WO2018163498A1 - 医療用装置および医療用装置の製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a medical device and a method for manufacturing the medical device.
- the optical fiber is very thin and the core for transmitting the optical signal has a very thin diameter
- an advanced technique is required for the optical axis alignment work with the E / O converter or the O / E converter. Necessary. For this reason, it is desirable that the work of aligning the optical axis be performed by each converter manufacturer of the E / O converter and the O / E converter.
- the transportation cost of the supply is increased, and the optical fiber may be disconnected at the time of supply.
- the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an economical medical device and a method for manufacturing the medical device even when an optical fiber is used.
- a medical device includes a first optical fiber that transmits an optical signal, a second optical fiber that transmits the optical signal, and the first optical fiber. And an optical connector for connecting the first optical fiber and the second optical fiber.
- the first optical fiber is connected, and an E / O conversion unit that converts an electrical signal into the optical signal, and the second optical fiber include It is further characterized in that at least one of an O / E converter that is connected and converts the optical signal into an electrical signal is further incorporated.
- the medical device according to the present invention is a composite cable in which the metal cable for transmitting an electrical signal and at least one of the first optical fiber and the second optical fiber are unitized. Is further provided.
- the medical device according to the present invention is characterized in that, in the above-described invention, the medical device further includes a jacket covering the composite cable.
- the medical device according to the present invention is characterized in that, in the above invention, the medical device further includes a substrate and a cable connector provided on the substrate and connecting the substrate and the metal cable.
- the medical device according to the present invention is an endoscope device according to the above invention.
- the medical device according to the present invention is an endoscope camera head in the above invention.
- the medical device according to the present invention is a surgical microscope in the above invention.
- the medical device according to the present invention is the medical device according to the above invention, wherein one end is connected to an endoscope camera head, the other end is connected to an image processing device, and an image signal from the endoscope camera head is It is a transmission cable for transmitting to the image processing apparatus as an optical signal.
- the medical device manufacturing method is a medical device manufacturing method, wherein a first optical fiber that transmits an optical signal and the optical signal are transmitted inside the medical device.
- a connection step of connecting the first optical fiber and the second optical fiber by using a second optical fiber and an optical connector is included.
- FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a medical device according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing a cross section of the first transmission cable according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic diagram showing a cross-section of the main part of the first transmission cable according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 4 is a perspective view of the holding portion of FIG. 2 as viewed from the distal end side.
- FIG. 5 is a perspective view of the holding portion of FIG. 2 as viewed from the base end side.
- FIG. 6 is a perspective view of only the holding portion of FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG. FIG.
- FIG. 8 is a perspective view of the GND connector of FIG. 2 as viewed from the distal end side.
- FIG. 9 is a side view of the GND connector of FIG.
- FIG. 10 is a perspective view showing a state where the GND connector of FIG. 8 is divided.
- FIG. 11 is a side view of the state in which the GND connector of FIG. 9 is divided.
- FIG. 12A is a diagram schematically showing a main part in the first transmission cable manufacturing method according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 12B is a diagram schematically showing a main part in the first transmission cable manufacturing method according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 12C is a diagram schematically showing a main part of the first transmission cable manufacturing method according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 13 is a schematic diagram showing a cross section of another first transmission cable according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 14 is a schematic diagram showing a cross section of another first transmission cable according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 15 is a diagram showing a schematic configuration of a medical device according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 16 is a diagram showing a schematic configuration of a medical device according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 17 is a diagram showing a schematic configuration of another medical apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
- FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a medical device according to Embodiment 1 of the present invention.
- a medical apparatus 1 shown in FIG. 1 is an apparatus that is used in the medical field and observes the inside of a subject such as a living body.
- a rigid endoscope using the rigid endoscope (insertion section 2) shown in FIG. 1 will be described as the medical device 1.
- the present invention is not limited to this and is a flexible endoscope. May be.
- the medical device 1 includes an insertion portion 2, a light source device 3, a light guide 4, an endoscope camera head 5 (an endoscope imaging device), and a first transmission cable 6. And a display device 7, a second transmission cable 8, a control device 9, and a third transmission cable 10.
- the insertion part 2 is hard or at least partly soft and has an elongated shape, and is inserted into a subject such as a patient.
- An optical system that forms an observation image is provided in the insertion unit 2 using one or a plurality of lenses.
- the light source device 3 is connected to one end of the light guide 4 and supplies light for illuminating the inside of the subject to one end of the light guide 4 under the control of the control device 9.
- the light source device 3 is configured using, for example, an LED (Light Emitting Diode) lamp, a halogen lamp, or the like.
- the light guide 4 has one end detachably connected to the light source device 3 and the other end detachably connected to the insertion portion 2.
- the light guide 4 transmits light supplied from the light source device 3 from one end to the other end and supplies the light to the insertion portion 2.
- the endoscope camera head 5 is detachably connected to the eyepiece portion 21 of the insertion portion 2.
- the endoscope camera head 5 captures an observation image formed by the insertion unit 2 under the control of the control device 9, converts the image signal (electric signal) into an optical signal, and outputs the optical signal.
- the first transmission cable 6 transmits an imaging signal output from the endoscope camera head 5 to the control device 9 and transmits a control signal, a synchronization signal, a clock, power, and the like output from the control device 9 to the endoscope. Each is transmitted to the camera head 5.
- the detailed configuration of the first transmission cable 6 will be described later.
- the display device 7 displays an observation image based on the video signal processed in the control device 9 and various information related to the medical device 1 under the control of the control device 9.
- the display device 7 is configured using liquid crystal, organic EL (Electro Luminescence), or the like.
- the second transmission cable 8 has one end detachably connected to the display device 7 and the other end detachably connected to the control device 9.
- the second transmission cable 8 transmits the video signal processed by the control device 9 to the display device 7.
- the control device 9 includes a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), various memories, and the like, and according to a program recorded in the memory (not shown), the first transmission cable 6 and the second transmission cable 6
- the operations of the light source device 3, the endoscope camera head 5, and the display device 7 are comprehensively controlled via the transmission cable 8 and the third transmission cable 10, respectively.
- the control device 9 functions as an image processing device.
- the third transmission cable 10 has one end detachably connected to the light source device 3 and the other end detachably connected to the control device 9.
- the third transmission cable 10 transmits a control signal from the control device 9 to the light source device 3.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing a cross section of the first transmission cable 6.
- FIG. 3 is a schematic diagram showing a cross section of the main part of the first transmission cable 6.
- the first transmission cable 6 includes a first photoelectric composite module 63 provided in the camera head connector 62 and a second photoelectric composite module provided in the video connector 61. 64, a composite cable 65 that optically and electrically connects the first photoelectric composite module 63 and the second photoelectric composite module 64, and an optical connection between the first photoelectric composite module 63 and the composite cable 65.
- the first photoelectric composite module 63 is mechanically and electrically connected to a hermetic connector 50 provided in the endoscope camera head 5.
- the first photoelectric composite module 63 converts an imaging signal (electric signal) output from an imaging device (not shown) of the endoscope camera head 5 into an optical signal, and the first optical fiber 6322 and the first optical fiber 6322 are converted into an optical signal. It outputs to the composite cable 65 (a plurality of second optical fibers 651) through the optical connector 66.
- the first photoelectric composite module 63 is provided with a control signal or the like (electric signal) output from the control device 9 via the second photoelectric composite module 64 and the composite cable 65 in the endoscope camera head 5. Relay to the hermetic connector 50.
- the first photoelectric composite module 63 includes a receptacle 631, a first substrate 632, two second substrates 633, a holding unit 634, and a first optical connector 66.
- the receptacle 631 is a round connector that is mechanically and electrically connected to the hermetic connector 50, and is provided at the tip of the first photoelectric composite module 63.
- the receptacle 631 includes an insulator 6311 made of an insulating material and a plurality of contacts 6312.
- the insulator 6311 has a plurality of insertion holes 6311a into which the plurality of conduction pins 501 of the hermetic connector 50 can be inserted when the receptacle 631 is connected to the hermetic connector 50.
- the insulator 6311 is provided with a plurality of contacts 6312 on each of the base end sides of the plurality of insertion holes 6311a.
- the plurality of contacts 6312 are electrically connected to the plurality of conduction pins 501 when the plurality of conduction pins 501 of the hermetic connector 50 are respectively inserted into the plurality of insertion holes 6311a.
- the first substrate 632 is formed of a rigid substrate, and is mounted with an E / O conversion unit 6321 that converts an electrical signal into an optical signal and a holding unit 634 that holds the first optical connector 66 (see FIG. 2). Yes.
- the first substrate 632 is electrically connected to the plurality of first contacts 6312a of the receptacle 631, and is output from an imaging device (not shown) of the endoscope camera head 5, and includes a plurality of conduction pins 501 and a plurality of conduction pins 501.
- the imaging signal (electric signal) is relayed to the E / O conversion unit 6321 through the first contact 6312a.
- a plurality of first optical fibers 6322 are connected to the E / O conversion unit 6321.
- the E / O conversion unit 6321 converts the imaging signal (electric signal) into an optical signal and outputs the optical signal to the plurality of first optical fibers 6322.
- One end of each of the plurality of first optical fibers 6322 is connected to the E / O converter 6321, and a first ferrule 661 that functions as a part of the first optical connector 66 is provided at the other end.
- the plurality of first optical fibers 6322 are optically connected to the second ferrule 662 provided at one end of the plurality of second optical fibers 651 via the first ferrule 661.
- the holding unit 634 holds the plurality of first optical connectors 66 that are optically connected using the split sleeve 663. The detailed configuration of the holding unit 634 will be described later.
- the second substrate 633 is made of a flexible substrate that can be at least partially bent, and electrically and mechanically connects the plurality of metal cables 652 included in the composite cable 65 and the second substrate 633.
- the pin socket 6331 (connection part) is mounted.
- the second substrate 633 relays the control signal or the like (electric signal) output from the control device 9 to the plurality of second contacts 6312b via the plurality of metal cables 652 and the connector 6521. That is, a control signal or the like (electrical signal) relayed to the plurality of second contacts 6312b is output to the imaging device (not shown) of the endoscope camera head 5 via the plurality of conduction pins 501.
- These two second substrates 633 have the same configuration.
- the two second substrates 633 and the first substrate 632 are three-dimensionally arranged such that a part thereof is located on different planes and a part thereof overlaps each other.
- the first pin socket 6331 female socket
- the first pin socket 6331 is mounted on the second substrate 633 by solder or the like.
- the first optical connector 66 optically connects each of the plurality of first optical fibers 6322 and the plurality of second optical fibers 651.
- the first optical connector 66 includes a first ferrule 661 provided in the first optical fiber 6322, a second ferrule 662 provided at one end of the second optical fiber 651, and a first ferrule 661.
- the composite cable 65 is formed by unitizing a plurality of second optical fibers 651 that transmit optical signals and a plurality of metal cables 652 that transmit electrical signals. Further, at each of both ends of the composite cable 65, a GND connector 69 that prevents the composite cable 65 from being bent and functions as a ground is provided. The detailed configuration of the GND connector 69 will be described later.
- the plurality of second optical fibers 651 are provided with a second ferrule 662 that functions as the first optical connector 66 at one end, and a third ferrule 671 that functions as the second optical connector 67 at the other end. ing.
- Each of the plurality of metal cables 652 is provided with a connector 6521 (male type) that can be connected to the first pin socket 6331 and the second pin socket 6412 at both ends.
- the second photoelectric composite module 64 is mechanically, electrically and optically connected to a receptacle (not shown) provided in the control device 9.
- the second photoelectric composite module 64 relays a control signal or the like (electric signal) output from the control device 9 to the composite cable 65 (a plurality of metal cables 652).
- the second photoelectric composite module 64 relays the optical signal output from the first photoelectric composite module 63 via the composite cable 65 to the control device 9.
- the second photoelectric composite module 64 includes a third substrate 641, a fourth substrate 642, a connector plug 643, a collimator unit 644, a third optical fiber 645, and a second optical connector 67. Prepare.
- the third substrate 641 is disposed in the outer jacket 68 and is formed of a rigid substrate.
- the third substrate 641 electrically and mechanically connects the holding portion 634 (see FIG. 2) that holds the second optical connector 67, the connector 6521 (male type) of the plurality of metal cables 652, and the third substrate 641.
- a second pin socket 6412 (female socket) to be connected electrically and a board-to-board connector 6413 for electrical connection to the fourth board 642 are mounted.
- Each of the second pin socket 6412 and the inter-board connector 6413 is mounted on the third board 641 by solder or the like. The detailed configuration of the holding unit 634 will be described later.
- substrate 642 is arrange
- the fourth substrate 642 relays the plurality of connector plug electrodes 6431 provided on the connector plug 643 and the third substrate 641.
- the fourth substrate 642 has an insertion hole 6422 into which the plurality of third optical fibers 645 are inserted.
- the fourth substrate 642 is electrically connected to each of the plurality of connector plug electrodes 6431 (plug-side electrical contacts) and electrically connected to the third substrate 641 via the inter-substrate connector 6413.
- the third optical fiber 645 is connected to the collimator unit 644, and light (optical signal) emitted from the emission end of the third optical fiber 645 is converted into parallel light.
- the second optical connector 67 optically connects each of the plurality of second optical fibers 651 and the plurality of third optical fibers 645.
- the second optical connector 67 includes a third ferrule 671 provided in the second optical fiber 651, a fourth ferrule 672 provided in the third optical fiber 645, a third ferrule 671, and a fourth ferrule 671. And a split sleeve 673 for connecting the ferrule 672 of the above.
- FIG. 4 is a perspective view of the holding portion 634 of FIG. 2 as viewed from the distal end side (the endoscope camera head 5 side).
- FIG. 5 is a perspective view of the holding portion 634 of FIG. 2 as viewed from the proximal end side.
- FIG. 6 is a perspective view of only the holding portion 634 of FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG. 4 to 7, the state in which the holding unit 634 holds the first optical connector 66 will be described. However, the same applies to the case where the second optical connector 67 is held.
- the holding unit 634 holds a plurality of first optical connectors 66 or a plurality of second optical connectors 67.
- the holding portion 634 includes a main surface 6341, a plurality of flange portions 6342, and a plurality of spring portions 6433.
- the main surface 6341, the plurality of flange portions 6342, and the plurality of spring portions 6433 are integrally formed.
- Each of the plurality of flanges 6342 extends from the longitudinal end of the main surface 6341 in a direction orthogonal to the mounting surface on which the main surface 6341 is mounted, and is bent at a substantially right angle toward the main surface 6341 side. Formed.
- the plurality of flanges 6342 are provided at predetermined intervals, and the center flange 6342a is formed larger than the width of the flanges 6342b at both ends.
- the plurality of flange portions 6342 are formed with a width that is substantially the same as the diameter of the first ferrule 661 and at a distance that is smaller than the diameter of the split sleeve 663.
- 4 to 7 illustrate an example in which the three flange portions 6342 are provided on the main surface 6341, the number of the first optical connectors 66 to be held is not limited thereto. It can be changed as appropriate according to the situation.
- the plurality of spring portions 6433 are formed to extend from a longitudinal end portion of the main surface 6341 in a direction orthogonal to the mounting surface on which the main surface 6341 is mounted and bend toward the main surface 6341 side.
- the plurality of spring portions 6433 bias the first optical connector 66 toward the flange portion 6342 when the first optical connector 66 is accommodated in the holding portion 634.
- the holding portion 634 configured in this manner is configured such that, after the distal end side (first ferrule 661) of the first optical connector 66 is inserted into the flange portion 6342, the rear end side of the first optical connector 66 is a spring.
- the first optical connector 66 is accommodated by being pressed while being in contact with the portion 6433. Accordingly, the holding portion 634 can prevent the first optical connector 66 from being detached from the holding portion 634 because the spring portion 6433 biases the first optical connector 66 toward the flange portion 6342.
- FIG. 8 is a perspective view of the GND connector 69 of FIG. 2 as viewed from the distal end side (endoscopic camera head 5 side).
- FIG. 9 is a side view of the GND connector 69 of FIG.
- FIG. 10 is a perspective view of a state in which the GND connector 69 of FIG. 8 is divided.
- FIG. 11 is a side view of the state in which the GND connector 69 of FIG. 9 is divided.
- the GND connector 69 includes a split part 692 that holds the composite cable 65 by sandwiching the braided wire 65a of the composite cable 65, and a joint part 693 that joins the split part 692.
- the dividing portion 692 is made of a conductive material that can be divided and is the same as the braided wire 65a that functions as a ground by gripping the braided wire 65a of the composite cable 65 inside. It becomes a potential.
- a convex omission prevention portion 692a is provided at an end portion of the division portion 692.
- the disconnection preventing portion 692a is inserted between the braided wire 65a and the outer sheath 65b of the composite cable 65, and the outer sheath 65b of the composite cable 65 is attached so as to cover the disconnection preventing portion 692a, whereby the composite cable 65 is divided. This prevents the portion 692 from coming off.
- the coupling portion 693 has a substantially annular shape, and a part of the composite cable 65 is inserted therein.
- the braided wire 65a of the composite cable 65 exposed from the jacket 65b of the composite cable 65 is sandwiched between the pair of split portions 692 and covered with the jacket 65b of the composite cable 65.
- the pair of split portions 692 are attached to the composite cable 65.
- the coupling portion 693 is fixed to the pair of divided portions 692 with screws 6931. Thereby, it can fix, without considering the assembly order of the components assembled
- FIG. 12A to 12C are diagrams schematically showing a main part in the manufacturing method of the first transmission cable 6.
- FIG. 12A to 12C are diagrams schematically showing a main part in the manufacturing method of the first transmission cable 6.
- the operator connects the composite cable 65 to each of the first photoelectric composite module 63 and the second photoelectric composite module 64 (FIG. 12A ⁇ FIG. 12B).
- the operator optically connects the first ferrule 661 of the first photoelectric composite module 63 and the second ferrule 662 of the second optical fiber 651 in the composite cable 65 by the split sleeve 663.
- the operator performs a butting process in which the center of the first ferrule 661 and the center of the second ferrule 662 are butted in the split sleeve 663 (first butting process).
- the worker connects the connector 6521 of the metal cable 652 to the first pin socket 6331 of the first photoelectric composite module 63 (first connection step).
- the operator connects the second photoelectric composite module 64 and the composite cable 65.
- the operator optically connects the fourth ferrule 672 of the second photoelectric composite module 64 and the third ferrule 671 of the composite cable 65 by the split sleeve 673.
- the worker performs a butting process in which the center of the third ferrule 671 and the center of the fourth ferrule 672 are butted in the split sleeve 673 (second butting process).
- the worker connects the connector 6521 of the metal cable 652 to the second pin socket 6412 of the second photoelectric composite module 64 (second connection step).
- the operator stores the first optical connector 66 and the second optical connector 67 by the holding unit 634, and arranges the holding unit 634 on the first substrate 632 and the third substrate 641, respectively (FIG. 12B). ⁇ FIG. 12C) (holding step).
- the worker connects the GND connector 69 to the composite cable 65 and covers it with the jacket 68 (covering step).
- the first optical fiber 6322, the second optical fiber 651, the first optical connector 66 that connects the first optical fiber 6322 and the second optical fiber 651, the first The third optical fiber 645 and the second optical connector 67 for connecting the second optical fiber 651 and the third optical fiber 645 are built in the first transmission cable 6, so that the E / O converter Alternatively, the optical axis can be easily aligned with the O / E converter, and the optical fiber can be prevented from being disconnected when the optical fiber is connected to the E / O converter 6321.
- the first optical fiber 6322, the second optical fiber 651, the first optical connector 66 that connects the first optical fiber 6322 and the second optical fiber 651, the first 3, and the second optical connector 67 for connecting the second optical fiber 651 and the third optical fiber 645 is built in the first transmission cable 6.
- each optical fiber is optically connected using the first optical connector 66 and the second optical connector 67. Can be replaced.
- the first transmission cable 6 Handling can be facilitated.
- each of the first pin socket 6331 and the second pin socket 6412 is provided on the second substrate 633 and the third substrate 641, and connectors are provided at both ends of the plurality of metal cables 652.
- 6521 to function as a cable connector, the soldering process of the metal cable 652 can be omitted and the assembly can be easily performed.
- each of the first photoelectric composite module 63, the second photoelectric composite module 64, and the composite cable 65 of the first transmission cable 6 is modularized, so that E / O conversion is performed. It is not necessary to combine the connection process between the part 6321 and the optical fiber and the connection process between the collimator part 644 and the optical fiber, and each connection process can be made an independent process. Can be reduced and the final assembly process can be simplified.
- connectors 6521 are provided at both ends of the plurality of metal cables 652, and the first pin socket 6331 is provided on the second substrate 633 and the second pin socket 6412 is provided on the third substrate 641.
- the present invention is not limited to this.
- both ends of each of the plurality of metal cables 652, the second substrate 633, and the third substrate are connected.
- Each of 641 may be connected by soldering.
- control signal (electrical signal) from the control device 9 is transmitted to the endoscope camera head 5 through the plurality of metal cables 652, but the first transmission cable 6B shown in FIG. As shown in FIG. 4, the transmission may be performed by a plurality of optical fibers instead of the plurality of metal cables 652.
- the collimator unit 644 is used to optically connect to the control device 9.
- an O / E conversion unit is provided on the third substrate 641 to convert an optical signal into an electrical signal. Then, it may be output to the control device 9.
- the third optical fiber 645 is provided in the O / E conversion unit, and is optically connected to the second optical fiber 651 using the second optical connector 67, and the O / E is connected via the inter-board connector 6413.
- the E conversion unit and the connector plug 643 may be electrically connected.
- Embodiment 2 Next, a second embodiment of the present invention will be described.
- the present invention is applied to a medical device using a rigid endoscope (insertion section 2).
- an imaging section is provided on the distal end side of the insertion section.
- the present invention is applied to a medical observation system using a flexible endoscope, a so-called video scope.
- symbol is attached
- FIG. 15 is a diagram showing a schematic configuration of the medical device according to the second embodiment.
- a medical device 1B shown in FIG. 15 includes an endoscope 11 that captures an in-vivo image of an observation site of a subject by inserting the insertion portion 2A into a living body and outputs an image signal, and a distal end of the endoscope 11
- a light source device 3 that generates illumination light emitted from the endoscope 11, a control device 9 that processes an image signal output from the endoscope 11 to generate and output a video signal, and a display device that displays an image based on the video signal 7.
- the endoscope 11 has an insertion portion 2A having a flexible elongated shape, and an operation portion 141 that is connected to the proximal end side of the insertion portion 2A and receives input of various operation signals.
- a universal cord 142 that extends in a direction different from the direction in which the insertion portion 2A extends from the operation portion 141, is connected to the light source device 3 and the control device 9, and incorporates various cables including the first transmission cable 6 described above. .
- the insertion portion 2A is connected to a distal end portion 22 incorporating an imaging portion (not shown) that captures the inside of a living body and generates an image signal, and a proximal end side of the distal end portion 22, A bendable bending portion 23 constituted by a bending piece, and a long flexible tube portion 24 connected to the proximal end side of the bending portion 23 and having flexibility. Then, the image signal captured by the distal end portion 22 (imaging unit) is output to the control device 9 via the operation unit 141 and the universal cord 142 in which the first transmission cable 6 described above is incorporated.
- the present invention is applied to the medical device 1 using the rigid endoscope (insertion unit 2).
- the inside of the subject (in vivo) or the subject is applied to a medical device using a surgical microscope for enlarging and imaging a predetermined visual field region on the specimen surface (biological surface).
- the same reference numerals are given to the same components as those in the first embodiment, and the detailed description thereof is omitted or simplified.
- FIG. 16 is a diagram showing a schematic configuration of the medical device according to the third embodiment.
- a medical apparatus 1C shown in FIG. 16 controls a surgical microscope 12 that images a subject and outputs an image signal, and generates and outputs a video signal by processing the image signal output from the surgical microscope 12.
- the apparatus 9 and the display apparatus 7 which displays the image based on a video signal are provided.
- the surgical microscope 12 enlarges and captures a minute part of a subject, connects the microscope unit 121 that outputs an image signal, and the proximal end of the microscope unit 121, and rotates the microscope unit 121.
- a support portion 122 including an arm that is movably supported, and a base portion 123 that holds the base end portion of the support portion 122 in a rotatable manner and is movable on the floor surface.
- the control device 9 is installed in the base portion 123 as shown in FIG.
- the first transmission cable 6 is wired to the support portion 122 along the support portion 122. That is, the image signal captured by the microscope unit 121 is output to the control device 9 via the first transmission cable 6.
- the base part 123 is good also as a structure which supports the support part 122 by fixing to a ceiling, a wall surface, etc. instead of providing on a floor surface so that a movement is possible.
- the base unit 123 may include a light source unit that generates illumination light that is applied to the subject from the surgical microscope 12.
- the microscope unit 121 and the control device 9 are optically and electrically connected by the first transmission cable 6.
- the repeater 122A is provided between the microscope unit 121 and the control device 9, and the microscope unit 121 and the repeater 122A are optically connected by the first transmission cable 6A having the same configuration as the first transmission cable 6 described above.
- the relay 122A and the control device 9 may be optically and electrically connected by a transmission cable 6E having the same configuration as the first transmission cable 6 described above.
- the microscope unit 121 and the repeater 122A may be optically connected by an optical fiber and an optical connector shown in FIG.
- the present invention can include various embodiments not described herein, and various design changes can be made within the scope of the technical idea specified by the claims. It is.
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Abstract
光ファイバを用いた場合であっても、経済的に優れた医療用装置および医療用装置の製造方法を提供する。医療用装置は、光信号を伝送する第1の光ファイバ6322と、光信号を伝送する第2の光ファイバ651と、第1の光ファイバ6322と第2の光ファイバ651とを接続する第1の光コネクタ66と、を内蔵する。
Description
本発明は、医療用装置および医療用装置の製造方法に関する。
近年、内視鏡等の医療用装置において、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子の高画素化に伴って、大容量の画像信号を画像処理装置へ高速に伝送するため、伝送ケーブルに光ファイバを用いることによって伝送する技術が知られている(特許文献1参照)。この技術では、光ファイバの先端側に撮像素子が生成した画像信号(電気信号)を光信号に変換するE/O変換器を設けるとともに、光ファイバの基端側に光信号を画像信号に変換するO/E変換器を設けることによって、撮像素子が生成した大容量の画像信号を画像処理装置へ高速に伝送する。
ところで、光ファイバは、非常に細く、かつ、光信号を伝送するコアも非常に細い径であるため、E/O変換器またはO/E変換器との光軸合わせの作業に高度な技術が必要となる。このため、光軸合わせの作業は、E/O変換器およびO/E変換器の各々の変換器メーカによって行われることが望ましい。しかしながら、光ファイバを光ファイバメーカから変換器メーカへ供給する場合、供給の輸送コストがかかるうえ、供給時に光ファイバが断線する虞がある。さらに、変換器メーカにおいては、既にE/O変換器およびO/E変換器のどちらか一方が接続された光ファイバに、他方の変換器を接続する場合、一方の変換器からの荷重により、光ファイバが断線する虞がある。このような複合的な要因により、医療用装置に光ファイバを用いた場合、経済的であるとは言い難かった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光ファイバを用いる場合であっても、経済的に優れた医療用装置および医療用装置の製造方法を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る医療用装置は、光信号を伝送する第1の光ファイバと、前記光信号を伝送する第2の光ファイバと、前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとを接続する光コネクタと、を内蔵することを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、前記第1の光ファイバが接続されてなり、電気信号を前記光信号に変換するE/O変換部と、前記第2の光ファイバが接続されてなり、前記光信号を電気信号に変換するO/E変換部と、の少なくともいずれかをさらに内蔵することを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、電気信号を伝送するメタルケーブルと、前記第1の光ファイバまたは前記第2の光ファイバの少なくともいずれか一方とがユニット化された複合ケーブルをさらに備えたことを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、前記複合ケーブルを被覆する外被をさらに備えることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、基板と、前記基板に設けられ、前記基板と前記メタルケーブルとを接続するケーブルコネクタと、をさらに備えることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、内視鏡装置であることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、内視鏡カメラヘッドであることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、手術用顕微鏡であることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置は、上記発明において、一端が内視鏡カメラヘッドに接続され、他端が画像処理装置に接続され、かつ、前記内視鏡カメラヘッドからの画像信号を前記光信号として前記画像処理装置に伝送する伝送ケーブルであることを特徴とする。
また、本発明に係る医療用装置の製造方法は、医療用装置の製造方法であって、前記医療用装置の内部で、光信号を伝送する第1の光ファイバと、前記光信号を伝送する第2の光ファイバと、光コネクタを用いて前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとを接続する接続工程を含むことを特徴とする。
本発明によれば、光ファイバを用いる場合であっても、経済的に優れるという効果を奏する。
以下、本発明を実施するための形態を図面とともに詳細に説明する。なお、以下の実施の形態により本発明が限定されるものではない。また、以下の説明において参照する各図は、本発明の内容を理解でき得る程度に形状、大きさ、および位置関係を概略的に示しているに過ぎない。即ち、本発明は、各図で例示された形状、大きさ、および位置関係のみに限定されるものでない。さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付して説明する。
(実施の形態1)
〔医療用装置の概略構成〕
図1は、本発明の実施の形態1に係る医療用装置の概略構成を示す図である。
図1に示す医療用装置1は、医療分野に用いられ、生体等の被検体内を観察する装置である。なお、本実施の形態1では、医療用装置1として、図1に示す硬性鏡(挿入部2)を用いた硬性内視鏡について説明するが、これに限定されず、軟性内視鏡であってもよい。
〔医療用装置の概略構成〕
図1は、本発明の実施の形態1に係る医療用装置の概略構成を示す図である。
図1に示す医療用装置1は、医療分野に用いられ、生体等の被検体内を観察する装置である。なお、本実施の形態1では、医療用装置1として、図1に示す硬性鏡(挿入部2)を用いた硬性内視鏡について説明するが、これに限定されず、軟性内視鏡であってもよい。
図1に示すように、医療用装置1は、挿入部2と、光源装置3と、ライトガイド4と、内視鏡カメラヘッド5(内視鏡用撮像装置)と、第1の伝送ケーブル6と、表示装置7と、第2の伝送ケーブル8と、制御装置9と、第3の伝送ケーブル10と、を備える。
挿入部2は、硬質または少なくとも一部が軟性で細長形状を有し、患者等の被検体内に挿入される。挿入部2の内部には、1または複数のレンズを用いて構成され、観察像を結像する光学系が設けられている。
光源装置3は、ライトガイド4の一端が接続され、制御装置9による制御のもと、ライトガイド4の一端に被検体内を照明するための光を供給する。光源装置3は、例えばLED(Light Emitting Diode)ランプやハロゲンランプ等を用いて構成される。
ライトガイド4は、一端が光源装置3に着脱自在に接続されるとともに、他端が挿入部2に着脱自在に接続される。ライトガイド4は、光源装置3から供給された光を一端から他端に伝達し、挿入部2に供給する。
内視鏡カメラヘッド5は、挿入部2の接眼部21が着脱自在に接続される。内視鏡カメラヘッド5は、制御装置9の制御のもと、挿入部2によって結像された観察像を撮像し、この撮像信号(電気信号)を光信号に変換して出力する。
第1の伝送ケーブル6は、一端がビデオコネクタ61を介して制御装置9に着脱自在に接続され、他端がカメラヘッドコネクタ62を介して内視鏡カメラヘッド5に接続される。第1の伝送ケーブル6は、内視鏡カメラヘッド5から出力される撮像信号を制御装置9へ伝送するとともに、制御装置9から出力される制御信号、同期信号、クロックおよび電力等を内視鏡カメラヘッド5にそれぞれ伝送する。なお、第1の伝送ケーブル6の詳細な構成は、後述する。
表示装置7は、制御装置9の制御のもと、制御装置9において処理された映像信号に基づく観察画像や医療用装置1に関する各種情報を表示する。表示装置7は、液晶または有機EL(Electro Luminescence)等を用いて構成される。
第2の伝送ケーブル8は、一端が表示装置7に着脱自在に接続され、他端が制御装置9に着脱自在に接続される。第2の伝送ケーブル8は、制御装置9において処理された映像信号を表示装置7に伝送する。
制御装置9は、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)および各種メモリ等を含んで構成され、メモリ(図示せず)に記録されたプログラムに従って、第1の伝送ケーブル6、第2の伝送ケーブル8および第3の伝送ケーブル10の各々を介して、光源装置3、内視鏡カメラヘッド5、および表示装置7の動作を統括的に制御する。なお、本実施の形態1では、制御装置9が画像処理装置として機能する。
第3の伝送ケーブル10は、一端が光源装置3に着脱自在に接続され、他端が制御装置9に着脱自在に接続される。第3の伝送ケーブル10は、制御装置9からの制御信号を光源装置3に伝送する。
〔第1の伝送ケーブルの構成〕
次に、第1の伝送ケーブル6の構成について説明する。
図2は、第1の伝送ケーブル6の断面を示す模式図である。図3は、第1の伝送ケーブル6の要部の断面を示す模式図である。
次に、第1の伝送ケーブル6の構成について説明する。
図2は、第1の伝送ケーブル6の断面を示す模式図である。図3は、第1の伝送ケーブル6の要部の断面を示す模式図である。
図2および図3に示すように、第1の伝送ケーブル6は、カメラヘッドコネクタ62内に設けられた第1の光電複合モジュール63と、ビデオコネクタ61内に設けられた第2の光電複合モジュール64と、第1の光電複合モジュール63と第2の光電複合モジュール64とを光学的および電気的に接続する複合ケーブル65と、第1の光電複合モジュール63と複合ケーブル65とを光学的に接続する第1の光コネクタ66と、第2の光電複合モジュール64と複合ケーブル65とを光学的に接続する第2の光コネクタ67と、第1の光電複合モジュール63、第2の光電複合モジュール64、複合ケーブル65、第1の光コネクタ66および第2の光コネクタ67を被覆する軟性の外被68(外郭)と、を備える。
〔第1の光電複合モジュールの構成〕
まず、第1の光電複合モジュール63について説明する。
第1の光電複合モジュール63は、内視鏡カメラヘッド5に設けられたハーメチックコネクタ50に機械的および電気的に接続する。第1の光電複合モジュール63は、内視鏡カメラヘッド5の撮像素子(図示せず)から出力された撮像信号(電気信号)を光信号に変換し、第1の光ファイバ6322および第1の光コネクタ66を介して複合ケーブル65(複数の第2の光ファイバ651)に出力する。また、第1の光電複合モジュール63は、第2の光電複合モジュール64および複合ケーブル65を介して制御装置9から出力された制御信号等(電気信号)を、内視鏡カメラヘッド5に設けられたハーメチックコネクタ50に中継する。第1の光電複合モジュール63は、レセプタクル631と、第1の基板632と、2つの第2の基板633と、保持部634と、第1の光コネクタ66と、を備える。
まず、第1の光電複合モジュール63について説明する。
第1の光電複合モジュール63は、内視鏡カメラヘッド5に設けられたハーメチックコネクタ50に機械的および電気的に接続する。第1の光電複合モジュール63は、内視鏡カメラヘッド5の撮像素子(図示せず)から出力された撮像信号(電気信号)を光信号に変換し、第1の光ファイバ6322および第1の光コネクタ66を介して複合ケーブル65(複数の第2の光ファイバ651)に出力する。また、第1の光電複合モジュール63は、第2の光電複合モジュール64および複合ケーブル65を介して制御装置9から出力された制御信号等(電気信号)を、内視鏡カメラヘッド5に設けられたハーメチックコネクタ50に中継する。第1の光電複合モジュール63は、レセプタクル631と、第1の基板632と、2つの第2の基板633と、保持部634と、第1の光コネクタ66と、を備える。
レセプタクル631は、ハーメチックコネクタ50に機械的および電気的に接続する丸形コネクタで構成され、第1の光電複合モジュール63の先端に設けられている。レセプタクル631は、絶縁材料から構成されたインシュレータ6311と、複数のコンタクト6312と、を有する。インシュレータ6311は、ハーメチックコネクタ50にレセプタクル631が接続される際に、ハーメチックコネクタ50の複数の導通ピン501を挿入可能な複数の挿入孔6311aが形成されている。また、インシュレータ6311は、複数の挿入孔6311aの基端側それぞれに複数のコンタクト6312が設けられている。複数のコンタクト6312は、ハーメチックコネクタ50の複数の導通ピン501が複数の挿入孔6311aにそれぞれ挿入された際に、複数の導通ピン501と電気的に接続する。
第1の基板632は、リジッド基板で構成され、電気信号を光信号に変換するE/O変換部6321および第1の光コネクタ66を保持する保持部634(図2を参照)が実装されている。第1の基板632は、レセプタクル631の複数の第1のコンタクト6312aに電気的に接続し、内視鏡カメラヘッド5の撮像素子(図示せず)から出力され、複数の導通ピン501および複数の第1のコンタクト6312aを介して撮像信号(電気信号)をE/O変換部6321に中継する。E/O変換部6321には、複数の第1の光ファイバ6322が接続される。E/O変換部6321は、撮像信号(電気信号)を光信号に変換して複数の第1の光ファイバ6322に出力する。複数の第1の光ファイバ6322は、一端がE/O変換部6321に接続され、他端に第1の光コネクタ66の一部として機能する第1のフェルール661が設けられている。複数の第1の光ファイバ6322は、第1のフェルール661を介して複数の第2の光ファイバ651の一端に設けられた第2のフェルール662に光学的に接続される。保持部634は、割スリーブ663を用いて光学的に接続された複数の第1の光コネクタ66を保持する。なお、保持部634の詳細な構成は、後述する。
第2の基板633は、少なくとも一部が湾曲可能とするフレキシブル基板で構成され、複合ケーブル65に含まれる複数のメタルケーブル652と第2の基板633とを電気的および機械的に接続する第1のピンソケット6331(接続部)が実装されている。第2の基板633は、制御装置9から出力された制御信号等(電気信号)を、複数のメタルケーブル652およびコネクタ6521を介して複数の第2のコンタクト6312bに中継する。即ち、複数の第2のコンタクト6312bに中継された制御信号等(電気信号)は、複数の導通ピン501を介して内視鏡カメラヘッド5の撮像素子(図示せず)に出力される。これら2つの第2の基板633は、同一の構成を有する。また、2つの第2の基板633および第1の基板632は、一部が異なる平面にそれぞれ位置し、かつ、一部が互いに重なり合う状態で、立体的に配設されている。第1のピンソケット6331(メス型ソケット)は、半田等によって第2の基板633上に実装される。
第1の光コネクタ66は、複数の第1の光ファイバ6322および複数の第2の光ファイバ651の各々を光学的に接続する。第1の光コネクタ66は、第1の光ファイバ6322に設けられた第1のフェルール661と、第2の光ファイバ651の一端に設けられた第2のフェルール662と、第1のフェルール661と第2のフェルール662とを接続する割スリーブ663と、を有する。
〔複合ケーブルの構成〕
次に、複合ケーブル65の構成について説明する。
複合ケーブル65は、光信号を伝送する複数の第2の光ファイバ651と、電気信号を伝送する複数のメタルケーブル652と、がユニット化されてなる。また、複合ケーブル65の両端の各々には、複合ケーブル65が折れ曲がることを防止するとともに、アースとして機能するGNDコネクタ69が設けられている。なお、GNDコネクタ69の詳細な構成は後述する。複数の第2の光ファイバ651は、一端に第1の光コネクタ66として機能する第2のフェルール662が設けられ、他端に第2の光コネクタ67として機能する第3のフェルール671が設けられている。また、複数のメタルケーブル652の各々は、両端に第1のピンソケット6331および第2のピンソケット6412に接続可能なコネクタ6521(オス型)が設けられている。
次に、複合ケーブル65の構成について説明する。
複合ケーブル65は、光信号を伝送する複数の第2の光ファイバ651と、電気信号を伝送する複数のメタルケーブル652と、がユニット化されてなる。また、複合ケーブル65の両端の各々には、複合ケーブル65が折れ曲がることを防止するとともに、アースとして機能するGNDコネクタ69が設けられている。なお、GNDコネクタ69の詳細な構成は後述する。複数の第2の光ファイバ651は、一端に第1の光コネクタ66として機能する第2のフェルール662が設けられ、他端に第2の光コネクタ67として機能する第3のフェルール671が設けられている。また、複数のメタルケーブル652の各々は、両端に第1のピンソケット6331および第2のピンソケット6412に接続可能なコネクタ6521(オス型)が設けられている。
〔第2の光電複合モジュールの構成〕
次に、第2の光電複合モジュール64の構成について説明する。
第2の光電複合モジュール64は、制御装置9に設けられたレセプタクル(図示せず)に機械的、電気的および光学的に接続する。第2の光電複合モジュール64は、制御装置9から出力された制御信号等(電気信号)を複合ケーブル65(複数のメタルケーブル652)に中継する。また、第2の光電複合モジュール64は、複合ケーブル65を介して第1の光電複合モジュール63から出力された光信号を制御装置9へ中継する。第2の光電複合モジュール64は、第3の基板641と、第4の基板642と、コネクタプラグ643と、コリメータ部644と、第3の光ファイバ645と、第2の光コネクタ67と、を備える。
次に、第2の光電複合モジュール64の構成について説明する。
第2の光電複合モジュール64は、制御装置9に設けられたレセプタクル(図示せず)に機械的、電気的および光学的に接続する。第2の光電複合モジュール64は、制御装置9から出力された制御信号等(電気信号)を複合ケーブル65(複数のメタルケーブル652)に中継する。また、第2の光電複合モジュール64は、複合ケーブル65を介して第1の光電複合モジュール63から出力された光信号を制御装置9へ中継する。第2の光電複合モジュール64は、第3の基板641と、第4の基板642と、コネクタプラグ643と、コリメータ部644と、第3の光ファイバ645と、第2の光コネクタ67と、を備える。
第3の基板641は、外被68内に配設され、リジッド基板で構成される。第3の基板641は、第2の光コネクタ67を保持する保持部634(図2を参照)、複数のメタルケーブル652のコネクタ6521(オス型)と第3の基板641とを電気的および機械的に接続する第2のピンソケット6412(メス型ソケット)、および第4の基板642と電気的に接続するための基板間コネクタ6413が実装されている。第2のピンソケット6412および基板間コネクタ6413の各々は、半田等によって第3の基板641上に実装される。なお、保持部634の詳細な構成は、後述する。
第4の基板642は、外被68(被膜)内に配設され、リジット基板で構成される。第4の基板642は、コネクタプラグ643に設けられた複数のコネクタプラグ電極6431と第3の基板641とを中継する。また、第4の基板642は、複数の第3の光ファイバ645が挿入される挿入孔6422を有する。第4の基板642は、複数のコネクタプラグ電極6431(プラグ側電気接点)の各々と電気的に接続するとともに、基板間コネクタ6413を介して第3の基板641に電気的に接続する。
コリメータ部644は、第3の光ファイバ645が接続され、第3の光ファイバ645の出射端から出射された光(光信号)を平行光とする。
第2の光コネクタ67は、複数の第2の光ファイバ651および複数の第3の光ファイバ645の各々を光学的に接続する。第2の光コネクタ67は、第2の光ファイバ651に設けられた第3のフェルール671と、第3の光ファイバ645に設けられた第4のフェルール672と、第3のフェルール671と第4のフェルール672とを接続する割スリーブ673と、を有する。
〔保持部の構成〕
次に、上述した保持部634の詳細な構成について説明する。
図4は、図2の保持部634を先端側(内視鏡カメラヘッド5側)から見た斜視図である。図5は、図2の保持部634を基端側から見た斜視図である。図6は、図2の保持部634のみの斜視図である。図7は、図4のVII-VII線断面図である。なお、図4~図7では、保持部634が第1の光コネクタ66を保持している状態について説明するが、第2の光コネクタ67を保持する場合であっても同様である。
次に、上述した保持部634の詳細な構成について説明する。
図4は、図2の保持部634を先端側(内視鏡カメラヘッド5側)から見た斜視図である。図5は、図2の保持部634を基端側から見た斜視図である。図6は、図2の保持部634のみの斜視図である。図7は、図4のVII-VII線断面図である。なお、図4~図7では、保持部634が第1の光コネクタ66を保持している状態について説明するが、第2の光コネクタ67を保持する場合であっても同様である。
図4~図7に示すように、保持部634は、複数の第1の光コネクタ66または複数の第2の光コネクタ67を保持する。保持部634は、主面6341と、複数の鉤部6342と、複数のバネ部6433と、を有する。主面6341、複数の鉤部6342および複数のバネ部6433は、一体的に形成される。
複数の鉤部6342の各々は、主面6341の長手方向の端部から主面6341が載置された載置面と直交する方向に延在して主面6341側に向けて略直角に折り曲げられて形成される。複数の鉤部6342は、所定の間隔毎に設けられ、中央の鉤部6342aは、両端の鉤部6342bの幅より大きく形成される。具体的には、複数の鉤部6342は、第1のフェルール661の径と略同じ幅で形成され、かつ、割スリーブ663の径より小さい幅となるような間隔で設けられる。なお、図4~図7では、主面6341に対して3個の鉤部6342を設けた例を説明しているが、これに限定されることなく、保持する第1の光コネクタ66の数に応じて適宜変更することができる。
複数のバネ部6433は、主面6341の長手方向の端部から主面6341が載置された載置面と直交する方向に延在して主面6341側に湾曲されて形成される。複数のバネ部6433は、第1の光コネクタ66が保持部634に収容された際に、第1の光コネクタ66を鉤部6342に向けて付勢する。
このように構成された保持部634は、まず、第1の光コネクタ66の先端側(第1のフェルール661)が鉤部6342に差し込まれた後、第1の光コネクタ66の後端側がバネ部6433に当接されながら押圧されることによって第1の光コネクタ66が収容される。これにより、保持部634は、バネ部6433が第1の光コネクタ66を鉤部6342に向けて付勢するので、第1の光コネクタ66が保持部634から外れることを防止することができる。
〔GNDコネクタの構成〕
次に、上述した図2で説明したGNDコネクタ69の詳細な構成について説明する。
図8は、図2のGNDコネクタ69を先端側(内視鏡カメラヘッド5側)から見た斜視図である。図9は、図2のGNDコネクタ69の側面図である。図10は、図8のGNDコネクタ69を分割した状態の斜視図である。図11は、図9のGNDコネクタ69を分割した状態の側面図である。
次に、上述した図2で説明したGNDコネクタ69の詳細な構成について説明する。
図8は、図2のGNDコネクタ69を先端側(内視鏡カメラヘッド5側)から見た斜視図である。図9は、図2のGNDコネクタ69の側面図である。図10は、図8のGNDコネクタ69を分割した状態の斜視図である。図11は、図9のGNDコネクタ69を分割した状態の側面図である。
GNDコネクタ69は、複合ケーブル65の編組線65aを挟み込むことにより複合ケーブル65を保持する分割部692と、分割部692を結合する結合部693と、を有する。分割部692は、図10および図11に示すように分割可能であるとともに導電性の材質からなり、内部で複合ケーブル65の編組線65aを把持することにより、グランドとして機能させる編組線65aと同電位となる。なお、分割部692の端部には凸状の抜け防止部692aが設けられている。抜け防止部692aを複合ケーブル65の編組線65aと外被65bとの間に挿入させ、複合ケーブル65の外被65bが抜け防止部692aを覆う様に装着されることにより、複合ケーブル65が分割部692から抜けることを防止している。結合部693は、略円環状をなし、内部に複合ケーブル65の一部が挿通される。
このように構成されたGNDコネクタ69は、まず、複合ケーブル65の外被65bから露出した複合ケーブル65の編組線65aを、一対の分割部692によって挟み込み、複合ケーブル65の外被65bに覆われる様に一対の分割部692を複合ケーブル65に装着する。その後、一対の分割部692に結合部693をネジ6931によって固定する。これにより、GNDコネクタ69の前後に組み付ける部品、例えばフェルールや割スリーブの組み立て順序を考量することなく、固定することができる。
〔第1の伝送ケーブルの製造方法〕
次に、上述した第1の伝送ケーブル6の製造方法について説明する。
図12A~図12Cは、第1の伝送ケーブル6の製造方法における要部を模式的に示す図である。
次に、上述した第1の伝送ケーブル6の製造方法について説明する。
図12A~図12Cは、第1の伝送ケーブル6の製造方法における要部を模式的に示す図である。
図12Aに示すように、まず、作業者は、第1の光電複合モジュール63および第2の光電複合モジュール64の各々に対して、複合ケーブル65を接続する(図12A→図12B)。例えば、作業者は、第1の光電複合モジュール63の第1のフェルール661と、複合ケーブル65における第2の光ファイバ651の第2のフェルール662と、を割スリーブ663によって光学的に接続する。具体的には、作業者は、割スリーブ663内において第1のフェルール661の中心と、第2のフェルール662の中心とを突合わせる突合わせ工程を行う(第1の突き合わせ工程)。
続いて、作業者は、第1の光電複合モジュール63の第1のピンソケット6331に、メタルケーブル652のコネクタ6521を接続する(第1の接続工程)。
その後、作業者は、第2の光電複合モジュール64と複合ケーブル65とを接続する。具体的には、作業者は、第2の光電複合モジュール64の第4のフェルール672と、複合ケーブル65の第3のフェルール671と、を割スリーブ673によって光学的に接続する。具体的には、作業者は、割スリーブ673内において第3のフェルール671の中心と、第4のフェルール672の中心とを突合わせる突合わせ工程を行う(第2の突き合わせ工程)。
続いて、作業者は、第2の光電複合モジュール64の第2のピンソケット6412に、メタルケーブル652のコネクタ6521を接続する(第2の接続工程)。
その後、作業者は、第1の光コネクタ66および第2の光コネクタ67を保持部634によって収納し、この保持部634を第1の基板632および第3の基板641それぞれに配置させる(図12B→図12C)(保持工程)。
そして、作業者は、GNDコネクタ69を複合ケーブル65に接続し、外被68によって被覆する(被覆工程)。
以上説明した本実施の形態1によれば、光ファイバを用いた場合であっても、経済的に優れる。
また、本実施の形態1によれば、第1の光ファイバ6322、第2の光ファイバ651、第1の光ファイバ6322と第2の光ファイバ651とを接続する第1の光コネクタ66、第3の光ファイバ645、および、第2の光ファイバ651と第3の光ファイバ645とを接続する第2の光コネクタ67を第1の伝送ケーブル6内に内蔵させたので、E/O変換器またはO/E変換器との光軸合わせを容易に行うことができるうえ、E/O変換部6321に光ファイバを接続する際に、光ファイバが断線することを防止することができる。
さらに、本実施の形態1によれば、光ファイバを変換器メーカ等に送付する必要がないので、経済的なコストを低減することができる。
また、本実施の形態1によれば、第1の光ファイバ6322、第2の光ファイバ651、第1の光ファイバ6322と第2の光ファイバ651とを接続する第1の光コネクタ66、第3の光ファイバ645、および、第2の光ファイバ651と第3の光ファイバ645とを接続する第2の光コネクタ67を第1の伝送ケーブル6内に内蔵させているため、例えば第2の光ファイバ651が断線した場合において、新たな第1の伝送ケーブル6に交換するとき、第1の光コネクタ66および第2の光コネクタ67を用いて各光ファイバを光学的に接続するので、容易に交換することができる。
また、本実施の形態1によれば、電気信号を伝送する複数のメタルケーブル652と、第2の光ファイバ651とがユニット化されて複合ケーブル65として機能するので、第1の伝送ケーブル6の取り扱いを容易にすることができる。
また、本実施の形態1によれば、第2の基板633および第3の基板641に第1のピンソケット6331および第2のピンソケット6412の各々を設け、複数のメタルケーブル652の両端にコネクタ6521を設けてケーブルコネクタとして機能させることによって、メタルケーブル652の半田付けの工程を省略するとともに、容易に組み立てを行うことができる。
また、本実施の形態1によれば、第1の伝送ケーブル6の第1の光電複合モジュール63、第2の光電複合モジュール64および複合ケーブル65の各々をモジュール化することによって、E/O変換部6321と光ファイバとの接続工程およびコリメータ部644と光ファイバとの接続工程を順列に組み合わせる必要がなくなり、各接続工程を独立した工程とすることができるので、製造期間の短縮、仕損費の低減および最終組み立て加工の簡易化を行うことができる。
なお、本実施の形態1では、複数のメタルケーブル652の両端にコネクタ6521を設け、第2の基板633に第1のピンソケット6331および第3の基板641に第2のピンソケット6412を設けることによって接続していたが、これに限定されることなく、図13に示す第1の伝送ケーブル6Aに示すように、複数のメタルケーブル652の各々の両端と第2の基板633および第3の基板641の各々を半田付けによって接続してもよい。
また、本実施の形態1では、制御装置9からの制御信号(電気信号)を複数のメタルケーブル652によって内視鏡カメラヘッド5へ伝送していたが、図14に示す第1の伝送ケーブル6Bに示すように、複数のメタルケーブル652に換えて、複数の光ファイバによって伝送するようにしてもよい。
なお、本実施の形態1では、コリメータ部644を用いて制御装置9に光学的に接続していたが、例えば第3の基板641にO/E変換部を設け、光信号を電気信号に変換して制御装置9へ出力するようにしてもよい。この場合、O/E変換部に第3の光ファイバ645を設け、第2の光コネクタ67を用いて第2の光ファイバ651と光学的に接続させるとともに、基板間コネクタ6413を介してO/E変換部とコネクタプラグ643とを電気的に接続させるようにすればよい。
(実施の形態2)
次に、本発明の実施の形態2について説明する。上述した実施の形態1では、硬性内視鏡(挿入部2)を用いた医療用装置に本発明を適用していたが、本実施の形態2では、挿入部の先端側に撮像部を有する軟性内視鏡、所謂ビデオスコープを用いた医療用観察システムに本発明を適用する。なお、上述した実施の形態1と同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
次に、本発明の実施の形態2について説明する。上述した実施の形態1では、硬性内視鏡(挿入部2)を用いた医療用装置に本発明を適用していたが、本実施の形態2では、挿入部の先端側に撮像部を有する軟性内視鏡、所謂ビデオスコープを用いた医療用観察システムに本発明を適用する。なお、上述した実施の形態1と同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
図15は、本実施の形態2に係る医療用装置の概略構成を示す図である。図15に示す医療用装置1Bは、生体内に挿入部2Aを挿入することによって被検体の観察部位の体内画像を撮像して画像信号を出力する内視鏡11と、内視鏡11の先端から出射する照明光を発生する光源装置3と、内視鏡11から出力された画像信号を処理して映像信号を生成して出力する制御装置9と、映像信号に基づく画像を表示する表示装置7と、を備える。
内視鏡11は、図15に示すように、可撓性を有する細長形状をなす挿入部2Aと、挿入部2Aの基端側に接続され、各種の操作信号の入力を受け付ける操作部141と、操作部141から挿入部2Aが延びる方向と異なる方向に延び、光源装置3および制御装置9に接続し、上述した第1の伝送ケーブル6を含む各種ケーブルを内蔵するユニバーサルコード142と、を備える。
挿入部2Aは、図15に示すように、生体内を撮像して画像信号を生成する撮像部(図示略)を内蔵した先端部22と、先端部22の基端側に接続され、複数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部23と、湾曲部23の基端側に接続され、可撓性を有する長尺状の可撓管部24と、を備える。そして、先端部22(撮像部)にて撮像された画像信号は、操作部141および上述した第1の伝送ケーブル6が内蔵されたユニバーサルコード142を介して、制御装置9に出力される。
以上説明した本発明の実施の形態2によれば、軟性内視鏡(内視鏡11)を用いた場合であっても、上述した実施の形態1と同様の効果を奏する。
(実施の形態3)
次に、本発明の実施の形態3について説明する。上述した実施の形態1では、硬性内視鏡(挿入部2)を用いた医療用装置1に本発明を適用していたが、本実施の形態3では、被検体内部(生体内)または被検体表面(生体表面)における所定の視野領域を拡大して撮像する手術用顕微鏡を用いた医療用装置に本発明を適用する。なお、以下の説明では、上述した実施の形態1と同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
次に、本発明の実施の形態3について説明する。上述した実施の形態1では、硬性内視鏡(挿入部2)を用いた医療用装置1に本発明を適用していたが、本実施の形態3では、被検体内部(生体内)または被検体表面(生体表面)における所定の視野領域を拡大して撮像する手術用顕微鏡を用いた医療用装置に本発明を適用する。なお、以下の説明では、上述した実施の形態1と同様の構成には同一符号を付し、その詳細な説明は省略または簡略化する。
図16は、本実施の形態3に係る医療用装置の概略構成を示す図である。図16に示す医療用装置1Cは、被検体を撮像して画像信号を出力する手術用顕微鏡12と、手術用顕微鏡12から出力された画像信号を処理して映像信号を生成して出力する制御装置9と、映像信号に基づく画像を表示する表示装置7と、を備える。
手術用顕微鏡12は、図16に示すように、被写体の微小部位を拡大して撮像し、画像信号を出力する顕微鏡部121と、顕微鏡部121の基端部に接続し、顕微鏡部121を回動可能に支持するアームを含む支持部122と、支持部122の基端部を回動可能に保持し、床面上を移動可能なベース部123と、を備える。
制御装置9は、図16に示すように、ベース部123に設置されている。また、支持部122には、支持部122に沿って第1の伝送ケーブル6が配線されている。すなわち、顕微鏡部121にて撮像された画像信号は、第1の伝送ケーブル6を介して、制御装置9に出力される。
なお、ベース部123は、床面上に移動可能に設けるのではなく、天井や壁面等に固定して支持部122を支持する構成としてもよい。また、ベース部123は、手術用顕微鏡12から被写体に照射する照明光を生成する光源部を備えていてもよい。
以上説明した本発明の実施の形態3によれば、手術用顕微鏡12を用いた場合であっても、上述した実施の形態1と同様の効果を奏する。
なお、本発明の実施の形態3では、顕微鏡部121と制御装置9とを第1の伝送ケーブル6によって光学的および電気的に接続していたが、図17に示す医療用装置1Dのように、顕微鏡部121と制御装置9との間に中継器122Aを設け、顕微鏡部121と中継器122Aとを上述した第1の伝送ケーブル6と同様の構成を有する第1の伝送ケーブル6Aによって光学的および電気的に接続し、中継器122Aと制御装置9とを上述した第1の伝送ケーブル6と同様の構成を有する伝送ケーブル6Eによって光学的および電気的に接続してもよい。もちろん、顕微鏡部121と中継器122Aとを図14に示す光ファイバおよび光コネクタによって光学的に接続してもよい。
(その他の実施の形態)
本明細書における医療用装置の製造方法の説明では、「まず」、「その後」、「続いて」等の表現を用いて各工程の前後関係を明示していたが、本発明を実施するために必要な工程の順序は、それらの表現によって一意的に定められるわけではない。即ち、本明細書で記載した医療用装置の製造方法における工程の順序は、矛盾のない範囲で変更することができる。
本明細書における医療用装置の製造方法の説明では、「まず」、「その後」、「続いて」等の表現を用いて各工程の前後関係を明示していたが、本発明を実施するために必要な工程の順序は、それらの表現によって一意的に定められるわけではない。即ち、本明細書で記載した医療用装置の製造方法における工程の順序は、矛盾のない範囲で変更することができる。
このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態を含みうるものであり、請求の範囲によって特定される技術的思想の範囲内で種々の設計変更等を行うことが可能である。
1,1B,1C,1D 医療用装置
2,2A 挿入部
3 光源装置
4 ライトガイド
5 内視鏡カメラヘッド
6,6A,6B 第1の伝送ケーブル
7 表示装置
8 第2の伝送ケーブル
9 制御装置
10 第3の伝送ケーブル
11 内視鏡
12 手術用顕微鏡
21 接眼部
22 先端部
23 湾曲部
24 可撓管部
50 ハーメチックコネクタ
61 ビデオコネクタ
62 カメラヘッドコネクタ
63 第1の光電複合モジュール
64 第2の光電複合モジュール
65 複合ケーブル
66 第1の光コネクタ
67 第2の光コネクタ
68 外被
69 GNDコネクタ
121 顕微鏡部
122 支持部
122A 中継器
123 ベース部
632 第1の基板
633 第2の基板
634 保持部
641 第3の基板
642 第4の基板
645 第3の光ファイバ
651 第2の光ファイバ
652 メタルケーブル
661 第1のフェルール
662 第2のフェルール
663,673 割スリーブ
671 第3のフェルール
672 第4のフェルール
692 分割部
693 結合部
6321 E/O変換部
6322 第1の光ファイバ
2,2A 挿入部
3 光源装置
4 ライトガイド
5 内視鏡カメラヘッド
6,6A,6B 第1の伝送ケーブル
7 表示装置
8 第2の伝送ケーブル
9 制御装置
10 第3の伝送ケーブル
11 内視鏡
12 手術用顕微鏡
21 接眼部
22 先端部
23 湾曲部
24 可撓管部
50 ハーメチックコネクタ
61 ビデオコネクタ
62 カメラヘッドコネクタ
63 第1の光電複合モジュール
64 第2の光電複合モジュール
65 複合ケーブル
66 第1の光コネクタ
67 第2の光コネクタ
68 外被
69 GNDコネクタ
121 顕微鏡部
122 支持部
122A 中継器
123 ベース部
632 第1の基板
633 第2の基板
634 保持部
641 第3の基板
642 第4の基板
645 第3の光ファイバ
651 第2の光ファイバ
652 メタルケーブル
661 第1のフェルール
662 第2のフェルール
663,673 割スリーブ
671 第3のフェルール
672 第4のフェルール
692 分割部
693 結合部
6321 E/O変換部
6322 第1の光ファイバ
Claims (10)
- 光信号を伝送する第1の光ファイバと、
前記光信号を伝送する第2の光ファイバと、
前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとを接続する光コネクタと、
を内蔵することを特徴とする医療用装置。 - 前記第1の光ファイバが接続されてなり、電気信号を前記光信号に変換するE/O変換部と、
前記第2の光ファイバが接続されてなり、前記光信号を電気信号に変換するO/E変換部と、
の少なくともいずれかをさらに内蔵することを特徴とする請求項1に記載の医療用装置。 - 電気信号を伝送するメタルケーブルと、前記第1の光ファイバまたは前記第2の光ファイバの少なくともいずれか一方とがユニット化された複合ケーブルをさらに備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の医療用装置。
- 前記複合ケーブルを被覆する外被をさらに備えることを特徴とする請求項3に記載の医療用装置。
- 基板と、
前記基板に設けられ、前記基板と前記メタルケーブルとを接続するケーブルコネクタと、
をさらに備えることを特徴とする請求項4に記載の医療用装置。 - 前記医療用装置は、内視鏡装置であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の医療用装置。
- 前記医療用装置は、内視鏡カメラヘッドであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の医療用装置。
- 前記医療用装置は、手術用顕微鏡であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の医療用装置。
- 前記医療用装置は、一端が内視鏡カメラヘッドに接続され、他端が画像処理装置に接続され、かつ、前記内視鏡カメラヘッドからの画像信号を前記光信号として前記画像処理装置に伝送する伝送ケーブルであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の医療用装置。
- 医療用装置の製造方法であって、
前記医療用装置の内部で、光信号を伝送する第1の光ファイバと、前記光信号を伝送する第2の光ファイバと、光コネクタを用いて前記第1の光ファイバと前記第2の光ファイバとを接続する接続工程を含むことを特徴とする医療用装置の製造方法。
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