JP6544071B2 - 光コヒーレンストモグラフィ装置、および光コヒーレンストモグラフィ制御プログラム - Google Patents
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Description
前記第1走査領域は、被検体上における少なくとも2つ以上の走査位置を含み、
前記判定手段は、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記少なくとも2つ以上の走査位置において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定し、
前記演算処理手段は、前記少なくとも2つ以上の走査位置に関して取得されたそれぞれの複数のOCT信号を処理して被検体上の各走査位置におけるモーションコントラストデータをそれぞれ取得することを特徴とする。
(2) 本開示の第2態様に係る光コヒーレンストモグラフィ制御プログラムは、被検体に照射された測定光と参照光によるOCT信号を検出し、前記OCT信号を処理することで被検体の断層画像を取得する光コヒーレンストモグラフィ装置の動作を制御する制御装置において実行される光コヒーレンストモグラフィ制御プログラムであって、前記制御装置のプロセッサによって実行されることで、被検体の正面画像を得る正面画像取得ステップと、被検体上における同一の走査領域に関して時間的に異なる複数のOCT信号を取得する取得ステップと、被検体上の第1走査領域において、前記取得ステップによる複数のOCT信号の取得時に、前記正面画像取得ステップによって第1正面画像を取得し、前記第1走査領域における前記複数のOCT信号の取得以後であって、前記第1正面画像の取得の後に前記正面画像取得ステップによって第2正面画像を取得する制御ステップと、前記第1正面画像と、前記第2正面画像と、の位置ずれを画像処理により検出し、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記第1走査領域において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定する判定ステップと、前記判定ステップによって良好であると判定された前記複数のOCT信号を処理して前記被検体におけるモーションコントラストデータを取得する演算処理ステップと、を前記光コヒーレンストモグラフィ装置に実行させ、
前記第1走査領域は、被検体上における少なくとも2つ以上の走査位置を含み、
前記判定ステップは、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記少なくとも2つ以上の走査位置において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定し、
前記演算処理ステップは、前記少なくとも2つ以上の走査位置に関して取得されたそれぞれの複数のOCT信号を処理して被検体上の各走査位置におけるモーションコントラストデータをそれぞれ取得することを特徴とする。
OCT光学系100について説明する。OCT光学系100は、いわゆる眼科用光断層干渉計(OCT:Optical coherence tomography)の装置構成を持ち、被検眼Eの断層画像を撮像する。OCT光学系100は、測定光源102から出射された光をカップラー(光分割器)104によって測定光(試料光)と参照光に分割する。そして、OCT光学系100は、測定光学系106によって測定光を眼Eの眼底Efに導き,また、参照光を参照光学系110に導く。その後、眼底Efによって反射された測定光と,参照光との合成による干渉光を検出器120に受光させる。
正面観察光学系200は、被検眼の正面画像データを取得する。なお、正面画像データは、画像データであってもよいし、信号データであってもよい。例えば、正面観察光学系200は、眼底Efの正面画像を得るために設けられている。正面観察光学系200は、例えば、光源から発せられた測定光(例えば、赤外光)を眼底上で二次元的に走査させる光スキャナと、眼底と略共役位置に配置された共焦点開口を介して眼底反射光を受光する第2の受光素子と、を備え、いわゆる眼科用走査型レーザー検眼鏡(SLO)の装置構成を持つ。
固視標投影ユニット300は、眼Eの視線方向を誘導するための光学系を有する。固視標投影ユニット300は、眼Eに呈示する固視標を有し、複数の方向に眼Eを誘導できる。
制御部70は、CPU(プロセッサ)、RAM、ROM等を備える。制御部70のCPUは、各構成100〜300の各部材など、装置全体の制御を司る。RAMは、各種情報を一時的に記憶する。制御部70のROMには、装置全体の動作を制御するための各種プログラム、初期値等が記憶されている。なお、制御部70は、複数の制御部(つまり、複数のプロセッサ)によって構成されてもよい。
本実施形態におけるOCT信号からモーションコントラストデータを取得するための演算処理方法について説明する本実施形態において、モーションコントラストデータを取得するために、制御部70は、同じ位置において、時間の異なる少なくとも2フレームの干渉信号(OCT信号)を取得する。
以下、OCTデバイス1を用いた一連の撮影動作について説明する。なお、以下の説明については、三次元機能OCT画像データを取得する場合を例に挙げて説明する。もちろん、本発明に開示の技術は、モーションコントラストデータを取得する際に適用することができる。例えば、機能OCT信号を取得する場合や機能OCT画像データを取得する場合等に適用することができる。
より詳細に説明する。例えば、撮影開始の信号が出力されると、制御部70は、三次元機能OCT画像データを取得するために、光スキャナ108の駆動を制御し、眼底上で測定光を走査させる。例えば、撮影開始の信号の出力に応じて、制御部70は、設定されたフレームレートにて、OCT信号の取得するため、OCT光学系100を制御する。なお、OCT信号を得るフレームレートは、OCT信号の取得開始前後で変更してもよいし、変更しなくてもよい。
一方、撮影開始の信号の出力に応じて、制御部70は、設定されたフレームレートにて正面画像を繰り返し得るため、正面観察光学系200を制御する。なお、正面画像を得る際のフレームレートは、取込開始前後で変更してもよいし、変更しなくてもよい。なお、実施形態においては、OCT信号を得る際のフレームレートが、正面画像を得る際のフレームレートの4倍となっている。すなわち、1フレームの正面画像取得する時間で、4フレームのOCT信号を取得することができる。なお、本実施形態において、OCT信号を取得するフレームレート及び正面画像を取得するフレームレートとしては、1フレームの正面画像を取得する間に、少なくとも2つのOCT信号が取得されるように設定されていればよい。
図4は、OCT信号の取得動作、正面画像の取得動作の関係について説明する図である。図4において、横軸は時間軸(T)である。例えば、制御部70は、撮影開始の信号の出力に応じて、第1正面画像F1の取得を開始する。制御部70は、第1正面画像F1の取得が完了すると、メモリ72に第1正面画像F1を記憶させる。なお、本実施形態においては、撮影開始信号の出力タイミング(取得開始時)T0から時間T1が経過した際に、第1正面画像(1フレームの正面画像)F1の取得が完了しているものとする。すなわち、第1正面画像F1を取得するまでに、時間T1が経過したことを示している。
次いで、制御部70は、第1の走査ラインS1で取得した複数のOCT信号O1,O2,O3,O4の良否(適否)を判定する。図5は、判定処理のフローチャートを示している。なお、本実施形態において、OCT信号の良否の判定は、リアルタイムにて行われる。判定結果は、複数のOCT信号を処理して、モーションコントラストデータを取得するために用いられる。
制御部70は、良好であると判定された複数のOCT信号を処理して被検眼眼底におけるモーションコントラストデータ(本実施形態においては、三次元機能OCT画像データを取得する)を取得する。例えば、制御部70は、次の走査ラインでの複数のOCT信号の取得に移行した場合に、その前までに取得されていた各走査ラインでの複数のOCT信号の演算処理を行う。
なお、本実施形態においては、第1正面画像F1の取得完了後に、第1の走査ラインS1における複数のOCT信号の取得を開始させる構成としたがこれに限定されない。撮影開始信号の出力に応じて、第1正面画像F1の取得と並行して、複数のOCT信号の取得を開始させる構成としてもよい。この場合、複数のOCT信号の良否を判定する場合には、第1正面画像F1の取得時に並行して取得された(撮影開始とともに取得された)複数のOCT信号は削除され、第2正面画像F2の取得時に並行して取得された複数のOCT信号より、複数のOCT信号における判定処理が開始される。例えば、第1の走査ラインS1において、8フレームのOCT信号(第1正面画像F1取得時の4フレーム分のOCT信号と第2正面画像F2取得時の4フレーム分のOCT信号)が取得され、第1正面画像F1取得時の4フレーム分のOCT信号が削除される。
70 制御部
72 メモリ
75 モニタ
76 操作部
100 干渉光学系(OCT光学系)
108 光スキャナ
120 検出器
200 正面観察光学系
300 固視標投影ユニット
Claims (4)
- 被検体に照射された測定光と参照光によるOCT信号を検出し、前記OCT信号を処理することで被検体の断層画像を取得する光コヒーレンストモグラフィ装置であって、
被検体の正面画像を得る正面観察光学系と、
被検体上における同一の走査領域に関して時間的に異なる複数のOCT信号を取得するOCT光学系と、
被検体上の第1走査領域において、前記OCT光学系による複数のOCT信号の取得時に、前記正面観察光学系によって第1正面画像を取得し、前記第1走査領域における前記複数のOCT信号の取得以後であって、前記第1正面画像の取得の後に前記正面観察光学系によって第2正面画像を取得する制御手段と、
前記第1正面画像と、前記第2正面画像と、の位置ずれを画像処理により検出し、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記第1走査領域において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定する判定手段と、
前記判定手段によって良好であると判定された前記複数のOCT信号を処理して前記被検体におけるモーションコントラストデータを取得する演算処理手段と、
を備え、
前記第1走査領域は、被検体上における少なくとも2つ以上の走査位置を含み、
前記判定手段は、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記少なくとも2つ以上の走査位置において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定し、
前記演算処理手段は、前記少なくとも2つ以上の走査位置に関して取得されたそれぞれの複数のOCT信号を処理して被検体上の各走査位置におけるモーションコントラストデータをそれぞれ取得することを特徴とする光コヒーレンストモグラフィ装置。 - 請求項1の光コヒーレンストモグラフィ装置において、
前記制御手段は、前記判定手段によって前記複数のOCT信号が良好であると判定された場合に、複数のOCT信号を取得する領域を前記第1走査領域とは異なる第2走査領域に変更することを特徴とする光コヒーレンストモグラフィ装置。 - 請求項1〜2のいずれの光コヒーレンストモグラフィ装置において、
前記制御手段は、前記判定手段によって前記複数のOCT信号が良好でないと判定された場合に、前記第1走査領域において複数のOCT信号を再取得することを特徴とする光コヒーレンストモグラフィ装置。 - 被検体に照射された測定光と参照光によるOCT信号を検出し、前記OCT信号を処理することで被検体の断層画像を取得する光コヒーレンストモグラフィ装置の動作を制御する制御装置において実行される光コヒーレンストモグラフィ制御プログラムであって、
前記制御装置のプロセッサによって実行されることで、
被検体の正面画像を得る正面画像取得ステップと、
被検体上における同一の走査領域に関して時間的に異なる複数のOCT信号を取得する取得ステップと、
被検体上の第1走査領域において、前記取得ステップによる複数のOCT信号の取得時に、前記正面画像取得ステップによって第1正面画像を取得し、前記第1走査領域における前記複数のOCT信号の取得以後であって、前記第1正面画像の取得の後に前記正面画像取得ステップによって第2正面画像を取得する制御ステップと、
前記第1正面画像と、前記第2正面画像と、の位置ずれを画像処理により検出し、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記第1走査領域において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定する判定ステップと、
前記判定ステップによって良好であると判定された前記複数のOCT信号を処理して前記被検体におけるモーションコントラストデータを取得する演算処理ステップと、
を前記光コヒーレンストモグラフィ装置に実行させ、
前記第1走査領域は、被検体上における少なくとも2つ以上の走査位置を含み、
前記判定ステップは、前記位置ずれの検出結果に基づいて、前記少なくとも2つ以上の走査位置において取得された前記複数のOCT信号の良否を判定し、
前記演算処理ステップは、前記少なくとも2つ以上の走査位置に関して取得されたそれぞれの複数のOCT信号を処理して被検体上の各走査位置におけるモーションコントラストデータをそれぞれ取得することを特徴とする光コヒーレンストモグラフィ制御プログラム。
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