WO2014051274A2 - 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치 - Google Patents

모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a monitor-integrated portable scanning probe, and an optical coherence tomography apparatus using the same. More particularly, in an OCT for taking a three-dimensional image of a tomographic image of a sample, a monitor and a polarizing window are provided on an upper portion of the sample scanner. By installing, the sample is located in front of the polarization window relative to the polarization window, the monitor is located behind the polarization window, the monitor integrated portable scanning probe for the user to view the real image and tomographic image of the sample at the same time, and the light using the same It relates to a coherent tomography apparatus.
  • optical coherence tomography is an apparatus capable of capturing an internal image of a sample without incision by a non-contact method, such as X-ray computed tomography (CT) and ultrasound imaging. It is a new imaging technology that is being researched to supplement the human hazard problem, price problem and measurement resolution problem of existing measurement equipment such as magnetic resonance imaging device.
  • the OCT measures cross-sectional images in units of micrometers using a Michelson interferometer, has a higher resolution (resolution) than conventional ultrasound images, and uses a light source in the near infrared region to non-incision the inside of a sample.
  • the display device since the display device is installed behind the probe, the display device may block the user's line of sight so that the sample cannot be viewed properly, and it is cumbersome to check only the approximate position and to photograph.
  • the tomographic image displayed on the computer is a two-dimensional image, which is only a cross section taken vertically in one direction at a predetermined point. Therefore, there is a limitation that the tomographic image cannot be measured in three dimensions.
  • the present invention has been made to solve the problems of the prior art as described above, the object of the present invention is at least as portable as a sample scanner, the monitor integrated portable scanning attached to a separate handle for easier carrying A probe and an optical coherence tomography apparatus using the same are provided.
  • Another object of the present invention is to provide a monitor-integrated portable scanning probe in which a tomography image of a sample is displayed on a sample scanner, and an optical coherence tomography apparatus using the same.
  • Still another object of the present invention is to provide a monitor-integrated portable scanning probe in which a display device showing a tomography image does not interfere with tracking an actual image of a sample, and an optical coherence tomography device using the same.
  • Still another object of the present invention is to provide a monitor-integrated portable scanning probe in which each tomographic image is observed in three dimensions, and an optical coherence tomography apparatus using the same.
  • the monitor-integrated portable scanning probe of the present invention the scanning probe for taking a sample, a polarizing window provided on the scanning probe, and the rear of the polarizing window
  • a scanner integrated monitor displaying a tomographic image of the sample.
  • the optical coherence tomography apparatus using the monitor-integrated portable scanning probe of the present invention includes a light source, an optical coupler for dividing the light generated from the light source, a light received from the optical coupler, phase scanning, and then reflected by An optical phase retarder for transmitting to the optical coupler, a scanning probe that receives the light split by the optical coupler, irradiates and reflects the sample to the optical coupler, and converts the reflected light transmitted to the optical coupler into an electrical signal, And a photo detector for generating a tomography image of the sample, and an image signal processor for converting an analog signal output from the photo detector into a digital signal and performing arithmetic processing to generate a tomography image.
  • a scanner integrated monitor for displaying the tomographic image, and an image with the sample It is provided between the monitor, and a real image of the sample is from the front and the transmission, the flat image on the rear window comprises a polarization reflecting.
  • the eye can move with the scanner.
  • a tomographic image can be observed in a three-dimensional form by using a complex polarization window that reflects a plurality of phase signals regarding position and depth according to polarization angles.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a monitor-integrated portable scanning probe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of FIG. 1;
  • Figure 3 is a block diagram showing the configuration of an optical coherence tomography apparatus using a monitor integrated portable scanning probe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exemplary view showing the actual image and tomographic image of the sample according to the present invention overlap the polarization window.
  • Embodiments described herein will be described with reference to plan and cross-sectional views, which are ideal schematic diagrams of the invention. Therefore, the shape of the exemplary diagram may be modified by manufacturing techniques and / or tolerances. Accordingly, the embodiments of the present invention are not limited to the specific forms shown, but also include changes in forms generated according to manufacturing processes. Thus, the regions illustrated in the figures have schematic attributes, and the shape of the regions illustrated in the figures is intended to illustrate a particular form of region of the device and is not intended to limit the scope of the invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a monitor integrated portable scanning probe according to the present invention.
  • 2 is a side view of FIG. 1.
  • the monitor-integrated portable scanning probe P of the present invention includes a scanner 110 tomography a sample 10, a polarization window 120 provided on one side of the scanner 110, and a polarization window. It is installed at the rear of the 120 includes a scanner integrated monitor 130 for displaying a video image of the sample 10.
  • the video image may be a tomographic image obtained using an optical coherence tomography apparatus.
  • the scanner 110 includes a body 112, a handle 114 installed below the body 112, and a lens 116 installed in front of the body 112.
  • the polarization window 120 and the monitor 130 are spaced apart from each other by a predetermined distance from the upper portion of the body 112, but are not necessarily located on a horizontal plane, it is sufficient to be installed on substantially the same plane.
  • the polarization window 120 reflects a part of incident light and transmits a part of the incident light.
  • the polarization window 120 may transmit the actual image 10a incident on the sample 10 as it is, and reflect the tomographic image 10b incident on the scanner integrated monitor 130.
  • the polarization window 120 is not limited to vertical and horizontal polarization.
  • the polarization window 120 having a partially reflective property may have a function of complex polarization that is selectively reflected in various directions other than the vertical and horizontal directions. Accordingly, signals of position and depth information of various phases measured by varying directions at predetermined positions and depths may be reflected in a tomographic image having a three-dimensional shape, which is respectively reflected according to the polarization angle in the polarization window 120 having a complex polarization function. Can be.
  • the polarization window 120 and the scanner integrated monitor 130 are installed at a predetermined distance, but the actual image 10a and the tomographic image b are installed to overlap each other in the polarization window 120. As shown in FIG. 2, when each ⁇ coincides, the distance between the polarization window 120 and the scanner integrated monitor 130 does not necessarily have to match the distance between the polarization window 120 and the sample 10. . The smaller the distance between the polarization window 120 and the scanner integrated monitor 130, the higher the observation point U of the user.
  • the scanner integrated monitor 130 is tilted at a predetermined angle (90- ⁇ ) so that the tomographic image 10b is incident to the center of the polarization window 120.
  • a predetermined angle 90- ⁇
  • the sample 10 is positioned in front of the polarization window 120 based on the polarization window 120, and the monitor 130 is positioned behind the polarization window 120, thereby rearwarding the polarization window 120.
  • the actual image 10a and the tomographic image 10b of the sample 10 can be observed at the same time. That is, by installing the polarization window 120 between the sample 10 and the monitor 130 displaying the tomographic image 10b of the sample 10, the polarization window 120 is actually in front of the sample 10.
  • the image 10a can be transmitted and the tomographic image 10b can be reflected at the rear. Accordingly, the user may simultaneously observe the real image 10a and the tomographic image 10b of the sample 10 at the rear of the polarization window 120, that is, at the observation point U.
  • the portable scanning probe P of the present invention includes a handle 114 at the bottom to more freely photograph the sample 10, and includes a monitor 130 integrally at the top of the portable scanning probe P. It does not need to change the line of sight with a computer, including the polarization window 120 in front of the monitor 130 to observe the real image 10a and tomographic image 10b of the sample 10 together, Can be compared. In particular, since the sample 10 can be tracked without obstacles in front, it is possible to make a judgment necessary for inspection at the site where the sample 10 is located.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of an optical coherence tomography apparatus using a monitor-integrated portable scanning probe according to the present invention.
  • 4 is an exemplary view in which a real image and a tomographic image of a sample are overlapped in a polarization window by using the portable scanning probe of the present invention.
  • the optical coherence tomography apparatus T using the monitor-integrated portable scanning probe includes a light source 200, an optical coupler 300, an optical phase retarder 400, and a portable scanning probe ( P), photo detector 500, and image signal processor 600.
  • the light source 200 may be a light source that emits light having a wide optical bandwidth having a short interference length, for example, light having an interference length of about several micrometers.
  • the optical coupler 300 receives the light generated from the light source 200, divides or combines the received light, transfers the first split light to the optical phase retarder 400 through an optical fiber, and carries a portable scanning probe ( Transmits the second split light to P). Alternatively, it receives the reflected light described later.
  • the optical phase retarder 400 receives the divided first split light from the optical coupler 300, scans and reflects the first split light, and transmits the reflected first reflected light to the optical coupler 300.
  • the optical phase retarder 400 includes a collimator lens 410, a focusing lens 420, and a reference mirror 430.
  • the collimator lens 410 receives the light emitted from the optical coupler 300 and converts the light into parallel light.
  • the focusing lens 420 adjusts the focal length of the parallel light such that the parallel light converted through the collimator lens 410 converges to one focus.
  • the reference mirror 430 receives the light gathered at one focus through the focusing lens 420 and then reflects the generated light to the focusing lens 420 to change the optical path.
  • the portable scanning probe P irradiates the surface of the sample 10 to be inspected with the second split light transmitted through the optical coupler 300, scans the light reflected from the sample 10, and scans the second scanned light. The reflected light is transmitted back to the optical coupler 300.
  • the portable scanning probe P may include a collimator lens, an X-axis and Y-axis scanner that scans the sample 10 on the X-axis and the Y-axis, and a focusing lens therein.
  • the portable scanning probe P of the present invention is installed between the scanner integrated monitor 130 and the sample 10 and the monitor 130 to display the tomographic image 10b of the sample 10 and the sample 10 from the front.
  • polarization window 120 which transmits the actual image 10a of) and reflects the tomographic image 10b of the sample 10 at the rear. Referring to FIG. 4, the polarization window 120 overlaps the real image 10a and the tomographic image 10b of the sample 10.
  • the photo detector 500 receives the first and second reflected light reflected from the optical phase retarder 400 and the portable scanning probe P after being transmitted to the optical coupler 300, and receives the received light as an electrical signal. After converting to, tomographic images of the sample 10 are generated from the converted electrical signals.
  • the photo detector 500 includes a collimator lens 510, a diffraction grating 520, a focusing lens 530, and a line scan camera 540.
  • the collimator lens 510 receives the reflected light reflected from the optical phase retarder 400 and the portable scanning probe P through the optical coupler 300 and converts the reflected light into parallel light.
  • the diffraction grating 520 receives the parallel light converted through the collimator lens 510 and diffracts it for each wavelength.
  • the focusing lens 530 adjusts the focal length of the parallel light so that the parallel light diffracted through the diffraction grating 520 converges to a single focus according to each wavelength band.
  • the line scan camera 540 scans the light collected through the focusing lens 530 in a line state to generate an image including the tomography layer of the sample 10.
  • the line scan camera 540 may include a CMOS camera.
  • the image signal processor 600 converts an analog signal, which is an electrical signal output from the photo detector 500, into a digital signal, and arithmically processes the digital signal to generate image information.
  • the image signal processor 600 is a computer 610 and may include a memory device.
  • the calculated video signal may be displayed through the fixed monitor 620.
  • the scanner integrated monitor 130 is connected to the computer 610.
  • the scanner integrated monitor 130 and the fixed monitor 620 may be connected to the computer 610, respectively, so that the tomographic image 10b may be simultaneously displayed on the fixed monitor 620 and the scanner integrated monitor 130.
  • the interference signal obtained by the photo detector 500 converts the position and depth information of the sample 10 into a signal having different phase information according to a direction, and converts such a signal into an image signal processor.
  • the user can check the 3D tomographic image 10b at the observation point U.
  • a signal having various phase information of the position and depth of the sample is generated in the photodetector 500, and a signal having various phase information is generated.
  • the polarization window 120 is irradiated through the monitor 130, the three-dimensional cross-sectional image 10b may be observed at the same point by being reflected differently according to each phase signal in the polarization window 120 having the complex polarization function. have.
  • the present invention provides a configuration in which the actual image and the tomographic image of the sample are simultaneously observed to overlap each other by providing a polarization window between the sample and the monitor.
  • the monitor-integrated portable scanning probe and the optical coherence tomography apparatus using the same are immediately applicable to all the imaging apparatuses and display apparatuses that take a tomographic image as a three-dimensional image.

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Abstract

본 발명의 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브는, 샘플을 촬영하는 스캐닝 프로브, 상기 스캐닝 프로브 상부에 설치되는 편광창, 및 상기 편광창의 후방에서 상기 샘플의 단층 이미지를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터를 포함한다. 본 발명의 스캐닝 프로브에 의하면, 스캐너의 핸들에 의하여 샘플의 촬영이 용이하고, 스캐너의 모니터에 의하여 시선을 스캐너와 함께 움직일 수 있고, 스캐너의 편광창에 의하여 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지를 함께 관찰할 수 있다.

Description

모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치
본 발명은, 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치에 관한 것으로, 더 자세하게는 샘플의 단층 이미지를 3차원 영상을 촬영하는 OCT에 있어서, 샘플 스캐너 상부에 모니터와 편광창을 설치하되, 편광창을 기준으로 상기 샘플은 편광창의 전방에 위치시키고, 모니터는 편광창의 후방에 위치시킴으로써, 유저는 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지를 동시에 감상하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치에 관한 것이다.
일반적으로 OCT(Optical coherence tomography)의 광학적 단층 촬영 장치는, 비접촉 방식에 의하여 절개 없이 샘플의 내부 영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 컴퓨터 단층 촬영(Xray computed tomography; CT), 초음파 영상촬영(ultrasound imaging), 자기 공명 영상 촬영기와 같은 기존의 계측 장비들이 갖는 인체 유해성 문제, 가격 문제 및 측정 분해능 문제를 보완하기 위하여 연구되고 있는 새로운 영상 촬영 기술이다.
상기 OCT는, 마이켈슨 간섭계를 이용하여 마이크로미터 단위의 횡단 영상을 측정하는 것으로서, 기존의 초음파 영상보다 높은 분해능(해상도)을 갖고 있으며, 근적외선 영역의 광원을 사용하여 샘플의 내부를 비절개 방식으로 관찰할 수 있고, 또한, 실시간 단층 영상 촬영이 가능하고, 소형 및 저가형 기기의 제작이 가능한 많은 장점을 갖는다.
그러나 이와 같은 장점에도 불구하고, OCT 장치는 주로 특정 장소에 설치되는 고정 형태이기 때문에, 별도의 공간 확보가 필요한 단점이 있다.
또한 일부 휴대용 OCT 장치의 경우에도, 별도의 디스플레이 장치를 구비하고 있지 않기 때문에, 사용자는 단층 이미지가 출력되는 화면을 보기 위하여 수시로 컴퓨터로 시선을 바꾸어야 하는 불편한 점이 있다.
디스플레이 장치를 구비하는 경우에도 디스플레이 장치가 프로브의 후방에 설치되기 때문에 디스플레이 장치가 사용자의 시선을 가로 막아 샘플을 제대로 볼 수 없고, 대략적인 위치만을 확인하고 촬영해야 하는 번거로운 점이 있다.
컴퓨터에 디스플레이 되는 단층 이미지는 2차원 영상으로서, 소정 지점에서 하나의 방향에서만 수직적으로 촬영되는 단면에 불과하다. 따라서 단층 이미지가 입체적으로 측정되는 못하는 한계가 있다.
따라서 본 발명은 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 적어도 샘플 스캐너 만큼은 휴대 가능하고, 휴대를 더 용이하게 하기 위하여 별도의 핸들이 부착되는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 샘플 스캐너에 샘플의 단층 이미지가 디스플레이 되는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 단층 이미지를 보여주는 디스플레이 장치가 샘플의 실제 이미지를 트래킹 하는데 지장을 주지 않는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 각 단층 이미지가 3차원으로 관찰되는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치를 제공하는 것이다.
전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따르면, 본 발명의 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브는, 샘플을 촬영하는 스캐닝 프로브, 상기 스캐닝 프로브 상부에 설치되는 편광창, 및 상기 편광창의 후방에서 상기 샘플의 단층 이미지를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터를 포함한다.
본 발명의 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치는, 광원, 상기 광원으로부터 발생된 광을 분할하는 광 커플러, 상기 광 커플러에서 분할된 광을 수신하여 위상 스캔한 후, 반사시켜 상기 광 커플러로 전달하는 광 위상 지연기, 상기 광 커플러에서 분할된 광을 수신하여 샘플에 조사하고 반사시켜 상기 광 커플러로 전달하는 스캐닝 프로브, 상기 광 커플러로 전달된 상기 반사광을 전기적 신호로 변환하여, 상기 샘플에 대한 단층 영상을 생성하는 광 검출기, 및 상기 광 검출기로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 연산 처리하여 단층 이미지를 생성하는 영상 신호 처리기를 포함하고, 상기 스캐닝 프로브는 상기 샘플의 상기 단층 이미지를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터, 및 상기 샘플과 상기 모니터 사이에 설치되어, 전방에서 상기 샘플의 실제 이미지는 투과시키고, 후방에서 상기 단층 이미지는 반사시키는 편광창을 포함한다.
위에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 구성에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.
첫째, 스캐너에 핸들을 구비함으로써, 샘플을 쉽게 촬영할 수 있다.
둘째, 스캐너에 모니터를 구비함으로써, 시선을 스캐너와 함께 움직일 수 있다.
셋째, 스캐너에 편광창을 구비함으로써, 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지를 함께 관찰할 수 있다.
넷째, 핸들과 모니터 그리고 편광창을 모두 구비함으로써, 샘플을 트래킹하면서 필요한 정보를 바로 얻을 수 있다.
다섯째, 위치 및 깊이에 관한 다수의 위상 신호를 편광 각도에 따라 달라 반사시키는 복합 편광창을 사용함으로써, 단층 이미지를 3차원 형태로 관찰할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브의 구성을 나타내는 사시도.
도 2는 도 1의 측면도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치의 구성을 나타내는 블록도.
도 4는 본 발명에 의한 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지가 편광창에 오버랩되게 나타내는 예시도.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해 질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려 주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 도면에서 층 및 영역들의 크기 및 상대적인 크기는 설명의 명료성을 위해 과장된 것일 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
본 명세서에서 기술하는 실시예들은 본 발명의 이상적인 개략도인 평면도 및 단면도를 참고하여 설명될 것이다. 따라서 제조 기술 및/또는 허용 오차 등에 의해 예시도의 형태가 변형될 수 있다. 따라서 본 발명의 실시예들은 도시된 특정 형태로 제한되는 것이 아니라 제조 공정에 따라 생성되는 형태의 변화도 포함하는 것이다. 따라서 도면에서 예시된 영역들은 개략적인 속성을 가지며, 도면에서 예시된 영역들의 모양은 소자의 영역의 특정 형태를 예시하기 위한 것이고, 발명의 범주를 제한하기 위한 것은 아니다.
이하, 상기한 바와 같은 구성을 가지는 본 발명에 의한 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참고하여 상세하게 설명한다.
도 1에는 본 발명에 의한 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브의 구성이 사시도로 도시되어 있다. 도 2는 도 1의 측면도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브(P)는, 샘플(10)을 단층 촬영하는 스캐너(110), 스캐너(110) 상부 일측에 설치되는 편광창(120), 및 편광창(120)의 후방에 설치되어 상기 샘플(10)의 영상 이미지를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터(130)를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 상기 영상 이미지는 광 간섭성 단층 촬영장치를 이용하여 획득된 단층 이미지일 수 있다.
스캐너(110)는, 바디(112), 바디(112)의 하부에 설치되는 핸들(114), 및 바디(112)의 전방에 설치되는 렌즈(116)를 포함한다. 편광창(120)과 모니터(130)는 바디(112)의 상부에서 소정 거리로 이격되어 설치되되, 반드시 수평면 상에 위치할 필요는 없고, 실질적으로 동일 평면에 설치되면 충분하다.
편광창(120)은 입사광의 일부는 반사하고, 일부는 투과하는 성질이 있다. 본 실시예의 경우, 편광창(120)은 샘플(10)에서 입사되는 실제 이미지(10a)는 그대로 투과시키고, 스캐너 일체형 모니터(130)에서 입사되는 단층 이미지(10b)는 반사시킬 수 있다.
편광창(120)은 수직 및 수평 편광에 제한되지 않는다. 가령, 일부 반사하는 성질을 가지는 편광창(120)은 수직 및 수평 방향 이외의 다양한 방향에서 선택적으로 반사되는 복합 편광의 기능을 가질 수 있다. 따라서 소정 위치 및 깊이에서 방향을 달리하여 측정되는 여러 가지 위상의 위치 및 깊이 정보의 신호가 복합 편광 기능을 가지는 편광창(120)에서 편광 각도에 따라 각각 반사되는 3차원 형태의 단층 이미지로 반사될 수 있다.
편광창(120)과 스캐너 일체형 모니터(130)는 소정 거리를 두고 설치되되, 실제 이미지(10a)와 단층 이미지(b)는 편광창(120)에서 상호 오버랩(overlap)될 수 있도록 설치된다. 도 2에 도시된 바와 같이, 각각의 θ가 일치하면, 편광창(120)과 스캐너 일체형 모니터(130) 사이의 거리는 편광창(120)과 샘플(10) 사이의 거리와 반드시 일치할 필요는 없다. 편광창(120)과 스캐너 일체형 모니터(130) 사이의 거리가 작을수록 유저의 관측 지점(U)은 높아진다.
스캐너 일체형 모니터(130)는 단층 이미지(10b)가 편광창(120)의 중심으로 입사되도록 소정 각도(90 - θ)로 틸트(tilt)된다. 가령, 편광창(120)과 스캐너 일체형 모니터(130) 사이의 거리가 작을수록 틸트 각도(90 - θ)가 커진다.
이와 같이, 편광창(120)을 기준으로 편광창(120)의 전방에 샘플(10)을 위치시키고, 편광창(120)의 후방에 모니터(130)를 위치시킴으로써, 편광창(120)의 후방에 위치하는 관측 지점(U)에서는 샘플(10)의 실제 이미지(10a)와 단층 이미지(10b)를 동시에 관찰할 수 있게 된다. 즉, 샘플(10)과, 샘플(10)의 단층 이미지(10b)를 디스플레이하는 모니터(130) 사이에 편광창(120)을 설치함으로써, 편광창(120)은 전방에서 샘플(10)의 실제 이미지(10a)는 투과시키고, 후방에서 단층 이미지(10b)는 반사시킬 수 있다. 따라서 유저(user)는 편광창(120)의 후방 즉, 관측 지점(U)에서 샘플(10)의 실제 이미지(10a)와 단층 이미지(10b)를 동시에 관찰할 수 있다.
본 발명의 포터블 스캐닝 프로브(P)는 하부에 핸들(114)을 포함하여 샘플(10)을 더욱 자유롭게 촬영하고, 상부에 일체로 모니터(130)를 포함하여 유저의 시선을 포터블 스캐닝 프로브(P)와 함께 움직일 수 있어 시선을 컴퓨터로 바꿀 필요가 없으며, 모니터(130)의 전방에 편광창(120)을 포함하여 샘플(10)의 실제 이미지(10a)와 단층 이미지(10b)를 함께 관찰하고, 비교할 수 있다. 특히, 전방에 장애물 없이 샘플(10)을 트래킹할 수 있기 때문에, 샘플(10)이 위치하는 현장에서 검사에 필요한 판단을 할 수 있다.
도 3에는 본 발명에 의한 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치의 구성이 블록도로 도시되어 있다. 도 4는 본 발명의 포터블 스캐닝 프로브를 이용함으로써 편광창에 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지가 오버랩되게 나타나는 예시도이다.
도 3을 참조하면, 볼 발명의 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치(T)는, 광원(200), 광 커플러(300), 광 위상 지연기(400), 포터블 스캐닝 프로브(P), 광 검출기(500), 및 영상 신호 처리기(600)를 포함한다.
광원(200)은 광 대역폭이 넓어서 간섭 길이가 짧은 광, 예를 들면, 간섭 길이가 수 마이크로미터 정도인 광을 출사하는 광원이 사용될 수 있다.
광 커플러(300)는 광원(200)으로부터 발생된 광을 수신한 후, 수신한 광을 분할 또는 결합하여 광섬유를 통해 광 위상 지연기(400)에 제1분할광을 전달하고, 포터블 스캐닝 프로브(P)에 제2분할광을 전달한다. 혹은 반대로 후술하는 반사광을 전달받는다.
광 위상 지연기(400)는 광 커플러(300)로부터 분할된 제1분할광을 수신하고, 위상 스캔한 후 반사하며, 반사된 제1반사광을 광 커플러(300)로 전달한다. 이러한 광 위상 지연기(400)는 콜리메이터 렌즈(collimator lens)(410), 포커싱 렌즈(focusing lens)(420), 및 레퍼런스 미러(reference mirror)(430)를 포함한다. 콜리메이터 렌즈(410)는 광 커플러(300)에서 출사된 광을 수신하여 평행광으로 변환시킨다. 포커싱 렌즈(420)는 콜리메이터 렌즈(410)를 통해 변환된 평행광이 하나의 포커스로 모이도록 상기 평행광의 포커스 거리를 조절한다. 레퍼런스 미러(430)는 포커싱 렌즈(420)를 통해 하나의 포커스로 모인 광을 수신한 후 반사시켜 생성된 반사광을 포커싱 렌즈(420)로 전달함으로써, 광 경로를 변경시킨다.
포터블 스캐닝 프로브(P)는, 광 커플러(300)을 통해 전송된 제2분할광을 검사 대상인 샘플(10)의 표면에 조사하고, 샘플(10)로부터 반사된 광을 스캐닝하고, 스캐닝된 제2반사광을 광 커플러(300)로 다시 전송한다. 포터블 스캐닝 프로브(P)는 도면에는 도시되어 있지 않지만, 그 내부에 콜리메이터 렌즈, 샘플(10)을 X축과 Y축으로 각각 스캐닝하는 X축 및 Y축 스캐너, 및 포커싱 렌즈 등을 포함할 수 있다. 특히, 본 발명의 포터블 스캐닝 프로브(P)는 샘플(10)의 단층 이미지(10b)를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터(130) 및 샘플(10)과 모니터(130) 사이에 설치되어 전방에서 샘플(10)의 실제 이미지(10a)는 투과시키고, 후방에서 샘플(10)의 단층 이미지(10b)는 반사시키는 편광창(120)을 포함한다. 도 4를 참조하면, 편광창(120)에는 샘플(10)의 실제 이미지(10a)와 단층 이미지(10b)가 오버랩 되게 나타난다.
광 검출기(500)는, 광 위상 지연기(400)와 포터블 스캐닝 프로브(P)로부터 반사된 제1 및 제2반사광이 광 커플러(300)로 전달된 후 이를 수신하고, 수신된 광을 전기적 신호로 변환한 후 변환된 전기적 신호로부터 샘플(10)에 대한 단층영상을 생성한다. 이러한 광 검출기(500)는 콜리메이터 렌즈(510), 회절격자(520), 포커싱 렌즈(530), 및 라인 스캔 카메라(540)를 포함한다. 콜리메이터 렌즈(510)는 광 위상 지연기(400)와 포터블 스캐닝 프로브(P)로부터 반사된 반사광을 광 커플러(300)를 통해 수신하여 상기 반사광을 평행광으로 변환시킨다. 회절격자(520)는 콜리메이터 렌즈(510)를 통해 변환된 상기 평행광을 수신하여 각 파장별로 회절시킨다. 포커싱 렌즈(530)는 회절격자(520)를 통해 회절된 평행광을 각 파장대역에 따라 하나의 포커스로 모이도록 상기 평행광의 포커스 거리를 조절한다. 라인 스캔 카메라(540)는 포커싱 렌즈(530)를 통해 모인 광을 라인 상태로 스캔하여 샘플(10)의 단층을 포함하는 영상을 생성한다. 라인 스캔 카메라(540)는 CMOS 카메라를 포함할 수 있다.
영상 신호 처리기(600)는, 광 검출기(500)로부터 출력된 전기적 신호인 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 디지털 신호를 연산 처리하여 영상 정보를 생성한다. 영상 신호 처리기(600)는 컴퓨터(610)로서, 기억 장치를 포함할 수 있다. 연산 처리된 영상 신호를 고정 모니터(620)를 통하여 디스플레이 할 수도 있다. 한편, 본 발명의 경우, 스캐너 일체형 모니터(130)는 컴퓨터(610)와 연결된다. 가령, 스캐너 일체형 모니터(130)와 고정 모니터(620)가 컴퓨터(610)에 각각 연결되어, 단층 이미지(10b)는 고정 모니터(620)와 스캐너 일체형 모니터(130)에 동시에 디스플레이 될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 경우, 광 검출기(500)에서 획득된 간섭 신호가 샘플(10)의 위치와 깊이 정보를 방향에 따라 서로 다른 위상 정보를 가지는 신호로 변환시키고, 이와 같은 신호를 영상 신호 처리기(600)에서 빠른 속도로 처리하고, 디스플레 함으로써, 사용자는 관측 지점(U)에서 3차원의 단층 이미지(10b)를 확인할 수 있다.
가령, 사용자가 원하는 환부의 일정한 위치에 스캐닝 프로브(P)를 겨냥하면, 광 검출기(500)에서 샘플의 상기 위치 및 깊이의 여러 가지 위상 정보를 가지는 신호가 발생되고, 다양한 위상 정보를 가지는 신호가 모니터(130)를 통해 편광창(120)에 조사되면, 복합 편광 기능을 가지는 편광창(120)에서 각각의 위상 신호에 따라 달리 반사됨으로써, 동일한 지점에서 3차원 단면 이미지(10b)가 관측될 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명은 샘플과 모니터 사이에 편광창을 설치함으로써, 샘플의 실제 이미지와 단층 이미지가 오버랩되게 동시 관찰되는 구성을 기술적 사상으로 하고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 본 발명의 기본적인 기술적 사상의 범주 내에서, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서는 다른 많은 변형이 가능할 것이다.
모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브, 및 이를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치는, 단층 이미지를 3차원 영상으로 촬영하는 모든 촬상 장치 및 표시 장치에 즉시 적용가능하다.

Claims (11)

  1. 샘플을 촬영하는 스캐닝 프로브;
    상기 스캐닝 프로브 상부에 설치되는 편광창; 및
    상기 편광창의 후방에서 상기 샘플의 영상 이미지를 디스플레이 하는 스캐너 일체형 모니터를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 스캐닝 프로브는,
    상기 편광창과 상기 모니터가 장착되는 스캐너 바디;
    상기 바디의 하부에 설치되는 핸들; 및
    상기 바디의 전방에 설치되는 렌즈를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 영상 이미지는 광 간섭성 단층 촬영장치를 이용하여 획득된 단층 이미지인 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 편광창은 상기 모니터에서 입사되는 상기 단층 이미지는 반사시키고, 상기 샘플에서 직접 입사되는 실제 이미지는 투과시키는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 모니터는 상기 샘플의 소정 위치 및 깊이 정보를 서로 다른 위상 신호로 조사하고,
    상기 편광창은 상기 서로 다른 위상 신호를 편광 각도에 따라 각각 반사시킴으로써,
    상기 단층 이미지는 3차원 형태로 관찰되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 편광창과 상기 모니터는 실질적으로 동일 평면 상에 설치되되, 상기 단층 이미지와 상기 실제 이미지가 상기 편광창에서 상호 오버랩 되도록 소정 거리를 두고 설치되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 모니터는 상기 단층 이미지가 상기 편광창의 중심으로 입사되도록 틸트 되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브.
  8. 광원;
    상기 광원으로부터 발생된 광을 제1 및 제2분할광으로 분할하는 광 커플러;
    상기 제1분할광을 수신하여 위상 스캔하고 반사시켜, 상기 광 커플러로 제1반사광을 전달하는 광 위상 지연기;
    상기 제2분할광을 수신하여 샘플에 조사하고 반사시켜, 상기 광 커플러로 제2반사광을 전달하는 스캐닝 프로브;
    상기 광 커플러로 전달된 상기 제1 및 제2반사광을 전기적 신호로 변환하여, 상기 샘플에 대한 단층 영상을 생성하는 광 검출기; 및
    상기 광 검출기로부터 출력된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하고, 연산 처리하여 단층 이미지를 생성하는 영상 신호 처리기를 포함하고,
    상기 스캐닝 프로브는
    상기 샘플의 상기 단층 이미지를 디스플레이하는 스캐너 일체형 모니터; 및
    상기 샘플과 상기 모니터 사이에 설치되어, 전방에서 상기 샘플의 실제 이미지는 투과시키고, 후방에서 상기 단층 이미지는 반사시키는 편광창을 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 광 검출기는 상기 샘플의 소정 위치 및 깊이 정보를 서로 다른 위상 신호로 처리하고, 상기 처리된 다수의 위상 신호가 상기 모니터를 통하여 상기 편광창에 각각 반사됨으로써, 상기 단층 이미지는 3차원 형태로 관찰되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 영상 신호 처리기는 컴퓨터이고, 상기 컴퓨터는 스캐너 일체형 모니터와 연결되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 영상 신호 처리기는 고정 모니터를 더 포함함으로써, 상기 단층 이미지는 상기 고정 모니터와 상기 스캐너 일체형 모니터에서 동시에 디스플레이 되는 것을 특징으로 하는 모니터 일체형 포터블 스캐닝 프로브를 이용한 광 간섭성 단층 촬영장치.
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