JP5941962B2 - 酸素濃度計プローブ - Google Patents
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Description
本特許出願は、2008年5月24日出願の米国特許出願第12/126,860号による優先権を主張する。その出願は、2007年12月5日出願の米国意匠特許出願第29/298,455号、2007年9月14日出願の米国意匠特許出願第29/284,745号、2007年9月7日出願の米国意匠特許出願第29/284,438号、及び2007年6月22日出願の米国意匠特許出願第29/281,422号の一部継続出願である。本出願で引用される他の全て文献とともに参照によって組み込んだものとする。
ここで、R(Si,Dj)は、式(2)によって定義される。そして、kとbは定数であってよい。経験的にk=30とb=0とする。更なるStO2較正が各センサーに必要であるならば、較正データは、センサーに内蔵されるチップに格納してよい。理論的には、ペア(S1,D2)は、StO2の変化に対して最も敏感である必要がある。自動較正スキームがStO2の計算に使用されず、したがって、システム係数はキャンセルされていないので、式(5)の較正係数(k、b)はコンソール及びプローブに依存する。この複雑さは、コンソール−プローブの組合せが初めて使用されるときに、比率U690(Si、Dj)/U830(Si、Dj)を記録することによって回避してよい。
S1とS2の両方が含まれる場合、m=4である。S1のみが含まれる場合、m=1である。S2のみが含まれる場合、m=2である。式(6)における較正係数(k’, b’)は、今やコンソール及びプローブに関して独立である。経験的にk’=100、b’=-30%とする。
によって、光源−検出器の分離間隔に関連付けられる。ここで、μeffは媒質の減衰係数である。モンテカルロシミュレーション技術は、Approximate Theory of Photon Migration in a Two layer Medium, by H. Taitelbaum、S. Havlin and G.H Weiss, Applied Optics, 28(12),page 2245(1989)に記載されている。これは、参照によって組み込んだものとする。自動較正または誤差キャンセルスキームでは
現在のアルゴリズムでは、G1=0.5とG2=1とする。2つの波長でμaを使用して、Hgbは2つの波長でμaに関して計算される。
(構成1)
シャフトと、
前記シャフトの近位端部に結合されるハンドルと、
前記シャフトの遠位端部に結合され、開創器部と酸素濃度計センサーとを含む先端部と、
第1の光ファイバーと、
第2の光ファイバーと、
システムユニットと、
を含む装置であって、
前記第1の光ファイバーは、前記シャフト内のチャンネルを通り、前記第1の光ファイバーの遠位端部は、前記先端部の第1のセンサー開口部に結合され、そして、前記第2の光ファイバーは前記シャフト内のチャンネルを通り、前記第2の光ファイバーの遠位端部は、前記先端部の第2のセンサー開口部に結合され、
前記システムユニットは、ディスプレイと、プロセッサーと、信号エミッタ回路と、信号検出回路と、前記第1及び前記第2の光ファイバーの近位端部に結合するレセプタクルとを含み、
前記信号エミッタ回路は、前記第1の光ファイバーによって信号を送り、そして、前記信号検出回路が、前記第2の光ファイバーから信号を受信する、装置。
(構成2)
前記システムユニットは、電力管理回路とバッテリーとを含み、
前記電力管理回路が低バッテリー状態を検出すると、前記電力管理回路によって、警告が前記ディスプレイ上に表示される、構成1に記載の装置。
(構成3)
前記酸素濃度計センサーが、前記先端部の底面に前記第1のセンサー開口部と前記第2のセンサー開口部とを含み、
前記第1のセンサー開口部と前記第2のセンサー開口部が、約5ミリメートル以下だけ離されている、構成1に記載の装置。
(構成4)
前記信号エミッタ回路が、レーザーエミッタまたは発光ダイオード(LED)エミッタのうちの少なくとも1つを含む、構成1に記載の装置。
(構成5)
前記信号エミッタ回路によって、約600ナノメートルから約900ナノメートルまでの波長を有する光信号が、前記第1のセンサー開口部を経由して送られる、構成1に記載の装置。
(構成6)
前記信号エミッタ回路によって、2つ以上の異なる波長を有する光信号が、前記第1のセンサー開口部を経由して送られる、構成1に記載の装置。
(構成7)
前記2つ以上の異なる波長の第1の波長が、約690ナノメートルであり、前記2つ以上の異なる波長の第2の波長が、約830ナノメートルである、構成6に記載の装置。
(構成8)
装置の前記先端部に接触している組織の酸素飽和度を測定するために、前記システムユニットは、前記先端部の前記第1のセンサー開口部から前記組織を経由して、前記先端部の前記第2のセンサー開口部まで送られる第1の波長の光の強度に相当する第1の量を測定し、
前記先端部の前記第1のセンサー開口部から前記組織を経由して、前記先端部の前記第2のセンサー開口部まで送られる第2の波長の光の強度に相当する第2の量を測定し、そして、
前記第2の量に対する前記第1の量の減衰比率を計算し、
前記第2の波長が、前記第1の波長と異なる、構成1に記載の装置。
(構成9)
前記酸素濃度計センサーが、前記先端部の底面上に3つ以上の穴を直線状に含む、構成1に記載の装置。
(構成10)
前記酸素濃度計センサーが3つ以上の穴を含み、前記3つ以上の穴の任意の2つ又は2つより多くの穴が前記先端部の底面に直線状に配置される、構成9に記載の装置。
(構成11)
前記酸素濃度計センサーが、第1のセンサーエミッタ開口部と、第2のセンサーエミッタ開口部と、第1のセンサー検出器開口部と、第2のセンサー検出器開口部とを含む、構成1に記載の装置。
(構成12)
前記開口部のうちの任意の3つが、前記先端部の底面上に直線状に配置される、構成11に記載の装置。
(構成13)
前記第2のセンサーエミッタ開口部が、前記第1のセンサーエミッタ開口部と前記第1のセンサー検出器開口部との間にあって、
前記第1のセンサー検出器開口部が、前記第2のセンサーエミッタ開口部と前記第2のセンサー検出器開口部との間にある、構成11に記載の装置。
(構成14)
前記第1のセンサー検出器開口部が、前記第2のセンサー検出器から約5/3ミリメートル以下だけ間隔を置いて配置され、
前記第1のセンサー検出器開口部が、前記第2のセンサーエミッタ開口部から約5/3ミリメートル以下だけ間隔を置いて配置される、構成13に記載の装置。
(構成15)
前記レセプタクルが、前記第1及び第2の光ファイバーの近位端部に着脱可能に結合される、構成1に記載の装置。
(構成16)
シャフトと、
前記シャフトの近位端部に結合されるハンドルと、
前記シャフトの遠位端部に結合され、少なくとも2つの光チャンネルを備える開口部を有する酸素濃度計センサーを含む先端部と、
を含む装置。
(構成17)
前記開口部が、第1の光ファイバーと第2の光ファイバーを含む、構成16に記載の装置。
(構成18)
前記開口部が同心のコアファイバーを含む、構成16に記載の装置。
(構成19)
前記開口部が、分割チャンネルファイバーを含む、構成16に記載の装置。
(構成20)
前記先端部が、開創器のブレードを含む、構成16に記載の装置。
(構成21)
医療機器であって、
神経根開創器プローブと、
前記神経根開創器プローブの外部にあるビームコンバイナーとを含み、
前記神経根開創器プローブは、
ケーブルインターフェースと、
シャフトと、
前記シャフトの近位端部に結合され、且つケーブルを介して前記ケーブルインターフェースに結合されるハンドルと、
前記シャフトの遠位端部に結合され、開創器部と、第1の光源構造、第2の光源構造、及び第1の検出器構造を含むセンサーヘッドとを含む先端部と、
を含み、
前記ケーブルインターフェースは、前記神経根開創器プローブが複数の放射源と少なくとも1個の光検出器とに結合できるように適合され、
前記放射源と第1の光検出器は、前記神経根開創器プローブの外部にあって、
前記第1の光源構造と前記第2の光源構造は、前記ケーブルインターフェースを介して前記放射源に結合されるように構成され、
前記第1の検出器構造は、前記ケーブルインターフェースを介して前記第1の光検出器に結合されるように構成され、
前記ビームコンバイナーは、前記ケーブルインターフェースを介して、前記第1の光源構造と前記放射源に結合される、医療機器。
(構成22)
医療機器であって、
神経根開創器プローブと、
前記神経根開創器プローブの外部にあるビームコンバイナーとを含み、
前記神経根開創器プローブは、
ケーブルインターフェースと、
シャフトと、
前記シャフトの近位端部に結合され、且つケーブルを介して前記ケーブルインターフェースに結合されるハンドルと、
前記シャフトの遠位端部に結合され、開創器部と、第1の光源構造、第1の検出器構造、及び第2の検出器構造を含むセンサーヘッドとを含む先端部と、
を含み、
前記ケーブルインターフェースは、前記神経根開創器プローブが複数の放射源と複数の光検出器とに結合できるように適合され、
前記放射源と、第1及び第2の光検出器が前記神経根開創器プローブの外部にあって、
前記第1の光源構造は、前記ケーブルインターフェースを介して前記放射源に結合されるよう構成され、
前記第1の検出器構造は、前記ケーブルインターフェースを介して前記第1の光検出器に結合されるよう構成され、
前記第2の検出器構造は、前記ケーブルインターフェースを介して前記第2の光検出器に結合されるよう構成され、
前記ビームコンバイナーは、前記ケーブルインターフェースを介して、前記第1の光源構造と前記放射源に結合される、医療機器。
この他、本発明の範囲は、以下の特許請求範囲によって規定されている。
Claims (13)
- 近位端と、遠位端と、第1の幅とを有するシャフトと、
前記シャフトの前記近位端に連結されたハンドルと、
前記シャフトの前記遠位端に連結された先端部であって、
第2の幅と1つの開口を有し、前記シャフトの前記遠位端に連結された第1の先端であり、前記第2の幅は前記第1の幅と平行である第1の方向について与えられており、前記第2の幅は前記第1の幅以下である、第1の先端と、
前記第1の先端と反対側の第2の先端と、
前記第2の先端に連結された開創器ブレードと、
第1の端で前記第1の先端に連結されており、前記第1の端の反対側の第2の端で前記第2の先端に連結されている前記先端部の平らな底面と、
を有し、
前記開創器ブレードは、前記先端部の前記平らな底面から突き出すと共に、前記先端部の前記平らな底面に連結された開創器ブレード接合部から開創器ブレード遠位端に延びており、
前記先端部における上部の非平面部は、前記先端部の前記平らな底面における互いに対向する第3及び第4の端に連結されていると共に、前記平らな底面とは反対側にテイパー形状(tapered shape)の上面を有し、
前記先端部の前記平らな底面には、第1のセンサー開口と第2のセンサー開口が形成されており、前記第1のセンサー開口と前記第2のセンサー開口は、前記シャフトの遠位端よりも前記開創器ブレード接合部の近くに位置しており、
前記第1の先端の前記開口には内部チャネルが連結されており、前記内部チャネルは前記先端部における前記上部の非平面部と前記平らな底面との間の空間内に形成されていると共に前記第2の幅未満の幅を有し、前記内部チャネルは、前記平らな平面の面方向に沿った第2の方向に延びた後、前記平らな平面の方向に曲がって前記平らな底面に設けられた前記第1及び第2のセンサー開口に連結されている、先端部と、
前記先端部内の前記内部チャネルを通る第1の光ファイバーであって、その遠位端が前記先端部の前記底面に設けられた前記第1のセンサー開口に連結されている第1の光ファイバーと、
前記先端部内の前記内部チャネルを通る第2の光ファイバーであって、その遠位端が前記先端部の前記底面に設けられた前記第2のセンサー開口に連結されている第2の光ファイバーと
を有する酸素濃度計プローブ。 - 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記先端部の前記上面は反曲線(ogee curve)を描く輪郭を有することを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記開創器ブレードは、第1のブレード面と、第2のブレード面と、前記第1及び第2のブレード面が接合する、前記開創器ブレード遠位端を有する第3の面とを有し、前記開創器ブレードの厚みは第1及び第2のブレード面の中間であり、前記第3の面は角に丸みを有することを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記先端部の前記上部の非平面部における前記上面のテイパー形状は、反曲線(ogee curve)描く輪郭を有し、前記先端部の第1の上部について、前記反曲線は第1の方向であり、前記先端部の第2の上部について、前記反曲線は前記第1の方向とは反対の第2の方向であることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項4に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記開創器ブレードは、前記先端部の前記第1の上部の下にあることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項5に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記先端部の少なくとも1つの前記内部チャネルの一部は、前記先端部の前記第2の上部の下にあることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項4に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記内部チャネルの屈曲は、前記反曲線の前記第2の方向であり、前記屈曲の少なくとも一部は前記先端部の前記第1及び第2の上部の下であることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記第1のセンサー開口は、前記開創器ブレード接合部から第1の距離にある前記先端部の前記底面に位置し、前記第2のセンサー開口は、前記開創器ブレード接合部から第2の距離にある前記先端部の前記底面に位置し、前記第1の距離は前記第2の距離と同じである、ことを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記第1のセンサー開口は、前記開創器ブレード接合部から第1の距離にある前記先端部の前記底面に位置し、前記第2のセンサー開口は、前記開創器ブレード接合部から第2の距離にある前記先端部の前記底面に位置し、前記第1の距離は前記第2の距離は異なる、ことを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記第1のセンサー開口と前記第2のセンサー開口を通る線は、前記シャフトを通る軸を横切ることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記第1のセンサー開口と前記第2のセンサー開口を通る線は、前記開創器ブレードの長手方向の端に平行であることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記開創器ブレードは、第1のブレード面と、第2のブレード面とを有し、前記開創器ブレードの厚みは第1及び第2のブレード面の中間であり、前記第1のブレード面は、前記先端部の前記平らな底面に形成された前記第1及び第2のセンサー開口の面を横切ることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
- 請求項1に記載の酸素濃度計プローブにおいて、前記開創器ブレードによって牽引される組織は、前記開創器ブレードによって、前記先端部の前記平らな底面に形成された前記第1及び第2のセンサー開口に接触するように位置決めされていることを特徴とする酸素濃度計プローブ。
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