어주는 선 주사 광학계(20);
    상기 선 주사 광학계(20)에서 출사되는 선 형태의 빛을 기준 거울(50)측과 검사 대상측으로 분배하는 광분배기(30);
    상기 광분배기(30)와 상기 기준 거울(50)의 사이, 그리고 상기 광분배기(30)와 상기 검사 대상의 사이에 각각 위치되며, 상기 광분배기(30)에서 분배된 빛을 각각 평행한 빛으로 형성시키는 제1볼록렌즈(40);
    상기 제1볼록렌즈(40)를 통해 출사되는 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되고 이는 다시 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 이렇게 다시 광분배기(30)에서 합쳐진 빛이 입사되는 제2볼록렌즈(60);
    상기 제2볼록렌즈(60)를 통해 입사된 빛으로부터 각 픽셀에 대하여 신호를 발생시키는 선 주사 카메라(70);
    상기 선 주사 카메라(70)에서 출력되는 각 픽셀에 대한 신호를 검출하는 영상처리보드;
    상기 영상처리보드에서 출력되는 각 픽셀에서 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)에 대해 획득한 광신호를 푸리에 변환을 하여 깊이에 대한 영상 정보(z 스캐닝) 를 얻는 푸리에 변환부;
    상기 푸리에 변환부의 출력신호를 이용하여, 상기 선 주사 카메라의 픽셀들을 x 축으로 연결함으로써 2차원 이미지를 획득하여 디스플레이하는 모니터;
    를 구비하는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  2. 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛이 광분배기(30)로 전달되어, 상기 광분배기(30)에 의해서 기준 거울(50) 방향과 검사 대상 방향으로 분배되고, 상기 분배된 빛은 각각 제1볼록렌즈(40)에 의해서 평행한 빛으로 형성되고, 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되어 다시 상기 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 상기 광분배기(30)에서 합쳐진 빛은 제2볼록렌즈(60)를 통하여 선 주사 카메라(70)에 입사하도록 이루어진 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 있어서,
    상기 파장 변환 광원(11)과 상기 광분배기(30)의 사이에 선 주사 광학계(20)를 더 구비하여, 상기 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어 상기 광분배기(30)로 전달하는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  3. 복수의 파장(λ1, λ2, …, λn)을 갖는 빛을 순차적·연속적으로 발생시키는 파장 변환 광원(11);
    상기 파장 변환 광원(11)에서 나온 빛을 선 형태를 갖는 빛으로 만들어주는 선 주사 광학계(20);
    상기 선 주사 광학계(20)에서 출사되는 선 형태의 빛을 기준 거울(50)측과 검사 대상측으로 분배하는 광분배기(30);
    상기 광분배기(30)와 상기 기준 거울(50)의 사이, 그리고 상기 광분배기(30)와 상기 검사 대상의 사이에 각각 위치되며, 상기 광분배기(30)에서 분배된 빛을 각각 평행한 빛으로 형성시키는 제1볼록렌즈(40);
    상기 제1볼록렌즈(40)들을 통해 출사되는 각각의 평행한 빛은 상기 기준 거울(50)과 상기 검사 대상에서 반사되어 다시 상기 광분배기(30)에서 합쳐지게 되며, 상기 광분배기(30)에서 합쳐진 빛이 입사되는 제2볼록렌즈(60);
    상기 제2볼록렌즈(60)를 통해 입사된 빛으로부터 각 픽셀에 대하여 신호를 발생시키는 선 주사 카메라(70);
    를 적어도 구비하는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  4. 제1항 또는 제2항 또는 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 선 주사 광학계(20)는 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 실린더 렌즈(21)는
    상기 파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛이, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행하며, 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 되는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 실린더 렌즈(21)를 통과한 빛은 다시 상기 볼록렌즈(22)에 의해서 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속되는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 볼록렌즈(22)를 통과한 빛이 집속되는 두 지점의 중간에 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있는 상기 슬릿(23)을 위치시켜 선 형태의 빛을 형성시키는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
  8. 실린더 렌즈(21), 볼록렌즈(22), 슬릿(23)으로 이루어진 선 주사 광학계(20)를 구비하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치에 있어서,
    상기 실린더 렌즈(21)는 파장 변환 광원(11)에서 나오는 평행한 빛을, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 빛이 평행하게 진행시키며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로 빛이 집속되었다가 펼쳐지게 되고,
    상기 볼록렌즈(22)는 상기 실린더 렌즈(21)를 통과한 빛을, 상기 실린더 렌 즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로는 짧은 거리에서 빛이 집속되며, 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 수직 방향으로는 긴 거리에서 빛이 집속되고,
    상기 슬릿(23)은 상기 볼록렌즈(22)에 의해 집속되는 두 지점의 중간에 상기 실린더 렌즈(21)의 누운 방향에 대해 나란한 방향으로 서있도록 위치되어 선 형태의 빛을 형성시키는 것을 특징으로 하는 광간섭 결맞음 단층촬영장치.
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