JP4777362B2 - 光学コヒーレンス・トモグラフィ撮像における動き補正方法 - Google Patents
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Description
米国特許文献
米国特許出願公開第20050140984号明細書、ヒツェンベルガ(Hitzenberger)、“Efficient optical coherence tomography(OCT)system and method for rapid imaging in three dimensions”
米国特許第6736508号明細書、ツィー(Xie)、コーネル(Kohnle)、およびウィー(Wei)、“Tracking assisted optical procedure”
米国特許第4937526号明細書、エーマン(Ehman)、およびフェルミー(Felmlee)、“Adaptive Method for Reducing Motion and Flow Artifacts in NMR Images”
同時継続の米国特許出願公開第10/750341号明細書、ヒツェンベルガ、ペー(Hitzenberger,P.)、“Efficient optical coherence tomography(OCT)system and method for rapid imaging in three dimensions”
米国特許出願公開第20030199769号明細書、ポドリーニュ、エーら(Podoleanu,A.et al.)(2002年)、“Apparatus for high resolution imaging of moving organs”(国際公開第03086181号パンフレット)
他の文献
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ハマー、ディー、エックスら(Hammer,D.X.,et al.)(2005年)、Journal of Biomedical Optics、10(2)、0240380−1ページ
ジョージェンセン、ティー、エムら(Joergensen,T.M.,et al.)(2004年)、“Coherence Domain Optical Methods and Optical Coherence Tomography in Biomedicine VIII”、Proceedings of SPIE、5316、204ページ
ヒツェンベルガ、ツェー、ケーら(Hitzenberger,C.K.,et al.)(2003年)、“Three−dimensional imaging of the human retina by high−speed optical coherence tomography”、Optics Express、11(21)、2753−2761ページ
ハング、ディー、イー、アー、スワンソンら(Huang,D.,E.A.Swanson,et al.)(1991年)、Science、254(5035)、1178−81ページ
ドゥブール、ジェイ、エフら(de Boer,J.F.et al.)(2003年)、Optics Leters、28、2067−2069ページ
チョマ、エム、エー(Choma,M.A.)およびエム、ブイ、サルニック(M.V.Sarunic)(2003年)、Optics Express、11、2183−2189ページ
ライトゲブ、アール、エーら(Leitgeb,R.A.,et al.)(2003年)、Optics Express、11(8)、889−894ページ
ナシフ、エヌ、エー、ビー、センスら(Nassif,N.A.,B.Cense,et al.)(2004年)、Optics Express、12(3)、367−376ページ
Claims (41)
- サンプルを横切る放射のビームを走査することによって、複数の横断方向の場所でサンプル内の長手方向光学散乱プロファイルを得るための光学コヒーレンス・トモグラフィ(OCT)システムであって、サンプルがOCTシステムに対して移動するOCTシステムにおいて、該OCTシステムとサンプルとの間の相対移動によって生じる、収集されるデータに関連する座標における不正確性を補正するための方法であって、
サンプルを横切る第1の複数の横断方向の場所で、第1の時間期間の間に第1の組の長手方向走査を全て獲得する工程と、
サンプルを横切る第2の複数の横断方向の場所で、全て第1の時間期間より長い第2の時間期間の間に、該第1の組の長手方向走査より大きい第2の組の長手方向走査を獲得する工程であって、サンプル上の該第2の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかは、サンプル上の該第1の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかに実質的に対応する、前記獲得する工程と、
該走査の関連する光学散乱プロファイルが実質的に類似するかどうかの評価に基づき、前記第1の複数の走査の所定の走査に前記第2の複数の走査の所定の走査を一致させて、走査の対を規定する工程と、
該OCTシステムと、各一致する対に関連するサンプルとの間の変位を決定し、該変位を使用して該第2の組の走査の少なくともいくつかに関連する座標を調整して、該第2の組の走査を獲得する間に前記相対移動によって生じる不正確性を補正する工程と、を備える方法。 - 前記変位は前記走査の長手方向に沿って決定される、請求項1に記載の方法。
- 横断方向の変位が決定される、請求項1に記載の方法。
- 前記長手方向および横断方向の変位の両方が決定される、請求項1に記載の方法。
- 前記変位を決定する工程は、相互相関技術を使用して前記走査を比較することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記一致する工程は、前記第1および第2の組の走査の相互相関解析の積分された平方強度を比較することによって実行される、請求項1に記載の方法。
- 各前記第2の組の走査の座標は、前記一致した走査の対から決定される変位を通して平滑曲線適合に基づき調整される、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の組の走査の前記光学散乱プロファイルおよび前記修正された座標を使用して画像を生成する工程を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の組の走査は、前記相対移動が好ましくない画像歪を引き起こす量未満であるように十分に短い期間の間に獲得される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の組の走査は、前記サンプルを対角に横切る前記ビームを走査することによって獲得される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の組の走査はグリッド・パターンで獲得される、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の組の走査の横断方向の場所は2次元パターンである、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の組の走査はラスタ走査である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の組の走査は、前記第2の組の走査の前に一時的に獲得され、前記一致する工程および前記変位を決定する工程は、前記第2の組の全て走査が獲得される前に前記第2の組におけるいくつかの走査に関して実行され、
決定された変位のいくつかを使用して、該第2の組における前記長手方向走査のいくつかが獲得される前記横断方向の場所を調整する工程を備える、請求項1に記載の方法。 - 前記第2の組の走査は前記第1の組の走査の前に一時的に獲得される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の時間期間は200ミリ秒未満である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の時間期間は100ミリ秒未満である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の時間期間は20ミリ秒未満である、請求項1に記載の方法。
- 前記第2の組の走査の横断方向の場所は、前記OCTシステムの横断方向の光学解像度の少なくとも10倍である2次元範囲を有する、請求項1に記載の方法。
- 患者の目を横切る放射のビームを走査することによって、複数の横断方向の場所で該患者の目内の長手方向光学散乱プロファイルを得るための光学コヒーレンス・トモグラフィ(OCT)システムであって、患者の目がOCTシステムに対して移動するOCTシステムにおいて、目の移動によって生じる収集されるデータに関連する座標における不正確性を補正するための方法であって、
目の一部を横切る第1の複数の横断方向の場所で、200ミリ秒より短い第1の時間期間の間に第1の組の長手方向走査を全て獲得する工程と、
目を横切る2次元パターンで第2の複数の横断方向の場所で、第2の組の長手方向走査を獲得する工程であって、目上の該第2の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかは、目上の該第1の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかに実質的に対応する、前記獲得する工程と、
前記第2の複数の走査の所定の走査を識別する工程であって、関連する光学散乱プロファイルが、該第1の複数の走査の少なくともいくつかの該光学散乱プロファイルに実質的に対応することで一連の実質的に一致する走査の対を規定する、前記識別する工程と、
各一致する対に関連する目の変位を決定し、該変位を使用して該第2の組の走査の少なくともいくつかに関連する座標を調整して、該第2の組の走査を獲得する間に目の移動によって生じる不正確性を補正する工程と、を備える方法。 - 前記変位は前記走査の長手方向に沿って決定される、請求項20に記載の方法。
- 横断方向の変位が決定される、請求項20に記載の方法。
- 前記長手方向および横断方向の変位の両方が決定される、請求項20に記載の方法。
- 前記第1の時間期間は100ミリ秒未満である、請求項20に記載の方法。
- 前記第1の時間期間は20ミリ秒未満である、請求項20に記載の方法。
- 前記第2の組の走査の横断方向の場所は、前記OCTシステムの横断方向の光学解像度の少なくとも10倍である2次元範囲を有する、請求項20に記載の方法。
- 前記変位を決定する工程は、相互相関技術を使用して前記走査を比較することを含む、請求項20に記載の方法。
- 前記一致する工程は、前記第1および第2の組の走査の相互相関解析の積分された平方強度を比較することによって実行される、請求項20に記載の方法。
- 各前記第2の組の走査の座標は、前記一致した走査の対から決定される変位を通して平滑曲線適合に基づき調整される、請求項20に記載の方法。
- 前記第2の組の走査の前記光学散乱プロファイルおよび前記修正された座標を使用して画像を生成する工程を備える、請求項20に記載の方法。
- 前記第1の組の走査はグリッド・パターンで獲得される、請求項20に記載の方法。
- 前記第1の組の走査は、前記第2の組の走査の前に一時的に獲得され、前記一致する工程および前記変位を決定する工程は、前記第2の組の全て走査が獲得される前に前記第2の組におけるいくつかの走査に関して実行され、
決定された変位のいくつかを使用して、該第2の組における前記長手方向走査のいくつかが獲得される前記横断方向の場所を調整する工程を備える、請求項20に記載の方法。 - 前記第2の組の走査は、前記第1の組の走査の前に一時的に獲得される、請求項20に記載の方法。
- サンプルを横切る放射のビームを走査することによって、複数の横断方向の場所でサンプル内の長手方向光学散乱プロファイルを決定するための光学コヒーレンス・トモグラフィ(OCT)システムであって、サンプルがOCTシステムに対して移動するOCTシステムにおいて、該OCTシステムとサンプルとの間の相対移動によって生じる、収集されるデータに関連する座標における不正確性を補正するための方法であって、
サンプルを横切る第1の複数の横断方向の場所で、前記相対移動が好ましくない画像歪みを生じる量未満であるように十分に短い期間の間に第1の組の長手方向走査を全て獲得する工程と、
サンプルを横切る2次パターンで第2の複数の横断方向の場所で、該第1の組の長手方向走査より大きい第2の組の長手方向走査を獲得する工程であって、サンプル上の該第2の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかは、サンプル上の該第1の複数の横断方向の場所の少なくともいくつかに実質的に対応する、前記獲得する工程と、
前記第2の複数の走査の所定の走査を識別する工程であって、関連する光学散乱プロファイルが、該第1の複数の走査の少なくともいくつかの該光学散乱プロファイルに実質的に対応することで一連の実質的に一致する走査の対を規定する、前記識別する工程と、
該OCTシステムと各一致する対に関連するサンプルとの間の変位を決定し、該変位を使用して該第2の組の走査の少なくともいくつかに関連する座標を調整して、該第2の組の走査を獲得する間に前記相対移動によって生じる不正確性を補正する工程と、
該第2の組の走査の該光学散乱プロファイルおよび該補正された座標を使用して画像を生成する工程と、を備える方法。 - 前記変位は前記走査の長手方向に沿って決定される、請求項34に記載の方法。
- 横断方向の変位が決定される、請求項34に記載の方法。
- 前記長手方向および横断方向の変位の両方が決定される、請求項34に記載の方法。
- 前記変位を決定する工程は、相互相関技術を使用して前記走査を比較することを含む、請求項34に記載の方法。
- 前記第2の組の走査は、前記第1の組の走査の前に一時的に獲得される、請求項34に記載の方法。
- 前記第1の組の長手方向走査は、200ミリ秒未満の時間期間内で獲得される、請求項34に記載の方法。
- 前記第1の組の長手方向走査は、100ミリ秒未満の時間期間内で獲得される、請求項34に記載の方法。
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