JPS60256443A - 画像計測装置 - Google Patents

画像計測装置

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JPS60256443A
JPS60256443A JP59112593A JP11259384A JPS60256443A JP S60256443 A JPS60256443 A JP S60256443A JP 59112593 A JP59112593 A JP 59112593A JP 11259384 A JP11259384 A JP 11259384A JP S60256443 A JPS60256443 A JP S60256443A
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JP
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light
image
measurement
interference
living body
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JP59112593A
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須崎 琢而
晃史 山本
中嶋 智子
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Omron Corp
Original Assignee
Tateisi Electronics Co
Omron Tateisi Electronics Co
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Publication date
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/645Specially adapted constructive features of fluorimeters
    • G01N21/6456Spatial resolved fluorescence measurements; Imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • GPHYSICS
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    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
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    • G01J2001/4493Type of detector with image intensifyer tube [IIT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)発明の分野 この発明は、生体臓器等の測定対象に光を照射して画像
計測する画像計測装置に関するものである。
(ロ)従来技術とその問題点 従来より例えば、生体臓器(以下、単に生体という。)
内のピリジンヌクレオチド(NADH及びNADPHT
、以下、PNという。)の酸化還元状態は生体組織の呼
吸代謝の状態をよく反映することが知られそいる。そし
て、このPNの還元型は紫外光で励起すると螢光を発す
る光学特性を持っている。この光学特性を利用し、螢光
法によJPNの酸化還元状態を計測することによって、
生体の呼吸代謝状態をモニタすることができる。更に、
PN螢光を2次元的に計測し、PNの螢光画像計測を行
えば呼吸代謝の異常部を検知することができる。
ところが、臨床的にこのPN螢光画像を計測するに際し
て、′生体中の血液による光学的干渉という問題が生ず
る。つまり、血液がPN螢光のヌベク)/し波長域に光
学的吸収帯を持つため、PN螢光に対し光学的干渉を起
こすことになる。この結果、血液量の多い部位は少ない
部位に比し、真のPN螢光光量が同じであっても見かけ
上PN螢光光量が少なく計測され、生体の呼吸代謝状態
を正しく反映しないことになる。従って、PN螢光に対
する血液の光学的干渉を補正する必要がある。
そこで1本出願人は、特公昭55−46726において
、血液のPN螢光に対する光学的干渉を補正する方法を
開示した。この方法は、螢光を励起させる励起光と参照
光とを生体に照射し、励起光によシ生じた螢光光量と、
参照光の反射光光量とよシ干渉式を導出し、この干渉式
を用いて螢光光量を補正するようにしていた。
しかしながら、上記方法においては、測定対象の生体と
別途の生体を用いて予め干渉式を導出していた。従って
、この干渉式は個々の生体で必ずしも同一でなく、光学
系の条件によっても変動するため、導出した干渉式を臨
床的に用いても実用的でない場合があった。
?今発明の目的 この発明は、斯かる点に鑑みてなされたもので。
測定対象自体より得られた画像情報を用いて干渉式を導
出し、この干渉式によって測定対象の画像情報倉補正す
ることにより、実時間的に真の計測光画像を表示するよ
うにした画像計測装置を提供することを目的とするもの
である。
に)発明の構成と効果 ・( この発明は、上述ルた目的を達成するために。
測定対象と、光源と、光源よシ測定対象に照射され且つ
それぞれ波長の異なる計測光及び1種以上の光学的妨害
成分の検出光と、この計測光及び検出光による前記測定
対象の画像を撮像する撮像手段と、撮像手段が出力する
計測光画像及び検出光画像よシ前記妨害成分の干渉式を
導出する導出手段と、導出手段の干渉式に基づいて前記
計測光画像よシ前記妨害成分を演算除去する演算手段と
演算手段の画像出力を表示する表示手段とを具備して成
り、前記測定対象の真の計測光画像を表示するように構
成されている。
したがって、この発明の画像計測装置によれば。
測定対象に直接計測光と検出光とを照射して干渉式を導
出するので、真の計測画像を補正して実時間的に得るこ
とができるから、計測を正確且つ迅速に行うことができ
る。
例えば、生体臓器の真のPN螢光光量及びその分布をモ
ニタすることができるので、生体の呼吸代謝状態を正確
に、しかも即時に判別することができる。特に、脳梗塞
、脳典栓、心筋梗塞等の虚血性疾患あるいは交通事故で
の外傷、更には薬物投与や注射等の影響による機能障害
の臓器等の手術・治療の際、障害部位及び障害度合を正
確に検知し、確定できることになる。
(ホ)実施例の説明 以下、この発明の実施例について図面に基づき詳細に説
明する。
先ず、この発明を適用した生体の画像計測原理について
説明する。
生体は、波長560nmの励起光(計測光)を面照射す
ると、生体に含まれる還元型PNから波長450〜48
0nmの螢光が放射されることになる。
この螢光は生体の表層細胞内に訃いて背光等の光学系の
影響や組織を流れる血液量によって影響を受けることに
なる。従って、螢光の計測光量は。
測定すべきPNの酸化還元状態に起因した螢光光量から
、血液量の変動に依存した妨害成分の螢光光量を差し引
いた値となる。
そこで、前記励起光(計測光)と共に参照光(検出光)
を生体に同時照射するか、励起光と参照光とを生体に別
々に照射する。この参照光は。
血液量の変動や計測の光学系の変化に応じて参照光が生
体で反射して散乱した反射光の強度が前記螢光と同様に
変化し、見かけの変動要因(妨害成立)に起因した情報
を与えることになる。
この情報を利用して血液等の干渉式を導出する。
つまシ、前記螢光による生体の螢光画像(計測光画像)
と参照光による生体の反射光画像(検出光画像)とをそ
れぞれ撮像する。そして1両画像信号を比較し、螢光光
量の強度変化と反射光光量の強度変化から血液等の干渉
状態を導き、演算式化した干渉式を導出する。この干渉
式より螢光画像信号を演算処理し、見かけの変動分であ
る妨害成分を除去し、真の螢光光量及びその分布の画像
を得る。この螢光画像から生体の代鞠活性の分布を判別
することになる。
〈実施例1〉 上述した原理に基づく1実施例であって、第1〜 図に
示しており、1は生体2の画像計測装置で。
光学系3と信号処理系4とより構成されている。
光学系6は、生体2に光照射して画像情報を得るもので
、光源5より出射された光りがレンズ6及び回転フィル
り7(透過手段)を通り、ハーフミラ−8で反射して生
体2の表面に照射されるようになっている。
光源5には電源9が接続されており2回転フィルり7は
2種類の干渉フィルタ7&、7bを備え。
モータ70(切換手段)が接続されている。第1干渉フ
イルタ7aは360nrtlの波長域の光りを透過させ
るもので、励起光L1が生体2に照射されるようになっ
ている。また、第2干渉フイμり7bは460nmの波
長域の光りを透過させるもので参照光L2が生体2に照
射されるようになっている。
この励起光L1は生体2に照射すると、生体2から波長
450〜480nmの螢光L6が放射され。
参照光L2の反射光L4と共に、フィルタ10.゛顕微
鏡11及びイメージインテンシファイヤ12を介して信
号処理系4の撮像装置16に入射するようにガっている
。 11) この撮像装置13は1台で構成され、生体2の螢光画像
と反射光画像とが受像面に結像して撮像するようになっ
ている。そして、撮像装置160両画像出力出力上A/
D変換器14でデジタル信号に変換された後9画像処理
装置15を介してフロッピーディスク16に記憶される
よう傾なっている。
画像処理装置15及びモータ7Cはコンピュータ17で
制御されるようになっている。このコンピュータ17は
螢光画像と反射光画像とから干渉式を導出するように構
成されている(導出手段)。
この干渉式は画像処理装置15に入力され1画像処理装
置15は干渉式に基づき螢光画像を演算処理しく演算手
段〕、妨害成分を除去して出力するように構成されてい
る。
この画像処理装置15の画像出力はD/A変換器18で
アナログ信号に変換され、TVモニタ19(表示手段)
に表示されると共に、VTR20に収録される一方、グ
リンタ21(表示手段)で打ち出されるようになってい
る。
次に2画像計測装置1の動作並びに光学的干渉の補正方
法について説明する。
先ず、光源5から出射した光りはレンズ6を通って回転
フィルタ7を透過する。回転フィルタ7はコンピュータ
17の制御でモータ7Cが駆動して回転し、第1干渉フ
イルり7aと第2干渉フイルり7bとが例えば1/30
秒サイクルで切換わシ、波長36[]n=の励起光L1
と波長460nmの参照光L2とが選択的に透過し、ハ
ーフミラ−8を介して生体2の表面に照射される。
この励起光L1によシ波長460nrll程度の螢光L
6が生体2よシ放射されると共に6参照光L2の反射光
L4が生体2よシ反射される。この螢光L6と反射光L
4とは血液量変動による光学的干渉などの妨害成分を含
んでお91両光L3.L4はハーフミラ−8,フィルタ
10.顕微鏡11及びイメージインテンシファイヤ12
を順に経て。
増倍されて撮像装置13に入射する。
そして、撮像装置13は生体2の螢光画像と反射光画像
とが結像し1時分割的に撮像する。この画像出力はA/
D変換器14でデジタル信号に変換され2画像処理装置
15を経てフロッピーディスフ16に記憶する。
例えば、第2図に示すように、螢光画像と反射光画像と
の一対のデータが各ファイルF1・・・・・・Fi。
R1・・・・・・Riに収録される。この両ファイ)v
Fl。
R1のデータよりコンピュータ17において、真のPN
螢光L3が均一であると判定される部位Aを抽出すると
共に、この部位Aに対応した反射光画像の部位Bを抽出
し、データアドレスナンバ(L 2t=・=・+ n−
n−160×160) αa〜+!2Jyβa〜βjの
各アドレスごとに第6図に示すようにプロットする。つ
まり、縦軸に螢光L5の光量レベル、横軸に反射光L4
の光量レベルを採用し、各アドレスαa〜αJ、βa〜
βjの相関関係をめ1回1帯直線Mを導出し、この回帰
直線Mより干渉式(y=ax+b)を導出する。
この干渉式に基づき9画像処理装置15において、螢光
画像(例えば、ファイ)vFl)を各画素単位で演算処
理し、妨害成分を除去し、血液の光学的干渉を補正して
真のPN螢光画像を作成する。
そして、各螢光画像を各ファイ/L/F1・・・・・・
Fi ごとに対なる反射光画像のファイ)v R1・・
・・・・R4を用い干渉式を導出して演算処理する。
続いて1画像処理装置15から出力された真の螢光画像
データはD/A変換器18でアナログ信号に変換されて
TVモニタ19に表示されると共に、VTR20に収録
される一方、プリンタ21で打ち出される。
これによって1例えば実験動物(ラット、ウサギ等)の
脳、肝臓2腎臓を補正した真のPN螢光画像で計測する
と、虚血部位のみが明るく表示され1組織の呼吸代謝活
性の低い病理的異常部が判別される。
第4図は回転フィルり7が4つの干渉フィルタ7a、7
b、7d、7eを備えたものである。各干渉フィルタ7
 a * 7 b r 7 d + 7 oは、波長6
゛7)Qnmの励起光L1や波長460nmの参照光L
2の他、生体2の凹凸などの妨害成分を除去する波長の
異なる参照光を透過させるようになっており。
1つ、1]えに4カいよえ、よう、□ゎエ ・(いる。
尚、干渉フィルタは測定の目的に応じて3つ或いは5つ
以上の種類のものを設けてもよい。
〈実施例2〉 この実施例は、第5図に示しており、実施例1の撮像装
置13を1台で構成しだのに代え、2台の撮像装置13
a、131)を設けたものである。
光源5からフィルタ22を介1−て励起光L1と参照光
L2を備えた光りが生体2に照射される。
そして、生体2より螢光[13と反射光L4とが上方の
ハーフミラ−23で2分割され、ハーフミラ−26で反
射した光はレンズ24a、第1光学フイルり25aを通
って撮像装置13aに、ハーフミラ−26を通った光は
反射ミラー26で反射してレンズ24b、第2光学フイ
ルタ25bをiつで他の撮像装置1J3bにそれぞれ入
射するようになっている。
この第1光学フイルり25aは螢光L3のみを透過させ
、第2光学フイルタ25bは反射光L4のみを透過させ
るようにそれぞれ構成されている。
各撮像装置13a、13bは生体2の螢光画像と反射光
画像とがそれぞれ別個に受像面に結像して撮像される。
更に9両撮像装置13a、13bはコントロールパルス
発生回路27の垂直水平ビデ ゛オ信号に基づき撮像し
、各画像出力は増幅器28a。
28bで増幅され、A/D変換器29a、29bでデジ
タル信号に変換されて、切換タイミング回路60に入力
される。
切換タイミング回路30はコントローμパ/L/ヌ発生
回路27の垂直水平ビデオ信号に基づいて選択動作し、
螢光画像と反射光画像とがメモ!731a。
31b・・・・・・31Hに1画面分として記憶された
後。
画像処理部32に入力される。この画像処理部62にお
いて、各メモ!731B、31b、・川・・3111か
らの各画像出力は2つのメモリ切換回路63a。
33bに入力され、各メモリ切換回路33a、33bに
入力され、各メモリ切換回路33a、55bよりD/A
変換器34a、34bでアナログ信号に変換された後、
TVモニタ35a、35bに螢光画像と反射光画像とが
表示されるようになっている。また2両メモリ切換回m
33a、 33bからの各画像出力は演算装置66で演
算処理され、D/A変換器54Cでアナログ信号に変換
されてTVモニタ65Cに真の螢光画像が表示されるよ
うになっている。
従って、生体2の螢光画像と反射光画像とはそれぞれ別
個に各撮像装置13&、13bに撮像された後、各メモ
リ51a+ 31 b+・・・・・・31nに記憶され
る。そして9画像処理部32において実施例1と同様に
干渉式が導出され、螢光画像が補正されてTVモニタ3
5Cに表示される。
尚、この実施例2においては2台の撮像装置15a*1
:5bを設けたが、参照光の数に応じて6台以上設けて
もよい。
また尚9両実施例は生体2を測定対象として説明しだが
、地球上の資源を測定対象し2人工衛星から種々の波長
の光(電磁波)を照射し、地球上の資源を2次元的に探
査するリモートセンシング唱 にもこの発明を適用する
ことができる。即ち、森林資源を調査する場合、赤色光
で走査するが、その際、雲のような光学的干渉成分が存
在すると。
妨害成分となる。この妨害成分を除去するために他の波
長の検出光を用いて赤色光の画像を補正し。
正確な森林資源の分布を作成する。
この検出光は1種類に限られず、妨害成分が複数存在す
る場合、複数波長の検出光を用いて干渉式を導出するよ
うにしてもよい。
また、実施例1及び2において、計測光は波長340n
mの励起光Lli、検出光は波長460nmの参照光L
2を用いたが、この発明はこれらに限定されるものでは
なく、干渉式も実施例に限られるものではない。
また、実施例1の顕微鏡11及びイメージインテンシフ
ァイヤ12は1枚のレンズ等で構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
図面はこの発明の実施態様を例示するもので。 第1図は実施例1における画像計測装置の概略ブロック
M成図、第2図は生体の螢光画像データと 1 ・(反
射光画像データを示す図、第6図は螢光光量レベpと反
射光光量レベルの相関関係を示す図、第4図は他の回転
フィルタを示す概略平面図、第5図は実施例2における
画像計測装置の概略ブロック構成図である。 1:画像計測装置、 2:生体、 3:光学系。 4:信号処理系、5:光源、7:回転フィルり、 7a
 ・7b・7d・7e :干渉フィルタ、7C:モータ
、15:画像処理装置。 15 ’ 13a ・13b:撮像装置。 16:フロソピーデイスク、17:コンピュータ+ 1
9:’rVモニタ。 21 :プリンタ、 25a ・25b :光学フィル
タ。 62:画像処理部。 特許出願人 立石電機株式会社 代理人 弁理士 中 村 茂 信 第2図 蛍光画像デー5〜 rL駒光島像データ ム

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)測定対象と、光源と、光源よシ測定対象に照射さ
    れ且つそれぞれ波長の異なる計測光及び1種以上の光学
    的妨害成分の検出光と、この計測光及び検出光による前
    記測定対象の画像を撮像する撮像手段と、撮像手段が出
    力する計測光画像及び検出光画像よシ前記妨害成分の干
    渉式を導出する導出手段と、導出手段の干渉式に基づい
    て前記計測光画像よシ前記妨害成分を演算除去する演算
    手段と、演算手段の画像出力を表示する表示手段とを具
    備して成シ、前記測定対象の真の計測光画像を表示する
    ことを特徴とする画像計測装置。 (2ン 前記撮像手段は、波長の異なる計測光及び検出
    光を選択的に透過させる透過手段と、透過手段を切換え
    動作させる切換手段と、切換手段でそれぞれ切換わる前
    記測定対象の計測光画像及び検出光画像が結像する1台
    の撮像装置とより構成されていることを特徴とする特許
    請求の範 −門弟1項記載の画像計測装置。 (3)前記撮像手段は、波長の異なる計測光及び検出光
    を個別に透過させる透過手段と、透過手段を透過した前
    記測定対象の計測光画像及び検出光画像がそれぞれ個別
    に結像する2台以上の撮像装置とより構成されているこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の画像計測装
    置。
JP59112593A 1984-05-31 1984-05-31 画像計測装置 Pending JPS60256443A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP59112593A JPS60256443A (ja) 1984-05-31 1984-05-31 画像計測装置
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