WO2020218006A1 - 内部温度測定装置および方法 - Google Patents

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internal temperature
sound
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sound wave
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雄次郎 田中
大地 松永
倫子 瀬山
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日本電信電話株式会社
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    • G01K11/24Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using measurement of acoustic effects of the velocity of propagation of sound
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    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
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    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
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    • A61B8/52Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/5215Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of medical diagnostic data
    • A61B8/5223Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of medical diagnostic data for extracting a diagnostic or physiological parameter from medical diagnostic data

Definitions

  • the present invention relates to an internal temperature measuring device and a method for measuring the internal temperature of a subject such as a living body.
  • thermometer for measuring the core body temperature of a subject
  • a heating type thermometer using a heating element has been known.
  • the heating type thermometer has a problem that it consumes a large amount of power and it is difficult to perform continuous measurement over a long period of time.
  • thermometers 1 and 2 As another thermometer for measuring the core body temperature of a subject, a non-heated thermometer having two sets of heat flow detection structures is known (see Non-Patent Documents 1 and 2).
  • the two sets of heat flow detection structures have a structure in which the first temperature sensor and the second temperature sensor are separated by a heat insulating material.
  • the core body temperature of the subject can be calculated from the measured values of the first and second temperature sensors.
  • the thermal resistance inside the subject also differs depending on the location.
  • Such a difference in thermal resistance inside the subject becomes an uncertain factor at the time of measuring the core body temperature, and there is a problem that the accuracy at the time of calculating the core body temperature is deteriorated.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide an internal temperature measuring device and a method capable of improving the measurement accuracy of the internal temperature of a subject.
  • the internal temperature measuring device of the present invention has a sound wave sensor configured to transmit sound waves to a subject and receive the sound waves reflected by the subject, and a sound wave sensor that transmits sound waves and then reflects the sound waves.
  • a sound velocity calculation configured to calculate the sound velocity in the subject based on the time measuring unit configured to measure the elapsed time until the wave is received and the time measured by the time measuring unit. It is characterized by including a unit and an internal temperature derivation unit configured to obtain the internal temperature of the subject based on the sound velocity calculated by the sound velocity calculation unit.
  • one configuration example of the internal temperature measuring device of the present invention further includes a storage unit configured to store in advance the relationship between the sound velocity in the subject and the internal temperature of the subject, and derives the internal temperature.
  • the unit is characterized in that the internal temperature of the subject corresponding to the sound velocity calculated by the sound velocity calculation unit is obtained with reference to the storage unit.
  • the internal temperature measuring device of the present invention further includes a time calculation unit configured to calculate the time required for a sound wave to pass through the subject, and the sound wave sensor is the subject.
  • a part having a plurality of known structures inside the sample is set as a target part for internal temperature measurement, and a sound wave is transmitted to this target part, and the time measuring unit transmits a sound wave from the sound wave sensor and then a plurality of reflections.
  • the elapsed time until the wave is received is measured for each reflected wave, and the time calculation unit measures the path between a plurality of known structures in the subject based on the measurement result of the time measurement unit.
  • the time required to pass is calculated, and the sound wave velocity calculation unit calculates the sound wave velocity in the path between the plurality of structures from the time calculated by the time calculation unit and the known distance between the plurality of structures. Is characterized by calculating.
  • one configuration example of the internal temperature measuring device of the present invention is characterized in that an acoustic matching layer provided between the sound wave sensor and the subject is further provided.
  • the internal temperature measuring method of the present invention includes a first step of transmitting a sound wave to a subject and receiving the sound wave reflected by the subject, and from transmitting the sound wave to receiving the reflected wave. Based on the second step of measuring the elapsed time of the above, the third step of calculating the sound wave velocity in the subject based on the time measured in the second step, and the sound wave velocity calculated in the third step. Based on this, it is characterized by including a fourth step of determining the internal temperature of the subject.
  • the elapsed time from transmitting a sound wave from a sound wave sensor to a subject to receiving a reflected wave is measured, the sound velocity in the subject is calculated based on this time, and based on the sound velocity.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the relationship between the speed of sound in a subject and the temperature in the subject.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the relationship between the speed of sound in a living body and the deep temperature of the living body.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an internal temperature measuring device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an internal temperature measuring method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the waveform of the reflected wave observed by the sound wave sensor in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the operation of the internal temperature measuring device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the waveform of the reflected wave observed in the internal temperature measurement experiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the effect of the internal temperature measuring device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example in which an acoustic matching layer is provided between the sound wave sensor and the subject in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of a computer that realizes the internal temperature measuring device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an internal temperature measuring device according to an embodiment of the present invention.
  • the internal temperature measuring device is necessary for measuring the internal temperature, the sound wave sensor 1 that transmits sound waves to the subject and receives the sound waves reflected by the subject, the calculation unit 2 that calculates the internal temperature of the subject, and the internal temperature. It includes a storage unit 3 for storing various data and measurement results of the internal temperature, and a communication unit 4 for communicating with an external device.
  • the calculation unit 2 is composed of a time measurement unit 20, a time calculation unit 21, a sound velocity calculation unit 22, and an internal temperature derivation unit 23.
  • two or more structures in the subject for example, in the case of a living body, a place having two or more bones is selected as the target site for internal temperature measurement.
  • FIG. 4 the method for measuring the internal temperature of the present invention will be described with reference to the simplest example in which two bones are arranged as structures 11 and 12 in the subject 10 (living body).
  • the reflected waves returning to the sound wave sensor 1 in the above cases (I), (II), and (III) are w1, w2, and w3, respectively, it takes time t1, t2, after the sound wave is transmitted from the sound wave sensor 1. After t3, the reflected waves w1, w2, and w3 are observed by the sound wave sensor 1 (FIG. 5).
  • the solid line 50 in FIG. 5 indicates, for example, the first measurement result, and the broken line 51 indicates, for example, the second measurement result.
  • the path R1 and the path R3 are affected by the temperature of the subject 10, especially the temperature of the surface layer, which has a large influence. Further, when the subject 10 is a living body, the distances L1 and L3 are likely to change due to the flexibility of the living body. On the other hand, if the path R2 between the structure 11 and the structure 12 is set sufficiently deep from the surface layer of the subject 10, it is not affected by the surface layer of the subject 10. Therefore, the speed of sound in the path R2 is selectively obtained from the times t1, t2, and t3.
  • the time tr required for the sound wave to pass through the path R2 is half the time (t1 / 2) required for the round trip of the paths L1 and L3 from the time t3 required for the sound wave to pass through the paths L1, L2 and L3.
  • T2 / 2) can be subtracted to obtain the following.
  • tr t3- (t1 + t2) / 2 ... (4)
  • V2 L2 / tr ⁇ ⁇ ⁇ (5)
  • the temperature near the target site for internal temperature measurement for example, rectal temperature.
  • Esophageal temperature, tympanic membrane temperature, etc. with a probe of a thermometer, etc.
  • the speed of sound near the target site with an ultrasonic probe, etc.
  • the relationship between the speed of sound within 10 and the internal temperature of the subject 10 may be used.
  • the relationship between the speed of sound in the subject 10 and the internal temperature of the subject 10 can be determined. You may want to look it up.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the operation of the internal temperature measuring device of this embodiment.
  • the sound wave sensor 1 transmits a sound wave toward the subject 10 (step S1 in FIG. 6) and receives the reflected wave returned from the subject 10 (step S2 in FIG. 6).
  • the time measuring unit 20 in the calculation unit 2 measures the elapsed time (t1, t2, t3 above) from the transmission of the sound wave from the sound wave sensor 1 to the reception of the plurality of reflected waves for each reflected wave (FIG. 6 steps S3).
  • the elapsed time may be the time when the peak of the reflected wave is obtained after the sound wave is transmitted.
  • the time calculation unit 21 in the calculation unit 2 allows the sound wave to pass through the path R2 between the plurality of known structures 11 and 12 in the subject 10 in the sound wave transmission direction.
  • the time tr required for this is calculated by the equation (4) (step S4 in FIG. 6).
  • the sound velocity calculation unit 22 in the calculation unit 2 calculates the sound velocity V2 in the path R2 between the structures 11 and 12 from the time tr calculated by the time calculation unit 21 and the known distance L2 between the structures 11 and 12. It is calculated by the formula (5) (step S5 in FIG. 6).
  • the internal temperature derivation unit 23 in the calculation unit 2 is calculated by the sound velocity calculation unit 22 with reference to the storage unit 3 that stores the relationship between the sound velocity V in the subject 10 and the internal temperature Tref of the subject 10 in advance.
  • the internal temperature Tref of the subject 10 corresponding to the sound velocity V is obtained (step S6 in FIG. 6).
  • the communication unit 4 transmits the information of the internal temperature Tref of the subject 10 obtained by the internal temperature derivation unit 23 to an external device (for example, a server that collects the measured value of the internal temperature) (step S7 in FIG. 6).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the waveform of the reflected wave observed in the internal temperature measurement experiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the effect of this embodiment.
  • T on the horizontal axis of FIG. 8 indicates the internal temperature of the subject 10 obtained by inserting a thermometer probe into the subject 10, and Tref on the vertical axis indicates the internal temperature measuring device of the present embodiment. The obtained internal temperature of the subject 10 is shown.
  • 80 in FIG. 8 shows the measurement result when the surface temperature of the subject 10 and the internal temperature are the same (for example, at rest of the living body), and 81 shows the internal temperature in a state where the surface temperature of the subject 10 is changing. 82 shows the measurement result when the internal temperature was measured in a state where there was a flow on the surface layer of the subject 10 (for example, a state in which the blood flow of the living body was significantly changed due to exercise or the like). The result is shown.
  • FIG. 8 shows the result of measuring the surface temperature of the subject 10 in a state where the surface temperature and the internal temperature of the subject 10 are the same (for example, at rest of the living body), and 84 shows the result of measuring the surface temperature of the subject 10.
  • the result of measuring the surface temperature of the subject 10 in the state where the temperature is changing is shown.
  • FIG. 8 it can be seen that the internal temperature T of the subject 10 measured by the thermometer and the internal temperature Tref of the subject 10 obtained by the internal temperature measuring device of this embodiment are in good agreement with each other.
  • the surface temperature of the subject 10 is measured by the internal temperature measuring device of this embodiment, it can be seen that the surface temperature of the subject 10 is different from the surface temperature of the subject 10 measured by the thermometer.
  • an acoustic matching layer 13 is provided between the sound wave sensor 1 and the subject 10 as shown in FIG. It may be provided. At this time, it is desirable that the acoustic impedance of the acoustic matching layer 13 is close to that of the subject 10.
  • the subject 10 is a living body, it is preferable to use silicon rubber, resin, or the like as the acoustic matching layer 13 to adjust the acoustic impedance to about 1.5M Rayl.
  • the calculation unit 2 and the storage unit 3 are provided by a computer provided with a CPU (Central Processing Unit), a storage device, and an interface, and a program for controlling these hardware resources. It can be realized.
  • a configuration example of this computer is shown in FIG.
  • the computer includes a CPU 100, a storage device 101, and an interface device (hereinafter, abbreviated as I / F) 102.
  • the sound wave sensor 1 and the communication unit 4 and the like are connected to the I / F 102.
  • a program for realizing the internal temperature measuring method of the present invention is stored in the storage device 101.
  • the CPU 100 executes the process described in this embodiment according to the program stored in the storage device 101.
  • the present invention can be applied to a technique for measuring the internal temperature of a subject such as a living body.
  • 1 ... Sound wave sensor, 2 ... Calculation unit, 3 ... Storage unit, 4 ... Communication unit, 10 ... Subject, 11, 12 ... Structure, 13 ... Acoustic matching layer, 20 ... Time measurement unit, 21 ... Time calculation unit, 22 ... Sound velocity calculation unit, 23 ... Internal temperature derivation unit.

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Abstract

被検体の内部温度の測定精度を向上させる。 内部温度測定装置は、被検体に対して音波を送信し、被検体で反射された音波を受信する音波センサ1と、音波センサ1から音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定する時間測定部20と、時間測定部20によって測定された時間に基づいて、被検体内の音速を算出する音速算出部22と、音速算出部22によって算出された音速に基づいて、被検体の内部温度を求める内部温度導出部23とを備える。

Description

内部温度測定装置および方法
 本発明は、生体等の被検体の内部温度を測定する内部温度測定装置および方法に関するものである。
 従来より、被検体の深部体温を測定する体温計として、発熱体(ヒータ)を用いた加熱型の体温計が知られている。しかしながら、加熱型の体温計では、消費電力が大きく、長時間にわたる連続測定が難しいという課題があった。
 一方、被検体の深部体温を測定する別の体温計として、2組の熱流検出構造体を有する非加熱型の体温計が知られている(非特許文献1、2参照)。この2組の熱流検出構造体は、第1の温度センサと第2の温度センサとを断熱材で隔てた構造をしている。非加熱型の体温計では、断熱材の熱抵抗と被検体の熱抵抗とが既知であれば、第1、第2の温度センサの測定値から被検体の深部体温を算出することができる。
 しかしながら、被検体の組織や組織の形状が場所あるいは生理的な汗や血流変化に応じて異なることから、被検体内部の熱抵抗も場所に応じて異なる。このような被検体内部の熱抵抗の差異が深部体温測定時の不確実因子となり、深部体温算出時の精度を劣化させてしまうという課題があった。
中川慎也、清水正男、濱口剛,"MEMS熱流束センサによるウェアラブル深部体温計の提案",電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌),Vol.135,No.8,p.343-348,2015 Ming Huang,et al.,"A wearable thermometry for core body temperature measurement and its experimental verification",IEEE journal of biomedical and health informatics,Vol.21,No.3,p.708-714,2017
 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、被検体の内部温度の測定精度を向上させることができる内部温度測定装置および方法を提供することを目的とする。
 本発明の内部温度測定装置は、被検体に対して音波を送信し、前記被検体で反射された音波を受信するように構成された音波センサと、前記音波センサから音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定するように構成された時間測定部と、前記時間測定部によって測定された時間に基づいて、前記被検体内の音速を算出するように構成された音速算出部と、前記音速算出部によって算出された音速に基づいて、前記被検体の内部温度を求めるように構成された内部温度導出部とを備えることを特徴とするものである。
 また、本発明の内部温度測定装置の1構成例は、前記被検体内の音速と前記被検体の内部温度との関係を予め記憶するように構成された記憶部をさらに備え、前記内部温度導出部は、前記記憶部を参照して、前記音速算出部によって算出された音速に対応する前記被検体の内部温度を求めることを特徴とするものである。
 また、本発明の内部温度測定装置の1構成例は、前記被検体内を音波が通過するのに要する時間を算出するように構成された時間算出部をさらに備え、前記音波センサは、前記被検体の内部に複数の既知の構造物がある部位を内部温度測定の対象部位として、この対象部位に音波を送信し、前記時間測定部は、前記音波センサから音波を送信してから複数の反射波を受信するまでの経過時間を反射波毎に測定し、前記時間算出部は、前記時間測定部の測定結果に基づいて、前記被検体内の複数の既知の構造物間の経路を音波が通過するのに要する時間を算出し、前記音速算出部は、前記時間算出部によって算出された時間と、前記複数の構造物間の既知の距離とから、前記複数の構造物間の経路における音速を算出することを特徴とするものである。
 また、本発明の内部温度測定装置の1構成例は、前記音波センサと前記被検体との間に設けられた音響整合層をさらに備えることを特徴とするものである。
 また、本発明の内部温度測定方法は、被検体に対して音波を送信し、前記被検体で反射された音波を受信する第1のステップと、音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定する第2のステップと、前記第2のステップで測定した時間に基づいて、前記被検体内の音速を算出する第3のステップと、前記第3のステップで算出した音速に基づいて、前記被検体の内部温度を求める第4のステップとを含むことを特徴とするものである。
 本発明によれば、被検体に対して音波センサから音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定し、この時間に基づいて被検体内の音速を算出し、音速に基づいて被検体の内部温度を求めることにより、被検体内部の熱抵抗の差異に依存せずに被検体の内部温度を推定することが可能となり、被検体の内部温度の測定精度を向上させることができる。
図1は、被検体内の音速と被検体内の温度との関係の1例を示す図である。 図2は、生体内の音速と生体の深部温度との関係の1例を示す図である。 図3は、本発明の実施例に係る内部温度測定装置の構成を示すブロック図である。 図4は、本発明の実施例に係る内部温度測定方法を説明する図である。 図5は、本発明の実施例において音波センサで観測される反射波の波形の1例を示す図である。 図6は、本発明の実施例に係る内部温度測定装置の動作を説明するフローチャートである。 図7は、内部温度の測定実験で観測された反射波の波形の1例を示す図である。 図8は、本発明の実施例に係る内部温度測定装置の効果を説明する図である。 図9は、本発明の実施例において音波センサと被検体との間に音響整合層を設けた例を示す図である。 図10は、本発明の実施例に係る内部温度測定装置を実現するコンピュータの構成例を示すブロック図である。
[発明の原理]
 被検体表面から音波を被検体内に送信すると、被検体内の複数の構造物、例えば骨によって様々な経路で複数回反射されて音波が様々な時間で戻ってくる。この時間を適当に演算することで特定の反射経路を通過するのに要した時間を求めることができる。特定の反射経路を、骨と骨の間など既知の距離の箇所にとることで被検体内の音速を推定することができる。被検体内の音速と被検体内の温度には、例えば図1に示すような関係がある。したがって、図1に示した関係から、特定の反射経路における被検体内の温度を推定することができる。被検体が生体の場合、部位によって異なるが、生体内の音速と生体の深部温度との関係は例えば図2のようになる。
[実施例]
 以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図3は本発明の実施例に係る内部温度測定装置の構成を示すブロック図である。内部温度測定装置は、被検体に対して音波を送信し、被検体で反射された音波を受信する音波センサ1と、被検体の内部温度を求める演算部2と、内部温度の測定に必要な各種データおよび内部温度の測定結果を蓄積する記憶部3と、外部機器と通信するための通信部4とを備えている。演算部2は、時間測定部20と、時間算出部21と、音速算出部22と、内部温度導出部23とから構成される。
 本実施例では、被検体内の2つ以上の構造物、例えば生体の場合には2つ以上の骨がある所を内部温度測定の対象部位に選ぶ。図4に示すように、被検体10(生体)内に2つの骨が構造物11,12として並んでいる最も簡単な例を用いて本発明の内部温度測定方法を説明する。
 被検体10の表面に配置した音波センサ1から被検体10に向けて音波を送信すると、音波の音波センサ1への戻り方には以下の3つのケースがある。
(I)経路R1を通り、構造物11で反射されて経路R1を逆に辿って音波センサ1に戻るケース。
(II)経路R3を通り、構造物12で反射されて経路R3を逆に辿って音波センサ1に戻るケース。
(III)経路R1を通り、構造物11で反射された後に経路R2を通り、構造物12で反射されて経路R3を通って音波センサ1に戻るケース。
 上記の(I)、(II)、(III)の場合の音波センサ1に戻ってくる反射波をそれぞれw1,w2,w3とすると、音波センサ1から音波を送信してから時間t1,t2,t3後に音波センサ1において反射波w1,w2,w3が観測される(図5)。なお、図5の実線50は例えば1回目の測定結果を示し、破線51は例えば2回目の測定結果を示している。
 音波センサ1と構造物11間の経路R1の距離をL1、構造物11と構造物12間の経路R2の距離をL2、音波センサ1と構造物12間の経路R3の距離をL3とし、音速をVとすると時間t1,t2,t3は次式のように与えられる。
 t1=2×L1/V                 ・・・(1)
 t2=2×L3/V                 ・・・(2)
 t3=(L1+L2+L3)/V           ・・・(3)
 しかし、音速Vは温度によって変わるため、経路R1や経路R3では被検体10の温度、特に影響の大きい表層の温度の影響を受ける。また、被検体10が生体の場合、距離L1,L3は生体が有する柔軟性により変化し易い。
 一方、構造物11と構造物12間の経路R2を被検体10の表層から十分深いところにとっておけば、被検体10の表層の影響を受けない。そこで、時間t1,t2,t3から経路R2での音速を選択的に求める。
 ここで、音波が経路R2を通過するのに要する時間trは、音波が経路L1,L2,L3を通過するのに要する時間t3から、経路L1,L3の往復にかかる時間の半分(t1/2,t2/2)を引けばよく次のように求められる。
 tr=t3-(t1+t2)/2           ・・・(4)
 音波が経路R2を通過するのに要する時間trより、経路R2での音速V2は次式のように得られる。
 V2=L2/tr                  ・・・(5)
 図1、図2に示したように、被検体10内の音速と被検体10の内部温度との関係を事前に調べておくことで、音速V2に対応する被検体10の内部温度(深部温度)を求めることができる。
 被検体10内の音速と被検体10の内部温度との関係を調べる際には、例えば被検体10が生体のような複雑なものの場合、内部温度測定の対象部位の近傍の温度(例えば直腸温、食道温、鼓膜温など)を温度計のプローブなどで取得し、また対象部位の近傍の音速を超音波プローブなどで取得し、この結果から得られた音速と温度との関係を、被検体10内の音速と被検体10の内部温度との関係とすればよい。
 また、被検体10と類似の構造・物性の材料を用いる実験、あるいは被検体10に似せた培養組織を用いるEX-VIVOで、被検体10内の音速と被検体10の内部温度との関係を調べるようにしてもよい。
 図6は本実施例の内部温度測定装置の動作を説明するフローチャートである。音波センサ1は、被検体10に向けて音波を送信し(図6ステップS1)、被検体10から戻ってくる反射波を受信する(図6ステップS2)。
 演算部2内の時間測定部20は、音波センサ1から音波を送信してから複数の反射波を受信するまでの経過時間(上記のt1,t2,t3)を反射波毎に測定する(図6ステップS3)。なお、経過時間は、音波を送信してから反射波のピークが得られた時間とすればよい。
 演算部2内の時間算出部21は、時間測定部20の測定結果に基づいて、音波の送信方向にある被検体10内の複数の既知の構造物11,12間の経路R2を音波が通過するのに要する時間trを式(4)により算出する(図6ステップS4)。
 演算部2内の音速算出部22は、時間算出部21によって算出された時間trと、構造物11,12間の既知の距離L2とから、構造物11,12間の経路R2における音速V2を式(5)により算出する(図6ステップS5)。
 演算部2内の内部温度導出部23は、被検体10内の音速Vと被検体10の内部温度Trefとの関係を予め記憶している記憶部3を参照し、音速算出部22によって算出された音速Vに対応する被検体10の内部温度Trefを求める(図6ステップS6)。
 通信部4は、内部温度導出部23によって得られた被検体10の内部温度Trefの情報を外部機器(例えば内部温度の測定値を収集するサーバ)に送信する(図6ステップS7)。
 図7は内部温度の測定実験で観測された反射波の波形の1例を示す図である。図8は本実施例の効果を説明する図である。図8の横軸のTは例えば被検体10内に温度計のプローブを挿入することで求めた被検体10の内部温度を示しており、縦軸のTrefは本実施例の内部温度測定装置によって求めた被検体10の内部温度を示している。
 図8の80は被検体10の表面温度と内部温度とが同じとき(例えば生体の安静時)の測定結果を示しており、81は被検体10の表面温度が変化している状態で内部温度を測定したときの測定結果を示しており、82は被検体10の表層で流れがある状態(例えば運動などにより生体の血流が大きく変化している状態)で内部温度を測定したときの測定結果を示している。
 また、図8の83は被検体10の表面温度と内部温度とが同じ状態(例えば生体の安静時)で被検体10の表面温度を測定した結果を示しており、84は被検体10の表面温度が変化している状態で被検体10の表面温度を測定した結果を示している。
 図8によれば、温度計で測定した被検体10の内部温度Tと本実施例の内部温度測定装置によって求めた被検体10の内部温度Trefとが良く一致していることが分かる。
 また、本実施例の内部温度測定装置で被検体10の表面温度を測定すると、温度計で測定した被検体10の表面温度とずれが生じることが分かる。
 本実施例において、被検体10の測定したい部位が音波センサ1に近く十分な波数が与えられない場合は、図9に示すように音波センサ1と被検体10との間に音響整合層13を設けるようにしてもよい。このとき、音響整合層13の音響インピーダンスは、被検体10に近いものが望ましい。具体的には、被検体10を生体とする場合、音響整合層13としてシリコンゴムや樹脂などを用いて、音響インピーダンスをおよそ1.5MRaylに調節するとよい。
 本実施例で説明した内部温度測定装置のうち、演算部2と記憶部3とは、CPU(Central Processing Unit)、記憶装置及びインタフェースを備えたコンピュータと、これらのハードウェア資源を制御するプログラムによって実現することができる。このコンピュータの構成例を図10に示す。コンピュータは、CPU100と、記憶装置101と、インターフェース装置(以下、I/Fと略する)102とを備えている。I/F102には、音波センサ1と通信部4等が接続される。このようなコンピュータにおいて、本発明の内部温度測定方法を実現させるためのプログラムは記憶装置101に格納される。CPU100は、記憶装置101に格納されたプログラムに従って本実施例で説明した処理を実行する。
 本発明は、生体等の被検体の内部温度を測定する技術に適用することができる。
 1…音波センサ、2…演算部、3…記憶部、4…通信部、10…被検体、11,12…構造物、13…音響整合層、20…時間測定部、21…時間算出部、22…音速算出部、23…内部温度導出部。

Claims (7)

  1.  被検体に対して音波を送信し、前記被検体で反射された音波を受信するように構成された音波センサと、
     前記音波センサから音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定するように構成された時間測定部と、
     前記時間測定部によって測定された時間に基づいて、前記被検体内の音速を算出するように構成された音速算出部と、
     前記音速算出部によって算出された音速に基づいて、前記被検体の内部温度を求めるように構成された内部温度導出部とを備えることを特徴とする内部温度測定装置。
  2.  請求項1記載の内部温度測定装置において、
     前記被検体内の音速と前記被検体の内部温度との関係を予め記憶するように構成された記憶部をさらに備え、
     前記内部温度導出部は、前記記憶部を参照して、前記音速算出部によって算出された音速に対応する前記被検体の内部温度を求めることを特徴とする内部温度測定装置。
  3.  請求項1または2記載の内部温度測定装置において、
     前記被検体内を音波が通過するのに要する時間を算出するように構成された時間算出部をさらに備え、
     前記音波センサは、前記被検体の内部に複数の既知の構造物がある部位を内部温度測定の対象部位として、この対象部位に音波を送信し、
     前記時間測定部は、前記音波センサから音波を送信してから複数の反射波を受信するまでの経過時間を反射波毎に測定し、
     前記時間算出部は、前記時間測定部の測定結果に基づいて、前記被検体内の複数の既知の構造物間の経路を音波が通過するのに要する時間を算出し、
     前記音速算出部は、前記時間算出部によって算出された時間と、前記複数の構造物間の既知の距離とから、前記複数の構造物間の経路における音速を算出することを特徴とする内部温度測定装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれか1項に記載の内部温度測定装置において、
     前記音波センサと前記被検体との間に設けられた音響整合層をさらに備えることを特徴とする内部温度測定装置。
  5.  被検体に対して音波を送信し、前記被検体で反射された音波を受信する第1のステップと、
     音波を送信してから反射波を受信するまでの経過時間を測定する第2のステップと、
     前記第2のステップで測定した時間に基づいて、前記被検体内の音速を算出する第3のステップと、
     前記第3のステップで算出した音速に基づいて、前記被検体の内部温度を求める第4のステップとを含むことを特徴とする内部温度測定方法。
  6.  請求項5記載の内部温度測定方法において、
     前記第4のステップは、前記被検体内の音速と前記被検体の内部温度との関係を予め記憶する記憶部を参照し、前記第3のステップで算出した音速に対応する前記被検体の内部温度を求めることを特徴とする内部温度測定方法。
  7.  請求項5または6記載の内部温度測定方法において、
     前記第2のステップと前記第3のステップの間において、前記被検体内を音波が通過するのに要する時間を算出する第5のステップをさらに含み、
     前記第1のステップは、前記被検体の内部に複数の既知の構造物がある部位を内部温度測定の対象部位として、この対象部位に音波を送信するステップを含み、
     前記第2のステップは、前記音波センサから音波を送信してから複数の反射波を受信するまでの経過時間を反射波毎に測定するステップを含み、
     前記第5のステップは、前記第2のステップの測定結果に基づいて、前記被検体内の複数の既知の構造物間の経路を音波が通過するのに要する時間を算出するステップを含み、
     前記第3のステップは、前記第5のステップで算出した時間と、前記複数の構造物間の既知の距離とから、前記複数の構造物間の経路における音速を算出するステップを含むことを特徴とする内部温度測定方法。
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