JPWO2014030491A1 - 光音響波測定器 - Google Patents

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Abstract

本発明による光音響波測定器1は、パルス光Pを出力する光ファイバ20と、パルス光Pが透過し、光ファイバ20のパルス光出力端20aと測定対象2との間に配置された外部スペーサ34と、パルス光Pにより測定対象2において発生した光音響波Wを受けて、電気信号に変換する圧電素子14と、外部スペーサ34と圧電素子14との間に配置され、圧電素子14とは別体であり、光音響波Wが透過するスペーサ18を備える。圧電素子14がパルス光出力端20aよりも測定対象2から離れている。光ファイバ20の一部分が、スペーサ18の内部に配置されている。

Description

本発明は、光音響センサに関する。
従来より、パルス光を被測定物(例えば、生体)に照射することにより得られる光音響信号を測定する光音響センサ(例えば、特許文献1(特開2011−229660号公報)を参照)が知られている。
しかしながら、光音響センサにより得られる光音響信号にはノイズが含まれてしまう。
そこで、本発明は、光音響波測定器により得られる光音響信号に含まれるノイズを減じることを課題とする。
本発明にかかる光音響波測定器は、光を出力する光出力部と、前記光が透過し、前記光出力部の光出力端と測定対象との間に配置された配置部材と、前記光により前記測定対象において発生した光音響波を受けて、電気信号に変換する光音響波検知部と、前記配置部材と前記光音響波検知部との間に配置され、前記光音響波が透過する光音響波透過部材と、を備え、前記光音響波検知部が前記光出力端よりも前記測定対象から離れており、前記光出力部の一部分が、前記光音響波透過部材の内部に配置されているように構成される。
上記のように構成された光音響波測定器によれば、光出力部が、光を出力する。配置部材が、前記光が透過し、前記光出力部の光出力端と測定対象との間に配置された。光音響波検知部が、前記光により前記測定対象において発生した光音響波を受けて、電気信号に変換する。光音響波透過部材が、前記配置部材と前記光音響波検知部との間に配置され、前記光音響波が透過する。前記光音響波検知部が前記光出力端よりも前記測定対象から離れている。前記光出力部の一部分が、前記光音響波透過部材の内部に配置されている。
なお、本発明にかかる光音響波測定器は、前記光出力部が、前記光音響波透過部材を貫通するようにしてもよい。
なお、本発明にかかる光音響波測定器は、前記光出力部が、光ファイバであるようにしてもよい。
なお、本発明にかかる光音響波測定器は、前記光音響波検知部が、圧電素子であるようにしてもよい。
第1図は、本発明の実施形態にかかる光音響波測定器1の断面図である。
第2図は、比較例にかかる光音響波測定器1の断面図である。
第3図は、比較例にかかる光音響波測定器1(第2図参照)による検出波形(第3図(a))および本発明の実施形態にかかる光音響波測定器1(第1図参照)による検出波形(第3図(b))を概念的に示すグラフである。
以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
第1図は、本発明の実施形態にかかる光音響波測定器1の断面図である。光音響波測定器1は、ケース10、バッキング材12、圧電素子(光音響波検知部)14、電極16、スペーサ(光音響波透過部材)18、光ファイバ(光出力部)20、外部スペーサ(配置部材)34を備える。
ケース10は、バッキング材12、圧電素子14、電極16およびスペーサ18を収容するケースである。スペーサ18はケース10の底面に接し、電極16はスペーサ18に載せられ、圧電素子14は電極16に載せられ、バッキング材12は圧電素子14に載せられている。
バッキング材12は、エポキシ樹脂の裏打ち材である。圧電素子(光音響波検知部)14は、疎密波などの圧力を受け、電圧に変換する。電極16は、圧電素子14から電圧を受け、図示省略した外部の測定装置(例えば、オシロスコープ)に与える。電極16は、例えば、金の電極である。
スペーサ(光音響波透過部材)18は、疎密波(光音響波W)を透過するものであり、例えばアクリル、エポキシ、石英ガラスなどの透明なスペーサである。スペーサ18は、配置部材34と圧電素子(光音響波検知部)14との間に配置されており、配置部材34とは別体の部材である。なお、スペーサ18は、光と光音響波が透過して、測定対象2と圧電素子14の音響インピーダンスを合わせる整合層である。
光ファイバ(光出力部)20は、パルス光出力端20aから光(例えば、パルス光P)を出力する。なお、光ファイバ20は、光音響波測定器1の外部のパルス光源(図示省略)に接続されている。
光ファイバ20は、ケース10、バッキング材12、圧電素子14および電極16を貫通する。さらに、光ファイバ20の一部分が、スペーサ(光音響波透過部材)18の内部に配置されている。ただし、第1図に示すように、光ファイバ20がスペーサ18を貫通していてもよい。
外部スペーサ(配置部材)34は、パルス光Pが透過し、パルス光出力端20aと測定対象2との間に配置されている。なお、外部スペーサ34は、ケース10およびパルス光出力端20aに接し、しかも測定対象2に接している。外部スペーサ34は、例えば、アクリル、エポキシ、石英ガラスなどの透明なスペーサである。
なお、測定対象2は、例えば人間の指の腹である。測定対象2には血管内の血液2aがあり、血管内の血液2aがパルス光Pを受けると、光音響波Wを発生する。圧電素子14は、光音響波Wを受けて、電気信号(例えば、電圧)に変換する。圧電素子14は、パルス光出力端20aよりも測定対象2から離れている。
次に、本発明の実施形態の動作を、比較例と比較しながら説明する。
まず、外部のパルス光源(図示省略)がパルス光Pを発し、パルス光Pが光ファイバ20を通過して、パルス光出力端20aからパルス光Pが出力される。パルス光Pは、外部スペーサ34を通過して、測定対象2に与えられる。
パルス光Pは測定対象2の血管内の血液2aに到達する。すると、血管内の血液2aがパルス光Pを吸収し、暖められ、断熱膨張する。これにより、血管内の血液2aから疎密波(光音響波W)が出力される。
光音響波Wは、測定対象2、外部スペーサ34、スペーサ18および電極16を透過し、圧電素子14に到達する。圧電素子14は、光音響波Wによる圧力を、電気信号(例えば、電圧)に変換する。この電圧が電極16を介して、外部に取り出され、オシロスコープなどに与えられる。
第2図は、比較例にかかる光音響波測定器1の断面図である。
比較例は、第1図に示す光音響波測定器1において、光ファイバ20がスペーサ18の内部に全く入り込まないものである。比較例においては、パルス光出力端20aがスペーサ18に接している。
第3図は、比較例にかかる光音響波測定器1(第2図参照)による検出波形(第3図(a))および本発明の実施形態にかかる光音響波測定器1(第1図参照)による検出波形(第3図(b))を概念的に示すグラフである。
比較例(第3図(a)参照)においても、本発明の実施形態(第3図(b)参照)においても、パルス光出力端20aからパルス光Pが出力され始めた直後の近端反射ノイズAは、あまり変わらない。
しかし、近端反射ノイズAと、測定の対象となる測定目的信号Bとの間に生じるノイズCは、比較例(第3図(a)参照)においては大きいものの、本発明の実施形態(第3図(b)参照)においては小さい。これは、光ファイバ20がスペーサ18の内部に入り込む(特には、貫通する)ことによる効果である。
比較例(第2図参照)においては、パルス光出力端20aが圧電素子14および電極16に近いので、圧電素子14に到達するパルス光出力端20a近傍で発生した光音響波(ノイズC)が大きくなる。しかし、本発明の実施形態(第1図参照)においては、パルス光出力端20aが圧電素子14および電極16から遠いので、圧電素子14に到達するパルス光出力端20a近傍で発生した光音響波(ノイズC)が小さくなる。
本発明の実施形態にかかる光音響波測定器1によれば、光ファイバ20がスペーサ18の内部に入り込む(特には、貫通する)ことにより、光音響波測定器1により得られる光音響信号に含まれるノイズを減じることができる。
なお、スペーサ18は配置部材34とは別体の部材であると説明したが、スペーサ18と配置部材34とが一体でもよい。

Claims (4)

  1. 光を出力する光出力部と、
    前記光が透過し、前記光出力部の光出力端と測定対象との間に配置された配置部材と、
    前記光により前記測定対象において発生した光音響波を受けて、電気信号に変換する光音響波検知部と、
    前記配置部材と前記光音響波検知部との間に配置され、前記光音響波が透過する光音響波透過部材と、
    を備え、
    前記光音響波検知部が前記光出力端よりも前記測定対象から離れており、
    前記光出力部の一部分が、前記光音響波透過部材の内部に配置されている、
    光音響波測定器。
  2. 請求項1に記載の光音響波測定器であって、
    前記光出力部が、前記光音響波透過部材を貫通する、
    光音響波測定器。
  3. 請求項1または2に記載の光音響波測定器であって、
    前記光出力部が、光ファイバである、
    光音響波測定器。
  4. 請求項1または2に記載の光音響波測定器であって、
    前記光音響波検知部が、圧電素子である、
    光音響波測定器。
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