JP4846042B2 - 眼科撮像装置、眼科システム及びプログラム - Google Patents

眼科撮像装置、眼科システム及びプログラム Download PDF

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Description

本発明は、被検眼の眼底を撮像する眼科撮像装置及び眼科撮像方法に関する。
眼底の撮影視野内の明るい部分と暗い部分とを適度な陰影を付け、露光条件が不明の場合でも撮影可能とする眼底カメラが、特許文献1に開示されている。これは、眼底の蛍光撮影の場合、太い血管と細い血管では蛍光強度が著しく異なるため、撮影用光源を交互に強弱発光させる技術である。
また、被検眼を縮瞳させることなく乳頭内にピントを調整するために、乳頭部位のみを可視光で照明可能な眼底カメラが、特許文献2に開示されている。
特開2000−107133号公報 特開2003−10134号公報
しかしながら、特許文献1には、撮影用の光源を強弱発光させる際に、撮影部位によって発光量の調整を行うことについての開示はない。
また、特許文献2には、乳頭部位と乳頭部位以外の部位との双方にピントが合った眼底像でないため、診断用の画像としては不十分な画質である。
ここで、眼底を撮影する際に、乳頭部位と黄斑部位とを1枚の眼底像として一度に撮影する場合を考える。このとき、乳頭部位を適正露出とすると、黄斑部位が黒つぶれする。逆に、黄斑部位を適正露出とすると、乳頭部位が白飛びしてしまう。これは、眼底の撮影視野内では、乳頭部位が最も明るくて、黄斑部位が最も暗いく、これらを同時に撮影するには撮像素子のダイナミックレンジが十分でないためである。
また、乳頭部位を可視光撮影し、黄斑部位を赤外光撮影し、単に互いの画像を合成して眼底像を取得した場合を考える。このとき、上記2枚の画像は、同一光量で撮影した画像ではないため、診断用の画像としては不十分な画質である。
本発明に係る眼科撮像装置は、
被検眼の眼底を撮像する眼科撮像装置であって、
第1の光量で撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出手段と、
前記第1の領域の光量に基づく第2の光量で撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出手段と、
前記第2の領域の光量に基づく第3の光量で撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出手段と、
前記第2及び第3の抽出手段により抽出した画像を合成する画像合成手段と、
を有することを特徴とする。
また、本発明に係る眼科撮像方法は、
被検眼の眼底を撮像する眼科撮像方法であって、
第1の光量で撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出工程と、
前記第1の領域の光量に基づく第2の光量で撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出工程と、
前記第2の領域の光量に基づく第3の光量で撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出工程と、
前記第2及び第3の抽出工程により抽出した画像を合成する画像合成工程と、
を含むことを特徴とする。
本発明に係る眼科撮像装置及び眼科撮像方法により、被検眼の眼底の明るさの異なる領域(主に、視神経乳頭を含む領域とそれ以外の黄斑を含む領域)を適正な光量で撮影することができる。そして、これらを画像合成することにより、診断用の画像として十分な画質の眼底画像を取得することができる。
第1の実施形態の眼底カメラの構成図である。 フォーカス指標投影手段の拡大側面図である。 フォーカス指標投影手段の拡大正面図である。 フォーカス指標光束が被検眼の眼底に達する様子と、フォーカス指標光束による眼底上のフォーカス指標像の説明図である。 第1の実施形態の表示部の表示画面の説明図である。 第1の実施形態の演算部の動作フローチャート図である。 第1の実施形態の眼底の乳頭部位Nの検出方法、及び画像の合成方法の説明図である。 眼底像データのヒストグラム図である。 第2の実施形態の眼底カメラの構成図である。 第2の実施形態の演算部の動作フローチャート図である。 第2の実施形態の眼底の画像の合成方法の説明図である。
以下、本発明に係る眼科撮像装置及び眼科撮影装置の各実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
(第1の実施形態)
図1は本実施形態の眼底カメラの構成図を示している。リフレクタ1から被検眼Eに対向して位置する対物レンズ2に至る照明光学系の光路O1上には、ハロゲンランプから成る観察用光源3、コンデンサレンズ4、キセノン管から成る撮影用光源5、ミラー6が配列されている。このミラー6の反射方向には、リング状の開口を有する絞り7、リレーレンズ8、フォーカス指標投影手段9、リレーレンズ10、孔あきミラー11が順次に配列されている。
孔あきミラー11の背後の観察撮影光学系の光路O2上には、合焦レンズ12、撮影レンズ13、三色波長分解手段14a、撮像素子14bを内蔵した撮像手段14が順次に配列されている。また、フォーカス指標投影手段9と合焦レンズ12はフォーカスリンク機構15により連動するようにされている。
撮像手段14の出力は画像信号処理部21を介して撮影動作などを制御する制御部22に接続され、また画像信号処理部21の出力は画像を表示する表示部23に接続されている。制御部22の出力は、観察用光源駆動回路24、撮影用光源駆動回路25、フォーカス指標制御回路26をそれぞれ介して、観察用光源3、撮影用光源5、フォーカス指標投影手段9に接続されている。更に、制御部22には入力部27、記録部28が接続されている。
図2はフォーカス指標投影手段9の拡大側面図、図3は拡大正面図をそれぞれ示している。フォーカス指標投影手段9はプリズム部9a、9b、9cを有するフォーカススプリットプリズム、矩形状の開口部を有するフォーカス指標9d、フォーカス指標光源9eを有している。プリズム部9b、9cは互いに対称な角度のプリズム面を有しており、フォーカス指標光源9eは可視光に中心波長を持つLEDで構成されている。
フォーカスリンク機構15によって、合焦レンズ12とは連動してフォーカス指標投影手段9は図1に示すA方向に動き、フォーカス指標投影手段9のフォーカス指標9dと、撮像手段14の撮像素子14bが光学的に共役関係になるようにされている。またフォーカス指標投影手段9は静止画撮影時には軸9fを中心に回転して、図1に示すBの方向に動き照明光学系の光路O1上から退避する。
眼底観察時に観察用光源3を出射した光束は、コンデンサレンズ4、ミラー6、絞り7、リレーレンズ8、フォーカス指標投影手段9、リレーレンズ10を通過し、孔あきミラー11の周辺で反射する。更に、対物レンズ2を介して被検眼Eの角膜Ec、瞳Epを通り眼底Erを照明する。制御部22はフォーカス指標制御回路26を制御し、フォーカス指標投影手段9のフォーカス指標光源9eを点灯する。
図2に示すように、フォーカス指標光源9eからの光束は、フォーカススプリットプリズムのプリズム部9aにより光路O1方向に偏向され、プリズム部9b、9cに達し2方向に分岐される。更に、光束はフォーカス指標9dの矩形状の開口部を通過し、それぞれ光路O1に対称な2つのフォーカス指標光束Lb、Lcとなり、リレーレンズ10、孔あきミラー11、対物レンズ2を介して被検眼Eの眼底Erに達する。
図4(a)〜(c)は、フォーカス指標光束Lb、Lcが眼底Erに達する様子と、フォーカス指標光束Lb、Lcによる眼底Er上のフォーカス指標像Fb、Fcを示した説明図である。図4(a)は眼底Erとフォーカス指標9dが光学的に共役な位置関係にある場合を示している。眼底Erとフォーカス指標9dが光学的に共役なので、2つに分離されたフォーカス指標光束Lb、Lcは、眼底Er上でフォーカス指標9dの矩形状開口部の像Fb、Fcとなり一列に並ぶ。
図4(b)は被検眼Eが図4(a)よりも近視の場合を示した説明図である。眼底Erとフォーカス指標9dが光学的に共役ではないので、2つに分離されたフォーカス指標光束Lb、Lcは、眼底Er上でフォーカス指標9dの矩形状開口部の像Fb、Fcとなり、互いに上下方向にずれ、像Fbが上方に像Fcが下方にずれる。
図4(c)は被検眼Eが図4(a)よりも遠視の場合を示した説明図である。眼底Erとフォーカス指標9dが光学的に共役でないので、2つに分離されたフォーカス指標光束Lb、Lcは、眼底Er上でフォーカス指標9dの矩形状開口部の指標像Fb、Fcとなり、互いに上下方向にずれ、像Fbが下方に像Fcが上方にずれる。
照明された眼底像Er’及び指標像Fb、Fcは、瞳Ep、角膜Ec、対物レンズ2、孔あきミラー11の孔部を介して合焦レンズ12、撮影レンズ13を通過し、撮像手段14内の三色波長分解手段14aを経て、撮像素子14bで受光し結像される。
撮像素子14bにおいては眼底Erの反射像による眼底像Er’、フォーカス指標像Fb、Fcに対して光電変換が行われ、画像信号処理部21によって、撮像素子14bからのデータの読み出し、増幅、A/D変換が行われ、デジタル画像データが生成される。生成されたデジタル画像データは、制御部22に入力されると同時に、図5に示すように動画像として表示部23に表示される。
操作者は表示部23に映出されたフォーカス指標9dの矩形状開口部の指標像Fb、Fcを観察し、フォーカスノブを操作することにより指標像Fb、Fcが一列に並ぶように操作する。つまり、眼底Erとフォーカス指標9dは光学的に共役となると、フォーカスリンク機構15(フォーカス指標投影手段を移動させる第1の移動手段と、合焦手段を移動させる第2の移動手段とを連動して移動する手段のこと。)によってフォーカス指標投影手段9のフォーカス指標9dと、撮像素子14bが光学的に共役関係になる。従って、第1の共役位置から第2の共役位置に移動することにより、眼底Erと撮像素子14bは光学的に共役関係になり、眼底Erにピントを合わせることができる。
図6は眼底撮影時の動作のフローチャート図を示している。操作者は表示部23に表示された図5に示す画像を観察しながら、アライメント合わせ、ピント合わせを行い、アライメント及びピントが合ったところで、入力部27の撮影スイッチ(撮影信号を入力する入力手段とも呼ぶ。このとき、撮影信号に応じてフォーカス指標投影手段を光路の外に退避させることができる。)を押す。(これにより、第1の光量で第1の眼底画像を撮影することができる。)制御部22はこれをステップS1で検知し、ステップS2でフォーカス指標制御回路26を制御して、フォーカス指標投影手段9をB方向に駆動し光路O1外に退避させる。ステップS3で眼底Erの視神経乳頭部位N(第1の領域)を抽出する(第1の抽出手段により実行)。
一般に、乳頭部位Nは眼底像の中で最も明るい部位である。そこで、図7(a)に示すように撮像手段14で得られ、画像信号処理部21を経て制御部22に入力される眼底Erの眼底像によるデジタル画像データから最大値を選び出す。例えば、その最大値Dmaxの7割の強度(所定の強度)を基準値とする(設定手段により実行)。そして、この基準値により2値化処理を行う。図7(b)はその結果を示し、眼底像データDijの中で、Dmax・0.7以上(所定の強度以上)のものは、画像データを8ビット(0〜255)として最大値である255とし、Dmax・0.7未満の部分は真っ黒な信号に相当する0とする。このようにして、乳頭部位Nが抽出される。
ステップS3で抽出された図7(b)の画像による乳頭部位Nが適正光量(第1の領域の光量に基づく第2の光量。)になるように、ステップS4では観察用光源駆動回路24による観察光量制御によって観察用光源3(第1及び第2の光量の光を発生させる光源。)の光量を変更する。本実施形態では、乳頭部位Nの画像データDijの平均値Dav=120となる場合を適正光量としている。ステップS5では、乳頭部位Nが適正露光となる図7(c)の画像データ(第2の光量で撮影した第2の眼底画像。)を記録し記録部28に格納する。
ステップS6では、ステップS3で抽出した眼底Erの乳頭部位Nを除く部位(第1の領域以外の第2の領域)を抽出する(第1の抽出手段により実行)。ステップS7では、乳頭部位N以外の部位が適正露光(第2の領域の光量に基づく第3の光量。)になるように撮影用光源5(第3の光量の光を発生させる光源。)の発光量を算出する。更に、ステップS8では観察用光源駆動回路24を制御し観察用光源3を消灯する。ステップS9で撮像手段14が記録可能状態かどうかを確認し、記録可能状態であればステップS10に進み、撮影用光源駆動回路25による撮影光量制御によって、ステップS7で算出した光量(算出結果)により撮像手段14と同期して撮影用光源5を発光させる。
ステップS11では、眼底Erの乳頭部位N以外の部位が適正露光となる眼底Erの画像(第3の光量で撮影した第3の眼底画像。)を記録し、記録部28に格納する。図7(d)はこのとき得られる画像データである。ステップS12では、ステップS5で記録した図7(c)の画像から乳頭部位Nを抽出(第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出。)し、図7(e)はこのとき得られる画像データである(第2の抽出手段により実行)。ステップS13ではステップS11で記録した図7(d)の画像から乳頭部位N以外の部位を抽出(第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出。)し、図7(f)の画像とする(第3の抽出手段により実行)。
ハロゲンランプから成る観察用光源3は一般に色温度は3000〜3400Kであり、キセノン管から成る撮影用光源5は一般に色温度は5500〜6000Kである。このようにステップS5、及びステップS11で記録した画像はそれぞれ光源の色温度が異なっているため、そのままステップS15で画像合成をすると色が不自然な画像になる。従って、ステップS14では、ステップS12で生成した図7(e)の画像が、撮影用光源5で撮影した図7(f)の画像と色温度が等価になるように、2枚の画像の補正を行う。
ステップS15では、ステップS14で色温度を補正した画像同士を合成して、1枚の眼底像を生成する。図7(g)はこのとき得られる画像データである。このようにして生成された眼底像は、乳頭部位Nと黄斑部位Mを含む乳頭部位N以外の部位の双方で適正露出となっている。
図8はステップS15での画像合成について別の実施形態の画像データのヒストグラムである。図8(a)は図7(e)に示す眼底の乳頭部位Nを抽出した画像データのヒストグラムであり、図8(b)はステップ13で生成した乳頭部位N以外の部位を抽出した画像データのヒストグラムである。画像データを8ビット(0〜255)として、白を最大値である255とし、黒を最小値である0としている。ステップS15で画像合成を行う際には、画像データを16ビットに拡張して、乳頭部位N以外の部位を下位8ビット、乳頭部位Nを上位8ビットに割り当てて画像合成を行ってもよい。図8(c)はこのようにして画像合成を行った結果のヒストグラムである。また、乳頭部位N以外の部位の血管と、乳頭部位Nの血管が同じ輝度になるようにして画像合成を行ってもよい。
本実施形態では、ステップS3〜S5の観察用光源3を用いた乳頭部位Nの画像記録を行った後に、ステップS6〜S11までの撮影用光源5を用いた乳頭部位N以外の部位の画像記録を行っている。しかし、順番を入れ代えて、ステップS2を実行した後に、ステップS6〜S11を実行し、その後にステップS3〜S5を実行し、ステップS12への移行を順次に実行してもよい。
(第2の実施形態)
図9は本実施形態の眼底カメラの構成図を示している。図9は、図1から、フォーカス指標投影手段9、リレーレンズ10、フォーカスリンク機構15が除去されている。また、制御部22の出力は駆動回路31を介して合焦レンズ12に接続されている。
図10は眼底撮影時の制御部22の動作のフローチャート図である。図10は、図6からステップS2が削除され、合焦制御を行うステップS20がステップS4とS5の間に追加され、合焦レンズを移動するステップS21がステップS7とS8の間に追加されている。
ステップS1、S3、S4は第1の実施形態と同様であり、ステップS20では駆動回路31を制御して、合焦レンズ12を図9のA方向に移動させる。画像信号処理部21を経て制御部22に入力された撮像素子14bに結像された眼底像は、ステップS4で乳頭部位Nが抽出され、この乳頭部位Nの画像のコントラストが最も高くなる合焦位置検出を行って、合焦位置で合焦レンズ12を停止させる。このようにして、ステップS5で記録される眼底Erの画像は、図11(a)に示すように乳頭部位Nに露出、ピントが合った眼底像となる。
ステップS5、S6、S7は第1の実施形態と同様で、ステップS21では駆動回路31を制御して、合焦レンズ12を所定量だけ移動させる。画像信号処理部21を経て制御部22に入力された撮像素子14bに結像された眼底像は、ステップS6で乳頭部位N以外の部位が抽出され、この乳頭部位N以外の部位の画像のコントラストが最も高くなる位置で合焦レンズ12を停止させる。つまり乳頭部位Nの合焦位差と乳頭部位Nを除く部位の合焦位置との差分である所定量だけ合焦レンズ12を移動することになる。このようにして、ステップS11で記録される眼底Erの画像は、図11(b)に示すように乳頭部位N以外の部位に露出、ピントが合った眼底像となる。
ステップS8〜S15までは第1の実施形態と同様である。ステップS13で生成した図11(c)に示す画像とステップS14で生成した図11(d)に示す画像とをステップS15で合成して1枚の眼底像が得られる。この画像は図11(e)に示すように、乳頭部位Nと黄斑部位Mを含む乳頭部位N以外の部位の双方で露出、ピントが合った眼底像となる。
(その他の実施形態)
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
3 観察用光源
4 撮影用光源
9 フォーカス指標投影手段
9e フォーカス指標光源
9d フォーカス指標
14 撮像手段
14a 三色波長分解手段
14b 撮像素子
21 画像信号処理部
22 制御部
23 表示部
27 入力部
28 記録部
Fb、Fc フォーカス指標像
M 黄班部位
N 乳頭部位

Claims (13)

  1. 第1及び第2の光量の光を発生させる観察用光源と、
    第3の光量の光を発生させる撮影用光源と、
    前記観察用光源から発生した前記第1の光量の光被検眼の眼底を撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出手段と、
    前記第1及び第2の領域それぞれの光量に基づいて前記第2及び第3の光量を算出する算出手段と、
    前記観察用光源から発生した前記第2の光量の光前記眼底を撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出手段と、
    前記撮影用光源から発生した前記第3の光量の光前記眼底を撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出手段と、
    前記第2及び第3の抽出手段により抽出した画像を合成する画像合成手段と、
    を有することを特徴とする眼科撮像装置。
  2. 前記第1の眼底画像が、前記眼底の視神経乳頭と黄斑とを含む画像であり、
    前記第1の領域が前記眼底の視神経乳頭に対応する領域となるように前記所定の強度を設定する設定手段を有することを特徴とする請求項1に記載の眼科撮像装置。
  3. 前記算出手段が、前記第1の領域の光量が適正光量になるように前記第2の光量を算出し、前記第2の領域の光量が適正光量になるように前記第3の光量を算出
    前記算出手段の算出結果に応じて前記観察用光源と前記撮影用光源とを制御する制御手段を有することを特徴とする請求項1あるいは2に記載の眼科撮像装置。
  4. 前記画像合成手段が、前記観察用光源の色温度と前記撮影用光源の色温度との差を補正した画像同士を合成することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
  5. 前記眼底における前記第1の領域に対応する領域に合焦して前記第2の光量の光で該眼底を撮影した前記第2の眼底画像と、前記眼底における前記第2の領域に対応する領域に合焦して前記第3の光量の光で該眼底を撮影した第3の眼底画像とを記録する記録手段を有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
  6. 第1の光量の光で被検眼の眼底を撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出手段と、
    前記第1及び第2の領域それぞれの光量に基づいて前記第2及び第3の光量を算出する算出手段と、
    前記眼底における前記第1の領域に対応する領域に合焦して前記第2の光量の光で該眼底を撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出手段と、
    前記眼底における前記第2の領域に対応する領域に合焦して前記第3の光量の光で該眼底を撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出手段と、
    前記第2及び第3の抽出手段により抽出した画像を合成する画像合成手段と、
    を有することを特徴とする眼科撮像装置。
  7. 前記眼底からの戻り光を撮像手段に合焦する合焦手段と、
    前記眼底と前記撮像手段とが略共役となる位置に前記合焦手段を移動する移動手段と、を有し、
    前記眼底の視神経乳頭を含む前記第2の眼底画像と、前記眼底の黄斑を含む第3の眼底画像とを異なる前記位置で撮影することを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
  8. 前記第1の領域が、前記眼底の視神経乳頭を含む領域であり、
    前記第2の領域が、前記眼底の黄斑を含む領域であり、
    前記第2及び第3の眼底画像をそれぞれ撮影する場合に、前記視神経乳頭及び前記黄斑それぞれへの合焦に基づいて前記位置を検出する合焦位置検出手段を有することを特徴とする請求項7に記載の眼科撮像装置。
  9. 前記被検眼を照明する照明光学系の光路に挿脱可能に設けられ且つ前記眼底にフォーカス指標を投影するフォーカス指標投影手段と、を有し、
    前記フォーカス指標投影手段光路の外移動した後に、前記第2の抽出手段が前記第2の眼底画像から前記第1の領域に対応する領域の画像を抽出することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の眼科撮像装置。
  10. 前記フォーカス指標投影手段が、
    前記照明光学系の光路の外に設けられたフォーカス指標光源と、
    前記フォーカス指標光源からの光束を偏向するプリズム部と、
    前記被検眼の眼底に前記偏向された光束を前記フォーカス指標として投影する開口部と、
    を有することを特徴とする請求項に記載の眼科撮像装置。
  11. 第1及び第2の光量の光を発生させる観察用光源と、
    第3の光量の光を発生させる撮影用光源と、
    前記観察用光源から発生した前記第1の光量の光で被検眼の眼底を撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出手段と、
    前記第1及び第2の領域それぞれの光量に基づいて前記第2及び第3の光量を算出する算出手段と、
    前記観察用光源から発生した前記第2の光量の光で前記眼底を撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出手段と、
    前記撮影用光源から発生した前記第3の光量の光で前記眼底を撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出手段と、
    前記第2及び第3の抽出手段により抽出した画像を合成する画像合成手段と、
    を有することを特徴とする眼科システム。
  12. 第1の光量の光で被検眼の眼底を撮影した第1の眼底画像から、所定の強度以上である第1の領域の画像と、該第1の領域以外の第2の領域の画像と、をそれぞれ抽出する第1の抽出手段と、
    前記第1及び第2の領域それぞれの光量に基づいて前記第2及び第3の光量を算出する算出手段と、
    前記眼底における前記第1の領域に対応する領域に合焦して前記第2の光量の光で該眼底を撮影した第2の眼底画像のうち、該第1の領域に対応する領域の画像を抽出する第2の抽出手段と、
    前記眼底における前記第2の領域に対応する領域に合焦して前記第3の光量の光で該眼底を撮影した第3の眼底画像のうち、該第2の領域に対応する領域の画像を抽出する第3の抽出手段と、
    前記第2及び第3の抽出手段により抽出した画像を合成する画像合成手段と、
    を有することを特徴とする眼科システム。
  13. 請求項11あるいは12に記載の眼科システムの各機能をコンピュータで実行するプログラム。
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