WO2025094501A1 - 光学プローブ及び光学プローブユニット - Google Patents
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- A61B5/145—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue
- A61B5/1455—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
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- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
- G01N21/359—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light using near infrared light
Definitions
- This disclosure relates to an optical probe and an optical probe unit.
- Patent Document 1 describes a probe device used in a bio-optical measurement device for measuring localized changes in hemodynamics within a living organism.
- the probe device described in Patent Document 1 comprises multiple probes including a light-emitting probe and a light-detecting probe, and a shell portion that holds the multiple probes. With each probe, the contact state of the fiber bundle end with the living organism can be adjusted when the shell portion is attached to the living organism. This makes it possible to prevent, for example, hair or the like from becoming caught between the living organism and the fiber bundle end, and ensure an optical path between the living organism and the probe.
- the contact state of the fiber bundle end with the living body is adjusted by adjusting the position of the fiber bundle end with respect to the living body, which may result in a greater load than expected being applied to the living body.
- the present disclosure therefore aims to provide an optical probe and optical probe unit that can reliably secure an optical path between the subject and the probe while minimizing the load acting on the subject.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure is [1] "an optical probe comprising: a light reflecting section having a reflecting surface that reflects light incident along one of a first optical axis and a second optical axis that intersect with each other along the other of the first optical axis and the second optical axis; a housing that contains the light reflecting section so that it can slide in a first direction parallel to the first optical axis, and that holds an end of an optical fiber so as to be located on the first optical axis and face the light reflecting section in the first direction; a first biasing member that biases the light reflecting section toward a first side in the first direction in the housing; and an adjustment section that adjusts the position of the light reflecting section in the first direction by pressing the light reflecting section toward a second side in the housing opposite the first side in the first direction.”
- the end of the optical fiber faces the light reflecting part on the first optical axis
- the subject faces the light reflecting part on the second optical axis.
- the first biasing member biases the light reflecting part that can slide in the first direction to the first side in the first direction
- the adjustment part presses the light reflecting part that can slide in the first direction to the second side in the first direction, thereby making it possible to adjust the position of the light reflecting part in the first direction. Therefore, for example, hair or the like can be prevented from being caught between the subject and the light reflecting part, and an optical path between the subject and the light reflecting part can be secured.
- the sliding direction of the light reflecting part, the biasing direction by the first biasing member, and the pressing direction by the adjustment part are all in the first direction parallel to the first optical axis and intersect with the direction parallel to the second optical axis in which the subject faces the light reflecting part, so that the load acting on the subject can be suppressed when adjusting the position of the light reflecting part in the first direction.
- the optical probe described in [1] above can reliably secure an optical path between the subject and the subject while suppressing the load acting on the subject.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be the optical probe described in [1] above, [2] "wherein the light reflecting portion has an inclined surface corresponding to the reflecting surface, the adjustment portion includes a pressing member having a pressing surface in contact with the inclined surface, and the housing accommodates the pressing member so as to be slidable in a second direction parallel to the second optical axis.”
- the inclined surface of the light reflecting portion corresponding to the reflecting surface is utilized to adjust the position of the light reflecting portion in the first direction, so that the adjustment portion can be easily and reliably operated from the side opposite the subject in the second direction.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be the optical probe described in [2] above, [3] "wherein the adjustment unit further includes a screw member attached to the housing so as to be movable forward and backward along the second direction, one end of the screw member in the second direction is in contact with the pressing member, and the other end of the screw member in the second direction is exposed to the outside of the housing.”
- the optical probe described in [3] by accessing the other end of the screw member in the second direction, it is possible to more easily and reliably operate the adjustment unit from the side opposite the subject in the second direction.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be the optical probe described in [3] above, in which the pressing member has a recess in which the one end of the screw member is disposed.
- the optical probe described in [4] can suppress misalignment of the one end of the screw member relative to the pressing member, and can precisely adjust the position of the light reflecting portion in the first direction.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be [5] "the optical probe according to any one of [2] to [4] above, in which the light reflecting portion includes a light-transmitting member and a metal layer disposed on the surface of the light-transmitting member, and the reflecting surface is the surface of the metal layer facing the light-transmitting member.”
- the optical probe according to [5] light incident along one of the first optical axis and the second optical axis can be reliably reflected along the other of the first optical axis and the second optical axis.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be the optical probe described in [5] above, [6] "wherein the light reflecting portion further includes a protective layer disposed on the surface of the metal layer opposite the light transmitting member, and the inclined surface is the surface of the protective layer opposite the metal layer.”
- the optical probe described in [6] can suppress wear of the metal layer while maintaining a desired contact state between the inclined surface of the light reflecting portion and the pressing surface of the pressing member.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be [7] "the optical probe according to any one of [2] to [4] above, in which the light reflecting portion includes a light transmitting member, and the light transmitting member has the reflecting surface and the inclined surface as the same surface.”
- the optical probe according to [7] can be simply configured to reflect light incident along one of the first optical axis and the second optical axis along the other of the first optical axis and the second optical axis.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be [8] "the optical probe described in [7] above, in which the pressing surface is a rough surface.” According to the optical probe described in [8], a sufficient refractive index difference can be ensured on the reflective surface of the light-transmitting member, so that light incident along one of the first optical axis and the second optical axis can be reliably reflected along the other of the first optical axis and the second optical axis.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be [9] "the optical probe according to any one of [1] to [8] above, further comprising a second biasing member biasing the light reflecting portion toward the second side in the first direction in the housing.” According to the optical probe described in [9], the light reflecting portion can be smoothly and stably slid to a position determined by the adjustment portion pressing the light reflecting portion toward the second side in the first direction.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be [10] "the optical probe described in [9] above, in which the biasing force of the first biasing member is greater than the biasing force of the second biasing member.” According to the optical probe described in [10], the light reflecting portion can be slid more smoothly and stably to a position determined by the adjustment portion pressing the light reflecting portion toward the second side in the first direction.
- the optical probe according to one aspect of the present disclosure may be the optical probe described in [1] above, [11] "wherein the adjustment section further includes a screw member attached to the housing so as to be movable forward and backward along the first direction, one end of the screw member in the first direction being in contact with the light reflecting section, and the other end of the screw member in the first direction being exposed to the outside of the housing.”
- the optical probe described in [11] allows adjustment of the position of the light reflecting section in the first direction to be achieved with a simple configuration.
- optical probe unit is [12] "an optical probe unit comprising a plurality of optical probes, each of which is an optical probe described in [1] to [11] above, and a holder that holds the plurality of optical probes.”
- optical probe unit described in [12] above, by using multiple optical probes as an optical probe for guiding light to be irradiated to the subject and an optical probe for guiding light emitted from the subject, it is possible to reliably secure an optical path between the subject and the multiple optical probes while suppressing the load acting on the subject. As a result, optical inspection of the subject can be performed with high accuracy.
- the present disclosure makes it possible to provide an optical probe and optical probe unit that can reliably secure an optical path between the subject and the probe while minimizing the load acting on the subject.
- FIG. 1 is a diagram showing the configuration of an optical measurement device including an optical probe unit according to an embodiment.
- FIG. 2 is a plan view of an optical probe included in the optical probe unit shown in FIG.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of the optical probe taken along line III-III shown in FIG.
- FIG. 4 is a cross-sectional view of the optical probe taken along line IV-IV shown in FIG.
- FIG. 5 is a cross-sectional view of the optical probe taken along line III-III shown in FIG.
- the optical measurement device 100 includes an optical probe unit 10 and a device body 110.
- the optical measurement device 100 irradiates a predetermined portion of the subject S with light through the optical probe unit 10 attached to the subject S and detects the light emitted from the predetermined portion of the subject S to measure the optical characteristics at the predetermined portion of the subject S.
- the optical measurement device 100 irradiates near-infrared light to the deep brain through the optical probe unit 10 attached to the head of the subject S, a human, and detects the light emitted from the deep brain to measure the amount of attenuation or temporal diffusion of light in the deep brain, and measures the hemoglobin dynamics (e.g., oxygenated hemoglobin concentration, decarboxylated hemoglobin concentration, tissue oxygen saturation) in the deep brain based on the amount of attenuation or temporal diffusion.
- the subject S to which the optical probe unit 10 is attached may be a portion other than the human head, or may even be a portion of a living body other than a human.
- the optical probe unit 10 includes a pair of optical probes 1A, 1B and a holder 11.
- the optical probe 1A is a probe that emits light toward the subject S
- the optical probe 1B is a probe into which light is incident from the subject S.
- the holder 11 holds the pair of optical probes 1A, 1B.
- the holder 11 holds the pair of optical probes 1A, 1B so that the distance between the pair of optical probes 1A, 1B is maintained at a predetermined distance and the light emission surface of the optical probe 1A and the light incidence surface of the optical probe 1B are in contact with the subject S.
- the holder 11 is, for example, a pad-like member that is elastic and flexible.
- the device body 110 includes a light source unit 111, a light detection unit 112, an optical characteristic determination unit 113, a calculation unit 114, and a control unit 115.
- the light source unit 111 is optically connected to the optical probe 1A via an optical fiber 121.
- the light detection unit 112 is optically connected to the optical probe 1B via an optical fiber 122.
- the light source unit 111 emits light that is irradiated to a predetermined part of the subject S.
- the light source unit 111 is composed of a light-emitting element (e.g., a light-emitting diode, a laser diode, etc.).
- the light emitted from the light source unit 111 is guided from the light source unit 111 to the optical probe 1A by the optical fiber 121, and is irradiated from the optical probe 1A to a predetermined part of the subject S.
- the light detection unit 112 detects light emitted from a specific area of the subject S.
- the light detection unit 112 is composed of a light detection element (e.g., a photomultiplier tube, a photodiode, an avalanche photodiode, a PIN photodiode, an MPPC (Multi-Pixel Photon Counter), etc.).
- the light emitted from a specific area of the subject S is guided from the optical probe 1A to the light detection unit 112 by the optical fiber 122 and is detected by the light detection unit 112.
- the optical characteristic determination unit 113 determines optical characteristics at a predetermined site of the subject S based on the detection signal output from the light detection unit 112.
- the calculation unit 114 derives a measurement value at a predetermined site of the subject S based on the optical characteristic data output from the optical characteristic determination unit 113.
- the control unit 115 controls the light source unit 111, the light detection unit 112, the optical characteristic determination unit 113, and the calculation unit 114.
- the optical characteristic determination unit 113 and the calculation unit 114 derive hemoglobin dynamics in the deep brain of the subject S.
- each optical probe 1A, 1B includes a light reflecting section 2, a housing 3, a first biasing member 4, a second biasing member 5 and an adjustment section 6.
- the optical probe 1A emits light incident from the end 121a of the optical fiber 121 along the first optical axis A1 to the subject S side along the second optical axis A2.
- the optical probe 1B emits light incident from the subject S side along the second optical axis A2 to the end 122a of the optical fiber 122 along the first optical axis A1. Since the optical probe 1B has the same configuration as the optical probe 1A, the configuration of the optical probe 1A will be described below and the configuration of the optical probe 1B will be omitted.
- the first direction parallel to the first optical axis A1 is referred to as the X-axis direction
- the second direction parallel to the second optical axis A2 is referred to as the Z-axis direction
- the direction perpendicular to the first optical axis A1 and the second optical axis A2 is referred to as the Y-axis direction.
- the second optical axis A2 is perpendicular to the first optical axis A1, but it is sufficient if it intersects with the first optical axis A1.
- the light reflecting portion 2 includes a light transmitting member 21, a metal layer 22, and a protective layer 23.
- the light transmitting member 21 includes a support portion 24, a reflecting portion 25, and a pair of protrusions 26, 27.
- the reflecting portion 25 is disposed on one side of the support portion 24 in the Z-axis direction.
- the pair of protrusions 26, 27 are disposed on both sides of the support portion 24 in the Y-axis direction.
- the support portion 24, the reflecting portion 25, and the pair of protrusions 26, 27 are integrally formed from a transparent resin.
- the support portion 24 has multiple surfaces 24a, 24b, 24c, 24d, and 24e.
- Surface 24a is a surface perpendicular to the X-axis direction and faces one side in the X-axis direction.
- Surface 24b is a surface perpendicular to the X-axis direction and faces the other side in the X-axis direction.
- Surface 24c is a surface perpendicular to the Y-axis direction and faces one side in the Y-axis direction.
- Surface 24d is a surface perpendicular to the Y-axis direction and faces the other side in the Y-axis direction.
- Surface 24e is a surface perpendicular to the Z-axis direction and is perpendicular to the second optical axis A2.
- the reflecting portion 25 has multiple surfaces 25a, 25b, 25c, and 25d.
- Surface 25a is a surface perpendicular to the X-axis direction and perpendicular to the first optical axis A1.
- Surface 25b is a surface parallel to the Y-axis direction and where the first optical axis A1 and the second optical axis A2 intersect in terms of the angle of incidence and the angle of reflection.
- Surface 25c is a surface perpendicular to the Y-axis direction and faces one side in the Y-axis direction.
- Surface 25d is a surface perpendicular to the Y-axis direction and faces the other side in the Y-axis direction.
- the protrusion 26 protrudes from the surface 24c of the support 24 with its height direction being in the Y-axis direction, and extends in the X-axis direction.
- the protrusion 27 protrudes from the surface 24d of the support 24 with its height direction being in the Y-axis direction, and extends in the X-axis direction.
- the surface 24a of the support section 24 and the surface 25a of the reflector section 25 are located on the same plane.
- the surface 24c of the support section 24 and the surface 25c of the reflector section 25 are located on the same plane.
- the surface 24d of the support section 24 and the surface 25d of the reflector section 25 are located on the same plane.
- the metal layer 22 is disposed on the surface 25b of the reflecting section 25, which is the surface of the light-transmitting member 21.
- the surface of the metal layer 22 facing the light-transmitting member 21 is the reflecting surface 2a that reflects the light incident along the first optical axis A1 along the second optical axis A2.
- the material of the metal layer 22 is, for example, aluminum, silver, vanadium, or gold.
- the thickness of the metal layer 22 is, for example, 0.7 ⁇ m or more and 0.8 ⁇ m or less.
- the reflecting surface 2a reflects the light incident along the second optical axis A2 along the first optical axis A1.
- the protective layer 23 is disposed on the surface of the metal layer 22 opposite the light-transmitting member 21.
- the surface of the protective layer 23 opposite the metal layer 22 is the inclined surface 2b corresponding to the reflecting surface 2a.
- the material of the protective layer 23 is, for example, silicon monoxide (SiO).
- the thickness of the protective layer 23 is, for example, 1 nm or more and 0.1 ⁇ m or less.
- the inclined surface 2b corresponding to the reflecting surface 2a means that the inclined surface 2b faces the reflecting surface 2a via at least one layer, or that the inclined surface 2b is the same surface as the reflecting surface 2a.
- the housing 3 includes a plurality of walls 31, 32, 33, 34, 35 and a pair of claws 36, 37.
- the wall 31 is disposed on one side in the X-axis direction with respect to the space within the housing 3.
- the wall 31 has an inner surface 31a perpendicular to the X-axis direction.
- the wall 32 is disposed on the other side in the X-axis direction with respect to the space within the housing 3.
- the wall 32 has an inner surface 32a perpendicular to the X-axis direction.
- the wall 33 is disposed on one side in the Y-axis direction with respect to the space within the housing 3.
- the wall 33 has an inner surface 33a perpendicular to the Y-axis direction.
- the wall 34 is disposed on the other side in the Y-axis direction with respect to the space within the housing 3.
- the wall 34 has an inner surface 34a perpendicular to the Y-axis direction.
- the wall 35 is disposed on one side in the Z-axis direction with respect to the space within the housing 3.
- the wall 35 has an inner surface 35a perpendicular to the Z-axis direction.
- the pair of claws 36, 37 face each other in the Y-axis direction.
- Each of the claws 36, 37 extends from the wall 31 to the side opposite the space inside the housing 3.
- the walls 31, 33, 34, 35 and the pair of claws 36, 37 are integrally formed from black resin, and the wall 32 is formed separately from them from black resin.
- a groove 33b is formed in the wall 33.
- the groove 33b opens to the inner surface 33a with the depth direction in the Y-axis direction, and extends in the X-axis direction.
- a groove 34b is formed in the wall 34.
- the groove 34b opens to the inner surface 34a with the depth direction in the Y-axis direction, and extends in the X-axis direction.
- the light reflecting part 2 is arranged in the housing 3 with the protrusion 26 arranged in the groove 33b and the protrusion 27 arranged in the groove 34b.
- the distance between the surface 24a of the support part 24 and the surface 24b of the support part 24 in the X-axis direction is smaller than the distance between the inner surface 31a of the wall part 31 and the inner surface 32a of the wall part 32 in the X-axis direction.
- the surface 24c of the support part 24 and the surface 25c of the reflecting part 25 are in contact with the inner surface 33a of the wall part 33.
- the surface 24d of the support portion 24 and the surface 25d of the reflector portion 25 are in contact with the inner surface 34a of the wall portion 34.
- the housing 3 accommodates the light reflector portion 2 so that it can slide in the X-axis direction.
- the end faces of the walls 31, 32, 33, and 34 opposite the wall portion 35 and the surface 24e of the support portion 24 are located on the same plane.
- a through hole 31b is formed in the wall 31.
- the through hole 31b penetrates the wall 31 with the first optical axis A1 as the center line.
- the through hole 31b faces the surface 25a of the reflecting part 25 in the X-axis direction.
- the through hole 31b is located between the pair of claws 36, 37 when viewed from the X-axis direction.
- a part of the end 121a of the optical fiber 121 is disposed in the through hole 31b.
- the end 121a of the optical fiber 121 faces the light reflecting part 2 on the first optical axis A1.
- the end 121a of the optical fiber 121 is gripped by the pair of claws 36, 37.
- the housing 3 holds the end 121a of the optical fiber 121 so that it is located on the first optical axis A1 and faces the light reflecting part 2 in the X-axis direction.
- a bottomed hole 31c is formed in the wall portion 31.
- the bottomed hole 31c opens to the inner surface 31a of the wall portion 31 with the depth direction being in the X-axis direction.
- the bottomed hole 31c faces the surface 24a of the support portion 24 in the X-axis direction.
- a first biasing member 4 is disposed between the bottom surface of the bottomed hole 31c and the surface 24a of the support portion 24.
- the first biasing member 4 is a coil spring disposed in a compressed state between the bottom surface of the bottomed hole 31c and the surface 24a of the support portion 24.
- a bottomed hole 32b is formed in the wall portion 32.
- the bottomed hole 32b opens to the inner surface 32a of the wall portion 32 with the depth direction being in the X-axis direction.
- the bottomed hole 32b faces the surface 24b of the support portion 24 in the X-axis direction.
- a second biasing member 5 is disposed between the bottom surface of the bottomed hole 32b and the surface 24b of the support portion 24.
- the second biasing member 5 is a coil spring disposed in a compressed state between the bottom surface of the bottomed hole 32b and the surface 24b of the support portion 24.
- the first biasing member 4 biases the light reflecting portion 2 toward the X1 side (first side) in the X-axis direction in the housing 3.
- the second biasing member 5 biases the light reflecting portion 2 toward the X2 side (second side opposite to the first side) in the X-axis direction in the housing 3.
- the biasing force of the first biasing member 4 is greater than the biasing force of the second biasing member 5.
- the pressing member 61 has a pressing surface 61a.
- the pressing surface 61a is in contact with the inclined surface 2b of the light reflecting portion 2. More specifically, the pressing surface 61a is a surface parallel to the inclined surface 2b of the light reflecting portion 2, and is in surface contact with the inclined surface 2b of the light reflecting portion 2.
- the pressing member 61 further has a plurality of surfaces 61b, 61c, 61d, and 61e.
- the surface 61b is a surface perpendicular to the X-axis direction, and is in contact with the inner surface 32a of the wall portion 32.
- the surface 61c is a surface perpendicular to the Y-axis direction, and is in contact with the inner surface 33a of the wall portion 33.
- the surface 61d is a surface perpendicular to the Y-axis direction, and is in contact with the inner surface 34a of the wall portion 34.
- the surface 61e is a surface perpendicular to the Z-axis direction, and faces the inner surface 35a of the wall portion 35.
- the pressing member 61 can slide in the Z-axis direction within the housing 3.
- the housing 3 accommodates the pressing member 61 so that it can slide in the Z-axis direction.
- the pressing member 61 is made of black resin.
- the pressing member 61 is formed with a recess 61f.
- the recess 61f opens on the surface 61e of the pressing member 61 with the Z-axis direction as the depth direction.
- the wall portion 35 is formed with a screw hole 35b.
- the screw hole 35b penetrates the wall portion 35 along the Z-axis direction.
- the screw hole 35b faces the recess 61f in the Z-axis direction.
- the screw member 62 is screwed into the screw hole 35b and penetrates the wall portion 35 along the Z-axis direction. In other words, the screw member 62 is attached to the housing 3 so that it can advance and retreat along the Z-axis direction.
- One end 62a of the screw member 62 in the Z-axis direction is disposed in the recess 61f and is in contact with the pressing member 61.
- the other end 62b of the screw member 62 in the Z-axis direction is exposed to the outside of the housing 3.
- the other end 62b of the screw member 62 is configured as a knob for rotation.
- the light reflecting portion 2 slides toward the X1 side due to the biasing force obtained by subtracting the biasing force of the second biasing member 5 from the biasing force of the first biasing member 4, and the pressing surface 61a of the pressing member 61 is pressed by the inclined surface 2b of the light reflecting portion 2, so that the pressing member 61 slides toward the wall portion 35 side.
- the other end 62b of the screw member 62 is rotated to adjust the position of the light reflecting part 2 in the X-axis direction (i.e., the position of the second optical axis A2).
- the end 121a (122a) of the optical fiber 121 (122) faces the light reflecting part 2 on the first optical axis A1, and the subject S faces the light reflecting part 2 on the second optical axis A2.
- the first biasing member 4 biases the light reflecting part 2, which is slidable in the X-axis direction, toward the X1 side in the X-axis direction
- the adjustment part 6 presses the light reflecting part 2, which is slidable in the X-axis direction, toward the X2 side in the X-axis direction, thereby making it possible to adjust the position of the light reflecting part 2 in the X-axis direction.
- the sliding direction of the light reflecting unit 2, the biasing direction by the first biasing member 4, and the pressing direction by the adjustment unit 6 are all in the X-axis direction parallel to the first optical axis A1 and intersect with the direction parallel to the second optical axis A2 along which the specimen S faces the light reflecting unit 2, so that the load acting on the specimen S can be suppressed when adjusting the position of the light reflecting unit 2 in the X-axis direction.
- the optical probe 1A (1B) the load acting on the specimen S can be suppressed while reliably securing the optical path between the specimen S.
- the head when the subject S is an infant's head, the head is functionally and structurally immature.
- the optical probe unit 10 in order to minimize fluctuations in respiratory and circulatory dynamics, it is necessary to minimize the time that the optical probe unit 10 is attached to the subject S.
- the optical probe 1A (1B) can reliably secure an optical path between the subject S and the optical probe 1A (1B) while suppressing the load acting on the subject S.
- the light reflecting part 2 has an inclined surface 2b corresponding to the reflecting surface 2a
- the adjustment part 6 includes a pressing member 61 having a pressing surface 61a in contact with the inclined surface 2b
- the housing 3 accommodates the pressing member 61 so that it can slide in the Z-axis direction parallel to the second optical axis A2.
- the adjustment part 6 can be easily and reliably operated from the opposite side of the subject S in the Z-axis direction.
- it is possible to operate the adjustment part 6 at a position away from the subject S it is possible to prevent the tool and hand operating the adjustment part 6 from coming into contact with the subject S.
- the adjustment unit 6 includes a screw member 62 attached to the housing 3 so as to be movable forward and backward along the Z-axis direction, one end 62a of the screw member 62 in the Z-axis direction is in contact with the pressing member 61, and the other end 62b of the screw member 62 in the Z-axis direction is exposed outside the housing 3. This makes it easier and more reliable to operate the adjustment unit 6 from the opposite side to the subject S in the Z-axis direction by accessing the other end 62b of the screw member 62 in the Z-axis direction.
- a recess 61f is formed in the pressing member 61 in which one end 62a of the screw member 62 is disposed. This makes it possible to suppress misalignment of the one end 62a of the screw member 62 relative to the pressing member 61, and to precisely adjust the position of the light reflecting section 2 in the X-axis direction.
- the light reflecting section 2 includes a metal layer 22 disposed on the surface of the light transmitting member 21, and the surface of the metal layer 22 facing the light transmitting member 21 serves as the reflecting surface 2a. This ensures that light incident along one of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 can be reflected along the other of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
- the light reflecting section 2 includes a protective layer 23 disposed on the surface of the metal layer 22 opposite the light transmitting member 21, and the surface of the protective layer 23 opposite the metal layer 22 is an inclined surface 2b. This makes it possible to suppress wear of the metal layer 22 while maintaining the desired contact state between the inclined surface 2b of the light reflecting section 2 and the pressing surface 61a of the pressing member 61.
- the second biasing member 5 biases the light reflecting part 2 toward the X2 side in the X-axis direction in the housing 3. This allows the light reflecting part 2 to slide smoothly and stably to the position determined by the adjustment part 6 pressing the light reflecting part 2 toward the X2 side in the X-axis direction.
- the biasing force of the first biasing member 4 is greater than the biasing force of the second biasing member 5. This allows the light reflecting part 2 to slide more smoothly and stably to the position determined by the adjustment part 6 pressing the light reflecting part 2 toward the X2 side in the X-axis direction.
- the light reflecting section 2 has a support section 24 and a reflecting section 25 aligned in the Z-axis direction, and the support section 24 is biased toward the X1 side in the X-axis direction by the first biasing member 4.
- the inclined surface 2b provided on the surface 25a of the reflecting section 25 is pressed toward the X2 side in the X-axis direction by the adjustment section 6.
- the reflecting surface 2a provided on the surface 25a of the reflecting section 25 guides light from one of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 to the other of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
- the optical probe 1A guides the light to be irradiated to the subject S, and the optical probe 1B guides the light emitted from the subject S, thereby making it possible to reliably secure an optical path between the subject S and the pair of optical probes 1A and 1B while suppressing the load acting on the subject S.
- optical inspection of the subject S can be performed with high accuracy.
- the pressing member 61 is slidable in the Z-axis direction parallel to the second optical axis A2, but is not limited to this.
- the pressing member 61 may be slidable in a direction inclined at an angle of 45 degrees or less with respect to the second optical axis A2. Even in such a case, the light reflecting portion 2 can slide in the X-axis direction by sliding the pressing member 61.
- the inclined surface 2b faces the reflecting surface 2a through at least one layer, but this is not limited to this.
- the light transmitting member 21 may have the reflecting surface 2a and the inclined surface 2b as the same surface. In other words, in the light transmitting member 21, it is sufficient that the inclined surface 2b corresponds to the reflecting surface 2a.
- the light transmitting member 21 may be a prism, and light incident along one of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 may be refracted at the surface 25b of the reflecting portion 25 and reflected along the other of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
- the light reflecting portion 2 may not have the metal layer 22 and the protective layer 23, and the pressing surface 61a of the pressing member 61 may press the light reflecting portion 2 toward the X2 side while being in surface contact with the surface 25b of the reflecting portion 25.
- this first modified optical probe 1A (1B) it is possible to realize, with a simple configuration, the reflection of light incident along one of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 along the other of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
- the pressing surface 61a of the adjustment unit 6 may be a rough surface.
- the pressing surface 61a is a rough surface means that the pressing surface 61a is a surface with a surface roughness of 20 ⁇ m or more.
- the pressing surface 61a may be a surface with an arithmetic mean roughness Ra of 25 ⁇ m or more, or may be a so-called roughly finished surface.
- the pressing surface 61a is a rough surface, for example, when the pressing surface 61a contacts the surface 25b of the reflecting unit 25, the surface 25b includes an interface with air.
- a sufficient refractive index difference can be secured on the surface 25b of the reflecting unit 25, so that the light incident along one of the first optical axis A1 and the second optical axis A2 can be reliably reflected along the other of the first optical axis A1 and the second optical axis A2.
- the adjustment unit 6 can adjust the position of the light reflecting unit 2 in the X-axis direction by pressing the light reflecting unit 2 toward the X2 side in the X-axis direction.
- the screw member 62 may be movable forward and backward in the X-axis direction, and one end 62a of the screw member 62 may be in contact with the surface 61b of the pressing member 61.
- the adjustment section 6 may include only a screw member attached to the housing 3 so as to be movable forward and backward along the X-axis direction.
- the optical probe 1A (1B) does not need to have the second biasing member 5, and for example, the screw member may be attached to the wall portion 32.
- One end of the screw member in the X-axis direction may be in contact with the surface 24b of the support portion 24 of the light reflecting section 2, and the other end of the screw member in the X-axis direction may be exposed outside the housing 3.
- adjustment of the position of the light reflecting section 2 in the X-axis direction can be achieved with a simple configuration.
- the optical probe 1A (1B) of the third modified example when the other end of the screw member is rotated forward and the screw member is advanced toward the X2 side in the X-axis direction, the surface 24b of the support portion 24 is pressed by one end of the screw member due to the pressing force of the screw member, causing the light reflecting portion 2 to slide toward the X2 side.
- the biasing force of the first biasing member 4 causes the light reflecting portion 2 to slide toward the X1 side.
- the optical probe 1A does not need to have the second biasing member 5.
- the screw member 62 may be any screw member that is attached to the housing 3 and can advance and retreat in a predetermined direction.
- the screw member 62 may be a set screw.
- the optical probe unit 10 has one optical probe 1A and one optical probe 1B, but it is sufficient to have at least one optical probe 1A and at least one optical probe 1B.
- one of the pair of optical probes 1A, 1B may be arranged on a straight line including the first optical axis A1 of the other of the pair of optical probes 1A, 1B.
- the distance between the second optical axis A2 of optical probe 1A and the second optical axis A2 of optical probe 1B can be adjusted according to the depth of the portion whose optical characteristics are to be measured.
- 1A, 1B...optical probe 2...light reflecting portion, 2a...reflecting surface, 2b...inclined surface, 3...housing, 4...first biasing member, 5...second biasing member, 6...adjustment portion, 10...optical probe unit, 11...holder, 21...light-transmitting member, 22...metal layer, 23...protective layer, 61...pressing member, 61a...pressing surface, 61f...recess, 62...screw member, 62a...one end, 62b...other end, 121, 122...optical fiber, 121a, 122a...end, A1...first optical axis, A2...second optical axis.
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Abstract
光学プローブは、第1光軸に沿って入射した光を第2光軸に沿って反射する反射面を有する光反射部と、第1光軸に平行な第1方向においてスライド可能となるように光反射部を収容しており、第1光軸上に位置し且つ第1方向において光反射部と向かい合うように光ファイバの端部を保持するハウジングと、ハウジングにおいて第1方向における第1側に光反射部を付勢している第1付勢部材と、ハウジングにおいて第1方向における第2側に光反射部を押圧することで第1方向における光反射部の位置を調整する調整部と、を備える。
Description
本開示は、光学プローブ及び光学プローブユニットに関する。
特許文献1には、生体内の局所的な血液動態の変化を計測するための生体光計測装置に用いられるプローブ装置が記載されている。特許文献1に記載されたプローブ装置は、光照射プローブ及び光検出プローブを含む複数のプローブと、複数のプローブを保持しているシェル部と、を備えている。各プローブにおいては、シェル部が生体に装着された状態で、生体に対するファイバ束端の接触状態が調整可能となっている。これにより、例えば毛髪等が生体とファイバ束端との間に挟まるのを回避し、生体とプローブとの間の光路を確保することができる。
しかしながら、特許文献1に記載されたプローブ装置では、生体に対するファイバ束端の接触状態の調整が、生体に対するファイバ束端の位置調整によって実施されるため、想定以上の負荷が生体に作用するおそれがある。
そこで、本開示は、被検体に作用する負荷を抑制しつつ、被検体との間の光路を確実に確保することができる光学プローブ及び光学プローブユニットを提供することを目的とする。
本開示の一側面の光学プローブは、[1]「互いに交差する第1光軸及び第2光軸の一方に沿って入射した光を前記第1光軸及び前記第2光軸の他方に沿って反射する反射面を有する光反射部と、前記第1光軸に平行な第1方向においてスライド可能となるように前記光反射部を収容しており、前記第1光軸上に位置し且つ前記第1方向において前記光反射部と向かい合うように光ファイバの端部を保持するハウジングと、前記ハウジングにおいて前記第1方向における第1側に前記光反射部を付勢している第1付勢部材と、前記ハウジングにおいて前記第1方向における前記第1側とは反対の第2側に前記光反射部を押圧することで前記第1方向における前記光反射部の位置を調整する調整部と、を備える、光学プローブ」である。
上記[1]に記載の光学プローブでは、光ファイバの端部が第1光軸上において光反射部と向かい合い、被検体が第2光軸上において光反射部と向かい合った状態となる。その状態で、第1方向においてスライド可能な光反射部を第1付勢部材が第1方向における第1側に付勢しており、それに対して、第1方向においてスライド可能な光反射部を調整部が第1方向における第2側に押圧することで、第1方向における光反射部の位置が調整可能となっている。したがって、例えば毛髪等が被検体と光反射部との間に挟まるのを回避し、被検体と光反射部との間の光路を確保することができる。ここで、光反射部のスライド方向、第1付勢部材による付勢方向、及び調整部による押圧方向は、すべて、第1光軸に平行な第1方向であって、被検体が光反射部と向かい合っている第2光軸に平行な方向と交差しているため、第1方向における光反射部の位置を調整する際に、被検体に作用する負荷を抑制することができる。以上により、上記[1]に記載の光学プローブによれば、被検体に作用する負荷を抑制しつつ、被検体との間の光路を確実に確保することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[2]「前記光反射部は、前記反射面に対応している傾斜面を有し、前記調整部は、前記傾斜面と接触している押圧面を有する押圧部材を含み、前記ハウジングは、前記第2光軸に平行な第2方向においてスライド可能となるように前記押圧部材を収容している、上記[1]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[2]に記載の光学プローブによれば、第1方向における光反射部の位置の調整に、反射面に対応している光反射部の傾斜面を利用することで、第2方向における被検体とは反対側から調整部の操作を容易に且つ確実に実施することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[3]「前記調整部は、前記第2方向に沿って進退可能となるように前記ハウジングに取り付けられたねじ部材を更に含み、前記第2方向における前記ねじ部材の一端部は、前記押圧部材と接触しており、前記第2方向における前記ねじ部材の他端部は、前記ハウジング外に露出している、上記[2]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[3]に記載の光学プローブによれば、第2方向におけるねじ部材の他端部にアクセスすることで、第2方向における被検体とは反対側から調整部の操作をより容易に且つより確実に実施することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[4]「前記押圧部材には、前記ねじ部材の前記一端部が配置された凹部が形成されている、上記[3]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[4]に記載の光学プローブによれば、押圧部材に対するねじ部材の一端部の位置ずれを抑制し、第1方向における光反射部の位置を精度良く調整することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[5]「前記光反射部は、光透過部材と、前記光透過部材の表面に配置された金属層と、を含み、前記反射面は、前記金属層における前記光透過部材側の表面である、上記[2]~[4]のいずれか一つに記載の光学プローブ」であってもよい。当該[5]に記載の光学プローブによれば、第1光軸及び第2光軸の一方に沿って入射した光を第1光軸及び第2光軸の他方に沿って確実に反射することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[6]「前記光反射部は、前記金属層における前記光透過部材とは反対側の表面に配置された保護層を更に含み、前記傾斜面は、前記保護層における前記金属層とは反対側の表面である、上記[5]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[6]に記載の光学プローブによれば、金属層の摩耗を抑制しつつ、光反射部の傾斜面と押圧部材の押圧面との接触状態を所望の状態とすることができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[7]「前記光反射部は、光透過部材を含み、前記光透過部材は、同一の面として前記反射面及び前記傾斜面を有する、上記[2]~[4]のいずれか一つに記載の光学プローブ」であってもよい。当該[7]に記載の光学プローブによれば、第1光軸及び第2光軸の一方に沿って入射した光を第1光軸及び第2光軸の他方に沿って反射することを簡易な構成で実現することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[8]「前記押圧面は、粗面である、上記[7]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[8]に記載の光学プローブによれば、光透過部材の反射面において十分な屈折率差を確保することができるため、第1光軸及び第2光軸の一方に沿って入射した光を第1光軸及び第2光軸の他方に沿って確実に反射することができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[9]「前記ハウジングにおいて前記第1方向における前記第2側に前記光反射部を付勢している第2付勢部材を更に備える、上記[1]~[8]のいずれか一つに記載の光学プローブ」であってもよい。当該[9]に記載の光学プローブによれば、調整部が第1方向における第2側に光反射部を押圧することで位置決めした位置に、光反射部を円滑に且つ安定的にスライドさせることができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[10]「前記第1付勢部材の付勢力は、前記第2付勢部材の付勢力よりも大きい、上記[9]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[10]に記載の光学プローブによれば、調整部が第1方向における第2側に光反射部を押圧することで位置決めした位置に、光反射部をより円滑に且つより安定的にスライドさせることができる。
本開示の一側面の光学プローブは、[11]「前記調整部は、前記第1方向に沿って進退可能となるように前記ハウジングに取り付けられたねじ部材を更に含み、前記第1方向における前記ねじ部材の一端部は、前記光反射部と接触しており、前記第1方向における前記ねじ部材の他端部は、前記ハウジング外に露出している、上記[1]に記載の光学プローブ」であってもよい。当該[11]に記載の光学プローブによれば、第1方向における光反射部の位置の調整を簡易な構成で実現することができる。
本開示の一側面の光学プローブユニットは、[12]「それぞれが上記[1]~[11]に記載の光学プローブである複数の光学プローブと、前記複数の光学プローブを保持しているホルダと、を備える、光学プローブユニット」である。
上記[12]に記載の光学プローブユニットによれば、複数の光学プローブを、被検体に照射する光を導光するための光学プローブ、及び被検体から発せられる光を導光するための光学プローブとして用いることで、被検体に作用する負荷を抑制しつつ、複数の光学プローブにおいて被検体との間の光路を確実に確保することができる。その結果、被検体の光検査を精度良く実施することができる。
本開示によれば、被検体に作用する負荷を抑制しつつ、被検体との間の光路を確実に確保することができる光学プローブ及び光学プローブユニットを提供することが可能となる。
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下の説明において、同一又は相当要素には同一符号を用い、重複する説明を省略する。
[光学計測装置の構成]
[光学計測装置の構成]
図1に示されるように、光学計測装置100は、光学プローブユニット10と、装置本体110と、を備えている。光学計測装置100は、被検体Sに装着された光学プローブユニット10を介して、被検体Sの所定部位に光を照射すると共に、被検体Sの所定部位から発せられた光を検出することで、被検体Sの所定部位における光学特性を測定する。一例として、光学計測装置100は、被検体Sである人の頭部に装着された光学プローブユニット10を介して、脳深部に近赤外の光を照射すると共に、脳深部から発せられた光を検出することで、脳深部における光の減衰量又は時間的拡散量を測定し、それらに基づいて脳深部におけるヘモグロビン動態(例えば、酸素化ヘモグロビン濃度、脱炭素化ヘモグロビン濃度、組織酸素飽和度)を計測する。なお、光学プローブユニット10の装着対象となる被検体Sは、人の頭部以外の部位であってもよいし、更には、人以外の生体の部位であってもよい。
光学プローブユニット10は、一対の光学プローブ1A,1Bと、ホルダ11と、を備えている。光学プローブ1Aは、被検体S側に光を出射するプローブであり、光学プローブ1Bは、被検体S側から光が入射するプローブである。ホルダ11は、一対の光学プローブ1A,1Bを保持している。具体的には、ホルダ11は、一対の光学プローブ1A,1Bの間の距離が所定距離に維持され且つ光学プローブ1Aの光出射面及び光学プローブ1Bの光入射面が被検体Sに接触するように、一対の光学プローブ1A,1Bを保持している。ホルダ11は、例えば、弾性及び可撓性を有するパッド状の部材である。
装置本体110は、光源部111と、光検出部112と、光学特性決定部113と、演算部114と、制御部115と、を備えている。光源部111は、光ファイバ121を介して光学プローブ1Aと光学的に接続されている。光検出部112は、光ファイバ122を介して光学プローブ1Bと光学的に接続されている。
光源部111は、被検体Sの所定部位に照射される光を出射する。光源部111は、発光素子(例えば、発光ダイオード、レーザダイオード等)によって構成されている。光源部111から出射された光は、光ファイバ121によって光源部111から光学プローブ1Aに導光され、光学プローブ1Aから被検体Sの所定部位に照射される。
光検出部112は、被検体Sの所定部位から発せられた光を検出する。光検出部112は、光検出素子(例えば、光電子増倍管、フォトダイオード、アバランシェフォトダイオード、PINフォトダイオード、MPPC(Multi-Pixel Photon Counter)等)によって構成されている。被検体Sの所定部位から発せられた光は、光ファイバ122によって光学プローブ1Aから光検出部112に導光され、光検出部112によって検出される。
光学特性決定部113は、光検出部112から出力された検出信号に基づいて、被検体Sの所定部位における光学特性を決定する。演算部114は、光学特性決定部113から出力された光学特性データに基づいて、被検体Sの所定部位における計測値を導出する。制御部115は、光源部111、光検出部112、光学特性決定部113及び演算部114を制御する。一例として、光学計測装置100では、光学特性決定部113及び演算部114によって、被検体Sの脳深部におけるヘモグロビン動態が導出される。
[光学プローブの構成]
[光学プローブの構成]
図2、図3及び図4に示されるように、各光学プローブ1A,1Bは、光反射部2と、ハウジング3と、第1付勢部材4と、第2付勢部材5と、調整部6と、を備えている。光学プローブ1Aは、第1光軸A1に沿って光ファイバ121の端部121a側から入射した光を第2光軸A2に沿って被検体S側に出射する。光学プローブ1Bは、第2光軸A2に沿って被検体S側から入射した光を第1光軸A1に沿って光ファイバ122の端部122a側に出射する。光学プローブ1Bは、光学プローブ1Aと同一の構成を有しているため、以下、光学プローブ1Aの構成について説明し、光学プローブ1Bの構成についての説明を省略する。以下の説明では、第1光軸A1に平行な第1方向をX軸方向といい、第2光軸A2に平行な第2方向をZ軸方向といい、第1光軸A1及び第2光軸A2に垂直な方向をY軸方向という。本実施形態では、第2光軸A2は、第1光軸A1と直交しているが、第1光軸A1と交差していればよい。
光反射部2は、光透過部材21と、金属層22と、保護層23と、を含んでいる。光透過部材21は、支持部24と、反射部25と、一対の突出部26,27と、を含んでいる。反射部25は、支持部24に対してZ軸方向における一方の側に配置されている。一対の突出部26,27は、支持部24に対してY軸方向における両側に配置されている。一例として、支持部24、反射部25、及び一対の突出部26,27は、透明の樹脂によって一体で形成されている。
支持部24は、複数の表面24a,24b,24c,24d,24eを有している。表面24aは、X軸方向に垂直な面であり、X軸方向における一方の側に向いた面である。表面24bは、X軸方向に垂直な面であり、X軸方向における他方の側に向いた面である。表面24cは、Y軸方向に垂直な面であり、Y軸方向における一方の側に向いた面である。表面24dは、Y軸方向に垂直な面であり、Y軸方向における他方の側に向いた面である。表面24eは、Z軸方向に垂直な面であり、第2光軸A2が直交する面である。
反射部25は、複数の表面25a,25b,25c,25dを有している。表面25aは、X軸方向に垂直な面であり、第1光軸A1が直交する面である。表面25bは、Y軸方向に平行な面であり、第1光軸A1及び第2光軸A2が入射角及び反射角の関係で交差する面である。表面25cは、Y軸方向に垂直な面であり、Y軸方向における一方の側に向いた面である。表面25dは、Y軸方向に垂直な面であり、Y軸方向における他方の側に向いた面である。
突出部26は、Y軸方向を高さ方向として支持部24の表面24cから突出しており、X軸方向に延在している。突出部27は、Y軸方向を高さ方向として支持部24の表面24dから突出しており、X軸方向に延在している。
支持部24の表面24a及び反射部25の表面25aは、同一平面上に位置している。支持部24の表面24c及び反射部25の表面25cは、同一平面上に位置している。支持部24の表面24d及び反射部25の表面25dは、同一平面上に位置している。
金属層22は、光透過部材21の表面である反射部25の表面25bに配置されている。光反射部2では、金属層22における光透過部材21側の表面が、第1光軸A1に沿って入射した光を第2光軸A2に沿って反射する反射面2aである。金属層22の材料は、例えば、アルミニウム、銀、パナジウム又は金である。金属層22の厚さは、例えば、0.7μm以上0.8μm以下である。なお、光学プローブ1Bでは、反射面2aは、第2光軸A2に沿って入射した光を第1光軸A1に沿って反射する。
保護層23は、金属層22における光透過部材21とは反対側の表面に配置されている。光反射部2では、保護層23における金属層22とは反対側の表面が、反射面2aに対応している傾斜面2bである。保護層23の材料は、例えば、一酸化シリコン(SiO)である。保護層23の厚さは、例えば、1nm以上0.1μm以下である。なお、傾斜面2bが反射面2aに対応しているとは、傾斜面2bが少なくとも一つの層を介して反射面2aと向かい合っていること、或いは、傾斜面2bが反射面2aと同一の面であることを意味する。
ハウジング3は、複数の壁部31,32,33,34,35及び一対の爪部36,37を含んでいる。壁部31は、ハウジング3内の空間に対してX軸方向における一方の側に配置されている。壁部31は、X軸方向に垂直な内面31aを有している。壁部32は、ハウジング3内の空間に対してX軸方向における他方の側に配置されている。壁部32は、X軸方向に垂直な内面32aを有している。壁部33は、ハウジング3内の空間に対してY軸方向における一方の側に配置されている。壁部33は、Y軸方向に垂直な内面33aを有している。壁部34は、ハウジング3内の空間に対してY軸方向における他方の側に配置されている。壁部34は、Y軸方向に垂直な内面34aを有している。壁部35は、ハウジング3内の空間に対してZ軸方向における一方の側に配置されている。壁部35は、Z軸方向に垂直な内面35aを有している。一対の爪部36,37は、Y軸方向において向かい合っている。各爪部36,37は、壁部31からハウジング3内の空間とは反対側に延在している。一例として、複数の壁部31,33,34,35及び一対の爪部36,37は、黒色の樹脂によって一体で形成されており、壁部32は、黒色の樹脂によってそれらとは別体で形成されている。
壁部33には、溝33bが形成されている。溝33bは、Y軸方向を深さ方向として内面33aに開口しており、X軸方向に延在している。壁部34には、溝34bが形成されている。溝34bは、Y軸方向を深さ方向として内面34aに開口しており、X軸方向に延在している。ハウジング3内には、突出部26が溝33b内に配置され且つ突出部27が溝34b内に配置された状態で、光反射部2が配置されている。X軸方向における支持部24の表面24aと支持部24の表面24bとの距離(すなわち、X軸方向における反射部25の表面25aと支持部24の表面24bとの距離)は、X軸方向における壁部31の内面31aと壁部32の内面32aとの距離よりも小さい。支持部24の表面24c及び反射部25の表面25cは、壁部33の内面33aと接触している。支持部24の表面24d及び反射部25の表面25dは、壁部34の内面34aと接触している。これらにより、光反射部2は、ハウジング3内においてX軸方向にスライド可能である。つまり、ハウジング3は、X軸方向においてスライド可能となるように光反射部2を収容している。なお、各壁部31,32,33,34における壁部35とは反対側の端面、及び支持部24の表面24eは、同一平面上に位置している。
壁部31には、貫通孔31bが形成されている。貫通孔31bは、第1光軸A1を中心線として壁部31を貫通している。貫通孔31bは、X軸方向において反射部25の表面25aと向かい合っている。貫通孔31bは、X軸方向から見た場合に一対の爪部36,37の間に位置している。貫通孔31b内には、光ファイバ121の端部121aの一部が配置されている。これにより、光ファイバ121の端部121aは、第1光軸A1上において光反射部2と向かい合うことになる。この状態で、光ファイバ121の端部121aは、一対の爪部36,37によって把持されている。つまり、ハウジング3は、第1光軸A1上に位置し且つX軸方向において光反射部2と向かい合うように光ファイバ121の端部121aを保持している。
壁部31には、有底孔31cが形成されている。有底孔31cは、X軸方向を深さ方向として壁部31の内面31aに開口している。有底孔31cは、X軸方向において支持部24の表面24aと向かい合っている。有底孔31cの底面と支持部24の表面24aとの間には、第1付勢部材4が配置されている。第1付勢部材4は、有底孔31cの底面と支持部24の表面24aとの間に圧縮された状態で配置されたコイルばねである。
壁部32には、有底孔32bが形成されている。有底孔32bは、X軸方向を深さ方向として壁部32の内面32aに開口している。有底孔32bは、X軸方向において支持部24の表面24bと向かい合っている。有底孔32bの底面と支持部24の表面24bとの間には、第2付勢部材5が配置されている。第2付勢部材5は、有底孔32bの底面と支持部24の表面24bとの間に圧縮された状態で配置されたコイルばねである。
第1付勢部材4は、ハウジング3においてX軸方向におけるX1側(第1側)に光反射部2を付勢している。第2付勢部材5は、ハウジング3においてX軸方向におけるX2側(第1側とは反対の第2側)に光反射部2を付勢している。第1付勢部材4の付勢力は、第2付勢部材5の付勢力よりも大きい。
調整部6は、ハウジング3においてX軸方向におけるX2側に光反射部2を押圧することでX軸方向における光反射部2の位置を調整する。本実施形態では、調整部6は、押圧部材61と、ねじ部材62と、を含んでいる。
押圧部材61は、押圧面61aを有している。押圧面61aは、光反射部2の傾斜面2bと接触している。より具体的には、押圧面61aは、光反射部2の傾斜面2bに平行な面であり、光反射部2の傾斜面2bと面接触している。押圧部材61は、複数の表面61b,61c,61d,61eを更に有している。表面61bは、X軸方向に垂直な面であり、壁部32の内面32aと接触している。表面61cは、Y軸方向に垂直な面であり、壁部33の内面33aと接触している。表面61dは、Y軸方向に垂直な面であり、壁部34の内面34aと接触している。表面61eは、Z軸方向に垂直な面であり、壁部35の内面35aと向かい合っている。これらにより、押圧部材61は、ハウジング3内においてZ軸方向にスライド可能である。つまり、ハウジング3は、Z軸方向においてスライド可能となるように押圧部材61を収容している。一例として、押圧部材61は、黒色の樹脂によって形成されている。
押圧部材61には、凹部61fが形成されている。凹部61fは、Z軸方向を深さ方向として押圧部材61の表面61eに開口している。壁部35には、ねじ孔35bが形成されている。ねじ孔35bは、Z軸方向に沿って壁部35を貫通している。ねじ孔35bは、Z軸方向において凹部61fと向かい合っている。ねじ部材62は、ねじ孔35bに螺合されており、Z軸方向に沿って壁部35を貫通している。つまり、ねじ部材62は、Z軸方向に沿って進退可能となるようにハウジング3に取り付けられている。Z軸方向におけるねじ部材62の一端部62aは、凹部61f内に配置されており、押圧部材61と接触している。Z軸方向におけるねじ部材62の他端部62bは、ハウジング3外に露出している。ねじ部材62の他端部62bは、回転用のつまみとして構成されている。
以上のように構成された光学プローブ1Aでは、ねじ部材62の他端部62bが正回転させられて、図3に示される状態から図5に示される状態となるようにねじ部材62が前進させられると、ねじ部材62の押圧力によって押圧部材61が壁部35とは反対側にスライドし、光反射部2の傾斜面2bが押圧部材61の押圧面61aによって押圧されることで、光反射部2がX2側にスライドする。一方、ねじ部材62の他端部62bが逆回転させられて、図5に示される状態から図3に示される状態となるようにねじ部材62が後退させられると、第1付勢部材4の付勢力から第2付勢部材5の付勢力を引いた付勢力によって光反射部2がX1側にスライドし、押圧部材61の押圧面61aが光反射部2の傾斜面2bによって押圧されることで、押圧部材61が壁部35側にスライドする。このように、光学プローブ1Aでは、ねじ部材62の他端部62bが回転させられることで、X軸方向における光反射部2の位置(すなわち、第2光軸A2位置)が調整される。
[作用及び効果]
[作用及び効果]
光学プローブ1A(1B)では、光ファイバ121(122)の端部121a(122a)が第1光軸A1上において光反射部2と向かい合い、被検体Sが第2光軸A2上において光反射部2と向かい合った状態となる。その状態で、X軸方向においてスライド可能な光反射部2を第1付勢部材4がX軸方向におけるX1側に付勢しており、それに対して、X軸方向においてスライド可能な光反射部2を調整部6がX軸方向におけるX2側に押圧することで、X軸方向における光反射部2の位置が調整可能となっている。したがって、例えば毛髪等が被検体Sと光反射部2との間に挟まるのを回避し、被検体Sと光反射部2との間の光路を確保することができる。ここで、光反射部2のスライド方向、第1付勢部材4による付勢方向、及び調整部6による押圧方向は、すべて、第1光軸A1に平行なX軸方向であって、被検体Sが光反射部2と向かい合っている第2光軸A2に平行な方向と交差しているため、X軸方向における光反射部2の位置を調整する際に、被検体Sに作用する負荷を抑制することができる。以上により、光学プローブ1A(1B)によれば、被検体Sに作用する負荷を抑制しつつ、被検体Sとの間の光路を確実に確保することができる。
特に、乳児の頭部が被検体Sとなる場合、その頭部は、機能的にも構造的にも未熟である。また、呼吸・循環動態の変動を最小限にするために、被検体Sへの光学プローブユニット10の装着時間を最小限にすることが求められる。これに対して、光学プローブ1A(1B)によれば、上述したように、被検体Sに作用する負荷を抑制しつつ、被検体Sとの間の光路を確実に確保することができる。
光学プローブ1A(1B)では、光反射部2が、反射面2aに対応している傾斜面2bを有し、調整部6が、傾斜面2bと接触している押圧面61aを有する押圧部材61を含み、ハウジング3が、第2光軸A2に平行なZ軸方向においてスライド可能となるように押圧部材61を収容している。これにより、X軸方向における光反射部2の位置の調整に、反射面2aに対応している光反射部2の傾斜面2bを利用することで、Z軸方向における被検体Sとは反対側から調整部6の操作を容易に且つ確実に実施することができる。また、被検体Sから離れた位置で調整部6を操作することが可能となるので、調整部6を操作する器具及び手が被検体Sに接触することを抑制することが可能となる。
光学プローブ1A(1B)では、調整部6が、Z軸方向に沿って進退可能となるようにハウジング3に取り付けられたねじ部材62を含み、Z軸方向におけるねじ部材62の一端部62aが、押圧部材61と接触しており、Z軸方向におけるねじ部材62の他端部62bが、ハウジング3外に露出している。これにより、Z軸方向におけるねじ部材62の他端部62bにアクセスすることで、Z軸方向における被検体Sとは反対側から調整部6の操作をより容易に且つより確実に実施することができる。
光学プローブ1A(1B)では、押圧部材61に、ねじ部材62の一端部62aが配置された凹部61fが形成されている。これにより、押圧部材61に対するねじ部材62の一端部62aの位置ずれを抑制し、X軸方向における光反射部2の位置を精度良く調整することができる。
光学プローブ1A(1B)では、光反射部2が、光透過部材21の表面に配置された金属層22を含み、金属層22における光透過部材21側の表面が反射面2aとなっている。これにより、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方に沿って入射した光を第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に沿って確実に反射することができる。
光学プローブ1A(1B)では、光反射部2が、金属層22における光透過部材21とは反対側の表面に配置された保護層23を含み、保護層23における金属層22とは反対側の表面が傾斜面2bとなっている。これにより、金属層22の摩耗を抑制しつつ、光反射部2の傾斜面2bと押圧部材61の押圧面61aとの接触状態を所望の状態とすることができる。
光学プローブ1A(1B)では、第2付勢部材5が、ハウジング3においてX軸方向におけるX2側に光反射部2を付勢している。これにより、調整部6がX軸方向におけるX2側に光反射部2を押圧することで位置決めした位置に、光反射部2を円滑に且つ安定的にスライドさせることができる。
光学プローブ1A(1B)では、第1付勢部材4の付勢力が、第2付勢部材5の付勢力よりも大きい。これにより、調整部6がX軸方向におけるX2側に光反射部2を押圧することで位置決めした位置に、光反射部2をより円滑に且つより安定的にスライドさせることができる。
光学プローブ1A(1B)では、光反射部2が、Z軸方向において並ぶ支持部24及び反射部25を有し、支持部24が第1付勢部材4によってX軸方向におけるX1側に付勢されている。そして、反射部25の表面25aに設けられた傾斜面2bが、調整部6によってX軸方向におけるX2側に押圧されている。反射部25の表面25aに設けられた反射面2aが、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方から第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に光を導光している。したがって、光透過部材21をX1側に付勢すると共にX2側に押圧すること、並びに、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方から第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に光を導光することを両立することができる。
光学プローブユニット10によれば、光学プローブ1Aが被検体Sに照射する光を導光し、光学プローブ1Bが被検体Sから発せられる光を導光することで、被検体Sに作用する負荷を抑制しつつ、一対の光学プローブ1A,1Bにおいて被検体Sとの間の光路を確実に確保することができる。その結果、被検体Sの光検査を精度良く実施することができる。
[変形例]
[変形例]
本開示は、上述した実施形態に限定されない。上記実施形態では、押圧部材61は、第2光軸A2に平行なZ軸方向においてスライド可能であったが、これに限定されない。例えば、押圧部材61は、第2光軸A2に対して45度以下の角度で傾斜した方向においてスライド可能であってもよい。このような場合でも、押圧部材61がスライドすることによって、光反射部2がX軸方向においてスライド可能である。
上記実施形態では、傾斜面2bが少なくとも一つの層を介して反射面2aと向かい合っていたが、これに限定されない。第1変形例の光学プローブ1A(1B)では、光透過部材21が、同一の面として反射面2a及び傾斜面2bを有していてもよい。つまり、光透過部材21において、傾斜面2bが反射面2aに対応していればよい。例えば、光透過部材21がプリズムであり、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方に沿って入射した光が、反射部25の表面25bにおいて屈折することによって、第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に沿って反射してもよい。また、光反射部2が、金属層22及び保護層23を有していなくてもよく、押圧部材61の押圧面61aが、反射部25の表面25bと面接触しつつ、光反射部2をX2側に押圧してもよい。このような第1変形例の光学プローブ1A(1B)によれば、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方に沿って入射した光を第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に沿って反射することを簡易な構成で実現することができる。
上記第1変形例の光学プローブ1A(1B)では、調整部6の押圧面61aが、粗面であってもよい。「押圧面61aが粗面である」とは、押圧面61aが表面粗さ20μm以上の面であることを意味する。一例として、押圧面61aは、算術平均粗さRa25μm以上の面であってもよいし、いわゆる荒仕上げ面であってもよい。押圧面61aが粗面である場合、例えば、押圧面61aが反射部25の表面25bと接触したときに、表面25bが空気との界面を含むことになる。このような第1変形例の光学プローブ1A(1B)によれば、反射部25の表面25bにおいて十分な屈折率差を確保することができるため、第1光軸A1及び第2光軸A2の一方に沿って入射した光を第1光軸A1及び第2光軸A2の他方に沿って確実に反射することができる。
上記実施形態では、調整部6がX軸方向におけるX2側に光反射部2を押圧することでX軸方向における光反射部2の位置を調整することができればよい。例えば、第2変形例の光学プローブ1A(1B)では、ねじ部材62は、X軸方向において進退可能であってもよく、ねじ部材62の一端部62aは、押圧部材61の表面61bに接触していてもよい。第2変形例の光学プローブ1A(1B)では、ねじ部材62の他端部62bが正回転させられて、ねじ部材62が前進させられると、ねじ部材62の押圧力によって押圧部材61がX2側にスライドすることで、上記実施形態と同様に、光反射部2がX2側にスライドする。一方、ねじ部材62の他端部62bが逆回転させられて、ねじ部材62が後退させられると、上記実施形態と同様に、押圧部材61がX軸方向におけるX1側にスライドする。
また、例えば、第3変形例の光学プローブ1A(1B)では、調整部6は、X軸方向に沿って進退可能となるようにハウジング3に取り付けられたねじ部材のみを含んでもよい。この場合、光学プローブ1A(1B)は、第2付勢部材5を有していなくてもよく、例えば、ねじ部材が壁部32に取り付けられてもよい。X軸方向におけるねじ部材の一端部は、光反射部2における支持部24の表面24bと接触しており、X軸方向におけるねじ部材の他端部は、ハウジング3外に露出していてもよい。このような第3変形例の光学プローブ1A(1B)によれば、X軸方向における光反射部2の位置の調整を簡易な構成で実現することができる。
第3変形例の光学プローブ1A(1B)では、ねじ部材の他端部が正回転させられて、ねじ部材がX軸方向におけるX2側に前進させられると、ねじ部材の押圧力によって支持部24の表面24bがねじ部材の一端部によって押圧されることで、光反射部2がX2側にスライドする。一方、ねじ部材の他端部が逆回転させられて、ねじ部材がX軸方向におけるX1側に後退させられると、第1付勢部材4の付勢力によって光反射部2がX1側にスライドする。
上記実施形態及び各変形例では、光反射部2のX軸方向における位置が調整可能であればよいので、光反射部2が、調整部6によってX軸方向におけるX2側に押圧されると共に、第1付勢部材4によってX軸方向におけるX1側に付勢されていればよい。したがって、光学プローブ1Aは、第2付勢部材5を有していなくてもよい。
上記実施形態及び各変形例では、Z軸方向におけるねじ部材62の一端部62aは、押圧部材61と接触していればよい。したがって、押圧部材61には、凹部61fが形成されていなくてもよい。
上記実施形態及び各変形例では、ねじ部材62は、ハウジング3に取り付けられると共に所定の方向に進退可能なねじ部材であればよい。例えば、ねじ部材62は、止めねじであってもよい。
上記実施形態及び各変形例では、光学プローブユニット10は、光学プローブ1A及び光学プローブ1Bを1つずつ有していたが、少なくとも1つの光学プローブ1A及び少なくとも1つの光学プローブ1Bを有していればよい。
光学プローブユニット10において、一対の光学プローブ1A,1Bのうちの一方の光学プローブは、一対の光学プローブ1A,1Bのうちの他方の光学プローブの第1光軸A1を含む直線上に配置されていてもよい。この場合、他方の光学プローブにおいて、第1光軸A1に平行な方向における光反射部2の位置を調整することで、光学特性を計測すべき部位の深さに応じて、光学プローブ1Aの第2光軸A2と光学プローブ1Bの第2光軸A2との距離を調整することができる。
1A,1B…光学プローブ、2…光反射部、2a…反射面、2b…傾斜面、3…ハウジング、4…第1付勢部材、5…第2付勢部材、6…調整部、10…光学プローブユニット、11…ホルダ、21…光透過部材、22…金属層、23…保護層、61…押圧部材、61a…押圧面、61f…凹部、62…ねじ部材、62a…一端部、62b…他端部、121,122…光ファイバ、121a,122a…端部、A1…第1光軸、A2…第2光軸。
Claims (12)
- 互いに交差する第1光軸及び第2光軸の一方に沿って入射した光を前記第1光軸及び前記第2光軸の他方に沿って反射する反射面を有する光反射部と、
前記第1光軸に平行な第1方向においてスライド可能となるように前記光反射部を収容しており、前記第1光軸上に位置し且つ前記第1方向において前記光反射部と向かい合うように光ファイバの端部を保持するハウジングと、
前記ハウジングにおいて前記第1方向における第1側に前記光反射部を付勢している第1付勢部材と、
前記ハウジングにおいて前記第1方向における前記第1側とは反対の第2側に前記光反射部を押圧することで前記第1方向における前記光反射部の位置を調整する調整部と、を備える、光学プローブ。 - 前記光反射部は、前記反射面に対応している傾斜面を有し、
前記調整部は、前記傾斜面と接触している押圧面を有する押圧部材を含み、
前記ハウジングは、前記第2光軸に平行な第2方向においてスライド可能となるように前記押圧部材を収容している、請求項1に記載の光学プローブ。 - 前記調整部は、前記第2方向に沿って進退可能となるように前記ハウジングに取り付けられたねじ部材を更に含み、
前記第2方向における前記ねじ部材の一端部は、前記押圧部材と接触しており、
前記第2方向における前記ねじ部材の他端部は、前記ハウジング外に露出している、請求項2に記載の光学プローブ。 - 前記押圧部材には、前記ねじ部材の前記一端部が配置された凹部が形成されている、請求項3に記載の光学プローブ。
- 前記光反射部は、光透過部材と、前記光透過部材の表面に配置された金属層と、を含み、
前記反射面は、前記金属層における前記光透過部材側の表面である、請求項2~4のいずれか一項に記載の光学プローブ。 - 前記光反射部は、前記金属層における前記光透過部材とは反対側の表面に配置された保護層を更に含み、
前記傾斜面は、前記保護層における前記金属層とは反対側の表面である、請求項5に記載の光学プローブ。 - 前記光反射部は、光透過部材を含み、
前記光透過部材は、同一の面として前記反射面及び前記傾斜面を有する、請求項2~4のいずれか一項に記載の光学プローブ。 - 前記押圧面は、粗面である、請求項7に記載の光学プローブ。
- 前記ハウジングにおいて前記第1方向における前記第2側に前記光反射部を付勢している第2付勢部材を更に備える、請求項1~8のいずれか一項に記載の光学プローブ。
- 前記第1付勢部材の付勢力は、前記第2付勢部材の付勢力よりも大きい、請求項9に記載の光学プローブ。
- 前記調整部は、前記第1方向に沿って進退可能となるように前記ハウジングに取り付けられたねじ部材を更に含み、
前記第1方向における前記ねじ部材の一端部は、前記光反射部と接触しており、
前記第1方向における前記ねじ部材の他端部は、前記ハウジング外に露出している、請求項1に記載の光学プローブ。 - それぞれが請求項1~11のいずれか一項に記載の光学プローブである複数の光学プローブと、
前記複数の光学プローブを保持しているホルダと、を備える、光学プローブユニット。
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