WO2013081252A1 - 광단층 모니터링 현미경 - Google Patents

광단층 모니터링 현미경 Download PDF

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WO2013081252A1
WO2013081252A1 PCT/KR2012/001704 KR2012001704W WO2013081252A1 WO 2013081252 A1 WO2013081252 A1 WO 2013081252A1 KR 2012001704 W KR2012001704 W KR 2012001704W WO 2013081252 A1 WO2013081252 A1 WO 2013081252A1
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WO
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light
image
sample
microscope
optical
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PCT/KR2012/001704
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김지현
김홍균
이창호
김경운
이준훈
한승훈
박기범
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경북대학교 산학협력단
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    • G02B21/361Optical details, e.g. image relay to the camera or image sensor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/102Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for optical coherence tomography [OCT]
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    • G02B21/365Control or image processing arrangements for digital or video microscopes

Definitions

  • the present invention relates to an optical tomography monitoring microscope, and more particularly, to provide an optical tomography (OCT) image under a microscope. It is about a microscope
  • the surgical microscope comprises a light source for irradiating light to the affected part of the patient by a power source, an objective lens for enlarging the eye of the patient, and an eyepiece for visually confirming the enlarged eye. Also, a beam splitter is disposed between the objective hand and the eyepiece so that the patient's condition can be observed and operated without going through the eyepiece.
  • An object of the present invention for solving the above-mentioned problems is to solve the problem that it is difficult to distinguish the bio-monomorphism because only the surface image is provided through a conventional microscope, it was difficult to secure the stability and accuracy of the operation of the three microscope It is to provide an optical tomography monitoring microscope that can simultaneously output a microscope image and OCT image.
  • an optical tomography monitoring microscope the sample stage on which the sample is placed;
  • a microscope image providing unit which sequentially arranges a crab objective lens and an eyepiece from the front of the sample stage, and provides a surface image of the sample using crab primary light generated by a first light source; And distributing the second light generated from the second light source into the first light beam and the second light beam, and applying the first light beam and the second light beam to the reference mirror and the sample, respectively, wherein the 12 light beams correspond to the first light beam and the light beam.
  • the microscope image providing unit further includes a beam splitter between the first objective lens and the eyepiece, and the OCT image
  • the OCT image is provided from the providing unit to the pan splitter, it is preferable to simultaneously output the surface image and the OCT image of the sample to the eyepiece.
  • the OCT image providing unit includes: a two light source having a preset wavelength; An optical coupler for distributing the second light generated by the second light source into the first light beam and the second light beam, applying the light to the reference mirror and the sample, and combining the reference light and the signal light reflected from the reference mirror and the sample; A reference path unit for inducing a path so that the first light beam is applied to the reference mirror and supplying the reference light reflected from the reference mirror to the optical coupler; A sample path unit for inducing a path such that the second light beam is applied to the same sample position as the first light, and providing the signal light beam reflected from the sample to the optical coupler; A photo detector for detecting an interference signal of the reference light and the signal light coupled from the optical coupler; A signal processor for processing an interference signal detected by the photo detector to generate an OCT image; And an image output unit configured to output the OCT image generated by the signal processing unit to the bump splitter
  • the sample path portion is disposed between the first objective lens and the sample stage, and the two light rays having the predetermined wavelength are reflected and reflect the remaining wavelengths.
  • a dichroic mirror that transmits light, and the dichroic mirror is preferably guided so that the dichroic mirror is applied to the same sample position as the first light.
  • the optical path changing device is preferably composed of any one of a galvano scanner, a polygon, and an X-Y scanner.
  • the display unit comprising: a display panel for outputting a screen image according to an image signal; And first communication modules receiving the video signal from the outside.
  • the display panel is preferably formed of any one of LCD Liquid Crystal Display (0LED), Zero Light Emitting Diodes (0LED), and Liquid Crystal on Silicon (LCoS).
  • Optical coupler A reference path unit for inducing a path to apply the system light to a reference mirror and providing the reference light reflected from the reference mirror to the optical coupler; A sample path unit for guiding a path such that the second light beam is applied to the same sample position as the light of a microscope, and providing a signal light reflected from the sample to the optical coupler; Light for detecting the interference signal of the reference light and the signal light coupled from the optical coupler Detectors; A signal processor for processing an interference signal detected by the photo detector to generate an OCT image; And an image output unit configured to output the OCT image generated by the signal processor to a beam splitter of a microscope, wherein the optical tomography image providing device is combined with a microscope to generate an OCT image having the same sample position as the surface image of the microscope.
  • the sample path portion collimator for collimating the crab 2 light;
  • An optical path disposed in the collimated path of the collimated second light, forcing the crab 2 light to the dichroic mirror, providing the signal light reflected back from the sample back to the collimator, and driving to scan the surface of the sample Changing device;
  • a second objective lens disposed between the dichroic mirror and the optical path changing device and forming a focal point of the second light beam output from the optical path changing device and providing the focal point to the dichroic mirror.
  • the apparatus for changing the light path of the sample path part according to the present invention is preferably configured as one of a galvano scanner, a polygon, and an X-Y scanner.
  • the image output apparatus of the optical tomographic image providing apparatus comprises a beam projector.
  • the optical tomographic image providing apparatus in the case of a binocular microscope having two beam splitters and eyepieces of the microscope, it is preferable to provide an OCT image to at least one of the two bump splitters Do.
  • the OCT image providing portion of the optical tomography monitoring microscope according to the present invention may be configured independently of the microscope image providing portion. Therefore, the optical tomography image providing apparatus according to the present invention has an advantage that the cost or time for the modification of the separate microscope is not consumed by configuring to provide the OCT image to the existing microscope.
  • FIG. 2 is a view schematically showing the basic configuration of the OCT unit according to the first embodiment of the present invention.
  • 3 is a structural diagram showing a sample path part of the OCT image providing part according to the first embodiment of the present invention.
  • 5 is an eyepiece image photograph when an OCT image is not output in the optical tomography monitoring microscope according to the first embodiment of the present invention.
  • 6 is a schematic structural diagram of an optical tomography monitoring microscope according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a structural diagram showing a sample path part of the OCT image providing part according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a photomicrograph of the optical tomography monitoring microscope according to the second embodiment of the present invention when the OCT image is output through the display unit.
  • an optical tomography monitoring microscope 10 includes a sample stage 100, a microscope image providing unit 200, and an optical tomography (OCT; optical coherent tomography) image providing unit. 300.
  • OCT optical coherent tomography
  • the sample stage 100 is a sample is placed, the present invention uses a sample of biological tissue such as eye.
  • a U-objective lens 220, a beam splitter 240, and an eyepiece 260 are sequentially disposed from the front of the sample stage 100. (Not shown) provides the surface image of the sample using the C1 light generated.
  • the microscope image The providing unit 200 has the same structure as a conventional microscope, and in particular, the beam splitter is disposed between the objective lens and the eyepiece, and the same as the structure in which the surface image of the sample is output not only to the eyepiece but also to an external camera. Accordingly, the OCT image providing unit 300 to be described later is not only included in the optical tomography monitoring microscope according to the present invention, but also separate. As an independent device, it may have a structure that can be combined with an existing microscope.
  • the OCT image providing unit 300 distributes the second light generated from the crater 2 light source into the first light and the second light, and applies the first light and the second light to the reference mirror and the sample, respectively, Induce a path so that 2 light beams are applied to the same sample position as the first light, and use an OCT image using interference signals of a reference beam and a signal beam reflected from the reference mirror and the sample, respectively. After the generation, it is provided to the bump splitter 124 of the microscope image providing unit 120.
  • the OCT image providing unit of the optical tomography monitoring microscope according to the present invention having the above-described structure generates an OCT image at the same position as the surface image of the sample and provides the OCT image to the beam splitter of the microscope image providing unit.
  • the OCT image is provided from the OCT image providing unit through a splitter, the surface image and the OCT image of the sample are simultaneously output to the eyepiece.
  • the optical tomography monitoring microscope is the same as a conventional microscope. You can see the surface image of, and can provide the OCT image superimposed on the surface image according to the user's choice.
  • the OCT image providing unit 300 of the optical tomography monitoring microscope includes an OCT unit, a sample path unit 320, and an image output unit 380.
  • the second light source 310 generates a second light of a predetermined wavelength.
  • the second light source 310 is separated from the first light of the first light source of the microscope image providing unit 200 so that it can proceed in an independent path.
  • the C2 light source is preferably a light source having a near infrared wavelength band, and in the present invention, a light source of 850 nm is used.
  • the optical coupler 340 distributes the second light generated by the second light source 310 to the first light beam and the second light beam, and applies it to the reference mirror ' ⁇ ' and the sample 'S'. Combine the reference light and signal light reflected from the reference mirror and the sample.
  • the reference path part 330 induces a path so that the first light beam is applied to the reference mirror 'M' and provides the reference light reflected from the reference mirror to the optical coupler.
  • the reference path unit 330 may have any structure for guiding the path of the first light beam to the reference mirror, and generally uses a collimation lens.
  • the second light beam applied to the sample from the optical coupler 340 is applied to the same sample position as the first light of the microscope image providing unit 200 through the sample path 320.
  • 3 is a structural diagram showing a sample path part of an OCT image providing part according to the present invention. Referring to FIG. 3, the sample path part 320 includes a dichroic mirror 322, a collimator 324, an optical path changing device 326, and a second objective lens 328.
  • the collimator 324 collimates the second light beam. Since the second light beam distributed from the giant light source is close to the point light source, the collimator 324 diffuses the second light beam to collimate it, and then provides a collimating lens to light the diffused crab 2 light beam of a predetermined size. To be aimed at.
  • the second light beam provided from the light path changing device 326 is focused while passing through the second objective lens 328 and proceeds to the dichroic mirror 322.
  • the Crab 2 objective lens 328 provides the light path changing device 326 with the signal light reflected back from the sample.
  • the sample path part 320 having the above-described components includes a second light collimator 324, an optical path changing device 326, a crab two objective lens 328 and a second light beam distributed from the optical coupler 340. Proceed sequentially to the dichroic mirror 322 to provide the same sample position as the microscope image providing unit 200, The signal light reflected back from the sample is advanced in the reverse order of the above-described components and provided back to the optical coupler 340.
  • the photo detector 360 detects the interference signal of the reference light and the signal light coupled from the optical coupler 340.
  • the signal processor 370 generates an OCT image by processing the interference signal detected by the photo detector. '
  • the microscope is a binocular microscope having two eyepieces, it can be seen that the present invention is configured so that only one eyepiece can output the OCT image.
  • two beam splitters are provided to output images to the two eyepieces, respectively.
  • the above-described OCT image providing unit 300 may provide an OCT image to at least one of the two pan-splitters. have. Right eye in FIGS. 4 and 5 An OCT image was provided as the eyepiece. Referring to FIG. 5, when the OCT image is not provided, only the surface image is output as in the conventional microscope.
  • the OCT image providing unit of the optical tomography monitoring microscope described above may be configured independently of the microscope image providing unit.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an optical tomography monitoring microscope according to a second embodiment of the present invention.
  • the optical tomography monitoring microscope 60 according to the second embodiment of the present invention includes a sample stage 600, a microscope image providing unit 700, and an optical tomography (OCT) optical coherent tomography (OCT) imaging system.
  • OCT optical tomography
  • OCT optical coherent tomography
  • the microscope image providing unit 700 sequentially arranges the first objective lens 720 and the eyepiece 760 from the front of the sample stage 600, and outputs the image to the screen according to an image signal provided from the outside.
  • the display unit 780 is mounted in a predetermined area to provide the surface image of the sample and output the image using the U-light generated by the first light source (not shown).
  • the microscope image providing unit 700 is the same as the conventional microscope
  • the display unit 780 is mounted on a predetermined area of the front of the eyepiece 760, or is arranged in parallel with the eyepiece.
  • the display unit 780 when the display unit 780 is smaller than the eyepiece and is attached to the front of the eyepiece, the display unit 780 should not interfere with the output of the surface image of the sample provided to the eyepiece. Accordingly, when the display unit 780 is attached to the front of the eyepiece, it is preferable that the display unit 780 is disposed in a region deviated by a certain distance from the center of the eyepiece, and more preferably arranged in parallel with the eyepiece.
  • the display unit 780 is provided with a display panel for outputting a screen image according to the video signal and a first communication module for receiving the video signal from the outside.
  • the display panel is made of a very small display device, and is preferably formed of any one of an LCD liquid crystal display (0R), zero light emitting diodes (0LEDs), and liquid crystal on silicon (LCoS). These displays have high resolution and can provide clear images.
  • the first communication modules are for receiving the video signal from the outside, and both wired and wireless communication are possible, and when the wireless communication is performed, wireless LAN, Bluetooth, and Zigbee. It is preferable to communicate in any one of optical communication.
  • the OCT image providing unit 800 distributes the second light generated from the crater 2 light source into the first light and the second light, and applies the first light and the second light to the reference mirror and the sample, respectively. Induce a path so that the second light beam is applied to the same sample position as the first light, and use an OCT by using an interference signal of a reference beam and a signal beam reflected from the reference mirror and the sample, respectively. After generating the image, and outputs the OCT image signal corresponding to the OCT image to the display unit of the microscope image providing unit.
  • the OCT image providing unit of the optical tomography monitoring microscope having the above-described structure provides an OCT image at the same position as the surface image of the sample.
  • the microscope image providing unit After generating, when the OCT image signal corresponding to the generated OCT image is output to the display unit of the microscope image providing unit, the microscope image providing unit is provided with the OCT image signal from the OCT image providing unit through the display unit, The surface image and the OCT image of the sample are simultaneously output.
  • the optical tomography monitoring microscope is the same as a conventional microscope.
  • the OCT image providing unit 800 of the optical tomography monitoring microscope includes an OCT unit and a sample path unit 820.
  • the OCT unit in the present invention is the same as the basic configuration of the conventional optical tomography apparatus.
  • 7 is a diagram schematically showing a basic configuration of an OCT unit according to a second embodiment of the present invention.
  • the OCT unit includes a second light source 810, an optical coupler 840, a reference path unit 830, an optical detector 860, a signal processor 870, and second communication modules (not shown).
  • the communication with the display unit of the microscope image providing unit 700 through the second communication cap Preferably, the second communication modules are determined according to the communication method of the first communication module.
  • the second light source 810 generates a second light of a preset wavelength.
  • the second light source 810 is separated from the first light of the first light source of the microscope image providing unit 700 so as to proceed in an independent path.
  • the second light source is a light source having a near infrared wavelength band, and in the present invention, a light source of 850 GHz is used.
  • the optical coupler 840 distributes the second light generated by the second light source 810 into the first light beam and the second light beam, and applies the light to the reference mirror and the sample 'S'.
  • the reference light and the signal light reflected from the reference mirror and the sample are combined.
  • the collimator 824 collimates the second light beam. Since the second light beam distributed from the second light source is close to the point light source, the collimator 824 diffuses the crab second light to collimate it, and then has a collimating lens to provide the diffused second light beam of a predetermined size. Collimated with light.
  • the optical path changing device 826 is disposed in a path of the collimated second light beam, to propagate the second light beam to the dichroic mirror, and is reflected from the sample and reflected back through the dichroic mirror. Provide light back to the collimator.
  • the light path changing device 826 is driven to scan the surface of the sample to obtain an OCT image, and a galvano scanner, a polygon, a X-Y scanner, or the like may be used.
  • a galvano scanner has been exemplified, and the galvano scanner is preferably a 2D-galvano scanner to obtain a two-dimensional OCT image.
  • the second light beam provided from the light path changing device 826 passes through the nearly two objective lens 828, and a focal point is formed, and proceeds to the dichroic mirror 822.
  • the second objective lens 828 provides the light path changing device 826 with the signal light reflected back from the sample.
  • the dichroic mirror 822 is disposed between the first objective lens 720 and the sample stage 600 of the microscope image providing unit. Generally The dichroic mirror reflects light of a specific wavelength and transmits the remaining light.
  • the second light source having a predetermined wavelength is reflected through the light path changing device to provide the second light beam to reflect the sample, wherein the path of the reflected second light beam is the microscope image providing unit 700 Must be the same as the path of light propagation.
  • the dichroic mirror 822 of the sample path portion 820 is guided to the traveling path of the second light beam to the position of the same sample as the first light to provide the surface image of the sample. According to the optical tomography monitoring microscope to provide an OCT image of the same position as the surface image.
  • the signal processor 870 generates an OCT image by processing the interference signal detected by the photo detector, and then outputs an image signal corresponding to the generated OCT image.
  • the output image signal is provided to the display unit of the microscope image providing unit through a second communication module, and specifically, is provided through communication with the first communication modules of the display unit.
  • the microscope image through the sample path part 820 of the OCT image providing part 800 By irradiating light to the same sample position as the providing unit, the surface image and the OCT image of the same sample watch can be output at the same time.
  • the optical tomography monitoring microscope according to the present invention can output a variety of information, such as surgical information, as well as the OCT image using the display unit mounted on the microscope, so that the operator during surgery without the movement of the eye
  • the eyepiece of the microscope can provide the surface image of the sample, OCT image and information necessary for surgery.
  • the display unit 780 is separately mounted inside the microscope, thereby preventing the path of the surface image of the microscope from being obstructed, thereby providing a high quality OCT image with a clear surface image.
  • 9 is a photomicrograph of the optical tomography monitoring microscope according to the second embodiment of the present invention, when the OCT image is output through the display unit. Referring to FIG. 9, it can be seen that the image output through the microscope is a surface image of a sample and an OCT image shown by a display unit disposed in a predetermined area of the eyepiece.
  • optical tomography monitoring microscope is applicable to all fields using a microscope, and in particular, to a surgical microscope requiring accurate diagnosis and treatment of the affected area.

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Abstract

본 발명은 광단층 모니터링 현미경에 관한 것이다. 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은, 샘플대 정면으로부터 제1 대물렌즈, 빔스플리터(beam splitter) 및 접안렌즈가 순차적으로 배치되는 현미경 이미지 제공부; 및 광단층(Optical Coherent Tomography) 이미지를 생성한 후, 상기 현미경 이미지 제공부의 빔스플리터로 제공하는 OCT 이미지 제공부;를 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부는 상기 샘플의 표면이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 생성하여 상기 현미경 이미지 제공부의 빔스플리터로 제공하고, 상기 현미경 이미지 제공부는 상기 빔스플리터를 통해 상기 OCT 이미지 제공부로부터 OCT 이미지가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 상기 접안렌즈로 출력하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
광단층 모니터링 현미경
【기술분야】
본 발명은 광단층 모니터링 현미경에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 현미경으로 광단층 (이하, OCT; Optical coherent tomography) 이미지를 제공함으로써, 현미경의 외부로 현미경 이미지와 생체 단층 이미지가 동시에 출력되는 광단층 모니터링 현미경에 관한 것이다
【배경기술】
일반적으로, 눈은 빛의 강약 및 파장을 감지하는 기관으로, 명암을 감지하는 것과 빛의 방향을 알아내는 것, 물체의 상을 인지하는 것 등을 하고 있다. 이러한, 눈은 두골의 전면에 좌우 한쌍의 안와 안에 각각 있으며, 상하의 눈꺼풀에 의해 보호되고 있고, 안구는 뒤쪽으로 시신경과 연결되며, 안구벽은 3층으로 되어 있어, 가장 바깥층은 각막과 공막으로 되어 각막을 보통 검은 자위라고 한다.
눈은 현대의 환경의 변화에 의해 백내장, 안구건조증, 녹내장 등의 질병에 대한 수술이나 시력교정을 위한 라식 수술 및 라섹수술, 액시머레이저 수술, ICL 수술 등을 하고 있으며, 이러한 수술 시에 수술용 현미경을 많이 사용하고 있다.
상기 수술용 현미경은 전원에 의해 빛을 환자의 환부로 조사하는 광원과, 상기 환자의 안구를 확대해주는 대물렌즈, 상기 확대된 안구를 육안으로 확인하도록 한 접안렌즈로 구성된다 . 또한, 접안 렌즈를 통하지 않고도 환자의 상태를 관찰 및 수술할 수 있도록 상기 대물핸즈와 접안렌즈 사이에 빔 스플리터를 배치시키고, 상기 빔 스플리터에서 분리된 영상을
CCD 카메라를 통해 전기적 신호로 변환하여 모니터로 출력함으로써, 용이하게 수술이 가능하도록 하고 있다.
그러나, 이러한 수술용 현미경은 단순히 안구의 표면 이미지만을 보여주기 때문에, 생체의 여러 층에서 발생하는 명암 차이때문에 생체 조직 간의 구분이 쉽지 않다는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여, 일반적으로 절개 후 수술도구를 넣어 이를 확인하는데, 이 경우, 생체에 상처를 내야하는 문제점이 있을뿐만 아니라, 시술자의 경험이나 숙련도에 영향을 받게 되어, 수술의 안정성과 정확성 확보에 어려움이 많다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 종래의 현미경을 통해 표면 이미지만이 제공되기 때문에 생체 단층을 구분하기 어려워 수술의 안정성과 정확성 확보에 어려움이 많았던 문제점을 해결하기 위한 것으로세 현미경의 외부로 현미경 이미지와 OCT 이미지를 동시에 출력할 수 있는 광단층 모니터링 현미경을 제공하고자 하는 것이다.
【기술적 해결방법】
전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 특징은, 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 샘플이 놓여지는 샘플대; 상기 샘플대 정면으로부터 게 1 대물렌즈 및 접안렌즈가 순차적으로 배치되고, 제 1 광원에서 발생된 게 1 광을 이용하여 상기 샘플의 표면 이미지를 제공하는 현미경 이미지 제공부; 및 제 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 제 1 빛살 및 게 2 빛살을 각각 기준 미러 및 샘플로 인가하되, 상기 거 12 빛살이 상기 게 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러 및 상기 샘플에서 각각 반사된 기준빛 (Reference beam) 및 신호빛 (Signal beam)의 간섭신호를 이용하여 광단층 (Optical Coherent Tomography) 이미지를 생성한 후, 상기 OCT 이미지 또는 상기 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 상기 현미경 이미지 제공부로 제공하는 OCT 이미지 제공부;를 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부는 상기 샘플의 표면 이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 생성하여 상기 현미경 이미지 제공부로 제공하는 것을 특징으로 한다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 현미경 이미지 제공부는 상기 제 1 대물렌즈와 접안렌즈 사이에 빔 스플리터 (beam splitter)를 더 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부로부터 상기 범 스플리터로 OCT 이미지가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 상기 접안렌즈로 출력하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는 사전에 설정된 파장을 갖는 게 2 광원; 상기 게 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기; 상기 제 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 쩨공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 상기 제 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛올 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부; 상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기; 상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하는 신호처리부; 및 상기 신호처리부로부터 생성된 OCT 이미지를 상기 현미경 이미지 제공부의 범스플리터로 출력하는 영상출력기;를 구비하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 현미경 이미지 제공부는 외부로부터 제공되는 영상신호에 따라 이미지를 화면에 출력하는 디스플레이부를 사전에 설정된 영역에 더 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부로부터 상기 디스플레이부로 상기 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면이미지와 OCT 이미지를 동시에 출력하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는 사전에 설정된 파장을 갖는 제 2 광원; 상기 게 2 광원에서 발생된 게 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기; 상기 게 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상^ 광 결합기로 제공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 상기 제 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛을 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부; 상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기; 상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하고, 상기 생성된 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 출력하는 신호처리부; 및 상기 출력된 OCT 영상신호를 상기 현미경 이미지 제공부의 디스플레이부로 제공하는 제 2 통신모들;을 구비하는 것이 바람직하다. 전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 샘플경로부는 상기 제 1 대물렌즈와 샘플대 사이에 배치희고, 상기 사전에 설정된 파장올 갖는 게 2 빛살은 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키는 다이크로익 미러 (dichroic mirror);를 구비하고, 상기 다이크로익 미러는 계 2 빛살이 게 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 샘플경로부는 상기 게 2 빛살을 시준하는 시준기 (collimator); 상기 시준된 게 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 게 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되는 신호빛올 다시 시준기로 제공하며, 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동하는 광경로변경장치; 및 상기 다이크로익 미러와 상기 광경로변경장치 사이에 배치되고, 상기 광경로변경장치로부터 출력되는 제 2 빛살의 초점을 형성하여 상기 다이크로익 미러로 제공하는 제 2 대물렌즈;를 더 구비하여야 한다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 광경로변경장치는 갈바노스캐너 (Galvano scanner), 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 중 어느 하나로 구성되는 것이 바람직하다ᅳ
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 영상출력기는 빔 프로젝터 (beam projector), LCD(Liquid crystal display) , OLED (Oraganic light-emitting display) 중 어느 하나로 구성되는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는 상기 현미경 이미지 제공부의 빔스플리터 및 접안렌즈가 두 개인 쌍안식 현미경일 경우, 상기 두 개의 빔스플리터 중 적어도 하나 이상으로 OCT 이미지를 제공하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 디스플레이부는 영상신호에 따라 화면 이미지를 출력하는 디스플레이 패널; 및 외부로부터 상기 영상신호를 전송받는 제 1 통신모들;을 구비하는 것이 바람직하다. 전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 디스플레이 패널은 LCD Liquid Crystal Display), 0LED(0rganic Light Emitting Diodes) , LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 중 어느 하나로 형성되는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 제 1 통신모들은 무선랜 (Wireless LAN)ᅳ 블루투스 (Bluetooth), 지그비 (zigbee), 광통신 중 어느 하나의 방식으로 통신하는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 디스플레이부는 상기 접안렌즈의 정면의 사전에 설정된 영역에 장착되거나, 상기 접안렌즈와 병렬배치되는 것이 바람직하다.
전술한 특징을 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, 상기 디스플레이부는 상기 접안렌즈보다 크기가 작은 것이 바람직하다.
전술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 또 다른 특징은 광단층 이미지 제공 장치에 있어서, 사전에 설정된 파장의 광을 발생시키는 광원; 상기 광원에서 발생된 광을 게 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 제 1 빛살 및 제 2 빛살을 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기; 상기 계 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 현미경의 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛을 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부; 상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기; 상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하는 신호처리부; 및 상기 신호처리부로부터 생성된 OCT 이미지를 현미경의 빔스플리터로 출력하는 영상출력기;를 구비하고, 상기 광단층 이미지 제공장치는 현미경과 결합하여, 상기 현미경의 표면 이미지와 동일한 샘플 위치의 OCT 이미지를 생성하고, 샘플의 표면이미지와 동시에 출력되도록 OCT이미지를 제공하는 것을 특징으로 한다. 전술한 특징올 갖는 본 발명에 따른 광단층 이미지 제공장치의 상기 샘플경로부는 상기 현미경의 제 1 대물렌즈와 샘플대 사이에 배치되고, 사전에 설정된 파장을 갖는 게 2 빛살은 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키는 다이크로익 미러 (dichroic mirror);를 구비하고, 상기 다이크로익 미러는 제 2 빛살이 현미경의 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 샘플경로부는 상기 게 2 빛살을 시준하는 시준기 (collimator); 상기 시준된 제 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 게 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되는 신호빛을 다시 시준기로 제공하며, 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동하는 광경로변경장치; 및 상기 다이크로익 미러와 상기 광경로변경장치 사이에 배치되고, 상기 광경로변경장치로부터 출력되는 제 2 빛살의 초점을 형성하여 상기 다이크로익 미러로 제공하는 게 2 대물렌즈;를 더 구비한다. 본 발명에 따른 샘플경로부의 상기 광경로변경장치는 갈바노스캐너 (Galvano scanner), 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 중 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 광단층 이미지 제공장치의 상기 영상출력기는 빔 프로젝터 (beam projector)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명에 따른 광단층 이미지 제공장치는 상기 현미경의 빔스플리터 및 접안렌즈가 두 개인 쌍안식 현미경일 경우, 상기 두 개의 범스플리터 중 적어도 하나 이상으로 OCT 이미지를 제공하는 것을 특징으로 하는 것이 바람직하다. 【유리한 효과】
본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 OCT 이미지 제공부의 샘플경로부를 통해 상기 현미경 이미지 제공부와 동일한 샘플 위치로 빛을 조사함으로써, 동일한 샘플 위치의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 제공할 수 있다는 장점을 갖는다. 따라서, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경을 수술 중에 사용할 시에 시술자가 환부의 표면만이 아닌 단층 정보까지 확인할 수 있어서, 수술의 안정성과 정확성을 획득할 수 있게 된다.
본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부는 현미경 이미지 제공부와 독립적으로 구성될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 광단층 이미지 제공장치는 기존의 현미경에 OCT 이미지를 제공할 수 있도록 구성함으로써, 별도의 현미경의 개조를 위한 비용이나 시간이 소모되지 않는다는 장점을 갖게 된다.
또한, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 OCT를 수술용으로 사용될 수 있도록 구성함으로써, 진단 분야에서 주로 사용되던 OCT의 적용 분야를 넓히고 시장의 수요를 늘리는데 이바지할 것으로 판단된다.
또한, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 현미경에 장착되는 디스플레이부를 이용하여 상기 OCT 이미지뿐만 아니라 수술용 정보 등과 같은 다양한 정보들을 화면에 출력할 수 있으므로, 수술 중에 시술자가 시선의 이동이 없이 수술용 현미경의 접안렌즈를 통해 샘플의 표면이미지, OCT이미지 및 수술에 필요한 정보들을 제공받을 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 디스플레이부를 현미경 내부에 따로 장착함으로써, 상기 현미경의 표면이미지의 경로를 방해하지 않게 되어 선명한 표면이미지와 함께 고화질의 OCT 이미지를 제공할 수 있게 된다.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경올 개략적으로 도시한 구조도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 OCT부의 기본 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 OCT 이미지 제공부의 샘플 경로부를 도시한 구조도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, OCT 이미지가 출력될 경우의 접안 렌즈 이미지 사진이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, OCT 이미지가 출력되지 않을 경우의 접안 렌즈 이미지 사진이다. 도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경을 개략적으로 도시한 구조도이다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 OCT부의 기본 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 게 2 실시예에 따른 OCT 이미지 제공부의 샘플 경로부를 도시한 구조도이다.
도 9는 본 발명의 제 2 실시예 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, OCT 이미지가 디스플레이부를 통해 출력되는 경우의 현미경 이미지 사진이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경의 구조 및 동작 원리에 대하여 자세히 설명한다. 도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경을 개략적으로 도시한 구조도이다. 도 1을 참조하면 본 발명의 제 1 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경 (10)은 샘플대 (100), 현미경 이미지 제공부 (200) 및 광단층 (이하, OCT; Optical Coherent Tomography) 이미지 제공부 (300)를 구비한다.
상기 샘플대 (100)는 샘플이 놓여지며, 본 발명에서는 안구와 같은 생체 조직의 샘플을 사용한다.
상기 현미경 이미지 제공부 (200)는 상기 샘플대 (100) 정면으로부터 거 U 대물렌즈 (220), 빔스플리터 (beam spl itter ;240) 및 접안렌즈 (260)가 순차적으로 배치되고, 제 1 광원 (도시하지 않음)에서 발생된 게 1 광을 이용하여 상기 샘플의 표면 이미지를 제공한다. 상기 현미경 이미지 제공부 (200)는 종래의 현미경과 동일한 구조이며, 특히, 대물렌즈와 접안렌즈 사이에 빔스플리터를 배치시켜 샘플의 표면 이미지를 접안렌즈뿐만 아니라 외부의 카메라로 출사하는 구조와 동일하다. 따라서, 후술하는 OCT 이미지 제공부 (300)는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 포함되는 것뿐만 아니라, 별개의. 독립적인 장치로서 기존 현미경에 결합가능한 구조를 갖을 수 있다.
상기 OCT 이미지 제공부 (300)는 게 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 제 1 빛살 및 제 2 빛살을 각각 기준 미러 및 샘플로 인가하되, 상기 제 2 빛살이 상기 게 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러 및 상기 샘플에서 각각 반사된 기준빛 (Reference beam) 및 신호빛 (Signal beam)의 간섭신호를 이용하여 OCT 이미지를 생성한 후, 상기 현미경 이미지 제공부 (120)의 범스플리터 (124)로 제공한다.
전술한 구조를 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부는 상기 샘플의 표면 이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 생성하여 상기 현미경 이미지 제공부의 빔스플리터로 제공하고, 상기 현미경 이미지 제공부는 상기 범스플리터를 통해 상기 OCT 이미지 제공부로부터 OCT 이미지가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 상기 접안렌즈로 출력하는 것을 특징으로 한다. 다시 말해, 상기 OCT 이미지 제공부를 통해 OCT 이미지가 생성되고 제공되는 경로는 상기 현미경 이미지 제공부의 표면 이미지가 생성되고 제공되는 경로와 독립적으로 진행되므로, 상기 광단층 모니터링 현미경은 기존의 현미경과 동일하게 샘플의 표면 이미지를 볼 수 있으며, 사용자의 선택에 따라 OCT 이미지를 표면이미지에 겹쳐서 제공할 수 있다. 이하, 전술한 OCT 이미지 제공부 (300)에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부 (300)는 OCT부와 샘플경로부 (320) 및 영상출력기 (380)를 구비한다.
본 발명에서의 OCT 부는 기존의 광학적 단층 촬영 장치의 기본 구성과 동일하다. 도 2는 본 발명에 따른 OCT부의 기본 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 2를 참조하면, 상기 OCT부는 제 2 광원 (310), 광결합기 (340), 기준경로부 (330), 광 검출기 (360) 및 신호처리부 (370)를 구비하며, 본 발명에서는 샘플 경로부 (320) 및 영상출력기 (380)를 통해 전술한 현미경 이미지 제공부 (200)와 유기적으로 연결되어 있다.
상기 게 2 광원 (310)은 사전에 설정된 파장의 제 2 광을 발생시킨다. 본 발명에서는 제 2 광원 (310)의 파장을 사전에 설정함으로써, 상기 제 2 광원 (310)이 현미경 이미지 제공부 (200)의 계 1 광원의 게 1 광으로부터 분리시켜 독립된 경로로 진행될 수 있도록 한다. 상기 게 2 광원은 근적외선 파장 대역을 갖는 광원인 것이 바람직하며, 본 발명에서는 850nm의 광원을 사용하였다.
상기 광결합기 (340)는 상기 게 2 광원 (310)에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 ('Μ') 및 샘플 ('S')로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합한다.
상기 기준경로부 (330)는 상기 제 1 빛살이 기준 미러 ('Μ')로 인가되도록 경로를 유도하고 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공한다. 상기 기준경로부 (330)는 기준미러로 제 1 빛살의 경로를 유도하는 어떠한 구조도 가능하며, 일반적으로 시준렌즈를 사용한다. 한편, 광결합기 (340)로부터 샘플로 인가되는 제 2 빛살은 샘플경로부 (320)를 통해 상기 현미경 이미지 제공부 (200)의 제 1광과 동일한 샘플 위치로 인가된다. 도 3은 본 발명에 따른 OCT 이미지 제공부의 샘플 경로부를 도시한 구조도이다. 도 3을 참조하면, 상기 샘플경로부 (320)는 다이크로익 미러 (322), 시준기 (324), 광경로변경장치 (326) 및 제 2 대물렌즈 (328)을 포함한다.
상기 시준기 (collimator;324)는 상기 제 2 빛살을 시준한다. 거 광원으로부터 분배된 제 2 빛살은 점광원에 가까우므로, 상기 시준기 (324)는 이를 시준시키기 위해서 상기 제 2 빛살을 확산시킨 후, 시준 렌즈를 구비하여 상기 확산된 게 2 빛살을 일정 크기의 빛으로 시준시키게 된다.
상기 시준된 제 2 빛살은 상기 광경로변경장치 (326)로 진행된다.
상기 광경로변경장치 (326)는 상기 시준된 제 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 제 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되어 상기 다이크로익 미러를 통해 반사된 신호빛을 다시 시준기로 제공한다. 상기 광경로변경장치 (326)는 OCT 이미지를 획득하기 위하여 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동되며, 갈바노스캐너 (Galvano scanner)나, 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 등이 사용될 수 있다. 본 발명에서는 갈바노 스캐너를 사용하는 것을 예로 들었으며, 상기 갈바노 스캐너는 2차원적 OCT 이미지를 획득하기 위하여 2D-갈바노 스캐너인 것이 바람직하다.
상기 광경로변경장치 (326)로부터 제공되는 제 2 빛살은 제 2 대물렌즈 (328)을 통과하면서 초점이 형성되고, 상기 다이크로익 미러 (322)로 진행된다. 또한, 상기 게 2 대물렌즈 (328)은 샘플로부터 되반사된 신호빛을 상기 광경로변경장치 (326)로 제공한다.
상기 다이크로익 미러 (Dichroic mirror;322)는 상기 현미경 이미지 제공부의 게 1 대물렌즈 (220)와 샘플대 (100) 사이에 배치된다. 일반적으로 다이크로익 미러는 특정 파장의 빛은 반사시키고, 나머지 빛은 투과시키는 성질을 갖는다. 본 발명에서는 사전에 설정된 파장을 갖는 제 2 광원으로부터 광경로변경장치를 거쳐 진행되는 게 2 빛살을 반사시켜 샘플로 제공하는데, 이때, 반사된 제 2 빛살의 진행 경로는 상기 현미경 이미지 제공부 (200)의 제 1 광의 진행 경로와 동일해야 한다. 다시 말해, 상기 샘플 경로부 (320)의 다이크로익 미러 (322)는 샘플의 표면 이미지를 제공하기 위한 제 1 광과 동일한 샘플의 위치로 상기 제 2 빛살의 진행 경로로 유도하여, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경이 상기 표면이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 제공할 수 있도록하는 것이다.
또한, 상기 다이크로익 미러 (322)는 특정파장의 빛만을 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키므로, 가시광 파장 대역의 제 1 광을 사용하는 현미경 이미지 제공부는 상기 OCT 이미지 제공부와는 무관하게 샘플의 표면 이미지를 제공할 수 있게 된다. 전술한 구성요소를 갖는 본 발명에 따른 샘플경로부 (320)는 광결합기 (340)로부터 분배된 제 2 빛살을 시준기 (324), 광경로변경장치 (326), 게 2 대물렌즈 (328) 및 다이크로익 미러 (322)로 순차적으로 진행시켜 상기 현미경 이미지 제공부 (200)와 동일한 샘플 위치로 제공하고, 상기 샘플로부터 되반사된 신호빛을 전술한 구성요소의 역순으로 진행시켜 다시 광결합기 (340)으로 제공하게 된다. 한편 , 상기 광 검출기 (360)는 상기 광결합기 (340)로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출한다.
상기 신호처리부 (370)는 상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성한다. '
상기 생성된 OCT 이미지는 영상출력기 (360)를 통해 상기 현미경 이미지 제공부 (200)의 빔스플리터 (240)로 출력된다. 본 발명에서, 상기 영상출력기 (360)는 범 프로젝터 (beam projector), LCD(Liquid crystal display) , 0LED (Oraganic 1 ight—emitting display) 중 어느 하나로 구성되는 것이 바람직하다. 전술한 구조를 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 상기 OCT 이미지 제공부 (300)의 샘플경로부 (320)을 통해 상기 현미경 이미지 제공부와 동일한 샘플 위치로 빛을 조사함으로써, 동일한 샘플 위치의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 제공할 수 있다는 장점을 갖는다. 따라서, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경을 수술 중에 사용할 시에 시술자가 환부의 표면만이 아닌 단층 정보까지 확인할 수 있어서, 수술의 안정성과 정확성을 획득할 수 있게 된다. 도 4는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, OCT 이미지가 출력될 경우의 접안 렌즈 이미지 사진이며, 도 5는 OCT 이미지가 출력되지 않을 경우의 접안 렌즈 이미지 사진이다. 이때, 샘플은 토끼의 안구이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 현미경은 접안렌즈가 두 개인 쌍안 현미경이며, 본 발명에서는 한쪽의 접안렌즈로만 OCT 이미지를 출력할 수 있도록 구성함을 알 수 있다. 쌍안 현미경의 경우, 두 개의 접안렌즈에 각각 이미지를 출력시키기 위해서 두 개의 빔 스플리터를 구비하고 있는데, 전술한 OCT 이미지 제공부 (300)는 두 개의 범 스플리터 중 적어도 하나 이상으로 OCT 이미지를 제공할 수 있다. 도 4 및 도 5에서는 우안 접안렌즈로 OCT 이미지를 제공하였으며, 도 5를 참조하면, OCT 이미지가 제공되지 않을 경우에는 기존 현미경과 동일하게 표면 이미지만이 출력됨을 알수 있다. 한편, 전술한 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부는 상기 현미경 이미지 제공부와 독립적으로 구성될 수 있다. 즉, 상기 현미경 이미지 제공부는 기존의 수술용 현미경이며, 상기 수술용 현미경에 결합할 수 있도록 상기 OCT 이미지 제공부를 OCT 이미지 제공장치로 구성할 수 있다. 이때, OCT 이미지 제공장치의 구성은 전술한 OCT 이미지 제공부와 동일하다. 따라서, 본 발명에 따른 광단층 이미지 제공장치는 기존의 현미경에 결합하여 OCT 이미지를 제공할 수 있도록 구성함으로써, 별도의 현미경의 개조를 위한 비용이나 시간이 소모되지 않는다는 장점을 갖게 된다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 게 2 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경의 구조 및 동작 원리에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경을 개략적으로 도시한 구조도이다. 도 6을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경 (60)은 샘플대 (600), 현미경 이미지 제공부 (700) 및 광단층 (이하, OCT; Optical Coherent Tomography) 이미지 제공부 (800)를 구비한다.
상기 샘플대 (100)는 샘플이 놓여지며, 본 발명에서는 안구와 같은 생체 조직의 샘플을 사용한다.
상기 현미경 이미지 제공부 (700)는 상기 샘플대 (600) 정면으로부터 제 1 대물렌즈 (720) 및 접안렌즈 (760)가 순차적으로 배치되고, 외부로부터 제공되는 영상신호에 따라 이미지를 화면에 출력하는 디스플레이부 (780)를 사전에 설정된 영역에 장착하여, 계 1 광원 (도시하지 않음)에서 발생된 거 U 광을 이용하여 상기 샘플의 표면이미지를 제공함과 동시에 상기 이미지를 출력한다. 상기 현미경 이미지 제공부 (700)는 종래의 현미경과 동일한 구조이며, 상기 디스플레이부 (780)가 상기 접안렌즈 (760)의 정면의 사전에 설정된 영역에 장착되거나, 상기 접안렌즈와 병렬배치되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 디스플레이부 (780)는 상기 접안렌즈보다 크기가 작아 상기 접안렌즈의 정면에 부착되었을 때, 상기 접안렌즈로 제공되는 샘플의 표면 이미지의 출력을 방해하지 않아야된다. 따라서, 상기 디스플레이부 (780)는 상기 접안렌즈의 정면에 부착되는 경우에는 상기 접안렌즈의 중심으로부터 일정거리 벗어난 영역에 배치되는 것이 바람직하며, 특히 접안렌즈와 병렬배치되는 것이 더욱 바람직하다.
또한, 상기 디스플레이부 (780)는 영상신호에 따라 화면 이미지를 출력하는 디스플레이 패널 및 외부로부터 상기 영상신호를 전송받는 제 1 통신모들로 구비된다. 상기 디스플레이 패널은 초소형의 디스플레이 장치로 이루어지게 되며, LCD Liquid Crystal Display), 0LED(0rganic Light Emitting Diodes) , LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 중 어느 하나로 형.성되는 것이 바람직하다. 이러한 디스플레이들은 해상도가 높아 선명한 영상을 제공할 수 있다.
또한, 상기 제 1 통신모들은 외부로부터 상기 영상신호를 전송받기 위한 것으로서, 유선통신 및 무선통신 모두 가능하며, 무선통신으로 이루어지는 경우, 무선랜 (Wireless LAN), 블루투스 (Bluetooth), 지그비 (zigbee), 광통신 중 어느 하나의 방식으로 통신하는 것이 바람직하다. ᅳ 상기 OCT 이미지 제공부 (800)는 게 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 제 1 빛살 및 제 2 빛살을 각각 기준 미러 및 샘플로 인가하되, 상기 게 2 빛살이 상기 제 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러 및 상기 샘플에서 각각 반사된 기준빛 (Reference beam) 및신호빛 (Signal beam)의 간섭신호를 이용하여 OCT 이미지를 생성한 후, 상기 현미경 이미지 제공부의 디스플레이부로 상기 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 출력한다.
전술한 구조를 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부는 상기 샘플의 표면 이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 생성한 후, 상기 생성된 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 상기 현미경 이미지 제공부의 디스플레이부로 출력하고, 상기 현미경 이미지 제공부는 상기 디스플레이부를 통해 상기 OCT 이미지 제공부로부터 OCT 영상신호가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면이미지와 OCT 이미지를 동시에 출력하는 것을 특징으로 한다. 다시 말해, 상기 OCT 이미지 제공부를 통해 OCT 이미지가 생성되고 제공되는 경로는 상기 현미경 이미지 제공부의 표면 이미지가 생성되고 제공되는 경로와 록립적으로 진행되므로, 상기 광단층 모니터링 현미경은 기존의 현미경과 동일하게 샘플의 표면 이미지를 볼 수 있으며, 접안렌즈의 사전에 설정된 영역에 부착되거나, 상기 접안렌즈와 병렬 배치되는 디스플레이부를 통해 현미경의 동일한 뷰 (view) 상에서 상기 표면이미지와 동시에 OCT 이미지를 제공할 수 있다. 이하, 전술한 OCT 이미지 제공부 (800)에 대하여 구체적으로 설명한다. 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경의 OCT 이미지 제공부 (800)는 OCT부 및 샘플경로부 (820)를 구비한다.
본 발명에서의 OCT 부는 기존의 광학적 단층 촬영 장치의 기본 구성과 동일하다. 도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 OCT부의 기본 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 7을 참조하면 상기 OCT부는 제 2 광원 (810), 광결합기 (840), 기준경로부 (830), 광 검출기 (860), 신호처리부 (870) 및 제 2 통신모들 (도시하지 않음)를 구비하며, 본 발명에서는 상기 제 2 통신모들을 통해 현미경 이미지 제공부 (700)의 디스플레이부와 통신하는 것을 특징으로 한다. 상기 제 2 통신모들은 제 1 통신모듈의 통신 방식에 따라 결정되는 것이 바람직하다.
상기 게 2 광원 (810)은 사전에 설정된 파장의 제 2 광을 발생시킨다. 본 발명에서는 제 2 광원 (310)의 파장을 사전에 설정함으로써, 상기 제 2 광원 (810)이 현미경 이미지 제공부 (700)의 제 1 광원의 제 1 광으로부터 분리시켜 독립된 경로로 진행될 수 있도록 한다. 상기 제 2 광원은 근적외선 파장 대역을 갖는 광원인 것이 바람직하며, 본 발명에서는 850皿의 광원을 사용하였다.
상기 광결합기 (840)는 상기 제 2 광원 (810)에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 (Έ') 및 샘플 ('S')로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합한다.
상기 기준경로부 (830)는 상기 거 U 빛살이 기준 미러 ('Μ')로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공한다. 상기 기준경로부 (830)는 기준미러로 제 1 빛살의 경로를 유도하는 어떠한 구조도 가능하며, 일반적으로 시준렌즈를 사용한다. 한편, 광결합기 (840)로부터 샘플로 인가되는 게 2 빛살은 샘폴경로부 (820)를 통해 상기 현미경 이미지 제공부 (700)의 제 1광과 동일한 샘플 위치로 인가된다. 도 8은 본 발명에 따른 OCT 이미지 제공부의 샘플 경로부를 도시한 구조도이다. 도 8을 참조하면, 상기 샘플경로부 (820)는 다이크로익 미러 (822), 시준기 (824), 광경로변경장치 (826) 및 제 2 대물렌즈 (828)을 포함한다.
상기 시준기 (collimator ;824)는 상기 제 2 빛살을 시준한다. 제 2 광원으로부터 분배된 제 2 빛살은 점광원에 가까우므로, 상기 시준기 (824)는 이를 시준시키기 위해서 상기 게 2 빛살을 확산시킨 후, 시준 렌즈를 구비하여 상기 확산된 제 2 빛살을 일정 크기의 빛으로 시준시키게 된다.
상기 시준된 제 2 빛살은 상기 광경로변경장치 (826)로 진행된다.
상기 광경로변경장치 (826)는 상기 시준된 제 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 제 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되어 상기 다이크로익 미러를 통해 반사된 신호빛을 다시 시준기로 제공한다. 상기 광경로변경장치 (826)는 OCT 이미지를 획득하기 위하여 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동되며 , 갈바노스캐너 (Galvano scanner)나, 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 등이 사용될 수 있다. 본 발명에서는 갈바노 스캐너를 사용하는 것을 예로 들었으며, 상기 갈바노 스캐너는 2차원적 OCT 이미지를 획득하기 위하여 2D-갈바노 스캐너인 것이 바람직하다.
상기 광경로변경장치 (826)로부터 제공되는 제 2 빛살은 거] 2 대물렌즈 (828)을 통과하면서 초점이 형성되고, 상기 다이크로익 미러 (822)로 진행된다. 또한, 상기 제 2 대물렌즈 (828)은 샘플로부터 되반사된 신호빛을 상기 광경로변경장치 (826)로 제공한다.
상기 다이크로익 미러 (Dichroic mirror ;822)는 상기 현미경 이미지 제공부의 게 1 대물렌즈 (720)와 샘플대 (600) 사이에 배치된다. 일반적으로 다이크로익 미러는 특정 파장의 빛은 반사시키고, 나머지 빛은 투과시키는 성질을 갖는다. 본 발명에서는 사전에 설정된 파장을 갖는 제 2 광원으로부터 광경로변경장치를 거쳐 진행되는 게 2 빛살을 반사시켜 샘플로 제공하는데 이때, 반사된 제 2 빛살의 진행 경로는 상기 현미경 이미지 제공부 (700)의 게 1 광의 진행 경로와 동일해야 한다. 다시 말해, 상기 샘플 경로부 (820)의 다이크로익 미러 (822)는 샘플의 표면 이미지를 제공하기 위한 게 1 광과 동일한 샘플의 위치로 상기 제 2 빛살의 진행 경로로 유도하여, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경이 상기 표면이미지와 동일한 위치의 OCT 이미지를 제공할 수 있도록하는 것이다.
또한, 상기 다이크로익 미러 (822)는 특정파장의 빛만을 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키므로, 가시광 파장 대역의 게 1 광을 사용하는 현미경 이미지 제공부는 상기 OCT 이미지 제공부와는 무관하게 샘플의 표면 이미지를 제공할 수 있게 된다. 전술한 구성요소를 갖는 본 발명에 따른 샘플경로부 (820)는 광결합기 (840)로부터 분배된 제 2 빛살을 시준기 (824), 광경로변경장치 (826), 거 12 대물렌즈 (828) 및 다이크로익 미러 (822)로 순차적으로 진행시켜 상기 현미경 이미지 제공부 (700)와 동일한 샘플 위치로 제공하고, 상기 샘플로부터 되반사된 신호빛을 전술한 구성요소의 역순으로 진행시켜 다시 광결합기 (840)으로 제공하게 된다. 한편 , 상기 광 검출기 (860)는 상기 광결합기 (840)로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출한다.
상기 신호처리부 (870)는 상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성한 후, 상기 생성된 OCT 이미지에 해당하는 영상신호를 출력한다. 상기 출력된 영상신호는 제 2 통신모듈을 통해 상기 현미경 이미지 제공부의 디스플레이부로 제공되며, 구체적으로는 상기 디스플레이부의 게 1 통신모들과의 통신을 통해 제공된다. 전술한 구조를 갖는 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 상기
OCT 이미지 제공부 (800)의 샘플경로부 (820)를 통해 상기 현미경 이미지 제공부와 동일한 샘플 위치로 빛을 조사함으로써, 동일한 샘플 워치의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 출력할 수 있다는 장점을 갖는다. 또한, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 현미경에 장착되는 디스플레이부를 이용하여 상기 OCT 이미지뿐만 아니라 수술용 정보 등과 같은 다양한 정보들을 화면에 출력할 수 있으므로, 수술 중에 시술자가 시선의 이동이 없이 수술용 현미경의 접안렌즈를 통해 샘플의 표면이미지, OCT 이미지 및 수술에 필요한 정보들을 제공받을 수 있다.
또한, 현미경에 있어서, 범 스플리터를 추가하여 표면 이미지와 OCT 이미지를 겹쳐서 제공하는 경우에는 상기 추가된 광학계로 인해 현미경 표면이미지의 콘트라스트 (contrast)가 떨어질 수 있으므로, 본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경 (60)에서는 디스플레이부 (780)를 현미경 내부에 따로 장착함으로써, 상기 현미경의 표면이미지의 경로를 방해하지 않게 되어 선명한 표면이미지와 함께 고화질의 OCT 이미지를 제공할 수 있게 된다. 도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 광단층 모니터링 현미경에 있어서, OCT 이미지가 디스플레이부를 통해 출력되는 경우의 현미경 이미지 사진이다. 도 9를 참조하면, 상기 현미경을 통해 출력되는 이미지는 샘플의 표면이미지와 상기 접안렌즈의 일정 영역에 배치된 디스플레이부로 보여지는 OCT 이미지임을 알 수 있다. 상기 디스플레이부는 접안렌즈의 한쪽에 접안렌즈보다 작은 크기를 갖고 장착되어 있으므로, 상기 현미경 이미지 제공부의 표면 이미지에 대한 시야를 크게 가리지 않기 때문에, 효과적으로 표면 이미지와 OCT 이미지를 제공할 수 있게 된다. 이상에서 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예를 중심으로 설명하였으나, 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러가지의 변형과 웅용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 그리고, 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다. 【산업상 이용가능성】
본 발명에 따른 광단층 모니터링 현미경은 현미경을 사용하는 모든 분야에 적용 가능하며, 특히, 환부에 대한 정확한 진단과 시술이 필요한 수술용 현미경에 적용이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
광단층 모니터링 현미경에 있어서,
샘플이 놓여지는 샘플대;
상기 샘플대 정면으로부터 게 1 대물렌즈 및 접안렌즈가 순차적으로 배치되고, 게 1 광원에서 발생된 제 1 광을 이용하여 상기 샘플의 표면 이미지를 제공하는 현미경 이미지 제공부; 및
제 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 제 1 빛살 및 게 2 빛살을 각각 기준 미러 및 샘플로 인가하되, 상기 저 12 빛살이 상기 계 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러 및 상기 샘폴에서 각각 반사된 기준빛 (Reference beam) 및 신호빛 (Signal beam)의 간섭신호를 이용하여 광단층 (Optical Coherent Tomography) 이미지를 생성한 후, 상기 OCT 이미지 또는 상기 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 상기 현미경 이미지 제공부로 제공하는 OCT 이미지 제공부;
를 구비하고,
상기 OCT 이미지 제공부는 상기 샘플의 표면 이미지와 동일한 위치의
OCT 이미지를 생성하여 상기 현미경 이미지 제공부로 제공하는 것을- 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 2】
제 1항에 있어서, 상기 현미경 이미지 제공부는
상기 게 1 대물렌즈와 접안렌즈 사이에 빔 스플리터 (beam splitter)를 더 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부로부터 상기 빔 스플리터로 OCT 이미지가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면 이미지와 OCT 이미지를 동시에 상기 접안렌즈로 출력하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 3]
제 2항에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는
사전에 설정된 파장을 갖는 게 2 광원; 상기 제 2 광원에서 발생된 게 2 광을 게 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기;
상기 제 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 상기 제 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛을 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부;
상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기 ;
상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하는 신호처리부; 및
상기 신호처리부로부터 생성된 OCT 이미지를 상기 현미경 이미지 제공부의 범스플리터로 출력하는 영상출력기;
를 구비하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 4】
제 1항에 있어서, 상기 현미경 이미지 제공부는
외부로부터 제공되는 영상신호에 따라 이미지를 화면에 출력하는 디스플레이부를 사전에 설정된 영역에 더 구비하고, 상기 OCT 이미지 제공부로부터 상기 디스플레이부로 상기 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호가 제공되는 경우, 상기 샘플의 표면이미지와 OCT 이미지를 동시에 출력하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 5】
제 4항에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는
사전에 설정된 파장을 갖는 게 2 광원;
상기 제 2 광원에서 발생된 제 2 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하여 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기;
상기 제 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 상기 제 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛을 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부;
상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기 ;
상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하고, 상기 생성된 OCT 이미지에 해당하는 OCT 영상신호를 출력하는 신호처리부; 및
상기 출력된 OCT 영상신호를 상기 현미경 이미지 제공부의 디스플레이부로 제공하는 제 2 통신모들;
을 구비하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 6】
제 3항 및 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 샘플경로부는 상기 제 1 대물렌즈와 샘플대 사이에 배치되고, 상기 사전에 설정된 파장을 갖는 거 12 빛살은 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키는 다이크로익 미러 (dichroic mirror);를 구비하고,
상기 다이크로익 미러는 제 2 빛살이 게 1 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 7】
제 6항에 있어서, 상기 샘플경로부는
상기 제 2 빛살을 시준하는 시준기 (collimator);
상기 시준된 제 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 제 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되는 신호빛을 다시 시준기로 제공하며, 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동하는 광경로변경장치; 상기 다이크로익 미러와 상기 광경로변경장치 사이에 배치되고, 상기 광경로변경장치로부터 출력되는 제 2 빛살의 초점을 형성하여 상기 다이크로익 미러로 제공하는 제 2 대물렌즈; 를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 8]
제 7항에 있어서, 상기 광경로변경장치는
갈바노스캐너 (Galvano scanner), 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 증 어느 하나로 구성되는 것올 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 9]
제 3항에 있어서, 상기 영상출력기는
범 프로젝터 (beam projector) , LCD(Liquid crystal display) , OLED (Oraganic light-emitting display) 중 ' 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 10】
제 2항에 있어서, 상기 OCT 이미지 제공부는
상기 현미경 이미지 제공부의 빔스플리터 및 접안렌즈가 두 개인 쌍안식 현미경일 경우, 상기 두 개의 빔스플리터 중 적어도 하나 이상으로
OCT 이미지를 제공하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 11]
제 4항에 있어서, 상기 디스플레이부는
영상신호에 따라 화면 이미지를 출력하는 디스플레이 패널; 및 외부로부터 상기 영상신호를 전송받는 게 1 통신모들;
을 구비하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 12】
제 11항에 있어서, 상기 디스플레이 패널은
LCD(Liquid Crystal Display) , OLED (Organic Light Emitting Diodes) , LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 중 어느 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 13]
제 11항에 있어서, 상기 제 1 통신모들은
무선랜 (Wireless LAN), 블루투스 (Bluetooth), 지그비 (zigbee), 광통신 중 어느 하나의 방식으로 통신하는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 14]
제 4항에 있어서, 상기 디스플레이부는
상기 접안렌즈의 정면의 사전에 설정된 영역에 장착되거나, 상기 접안렌즈와 병렬배치되는 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 15]
제 4항에 있어서, 상기 디스플레이부는
상기 접안렌즈보다 크기가 작은 것을 특징으로 하는 광단층 모니터링 현미경.
【청구항 16]
광단층 이미지 제공 장치에 있어서,
사전에 설정된 파장의 광을 발생시키는 광원;
상기 광원에서 발생된 광을 제 1 빛살 및 제 2 빛살로 분배하고, 상기 거 U빛살 및 제 2 빛살을 기준 미러 및 샘플로 인가하고, 상기 기준 미러 및 샘플에서 반사된 기준빛 및 신호빛을 결합하는 광 결합기;
상기 제 1 빛살이 기준 미러로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 기준미러로부터 반사된 기준빛을 상기 광 결합기로 제공하는 기준경로부; 상기 제 2 빛살이 현미경의 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하고, 상기 샘플로부터 반사된 신호빛을 상기 광 결합기로 제공하는 샘플경로부;
상기 광결합기로부터 결합된 기준빛 및 신호빛의 간섭신호를 검출하는 광 검출기 ;
상기 광 검출기에서 검출된 간섭신호를 처리하여 OCT 이미지를 생성하는 신호처리부; 및 상기 신호처리부로부터 생성된 OCT 이미지를 현미경의 범스플리터로 출력하는 영상출력기;
를 구비하고,
상기 광단층 이미지 제공장치는 현미경과 결합하여, 상기 현미경의 표면 이미지와 동일한 샘플 위치의 OCT 이미지를 생성하고, 샘플의 표면이미지와 동시에 출력되도록 OCT 이미지를 제공하는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치.
【청구항 17】
제 16항에 있어서, 상기 샘플경로부는
상기 현미경의 제 1 대물렌즈와 샘플대 사이에 배치되고, 사전에 설정된 파장을 갖는 제 2 빛살은 반사시키고, 나머지 파장의 빛은 투과시키는 다이크로익 미러 (dichroic mirror);를 구비하고,
상기 다이크로익 미러는 제 2 빛살이 현미경의 광과 동일한 샘플 위치로 인가되도록 경로를 유도하는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치.
【청구항 18】
제 17항에 있어서, 상기 샘플경로부는
상기 게 2 빛살을 시준하는 시준기 (collimator);
상기 시준된 제 2 빛살의 진행 경로에 배치되어, 제 2 빛살을 상기 다이크로익 미러로 진행시키고, 샘플로부터 되반사되는 신호빛을 다시 시준기로 제공하며, 샘플의 표면을 스캐닝하도록 구동하는 광경로변경장치; ᄆ j
상기 다이크로익 미러와 상기 광경로변경장치 사이에 배치되고, 상기 광경로변경장치로부터 출력되는 제 2 빛살의 초점을 형성하여 상기 다이크로익 미러로 제공하는 제 2 대물렌즈;
를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치. ᅳ
【청구항 19】
제 18항에 있어서, 상기 광경로변경장치는 갈바노스캐너 (Galvano scanner), 폴리곤 (Polygon, 회전다면경), X-Y 스캐너 중 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치ᅳ
【청구항 20】
제 16항에 있어서, 상기 영상출력기는
범 프로젝터 (beam projector) , LCD(Liquid crystal display) , OLED (Oraganic light-emitting display) 중 어느 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치.
【청구항 21]
제 16항에 있어서, 상기 광단층 이미지 제공장치는
상기 현미경의 빔스플리터 및 접안렌즈가 두 개인 쌍안식 현미경일 경우, 상기 두 개의 빔스플리터 중 적어도 하나 이상으로 OCT 이미지를 제공하는 것을 특징으로 하는 광단층 이미지 제공장치.
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