JP2009018116A - 内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法 - Google Patents

内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法 Download PDF

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Abstract

【課題】挿入部が細径であり、腸等の器官を過度に伸展させることなく容易に腸の形状にそって体腔内へ挿入可能な内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法を提供する。
【解決手段】内視鏡1Aは複数の湾曲制御可能な湾曲部4と、複数の伸縮制御可能な軟性部5とが交互に連結した挿入部2を有する。挿入部4を被検体内部に挿入する制御システム29と、を有し、前記制御システム29は、内視鏡装置1は、軟性部5を縮小した状態で挿入部4の挿入を制御する第1の制御手段と、軟性部5の伸展により挿入4部の挿入を制御する第2の制御手段とを有する。
【選択図】図2

Description

本発明は、生体の管状の器官等に挿入して被検体を観察あるいは処置をするための内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法に関する。
内視鏡は、術者が把持して種々の操作を行う操作部と、挿入部とからなる。挿入部は前記操作部から延設された細長の管で可撓性を有する軟性部と、この軟性部の先端に連設され操作部の操作により左右又はおよび上下方向に湾曲可能な湾曲部と、この湾曲部の先端の硬性先端構成部とから構成されている。操作者は、挿入部を経肛門的又は経口的又は経鼻的に体腔内へ挿入して、所定部位を観察して診断し、又は観察しつつ処置等をするようになっている。
しかしながら、内視鏡の挿入部を経肛門的(又は経ロ的に)大腸(又は小腸)に挿入する場合、これらの腸管は管腔内径が狭い上、長尺で複雑に曲がりくねっている一方、腸管がしっかりと固定されておらず柔軟であることから、内視鏡の挿入部を、押し込みにより進行方向へ移動しても、押し込みの力を解除すると、挿入部は、反力により殆ど元の位置まで押し戻されてしまう。そのため、挿入部はなかなか進まず、特に腸管の深部に至るほどその戻りが顕著なため、深部まで挿入する場合は特に、検査時間が長くかかり、挿入は難しかった。
そのため、米国特許第6468203号公報には、図12に示すように、体内に挿入される挿入部の全長にわたって、複数の連続した湾曲部を有する内視鏡が提案されている。さらに、この内視鏡は、先端の湾曲部の湾曲形状を記憶し、後端側の湾曲部へ湾曲形状を伝達することを繰り返すことで、腸の形状にそって腸を変形させることなく体腔内へ挿入可能な全長多段式湾曲部付内視鏡である。なお、図12において、湾曲部と湾曲部の間はジョイント部である。
米国特許第6468203号公報
しかしながら、上述した全長多段式湾曲部付内視鏡装置には次のような課題があった。すなわち、挿入部の全長に複数の湾曲部が連続して存在するために湾曲部の数が多い。この湾曲制御が必要な湾曲部の数が多いため、湾曲部を操作するため内視鏡挿入部内部に配設される部材、例えば流体管路もしくはワイヤ、が多く必要であり、コストが高い。また、内視鏡挿入部内部に配設する部材が多いため、挿入部の径が太くなり、挿入操作が複雑となり、挿入操作が容易ではない。
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、容易に被検体の形状にそって体腔内へ挿入可能な内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法を提供することを目的とする。
上記目的を達成すべく、本発明の内視鏡は、複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結した挿入部を有することを特徴とする内視鏡である。
本発明の内視鏡装置は、複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結した挿入部を有する内視鏡と、前記挿入部を被検体内部に挿入するための制御を行う制御手段とを有し、前記挿入制御手段は、前記挿入部の挿入を制御する第1の制御手段と、前記軟性部の伸展により前記挿入部の挿入を制御する第2の制御手段とを有することを特徴とする内視鏡装置である。
本発明の内視鏡の湾曲制御方法は、複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結された挿入部を有する内視鏡の湾曲制御方法において、前記複数の湾曲部の先端の湾曲部が湾曲したときの湾曲位置と湾曲方向と湾曲角度とを検知し、かつ記憶し、前記記憶された先端の湾曲部の前記湾曲方向と前記湾曲角度の情報を用いて、前記挿入部の挿入の進行につれ、順次、前記先端の湾曲部よりも前記挿入部の基端側の各湾曲部の湾曲が、前記先端の湾曲部の各湾曲位置における湾曲方向と湾曲角度と同じになるように、制御することを特徴とする内視鏡の湾曲制御方法である。
本発明は、容易に被検体の形状にそって体腔内へ挿入可能な内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法を提供するものである。
<第1の実施の形態>
以下、図面を用いて本発明の第1の実施の形態を説明する。
図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる内視鏡装置1の構成を示す構成図である。図1に示すように、内視鏡装置1は、内視鏡1Aを含んで構成される。内視鏡1Aは、挿入部2と、挿入部2の基端部に接続され、内視鏡1Aを術者が手元で操作するための操作部22とを有して構成される。内視鏡装置1は、さらに、挿入部2を挿通可能な挿入部送り込み装置24と、先端側ユニバーサルコード33と、基端側ユニバーサルコード34と、内蔵物20を収納可能な内蔵物収納具21と、制御システム29と、光源装置30と、モニタ31と、モニタ31に体腔内の内視鏡像を表示するためのビデオプロセッサ32とを含んで構成されている。内蔵物収納具21は、先端側ユニバーサルコード33と基端側ユニバーサルコード34の間に設けられている。先端側ユニバーサルコード33の一端は、操作部22に接続され、他端は、内蔵物収納具21に接続されている。基端側ユニバーサルコード34の一端は、内蔵物収納具21に接続され、他端は、光源装置30に接続されている。
操作部22には、第1湾曲部4a(図2参照)を湾曲操作するためのアングルスイッチ26、挿入部送り込み装置24を停止するためのスイッチ27、挿入部送り込み装置24を稼働するためのスイッチ28、等が配設されている。
また制御システム29内部には、図示しない以下の機構部品を有する。各機構部品については後述する。すなわち、制御システム29内部には、
(1)軟性部用流体供給チューブ18(図4参照)を通じて、軟性部流体封止空間17(図4参照、圧力室)内に流体を供給する圧縮流体ボンベ、例えば二酸化炭素ボンベ、
(2)湾曲部用流体供給チューブ15を通じて、湾曲部4の封止周辺ルーメン37(図3参照、圧力室)内に流体を供給する圧縮流体ボンベ、例えば二酸化炭素ボンベ、
(3)軟性部流体封止空間17内の流体を吸引する吸引ポンプ、
(4)湾曲部4の周辺ルーメン37内の流体圧力を検知する圧力センサ、
(5)軟性部5用の流体を制御する電磁弁と圧力を検知する圧力センサ、
(6)軟性部5用の流体の流量を検知する流量計、
(7)湾曲部4用の流体を制御する電磁弁と圧力センサ、
(8)湾曲部4の湾曲した位置と湾曲形状(湾曲角度と湾曲方向)を記憶する装置、
(9)湾曲部4、軟性部5、挿入部送り込み装置24等を制御する手段、
(10)その他の制御機構、
が、配設されている。
なお、前述のように本実施の形態においては湾曲部4と軟性部5は、それぞれ複数あり、制御システム29は、各湾曲部4と各軟性部5とを、それぞれ独立して制御できる。また、制御システム29は、軟性部を縮小した状態で挿入部の挿入を制御する第1の制御手段と、軟性部の伸展により挿入部の挿入を制御する第2の制御手段とを有する。さらに、制御システム29は、個々の湾曲部4、軟性部5用の電磁弁および圧力センサ等々を有する。
次に、図2は、本実施の形態の内視鏡の挿入部2をより詳細に説明するための構成図である。本実施の形態においては、挿入部2は、先端部3と、6個の湾曲部4a,4b,4c,4d,4e,4f(湾曲部の全体あるいは一つを指すときは、湾曲部4という)と、6個の軟性部5a,5b,5c,5d,5e,5f(軟性部の全体あるいは一つを指すときは、軟性部5という)を有して構成されている。ここで、湾曲部4と軟性部5は、図2に示すように、挿入部2の軸方向に沿って交互に設けられている。なお、図2においては、湾曲部4は未湾曲状態、軟性部5は収縮状態である。ここで、湾曲部4とは湾曲可能な部分を、軟性部5とは長さ方向に伸縮可能な部分をいう。湾曲部4と軟性部5は直接つながっている必要はなく、その間に接合部等があっても差し支えない。
湾曲部4は、より詳細には、内視鏡挿入部の先端部3側から順に配置された、第1湾曲部4a、第2湾曲部4b、第3湾曲部4c、第4湾曲部4d、第5湾曲部4e、および第6湾曲部4fからなる。軟性部5は、より詳細には、内視鏡先端部3側から順に配置された、第1軟性部5a、第2軟性部5b、第3軟性部5c、第4軟性部5d、第5軟性部5e、および第6軟性部5fからなる。
先端部3には、撮像部6、照明部7、送気口部8、吸引口部9等が設けられている。
次に、図3を用いて、湾曲部4について説明する。図3は、本実施の形態の湾曲部4の構成を説明するための断面図(A)と側面図(B)である。図3(A)は湾曲部4の長手方向断面図で、図3(B)は、図3(A)のIIIB線に沿った、湾曲部4の径方向断面図である。
湾曲部4は、マルチルーメンチューブ10、マルチルーメンチューブ10の中央ルーメン内に配設された内径規制部材11、マルチルーメンチューブ10の外側に配設された外径規制部材12および外径規制部材12の外側に配設されたカバー部材13等から構成されている。内径規制部材11は、例えば、コルゲートチューブである。外径規制部材12は、例えば、細い金属の素線を網状に編み込んだブレードである。
マルチルーメンチューブ10は、シリコーン樹脂等の伸縮性に優れた素材を成型により形成した部材であり、図3(B)に示すように、中央に中央ルーメン、中央ルーメンの周囲に4個の周辺ルーメン37を有している。また、内径規制部材11は、ポリエチレン等の樹脂によって蛇腹状に形成されたチューブ状部材である。カバー部材13は、合成ゴムであるラテックス等の伸縮性に優れた素材により形成されたカバー部材である。
マルチルーメンチューブ10の各周辺ルーメン37の両端部には、湾曲部封止部材14を設けるとともに、マルチルーメンチューブ10の片方の端部には湾曲部用流体供給チューブ15が挿入され、湾曲部用流体供給チューブ15から、密閉され圧力室を形成する各周辺ルーメン37に駆動用流体を供給できるようになっている。
また、湾曲部4の両端には、口金16A,16Bが設けられ、隣接する軟性部5との間の接続部材として用いている。
次に、図4を用いて、軟性部5について説明する。図4は、本実施の形態の軟性部5の構成を説明するための断面図(A)と側面図(B)である。図4(A)は軟性部5の軸方向断面図であり、図4(B)は軟性部5を基端側、すなわち図4(A)中の視点方向Sから見た軟性部5の側面図である。軟性部5の主要構成部材は、蛇腹部,すなわち、軸方向に伸縮自在な蛇腹構造を有するチューブ状部材である。
軟性部5の蛇腹部の材質は、例えばポリプロピレン樹脂等である。軟性部5の蛇腹部は、軟性部外壁35と軟性部内壁36の2層から構成されている。軟性部外壁35と軟性部内壁36の両端部は軟性部封止部材19で封止され、軟性部外壁35と軟性部内壁36との間に、軟性部流体封止空間17が形成されている。また、内視鏡1Aの基端部側、すなわち術者操作側の軟性部封止部材19を介して、軟性部用流体供給チューブ18の先端部が、軟性部流体封止空間17内に挿入されるように蛇腹部に固定されている。
次に、軟性部5の動作について図5を用いて説明する。図5は軟性部5の断面図であり、図5(a)は収縮時、(b)は伸展時を表している。制御システム29にて電磁弁の開閉を制御して、軟性部5の軟性部流体封止空間17に流体を送り込み、流体圧力によって、軟性部は軸方向に伸展する。また、図示しないが吸引ポンプを用いて軟性部流体封止空間17内の流体を吸引することで流体圧力を低下し収縮させることもできる。すなわち、軟性部の伸縮動作は流体圧力によって行われる。また、流体流量を制御することにより、伸縮量を調整できる。なお、例えば、腸内に内視鏡が挿入される場合には、軟性部5fが伸展する場所は腸の湾曲部と湾曲部の間の略直線の部分である。
次に、内蔵物20について説明する。内蔵物20は、挿入部2の内部空間に配設される、いずれもが長尺である、湾曲部用流体供給チューブ15、軟性部用流体供給チューブ18、撮像用のケーブル(不図示)、ライトガイド(不図示)、送気用管路(不図示)、吸引用管路(不図示)等の部材である。
図示しないが、本実施の形態では、各湾曲部4には、それぞれ湾曲部用流体供給チューブ15が4本、各軟性部5には、それぞれ軟性部用流体供給チューブ18が1本配設されている。すなわち、湾曲部4と軟性部5のそれぞれの数は、本実施の形態では6個のため、湾曲部用流体供給チューブ15は24本、軟性部用流体供給チューブ18は6本が内蔵物として挿入部2の内部空間に配設される。
次に、内蔵物収納具21について、図6を用いて説明する。図6は、内蔵物収納具21の構成を説明するための断面図である。内蔵物収納具21は、上下面と側面が覆われた箱形のケースである。側面部には、2箇所の内蔵物20の出入り口を有する。各出入り口には先端側ユニバーサルコード33と基端側ユニバーサルコード34が、それぞれ接続されている。内蔵物収納具21には、長尺の内蔵物20が、たわんだ状態で収納されている。
次に図7を用いて、挿入部送り込み装置24について説明する。図7は挿入部送り込み装置24の内部の2つのローラ25a、25bと挿入部2の位置関係を示す断面構成図である。挿入部送り込み装置24の内部には、2個のローラ25a、25bが、2個のローラ25aとローラ25bの間に挿入部2を通すことができるように所定の位置関係を持って配置されている。そして、挿入部2は、ローラ25aとローラ25bの双方の間で挟持されて接している。ローラ25の材質は、弾力性があり摩擦係数の大きな材料であり、例えば、シリコーンゴムである。
次に、前記の本実施の形態にかかる内視鏡装置1の動作等について順に説明する。
最初に、湾曲部4は、電気信号によって電磁弁の開閉を制御して湾曲させたい方向、例えばUP方向、の対極に位置する流体管路を構成する封止周辺ルーメン37に流体を送り込み、流体圧力を上昇させる。流体を送り込まれた管路側、すなわちDOWN方向の管路側が流体圧力により軸方向に伸びるのに対して、対極側であるUP方向は変化しないので、結果として、湾曲したい方向であるUP側に湾曲させることができる。湾曲部4は、図示しないが制御システム29内の流体供給装置から送り出される流体圧力を圧力センサにより検知し、制御システム29において制御することで、湾曲角度を調整できる。
なお、第1湾曲部4aは、操作者が操作部22に設けられている第1湾曲部4a用のアングルスイッチ26を操作することで、電気信号が制御システム29に伝わり、電気信号によって電磁弁の開閉が制御され湾曲する。内視鏡1Aの挿入時には、第2湾曲部4bから第6湾曲部4fのそれぞれの湾曲は、1つ先端側の湾曲部が湾曲した同じ位置において同じ湾曲形状となるように制御システム29によって制御される。
次に、図6を用いて、内蔵物収納具21について説明する。長尺の内蔵物20である各部材の先端は挿入部2の先端部3に固定されている。このため、図6(B)に示すように、たわんだ状態で収納されていた内蔵物20は軟性部5の伸展動作に合わせて、図6(A)に示すように、内蔵物収納具21内から引き出される。逆に軟性部5の収縮動作に合わせて、内蔵物20は、内蔵物収納具21内に、たわみながら収納される。
なお、例えば、軟性部5cが伸展動作した場合、軟性部5cよりも基端側の軟性部5d,5e,5fと湾曲部4d,4e,4fの流体供給チューブは内蔵物収納具21内から引き出されないが、軟性部5cよりも先端側の軟性部5a,5b,5c,湾曲部4a,4b,4cの流体供給チューブは内蔵物収納具21内から引き出される。このようにすべての内容物が内蔵物収納具21から同じ動きにより引き出され、あるいは収納されるものではないが、内蔵物収納具21内には十分なスペースがあり、各内蔵物の動きを阻害しない。
挿入部2は挿入部送り込み装置24により前進および後退動作をする。すなわち、図7に示すように、モータにより回転する2本のローラ25a、25bに挟まれ押圧されている挿入部2は、ローラ25a、25bの回転により前進または後退する。ローラ25a、25bの回転数を制御することによって、挿入部2の移動速度、すなわち前進速度および後退速度を、ローラ25a、25bの回転量を制御することによって、挿入部2の移動量、すなわち前進距離および後退距離を調整できる。
制御システム29は、湾曲部4、軟性部5、および挿入部送り込み装置24も制御する。軟性部を縮小した状態で前記挿入部の挿入を制御する第1の制御手段を使用している際には、挿入部送り込み装置24は、挿入部2を送り込んだ量すなわち長さおよび各湾曲部4の湾曲形状により、各湾曲部4の位置を特定する。軟性部の伸展により前記挿入部の挿入を制御する第2の制御手段を使用している際には、さらに各軟性部5が伸展した量すなわち長さから計算により、各湾曲部4の位置を特定する。
次に、図8および図9を用いて本実施の形態にかかる内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法を用いた大腸への内視鏡1Aの挿入過程について説明する。図8および図9は、大腸への内視鏡1Aの挿入過程を説明するための説明図である。
最初に、大腸への内視鏡1Aの挿入過程を説明するために、大腸の屈曲部の名称を以下のように定義する。図8(A)に示すように、肛門側からはじめにある屈曲部を第1屈曲部40aとする。同様に、以降の急な屈曲部を第2屈曲部40b、第3屈曲部40c、第4屈曲部40dとする。
(1)図8(A)
挿入部送り込み装置24を稼働するためのスイッチ28を操作して、挿入部送り込み装置24によって挿入部2を体内に送り込みながら、第1湾曲部4aを湾曲操作するためのアングルスイッチ26を操作して、先端部3が第1屈曲部40aを越えるように湾曲部4aを湾曲させる。その際、第1屈曲部40aの通過時の湾曲部4aの湾曲形状、具体的には湾曲位置、湾曲角度および湾曲方向、が制御システム29に記憶される。
(2)図8(B)
挿入部送り込み装置24によって挿入部2を更に体内に送り込む。その際に、第2湾曲部4bが、制御システム29に記憶された第1屈曲部40a位置に達すると、制御システム29は、第2湾曲部4bを湾曲するように制御する。すなわち、制御システム29に記憶された、第1湾曲部4aが第1屈曲部40aを通過した時の湾曲角度および湾曲方向と同じ湾曲角度および湾曲方向に、第2湾曲部4bを湾曲する。上記挿入制御は挿入部2の挿入進行に従い、リアルタイムで連続して行われる。さらに、上記挿入制御と同時に、第1屈曲部40a通過時の第2湾曲部4bの湾曲形状、すなわち湾曲位置、湾曲角度および湾曲方向を制御システム29にて記憶する。
(3)図8(C)
挿入部送り込み装置24によって挿入部2を体内に送り込みながら、第1湾曲部4aを湾曲操作するためのアングルスイッチ26を操作して、湾曲部4aを第2屈曲部40bで湾曲させて、先端部3が屈曲を越えるように操作する。その際、第2屈曲部40b通過時の湾曲部4aの湾曲形状、すなわち湾曲位置、湾曲角度および湾曲方向を、制御システム29にて記憶する。
同時に、第3湾曲部4cが第1屈曲部40aに達したところで、制御システム29にて記憶された第2屈曲部40b通過時の第2湾曲部4bの湾曲形状、すなわち湾曲角度と湾曲方向となるように、制御システム29は、第3湾曲部4cを湾曲するように制御する。
(4)図8(D)〜図8(E)
上記(1)、(2)、(3)と同様に、挿入部送り込み装置24によって挿入部2を体内に送り込みながら、術者は、第1湾曲部4aを湾曲操作するためのアングルスイッチ26を操作して、先端部3が屈曲を越えるように、湾曲部4aを屈曲部40で湾曲させる。同時に、制御システム29は、第1湾曲部4a以降の個々の湾曲部4を湾曲制御して屈曲部40を通過させる。すなわち、各湾曲部4は、一つ先端側の湾曲部4が通過するときに湾曲した同じ屈曲部40において同じ湾曲形状となるように湾曲制御される。
(5)図8(F)
肛門からの距離が長く、挿入部送り込み装置24によって挿入部2を送り込めなくなった段階で、図8(F)に示すように、軟性部の伸展を開始する。まず、最基端側の軟性部5fを伸展させることにより、挿入部2をさらに大腸内に送り込む。挿入部の軟性部伸展による伸展挿入制御の際に、挿入制御システム29はリアルタイムで連続的に各湾曲部4を湾曲制御する。
(6)図9(G)
軟性部5fが伸展し、第6湾曲部4fが第1屈曲部40aにおいて最大湾曲角度になったところで、軟性部5fの伸展および第6湾曲部4fの湾曲動作は終了する。そして、次は、湾曲部4fの先端側に隣接する軟性部5eを伸展する。湾曲部4eの湾曲動作が終了した時点で、軟性部5eの伸展動作が終了する。ここで、最大湾曲角度とは、湾曲部4が屈曲部40を越えるための一連の湾曲動作の中で、最大に湾曲した時の角度を言う。
(7)図9(H)〜図9(K)
以下、同様に、各湾曲部4の湾曲動作が終了したところで、基端側に隣接する軟性部5の伸展操作は終了する。また、軟性部5の伸展動作が終了した時点で、一つ先端側の軟性部5が伸展を始め、先端部3を、腸深部にある所定位置まで送り込んでいく。
なお、抜去時の手順は以下の通りである。すなわち、上記に示した挿入時と逆の動作を行うことで抜去できる。抜去時に、第1湾曲部4aは、操作者が湾曲動作を行い、任意の方向に先端部3を向けることができるため、大腸内を観察しながら抜去を行うことができる。
以上のように本実施の形態の内視鏡装置を用いることで、大腸の屈曲が大きい部分では湾曲部4を湾曲させ、大腸の屈曲が大きくない部分では軟性部5を伸展させながら内視鏡を挿入するため、挿入部2が屈曲部40に押しつけられることなく、かつ挿入部2が大腸を変形させることなく、挿入部2を腸の形状に沿って先端部3を腸深部へと容易に挿入できる。
すなわち、本実施の形態の内視鏡装置は、挿入部を被検体内部に挿入する挿入手段として、最初に、各軟性部を縮小した状態で湾曲部を適宜湾曲させながら、挿入部送り込み装置を用いて挿入部を挿入する第1の制御手段を用いる。次に、挿入手段として、軟性部の伸展による第2の制御手段とを用いることにより、挿入部2を容易に腸深部へと挿入することができる。なお、軟性部の伸展による挿入においては、挿入部の後端の軟性部から前端の前記軟性部へと順に伸展制御することで、容易に挿入できるようになる。
また、本実施の形態の内視鏡装置は、各湾曲部の湾曲位置と湾曲角度と湾曲方向とを検知する検知手段と、検知手段された検知情報を記憶する記憶手段を有するため、挿入の際に先端の最初の湾曲部だけ操作者が手動で方向、角度を決めながら通過させれば、以降の湾曲部の湾曲動作は内視鏡装置が自動的に行うことができる。すなわち、最初に挿入された前記湾曲部の湾曲位置と湾曲方向と湾曲角度を記憶する記憶手段のデータを用い、挿入の進行につれ、順次、記憶された情報を順に次の記憶手段に記憶すると同時に、次の後方の湾曲部において再現する。軟性部の伸展による挿入時にも、位置情報から最初の湾曲部が湾曲した位置に達した時に、その湾曲方向と前記湾曲角度を再現する。
なお、個々の湾曲部の湾曲角度と湾曲方向は、個々の湾曲部に接続された4本の流体供給チューブの各流体圧力から知ることができる。また、湾曲位置は、個々の軟性部に接続された流体供給チューブの各駆動流体圧力と、各駆動流体流量と、挿入部送り込み装置の送り込み量とから知ることができる。すなわち、個々の軟性部に接続された流体供給チューブの各駆動流体圧力および各駆動流体流量と個々の軟性部の伸縮量の関係は、あらかじめ実測により求めておく。また、挿入部送り込み装置の送り込み量は、挿入部送り込み装置24のローラ25a、25bの直径と回転した回数、回転方向をもとに計算によって算出する。
さらには、本実施の形態の内視鏡は従来の内視鏡と比較すると、挿入操作するために必要な流体供給チューブの数を少なくすることができる。軟性部の流体圧力による伸縮動作が、1本の流体供給チューブで行うことができる。すなわち、制御に必要な流体供給チューブの数の数が、湾曲部の4本に対し、軟性部では1本である。流体制御のための部材もチューブ数に応じて必要であるためである。このため、本実施の形態の内視鏡装置は従来公知の内視鏡に比較して、低コストである。また、本実施の形態の内視鏡は従来公知の内視鏡に比較して、挿入部の径が小さく、患者の負担を低減し、操作者の操作を容易とする。
さらに、本実施の形態の内視鏡は、挿入時以外では、軟性部を収縮させておくことで、挿入部のコンパクト化がはかられ、内視鏡の保管時に有利である。
さらには、本実施の形態の内視鏡装置においては、内蔵物20は、軟性部5の伸縮動作に合わせて内蔵物収納具21から引き出され、あるいは収納される。このため内蔵物20が、挿入部2の内部で、たわんだり、逆に突っ張ることがないため、内蔵物20にかかる負荷を軽減することができる。このため従来の内視鏡装置と比較すると、内視鏡装置の故障発生が減少するとともに、製品寿命が長くなる。
<第2の実施の形態>
以下、図10を用いて、本発明の第2の実施の形態について説明する。図10は、本発明の第2の実施の形態にかかる内視鏡装置101の湾曲部140の駆動機構を説明するための構成図である。
内視鏡装置101は、制御システム129、挿入部102、操作部124、ユニバーサルコード138に加えて、図10には図示しない第1実施の形態と同様のいくつかの部材とから構成されている。本実施の形態の内視鏡装置101は、湾曲部の駆動方式がワイヤ駆動型であり、軟性部の駆動方式が流体圧力による、いわゆる流体駆動型である。すなわち、湾曲部および軟性部が共に流体駆動型の第1実施の形態の内視鏡装置1と、本実施の形態の内視鏡装置101とでは、湾曲部の駆動方法が異なる。しかし、本実施の形態の内視鏡装置101の基本的な湾曲操作方法等は、第1実施の形態の内視鏡装置1の湾曲操作方法等と同じである。
挿入部102は、先端部103と、6個の湾曲部140(図10では、3個の湾曲部140a,140bおよび140cのみ図示)、および6個の伸縮可能な軟性部150(図10では、2個の軟性部150aおよび150bのみ図示)から構成されている。湾曲部140と軟性部150は交互に連結配設されている。湾曲部140は、金属製の複数のコマをリベットでつないだ構造である。このため、湾曲部140は、複数の屈曲可能な関節を有する。
第1湾曲部140aの一番先端のコマには、4本のアングルワイヤ115a1,115a2,115a3および115a4が、ろう付けされている(図10では、4本のアングルワイヤのうち2本のアングルワイヤ115a1および115a2のみ図示)。同様に、第2湾曲部140bの一番先端のコマには、アングルワイヤ115b(図10では、4本のアングルワイヤのうち2本のみ図示)が、第3湾曲部140cの一番先端のコマには、アングルワイヤ115c(図10では、4本のアングルワイヤのうち2本のみ図示)が、ろう付けされている。以下、第6湾曲部140fまで同様に各々アングルワイヤ115が、ろう付けされている。制御システム129内には、各アングルワイヤ115と接続している12個のアングルモータ160(図10では、3個のみ図示)が配設されている。
内視鏡の挿入部102に挿通されている内蔵物としては、アングルワイヤ115,各アングルワイヤを挿通したコイルパイプからなるワイヤガイド、撮像用ケーブル、ライトガイド、送気用管路、吸気用管路および軟性部用流体供給チューブ等が配設されている。他の構成は、第1の実施の形態と基本的には同様である。
制御システム129内に配設されている湾曲用アングルワイヤモータ160に、電気信号を送ると、湾曲用アングルモータ160が回転する。すると、モータ160と連結しているアングルワイヤ115が牽引されて、アングルワイヤ115と連結している湾曲部140を湾曲することができる。なお各湾曲部140には直交する4箇所にそれぞれ1本のアングルワイヤ115が連結されているので、各湾曲部140を所望の方向に湾曲することができる。また、モータ160の回転量を制御システム129で制御することで、各湾曲部140の湾曲角度を調整することができる。
なお、個々の湾曲部の湾曲角度および湾曲方向は、個々の湾曲部に接続された4本のワイヤの牽引量から知ることができる。
このように、本実施の形態では、第1の実施の形態と比べると、湾曲部140を湾曲するための手法が異なる。しかし、第1の実施の形態と同様の操作および制御を行うことで、内視鏡先端部を大腸深部まで容易に挿入することができる。
本実施の形態の内視鏡装置においては、第1の実施の形態において得られた効果に加えて、より高速に湾曲部140を湾曲することができる。これは、第1の実施の形態の駆動方式である流体圧力による流体駆動では、湾曲部の封止周辺ルーメン37に流体を供給しても封止周辺ルーメン37内の流体圧力が高まり、湾曲部が湾曲するまでに若干時間がかかる場合がある。これに対して本実施の形態では、アングルワイヤ115により湾曲部を牽引するため、湾曲制御信号が発信されてから実際に湾曲が発生するまでの時間のずれ、すなわちタイムラグを短くすることができる。このため、本実施の形態の内視鏡装置においては、第1の実施の形態の内視鏡装置よりも、精度良く湾曲制御を行うことができ、内視鏡の挿入作業がよりスムーズになる。
<第3の実施の形態>
図11に第3の実施の形態にかかる内視鏡装置201の主要部の構成図を示す。前述したように、第1の実施の形態では、挿入部送り込み装置24によって挿入部2を送り込んだ長さと、各軟性部5が伸展した長さと、および各湾曲部4の湾曲形状とから計算により、各湾曲部の位置を検知している。これに対して、第3の実施の形態では、挿入部に設けた磁界発生部材からの磁界を、外部に設けた磁界受信装置にて検知することで、より精度の高い制御を実現するものである。
図11に示すように第3の実施の形態にかかる内視鏡装置201では、挿入部202に磁界発生部材205が設けられている。磁界発生部材としては、磁石や磁界発生コイル等の公知手段を用いることができる。本実施の形態にかかる内視鏡装置201は、磁界発生部材205からの磁界を受信する外部に設けた磁界受信装置203および磁界受信装置203で得られた情報を表示するためのモニタ204等を有する。磁界受信手段としては、磁界検知コイル、ホール素子、MR素子等を用いた公知手段を用いることができる。他の構成部材は第1の実施の形態と同様である。
なお、本実施の形態に示した磁界検知手段による位置検知は単独で用いることもできる。しかし、第1の実施の形態の内視鏡装置で説明した挿入部送り込み長さ、軟性部伸展長さ、および湾曲部形状、とから計算により位置を検知する方法と併用して用いることも可能である。単独の磁界検知手段による位置検知よりも、さらに高い精度の位置情報が得られる。
本実施の形態の内視鏡装置を用いることにより、より精度の高い内視鏡挿入部の各位置の位置情報が得られる。このため、第1の実施の形態の内視鏡装置により得られた効果に加えて、第1の実施の形態の内視鏡装置より、より精度の高い内視鏡制御が可能となる。
以上のように、上述した本各実施の形態にかかる内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法は、従来の内視鏡、内視鏡装置および内視鏡の湾曲制御方法に比べて、容易に被検体の形状にそって体腔内へ挿入可能である。
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
本発明の第1の実施の形態にかかる内視鏡装置の構成を示す構成図。 本発明の第1の形態の内視鏡の挿入部をより詳細に説明するための構成図。 本発明の第1の形態の湾曲部の構成を説明するための側面図(A)と断面図(B)。 本発明の第1の形態の軟性部の構成を説明するための断面図(A)と側面図(B)。 本発明の第1の形態の軟性部の動作を説明するための断面図、(a)収縮時、(b)伸展時。 本発明の第1の形態の内蔵物収納具の構成を説明するための断面図。 本発明の第1の形態の挿入部送り込み装置の内部の2つのローラと挿入部の位置関係を示す断面構成図。 本発明の第1の形態の内視鏡の大腸への挿入過程を説明するための説明図。 本発明の第1の形態の内視鏡の大腸への挿入過程を説明するための説明図。 本発明の第2の実施の形態の内視鏡装置の複数の湾曲部の駆動機構を説明するための構成図。 本発明の第3の実施の形態の内視鏡装置の構成図。 従来の内視鏡装置挿入部の大腸への挿入状態を説明するための説明図。
符号の説明
1…内視鏡装置、1A…内視鏡、2…挿入部、3…先端部、4…湾曲部、5…軟性部、20…内蔵物、21…内蔵物収納具、25…ローラ、29…制御システム、40…大腸屈曲部、101…内視鏡装置、102…挿入部、103…先端部、104…湾曲部、105…軟性部、106…内蔵物、115…アングルワイヤ、140…湾曲部、160…アングルモータ、201…内視鏡装置、202…挿入部、203…磁界受信装置、204…モニタ、205…磁界発生部材、S…視点方向

Claims (11)

  1. 複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結した挿入部を有することを特徴とする内視鏡。
  2. 前記軟性部の伸縮動作が、流体圧力によることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  3. 複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結した挿入部を有する内視鏡と、
    前記挿入部を被検体内部に挿入するための制御を行う制御手段と、
    を有し、
    前記挿入制御手段は、前記挿入部の挿入を制御する第1の制御手段と、前記軟性部の伸展により前記挿入部の挿入を制御する第2の制御手段とを有することを特徴とする内視鏡装置。
  4. 前記挿入制御手段は、
    前記複数の湾曲部の湾曲位置と湾曲角度と湾曲方向とを検知する検知手段と、
    前記検知手段により検知された前記湾曲位置と前記湾曲角度と前記湾曲方向とを記憶する記憶手段と、
    を有することを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。
  5. 前記検知手段は、各湾曲部の各ワイヤの牽引量から前記湾曲角度と前記湾曲方向を検知することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。
  6. 前記検知手段は、各湾曲部の流体供給チューブへの流体圧力から湾曲角度と湾曲方向を検知することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。
  7. 前記検知手段は、被検体挿入開始箇所から各湾曲部までの長さと、前記軟性部の流体供給チューブへの流体圧力及び流量とから前記湾曲位置を検知することを特徴とする請求項4ないし請求項6のいずれか1つに記載の内視鏡装置。
  8. 前記検知手段は、前記挿入部に設けられた磁界発生手段からの磁界信号から、前記湾曲位置と前記湾曲角度と前記湾曲方向とを検知することを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。
  9. 複数の湾曲制御可能な湾曲部と、複数の伸縮制御可能な軟性部とが交互に連結された挿入部を有する内視鏡の湾曲制御方法において、
    前記複数の湾曲部の先端の湾曲部が湾曲したときの湾曲位置と湾曲方向と湾曲角度とを検知し、かつ記憶し、
    前記記憶された先端の湾曲部の前記湾曲方向と前記湾曲角度の情報を用いて、前記挿入部の挿入の進行につれ、順次、前記先端の湾曲部よりも前記挿入部の基端側の各湾曲部の湾曲が、前記先端の湾曲部の各湾曲位置における湾曲方向と湾曲角度と同じになるように、制御することを特徴とする内視鏡の湾曲制御方法。
  10. 前記複数の軟性部は、前記挿入部の進行につれ、前記挿入部の基端側の軟性部から、先端に向かって順に伸展するように制御されることを特徴とする請求項9に記載の内視鏡の湾曲制御方法。
  11. 前記複数の軟性部の伸展は、前記複数の湾曲部を湾曲させながら挿入した後に行われることを特徴とする請求項10に記載の内視鏡の湾曲制御方法。
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