KR20150114351A - Tomography - Google Patents

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KR20150114351A
KR20150114351A KR1020140043000A KR20140043000A KR20150114351A KR 20150114351 A KR20150114351 A KR 20150114351A KR 1020140043000 A KR1020140043000 A KR 1020140043000A KR 20140043000 A KR20140043000 A KR 20140043000A KR 20150114351 A KR20150114351 A KR 20150114351A
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한영근
김선덕
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한양대학교 산학협력단
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Abstract

A tomography device according to an embodiment comprises: a light source; a first light coupler connected to the light source by an optical fiber for branching light received from the light source to measurement light and reference light; a first light circulator for circulating the measurement light according to a sample unit comprising an object to be measured; a second light circulator for circulating the reference light according to a reference unit which is a comparison object; and a second light coupler for coupling the measurement light and the reference light passing through the first light circulator and the second light circulator. Tomography information of the object to be measured can be obtained by an interference phenomenon generated by the light path difference of the measurement light and the reference light.

Description

단층 촬영 장치{TOMOGRAPHY}TOMOGRAPHY

본 발명은 단층 촬영 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 광 순환기를 이용하여 측정광과 기준광의 광 경로차에 의해 발생하는 간섭현상을 광 손실 없이 획득할 수 있는 단층 촬영 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a tomography apparatus, and more particularly, to a tomography apparatus capable of acquiring an interference phenomenon caused by optical path difference between measurement light and reference light without using light loss by using a light circulator.

최근 들어, 과학기술의 발달로 인하여 생물체 및 재료의 내부 구조를 비파괴적, 비침습적인 방법으로 관찰할 수 있는 엑스레이 촬영기, 초음파 영상 촬영기, 전산화 단층 촬영기, 자기공명 영상 장치(MRI) 등 다양한 내부 투과 영상 및 단층 영상 획득 장비들이 연구되어 왔으며 또한 다양한 분야에 활용되고 있다.In recent years, various internal transmissions, such as x-ray imaging, ultrasound imaging, computed tomography, and magnetic resonance imaging (MRI), which can observe the internal structure of living organisms and materials by non-destructive and non- Imaging and tomography acquisition systems have been studied and are being used in various fields.

그러나, 이러한 기존의 다양한 매체를 이용한 생체 단층 촬영기는 생체에 대한 유해성 및 고분해능 구현의 어려움이 있을 수 있다. 특히, X-선 촬영기 또는 MRI와 같은 장비는 비싼 가격, 큰 부피 및 높은 위험성으로 인하여 장비 관리 전문 인력을 필요로 할 수 있다.However, such a conventional biomedical CT using various media may have a difficulty in realizing harmfulness and high resolution of a living body. In particular, equipment such as an X-ray machine or MRI may require equipment management personnel due to high cost, large volume and high risk.

광간섭 단층 촬영(Optical Coherence Tomography; OCT)은 광을 이용하여 실시간으로 생체 조직 및 재료의 내부에 아무런 손상을 주지 않고 내부 영상을 얻을 수 있도록 하는 차세대 단층 영상 촬영 기술이다. 특히, 파장이 짧은 간섭 광원을 사용함으로써 조직 내의 보다 미세한 부분의 단층 영상을 서브 마이크로(sub-micro) 영역까지 고분해능으로 얻을 수 있으며, 다른 단층 영상 촬영 장치로는 분석해내기 어려운 부드러운 조직 간의 차이를 구분해 낼 수 있으므로, 보다 정밀한 영상을 얻을 수 있다는 장점을 갖고 있다.Optical coherence tomography (OCT) is a next-generation tomographic imaging technique that allows the acquisition of internal images without damaging the inside of living tissue and materials in real time using light. In particular, by using an interference light source having a short wavelength, it is possible to obtain a tomographic image of a finer part in a tissue to a sub-micro area with a high resolution, and distinguish a soft tissue difference which is difficult to be analyzed by another tomographic imaging apparatus So that a more accurate image can be obtained.

따라서, 단층 촬영 기술에 대하여 다양하게 연구가 되고 있으며, 예를 들어 2011년 2월 2일에 출원된 선행문헌 KR2012-7022859에서는 치과용 컴퓨터 단층촬영 장치에 대하여 개시된다.Accordingly, various studies have been made on the tomography technique. For example, a prior art document KR2012-7022859 filed on Feb. 2, 2011 discloses a dental computed tomography apparatus.

일 실시예에 따른 목적은 광 순환기를 이용하여 광 손실 없이 고효율로 광 경로 차에 의해 발생하는 간섭현상을 획득할 수 있는 단층 촬영 장치를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a tomography apparatus capable of obtaining an interference phenomenon caused by an optical path difference with high efficiency without light loss using a light circulator.

일 실시예에 따른 목적은 샘플부 또는 기준부에 이동요소를 구비하여, 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있는 단층 촬영 장치를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a tomography apparatus capable of adjusting a light path difference between a measurement light and a reference light by providing a moving element in a sample portion or a reference portion.

일 실시예에 따른 목적은 광 도파로 소자를 사용하여 소형으로 제작 가능하여 휴대가 가능한 단층 촬영 장치를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a tomography apparatus which can be manufactured in a small size using an optical waveguide device and is portable.

일 실시예에 따른 목적은 비교적 작은 사이즈를 구비하여 대량 생산에 용이하고, 생산 단가를 저렴하게 할 수 있는 단층 촬영 장치에 관한 것이다.An object of the present invention is to provide a tomography apparatus which is relatively small in size and is easy to mass-produce, and can be manufactured at a low cost.

일 실시예에 따른 목적은 의공학, 생체공학, 화학 등 연구 분야뿐만 아니라 가정마다 공급하여 원격 진단 시 검사 장비로 적용될 수 있는 단층 촬영 장치를 제공하는 것이다.The object of the present invention is to provide a tomography apparatus which can be applied not only to research fields such as biomedical engineering and chemistry,

일 실시예에 따른 목적은 실시간으로 눈, 피부 또는 내장 기관의 질병을 손상 없이 관측할 수 있는 단층 촬영 장치를 제공하는 것이다.An object according to an embodiment is to provide a tomography apparatus capable of observing diseases of eyes, skin, or internal organs in real time intact.

상기 목적을 달성하기 위한 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 광원, 상기 광원과 광섬유에 의해 연결되며, 상기 광원으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시키는 제1 광 커플러, 상기 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부에 대하여 순환시키는 제1 광 순환기, 상기 기준광을 비교 대상인 기준부에 대하여 순환시키는 제2 광 순환기, 및 상기 제1 광 순환기와 제2 광 순환기를 통과한 상기 측정광과 기준광을 결합시키는 제2 광 커플러를 포함하고, 상기 측정광과 기준광의 광 경로 차에 의해 발생한 간섭현상을 통해 상기 측정 대상체의 단층 정보를 획득할 수 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a tomography apparatus including a light source, a first optical coupler connected to the light source through an optical fiber, for branching light incident from the light source to measurement light and reference light, A second optical circulator for circulating the reference light relative to a reference part to be compared, and a second optical circulator for passing the measurement light and the reference light, which have passed through the first optical circulator and the second optical circulator, And tomographic information of the measurement object can be obtained through an interference phenomenon caused by an optical path difference between the measurement light and the reference light.

일 측에 의하면, 상기 측정광과 기준광은 상기 제1 광 커플러로부터 상기 제2 광 커플러로의 방향성을 가지고 상기 광섬유를 통과할 수 있다.According to one aspect of the present invention, the measurement light and the reference light can pass through the optical fiber with the directivity from the first optical coupler to the second optical coupler.

일 측에 의하면, 상기 제2 광 커플러에 연결된 분광기를 더 포함하고, 상기 분광기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 스펙트럼 정보를 검출하여 신호를 발생시킬 수 있다.According to one aspect of the present invention, the spectroscope further includes a spectroscope connected to the second optical coupler, and can detect the spectral information of the measurement light and reference light coupled by the spectroscope to generate a signal.

일 측에 의하면, 상기 제2 광 커플러에 연결된 광 검출기를 더 포함하고, 상기 광 검출기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 검출하여 신호를 발생시킬 수 있다.According to one aspect of the present invention, the apparatus further includes a photodetector connected to the second optical coupler, and can detect a light intensity of the measurement light and reference light coupled by the photodetector over time and generate a signal.

일 측에 의하면, 상기 분광기 또는 상기 광 검출기에 연결되고, 상기 분광기 또는 상기 광 검출기에서 발생된 신호를 영상 정보로 변환하여 처리하는 신호처리기 및 상기 신호처리기에 의해 획득된 영상 정보를 표시하는 디스플레이를 더 포함할 수 있다.According to one aspect of the present invention, there is provided a signal processing apparatus, comprising: a signal processor connected to the spectroscope or the photodetector, for converting a signal generated from the spectroscope or the photodetector into image information and processing the signal; and a display for displaying image information obtained by the signal processor .

일 측에 의하면, 상기 샘플부 또는 기준부를 이동시키는 이동요소를 더 포함하고, 상기 이동요소에 의해 상기 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있다.According to one aspect of the present invention, it is possible to further include a moving element that moves the sample portion or the reference portion, and the optical path difference between the measurement light and the reference light can be adjusted by the moving element.

일 측에 의하면, 상기 제1 광 순환기와 샘플부 사이 또는 상기 제2 순환기와 기준부 사이에는 시준기가 더 포함되고, 상기 시준기에 의해 상기 측정광 또는 기준광이 평행 광선으로 형성될 수 있다.According to one aspect of the present invention, there is further provided a collimator between the first optical circulator and the sample portion or between the second circulator and the reference portion, and the measurement light or the reference light may be formed as a parallel light beam by the collimator.

일 측에 의하면, 상기 광원은 광대역 광원 또는 파장가변 레이저를 포함할 수 있다.According to one aspect, the light source may include a broadband light source or a tunable laser.

상기 목적을 달성하기 위한 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 광원, 상기 광원과 광 도파로에 의해 연결되며, 상기 광원으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시키는 제3 광 커플러, 상기 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부에 대하여 순환시키는 제3 광 순환기, 상기 기준광을 비교 대상인 기준부에 대하여 순환시키는 제4 광 순환기 및 상기 제3 광 순환기와 제4 광 순환기를 통과한 상기 측정광과 기준광을 결합시키는 제4 광 커플러를 포함하고, 상기 측정광과 기준광은 상기 제3 광 커플러로부터 상기 제4 광 커플러로의 방향성을 가지고 상기 광 도파로를 통해 도파될 수 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a tomography apparatus including a light source, a third optical coupler connected to the light source and an optical waveguide, for branching light incident from the light source to measurement light and reference light, A fourth optical circulator for circulating the reference light with respect to a reference part to be compared, and a third optical circulator for circulating the measurement light and the reference light passing through the third optical circulator and the fourth optical circulator, And the measurement light and the reference light can be guided through the optical waveguide with the directivity from the third optical coupler to the fourth optical coupler.

일 측에 의하면, 상기 샘플부에는 프로브가 구비되고, 상기 제3 광 순환기와 상기 프로브는 광섬유에 의해 연결될 수 있다.According to one aspect of the present invention, the sample portion may include a probe, and the third optical circulator and the probe may be connected by an optical fiber.

일 측에 의하면, 상기 제4 광 커플러에 연결되어, 결합된 상기 측정광과 기준광을 파장 별로 분리시킬 수 있는 분광용 격자 또는 배열 도파로 격자를 더 포함하고, 상기 파장 별로 분리된 광은 광 검출 어레이 또는 라인 CCD 카메라에 의해 검출될 수 있다.The first optical coupler may further include a spectroscopic grating or an arrayed waveguide grating that is connected to the fourth optical coupler and is capable of separating the combined measurement light and reference light by wavelength, Or may be detected by a line CCD camera.

일 측에 의하면, 상기 제4 광 커플러에 연결된 광 검출기를 더 포함하고, 상기 광 검출기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 전기 신호로 변환시킬 수 있다.According to one aspect of the present invention, the apparatus further includes a photodetector coupled to the fourth optical coupler, and the light intensity of the measurement light and reference light coupled by the photodetector can be converted into an electrical signal according to time.

일 측에 의하면, 상기 기준부를 이동시킬 수 있는 이동요소를 더 포함하고, 상기 이동요소에 의해 상기 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있다.According to one aspect of the present invention, it is possible to further include a moving element capable of moving the reference portion, and the optical path difference between the measuring light and the reference light can be adjusted by the moving element.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 광 순환기를 이용하여 광 손실 없이 고효율로 광 경로 차에 의해 발생하는 간섭현상을 획득할 수 있다.According to the tomographic apparatus according to one embodiment, it is possible to obtain an interference phenomenon caused by the optical path difference with high efficiency without light loss by using the optical circulator.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 샘플부 또는 기준부에 이동요소를 구비하여, 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있다.According to the tomographic apparatus according to an embodiment, a moving element can be provided in the sample portion or the reference portion to adjust the optical path difference between the measurement light and the reference light.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 광 도파로 소자를 사용하여 소형으로 제작 가능하여 휴대가 가능하다.According to the tomographic apparatus according to the embodiment, the optical waveguide device can be used to make it compact and portable.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 비교적 작은 사이즈를 구비하여 대량 생산에 용이하고, 생산 단가를 저렴하게 할 수 있다.According to the tomographic apparatus according to the embodiment, it is possible to provide a relatively small size, which facilitates mass production, and can reduce the production cost.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 의공학, 생체공학, 화학 등 연구 분야뿐만 아니라 가정마다 공급하여 원격 진단 시 검사 장비로 적용될 수 있다.According to the tomography apparatus according to one embodiment, it can be applied not only to research fields such as biomedical engineering, chemistry, and chemistry, but also to a home, and can be applied as an inspection device for remote diagnosis.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 의하면, 실시간으로 눈, 피부 또는 내장 기관의 질병을 손상 없이 관측할 수 있다.According to the tomographic apparatus according to one embodiment, diseases of eyes, skin, or internal organs can be observed in real time without damage.

도 1은 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 광대역 광원과 분광기 대신 파장가변 레이저와 광 검출기가 구비된 모습을 도시한다.
도 3은 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 이동요소와 시준기가 구비된 모습을 도시한다.
도 4는 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 도시한다.
도 5는 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 분광용 격자 대신 배열 도파로 격자가 도시된 모습을 도시한다.
도 6은 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 광대역 광원과 분광용 격자 대신 파장가변 레이저와 광 검출기가 구비된 모습을 도시한다.
도 7은 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 이동요소가 구비된 모습을 도시한다.
1 shows a tomography apparatus according to an embodiment.
FIG. 2 shows a configuration in which a tunable laser and a photodetector are provided in place of a broadband light source and a spectroscope in a tomographic apparatus according to an embodiment.
FIG. 3 illustrates a moving element and a collimator provided in a tomographic apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.
4 shows a tomography apparatus according to another embodiment.
Fig. 5 shows a configuration in which an arrayed waveguide grating is shown instead of a spectroscopic grating in a tomography apparatus according to another embodiment.
FIG. 6 shows a configuration in which a tunable laser and a photodetector are provided in place of the broadband light source and the spectroscopic grating in the tomographic apparatus according to another embodiment.
FIG. 7 shows a state in which a moving element is provided in a tomography apparatus according to another embodiment.

이하에서, 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to or limited by the embodiments. Like reference symbols in the drawings denote like elements.

도 1은 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 도시하고, 도 2는 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 광대역 광원과 분광기 대신 파장가변 레이저와 광 검출기가 구비된 모습을 도시하고, 도 3은 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 이동요소와 시준기가 구비된 모습을 도시한다.FIG. 1 shows a tomography apparatus according to an embodiment, FIG. 2 shows a state where a tunable laser and a photodetector are provided in place of a broadband light source and a spectroscope in a tomography apparatus according to an embodiment, FIG. 3 shows a state in which a moving element and a collimator are provided in the tomography apparatus according to the embodiment.

도 1을 참조하여, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)는 광원(100), 제1 광 커플러(110), 제1 광 순환기(120), 제2 광 순환기(130) 및 제2 광 커플러(140)를 포함할 수 있다.1, a tomographic apparatus 10 according to an embodiment includes a light source 100, a first optical coupler 110, a first optical circulator 120, a second optical circulator 130, And may include a coupler 140.

상기 광원(100)은 예를 들어, 광대역 광원(102) 또는 파장가변 레이저(104)를 포함할 수 있다.The light source 100 may include, for example, a broadband light source 102 or a tunable laser 104.

상기 광대역 광원(102)은 반도체 광증폭기(semiconductor optical amplifier), 초발광 다이오드(superluminescent diode), 발광 다이오드(light emitting diode)와 같은 반도체 기반의 광원과 제논 램프, 텅스텐 램프, 글로 램프, 네온 램프, 파일럿 램프와 같은 램프 기반 광원 등을 포함할 수 있다.The broadband light source 102 may include a semiconductor based light source such as a semiconductor optical amplifier, a superluminescent diode, a light emitting diode, and a light source such as a xenon lamp, a tungsten lamp, a globe lamp, A lamp based light source such as a pilot lamp, and the like.

또한, 상기 파장가변 레이저(104)는 광섬유 페브릿 페럿 가변필터 기반 파장가변 레이저, 파장가변 레이저 다이오드, 분산조절 기반 파장가변 레이저, 폴리머 격자 기반 파장가변 레이저 등을 포함할 수 있다.In addition, the tunable laser 104 may include an optical fiber fibreplacement tunable filter-based tunable laser, a tunable laser diode, a tunable tunable wavelength tunable laser, a polymer grating-based tunable laser, and the like.

특히, 광원(100)이 결맞음 길이(coherence length)가 짧은 광원으로 마련될 경우, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)는 저 결맞음 간섭계로 이루어질 수 있다.In particular, when the light source 100 is provided as a light source having a short coherence length, the tomographic apparatus 10 according to an embodiment may be a low coherence interferometer.

상기 광원(100)에는 광섬유(F)에 의해 제1 광 커플러(110)가 연결될 수 있다.The first optical coupler 110 may be connected to the light source 100 by an optical fiber F. [

상기 제1 광 커플러(110)는 광원(100)으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시킬 수 있다.The first optical coupler 110 may divide the light incident from the light source 100 into the measurement light and the reference light.

이와 같이, 제1 광 커플러(110)에서 분기된 측정광과 기준광은 서로 다른 광 경로를 구비할 수 있다.As described above, the measurement light and the reference light branched by the first optical coupler 110 may have different optical paths.

제1 광 커플러(110)에는 제1 광 순환기(120) 및 제2 광 순환기(130)가 연결될 수 있다.The first optical circulator 120 and the second optical circulator 130 may be connected to the first optical coupler 110.

상기 제1 광 순환기(120)는 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부(S)에 대하여 순환시킬 수 있다. 이때, 샘플부(S)에는 측정 대상체을 향하도록 구비되고, 측정광을 입사 및 반사시킬 수 있는 미러(mirror)가 장착될 수 있다.The first light circulator 120 can circulate the measurement light to the sample portion S having the measurement object. At this time, a mirror, which is provided so as to face the object to be measured and allows the measurement light to be incident and reflected, may be mounted on the sample part S.

구체적으로, 제1 광 커플러(110)로부터 분기된 측정광은 제1 광 순환기(120)를 통해서 샘플부(S)에 입사되고, 샘플부(S)로부터 반사될 수 있다.Specifically, the measurement light diverged from the first optical coupler 110 is incident on the sample section S through the first optical circulator 120, and can be reflected from the sample section S.

상기 제2 광 순환기(130)는 기준광을 측정 대상체의 비교 대상인 기준부(P)에 대하여 순환시킬 수 있다. 이때, 기준부(P)에는 비교 대상을 향하도록 구비되고, 기준광을 입사 및 반사시킬 수 있는 미러(mirror)가 장착될 수 있다.The second light circulator 130 can circulate the reference light with respect to the reference portion P as a comparison object of the measurement object. At this time, a mirror can be mounted on the reference portion P so as to face the comparison object, and a mirror capable of incidence and reflection of the reference light can be mounted.

구체적으로, 제1 광 커플러(110)로부터 분기된 기준광은 제2 광 순환기(130)를 통해서 기준부(P)에 입사되고, 기준부(P)로부터 반사될 수 있다.More specifically, the reference light diverged from the first optical coupler 110 is incident on the reference portion P through the second optical circulator 130, and can be reflected from the reference portion P.

이와 같이 제1 광 순환기(120)와 제2 광 순환기(130)를 통해 순환되는 측정광과 기준광은 각각 샘플부(S)와 기준부(P)에 대하여 입사 및 반사될 수 있다.The measurement light and reference light circulated through the first optical circulator 120 and the second optical circulator 130 may be incident on and reflected from the sample part S and the reference part P, respectively.

또한, 제1 광 순환기(120)와 제2 광 순환기(130)에는 제2 광 커플러(140)가 연결될 수 있다.A second optical coupler 140 may be connected to the first optical circulator 120 and the second optical circulator 130.

상기 제2 광 커플러(140)는 제1 광 커플러(110)에 의해 분기된 측정광과 기준광을 결합시킬 수 있다.The second optical coupler 140 may combine the measurement light branched by the first optical coupler 110 and the reference light.

이때, 제1 광 순환기(120)를 통과한 측정광과 제2 광 순환기(130)를 통과한 기준광은 간섭 현상이 일어날 수 있다.At this time, the interference between the measurement light passing through the first optical circulator 120 and the reference light passing through the second optical circulator 130 may occur.

또한, 측정광과 기준광은 제1 광 커플러(110)로부터 제2 광 커플러(140)로의 일정한 방향성을 가지고 광섬유(F)를 통과할 수 있다.Also, the measurement light and the reference light can pass through the optical fiber F with a constant directivity from the first optical coupler 110 to the second optical coupler 140.

구체적으로, 제1 광 커플러(110)로부터 분기된 측정광은 제1 광 순환기(120)를 통해 샘플부(S)에 입사 및 반사되어 제2 광 커플러(140)에 전달될 수 있다.Specifically, the measurement light branched from the first optical coupler 110 may be incident on and reflected by the sample S through the first optical circulator 120 and may be transmitted to the second optical coupler 140.

그리고 제1 광 커플러(110)로부터 분기된 기준광은 제2 광 순환기(130)를 통해 기준부(P)에 입사 및 반사되어 제2 광 커플러(140)에 전달될 수 있다.The reference light branched from the first optical coupler 110 may be incident on the reference portion P through the second optical circulator 130 and may be reflected to the second optical coupler 140.

이때, 측정광과 기준광은 각각 샘플부(S)와 기준부(P)에 대하여 순환된 후에 다시 제1 광 커플러(110)를 향하여 전달될 수 없다.At this time, the measurement light and the reference light can not be transmitted to the first optical coupler 110 after circulating with respect to the sample part S and the reference part P, respectively.

측정광과 기준광은 오로지 제1 광 커플러(110)로부터 제2 광 커플러(140)로의 일정한 방향성을 가지기 때문에, 샘플부(S)와 기준부(P)에 대하여 순환되면서 발생할 수 있는 광 손실을 방지할 수 있다.Since the measurement light and the reference light have a constant directivity from the first optical coupler 110 to the second optical coupler 140, it is possible to prevent the light loss that may occur while circulating the sample portion S and the reference portion P can do.

이에 의해, 제2 광 커플러(140)에서 결합된 측정광과 기준광은 광원(100)으로부터 제1 광 커플러(110)에 입사된 광과 동일한 양이거나, 약간 적은 양일 수 있다.Accordingly, the measurement light and the reference light coupled by the second optical coupler 140 may be the same amount or slightly less than the amount of light incident on the first optical coupler 110 from the light source 100.

이와 같이, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)는 제1 광 순환기(120)와 제2 광 순환기(130)에 의해 광원(100)으로부터 입사된 광의 손실이 방지되므로, 보다 높은 효율이 될 수 있다.As described above, since the loss of light incident from the light source 100 is prevented by the first light circulator 120 and the second light circulator 130, the tomography apparatus 10 according to the embodiment is more efficient .

또한, 제1 광 커플러(110), 제1 광 순환기(120), 제2 광 순환기(130) 및 제2 광 커플러(140)는 광섬유(F)에 의해 연결될 수 있으며, 더 나아가 샘플부(S) 및 기준부(P) 또한 각각 제1 광 순환기(120) 및 제2 광 순환기(130)와 광섬유(F)에 의해 연결될 수 있다.The first optical coupler 110, the first optical circulator 120, the second optical circulator 130 and the second optical coupler 140 may be connected by an optical fiber F, And the reference portion P may be connected to the first optical circulator 120 and the second optical circulator 130 by optical fibers F, respectively.

특히, 광원(100)이 광대역 광원(102)으로 마련된 경우, 제2 광 커플러(140)에는 분광기(150)가 연결될 수 있다.Particularly, when the light source 100 is provided as the broadband light source 102, the second optical coupler 140 may be connected to the spectroscope 150.

상기 분광기(150)는 제2 광 커플러(140)에서 결합된 측정광과 기준광의 스펙트럼 정보를 검출할 수 있다.The spectroscope 150 can detect spectral information of the measurement light and the reference light coupled by the second optical coupler 140.

구체적으로, 제2 광 커플러(140)에서 결합된 측정광과 기준광을 분산시켜서 스펙트럼을 측정할 수 있다.Specifically, the spectrum can be measured by dispersing the combined measurement light and reference light in the second optical coupler 140.

또한, 분광기(150)에는 신호처리기(160)가 연결될 수 있다.Also, the signal processor 160 may be connected to the spectroscope 150.

상기 신호처리기(160)에서는 분광기(150)에서 측정된 스펙트럼 정보가 영상 정보로 변환하여 처리될 수 있다.In the signal processor 160, spectral information measured by the spectroscope 150 may be converted into image information and processed.

예를 들어, 신호처리기(160)에서는 시간 영역의 신호를 스펙트럼 영역의 신호로 변환하는 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산이 실행될 수 있다.For example, in the signal processor 160, a Fourier transform for transforming a signal in a time domain into a signal in a spectrum domain and an operation for implementing an image may be performed.

도 1에는 구체적으로 도시되지 않았으나, 분광기(150)와 신호처리기(160) 사이에는 CCD 카메라가 배치될 수 있으며, 상기 CCD 카메라에 의해 스펙트럼 정보를 전기 신호로 검출할 수 있다.1, a CCD camera may be disposed between the spectroscope 150 and the signal processor 160, and spectral information may be detected as an electrical signal by the CCD camera.

이와 같이 CCD 카메라에 의해 검출된 전기 신호는 신호처리기(160)에서 영상 정보로 처리될 수 있다.The electric signal detected by the CCD camera can be processed by the signal processor 160 as image information.

또한, 신호처리기(160)에는 디스플레이(170)가 연결될 수 있다.In addition, the display 170 may be connected to the signal processor 160.

상기 디스플레이(170)는 신호처리기(160)에 의해 획득된 영상 정보 또는 측정 대상체의 단층 정보를 표시할 수 있다.The display 170 may display image information obtained by the signal processor 160 or tomogram information of a measurement object.

예를 들어, 디스플레이(170)에서는 측정 대상체의 단층 촬영 영상이 표시될 수 있다. 구체적으로, 측정 대상체의 일정한 깊이에서 촬영한 영상이 2차원적으로 표시될 수 있다.For example, in the display 170, a tomographic image of a measurement object may be displayed. Specifically, an image photographed at a certain depth of a measurement target object can be displayed two-dimensionally.

또한, 도 2를 참조하여, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)에는 광대역 광원(102)과 분광기(150) 대신 파장가변 레이저(104)와 광 검출기(152)가 구비될 수 있다.2, the tomographic apparatus 10 according to an exemplary embodiment may include a tunable laser 104 and a photodetector 152 in place of the broadband light source 102 and the spectroscope 150. FIG.

광원(100)이 파장가변 레이저(104)로 마련된 경우, 제2 광 커플러(140)에는 광 검출기(152)가 연결될 수 있다.When the light source 100 is provided by the tunable laser 104, the optical detector 152 may be connected to the second optical coupler 140.

상기 파장가변 레이저(104)는 파장을 변화시킬 수 있는 레이저라는 점에서, 도 1에 도시된 광대역 광원(102)과 차이가 있다. 이러한 차이에 의해 광원(100)이 파장가변 레이저(104)로 마련된 경우, 분광기(152)가 필요하지 않을 수 있다.The wavelength tunable laser 104 differs from the broadband light source 102 shown in Fig. 1 in that it is a laser capable of changing the wavelength. When the light source 100 is provided by the wavelength tunable laser 104 due to this difference, the spectroscope 152 may not be required.

구체적으로, 파장가변 레이저(104)에서 입사된 광은 제1 광 커플러(110)에서 측정광과 기준광으로 분기될 수 있다.Specifically, the light incident from the wavelength tunable laser 104 can be branched into the measurement light and the reference light in the first optical coupler 110.

제1 광 커플러(110)에서 분기된 측정광은 제1 광 순환기(120)를 통해서 샘플부(S)에 입사되고, 샘플부(S)로부터 반사될 수 있고, 제1 광 커플러(110)에서 분기된 기준광은 제2 광 순환기(130)를 통해서 기준부(P)에 입사되고, 기준부(P)로부터 반사될 수 있다. The measurement light branched from the first optical coupler 110 is incident on the sample portion S through the first optical circulator 120 and can be reflected from the sample portion S and is reflected by the first optical coupler 110 The branched reference light is incident on the reference portion P through the second optical circulator 130 and can be reflected from the reference portion P. [

제1 광 순환기(120)를 통과한 측정광과 제2 광 순환기(130)를 통과한 기준광은 제2 광 커플러(140)에서 결합할 수 있다.The measurement light having passed through the first optical circulator 120 and the reference light having passed through the second optical circulator 130 can be combined at the second optical coupler 140.

이때, 측정광과 기준광은 일정한 방향성을 가지고 광섬유(F)를 통과할 수 있다.At this time, the measurement light and the reference light can pass through the optical fiber F with a certain directionality.

이와 같이 결합된 측정광과 기준광은 광 검출기(152)에 전달될 수 있다.The combined measurement light and reference light may be transmitted to the photodetector 152.

상기 광 검출기(152)는 제2 광 커플러(140)에서 결합된 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 전기 신호로 변환시킬 수 있다.The photodetector 152 may convert the light intensity of the measurement light and the reference light coupled by the second optical coupler 140 into electrical signals.

또한, 광 검출기(152)에는 신호처리기(160)와 디스플레이(170)가 연결되어, 광 검출기(152)에서 변환된 전기 신호는 신호처리기(160)에서 시간 영역의 신호를 스펙트럼 영역의 신호로 변환하는 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산을 통해 영상 정보로 변환되고, 신호처리기(160)에 의해 획득된 영상 정보는 디스플레이(170)에서 표시될 수 있다.The signal processor 160 and the display 170 are connected to the photodetector 152. The electrical signal converted by the photodetector 152 is converted into a signal of a spectrum domain by the signal processor 160 And the image information obtained by the signal processor 160 may be displayed on the display 170. The image information obtained by the signal processor 160 may be displayed on the display 170. [

전술된 도 1 및 2의 구성에 의하여, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)는 광대역 광원(102) 또는 파장가변 레이저(104)를 사용하여 측정 대상체를 측정하고 돌아오는 광의 스펙트럼 정보를 이용하여 단층 정보를 획득하는 스펙트럼 영역의 저 결맞음 간섭계 기술을 활용할 수 있다.1 and 2, the tomographic apparatus 10 according to the embodiment measures a measurement object using the broadband light source 102 or the tunable laser 104 and uses the spectral information of the returned light A low-coherence interferometer technique in the spectral domain that acquires tomographic information can be utilized.

또한, 도 3을 참조하여, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)에는 이동요소(180)와 시준기(190)가 구비될 수 있다.Referring to FIG. 3, the tomographic apparatus 10 according to one embodiment may include a moving element 180 and a collimator 190.

구체적으로, 광원(100)은 광대역 광원(102)으로 마련될 수 있다.Specifically, the light source 100 may be provided as a broadband light source 102.

상기 광대역 광원(102)으로부터 입사된 광은 제1 광 커플러(110)에서 측정광과 기준광으로 분기될 수 있다.The light incident from the wideband light source 102 may be branched into the measurement light and the reference light in the first optical coupler 110.

제1 광 커플러(110)에서 분기된 측정광은 제1 광 순환기(120)를 통해 샘플부(S)에 대하여 순환될 수 있다.The measurement light diverged at the first optical coupler 110 may be circulated with respect to the sample portion S through the first optical circulator 120.

또한, 제1 광 커플러(110)에서 분기된 기준광은 제2 광 순환기(130)를 통해 기준부(P)에 대하여 순환될 수 있다.The reference light branched by the first optical coupler 110 may be circulated with respect to the reference portion P through the second optical circulator 130.

이때, 기준부(P)에는 이동요소(180)가 구비될 수 있다.At this time, the reference element P may be provided with a moving element 180.

상기 이동요소(180)는 기준부(P)를 화살표 방향으로 이동시킬 수 있다.The moving element 180 can move the reference portion P in the direction of the arrow.

구체적으로, 이동요소(180)는 기준부(P)와 제2 광 순환기(130) 사이의 거리를 멀게 함으로써, 기준광의 광 경로를 길게 할 수 있다. 또는, 이동요소(180)는 기준부(P)와 제2 광 순환기(130) 사이의 거리를 가깝게 함으로써, 기준광의 광 경로를 짧게 할 수 있다.Specifically, the moving element 180 can make the optical path of the reference light longer by increasing the distance between the reference portion P and the second optical circulator 130. Alternatively, the moving element 180 can shorten the optical path of the reference light by making the distance between the reference portion P and the second optical circulator 130 close to each other.

예를 들어, 샘플부(S)의 깊은 층을 촬영할 경우, 측정광의 광 경로는 더욱 길어질 수 있으며, 측정광과 기준광이 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 생성되게 하기 위해서는, 기준광의 광 경로 또한 길어질 필요가 있다.For example, when a deep layer of the sample portion S is photographed, the optical path of the measurement light may be longer, and in order for the interference light to be generated only within the coherence length of the measurement light and reference light, .

이때, 이동요소(180)에 의해 기준부(P)를 제2 광 순환기(130)로부터 멀리 이동시킴으로써, 기준광의 광 경로를 길게 할 수 있다.At this time, by moving the reference portion P away from the second optical circulator 130 by the moving element 180, the optical path of the reference light can be lengthened.

반면, 샘플부(S)의 상대적으로 얕은 층을 촬영할 경우, 측정광의 광 경로는 상대적으로 짧아질 수 있으며, 측정광과 기준광이 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 생성되게 하기 위해서는, 기준광의 광 경로 또한 상대적으로 짧아질 필요가 있다.On the other hand, when the relatively shallow layer of the sample portion S is photographed, the optical path of the measurement light can be relatively short, and in order for the interference light to be generated only within the coherence length of the measurement light and the reference light, It needs to be relatively short.

이때, 이동요소(180)에 의해 기준부(P)를 제2 광 순환기(130)를 향해 이동시킴으로써, 기준광의 광 경로를 상대적으로 짧게 할 수 있다.At this time, by moving the reference portion P toward the second optical circulator 130 by the moving element 180, the optical path of the reference light can be relatively shortened.

이와 같이, 이동요소(180)를 구비함으로써, 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있으므로, 측정광과 기준광은 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 발생될 수 있다.Thus, by providing the moving element 180, the optical path difference between the measurement light and the reference light can be adjusted, so that the interference light can be generated only within the coherence length of the measurement light and the reference light.

일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)가 저 결맞음 간섭계로 마련된 경우, 결맞음 길이는 짧으며, 측정광과 기준광의 광 경로 차가 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 발생될 수 있다.When the tomographic apparatus 10 according to the embodiment is provided with a low coherence interferometer, the coherence length is short, and the interference signal can be generated only when the optical path difference between the measurement light and the reference light is within the coherence length.

또한, 이동요소(180)에 의해 기준부(P)를 이동시키면서 단층 정보를 획득할 경우, 시간의 경과에 따라 단층 정보를 획득할 수 있다.In addition, when tomographic information is obtained while moving the reference portion P by the moving element 180, tomographic information can be acquired over time.

도 3에는 기준부(P)에 이동요소(180)가 구비되는 것으로 도시되었으나, 이에 국한되지 아니하며, 경우에 따라서는, 샘플부(S)에 이동요소(180)가 구비될 수 있음은 당연하다.It should be understood that the moving element 180 is shown in FIG. 3 as being provided in the reference part P but is not limited thereto and in some cases the moving part 180 may be provided in the sample part S .

이와 같이 이동요소(180)에 의해 광 경로 차가 조절된 측정광과 기준광은 제2 광 커플러(140)에서 결합하게 되고, 측정광과 기준광은 간섭 현상이 일어나게 될 수 있다.The measurement light and the reference light whose optical path difference is adjusted by the moving element 180 are coupled by the second optical coupler 140, and interference between the measurement light and the reference light may occur.

또한, 제2 광 순환기(130)와 기준부(P) 사이에는 시준기(190)가 연결될 수 있다.A collimator 190 may be connected between the second light circulator 130 and the reference portion P.

상기 시준기(190)에 의해 기준광은 평행 광선으로 형성될 수 있다.The reference light may be formed as a parallel light beam by the collimator 190.

도 3에는 제2 광 순환기(130)와 기준부(P) 사이에만 시준기(190)가 연결되는 것으로 도시되었으나, 제1 광 순환기(120)와 샘플부(S) 사이에 시준기(190)가 연결될 수 있음은 당연하다.3 shows that the collimator 190 is connected only between the second optical circulator 130 and the reference portion P but the collimator 190 is connected between the first optical circulator 120 and the sample portion S It is natural to be able to.

제2 광 커플러(140)에는 광 검출기(152)가 연결되어, 제2 광 커플러(140)에서 결합된 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 전기 신호로 변환시킬 수 있다.The second optical coupler 140 is connected to a photodetector 152 to convert the light intensity of the reference light and the measurement light coupled by the second optical coupler 140 into electrical signals.

또한, 광 검출기(152)에는 신호처리기(160)와 디스플레이(170)가 연결되어, 광 검출기(152)에서 변환된 전기 신호가 신호처리기(160)에서 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산을 통해 영상 정보로 변환되고, 신호처리기(160)에 의해 획득된 영상 정보가 디스플레이(170)에서 표시될 수 있다.The signal processor 160 and the display 170 are connected to the photodetector 152 so that the electrical signal converted by the photodetector 152 is subjected to Fourier transform and calculation for realizing the image in the signal processor 160 And the image information obtained by the signal processor 160 may be displayed on the display 170. [0034] FIG.

전술된 도 3의 구성에 의하여, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치(10)는 광대역 광원(102)을 사용하고 기준부(P)를 이동시켜 단층 정보를 획득하는 시간 영역 저 결맞음 간섭계 기술을 활용할 수 있다.3, the tomographic apparatus 10 according to one embodiment utilizes a time-domain low-coherence interferometer technique that uses a broadband light source 102 and moves the reference portion P to obtain tomographic information .

이와 같이 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 광 순환기를 이용하여 광 손실 없이 고효율로 광 경로 차에 의해 발생하는 간섭현상을 획득할 수 있으며, 샘플부 또는 기준부에 이동요소를 구비하여, 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있다.As described above, the tomographic apparatus according to an embodiment can acquire an interference phenomenon caused by optical path difference with high efficiency without loss of light by using a light circulator, and it is also possible to provide a moving element at a sample portion or a reference portion, And the optical path difference of the reference light can be adjusted.

이하에서는 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에 대하여 설명되며, 일 실시예에 따른 단층 촬영 장치와 실질적으로 유사한 구성에 대해서는 설명을 생략하기로 한다.Hereinafter, a tomography apparatus according to another embodiment will be described, and a description of a configuration substantially similar to that of the tomography apparatus according to an embodiment will be omitted.

도 4는 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치를 도시하고, 도 5는 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 분광용 격자 대신 배열 도파로 격자가 도시된 모습을 도시하고, 도 6은 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 광대역 광원과 분광용 격자 대신 파장가변 레이저와 광 검출기가 구비된 모습을 도시하고, 도 7은 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치에서 이동요소가 구비된 모습을 도시한다.FIG. 4 shows a tomographic apparatus according to another embodiment, FIG. 5 shows a configuration in which an arrayed waveguide grating is shown instead of a spectroscopic grating in a tomographic apparatus according to another embodiment, and FIG. 7A and 7B illustrate a state in which a moving element is provided in a tomography apparatus according to another embodiment, and FIGS. 7A and 7B show a state in which a tunable laser and a photodetector are provided in place of a broadband light source and a spectroscopic grating in a tomography apparatus.

도 4를 참조하여, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)는 광원(200), 제3 광 커플러(210), 제3 광 순환기(220), 제4 광 순환기(230) 및 제4 광 커플러(240)를 포함할 수 있다.4, the tomographic apparatus 20 according to another embodiment includes a light source 200, a third optical coupler 210, a third optical circulator 220, a fourth optical circulator 230, And may include a coupler 240.

상기 광원(200)은 예를 들어, 광대역 광원(202) 또는 파장가변 레이저(204)를 포함할 수 있다.The light source 200 may include, for example, a broadband light source 202 or a tunable laser 204.

특히, 광원(200)은 결맞음 길이(coherence length)가 짧은 광원으로 마련될 경우, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)는 저 결맞음 간섭계로 이루어질 수 있다.In particular, when the light source 200 is provided as a light source having a short coherence length, the tomographic apparatus 20 according to another embodiment may be a low coherence interferometer.

상기 광원(200)에는 광 도파로(W)에 의해 제3 광 커플러(210)가 연결될 수 있다.The third optical coupler 210 may be connected to the light source 200 by an optical waveguide W. [

상기 제3 광 커플러(210)는 광원(200)으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시킬 수 있다.The third optical coupler 210 may divide the light incident from the light source 200 into the measurement light and the reference light.

이와 같이, 제3 광 커플러(210)에서 분기된 측정광과 기준광은 서로 다른 광 경로를 구비할 수 있다.As such, the measurement light and the reference light branched by the third optical coupler 210 may have different optical paths.

제3 광 커플러(210)에는 제3 광 순환기(220) 및 제4 광 순환기(240)가 연결될 수 있다.The third optical circulator 220 and the fourth optical circulator 240 may be connected to the third optical coupler 210.

상기 제3 광 순환기(220)는 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부(S)에 대하여 순환시킬 수 있다.The third light circulator 220 can circulate the measurement light to the sample portion S having the measurement object.

이때, 샘플부(S)에는 측정 대상체를 계측할 수 있는 프로브(SA)가 구비될 수 있으며, 제3 광 순환기(220)는 프로브(SA)와 광섬유(F)로 연결될 수 있다.At this time, the sample part S may be provided with a probe SA capable of measuring a measurement object, and the third optical circulator 220 may be connected with the probe SA through an optical fiber F. [

구체적으로, 제3 광 커플러(210)로부터 분기된 측정광은 제3 광 순환기(220)를 통해서 샘플부(S)의 프로브(SA)에 입사되고, 샘플부(S)의 프로브(SA)로부터 반사될 수 있다.More specifically, the measurement light diverged from the third optical coupler 210 is incident on the probe SA of the sample portion S through the third optical circulator 220, and is transmitted from the probe SA of the sample portion S Can be reflected.

상기 제4 광 순환기(230)는 기준광을 측정 대상체의 비교 대상인 기준부(P)에 대하여 순환시킬 수 있다. 이때, 기준부(P)에는 비교 대상을 향하도록 구비되고, 기준광을 입사 및 반사시킬 수 있는 미러가 장착될 수 있다. The fourth light circulator 230 can circulate the reference light to the reference part P as a comparison object of the measurement object. At this time, the reference portion P may be provided with a mirror which is provided so as to face the object to be compared and can reflect and reflect the reference light.

구체적으로, 제3 광 커플러(210)로부터 분기된 기준광은 제4 광 순환기(230)를 통해서 기준부(P)에 입사되고, 기준부(P)로부터 반사될 수 있다.Specifically, the reference light diverged from the third optical coupler 210 is incident on the reference portion P through the fourth optical circulator 230 and can be reflected from the reference portion P.

이와 같이 제3 광 순환기(220)와 제4 광 순환기(230)를 통해 순환되는 측정광과 기준광은 각각 샘플부(S)와 기준부(P)에 대하여 입사 및 반사될 수 있다.The measurement light and the reference light circulated through the third optical circulator 220 and the fourth optical circulator 230 may be incident on and reflected from the sample part S and the reference part P, respectively.

또한, 제3 광 순환기(220)와 제4 광 순환기(230)에는 제4 광 커플러(240)가 연결될 수 있다.A fourth optical coupler 240 may be connected to the third optical circulator 220 and the fourth optical circulator 230.

상기 제4 광 커플러(240)는 제3 광 커플러(210)에 의해 분기된 측정광과 기준광을 결합시킬 수 있다.The fourth optical coupler 240 may combine the measurement light branched by the third optical coupler 210 with the reference light.

이때, 제3 광 순환기(220)를 통과한 측정광과 제4 광 순환기(230)를 통과한 기준광은 간섭 현상이 일어날 수 있다.At this time, interference between the measurement light passing through the third optical circulator 220 and the reference light passing through the fourth optical circulator 230 may occur.

또한, 측정광과 기준광은 제3 광 커플러(210)로부터 제4 광 커플러(240)로의 일정한 방향성을 가지고 광 도파로(W)를 통해 도파될 수 있다.Also, the measurement light and the reference light can be guided through the optical waveguide W with a constant directivity from the third optical coupler 210 to the fourth optical coupler 240.

구체적으로, 제3 광 커플러(210)로부터 분기된 측정광은 제3 광 순환기(220)를 통해 샘플부(S)에 입사 및 반사되어 제4 광 커플러(240)로 전달될 수 있다. 그리고 제3 광 커플러(210)로부터 분기된 기준광은 제4 광 순환기(230)를 통해 기준부(P)에 입사 및 반사되어 제4 광 커플러(240)로 전달될 수 있다.Specifically, the measurement light branched from the third optical coupler 210 may be incident on the sample portion S through the third optical circulator 220 and may be reflected to the fourth optical coupler 240. The reference light split from the third optical coupler 210 may be incident on the reference portion P through the fourth optical circulator 230 and may be reflected to the fourth optical coupler 240.

이때, 측정광과 기준광은 각각 샘플부(S)와 기준부(P)에 대하여 순환된 후에 다시 제3 광 커플러(210)를 향하여 전달될 수 없다.At this time, the measurement light and the reference light can not be transmitted to the third optical coupler 210 after circulating with respect to the sample portion S and the reference portion P, respectively.

측정광과 기준광은 오로지 제3 광 커플러(210)로부터 제4 광 커플러(240)로의 일정한 방향성을 가지기 때문에, 샘플부(S)와 기준부(P)에서 순환된 후에 발생할 수 있는 광 손실을 방지할 수 있다.Since the measurement light and the reference light have a constant directivity from the third optical coupler 210 to the fourth optical coupler 240, it is possible to prevent the light loss that may occur after circulation in the sample portion S and the reference portion P can do.

이와 같이, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)는 제3 광 순환기(220)와 제4 광 순환기(230)에 의해 광원(200)으로부터 입사된 광의 손실이 방지되므로, 보다 높은 효율이 될 수 있다.As described above, since the loss of light incident from the light source 200 is prevented by the third light circulator 220 and the fourth light circulator 230, the tomography apparatus 20 according to another embodiment can achieve higher efficiency .

또한, 제3 광 커플러(210), 제3 광 순환기(220), 제4 광 순환기(230) 및 제4 광 커플러(240)는 광 도파로(W)에 의해 연결될 수 있으며, 더 나아가 기준부(P) 또한 제4 광 순환기(230)와 광 도파로(W)에 의해 연결될 수 있다.The third optical coupler 210, the third optical circulator 220, the fourth optical circulator 230 and the fourth optical coupler 240 may be connected by an optical waveguide W, P may also be connected by the fourth optical circulator 230 and the optical waveguide W. [

이때, 광 도파로(W)는 LiNbO3 도파로, SiO2/Si 도파로, 폴리머 도파로(polymer waveguide)로 마련될 수 있으며, 제3 광 커플러(210) 또는 제4 광 커플러(240)는 이온 교환 글래스 커플러(Ion exchanged glass coupler)와 같은 광 도파로 기반의 소자를 사용할 수 있다. 게다가, 제3 광 순환기(220) 또는 제4 광 순환기(230) 또한 광 도파로 기반의 소자를 사용할 수 있다.The third optical coupler 210 or the fourth optical coupler 240 may be formed of a LiNbO 3 waveguide, a SiO 2 / Si waveguide or a polymer waveguide. The third optical coupler 210 or the fourth optical coupler 240 may be formed of an ion exchange glass coupler Ion exchanged glass couplers) can be used. In addition, the third optical circulator 220 or the fourth optical circulator 230 can also use optical waveguide-based elements.

이에 의해 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)를 소형화시킬 수 있다.Thereby, the tomography apparatus 20 according to another embodiment can be miniaturized.

특히, 광원(200)이 광대역 광원(202)으로 마련된 경우, 제4 광 커플러(240)에는 분광용 격자(250)가 연결될 수 있다.Particularly, when the light source 200 is provided as the broadband light source 202, the spectral grating 250 may be connected to the fourth optical coupler 240.

상기 분광용 격자(250)는 제4 광 커플러(240)에서 결합된 측정광과 기준광을 파장 별로 분리시킬 수 있다.The spectroscopic grating 250 may separate the measurement light and reference light coupled by the fourth optical coupler 240 by wavelength.

이와 같이 파장 별로 분리된 광은 광검출 어레이(260) 또는 라인 CCD 카메라에 의해 검출될 수 있다.Light separated for each wavelength can be detected by the photodetector array 260 or the line CCD camera.

예를 들어, 광검출 어레이(260) 또는 라인 CCD 카메라는 분광용 격자(250)에 의해 분리된 광을 전기 신호로 검출할 수 있다.For example, the photodetector array 260 or the line CCD camera can detect light separated by the spectroscopic grating 250 as an electrical signal.

이때, 광검출 어레이(260)는 다수의 광검출기(photodiode(PD))를 나란히 배열하여 제작될 수 있다.At this time, the photodetector array 260 may be fabricated by arranging a plurality of photodiodes (PD) side by side.

상기 광검출 어레이(260) 또는 라인 CCD 카메라에는 신호처리기(270)와 디스플레이(280)가 연결될 수 있다.The signal processor 270 and the display 280 may be connected to the photodetector array 260 or the line CCD camera.

광검출 어레이(260)에서 검출된 신호는 신호처리기(270)에서 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산을 통해 영상 정보로 변환되고, 신호처리기(270)에 의해 획득된 영상 정보는 디스플레이(280)에서 표시될 수 있다. 이에 의해 측정 대상체의 단층 정보를 획득할 수 있다.The signal detected by the photodetector array 260 is converted into image information through a Fourier transform and an operation for implementing an image in the signal processor 270. The image information obtained by the signal processor 270 is converted into image information by the display 280, Lt; / RTI > Whereby tomographic information of the measurement target object can be obtained.

특히, 도 5를 참조하여, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)에는 분광용 격자(250) 대신 배열 도파로 격자(252)가 구비될 수 있다.5, an arrayed waveguide grating 252 may be provided in place of the spectroscopic grating 250 in the tomographic apparatus 20 according to another embodiment.

상기 배열 도파로 격자(Arrayed waveguide grating; 252)는 전술된 분광용 격자(250)와 마찬가지로 제4 광 커플러(240)에서 결합된 측정광과 기준광을 파장 별로 분리시킬 수 있다.The arrayed waveguide grating 252 can separate the measurement light and the reference light coupled by the fourth optical coupler 240 by wavelengths as in the case of the spectroscopic grating 250 described above.

또한, 배열 도파로 격자(252)에서 파장 별로 분리된 광은 광검출 어레이(260) 또는 라인 CCD 카메라에 의해 검출될 수 있다.Further, the light separated by the wavelength in the arrayed waveguide grating 252 can be detected by the photodetector array 260 or the line CCD camera.

이때, 광검출 어레이(260)는 배열 도파로 격자(252)의 출력단에 접합될 수 있다.At this time, the photodetector array 260 may be bonded to the output end of the arrayed waveguide grating 252.

또한, 광검출 어레이(260)에서 검출된 신호는 신호처리기(270)에서 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산을 통해 영상 정보로 변환되고, 신호처리기(270)에 의해 획득된 영상 정보는 디스플레이(280)에서 표시될 수 있다. 이에 의해 측정 대상체의 단층 정보를 획득할 수 있다.The signal detected by the photodetector array 260 is converted into image information by a Fourier transform and an operation for implementing an image in the signal processor 270 and the image information obtained by the signal processor 270 is converted into image information by a display 280 < / RTI > Whereby tomographic information of the measurement target object can be obtained.

또한, 도 6을 참조하여, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)에는 광대역 광원(202)과 분광용 격자(250) 대신 파장가변 레이저(204)와 광 검출기(254)가 구비될 수 있다.6, the tomographic apparatus 20 according to another embodiment may be provided with a tunable laser 204 and a photodetector 254 instead of the broadband light source 202 and the spectroscopic grating 250 .

광원(200)이 파장가변 레이저(204)로 마련된 경우, 제4 광 커플러(240)에는 광 검출기(254)가 연결될 수 있다.When the light source 200 is provided by the tunable laser 204, a photodetector 254 may be connected to the fourth optical coupler 240.

구체적으로, 파장가변 레이저(204)에서 입사된 광은 제3 광 커플러(210)에서 측정광과 기준광으로 분기될 수 있다.Specifically, the light incident from the tunable laser 204 can be branched into the measurement light and the reference light in the third optical coupler 210.

제3 광 커플러(210)에서 분기된 측정광은 제3 광 순환기(220)를 통해서 샘플부(S)의 프로브(SA)에 입사되고, 측정 대상체에 의해 샘플부(S)의 프로브(SA)로부터 반사될 수 있고, 제3 광 커플러(210)에서 분기된 기준광은 제4 광 순환기(230)를 통해서 기준부(P)에 입사되고, 기준부(P)로부터 반사될 수 있다.The measurement light branched by the third optical coupler 210 is incident on the probe SA of the sample portion S through the third optical circulator 220 and is transmitted to the probe SA of the sample portion S by the measurement object. The reference light branched from the third optical coupler 210 may be incident on the reference portion P through the fourth optical circulator 230 and may be reflected from the reference portion P. [

제3 광 순환기(220)를 통과한 측정광과 제4 광 순환기(230)를 통과한 기준광은 제4 광 커플러(240)에서 결합할 수 있다.The measurement light having passed through the third optical circulator 220 and the reference light having passed through the fourth optical circulator 230 can be combined at the fourth optical coupler 240.

이때, 측정광과 기준광은 일정한 방향성을 가지고 광 도파로(W)를 통과할 수 있다.At this time, the measurement light and the reference light can pass through the optical waveguide W with a certain directionality.

이와 같이 결합된 측정광과 기준광은 광 검출기(254)에 전달될 수 있다.The combined measurement light and reference light may be transmitted to the photodetector 254.

상기 광 검출기(254)는 제4 광 커플러(240)에서 결합된 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 검출할 수 있다.The photodetector 254 can detect the light intensity of the measurement light and the reference light coupled by the fourth optical coupler 240 according to time.

또한, 광 검출기(254)에는 신호처리기(270)와 디스플레이(280)가 연결되어, 광 검출기(254)에서 검출된 신호는 신호처리기(270)에서 시간 영역의 신호를 스펙트럼 영역의 신호로 변환하는 푸리에 변환과 영상을 구현하기 위한 연산을 통해 영상 정보로 변환되고, 신호처리기(270)에 의해 획득된 영상 정보가 디스플레이(280)에서 표시될 수 있다.A signal processor 270 and a display 280 are connected to the photodetector 254 and the signal detected by the photodetector 254 is converted into a signal in a time domain by a signal processor 270 The Fourier transformation and the operation for implementing the image are converted into the image information, and the image information obtained by the signal processor 270 can be displayed on the display 280. [

전술된 도 4 내지 6의 구성에 의하여, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)는 광대역 광원(202) 또는 파장가변 레이저(204)를 사용하여 측정 대상체를 측정하고 돌아오는 광을 검출하고, 이를 푸리에 변환하여 측정 대상체의 단층 정보를 획득할 수 있다.4 to 6, the tomographic apparatus 20 according to another embodiment measures the measurement object using the broadband light source 202 or the tunable laser 204, detects the returning light, It is possible to acquire tomographic information of the measurement object by Fourier transforming the same.

도 7을 참조하여, 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치(20)에는 이동요소(290)가 구비될 수 있다.Referring to FIG. 7, the tomographic apparatus 20 according to another embodiment may be provided with a moving element 290.

구체적으로, 광원(200)은 광대역 광원(202)으로 마련될 수 있다.Specifically, the light source 200 may be provided as a broadband light source 202.

상기 광대역 광원(202)으로부터 입사된 광은 제3 광 커플러(210)에서 측정광과 기준광으로 분기될 수 있다.The light incident from the wideband light source 202 may be branched into the measurement light and the reference light in the third optical coupler 210.

제3 광 커플러(210)에서 분기된 측정광은 제3 광 순환기(220)를 통해 샘플부(S)에 대하여 순환될 수 있다.The measurement light branched at the third optical coupler 210 may be circulated with respect to the sample portion S through the third optical circulator 220.

또한, 제3 광 커플러(210)에서 분기된 기준광은 제4 광 순환기(230)를 통해 기준부(P)에 대하여 순환될 수 있다.The reference light branched by the third optical coupler 210 may be circulated with respect to the reference portion P through the fourth optical circulator 230.

이때, 기준부(P)에는 이동요소(290)가 연결될 수 있다.At this time, a moving element 290 may be connected to the reference portion P.

상기 이동요소(290)는 기준부(P)를 화살표 방향으로 이동시킬 수 있다.The moving element 290 can move the reference portion P in the direction of the arrow.

구체적으로, 이동요소(290)는 기준부(P)와 제4 광 순환기(230) 사이의 거리를 멀게 함으로써, 기준광의 광 경로를 길게 할 수 있다. 또는, 이동요소(290)는 기준부(P)와 제4 광 순환기(230) 사이의 거리를 가깝게 함으로써, 기준광의 광 경로를 짧게 할 수 있다.Specifically, the moving element 290 can make the optical path of the reference light longer by increasing the distance between the reference portion P and the fourth optical circulator 230. Alternatively, the moving element 290 can shorten the optical path of the reference light by bringing the distance between the reference portion P and the fourth optical circulator 230 close to each other.

예를 들어, 샘플부(S)의 깊은 층을 촬영할 경우, 측정광의 광 경로는 더욱 길어질 수 있으며, 측정광과 기준광이 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 생성되게 하기 위해서는, 기준광의 광 경로 또한 길어질 필요가 있다.For example, when a deep layer of the sample portion S is photographed, the optical path of the measurement light may be longer, and in order for the interference light to be generated only within the coherence length of the measurement light and reference light, .

이때, 이동요소(290)에 의해 기준부(P)를 제4 광 순환기(230)로부터 멀리 이동시킴으로써, 기준광의 광 경로를 길게 할 수 있다.At this time, by moving the reference portion P away from the fourth optical circulator 230 by the moving element 290, the optical path of the reference light can be lengthened.

반면, 샘플부(S)의 상대적으로 얕은 층을 촬영할 경우, 측정광의 광 경로는 상대적으로 짧아질 수 있으며, 측정광과 기준광이 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 생성되게 하기 위해서는, 기준광의 광 경로 또한 상대적으로 짧아질 필요가 있다.On the other hand, when the relatively shallow layer of the sample portion S is photographed, the optical path of the measurement light can be relatively short, and in order for the interference light to be generated only within the coherence length of the measurement light and the reference light, It needs to be relatively short.

이때, 이동요소(290)에 의해 기준부(P)를 제4 광 순환기(230)를 향해 이동시킴으로써, 기준광의 광 경로를 상대적으로 짧게 할 수 있다.At this time, by moving the reference portion P toward the fourth optical circulator 230 by the moving element 290, the optical path of the reference light can be relatively shortened.

이와 같이, 이동요소(290)를 구비함으로써, 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있으므로, 측정광과 기준광은 결맞음 길이 이내에서만 간섭신호가 발생될 수 있다.Thus, by providing the moving element 290, the optical path difference between the measurement light and the reference light can be adjusted, so that the interference light can be generated only within the coherence length of the measurement light and the reference light.

그러므로 다른 실시예에 따른 단층 촬영 장치는 광 도파로 소자를 사용하여 소형으로 제작 가능하여 휴대가 가능하고, 비교적 작은 사이즈를 구비하여 대량 생산에 용이하고, 생산 단가를 저렴하게 할 수 있다. 게다가, 의공학, 생체공학, 화학 등 연구 분야뿐만 아니라 가정마다 공급하여 원격 진단 시 검사 장비로 적용될 수 있으며, 실시간으로 눈, 피부 또는 내장 기관의 질병을 손상 없이 관측할 수 있다.Therefore, the tomographic imaging apparatus according to another embodiment can be manufactured in a small size using an optical waveguide device, can be carried, can be manufactured in a relatively small size, can be mass-produced, and can be produced at a low cost. In addition, it can be applied as an inspection device for remote diagnosis by supplying not only research fields such as biomedical engineering, chemistry, etc., to each home, and can observe diseases of eyes, skin or internal organs in real time without damage.

이상과 같이 본 발명의 실시예에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다. Although the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, And various modifications and changes may be made thereto without departing from the scope of the present invention. Accordingly, the spirit of the present invention should not be construed as being limited to the embodiments described, and all of the equivalents or equivalents of the claims, as well as the following claims, belong to the scope of the present invention .

10, 20: 단층 촬영 장치
100, 200: 광원
102, 202: 광대역 광원
104, 204: 파장가변 레이저
110: 제1 광 커플러
120: 제1 광 순환기
130: 제2 광 순환기
140: 제2 광 커플러150: 분광기
152: 광 검출기
210: 제3 광 커플러
220: 제3 광 순환기
230: 제4 광 순환기
240: 제4 광 커플러
250: 분광용 격자
252: 배열 도파로 격자
254: 광 검출기
260: 광 검출 어레이
160, 270: 신호처리기
170, 280: 디스플레이
180, 290: 이동요소
190: 시준기
F: 광섬유
W: 광 도파로
S: 샘플부
SA: 프로브
P: 기준부
10, 20: Tomography apparatus
100, 200: light source
102, 202: a broadband light source
104, 204: tunable laser
110: first optical coupler
120: first optical circulator
130: second optical circulator
140: second optical coupler 150: spectroscope
152: Photodetector
210: third optical coupler
220: Third optical circulator
230: fourth optical circulator
240: Fourth optical coupler
250: Grating for spectroscopy
252: Arrayed waveguide grating
254: Photodetector
260: Photodetector array
160, 270: Signal processor
170, 280: Display
180, 290: moving element
190: Collimator
F: Optical fiber
W: optical waveguide
S: Sample portion
SA: Probes
P: Reference part

Claims (13)

광원;
상기 광원과 광섬유에 의해 연결되며, 상기 광원으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시키는 제1 광 커플러;
상기 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부에 대하여 순환시키는 제1 광 순환기;
상기 기준광을 비교 대상인 기준부에 대하여 순환시키는 제2 광 순환기; 및
상기 제1 광 순환기와 제2 광 순환기를 통과한 상기 측정광과 기준광을 결합시키는 제2 광 커플러;
를 포함하고,
상기 측정광과 기준광의 광 경로 차에 의해 발생한 간섭현상을 통해 상기 측정 대상체의 단층 정보를 획득할 수 있는 단층 촬영 장치.
Light source;
A first optical coupler connected to the light source by an optical fiber and branching the light incident from the light source to the measurement light and the reference light;
A first light circulator for circulating the measurement light to a sample portion having a measurement object;
A second optical circulator for circulating the reference light with respect to a reference part to be compared; And
A second optical coupler coupling the measurement light and the reference light that have passed through the first optical circulator and the second optical circulator;
Lt; / RTI >
And tomographic information of the measurement object can be obtained through an interference phenomenon caused by an optical path difference between the measurement light and the reference light.
제1항에 있어서,
상기 측정광과 기준광은 상기 제1 광 커플러로부터 상기 제2 광 커플러로의 방향성을 가지고 상기 광섬유를 통과하는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the measurement light and the reference light pass through the optical fiber with a directivity from the first optical coupler to the second optical coupler.
제1항에 있어서,
상기 제2 광 커플러에 연결된 분광기를 더 포함하고, 상기 분광기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 스펙트럼 정보를 검출하여 신호를 발생시키는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising a spectroscope connected to the second optical coupler, wherein spectral information of the measurement light and reference light coupled by the spectroscope is detected to generate a signal.
제1항에 있어서,
상기 제2 광 커플러에 연결된 광 검출기를 더 포함하고, 상기 광 검출기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 검출하여 신호를 발생시키는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising a photodetector coupled to the second optical coupler, wherein the optical detector detects a light intensity with time of the measurement light and reference light coupled by the optical detector to generate a signal.
제3항 또는 제4항에 있어서,
상기 분광기 또는 상기 광 검출기에 연결되고, 상기 분광기 또는 상기 광 검출기에서 발생된 신호를 영상 정보로 변환하여 처리하는 신호처리기; 및
상기 신호처리기에 의해 획득된 영상 정보를 표시하는 디스플레이;
를 더 포함하는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 3 or 4,
A signal processor connected to the spectroscope or the photodetector and converting a signal generated from the spectroscope or the photodetector into image information and processing the signal; And
A display for displaying image information obtained by the signal processor;
Further comprising:
제1항에 있어서,
상기 샘플부 또는 기준부를 이동시키는 이동요소를 더 포함하고, 상기 이동요소에 의해 상기 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 1,
Further comprising a moving element for moving the sample portion or the reference portion, wherein the moving element can adjust the optical path difference between the measurement light and the reference light.
제6항에 있어서,
상기 제1 광 순환기와 샘플부 사이 또는 상기 제2 순환기와 기준부 사이에는 시준기가 더 포함되고, 상기 시준기에 의해 상기 측정광 또는 기준광이 평행 광선으로 형성될 수 있는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 6,
Further comprising a collimator between the first optical circulator and the sample portion or between the second circulator and the reference portion, wherein the measurement light or the reference light can be formed into a parallel light beam by the collimator.
제1항에 있어서,
상기 광원은 광대역 광원 또는 파장가변 레이저를 포함하는 단층 촬영 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the light source comprises a broadband light source or a wavelength tunable laser.
광원;
상기 광원과 광 도파로에 의해 연결되며, 상기 광원으로부터 입사된 광을 측정광과 기준광으로 분기시키는 제3 광 커플러;
상기 측정광을 측정 대상체를 구비하는 샘플부에 대하여 순환시키는 제3 광 순환기;
상기 기준광을 비교 대상인 기준부에 대하여 순환시키는 제4 광 순환기; 및
상기 제3 광 순환기와 제4 광 순환기를 통과한 상기 측정광과 기준광을 결합시키는 제4 광 커플러;
를 포함하고,
상기 측정광과 기준광은 상기 제3 광 커플러로부터 상기 제4 광 커플러로의 방향성을 가지고 상기 광 도파로를 통해 도파될 수 있는 단층 촬영 장치.
Light source;
A third optical coupler connected to the light source by an optical waveguide and branching the light incident from the light source to the measurement light and the reference light;
A third light circulator for circulating the measurement light with respect to a sample portion having a measurement object;
A fourth light circulator for circulating the reference light with respect to a reference part to be compared; And
A fourth optical coupler coupling the measurement light and the reference light that have passed through the third optical circulator and the fourth optical circulator;
Lt; / RTI >
Wherein the measurement light and the reference light have a directivity from the third optical coupler to the fourth optical coupler and can be guided through the optical waveguide.
제9항에 있어서,
상기 샘플부에는 프로브가 구비되고, 상기 제3 광 순환기와 상기 프로브는 광섬유에 의해 연결되는 단층 촬영 장치.
10. The method of claim 9,
Wherein the sample portion is provided with a probe, and the third optical circulator and the probe are connected by an optical fiber.
제9항에 있어서,
상기 제4 광 커플러에 연결되어, 결합된 상기 측정광과 기준광을 파장 별로 분리시킬 수 있는 분광용 격자 또는 배열 도파로 격자를 더 포함하고, 상기 파장 별로 분리된 광은 광 검출 어레이 또는 라인 CCD 카메라에 의해 검출될 수 있는 단층 촬영 장치.
10. The method of claim 9,
And a spectroscopic grating or an arrayed waveguide grating that is connected to the fourth optical coupler and is capable of separating the combined measurement light and reference light by wavelengths, and the separated light is separated into a light detection array or a line CCD camera / RTI >
제9항에 있어서,
상기 제4 광 커플러에 연결된 광 검출기를 더 포함하고, 상기 광 검출기에 의해 결합된 상기 측정광과 기준광의 시간에 따른 광 세기를 전기 신호로 변환시키는 단층 촬영 장치.
10. The method of claim 9,
And a photodetector coupled to the fourth optical coupler, wherein the optical intensity of the measurement light and reference light coupled by the photodetector is converted into an electrical signal according to time.
제9항에 있어서,
상기 기준부를 이동시킬 수 있는 이동요소를 더 포함하고, 상기 이동요소에 의해 상기 측정광과 기준광의 광 경로 차를 조절할 수 있는 단층 촬영 장치.
10. The method of claim 9,
Further comprising a moving element capable of moving the reference portion, wherein the moving element is capable of adjusting an optical path difference between the measurement light and the reference light.
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