WO2018179381A1 - 通信システム、反射抑制装置、及び通信方法 - Google Patents

通信システム、反射抑制装置、及び通信方法 Download PDF

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dielectric constant
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living body
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Inventor
田能村 昌宏
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日本電気株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a reflection suppressing device used in the communication system, and a communication method for performing communication with a medical device moving in a living body.
  • the capsule endoscope is an endoscope configured by mounting a micro camera and a wireless communication device in a capsule-type housing. The examination by the capsule endoscope is performed by the patient swallowing the capsule endoscope.
  • the capsule endoscope taken into the body takes an image of the inside of the intestine with a built-in micro camera while moving in the digestive tract by a contraction movement of an organ called a spiral movement.
  • the capsule endoscope transmits image data obtained by photographing using a wireless communication device.
  • the transmitted image data is received by a receiving antenna attached to the patient's body surface, and then sent to an external receiver (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Document 1
  • the capsule endoscope can inspect the inside of a tube such as the small intestine just by swallowing the capsule endoscope, the demand for the capsule endoscope tends to increase.
  • Non-Patent Document 1 the capsule endoscope moves in the body, so that it is necessary to attach a large number of receiving antennas to the patient's body surface.
  • the receiving antenna and the receiver are connected by wire. For this reason, the patient is forced into an inconvenient state until the capsule endoscope is discharged out of the body.
  • the receiving antenna is installed away from the body and radio waves are transmitted from the inside of the body to the outside of the body, it is considered that the above problem can be solved.
  • radio waves are reflected at the interface between the inside and outside of the body, and that it is difficult to increase the output of the capsule endoscope, it is impossible to install the receiving antenna away from the body It is.
  • each receiving antenna becomes larger and needs to supply power to each receiving antenna.
  • An example of an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems and suppress the reflection of radio waves at the interface between the living body and the outside in communication between a medical device moving inside the living body and an external device, thereby Is to provide a communication system, a reflection suppressing device, and a communication method.
  • a communication system includes: A receiver capable of communicating with a medical device moving in a living body; A reflection suppressing device that transmits radio waves transmitted from the medical device in vivo to the receiver outside the body; It is characterized by having.
  • a reflection suppressing device includes: A reflection suppressing device for passing radio waves transmitted from a medical device moving in a living body to a receiver outside the body, A first dielectric layer; a second dielectric layer; an intermediate dielectric layer positioned between the first dielectric layer and the second dielectric layer; and an adhesive layer.
  • Each of the first dielectric layer and the second dielectric layer includes a metal layer therein,
  • the intermediate dielectric layer is formed such that a relative dielectric constant thereof is larger than at least one of a relative dielectric constant of the first dielectric layer and a relative dielectric constant of the second dielectric layer,
  • the adhesive layer is provided on the living body side surface of the reflection suppressing device, It is characterized by that.
  • a communication method includes: A receiver capable of communicating with a medical device moving in a living body; A reflection suppressing device that transmits radio waves transmitted from the medical device in vivo to the receiver outside the body, and a communication method using the device, (A) disposing the reflection suppressing device on the surface of the living body; and (B) communicating with the medical device by the receiver; It is characterized by having.
  • the present invention in communication between a medical device moving inside a living body and an external device, reflection of the radio wave at the interface between the inside of the living body and the outside of the body is suppressed, thereby reducing the loss of the radio wave. be able to.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of a specific configuration of a metal layer constituting the reflection suppressing device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is also a cross-sectional view showing a configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan view showing a specific configuration of a metal layer of the reflection suppressing device shown in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a modified example of the communication system in the embodiment of the present
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the communication system 300 according to the present embodiment includes a receiver 200 and a reflection suppressing device 100.
  • the receiver 200 is configured to be able to communicate with the medical device 400 that moves inside the living body 410.
  • the reflection suppressing device 100 passes the radio wave 210 transmitted from the medical device 400 inside the living body 410 to the receiver 200 outside the body.
  • An example of the medical device 400 is a capsule endoscope.
  • communication using the communication system 300 is performed in the following steps (a) and (b).
  • (A) The reflection suppressing device 100 is disposed on the surface of the living body 410.
  • (B) The receiver 200 communicates with the medical device 400 located inside the living body 410.
  • the occurrence of a situation in which radio waves are reflected at the interface between the living body and the outside of the body is suppressed by the reflection suppressing device 100 arranged on the surface of the living body 410. Therefore, according to the present embodiment, in the communication between the medical device 400 moving inside the living body 410 and the external receiver 200, the reflection of the radio wave at the interface between the inside of the living body and the outside of the body is suppressed, and the radio wave Loss can be reduced.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a plan view showing an example of a specific configuration of a metal layer constituting the reflection suppressing device shown in FIG.
  • the reflection suppressing device 100 includes a first dielectric layer 10, a second dielectric layer 20, an intermediate dielectric layer 30, and an adhesive material layer 60. ing. Among these, the intermediate dielectric layer 30 is located between the first dielectric layer 10 and the second dielectric layer 20.
  • the adhesive layer 60 is used for arranging the reflection suppressing device 100 on the living body 410. With this configuration, the reflection suppressing device 100 suppresses the reflection of radio waves at the interface between the two media.
  • the combination of the two media includes air (relative permittivity 1), living body (relative permittivity 50 to 80), water (relative permittivity 80) and living body.
  • radio waves are usually largely reflected at the interface between the media, but in this embodiment, reflection is suppressed by the reflection suppressing device 100. This will be specifically described below.
  • the first dielectric layer 10 has a metal layer 11
  • the second dielectric layer 20 has a metal layer 21
  • the intermediate dielectric layer 30 is formed so that its relative dielectric constant is larger than at least one of the relative dielectric constant of the first dielectric layer 10 and the relative dielectric constant of the second dielectric layer 20. ing.
  • the dielectric layer has a metal layer means that the dielectric layer includes a metal layer therein, an aspect in which the dielectric layer covers the metal layer, An embodiment in which a metal layer is embedded.
  • the intermediate dielectric 30 serves to electromagnetically couple the metal layer 11 and the metal layer 21 together.
  • the first dielectric layer 10 matches the impedance between one medium and the metal layer 11, and the second dielectric layer 20 matches the impedance between the other medium and the metal layer 21. Therefore, if the reflection suppressing device 100 according to the first embodiment is arranged between two media, impedance matching between the two media can be achieved.
  • the radio wave emitted in one medium passes through the reflection suppressing device 100, and is not easily reflected by the other medium (water or air).
  • the reflection suppressing device 100 in the present embodiment it is possible to suppress the reflection of radio waves at the interface between the media and reduce the loss of radio waves.
  • the material for forming the first dielectric layer 10, the second dielectric layer 20, and the intermediate dielectric layer 30 is not particularly limited as long as it can be a dielectric.
  • these dielectric forming materials include resin materials, rubber materials, ceramic materials, and the like.
  • the material for forming each dielectric may be formed of a single material or a composite material including a plurality of materials.
  • the material for forming the adhesive layer 60 is not particularly limited as long as it is a material that can be a dielectric.
  • examples of the material for forming the adhesive layer 60 include acrylic adhesives, urethane adhesives, and silicone adhesives.
  • the adhesive layer 60 may be a layer composed only of an adhesive material, or may be a double-sided tape obtained by providing an adhesive material layer on both surfaces of a base material.
  • the relative permittivity of the atmosphere is a1 (relative permittivity 1) and the relative permittivity b of the living body 410 (relative permittivity 50 to 80)
  • the relative permittivity a1 is It becomes smaller than the relative permittivity b (relative permittivity a1 ⁇ relative permittivity b).
  • the first dielectric layer 10 is formed such that its relative dielectric constant R1 is larger than the relative dielectric constant a1 of the atmosphere, and the second dielectric layer 20 has its relative dielectric constant R2 of It is preferable to be formed so as to be smaller than the relative dielectric constant b of the living body 410.
  • the relative dielectric constant increases in the order of the atmosphere, the first dielectric layer 10, the intermediate dielectric layer 30, the second dielectric layer 20, and the living body 410.
  • Good a1 ⁇ R1 ⁇ Rm (relative dielectric constant of the intermediate dielectric layer) ⁇ R2 ⁇ b).
  • the relative dielectric constant R1 of the first dielectric layer 10 and the relative dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20 may be the same value. Even in this case, the effect of suppressing the reflection of radio waves can be obtained.
  • the relative dielectric constant of the adhesive layer 60 is preferably the same as the relative dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20, or larger than the relative dielectric constant R2 and smaller than that of the living body 410.
  • the relative permittivity of water is a2 (relative permittivity 80), and the relative permittivity b of the living body 410 (relative permittivity 50 to 80), the relative permittivity a2 is Dielectric constant b or more (relative dielectric constant a2 ⁇ dielectric constant b).
  • the first dielectric layer 10 is formed such that its relative dielectric constant R1 is smaller than the relative dielectric constant a2 of water, and the second dielectric layer 20 has its relative dielectric constant R2 of It is preferable to be formed so as to be larger than the relative dielectric constant b of the living body 410.
  • the value of the relative dielectric constant decreases in the order of water, the first dielectric layer 10, the intermediate dielectric layer 30, the second dielectric layer 20, and the living body 410.
  • Good (a2> R1> Rm (relative dielectric constant of intermediate dielectric layer)> R2> b).
  • the relative dielectric constant R1 of the first dielectric layer 10 and the relative dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20 may be the same value.
  • the relative dielectric constant of the adhesive layer 60 is preferably the same as the relative dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20, or smaller than the relative dielectric constant R2 and larger than that of the living body 410.
  • the shapes of the metal layer 11 and the metal layer 21 are not particularly limited, and specific examples include a sheet shape, a comb shape, and a spiral shape. However, from the viewpoint of enhancing the electromagnetic coupling effect between the metal layer 11 and the metal layer 21 by the intermediate dielectric layer 30, either or both of the metal layer 11 and the metal layer 21 are formed in a spiral shape. Is good.
  • the metal layer 11 and the metal layer 21 formed in a spiral shape are shown.
  • the winding directions of the metal layer 11 and the metal layer 21 are opposite to each other in order to enhance the coupling effect by the intermediate dielectric layer 30.
  • a load may be inserted between the terminal 11a and the terminal 21a shown in FIG. 3 or between the terminal 11b and the terminal 21b. In this case, it is possible to adjust the frequency characteristics and the passing amount of the radio wave passing through the reflection suppressing device 100 by changing the load value.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • the reflection suppressing device 100 includes a third dielectric layer 40 covering the first dielectric layer 10 in addition to the configuration shown in FIG. And a fourth dielectric layer 50 covering the second dielectric layer 20.
  • the third dielectric layer 40 has a relative dielectric constant R3 larger than the relative dielectric constant a1 of air, and the first dielectric layer 10 It is formed so as to be smaller than the relative dielectric constant R1.
  • the dielectric constant R4 of the fourth dielectric layer 50 is larger than the relative dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20, and smaller than the relative dielectric constant b of the living body. Formed.
  • the dielectric layer 50 and the living body 410 should preferably have higher relative dielectric constant values (a1 ⁇ R3 ⁇ R1 ⁇ Rm ⁇ R2 ⁇ R4 ⁇ b). Further, the relative dielectric constant R3 of the third dielectric layer 40 and the relative dielectric constant R4 of the fourth dielectric layer 50 may be the same value.
  • the third dielectric layer 40 has a relative dielectric constant R3 smaller than the relative dielectric constant a1 of water and the ratio of the first dielectric layer 10. It is formed so as to be larger than the dielectric constant R1.
  • the dielectric constant R4 of the fourth dielectric layer 50 is smaller than the dielectric constant R2 of the second dielectric layer 20 and larger than the relative dielectric constant b of the living body. Formed.
  • the value of the relative dielectric constant decreases in the order of the dielectric layer 50 and the living body 410 (a2> R3> R1> Rm> R2> R4> b). Also in this case, the relative dielectric constant R3 of the third dielectric layer 40 and the relative dielectric constant R4 of the fourth dielectric layer 50 may be the same value.
  • the material forming the third dielectric layer 40 and the fourth dielectric layer 50 can be a dielectric. If it is a material, it will not specifically limit. Specific examples of the material for forming the third dielectric layer 40 and the fourth dielectric layer 50 include resin materials, rubber materials, ceramic materials, and the like. Further, the material for forming the third dielectric layer 40 and the fourth dielectric layer 50 may be formed of a single material or a composite material including a plurality of materials.
  • impedance matching between the atmosphere or water and the metal layer 11 is performed not only by the first dielectric layer 10 but also by the third dielectric layer 40.
  • the impedance matching between the living body 410 and the metal layer 21 is performed not only by the second dielectric layer 20 but also by the fourth dielectric layer 50.
  • FIG. 5 is also a cross-sectional view showing the configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a plan view showing a specific configuration of a metal layer of the reflection suppressing device shown in FIG.
  • each of the first dielectric layer 10 and the second dielectric layer 20 has a plurality of metal layers.
  • the first dielectric layer 10 has a metal layer 12 and a metal layer 13 located therebelow.
  • the second dielectric layer 20 includes a metal layer 22 and a metal layer 23 located therebelow.
  • a plurality of metal layers are provided in each of the first dielectric layer 10 and the second dielectric layer 20.
  • the filter composed of the inductance of the conductor and the capacitance between the metals becomes multistage, and a wide band can be achieved without deteriorating the pass characteristic (Q value). For this reason, the frequency band of the radio wave passing through the reflection suppressing device 100 can be expanded.
  • the metal layer 12, the metal layer 13, the metal layer 22, and the metal layer 23 are all formed in a spiral shape in order to enhance the coupling effect by the intermediate dielectric layer 30. Yes. Further, in order to further enhance the coupling effect by the intermediate dielectric layer 30, the winding directions are reversed between the metal layer 12 and the metal layer 13 and between the metal layer 22 and the metal layer 23.
  • a load may be inserted between metal layers existing in the same dielectric layer. Specifically, in the first dielectric layer 10, a load may be inserted between the terminal 12a and the terminal 13a or between the terminal 12b and the terminal 13b. In the second dielectric layer 20, a load may be inserted between the terminal 22a and the terminal 23a or between the terminal 22b and the terminal 23b.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of another example of the reflection suppressing device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a modified example of the communication system in the embodiment of the present invention.
  • each reflection suppression device 100 installed includes an information adding unit 70.
  • the information adding unit 70 generates an identification signal that at least identifies a unique identifier set in the reflection suppressing device 100, and adds the generated identification signal to the radio wave that passes through the reflection suppressing device 100 after being reflected by an object. To do.
  • the information adding unit 70 gives an identification signal to the reflected radio wave by using RFID (Radio Frequency Identification System) technology. Further, the identification number to be assigned is different for each reflection suppressing device 100.
  • the information adding unit 70 includes an electric energy detector 61, a voltage limit circuit 62, a demodulation circuit 63, a rectifier circuit 64, a modulation circuit 65, a memory circuit 66, and a control circuit 67.
  • the electric energy detector 61 notifies the control circuit 67 of this when the electric energy of the radio wave traveling toward the receiver 200 exceeds a threshold value.
  • the control circuit 67 reads the registered identifier data from the memory circuit 66 and encodes it.
  • the control circuit 67 converts the signal obtained by encoding into a baseband signal using the modulation circuit 65, and conveys the obtained baseband signal to a radio wave directed to the receiver 200.
  • the rectifier circuit 64 rectifies the radio wave incident on the reflection suppressing device 100 and supplies the rectified radio wave as a power source for each circuit. Furthermore, when the control signal for the reflection suppression device 100 is modulated as a baseband signal in the radio wave incident on the reflection suppression device 100, the demodulation circuit 63 demodulates the baseband signal, and the demodulated signal is Input to the control circuit 67.
  • the voltage limit circuit 62 limits the voltage applied to each circuit and protects each circuit.
  • the receiver 200 includes a receiving unit 221 that receives radio waves and an information processing unit 230.
  • the information processing unit 230 demodulates the baseband signal and extracts the identification signal of the reflection suppressing device 100. Then, the information processing unit 230 estimates the position of the medical device 400 that has transmitted the radio wave based on the extracted identification signal.
  • the receiver 200 when the receiver 200 receives the reflected radio wave, the receiver 200 can identify the reflection suppression device 100 through which the radio wave has passed through the identification signal added thereto. For this reason, in this modification, the receiver 200 estimates the position of the object that has reflected the radio wave from the position of the reflection suppressing device 100 that has become a transit point.
  • the information adding unit 70 can also generate a signal that further specifies the intensity or the passage time of the radio wave passing through the reflection suppressing device 100 as the identification signal, in addition to the identifier.
  • the information processing unit 230 estimates the position of the medical device 400 based on the identification signal added in each of the plurality of reflection suppression devices 100. That is, in this case, the information processing unit 230 acquires a plurality of identification signals having different transmission sources, and based on the radio wave intensity or passage time that differs for each identification signal, the difference in strength or passage time between the identification signals Is calculated, the position of the medical device 400 is calculated. According to this aspect, the position of the medical device 400 can be specified more accurately.
  • the radio wave transmitted from the medical device 400 is efficiently transmitted to the outside of the body due to the installation of the reflection suppressing device 100.
  • the present embodiment in communication between the medical device 400 moving in the living body and the external receiver 200, reflection of the radio wave at the interface between the living body and the outside of the body is suppressed to reduce the loss of the radio wave. be able to.
  • power saving can be achieved in the medical device 400, so that the medical device 400 can be significantly downsized.
  • a communication system characterized by comprising:
  • the reflection suppressing device includes a first dielectric layer, a second dielectric layer, an intermediate dielectric layer positioned between the first dielectric layer and the second dielectric layer, and an adhesive layer And Each of the first dielectric layer and the second dielectric layer includes a metal layer therein, The intermediate dielectric layer is formed such that a relative dielectric constant thereof is larger than at least one of a relative dielectric constant of the first dielectric layer and a relative dielectric constant of the second dielectric layer, The adhesive layer is provided on the living body side surface of the reflection suppressing device, Communication system according to appendix 1
  • the communication system includes a plurality of the reflection suppression devices, Each of the plurality of reflection suppression devices generates an identification signal that specifies at least a unique identifier set in the reflection suppression device, and adds the generated identification signal to the radio wave passing through the reflection suppression device. It has an information adding part, The receiver extracts the identification signal from the received radio wave, and estimates the position of the medical device based on the extracted identification signal.
  • the communication system according to attachment 2.
  • the information adding unit generates, as the identification signal, a signal that further specifies the intensity or the passage time of the radio wave that passes through the reflection suppressing device, in addition to the identifier.
  • the receiver estimates the position of the medical device based on the identification signal added in each of the plurality of reflection suppression devices.
  • the first dielectric layer is formed such that its relative dielectric constant is larger than that of air
  • the dielectric layer of 2 is formed such that its relative dielectric constant is smaller than the relative dielectric constant of the living body.
  • the communication system according to any one of appendices 2 to 5.
  • the third dielectric layer is formed so that a dielectric constant thereof is larger than a relative dielectric constant of air and smaller than a relative dielectric constant of the first dielectric layer
  • the fourth dielectric layer is formed so that a dielectric constant thereof is larger than a relative dielectric constant of the second dielectric layer and smaller than a relative dielectric constant of the living body,
  • the value of the relative dielectric constant is increased.
  • the first dielectric layer is formed such that its relative dielectric constant is smaller than that of water
  • the dielectric layer of 2 is formed such that its relative dielectric constant is larger than that of the living body.
  • the communication system according to any one of appendices 2 to 5.
  • the third dielectric layer is formed so that a dielectric constant thereof is smaller than a relative dielectric constant of water and larger than that of the first dielectric layer
  • the fourth dielectric layer is formed so that a dielectric constant thereof is smaller than a relative dielectric constant of the second dielectric layer and larger than a relative dielectric constant of the living body,
  • the relative dielectric constant is higher in the order of the second dielectric layer, the intermediate dielectric layer, and the first dielectric layer.
  • a reflection suppressing device for passing radio waves transmitted from a medical device moving in a living body to a receiver outside the body, A first dielectric layer; a second dielectric layer; an intermediate dielectric layer positioned between the first dielectric layer and the second dielectric layer; and an adhesive layer.
  • Each of the first dielectric layer and the second dielectric layer includes a metal layer therein,
  • the intermediate dielectric layer is formed such that a relative dielectric constant thereof is larger than at least one of a relative dielectric constant of the first dielectric layer and a relative dielectric constant of the second dielectric layer,
  • the adhesive layer is provided on the living body side surface of the reflection suppressing device, A reflection suppressing device.
  • the present invention in communication between a medical device moving inside the living body and an external device, reflection of the radio wave at the interface between the inside of the living body and the outside of the body can be suppressed, and the loss of the radio wave can be reduced.
  • the present invention is useful for communication between a medical device used in a living body and the outside.

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Abstract

通信システム300は、生体410の内部を移動する医療装置400との間で通信可能な受信機200と、生体410の内部の医療装置400から体外にある受信機200へと送信された電波を通過させる、反射抑制装置100と、を備えている。

Description

通信システム、反射抑制装置、及び通信方法
 本発明は、生体内を移動する医療機器との間で通信を行なうための、通信システム、それに用いられる反射抑制装置、及び通信方法に関する。
 カプセル内視鏡は、カプセル型の筐体に超小型カメラと無線通信装置とを搭載して構成された内視鏡である。カプセル内視鏡による検査は、患者がカプセル内視鏡を飲み込むことによって行なわれる。そして、体内に取り込まれたカプセル内視鏡は、螺旋運動と呼ばれる臓器の収縮運動によって、消化管内を移動しながら、内蔵された超小型カメラによって腸内を撮影する。
 また、カプセル内視鏡は、撮影によって得られた画像データを無線通信装置によって送信する。送信された画像データは、患者の体表面に貼付された受信アンテナで受信され、その後、外部の受信機へと送られる(例えば、被特許文献1参照)。このようにカプセル内視鏡は、患者がそれを飲み込むだけで、小腸等の管内の様子を検査できるので、その需要は増加する傾向にある。
"医薬品医療機器情報提供ホームページ(カプセル型撮像及び追跡装置)",[online],2015年1月9日,独立行政法人医薬品医療機器総合機構,[平成29年2月1日検索],インターネット<URL:http://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/180590/22000BZX01300000_A_01_07/22000BZX01300000_A_01_07?view=body>
 ところで、上記非特許文献1に開示されているように、カプセル内視鏡は体内を移動するため、多数の受信アンテナを患者の体表面に貼付する必要がある。また、受信アンテナと受信機とは有線で接続される。このため、カプセル内視鏡が体外に排出されるまでの間、患者には不自由な状態が強いられることになる。
 この場合、受信アンテナを体から離れたところに設置し、体内から体外へと電波を送信するようにすれば、上述の問題は解消されるとも考えられる。しかし、体内と体外との界面で電波が反射されてしまう点と、カプセル内視鏡の出力を上げることが難しい点とを考慮すると、受信アンテナを体から離れたところに設置することは不可能である。
 また、各受信アンテナと受診装置との間を無線通信によって接続することも考えられるが、この場合、各受信アンテナが大型化し、各受信アンテナに電力を供給する必要が生じるため、このような対応でも上述の問題の解消は困難である。
 本発明の目的の一例は、上記問題を解消し、生体内を移動する医療機器と外部の装置との通信において、生体内と体外との界面での電波の反射を抑制して、電波の損失を軽減し得る、通信システム、反射抑制装置、及び通信方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の一側面における通信システムは、
 生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
 生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、
を備えている、ことを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一側面における反射抑制装置は、
 生体内を移動する医療装置から体外にある受信機へと送信された電波を通過させるための反射抑制装置であって、
 第1の誘電体層と、第2の誘電体層と、前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層の間に位置する中間誘電体層と、粘着層とを備え、
 前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層は、それぞれ、内部に金属層を含み、
 前記中間誘電体層は、その比誘電率が、前記第1の誘電体層の比誘電率及び前記第2の誘電体層の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように形成され、
 前記粘着層は、前記反射抑制装置の前記生体側の面に設けられている、
ことを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一側面における通信方法は、
 生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
 生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、を用いた通信方法であって、
(a)前記反射抑制装置を前記生体の表面に配置する、ステップと、
(b)前記受信機によって、前記医療装置と通信を行なう、ステップと、
を有する、ことを特徴とする。
 以上のように、本発明によれば、生体内を移動する医療機器と外部の装置との通信において、生体内と体外との界面での電波の反射を抑制して、電波の損失を軽減することができる。
図1は、本発明の実施の形態における通信システムの構成を示す図である。 図2は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の構成を示す断面図である。 図3は、図2に示す反射抑制装置を構成する金属層の具体的構成の一例を示す平面図である。 図4は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。 図5も、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。 図6は、図5に示す反射抑制装置の金属層の具体的構成を示す平面図である。 図7は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。 図8は、本発明の実施の形態における通信システムの変形例の構成を示すブロック図である。
(実施の形態)
 以下、本発明の実施の形態における、通信システム、反射抑制装置、及び通信方法について、図1~図11を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施の形態における通信システムの構成を示す図である。図1に示すように、本実施の形態における通信システム300は、受信機200と、反射抑制装置100とを備えている。
 受信機200は、生体410の内部を移動する医療装置400との間で通信可能に構成されている。反射抑制装置100は、生体410の内部の医療装置400から体外にある受信機200へと送信された電波210を通過させる。医療機器400としては、例えば、カプセル内視鏡が挙げられる。
 従って、通信システム300を用いた通信は、以下の(a)及び(b)のステップで行なわれる。
(a)反射抑制装置100を、生体410の表面に配置する。
(b)受信機200によって、生体410の内部に位置している医療機器400との間で通信を行なう。
 このように、本実施の形態では、生体内と体外外との界面で電波が反射されてしまう事態の発生が、生体410の表面に配置された反射抑制装置100によって抑制される。従って、本実施の形態によれば、生体410の内部を移動する医療機器400と外部の受信機200との通信において、生体内と体外との界面での電波の反射を抑制して、電波の損失を軽減することができる。
 続いて、図2~図7を用いて、本実施の形態で用いられる反射抑制装置について具体的に説明する。図2は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の構成を示す断面図である。図3は、図2に示す反射抑制装置を構成する金属層の具体的構成の一例を示す平面図である。
 図2に示すように、本実施の形態における反射抑制装置100は、第1の誘電体層10と、第2の誘電体層20と、中間誘電体層30と、粘着材層60とを備えている。このうち、中間誘電体層30は、第1の誘電体層10及び第2の誘電体層20の間に位置する。粘着層60は、反射抑制装置100を生体410に配置するために用いられる。反射抑制装置100は、この構成により2つの媒質間の界面での電波の反射を抑制する。
 また、本実施の形態において、2つの媒質の組合せとしては、大気(比誘電率1)と生体(比誘電率50~80)、水(比誘電率80)と生体が挙げられる。これらの組合せにおいて、媒質間の界面では、通常、電波は大きく反射されるが、本実施の形態では、反射抑制装置100により、反射が抑制される。以下、具体的に説明する。
 また、図2に示すように、第1の誘電体層10は金属層11を有し、第2の誘電体層20は金属層21を有している。更に、中間誘電体層30は、その比誘電率が、第1の誘電体層10の比誘電率及び第2の誘電体層20の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように、形成されている。なお、「誘電体層が金属層を有している」とは、誘電体層がその内部に金属層を含んでいる態様、誘電体層が金属層を被覆している態様、誘電体層に金属層が埋め込まれている態様等をいう。
 このような構成により、中間誘電体30は、金属層11と金属層21とを電磁気的に結合させる役割を果たすことになる。そして、第1の誘電体層10は、一方の媒質と金属層11とのインピーダンスを整合し、第2の誘電体層20は、他方の媒質と金属層21とのインピーダンスを整合する。従って、本実施の形態1における反射抑制装置100を2つの媒質間に配置すれば、2つの媒質間のインピーダンスの整合が図られる。
 このため、一方の媒質(生体)中で出射された電波は、反射抑制装置100を通過することで、他方の媒質(水または大気)で反射され難くなる。本実施の形態における反射抑制装置100によれば、媒質間の界面での電波の反射を抑制し、電波の損失を軽減できる。
 また、本実施の形態において、第1の誘電体層10、第2の誘電体層20、及び中間誘電体層30の形成材料は、誘電体となり得る材料であれば特に限定されるものではない。これらの誘電体の形成材料の具体例としては、樹脂材料、ゴム材料、セラミック材料等が挙げられる。また、各誘電体の形成材料は、単一の材料で形成されていても良いし、複数の材料を含むコンポジット材料であっても良い。
 また、粘着層60の形成材料も、誘電体となり得る材料であれば特に限定されるものではない。粘着層60の形成材料としては、アクリル系粘着材、ウレタン系粘着材、シリコーン系粘着材が挙げられる。更に、粘着層60は、粘着材のみで構成された層であっても良いし、基材の両面に粘着材層を設けて得られた両面テープであっても良い。
 ここで、生体410の外が大気であるとし、大気の比誘電率をa1(比誘電率1)、生体410の比誘電率b(比誘電率50~80)とすると、比誘電率a1は比誘電率bより小さくなる(比誘電率a1<比誘電率b)。この場合、第1の誘電体層10は、その比誘電率R1が、大気の比誘電率a1よりも大きくなるように形成され、第2の誘電体層20は、その比誘電率R2が、生体410の比誘電率bよりも小さくなるように形成されているのが良い。
 更に、本実施の形態では、大気、第1の誘電体層10、中間誘電体層30、第2の誘電体層20、及び生体410の順に、比誘電率の値が高くなっているのが良い(a1<R1<Rm(中間誘電体層の比誘電率)<R2<b)。但し、本実施の形態では、第1の誘電体層10の比誘電率R1と、第2の誘電体層20の比誘電率R2とは、同一の値であっても良い。この場合であっても、電波の反射抑制効果を得ることができる。また、この場合、粘着層60の比誘電率は、第2の誘電体層20の比誘電率R2と同じであるか、比誘電率R2より大きく、且つ、生体410よりは小さいのが良い。
 一方、生体410の外が水であるとし、水の比誘電率をa2(比誘電率80)、生体410の比誘電率b(比誘電率50~80)とすると、比誘電率a2は比誘電率b以上となる(比誘電率a2≧比誘電率b)。この場合、第1の誘電体層10は、その比誘電率R1が、水の比誘電率a2よりも小さくなるように形成され、第2の誘電体層20は、その比誘電率R2が、生体410の比誘電率bよりも大きくなるように形成されているのが良い。
 更に、本実施の形態では、水、第1の誘電体層10、中間誘電体層30、第2の誘電体層20、及び生体410の順に、比誘電率の値が低くなっているのが良い(a2>R1>Rm(中間誘電体層の比誘電率)>R2>b)。なお、この場合においても、第1の誘電体層10の比誘電率R1と、第2の誘電体層20の比誘電率R2とは、同一の値であっても良い。また、この場合、粘着層60の比誘電率は、第2の誘電体層20の比誘電率R2と同じであるか、比誘電率R2より小さく、且つ、生体410よりは大きいのが良い。
 また、本実施の形態では、金属層11及び金属層21の形状は、特に限定されるものではなく、具体例としては、シート状、櫛歯状、渦巻き状等が挙げられる。但し、中間誘電体層30による金属層11と金属層21との電磁気的な結合効果を高める点からは、金属層11及び金属層21のいずれかまたは両方が、渦巻き状に形成されているのが良い。
 図3の例では、渦巻き状に形成された金属層11及び金属層21が示されている。また、図3の例では、中間誘電体層30による結合効果を高めるために、金属層11と金属層21とで巻方向が互いに逆となっている。
 また、図3に示す端子11aと端子21aとの間、または端子11bと端子21bとの間には、負荷が挿入されていても良い。この場合、負荷の値を変えることによって、反射抑制装置100を通過する電波の周波数特性及び通過量を調整することが可能となる。
 図4は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。また、本実施の形態では、図4に示すように、反射抑制装置100は、図2に示した構成に加えて、第1の誘電体層10を覆う第3の誘電体層40と、第2の誘電体層20を覆う第4の誘電体層50とを更に備えていても良い。
 ここで、生体410の外が大気であるとすると、第3の誘電体層40は、その比誘電率R3が、空気の比誘電率a1よりも大きく、且つ、第1の誘電体層10の比誘電率R1よりも小さくなるように形成される。また、この場合、第4の誘電体層50は、その比誘電率R4が、第2の誘電体層20の比誘電率R2よりも大きく、且つ、生体の比誘電率bよりも小さくなるように形成される。
 また、生体410の外が空気である場合は、大気、媒質A、第3の誘電体層40、第1の誘電体層10、中間誘電体層30、第2の誘電体層20、第4の誘電体層50、及び生体410の順に、比誘電率の値が高くなっているのが良い(a1<R3<R1<Rm<R2<R4<b)。また、第3の誘電体層40の比誘電率R3と、第4の誘電体層50の比誘電率R4とは、同一の値であっても良い。
 一方、生体410の外が水であるとすると、第3の誘電体層40は、その比誘電率R3が、水の比誘電率a1よりも小さく、且つ、第1の誘電体層10の比誘電率R1よりも大きくなるように形成される。また、この場合、第4の誘電体層50は、その比誘電率R4が、第2の誘電体層20の比誘電率R2よりも小さく、且つ、生体の比誘電率bよりも大きくなるように形成される。
 また、生体410の外が水である場合は、水、媒質A、第3の誘電体層40、第1の誘電体層10、中間誘電体層30、第2の誘電体層20、第4の誘電体層50、及び生体410の順に、比誘電率の値が小さくなっているのが良い(a2>R3>R1>Rm>R2>R4>b)。また、この場合も、第3の誘電体層40の比誘電率R3と、第4の誘電体層50の比誘電率R4とは、同一の値であっても良い。
 第3の誘電体層40及び第4の誘電体層50の形成材料も、第1の誘電体層10、第2の誘電体層20、及び中間誘電体層30と同様に、誘電体となり得る材料であれば特に限定されるものではない。第3の誘電体層40及び第4の誘電体層50の形成材料の具体例としても、樹脂材料、ゴム材料、セラミック材料等が挙げられる。また、第3の誘電体層40及び第4の誘電体層50の形成材料も、単一の材料で形成されていても良いし、複数の材料を含むコンポジット材料であっても良い。
 図4の例では、第3の誘電体層40及び第4の誘電体層50が形成されているため、金属層11及び金属層21が、水、大気等によって浸食されてしまう事態の発生が抑制される。
 また、大気または水と金属層11とのインピーダンスの整合は、第1の誘電体層10だけでなく、第3の誘電体層40によっても行なわれる。生体410と金属層21とのインピーダンスの整合は、第2の誘電体層20だけでなく、第4の誘電体層50によっても行なわれる。このため、図4の例によれば、生体内と体外との間の界面での電波の反射抑制効果と、電波の損失軽減効果とをより高めることができる。
 また、図5も、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。図6は、図5に示す反射抑制装置の金属層の具体的構成を示す平面図である。
 図5の例では、第1の誘電体層10及び第2の誘電体層20は、それぞれ、複数の金属層を有している。具体的には、第1の誘電体層10は、金属層12とその下層に位置する金属層13とを有している。また、第2の誘電体層20は、金属層22とその下層に位置する金属層23とを有している。
 このように、図5の例では、第1の誘電体層10及び第2の誘電体層20それぞれに複数の金属層が設けられている。複数の金属層を用いることで、導電体のインダクタンス、金属間のキャパシタンスで構成されるフィルターが多段化し、通過特性(Q値)を落とすことなく、広帯域が図れる。このため、反射抑制装置100を通過する電波の周波数帯域を拡大することができる
 また、図6に示すように、本例では、金属層12、金属層13、金属層22及び金属層23は、中間誘電体層30による結合効果を高めるためにいずれも渦巻き状に形成されている。更に、中間誘電体層30による結合効果をいっそう高めるために、金属層12と金属層13との間、金属層22と金属層23との間で巻方向が互いに逆となっている。
 また、図5及び図6の例において、反射抑制装置100を通過する電波の周波数特性及び通過量を調整するため、同じ誘電体層に存在する金属層間で負荷が挿入されていても良い。具体的には、第1の誘電体層10においては、端子12aと端子13aとの間、または端子12bと端子13bとの間に、負荷が挿入されていても良い。また、第2の誘電体層20においては、端子22aと端子23aとの間、または端子22bと端子23bとの間に、負荷が挿入されていても良い。
 また、図5に示した反射抑制装置100においても、図4に示した例と同様に、第3の誘電体層40と第4の誘電体層50とが設けられていても良い。図7は、本発明の実施の形態における反射抑制装置の他の例の構成を示す断面図である。
[変形例]
 続いて、図8を用いて、本発明の実施の形態における通信システムの変形例について説明する。図8は、本発明の実施の形態における通信システムの変形例の構成を示すブロック図である。
 図8に示すように、本変形例では、設置される各反射抑制装置100は、情報付加部70を備えている。情報付加部70は、反射抑制装置100に設定されている固有の識別子を少なくとも特定する識別信号を生成し、生成した識別信号を、物体で反射された後に反射抑制装置100を通過する電波に付加する。
 具体的には、情報付加部70は、RFID(Radio Frequency Identification System)技術を用いて、反射された電波に識別信号を付与している。また、付与される識別番号は、反射抑制装置100毎に異なっている。情報付加部70は、電力量検知器61と、電圧リミット回路62と、復調回路63と、整流回路64と、変調回路65と、メモリ回路66と、制御回路67とを備えている。
 情報付加部70において、電力量検知器61は、受信機200へと向かう電波の電力量が閾値を超えると、このことを制御回路67に通知する。制御回路67は、通知を受けると、メモリ回路66から、登録されている識別子のデータを読み出し、これを符号化する。また、制御回路67は、符号化によって得られた信号を、変調回路65を用いて、ベースバンド信号に変換し、得られたベースバンド信号を、受信機200へと向かう電波に搬送させる。
 また、整流回路64は、反射抑制装置100に入射した電波を整流し、整流後の電波を、各回路の電源として供給する。更に、反射抑制装置100に入射した電波に、反射抑制装置100の制御用の信号が、ベースバンド信号として変調されている場合は、復調回路63がベースバンド信号を復調し、復調後の信号を制御回路67に入力する。また、電圧リミット回路62は、各回路に加わる電圧を制限して、各回路の保護を図っている。
 また、図8に示すように、受信機200は、電波を受信する受信部221と、情報処理部230とを備えている。情報処理部230は、受信部221で受信した電波によってベースバンド信号が搬送されているときは、このベースバンド信号を復調して、反射抑制装置100の識別信号を抽出する。そして、情報処理部230は、抽出した識別信号に基づいて、電波を発信した医療機器400の位置を推定する。
 即ち、本実施の形態では、受信機200は、反射されてき電波を受信すると、それに付加されている識別信号によって、電波がどの反射抑制装置100を経由してきたのかを特定できる。このため、本変形例では、受信機200は、経由地点となった反射抑制装置100の位置から、電波を反射した物体の位置を推定する。
 また、図8の例では、情報付加部70は、識別信号として、識別子に加えて、当該反射抑制装置100を通過する電波の強度又は通過時刻を更に特定する信号を生成することもできる。この場合、受信機200においては、情報処理部230は、複数の反射抑制装置100それぞれにおいて付加された識別信号に基づいて、医療機器400の位置を推定する。すなわち、この場合においては、情報処理部230は、発信元の異なる複数の識別信号を取得し、識別信号毎に異なる電波の強度または通過時刻に基づいて、識別信号間の強度または通過時刻の差分を求めることで、医療機器400の位置を算出する。この態様によれば、より正確に、医療機器400の位置を特定できる。
 以上のように、本実施の形態では、反射抑制装置100の設置により、医療機器400の発信した電波は、体外へと効率良く送られる。本実施の形態によれば、生体内を移動する医療機器400と外部の受信機200との通信において、生体内と体外との界面での電波の反射を抑制して、電波の損失を軽減することができる。また、この結果、本実施の形態では、医療機器400における省電力化を図ることができるので、医療機器400を大幅に小型化することもできる。
 上述した実施の形態の一部又は全部は、以下に記載する(付記1)~(付記11)によって表現することができるが、以下の記載に限定されるものではない。
(付記1)
 生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
 生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、
を備えている、ことを特徴とする通信システム。
(付記2)
 前記反射抑制装置は、第1の誘電体層と、第2の誘電体層と、前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層の間に位置する中間誘電体層と、粘着層とを備え、
 前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層は、それぞれ、内部に金属層を含み、
 前記中間誘電体層は、その比誘電率が、前記第1の誘電体層の比誘電率及び前記第2の誘電体層の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように形成され、
 前記粘着層は、前記反射抑制装置の前記生体側の面に設けられている、
付記1に記載の通信システム
(付記3)
 当該通信システムが、複数の前記反射抑制装置を備え、
 複数の前記反射抑制装置それぞれは、当該反射抑制装置に設定されている固有の識別子を少なくとも特定する識別信号を生成し、生成した前記識別信号を当該反射抑制装置を通過する前記電波に付加する、情報付加部を備え、
 前記受信機は、受信した前記電波から前記識別信号を抽出し、抽出した前記識別信号に基づいて、前記医療機器の位置を推定する、
付記2に記載の通信システム。
(付記4)
 前記情報付加部が、前記識別信号として、前記識別子に加えて、当該反射抑制装置を通過する前記電波の強度又は通過時刻を更に特定する信号を生成する、
 前記受信機が、複数の前記反射抑制装置それぞれにおいて付加された前記識別信号に基づいて、前記医療機器の位置を推定する、
付記3に記載の通信システム。
(付記5)
 前記第1の誘電体層の内部の金属層、及び前記第2の誘電体層の内部の金属層のいずれかまたは両方が、渦巻き状に形成されている、
付記2~4のいずれかに記載の通信システム。
(付記6)
 前記第1の誘電体層は、その比誘電率が、空気の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
 前記2の誘電体層は、その比誘電率が、前記生体の比誘電率よりも小さくなるように形成されている、
付記2~5のいずれかに記載の通信システム。
(付記7)
 前記第1の誘電体層を覆う第3の誘電体層と、前記第2の誘電体層を覆う第4の誘電体層と、を更に備え、
 前記第3の誘電体層は、その誘電率が、空気の比誘電率よりも大きく、且つ、前記第1の誘電体層の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
 前記第4の誘電体層は、その誘電率が、前記第2の誘電体層の比誘電率よりも大きく、且つ、前記生体の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
 前記第1の誘電体層、前記中間誘電体層、及び前記第2の誘電体層の順に、比誘電率の値が高くなっている、
付記6に記載の通信システム。
(付記8)
 前記第1の誘電体層は、その比誘電率が、水の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
 前記2の誘電体層は、その比誘電率が、前記生体の比誘電率よりも大きくなるように形成されている、
付記2~5のいずれかに記載の通信システム。
(付記9)
 前記第1の誘電体層を覆う第3の誘電体層と、前記第2の誘電体層を覆う第4の誘電体層と、を更に備え、
 前記第3の誘電体層は、その誘電率が、水の比誘電率よりも小さく、且つ、前記第1の誘電体層の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
 前記第4の誘電体層は、その誘電率が、前記第2の誘電体層の比誘電率よりも小さく、且つ、前記生体の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
 前記第2の誘電体層、前記中間誘電体層、及び前記第1誘電体層の順に、比誘電率の値が高くなっている、
付記8に記載の通信システム。
(付記10)
 生体内を移動する医療装置から体外にある受信機へと送信された電波を通過させるための反射抑制装置であって、
 第1の誘電体層と、第2の誘電体層と、前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層の間に位置する中間誘電体層と、粘着層とを備え、
 前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層は、それぞれ、内部に金属層を含み、
 前記中間誘電体層は、その比誘電率が、前記第1の誘電体層の比誘電率及び前記第2の誘電体層の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように形成され、
 前記粘着層は、前記反射抑制装置の前記生体側の面に設けられている、
ことを特徴とする反射抑制装置。
(付記11)
 生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
 生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、を用いた通信方法であって、
(a)前記反射抑制装置を前記生体の表面に配置する、ステップと、
(b)前記受信機によって、前記医療装置と通信を行なう、ステップと、
を有する、ことを特徴とする通信方法。
 以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 本発明によれば、生体内を移動する医療機器と外部の装置との通信において、生体内と体外との界面での電波の反射を抑制して、電波の損失を軽減することができる。本発明は、生体内で利用される医療機器と外部との通信に有用である。
 10 第1の誘電体層
 11、12、13 金属層
 20 第2の誘電体層
 21、22、23 金属層
 30 中間誘電体層
 40 第3の誘電体層
 50 第4の誘電体層
 60 粘着層
 61 電力量検知器
 62 電圧リミット回路
 63 復調回路
 64 整流回路
 65 変調回路
 66 メモリ回路
 67 制御回路
 70 情報付加部
 100 反射抑制装置
 200 受信機
 300 通信システム
 400 医療機器
 410 生体

Claims (11)

  1.  生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
     生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、
    を備えている、ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記反射抑制装置は、第1の誘電体層と、第2の誘電体層と、前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層の間に位置する中間誘電体層と、粘着層とを備え、
     前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層は、それぞれ、内部に金属層を含み、
     前記中間誘電体層は、その比誘電率が、前記第1の誘電体層の比誘電率及び前記第2の誘電体層の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように形成され、
     前記粘着層は、前記反射抑制装置の前記生体側の面に設けられている、
    請求項1に記載の通信システム
  3.  当該通信システムが、複数の前記反射抑制装置を備え、
     複数の前記反射抑制装置それぞれは、当該反射抑制装置に設定されている固有の識別子を少なくとも特定する識別信号を生成し、生成した前記識別信号を当該反射抑制装置を通過する前記電波に付加する、情報付加部を備え、
     前記受信機は、受信した前記電波から前記識別信号を抽出し、抽出した前記識別信号に基づいて、前記医療機器の位置を推定する、
    請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記情報付加部が、前記識別信号として、前記識別子に加えて、当該反射抑制装置を通過する前記電波の強度又は通過時刻を更に特定する信号を生成する、
     前記受信機が、複数の前記反射抑制装置それぞれにおいて付加された前記識別信号に基づいて、前記医療機器の位置を推定する、
    請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記第1の誘電体層の内部の金属層、及び前記第2の誘電体層の内部の金属層のいずれかまたは両方が、渦巻き状に形成されている、
    請求項2~4のいずれかに記載の通信システム。
  6.  前記第1の誘電体層は、その比誘電率が、空気の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
     前記2の誘電体層は、その比誘電率が、前記生体の比誘電率よりも小さくなるように形成されている、
    請求項2~5のいずれかに記載の通信システム。
  7.  前記第1の誘電体層を覆う第3の誘電体層と、前記第2の誘電体層を覆う第4の誘電体層と、を更に備え、
     前記第3の誘電体層は、その誘電率が、空気の比誘電率よりも大きく、且つ、前記第1の誘電体層の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
     前記第4の誘電体層は、その誘電率が、前記第2の誘電体層の比誘電率よりも大きく、且つ、前記生体の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
     前記第1の誘電体層、前記中間誘電体層、及び前記第2の誘電体層の順に、比誘電率の値が高くなっている、
    請求項6に記載の通信システム。
  8.  前記第1の誘電体層は、その比誘電率が、水の比誘電率よりも小さくなるように形成され、
     前記2の誘電体層は、その比誘電率が、前記生体の比誘電率よりも大きくなるように形成されている、
    請求項2~5のいずれかに記載の通信システム。
  9.  前記第1の誘電体層を覆う第3の誘電体層と、前記第2の誘電体層を覆う第4の誘電体層と、を更に備え、
     前記第3の誘電体層は、その誘電率が、水の比誘電率よりも小さく、且つ、前記第1の誘電体層の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
     前記第4の誘電体層は、その誘電率が、前記第2の誘電体層の比誘電率よりも小さく、且つ、前記生体の比誘電率よりも大きくなるように形成され、
     前記第2の誘電体層、前記中間誘電体層、及び前記第1誘電体層の順に、比誘電率の値が高くなっている、
    請求項8に記載の通信システム。
  10.  生体内を移動する医療装置から体外にある受信機へと送信された電波を通過させるための反射抑制装置であって、
     第1の誘電体層と、第2の誘電体層と、前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層の間に位置する中間誘電体層と、粘着層とを備え、
     前記第1の誘電体層及び前記第2の誘電体層は、それぞれ、内部に金属層を含み、
     前記中間誘電体層は、その比誘電率が、前記第1の誘電体層の比誘電率及び前記第2の誘電体層の比誘電率の少なくとも一方よりも大きくなるように形成され、
     前記粘着層は、前記反射抑制装置の前記生体側の面に設けられている、
    ことを特徴とする反射抑制装置。
  11.  生体内を移動する医療装置との間で通信可能な受信機と、
     生体内の前記医療装置から体外にある前記受信機へと送信された電波を通過させる反射抑制装置と、を用いた通信方法であって、
    (a)前記反射抑制装置を前記生体の表面に配置する、ステップと、
    (b)前記受信機によって、前記医療装置と通信を行なう、ステップと、
    を有する、ことを特徴とする通信方法。
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