JPH02279169A - レーザ光照射装置 - Google Patents
レーザ光照射装置Info
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- JPH02279169A JPH02279169A JP1101459A JP10145989A JPH02279169A JP H02279169 A JPH02279169 A JP H02279169A JP 1101459 A JP1101459 A JP 1101459A JP 10145989 A JP10145989 A JP 10145989A JP H02279169 A JPH02279169 A JP H02279169A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
この発明は、たとえば体腔内の生体組織にレーザ光を照
射して治療するレーザ光照射装置に関する。
射して治療するレーザ光照射装置に関する。
[従来の技術]
体腔内の生体組織に発生した腫瘍部位等にレーザ光を照
射し、腫瘍部位を約42〜43℃に加温して治療するこ
とが行なわれている。このレーザ光照射装置は、レーザ
プローブを有し、経内視鏡的に体腔内に挿入してレーザ
プローブの出射端を腫瘍部位に近接した状態でレーザ光
を照射するようになっている。
射し、腫瘍部位を約42〜43℃に加温して治療するこ
とが行なわれている。このレーザ光照射装置は、レーザ
プローブを有し、経内視鏡的に体腔内に挿入してレーザ
プローブの出射端を腫瘍部位に近接した状態でレーザ光
を照射するようになっている。
ところで、腫瘍部位にレーザ光を照射し続けると、腫瘍
部位の温度が上昇するため、その腫瘍部位の温度、つま
り照射部位の温度を正確に知る必要がある。
部位の温度が上昇するため、その腫瘍部位の温度、つま
り照射部位の温度を正確に知る必要がある。
そこで、従来においては、たとえば特願昭62−307
974号に示すように、レーザプローブの先端近傍に温
度センサを設け、この温度センサからの温度検知信号に
よってレーザ光の出力を制御している。また、生体組織
の凝固、蒸散を行う場合においても、照射部位の温度を
測定して正確な治療を行う必要があり、たとえば実願昭
63−134154号に示すように、レーザプローブの
先端に温度センサを設けている。
974号に示すように、レーザプローブの先端近傍に温
度センサを設け、この温度センサからの温度検知信号に
よってレーザ光の出力を制御している。また、生体組織
の凝固、蒸散を行う場合においても、照射部位の温度を
測定して正確な治療を行う必要があり、たとえば実願昭
63−134154号に示すように、レーザプローブの
先端に温度センサを設けている。
また、照射部位・にレーザ光を照射しながら、その照射
部位の温度を検知するために、たとえば特開昭62−8
6504号公報や特願昭62−306897号に示すよ
うに、治療用のレーザ光を導光するファイバーに、照射
部位の温度を検知するための赤外光を導光するようにし
たものもある。
部位の温度を検知するために、たとえば特開昭62−8
6504号公報や特願昭62−306897号に示すよ
うに、治療用のレーザ光を導光するファイバーに、照射
部位の温度を検知するための赤外光を導光するようにし
たものもある。
[発明が解決しようとする課題]
ところが、前述した特願昭62−307974号、実願
昭63−134154号によれば、温度センサによって
生体組織の温度Al1定は可能であるが、そのAPI定
部位はレーザ光の照射部位の中心から離れており、治療
上必要な中心部の温度は推定せざるを得ない。このため
、最適な治療を行うことが難しいばかりか、場合によっ
ては誤った治療を行ってしまう恐れがある。
昭63−134154号によれば、温度センサによって
生体組織の温度Al1定は可能であるが、そのAPI定
部位はレーザ光の照射部位の中心から離れており、治療
上必要な中心部の温度は推定せざるを得ない。このため
、最適な治療を行うことが難しいばかりか、場合によっ
ては誤った治療を行ってしまう恐れがある。
また、特開昭62−865−4号公報や特願昭62−3
06897号は、同一のファイバーにより治療と温度測
定を行っている。しかし、温度測定のための波長は5〜
10μmであり、この波長を導光可能なファイバーの場
合、治療用として使用できるものが限られてしまい、た
とえば一般的なA「レーザやNd:YAGレーザは導光
てきない。
06897号は、同一のファイバーにより治療と温度測
定を行っている。しかし、温度測定のための波長は5〜
10μmであり、この波長を導光可能なファイバーの場
合、治療用として使用できるものが限られてしまい、た
とえば一般的なA「レーザやNd:YAGレーザは導光
てきない。
この発明は、前記事情に管口してなされたもので、その
目的とするところは、レーザ光の照射部位の中心部の温
度を精度良く測定することができ、しかも使用できるレ
ーザの波長範囲が広いことにより適確な治療を行うこと
ができるレーザ光照射装置を提供することにある。
目的とするところは、レーザ光の照射部位の中心部の温
度を精度良く測定することができ、しかも使用できるレ
ーザの波長範囲が広いことにより適確な治療を行うこと
ができるレーザ光照射装置を提供することにある。
[課題を解決するための手段及び作用]この発明は、前
記目的を達成するために、レーザ光を発生するレーザ発
振器と、このレーザ発振器から出射されたレーザ光を照
射部位に導光する中空導波路と、この中空導波路に挿入
され前記照射部位から反射する赤外光を導光する赤外光
導光用ファイバーと、この赤外光導光用ファイバーによ
って導光された赤外光を受け前記照射部位の温度を測定
する赤外光温度al定器とからレーザ光照射装置を構成
する。
記目的を達成するために、レーザ光を発生するレーザ発
振器と、このレーザ発振器から出射されたレーザ光を照
射部位に導光する中空導波路と、この中空導波路に挿入
され前記照射部位から反射する赤外光を導光する赤外光
導光用ファイバーと、この赤外光導光用ファイバーによ
って導光された赤外光を受け前記照射部位の温度を測定
する赤外光温度al定器とからレーザ光照射装置を構成
する。
そして、レーザ光を中空導波路によって導光することに
より、波長範囲が紫外、たとえばエキシマレーザから遠
赤外、たとえばCO2レーザまで広くすることを可能と
するとともに、照射部位から発生する赤外光はその温度
によって赤外光の強さが増減し、たとえば5μm域での
赤外光強度をi’lFIることにより、レーザ光の照射
部位の中心部の温度をAl1定する。
より、波長範囲が紫外、たとえばエキシマレーザから遠
赤外、たとえばCO2レーザまで広くすることを可能と
するとともに、照射部位から発生する赤外光はその温度
によって赤外光の強さが増減し、たとえば5μm域での
赤外光強度をi’lFIることにより、レーザ光の照射
部位の中心部の温度をAl1定する。
[実施例]
以下、この発明の各実施例を図面に基づいて説明する。
第1図は第1の実施例を示すもので、レーザ発振器1は
電源2に接続されているとともに制御部3に接続され、
出射されるレーザ光りの出力が制御される。レーザ発振
器1の出射口の近傍にはドーナッツ形状のアパーチャ4
を有しており、レーザ光りの光軸上には集光レンズ5、
ダイクロイックミラー6が配置されている。また、前記
レーザ発振器1から出射されるレーザ光りの集光位置に
は中空導波路7の端部が位置決めされており、その先端
は生体組織8の腫瘍部位などの照射部位9に開口してい
る。すなわち、中空導波路7は可撓性を有する管状体に
よって形成され、その内面は金、銀、銅あるいはアルミ
ニウム等の金属膜からなる光反射材が施されている。そ
して、この中空導波路7はたとえば内視鏡の挿通チャン
ネルに挿通されるとともに、前記レーザ光りを照射部位
9に導光するようになっている。
電源2に接続されているとともに制御部3に接続され、
出射されるレーザ光りの出力が制御される。レーザ発振
器1の出射口の近傍にはドーナッツ形状のアパーチャ4
を有しており、レーザ光りの光軸上には集光レンズ5、
ダイクロイックミラー6が配置されている。また、前記
レーザ発振器1から出射されるレーザ光りの集光位置に
は中空導波路7の端部が位置決めされており、その先端
は生体組織8の腫瘍部位などの照射部位9に開口してい
る。すなわち、中空導波路7は可撓性を有する管状体に
よって形成され、その内面は金、銀、銅あるいはアルミ
ニウム等の金属膜からなる光反射材が施されている。そ
して、この中空導波路7はたとえば内視鏡の挿通チャン
ネルに挿通されるとともに、前記レーザ光りを照射部位
9に導光するようになっている。
さらに、前記中空導波路7の内部には赤外光導光用ファ
イバー10が挿入されている。この赤外光導光用ファイ
バー10は、その外周面が金、銀、銅あるいはアルミニ
ウム等の金属膜からなる光反射材によって被覆されてお
り、その一端には赤外光入射部10aが、他端には赤外
光出射部10bが設けられている。
イバー10が挿入されている。この赤外光導光用ファイ
バー10は、その外周面が金、銀、銅あるいはアルミニ
ウム等の金属膜からなる光反射材によって被覆されてお
り、その一端には赤外光入射部10aが、他端には赤外
光出射部10bが設けられている。
前記赤外光導光用ファイバー10の赤外光出射部10b
に対向する前記ダイクロイックミラー6の反射面にはミ
ラー11が対向しており、赤外光を赤外光温度+1−1
定器12に導光する。この赤外光温度al定器12は温
度表示パネル13に接続されている。
に対向する前記ダイクロイックミラー6の反射面にはミ
ラー11が対向しており、赤外光を赤外光温度+1−1
定器12に導光する。この赤外光温度al定器12は温
度表示パネル13に接続されている。
なお、前記アパーチャ4は、その中心がレーザ光りの光
軸と偏心しており、中空導波路7の内部の赤外光導光用
ファイバー10もアパーチャ4に合わせて偏心している
。
軸と偏心しており、中空導波路7の内部の赤外光導光用
ファイバー10もアパーチャ4に合わせて偏心している
。
つぎに、作用について説明する。
レーザ発振2Z1から出射されたレーザ光りはアパーチ
ャ4によって中心部に抜けのあるレーザ光りに変えられ
た状態で、集光レンズ5により中空導波路7の入射端へ
集光される。すなわち、レーザ光りは中空導波路7に挿
入された赤外光導光用ファイバー10を避けるように中
空導波路7に入射する。中空導波路7に集光されたレー
ザ光りは中空導波路7の内面で反射を繰り返しながら進
み、出射端から生体組織8へ出射される。そして、レー
ザ光りによって照射部位9を加温、凝固あるいは蒸散す
る。照射部位9はレーザ光りの照射によって温度上昇し
、その温度によって異なる波長の赤外光が出る。この赤
外光は赤外光入射部10aから赤外光導光用ファイバー
10に入射し、赤外光導光用ファイバー10によって光
伝送され、その赤外光出射部10bから出射し、ダイク
ロイックミラー5、ミラー11をによって反射され、赤
外光温度Al定器12へ入射される。そして、この温度
情報は温度表示パネル13に表示される。
ャ4によって中心部に抜けのあるレーザ光りに変えられ
た状態で、集光レンズ5により中空導波路7の入射端へ
集光される。すなわち、レーザ光りは中空導波路7に挿
入された赤外光導光用ファイバー10を避けるように中
空導波路7に入射する。中空導波路7に集光されたレー
ザ光りは中空導波路7の内面で反射を繰り返しながら進
み、出射端から生体組織8へ出射される。そして、レー
ザ光りによって照射部位9を加温、凝固あるいは蒸散す
る。照射部位9はレーザ光りの照射によって温度上昇し
、その温度によって異なる波長の赤外光が出る。この赤
外光は赤外光入射部10aから赤外光導光用ファイバー
10に入射し、赤外光導光用ファイバー10によって光
伝送され、その赤外光出射部10bから出射し、ダイク
ロイックミラー5、ミラー11をによって反射され、赤
外光温度Al定器12へ入射される。そして、この温度
情報は温度表示パネル13に表示される。
したがって、温度表示パネル13に表示される照射部位
9の温度情報を見ながら制御部3を制御してレーザ発振
器1からはっ出射されるレーザ光りの出力を制御するこ
とができる。また、アパーチャ4を光軸に対して偏心さ
せることにより、レーザ光りの最もエネルギーの高い中
心部分をカットすることが防げ、効率の良い治療ができ
る。
9の温度情報を見ながら制御部3を制御してレーザ発振
器1からはっ出射されるレーザ光りの出力を制御するこ
とができる。また、アパーチャ4を光軸に対して偏心さ
せることにより、レーザ光りの最もエネルギーの高い中
心部分をカットすることが防げ、効率の良い治療ができ
る。
この実施例によれば、生態組織8ヘレーザ光りを照射し
ているとき、その照射部位9の中心部の温度を正確かつ
容易に測定することができ、適確なレーザ治療を行うこ
とができる。
ているとき、その照射部位9の中心部の温度を正確かつ
容易に測定することができ、適確なレーザ治療を行うこ
とができる。
第2図は第2の実施例を示すもので、第1の実施例と同
一構成部分は同一番号を付して説明を省゛略する。レー
ザ発振器1から出射されたレーザ光りはそのまま中空導
波路7に入社され、照射部位9から入射される赤外光を
導光する赤外光導光用ファイバー10は、中空導波路7
の途中から分岐し、その赤外光出射部10bが赤外光温
度測定器12に直接的に入射されるようにしたものであ
る。
一構成部分は同一番号を付して説明を省゛略する。レー
ザ発振器1から出射されたレーザ光りはそのまま中空導
波路7に入社され、照射部位9から入射される赤外光を
導光する赤外光導光用ファイバー10は、中空導波路7
の途中から分岐し、その赤外光出射部10bが赤外光温
度測定器12に直接的に入射されるようにしたものであ
る。
この実施例によれば、アパーチャ、ダイクロイックミラ
ー等が不要となり、反射によるロスがなくなり、精度の
高い温度測定が可能となる。
ー等が不要となり、反射によるロスがなくなり、精度の
高い温度測定が可能となる。
さらに、前記実施例によれば、第3図および第4図に示
すように、赤外光導光用ファイバー10を操作機構(図
示しない)によって進退させ、中空導波路7との相対位
置を変化させることによって、温度4−1定の範囲りを
変えることができ、細かな治療に対しても対応可能であ
る。
すように、赤外光導光用ファイバー10を操作機構(図
示しない)によって進退させ、中空導波路7との相対位
置を変化させることによって、温度4−1定の範囲りを
変えることができ、細かな治療に対しても対応可能であ
る。
第5図は第3の実施例を示すもので、第1の実施例と同
一構成部分は同一番号を付して説明を省略する。すなわ
ち、赤外光温度8−1定器12からの温度情報を制御部
3にフィードバックすることにより、照射部位9を一定
温度に保ったり、設定温度以上に上昇しないようにレー
ザ発振器1を制御することが自動化できる。
一構成部分は同一番号を付して説明を省略する。すなわ
ち、赤外光温度8−1定器12からの温度情報を制御部
3にフィードバックすることにより、照射部位9を一定
温度に保ったり、設定温度以上に上昇しないようにレー
ザ発振器1を制御することが自動化できる。
なお、この発明における温度測定は赤外光の検出によっ
て行っているため、治療用レーザ光の反射との混同が問
題となるが、近赤外領域のArレーザやNd : YA
Gレーザの反射光の場合は温度測定用の赤外光導光ファ
イバーでは導光できないため、治療と温度1111定が
同時に行える。また、5〜10μmの中赤外から遠赤外
として用いる場合は温度Δ−1定用赤外光導光ファイバ
ーにも導光できてしまうが、この場合は温度A−1定と
治療を交互に行うことにより実施できる。
て行っているため、治療用レーザ光の反射との混同が問
題となるが、近赤外領域のArレーザやNd : YA
Gレーザの反射光の場合は温度測定用の赤外光導光ファ
イバーでは導光できないため、治療と温度1111定が
同時に行える。また、5〜10μmの中赤外から遠赤外
として用いる場合は温度Δ−1定用赤外光導光ファイバ
ーにも導光できてしまうが、この場合は温度A−1定と
治療を交互に行うことにより実施できる。
[発明の効果]
以上説明したように、この発明によれば、レーザ光を照
射部位に導光する中空導波路に、前記照射部位から反射
する赤外光を導光する赤外光導光用ファイバーを挿入し
、この赤外光導光用ファイバーによって導光された赤外
光を受けて照射部位の温度を測定するようにしたから、
生態組織にレーザ光を照射して治療等を行うとき、その
照射部位の中心部の温度を容易かつ正確に測定すること
ができる。
射部位に導光する中空導波路に、前記照射部位から反射
する赤外光を導光する赤外光導光用ファイバーを挿入し
、この赤外光導光用ファイバーによって導光された赤外
光を受けて照射部位の温度を測定するようにしたから、
生態組織にレーザ光を照射して治療等を行うとき、その
照射部位の中心部の温度を容易かつ正確に測定すること
ができる。
第1図はこの発明の第1の実施例を示すレーザ照射装置
全体の構成図、第2図はこの発明の第2の実施例を示す
レーザ照射装置全体の構成図、第3図および第4図は第
2の実施例の変形例を示す作用説明図、第5図はこの発
明の第3の実施例を示すレーザ照射装置全体の構成図で
ある。 1・・・レーザ発振器、7・・・中空導波路、10・・
・赤外光導波導光用ファイバー 12・・・赤外光温度
測定器。
全体の構成図、第2図はこの発明の第2の実施例を示す
レーザ照射装置全体の構成図、第3図および第4図は第
2の実施例の変形例を示す作用説明図、第5図はこの発
明の第3の実施例を示すレーザ照射装置全体の構成図で
ある。 1・・・レーザ発振器、7・・・中空導波路、10・・
・赤外光導波導光用ファイバー 12・・・赤外光温度
測定器。
Claims (1)
- レーザ光を発生するレーザ発振器と、このレーザ発振器
から出射されたレーザ光を照射部位に導光する中空導波
路と、この中空導波路に挿入され前記照射部位から反射
する赤外光を導光する赤外光導光用ファイバーと、この
赤外光導光用ファイバーによって導光された赤外光を受
け前記照射部位の温度を測定する赤外光温度測定器とを
具備したことを特徴とするレーザ光照射装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1101459A JPH02279169A (ja) | 1989-04-20 | 1989-04-20 | レーザ光照射装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1101459A JPH02279169A (ja) | 1989-04-20 | 1989-04-20 | レーザ光照射装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH02279169A true JPH02279169A (ja) | 1990-11-15 |
Family
ID=14301286
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1101459A Pending JPH02279169A (ja) | 1989-04-20 | 1989-04-20 | レーザ光照射装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH02279169A (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010009035A (ja) * | 2008-05-30 | 2010-01-14 | Tohoku Univ | 光走査デバイス |
JP2010529885A (ja) * | 2007-06-15 | 2010-09-02 | マックス エンドスコピー、インコーポレイテッド | 可撓赤外線供給装置および方法 |
JP2016538026A (ja) * | 2013-10-24 | 2016-12-08 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 外科レーザ治療温度モニタ |
-
1989
- 1989-04-20 JP JP1101459A patent/JPH02279169A/ja active Pending
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010529885A (ja) * | 2007-06-15 | 2010-09-02 | マックス エンドスコピー、インコーポレイテッド | 可撓赤外線供給装置および方法 |
JP2010009035A (ja) * | 2008-05-30 | 2010-01-14 | Tohoku Univ | 光走査デバイス |
JP2016538026A (ja) * | 2013-10-24 | 2016-12-08 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッドBoston Scientific Scimed,Inc. | 外科レーザ治療温度モニタ |
US10667863B2 (en) | 2013-10-24 | 2020-06-02 | Boston Scientific Scimed, Inc. | Surgical laser treatment temperature monitoring |
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