WO2020122181A1 - 耳式体温計 - Google Patents

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thermometer
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田中 秀樹
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株式会社バイオエコーネット
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/04Casings
    • G01J5/049Casings for tympanic thermometers

Definitions

  • the present invention relates to a thermometer for measuring the body temperature of a person whose temperature is to be measured, and more particularly to an ear thermometer for measuring the temperature of the eardrum by inserting a temperature measuring unit into an ear canal.
  • body temperature it may be necessary to measure body temperature as a part of physical condition management even for workers who perform heavy physical work for a long time.
  • thermometer As a thermometer that responds to such demands, an ear thermometer has been proposed that measures the temperature of the eardrum by inserting a probe into the ear canal of the person whose temperature is being measured (see Patent Document 1).
  • the shape of the ear thermometer has a shape similar to that of an earphone called a canal type. This is because both the ear thermometer and the canal type earphone are devices that are used by being placed in the ear canal.
  • the ear thermometer and the canal type earphone are similar to each other in that they include a main body portion (housing) to be mounted between the auricle and the tragus, which is the outer side of the external auditory meatus, and the earpiece inserted into the external auditory meatus. ..
  • earpieces differ between the ear thermometer and the canal type earphone.
  • the earpiece of the canal type earphone has a shape that aims to efficiently transmit the sound emitted from the main body part through the ear canal to the eardrum.
  • the earpiece of the canal type earphone is shaped so that a small sound can be efficiently transmitted to the eardrum by sealing the inside of the external auditory meatus so as to maintain a constant pressure state and creating a tunnel effect.
  • the earpiece of the ear thermometer it is important for the earpiece of the ear thermometer to have a function of directing the infrared rays emitted from the eardrum to the infrared sensor.
  • the earpiece of the ear thermometer is required to have a function of stably holding the direction in which the infrared sensor receives the infrared rays emitted from the eardrum during wearing.
  • an ear thermometer that fulfills the function of stably holding the infrared rays emitted from the eardrum in the direction in which the infrared sensor can efficiently receive them has not yet been developed.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides an ear thermometer capable of stably holding infrared rays emitted from the eardrum in a state in which the infrared sensor can efficiently receive the infrared rays. To aim.
  • the ear thermometer has an infrared sensor for measuring the temperature of the eardrum of the temperature measurement target person's ear without contact, and in the ear hole of the temperature measurement target person. It has a probe to be attached.
  • the probe is a probe main body that is inserted into an ear hole of the temperature measurement target person, a housing that supports the probe main body, and an in-ear type ear piece that is attached to the probe main body and contacts the inside of the temperature measurement target person ear hole.
  • the earpiece has an engaging portion that is engageable with the probe body, and has a base portion that is partially hollow and has a conical shape, and extends in a direction away from the housing that is provided at one end of the base portion. And a substantially cylindrical tip portion that is provided.
  • the base and the tip are integrally formed of a flexible material, and the outer diameter of the tip is selected to be smaller than the maximum outer diameter of the base.
  • thermometer that can stably hold the infrared rays emitted from the eardrum in the direction in which the infrared sensor can be efficiently received.
  • the total length of the earpiece in the insertion/removal direction with respect to the ear canal may be selected to reach the second curve located on the inner side of the S-shaped curve of the ear canal.
  • the infrared sensor may be arranged in a recess formed on the tip side of the probe body.
  • the probe body may include a cylindrical light guide tube having a reflective material on the inner wall thereof, and the infrared sensor may be disposed on the rear end side of the light guide tube.
  • the housing may be provided with an external sound intake hole for taking in external sound to the probe body side.
  • the housing may be provided with a sound output hole for emitting the sound taken in from the external sound intake hole to the earpiece side, and the earpiece emits the sound emitted from the sound output hole into the ear hole.
  • a sound emitting part may be formed.
  • the ear thermometer may further include an audio output unit provided in the housing, which is connected to an external device and is capable of outputting audio.
  • the tip portion of the earpiece may be closed by a protective film.
  • thermometer According to the ear thermometer according to the aspect of the present invention, it is possible to stably hold the infrared rays emitted from the eardrum in a state in which the infrared sensor can efficiently receive the infrared rays.
  • FIG. 1A is a right side view showing a configuration example of the ear thermometer according to the first embodiment
  • FIG. 1B is a bottom view of the same
  • FIG. 1C is a front view of the same.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a configuration example of the ear thermometer according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the dimensions of the ear thermometer according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the schematic structure of the right ear on which the ear thermometer according to the first embodiment is worn.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing another configuration example of the ear thermometer according to the first embodiment.
  • FIG. 1A is a right side view showing a configuration example of the ear thermometer according to the first embodiment
  • FIG. 1B is a bottom view of the same
  • FIG. 1C is a front view of the same.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a configuration example of
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a mounting state of the ear thermometer according to the first embodiment on the right ear.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a mounting state of a canal type earphone as a comparison target on the right ear.
  • FIG. 8 is explanatory drawing which shows the mounting
  • FIG. 9 is a perspective view which shows the structural example of the earpiece applicable to the ear-type thermometer which concerns on 3rd Embodiment.
  • FIG. 10A is a top view showing a configuration example of an ear thermometer according to the fourth embodiment,
  • FIG. 10B is a right side view of the same, and FIG.
  • FIG. 10C is a bottom view of the same.
  • FIG. 11 is a right side view showing a state in which earpieces are attached to the ear thermometer according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is sectional drawing which shows the structural example of the ear-type thermometer which concerns on 4th Embodiment.
  • thermometer E1 (E2) according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1A is a right side view showing a configuration example of an ear thermometer E1 according to the first embodiment
  • FIG. 1B is a bottom view of the same
  • FIG. 1C is a front view of the same.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a configuration example of the ear thermometer E1.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the dimensions of the ear thermometer E1.
  • the ear thermometer E1 includes an infrared sensor SN1 for measuring the temperature of the eardrum of the temperature measurement target person in a non-contact manner, and an ear hole of the temperature measurement target person. And a probe PB mounted on.
  • the probe PB is mainly attached to the probe body 20 inserted into the ear hole of the temperature measurement target person, the housing 10 that supports the probe body 20, and the probe body 20. And a model earpiece 12.
  • the housing 10 and the probe body 20 are molded of ABS resin or the like.
  • the housing 10 and the probe body 20 may be integrally formed.
  • the infrared sensor SN1 is arranged in the recess 20b formed on the tip side of the probe body 20.
  • the earpiece 12 has an engaging portion (convex portion) 12c that engages with the groove portion 20a on the probe body 20 side, and a base portion 12a having a partially hollow conical shape and a base portion.
  • the base portion 12a and the tip portion 12b are integrally formed of a soft and flexible material such as silicon rubber.
  • the outer diameter L1 of the tip portion 12b is selected to be smaller than the maximum outer diameter L2 of the base portion 12a.
  • the ear thermometer E1 according to the first embodiment is stably held in a state capable of efficiently receiving infrared rays from the eardrum. Specific examples of dimensions and examples of holding states will be described later.
  • the total length L3 of the earpiece 12 in the insertion/removal direction into/from the ear canal is selected such that it reaches a curve (second curve) C2 located on the inner side of the S-shaped curve of the external ear canal 201. ing.
  • the dimensions L1 to L3 are selected as follows.
  • the size of the outer diameter L1 of the tip portion 12b is determined in consideration of the following requirements.
  • the dimension is such that it can be oriented to the eardrum 250 by narrowing toward the second curve C2 in the ear canal 201.
  • the inner diameter of the recess 20b in which the infrared sensor SN1 is arranged is made smaller, the sensitivity (resolution) to infrared rays will decrease. Further, if the average inner diameter of the ear canal is, for example, 6 mm, the outer diameter L1 of the tip portion 12b needs to be smaller than this value.
  • the outer diameter L1 of the tip portion 12b is, for example, 6 mm or less (preferably about 5.8 mm).
  • the size of the maximum outer diameter L2 of the base portion 12a is determined in consideration of the following requirements.
  • the base 12a is not a part that plays a major role in orienting the probe PB.
  • the maximum outer diameter L2 of the base portion 12a is, for example, about 10 mm ⁇ 2 mm.
  • the dimension of the total length L3 of the earpiece 12 in the insertion/removal direction in the ear canal is determined in consideration of the following requirements.
  • the measured value from the entrance of the ear canal 201 to the second curve C2 was in the range of 10 to 14 mm.
  • the dimension of the total length L3 of the earpiece 12 in the insertion/removal direction into/from the ear canal is, for example, about 10 mm ⁇ 2 mm.
  • the external auditory meatus 201 of the ear (right ear) 200 is curved in an S shape so as to prevent the entry of foreign matter, and the curve closer to the entrance is the first curve C1 at the back.
  • One is called the second curve C2.
  • the length of the external auditory meatus 201, the distance from the entrance to the eardrum 250 is generally about 25 to 30 mm for an adult.
  • a curved portion 150 is formed on the right side surface of the housing 10.
  • the left side surface has a linear shape.
  • a knob portion (projection portion) 11 for inserting and removing the ear thermometer E1 from the ear hole.
  • a groove portion 11a for holding a part of a cable 13 for connecting to a measuring instrument shown in FIG.
  • the shape and dimensions of the curved portion 150 and the like of the housing 10 are such that the infrared sensor SN1 can be stably held in a state where the infrared sensor SN1 can efficiently receive infrared rays from the eardrum 250 by contacting a predetermined position in the ear canal 201. Is determined.
  • the distance W1 between the side line of the curved portion 150 and the parallel line from the lower left end of the base portion 12a of the earpiece 12 is, for example, about 10.2 mm.
  • the distance W2 between the right end of the knob portion 11 and the right end of the bending portion 150 is set to, for example, about 7.8 mm or less based on the distance W1.
  • the distance W3 between the upper end of the housing 10 and the lower end of the curved portion 150 is, for example, about 8.3 mm or less based on the distance W1.
  • the ear thermometer E1 is stably held in a state where it can efficiently receive infrared rays from the eardrum 250.
  • a gap 160 is provided between the outer peripheral surface of the tip portion of the probe body 20 and the inner peripheral surface of the tip portion 12b of the earpiece 12.
  • the gap 160 facilitates the deformation of the tip portion 12b of the earpiece 12 inward, and improves the fit of the earpiece 12 in the ear.
  • a space 170 is formed in the base portion 12a, which makes it easier to deform inward and improves the fit of the earpiece 12 into the ear.
  • the same components as those of the ear thermometer E1 according to the first embodiment are designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.
  • the difference between the ear thermometer E1 according to the first embodiment and the ear thermometer E2 according to the modification of the first embodiment is that the probe body has a cylindrical light guide in which a reflecting material such as gold plating is arranged on the inner wall 190a. The point is that the tube 190 is used.
  • the infrared sensor SN1 is arranged in the recess 10a formed on the rear end side of the light guide tube 190.
  • the outer peripheral surface of the tip portion 12b of the earpiece 12 is placed on the inner wall of the external auditory meatus near the second curve C2. Abut at position P1.
  • the flat surface portion 180 at the upper left portion of the housing 10 of the ear thermometer E1 (E2) abuts a portion of the external auditory meatus 201 near the first curve C1 at the position P2.
  • the curved portion 150 on the lower right side of the housing 10 of the ear thermometer E1 comes into contact with a part of the external auditory meatus 201 near the first curve C1 at a position P3.
  • the ear thermometer E1 (E2) is brought into contact with a part of the external auditory meatus 201 at three points P1 to P3 in the external auditory meatus 201 of the ear (right ear) 200, so that the centerline D1 of the earpiece 12 is brought into contact. Is stably held in a state of facing the eardrum 250 side.
  • the infrared ray IR emitted from the eardrum 250 efficiently enters from the tip portion 12b of the earpiece 12, and the infrared sensor SN1 shown in FIG. 2 or FIG. The temperature is measured reliably.
  • thermometer E1 E2
  • E2 it is possible to stably hold the infrared IR from the eardrum 250 in a state capable of being efficiently received.
  • the earpiece 101 When the earphone H1 including the housing 100 and the earpiece 101 is inserted into the external auditory meatus 201 of the ear (right ear) 200, the earpiece 101 is retained only near the first curve C1.
  • the center line D2 of the earpiece 101 of the earphone H1 is in a direction largely deviated from the eardrum 250.
  • Such a holding state can obtain an acoustic effect such as causing a low tone to resonate due to air compression or the like, but is not suitable for efficiently capturing the infrared IR emitted from the eardrum 250.
  • thermometer E3 (Second embodiment) An ear thermometer E3 according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • thermometer E1 E2
  • E2 ear thermometer
  • the difference between the ear thermometer E1 (E2) according to the first embodiment and the ear thermometer E3 according to the second embodiment is that, instead of the earpiece 12, an earpiece 12A having a changed shape is attached. is there.
  • the tip portion 12d of the earpiece 12A is shaped so that the right end side is lower than the left end side in the figure. With such a shape, the infrared rays IR from the eardrum 250 easily enter from the tip portion 12d of the earpiece 12A, and more accurate temperature measurement can be performed.
  • thermometer (Third Embodiment) An ear thermometer according to the third embodiment will be described with reference to FIG. 9.
  • the overall configuration of the ear thermometer according to the third embodiment is the same as that of the ear thermometer E1 (E2) according to the first embodiment.
  • FIG. 9 shows an earpiece 12B applied to the ear thermometer according to the third embodiment.
  • the same components as those of the earpiece 12 applied to the ear thermometer E1 (E2) according to the first embodiment are designated by the same reference numerals and duplicated. I omit the explanation.
  • the end surface of the tip portion 12b of the earpiece 12B is closed by the protective film 125.
  • the protective film 125 is integrally formed with the tip portion 12b by silicon rubber or the like.
  • the thickness of the protective film 125 is, for example, 0.2 mm or less.
  • thermometer E4 (E5) according to the fourth embodiment will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 10A is a top view showing a configuration example of an ear thermometer E4 according to the fourth embodiment
  • FIG. 10B is a right side view of the same
  • FIG. 10C is the same. It is a bottom view.
  • FIG. 11 is a right side view showing a state in which the earpiece 12 is attached.
  • FIG. 12 is a sectional view showing a configuration example of an ear thermometer E5 according to the modified example of the fourth embodiment.
  • thermometer E4 E5 according to the fourth embodiment
  • the same components as those of the ear thermometer E1 (E2) according to the first embodiment are designated by the same reference numerals and the duplicate description will be omitted.
  • the difference between the ear-type clinical thermometer E1 (E2) according to the first embodiment and the ear-type clinical thermometer E4 (E5) according to the fourth embodiment is that the housing 10 receives an external sound collecting external sound on the probe body 300 side. The point is that the entrance 360 is provided.
  • three external sound intake holes 360 are formed in the bottom surface of the housing 10.
  • the ear-type clinical thermometer E4 (E5) according to the fourth embodiment is provided with a sound emitting hole 350 on the upper side of the housing 10 for emitting the sound taken in from the external sound taking-in hole 360 to the earpiece 12 side.
  • the earpiece 12 is formed with a sound emitting portion 120 that emits the sound emitted from the sound output hole 350 into the ear canal.
  • the housing 10 is connected to an external device (not shown) such as a synthetic voice output device or a microphone to output voice.
  • An audio output unit (for example, a small speaker) 400 is provided.
  • the instruction or the like can be transmitted more clearly by outputting the instruction, the alarm, or the like to the temperature measurement target person from the voice output unit 400 via the external device.
  • thermometer of the present invention has been described above based on the illustrated embodiment, but the present invention is not limited to this, and the configuration of each part may be replaced with an arbitrary configuration having a similar function. You can
  • thermometer is attached to the right ear of the person whose temperature is to be measured
  • shape may be changed so that it can be attached to the left ear.

Abstract

耳式体温計(E1-E5)は、測温対象者の耳の鼓膜(250)の温度を非接触で測定するための赤外線センサ(SN1)を有し、測温対象者の耳穴に装着されるプローブ(PB)を備える。プローブ(PB)は、測温対象者の耳穴に挿入されるプローブ本体(20)と、プローブ本体(20)を支持するハウジング(10)と、プローブ本体(20)に装着され、測温対象者の耳穴内部に当接するインイヤ型のイヤーピース(12)とを備える。イヤーピース(12)は、プローブ本体(20)とと係合可能な係合部(12c)を有し、一部が中空の円錐状を呈する基底部(12a)と、基底部(12a)の一端に設けられた、ハウジング(10)から離間する方向に延設される略円筒状の先端部(12b)とを備える。基底部(12a)と先端部(12b)とは、可撓性材料により一体的に形成されている。先端部(12b)の外径(L1)は、基底部の最大外径(L2)よりも小さくなるように選定されている。

Description

耳式体温計
 本発明は、測温対象者の体温を測定する温度計に係り、特に測温部を耳孔に挿入して鼓膜の温度を測る耳式体温計に関する。
 例えば、手術室や集中治療室等では、施術中の測温対象者の体温測定は必須である。
 また、例えば、長時間に亘って身体的負担が大きな作業を行う労働者についても体調管理の一環として、体温測定が必要な場合がある。
 このような患者や労働者等の測温対象者の体温の測定は、長時間にわたり連続して測定する必要があるため、身体への負担が少ないことが重要である。
 このような要求に応える体温計として、プローブを測温対象者の耳穴に挿入して鼓膜の温度を測定する耳式体温計が提案されている(特許文献1参照)。
日本国特許第5039618号公報(JP 5039618 B2)
 ここで、耳式体温計の形状は、カナル型と呼ばれるイヤホンと相似した形状を有している。これは、耳式体温計とカナル型イヤホンは、共に外耳道に留置して用いる器具であるためである。
 即ち、耳式体温計とカナル型イヤホンは、外耳道の外側である耳介と耳珠間に装着させる本体部分(ハウジング)と、外耳道内に挿入されるイヤーピースとを備えている点で近似している。
 しかしながら、耳式体温計とカナル型イヤホンにおいて、イヤーピースに求められる機能や目的は異なっている。
 カナル型イヤホンのイヤーピースは、本体部から発せられた音が外耳道を伝って鼓膜へ効率よく伝えることを目的とした形状を有している。
 即ち、カナル型イヤホンのイヤーピースは、外耳道内を一定の圧力状態となるように密閉し、トンネル効果を作り出すことで小さな音を効率よく鼓膜に伝えることができる形状とされている。
 これに対して、耳式体温計のイヤーピースは、鼓膜から発せられている赤外線を赤外線センサが受け取れるように方向づける機能が重要である。
 また、耳式体温計のイヤーピースは、装着中に鼓膜から発せられている赤外線を赤外線センサが受け取れる方向を安定して保持する機能が求められる。
 このような機能、目的上の相違から、種々提供されているカナル型イヤホンのイヤーピースを耳式体温計のイヤーピースにそのまま適用しても鼓膜からの赤外線を効率的に検出することはできないという問題があった。
 また、鼓膜から発せられている赤外線を赤外線センサが効率的に受け取れる方向に安定して保持するという機能を満たす耳式体温計は未だ開発されていない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、鼓膜から発せられている赤外線を赤外線センサが効率的に受け取り可能な状態で安定して保持することのできる耳式体温計を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の態様に係る耳式体温計は、測温対象者の耳の鼓膜の温度を非接触で測定するための赤外線センサを有し、前記測温対象者の耳穴に装着されるプローブを備える。前記プローブは、前記測温対象者の耳穴に挿入されるプローブ本体と、前記プローブ本体を支持するハウジングと、前記プローブ本体に装着され、前記測温対象者の耳穴内部に当接するインイヤ型のイヤーピースとを備える。前記イヤーピースは、前記プローブ本体と係合可能な係合部を有し、一部が中空の円錐状を呈する基底部と、前記基底部の一端に設けられた、前記ハウジングから離間する方向に延設される略円筒状の先端部とを備える。前記基底部と前記先端部とは、可撓性材料により一体的に形成され、前記先端部の外径は、前記基底部の最大外径よりも小さくなるように選定されている。
 これにより、鼓膜から発せられる赤外線を赤外線センサが効率的に受け取れる方向に安定して保持することができる耳式体温計を提供できる。
 前記イヤーピースの前記耳穴への挿抜方向の全長は、外耳道が有するS字状カーブの内の奥側に位置する第2カーブまで届く長さに選定されていてもよい。
 これにより、鼓膜から発せられる赤外線を赤外線センサが効率的に受け取れる方向により安定して保持することができる。
 前記赤外線センサは、前記プローブ本体の先端側に形成される凹部内に配置されていてもよい。
 これにより、鼓膜に近接する位置に配置される赤外線センサによって、より正確な体温測定を行うことができる。
 前記プローブ本体は、内壁に反射材を配した円筒状の導光チューブを備えてもよく、前記赤外線センサは、前記導光チューブの後端側に配置されていてもよい。
 これにより、鼓膜からの赤外線についてノイズの影響を抑制して、より正確な体温測定を行うことができる。
 前記ハウジングは、外部音を前記プローブ本体側に取り入れる外部音取入孔を備えてもよい。
 これにより、測温対象者への外部からの指示等を音声で伝達することができる。
 前記ハウジングは、前記外部音取入孔から取入れた音を前記イヤーピース側に放出する音出孔を備えてもよく、前記イヤーピースには、前記音出孔から放出された音を前記耳穴内に放出する放音部が形成されていてもよい。
 これにより、測温対象者への外部からの指示等の音声をより確実に伝達することができる。
 耳式体温計は、前記ハウジング内に設けられた、外部装置に接続されて音声を出力可能な音声出力部を更に備えてもよい。
 これにより、外部装置を介して、測温対象者への指示や警報等を音声でより明確に伝達することができる。
 前記イヤーピースの前記先端部は、保護膜によって閉塞されていてもよい。
 これにより、空気の揺らぎによる熱ノイズの影響を抑制して、より正確な体温測定を行うことができる。
 本発明の態様に係る耳式体温計によれば、鼓膜から発せられる赤外線を赤外線センサが効率的に受け取り可能な状態で安定して保持することができる。
図1(a)は第1実施形態に係る耳式体温計の構成例を示す右側面図であり、図1(b)は同底面図であり、図1(c)は同正面図である。 図2は、第1実施形態に係る耳式体温計の構成例を示す部分断面図である。 図3は、第1実施形態に係る耳式体温計の寸法を示す説明図である。 図4は、第1実施形態に係る耳式体温計を装着する右耳の概略構造を示す説明図である。 図5は、第1実施形態に係る耳式体温計の他の構成例を示す部分断面図である。 図6は、第1実施形態に係る耳式体温計の右耳への装着状態を示す説明図である。 図7は、比較対象としてのカナル型のイヤホンの右耳への装着状態を示す説明図である。 図8は、第2実施形態に係る耳式体温計の右耳への装着状態を示す説明図である。 図9は、第3実施形態に係る耳式体温計に適用可能なイヤーピースの構成例を示す斜視図である。 図10(a)は第4実施形態に係る耳式体温計の構成例を示す上面図であり、図10(b)は同右側面図であり、図10(c)は同底面図である。 図11は、第4実施形態に係る耳式体温計にイヤーピースを装着した状態を示す右側面図である。 図12は、第4実施形態に係る耳式体温計の構成例を示す断面図である。
 (第1実施形態)
 図1~7を参照して、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)について説明する。
 図1(a)は、第1実施形態に係る耳式体温計E1の構成例を示す右側面であり、図1(b)は同底面図であり、図1(c)は同正面図である。図2は、耳式体温計E1の構成例を示す部分断面図である。図3は、耳式体温計E1の寸法を示す説明図である。
 第1実施形態に係る耳式体温計E1は、図1~3に示すように、測温対象者の耳の鼓膜の温度を非接触で測定するための赤外線センサSN1と、測温対象者の耳穴に装着されるプローブPBとを備える。
 プローブPBは、主に、測温対象者の耳穴に挿入されるプローブ本体20と、プローブ本体20を支持するハウジング10と、プローブ本体20に装着され、測温対象者の耳穴内部に当接するインイヤ型のイヤーピース12とを備える。
 ハウジング10およびプローブ本体20は、ABS樹脂等によって成形される。なお、ハウジング10とプローブ本体20は、一体的に成形してもよい。
 第1実施形態に係る耳式体温計E1では、図2に示すように、赤外線センサSN1は、プローブ本体20の先端側に形成される凹部20b内に配置されている。
 これにより、鼓膜250に近接する位置に配置される赤外線センサSN1によって、より正確な体温測定を行うことができる。
 図2等に示すように、イヤーピース12は、プローブ本体20側の溝部20aと係合する係合部(凸部)12cを有し、一部が中空の円錐状を呈する基底部12aと、基底部12aの一端に設けられるとともに、ハウジング10から離間する方向に延設される略円筒状の先端部12bとを備える。
 基底部12aと先端部12bとは、シリコンゴム等の柔軟な可撓性材料により一体的に形成されている。
 先端部12bの外径L1は、基底部12aの最大外径L2よりも小さくなるように選定されている。
 上述のようなイヤーピース12の形状とハウジング10の形状により、第1実施形態に係る耳式体温計E1は、鼓膜からの赤外線を効率的に受け取り可能な状態で安定して保持される。具体的な寸法例や保持状態の例については後述する。
 イヤーピース12の耳穴への挿抜方向の全長L3は、図6に示すように、外耳道201が有するS字状カーブの内の奥側に位置するカーブ(第2カーブ)C2まで届く長さに選定されている。
 (L1,L2,L3の寸法について)
 L1~L3の寸法は、次のようにして選定されている。
 a)一般成人の耳内の型を取って、外耳道内の寸法(実測値)を計測する。
 b)上記寸法を基にして試作したイヤーピースの挿入・装着感(あたり、圧迫感など)を確認する。
 c)上記2項目を合わせて、外耳道内の大きさを求める。なお、各部位には個人差により幅がある。
 d)上記外耳道内の大きさの平均値を基準として、各部形状が持つ役割や材質からL1,L2,L3の寸法を求める。
 ここで、先端部12bの外径L1の寸法は、次の要件を考慮して決定される。
 e)外耳道201内の第2カーブC2へ向けて細くすることで鼓膜250への方向付けを行うことができる寸法とする。
 f)このとき外耳道への当たりを和らげることを意図して、先端部12bと基底部12aの間にクビレを作って細くする。
 g)赤外線センサSN1が配置される凹部20bの内径を小さくすると赤外線への感度(分解能)が落ちる。また、外耳道の平均内径が例えば6mmとすると、先端部12bの外径L1はこれよりも小さな値とする必要がある。
 以上の要件から、先端部12bの外径L1は、例えば6mm以下(好ましくは、5.8mm程度)とされる。
 また、基底部12aの最大外径L2の寸法は、次の要件を考慮して決定される。
 h)基底部12aは、プローブPBの方向付けに大きな役割を持つ部位ではない。
 i)基底部12aにより外耳道201を密閉させる必要はない。
 j)基底部12aの抜け防止のために外耳道201との間と接触する部分があれば十分である。
 以上の要件から、基底部12aの最大外径L2は、例えば10mm±2mm程度とされる。
 また、イヤーピース12の耳穴への挿抜方向の全長L3の寸法は、次の要件を考慮して決定される。
 k)外耳道201内の第2カーブC2へ届く距離であること。
 l)外耳道201の入り口から第2カーブC2までの実測値は、10~14mmの範囲であった。
 m)イヤーピース12を耳穴の中に挿入しすぎることは、耳穴に障害を起こすリスクが増える。
 以上の要件から、イヤーピース12の耳穴への挿抜方向の全長L3の寸法は、例えば10mm±2mm程度とされる。
 ここで、図4に示すように、耳(右耳)200の外耳道201は、異物の侵入を防ぐようにS字状に曲がっており、入口に近い方の曲がりを第1カーブC1、奥の方を第2カーブC2と呼称している。
 また、外耳道201の長さは、入口から鼓膜250までの距離は、一般的に成人で約25~30mmである。
 次に、図3を参照して、第1実施形態に係る耳式体温計E1のハウジング10の形状および寸法例について説明する。
 図3に示すように、ハウジング10の右側の側面には、湾曲部150が形成されている。一方、左側の側面は、直線的形状とされている。
 また、ハウジング10の下端側には、耳式体温計E1を耳穴から挿抜する際のツマミ部(突起部)11が形成されている。なお、ツマミ部11の下端には、図1(a)等に示す測定器等への接続用ケーブル13の一部を挟んで保持する溝部11aが形成されている。
 ハウジング10の湾曲部150等の形状および寸法は、外耳道201内の所定位置に当接して、赤外線センサSN1が、鼓膜250からの赤外線を効率的に受け取り可能な状態で安定して保持し得る形状が決定される。
 より具体的には、湾曲部150の側線とイヤーピース12の基底部12aの左側下端部からの平行線との間の距離W1は、例えば約10.2mm程度とされる。
 ツマミ部11の右側端部と湾曲部150の右側端部との距離W2は、距離W1に基づいて例えば約7.8mm以下とされる。
 ハウジング10の上端部と湾曲部150の下端部との距離W3は、距離W1に基づいて例えば約8.3mm以下とされる。
 これにより、耳式体温計E1は、鼓膜250からの赤外線を効率的に受け取り可能な状態で安定して保持される。
 なお、図2に示すように、プローブ本体20の先端部の外周面と、イヤーピース12の先端部12bの内周面との間には、空隙160が設けられている。
 空隙160により、イヤーピース12の先端部12bの内側への変形を行い易くして、イヤーピース12の耳内へのフィット感を向上させることができる。
 また、基底部12a内には空間170が形成され、内側への変形を行い易くして、イヤーピース12の耳内へのフィット感を向上させることができる。
 (第1実施形態の変形例)
 次に、図5を参照して、第1実施形態の変形例に係る耳式体温計E2について説明する。
 なお、第1実施形態の変形例に係る耳式体温計E2の構成について、第1実施形態に係る耳式体温計E1と同様の構成については、同一符号を付して重複した説明は省略する。
 第1実施形態に係る耳式体温計E1と第1実施形態の変形例に係る耳式体温計E2との相違点は、プローブ本体として、内壁190aに金メッキ等の反射材を配した円筒状の導光チューブ190を用いている点である。
 また、第1実施形態の変形例に係る耳式体温計E2では、赤外線センサSN1は、導光チューブ190の後端側に形成される凹部10a内に配置されている。
 これにより、鼓膜250からの赤外線についてノイズの影響を抑制して、より正確な体温測定を行うことができる。
 (耳式体温計の装着状態)
 図6を参照して、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)の耳(右耳)200への装着状態について説明する。
 図6に示すように、耳(右耳)200の外耳道201内に挿入された耳式体温計E1(E2)は、イヤーピース12の先端部12bの外周面が、第2カーブC2付近の外耳道内壁に位置P1で当接する。
 図6に示すように、耳式体温計E1(E2)のハウジング10の左上部の平面部180が、第1カーブC1付近の外耳道201の一部と位置P2で当接する。
 図6に示すように、耳式体温計E1(E2)のハウジング10の右側下部の湾曲部150が、第1カーブC1付近の外耳道201の一部と位置P3で当接する。
 このように、耳式体温計E1(E2)は、耳(右耳)200の外耳道201内において、位置P1~P3の三点で外耳道201の一部と当接することにより、イヤーピース12の中心線D1が鼓膜250側に向いた状態で安定して保持される。
 そして、このような保持状態において、図6に示すように、鼓膜250から発せされる赤外線IRは、イヤーピース12の先端部12bから効率的に入射し、図2または図5に示す赤外線センサSN1によって確実に温度計測が行われる。
 以上のように、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)によれば、鼓膜250からの赤外線IRを効率的に受け取り可能な状態で安定して保持することができる。
 ここで、図7を参照して、比較対象としての一般的なカナル型のイヤホンH1の耳(右耳)200への装着状態について簡単に説明する。
 ハウジング100とイヤーピース101を備えるイヤホンH1は、耳(右耳)200の外耳道201内に挿入された際に、イヤーピース101は、第1カーブC1付近で保持されるに留まる。
 そのため、図7に示すように、イヤホンH1のイヤーピース101の中心線D2は、鼓膜250から大きくずれた方向となる。このような保持状態は、空気の圧縮等により低音を響かせる等の音響上の効果を得ることはできるが、鼓膜250から発せされる赤外線IRを効率的に捉えるのには不向きである。
 よって、イヤホンH1のハウジング100の形状や、一般的なイヤーピース101を耳式体温計に適用した場合には、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)のように、確実な温度計測を行うことはできない。
 (第2実施形態)
 図8を参照して、第2実施形態に係る耳式体温計E3について説明する。
 なお、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)と同様の構成については、同一符号を付して重複した説明は割愛する。
 第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)と、第2実施形態に係る耳式体温計E3との相違点は、イヤーピース12に代えて、形状を変えたイヤーピース12Aを装着している点である。
 より具体的には、イヤーピース12Aの先端部12dは、図8に示すように、図上、左端側より右端側の方が低くなる形状とされている。このような形状により、鼓膜250からの赤外線IRがイヤーピース12Aの先端部12dから入射し易くなり、より正確な温度計測を行うことができる。
 (第3実施形態)
 図9を参照して、第3実施形態に係る耳式体温計について説明する。
 なお、第3実施形態に係る耳式体温計の全体構成は、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)と同様である。
 図9に、第3実施形態に係る耳式体温計に適用されるイヤーピース12Bを示す。
 第3実施形態に係る耳式体温計に適用されるイヤーピース12Bにおいて、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)に適用されるイヤーピース12と同様の構成については、同一符号を付して重複した説明は割愛する。
 イヤーピース12Bは、先端部12bの端面が、保護膜125によって閉塞されている。
 保護膜125は、シリコンゴム等により先端部12bと一体的に形成されている。
 保護膜125の厚さは、例えば0.2mm以下とされる。
 このような保護膜125を設けることにより、イヤーピース12B内での空気の揺らぎによる熱ノイズの影響を抑制して、より正確な体温測定を行うことができる。
 (第4実施形態)
 図10~12を参照して、第4実施形態に係る耳式体温計E4(E5)について説明する。
 ここで、図10(a)は第4実施の形態に係る耳式体温計E4の構成例を示す上面図であり、図10(b)は同右側面図であり、図10(c)は同底面図である。図11は、イヤーピース12を装着した状態を示す右側面図である。図12は、第4実施形態の変形例に係る耳式体温計E5の構成例を示す断面図である。
 なお、第4実施形態に係る耳式体温計E4(E5)において、第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)と同様の構成については、同一符号を付して重複した説明は割愛する。
 第1実施形態に係る耳式体温計E1(E2)と、第4実施形態に係る耳式体温計E4(E5)との相違点は、ハウジング10に、外部音をプローブ本体300側に取り入れる外部音取入孔360を備える点である。
 図10(c)に示すように、第4実施形態では、ハウジング10の底面に3個の外部音取入孔360を穿設している。
 これにより、測温対象者への外部からの指示等を音声で伝達することができる。
 また、第4実施形態に係る耳式体温計E4(E5)は、ハウジング10の上側に、外部音取入孔360から取入れた音をイヤーピース12側に放出する音出孔350を備える。
 また、図11等に示すように、イヤーピース12には、音出孔350から放出された音を耳穴内に放出する放音部120が形成されている。
 これにより、測温対象者への外部からの指示等の音声をより確実に伝達することができる。
 また、図12に示すように、第4実施形態の変形例に係る耳式体温計E5では、ハウジング10内に、合成音声出力装置やマイク等の外部装置(不図示)に接続されて音声を出力する音声出力部(例えば、小型スピーカ)400が設けられている。
 この際に、音声等は、ハウジング10内を矢印D10、D11の方向に出力される。
 これにより、外部装置を介して、測温対象者への指示や警報等を音声出力部400から音声で出力することで、指示等をより明確に伝達することができる。
 以上、本発明の耳式体温計を図示の実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意の構成のものに置き換えることができる。
 例えば、各実施形態では、耳式体温計を測温対象者の右耳に装着する例を示したが、左耳に装着できるように形状を変更してもよい。
 

Claims (8)

  1.  耳式体温計であって、
     測温対象者の耳の鼓膜の温度を非接触で測定するための赤外線センサを有し、前記測温対象者の耳穴に装着されるプローブを備え、
     前記プローブは、
      前記測温対象者の耳穴に挿入されるプローブ本体と、
      前記プローブ本体を支持するハウジングと、
     前記プローブ本体に装着され、前記測温対象者の耳穴内部に当接するインイヤ型のイヤーピースと
     を備え、
     前記イヤーピースは、
      前記プローブ本体と係合可能な係合部を有し、一部が中空の円錐状を呈する基底部と、
      前記基底部の一端に設けられた、前記ハウジングから離間する方向に延設される略円筒状の先端部と
     を備え、
     前記基底部と前記先端部とは、可撓性材料により一体的に形成され、
     前記先端部の外径は、前記基底部の最大外径よりも小さくなるように選定されている
    耳式体温計。
  2.  請求項1に記載の耳式体温計であって、
     前記イヤーピースの前記耳穴への挿抜方向の全長は、外耳道が有するS字状カーブの内の奥側に位置する第2カーブまで届く長さに選定されている
    耳式体温計。
  3.  請求項1または2に記載の耳式体温計であって、
     前記赤外線センサは、前記プローブ本体の先端側に形成される凹部内に配置されている
    耳式体温計。
  4.  請求項1または2に記載の耳式体温計であって、
     前記プローブ本体は、内壁に反射材を配した円筒状の導光チューブを備え、
     前記赤外線センサは、前記導光チューブの後端側に配置されている
    耳式体温計。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の耳式体温計であって、
     前記ハウジングは、外部音を前記プローブ本体側に取り入れる外部音取入孔を備える
    耳式体温計。
  6.  請求項5に記載の耳式体温計であって、
     前記ハウジングは、前記外部音取入孔から取入れた音を前記イヤーピース側に放出する音出孔を備え、
     前記イヤーピースには、前記音出孔から放出された音を前記耳穴内に放出する放音部が形成されている
    耳式体温計。
  7.  請求項5または6に記載の耳式体温計であって、
     前記ハウジング内に設けられた、外部装置に接続されて音声を出力可能な音声出力部を更に備える
    耳式体温計。
  8.  請求項1から7のいずれか1項に記載の耳式体温計であって、
     前記イヤーピースの前記先端部は、保護膜によって閉塞されている
    耳式体温計。
     
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