JP5961891B2 - 光イメージング用プローブ - Google Patents
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Description
この構成によれば、後方から固定側ファイバーを通して回転側光ファイバーに送られた光線を、第1光路変換手段が回転して2次元的に放射状に光を反射すると共に、第2光路変換手段が回転して光線の放出方向に回転中心に対する角度を変化させる事で3次元観察が可能になり、加えて空間分解能が高い3次元の観察画像を得ることができる。
この構成によれば、第1光路変換手段より後方に第1モータと第2モータを配置できるので、これらモータの配線が第1光路変換手段の先端側には存在しないため、光線が配線で遮られる事がないので360度方向に放射することが可能で、欠落が生じない完全な3次元の観察画像を得ることができる。
この構成によれば、第1モータは中空軸が不要になり、より小径にモータが構成できるので、内視鏡用プローブが細く構成できる。
この構成によれば、可振子にスリットを有する事で可振子と回転軸の間にバネ力を発生して安定した摩擦力を発生すると共に、スリット面の両側でそれぞれ圧電素子に独立して電圧を印加することで、スリット面を境にスリットの両側でミラーリングするような回転振動を発生させるため、小さな可振子で十分大きな回転力を発生し第1又は第2の光路変換手段を回転駆動できるので、コンパクトで空間分解能が高い3次元の観察画像を得る内視鏡プローブを得ることができる。
この構成によれば、第1光路変換手段がコンパクトに構成でき、また十分に高い反射率を発揮し、コンパクトで空間分解能が高い3次元の観察画像を得ることができる。
この構成によれば、軸方向により広範囲な3次元観察画像を得ることができる。
この構成によれば、第2光路変換手段がコンパクトに構成でき、また十分に高い光線の透過率と集光性能を発揮することができ、コンパクトで空間分解能が高い3次元の観察画像を得ることができる。
この構成によれば、第2光路変換手段が十分に高い光線の透過率と集光性能を発揮することができ、コンパクトで空間分解能が高い3次元の観察画像を得ることができる。
この構成によれば、透明な流体の流出、モレ、滲み出しが防止され、回転光コネクターにおいて光線の減衰が少なく抑えられ、空間分解能が高い3次元観察画像が得られる。
この構成によれば、回転光コネクター部における光損失が極小に押さえられ、良好な3次元画像が得られる。
この構成によれば、光線の放射がN1の速度(例えば30回転/秒)で高速回転しながら、毎秒X往復の遅い速度(例えば1往復/秒)で軸方向に放射角を変更し、光線を螺旋状に放射する事が可能であり、3次元データを効率よく収集することができ、空間分解能が高い3次元の観察画像を得る内視鏡プローブを得ることができる。
この構成によれば、スタート信号と同時に即座に3次元スキャニングが開始することができる。
図1は本発明の第1の実施の形態に係る3次元走査型光イメージング用プローブの断面図である。プローブの後端側から先端側に光線を導く固定側光ファイバー1は十分に長いチューブ状のカテーテル6の穴の中に挿通され、光ファイバー固定具4により固定されている。
hが貼り付けられ、これら電歪素子には電極16a,16b,16c,16d,16e,16f,16g,16hが形成されている。これらそれぞれの電極は図1に示す電線17により配線されており電圧が印加されている。可振子14は第2軸受18a、18bに対して回り止めがなされており、簡単には電線17が回り止めの機能を果たす場合もある。
図16〜図17は本発明の第4の実施の形態に係る3次元走査型光イメージング用プローブの断面図であり、図16は直線上に配列され、また図17は先端部が曲げられた状態の光イメージング用プローブの断面図である。プローブの後端側から先端側に光線を導く固定側光ファイバー1は十分に長いチューブ状のカテーテル6の内部の略中心に挿通されている。
図中「Stand by(スタンバイ)」に示す時間帯は、第1モータ12と第2モータ19が同一の回転数で回転しながら走査開始信号を待っている状態である。
2 回転側光ファイバー
3、3a、3b、103a、103b 第1光路変換手段
4 光ファイバー固定具
5 遮蔽板
6 カテーテル(チューブ)
7、107、207 モータコイル
8、108a、108b、208a、208b モータケース
9a、9b、109a、109b、218a、218b 第1軸受
10 中空回転軸
110 第1回転軸
210 第2回転軸
11、101、201 ロータ磁石
12、112、219 第1モータ
13、210 第2回転軸
14,114、214 可振子
14a 穴
14b スリット
15、115、215 電歪素子
16,116、216 パターン電極
17、23、123、223 電線
18a、18b、18a、18b、209a、209b 第2軸受
19,212 第2モータ
20、20a、20b、120a,220a、320 第2光路変換手段
21 透光部
21a 球面部
22、122、222 回転光コネクター(光ロータリコネクター)
24、24a、24b 第2パルス発生手段
25、25a、25b 第1パルス発生手段
26 光ファイバーガイド軸受
27 第2前側軸受
27a、27b 動圧発生溝
28 第2後側軸受
28a 動圧発生溝
81 鉗子チャネル
82 ガイドカテーテル
83 CCDカメラ部
84 先端観察部
85 本体
86 第1モータドライバ回路
87 第2モータドライバ回路
88 光干渉解析部
89 コンピュータ
90 モニタ
124 略平面部
225 略球面部
226 第1カバー
227 第2カバー
228 229 バリヤー層
230 光学流体
324 反射面
Claims (12)
- 先端側に入射した光を後方側へ導く光イメージング用プローブにおいて、
回転不能に配置され略チューブ状のカテーテルに内蔵された固定側光ファイバーと、
前記固定側光ファイバーの先端側に位置し、第1モータにより回転駆動させられ、光線を略半径方向に放射する第1光路変換手段と、
前記固定側光ファイバーと、前記第1光路変換手段の間に位置し、回転光コネクターにより光学的に接続され、第2モータにより回転駆動される回転側光ファイバーと、
前記回転側光ファイバーの先端側に、回転中心に対して、光路を微小角度傾けて回転放射する第2光路変換手段を、略同一線上に配置したことを特徴とする光イメージング用プローブ。 - 前記第1モータの回転軸は中空形状であり、第1光路変換手段が固定されると共に、中空穴に前記回転側光ファイバーが回転自在に貫通し、
前記第2モータの回転軸も中空形状であり、この穴に前記回転側光ファイバーを固定して回転させることを特徴とする請求項1記載の光イメージング用プローブ。 - 前記第1モータの回転軸は前記第1光路変換手段が固定されると共に、前記第1光路変換手段より先端側に位置し、
前記第2モータの回転軸は中空形状であり、この穴に前記回転側光ファイバーを固定して回転させることを特徴とする請求項1から2何れか1項記載の光イメージング用プローブ。 - 前記第1モータまたは前記第2モータの少なくともいずれか一方が電歪素子を用いた超音波モータであり、多角柱の中心穴を有する可振子の中心穴に前記回転軸を貫通し、前記可振子の中心穴には外周に向けて拡がるスリット部を有し、前記可振子の外周面には電極を有する薄板状の電歪素子を貼り付け、前記電歪素子に順次電圧を印加することで可振子に回転振動を起こし、回転軸を回転駆動することを特徴とする請求項1から3何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
- 前記第1光路変換手段は回転可能なミラーであることを特徴とする請求項1から4何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
- 前記第1光路変換手段は回転可能なミラーであり、反射面は円筒面であることを特徴とする請求項1から5何れか1項記載の光イメージング用プローブ
- 前記第2光路変換手段は先端に傾斜する略平面を有するプリズムであることを特徴とする請求項1から6何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
- 前記第2光路変換手段は先端に傾斜する略球面を有するプリズムであるか。または略半球形状の一部に略平面の反射面を有するボールレンズであることを特徴とする請求項1から6何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
- 前記回転光コネクターは固定側光ファイバーと回転側光ファイバーの少なくともいずれか一方の外周に微小隙間を隔てて覆う第1カバーと、前記第1カバーを微小隙間を隔てて覆う第2カバーを有し、第1カバーと第2カバーの少なくともいずれか一方の前記微小隙間に接する円筒面にはネジ溝を有し、前記微小隙間には透明な流体を注入したことを特徴とする請求項1から8何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
- 前記回転光コネクターは、前記固定側光ファイバーと前記回転側光ファイバーの端面に微小距離を設けて対抗させ、前記固定側光ファイバー、前記回転側光ファイバー、前記第2モータの軸受、前記第2モータの回転軸からなる隙間に透明な流体を注入したことを特徴とする請求項1から請求項9何れか1項記載の光イメージングプローブ。
- 前記第1モータの回転角に応じて少なくとも1回転に1回以上のパルスを発生する第1パルス発生手段と、前記第2モータの回転角に応じて少なくとも1回転に1回以上のパルスを発生する第2パルス発生手段とを有し、
前記第1パルス発生手段及び前記第2パルス発生手段からのパルスにより、前記第1モータ及び前記第2モータの回転速度を調整する制御手段を有し、
前記第1モータの回転速度N1と前記第2モータとの回転速度N2の関係を、N2=N1−X[回転/秒]で回転させることで、前記第1光路変換手段からN1[回転/秒]の回転速度で略半径方向に放出させる共に、X[往復/秒]の速度で光線の放出角を軸方向に変化させることを特徴とする請求項1から10何れか1項記載の光イメージング用プローブ。 - 前記第1モータと前記第2モータとの回転数を前記第1パルス発生手段及び前記第2パルス発生手段からのパルスを受けて前記制御手段により同一の回転速度で回転させてスタンバイ状態とし、
スタート信号の発生により、前記第1モータの回転速度N1と前記第2モータの回転速度N2の関係を、N2=N1−X[回転/秒]になるように回転数を変化させることを特徴とする請求項1から請求項11何れか1項記載の光イメージング用プローブ。
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