JP4996691B2 - 曲げセンサを用いて身体のねじれを測定する方法及び装置 - Google Patents
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Description
LO=80%・80%・LI=0.64・LI
図1Aは、US6127672の図18〜22に示された状態に相当する。図1Aにおいてねじれセンサはその基本位置にある。
LO=90%・90%・LI=0.81・LI
ねじれがこの例とは逆向きの方向に生じると、つまり減衰が領域E1,E2において基本位置に比べて増加すると、出射する光LOに対しては下記の式が成り立つ:
LO=60%・60%・LI=0.36・LI
ファイバは弾性的であり、これに基づいてねじれ時に生じる曲げ半径は領域E1,E2においてほぼ同一であるので、光の減衰もしくは透過性もまたほぼ同一である。
下記のステップ、すなわち、ねじれによって生じる、曲げセンサのその都度の曲げを、第1の曲げセンサの第1の曲げ信号と第2の曲げセンサの第2の曲げ信号とを用いて測定し、ねじれのために特徴的な曲げ信号を、第2の曲げ信号からの第1の曲げ信号の減算によって算出する、というステップを有している。
身体の表面に配置された第1の曲げセンサ及び第2の曲げセンサと、
曲げセンサにおいてねじれによって発生するそれぞれの曲げを、第1の曲げセンサの第1の曲げ信号と第2の曲げセンサの第2の曲げ信号とを用いて測定する、測定手段と、
ねじれのための特徴的な曲げ信号を、第2の曲げ信号からの第1の曲げ信号の減算によって算出する評価手段とが設けられている。
さらに、曲げセンサにおいてねじれによって発生するそれぞれの曲げを、第1の曲げセンサの第1の曲げ信号と第2の曲げセンサの第2の曲げ信号とを用いて測定する、測定手段と、
ねじれのための特徴的な曲げ信号を、第1の曲げ信号と第2の曲げ信号との加算によって算出する評価手段とが設けられている。
CT=T1(B1)−T2(B2) (1)
特性透過値CTのこの値は、ねじれの強さのための基準であり、特性透過値CTの正負符号はねじれの方向を示す。第1の曲げセンサB1が、脊柱つまりねじれの軸線Aの左に取り付けられ、第2の曲げセンサB2が右に取り付けられている場合、下記の表がねじれの方向を示し、この場合方向は図3において相応な矢印LもしくはRで示されている:
特性透過値CTの正負符号 ねじれの方向
CT>0 左 L
CT<0 右 R
有利な構成では、ねじれの測定を実施するために、特性透過値CTの調整(Kalibrierung)が実施され、これによって特性透過値CTは、ねじれのない身体の位置では値0を示す。そのために第1及び第2の基準曲げ信号もしくは基準透過値BT1,BT2がねじれの前に測定され、これらの信号もしくは値から初めに等式(1)に応じて調整値、つまり特性基準曲げ信号BCTが算出される、つまり、
BCT=BT1(B1)−BT2 (B2)。
CT=T1(B1)−T2(B2)−BCT (3)
さらに、特性透過値CTにはねじれ角TRを対応させることができ、この場合特性透過値CTの値によって、ねじれ角TRの値を規定し、かつ特性透過値CTの正負符号によって、ねじれ角TRの正負符号もしくは方向を規定することができる。図5には例として変換関数UFが示されており、この変換関数UFによって特性透過値CTの値をねじれ角TRの値に変換することができる。この変換関数は、使用される曲げセンサの固有特性に合わせられねばならない。図5の例では特性透過値CTの値及びねじれ角TRの値は、互いに一次関数の関係にある。一般的に変換関数を用いて、ねじれ角TRへの特性透過値CTの線形化(Linearisierung)を行うことができる。この例ではねじれ角の正負符号は、特性透過値CTの正負符号と同一である。
Claims (25)
- 曲げセンサ(B1,B2)を用いて身体(K)のねじれを測定する方法であって、曲げセンサが身体(K)の表面に配置されており、
下記のステップ、すなわち、
ねじれによって生じる、曲げセンサ(B1,B2)のその都度の曲げを、第1の曲げセンサ(B1)の第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の曲げ信号(T2)とを用いて測定し、
ねじれのために特徴的な曲げ信号(CT)を、第2の曲げ信号(T2)からの第1の曲げ信号(T1)の減算によって算出する、
というステップを特徴とする、曲げセンサ(B1,B2)を用いて身体(K)のねじれを測定する方法。 - 1つの同じ空間方向における第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)の発生する曲げが、第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)の増加又は減少を生ぜしめる、請求項1記載の方法。
- ねじれの実施前に、第1の曲げセンサ(B1)の第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の基準曲げ信号(BT2)とを測定し、
特徴的な基準曲げ信号(BCT)を第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の基準曲げ信号(BT2)との減算によって生ぜしめ、
ねじれの実施後に、算出された特徴的な曲げ信号(CT)から特徴的な基準曲げ信号(BCT)を減算する、請求項1又は2記載の方法。 - 曲げセンサ(B1,B2)を用いて身体(K)のねじれを測定する方法であって、曲げセンサが身体(K)の表面に配置されており、
下記のステップ、すなわち、
ねじれによって生じる、曲げセンサ(B1,B2)のその都度の曲げを、第1の曲げセンサ(B1)の第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の曲げ信号(T2)とを用いて測定し、この際に1つの同じ空間方向における第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)の曲げが、第1の曲げ信号(T1)の増加を生ぜしめ、第2の曲げ信号(T2)の減少を生ぜしめ、
ねじれのために特徴的な曲げ信号(CT)を、第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げ信号(T2)との加算によって算出する、
というステップを特徴とする、曲げセンサ(B1,B2)を用いて身体(K)のねじれを測定する方法。 - ねじれの実施前に、第1の曲げセンサ(B1)の第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の基準曲げ信号(BT2)とを測定し、
特徴的な基準曲げ信号(BCT)を第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の基準曲げ信号(BT2)との加算によって生ぜしめ、
ねじれの実施後に、算出された特徴的な曲げ信号(CT)から特徴的な基準曲げ信号(BCT)を減算する、請求項4記載の方法。 - 身体(K)の表面にねじれの軸線(A)に対してほぼ平行に取り付けられた曲げセンサ(B1,B2)を使用する、請求項1から5までのいずれか1項記載の方法。
- 軸線(A)の方向においてそれぞれ局部的な空間伸張を備えたそれぞれの敏感ゾーン(Z1,Z2)を有する曲げセンサ(B1,B2)を使用する、請求項1から6までのいずれか1項記載の方法。
- ねじれに属するねじれ角(TR)を特徴的な曲げ信号(CT)を用いて変換関数(UF)に基づいて求める、請求項1から7までのいずれか1項記載の方法。
- それぞれ対を成す第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)を時間(t)に関して測定し、
ねじれの時間経過を、それぞれ対を成す第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)のそれぞれの特徴的な曲げ信号(CT)の発生によって算出する、請求項1から8までのいずれか1項記載の方法。 - 身体(K)が患者の背中であり、軸線(A)が患者の脊柱である、請求項1から9までのいずれか1項記載の方法。
- 光ファイバの曲げセンサとして形成された曲げセンサを使用する、請求項1から10までのいずれか1項記載の方法。
- 特徴的な曲げ信号の算出前に、それぞれの曲げ信号の重み付けを実施する、請求項1から11までのいずれか1項記載の方法。
- 身体(K)のねじれを測定する装置であって、
下記の手段、すなわち、
身体(K)の表面に配置された第1の曲げセンサ(B1)及び第2の曲げセンサ(B2)と、
曲げセンサ(B1,B2)においてねじれによって発生するそれぞれの曲げを、第1の曲げセンサ(B1)の第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の曲げ信号(T2)とを用いて測定する、測定手段(M1)と、
ねじれのための特徴的な曲げ信号(T1)を、第2の曲げ信号(T2)からの第1の曲げ信号(T1)の減算によって算出する評価手段(M2)とが設けられていることを特徴とする、身体(K)のねじれを測定する装置。 - 第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)は、1つの同じ空間方向における第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)の発生する曲げが第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)の増加又は減少を生ぜしめるように、配置されている、請求項13記載の装置。
- 測定手段(M1)がねじれの実施前に、第1の曲げセンサ(B1)の第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の基準曲げ信号(BT2)とを測定し、
評価手段(M2)が、第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の基準曲げ信号(BT2)との減算によって特徴的な基準曲げ信号(BCT)を算出し、算出された特徴的な曲げ信号(CT)から特徴的な基準曲げ信号(BCT)を減算する、請求項13又は14記載の装置。 - 第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)がそれぞれ、それぞれ敏感ゾーン(Z1,Z2)を備えた光ファイバの曲げセンサとして形成されており、敏感ゾーン(Z1,Z2)は各曲げセンサ(B1,B2)のコア・周壁移行部において次のように、すなわち敏感ゾーン(Z1,Z2)が同じ空間方向を示すように、特に身体(K)内に垂直な又は身体(K)から垂直な同じ空間方向を示すように、形成されている、請求項13から15までのいずれか1項記載の装置。
- 身体(K)のねじれを測定する装置(V)であって、
身体(K)の表面に配置された第1の曲げセンサ(B1)及び第2の曲げセンサ(B2)が設けられていて、1つの同じ空間方向における第1及び第2の曲げセンサ(B1,B2)の曲げが、第1の曲げ信号(T1)の増加と第2の曲げセンサ(T2)の減少とを生ぜしめるようになっており、
さらに、曲げセンサ(B1,B2)においてねじれによって発生するそれぞれの曲げを、第1の曲げセンサ(B1)の第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の曲げ信号(T2)とを用いて測定する、測定手段(M1)と、
ねじれのための特徴的な曲げ信号(T1)を、第1の曲げ信号(T1)と第2の曲げ信号(T2)との加算によって算出する評価手段(M2)とが設けられていることを特徴とする、身体(K)のねじれを測定する装置。 - 測定手段(M1)がねじれの実施前に、第1の曲げセンサ(B1)の第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の曲げセンサ(B2)の第2の基準曲げ信号(BT2)とを測定し、
評価手段(M2)が、第1の基準曲げ信号(BT1)と第2の基準曲げ信号(BT2)との加算によって特徴的な基準曲げ信号(BCT)を算出し、算出された特徴的な曲げ信号(CT)から特徴的な基準曲げ信号(BCT)を減算する、請求項17記載の装置。 - 曲げセンサ(B1,B2)が身体(K)の表面にねじれの軸線(A)に対してほぼ平行に取り付けられている、請求項13から18までのいずれか1項記載の装置。
- 曲げセンサ(B1,B2)がそれぞれの敏感ゾーン(Z1,Z2)を有していて、該敏感ゾーン(Z1,Z2)のそれぞれの局部的な空間伸張が軸線(A)の方向に配置されている、請求項13から19までのいずれか1項記載の装置。
- 評価手段(M2)が、ねじれに属するねじれ角(TR)を特徴的な曲げ信号(CT)を用いて変換関数(UF)に基づいて求める、請求項13から20までのいずれか1項記載の装置。
- 測定手段(M1)が、それぞれ対を成す第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)を時間(t)に関して測定し、
評価手段(M2)が、ねじれの時間経過を、それぞれ対を成す第1及び第2の曲げ信号(T1,T2)のそれぞれの特徴的な曲げ信号(CT)の発生によって算出する、請求項13から21までのいずれか1項記載の装置。 - 身体(K)が患者の背中であり、軸線(A)が患者の脊柱である、請求項13から22までのいずれか1項記載の装置。
- 光ファイバの曲げセンサとして形成された曲げセンサが使用される、請求項13から23までのいずれか1項記載の装置。
- 請求項13から24までのいずれか1項記載の装置(V)の使用であって、人間の身体部分のねじれ、特に背中のねじれをねじれの軸線として脊柱を利用して測定する装置が使用されることを特徴とする、身体のねじれを測定する装置の使用。
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