JP6518041B2 - 光刺激装置及び光刺激方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の一実施形態に係る光刺激装置1Aの構成を示す図である。光刺激装置1Aは、光を照射することにより生体対象物Bを刺激するるための装置であって、図1に示されるように、照射光学ユニット10、形状計測ユニット20、照射光生成ユニット30、及び制御ユニット40を備えている。
本実施形態では、光路計算の前段階において、干渉計測を用いた生体対象物Bの構造把握がなされている。そこで、生体対象物Bの構造から生体対象物B内の屈折率分布を推定し、屈折率の境界B1を求める。この屈折率の境界B1を多項式近似あるいはマップ化することによって、位置を特定できるようにする。
フレネル回折やフレネルキルヒホッフの回折などを用いて、集光予定位置(点O’)から対物レンズ12へと徐々に逆伝播させる。このとき伝播に屈折率の境界B1を加えて計算を行う。この方法は、前述した逆光線追跡或いは後述する電磁場解析と組み合わされてもよい。例えば、屈折率の境界B1を除く部分に対して逆光線追跡を行い、屈折率の境界B1を含む部分に対して波面伝搬を行ってもよい。これにより、計算負荷を軽くすることができる。
FDTD(Finite-Difference Time-Domain)法やRCWA(Rigorous Coupled-Wave Analysis)法を用いて、集光させたい点O’から対物レンズ12側へと解析を行う。このとき、屈折率の境界B1を境界条件に加える。この方法は、前述した逆光線追跡或いは波面伝搬と組み合わされてもよい。
上記第1実施形態では、収差の発生原因となる屈折率差を伴う形状として生体対象物Bの表面形状を例示したが、屈折率差を伴う形状としては、これ以外にも例えば生体対象物Bの表面直下の内部構造が挙げられる。以下、そのような場合について詳細に説明する。
図11は、第1変形例の動作を説明するための図であって、生体対象物Bの表面を光軸方向から見た図である。第2実施形態においては、形状取得部が(形状取得ステップにおいて)、図11に示されるように生体対象物Bの表面を格子状の複数の領域F1〜F4に分割し、各領域F1〜F4毎に小面積での走査を並行して行ってもよい。この場合、各領域F1〜F4毎に個別の収差補正ホログラムが作成され、空間光変調器33には、収差補正及び多点生成の効果を有するホログラムが呈示される。
図13は、第2変形例に係る光刺激装置1Cの構成を示す図である。本変形例の光刺激装置1Cでは、形状計測ユニット20Bが形状取得部を構成する。形状計測ユニット20Bは、光源25、ダイクロイックミラー26、光スキャナ27、検出器28、及びフィルタ29を有する。
前述した第2実施形態において、プレスキャンを複数回繰り返し、2回目以降のプレスキャンにおいて、前回のプレスキャンの結果に基づいて空間光変調器33により光L5の収差を補正してもよい。これにより、光L5を生体対象物Bに照射する際に、生体対象物Bの内部構造に起因する収差の影響を軽減して、生体対象物Bの構造をより正確に把握し、更に高解像度の画像を得ることができる。
図14は、第4変形例に係る光刺激装置1Dの構成を示す図である。本変形例では、生体対象物Bの表面形状の計測に、エバネッセント場を利用する。これにより、生体対象物Bが生体対象物台11に接地しているか否かといった形状把握が容易となる。なお、本変形例では、エバネッセント場を発生させるために、全反射が生じるような対物レンズ12及び生体対象物台11(カバーガラス)が用いられる。
図15は、第5変形例に係る光刺激装置の照射光学ユニット10B及び形状計測ユニット20Dの構成を示す図である。本変形例では、超音波により生体対象物Bの弾性を計測し、生体対象物Bの領域間の弾性差を利用して生体対象物Bの構造を得る。そして、得られた構造に基づいて、収差補正ホログラムを作成する。なお、図15では、図1に示された照射光生成ユニット30及び制御ユニット40の図示を省略している。
図16は、第6変形例に係る光刺激装置1Eの構成を示す図である。本変形例では、生体対象物Bの表面形状の計測に、位相差・微分干渉を利用する。本変形例の光刺激装置1Eでは、形状計測ユニット20Eが形状取得部を構成する。形状計測ユニット20Eは、光源21、ビームスプリッタ22、検出器24、微分干渉(DIC)プリズム66、及び偏光子67を有する。なお、光源21、ビームスプリッタ22、検出器24の構成は第1実施形態と同様である。
Claims (8)
- 光を照射することにより生体対象物を刺激する光刺激装置であって、
前記生体対象物と対向する対物レンズと、
前記生体対象物に対し、前記対物レンズを介して光を照射する光照射部と、
前記生体対象物における屈折率差を伴う形状に関する情報を取得する形状取得部と、
前記形状取得部において取得された前記情報に基づいて、前記屈折率差を伴う形状に起因する収差を補正するための収差補正ホログラムデータを作成するホログラム作成部と、
前記収差補正ホログラムデータに基づくホログラムが呈示され、前記光照射部から前記生体対象物へ照射される光を変調する空間光変調器と、
を備えることを特徴とする光刺激装置。 - 前記屈折率差を伴う形状は、前記生体対象物の表面形状を含むことを特徴とする、請求項1に記載の光刺激装置。
- 前記屈折率差を伴う形状は、前記生体対象物の表面直下の構造を含むことを特徴とする、請求項1または2に記載の光刺激装置。
- 前記ホログラム作成部は、前記情報に基づいて、幾何光学、波動光学、又は電磁場解析を利用した波面計算を行うことにより、前記収差補正ホログラムデータを作成することを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光刺激装置。
- 光を照射することにより生体対象物を刺激する光刺激方法であって、
対物レンズと対向する前記生体対象物における屈折率差を伴う形状に関する情報を取得する形状取得ステップと、
前記形状取得ステップにおいて取得された前記情報に基づいて、前記屈折率差を伴う形状に起因する収差を補正するための収差補正ホログラムデータを作成するホログラム作成ステップと、
前記収差補正ホログラムデータに基づくホログラムを空間光変調器に呈示し、光照射部から出射された光を前記空間光変調器により変調し、変調後の光を前記生体対象物へ照射する光照射ステップと、
を含むことを特徴とする光刺激方法。 - 前記屈折率差を伴う形状は、前記生体対象物の表面形状を含むことを特徴とする、請求項5に記載の光刺激方法。
- 前記屈折率差を伴う形状は、前記生体対象物の表面直下の構造を含むことを特徴とする、請求項5または6に記載の光刺激方法。
- 前記ホログラム作成ステップにおいて、前記情報に基づいて、幾何光学、波動光学、又は電磁場解析を利用した波面計算を行うことにより、前記収差補正ホログラムデータを作成することを特徴とする、請求項5〜7のいずれか一項に記載の光刺激方法。
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