WO2017082381A1 - 液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラム - Google Patents

液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラム Download PDF

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WO2017082381A1
WO2017082381A1 PCT/JP2016/083485 JP2016083485W WO2017082381A1 WO 2017082381 A1 WO2017082381 A1 WO 2017082381A1 JP 2016083485 W JP2016083485 W JP 2016083485W WO 2017082381 A1 WO2017082381 A1 WO 2017082381A1
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droplet
image
unit
liquid
volume
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PCT/JP2016/083485
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鈴木 順
尚行 小田島
忠孝 上山
俊一 永松
功 大和田
陽美 寒川
安範 櫻田
良一 赤井
Original Assignee
株式会社アイカムス・ラボ
有限会社イグノス
ニプロ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a droplet measurement system, a droplet measurement method, and a droplet measurement program for measuring the volume of a droplet dropped from a nozzle.
  • the flow rate control of the drip is obtained by counting the number of droplets dropped in the drip tube to obtain the number of drops per unit time, calculating the flow rate on the assumption that the volume of the droplet is constant, This was done by adjusting the dropping period (time interval for dropping).
  • the surface tension of the drip liquid changes depending on conditions such as the viscosity and the environmental temperature, so the volume per droplet is not constant.
  • the patient may change his / her posture during the drip, and in this case, the head difference of the drip liquid may change and the volume of the liquid droplet may fluctuate. Therefore, in the conventional method of controlling the flow rate only by the droplet dropping period, an error in the flow rate is likely to occur, and it is difficult to control the flow rate with high accuracy.
  • Patent Document 1 discloses a transparent drip tube, a light emitting unit disposed on one side outside the drip tube, a two-dimensional image sensor disposed at a position facing the light emitting unit and the drip tube, and the like. And a droplet detecting device in which the field of view of the two-dimensional image sensor is set so as to include the tip of the dropping nozzle in the drip tube and a predetermined drop distance of the droplet falling from the dropping nozzle.
  • the state until the liquid droplet is separated from the tip of the dropping nozzle and falls is imaged at predetermined time intervals, and the state of the liquid droplet in the captured image is determined to be the “liquid droplet falling state”.
  • the previous image is examined, and when the state of the droplet in the previous image is determined to be the “state before dropping the droplet”, the image determined as the “droplet falling state” is used.
  • the volume of the droplet is calculated.
  • the present invention has been made in view of the above, and a droplet measurement system, a droplet measurement method, and a droplet that can accurately measure the volume of a droplet by image processing with a lighter computational load than conventional ones.
  • the purpose is to provide a measurement program.
  • a droplet measurement system includes an imaging unit that images a subject and outputs image data in a droplet measurement system that measures a volume of a droplet dropped from a nozzle.
  • the imaging unit installed with the field of view directed to the tip of the nozzle and the region extending vertically downward from the tip, and the field of view of the imaging unit is set to a rectangular region that is long in the vertical direction, Based on the imaging control unit that causes the imaging unit to perform imaging, and the image data output from the imaging unit, the tip of the nozzle and the region extending vertically downward from the tip are shown corresponding to the rectangular region.
  • an image processing unit that calculates a volume of the droplet based on the acquired images in time series order.
  • the image processing unit detects a liquid breakage image that is an image of a state immediately after the liquid droplet is separated from the tip portion for each of the time-series images.
  • the out-of-running detection unit and the time-sequential images are used to obtain the liquid-out image and a predetermined number of images following the liquid-out image, and the volume is determined using the liquid-out image and the predetermined number of images.
  • the droplet measurement system further includes a sensor that detects an inclination of the nozzle with respect to a vertical axis, and the image processing unit calculates the volume calculated by the volume calculation unit based on a detection result of the inclination by the sensor. You may further have the correction
  • the image processing unit holds a reference value of the size of the image of the nozzle in an image corresponding to the rectangular region, and the liquid image or the predetermined number of images is reflected in the image. You may further have a correction
  • the imaging frame rate of the imaging unit may be 100 frames / second or more.
  • the ratio of the length in the vertical direction to the length in the horizontal direction in the rectangular region may be 1.5 or more and 4.5 or less.
  • the nozzle is provided in an infusion device for instilling a liquid filled in a container via an infusion tube, and drops the liquid droplet into the infusion tube.
  • An actuator that changes the flow rate of the liquid by driving the clamp and changing the pressing force on the tube with respect to the clamp provided to be able to press the tube that circulates the liquid accumulated therein;
  • a flow rate control unit that controls the actuator so that the flow rate of the liquid falls within a preset range based on the calculation result of the volume may be further provided.
  • the nozzle is provided in an infusion device for instilling a liquid filled in a container through an infusion tube, and drops the liquid droplet into the infusion tube.
  • An actuator for changing the flow rate of the liquid by driving the clamp and changing the pressing force on the tube with respect to the clamp provided to be able to press the tube through which the liquid accumulated in
  • a storage unit that stores information indicating the correlation between the volume of the droplet and the droplet dropping period, and the actuator based on the information so that the flow rate of the liquid falls within a preset range.
  • a flow rate control unit for controlling.
  • the storage unit stores a plurality of types of information according to the type of liquid
  • the flow rate control unit stores the information in the container from among the plurality of types of information stored in the storage unit. It is also possible to acquire information corresponding to the liquid filled in and to control the actuator based on the acquired information.
  • the droplet measurement system is provided to face the imaging unit, and controls at least the tip of the nozzle and a light source that illuminates a region extending vertically downward from the tip, and the light distribution of the light emitted from the light source. And a filter to be further provided.
  • the imaging unit may further include a telecentric lens.
  • a droplet measuring method is an imaging unit that images a subject and outputs image data in the droplet measuring method for measuring a volume of a droplet dropped from a nozzle, the tip of the nozzle
  • Based on the image data output from the image pickup unit a plurality of images corresponding to the rectangular region and including the tip of the nozzle and the region extending vertically downward from the tip are obtained in chronological order and acquired.
  • an image processing step for calculating the volume of the droplet based on the time-sequential images.
  • the liquid droplet measurement program is an image capturing unit that images a subject and outputs image data in the liquid droplet measurement program for measuring a volume of a liquid droplet dropped from a nozzle, the tip of the nozzle
  • An imaging control step of setting the field of view of the imaging unit to a rectangular region that is long in the vertical direction and executing imaging with respect to the imaging unit installed with the field of view directed to the area extending vertically downward from the head and the tip.
  • Based on the image data output from the image pickup unit Based on the image data output from the image pickup unit, a plurality of images corresponding to the rectangular region and including the tip of the nozzle and the region extending vertically downward from the tip are obtained in chronological order and acquired.
  • An image processing step of calculating the volume of the droplet based on the time-sequential images is executed by a computer.
  • the field of view of the imaging unit is set to a rectangular region that is long in the vertical direction, and the imaging unit captures the tip of the nozzle and the region extending vertically downward from the tip in a time-series order image. Since the volume of the droplet is calculated based on this, it is possible to accurately measure the volume of the droplet by image processing with a lighter computational load than in the past.
  • FIG. 1 It is a figure which shows schematic structure of the droplet measuring system which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram which shows schematic structure of the arithmetic unit shown in FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the visual field of the image pick-up element shown in FIG. It is a schematic diagram which shows the example of the screen displayed on a display apparatus during operation
  • FIG. 2 It is a figure which shows schematic structure of the droplet measuring system which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a block diagram which shows schematic structure of the arithmetic unit shown in FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the correction calculation in Embodiment 2 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the correction calculation in Embodiment 3 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the correction calculation in Embodiment 3 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the correction calculation in Embodiment 3 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the correction calculation in Embodiment 3 of this invention. It is a graph which shows an example of the correlation with the drop period of the droplet in drip, and the volume per drop.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a droplet measurement system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the droplet measurement system 10 according to Embodiment 1 supplies the liquid (infusion solution) filled in the infusion bag 2 through the intermediate tube 3, the infusion tube 4, and the infusion tube 5.
  • the volume of the droplet 7 dropped from the tip 6 (hereinafter also referred to as the nozzle tip) 6a provided in the drip cylinder 4 is measured with respect to the drip device 1 to be used, and based on the measured volume.
  • This system controls the flow rate of infusion.
  • the infusion bag 2 is a container filled with a drip solution such as a drug solution or a nutrient solution, and is suspended and held on a support stand or the like during the drip.
  • the intermediate tube 3 is connected to the drainage port 2a of the infusion bag 2 at one end, and is connected to one end of the nozzle 6 attached to the upper lid 4a of the drip tube 4 at the other end. The other end of the nozzle 6 is provided so as to protrude into the drip tube 4.
  • the infusion tube 5 is made of an elastic material. In the middle of the infusion tube 5, a clamp 8 that can press the infusion tube 5 in the radial direction and an actuator 9 that drives the clamp 8 are provided.
  • the actuator 9 changes the pressing force of the clamp 8 against the infusion tube 5 by driving the clamp 8 under electrical control. Thereby, the inner diameter of the infusion tube 5 changes (opens and closes), and the flow rate of the drip solution flowing through the infusion tube 5 can be adjusted. Along with this, the internal pressure of the drip tube 4 changes, and the dropping period of the droplets 7 dropped from the nozzle 6 changes.
  • the droplet measurement system 10 includes a light source 11 that illuminates the drip tube 4, an imaging unit 12 that images the inside of the drip tube 4 to generate image data, and a droplet based on the image data generated by the imaging unit 12. And a display device 14 for displaying the calculation result of the volume of the droplets.
  • the light source 11 includes a light emitting element such as an LED (Light Emitted Diode), and an optical system such as a filter and a lens that controls light distribution so that light emitted from the light emitting element becomes parallel light.
  • the light source 11 is installed so as to face the field of view of the imaging unit 12, and illuminates at least the nozzle tip portion 6 a where the droplet drops and a region including the vertically lower portion from behind the droplet 7.
  • the imaging unit 12 is a camera capable of high-speed imaging including an imaging element 12a including a CCD (Charge Coupled Device) image sensor, a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor, and the like, and captures a subject and outputs image data.
  • the imaging frame rate is preferably set to 100 fps (frame / second) or more, and is set to 120 fps in the first embodiment.
  • the spec of the imaging unit 12 can be appropriately configured according to the infusion device 1 to be measured.
  • the outer diameter of the camera module can be taken from a short distance and does not interfere with the drip operation by the user.
  • a small camera having a focal length of several millimeters to several tens of millimeters, preferably about a few tens of millimeters.
  • a telecentric lens is provided in the imaging unit 12.
  • variation in the size of the image of the droplet 7 due to a change in the distance between the droplet 7 and the imaging element 12a can be suppressed, and a calculation error of the volume of the droplet 7 can be suppressed.
  • a rectangular region that is long in the vertical direction on the light receiving surface of the imaging device 12 a actually displays an image. It is controlled to be an effective imaging area to be captured. That is, an image signal is acquired only from pixels arranged in an effective imaging area.
  • the vertical direction is the direction (z direction) in which the droplet 7 is dropped, that is, the direction of gravity.
  • the imaging element 12a a rectangular element having a specific aspect ratio is used as the imaging element 12a, and the imaging unit 12 is installed so that the long side of the imaging element 12a is in the vertical direction. An image signal may be acquired.
  • the imaging area of the imaging element 12a By controlling the imaging area of the imaging element 12a in this way, the field of view of the imaging unit 12 is set to a rectangular area that is long in the vertical direction.
  • Such an imaging unit 12 is installed so that the nozzle tip 6a and the region extending vertically downward from the nozzle tip 6a coincide with the visual field.
  • the aspect ratio of the field of view that is, the imaging region of the imaging device 12a set in the imaging unit 12 will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the arithmetic device 13. As illustrated in FIG. 2, the arithmetic device 13 includes an input / output unit 131, a storage unit 132, an operation input unit 133, and a processor 134.
  • the input / output unit 131 is an external interface that inputs and outputs image data and various signals to and from various external devices such as the imaging unit 12 and the display device 14.
  • the storage unit 132 is configured by a semiconductor memory such as a disk drive, ROM, or RAM.
  • the storage unit 132 includes a program storage unit 132a that stores a control program for controlling each unit of the arithmetic device 13 and a program for causing the arithmetic device 13 to execute a predetermined operation.
  • the program storage unit 132a stores an image processing program that calculates the volume of a droplet from a plurality of images in which droplets are captured based on the image data input from the imaging unit 12.
  • the storage unit 132 stores various parameters used for executing the image processing program, image data input from the imaging unit 12, a calculation result of the volume of the droplet, and the like.
  • the operation input unit 133 includes input devices such as an input button, a switch, a keyboard, a mouse, and a touch panel, and inputs a signal corresponding to an operation performed by the user to the processor 134.
  • the processor 134 includes an arithmetic logic unit such as a CPU and various registers, and reads and executes various programs stored in the program storage unit 132a, thereby performing data transfer and instructions to each unit of the arithmetic device 13.
  • the operation of the arithmetic unit 13 is comprehensively controlled.
  • the processor 134 is based on the imaging control unit 135 that controls the operation of the imaging unit 12, the flow rate control unit 136 that controls the flow rate of the drip liquid in the infusion device 1, and the image data input from the imaging unit 12.
  • An image processing unit 137 that performs image processing such as volume calculation of the droplet 7.
  • the imaging control unit 135 operates the imaging unit 12 at a predetermined imaging frame rate and performs control to limit the imaging area of the imaging element 12a. Specifically, as shown in FIG. 3, the imaging control unit 135 sets a rectangular area that is long in the vertical direction (z direction) on the light receiving surface of the imaging element 12 a as an effective imaging area 12 b, and performs this imaging.
  • the image sensor 12a is controlled so that an image signal is acquired only from the pixels arranged in the region 12b.
  • the aspect ratio of the imaging region 12b is determined based on the relationship between the size of the droplet 7 determined according to the diameter of the nozzle 6 and the type (viscosity, etc.) of the drip liquid and the imaging frame rate. It is preferable to determine that the state of falling can be imaged over several shots (three or more shots).
  • the horizontal width of the image corresponding to the imaging region 12b is preferably about 1.5 to 2 times the image of the droplet 7 in consideration of disturbance when the droplet 7 falls.
  • the vertical length of the image is preferably about 3 to 9 times the image of the droplet 7 in consideration of the falling speed of the droplet 7. This is because if the vertical length is too short, the falling droplet 7 will immediately fall out of the field of view, and if it is too long, the image of the accelerated droplet 7 will be blurred below the image. This is because it is not suitable for use in image processing.
  • the aspect ratio of the imaging region 12b is preferably in the range of about 1.5 to 4.5.
  • Specific examples of the size of the imaging region 12b include vertical 1936 pixels ⁇ horizontal 1096 pixels, vertical 1936 pixels ⁇ horizontal 496 pixels, and the like.
  • the flow control unit 136 controls the operation of the actuator 9 based on the volume of the droplet 7 calculated by the image processing unit 137.
  • the flow rate of the drip liquid is obtained by dividing the volume of the droplet 7 by the dropping period of the droplet 7.
  • the flow rate control unit 136 holds a target flow rate preset by the user, and performs control so that the actual flow rate approaches this target flow rate.
  • the image processing unit 137 Based on the image data input from the imaging unit 12, the image processing unit 137 generates a vertically long rectangular image in which the nozzle tip portion 6a and a region extending vertically downward from the nozzle tip portion 6a are reflected in chronological order. The process of calculating the volume of the droplet 7 is performed based on the image. Specifically, the image processing unit 137 includes a liquid shortage detection unit 137a and a volume calculation unit 137b.
  • the liquid breakage detection unit 137a detects an image (liquid breakage image) showing a state immediately after the droplet 7 is separated from the nozzle tip 6a for each of a plurality of images generated in time series.
  • the volume calculation unit 137b acquires the liquid outage image and a predetermined number of images that follow the liquid outage image in chronological order, and performs predetermined image processing on the images to obtain the acquired image. The volume of the reflected droplet is calculated.
  • the display device 14 is configured by a liquid crystal display, an organic EL display, or the like, and displays a predetermined screen based on a control signal output from the arithmetic device 13 and display image data under the control of the arithmetic device 13.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a screen displayed on the display device 14 during the operation of the droplet measurement system 10.
  • the screen M ⁇ b> 1 displays a plurality of images m ⁇ b> 11 generated based on an instruction button m ⁇ b> 10 for inputting an instruction to execute a volume calculation process for the droplet 7 and image data input from the imaging unit 12.
  • an image m16 showing the two-dimensional shape of the droplet 7 detected by image processing on these images m11 to m15, and a display column m17 in which the volume calculation result of the droplet 7 is displayed.
  • the display device 14 is not essential, and the images m11 to m16 shown in FIG. 4 are not necessarily displayed on the screen. Further, as the display device 14, a small display device that shows only the volume calculation result of the droplet 7 as a numerical value may be provided, or a small display device that shows only the actual flow rate controlled based on the volume calculation result as a numerical value. A display device may be provided, or a display device that displays an alarm based on the volume calculation result may be provided. Furthermore, a sound generation device such as a speaker for notifying an alarm with sound or a specific sound may be added.
  • the imaging unit 12, the arithmetic device 13, and the display device 14 may be provided as separate devices connected to each other by cables, or these devices may be housed in a single casing. In the latter case, since the droplet measurement system 10 can be configured by the light source 11 and the housing in which the imaging unit 12, the arithmetic device 13, and the display device 14 are housed, the entire droplet measurement system 10 can be downsized. Convenient to carry.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the droplet measurement system 10.
  • the user Prior to the start of infusion, the user installs the light source 11 and the imaging unit 12 in the vicinity of the infusion tube 4 (see FIG. 1). At this time, while looking at the screen (see FIG. 4) displayed on the display device 14 so that the nozzle tip 6a and the region extending vertically downward from the nozzle tip 6a are within the field of view of the image sensor 12a, the light source 11, the drip The positional relationship between the cylinder 4 and the imaging unit 12 may be adjusted.
  • step S10 the drip operation in the drip device 1 is started by driving the actuator 9 under the control of the flow rate control unit 136 and opening the infusion tube 5 in the clamp 8.
  • the imaging control unit 135 causes the imaging unit 12 to start imaging at a predetermined imaging frame rate in a preset imaging region 12b (see FIG. 3).
  • FIG. 6 is a flowchart showing details of the volume calculation of the droplet 7.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of an image generated by the image processing unit 137.
  • An image m20 shown in FIG. 7 includes images m21, m22, and m23 of the nozzle 6, the nozzle tip 6a, and the droplet 7 shown in FIG.
  • step S121 the image processing unit 137 sequentially acquires the image data output from the imaging unit 12 and performs predetermined processing, thereby generating images (luminance images) in chronological order.
  • the image processing unit 137 executes liquid drop detection processing on the generated image.
  • the liquid breakage detection unit 137a is included in a line within a predetermined range ⁇ z from immediately below the image m22 of the nozzle tip portion 6a with respect to the image generated in step S121 (see, for example, the image m20 in FIG. 7). It is determined whether or not the luminance of each pixel is greater than or equal to a threshold value. Then, when the luminance of all the pixels included in the line within the range ⁇ z is equal to or higher than the threshold value, the range ⁇ z is determined to be the background.
  • the liquid shortage detection unit 137a sequentially performs this determination on the generated images, and detects an image in which the range ⁇ z is switched from the state other than the background to the background as a liquid shortage image.
  • step S123 the image processing unit 137 continues the liquid runout detection process on the images that are sequentially generated (step S122). In this case, the image previously used for the liquid shortage detection process may be deleted.
  • the image processing unit 137 displays the liquid running out image (see image m11 in FIG. 4) and a predetermined number of images following the liquid running out image (in FIG. 4).
  • the images m12 to m15 are stored in the memory (step S124). At this time, the stored images m11 to m15 may be displayed on the display device 14 as shown in FIG.
  • the image processing unit 137 calculates an image interval between the liquid-running image detected this time and the liquid-running image detected last time, and multiplies the image interval and the imaging frame rate to thereby generate a droplet.
  • the dripping period of 7 is calculated.
  • the image processing unit 137 executes a volume calculation process for the droplet 7.
  • the volume calculation unit 137b performs an operation with a predetermined algorithm using the images m11 to m15 stored in step S124.
  • Various known techniques can be used as the algorithm.
  • the noise m18 is removed based on the stored image, only the image of the moving droplet 7 is extracted as a measurement target, and a two-dimensional shape is detected by threshold processing. The volume of the droplet 7 is calculated from this two-dimensional shape.
  • FIG. 4 five images m11 to m15 are shown as images stored in the memory, but the number of images to be stored is not limited to five. What is necessary is just to preserve
  • FIG. 4 regarding the upper limit of the number of images, the longer the elapsed time from the start of the drop of the droplet 7, the more the droplet 7 is accelerated and the image is blurred, resulting in an image that is not suitable for image processing. Therefore, for example, when the imaging frame rate is set to 120 fps, it is sufficient to store eight images.
  • the image processing unit 137 further outputs the calculated volume of the droplet and displays it on the display device 14. Thereafter, the process returns to the main routine.
  • step S13 subsequent to step S12 the flow rate control unit 136 divides the volume of the droplet 7 calculated in step S12 by the dropping period, so that the current state of the droplet 7 (droplet liquid). The flow rate is calculated.
  • step S14 the flow rate control unit 136 determines whether or not an error between the current flow rate calculated in step S13 and a preset target flow rate is equal to or less than a threshold value.
  • This threshold value is set in advance according to the purpose of infusion. At this time, it may be determined whether or not the current flow rate and the target flow rate are equal.
  • step S14 When it is determined that the error is equal to or less than the threshold (step S14: Yes), the flow rate control unit 136 integrates the current flow rate in the memory (step S15). Thereby, the integrated amount of flow is updated.
  • step S14 when it is determined that the error between the current flow rate and the target flow rate is larger than the threshold (step S14: No), the flow control unit 136 performs opening / closing control of the clamp 8 via the actuator 9 (step S16). Specifically, when the current flow rate is larger than the target flow rate, control for closing the clamp 8 is performed, and when the current flow rate is smaller than the target flow rate, control for opening the clamp 8 is performed. Thereafter, the process proceeds to step S15.
  • step S17 the flow rate control unit 136 determines whether or not the integrated amount of the flow rate is equal to or higher than a preset flow rate value. When it is determined that the integrated amount of flow is less than the set value (step S17: No), the process returns to step S12.
  • step S17 when it is determined that the integrated amount of the flow rate is equal to or greater than the set value (step S17: Yes), the flow rate control unit 136 closes the infusion tube 5 with the clamp 8 via the actuator 9, thereby terminating the infusion. (Step S18). Thereafter, the imaging control unit 135 stops the imaging operation by the imaging unit 12. Thereby, the operation of the droplet measurement system 10 ends.
  • the imaging is performed only in the nozzle tip portion 6a and the region extending vertically downward from the nozzle tip portion 6a.
  • the load required for the transmission of image data, the transfer of image data inside the arithmetic device 13, and the image processing executed by the image processing unit 137 can be reduced as compared with the conventional case.
  • the image processing unit 137 performs a liquid shortage detection process on the images generated in chronological order, and performs the liquid droplet 7 by image processing using only the detected liquid shortage image and a predetermined number of images subsequent thereto. Therefore, a highly accurate volume calculation process can be performed in real time with a lighter load than conventional. Therefore, a high-performance processor is not necessary, and the configuration of the entire droplet measurement system can be reduced in size, simplified, and cost can be reduced.
  • the flow rate is feedback-controlled via the actuator 9 based on the calculation result of the volume of the droplet 7, accurate infusion can be performed.
  • FIG. 8 is a diagram showing a schematic configuration of a droplet measurement system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the droplet measurement system 20 according to the second embodiment is provided with a calculation device 21 instead of the calculation device 13 with respect to the droplet measurement system 10 shown in FIG.
  • An attached tilt sensor 22 is provided.
  • the configuration of each part of the droplet measurement system 20 other than the arithmetic device 21 and the tilt sensor 22 is the same as that of the first embodiment.
  • the tilt sensor 22 is constituted by, for example, a gyro sensor or an acceleration sensor, and detects the tilt of the drip tube 4 with respect to the vertical axis.
  • the nozzle 6 is fixed to the drip tube 4, the inclination of the drip tube 4 is substantially equal to the inclination of the nozzle 6.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a schematic configuration of the arithmetic unit 21. Similar to the arithmetic device 13 shown in FIG. 2, the arithmetic device 21 includes an input / output unit 131, a storage unit 132, and an operation input unit 133, and only the configuration of the processor 211 is different from the processor 134 shown in FIG.
  • the processor 211 includes an imaging control unit 135, a flow rate control unit 136, and an image processing unit 212 having a correction unit 212a in addition to the liquid shortage detection unit 137a and the volume calculation unit 137b.
  • the operations of the imaging control unit 135, the flow rate control unit 136, the liquid shortage detection unit 137a, and the volume calculation unit 137b are the same as those in the first embodiment.
  • the correction unit 212a performs a correction operation for the volume calculation processing of the droplet by the volume calculation unit 137b based on the inclination of the drip tube 4 (that is, the inclination of the nozzle 6) detected by the inclination sensor 22.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining the correction calculation in the second embodiment of the present invention, and shows a state in which the central axis C of the drip tube 4 is inclined by the angle ⁇ with respect to the vertical axis G. Yes.
  • the drip tube 4 is not tilted, when the distance between the droplet 7 as the subject and the imaging element 12a is set to be d1, the drip tube 4 is tilted, whereby the droplet 7 And the distance between the imaging element 12a and the imaging element 12a change to d2. That is, the fluctuation of the distances d1 and d2 caused by the inclination of the angle ⁇ causes the image of the droplet 7 to be enlarged or reduced, thereby reducing the volume measurement accuracy.
  • the correction unit 212a acquires the inclination angle ⁇ detected by the inclination sensor 22, and after the liquid breakage detection process (see step S122 in FIG. 6), in the volume calculation process (see step S125), the volume calculation unit.
  • the two-dimensional shape (see image m16 in FIG. 4) of the droplet detected by 137b is corrected by enlarging or reducing it according to the angle ⁇ .
  • the volume calculation unit 137b calculates the volume of the droplet based on the corrected two-dimensional shape.
  • the correction calculation based on the inclination of the drip tube 4 detected by the inclination sensor 22 is performed, so that more accurate volume calculation and flow rate control are possible. .
  • the correction unit 212a shown in FIG. 9 corrects the calculation error of the droplet volume caused by the focus shift of the imaging unit 12 in the volume calculation process (see step S125 in FIG. 6).
  • the correction unit 212a may perform both the correction calculation based on the inclination of the drip tube 4 described in the second embodiment and the correction calculation described below, or only the correction calculation described below. It is good to do. In the latter case, the tilt sensor 22 shown in FIG. 8 may be omitted.
  • FIGS. 11A to 12B are schematic diagrams for explaining the correction calculation in the third embodiment of the present invention.
  • a drip cylinder 4 in which a nozzle 6 is fixed to the upper lid 4a is used.
  • imaging is performed by focusing the imaging unit 12 on the central axis of the nozzle 6.
  • the nozzle 6 is designed so that the central axis thereof coincides with the central axis of the infusion tube 4, so that the position of the infusion tube 4 is used as a guide to focus on the central axis of the infusion tube 4.
  • the relative position of the part 12 and the drip tube 4 is determined.
  • the position and inclination of the central axis of the nozzle 6 may be shifted from the central axis of the drip tube 4 due to component tolerances and the like.
  • the focus of the imaging unit 12 is deviated from the central axis of the nozzle 6, and the image m31 of the droplet 7 is blurred in the image m30 illustrated in FIG. 11B.
  • an error occurs in the volume of the droplet 7 calculated based on such an image m31.
  • a needle (needle-like nozzle) 6b is separately attached to the drip cylinder 4 as shown in FIG. 12A.
  • the focus of the imaging unit 12 may be shifted from the central axis of the needle 6b depending on how the needle 6b is attached in addition to the component tolerance.
  • the image m40 shown in FIG. 12B the image m41 of the droplet 7 is blurred.
  • the correction unit 212a acquires one of a plurality of images (see step S124) stored in the memory after the liquid shortage detection process (see step S122 in FIG. 6), and based on the acquired image, The calculation error of the volume of the droplet caused by the defocusing of the imaging unit 12 is corrected.
  • the focus of the imaging unit 12 is determined by the relationship between the design widths (diameters) w1 and w3 of the nozzle 6 or the needle 6b, the focal length of the imaging unit 12, and the size of the imaging element 12a.
  • the width of the image of the nozzle 6 or the image of the needle 6b when it is aligned with the central axis of 6b is calculated and held in advance in the correction unit 212a as a reference value.
  • the correction unit 212a When performing drip using the nozzle 6, the correction unit 212a has a ratio between the reference value of the image width of the nozzle 6 held in advance and the width w2 of the image m32 of the nozzle 6 in the image m30 illustrated in FIG. 11B, for example. Is calculated. And using this ratio, it correct
  • the volume calculation unit 137b calculates the volume of the droplet 7 based on the corrected two-dimensional shape.
  • the correction unit 212a when performing infusion using the needle 6b, similarly holds the reference value of the image width of the needle 6b held in advance and the width w4 of the image m42 of the needle 6b in the image m40 shown in FIG. 12B, for example. And the two-dimensional shape of the droplet 7 is corrected using this ratio.
  • FIG. 13 is a graph showing an example of the correlation between the drop period (seconds) of a drop and the volume per drop, which is obtained by an experiment using the drop measurement system 10 shown in FIG. is there.
  • the flow rate control of the drip has been performed by adjusting the droplet dropping period on the assumption that the volume of the droplet dropped into the drip cylinder is constant.
  • the drip cycle is accurately controlled, the drip may not actually end at the scheduled end time of the drip, or the drip may have already ended. There was a problem that high-precision flow rate control was difficult.
  • the inventors of the present application conducted an experiment to measure the volume of the droplet 7 while changing the dropping period of the droplet 7 by using the droplet measuring system 10 shown in FIG. As a result, it is found that the volume of the droplet 7 not only varies depending on conditions such as the viscosity of the instilled solution, the environmental temperature, or a sudden situation change such as the movement of the patient, but also varies depending on the dropping period of the droplet 7. was gotten. Specifically, as shown in FIG. 13, it was found that the volume per droplet tends to increase as the droplet dropping period is shortened.
  • the above-described knowledge is used, and information representing the correlation between the droplet dropping period and the volume per droplet is used as the droplet measurement system 10 (or droplet measurement shown in FIG. 8).
  • information representing the correlation is acquired for each type of drip liquid, and flow rate control according to the type of drip liquid is enabled.
  • the flow rate control based on the information indicating the correlation between the droplet dropping period and the volume per droplet.
  • the flow rate corresponding to the dropping cycle is calculated from the dropping cycle of the droplet and the volume per droplet, and a correlation table that associates this flow rate with the dropping cycle is created to create the liquid A method used for droplet flow control will be described.
  • the flow rate corresponding to the dropping period is calculated by dividing the volume of the droplet corresponding to the dropping period by the dropping period.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a schematic configuration of an arithmetic device provided in the droplet measurement system according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the configuration of the droplet measurement system according to Embodiment 4 is the same as that in FIG. 8 as a whole.
  • the arithmetic device 31 includes an input / output unit 131, a storage unit 311, an operation input unit 133, and a processor 312. Among these, the operations of the input / output unit 131 and the operation input unit 133 are the same as those in the first embodiment.
  • the storage unit 311 includes a correlation table storage unit 311a that stores information representing the correlation between the droplet dropping period and the volume in the form of a table.
  • the correlation table storage unit 311a stores a plurality of such tables (correlation tables) according to the type of drip liquid.
  • a function may be used instead of the correlation table.
  • the processor 312 includes an imaging control unit 135, a flow rate control unit 313, and an image processing unit 212.
  • the configurations and operations of the imaging control unit 135 and the image processing unit 212 are the same as those in the first to third embodiments.
  • the tilt sensor 22 (see FIG. 8) and the correction unit 212a are not essential and may be omitted.
  • the flow rate control unit 313 refers to the correlation table stored in the correlation table storage unit 311a, acquires the adjustment amount of the dropping period necessary to bring the current flow rate close to the target flow rate, and based on this adjustment amount, the actuator 9 is controlled.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the operation of the droplet measurement system according to the fourth embodiment.
  • the user inputs information related to the type of infusion solution to the computing device 31 via the operation input unit 133.
  • the light source 11 and the imaging unit 12 are installed in the vicinity of the drip tube 4.
  • step S30 the flow control unit 313 acquires a correlation table corresponding to the type of infusion from the correlation table storage unit 311a based on information input in advance by the user. Subsequent steps S10 and S11 are the same as those in the first embodiment.
  • step S31 following step S11 the image processing unit 212 acquires the dropping period of the droplet 7. Specifically, the image processing unit 212 sequentially acquires the image data output from the imaging unit 12 and performs predetermined processing, thereby generating images in time series, and processing for running out of liquid for these images. Execute. The details of the liquid shortage detection process are the same as step S122 in FIG. Then, when a liquid shortage image is detected, an image interval from the liquid shortage image detected last time is calculated, and the dropping interval is calculated by multiplying the image interval and the imaging frame rate.
  • step S32 the flow rate control unit 313 acquires a flow rate (current flow rate) corresponding to the dropping period acquired in step S31 by referring to the correlation table.
  • step S33 the flow rate control unit 136 determines whether or not an error between the current flow rate and the target flow rate is equal to or less than a threshold value. At this time, it may be determined whether or not the current flow rate and the target flow rate are equal.
  • step S33 Yes
  • the process proceeds to step S15.
  • Steps S15 and subsequent steps S17 and S18 are the same as those in the first embodiment.
  • the flow rate control unit 313 acquires the adjustment amount of the dripping period necessary for transitioning the current flow rate to the target flow rate. More specifically, the dropping period corresponding to the target flow rate is acquired with reference to the correlation table, and the difference between the dropping period and the current dropping period is calculated. This difference is the adjustment amount of the dropping period.
  • step S35 the flow rate control unit 136 performs opening / closing control of the clamp 8 through the actuator 9 with the adjustment amount of the dropping period acquired in step S34 as a target. For example, when the dropping period is shortened, the volume of the droplet 7 increases and the flow rate rapidly increases. Therefore, the actuator 9 is controlled to open the clamp 8 in a conservative manner. Thereafter, the process proceeds to step S15.
  • the flow rate is controlled by adjusting the dropping period based on the information representing the correlation between the dropping period and the volume of the droplets 7 acquired in advance. Therefore, the flow rate of the drip liquid can be brought close to the target flow rate quickly.
  • the current dropping period is acquired by image processing.
  • the current dropping period may be acquired by a conventional method in which the number of droplets to be dropped is directly counted by a sensor or the like.
  • the desired flow rate control can be performed in a shorter time and with higher accuracy than in the past. It becomes possible.
  • the present invention is not limited to the first to fourth embodiments described above, and various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in each embodiment. For example, some components may be excluded from all the components shown in each embodiment, or the components shown in different embodiments may be appropriately combined.

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Abstract

従来よりも演算負荷が軽い画像処理で、液滴の体積を高精度に測定することができる液滴測定システム等を提供する。液滴測定システムは、ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定システムにおいて、被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部と、該撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、撮像部に撮像を実行させる撮像制御部と、撮像部から出力された画像データに基づき、上記長方形状の領域に対応し、ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、上記液滴の体積を算出する画像処理部とを備える。

Description

液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラム
 本発明は、ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラムに関する。
 薬液や栄養剤等の液体(点滴液)を点滴する際には、予め決められた流量を維持することが重要である。従来、点滴の流量制御は、点滴筒内に滴下する液滴の数をカウントして単位時間あたりの滴下数を求め、液滴の体積が一定であるという前提で流量を算出し、液滴の滴下周期(滴下する時間間隔)を調節することにより行っていた。
 しかし、実際には、点滴液の表面張力は粘度や環境温度等の条件に依存して変化するため、液滴1つあたりの体積は一定ではない。また、医療の現場においては、点滴中に患者が姿勢を変えてしまうことがあり、この場合、点滴液のヘッド差が変化して液滴の体積が変動してしまうことがある。そのため、液滴の滴下周期のみによって流量を制御する従来の方法においては、流量の誤差が生じ易く、高精度な流量制御が困難であった。
 このような問題に対し、滴下する液滴の体積を測定して流量制御に用いる技術が知られている。例えば特許文献1には、透明な点滴筒と、該点滴筒の外部の一側に配置された発光部と、該発光部と点滴筒を挟んで対向した位置に配置された二次元イメージセンサとを備え、点滴筒内の滴下ノズル先端と、該滴下ノズルから落ちる液滴の所定落下距離分を含むようにこの二次元イメージセンサの視野を設定した液滴検出装置が開示されている。
特開2011-62371号公報
 上記特許文献1においては、滴下ノズル先端から液滴が離れて落下するまでの様子を所定時間間隔で撮像し、撮像した画像における液滴の状態が「液滴落下状態」であると判定された場合には1枚前の画像を調べ、この1枚前の画像における液滴の状態が「液滴落下前状態」と判定された場合に、当該「液滴落下状態」と判定された画像から液滴の体積を算出している。
 上記特許文献1の場合、処理が煩雑であると共に、撮像した全ての画像に対して液滴の状態を検出するための画像処理を行わなければならず、演算の負荷が大きくなってしまう。そのため、高性能のプロセッサが必要となり、液滴測定システム全体の小型化や簡素化が困難になってしまう。
 本発明は上記に鑑みてなされたものであって、従来よりも演算負荷が軽い画像処理で、液滴の体積を精度良く測定することができる液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る液滴測定システムは、ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定システムにおいて、被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部と、前記撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、前記撮像部に撮像を実行させる撮像制御部と、前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理部と、を備える。
 上記液滴測定システムにおいて、前記画像処理部は、前記時系列順の画像の各々に対し、前記液滴が前記先端部から離れた直後の状態が写った画像である液切れ画像を検出する液切れ検出部と、前記時系列順の画像から、前記液切れ画像と、該液切れ画像に続く所定数の画像とを取得し、前記液切れ画像及び前記所定数の画像を用いて前記体積を算出する体積算出部と、を有しても良い。
 上記液滴測定システムは、鉛直方向の軸に対する前記ノズルの傾きを検出するセンサをさらに備え、前記画像処理部は、前記センサによる前記傾きの検出結果に基づいて、前記体積算出部が算出する前記体積に対する補正演算を行う補正部をさらに有しても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記画像処理部は、前記長方形状の領域に対応する画像における前記ノズルの像の寸法の基準値を保持し、前記液切れ画像又は前記所定数の画像に写った前記ノズルの像の寸法と前記基準値とに基づいて、前記体積算出部が算出する前記体積に対する補正演算を行う補正部をさらに有しても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記撮像部の撮像フレームレートは100フレーム/秒以上であっても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記長方形状の領域における水平方向の長さに対する鉛直方向の長さの比は、1.5以上4.5以下であっても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記ノズルは、容器内に充填された液体を点滴筒を介して点滴する点滴装置に設けられ、前記液体からなる液滴を前記点滴筒内に滴下し、前記点滴筒内に溜まった前記液体を流通させるチューブに対して押圧可能に設けられたクレンメに対し、該クレンメを駆動して前記チューブに対する押圧力を変化させることにより、前記液体の流量を変化させるアクチュエータと、前記体積の算出結果に基づいて、前記液体の流量が予め設定された範囲となるように前記アクチュエータを制御する流量制御部と、をさらに備えても良い。
 液滴測定システムにおいて、前記ノズルは、容器内に充填された液体を点滴筒を介して点滴する点滴装置に設けられ、前記液体からなる液滴を前記点滴筒内に滴下し、前記点滴筒内に溜まった前記液体を流通させるチューブに対して押圧可能に設けられたクレンメに対し、該クレンメを駆動して前記チューブに対する押圧力を変化させることにより、前記液体の流量を変化させるアクチュエータと、予め取得され、液滴の体積と該液滴の滴下周期との相関関係を表す情報を記憶する記憶部と、前記情報に基づいて、前記液体の流量が予め設定された範囲となるように前記アクチュエータを制御する流量制御部と、をさらに備えても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記記憶部は、前記情報を液体の種類に応じて複数種類記憶し、前記流量制御部は、前記記憶部に記憶された複数種類の情報のうちから、前記容器内に充填された液体に対応する情報を取得し、該取得した情報に基づいて前記アクチュエータを制御しても良い。
 上記液滴測定システムは、前記撮像部と対向して設けられ、少なくとも前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域を照明する光源と、前記光源から出射する光の配光を制御するフィルタと、をさらに備えても良い。
 上記液滴測定システムにおいて、前記撮像部はテレセントリックレンズをさらに備えても良い。
 本発明の一態様に係る液滴測定方法は、ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定方法において、被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部に対し、該撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、撮像を実行させる撮像制御ステップと、前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理ステップと、を含む。
 本発明の一態様に係る液滴測定プログラムは、ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定プログラムにおいて、被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部に対し、該撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、撮像を実行させる撮像制御ステップと、前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理ステップと、をコンピュータに実行させる。
 本発明によれば、撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、この撮像部によってノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域を撮像した時系列順の画像に基づいて液滴の体積を算出するので、従来よりも演算負荷が軽い画像処理により液滴の体積を精度良く測定することが可能となる。
本発明の実施の形態1に係る液滴測定システムの概略構成を示す図である。 図1に示す演算装置の概略構成を示すブロック図である。 図1に示す撮像素子の視野を説明するための模式図である。 図1に示す液滴測定システムの動作中に表示装置に表示される画面の例を示す模式図である。 図1に示す液滴測定システムの動作を示すフローチャートである。 図5に示す液滴の体積算出の詳細を示すフローチャートである。 図2に示す画像処理部により生成される画像の例を示す模式図である。 本発明の実施の形態2に係る液滴測定システムの概略構成を示す図である。 図8に示す演算装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態2における補正演算を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態3における補正演算を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態3における補正演算を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態3における補正演算を説明するための模式図である。 本発明の実施の形態3における補正演算を説明するための模式図である。 点滴における液滴の滴下周期と1滴あたりの体積との相関関係の一例を示すグラフである。 本発明の実施の形態4に係る液滴測定システムが備える演算装置の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態4に係る液滴測定システムの動作を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態に係る液滴測定システム、液滴測定方法、及び液滴測定プログラムについて、図面を参照しながら説明する。なお、これらの実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、各図面の記載において、同一部分には同一の符号を付して示している。
(実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1に係る液滴測定システムの概略構成を示す図である。図1に示すように、実施の形態1に係る液滴測定システム10は、輸液バッグ2に充填された液体(点滴液)を、中間チューブ3、点滴筒4、及び輸液チューブ5を介して供給する点滴装置1に対し、点滴筒4内に設けられたノズル6の先端部(以下、ノズル先端部ともいう)6aから滴下する液滴7の体積を測定すると共に、測定した体積をもとに点滴の流量を制御するシステムである。
 輸液バッグ2は、薬液や栄養剤等の点滴液が充填された容器であり、点滴中には支持台等に吊り下げられて保持される。中間チューブ3は、一端において輸液バッグ2の排液ポート2aと接続され、他端において点滴筒4の上蓋4aに取り付けれたノズル6の一端と接続されている。このノズル6の他端は、点滴筒4内に突出するように設けられている。
 輸液チューブ5は弾性材料によって形成されている。この輸液チューブ5の途中には、輸液チューブ5を径方向に押圧可能なクレンメ8と、クレンメ8を駆動するアクチュエータ9とが設けられている。
 アクチュエータ9は、電気的な制御の下でクレンメ8を駆動することにより、クレンメ8による輸液チューブ5に対する押圧力を変化させる。それにより、輸液チューブ5の内径が変化(開閉)し、輸液チューブ5内を流通する点滴液の流量を調節することができる。それに伴い、点滴筒4の内圧が変化し、ノズル6から滴下する液滴7の滴下周期が変化する。
 また、液滴測定システム10は、点滴筒4を照明する光源11と、点滴筒4内を撮像して画像データを生成する撮像部12と、撮像部12が生成した画像データに基づいて液滴の体積を算出する演算装置13と、液滴の体積の算出結果等を表示する表示装置14とを備える。
 光源11は、例えばLED(Light Emitted Diode)等の発光素子と、該発光素子から出射した光が平行光となるように配光制御するフィルタやレンズ等の光学系とを備える。光源11は、撮像部12の視野と対向するように設置され、少なくとも、液滴が滴下するノズル先端部6a及びその鉛直下方を含む領域を、液滴7の背後から照明する。
 撮像部12は、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサやCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサ等からなる撮像素子12aを備える高速撮像が可能なカメラであり、被写体を撮像して画像データを出力する。撮像フレームレートとしては、100fps(フレーム/秒)以上とすることが好ましく、本実施の形態1においては、120fpsとしている。
 撮像部12のスペックは、測定対象とする点滴装置1に応じて適宜構成することができる。一例として、点滴装置1が医療分野において一般的に用いられる装置である場合、点滴筒4を近距離から撮像することができ、且つユーザによる点滴操作の邪魔にならないように、カメラモジュールの外径が数mm~十数mm程度、且つ、焦点距離が数mm~数十mm、好ましくは十数mm程度の小型カメラを用いると良い。
 好ましくは、撮像部12にテレセントリックレンズを設けると良い。それにより、液滴7と撮像素子12aとの距離の変化に起因する液滴7の像の大きさの変動を抑え、液滴7の体積の算出誤差を抑制することができる。
 撮像素子12aとしては、受光面の縦横比が縦:横=1:2或いは2:3といった一般的な形状の撮像素子を用いることができる。ただし、後述するように、少なくとも液滴測定システム10の動作中、撮像部12が設置された姿勢において、撮像素子12aの受光面のうち、鉛直方向に長い長方形状の領域が、実際に画像を取り込む実効的な撮像領域となるように制御される。つまり、実効的な撮像領域内に配置された画素のみから画像信号が取得される。ここで、鉛直方向とは、液滴7が滴下する方向(z方向)、即ち重力方向である。もちろん、撮像素子12aとして特定の縦横比を有する長方形状の素子を用い、撮像素子12aの長辺が鉛直方向となるように撮像部12を設置して、撮像素子12aの受光面全域の画素から画像信号を取得しても良い。このように撮像素子12aの撮像領域を制御することで、撮像部12の視野が、鉛直方向に長い長方形状の領域に設定される。
 このような撮像部12は、ノズル先端部6a及び該ノズル先端部6aから鉛直下方に延びる領域が視野と一致するように設置される。撮像部12に設定される視野(即ち、撮像素子12aの撮像領域)の縦横比については後述する。
 演算装置13としては、本液滴測定システム10専用に構成した機器の他、パーソナルコンピュータ等の汎用の演算装置を用いることもできる。図2は、演算装置13の概略構成を示すブロック図である。図2に示すように、演算装置13は、入出力部131と、記憶部132と、操作入力部133と、プロセッサ134とを備える。
 入出力部131は、撮像部12や表示装置14等の各種外部機器との間で画像データや種々の信号の入出力を行う外部インタフェースである。
 記憶部132は、ディスクドライブやROM、RAMといった半導体メモリ等によって構成される。記憶部132は、当該演算装置13の各部を制御するための制御プログラムや、演算装置13に所定の動作を実行させるためのプログラムを記憶するプログラム記憶部132aを有する。具体的には、プログラム記憶部132aは、撮像部12から入力された画像データに基づいて、液滴が写った複数の画像から液滴の体積を算出する画像処理プログラムを記憶する。また、記憶部132は、この画像処理プログラムの実行に用いられる各種パラメータや、撮像部12から入力された画像データや、液滴の体積の算出結果等を記憶する。
 操作入力部133は、入力ボタン、スイッチ、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力デバイスによって構成され、ユーザによりなされた操作に応じた信号をプロセッサ134に入力する。
 プロセッサ134は、CPU等の算術論理演算ユニット及び各種レジスタによって構成され、プログラム記憶部132aに記憶されている各種プログラムを読み込んで実行することにより、演算装置13の各部へのデータ転送や指示を行い、演算装置13の動作を統括的に制御する。
 詳細には、プロセッサ134は、撮像部12の動作を制御する撮像制御部135と、点滴装置1における点滴液の流量を制御する流量制御部136と、撮像部12から入力された画像データに基づいて液滴7の体積算出等の画像処理を行う画像処理部137とを有する。
 撮像制御部135は、撮像部12を所定の撮像フレームレートで動作させると共に、撮像素子12aの撮像領域を制限する制御を行う。具体的には、撮像制御部135は、図3に示すように、撮像素子12aの受光面のうち鉛直方向(z方向)に長い長方形の領域を実効的な撮像領域12bとして設定し、この撮像領域12b内に配置された画素のみから画像信号を取得するよう撮像素子12aを制御する。
 撮像領域12bの縦横比は、ノズル6の径や点滴液の種類(粘度等)に応じて決まる液滴7のサイズと、撮像フレームレートとの関係から、液滴7がノズル先端部6aから離れて落下する様子を数ショット(3ショット以上)にかけて撮像できるように決定すると良い。
 詳細には、撮像領域12bに対応する画像の水平方向の幅は、液滴7が落下する際の擾乱を考慮して、液滴7の像の1.5~2倍程度にすることが好ましい。また、画像の垂直方向の長さは、液滴7の落下速度を考慮して、液滴7の像の3~9倍程度にすることが好ましい。これは、垂直方向の長さが短すぎる場合、落下する液滴7がすぐに視野から外れてしまい、長すぎる場合、画像の下方では加速した液滴7の像がぼけてしまうため、いずれにしても画像処理に使用するには適さないからである。
 従って、撮像領域12bの縦横比、即ち、縦(長辺)/横(短辺)は概ね1.5以上4.5以下の範囲にすると良い。撮像領域12bのサイズの具体例として、縦1936ピクセル×横1096ピクセル、或いは、縦1936ピクセル×横496ピクセル等が挙げられる。
 流量制御部136は、画像処理部137が算出した液滴7の体積に基づいて、アクチュエータ9の動作を制御する。ここで、点滴液の流量は、液滴7の体積を液滴7の滴下周期で除算することにより得られる。流量制御部136は、予めユーザにより設定された目標流量を保持しており、この目標流量に実際の流量が近づくように制御を行う。
 画像処理部137は、撮像部12から入力された画像データに基づいて、ノズル先端部6a及びノズル先端部6aから鉛直下方に延びる領域が写った縦長の長方形の画像を時系列順に生成し、これらの画像をもとに液滴7の体積を算出する処理を行う。詳細には、画像処理部137は、液切れ検出部137a及び体積算出部137bを備える。
 液切れ検出部137aは、時系列順に生成される複数の画像の各々に対し、ノズル先端部6aから液滴7が離れた直後の状態が写った画像(液切れ画像)を検出する。体積算出部137bは、液切れ画像と、該液切れ画像に対して時系列順に続く所定数の画像とを取得し、これらの画像に対して所定の画像処理を行うことにより、取得した画像に写った液滴の体積を算出する。
 表示装置14は、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等によって構成され、演算装置13の制御の下、演算装置13から出力された制御信号や表示用の画像データに基づいて、所定の画面を表示する。
 図4は、液滴測定システム10の動作中に表示装置14に表示される画面の例を示す模式図である。図4に示すように、画面M1は、液滴7の体積算出処理実行の指示を入力するための指示ボタンm10と、撮像部12から入力された画像データに基づいて生成された複数の画像m11~m15と、これらの画像m11~m15に対する画像処理により検出された液滴7の2次元形状を示す画像m16と、液滴7の体積算出結果が表示される表示欄m17とを含む。
 なお、液滴測定システム10において、表示装置14は必須ではなく、図4に示す画像m11~m16も、必ずしも画面に表示する必要はない。また、表示装置14として、液滴7の体積算出結果のみを数値で示す小型の表示装置を設けても良いし、体積算出結果をもとに制御される実際の流量のみを数値で示す小型の表示装置を設けても良いし、体積算出結果に基づくアラームを表示する表示装置を設けても良い。さらには、アラームを音声や特定の音で通知するスピーカ等の音声発生装置を追加しても良い。
 撮像部12、演算装置13、及び表示装置14は、互いにケーブルで接続された別体の機器として設けても良いし、これらの機器を1つの筐体に収納しても良い。後者の場合、撮像部12、演算装置13、及び表示装置14が収納された筐体と光源11とによって液滴測定システム10を構成できるので、液滴測定システム10全体を小型化することができ、携帯にも便利である。
 次に、液滴測定システム10の動作について説明する。図5は、液滴測定システム10の動作を示すフローチャートである。
 点滴開始に先立って、ユーザは、点滴筒4の近傍に光源11及び撮像部12を設置する(図1参照)。この際、ノズル先端部6a及びノズル先端部6aから鉛直下方に延びる領域が撮像素子12aの視野に入るように、表示装置14に表示される画面(図4参照)を見ながら、光源11、点滴筒4、及び撮像部12の位置関係を調整すると良い。
 ステップS10において、流量制御部136の制御の下でアクチュエータ9を駆動し、クレンメ8に輸液チューブ5を開放させることにより、点滴装置1における点滴動作を開始する。
 続くステップS11において、撮像制御部135は撮像部12に対し、予め設定した撮像領域12b(図3参照)において所定の撮像フレームレートで撮像を開始させる。
 続くステップS12において、画像処理部137は、液滴7の体積を算出する。図6は、液滴7の体積算出の詳細を示すフローチャートである。また、図7は、画像処理部137により生成される画像の例を示す模式図である。図7に示す画像m20には、図1に示すノズル6、ノズル先端部6a、及び液滴7それぞれの像m21、m22、m23が写っている。
 まず、ステップS121において、画像処理部137は、撮像部12から出力される画像データを順次取得して所定の処理を施すことにより、画像(輝度画像)を時系列順に生成する。
 ステップS122において、画像処理部137は、生成した画像に対して液切れ検出処理を実行する。詳細には、液切れ検出部137aが、ステップS121において生成された画像(例えば、図7の画像m20参照)に対し、ノズル先端部6aの像m22の直下から所定の範囲Δz内のラインに含まれる各画素の輝度が閾値以上であるか否かを判定する。そして、範囲Δz内のラインに含まれる全画素の輝度が閾値以上である場合に、その範囲Δzは背景であると判定する。液切れ検出部137aは、この判定を生成された画像に対して順次行い、範囲Δzが背景ではない状態から背景に切り替わった画像を、液切れ画像として検出する。
 液切れ画像が検出されない場合(ステップS123:No)、画像処理部137は、順次生成する画像に対して引き続き液切れ検出処理を実行する(ステップS122)。この場合、先に液切れ検出処理に使用した画像は削除しても良い。
 一方、液切れ画像が検出された場合(ステップS123:Yes)、画像処理部137は、液切れ画像(図4の画像m11参照)と、この液切れ画像に続く所定数の画像(図4の画像m12~m15参照)をメモリに保存する(ステップS124)。この際、図4に示すように、保存された画像m11~m15を表示装置14に表示しても良い。
 また、この際、画像処理部137は、今回検出された液切れ画像と、前回検出された液切れ画像との画像間隔を算出し、画像間隔と撮像フレームレートとを掛け合わせることにより、液滴7の滴下周期を算出しておく。
 続くステップS125において、画像処理部137は、液滴7の体積算出処理を実行する。詳細には、体積算出部137bが、ステップS124において保存された画像m11~m15を用いて所定のアルゴリズムで演算を行う。アルゴリズムとしては、公知の種々の手法を用いることができる。一例として、保存された画像をもとにノイズm18を除去し、移動(落下)している液滴7の像のみを計測対象として抽出し、閾値処理により2次元形状を検出する。この2次元形状から液滴7の体積を算出する。
 なお、図4においては、メモリに保存された画像として5つの画像m11~m15を示しているが、保存する画像の数は5つに限定されない。液滴7の体積算出処理のアルゴリズムに応じて必要な枚数を適宜保存すれば良い。しかし、画像の数の上限については、液滴7の落下開始からの経過時間が長くなるほど液滴7が加速して像がぶれてしまい、画像処理に適さない画像になってしまう。従って、例えば撮像フレームレートを120fpsとする場合、保存する画像は8つあれば十分である。
 画像処理部137は、さらに、算出した液滴の体積を出力し、表示装置14に表示させる。その後、処理はメインルーチンに戻る。
 再び図5を参照すると、ステップS12に続くステップS13において、流量制御部136は、ステップS12において算出された液滴7の体積を滴下周期で除算することにより、液滴7(点滴液)の現在の流量を算出する。
 ステップS14において、流量制御部136は、ステップS13において算出された現在の流量と、予め設定されている目標流量との誤差が閾値以下であるか否かを判定する。この閾値は、点滴の目的に応じて予め設定しておく。なお、この際、現在の流量と目標流量とが等しいか否かを判定することとしても良い。
 誤差が閾値以下であると判定された場合(ステップS14:Yes)、流量制御部136は、現在の流量をメモリに積算する(ステップS15)。これにより、流量の積算量が更新される。
 一方、現在の流量と目標流量との誤差が閾値よりも大きいと判定された場合(ステップS14:No)、流量制御部136は、アクチュエータ9を介してクレンメ8の開閉制御を行う(ステップS16)。具体的には、現在の流量が目標流量よりも大きい場合にはクレンメ8を閉じる制御を行い、現在の流量が目標流量よりも小さい場合にはクレンメ8を開く制御を行う。その後、処理はステップS15に移行する。
 ステップS15に続くステップS17において、流量制御部136は、流量の積算量が予め設定された流量の設定値以上であるか否かを判定する。流量の積算量が設定値に満たないと判定された場合(ステップS17:No)、処理はステップS12に戻る。
 一方、流量の積算量が設定値以上であると判定された場合(ステップS17:Yes)、流量制御部136は、アクチュエータ9を介してクレンメ8に輸液チューブ5を閉塞させることにより、点滴を終了させる(ステップS18)。その後、撮像制御部135が撮像部12による撮像動作を停止させる。それにより、液滴測定システム10の動作は終了する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態1によれば、ノズル先端部6a及びノズル先端部6aから鉛直下方に延びる領域に限定して撮像を行うので、撮像部12から演算装置13への画像データの送信や、演算装置13内部における画像データの転送、さらには、画像処理部137が実行する画像処理に要する負荷を従来よりも軽減することができる。また、画像処理部137においては、時系列順に生成される画像に対して液切れ検出処理を行い、検出された液切れ画像及びこれに続く所定数の画像のみを用いた画像処理により液滴7の体積を算出するので、従来よりも軽い負荷で、高精度な体積算出処理をリアルタイムに行うことが可能となる。従って、高性能のプロセッサは不要となり、液滴測定システム全体の構成の小型化や、簡素化、さらにはコストの低減も可能となる。
 また、本発明の実施の形態1によれば、液滴7の体積の算出結果に基づき、アクチュエータ9を介して流量をフィードバック制御するので、正確な点滴を行うことが可能となる。
(実施の形態2)
 図8は、本発明の実施の形態2に係る液滴測定システムの概略構成を示す図である。図8に示すように、実施の形態2に係る液滴測定システム20は、図1に示す液滴測定システム10に対し、演算装置13の代わりに演算装置21を備え、さらに、点滴筒4に取り付けられた傾きセンサ22を備える。演算装置21及び傾きセンサ22以外の液滴測定システム20の各部の構成は、実施の形態1と同様である。
 傾きセンサ22は、例えば、ジャイロセンサや加速度センサによって構成され、鉛直方向の軸に対する点滴筒4の傾きを検出する。ここで、ノズル6は点滴筒4に固定されているため、点滴筒4の傾きはノズル6の傾きとほぼ等しい。
 図9は、演算装置21の概略構成を示すブロック図である。演算装置21は、図2に示す演算装置13と同様に、入出力部131、記憶部132、及び操作入力部133を備え、プロセッサ211の構成のみが図2に示すプロセッサ134と異なる。プロセッサ211は、撮像制御部135と、流量制御部136と、液切れ検出部137a及び体積算出部137bに加えて補正部212aを有する画像処理部212とを備える。撮像制御部135、流量制御部136、液切れ検出部137a、及び体積算出部137bの動作は、実施の形態1と同様である。
 補正部212aは、傾きセンサ22により検出された点滴筒4の傾き(即ち、ノズル6の傾き)に基づいて、体積算出部137bによる液滴の体積算出処理に対する補正演算を行う。
 図10は、本発明の実施の形態2における補正演算を説明するための模式図であり、鉛直方向の軸Gに対して点滴筒4の中心軸Cが角度θだけ傾いている状態を示している。ここで、点滴筒4が傾いていないとすれば、被写体である液滴7と撮像素子12aとの距離がd1となるように設定されていた場合、点滴筒4が傾くことにより、液滴7と撮像素子12aとの距離がd2に変化してしまう。つまり、角度θの傾きに起因する距離d1、d2の変動によって、液滴7の画像が拡大又は縮小されることになり、体積測定の精度が低下してしまう。
 そこで、補正部212aは、傾きセンサ22によって検出された傾きの角度θを取得し、液切れ検出処理(図6のステップS122参照)の後、体積算出処理(同ステップS125参照)において体積算出部137bにより検出された液滴の2次元形状(図4の画像m16参照)を、角度θに応じて拡大又は縮小することにより補正する。体積算出部137bは、この補正後の2次元形状に基づいて、液滴の体積を算出する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態2によれば、傾きセンサ22により検出された点滴筒4の傾きに基づく補正演算を行うので、より高精度な体積算出及び流量制御が可能となる。
(実施の形態3)
 本発明の実施の形態3に係る液滴測定システム及び該液滴測定システムが備える演算装置の構成は、全体として図8及び図9と同様である。本実施の形態3においては、図9に示す補正部212aが、体積算出処理(図6のステップS125参照)において、撮像部12の焦点のずれに起因する液滴の体積の算出誤差を補正する。この場合、補正部212aは、実施の形態2において説明した点滴筒4の傾きに基づく補正演算と、以下に説明する補正演算との両方を行っても良いし、以下に説明する補正演算のみを行うこととしても良い。後者の場合、図8に示す傾きセンサ22を省略しても良い。
 図11A~図12Bは、本発明の実施の形態3における補正演算を説明するための模式図である。例えば20滴/ml程度の一般的な点滴を行う場合、図11Aに示すように、上蓋4aにノズル6が固定された点滴筒4が用いられる。この場合、液滴7の体積を測定する際には、ノズル6の中心軸上に撮像部12の焦点を合わせて撮像を行う。通常、ノズル6は、その中心軸が点滴筒4の中心軸と一致するように設計されているため、点滴筒4の位置を目安として、点滴筒4の中心軸に合焦するように、撮像部12と点滴筒4の相対位置が決められる。しかし、実際には、部品公差等により、点滴筒4の中心軸に対してノズル6の中心軸の位置や傾きがずれてしまうことがある。そのような場合、撮像部12の焦点がノズル6の中心軸からずれてしまい、図11Bに示す画像m30において、液滴7の像m31がぼけてしまう。その結果、このような像m31をもとに算出される液滴7の体積に誤差が生じてしまう。
 また、例えば60滴/ml程度の低流量の点滴を行う場合、図12Aに示すように、点滴筒4に対して別途ニードル(針状のノズル)6bが取り付けられて使用される。この場合、部品公差に加え、ニードル6bの取り付け方によっても、撮像部12の焦点がニードル6bの中心軸からずれてしまうことがある。それにより、図12Bに示す画像m40において、液滴7の像m41にぼけが生じてしまう。
 そこで、補正部212aは、液切れ検出処理(図6のステップS122参照)の後、メモリに保存された複数の画像(同ステップS124参照)のいずれかを取得し、取得した画像に基づいて、撮像部12の焦点ずれに起因する液滴の体積の算出誤差を補正する。
 詳細には、ノズル6又はニードル6bの設計上の幅(直径)w1、w3と、撮像部12の焦点距離と、撮像素子12aのサイズとの関係から、撮像部12の焦点がノズル6又はニードル6bの中心軸に合っているときのノズル6の像又はニードル6bの像の画像上での幅を算出し、基準値として予め補正部212aに保持させておく。
 ノズル6を用いて点滴を行う場合、補正部212aは、予め保持しているノズル6の像の幅の基準値と、例えば図11Bに示す画像m30におけるノズル6の像m32の幅w2との比率を算出する。そして、この比率を用いて、体積算出部137bにより検出された液滴7の2次元形状(図4の画像m16参照)を拡大又は縮小することにより補正する。体積算出部137bは、この補正後の2次元形状に基づいて、液滴7の体積を算出する。
 ニードル6bを用いて点滴を行う場合も同様に、補正部212aは、予め保持しているニードル6bの像の幅の基準値と、例えば図12Bに示す画像m40におけるニードル6bの像m42の幅w4との比率を算出し、この比率を用いて液滴7の2次元形状を補正する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態3によれば、撮像部12の焦点ずれに起因する液滴7の体積の算出誤差を補正するので、より高精度な体積算出及び流量制御が可能となる。
(実施の形態4)
 次に、本発明の実施の形態4に係る液滴測定システムについて説明する。図13は、点滴における液滴の滴下周期(秒)と1滴あたり体積との相関関係の一例を示すグラフであり、図1に示す液滴測定システム10を用いた実験により得られたものである。
 ここで、従来、点滴の流量制御は、点滴筒内に滴下される液滴の体積が一定であるという前提で液滴の滴下周期を調節することにより行っていた。しかし、滴下周期を正確に制御した場合であっても、実際には、点滴の終了予定時刻になっても点滴が終了していなかったり、反対に、点滴が既に終了していたりすることがあり、高精度な流量制御が困難という問題があった。
 そこで、本願発明者らは、図1に示す液滴測定システム10を用いて、液滴7の滴下周期を変化させながら液滴7の体積を測定する実験を行った。その結果、液滴7の体積は、点滴液の粘度や環境温度等の条件、或いは患者の動きといった突発的な状況変化によって変動するだけでなく、液滴7の滴下周期によっても変動するという知見が得られた。詳細には、図13に示すように、液滴1つあたりの体積は、液滴の滴下周期を短くするほど増加する傾向にあることがわかった。
 本実施の形態4は、上述した知見を利用したものであり、液滴の滴下周期と1滴あたりの体積との相関関係を表す情報を液滴測定システム10(又は図8に示す液滴測定システム20)により予め取得して蓄積し、蓄積された情報を利用することにより、高精度な流量制御を可能とするものである。また、本実施の形態4は、上記相関関係を表す情報を点滴液の種類ごとに取得し、点滴液の種類に応じた流量制御を可能とするものである。
 液滴の滴下周期と1滴あたりの体積との相関関係を表す情報に基づく流量制御としては、種々の方法が考えられる。本実施の形態4においては、一例として、液滴の滴下周期と1滴あたりの体積とから、滴下周期に応じた流量を算出し、この流量を滴下周期と関連付けた相関テーブルを作成して液滴の流量制御に利用する方法を説明する。滴下周期に応じた流量は、滴下周期に対応する液滴の体積を滴下周期で除算することにより算出される。
 図14は、本発明の実施の形態4に係る液滴測定システムが備える演算装置の概略構成を示すブロック図である。なお、実施の形態4に係る液滴測定システムの構成は全体として図8と共通である。
 図14に示すように、演算装置31は、入出力部131と、記憶部311と、操作入力部133と、プロセッサ312とを備える。このうち、入出力部131及び操作入力部133の動作は実施の形態1と同様である。
 記憶部311は、プログラム記憶部132aに加えて、液滴の滴下周期と体積との相関関係を表す情報をテーブルの形式で記憶する相関テーブル記憶部311aを備える。相関テーブル記憶部311aは、このようなテーブル(相関テーブル)を、点滴液の種類に応じて複数記憶している。なお、相関関係を表す情報としては、相関テーブルの代わりに関数を用いても良い。
 プロセッサ312は、撮像制御部135と、流量制御部313と、画像処理部212とを備える。このうち、撮像制御部135及び画像処理部212の構成及び動作は、実施の形態1~3と同様である。なお、実施の形態4において、傾きセンサ22(図8参照)及び補正部212aは必須ではなく、省略しても良い。
 流量制御部313は、相関テーブル記憶部311aに記憶された相関テーブルを参照して、現在の流量を目標流量に近づけるために必要な滴下周期の調整量を取得し、この調整量に基づいてアクチュエータ9を制御する。
 図15は、実施の形態4に係る液滴測定システムの動作を示すフローチャートである。
 点滴開始に先立って、ユーザは、点滴液の種類に関する情報を、操作入力部133を介して演算装置31に入力する。また、実施の形態1と同様に、点滴筒4の近傍に光源11及び撮像部12を設置しておく。
 ステップS30において、流量制御部313は、ユーザが予め入力した情報に基づいて、点滴液の種類に応じた相関テーブルを相関テーブル記憶部311aから取得する。
 続くステップS10、S11の処理は実施の形態1と同様である。
 ステップS11に続くステップS31において、画像処理部212は、液滴7の滴下周期を取得する。詳細には、画像処理部212は、撮像部12から出力される画像データを順次取得して所定の処理を施すことにより、画像を時系列順に生成し、これらの画像に対して液切れ検出処理を実行する。なお、液切れ検出処理の詳細については、図6のステップS122と同様である。そして、液切れ画像が検出された際に、前回検出された液切れ画像との画像間隔を算出し、画像間隔と撮像フレームレートとを掛け合わせることにより、滴下周期を算出する。
 ステップS32において、流量制御部313は、相関テーブルを参照することにより、ステップS31において取得された滴下周期に対応する流量(現在の流量)を取得する。
 ステップS33において、流量制御部136は、現在の流量と目標流量との誤差が閾値以下であるか否かを判定する。なお、この際、現在の流量と目標流量とが等しいか否かを判定することとしても良い。
 誤差が閾値以下であると判定された場合(ステップS33:Yes)、処理はステップS15に移行する。ステップS15並びにこれに続くステップS17及びS18の処理は実施の形態1と同様である。
 一方、誤差が閾値よりも大きいと判定された場合(ステップS33:No)、流量制御部313は、現在の流量を目標流量に遷移させるために必要な滴下周期の調整量を取得する。詳細には、相関テーブルを参照して目標流量に対応する滴下周期を取得し、この滴下周期と、現在の滴下周期との差分を算出する。この差分が、滴下周期の調整量である。
 ステップS35において、流量制御部136は、ステップS34において取得された滴下周期の調整量を目途に、アクチュエータ9を介してクレンメ8の開閉制御を行う。例えば、滴下周期を短くする場合、液滴7の体積が大きくなり流量が急増するので、控えめにクレンメ8を開放するようアクチュエータ9を制御する。その後、処理はステップS15に移行する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態4によれば、予め取得された液滴7の滴下周期と体積との相関関係を表す情報に基づいて滴下周期の調整することにより流量制御を行うので、点滴液の流量を素早く目標流量に近づけることができる。
 上記実施の形態4においては、画像処理によって現在の滴下周期を取得したが、滴下する液滴の数をセンサ等により直接カウントする従来の方式により現在の滴下周期を取得しても良い。つまり、従来の方式の点滴システムに対し、本実施の形態4において説明した相関関係を表す情報に基づく流量制御を組み合わせることにより、従来よりも短時間且つ精度良く、所望の流量制御を行うことが可能となる。
 本発明は、以上説明した実施の形態1~4に限定されるものではなく、各実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって種々の発明を形成することができる。例えば、各実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を除外しても良いし、異なる実施の形態に示した構成要素を適宜組み合わせても良い。
 1 点滴装置
 2 輸液バッグ
 2a 排液ポート
 3 中間チューブ
 4 点滴筒
 4a 上蓋
 5 輸液チューブ
 6 ノズル
 6a 先端部(ノズル先端部)
 6b ニードル
 7 液滴
 8 クレンメ
 9 アクチュエータ
 10、20 液滴測定システム
 11 光源
 12 撮像部
 12a 撮像素子
 12b 撮像領域
 13、21、31 演算装置
 14 表示装置
 22 傾きセンサ
 131 入出力部
 132、311 記憶部
 132a プログラム記憶部
 133 操作入力部
 134、211、312 プロセッサ
 135 撮像制御部
 136、313 流量制御部
 137、212 画像処理部
 137a 液切れ検出部
 137b 体積算出部
 212a 補正部
 311a 相関テーブル記憶部
 
 

Claims (13)

  1.  ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定システムにおいて、
     被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部と、
     前記撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、前記撮像部に撮像を実行させる撮像制御部と、
     前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理部と、
    を備える、液滴測定システム。
  2.  前記画像処理部は、
     前記時系列順の画像の各々に対し、前記液滴が前記先端部から離れた直後の状態が写った画像である液切れ画像を検出する液切れ検出部と、
     前記時系列順の画像から、前記液切れ画像と、該液切れ画像に続く所定数の画像とを取得し、前記液切れ画像及び前記所定数の画像を用いて前記体積を算出する体積算出部と、
    を有する請求項1に記載の液滴測定システム。
  3.  鉛直方向の軸に対する前記ノズルの傾きを検出するセンサをさらに備え、
     前記画像処理部は、前記センサによる前記傾きの検出結果に基づいて、前記体積算出部が算出する前記体積に対する補正演算を行う補正部をさらに有する、
    請求項2に記載の液滴測定システム。
  4.  前記画像処理部は、前記長方形状の領域に対応する画像における前記ノズルの像の寸法の基準値を保持し、前記液切れ画像又は前記所定数の画像に写った前記ノズルの像の寸法と前記基準値とに基づいて、前記体積算出部が算出する前記体積に対する補正演算を行う補正部をさらに有する、請求項2に記載の液滴測定システム。
  5.  前記撮像部の撮像フレームレートは100フレーム/秒以上である、請求項1~4のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  6.  前記長方形状の領域における水平方向の長さに対する鉛直方向の長さの比は、1.5以上4.5以下である、請求項1~5のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  7.  前記ノズルは、容器内に充填された液体を点滴筒を介して点滴する点滴装置に設けられ、前記液体からなる液滴を前記点滴筒内に滴下し、
     前記点滴筒内に溜まった前記液体を流通させるチューブに対して押圧可能に設けられたクレンメに対し、該クレンメを駆動して前記チューブに対する押圧力を変化させることにより、前記液体の流量を変化させるアクチュエータと、
     前記体積の算出結果に基づいて、前記液体の流量が予め設定された範囲となるように前記アクチュエータを制御する流量制御部と、
    をさらに備える請求項1~6のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  8.  前記ノズルは、容器内に充填された液体を点滴筒を介して点滴する点滴装置に設けられ、前記液体からなる液滴を前記点滴筒内に滴下し、
     前記点滴筒内に溜まった前記液体を流通させるチューブに対して押圧可能に設けられたクレンメに対し、該クレンメを駆動して前記チューブに対する押圧力を変化させることにより、前記液体の流量を変化させるアクチュエータと、
     予め取得され、液滴の体積と該液滴の滴下周期との相関関係を表す情報を記憶する記憶部と、
     前記情報に基づいて、前記液体の流量が予め設定された範囲となるように前記アクチュエータを制御する流量制御部と、
    をさらに備える請求項1~6のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  9.  前記記憶部は、前記情報を液体の種類に応じて複数種類記憶し、
     前記流量制御部は、前記記憶部に記憶された複数種類の情報のうちから、前記容器内に充填された液体に対応する情報を取得し、該取得した情報に基づいて前記アクチュエータを制御する、請求項8に記載の液滴測定システム。
  10.  前記撮像部と対向して設けられ、少なくとも前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域を照明する光源と、
     前記光源から出射する光の配光を制御するフィルタと、
    をさらに備える請求項1~9のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  11.  前記撮像部はテレセントリックレンズをさらに備える、請求項1~9のいずれか1項に記載の液滴測定システム。
  12.  ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定方法において、
     被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部に対し、該撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、撮像を実行させる撮像制御ステップと、
     前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理ステップと、
    を含む、液滴測定方法。
  13.  ノズルから滴下する液滴の体積を測定する液滴測定プログラムにおいて、
     被写体を撮像して画像データを出力する撮像部であって、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域に視野を向けて設置された撮像部に対し、該撮像部の視野を鉛直方向に長い長方形状の領域に設定し、撮像を実行させる撮像制御ステップと、
     前記撮像部から出力された画像データに基づき、前記長方形状の領域に対応し、前記ノズルの先端部及び該先端部から鉛直下方に延びる領域が写った画像を時系列順に複数取得し、取得した時系列順の画像に基づいて、前記液滴の体積を算出する画像処理ステップと、
    をコンピュータに実行させる、液滴測定プログラム。
     
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