JP6432690B2 - 点滴装置 - Google Patents

点滴装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6432690B2
JP6432690B2 JP2017539153A JP2017539153A JP6432690B2 JP 6432690 B2 JP6432690 B2 JP 6432690B2 JP 2017539153 A JP2017539153 A JP 2017539153A JP 2017539153 A JP2017539153 A JP 2017539153A JP 6432690 B2 JP6432690 B2 JP 6432690B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
nozzle
droplet
drip
infusion
mark
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017539153A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2017043437A1 (ja
Inventor
平田 篤彦
篤彦 平田
弘治 宮林
弘治 宮林
宏之 横井
宏之 横井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Murata Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Murata Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Murata Manufacturing Co Ltd filed Critical Murata Manufacturing Co Ltd
Publication of JPWO2017043437A1 publication Critical patent/JPWO2017043437A1/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6432690B2 publication Critical patent/JP6432690B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
    • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
    • A61M5/168Means for controlling media flow to the body or for metering media to the body, e.g. drip meters, counters ; Monitoring media flow to the body

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)

Description

本発明は、点滴器具および点滴装置に関する。
点滴により輸液等を患者に投与する場合、看護師が輸液バッグをセットする際に、点滴流路の開度を調整して点滴の滴下量(流量)を調整する必要があった。また、点滴中にチューブの屈曲などにより滴下量が変動することもあるため、看護師は定期的に滴下量を点検する必要があった。
このような滴下量の制御を自動的に行うために、点滴筒内のノズルの下端から落下する液滴の数をカウントし、カウント数に応じて滴下量を制御する輸液システムが知られている。
たとえば、特許文献1(特許第5131894号公報)には、点滴総液量、所定時間当たりの滴量、および、1ミリリットル当たりの滴数を設定して、発光ダイオードで照明した光をフォトダイオードで検知することにより点滴筒内での滴下数をカウントし、カウントされた滴下数に応じて、点滴筒に接続された導管の開度をリニアステッピングモータ(アクチュエータ)を用いて調整する方法が開示されている。また、特許文献3(特開2012−125450号公報)にも、光透過性の点滴筒内を落下する液滴を発光素子および受光素子によって検出し、滴下数、滴下間隔を算出する点滴モニタ装置が開示されている。
しかし、液滴の大きさが、液体の粘度や表面張力によって異なる場合、滴下数のカウントだけでは、正確な滴下量を知ることは出来ない。すなわち、液の種類によって1ミリリットル当たりの滴数が異なるため、それに応じて設定を変更する必要があるが、作業が煩雑であり、間違える危険もあった。
そこで、特許文献2(特許第5583939号公報)には、滴下数のカウントだけでなく、液滴の大きさ(体積)も計測することのできる点滴検出装置が開示されている。特許文献2に開示される点滴検出装置では、二次元イメージセンサによって、ノズルの下端から液滴が離れ、液滴となって落下するまでの様子を一連の動画もしくは所定時間毎の複数の撮像データとして取得し、ノズルから滴下された直後の液滴の画像データを特定して、該画像データから液滴の体積を算出する。
特許第5131894号公報 特許第5583939号公報 特開2012−125450号公報
しかし、特許文献2に開示される点滴検出装置では、ノズルからの液滴落下の直前や、滴下された直後の液滴の画像データを正しく得るために、高速の画像処理能力(例えば、120枚/秒)と大きな画角を有する高価なカメラ等が必要になるという問題があった。
本発明者らは、ノズルの滴下口において成長している成長中の液滴の画像データから滴下量を測定する滴下量測定装置であれば、上記のような問題を解決できることを見出した。このような滴下量測定装置によれば、成長中の液滴は落下中の液滴よりも移動速度が遅いため、安価なカメラ等でも液滴の大きさ(体積)を測定することが可能である。このため、高価なカメラを必要とせずに、液の種類によらない正確な滴下量の測定が可能となる。
ただし、点滴筒、滴下ノズルなどを備える点滴器具の種類によって、点滴筒の形状、ノズルの太さ、滴下口の位置などが異なるため、ノズルの下端(滴下口)において成長する液滴が、カメラの視野にうまく収まらない虞がある。
この問題の対策としては、カメラの視野を広くする方法が考えられるが、画像の分解能が落ちるため、滴下量の測定精度が低下してしまう。高解像度のカメラを使用すれば画像の分解能は維持できるが、多くの画素を取り込むことになり画像処理の計算負荷が大きくなるため、処理速度が低速になり、測定に必要な単位時間あたりの枚数の画像を得ることが難しくなる。
また、カメラの視野は問題がない場合でも、誤ってノズルの太さ(滴下口の開口面積)が異なるタイプの点滴器具が装着されると、画像による滴下量の測定を正しく行うことができない。
これらの点から、一定の形状を有する専用の点滴器具を使用することが望ましい。しかしながら、専用の点滴器具を使用したとしても、点滴器具に滴下量測定装置を装着(固定)する際に、装着位置が所定の位置からズレてしまう可能性がある。装着位置がズレると、上記と同様に、ノズルの滴下口において成長する液滴がカメラの視野にうまく収まらずに滴下量の測定が不可能になったり、正確な滴下量の測定ができなかったりするといった問題が生じる。
本発明は、本発明者らが新たに見出した上記の課題に鑑みてなされたものであり、正しい位置に滴下量測定装置を装着することができ、滴下量を正確に測定することができる、点滴器具および点滴装置を提供することを目的とする。また、安価なカメラ等を用いた場合でも、滴下する液の種類によらず滴下量を正確に測定することのできる、点滴器具および点滴装置を提供することを目的とする。
[1]
透明な点滴筒と、該点滴筒の内部に断続的に液滴を落下させるための滴下口を有するノズルとを備え、
前記ノズルは、前記点滴筒の外部から識別可能な目印を有することを特徴とする、点滴器具。
[2]
前記目印は、前記ノズルの外周面上に設けられた凹凸形状である、[1]に記載の点滴器具。
[3]
前記目印は、前記ノズルの先端部に設けられたテーパー形状である、[1]に記載の点滴器具。
[4]
前記ノズルの外周面が撥水性である、[1]〜[3]のいずれかに記載の点滴器具。
[5]
[1]〜[4]のいずれかに記載の点滴器具と、
前記ノズルの前記滴下口において成長し、前記滴下口から断続的に落下する液滴の滴下量を測定するための滴下量測定装置と、を備える点滴装置であって、
前記滴下量測定装置は、
前記ノズルの画像データ、および、前記滴下口において成長している成長中の液滴の異なる時点における複数の画像データを取得する撮像部と、
前記成長中の液滴の異なる時点における前記複数の画像データを分析することにより、前記滴下量を算出するデータ処理部と、
前記ノズルの画像データから、前記ノズルの前記目印が所定の範囲内に配置されているかどうかを判別する判別部と、を含む、点滴装置。
本発明によれば、正しい位置に滴下量測定装置を装着することができる。また、本願発明とは異なる点滴筒を装着する可能性を排除することが可能となり、液滴の大きさ(体積)を正確に測定することができるため、滴下量を正確に測定することができる。また、落下中の液滴よりも移動速度の遅い成長中の液滴を撮影することで、安価なカメラ等を用いた場合でも、滴下する液の種類によらず滴下量を正確に測定することができる。
実施形態1の構成を示す模式図である。 実施形態1の構成におけるノズル周辺を拡大して示す模式図である。 実施形態1の構成を示す別の模式図である。 実施形態1における液滴の画像データの一例を示す模式図である。 実施形態1における液滴の画像データの別の例を示す模式図である。 実施形態1における液滴の複数の画像データの一例を示す模式図である。 実施形態1における液滴の複数の画像データの別の例を示す模式図である。 図6に示される液滴の複数の画像データにおいて、液滴にフィッティングされた円を示す模式図である。 図7に示される液滴の複数の画像データにおいて、液滴にフィッティングされた円を示す模式図である。 実施形態1の別の変形例の構成を示す模式図である。 図7に示される液滴の複数の画像データにおいて、特定された液滴の輪郭を示す模式図である。 実施形態1の変形例におけるノズル周辺を拡大して示す模式図である。(a)は側面図であり、(b)は縦断面図である。 実施形態1の変形例における液滴の成長中のノズル周辺を拡大して示す模式図である。(a)は側面図であり、(b)は側面からの撮影像を示す。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、図面において、同一の参照符号は、同一部分または相当部分を表すものである。また、長さ、幅、厚さ、深さなどの寸法関係は図面の明瞭化と簡略化のために適宜変更されており、実際の寸法関係を表すものではない。
各実施形態は例示であり、異なる実施形態で示した構成の部分的な置換または組み合わせが可能であることは言うまでもない。実施形態2以降では実施形態1と共通の事柄についての記述を省略し、異なる点についてのみ説明する。特に、同様の構成による同様の作用効果については実施形態毎には逐次言及しない。
[実施形態1]
<点滴器具>
図1および図2を参照して、本実施形態の点滴器具は、少なくとも点滴筒11とノズル12とを備える。なお、点滴器具は、点滴筒11およびノズル12以外の部材を含んでいてもよく、例えば、点滴筒11およびノズル12に接続されるチューブなどを含む輸液セットも点滴器具に包含される。
ノズル12は、点滴筒11の内部に連通する滴下口120を有しており、滴下口120から断続的に液滴を落下させることができる。ノズル12は、例えば、円筒状の部材である。
点滴筒11は透明である。このため、ノズル12の外観の画像、および、滴下口120において成長している成長中の液滴13aの画像を、点滴筒11の外部からカメラ21で撮影することができる。
そして、本実施形態の点滴器具においては、ノズル12が、前記点滴筒の外部から識別可能な目印を有することを特徴としている。
目印としては、前記点滴筒の外部から識別可能であれば特に限定されないが、例えば、特定の形状(ノズル自身の形状を含む)、模様、色彩、またはこれらの結合が挙げられる。なお、模様および色彩は、透過光または反射光によって識別可能(撮像可能)なものであればよい。透過光および反射光の光源は外光であってよいが、安定した撮像を得るために、照明器具から照射される光であることが好ましい。光の種類は、目印が識別可能な光であればよいが、可視光であってもよく、可視光以外の光(赤外光など)であってもよい。
目印が特定の形状である場合、特にノズル12の外周面上に設けられた凹凸形状またはテーパー形状であることが好ましい。
具体的には、凹凸形状は、図2に示されるような凸部121などである。凸部121(目印)は、ノズル12の外周面の全周にわたって設けられた外側に突出した部分である。なお、凸部121のみの形状は、円筒状のノズル12の中心軸と同心の円環状である。このように、凹凸形状がノズルの中心軸に対して軸対称の形状である場合、ノズル12を水平方向のどの方向から撮影しても、また、ノズル12が回転しても、同じ画像を得ることができる。このため、後述する判別部(データ処理部4)が実施する画像解析によって、目印を安定して識別することが可能になる。
また、テーパー形状は、図12に示されるようなノズル12の先端に向かって先細っていく形状などであり、先細りが始まる首部122を有する。首部122(目印)は、ノズル12の外周面の全周にわたって設けられている。なお、首部122の形状は、円筒状のノズル12の中心軸と同心の円環状である。このように、テーパー形状がノズルの中心軸に対して軸対称の形状である場合、ノズル12を水平方向のどの方向から撮影しても、また、ノズル12が回転しても、同じ画像を得ることができる。このため、後述する判別部(データ処理部4)が実施する画像解析によって、目印を安定して識別することが可能になる。
画像解析では、例えば、ノズル12を側方から撮影した2次元的形状の画像におけるノズルの側方両端の輪郭形状から、凸部121または首部122(目印)の2次元的形状を識別することが好ましい。ノズル12が円筒状等の形状を有しており、ノズル12の外周面はカメラ21から距離が一定ではない場合、外周面の全てにカメラ21の焦点を合わせることができず、ノズル12の外周面全体の鮮明な画像を得ることは難しい。しかし、このような場合でも、ノズルの側方両端にカメラ21の焦点距離を合わせる(ノズル12の中心軸に焦点距離を合わせる)ことで、ノズルの側方両端の輪郭に焦点が合うため、その輪郭における凸部121または首部122の2次元的形状について鮮明な画像を得ることができるからである。
なお、照明器具22を点滴筒のカメラ21と反対側に設置する場合、背後(カメラ21の反対側)から照明されると、逆光となり、ノズル12の外周面のカメラ21側をカメラ21で撮像することが難しくなる場合がある。このような場合でも、ノズル12の側方の輪郭における凸部121または首部122などの二次元的形状は、鮮明に識別することが可能である。
目印は、ノズル12の外周面上の滴下口120から所定の範囲内に設けられていることが好ましい。カメラ21は、ノズル12の下端(滴下口120)において成長している成長中の液滴13aの撮像を行うため、ノズル12は画像の上部に位置する。このため、目印が滴下口120に近い位置に設けられているほど、カメラの視野を広くする必要が無いので、有利である。ただし、目印の位置が滴下口に近すぎると、液滴が目印に濡れ上がってしまう結果、凸部と凸部の間に液体が溜まってしまい目印を誤認したり認識できなかったりする虞があるため、目印はノズル12の下端(滴下口120)から適度に離れた位置に設けられることが好ましい。
なお、図2などにおいて、2つの円環状の凸部121が近接して設けられているが、この場合、凸部121が目印として識別性の高いものとなり、ノズル12の下端(滴下口120)の形状などを誤認する可能性が低減され、より正確に目印を識別することが可能となる。
また、図13を参照して、テーパー形状の首部122を目印として用いた場合、ノズル12の滴下口120において成長する液滴13aが、成長中に滴下口120からノズル12の外周面に濡れ上がって液体が溜まる虞が低減される。
なお、点滴筒11の内壁には、水滴の付着を防ぐための親水処理が施されておいることが好ましい。これにより、点滴中のカメラの視野を良好に確保することができる。
一方、ノズル12の外周面は、撥水性であることが好ましい。これにより、ノズル12の滴下口120において成長する液滴13aが、成長中に滴下口120からノズル12の外周面に濡れ上がって液滴13aの形状が崩れてしまうのを防ぐことができ、成長中の液滴13aの画像から滴下量を正確に測定することができる。
<点滴装置>
図3を参照して、点滴装置7は、少なくとも上記の点滴器具(点滴筒11、ノズル12など)と、滴下量測定装置1とを備える。本実施形態の点滴装置7は、さらに、点滴筒11の内部に落下した液滴を点滴筒11から排出するためのチューブ15と、滴下量コントローラ6とを備えている。
滴下量測定装置1は、ノズル12の滴下口120において成長し、滴下口120から断続的に落下する液滴の滴下量を測定するための装置である。滴下量測定装置1は、カメラ21(撮像部)と、データ処理部4とを含む。
(撮像部)
カメラ21(撮像部)は、ノズル12を撮影して、ノズル12の画像データを取得する。また、滴下口120において成長している成長中の液滴13aを複数の時点において撮影して、成長中の液滴13aの複数の画像データを取得する。
カメラ21(例えば、二次元イメージセンサ)は、カメラ21の画角がノズル12の下端付近の空間を含み、ノズル12の目印と滴下口120において成長中の液滴13aとを含むように、点滴筒11の側面に近接して設置される。これにより、カメラ21は、ノズル12と、滴下口120において成長中の液滴13aとを撮像することができる。
なお、カメラ21は、ノズル12の滴下口において成長し、落下するまでにおける成長中の液滴13aを、複数の時点において撮影し、複数の画像データ(例えば、一連の動画)を取得することができる。なお、「成長中」とは、液滴がノズルの下端で成長している途中、すなわち、液滴がノズルの下端に付着した状態で徐々に大きくなっている途中の状態を意味する。
上述したように、点滴筒11の上部には、ノズル12(滴下ノズル)が設けられており、ノズル12の内部は、滴下口120を介して点滴筒11の内部に連通している。点滴筒11は、例えば、患者より高い位置でスタンドに吊るされた輸液バッグから、患者に至る輸液ラインの途中に配置される。また、ノズル12の上端は、輸液バッグ側の輸液ラインを構成するチューブ16に接続される。点滴筒11の下端は、患者側の輸液ラインを構成するチューブ15に接続される。
輸液バッグ内の輸液(薬液)は、重力によってチューブ16内を下方に向かって流れ、ノズル12の内部に達する。そして、ノズル12の下端(滴下口120)において液滴13aが成長し(図4参照)、液滴13aが所定の大きさに成長すると点滴筒11内で落下(滴下)する(図5参照)。このようにして、液滴を滴下口120から断続的に落下(滴下)させることができる。
ここで、点滴筒11は透明であるため、ノズル12の凸部121(目印)と成長中の液滴13aとを、外部からカメラ21によって撮影することが可能である。
なお、判別部(データ処理部4)が実施する画像解析で、ノズル12を側方から撮影した2次元的形状の画像におけるノズルの側方両端の輪郭形状から、凹凸形状やテーパー形状などの目印の2次元的形状を識別する場合は、ノズルの側方両端にカメラ21の焦点を合わせる(ノズル12の中心軸に焦点距離を合わせる)。これにより、ノズルの側方両端の輪郭に焦点が合うため、その輪郭における目印の2次元的形状について鮮明な画像を得ることができる。したがって、凹凸形状やテーパー形状などの目印の2次元的形状を精度良く識別することができる。
また、このようにノズル12の中心軸に焦点距離を合わせることで、ノズル12の滴下口120において成長中の液滴13aの輪郭にも焦点があうため、液滴13aの輪郭についても鮮明な画像を得ることができる。これにより、後述するデータ処理部よる滴下量算出を精度良く実施することが可能となる。
なお、本実施形態では、カメラ21が1つである形態について説明したが、カメラ21は複数であってもよく(すなわち、撮像部が複数のカメラを含んでいてもよく)、それぞれのカメラで得られた情報(画像データ)を基に滴下量を求めることも可能である。
また、図3には示していないが、点滴装置7は、図1に示されるように照明器具22を備えていることが好ましい。これにより、外光等の影響による画像データの変化を抑制し、安定した画像データを得ることができる。ただし、外光などで滴下量の測定および目印の識別が可能であれば、必ずしも照明器具22を備えている必要はない。照明器具22から照射される光の種類は、目印が識別可能な光であれば特に限定されないが、可視光であってもよく、可視光以外の光(赤外光など)であってもよい。
なお、図1では、照明器具22から照射される光の透過光によって撮像するため、照明器具22は、点滴筒11のカメラ21と反対側に設けられているが、照明器具22から照射される光の反射光によって撮像する場合、照明器具22は、点滴筒11のカメラ21と同じ側に設けられていてもよい。
(判別部:データ処理部)
データ処理部4は、カメラ21によって取得された成長中の液滴の異なる時点における複数の画像データを分析することにより、滴下量(流量)を算出する。さらに、本実施形態において、データ処理部4は、ノズルの画像データから、目印(ノズル12)が所定の範囲内に配置されているかどうかを判別する判別部を兼ねている。ただし、判別部は、データ処理部4とは別に設けられていてもよい。
正確にノズルの滴下口において成長している成長中の液滴の体積を測定するためには、特定の形状を有する所定の点滴筒を正しい位置に装着する必要がある。そのためには、点滴筒が正しい位置に装着できているかどうかを確認する手段が必要である。
本実施形態においては、判別部(データ処理部4)によって、ノズル12の画像データから目印を識別し、目印が所定の範囲内に配置されているかどうかを判別する。これにより、(所定の点滴筒が滴下量測定装置に装着された場合でも、)点滴筒の装着位置が所定の正しい位置から許容される限度を超えてズレていた場合には、警告を発することが可能となる。
また、ノズル12の画像データから目印を識別することができない場合は、所定の点滴筒とは形状等の異なる他の点滴筒が、誤って滴下量測定装置に装着された可能性、または、点滴筒の装着位置が所定の正しい位置から大幅にズレて、目印がカメラ21の画角の範囲外に位置している可能性があるため、このような場合にも警告を発することができる。
従って、滴下量測定装置に対して点滴筒が誤った位置に装着されることを防止でき、正しい位置に装着することができる。また、所定の点滴筒とは形状等の異なる他の点滴筒が、誤って滴下量測定装置に装着されることを防止することができる。このため、誤った滴下量測定を防止し、滴下量の測定精度を向上させることができる。これにより、点滴装置の安全性を向上させることができる。
(データ処理部:滴下量算出)
また、データ処理部4は、カメラ21によって取得された複数の画像データを分析することにより、滴下量を算出する。これにより、従来の点滴装置と比較して、滴下する液の種類によらずに、正確な滴下量(流量)で、また正確な時間で点滴(輸液)を行うことができる。以下、滴下量算出の詳細について具体的に説明する。
図4に、成長中の液滴13aがノズル12の滴下口において成長している途中において、カメラ21によって取得された画像データの一例を示す。また、図5に、液滴が落下を始めた直後において、カメラ21によって取得された画像データの一例を示す。
なお、図5のような画像は、落下時にいつでも取得できるわけではない。カメラ21のフレームレートは限られているため、落下中の液滴13bが撮影されていない場合、あるいは、落下中の液滴13bの上側の一部のみが撮影されている場合がある。このため、本実施形態では、安定して撮影することができる成長中の液滴13aの画像データに基づいて、滴下量を算出する。
カメラ21によって、ノズル12の滴下口において成長している成長中の液滴13aを複数の時点において撮影して、成長中の液滴の複数の画像データを取得することで、図6および図7に示されるように、液滴13aが徐々に大きくなっていく様子を撮像することができる。図6は、比較的粘度が小さく、また、比較的表面張力が大きい液体についての例である。図7は、比較的粘度が大きく、また、比較的表面張力が小さい液体についての例である。図6のほうが、落下中の液滴13bの大きさが比較的大きい。
図8および図9は、それぞれ図6および図7に示す一連の液滴の成長画像において、データ処理部4を用いてハフ変換で作成(検出)された円41を示す模式図である。ハフ変換等の画像処理技術を用いることで、成長中の液滴13aの下端を含む円弧状の部分を捉え、この円弧状の部分にフィッティングした円を作成することが可能である。
この円41の中心位置に着目すると、液滴13aの成長に従って、中心位置は徐々に下方に移動していく。液滴が落下した後は、円41の中心位置は、また上方に戻る。したがって、このような円41の中心位置の上方への移動を検知することで、滴下が起こったと判定することができるため、データ処理部4によって、画像データから滴下をカウントすることが可能になる。
なお、ハフ変換では、落下中の液滴13bを円42として検出してしまう場合もあるが、このような場合は、数値(円41の中心位置など)の連続性が無くなることから、異常検出であると判定することが可能である。そのような画像データは使わなければ良い。
そして、図8と図9を比較すると、図8では液滴13aの成長にしたがって、検出した円の半径が大きくなっているが、図9では、あまり大きくなっていない。このように、滴下から次の滴下までの一周期のうちの、検出した円の半径変化を用いて、落下中の液滴13bの大きさ(体積)を推定することが可能である。つまり、事前実験によって、種々の液体に対して、半径変化と液滴の大きさの関係を取得しておけば、これを参照して、落下中の液滴13bの体積を推定することが出来る。
なお、「落下中」とは、液滴がノズルの下端から離れた後、他の液体(例えば、点滴筒11内の液溜め14)または固体に接触する前の状態を意味する。
また、図8と図9を比較すると、図8では液滴の成長にしたがって、検出した円の中心位置が大きく下方に移動しているが、図9では、あまり移動していない。このように、滴下から滴下までの一周期のうちの、検出した円の下方への移動距離を用いて、落下中の液滴13bの大きさ(体積)を推定することが可能である。つまり、事前実験によって、種々の液体に対して、移動距離と液滴の大きさの関係を取得しておけば、これを参照して、落下中の液滴13bの体積を推定することが出来る。なお、円の移動距離は、円41の中心位置の移動距離から求めることができる。
液滴の体積と滴下速度(単位時間当たりの滴下数)が分かれば、両者を掛け算することで、滴下量(流量)を求めることができる。したがって、本実施形態の滴下量測定装置は、滴下量を測定するために、落下中の液滴13bの体積を測定するだけでなく、液滴がノズルの下端から離れたことを検知し、液滴の滴下数を計数するカウント部が必要である。
本実施形態では、上述のようにカメラ21の画像データを用いて滴下が起こったことを検知する例、すなわち、データ処理部4がこのカウント部を兼ねる例を示した。この場合、別途のカウント部を設ける必要がないという利点がある。
ただし、カウント部は、データ処理部4とは別であってもよく、図10に示すように、点滴筒11両側の近傍に配置された発光部51と受光部52(例えば、フォトダイオード)とから構成されていてもよい。発光部51は、落下中の液滴13bに光を照射する。受光部52は、発光部51から照射され、落下中の液滴13bによる光の透過量の変化または光の遮断を検出する。
このように、カメラ21(撮像部)とは別のカウント部を用いる場合、滴下数のカウントに、カメラ21の画像データを使用しないため、カメラ21で常時動画を撮影し続ける必要がない。液滴の大きさは、液の種類と滴下ノズルの種類によって決まるため、一回の一連の点滴の間は変化がないと考えてよく、一度把握すれば充分であるからである。例えば、液滴の大きさ(推定体積)を把握するための動画の撮影は、点滴開始直後もしくはその他の適正な時期における短時間だけ行うか、または、時間をあけて定期的に行えばよい。従って、データ処理部を構成する計算機の計算負荷を軽減できるとともに、カメラ21および照明器具22の消費電力を削減できるため、システム全体の消費電力を削減することができる。
また、本実施形態では、ハフ変換で作成した円41の半径または中心位置から落下中の液滴13bの体積を推定したが、これに限られず、画像データの他の分析結果から、落下中の液滴13bの体積を推定してもよい。
例えば、ハフ変換によって成長中の液滴13aの下端を含む円弧状の部分にフィッティングした円を作成し、また、液滴13aとノズル12の下端との境界線(水平線)を作成し、この両者の距離から、落下中の液滴13bの体積を推定してもよい。
また、落下中の液滴13bの体積を推定するための別の好適な方法としては、複数の画像データの各々において、成長中の液滴13aの輪郭を特定し、輪郭から成長中の液滴13aの体積を算出し、成長中の液滴13aの体積に基づいて、落下中の液滴13bの推定体積を算出する方法が挙げられる。
図11は、図7に示される成長中の液滴13aの一連の画像データにおいて、データ処理部により特定(検出)された液滴13aの輪郭43を示す模式図である。液滴13aが軸対称の形状であると仮定すれば、2次元の画像(輪郭43に囲まれた領域)から3次元の体積を計算で求めることが可能であるから、各々の画像データにおける液滴13aの体積を算出することができる。
(滴下量コントローラ)
滴下量コントローラ6は、ノズル12の滴下口において成長し、ノズル12の下端から断続的に落下する液滴の滴下量(流量)を制御するための装置である。滴下量コントローラ6は、滴下量測定装置1と、調整器具3とを備えている。なお、滴下量とは、単位時間当たりに滴下する液滴の量(流量)である。
調整器具3は、滴下量測定装置1によって測定された液滴の滴下量(滴下速度)に基づいて、滴下量を調整するための器具である。調整器具3は、アクチュエータ31とコントローラ32とを有している。
アクチュエータ31は、点滴筒11の下流(下方)に接続されたチューブ15を外部から加圧して押しつぶし、チューブ15内の流路の広さ(開度)を変更することができる。なお、チューブ15は、樹脂等の可撓性材料からなる軟質チューブである。アクチュエータ31は、エンコーダを備えており、該エンコーダによって正確な位置制御を行うことができる。あるいはアクチュエータ31は、正確な位置制御を行うことができるステッピングモータで駆動される。このため、アクチュエータ31は、軟質チューブを任意の幅に押しつぶすことが可能である。
滴下量測定装置1によって測定された液滴の滴下量が狙い値(設定値)より大きい場合、コントローラ32は、軟質チューブの押しつぶし量を大きくし(開度を小さくし)、滴下速度が減少するように、アクチュエータ31を駆動させる。逆に、滴下量測定装置1によって測定された液滴の滴下量が狙い値より小さい場合、コントローラ32は、アクチュエータ31を駆動して軟質チューブの押しつぶし量を小さくし(開度を大きくし)、滴下速度が増加するように、アクチュエータ31を駆動させる。
このように点滴装置が滴下量コントローラを備えている場合、輸液等の投与速度を自動的に正確に制御することが可能である。これにより、看護師等が定期的に点滴の状態を見回るといった負担が軽減される。
なお、本実施形態において、「滴下」としては、例えば、患者に輸液等を投与する点滴の際の点滴筒11内における液滴の滴下が挙げられるが、これに限られず、医療用途以外の工業用途などにおける液滴の滴下も含まれる。
本実施形態によれば、上述のように、落下中の液滴13bよりも移動速度の遅い成長中の液滴13aを撮影することで、液滴の体積を測定することができる。したがって、安価なカメラ等(例えば、30枚/秒程度の画像処理能力のカメラやデータ処理装置)を用いた場合でも、滴下する液の種類によらず、液滴の滴下量を正確に測定することができる。
[実施形態2]
本実施形態は、滴下量測定装置のデータ処理部が、画像データを分析することにより、滴下数をカウントせずに、直接、成長中の液滴の体積増加速度を算出し、この体積増加速度を滴下量とする点で、実施形態1とは異なる。
実施形態1において、図11を参照して説明したとおり、各々の画像データにおける2次元の画像(輪郭43に囲まれた領域)から、液滴13aの体積を算出することができる。
液滴の滴下が起こった後は、ノズル12の下端に付着した液滴13aの体積が大きく減少するため、一連の画像データから、滴下から次の滴下までの一周期を切り出すことができる。滴下から次の滴下までの一周期として切り出された一連の画像データのうち、任意の1つの画像データと、別の時刻の任意の1つの画像データとから、それぞれの液滴13aの体積を計算する。それらの体積の差(体積増加量)を算出し、体積増加量を画像データを取得した時間の間隔で割算すれば、体積変化速度を求めることができる。この体積変化速度は、滴下量(点滴の流量)に等しい。
本実施形態においては、このようにして、成長中の液滴13aの体積増加速度から直接、滴下量(流量)を求めることができる。したがって、本実施形態の滴下量測定装置は、滴下数をカウントするカウント部が必要ない点で有利である。また、本実施形態においては、滴下の発生にかかわらず、滴下から次の滴下までの間の期間であっても流量を求めることができるので、より高速で高精度な制御が可能である。
今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 滴下量測定装置、11 点滴筒、12 ノズル、120 滴下口、121 凸部、122 首部、13a (成長中の)液滴、13b (落下中の)液滴、14 液溜め、15,16 チューブ、21 カメラ、22 照明器具、3 調整器具、31 アクチュエータ、32 コントローラ、4 データ処理部、41,42 円、43 輪郭、51 発光部、52 受光部、6 滴下量コントローラ。

Claims (7)

  1. 透明な点滴筒と、該点滴筒の内部に断続的に液滴を落下させるための滴下口を有するノズルとを備える点滴器具と、
    前記ノズルの前記滴下口において成長し、前記滴下口から断続的に落下する液滴の滴下量を測定するための滴下量測定装置と、を備える点滴装置であって、
    前記ノズルは、前記点滴筒の外部から識別可能な前記ノズルの形状及び/又は装着位置を識別するための目印を有し、
    前記滴下量測定装置は、
    前記ノズルの側方両端に焦点を合わせた状態で、前記ノズルの画像データ、および、前記滴下口において成長している成長中の液滴の異なる時点における複数の画像データを取得する撮像部と、
    前記成長中の液滴の異なる時点における前記複数の画像データを分析することにより、前記滴下量を算出するデータ処理部と、
    さらに前記ノズルの形状及び/又は装着位置を予め記憶している判別部を備えていることを特徴とする、点滴装置。
  2. 前記目印は、前記ノズルの外周面上に設けられた凹凸形状である、請求項1に記載の点滴装置。
  3. 前記目印は、前記ノズルの先端部に設けられたテーパー形状である、請求項1に記載の点滴装置。
  4. 前記ノズルの外周面が撥水性である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の点滴装置。
  5. 前記判別部は所望の形状を有していない点滴筒が装着されていると判別した場合、及び/又は、装着位置が所定の正しい位置から許容される限度を超えてズレていた場合に警報を発する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の点滴装置。
  6. 前記目印はノズルの中心軸に対して軸対称の形状である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の点滴装置。
  7. 前記ノズルの画像データから、前記ノズルの前記目印が所定の範囲内に配置されているかどうかを判別する判別部をさらに含む、請求項1〜のいずれか1項に記載の点滴装置。
JP2017539153A 2015-09-11 2016-09-05 点滴装置 Active JP6432690B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015179557 2015-09-11
JP2015179557 2015-09-11
PCT/JP2016/075968 WO2017043437A1 (ja) 2015-09-11 2016-09-05 点滴器具および点滴装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPWO2017043437A1 JPWO2017043437A1 (ja) 2018-04-19
JP6432690B2 true JP6432690B2 (ja) 2018-12-05

Family

ID=58240800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017539153A Active JP6432690B2 (ja) 2015-09-11 2016-09-05 点滴装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6432690B2 (ja)
WO (1) WO2017043437A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7538155B2 (ja) 2019-06-28 2024-08-21 ロリク・テクノロジーズ・アーゲー キノキサリン-ヒドラゾンコアを有する新規な重合性液晶
JP2022537630A (ja) 2019-06-28 2022-08-29 ロリク・テクノロジーズ・アーゲー カルバゾールコアを有する新規な重合性液晶
CN114026078B (zh) 2019-06-28 2024-06-07 罗利克技术有限公司 新型可聚合液晶
JP7564192B2 (ja) 2019-08-28 2024-10-08 ロリク・テクノロジーズ・アーゲー 重合性液晶の組成物

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4085660B2 (ja) * 2002-03-12 2008-05-14 株式会社ジェイ・エム・エス プラスチック製微量点滴芯および点滴芯を装着した点滴筒
JP2005334113A (ja) * 2004-05-25 2005-12-08 Meteku:Kk 多目的輸液投与装置
JP5583939B2 (ja) * 2009-09-17 2014-09-03 テルモ株式会社 点滴検出装置、輸液ポンプとその制御方法
JP2013066696A (ja) * 2011-09-06 2013-04-18 Gifu Univ 画像処理システム及び画像処理方法
JP3185064U (ja) * 2013-04-12 2013-08-01 欣也 石坂 輸液ポンプ

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017043437A1 (ja) 2017-03-16
JPWO2017043437A1 (ja) 2018-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107106768B (zh) 滴下量测定装置、滴下量控制器、点滴装置以及液滴体积测定装置
JP6432690B2 (ja) 点滴装置
JP6371829B2 (ja) 画像マルチチャネル光検出による光学画像装置
US11529465B2 (en) Infusion system using optical imager for controlling flow and method thereof
JP6590317B2 (ja) 液滴量測定装置及び測定方法
CN108025135B (zh) 滴下检测装置
KR100664644B1 (ko) 영상 신호 처리를 이용한 링거액 유량 측정 시스템
JP6830406B2 (ja) 分注装置
US10398846B2 (en) Monitoring manually operated syringes
EP3277154B1 (en) Matter tracking system
JP2018525169A (ja) シリンジ流体充填検証および自動注入器システム機構の画像認識のためのシステムおよび方法
KR101751395B1 (ko) 수액 방울 검출 장치 및 방법, 이를 수행하기 위한 기록매체
KR101727229B1 (ko) 수액 주입속도 측정기
US20180195949A1 (en) Monitoring system and method for detecting flowing microscopic objects
JP6628003B2 (ja) 液滴流量測定装置
JP6777334B2 (ja) 手動操作式シリンジの監視
CN106950007B (zh) 一种基于机器视觉的输液管管内压力检测方法及装置
BR112020002447B1 (pt) Dispositivo, sistema e método de medição de profundidade de um orifício

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20171227

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20171227

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180717

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20180912

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20181009

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20181022

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6432690

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150