JP3510914B2 - 加熱と冷却を急速に変更する装置及び方法 - Google Patents

加熱と冷却を急速に変更する装置及び方法

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、可変温度エレメントの
温度の速やかな変化を得るための方法及び装置に関し、
またこのような方法及び装置を使用することに関する。
より詳しく言えば、本発明は、低温範囲(cryogenic ran
ge) において所定領域を非常に短い時間で冷却し、そし
て同じ領域を相対的に高い温度に非常に短い時間で加熱
するのを可能にし、またその逆も同様に可能にする方法
及び装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】所望の
表面且つ所望の箇所において、温度を急速に変化させる
こと、特に非常に低い温度と室温あるいはもっと高い温
度との間で急速に変化させることができることは、多く
の用途において実際的に重要なことである。速やかな温
度変化は、例えば、シールする又は硬化させる(curing)
等の目的で種々の材料を処理する際に活用することがで
きる。
【0003】低温及び高温の表面は医療用途にも利用さ
れる。例えば、悪性の組織を破壊するため、あるいは形
成外科のために、低温技術が使用される。そのような用
途の一例がSU 774,549号明細書に提示されており、これ
は冷凍外科プローブに熱キャリヤーを通して生物学的組
織を熱処理することに関するものである。この方法は、
人間の脳の冷凍外科に有効であると言われている。しか
しながら、この方法は、外科用プローブに熱キャリヤー
を通し、後にそれを加熱し、そして繰返してプローブを
通過させることを必要とする。アセトン又はアルコール
が熱キャリヤーとして使用される。プローブを通過する
前に、熱キャリヤーは -70〜-75 ℃に冷却されるか、あ
るいは +70〜90℃に加熱される。このタイプの装置は、
温度変化の遅れが長く、プローブ外部の扱いにくい加熱
冷却装置を必要とし、そして複雑であって使用するのに
経費がかかるため、重大な欠点を有する。
【0004】低温冷却する能力と加熱する能力の両方を
もつ冷凍外科設備も当該技術分野において知られてい
る。一つのそのような装置とそれを医療用に使用するこ
とが、Andrew A. Gage, "Current Issues in Cryosurge
ry", Cryobiology 19, 219-222(1982)の 220〜221 ペー
ジに記載されている。これに記載されている装置は、止
血を行うために、液体窒素で冷却され、そして電気で加
熱される。しかしながら、電気加熱は本質的に比較的ゆ
っくりしたものである。
【0005】SU 1,217,377号明細書には、オリフィスを
通してガスが膨張するのを利用する別の装置が記載され
ている。しかしながら、オリフィスを通しての単純なガ
スの膨張では、得られる温度変化は比較的ゆっくりであ
って、温度の変化は比較的穏やかである。従って、例え
ば、SU 1,217,377号明細書の装置では窒素を液化するこ
とは不可能である。その上、この従来技術の装置は、室
温でヘリウムを使用し、これは約 300気圧の圧力から膨
張して、単に約30℃ほどの加熱を達成する。いずれにせ
よ、この参考文献に記載された単流(単一パス)の膨張
では窒素を液化することができない。とは言え、ヘリウ
ムは約45Kの反転温度を有し、そしてこの参考文献で行
われているように、ネオン又は水素を第二のガスとして
使用するのを可能にする。一番高いネオンの反転温度は
約 200Kであり、水素の反転温度は約 180Kである。従
って、これらのガスは、液体窒素の温度が80Kであるた
め第一のガスとして窒素を使用しながら使用することが
できず、ネオンと水素で得ることができる加熱は少な
い。更に、ネオンと水素はそれらの最高温度より低い反
転温度にあって、そのため加熱が得られないことがあ
る。ネオンは高価であり、水素は危険であって、得るこ
とができる温度は多くの用途にとって満足のいかないも
のであり、このことが上述の装置が成功しないことの原
因となる。
【0006】これまで、従来技術の装置と方法は、産業
や医学において低温技術の可能性を活用するために使用
することができる、簡単で且つ効果的な素早い温度変化
手段を提供することができなかった。従って、可能な限
りたくさんの用途においてそのような方法を活用するこ
とができることが大変に望ましいということは明らかで
ある。
【0007】本発明の目的は、簡単で且つ効果的なやり
方でもって、低温範囲(cryogenic range) まででさえ
も、表面温度の急速で周期的な変化を、所望の箇所にお
いて生じさせる方法を提供することである。本発明のも
う一つの目的は、簡単であって且つ製作するのと操作す
るのに費用がかからず、そして従来技術の装置の欠点を
克服する、上記の方法を活用する装置(簡潔のために、
以下においては「プローブ」と呼ぶ)を提供することで
ある。本発明のこのほかの目的は、以下の説明の進行に
つれて明らかとなろう。
【0008】
【課題を解決するための手段及び作用効果】本発明によ
る、急速に温度変化する表面を作る方法は、オリフィス
開口につながる熱交換器を加熱及び冷却されるべき表
を有するジャケットの中に入れ、このジャケットによ
り、上記加熱及び冷却されるべき表面の加熱又は冷却用
流体を入れることのできるリザーバーを形成するよう
にし、上記のオリフィスを通って膨張すると液化する第
一のガスを供給する第一のガス源と、第一のガスの液化
により得られる温度よりも低い反転温度を有する第二の
ガスを供給する第二のガス源を用意して、各ガス源を上
記の熱交換器に独立に接続し、第一のガス源から上記オ
リフィスへ第一のガスを供給し膨張させることによる、
上記ジャケットの上記加熱及び冷却されるべき表面の冷
却と、第二のガス源から上記オリフィスへ第二のガスを
供給し膨張させることによる、上記ジャケットの上記加
熱及び冷却されるべき表面の加熱とを、交互に行い、そ
の際、上記膨張した後の第一又は第二のガスを上記の熱
交換器を流れさせて、第一又は第二のガス源から当該熱
交換器を通し上記オリフィスへと流れる第一又は第二の
ガスを予冷又は予熱することを含む方法である。
【0009】本発明に従って使用されるべき適当なガス
の選択は重要である。例えば、ヘリウムの最高の反転温
度は43Kである。従って、77.3Kで沸騰する窒素により
いくらか予冷される場合でも、なおもそれはジュール−
トムソン膨張をすると温まる。更に、流入するガスを予
熱又は予冷することはただの効率又は節約の問題ではな
く、本発明の本質的な部分である。と言うのは、適当な
熱交換器による熱の交換を利用しないで単流(単一パ
ス)の加熱又は冷却を使用するプロセスや装置は、十分
に低いあるいは十分に高い温度をもたらさず、そして温
度変化を甚だゆっくりしたものにするからである。先に
述べたように、一方の終端の(extreme) 温度から他方へ
と急速に変わることが本発明の本質的な特徴である。
【0010】熱交換器はどのようなタイプのものでもよ
く、例えば、フィンチューブ熱交換器又は多孔質マトリ
ックス熱交換器、例えば英国特許第1422445号明
細書に記載されているタイプのものでよい。この英国特
許明細書に記載されている装置は、プローブの低温冷却
(cryocooling) をするだけのものであって、目的はプロ
ーブの温度を -80℃未満に維持して、プローブを加熱す
る必要を完全に回避することである。この特許明細書の
教示に従えば、プローブが組織にくっつくのを防ぐ目的
で -80℃より高い温度で操作する場合には加熱が必要で
あった、ということに言及すべきである。しかしなが
ら、本発明に従って、素早い冷却−加熱サイクルで操作
する場合には、熱交換器を加熱のためにも利用すること
ができる。
【0011】本発明の一つの好ましい態様では、急速な
温度変化は周期的なものである。本発明のもう一つの好
ましい態様では、急速な温度変化は操作者により制御さ
れて、選ばれた時点において果たされる。本発明の好ま
しい態様によれば、第一のガスは、アルゴン、窒素、空
気、クリプトン、CF4 、キセノン及びN2 Oから本質
的になる群から選ばれ、そして第二のガスはヘリウムで
ある。低温液化は、冷却された金属表面のもとで、下記
においてもっとよく説明されるように本発明に従って運
転する装置の低温終端部の先端で起こる。 Linde-Hamps
on法を応用し、液化のため冷却するのにジュール−トム
ソン効果を利用する。
【0012】本発明はまた、(1) 加熱及び冷却されるべき表面を有し、この表面と
接触する流体を入れることができるリザーバーを形成し
ているジャケット、(2)この ジャケット内のリザーバーに向けて開口して
いるオリフィスにつながり、且つ当該ジャケット内に入
れられた熱交換器、 3)この熱交換器におのおの独立に接続されている二
つのガス源であって、一方は上記のオリフィスを通って
膨張すると液化する第一のガスを上記熱交換器を通し上
記リザーバーへ供給し、もう一方は第一のガスの液化に
より得られる温度よりも低い反転温度を有する第二のガ
スを上記熱交換器とオリフィスを通し上記リザーバーへ
供給する二つのガス源、 (4)各ガス源からそれぞれのガスを上記熱交換器を通
し上記オリフィスへ交互に供給するための手段、を含
む、表面を低温冷却及び加熱するための装置を包含する
ものである。
【0013】本発明の一つの態様によれば、ガス源は圧
力をかけてガスを入れた加圧ガス容器である。本発明の
もう一つの態様によれば、ガス源は、所望の圧力よりも
低い圧力のガスが入った容器からガスを引き出す1又は
2以上の圧縮機を含む。加熱及び冷却される表面は、所
望のどのような形状のものでもよい。一つの好ましい態
様によれば、ジャケットに取付けられ、プローブを使用
しようとする用途に応じていろいろな形状を有する、交
換可能なエレメントが用意される。
【0014】更に、用途によっては、温度変化を高い頻
度で行うことが重要である一方で、極端の(extreme) 温
度に到達することはそれほど重要ではない、ということ
を理解すべきである。従って、例えば、所定の用途にと
って、 -50℃の温度と+100℃の温度の間だけを変動する
ことが望まれることがある。当業者により理解されるよ
うに、所望の温度の上限及び/又は下限を制限すること
はそれらの間をはるかにより速く変動することを可能に
し、そして本発明も、極端でなく且つ低温でない温度に
ついてそのように速く変化することを含むものである。
もちろんながら、熟練した技術者は、使用しようとする
温度に応じて、所定の用途に使用すべき適切なガスを選
ぶことができよう。
【0015】本発明はまた、破壊すべき生体細胞が位置
している表面に本発明によるプローブを接触させ、そし
てその接触表面で終端温度の変化を起こさせることを含
む、生体の複数の細胞を選択的に破壊する方法を提供す
る。焼灼を行うため又はプローブが細胞にくっつくのを
避けるために加熱を電気的手段により行う従来技術の方
法と違って、本発明によれば、加熱における変化は本発
明の方法の本質的な部分であって、そしてこの変化は、
上述の利点とは別に、冷たい前方部分が貫入する深さを
制御するのと、細胞に温度衝撃を与えるのを可能にす
る、ということに注目すべきである。
【0016】本発明の好ましい態様によれば、処理され
る表面は表皮である。本発明のもう一つの好ましい態様
によれば、処理される表面は人間の脳又は眼である。本
発明はまた、ジュール−トムソン液化装置にガスをかわ
るがわる供給して表面を連続的に冷却/加熱することを
含む、温度の急速な周期的変化を生じさせるための方法
をも包含するものである。
【0017】
【実施例】次に、本発明の好ましい態様を詳しく説明す
る。図1を参照すると、1は、ジュール−トムソン装置
を全体として構成する、熱交換器2、オリフィス3、及
び絶縁されたジャケット4を含んでなるプローブを一般
的に示している。約40MPa の圧力でガスを入れた二つの
ガス容器5と6は、逆止弁8及び9、オンオフ弁10及び
11を通り、管路7を経て、上記の熱交換器2に接続され
る。あるいはまた、容器5と6のガスを圧縮するため2
台の圧縮機(図示せず)を用意することができる。後に
詳しく説明するように、熱交換器2はコイル状にされた
チューブ2aを含み、その一端には管路7からガスが供
給され、そして他端は、図1では模式的に示されている
オリフィス3に連結している。オンオフ弁(10又は11)
を開けると、ガスが管路7を通って熱交換器2へ流入
し、オリフィス3から出て、12で指示される低温液体プ
ールを形成する。プローブ表面13は、その時に使用され
ているガスに応じてこのプールにより冷却されるかある
いは加熱され、またそれと接触する、模式的に14で指示
されている対象物の表面を冷却する。
【0018】本発明の一態様によるプローブの設計を、
図2でもってもっと十分に説明する。絶縁スリーブ15
は、熱交換器17を入れる鋼の被包(encapsulation) 16を
含めて、プローブのいろいろな部品を収容する。高圧ガ
スは供給管路18を通して供給され、オリフィス(図示せ
ず)を通って膨張する。高温又は低温のガスは、処理物
を冷却及び加熱するために使用される表面である加熱/
冷却面20と接触するプール19を作る。熱交換器17を所定
の場所に保持するために別のスリーブ21が用意され、そ
して排ガスは矢印Aで示したようにその中の空間22を通
ってプローブを出てゆく。
【0019】図5は、本発明に関係して使用される熱交
換器のフィンチューブ23の部分を模式的に示している。
このチューブに沿ってフィン24が配列されている。矢印
で示すように、高い圧力P1のガスはチューブ23内をオ
リフィス25に向かって流れ、その一方より低い圧力P2
の排ガスはこのチューブを横切って流れる。オリフィス
25は、説明のためフィンチューブ23と離して示されてい
るが、実際にはフィンチューブ23の先端に連結されてい
る。
【0020】図6に熱交換器を示す。この熱交換器は、
内側のマンドレル26と外側のマンドレル27の間に入れら
れた、フィン24が付いた高圧チューブ23で製作される。
矢印Bで指示される、冷却又は加熱される面20から逆流
してくるガスは、熱交換器に流入しそしてフィンチュー
ブ23の外表面と接触して、その中側を流れるガスと熱を
交換する。
【0021】既に述べたように、本発明は様々な医療用
途に利用することができる。本発明で得られる利点のい
くつかを挙げると次のとおりである。 a.既に知られている技術によってなされているよう
に、冒されている領域を冷却するだけである低温プロー
ブを使用する場合よりも、温度サイクルを用いて操作す
る場合には、生体細胞の破壊がより効果的である。 b.温度サイクルを用いるので、従来技術の低温プロー
ブを使用する場合に起こるのと対照的に、低温の前方部
分は健康な層に非常に深く貫入することがない。従っ
て、本発明によれば、冒された表面領域をより長く処理
することが可能である一方、健康な細胞に対する損傷は
減少する。言い換えれば、冷たい前方部分の貫入する深
さはサイクルの頻度により制限及び制御され、そして更
に、それは接触時間と無関係である。当業者により認め
られるように、調和的な表面温度プロファイルによっ
て、得られる貫入の深さは(α・τ)1/2 に比例する。
ここで、αは温度拡散率であり、τは時間である。これ
は、例えばH. S. Carslaw and J. C. Jaeger, "Conduct
ion of Heat in Solids", Chapter 2.6, Clavendon Pre
ss, Oxford, 1959から知られていることである。 c.処理サイクルの最後には、プローブを表皮がプロー
ブ表面に付着しない温度まで加熱することができる。こ
のようにして、皮膚から冷たい低温プローブを取去ろう
とする際に起こるのと対照的に、表面の損傷が避けられ
る。
【0022】当業者により認められるように、本発明に
よるプローブは、いろいろな用途のために、非常に細い
プローブから比較的大きな面積のプローブまでの範囲に
わたる様々な大きさで作製することができる。と言うの
は、例えば電気ヒーターのような場所をとる部品の必要
がないので、この加熱/冷却装置は非常に小さな容積で
も収容することができるからである。このように、例え
ば、図7は、例えば表皮の処理のためあるいは非医療用
途に適しているような、平らな、面積の大きなプローブ
を例示している。その一方、図8は、癌の治療のため例
えば肝臓に貫入させるのに使用することができるよう
な、細く、尖ったプローブを示している。
【0023】図7を参照すると、この図では理解を容易
にするため図6と同じ符号を用いており、冷却及び加熱
される面20は、内側のマンドレル26と外側のマンドレル
27の間にある熱交換器のチューブ23の近くに位置してい
る。ガスは、外部のシース28の中にあるガス管を通って
プローブの先端まで流れる。シース28の中には、所望な
らば、2本以上の管を入れることも、電線を入れること
もできる。気体についての接続と電気についての接続
は、例えばコネクター29を通して行うことができる(こ
れらの接続は詳しく示されてはいない)。本発明のこの
特別の態様によれば、ガスの流量はプローブホルダーに
ある押ボタン又はスイッチ30により制御され、そのため
プローブの作用は、持ち替える必要なく且つ操作を止め
ることなく使用者によって容易に制御される。例えば加
熱用又は冷却用のガスがいつ流れているか、あるいはプ
ローブの操作がいつ完全に停止されたかを指示するため
に、管理ライト31を設けることもできる。
【0024】同様に、図8には、接触面20が平らでな
く、尖っている、細いプローブが示されている。プロー
ブが細いために、内側のマンドレルと外側のマンドレル
は太さが低下しており、図面をはっきりさせるためこの
図面には示されていない。本発明のこの態様におけるプ
ローブホルダー32は、プローブの尖った先端から離れた
ところに位置することができ、また図7におけるよう
に、ボタンや指示ライト(図示せず)を備えることもで
きる。もちろんのことながら、それらを使用しようとす
る用途に応じて、多くのいろいろな形状及び大きさのプ
ローブを供給することができ、上記の例は可能な種々の
プローブのうちの二つを例示する目的で示したに過ぎな
い。
【0025】次に、以下に掲げる例によって本発明を更
に説明する。例 1 加熱−冷却サイクル 先に説明した装置を使って、加熱−冷却サイクルを生じ
させる実験を行い、プローブの表面(13)で得られた温
度を記録した。熱交換器(2)の直径は 5.2mmであっ
た。そしてこの熱交換器を 100Paを超える減圧下に保持
した。オリフィスの直径は0.12mmであった。10,000psi
(680気圧) のヘリウムを使用した。窒素は6000psi (408
気圧) であって、その流量は約50GLPMであった。室温か
ら 120℃の温度に達するまで加熱を行い、その後ガスを
変更して、プローブを-190℃まで冷却した。冷却時間と
加熱時間はほとんで同じであり、サイクル全体で約30秒
かかった。当業者により認められるように、これはその
ようなサイクルにとっては驚くべきほど短い時間であっ
て、従来技術の装置ではほとんど得ることができない。
得られた結果を図3に示す。
【0026】例 2 加熱の実験 例1におけるのと同じプローブを急速な加熱について試
験した。例1に関連して説明したのとおなじ条件下で、
プローブを 170℃まで加熱した。結果は図4に示され、
これより室温から 170℃までの加熱が 6.5秒で達成され
たことが分かる。この結果は、反転温度の効果を説明す
るものであり、ヘリウムを使って加熱を行うことができ
ることを証明するものである。温度の終端を 205℃にし
て同じように実験を繰返し、加熱時間が12秒という同等
の結果が得られた。
【0027】上記の説明と例は全て、説明を目的として
提示したものであって、本発明をどのようにも限定しよ
うとするものではない。本発明の装置の種々の部品、形
状及び構成には多くの改変を施すことができる。同じよ
うに、いずれも本発明の範囲をはずれることなしに、い
ろいろなガスの組み合わせやガス混合物を使用すること
ができ、またいろいろな低温及び高温を利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の方法を説明するのに使用される、本発
明による装置の代表例を模式的に示す図である。
【図2】本発明の一つの好ましい態様によるプローブの
代表例を詳しく示す断面図である。
【図3】図2のプローブを用いて行った加熱−冷却実験
の結果を示す図である。
【図4】加熱実験の結果を示す図である。
【図5】フィンチューブの部分を模式的に示す図であ
る。
【図6】本発明の一つの好ましい態様による装置の熱交
換器を示す模式断面図である。
【図7】本発明の一つの好ましい態様によるプローブを
模式的に示す図である。
【図8】本発明のもう一つの好ましい態様によるプロー
ブを模式的に示す図である。
【符号の説明】
1…プローブ 2…熱交換器 3…オリフィス 4…ジャケット 5…ガス容器 6…ガス容器 12…低温液体プール 13…プローブ表面 14…対象物 15…スリーブ 17…熱交換器 19…プール 20…加熱/冷却面 23…フィンチューブ 24…フィン 25…オリフィス
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25B 29/00 431 A61F 7/00 310 A61F 7/12 F25B 9/02 F25B 25/00

Claims (12)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 急速に温度変化する表面を作る方法であ
    って、 a. オリフィス開口につながる熱交換器を、加熱及び冷
    べき表面を有し流体を入れることのできるリザー
    バーを形成するよう付形されたジャケット内に入れるこ
    と、 b.第一及び第二のガス源であって、 各ガス源独立に
    上記熱交換器に接続されて、ガスの流れを当該熱交換器
    を通し続いて上記オリフィスを通して上記ジャケットに
    より形成される上記リザーバーへ供給することができる
    第一及び第二のガス源を用意し、当該供給されたガスを
    更に続いて当該リザーバーから当該熱交換器を通して排
    気すること、 c.上記 第一のガス源により、上記オリフィスを通り上
    記ジャケット内へと膨張する際に液化する第一のガスを
    供給すること、 d.上記 第二のガス源により、上記第一のガスの液化に
    より得られる温度よりも低い反転温度を持つ第二のガス
    を供給すること、 e.上記オリフィスを通過して上記第一のガス及び上記
    第二のガスのおのおのを流れさせ及びその流れを止める
    ための手段を設けること、そして f.次のi及びiiを交互に行って、すなわち、 i.上記第一のガスを、上記熱交換器及び上記オリフィ
    スを通し上記ジャケット内へと流れさせて、それにより
    当該ジャケットを冷却し、続いて当該第一のガスを当該
    ジャケットから当該熱交換器を通して排気して、それに
    より上記の入ってくる第一のガスを予冷すること、及び ii.上記第二のガスを、上記熱交換器及び上記オリフィ
    スを通し上記ジャケット内へと流れさせて、それにより
    当該ジャケットを加熱し、続いて当該第二のガスを当該
    熱交換器を通して排気して、それにより上記の入ってく
    る第二のガスを予熱すること、を 交互に行って、それに
    より上記ジャケットを交互に冷却及び加熱して、当該ジ
    ャケットの外表面を交互に冷却及び加熱すること、を含
    む、急速に温度変化する表面を作る方法。
  2. 【請求項2】 前記表面の前記交互の冷却及び加熱が周
    期的である、請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記表面の前記交互の冷却及び加熱が操
    作者によって制御され、そして選ばれた時点において
    される、請求項1記載の方法。
  4. 【請求項4】 第一のガスが、アルゴン、窒素、空気、
    クリプトン、CF、キセノン及びNOから本質的に
    なる群から選ばれ、そして第二のガスがヘリウムであ
    る、請求項1から3までのいずれか一つに記載の方法。
  5. 【請求項5】 近くに位置する対象物を冷却及び加熱す
    ことができる表面を有するプローブであって、 a. 加熱及び冷却べき表面を有するジャケットであ
    り当該ジャケットと接触する流体を入れることのできる
    リザーバーを形成するよう付形されたジャケット内に開
    口しているオリフィスにつながる熱交換器であって、当
    該ジャケットの外表面が上記近くに位置する対象物と熱
    交換することができる熱交換器、 b.第一及び第二の ガス源であり、各ガス源は独立に上
    記熱交換器に接続されて、ガスの流れを当該熱交換器を
    通し続いて上記オリフィスを通して上記ジャケットへ供
    給することができる第一及び第二のガス源であって、当
    該供給されたガスは更に続いて当該ジャケットから当該
    熱交換器を通して排気され、当該第一のガス源は、上記
    オリフィスを通し上記ジャケット内へと膨張する際に
    化する第一のガスを供することができそして当該第
    二のガス源は、上記第一のガスの液化により得られる温
    度よりも低い反転温度を持つ第二のガスを供給すること
    ができる、第一及び第二のガス源、c.上記 オリフィスを通して上記第一のガス及び上記第
    二のガスを流れさせ及びその流れを止めるための手段で
    あって、当該第一のガスと当該第二のガスとを速やかに
    交互に流すことができる手段、を含み、当該プローブ
    は、上記第一のガスを上記熱交換器を通し及び上記オリ
    フィスを通して上記ジャケットにより画定されるリザー
    バー内へ流れさせることができ、その際に当該第一のガ
    スは膨張により冷却され、且つまた当該プローブは当該
    膨張し冷却された第一のガスを当該リザーバーから上記
    熱交換器を通して排気して、入ってくる第一のガスをそ
    れにより予冷することができ、当該プローブは更に、上
    記第二のガスを上記熱交換器及び上記オリフィスを通し
    て上記ジャケ ットにより画定される上記リザーバー内へ
    流れさせることができ、その際に当該第二のガスは膨張
    により加熱され、且つまた当該プローブは当該膨張し加
    熱された第二のガスを上記熱交換器を通して排気して、
    入ってくる第二のガスをそれにより予熱することがで
    き、かくして当該プローブは上記ジャケットを加熱及び
    冷却することができ、そして当該ジャケットの表面の近
    くに位置する対象物を加熱及び冷却することができる、
    近くに位置する対象物を冷却及び加熱することができる
    表面を有するプローブ。
  6. 【請求項6】 前記第一及び第二のガス源が加圧下の
    スを入れたガス容器である、請求項5記載のプローブ
  7. 【請求項7】 前記ガス源が、所望の圧力よりも低い圧
    力のガスが入った容器からガスを引き出す1又は2台以
    上の圧縮機を含む、請求項5記載のプローブ
  8. 【請求項8】 前記熱交換器がフィンチューブ又は多孔
    質マトリックスからなる群から選ばれる、請求項5記載
    プローブ
  9. 【請求項9】 前記冷却が低温冷却(cryocooling) であ
    る、請求項5記載のプローブ
  10. 【請求項10】 下記の(1)〜(3)のものを含んで
    なる、冷却及び加熱する表面を有するプローブ。 (1)加熱及び冷却べき表面を有するジャケットであ
    って、当該ジャケットと接触する流体を入れることがで
    きるリザーバーを形成しているジャケット (2)このジャケット内の上記リザーバーに向けて開口
    しているオリフィスであって、昇圧した第一のガスを
    該オリフィスを通過させて当該第一のガスの膨張によ
    当該ジャケットを冷却するのを可能にすることができ
    且つ更に、昇圧した第二のガスを当該オリフィスを通過
    させて当該第二のガスの膨張により当該ジャケットを加
    熱するのを可能にすることができるオリフィス (3)熱交換器であって、当該熱交換器を通り上記リザ
    ーバーへ向かって流れる昇圧したガスと当該リザーバー
    から流れ去る膨張ガスとの熱の交換を促進にすることが
    できる熱交換器
  11. 【請求項11】 加熱及び冷却すべき前記表面に交換可
    能なエレメントが取り付けられる、請求項10記載のプ
    ローブ。
  12. 【請求項12】 ジャケットの表面近くの対象物の温度
    を急速に周期的に変化させるための方法であって、次の
    a及びbを交互に行って、すなわち、 a.昇圧した第一のガスを、熱交換器を通しそしてそれ
    からジュール−トムソンオリフィスを通して上記ジャケ
    ットにより形成されるリザーバーへと流れさせて、それ
    により当該第一のガスを膨張させて冷たくし、それによ
    り当該ジャケットを冷却し、そして更に当該膨張した第
    一のガスを上記熱交換器を通し逆方向へ流れさせ、それ
    により昇圧した上記第一のガスの流れを予冷すること、
    及び b.昇圧した第二のガスを、上記熱交換器を通しそして
    それから上記ジュール−トムソンオリフィスを通して上
    記ジャケットにより形成される上記リザーバーへと流れ
    させて、それにより当該第二のガスを膨張させて温かく
    し、それにより当該ジャケットを加熱し、そして更に当
    該膨張した第二のガスを上記熱交換器を通し逆方向へ流
    れさせ、それにより昇圧した上記第二のガスの流れを予
    熱すること、を交互に行って、それにより上記ジャケッ
    トを交互に加熱及び冷却し、それにより上記ジャケット
    の外表面の近くの対象物を交互に加熱及び冷却すること
    を含む、ジャケットの表面近くの対象物の温度を急速に
    周期的に変化させるための方法
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