JP2016508799A - 眼の光干渉断層撮影のための装置及び眼の光干渉断層撮影のための方法 - Google Patents
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Abstract
Description
‐カメラシステムを使用して眼の時間分解カメラ画像を捕捉するステップと、
‐OCT画像取得ユニットの測定軸及びカメラシステムの測定軸が共通の測定軸に沿って整合される、OCT画像取得ユニットを使用して、眼の時間分解OCT画像を取得するステップと、
‐制御ユニットを使用して、測定軸に対する眼の運動を表す時間分解運動データを時間分解カメラ画像から決定するステップと、
‐制御ユニットを使用して、運動データに基づいてOCT画像の少なくとも一部を変換するステップと、
‐制御ユニットを使用して、OCT画像から、例えば変換されたOCT画像から、断層像を生成するステップと、を含む。
Claims (17)
- 眼の光干渉断層撮影、OCTのための装置であって、
前記眼の時間分解カメラ画像を捕捉するように構成されたカメラシステムと、
前記眼の時間分解OCT画像を取得するように構成されたOCT画像取得ユニットであって、前記OCT画像取得ユニットの測定軸及び前記カメラシステムの測定軸が、ビームスプリッタを使用して、前記装置の共通の測定軸に沿って整合される、OCT画像取得ユニットと、
制御ユニットであって、
前記装置の前記測定軸に対する前記眼の運動を表す時間分解運動データを、前記時間分解カメラ画像から決定し、
前記OCT画像の少なくとも一部を、前記運動データに基づいて変換し、かつ
前記眼の断層像を、前記OCT画像から生成するように構成された、制御ユニットと、を備える、装置。 - 前記時間分解カメラ画像が各スポットライト毎に光マークを含むように、前記装置が前記眼の角膜を照明するように構成される少なくとも2つのスポットライトをさらに備え、前記制御ユニットが、前記少なくとも2つの光マークの位置の間の時間分解空間距離を運動データとして決定するように、さらに構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記装置が、前記装置の前記測定軸の周りにスポットライトの幾何学的形状のパターンで配設された複数のスポットライトをさらに備え、前記時間分解カメラ画像が光マークの幾何学的形状のパターンで複数の光マークを含むように、前記スポットライトが前記眼の前記角膜を照明するように構成され、前記制御ユニットが、前記複数の光マークに適合した幾何学的形状のパターンの時間分解空間サイズを、運動データとして、決定するようにさらに構成され、前記制御ユニットが、前記光マークの適合した前記幾何学的形状のパターンの各空間サイズに対して、前記装置に対する前記眼の対応する軸方向並進が割り当てられるように較正される、請求項1または2に記載の装置。
- 前記装置が、前記眼の前記角膜の外側表面の曲率を表す曲率値を決定するように構成されている角膜輪郭決定ユニットをさらに備える、請求項1〜3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記制御ユニットが、曲率値を前記OCT画像から決定するようにさらに構成され、前記曲率値が前記眼の前記外側角膜表面の前記曲率を表す、請求項1〜4のいずれか1項に記載の装置。
- 前記制御ユニットが、
前記眼の瞳に及び/または前記眼の虹彩の外縁に適合した幾何学的形状のパターンの中心と、
前記光マークに適合した幾何学的パターンの中心と、のうちの少なくとも1つである基準点の時間分解空間位置を、運動データとして、決定するようにさらに構成される、請求項1〜5のいずれか1項に記載の装置。 - 前記制御ユニットが、前記眼の前記虹彩のまたは前記眼の強膜内の血管構造の拡張された特徴である眼の特徴の時間分解空間位置を、運動データとして、決定するようにさらに構成される、請求項1〜6のいずれか1項に記載の装置。
- 前記カメラシステムが、カメラ撮像レートで時間分解カメラ画像を捕捉するように構成され、前記OCT画像取得ユニットが、OCT撮像レートで時間分解OCT画像を取得するように構成され、前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートに実質的に等しい、または前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートよりも高い、または前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートよりも低い、請求項1〜7のいずれか1項に記載の装置。
- 前記カメラシステムが、単一のカメラのみを備える、請求項1〜8のいずれか1項に記載の装置。
- 眼の光干渉断層撮影、OCT、のための方法であって、
前記眼の時間分解されたカメラ画像を、カメラシステムを使用して捕捉するステップと、
OCT画像取得ユニットの測定軸及び前記カメラシステムの測定軸が、ビームスプリッタを使用して、共通の測定軸に沿って整合され、前記眼の時間分解OCT画像を、前記OCT画像取得ユニットを使用して取得するステップと、
制御ユニットを使用し、前記測定軸に対する前記眼の運動を表す時間分解運動データを、前記時間分解カメラ画像から決定するステップと、
前記制御ユニットを使用し、前記OCT画像の少なくとも一部を前記運動データに基づいて変換するステップと、
前記制御ユニットを使用し、前記眼の断層像を前記OCT画像から生成するステップと、を含む、方法。 - 前記時間分解カメラ画像が各スポットライト毎に光マークを含むように、前記眼の前記角膜を照明するように構成されている少なくとも2つのスポットライトを使用して、眼の前記角膜を照明することと、
前記制御ユニットを使用して、少なくとも2つの光マークの時間分解空間位置を、運動データとして、決定することと、をさらに含む、請求項10に記載の方法。 - 前記時間分解カメラ画像が光マークの幾何学的形状のパターンで複数の光マークを含むように、前記測定軸の周りにスポットライトの幾何学的形状のパターンで配設された複数のスポットライトを使用して前記眼の前記角膜を照明することと、
前記制御ユニットを使用して、前記複数の光マークに適合した幾何学的形状のパターンの時間分解空間サイズを、運動データとして、決定することと、
前記制御ユニットを使用して、前記光マークの適合した前記幾何学的パターンの各空間サイズに対して、前記装置に対する前記眼の対応する軸方向並進を割り当てることと、をさらに含む、請求項10または11に記載の方法。 - 角膜輪郭決定ユニットを使用して、前記眼の前記外側角膜表面の前記曲率を表す曲率値を決定することと、をさらに含む、請求項10〜12のいずれか1項に記載の方法。
- 前記制御ユニットの使用によって、前記眼の前記角膜の前記外側表面の前記曲率を表す曲率値を、前記OCT画像から決定することをさらに含む、請求項10〜13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記眼の前記瞳に及び/または前記眼の前記虹彩の外縁に適合した幾何学的パターンの中心と、
前記制御ユニットを使用して、前記光マークに適合した幾何学的パターンの中心と、のうちの少なくとも1つである基準点の時間分解空間位置を、運動データとして、決定することをさらに含む請求項10〜14のいずれか1項に記載の方法。 - 前記制御ユニットを使用して、前記眼の前記虹彩のまたは前記眼の前記強膜内の血管構造の拡張された特徴である眼の特徴の時間分解された位置を、運動データとして、決定することをさらに含む、請求項10〜15のいずれか1項に記載の方法。
- カメラ撮像レートで時間分解カメラ画像を捕捉することと、OCT撮像レートで時間分解OCT画像を取得することと、をさらに含み、前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートに実質的に等しい、または前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートよりも高い、または前記カメラ撮像レートが前記OCT撮像レートよりも低い、請求項10〜16のいずれか1項に記載の方法。
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