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WO2019022361A1 - 의료용 복합촬영장치 - Google Patents

의료용 복합촬영장치 Download PDF

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WO2019022361A1
WO2019022361A1 PCT/KR2018/006225 KR2018006225W WO2019022361A1 WO 2019022361 A1 WO2019022361 A1 WO 2019022361A1 KR 2018006225 W KR2018006225 W KR 2018006225W WO 2019022361 A1 WO2019022361 A1 WO 2019022361A1
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WO
WIPO (PCT)
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light source
light
image
tooth
camera unit
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/KR2018/006225
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English (en)
French (fr)
Inventor
김영운
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Gooddoctors Co ltd
Original Assignee
Gooddoctors Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gooddoctors Co ltd filed Critical Gooddoctors Co ltd
Priority to US16/625,829 priority Critical patent/US11547304B2/en
Publication of WO2019022361A1 publication Critical patent/WO2019022361A1/ko
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Definitions

  • the present invention relates to a medical imaging apparatus for imaging a tooth or oral cavity, and more particularly, to a medical composite imaging apparatus configured to enable various types of teeth photography without replacement of parts.
  • An accurate diagnosis of an intraoral lesion of a patient includes an image of the overall appearance including the patient's face, an image of the entire tooth, an image of a tooth, or a close-up enlarged image of a specific portion of a tooth A tooth contour image is required.
  • Another method for detecting dental caries is to use a transillumination method in which a tooth is photographed with a near infrared ray of a wavelength of 800 to 1300 nm applied to the tooth and the inside of the tooth is projected
  • a transillumination method in which a tooth is photographed with a near infrared ray of a wavelength of 800 to 1300 nm applied to the tooth and the inside of the tooth is projected
  • a 'multi-purpose medical camera device' Korean Patent Registration No. 10-1618684 proposed by the present applicant, in which a plurality of head portions capable of photographing while examining wavelengths of different bands can be selectively combined have.
  • the head part must be replaced every time the photographing method is changed, which is disadvantageous in that there is a lot of inconvenience in the tooth photographing.
  • each of the head portions is coupled to the main body in a detachable manner, there is a disadvantage that frequent loss or breakage of the head portion is caused.
  • the present invention has been proposed in order to solve the above-mentioned problems. It is an object of the present invention to provide a method and apparatus for taking a tooth in various ways without replacing parts such as a head part, And it is an object of the present invention to provide a medical complex imaging device capable of preventing damage and reducing manufacturing costs.
  • a medical imaging apparatus capable of imaging a tooth image and detecting dental caries in an oral cavity, comprising: a camera unit having an image sensor for capturing a tooth image; A light source panel on which a plurality of light sources emitting light toward a tooth taken by the camera unit are mounted, and a light source panel on which the camera unit, the PCB, and the light source panel are mounted, A head unit including an upper housing and a lower housing; And a main body having an operation panel for inputting a signal and supplying electric power to the head unit and transmitting a tooth image signal transmitted from the head unit to the outside, wherein the plurality of light sources include: One light source, a second light source that emits light in a wavelength range of 380 nm to 420 nm, and a third light source that emits light in a wavelength range of 800 nm to 1300 nm, and the camera unit has a wavelength range of 450 nm to 650 nm And a dual bandpass
  • the prism lens is configured such that a tooth image incident surface faces downward and a tooth image exit surface faces backward and the light source panel is formed so as to surround the incident surface of the prism lens, To be irradiated.
  • the first light source, the second light source, and the third light source are alternately arranged so as to surround the incident surface of the prism lens.
  • the light source panel is bent or curved downward at an edge portion of the light source panel, and the plurality of light sources are mounted on a bent or curved portion of the bottom surface of the light source panel in a downward direction, .
  • the camera unit further includes an autofocusing lens that is seated on the exit surface of the prism lens and an image lens that is mounted between the autofocusing lens and the dual bandpass filter.
  • an original photographing unit coupled to the head unit so as to be detachable and having a reinforcing lens for original photographing at a portion covering the incident surface of the prism lens.
  • the main body has a rechargeable battery which can be charged through a charging stand.
  • a medical imaging apparatus capable of imaging a tooth image and detecting dental caries in an oral cavity, comprising: a camera unit having an image sensor for imaging a tooth image; a PCB for controlling operation and signal transmission of the camera unit; A head unit including an upper housing and a lower housing in which the camera unit, the PCB, and the light source panel are housed; a light source panel in which at least one light source emitting light towards a tooth taken by the unit is mounted; And a main body having an operation panel for signal input and supplying electric power to the head unit and transmitting tooth image signals transmitted from the head unit to the outside, wherein the at least one light source has a wavelength of 380 nm to 1300 nm
  • the camera unit is a light source that is fabricated so that light in a wavelength range of 450 nm to 650 nm and light in a wavelength range of 800 nm to 1300 nm can be transmitted and is mounted in front of the image sensor,
  • a first wavelength filter provided with a band-pass filter and i
  • the teeth can be photographed in various ways without replacement of parts such as the head part, so that the examination time for detecting the dental caries can be shortened and the loss and damage of the head part can be prevented And it is advantageous in that manufacturing cost can be reduced since various types of images can be taken with one head part.
  • FIG. 1 is a perspective view of a medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG 3 is a perspective view of a head included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a head included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is an exploded cross-sectional view of a head part included in a medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the internal structure of the head part included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 7 is a bottom view of the first embodiment of the light source panel included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 8 is a graph showing the light transmittance of the dual bandpass filter included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 9 is a bottom view of a second embodiment of the light source panel included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • 10 and 11 are a side view and a front view showing a mounting structure of a third embodiment of the light source panel included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the mounting structure of the original photographing unit included in the medical multi-function photographing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a medical complex imaging apparatus according to the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a medical complex imaging apparatus according to the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view of a head included in a medical complex imaging apparatus according to the present invention
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a head included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention
  • FIG. 5 is an exploded cross-sectional view of a head included in the medical complex imaging apparatus according to the present invention.
  • the medical complex imaging apparatus 10 is a kind of a medical imaging apparatus, which is divided into a main body unit 100 and a head unit 200,
  • the main body 100 is provided with an operation panel 110 for inputting signals and not only supplies power to the head unit 200 but also transmits an operation signal to the head unit 200, And transmits the tooth image signal to the outside.
  • the main body 100 includes a control unit for processing signals input by the user and a substrate for signal transmission.
  • the internal structure of the main body 100 is similar to that of a conventional medical camera device The detailed description of the internal structure of the main body 100 is omitted.
  • the medical complex imaging apparatus 10 has the greatest feature in that it is possible to perform various types of tooth photographing even if the head unit 200 is not replaced. That is, the head unit 200 includes a camera unit 240 having an image sensor 245 for capturing an image of teeth, a PCB 230 for controlling operation and signal transmission of the camera unit 240, A light source panel 250 on which a plurality of light sources 260 that emit light towards the teeth taken by the camera unit 240 are mounted and a light source panel 250 on which the camera unit 240, And the lower housing 220.
  • the plurality of light sources 260 are configured to emit light of different wavelengths.
  • the plurality of light sources 260 may include a first light source 261 that emits white light, a second light source 262 that emits light of a wavelength range of 380 nm to 420 nm, And a third light source 263 that emits light (see Figs. 7 and 9).
  • the light source 260 may include an LED, a laser, a halogen lamp, or other light source capable of emitting light.
  • the camera unit 240 is configured to transmit light in a wavelength range of 450 nm to 650 nm and light in a wavelength range of 800 nm to 1300 nm
  • a dual bandpass filter 244 capable of transmitting light of a wavelength band is provided.
  • the dual bandpass filter 244 will be described in detail with reference to FIG.
  • the prism lens 241 constituting the camera unit 240 is fabricated to have a cross section of a right triangle such that the tooth image incident surface faces downward and the tooth image exit surface faces rearward.
  • a condenser lens 246 for condensing light may be added to the incident surface of the prism lens 241 and a condenser lens 246 may be installed to protrude through the lower housing 220 do. Only the prism lens 241 may be mounted so that the incident surface of the prism lens 241 protrudes through the lower housing 220 without the condenser lens 246 being provided.
  • the light source panel 250 is arranged so as to surround the incidence surface of the prism lens 241 so that light can be uniformly irradiated over the object tooth (more precisely, the tooth into which the image is incident with the prism lens 241) A closed curve or a closed polygonal shape.
  • a plurality of light sources 260 for emitting light are mounted on the bottom surface of the light source panel 250 so that the light can be uniformly irradiated in each direction of the subject teeth.
  • the camera unit 240 includes an autofocusing lens 242 that is seated on the exit surface of the prism lens 241 and an autofocusing lens 242 that is placed between the autofocusing lens 242 and the dual bandpass filter 244. [ And an image lens 243 mounted thereon.
  • the automatic focusing lens 242 is a component for automatically adjusting the focus of image information input through the prism lens 241 and may be applied as a liquid lens or a VCM (Voice Coil MOtor) .
  • VCM Vehicle Coil MOtor
  • the image lens 243 is substantially the same as that of a general image pickup apparatus, and a detailed description of the image lens 243 will be omitted.
  • the dual bandpass filter 244 is configured to be positioned in front of the image sensor 145 and the image sensor 145 can be a variety of image sensors including CCD or CMOS devices.
  • the main body 100 may be configured to transmit and receive electric power to be transmitted to the head unit 200 by wire or may be provided with a rechargeable battery (not shown) through a charging cradle 20 ).
  • the charging cradle 20 is provided with a mounting groove for inserting a part of an end of the main body 100, and a charging terminal for supplying a charging current is provided in the mounting groove.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the internal structure of the head unit 200 included in the medical complex imaging apparatus 10 according to the present invention
  • FIG. 7 is a perspective view showing a light source panel
  • FIG. 8 is a graph showing the light transmittance of the dual bandpass filter 244 included in the medical complex shooting apparatus 10 according to the present invention.
  • the medical complex imaging apparatus 10 is characterized in that the light source 260 for applying illumination to the subject tooth is not composed of one kind but composed of various kinds of light sources emitting light of different wavelengths There is a first characteristic.
  • the light source panel 250 includes a first light source 261 that emits white light, a second light source 262 that emits light of a wavelength range of 380 nm to 420 nm, and a light source that emits light of a wavelength range of 800 nm to 1300 nm
  • the third light source 263 emitting light is mixed and disposed.
  • the first light source 261, the second light source 262, and the third light source 263 may be illuminated even when only one of the first light source 261 and the third light source 263 is turned on,
  • the second light source 262 and the third light source 263 are alternately arranged to surround the incident surface of the prism lens 241.
  • the dual bandpass filter 244 is fabricated to have a structure capable of transmitting light in a wavelength range of 450 nm to 650 nm.
  • the second light source 262 is operated to irradiate the tooth with green light having a wavelength range of 380 nm to 420 nm, At the point where the initial caries is occurring, the light is scattered and appears to be dark, and it is scattered red when there is plaque, calculus, or cracks and dental caries.
  • the dual bandpass filter 244 may be configured to transmit light having a wavelength of 450 nm to 650 nm so that light scattered in a dark color or a red color can be transmitted to the image sensor 245 through the dual bandpass filter 244. [ Is made into a transmissive structure.
  • the third light source 263 is operated to irradiate light in a wavelength range of 800 nm to 1300 nm to teeth, So that the inside of the tooth can be projected.
  • the wavelength band of 800 nm to 1300 nm is transmitted to the image sensor 245 without changing the wavelength band.
  • the dual bandpass filter 244 is fabricated to transmit light having a wavelength of 800 nm to 1300 nm.
  • the dual bandpass filter 244 is fabricated so that both light in a wavelength range of 450 nm to 650 nm and light in a wavelength range of 800 nm to 1300 nm can be transmitted.
  • 8 shows only the light transmittance of the dual bandpass filter 244 that can transmit light in the wavelength range of 450 nm to 650 nm and the light in the wavelength band of 930 nm to 950 nm.
  • the transmission wavelength band can be variously changed according to various conditions such as the type of the light source 260 and the characteristics of the object tooth to be imaged.
  • a filter film having the same effect as that of the dual bandpass filter may be coated or attached to the surface of the image lens 243 so as to be positioned in front of the image sensor 145, It is also possible to do.
  • the medical complex imaging apparatus 10 may selectively operate only one of the first light source 261, the second light source 262, and the third light source 263,
  • the second light source 262, the third light source 263, and the third light source 263 may be operated by operating two or more light sources of the first light source 261, the second light source 262 and the third light source 263.
  • the teeth can be simultaneously photographed by the quantitative fluorescence method and the projection method.
  • the medical complex shooting apparatus 10 according to the present invention may be set so that the general tooth photography, the tooth photography by the quantitative fluorescence method, and the tooth photography by the projection method sequentially progress automatically, May be set to proceed simultaneously. That is, the medical complex shooting apparatus 10 according to the present invention can be set to perform shooting in accordance with a shooting mode selected by the user.
  • FIG. 9 is a bottom view of a second embodiment of the light source panel 250 included in the medical complex imaging apparatus 10 according to the present invention.
  • FIGS. 10 and 11 are views The light source panel 250 is a side view and a front view showing the mounting structure of the third embodiment.
  • the light source 260 may be installed at the corners even if the plurality of light sources 260 are arranged tightly. However, if the light source 260 is installed at the corner of the prism 241, The illumination may not be sufficiently applied to the side of the subject tooth corresponding to the edge of the light source panel 250. [ Therefore, the medical complex imaging apparatus 10 according to the present invention may be configured to form the light source panel 250 in a ring shape as shown in FIGS. 6 and 9 so that the illumination can be uniformly applied to each part of the subject tooth have.
  • the light source panel 250 When the light source panel 250 is formed to have a single plane, the light source 260 mounted on the bottom surface of the light source panel 250 emits light vertically downward, and the incident surface of the prism lens 241, And the lower illuminance is relatively lower in the vertical direction. At this time, when the medical composite imaging apparatus 10 is used for photographing teeth, the incidence plane of the prism lens 241 is positioned on the teeth and then the photographing is performed. The light source 260 irradiates the periphery of the prism lens 241 When the light source 260 is set to emit light vertically downward as described above, the periphery of the teeth becomes brighter and the teeth become relatively dark.
  • the edge portions of the light source panel 250 are arranged so as to be brighter It can be bent or bent downward.
  • each light source 260 irradiates light in a direction inclined toward the center of the incident region of the prism lens 241.
  • each light source 260 When the light emitting direction of each light source 260 is set to be inclined toward the central portion as described above, illumination can be concentrated on the object tooth to be photographed, so that the tooth can be photographed more accurately. At this time, the angle of bending or curvature of the light source panel 250 may be appropriately determined in consideration of the incident area of the prism.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the mounting structure of the original photographing unit 300 included in the medical complex photographing apparatus 10 according to the present invention.
  • the medical complex imaging apparatus 10 is manufactured to be suitable for close-up photography, and is unsuitable for photographing the entire teeth of a patient at one time.
  • the medical complex imaging apparatus 10 may further include a first image pickup unit 300 coupled to the head unit 200 so as to enable the first image pickup.
  • the original imaging unit 300 is detachably coupled to the end portion of the head unit 200 and includes a reinforcing lens 310 for performing original imaging at a portion covering the incident surface of the prism lens 241 . Therefore, as shown in FIG. 12, in a state where the head unit 200 is coupled to the original imaging unit 300, it is advantageous that the whole of the user's teeth and the interior of the oral cavity can be photographed.
  • a plurality of light sources are provided in the light source panel 250.
  • the light source provided in the light source panel 250 may have a wavelength of 380 nm to 1300 nm
  • At least one light source e.g., a halogen lamp or the like
  • At least one light source e.g., a halogen lamp or the like that generates light including a range may be provided.
  • a first wavelength filter is required to pass only light having a wavelength range of 380 nm to 420 nm from the light source to be irradiated therethrough
  • a second wavelength filter may be additionally required to allow only light in the wavelength range of 800 nm to 1300 nm to pass through and to be irradiated by the light source in order to acquire an image of the tooth.
  • the first wavelength filter and the second wavelength filter may mean a filter that passes only light in a specific wavelength band range.
  • the wavelength range to be irradiated is adjusted by appropriately adjusting the first wavelength filter and the second wavelength filter It is possible to acquire a general oral image, a tooth image by quantitative fluorescence method (QLF), and a tooth image by projection method.
  • QLF quantitative fluorescence method
  • a light source capable of changing the wavelength of light irradiated by the light source that is, capable of changing the wavelength of the irradiated light
  • QLF quantitative fluorescence method

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Abstract

본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치는, 치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서를 구비하는 카메라유닛과, 상기 카메라유닛의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판과, 상기 카메라유닛이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 복수의 광원이 실장된 광원패널과, 상기 카메라유닛과 상기 피씨비기판과 상기 광원패널이 내장되는 상부하우징 및 하부하우징으로 구성되는 헤드부; 신호 입력을 위한 조작패널이 구비되며, 상기 헤드부로 전력을 공급하고, 상기 헤드부로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 본체부;를 포함한다.

Description

의료용 복합촬영장치
본 발명은 치아나 구강내를 촬영하기 위한 의료용 촬영장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 부품 교체 없이도 다양한 방식의 치아 촬영이 가능하도록 구성되는 의료용 복합촬영장치에 관한 것이다.
환자의 구강내 병변에 대한 정확한 진단을 위해서는 환자의 얼굴(portrait)을 포함한 전반적인 모습에 대한 이미지부터 치아 전체의 이미지, 치아 하나의 이미지 또는 하나의 치아에 대한 특정부분의 근접 촬영된 확대이미지 등의 치아 외형 영상이 필요하게 된다.
한편, 치아의 우식탐지(early caries detecting)를 위해서 특정파장(405㎚ 내외)의 조명 아래에서 치아가 발생시키는 형광을 이용하여 초기상태에서 우식을 탐지할 수 있는 기술이 개발되었다. 이를 '정량 분석적 형광법'(Quantitative Light-induced Fluorescence)이라 한다. 이는 우식 정도를 양적으로 측정할 수 있도록 형광 스펙트럼을 이용하는 방법으로, 건전한 치아에서는 밝은 녹색의 형광 배경의 영상이 관측되나, 치아우식증이 발생된 부분은 어두운 영상이 관측되어 치아 우식을 판단할 수 있는 것으로 알려져 있다.
그리고, 우식 탐지를 위한 또 다른 촬영방법으로, '투사법' (Transillumination)을 이용한 촬영방법이 있는데, 이는 치아에 800㎚ ~ 1300㎚ 파장의 근적외선을 조사한 상태에서 치아를 촬영하여 치아의 내부를 투사하는 방법으로서, 서로 인접해 있는 치아 사이의 인접면 우식을 탐지하는데 유리하고 치아의 크랙을 탐지하는데 유리하다는 장점이 있다.
상술한 바와 같이, 치아의 상태를 정확하게 판별하기 위해서는 치아의 외형이미지를 촬영한 이미지와, 정량 분석적 형광법을 이용해 촬영한 치아 이미지와, 투사법을 이용해 촬영한 치아 이미지가 각각 필요하게 된다. 이러한 여러 종류의 치아 이미지를 얻기 위해서 종래의 경우에는 치아의 외형이미지를 촬영하는 카메라 장치, 정량 분석적 형광법을 이용한 촬영 카메라장치와, 투사법을 이용한 촬영 카메라장치가 별도로 필요하여, 사용이 불편하고 구매비용도 증가하는 문제점이 있었다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 서로 다른 대역의 파장을 조사하면서 촬영할 수 있는 복수 개의 헤드부가 선택적으로 결합 가능한 '다목적 의료용 카메라 장치'(대한민국 등록특허 10-1618684호)가 본 출원인에 의해 제안된 바 있다.
그러나 이러한 종래의 다목적 의료용 카메라 장치는 촬영 방법이 바뀔 때마다 헤드부를 교체해 주어야 하는바, 치아 촬영에 많은 불편함이 있다는 단점이 있다. 또한, 각 헤드부들이 본체에 착탈 가능한 구조로 결합되므로, 헤드부의 분실 및 파손이 빈번하게 유발된다는 단점도 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 헤드부 등의 부품 교체 없이도 다양한 방식으로 치아를 촬영할 수 있어, 치아의 우식 감지를 위한 진료시간을 단축시킬 수 있을 뿐만 아니라 헤드부의 분실 및 손상을 방지할 수 있으며, 제조비용 절감이 가능한 의료용 복합촬영장치를 제공하는데 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치는, 구강내부의 치아 이미지 촬영 및 치아우식탐지가 가능한 의료용 촬영장치에 있어서, 치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서를 구비하는 카메라유닛과, 상기 카메라유닛의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판과, 상기 카메라유닛이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 복수의 광원이 실장된 광원패널과, 상기 카메라유닛과 상기 피씨비기판과 상기 광원패널이 내장되는 상부하우징 및 하부하우징으로 구성되는 헤드부; 신호 입력을 위한 조작패널이 구비되며, 상기 헤드부로 전력을 공급하고, 상기 헤드부로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 본체부;를 포함하되, 상기 복수의 광원은, 백색광을 발광하는 제1 광원과, 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광을 발광하는 제2 광원과, 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광을 발광하는 제3 광원으로 구성되고, 상기 카메라유닛은, 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능하도록 제작되어 상기 이미지센서의 전방에 장착되는 듀얼밴드패스필터를 구비한다.
상기 프리즘렌즈는 치아 이미지 입사면이 하측을 향하고 치아 이미지 출사면이 후방을 향하도록 구성되고, 상기 광원패널은 상기 프리즘렌즈의 입사면 주변을 둘러싸도록 형성되되, 상기 복수의 광원이 하향으로 광을 조사하도록 장착된다.
상기 제1 광원와 제2 광원와 제3 광원은, 상기 프리즘렌즈의 입사면 주변을 둘러싸도록 교번으로 배열된다.
상기 광원패널은 가장자리 부위가 하향으로 절곡 또는 만곡되고, 상기 복수 의 광원은 상기 광원패널의 저면 중 하향으로 절곡 또는 만곡된 부위에 장착되어, 상기 프리즘렌즈의 입사영역 중심을 향해 경사진 방향으로 광을 조사한다.
상기 카메라유닛은, 상기 프리즘렌즈의 출사면에 안착되는 자동초점 조절렌즈와, 상기 자동초점 조절렌즈와 상기 듀얼밴드 패스필터 사이에 장착되는 이미지 렌즈를 더 포함한다.
상기 헤드부에 착탈 가능한 구조로 결합되며, 상기 프리즘렌즈의 입사면을 덮는 부위에 원접촬영을 위한 보강렌즈를 구비하는 원접촬영유닛을 더 포함한다.
상기 본체부는, 충전거치대를 통해 충전 가능한 충전지를 구비한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치는,
구강내부의 치아 이미지 촬영 및 치아우식탐지가 가능한 의료용 촬영장치에 있어서, 치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서를 구비하는 카메라유닛과, 상기 카메라유닛의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판과, 상기 카메라유닛이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 적어도 하나의 광원이 실장된 광원패널과, 상기 카메라유닛과 상기 피씨비기판과 상기 광원패널이 내장되는 상부하우징 및 하부하우징으로 구성되는 헤드부; 및 신호 입력을 위한 조작패널이 구비되며, 상기 헤드부로 전력을 공급하고, 상기 헤드부로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 본체부;를 포함하되, 상기 적어도 하나의 광원은, 380nm~1300nm의 파장범위를 포함하는 광을 발생하는 광원이고, 상기 카메라유닛은, 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능하도록 제작되어 상기 이미지센서의 전방에 장착되는 듀얼밴드패스필터를 구비하고, 상기 광원에서 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광만이 조사되도록 하는 제1파장필터와; 상기 광원에서 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광 만이 조사되도록 하는 제2파장필터를 더 구비한다.
본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치를 이용하면, 헤드부 등의 부품 교체 없이도 다양한 방식으로 치아를 촬영할 수 있어 치아의 우식 감지를 위한 진료시간을 단축시킬 수 있을 뿐만 아니라 헤드부의 분실 및 손상을 방지할 수 있으며, 하나의 헤드부로 다양한 방식의 영상촬영이 가능하므로 제조비용이 절감된다는 장점이 있다.
도 1은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치의 사시도이다.
도 2는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치의 분해사시도이다.
도 3은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 사시도이다.
도 4는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 단면도이다.
도 5는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 분해단면도이다.
도 6은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 내부구성을 도시하는 사시도이다.
도 7은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 광원패널의 제1실시예의 저면도이다.
도 8은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 듀얼밴드 패스필터의 광투과율을 도시하는 그래프이다.
도 9는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 광원패널 제2 실시예의 저면도이다.
도 10 및 도 11은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 광원패널 제3 실시예의 장착구조를 도시하는 측면도 및 정면도이다.
도 12는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 원접촬영유닛의 장착구조를 도시하는 사시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치의 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치의 사시도이고, 도 2는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치의 분해사시도이며, 도 3은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 사시도이고, 도 4는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 단면도이며, 도 5는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치에 포함되는 헤드부의 분해단면도이다.
본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 구강내부의 치아 이미지 촬영 및 치아우식탐지를 의료용 촬영장치의 일종으로서, 본체부(100)와 헤드부(200)로 크게 구분된다. 상기 본체부(100)는 신호 입력을 위한 조작패널(110)이 구비되어, 상기 헤드부(200)로 전력을 공급할 뿐만 아니라 상기 헤드부(200)로 작동신호를 전달하며, 상기 헤드부(200)로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 역할을 한다. 이와 같은 역할을 수행하기 위한 본체부(100)는 사용자가 입력한 신호를 처리하기 위한 제어부와 신호 전달을 위한 기판 등이 내장되는데, 이와 같은 본체부(100)의 내부구조는 종래의 의료용 카메라 장치에도 실질적으로 동일하게 적용되고 있는바, 상기 본체부(100)의 내부구조에 대한 상세한 설명은 생략한다.
이때 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는, 헤드부(200)를 교체 장착하지 아니하더라도 다양한 방식의 치아 촬영이 가능하다는 점에 구성상의 가장 큰 특징이 있다. 즉, 상기 헤드부(200)는, 치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서(245)를 구비하는 카메라유닛(240)과, 상기 카메라유닛(240)의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판(230)과, 상기 카메라유닛(240)이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 복수 개의 광원(260)이 실장된 광원패널(250)과, 상기 카메라유닛(240)과 상기 피씨비기판(230)과 상기 광원패널(250)이 내장되는 상부하우징(210) 및 하부하우징(220)으로 구성되되, 상기 복수의 광원(260)이 상이한 파장대의 광을 발광할 수 있도록 구성된다는 점에 첫 번째 특징이 있다. 예를 들어 상기 복수의 광원(260)은, 백색광을 발광하는 제1 광원(261)과, 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광을 발광하는 제2 광원(262)과, 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광을 발광하는 제3 광원(263)으로 구성될 수 있다(도 7 및 도 9 참조).
상기 광원(260)은 엘이디(LED), 레이저, 할로겐램프, 기타 발광이 가능한 광원을 포함할 수 있다.
정량 분석형 형광법(QLF)으로 치아의 이미지를 취득하기 위해서는 400㎚ ~ 410㎚ 파장대의 광이 필요하고, 투사법(Transillumination)으로 치아의 이미지를 취득하기 위해서는 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 요구되는데, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)를 이용하면 헤드부(200) 교체 없이 백색광의 광과 400㎚ ~ 410㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1000㎚ 파장대의 광을 선택적으로 조사할 수 있으므로 일반 이미지 촬영과, 정량 분석형 형광법을 이용한 촬영과, 투사법을 이용한 촬영을 모두 수행할 수 있다는 장점이 있다.
이때 상기 카메라유닛(240)은, 일반구강내 촬영이미지, 정량 분석형 형광법을 이용한 촬영이미지 및 투사법을 이용한 촬영이미지가 투과될 수 있도록, 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능한 듀얼밴드 패스필터(244)를 구비되는데, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)에 대한 상세한 설명은 이하 도 8을 참조하여 상세히 설명한다.
한편, 상기 카메라 유닛(240)을 구성하는 프리즘렌즈(241)는 치아 이미지 입사면이 하측을 향하고 치아 이미지 출사면이 후방을 향하도록 직각삼각형의 횡단면을 갖도록 제작된다. 상기 프리즘 렌즈(241)의 입사면(도 4에서는 하측면) 측에는 광을 집광하기 위한 집광렌즈(246)가 추가될 수 있고 상기 집광렌즈(246)는 하부하우징(220)을 관통하여 돌출되도록 장착된다. 상기 집광렌즈(246)가 구비됨이 없이 상기 프리즘렌즈(241)의 입사면이 하부하우징(220)을 관통하여 돌출되도록 상기 프리즘 렌즈(241) 만이 장착되는 구조도 가능하다.
이때 상기 광원패널(250)은 촬영대상 치아(더 명확하게는 프리즘렌즈(241)로 이미지가 입사되는 치아) 전체에 걸쳐 고르게 광을 조사할 수 있도록, 상기 프리즘렌즈(241)의 입사면 주변을 둘러싸는 폐곡선 또는 폐다각형 형상으로 형성된다. 광을 발광하는 복수의 광원(260)은 상기 광원패널(250)의 저면에 장착되는바, 촬영대상 치아의 각 방향으로 고르게 광을 조사할 수 있게 된다.
또한, 상기 카메라유닛(240)은, 상기 프리즘렌즈(241)의 출사면에 안착되는 자동초점 조절렌즈(242)와, 상기 자동초점 조절렌즈(242)와 상기 듀얼밴드 패스필터(244) 사이에 장착되는 이미지 렌즈(243)를 더 포함한다.
상기 자동초점 조절렌즈(242)는 상기 프리즘 렌즈(241)를 통해 입사되는 이미지 정보의 초점을 자동으로 조절하는 구성요소로서, 액체(liquid) 렌즈 또는 VCM(Voice Coil MOtor) 사용렌즈로 적용될 수 있다. 이와 같이 프리즘렌즈(241)의 출사면에 자동초점 조절렌즈(242)가 장착되면, 별도의 초점 조절을 하지 아니하더라도 헤드부(200)의 끝단측(더 명확하게는 프리즘렌즈(241)의 입사면이 위치하는 부위)을 환자의 구강 내에 위치시키는 조작만으로 초점이 맞는 치아 이미지를 얻을 수 있게 된다. 한편, 상기 이미지렌즈(243)는 일반적인 촬영장치에도 실질적으로 동일하게 적용되고 있는바, 상기 이미지렌즈(243)에 대한 상세한 설명은 생략한다.
상기 듀얼밴드 패스필터(244)가 상기 이미지 센서(145)의 전방에 위치되도록 구성되고 상기 이미지 센서(145)는 CCD 또는 CMOS 소자를 포함하여 다양한 이미지 센서가 이용될 수 있다.
상기 본체부(100)는 헤드부(200)로 전달하기 위한 전력을 유선으로 전달받아 제공하도록 구성될 수도 있고, 무선으로 전력 공급을 할 수 있도록 충전거치대(20)를 통해 충전 가능한 충전지(미도시)를 구비할 수 있다. 이때 상기 충전거치대(20)는 본체부(100)의 끝단측 일부가 삽입될 수 있도록 장착홈이 형성되며, 상기 장착홈 내부에는 충전전류 공급을 위한 충전단자가 마련되는데, 이와 같은 충전거치대(20) 구조는 현재 다양한 용도로 상용화되어 있는바, 본 발명에 의한 의료용 영상촬영장치가 상기 충전거치대(20)를 통해 충전되는 과정에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 6은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 헤드부(200)의 내부구성을 도시하는 사시도이고, 도 7은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 광원패널(250)의 제1실시예의 저면도이며, 도 8은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 듀얼밴드 패스필터(244)의 광투과율을 도시하는 그래프이다.
본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 촬영대상 치아에 조명을 인가하기 위한 광원(260)이 한 종류로 구성되는 것이 아니라, 상이한 파장대의 광을 발광하는 여러 종류의 광원으로 구성된다는 점에 첫 번째 특징이 있다.
즉, 상기 광원패널(250)에는, 백색광을 발광하는 제1 광원(261)과, 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광을 발광하는 제2 광원(262)과, 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광을 발광하는 제3 광원(263)이 혼합되어 배치된다. 이때 제1 광원(261), 제2 광원(262)과제3 광원(263) 중 어느 한 종류의 광원만을 점등시키더라도 치아의 각 부위로 고른 조명을 인가할 수 있도록 상기 제1 광원(261), 제2 광원(262)과 제3 광원(263)은, 상기 프리즘렌즈(241)의 입사면 주변을 둘러싸도록 교번으로 배열된다.
한편, 일반적인 구강내 촬영이나 구강 내 치아촬영을 위해 제1광원(261)을 작동시켜 백색광을 조사하여 촬영하는 경우, 백색광이 듀얼밴드 패스필터(244)를 통과하여 이미지센서(245)로 전달될 수 있도록, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)는 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광이 투과 가능한 구조로 제작된다.
또한, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)를 이용하여 정량 분석적 형광법으로 치아를 촬영하고자 하는 경우, 제2 광원(262)을 작동시켜 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 녹색광을 치아에 조사하는데, 초기 우식이 일어나고 있는 지점에서는 광이 산란되어 어두운 색으로 보이게 되고, 치태나 치석이 있거나 치아에 크랙 및 우식이 있는 부분에는 붉은색으로 산란된다. 이와 같이 어두운 색이나 붉은색으로 산란된 광이 듀얼밴드 패스필터(244)를 통과하여 이미지센서(245)로 전달될 수 있도록, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)는 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광이 투과 가능한 구조로 제작된다.
그리고, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)를 이용하여 투사법으로 치아를 촬영하고자 하는 경우, 제3 광원(263)를 작동시켜 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광을 치아에 조사함으로써, 투명화된 치아의 내부를 투사할 수 있도록 한다. 이와 같은 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광은 파장대가 변하지 아니하고 그대로 이미지센서(245)로 전달되는바, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)는 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능하도록 제작된다.
즉, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)는 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 모두 투과 가능하도록 제작됨이 바람직하다. 이때, 도 8에서는 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 930㎚ ~ 950㎚ 파장대의 광이 투과 가능한 듀얼밴드 패스필터(244)의 광투과율만을 도시하고 있으나, 상기 듀얼밴드 패스필터(244)의 광투과 파장대는 광원(260)의 종류나 촬영대상 치아의 특성 등 여러가지 조건에 따라 다양하게 변경될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면 상기 듀얼밴드패스필터 대신에 상기 듀얼밴드패스필터와 동일한 효과를 가지는 필터필름을 상기 이미지 센서(145)의 전방에 위치되도록 상기 이미지렌즈(243)면 등에 코팅 또는 부착하는 것도 가능하다.
한편, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는, 제1 광원(261)과 제2 광원(262), 및 제3 광원(263) 중 어느 한 종류의 광원만을 선택적으로 작동시킬 수도 있고, 제1 광원(261, 제2 광원(262) 및 제3 광원(263) 중 두 종류 이상의 광원을 작동시켜 복합적인 촬영을 할 수도 있다. 예를 들어 제2 광원(262)과 제3 광원(263)을 작동시킨 상태에서 치아를 촬영함으로써, 정량 분석적 형광법에 의한 치아 촬영과 투사법에 의한 치아 촬영을 동시에 수행할 수도 있다.
또한, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는, 일반적인 치아 촬영과, 정량 분석적 형광법에 의한 치아 촬영과, 투사법에 의한 치아 촬영이 순차적으로 자동진행되도록 설정될 수도 있고, 상기 세 가지 촬영이 동시에 진행되도록 설정될 수도 있다. 즉, 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 사용자가 선택한 촬영모드에 따라 촬영이 이루어지도록 설정될 수 있다.
도 9는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 광원패널(250) 제2 실시예의 저면도이고, 도 10 및 도 11은 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 광원패널(250) 제3 실시예의 장착구조를 도시하는 측면도 및 정면도이다.
프리즘렌즈(241)의 입사면 주변을 둘러싸는 광원패널(250)이 도 7에 도시된 바와 같이 사각틀 형상으로 형성되면, 복수의 광원(260)을 촘촘히 배열한다 하더라도 모서리 부위에는 광원(260) 설치가 불가하므로, 촬영대상 치아 중 상기 광원패널(250)의 모서리와 대응되는 측으로는 조명이 충분히 인가되지 못할 수 있다. 따라서 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 촬영대상 치아의 각 부위에 조명을 고르게 인가할 수 있도록, 도 6 및 도 9에 도시된 바와 같이 상기 광원패널(250)을 링 형상으로 제작할 수도 있다.
한편, 광원패널(250)이 하나의 평면을 이루도록 형성되면, 상기 광원패널(250)의 저면에 장착된 광원(260)는 수직 하방으로 광을 조사하게 되는바, 프리즘렌즈(241)의 입사면 수직 하방에는 상대적으로 조도가 낮아지게 된다. 이때, 의료용 복합촬영장치(10)를 이용하여 치아를 촬영할 때에는 프리즘렌즈(241)의 입사면을 치아 상부에 위치시킨 후 촬영을 하게 되는데, 상기 광원(260)은 프리즘렌즈(241)의 주변을 둘러싸도록 배열되므로 상기 언급한 바와 같이 광원(260)이 수직 하방으로 광을 조사하도록 설정되는 경우, 치아의 주변이 밝아지고 치아는 상대적으로 어두워지는 현상이 발생된다.
따라서 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 복수의 광원(260)이 촬영대상 치아를 밝게 비출 수 있도록, 도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이, 상기 광원패널(250)의 가장자리 부위가 하향으로 절곡 또는 만곡될 수 있다.
이와 같이 광원패널(250)의 가장자리 부위가 하향으로 절곡 또는 만곡되면, 상기 복수의 광원(260)은 상기 광원패널(250)의 저면 중 하향으로 절곡 또는 만곡된 부위에 장착되는바, 도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이 각 광원(260)은 상기 프리즘렌즈(241)의 입사영역 중심을 향해 경사진 방향으로 광을 조사하게 된다.
이와 같이 각 광원(260)의 발광방향이 중심부를 향해 비스듬히 기울어지도록 설정되면, 촬영대상 치아에 조명을 집중시킬 수 있으므로 치아를 보다 정확하게 촬영할 수 있다는 장점이 있다. 이때, 상기 광원패널(250)의 절곡 또는 만곡 각도는 프리즘의 입사영역을 고려하여 적절하게 정해질 수 있다.
도 12는 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)에 포함되는 원접촬영유닛(300)의 장착구조를 도시하는 사시도이다.
본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 근접촬영에 적합하도록 제작되는바, 환자의 치아 전체를 한 번에 촬영하는데 부적합하다.
따라서 본 발명에 의한 의료용 복합촬영장치(10)는 원접촬영이 가능하도록 상기 헤드부(200)에 결합되는 원접촬영유닛(300)을 추가로 구비할 수 있다. 상기 원접촬영유닛(300)은, 헤드부(200)의 끝단측에 착탈 가능한 구조로 결합되되, 상기 프리즘렌즈(241)의 입사면을 덮는 부위에 원접촬영을 위한 보강렌즈(310)가 구비된다. 따라서 도 12에 도시된 바와 같이 헤드부(200)에 원접촬영유닛(300)이 결합된 상태에서는 사용자의 치아 전체나 구강 내부를 촬영할 수 있다는 장점 즉, 원접촬영이 가능해진다는 장점이 있다.
본 발명의 실시예들에서는 상기 광원패널(250)에 복수의 광원을 구비하는 경우를 설명하고 있으나, 본 발명의 추가적인 실시예로, 상기 광원패널(250)에 구비되는 광원은 380nm~1300nm의 파장범위를 포함하는 광을 발생하는 적어도 하나의 광원(예를 들면, 할로겐램프 등)을 구비할 수도 있다. 이 경우에 정량 분석형 형광법(QLF)으로 치아의 이미지를 취득하기 위해서는 상기 광원에서 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광만이 통과되어 조사되도록 하는 제1파장필터가 추가적으로 필요하고, 투사법(Transillumination)으로 치아의 이미지를 취득하기 위해서 상기 광원에서 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광 만이 통과되어 조사되도록 하는 제2파장 필터가 추가적으로 필요할 수 있다. 상기 제1파장필터 및 상기 제2파장필터는 특정파장대 범위의 광만을 통과시키는 필터를 의미할 수 있다. 상술한 광원 이외의 다른 구조는 도 1 내지 도 12를 통해 설명한 바와 같다.
상기 광원패널(250)에 380nm~1300nm의 파장범위를 포함하는 광을 발생하는 광원이 구비되는 경우에는, 상기 제1파장필터 및 상기 제2파장필터의 적절한 조절을 통해 조사되는 파장범위를 조절하여 일반 구강촬영이미지, 정량 분석형 형광법(QLF)에 의한 치아 이미지, 투사법에 의한 치아이미지를 취득하는 것이 가능하다.
또 다른 실시예로, 광원에서 조사되는 광의 파장을 변경가능한 경우, 즉 조사되는 광의 파장을 변경하는 것이 가능한 광원이 구비되는 경우에는 하나의 광원을 이용하여 필요시에 필요한 파장대의 광이 조사되도록 하여 일반 구강촬영이미지, 정량 분석형 형광법(QLF)에 의한 치아 이미지, 투사법에 의한 치아이미지를 취득하는 것도 가능하다.
이상, 본 발명을 바람직한 실시예를 사용하여 상세히 설명하였으나, 본 발명의 범위는 특정 실시예에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 이 기술분야에서 통상의 지식을 습득한 자라면, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서도 많은 수정과 변형이 가능함을 이해하여야 할 것이다.

Claims (8)

  1. 구강내부의 치아 이미지 촬영 및 치아우식탐지가 가능한 의료용 촬영장치에 있어서,
    치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서를 구비하는 카메라유닛과, 상기 카메라유닛의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판과, 상기 카메라유닛이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 복수의 광원이 실장된 광원패널과, 상기 카메라유닛과 상기 피씨비기판과 상기 광원패널이 내장되는 상부하우징 및 하부하우징으로 구성되는 헤드부; 및
    신호 입력을 위한 조작패널이 구비되며, 상기 헤드부로 전력을 공급하고, 상기 헤드부로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 본체부;를 포함하되,
    상기 복수의 광원은, 백색광을 발광하는 제1 광원과, 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광을 발광하는 제2 광원과, 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광을 발광하는 제3 광원으로 구성되고,
    상기 카메라유닛은, 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능하도록 제작되어 상기 이미지센서의 전방에 장착되는 듀얼밴드패스필터를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 프리즘렌즈는 치아 이미지 입사면이 하측을 향하고 치아 이미지 출사면이 후방을 향하도록 구성되고,
    상기 광원패널은 상기 프리즘렌즈의 입사면 주변을 둘러싸도록 형성되되, 상기 복수의 광원이 하향으로 광을 조사하도록 장착되는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 광원, 상기 제2 광원 및 상기 제3 광원은, 상기 프리즘렌즈의 입사면 주변을 둘러싸도록 교번으로 배열되는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 광원패널은 가장자리 부위가 하향으로 절곡 또는 만곡되고,
    상기 복수의 광원은 상기 광원패널의 저면 중 하향으로 절곡 또는 만곡된 부위에 장착되어, 상기 프리즘렌즈의 입사영역 중심을 향해 경사진 방향으로 광을 조사하는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 카메라유닛은, 상기 프리즘렌즈의 출사면에 안착되는 자동초점 조절렌즈와, 상기 자동초점 조절렌즈와 상기 듀얼밴드 패스필터 사이에 장착되는 이미지 렌즈를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 헤드부에 착탈 가능한 구조로 결합되며, 상기 프리즘렌즈의 입사면을 덮는 부위에 원접촬영을 위한 보강렌즈를 구비하는 원접촬영유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 본체부는, 충전거치대를 통해 충전 가능한 충전지를 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
  8. 구강내부의 치아 이미지 촬영 및 치아우식탐지가 가능한 의료용 촬영장치에 있어서,
    치아 이미지를 촬영을 위한 이미지센서를 구비하는 카메라유닛과, 상기 카메라유닛의 동작제어 및 신호전달을 위한 피씨비기판과, 상기 카메라유닛이 촬영하는 치아를 향해 발광하는 적어도 하나의 광원이 실장된 광원패널과, 상기 카메라유닛과 상기 피씨비기판과 상기 광원패널이 내장되는 상부하우징 및 하부하우징으로 구성되는 헤드부; 및
    신호 입력을 위한 조작패널이 구비되며, 상기 헤드부로 전력을 공급하고, 상기 헤드부로부터 전달받은 치아 이미지 신호를 외부로 전송하는 본체부;를 포함하되,
    상기 적어도 하나의 광원은, 380nm~1300nm의 파장범위를 포함하는 광을 발생하는 광원이고,
    상기 카메라유닛은, 450㎚ ~ 650㎚ 파장대의 광과 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광이 투과 가능하도록 제작되어 상기 이미지센서의 전방에 장착되는 듀얼밴드패스필터를 구비하고,
    상기 광원에서 380㎚ ~ 420㎚ 파장대의 광만이 조사되도록 하는 제1파장필터와;
    상기 광원에서 800㎚ ~ 1300㎚ 파장대의 광 만이 조사되도록 하는 제2파장필터를 더 구비함을 특징으로 하는 의료용 복합촬영장치.
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