JP2015216983A - 光音響装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本実施例における光音響装置は、光源100、光学系200、複数の音響波受信素子300、支持体400、移動部としてのスキャナー500から構成される。さらに、本実施例における光音響装置は、撮像装置600、コンピュータ700、表示部としてのディスプレイ900、入力部1000、形状保持部1100から構成されている。また、コンピュータ700は、信号データ取得部710、情報取得部720、制御部730、および記憶部740を備えている。
被検体Eは測定の対象となるものである。具体例としては、***等の生体や、装置の調整などにおいては生体の音響特性と光学特性を模擬したファントムが挙げられる。音響特性とは具体的には音響波の伝搬速度および減衰率であり、光学特性とは具体的には光の吸収係数および散乱係数である。被検体としての生体内の光吸収体としてはヘモグロビン、水、メラニン、コラーゲン、脂質などが挙げられる。ファントムでは、光学特性を模擬した物質を光吸収体として内部に封入する。なお、便宜上、図1において被検体Eは点線で示している。
光源100はパルス光を発生させる装置である。光源としては大出力を得るため、レーザーが望ましいが、発光ダイオードなどでもよい。光音響波を効果的に発生させるためには、被検体の熱特性に応じて十分短い時間に光を照射させなければならない。被検体が生体の場合、光源100から発生するパルス光のパルス幅は数十ナノ秒以下にすることが望ましい。また、パルス光の波長は生体の窓と呼ばれる近赤外領域であり、700nm〜1200nm程度が望ましい。この領域の光は比較的生体深部まで到達することができ、深部の情報を得ることができる。生体表面部の測定に限定すれば、500〜700nm程度の可視光から近赤外領域も使用してもよい。さらに、パルス光の波長は観測対象に対して吸収係数が高いことが望ましい。
光学系200は、光源100で発生させたパルス光を被検体Eへ導く装置である。具体的にはレンズ、ミラー、プリズム、光ファイバー、拡散板、などの光学機器である。また光を導く際に、これらの光学機器を用いて、所望の光分布となるように形状や光密度を変更することもある。光学機器はここにあげたものだけに限定されず、このような機能を満たすものであれば、どのようなものであってもよい。本実施形態において光学系200は、半球の曲率中心の領域を照明するように構成されている。
音響波受信素子300は、光音響波を受信して電気信号に変換する素子である。被検体Eからの光音響波に対して、受信感度が高く、周波数帯域が広いものが望ましい。
支持体400は、略半球形状の容器であり、半球の内側の面に音響波受信素子300を複数支持している。また、半球形状の支持体400の底部(極)には光学系200が設置されている。また、半球の内側には、後述する音響マッチング材1300が充填される。本実施形態において、複数の音響波受信素子300は、図1で示した通り半球面形状に沿って配置される。点Xは半球面形状の支持体400の曲率中心点を示している。支持体400は、複数の音響波受信素子300の指向軸が集まるように複数の音響波受信素子300を支持している。
スキャナー500は、支持体400の位置を図1のX、Y、Z方向に移動することにより、被検体Eに対する支持体400の相対位置を変更する装置である。このためスキャナー500は、不図示のX、Y、Z方向のガイド機構と、X、Y、Z方向の駆動機構と、支持体400のX、Y、Z方向の位置を受信する位置センサを備えている。図1に示すように、スキャナー500の上に支持体400が積載されるため、ガイド機構は大きな荷重に耐えることが可能なリニアガイドなどを用いることが好ましい。また、駆動機構としては、リードスクリュー機構、リンク機構、ギア機構、油圧機構、などを用いることができる。駆動力はモーターなどを用いることができる。また、位置センサとしては、エンコーダー、可変抵抗器、などを用いたポテンショメータなどを用いることができる。
撮像装置600は、被検体Eの画像データを生成し、生成した画像データをコンピュータ700に出力する。撮像装置600は、撮像素子610および画像生成部620を有する。画像生成部620は、撮像素子610から出力された信号を解析することにより被検体Eの画像データを生成し、生成した画像データをコンピュータ700内の記憶部740に記憶する。
コンピュータ700は、信号データ取得部710、情報取得部720、制御部730、および記憶部740を有している。
音響マッチング材1300は、被検体Eと音響波受信素子300との間の空間を満たし、被検体Eと音響波受信素子300を音響的に結合させるためのものである。本実施形態では、形状保持部1100と被検体Eとの間にも音響マッチング材1300を満たしている。
ディスプレイ900は、コンピュータ700から出力される被検体情報を分布画像や数値データなどで表示する装置である。典型的には液晶ディスプレイなどが利用されるがプラズマディスプレイや有機ELディスプレイ、FEDなど他の方式のディスプレイでもよい。なお、ディスプレイ900は、本発明の光音響装置とは別に提供されていてもよい。
入力部1000は、ユーザーがコンピュータ700に所望の情報を入力するために所望の情報を指定できるように構成された部材である。入力部1000としては、キーボード、マウス、タッチパネル、ダイヤル、およびボタンなどを用いることができる。入力部1000としてタッチパネルを採用する場合、ディスプレイ900が入力部1000を兼ねるタッチパネルであってもよい。なお、入力部1000は、本発明の光音響装置とは別に提供されていてもよい。
形状保持部1100は、被検体Eの形状を一定に保つための部材である。形状保持部1100は、取り付け部1200に取り付けられている。なお、被検体Eを複数の形状にそれぞれ保持するために複数の形状保持部を用いる場合、取り付け部1200は複数の形状保持部を取り付け可能に構成されていることが好ましい。
次に本実施形態において高い強度で受信することのできる周波数成分の受信信号を選択的に保存するためのサンプリング周波数の決定方法の一例を説明する。
ΔI=α・L・f
ここで、光音響波の発生時の音圧から高画質化に大きく寄与するS/Nを下回るときの許容減衰量をΔI’とすると、式(3)に示す周波数fより高い周波数の光音響波の受信信号については、高画質化に大きく寄与しない周波数成分となる可能性がある。
次に図4に示すフローを用いて、被検体の形状情報に基づいて被検体内で発生した光音響波を選択的にメモリに保存する方法について説明する。
まず、形状保持部1100に被検体Eが挿入され、支持体400と形状保持部1100との間、および形状保持部1100と被検体Eとの間に音響マッチング材1300が満たされる。
続いて、制御部730としてのCPU731が、複数の測定位置を設定し、設定された複数の測定位置の情報をROM741に格納する。後述するS300の工程において、支持体400が設定された複数の測定位置に位置するときに被検体Eに光が照射される。すなわち、複数の測定位置の情報は、複数の光照射タイミングにおける支持体400の位置の情報に相当する。以下、「測定位置」は光照射時の支持体400の位置のことを指す。
続いて、信号データ取得部710が、複数の音響波受信素子300のそれぞれについて、前述した方法で高い強度で音響波受信素子に到達する周波数成分の受信信号のデータを選択的に取得することができるサンプリング周波数を決定する。
スキャナー500は、S200で設定されたある測定位置に支持体400を位置させる。CPU731は、設定された測定位置に支持体400が位置するときに、光源100が光を発生するように制御信号を出力する。光は光学系200によって導かれ、音響マッチング材1300を介して被検体Eに照射される。そして、被検体Eに照射された光が被検体E内で吸収され光音響波が発生する。
続いて、CPU731は、S200で設定された全ての測定位置で受信信号データの取得が完了したかを判定する。まだ全ての測定位置で受信信号データの取得が完了していない場合はS400へ戻る。すなわち、CPU731は、スキャナー500により支持体400を次の測定位置へ移動させ、S400で説明した受信信号データの取得工程を光音響装置に実行させる。
情報取得部720は、S400で取得された受信信号データに基づいて、被検体情報を取得する。すなわち、情報取得部720内のGPU721は、DRAM718に保存された受信信号データに対して画像再構成アルゴリズムに基づく処理を施すことにより被検体情報を取得し、DRAM722に保存する。
ディスプレイ900は、S600で取得された被検体情報を分布画像や数値データとして表示する。例えば、CPU731はDRAM722から被検体情報を読み出し、被検体情報の分布画像をディスプレイ900に表示させることができる。
300 複数の音響波受信素子
700 コンピュータ
E 被検体
Claims (15)
- 光源と、
前記光源から発生した光が被検体に照射されることにより発生する光音響波を受信して時系列の受信信号を出力する受信素子を複数支持する支持体と、
前記時系列の受信信号に基づいて受信信号データを生成し、保存する信号データ取得部と、
前記信号データ取得部に保存された前記受信信号データに基づいて、前記被検体の情報を取得する情報取得部と、を有し、
前記信号データ取得部は、特定の位置から前記被検体の表面までの距離に基づいてサンプリング周波数を決定し、前記時系列の受信信号を前記サンプリング周波数でサンプリングすることにより前記受信信号データを生成し、保存する
ことを特徴とする光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、前記周波数fの2倍以上、10倍以下を前記サンプリング周波数として決定する
ことを特徴とする請求項2に記載の光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、前記周波数fの2倍以上、4倍以下を前記サンプリング周波数として決定する
ことを特徴とする請求項3に記載の光音響装置。 - 前記許容減衰量を入力できるように構成された入力部を更に有する
ことを特徴とする請求項2から4のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記特定の位置に関する情報を入力できるように構成された入力部を更に有する
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記支持体は、複数の前記受信素子の少なくとも一部の受信素子の指向軸が集まるように複数の前記受信素子を支持し、
前記信号データ取得部は、前記少なくとも一部の受信素子の指向軸が集まる位置を前記特定の位置とする
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記支持体の形状は、球に基づく形状であり、
前記信号データ取得部は、前記支持体の曲率中心を前記特定の位置とする
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、時系列に変化する前記サンプリング周波数を決定し、前記時系列の受信信号を時系列に変化する前記サンプリング周波数でサンプリングして前記受信信号データを生成し、保存する
ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、前記時系列の受信信号の受信タイミングが遅くなるにつれて前記サンプリング周波数を小さくする
ことを特徴とする請求項9に記載の光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、
第1の記憶部と第2の記憶部とを備え、
前記受信素子から出力された前記時系列の受信信号をデジタル信号にサンプリングして前記第1の記憶部に保存し、
前記第1の記憶部に保存された前記デジタル信号を前記サンプリング周波数でサンプリングすることにより前記受信信号データを生成し、前記第2の記憶部に保存する
ことを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記信号データ取得部は、複数の前記受信素子のそれぞれから出力される前記時系列の受信信号を異なるサンプリング周波数でサンプリングして前記受信信号データを生成し、保存する
ことを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の光音響装置。 - 前記支持体は、複数の前記受信素子の少なくとも一部の受信素子の指向軸が集まるように複数の前記受信素子を支持する
ことを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の光音響装置 - 光源と、
前記光源から発生した光が被検体に照射されることにより発生する光音響波を受信して時系列の受信信号を出力する受信素子を複数支持する支持体と、
前記時系列の受信信号に基づいて受信信号データを生成し、保存する信号データ取得部と、
前記信号データ取得部に保存された前記受信信号データに基づいて、前記被検体の情報を取得する情報取得部と、を有し、
前記信号データ取得部は、特定の位置で発生した光音響波の周波数成分のうち、減衰量が許容減衰量以下の周波数成分をサンプリングすることのでき、かつ減衰量が前記許容減衰量よりも大きい周波数成分をサンプリングすることのできないサンプリング周波数を決定し、前記時系列の受信信号を前記サンプリング周波数でサンプリングして前記受信信号データを生成し、保存する
ことを特徴とする光音響装置。 - 光源と、
前記光源から発生した光が被検体に照射されることにより発生する光音響波を受信して時系列の受信信号を出力する受信素子を複数支持する支持体と、
前記時系列の受信信号のデータ量を低減して受信信号データを生成し、該受信信号データを保存する信号データ取得部と、
前記信号データ取得部に保存された前記受信信号データに基づいて、前記被検体の情報を取得する情報取得部と、を有し、
前記信号データ取得部は、複数の前記受信素子がそれぞれに出力した前記時系列の受信信号を異なるサンプリング周波数でサンプリングして複数の前記受信信号データを生成し、保存する
ことを特徴とする光音響装置。
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