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JP5763285B1 - 光学測定装置 - Google Patents

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Abstract

光学測定装置2は、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射された各々の光を受光して光電変換を行うことによって電気信号を生成して出力する撮像部23と、測定プローブの端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する間仕切り部24と、を備える。

Description

本発明は、生体組織の光学特性を測定する光学測定装置に関する。
近年、生体組織に照明光を照射し、生体組織から反射または散乱された検出光の測定値に基づいて、生体組織の性状を推定する光学測定装置が知られている。光学測定装置は、消化器等の臓器を観察する内視鏡と組み合わせて使用されている。このような光学測定装置として、空間コヒーレンス長の短い低コヒーレントの白色光を測定プローブの照明ファイバから生体組織に照射し、互いに異なる角度で入射する散乱光を複数の受光ファイバを用いて検出し、受光ファイバ毎に設けられた分光器を用いて散乱光の強度分布を測定することによって、生体組織の性状を検出するLEBS(Low-Coherence Enhanced Backscattering)を用いた光学測定装置が提案されている(特許文献1参照)。
また、複数の受光ファイバから出射された光を一つの撮像素子で受光し、この受光結果に基づいて、生体組織の性状を検出する技術が知られている(特許文献2参照)。この技術では、複数の受光ファイバの出射端から出射された各々の光を、回折格子およびプリズム等の複数の分光素子で分光し、各々の光が撮像素子の受光面で重なることを防止することで、一つの撮像素子のみで生体組織の性状を検出する。
特許第5049415号公報 特開2011−5235号公報
しかしながら、上述した特許文献1では、複数の受光ファイバの各々に分光器を設けなければならないため、各分光器の設置スペースを光学測定装置内に確保する必要があり、光学測定装置の小型化を行うことが難しかった。
一方、光学測定装置の小型化のため、複数の分光器に換えて一つの撮像素子を用いることが考えられる。しかしながら、上述した特許文献2では、複数の受光ファイバの出射端の各々から出射された光を正確に分光するため、複数の受光ファイバと撮像素子との間に、複数の分光素子の各々を決められた位置に確実に配置しなければならず、光学測定装置の構成が複雑になるという問題点があった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、簡易な構成で、より小型化を行うことができる光学測定装置を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる光学測定装置は、複数の光ファイバの出射端を端面に有する測定プローブが着脱自在に装着される光学測定装置であって、前記複数の光ファイバの出射端の各々から出射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成して出力する撮像部と、前記端面から前記撮像部の受光面を通る空間において前記複数の光ファイバの出射端の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する間仕切り部と、を備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる光学測定装置は、上記発明において、前記間仕切り部は、一端が前記端面に当接するとともに、他端が前記撮像部の受光面に当接することを特徴とする。
また、本発明にかかる光学測定装置は、上記発明において、前記測定プローブが挿入されるコネクタ部をさらに備え、前記間仕切り部は、前記コネクタ部と前記撮像部との間に設けられ、前記測定プローブが前記コネクタ部に挿入された際に、前記端面と前記受光面との距離を一定にすることを特徴とする。
また、本発明にかかる光学測定装置は、上記発明において、前記撮像部を支持する支持部材と、前記支持部材を前記端面に向けて付勢する付勢部材と、をさらに備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる光学測定装置は、上記発明において、前記撮像部は、複数の撮像素子を有し、前記複数の撮像素子の各々が前記間仕切り部によって隔離された前記光の径路上に設けられていることを特徴とする。
また、本発明にかかる光学測定装置は、上記発明において、前記測定プローブが挿入されるとともに、前記測定プローブが挿入された際に、前記端面と前記受光面との距離を一定にするコネクタ部をさらに備えことを特徴とする。
本発明にかかる光学測定装置によれば、間仕切り部が測定プローブの端面から撮像部の受光面を通る空間において測定プローブの複数の光ファイバの出射端の各々から出射される光の径路を光学的に隔離するので、簡易な構成で、光学測定装置を小型化することができるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定システムの構成を示す外観図である。 図2は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定システムの機能構成を模式的に示すブロック図である。 図3は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定装置の光源部、コネクタ部、撮像部、間仕切り部および測定プローブの基端部の構成を模式的に示す断面図である。 図4は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定装置の光源部、撮像部、間仕切り部および測定プローブの各光ファイバとの関係を模式的に示す斜視図である。 図5は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定システムを内視鏡システムで使用する際の状況を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態2にかかる光学測定装置のコネクタ部および測定プローブの構成を模式的に示す断面図である。 図7は、本発明の実施の形態2の変形例1にかかる光学測定装置の間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。 図8は、本発明の実施の形態2の変形例2にかかる光学測定装置の間仕切る部の構成を模式的に示す斜視図である。 図9は、本発明の実施の形態2の変形例3にかかる光学測定装置の間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。 図10は、本発明の実施の形態3にかかる光学測定装置のコネクタ部の構成を模式的に示す断面図である。 図11は、本発明の実施の形態4にかかる撮像部および間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。 図12は、本発明の実施の形態4の変形例1にかかる撮像部および間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。
以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」という)について説明する。また、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付して説明する。また、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互感においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれる。なお、本実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定システムの構成を示す外観図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる光学測定システムの機能構成を模式的に示すブロック図である。
図1および図2に示す光学測定システム1は、散乱体である生体組織等の測定対象物に対して光学測定を行って測定対象物の性状(特性)を検出する光学測定装置2と、光学測定装置2の測定結果を表示する表示部3と、光学測定装置2に測定を指示する指示信号の入力を受け付ける入力部4と、光学測定装置2に対して着脱自在であり、被検体内に挿入される測定プローブ5と、を備える。
まず、光学測定装置2の構成について説明する。光学測定装置2は、電源部20と、光源部21と、コネクタ部22と、撮像部23と、間仕切り部24と、記録部25と、制御部26と、を備える。電源部20は、光学測定装置2の各部に電力を供給する。
光源部21は、コネクタ部22を介して測定プローブ5に照明光を出射する。光源部21は、白色LED(Light Emitting Diode)のようなインコヒーレント光源である発光素子と、必要に応じて一または複数のレンズとを用いて実現される。このようなレンズとしては、たとえば集光レンズやコリメートレンズ等をあげることができる。光源部21は、間仕切り部24およびコネクタ部22を介して少なくとも一つのスペクトル成分を有するインコヒーレント光を照明光として測定プローブ5へ出射する。なお、光源部21は、キセノンランプ、タングステンランプおよびハロゲンランプのようなインコヒーレント光源を用いて実現してもよい。
コネクタ部22は、測定プローブ5を光学測定装置2に着脱自在に接続する。コネクタ部22は、たとえばSMA(Sub-Miniature Type A)コネクタを用いて実現される。
撮像部23は、測定プローブ5の先端から出射された照明光が測定対象物で反射および/または散乱した照明光の戻り光を受光して光電変換を行うことによって電気信号を生成して制御部26へ出力する。撮像部23は、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子を用いて実現される。
間仕切り部24は、測定プローブ5の端面から撮像部23の受光面を通る空間において測定プローブ5の複数の光ファイバの出射端の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、撮像部23が測定プローブ5の複数の光ファイバの出射端から出射された各々の光を受光する受光面を、測定プローブ5の複数の光ファイバの出射端から出射された各々の光を光学的に隔てて複数に間仕切る。
記録部25は、光学測定装置2を動作させるための各種プログラム、光学測定装置2に使用される各種データや各種パラメータを記録する。記録部25は、揮発性メモリおよび不揮発性メモリ等を用いて実現される。記録部25は、光学測定装置2の処理中の情報やデータを一時的に記録する。さらに、記録部25は、光学測定装置2の測定結果を記録する。なお、記録部25を、光学測定装置2の外部から装着されるメモリカード等を用いて構成してもよい。
制御部26は、光学測定装置2の各部の処理動作を制御する。制御部26は、CPU(Central Processing Unit)等を用いて構成され、光学測定装置2の各部に対する指示情報やデータの転送等を行うことによって、光学測定装置2を統括的に制御する。制御部26は、演算部261を有する。
演算部261は、撮像部23から入力される電気信号に基づいて、複数の演算処理を行い、測定対象物の性状に関する特性値を算出する。
表示部3は、光学測定装置2の各種情報を出力する。具体的には、表示部3は、光学測定装置2から入力される情報を表示する。表示部3は、液晶または有機EL(Electro Luminescence)等の表示パネルおよびスピーカ等を用いて実現される。なお、表示部3の表示画面上に、外部からの接触位置に応じた位置信号の入力を受け付けるタッチパネルを設けてもよい。
入力部4は、光学測定装置2に測定を指示する指示信号の入力を受け付ける。入力部4は、フットスイッチ、キーボードおよびマウス等の入力インターフェースを用いて実現される。
測定プローブ5は、少なくとも複数の光ファイバを用いて構成される。具体的には、測定プローブ5は、測定対象物に照明光を射出する照明ファイバ(照明チャンネル)と、測定対象物で反射および/または散乱した照明光の戻り光が異なる角度で入射する複数の受光ファイバ(受光チャンネル)と、を用いて実現される。測定プローブ5は、光学測定装置2のコネクタ部22に着脱自在に接続される基端部51と、可撓性を有する可撓部52と、コネクタ部22を介して光源部21から供給された照明光を出射するとともに、測定対象物からの照明光の戻りを受光する先端部53と、を備える。また、先端部53には、測定対象物と先端部53との距離を一定に維持するロッドレンズ54が設けられている。
ここで、上述した光源部21、コネクタ部22、撮像部23、間仕切り部24および測定プローブ5の基端部51の詳細な構成について説明する。図3は、光源部21、コネクタ部22、撮像部23、間仕切り部24および測定プローブ5の基端部51の構造を模式的に示す断面図である。図4は、光源部21、撮像部23、間仕切り部24および測定プローブ5の各光ファイバとの関係を模式的に示す斜視図である。
まず、測定プローブ5について説明する。測定プローブ5は、コネクタ部22に着脱自在に挿入される基端部51と、コネクタ部22および間仕切り部24を介して光源部21から供給された照明光を測定プローブ5の先端部53に伝播して測定対象物に照明光を出射する照明ファイバ55と、測定対象物で反射および/または散乱した照明光の戻り光が互いに異なる角度で先端部53から入射して基端部51へ伝播する第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58と、円柱状をなし、照明ファイバ55、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58を内部で保持する保持部59と、円環状をなす押圧部材60と、を有する。
基端部51は、コネクタ部22に着脱自在に挿入される。基端部51の外径R1は、保持部59の外径R2よりも小さく形成される。基端部51には、中心側に向けて円環状に切り欠かれた溝部511が形成されている。
押圧部材60は、基端部51の溝部511に取り付けられている。押圧部材60は、径方向に弾性変形可能なCリングバネ等を用いて実現される。
つぎに、コネクタ部22について説明する。コネクタ部22は、光学測定装置2の筐体2aに設けられたコネクタフレーム221と、光源部21、撮像部23および間仕切り部24を支持する支持部材222と、を有する。
コネクタフレーム221は、略筒状をなす。コネクタフレーム221は、挿入部221aを有する。挿入部221aは、測定プローブ5の基端部51を保持する。コネクタフレーム221には、挿入部221aの内周側から外周側に向けて円環状に切り欠かれた第1溝部221bおよび第2溝部221cが形成されている。また、コネクタフレーム221には、筐体2aの外部から露出し、測定プローブ5の基端部51の一部が突き当たる突当部221dが形成されている。
突当部221dは、測定プローブ5の基端部51が挿入部221aに挿入された際に、撮像部23の受光面と測定プローブ5の端面との距離を一定にする。具体的には、突当部221dは、測定プローブ5の基端部51がコネクタフレーム221の挿入部221aに挿入された際に、保持部59に当接することにより、測定プローブ5の基端部51の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1(出射面)および照明ファイバ55の入射端T2(入射面)と撮像部23の受光面T3(受光領域)および光源部21の発光面T4(発光領域)との距離が距離D1となる。
支持部材222は、光源部21および撮像部23および間仕切り部24を支持する。具体的には、支持部材222は、光源部21の発光面T4および撮像部23の受光面T3を測定プローブ5が挿入される挿入側に向けて支持する。支持部材222は、コネクタフレーム221の第2溝部221c内に光源部21、撮像部23および間仕切り部24が収容されるようにビス233等によってコネクタフレーム221に固定される。
光源部21は、図4に示すように、矩形状をなす。光源部21は、支持部材222によって発光面T4を測定プローブ5の入射端T2に向けて支持される。光源部21は、制御部26の制御のもと、照明光を発することにより、測定プローブ5の照明ファイバ55に照明光を供給する。
撮像部23は、図4に示すように、長方形をなす。撮像部23は、支持部材222によって受光面T3を測定プローブ5の出射端T1(端面)に向けて支持される。撮像部23は、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射された光に対して光電変換を行うことによって電気信号を生成し、この電気信号を制御部26へ出力する。
間仕切り部24は、図3および図4に示すように、第1間仕切り部241と、第2間仕切り部242と、を有する。
第1間仕切り部241は、測定プローブ5の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、第1間仕切り部241は、撮像部23が光を受光する受光面T3を、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射される各々の光を光学的に隔離して複数に間仕切る。第1間仕切り部241は、遮光部材を用いて実現される。第1間仕切り部241は、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1との距離が一定となる長さで板状に形成される。また、第1間仕切り部241は、一端が撮像部23の受光面T3に当接して固着される。
第2間仕切り部242は、光源部21が発する照明光を撮像部23に受光されることを防止する。第2間仕切り部242は、遮光部材を用いて実現される。第2間仕切り部242は、光源部21の発光面T4と照明ファイバ55の入射端T2との距離が一定になる長さで板状に形成される。また、第2間仕切り部242は、一端が支持部材222に当接して固着されるとともに、光源部21と撮像部23との間に設けられる。
上述のように構成された光学測定システム1は、図5に示すように、内視鏡システム100の内視鏡装置101(内視鏡スコープ)に設けられた処理具チャンネル101aを介して測定プローブ5が挿入され、照明ファイバ55が測定対象物に照明光を出射し、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の各々が測定対象物で反射および/または散乱した照明光の戻り光を、ロッドレンズ54を介して先端部53で受光して間仕切り部24によって間仕切られた撮像部23の各受光面T3に出射端T1から出射する。その後、演算部261は、撮像部23の各受光面T3の測定結果に基づいて、測定対象物の性状の特性値を演算する。
また、コネクタ部22に測定プローブ5の基端部51が挿入された際に、押圧部材60がコネクタフレーム221の挿入部221aと同じ径となって中心側に圧縮した状態で挿入される。その後、押圧部材60は、コネクタフレーム221の第1溝部221bに到達した場合、径方向に向けて伸長する。このとき押圧部材60は、押圧部材60と第1溝部221bの角部が接触しながら径方向に伸張するため、押圧部材60は撮像部23方向に移動することになる。押圧部材60は溝部511に取り付けられているため、押圧部材60が撮像部23方向に移動すると基端部51を撮像部23方向に押すことになり、外径R1、R2によって形成される段差部が221dに突き当たる位置まで基端部51を移動させることとなる。これにより、基端部51は、コネクタ部22に対して装着される。この結果、ユーザは、1回の操作で測定プローブ5を光学測定装置2に装着させることができる。
以上説明した本発明の実施の形態1によれば、間仕切り部24が測定プローブ5の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離するので、一つの撮像部23のみでの第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58から出射された戻り光を検出することができる。この結果、簡易な構成で、光学測定装置2を小型化することができる。
さらに、本発明の実施の形態1によれば、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射された各々の光が撮像部23の他の受光面T3で外乱(ノイズ)として検出されることがないので、測定対象物の性状を正確に測定することができる。
また、本発明の実施の形態1によれば、コネクタ部22の挿入部221aに測定プローブ5の基端部51が挿入された際に、コネクタ部22の突当部221dが測定プローブ5に当接することで、測定プローブ5の基端部51の出射端T1と撮像部23の受光面T3との距離を距離D1にする。この結果、撮像部23の受光面T3と測定プローブ5の端面との距離が近すぎによる乱反射の影響を防止することができるとともに、撮像部23の受光面T3と測定プローブ5の端面との距離が遠すぎることによる検出効率の低下を防止することができる。
(実施の形態2)
つぎに、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態2にかかる光学測定装置は、上述した実施の形態1にかかる光学測定装置のコネクタ部、間仕切り部および測定プローブの基端部の形状が異なる。このため、以下においては、光学測定装置のコネクタ部、間仕切り部および測定プローブの基端部について説明する。なお、上述した実施の形態1と同一の構成には同一の符号を付して説明する。
図6は、本発明の実施の形態2にかかる光学測定装置300のコネクタ部310および測定プローブ400の構成を模式的に示す断面図である。
まず、測定プローブ400について説明する。図6に示すように、測定プローブ400は、基端部51と、照明ファイバ55と、第1受光ファイバ56と、第2受光ファイバ57と、第3受光ファイバ58と、押圧部材60と、保持部401と、を有する。
保持部401は、円柱状をなし、照明ファイバ55、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58を保持する。保持部401および基端部51は、連続的に連なるように一体的に形成される。
つぎに、光学測定装置300について説明する。光学測定装置300は、光源部21、撮像部23、コネクタ部310と、間仕切り部320と、備える。
コネクタ部310は、支持部材222と、光学測定装置300の筐体300aに設けられたコネクタフレーム311と、を有する。コネクタフレーム311は、略筒状をなす。コネクタフレーム311は、挿入部311aを有する。コネクタフレーム311には、第1溝部221bおよび第2溝部221cが形成されている。
間仕切り部320は、第2間仕切り部242と、第1間仕切り部321と、を有する。第1間仕切り部321は、測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、第1間仕切り部321は、撮像部23が光を受光する受光面T3を、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射される各々の光を光学的に隔てて複数に隔離する。
さらに、第1間仕切り部321は、測定プローブ400がコネクタ部310の挿入部311aに挿入された際に、撮像部23の受光面T3と、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1との距離を距離D2にする。第1間仕切り部321は、遮光部材を用いて実現される。第1間仕切り部321は、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1との距離が距離D2になる長さで矩形状に形成される。
また、第1間仕切り部321は、一端が撮像部23の受光面T3に当接して固着される。さらにまた、第1間仕切り部321は、測定プローブ400がコネクタフレーム311の挿入部221aに挿入された際に、他端が測定プローブ400の出射端T1と当接する。なお、第1間仕切り部321、第2間仕切り部242は支持部材222側に固定されていてもよいし、測定プローブ400側に固定されていてもよい。
以上説明した本発明の実施の形態2によれば、間仕切り部320が測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離するとともに、測定プローブ400がコネクタ部310の挿入された際に、測定プローブ400の端面に当接するので、一つの撮像部23のみでの第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58から出射された戻り光を検出することができる。この結果、簡易な構成で、光学測定装置300を小型化することができる。
さらに、本発明の実施の形態2によれば、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端から出射された各々の光が撮像部23の他の受光面T3で外乱(ノイズ)として検出されることがないので、測定対象物の性状を正確に測定することができる。
さらに、本発明の実施の形態2によれば、コネクタ部310の挿入部311aに測定プローブ400の基端部51が挿入された際に、間仕切り部320が測定プローブ400の基端部51の出射端T1と撮像部23の受光面T3との距離を距離D2にするので、撮像部23の受光面T3と測定プローブ5の端面との距離が近すぎによる乱反射の影響を防止することができるとともに、撮像部23の受光面T3と測定プローブ400の端面との距離が遠すぎることによる検出効率の低下を防止することができる。
また、本発明の実施の形態2によれば、上述した実施の形態1の基端部51の位置決めのために外径R1,R2による段差部を設けなくてもよいので、測定プローブ400を容易に製造することができる。
(実施の形態2の変形例1)
本発明の実施の形態2では、間仕切り部の形状を変更することもできる。図7は、本発明の実施の形態2の変形例1にかかる間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。
図7に示す間仕切り部330は、測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、間仕切り部330は、撮像部23が光を受光する受光面T3を、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端から出射される各々の光を光学的に隔てて複数に間仕切るとともに、撮像部23の受光面T3と、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端との距離を一定の距離D2にする。
また、間仕切り部330は、所定の厚みD3を有する板状の透明部材および遮光部材を用いて実現される。具体的には、間仕切り部330は、ガラスやプラスティック等の透明部材331と、光を遮光する遮光部材332とを用いて構成される。遮光部材332は、透明部材331と透明部材331との間に設けられる。透明部材331および遮光部材332は、接着材等によって一体的に形成される。なお、間仕切り部330は、透明部材331および遮光部材332を二色成形によって一体的に形成してもよい。
以上説明した本発明の実施の形態2の変形例1によれば、上述した実施の形態2と同様の効果を奏し、簡易な構成で、光学測定装置300を小型化することができる。
(実施の形態2の変形例2)
図8は、本発明の実施の形態2の変形例2にかかる間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。
図8に示す間仕切り部340は、測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、間仕切り部340は、撮像部23が光を受光する受光面T3を、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射される各々の光を光学的に隔てて複数に間仕切るとともに、撮像部23の受光面T3と、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1との距離とを一定の距離にする。具体的には、間仕切り部340は、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1および照明ファイバ55の入射端T2に対応する各々の位置に孔部341が形成されている。また、間仕切り部340は、所定の厚みD3を有する板状の遮光部材を用いて実現される。
以上説明した本発明の実施の形態2の変形例2によれば、上述した実施の形態2と同様の効果を奏し、簡易な構成で、光学測定装置300を小型化することができる。
(実施の形態2の変形例3)
図9は、本発明の実施の形態2の変形例3にかかる間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。
図9に示す間仕切り部350は、測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する。具体的には、間仕切り部350は、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1および光源部21の発光面T4に対応する各々の位置に孔部351が形成されている。また、間仕切り部350は、所定の厚みD3を有する板状の遮光部材を用いて実現される。さらに、間仕切り部350は、孔部351が光源部21および撮像部23それぞれの配置位置に応じて形成される。
以上説明した本発明の実施の形態2の変形例3によれば、上述した実施の形態2と同様の効果を奏し、簡易な構成で、光学測定装置300を小型化することができる。
(実施の形態3)
つぎに、本発明の実施の形態3について説明する。本実施の形態3にかかる光学測定システムは、上述した実施の形態2にかかる光学測定装置のコネクタ部の形状が異なる。このため、以下においては、光学測定装置のコネクタ部について説明する。なお、上述した実施の形態2と同一の構成には同一の符号を付して説明する。
図10は、本発明の実施の形態3にかかる光学測定装置のコネクタ部の構成を模式的に示す断面図である。図10に示すコネクタ部600は、コネクタフレーム311と、台座601と、付勢部材602と、を有する。
台座601は、略円環状をなす本体部601aと、本体部601aの内周から中心に向けて延在して設けられた腕部601bと、を有する。本体部601aおよび腕部601bは、一体的に形成される。
付勢部材602は、腕部601bと、支持部材222との間に設けられ、支持部材222を測定プローブ400が挿入される側に向けて付勢する。付勢部材602は、一端が腕部601bに固着され、他端が支持部材222に固着される。付勢部材602は、圧縮コイルバネ等を用いて実現される。
このように構成された光学測定装置500は、測定プローブ400の基端部51が挿入部311aに挿入された場合、測定プローブ400の基端部51が間仕切り部320に当接する。このとき、付勢部材602が支持部材222を測定プローブ400に向けて付勢するので、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1と撮像部23の受光面T3との距離を距離D2に確実にすることができると同時に、付勢部材602は、基端部51と間仕切り部320が当接したときの衝撃が撮像部23に加えられるのを和らげることを可能ならしめる。
以上説明した本発明の実施の形態3によれば、間仕切り部320が測定プローブ400の端面から撮像部23の受光面T3を通る空間において、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射される光の径路を光学的に隔離するとともに、測定プローブ400がコネクタ部310の挿入された際に、測定プローブ400の端面に当接するので、一つの撮像部23のみでの第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58から出射された戻り光を検出することができる。この結果、簡易な構成で、光学測定装置500を小型化することができる。
(実施の形態4)
つぎに、本発明の実施の形態4について説明する。本実施の形態4にかかる光学測定装置は、上述した実施の形態2にかかる撮像部および間仕切り部の構成が異なる。このため、以下においては、光学測定装置の撮像部および間仕切り部の構成について説明する。なお、上述した実施の形態と同一の構成には同一の符号を付して説明する。
図11は、本発明の実施の形態4にかかる光学測定装置の撮像部および間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。図11に示す光学測定装置700は、撮像部710と、間仕切り部720と、を有する。
撮像部710は、複数の撮像素子710aを有する。複数の撮像素子710aの各々は、支持部材222によって受光面T3を測定プローブ400の出射端T1に向けて支持される。
間仕切り部720は、複数の撮像素子710aの各々が光を受光する受光面T3を、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端から出射される各々の光を光学的に隔てて複数に間仕切る。さらに、間仕切り部720は、測定プローブ400がコネクタ部310の挿入部311aに挿入された際に、複数の撮像素子710aの各々の受光面T3と、第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端との距離を一定の距離D3にする。
また、間仕切り部720は、所定の厚みD3を有する板状の透明部材および遮光部材を用いて実現される。具体的には、間仕切り部720は、ガラスやプラスティック等の複数の透明部材721と、光を遮光する遮光部材722とを用いて構成される。遮光部材722は、十字状をなし、透明部材721と透明部材721との間に設けられる。透明部材721および遮光部材722は、接着材等によって一体的に形成される。なお、間仕切り部720は、透明部材721および遮光部材722を二色成形によって一体的に形成してもよい。
以上説明した本発明の実施の形態4によれば、間仕切り部720が複数の撮像素子710aの各々の受光面T3を、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1から出射する各々の光を光学的に隔てて複数に間仕切るとともに、測定プローブ400がコネクタ部310の挿入部311aに挿入された際に、測定プローブ5の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1と複数の撮像素子710aの各々の受光面T3との距離を距離D3にするので、簡易な構成で、光学測定装置500を小型化することができる。
(実施の形態4の変形例1)
本発明の実施の形態4では、撮像部および間仕切り部の形状を変更することもできる。図12は、本発明の実施の形態4の変形例1にかかる撮像部および間仕切り部の構成を模式的に示す斜視図である。
図12に示す間仕切り部730は、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1および照明ファイバ55の入射端T2に対応する各々の位置に孔部731が形成されている。間仕切り部730は、所定の厚みD3を有する板状の遮光部材を用いて実現される。
撮像部740は、複数の撮像素子740aを有する。複数の撮像素子740aの各々は、支持部材222によって受光面T3を測定プローブ400の出射端T1に向けて支持される。さらに、複数の撮像素子740aの各々は、矩形状をなし、間仕切り部730の孔部731に収容される。具体的には、測定プローブ400の第1受光ファイバ56、第2受光ファイバ57および第3受光ファイバ58の出射端T1の各々から出射された光の径路上に配置される。
以上説明した本発明の実施の形態4の変形例1によれば、上述した実施の形態4と同様の効果を奏し、簡易な構成で、光学測定装置700を小型化することができる。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態を含みうるものであり、特許請求の範囲によって特定される技術的思想の範囲内で種々の設計変更等を行うことが可能である。
1 光学測定システム
2,300,500,700 光学測定装置
3 表示部
4 入力部
5,400 測定プローブ
20 電源部
21 光源部
22,310,600 コネクタ部
23,710,740 撮像部
24,320,330,340,350,720,730 間仕切り部
25 記録部
26 制御部
51 基端部
52 可撓部
53 先端部
54 ロッドレンズ
55 照明ファイバ
56 第1受光ファイバ
57 第2受光ファイバ
58 第3受光ファイバ
59,401 保持部
60 押圧部材
221,311 コネクタフレーム
221a,311a 挿入部
221b 第1溝部
221c 第2溝部
221d 突当部
222 支持部材
233 ビス
241,321 第1間仕切り部
242 第2間仕切り部
261 演算部
331,721 透明部材
332,722 遮光部材
341,351,731 孔部
601 台座
602 付勢部材
710a,740a 撮像素子
T1 出射端
T2 入射端
T3 受光面
T4 発光面

Claims (5)

  1. 複数の光ファイバの出射端を端面に有する測定プローブが着脱自在に装着される光学測定装置であって、
    前記複数の光ファイバの出射端の各々から出射された光を受光して光電変換を行うことにより電気信号を生成して出力する撮像部と、
    前記端面から前記撮像部の受光面を通る空間において前記複数の光ファイバの出射端の各々から出射される光の径路を光学的に隔離する間仕切り部と、
    を備え
    前記間仕切り部は、一端が前記端面に当接するとともに、他端が前記撮像部の受光面に当接することを特徴とする光学測定装置。
  2. 前記測定プローブが挿入されるコネクタ部をさらに備え、
    前記間仕切り部は、前記コネクタ部と前記撮像部との間に設けられ、前記測定プローブが前記コネクタ部に挿入された際に、前記端面と前記受光面との距離を一定にすることを特徴とする請求項1に記載の光学測定装置。
  3. 前記撮像部を支持する支持部材と、
    前記支持部材を前記端面に向けて付勢する付勢部材と、
    をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の光学測定装置。
  4. 前記撮像部は、
    複数の撮像素子を有し、
    前記複数の撮像素子の各々が前記間仕切り部によって隔離された前記光の径路上に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の光学測定装置。
  5. 前記測定プローブが挿入されるとともに、前記測定プローブが挿入された際に、前記端面と前記受光面との距離を一定にするコネクタ部をさらに備えことを特徴とする請求項1に記載の光学測定装置。
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