WO2022014284A1 - 診療装置 - Google Patents

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WO2022014284A1
WO2022014284A1 PCT/JP2021/023787 JP2021023787W WO2022014284A1 WO 2022014284 A1 WO2022014284 A1 WO 2022014284A1 JP 2021023787 W JP2021023787 W JP 2021023787W WO 2022014284 A1 WO2022014284 A1 WO 2022014284A1
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WO
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ultraviolet
medical
far
wave
patient
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/023787
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English (en)
French (fr)
Inventor
通三 山中
恒夫 川原
Original Assignee
株式会社吉田製作所
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Application filed by 株式会社吉田製作所 filed Critical 株式会社吉田製作所
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/30Devices for illuminating a surgical field, the devices having an interrelation with other surgical devices or with a surgical procedure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C19/00Dental auxiliary appliances
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G13/00Operating tables; Auxiliary appliances therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
    • A61G15/00Operating chairs; Dental chairs; Accessories specially adapted therefor, e.g. work stands
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light

Definitions

  • the present invention relates to a medical device provided with a medical surgical light that illuminates the affected area of a patient.
  • Patent Document 1 a surgical light that illuminates the affected area of a patient has been used.
  • the surgical light for medical use is equipped with a germicidal lamp that kills viruses and bacteria (see, for example, Patent Document 2).
  • the shadowless lamp described in Patent Document 2 has a germicidal lamp (10) installed behind the reflection mirror (2) of the shadowless lamp (3).
  • a germicidal lamp (10) installed behind the reflection mirror (2) of the shadowless lamp (3).
  • germs floating near the ceiling are sterilized by illuminating the ceiling with a germicidal lamp (10).
  • the direction of the surgical light (1) is reversed upward and the germicidal lamp (10) is turned downward to sterilize the bacteria adhering to the floor surface and the like.
  • Patent Document 2 sterilizes by illuminating the ceiling during daytime medical care and sterilizes by illuminating the floor surface during nighttime leave, so that it is scattered from the infected patient under treatment. It was not possible to sterilize the scattered matter adhering to the medical equipment.
  • An object of the present invention is to provide a medical treatment device capable of sterilizing.
  • the present invention is a medical device having a medical chair and a surgical light, and the wavelength is any of 190 nm to 230 nm, or any of the above wavelengths.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means including the above-mentioned far-ultraviolet C-wave generating means is characterized in that the far-ultraviolet C-wave generating means is provided integrally with the medical surgical light or in the vicinity of the medical medical light. do.
  • the present invention it is possible to provide a medical device capable of sterilizing scattered substances scattered from an infected patient under treatment or scattered substances adhering to medical instruments before and after treatment.
  • FIG. 5A is a sectional view taken along line VV of FIG. 5A. It is explanatory drawing which shows the far ultraviolet C wave light distribution pattern (irradiation field) and the light distribution pattern (irradiation field) of illumination light.
  • FIG. 1 It is a perspective view of the dental treatment unit which shows the state when the irradiation field of the surgical light is positioned in the oral cavity region of a predetermined patient at the time of examination. It is explanatory drawing which shows the light distribution pattern (irradiation field) of the far ultraviolet C wave at the time of sterilizing a medical instrument, and the light distribution pattern (irradiation field) of illumination light.
  • A is a timing chart of the normal medical care mode (normal lighting)
  • (b) is a timing chart when the thermo camera detects that the predetermined body temperature has been exceeded
  • (c) is a far ultraviolet C wave medical care mode (normal lighting +). It is a timing chart of (far ultraviolet C wave irradiation).
  • (A) is a timing chart of far-ultraviolet C-wave medical treatment mode (normal lighting + far-ultraviolet C-wave irradiation),
  • (b) is a timing chart of a patient detection sensor, and
  • (c) is a medical equipment sterilization mode (far-ultraviolet C-wave irradiation). It is a timing chart of. It is a figure which shows the 1st modification of the medical treatment apparatus which concerns on embodiment of this invention, and is the schematic diagram which shows the structure of the far ultraviolet C wave generation means. It is a figure which shows the 2nd modification of the medical treatment apparatus which concerns on embodiment of this invention, and is the schematic perspective view which shows the medical care shadowless lamp.
  • FIGS. 1 to 9B For convenience, the front / rear, left / right, and up / down are based on the direction in which the medical surgical light 2 shown in FIG. 1 is facing as the front (front). Further, in the following description, those having the same configuration are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
  • the medical device S shown in FIG. 1 is a device used for diagnosing and treating medical treatment such as dentistry, otolaryngology, and ophthalmology.
  • the medical treatment device S is mainly used for medical treatment in which, for example, the nose, eyes, oral cavity Ma (see FIG. 6) and the like are used as medical treatment sites.
  • the medical device S has at least a medical chair 11 on which the patient M (see FIG. 6) sits, and a medical surgical light 2 for brightly illuminating the oral cavity Ma of the patient M.
  • the medical device S may be any device that performs medical diagnosis and treatment, and its intended use, installation location, and the like are not particularly limited.
  • a case where the inside of the oral cavity Ma (see FIG. 6) of the patient M is treated by the dental medical treatment device 100 provided with the medical care shadowless lamp 2 will be described as an example.
  • the dental medical treatment device 100 includes a dental treatment unit 1 and a smartphone 6.
  • the smartphone 6 has a function as a mode switching means 61 that can switch between a normal medical care mode, which is described later, a far-ultraviolet C-wave medical care mode, and a medical device sterilization mode.
  • the dental treatment unit 1 was attached to the medical chair 11, the examination table 10, the support column 12 erected on the examination table 10, the arm 13 pivotally supported on the upper part of the support column 12, and the tip of the arm 13. Medical shadowless lamp 2, doctor table 5, doctor instrument hanger 15, assistant instrument hanger 16, mode switching means 26, 51, 61, thermo camera 27, patient detection sensor 14 , 28, a display unit 25, and a display device (not shown).
  • the dental treatment unit 1 may have an examination table 10, a support column 12, an arm 13, a medical shadowless lamp 2, and a doctor table 5, and the type, type, and the like are not particularly limited.
  • the examination table 10 may have a support column 12, and the shape, structure, and the like are not particularly limited.
  • the medical chair 11 is a medical chair on which the patient M (see FIG. 6) sits at the time of medical treatment.
  • the medical chair 11 includes a base portion 11a as a base, a seat portion 11b on which the patient M sits, a backrest 11c that supports the back of the patient M and holds the patient M in a predetermined medical position, and a head of the patient M. It has a headrest 11d that supports the portion and an armrest 11e that supports the elbow of the patient M (see FIG. 6).
  • the base portion 11a is provided with an examination table 10, a doctor table 5, a doctor instrument hanger 15, and an assistant instrument hanger 16.
  • the seat portion 11b or the backrest 11c is provided with a patient detection sensor 14 for detecting the presence or absence of the patient M (see FIG. 6).
  • the patient detection sensors 14 and 28 shown in FIGS. 1 or 2 are sensors for detecting the presence or absence of the patient M.
  • the patient detection sensor 14 shown in FIG. 1 is a pressure sensor that detects a pressing force when the patient M sits on the medical chair 11 and the medical chair 11 or the headrest 11d is pushed by the weight of the patient M, or the weight of the patient M. It consists of a seating switch or the like that is pressed and turned on.
  • the patient detection sensor 28 shown in FIG. 2 is provided in the surgical light 2 for medical treatment, and includes a sensor that detects human infrared rays emitted by the patient M, a light reflection type sensor, and the like. As shown in FIG. 1, the patient detection sensor 14 is provided on the seat portion 11b or the backrest 11c of the medical treatment chair 11. As shown in FIG. 2, the patient detection sensor 28 is provided in the medical surgical light 2.
  • the pillar 12 is a pillar member that rotatably supports the base end portion of the arm 13.
  • the support column 12 is formed of, for example, a cylindrical metal member through which a harness (not shown) for electrically connecting a power supply or the like and a surgical light 2 is inserted.
  • a base end portion of the arm 13 is rotatably installed on the upper portion of the support column 12.
  • the arm 13 is arranged so as to extend from the support column 12 to the surgical light 2, and by applying a predetermined force (arbitrary force in a preset rotation direction) in the moving direction, the medical light 2 is used. It consists of a balance arm having a supporting force that elastically supports it so that it can move up, down, front, back, left, and right.
  • the arm 13 is composed of an articulated arm having a plurality of joints.
  • the arm 13 includes a first arm 13a pivotally supported by the support column 12, a second arm 13b arranged on the tip end side of the first arm 13a, and a harness wired in the first arm 13a and the second arm 13b. (Not shown), a joint portion 13c provided between the first arm 13a and the second arm 13b, and a connection portion 13d provided at the tip of the second arm 13b.
  • the configuration of the arm 13 and the like may be changed as appropriate.
  • the surgical light 2 is a lighting device for brightly illuminating a subject such as the oral cavity Ma, the tooth to be inspected (tooth), and the root canal of the patient M (see FIG. 6).
  • the medical shadowless lamp 2 includes a housing 21, a joint portion 22, left and right grip portions 23, a reflection mirror 24, a display portion 25, a mode switching means 26, and a thermo camera. 27, a patient detection sensor 28, an irradiation switch 29, a plurality of (for example, four) lighting light sources 3, and a far-ultraviolet C wave generating means 4.
  • the surgical light 2 has three modes: a normal medical treatment mode, a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, and a medical equipment sterilization mode.
  • the normal medical care mode is a mode in which only the normal lighting irradiation by the lighting light source 3 is performed on the patient M (see FIG. 6) and the like at the time of the normal medical care.
  • ⁇ Far UV C wave medical treatment mode> In the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, the patient M (see FIG. 6) who is infected or suspected of being infected is irradiated with normal illumination by the illumination light source 3, and at the same time as the normal illumination irradiation, the far-ultraviolet C-wave generation means 4 is used. This is a mode in which far-ultraviolet C-wave irradiation is performed.
  • the dental medical treatment device 100 has a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, and particularly in the case of a patient M suspected of being infected with a virus or a bacterium, irradiation of a far-ultraviolet C-wave that is harmless to the human body during medical treatment. Therefore, it is possible to prevent the surgeon and the assistant from being infected.
  • the medical instrument sterilization mode is a mode in which only far-ultraviolet C-wave irradiation is performed on a desired medical instrument or the like of the medical device S provided with the medical surgical light 2 before and after the medical treatment. Therefore, the dental medical treatment device 100 can sterilize and disinfect the medical equipment to which the scattered matter from the patient M may adhere before and after the medical treatment, so that the surgeon, the assistant, and other patients can be sterilized. It is possible to prevent infection with M (see FIG. 8).
  • the mode switching means 26 is set to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, and the sterilization position is visually confirmed in the irradiation field P1 of the illumination light of the illumination light source 3, and then the medical treatment is performed. It is preferable to switch to the instrument sterilization mode to sterilize the medical instrument.
  • the medical instruments include the headrest 11d of the medical chair 11 shown in FIG. 1, the backrest 11c, the armrest 11e, the instrument hanger 15 for the doctor used by the surgeon, and the assistant used by the assistant. It includes an instrument hanger 16, a doctor table 5 (medical treatment table), an operation panel 54, an operation switch (not shown), and the like.
  • the housing 21 is the case body of the surgical light 2 for medical treatment.
  • the housing 21 is substantially bowl-shaped.
  • a reflection mirror 24, a light source for lighting 3, and a far-ultraviolet C wave generating means 4 are provided on the front surface of the housing 21.
  • a joint portion 22 is provided at the rear portion of the housing 21. Gripping portions 23 are projected on the left and right side surfaces of the housing 21.
  • the housing 21 is provided with an electrical connection portion (not shown) having a large number of connection terminals.
  • the joint portion 22 is a connecting member constituting a universal joint that rotatably connects the housing 21 to the connecting portion 13d of the arm 13 in the vertical and horizontal directions.
  • the base end of the joint portion 22 is connected to the connection portion 13d, and the tip end portion is connected to the left and right of the rear surface of the housing 21. Therefore, the lighting light source 3 and the far-ultraviolet C wave generating means 4 arranged on the front surface of the housing 21 can freely change the irradiation direction.
  • the grip portion 23 is used when irradiating the lighting light source 3 or the far-ultraviolet C wave generating means 4, the housing 21 is attached to and detached from the arm 13, and the orientation of the housing 21 is adjusted. It is a member that becomes a handle when doing so.
  • the grip portion 23 is composed of a substantially rod-shaped member formed in a substantially U shape.
  • a display unit 25 is attached to the upper side of the grip portion 23 on the right side.
  • a mode switching means 26 is attached to the lower side of the grip portion 23 on the right side.
  • a thermo camera 27 and a patient detection sensor 28 are attached to the lower side of the grip portion 23 on the left side.
  • the mode switching means 26, 51, 61 are changeover switches (mode selection switches) for switching the mode of the surgical light 2 to a normal medical care mode, a far-ultraviolet C-wave medical care mode, and a medical device sterilization mode. That is, the mode switching means 26, 51, 61 are the normal medical care mode used when the patient M (see FIG. 6) is a healthy person, and the far-ultraviolet C wave used when the patient M is suspected of having a virus infection. It has a medical treatment mode and a medical equipment sterilization mode for sterilizing medical equipment. Therefore, the mode switching means 26, 51, 61 can select whether or not to irradiate the far ultraviolet C wave when the medical surgical light 2 is used.
  • the three mode switching means 26, 51, 61 may be at least one, and may be any one or a plurality.
  • the mode switching means 26, 51, 61 have a predetermined body temperature (a body temperature in which the body temperature of the patient M is higher than normal temperature) in which the body temperature of the patient M (see FIG. 6) is preset by the thermo camera 27.
  • a body temperature in which the body temperature of the patient M is higher than normal temperature in which the body temperature of the patient M (see FIG. 6) is preset by the thermo camera 27.
  • the far-ultraviolet C wave is automatically changed from the normal medical care mode by the drive signal from the control device (not shown) based on the detection signal from the thermo camera 27. It is configured to switch to medical care mode.
  • the mode switching means 26, 51, 61 can automatically discriminate between the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode and the medical instrument sterilization mode, and can detect the patient even in the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode. If the sensors 14 and 33 do not detect the patient M (see FIG. 6), after the lapse of a predetermined time t1 set in advance, the mode is switched to the medical instrument sterilization mode and the set far-ultraviolet C wave is irradiated t2 for a predetermined time.
  • the mode switching means 26 includes a changeover switch provided at the lower end of the grip portion 23 of the medical surgical light 2.
  • the switching mechanism of the mode switching means 26 is not particularly limited, and may be, for example, a rotary system or a momentary system.
  • the mode switching means 26 is a momentary method, it is turned on only when the switch button of the mode switching means 26 is pressed, and automatically returns (returns to the OFF state) when the switch button is released. It is desirable to provide display units 25 and 55 on the surgical light 2 or the doctor table 5 so that it can be known whether the mode is set and to provide a display function for displaying the mode.
  • ⁇ Automatic mode discrimination function> A mode for switching between a normal medical treatment mode and a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode according to the body temperature of the patient M as shown in FIG. 9A, and a mode for switching between a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode and a medical instrument sterilization mode according to the detection of the patient M as shown in FIG. 9B.
  • the automatic discrimination function of It is desirable to display the status of the mode.
  • the display units 25 and 55 display the normal medical care mode, and when the switch of the mode switching means 26, 51, 61 is pressed once, the far ultraviolet C wave medical care mode is displayed. It switches to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, and when it is pressed once more, it switches to the medical equipment sterilization mode and displays the medical equipment sterilization mode.
  • the mode display may be changed in display name, or may be displayed in colors or symbols instead of characters.
  • the mode is switched to the far ultraviolet C wave medical treatment mode and is far from the display units 25 and 55. It is displayed as an ultraviolet C wave medical treatment mode.
  • the mode is switched to the medical equipment sterilization mode after a predetermined time t1, and the display units 25 and 55 indicate the medical equipment sterilization mode. .. At this time, the surgical light 2 is lit during the predetermined time t1.
  • the surgical light 2 While the surgical light 2 is lit, we want to sterilize the invisible far-ultraviolet C-wave irradiation field P2 by positioning the irradiation field P1 of the medical light 2 on the medical equipment that we want to sterilize.
  • the medical device can be irradiated (see FIG. 8). After that, during the preset time t2, the far ultraviolet C wave generating means 4 irradiates the far ultraviolet C wave and automatically stops the irradiation.
  • the display units 25 and 55 display the normal medical care mode and switch to the normal medical care mode, or the body temperature of the patient M exceeds the predetermined body temperature. In this case, the display units 25 and 55 may display the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode and switch to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode.
  • the normal medical mode when the new patient M is seated in the medical chair 11 so that the patient M does not sit in the medical chair 11, the normal medical mode may be set.
  • a reset switch (not shown) for moving the medical care chair 11 to the lowest position so that the patient M can easily introduce or leave the medical care chair 11 at the time of introducing or leaving the patient is the medical care chair 11.
  • doctor table 5 When the reset switch is pressed in conjunction with this reset switch, the normal medical care mode may be set. Further, when the power of the dental medical care apparatus 100 is turned on, the normal medical care mode may be set.
  • the mode switching means 51 includes a touch switch provided on the operation panel 54 of the doctor table 5.
  • the mode switching means 61 is provided on the operation screen of the smartphone 6.
  • thermo camera 27 detects and visualizes the infrared radiant energy emitted from the patient M (see FIG. 6), which is the object to be imaged, and performs temperature measurement, temperature measurement, and image display of the temperature distribution on the display units 25 and 55. It is an infrared camera device. Therefore, the thermo camera 27 can detect the fever without contact and helps prevent the risk of secondary infection of the operator.
  • the display units 25 and 55 display which of the three modes of the medical care shadowless lamp 2 is the normal medical care mode, the far ultraviolet C wave medical care mode, and the medical care instrument sterilization mode. It is a display to be used.
  • the display units 25 and 55 include, for example, a liquid crystal display device or an LED display device.
  • the irradiation switch 29 is a switch for turning on / off the medical shadowless lamp 2.
  • the irradiation switch 29 is installed, for example, on the lower surface of the central portion of the housing 21.
  • the irradiation switch 29 is composed of a non-contact switch (proximity sensor) that controls the drive of the lighting light source 3 (including irradiation of far ultraviolet C wave) by holding a hand over it.
  • the irradiation switch 29 may be a mechanical toggle switch. Further, the irradiation switch 29 may be a switch that is turned on and off by an operation from the operation panel 54 of the doctor table 5.
  • a diffuser plate for a reflection mirror is installed behind a lamp or an LED, and a desired irradiation field (light pattern) is provided around the subject so as to prevent shadows as a surface light source.
  • the illumination light source 3 is rotatably attached to a support portion via a support (not shown) by a rotation mechanism. Therefore, the lighting position illuminated by the illumination light source 3 can be freely adjusted.
  • white light having a color temperature of 3600 ° K to 6000 ° K (Kelvin temperature) is generally used.
  • the lighting light source 3 When the lighting light source 3 is integrally configured with the far-ultraviolet C-wave generating means 4 in the medical shadowless lamp 2, the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is provided in the center of the normal lighting and the patient is used by the direct condensing means. Irradiate M (see FIG. 6).
  • the lighting light source 3 may be a shadowless lamp, and is a well-known shadowless lamp in which a plurality of LEDs are provided so as not to cause shadows, and an irradiation field-shaped slit and a lens are arranged in front of the light source 3 to provide an irradiation field. It may be a light.
  • the far ultraviolet C wave generating means 4 is a device that generates a far ultraviolet C wave having a wavelength of any of 190 nm to 230 nm, or including any of the above wavelengths.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is integrally provided with a medical shadowless lamp 2 having a lighting light source 3. Therefore, the far-ultraviolet C-wave generating means 4 does not allow the cells of the skin to permeate the scattered matter from the infected patient M (see FIG. 6) during the treatment or the scattered matter adhering to the medical equipment before and after the treatment. It becomes possible to sterilize using far-ultraviolet C waves that are harmless to the human body.
  • Excimer lamp 41 and ultraviolet LED are examples of light emitting sources that emit light in the wavelength range of the far-ultraviolet C-wave generating means 4, and an example of the case where the excimer lamp 41 is used will be described below.
  • the irradiation field P1 (light irradiation pattern) of the surgical light 2 (see FIG. 2) is applied to the oral region of the predetermined patient M at the time of examination.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 has an irradiation field P2 capable of irradiating at least the oral cavity Ma and the nasal hole Mb of the patient M, which is the source of the scattered matter, with the far-ultraviolet C-wave.
  • the irradiation field P1 has a rectangular irradiation pattern of a predetermined size when positioned so as to cover the entire oral region of the patient M, and at this time, the distance between the illumination light source 3 and the oral region. Is predetermined to be L1. Further, the irradiation field P2 of the far ultraviolet C wave generating means 4 has a distance of L1 from the lighting light source 3 to the oral cavity region, and when the irradiation field P1 is positioned at a position capable of covering the entire oral cavity of the patient M, the patient. It is adjusted in advance so that the oral cavity Ma and the nasal hole Mb of M can be irradiated with a far-ultraviolet C wave and the irradiation angle is set.
  • the far-ultraviolet C wave generating means 4 includes an AC power supply AC, an excimer lamp 41, a guide mask 42, a bandpass filter 43, and a cone 44.
  • the excimer lamp 41 is, for example, an ArF (argon / fluorine) excimer lamp when the wavelength is 193 nm, a KrBr (krypton / bromine) excimer lamp when the wavelength is 207 nm, and a KrCl (krypton / chlorine) excimer lamp when the wavelength is 222 nm.
  • ArF argon / fluorine
  • KrBr krypton / bromine
  • KrCl krypton / chlorine
  • An excimer lamp 41 capable of irradiating a wavelength range or an ultraviolet LED is used as the far ultraviolet C wave generating means 4.
  • the excimer lamp 41 includes a double dielectric type (rectangular type) excimer lamp 41A shown in FIG. 4A and a single dielectric type (cylindrical type) excimer lamp 41B shown in FIGS. 5A and 5B. To use.
  • the double dielectric type excimer lamp 41A includes a metal electrode 41Aa, a dielectric 41Ab, a discharge space 41Ac in which discharge plasma is generated, a dielectric 41Ad, and a metal mesh electrode 41Ae in this order from the upper side. Is configured to emit light irradiation 41Af.
  • the two dielectrics 41Ab and 41Ad are made of plate-shaped quartz glass arranged in parallel with respect to the discharge space 41Ac.
  • the discharge space 41Ac is filled with a discharge gas.
  • a far ultraviolet C wave can be emitted by using a mixed gas of a rare gas and a halogen gas.
  • Noble gases include ArF (193 nm), KrBr (207 nm), and KrCl (222 nm).
  • the noble gas that kills the new coronavirus in the shortest time has a strong relative intensity of KrCl (krypton / chlorine) excimer lamp having a wavelength of 222 nm and is most preferable.
  • the metal electrode 41Aa is arranged above the dielectric 41Ab.
  • a high frequency and a high voltage (several Hz to several MHz, several kV) are applied between the electrodes of the metal electrode 41Aa and the metal mesh electrode 41Ae. With the application of this voltage, positive and negative potentials are dielectriced on the surface of the dielectrics 41Ab and 41Ad on the discharge space 41Ac side, and when the surface potential difference reaches the discharge breakdown voltage, the discharge is performed in the discharge space 41Ac. , Discharge plasma is generated. Then, the excimer lamp 41A emits excimer light due to the collision between the electrons at the time of discharge and the enclosed gas molecules.
  • the single dielectric type excimer lamp 41B includes a derivative 41Ba, an external electrode 41Bb, an internal electrode 41Bc, and a discharge space 41Bd, and emits light irradiation 41Be. ..
  • the derivative 41Ba is made of cylindrical quartz glass.
  • the external electrode 41Bb is composed of a rod-shaped electrode provided on the outer surface of the derivative 41Ba.
  • the internal electrode 41Bc is composed of a rod-shaped electrode arranged on the center line of the derivative 41Ba.
  • the discharge space 41Bd is a space in the cylindrical derivative 41Ba. A gas body is injected into the discharge space 41Bd to generate discharge plasma. When a low applied voltage is applied between the internal electrode 41Bc in the discharge space 41Bd and the external electrode 41Bb outside the derivative 41Ba, which is a discharge tube, discharge plasma is generated inside the derivative 41Ba and outside the derivative 41Ba. A far-ultraviolet C wave is emitted from the light.
  • the guide mask 42 is a member for determining the irradiation pattern shape.
  • the bandpass filter 43 is, for example, a filter that allows only far-ultraviolet C waves having a wavelength of 222 nm to pass when the noble gas is KrCl (krypton / chlorine).
  • the cone 44 is a cylindrical member for suppressing the spread of irradiation of far ultraviolet C wave.
  • the inner wall of the cone 44 is coated with an ultraviolet reflective film that reflects the far ultraviolet C wave so that the energy of the far ultraviolet C wave that irradiates the patient M (see FIG. 6) and the like can be efficiently transmitted.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 uses, for example, a bandpass filter 43 as described above in the characteristics of KrCl (crypton-chlorine) as the noble gas in the graph (FIG. 4B) showing the relative intensity of the far-ultraviolet C wave. It may be used to pass only a specific wavelength of 222 nm, which is the peak wavelength, or a bandpass filter 43 may be used so as not to pass a wavelength exceeding 230 nm. In this case, the far-ultraviolet C-wave generating means 4 for passing the far-ultraviolet C-wave in a specific range of approximately 215 nm ⁇ 230 nm can also be used.
  • the far-ultraviolet C wave generating means 4 generates only a specific wavelength in the wavelength range of 190 nm to 230 nm by selecting a rare gas and extracting a passing region of the wavelength of the bandpass filter 43. Alternatively, it may generate a wavelength in a specific range having a wavelength of 190 nm to 230 nm.
  • the far-ultraviolet C-wave irradiation unit may reflect the far-ultraviolet C-wave on the reflection mirror 24 coated with the ultraviolet-reflecting film to irradiate the patient M (see FIG. 6). Further, the irradiation unit of the far-ultraviolet C wave may not reflect the far-ultraviolet C wave, but may be focused by using a quartz lens capable of transmitting ultraviolet rays and directly irradiated to the patient M. Further, the irradiation unit of the far ultraviolet C wave may be irradiated by narrowing the irradiation field by using the cone 44 without providing the lens. Furthermore, the inner surface of the cone 44 may be subjected to non-reflection treatment such as electroless nickel plating to suppress diffuse reflection in the cone 44 and enhance the directivity of the irradiation field P2 of the far ultraviolet C wave.
  • non-reflection treatment such as electroless nickel plating to suppress diffuse reflection in the cone 44 and enhance the directivity of the
  • the doctor table 5 includes the mode switching means 51, the notification means 52, the irradiation time setting means 53, the operation panel 54, and the display unit 55.
  • the doctor table 5 is provided on the base portion 11a of the medical treatment chair 11 and is arranged in the vicinity of the doctor instrument hanger 15 and the medical treatment chair 11.
  • the notification means 52 is a notification device for notifying the operator or the like when the body temperature of the patient M (see FIG. 6) exceeds a preset predetermined body temperature.
  • the notification means 52 may be any as long as it can be felt by the five senses of the operator (operator) by sound, voice, warning light display, warning display on the display screen, etc., and its structure and notification method are not particularly limited.
  • the irradiation time setting means 53 is an input device for setting the time for irradiating the far ultraviolet C wave.
  • the time setting by the irradiation time setting means 53 is a method of selecting an arbitrary set time from a plurality of set times preset in the operation panel 54 of the doctor table 5, or a method of inputting a digital time by an operation key. ..
  • the operation panel 54 is a liquid crystal panel unit having a plurality of touch switches (not shown) that perform operations for setting the irradiation time of the irradiation time setting means 53.
  • the operation panel 54 is electrically connected to a control device (not shown) built in the doctor table 5, and an operation signal of a touch switch (not shown) is input to the control device to be used for the lighting light source 3 and the distance.
  • the ultraviolet C wave generating means 4 is driven.
  • the doctor instrument hanger 15 is a place where various instruments used by the surgeon are locked.
  • the assistant instrument hanger 16 is a place where various instruments used by the assistant are locked.
  • the control device (not shown) is a device that controls the operation of the dental medical care device 100.
  • the control device receives drive signals from the mode switching means 26, the thermo camera 27, the patient detection sensor 28, the doctor table 5, etc., and controls each means to mainly display units 25, 55 and a light source for lighting. 3 and the control for driving the far-ultraviolet C wave generating means 4 are executed.
  • the control device is provided on the doctor table 5, for example.
  • the control device is electrically connected to a medical shadowless lamp 2, a liquid crystal display device (not shown), and a power supply (not shown).
  • the present invention is a medical device S having a medical chair 11 and a surgical light 2 for medical treatment, and has a wavelength of any of 190 nm to 230 nm.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 including any of the above wavelengths is provided, and the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is integrated with the medical shadowless lamp 2 or is the medical shadowless lamp 2. It is provided in the vicinity.
  • the medical device S of the present invention has a far ultraviolet C wave generating means 4 having a wavelength of any of 190 nm to 230 nm, or including any of the above wavelengths. Therefore, the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is a far-ultraviolet ray that is safe for the human body against scattering from patient M (see FIG. 6) infected with a virus or the like, or scattered matter adhering to medical equipment before and after treatment. It becomes possible to sterilize using C waves.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is arranged integrally with the medical shadowless lamp 2 or in the vicinity of the medical treatment shadowless lamp 2, the illuminated light source 3 can be used for the affected part of the patient M or the affected part of the patient M. It can be sterilized by irradiating it with a far-ultraviolet C wave in the same way as illuminating a medical device.
  • the surgical light 2 for medical treatment is used for a normal medical treatment mode in which only normal lighting irradiation is performed during normal medical treatment, and for a patient M (see FIG. 6) who is infected or suspected of being infected. Further, it is provided with mode switching means 26, 51, 61 capable of switching between a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode that enables simultaneous irradiation of far-ultraviolet C-wave irradiation at the same time as normal illumination irradiation.
  • the surgical light 2 switches between a normal medical treatment mode in which only normal illumination irradiation is performed and a far ultraviolet C wave medical treatment mode in which far ultraviolet C wave irradiation is simultaneously performed at the same time as normal illumination irradiation. It is provided with possible mode switching means 26, 51, 61. Therefore, whether or not the surgical light 2 irradiates far-ultraviolet C waves when the surgical light 2 is used, depending on whether the patient M (see FIG. 6) is a healthy person or suspected of being infected with a virus. Can be selected. In particular, in the case of patient M suspected of being infected, since it is possible to irradiate a far-ultraviolet C wave that is harmless to the human body during medical treatment, infection can be prevented for the operator or an assistant.
  • the medical treatment device S is a dental medical treatment device 100, and in the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, the irradiation field P1 of the surgical shadowless lamp 2 is predetermined at the time of examination.
  • the far-ultraviolet C wave generating means 4 When positioned in the oral region of the patient M, the far-ultraviolet C wave generating means 4 has an irradiation field P2 capable of irradiating at least the oral cavity Ma and the nasal hole Mb of the patient M.
  • the dental medical care apparatus 100 is a source of scattered matter of the patient M only by arranging a predetermined irradiation field (light irradiation pattern) of normal illumination irradiation in the far ultraviolet C wave medical treatment mode.
  • Far-ultraviolet C waves can be automatically applied to the nostrils Mb and the oral cavity Ma. Therefore, the far-ultraviolet C wave generating means 4 can reduce the labor of positioning work for determining the irradiation position direction.
  • the medical surgery shadowless lamp 2 is provided with a thermo camera 27, and the medical device S causes the body temperature of the patient M (see FIG. 6) to exceed a preset predetermined body temperature.
  • the mode switching means 26, 51, 61 automatically set the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode. select.
  • the notification means 52 is used when the body temperature of the patient M (see FIG. 6) is higher than the predetermined body temperature (when the body temperature of the patient M is higher than the normal temperature, or for example, the body temperature is 37. (When the temperature is 5 degrees or higher), it is possible to automatically notify the operator or the like that the body temperature of the patient M is high. Further, as shown in FIG. 9A, the mode switching means 26, 51, 61 can automatically switch to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode when the body temperature of the patient M is higher than the normal temperature, which is safe and efficient. It will be possible to provide medical care with good accuracy.
  • the mode switching means 26, 51, 61 further attach the far-ultraviolet C wave to the desired medical device of the medical device S provided with the medical medical shadowless lamp 2 before and after the medical treatment. It has a medical device sterilization mode that enables irradiation only.
  • the mode switching means 26, 51, 61 can easily switch between three types of modes by having the medical instrument sterilization mode. Also, ultraviolet rays are invisible. Therefore, as shown in FIG. 8, when sterilizing the medical equipment, first, the mode switching means 26, 51, 61 are set to the far ultraviolet C wave medical treatment mode, and the sterilization position is visually observed in the irradiation field P1 of the illumination light. After confirmation in, it is possible to switch to the medical device sterilization mode and sterilize the medical device in the irradiation field P2 of the far ultraviolet C wave wider than the irradiation field P1.
  • the medical surgery shadow light 2 or the medical care chair 11 includes patient detection sensors 14 and 28 for detecting the presence or absence of the patient M (see FIG. 6), and the mode switching means 26. 51 and 61 make it possible to automatically discriminate between the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode and the medical equipment sterilization mode, and even in the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, if the patient detection sensors 14 and 28 do not detect the patient M, the medical equipment Switch to sterilization mode.
  • the surgical light 2 or the medical chair 11 reduces the operation of mode selection by detecting the presence or absence of the patient M (see FIG. 6), so that the risk of infection of the operator (operator) is further reduced. Can be done. Further, the mode switching means 26, 51, 61 can be selected into two modes, a normal medical treatment mode and a far ultraviolet C wave medical treatment mode.
  • the surgical light 2 or the medical chair 11 is provided with patient detection sensors 14 and 28 for detecting the presence or absence of the patient M (see FIG. 6), and the mode switching means. 26, 51, 61 make it possible to automatically discriminate between the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode and the medical instrument sterilization mode, and even in the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, when the patient detection sensors 14 and 28 do not detect the patient M, After a predetermined time set in advance, the medical device sterilization mode is switched to.
  • the far-ultraviolet C wave is invisible when sterilizing the medical equipment. Therefore, if the position for sterilization is determined in advance in the irradiation field of the medical lighting in the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode, it is predetermined. Since the medical lighting is turned off after a lapse of time and the mode is switched to the medical device sterilization mode, positioning is easy when sterilizing the medical device.
  • the mode switching means 26, 51, 61 can be selected into two modes, a normal medical treatment mode and a far-ultraviolet C-wave medical treatment mode.
  • the far-ultraviolet C-wave irradiation time setting means 53 that can preset the irradiation time of the far-ultraviolet C-wave generating means 4 is provided.
  • the dental medical treatment apparatus 100 since the dental medical treatment apparatus 100 is provided with the irradiation time setting means 53 for the far ultraviolet C wave, it can be automatically stopped by operating the switch only at the start, so that the irradiation time does not have to be a concern. ..
  • the far-ultraviolet C wave irradiation in the medical equipment sterilization mode is disabled.
  • the display units 25 and 55 display the normal medical care mode and switch to the normal medical care mode, or the body temperature of the patient M exceeds the predetermined body temperature. In this case, it is also possible to display the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode on the display units 25 and 55 and switch to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode.
  • FIG. 10 is a diagram showing a first modification of the medical device S1 according to the embodiment of the present invention, and is a schematic diagram showing the structure of the far-ultraviolet C wave generating means 4A.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4A may include a far-ultraviolet C-wave irradiation field variable means 45A capable of varying the far-ultraviolet C-wave irradiation region A1.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4A includes a far-ultraviolet C-wave emitting source 40A that generates far-ultraviolet C-wave, a guide mask 42A provided with a stopper, a handpass filter 43A, and a variable far-ultraviolet C-wave irradiation field. It comprises means 45A.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4A is a far-ultraviolet C-wave composed of a UV lamp (excimer lamp) capable of irradiating the far-ultraviolet C-wave or a lens group composed of a plurality of varifocal quartz lenses 45Aa in front of the LED.
  • the irradiation field variable means 45A is provided, and the out-focus region can be made variable by adjusting the position of the lens group.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4A since the far-ultraviolet C-wave generating means 4A includes the far-ultraviolet C-wave irradiation field variable means 45A, the size of the far-ultraviolet C-wave irradiation region A1 can be increased by moving the quartz lens 45Aa. Can be changed. Therefore, since the far-ultraviolet C-wave generating means 4A can adjust the irradiation field P2 to an arbitrary range with respect to the irradiation target, the far-ultraviolet C-wave irradiation region A1 is appropriately set according to the object to be sterilized. Can be varied to.
  • the far-ultraviolet C-wave irradiation field variable means 45A may change the out-focus region by moving one lens.
  • the quartz lens 45Aa uses a material that can transmit ultraviolet rays.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4A may be a device that suppresses the spread of irradiation by having a double-cylinder structure in which the length of the cone can be changed without using a lens.
  • the irradiation field P2 can be changed according to the size of the medical instrument. For example, when the left and right armrests 11e (see FIG.
  • the irradiation field P2 may be widened. Further, when irradiating only the headrest 11d (see FIG. 1), the irradiation field P2 may be narrowed. The irradiation field P2 can also be moved by moving the position of the surgical light 2 closer to or further from the irradiation site.
  • FIG. 11 is a diagram showing a second modification of the medical care apparatus S2 according to the embodiment of the present invention, and is a schematic perspective view showing a medical care shadowless lamp 2A.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4B may be provided with a far-ultraviolet C-wave irradiation angle adjusting mechanism 46B capable of adjusting the angle of irradiation.
  • the far-ultraviolet C-wave irradiation angle adjusting mechanism 46B is rotatably supported by the housing 21 in the vertical and horizontal directions at an angle ⁇ 1 with respect to the irradiation direction of the far-ultraviolet C-wave generating means 4B, and is irradiated. Can be changed.
  • the far-ultraviolet C-wave irradiation angle adjusting mechanism 46B includes, for example, a screw mechanism that rotates around an ultraviolet light emitting portion so that the angle can be adjusted and can be fixed at an arbitrary position.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4B is provided with the far-ultraviolet C-wave irradiation angle adjusting mechanism 46B, so that the arm 13 and the portion where the virus or the like is sterilized by irradiating the far-ultraviolet C-wave can be formed on the arm 13. It can be freely adjusted without moving the joint portion 22 (see FIG. 1). Therefore, since the far-ultraviolet irradiation region for irradiating the patient M (see FIG.
  • FIG. 12 is a diagram showing a third modification of the medical device S3 according to the embodiment of the present invention, and is a schematic front view showing an installed state of the far ultraviolet C wave generating means 4C.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4 As shown in FIG. 2, as an example of the far-ultraviolet C-wave generating means 4, a case where the surgical light is integrally provided on the surgical light 2 has been described, but the far-ultraviolet C-wave generating means 4 has this. Not limited to. As shown in FIG. 12, the far-ultraviolet C wave generating means 4C may be provided in the vicinity of the medical shadowless lamp 2C.
  • the medical shadowless lamp 2C is obtained by removing the far-ultraviolet C wave generating means 4 of the medical care shadowless lamp 2 of the embodiment, and is a joint between the four lighting light sources 3, the housing 21, and the housing 21. It has a portion 22, a grip portion 23, and a reflection mirror 24 (see FIG. 2).
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4C includes, for example, a far-ultraviolet C-wave light emitting source 40C made of a rectangular excimer lamp, and a far-ultraviolet C-wave irradiation field variable means or a cone 45C.
  • the far ultraviolet C wave generating means 4C is provided in the vicinity of the medical shadowless lamp 2C, the medical care shadowless lamp 2C and the far ultraviolet ray C wave generating means 4C are separated. .. Therefore, the far-ultraviolet C wave generating means 4C is appropriately arranged around the general medical shadowless lamp 2C provided with only the lighting light source 3 and used as a normal shadowless lamp and a sterilizing device. be able to.
  • FIG. 13 is a diagram showing a fourth modification of the medical device S4 according to the embodiment of the present invention, and is a schematic front view showing an installed state of the far ultraviolet C wave generating means 4D.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4C (see FIG. 12) of the third modification is an example, and as shown in FIG. 13, far-ultraviolet rays having a far-ultraviolet C-wave emission source 40D including a cylindrical excimer lamp.
  • the C wave generating means 4D may be used, and the structure thereof is not particularly limited.
  • the far-ultraviolet C-wave generating means 4D includes a far-ultraviolet C-wave light emitting source 40D and a mirror 47D having a parabolic (curved surface) reflecting surface.
  • a mirror 47D different from the illumination light of the illumination light source 3 may be provided, or the direct condensing means may be provided. It may be arranged so as to irradiate the patient M (see FIG. 6). An ultraviolet reflective film is provided on the reflective surface of the mirror 47D.
  • FIG. 14 is a diagram showing five modified examples of the medical device S5 according to the embodiment of the present invention, and is a perspective view of the dental treatment unit 1E.
  • the medical device S5 is arranged at a predetermined position in the space between the oral cavity Ma of the patient M and the face of the operator, and the operator can visually recognize the oral cavity Ma of the patient M, and the droplets are scattered.
  • the splash prevention means 19 is provided with a splash prevention means 19 for preventing the above-mentioned problems, and the splash prevention means 19 is composed of a shielding plate 191 made of a transparent material capable of transmitting far-ultraviolet C waves, and is mounted on a medical shadowless lamp 2.
  • the ultraviolet rays generated from the far ultraviolet rays C wave generating means 4 may be made capable of irradiating the patient M through the shielding plate 191 (see FIG. 6).
  • the splash preventing means 19 is a shielding plate 191 made of a transparent material that allows the operator to visually recognize the oral cavity Ma of the patient M and is capable of transmitting far-ultraviolet C waves (FIG. 6). reference).
  • the shielding plate 191 is made of a transparent material that can transmit far-ultraviolet C waves.
  • the shielding plate 191 is made of, for example, Cytop (registered trademark), quartz glass, polyethylene, acrylic, fluororesin, or the like.
  • the shielding plate 191 is held substantially horizontally by an arm 18 for preventing splashing, in which the base end portion is pivotally supported by the support column 12 and the tip end portion is connected to the shielding plate 191.
  • the shielding plate 191 is arranged by the splash preventing means arm 18 so as to partition the patient M in the posture of lying on the medical treatment chair 11 and the operator at the time of medical treatment.
  • the arm 18 for preventing splashing is composed of an articulated balance arm.
  • the dental treatment unit 1E (medical treatment apparatus S5) has a splash prevention means 19 (shielding plate) in the space between the medical treatment chair 11, the medical treatment shadowless lamp 2, the patient M, and the operator. 191) is arranged. Therefore, the shielding plate 191 can partition the space between the oral cavity Ma of the patient M and the face of the operator to prevent droplet infection of both. Further, since the medical treatment device S4 is provided with the far-ultraviolet C wave generating means 4 integrally with the medical treatment shadowless lamp 2 or in the vicinity of the medical treatment shadowless lamp 2, the virus in the vicinity of the oral cavity of the patient M is provided. Etc. can be sterilized by the far ultraviolet C wave generating means 4.
  • thermo camera 27 shown in FIG. 2 is used as the device for detecting the body temperature of the patient M (see FIG. 6) has been described, but the present invention is not limited thereto.
  • the thermo camera 27 described in the embodiment may be any body temperature detection sensor capable of detecting the body temperature of the patient M from a position away from the patient M, and is not limited to the thermo camera 27.
  • the mode switching means 26 shown in FIG. 2 is not limited to being installed in the grip portion 23.
  • the mode switching means 26 may be provided in the housing 21 of the surgical light 2 for medical treatment, or may be a switch provided on the doctor table 5 of the dental medical equipment 100 shown in FIG. 1 or a foot switch (not shown). You may. Further, in the case of the surgical light 2 or the mode switching means 26 provided on the doctor table 5, a non-contact switch may be used.
  • the mode switching means 26 may be a remote operation type mode switching means 61 composed of the smartphone 6 by installing dedicated software on the smartphone 6 or the like.
  • the mode switching means 61 using the smartphone 6 the risk of infection with a virus or the like can be reduced because it is dedicated to oneself.
  • the mode switching means 26 may switch the mode by dividing the case of room temperature, normal heat, and non-normal heat into three stages.
  • the control device When the body temperature of the patient M (see FIG. 6) detected by the thermo camera 27 is normal, the control device automatically switches to the normal medical care mode. If the body temperature of the patient M detected by the thermo camera 27 is not normal, the control device automatically switches to the far-ultraviolet C-wave medical treatment mode. Further, when the temperature of the medical instrument detected by the thermo camera 27 is room temperature, the medical instrument sterilization mode may be automatically switched.
  • the patient detection sensor 28 shown in FIG. 2 may detect the patient M (see FIG. 6) by using the thermo camera 27 instead of this sensor.
  • the mode switching means 26, 51, 61 may automatically switch so that the far ultraviolet C wave generating means 4 generates the far ultraviolet C wave without the notification by the notifying means 52.

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Abstract

治療中の感染患者からの飛散した飛散物、あるいは、治療前後の診療器具に付着した飛散物に対して人体に安全な遠紫外線C波を使って殺菌することができる診療装置を提供すること。診療装置(S)は、少なくとも診療椅子(11)と、診療用無影灯(2)と、を有している。診療装置(S)は、波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波発生手段(4)を備えている。遠紫外線C波発生手段(4)は、診療用無影灯(2)と一体的に設置、または、診療用無影灯(2)の近傍に設置されている。

Description

診療装置
 本発明は、患者の患部を照明する診療用無影灯を備えた診療装置に関する。
 従来、歯科、耳鼻科等の治療を行う場合には、患者の患部を照明する診療用無影灯が使用されている(例えば、特許文献1参照)。この他、その診療用無影灯には、ウイルスや細菌を殺菌する殺菌灯を取り付けたものが知られている(例えば、特許文献2参照)。
 特許文献2に記載の無影灯は、無影灯用ランプ(3)の反射ミラー(2)の後側に殺菌灯(10)を設置している。昼間の診療中は、殺菌灯(10)で天井を照らすようにして天井付近を浮遊している菌を滅菌している。夜間等の休診中は、無影灯(1)の向きを上側に反転させて、殺菌灯(10)を下向きにして床面等に付着している菌を滅菌している。
特開2007-130333号公報 実開平5-20717号公報
 しかし、特許文献2に記載された無影灯は、昼間の診療中に天井を照らして滅菌し、夜間等の休診中に床面を照らして滅菌するため、治療中の感染患者から飛散して診療器具に付着した飛散物を殺菌することができなかった。
 そこで、本発明は、そのような問題点を解消すべく発明されたものであって、治療中の感染患者からの飛散した飛散物、あるいは、治療前後の診療器具に付着した飛散物に対して殺菌することができる診療装置を提供することを課題とする。
 前記課題を解決するために、本発明は、診療椅子と、診療用無影灯と、を有する診療装置であって、波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波発生手段を備え、前記遠紫外線C波発生手段は、前記診療用無影灯と一体的に、または、前記診療用無影灯の近傍に設けられていることを特徴とする。
 本発明によれば、治療中の感染患者からの飛散した飛散物、あるいは、治療前後の診療器具に付着した飛散物に対して殺菌することができる診療装置を提供することができる。
本発明の実施形態に係る診療装置の一例を示す概略斜視図である。 診療用無影灯を示す概略正面図である。 遠紫外線C波発生手段の構造を示す説明図である。 ダブル誘電体方式の遠紫外線C波発生の原理を示す説明図である。 遠紫外線C波の相対強度を示すグラフである。 シングル誘電体方式の遠紫外線C波発生の原理を示す説明図である。 図5AのV-V断面図である。 遠紫外線C波配光パターン(照射野)及び照明光の配光パターン(照射野)を示す説明図ある。 診療用無影灯の照射野を診察時に所定の患者の口腔領域に位置付けしたときの状態を示す歯科用治療ユニットの斜視図である。 診療器具を殺菌する際の遠紫外線C波の配光パターン(照射野)と、照明光の配光パターン(照射野)とを示す説明図である。 (a)は通常診療モード(通常照明)のタイミングチャート、(b)はサーモカメラが所定体温を超えたことを検知したときのタイミングチャート、(c)は遠紫外線C波診療モード(通常照明+遠紫外線C波照射)のタイミングチャートである。 (a)は遠紫外線C波診療モード(通常照明+遠紫外線C波照射)のタイミングチャート、(b)は患者検知センサのタイミングチャート、(c)は診療器具殺菌モード(遠紫外線C波照射)のタイミングチャートである。 本発明の実施形態に係る診療装置の第1変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段の構造を示す概略図である。 本発明の実施形態に係る診療装置の第2変形例を示す図であり、診療用無影灯を示す概略斜視図である。 本発明の実施形態に係る診療装置の第3変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段の設置状態を示す概略正面図である。 本発明の実施形態に係る診療装置の第4変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段の設置状態を示す概略正面図である。 は、本発明の実施形態に係る診療装置の5変形例を示す図であり、歯科用治療ユニットの斜視図である。
 次に、図1~図9Bを参照して本発明の実施形態に係る診療装置Sの一例を説明する。
 なお、便宜上、前後、左右、上下は、図1に示す診療用無影灯2の向いている方向を正面(前)として基準とする。また、なお、以下の説明において、同一の構成のものは、同じ符号を付してその説明を省略する。
<診療装置>
 図1に示す診療装置Sは、歯科、耳鼻科、眼科等の医療の診断・治療を行うのに使用される装置である。診療装置Sは、例えば、鼻、眼、口腔Ma(図6参照)等を診療部位とする医療に主に使用される。診療装置Sは、少なくとも、患者M(図6参照)が着座する診療椅子11と、患者Mの口腔Maを明るく照らすための診療用無影灯2と、を有している。
 なお、診療装置Sは、医療の診断、治療を行う装置であればよく、使用用途、設置場所等は特に限定されない。以下、診療装置Sの一例として、診療用無影灯2を備えた歯科用診療装置100によって、患者Mの口腔Ma(図6参照)内を治療する場合を例に挙げて説明する。
<歯科用診療装置>
 図1に示すように、歯科用診療装置100は、歯科用治療ユニット1と、スマートフォン6と、を備えて構成されている。
 スマートフォン6は、診療用無影灯2を後記する通常診療モードと、遠紫外線C波診療モードと、診療器具殺菌モードと、に切換可能なモード切換手段61としての機能を有している。
<歯科用治療ユニット>
 歯科用治療ユニット1は、診療椅子11と、診察台10と、診察台10に立設された支柱12と、支柱12の上部に軸支されたアーム13と、アーム13の先端部に取り付けた診療用無影灯2と、ドクターテーブル5と、ドクター用インスツルメントハンガ15と、アシスタント用インスツルメントハンガ16と、モード切換手段26,51,61と、サーモカメラ27と、患者検知センサ14,28と、表示部25と、表示装置(図示省略)と、を備えている。歯科用治療ユニット1は、診察台10、支柱12、アーム13、診療用無影灯2及びドクターテーブル5を有するものであればよく、型式、種類等は特に限定されない。
<診察台>
 図1に示すように、診察台10は、支柱12を有するものであればよく、形状、構造等は特に限定されるものではない。
<診療椅子>
 診療椅子11は、患者M(図6参照)が診療時に着座する医療用椅子である。診療椅子11は、基台となるベース部11aと、患者Mが着座する座部11bと、患者Mの背部を支えて患者Mを所定の診療体位に保持するバックレスト11cと、患者Mの頭部を支えるヘッドレスト11dと、患者Mの肘を支えるアームレスト11eと、を有している(図6参照)。
 ベース部11aには、診療椅子11の他に、診察台10と、ドクターテーブル5と、ドクター用インスツルメントハンガ15と、アシスタント用インスツルメントハンガ16と、が設けられている。
 座部11bまたはバックレスト11cには、患者M(図6参照)の有無を検知する患者検知センサ14が設けられている。
<患者検知センサ>
 図1または図2に示す患者検知センサ14,28は、患者Mの有無を検出するためのセンサである。図1に示す患者検知センサ14は、患者Mが診療椅子11に着座したときに、患者Mの体重によって診療椅子11やヘッドレスト11dが押される押圧力を検出する圧力センサや、患者Mの体重で押されてONする着座スイッチ等から成る。また、図2に示す患者検知センサ28は、診療用無影灯2に設けられて、患者Mが発する人体赤外線を感知するセンサや、光反射型センサ等から成る。
 患者検知センサ14は、図1に示すように、診療椅子11の座部11bあるいはバックレスト11cに設けられている。
 患者検知センサ28は、図2に示すように、診療用無影灯2に設けられている。
 支柱12は、アーム13の基端部を回転可能に支持する柱部材である。支柱12は、例えば、電源等と診療用無影灯2とを電気的に接続するハーネス(図示省略)を挿通した円筒形状の金属製部材によって形成されている。支柱12の上部には、アーム13の基端部が回動可能に設置されている。
 アーム13は、支柱12から診療用無影灯2に延びて配置されて、所定以上の力(予め設定された回転方向の任意の力)を移動方向に加えることで、診療用無影灯2を上下前後左右方向に移動可能に弾性支持する支持力を有するバランスアームから成る。アーム13は、複数の関節を有する多関節アームから成る。アーム13は、支柱12に軸支された第1アーム13aと、第1アーム13aの先端側に配置された第2アーム13bと、第1アーム13a及び第2アーム13b内に配線されたハーネス(図示省略)と、第1アーム13aと第2アーム13bとの間に設けられたジョイント部13cと、第2アーム13bの先端の設けられた接続部13dと、を備えて成る。なお、アーム13の構成等は、適宜変更してよい。
<診療用無影灯>
 図1及び図2に示すように、診療用無影灯2は、患者M(図6参照)の口腔Ma内、被検査歯(歯牙)、根管内等の被写体を明るく照らすための照明装置である。図2に示すように、診療用無影灯2は、筐体21と、ジョイント部22と、左右の把持部23と、反射ミラー24と、表示部25と、モード切換手段26と、サーモカメラ27と、患者検知センサ28と、照射スイッチ29と、複数(例えば、4つ)の照明用光源3と、遠紫外線C波発生手段4と、を備えて成る。また、診療用無影灯2は、通常診療モードと、遠紫外線C波診療モードと、診療器具殺菌モードと、の3種類のモードを有している。
<通常診療モード>
 通常診療モードは、通常診療時に、患者M(図6参照)等に対して照明用光源3による通常照明照射のみを行うモードである。
<遠紫外線C波診療モード>
 遠紫外線C波診療モードは、感染あるいは感染の疑いのある患者M(図6参照)に対して、照明用光源3による通常照明照射と、この通常照明照射と同時に遠紫外線C波発生手段4による遠紫外線C波照射を行うモードである。歯科用診療装置100は、遠紫外線C波診療モードを有していることで、特に、ウイルスや細菌の感染の疑いがある患者Mの場合、診療中に人体に無害な遠紫外線C波の照射が可能なので、術者や補助者が感染するのを防止することができる。
<診療器具殺菌モード>
 図1に示すように、診療器具殺菌モードは、更に診療前後に前記診療用無影灯2が具備された診療装置Sの所望の診療器具等に遠紫外線C波照射のみを行うモードである。このため、歯科用診療装置100は、診療時の前後に患者Mからの飛散物が付着する可能性がある診療器具に対して殺菌消毒が可能となるので、術者、補助者、他の患者Mに対しての感染を防止することが可能となる(図8参照)。
 また、紫外線は、見えない。このため、診療器具を殺菌する際に、始めに、モード切換手段26は、遠紫外線C波診療モードにして照明用光源3の照明光の照射野P1で殺菌位置を目視で確認した後、診療器具殺菌モードに切り換えて、診療器具を殺菌することが好ましい。
 ここで、診療器具とは、図1に示す診療椅子11のヘッドレスト11dと、バックレスト11cと、アームレスト11eと、術者が使用するドクター用インスツルメントハンガ15と、補助者が使用するアシスタント用インスツルメントハンガ16と、ドクターテーブル5(診療テーブル)と、操作パネル54と、操作スイッチ(図示省略)等が含まれる。
<筐体>
 筐体21は、診療用無影灯2のケース本体である。筐体21は、略お椀型をしている。筐体21の前面には、反射ミラー24、照明用光源3及び遠紫外線C波発生手段4が設けられている。筐体21の後部には、ジョイント部22が設けられている。筐体21の左右側面には、把持部23が突設されている。筐体21には、多数の接続端子を有する電気接続部(図示省略)が設けられている。
<ジョイント部>
 ジョイント部22は、筐体21をアーム13の接続部13dに対して上下左右方向に回動自在に連結する自在接手を構成する連結部材である。ジョイント部22は、基端部が接続部13dに連結され、先端部が筐体21の後面の左右に連結されている。このため、筐体21の前面に配置された照明用光源3及び遠紫外線C波発生手段4は、照射する方向を自由に変えることが可能になっている。
<把持部>
 図2に示すように把持部23は、照明用光源3または遠紫外線C波発生手段4を照射するとき、あるいは、筐体21をアーム13に着脱したり、筐体21の向きを調整したりするときに、持ち手となる部材である。把持部23は、略U字状に形成された略棒状の部材から成る。右側の把持部23の上側には、表示部25が取り付けられている。右側の把持部23の下側には、モード切換手段26が取り付けられている。左側の把持部23の下側には、サーモカメラ27と患者検知センサ28とが取り付けられている。
<モード切換手段>
 モード切換手段26,51,61は、診療用無影灯2のモードを通常診療モードと、遠紫外線C波診療モードと、診療器具殺菌モードと、に切り換える切換スイッチ(モード選択スイッチ)である。つまり、モード切換手段26,51,61は、患者M(図6参照)が健常者である場合に使用する通常診療モードと、患者Mがウイルス感染の疑いがある場合に使用する遠紫外線C波診療モードと、診療器具を殺菌する診療器具殺菌モードと、を有する。このため、モード切換手段26,51,61は、診療用無影灯2の使用時に遠紫外線C波を照射するか否かの選択が可能である。
 なお、三つのモード切換手段26,51,61は、少なくともどれか一つあればよく、どれか一つであっても、複数であってもよい。
 図9Aに示すように、モード切換手段26,51,61は、サーモカメラ27で患者M(図6参照)の体温が予め設定された所定の体温(患者Mの体温が平熱よりも高い体温、あるいは、例えば、37.5度)を超えたことを検出した場合に、サーモカメラ27からの検出信号に基づく制御装置(図示省略)からの駆動信号によって自動的に通常診療モードから遠紫外線C波診療モードに切り換えるように構成されている。
 また、図9Bに示すように、モード切換手段26,51,61は、遠紫外線C波診療モードと診療器具殺菌モードとを自動判別可能にし、遠紫外線C波診療モードであっても、患者検知センサ14,33が患者M(図6参照)を検知しない場合は予め設定された所定時間t1経過後に、診療器具殺菌モードに切り換えて、設定された遠紫外線C波を所定時間t2照射する。
 図2に示すように、モード切換手段26は、診療用無影灯2の把持部23の下端部に設けられた切換スイッチから成る。モード切換手段26は、その切換機構は特に限定されず、例えば、ロータリー方式でも、モーメンタリー方式でもよい。
 なお、モード切換手段26がモーメンタリー方式の場合は、モード切換手段26のスイッチボタンを押している時だけONになり、スイッチボタンから手を離すと自動復帰(OFF状態に戻る)する動作方式なので、どのモードになっているか判るように、診療用無影灯2やドクターテーブル5に表示部25,55を設けてモードを表示する表示機能を設けることが望ましい。
<モードの自動判別機能>
 図9Aのように患者Mの体温によって通常診療モードと遠紫外線C波診療モードを切り換えたり、図9Bのように患者Mの検知によって遠紫外線C波診療モードと診療器具殺菌モードを切り換えたりするモードの自動判別機能を設ける場合、モード切換手段26,51,61は、ロータリー方式ではなく、モーメンタリー方式のスイッチを使用し、診療用無影灯2やドクターテーブル5に設けた表示部25,55にモードの状態を表示することが望ましい。
 例えば、歯科用診療装置100の電源が投入された状態では、表示部25,55に通常診療モードと表示され、モード切換手段26,51,61のスイッチを1回押すと遠紫外線C波診療モードに切り換わり、遠紫外線C波診療モードと表示され、更にもう1回押すと診療器具殺菌モードに切り換わり診療器具殺菌モードと表示される。モード表示は、表示名を変えてもよいし、文字でなく色や記号で表示してもよい。
 ここで図9Aのように通常診療モード時に、体温が所定の体温より高い患者Mが診療椅子11に着座した場合は、モードは遠紫外線C波診療モードに切り換わり、表示部25,55に遠紫外線C波診療モードと表示される。
 また、図9Bのように、遠紫外線C波診療モード時に患者Mがいない場合は、所定時間t1後に診療器具殺菌モードに切り換わり、表示部25,55には、診療器具殺菌モードと表示される。このとき、所定時間t1の間、診療用無影灯2は点灯している。
 診療用無影灯2が点灯している間に、殺菌したい診療器具に診療用無影灯2の照射野P1を位置付けすることで、目に見えない遠紫外線C波の照射野P2を殺菌したい診療器具に照射することができる(図8参照)。その後、予め設定してある時間t2の間、遠紫外線C波発生手段4は、遠紫外線C波を照射し自動的に照射は停止する。
 また、診療器具殺菌モード時に、患者Mが診療椅子11に着座して患者Mを検出した場合は、診療器具殺菌モードでの照射を停止する。この場合、患者Mの体温が所定の体温を超えていない場合は表示部25,55に通常診療モードと表示して、通常診療モードに切り換えたり、患者Mの体温が所定の体温を超えている場合は、表示部25,55に遠紫外線C波診療モードと表示し、遠紫外線C波診療モードに切り換えてもよい。
 さらに、診療器具殺菌モード時に、患者Mが診療椅子11に着座しないように、新たな患者Mが診療椅子11に着座する場合は、通常診療モードになるようにしてもよい。
 通常、歯科用診療装置100では、患者導入時や退出時に、診療椅子11を患者Mが導入、あるいは、退出し易いように最も低い位置に移動するためのリセットスイッチ(図示しない)が診療椅子11やドクターテーブル5に用意されている。
 このリセットスイッチに連動してリセットスイッチが押されたときは、通常診療モードになるようにしてもよい。また、歯科用診療装置100の電源が投入されたときは、通常診療モードになるようにしてもよい。
 図1に示すように、モード切換手段51は、ドクターテーブル5の操作パネル54に設けられたタッチスイッチから成る。
 モード切換手段61は、スマートフォン6の操作画面に設けられている。
<サーモカメラ>
 サーモカメラ27は、被撮影体である患者M(図6参照)から出ている赤外線放射エネルギーを検出して可視化し、表示部25,55に温度測定、温度計測及び温度分布の画像表示を行なう赤外線カメラ装置である。このため、サーモカメラ27は、非接触で発熱者を検知が可能であり、術者の二次感染のリスクを防止するのに役立つ。
<表示部>
 前記したように表示部25,55は、診療用無影灯2の現在のモードが通常診療モードと、遠紫外線C波診療モード、診療器具殺菌モードとの三つのうちのどれであるかを表示する表示器である。表示部25,55は、例えば、液晶表示装置、あるいは、LED表示装置から成る。
<照射スイッチ>
 照射スイッチ29は、診療用無影灯2を点灯、消灯するためのスイッチである。照射スイッチ29は、例えば、筐体21の中央部下面に設置されている。照射スイッチ29は、手をかざすことで、照明用光源3(遠紫外線C波の照射を含む)の駆動制御を行う非接触スイッチ(近接センサ)から成る。照射スイッチ29は、メカニカルなトグルスイッチであってもよい。また、照射スイッチ29は、ドクターテーブル5の操作パネル54からの操作でON,OFFするスイッチであってもよい。
<照明用光源>
 図2に示す照明用光源3は、例えば、ランプあるいはLEDの後ろ側に反射ミラー用の拡散板を設置し、面光源として影を生じないように被写体の周囲に所望の照射野(光パターン)を設ける無影灯から成る(例えば、特開2014-53164号公報参照)。照明用光源3は、不図示の支持体を介して支持部に、回動機構によって回動自在に取り付けられている。このため、照明用光源3によって照明される照明位置は、自由に調整することができるようになっている。歯科用の通常照明光の照明用光源3は、一般に、色温度3600°K~6000°K(ケルビン温度)の白色光が使用されている。照明用光源3は、診療用無影灯2に遠紫外線C波発生手段4と一体に構成する場合は、通常照明の中央に遠紫外線C波発生手段4を設け直接集光手段を用いて患者M(図6参照)に照射するようにする。
 なお、照明用光源3は、無影灯であればよく、影が生じないように複数のLEDを設け、前方に照射野形状のスリット及びレンズを配置して照射野を設けた周知の無影灯であってもよい。
<遠紫外線C波発生手段>
 遠紫外線C波発生手段4は、波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波を発生する装置である。遠紫外線C波発生手段4は、照明用光源3がある診療用無影灯2に一体的に設けられている。このため、遠紫外線C波発生手段4は、治療中の感染した患者M(図6参照)からの飛散あるいは治療前後の診療器具に付着した飛散物に対して、皮膚の細胞を透過せず、人体に無害な遠紫外線C波を使って殺菌することが可能になる。遠紫外線C波発生手段4のその波長域を発光する発光源には、エキシマランプ41と、紫外線LEDとがあるが、以下、エキシマランプ41を使用した場合の一例を説明する。
 また、図6に示すように、遠紫外線C波診療モード時において、診療用無影灯2(図2参照)の照射野P1(光の照射パターン)を診察時に所定の患者Mの口腔領域に位置付したときに、遠紫外線C波発生手段4は、少なくとも飛散物の発生源である患者Mの口腔Ma及び鼻孔Mbに遠紫外線C波を照射可能な照射野P2を有している。
 照射野P1は、患者Mの口腔領域全体を網羅可能なように位置付けしたときに、所定の大きさの長方形の照射パターンを有しており、このとき、照明用光源3と口腔領域までの距離がL1になるように予め定められている。
 また、遠紫外線C波発生手段4の照射野P2は、照明用光源3と口腔領域までの距離がL1で、照射野P1を患者Mの口腔全体を網羅可能な位置に位置付けしたときに、患者Mの口腔Ma及び鼻孔Mbに遠紫外線C波を照射可能な大きさに、また、照射角度になるように予め調整されている。
 次に、図3を参照して遠紫外線C波発生手段4の構造を説明する。図3に示すように、遠紫外線C波発生手段4は、交流電源ACと、エキシマランプ41と、ガイドマスク42と、バンドパスフィルタ43と、コーン44と、を備えて構成されている。
<エキシマランプ>
 エキシマランプ41は、例えば、波長が193nmの場合はArF(アルゴン・フッ素)エキシマランプ、波長が207nmの場合はKrBr(クリプトン・臭素)エキシマランプ、波長が222nmの場合はKrCl(クリプトン・塩素)エキシマランプ等がある。これらの中で、新型コロナウイルス(正式名称は「SARS-Cov-2」)を最も短時間で死滅させるには、波長222nmのKrCl(クリプトン・塩素)エキシマランプが最も好ましい。
 遠紫外線C波発生手段4には、波長域を照射可能なエキシマランプ41、あるいは、紫外線LEDが用いられる。エキシマランプ41には、図4Aに示すダブル誘電体方式(矩形型)のエキシマランプ41Aと、図5A及び図5Bに示すシングル誘電体方式(円筒型)のエキシマランプ41Bとがあり、そのどちらかを使用する。
<ダブル誘電体方式のエキシマランプ>
 図4Aに示すように、ダブル誘電体方式のエキシマランプ41Aは、上側から順に金属電極41Aaと、誘電体41Abと、放電プラズマが発生する放電空間41Acと、誘電体41Adと、金属網電極41Aeとを備えて構成されて、光照射41Afを発する。
 二つの誘電体41Ab,41Adは、放電空間41Acを介して平行に配置された板状の石英ガラスから成る。
 放電空間41Acには、放電用ガスが充填されている。放電用ガスは、希ガスとハロゲンガスの混合ガスを用いて遠紫外線C波を発光させることができる。希ガスは、ArF(193nm)、KrBr(207nm)、KrCl(222nm)がある。新型コロナウイルスを最も短時間で死滅させる希ガスは、図4Bに示すように、波長222nmのKrCl(クリプトン・塩素)エキシマランプの相対強度が強く最も好ましい。
 金属電極41Aaは、誘電体41Abの上側に配置されている。金属電極41Aaと金属網電極41Aeとの電極間には、高周波、高電圧(数Hz~数MHz、数kV)が印加される。この電圧の印加に伴って、誘電体41Ab,41Adの放電空間41Ac側の表面には、プラス、マイナスの電位が誘電されて、表面電位差が放電破壊電圧に達すると、放電空間41Ac内で放電し、放電プラズマが発生させる。そして、エキシマランプ41Aは、放電時の電子と封入ガス分子との衝突によってエキシマ発光する。
<シングル誘電体方式のエキシマランプ>
 図5A及び5Bに示すように、シングル誘電体方式のエキシマランプ41Bは、誘導体41Baと、外部電極41Bbと、内部電極41Bcと、放電空間41Bdと、を備えて構成されて、光照射41Beを発する。
 誘導体41Baは、円筒状の石英ガラスから成る。
 外部電極41Bbは、誘導体41Baの外側表面に設けられた棒状の電極から成る。
 内部電極41Bcは、誘導体41Baの中心線上に配置された棒状の電極から成る。
 放電空間41Bdは、円筒状の誘導体41Ba内の空間である。放電空間41Bd内には、ガス体が注入されて放電プラズマが発生される。
 そして、放電空間41Bd内の内部電極41Bcと、放電管である誘導体41Ba外の外部電極41Bbと、の間に低い印加電圧を加えると、誘導体41Ba内には、放電プラズマが発生し、誘導体41Ba外には、遠紫外線C波が光放射される。
<ガイドマスク、コーン>
 図3に示すように、ガイドマスク42は、照射パターン形状を決めるための部材である。
 バンドパスフィルタ43は、例えば、希ガスがKrCl(クリプトン・塩素)の場合は波長222nmの遠紫外線C波のみを通過させるフィルタである。
 コーン44は、遠紫外線C波の照射の広がりを抑制するための円筒形の部材である。コーン44の内壁は、遠紫外線C波を反射する紫外線反射膜が塗布されて、患者M(図6参照)等を照射する遠紫外線C波のエルルギーを効率よく伝達できるようにしている。
 遠紫外線C波発生手段4は、例えば、遠紫外線C波の相対強度を示すグラフ(図4B)の希ガスがKrCl(クリプトン・塩素)の特性に於いて、前述のようにバンドパスフィルタ43を用いてピーク波長の222nmの特定波長のみを通過させるようにしてもよいし、230nmを超える波長を通過させないようなバンドパスフィルタ43を用いてもよい。この場合は、概ね215nm■230nmの特定範囲の遠紫外線C波を通過させる遠紫外線C波発生手段4とすることもできる。
 このように遠紫外線C波発生手段4は、希ガスの選択や、バンドパスフィルタ43の波長の通過領域を抽出することで、波長が190nm乃至230nmの範囲で特定波長のみを発生するようにしてもよいし、波長が190nm乃至230nmのいずれかの特定範囲の波長を発生するようにしてもよい。
 なお、遠紫外線C波の照射部は、紫外線反射膜を塗布した反射ミラー24に遠紫外線C波を反射させて患者M(図6参照)に照射させるようにしてもよい。
 また、遠紫外線C波の照射部は、遠紫外線C波を反射させずに、紫外線透過可能な石英レンズを使って集光して患者Mに直接照射してもよい。
 また、遠紫外線C波の照射部は、レンズを設けずにコーン44を使って照射野を絞って照射してもよい。
 さらにまた、コーン44内面に無電解ニッケルメッキ加工などの無反射処理を行ってコーン44内の乱反射を抑え遠紫外線C波の照射野P2の指向性を高めてもよい。
<ドクターテーブル>
 図1に示すように、ドクターテーブル5は、前記したモード切換手段51と、報知手段52と、照射時間設定手段53と、操作パネル54と、表示部55と、を有している。ドクターテーブル5は、診療椅子11のベース部11aに設けられて、ドクター用インスツルメントハンガ15及び診療椅子11の近隣に配置されている。
<報知手段52>
 報知手段52は、患者M(図6参照)の体温が予め設定された所定の体温を超えた場合に報知して術者等に知らせるための報知装置である。報知手段52は、音、音声、警告灯表示、表示画面への警告表示等によって術者(操作者)の五感に感じるものであればよく、その構造や報知方法は特に限定されない。
<照射時間設定手段>
 照射時間設定手段53は、遠紫外線C波を照射する時間を設定するための入力装置である。照射時間設定手段53による時間設定は、ドクターテーブル5の操作パネル54に予め設定されている複数の設定時間から任意の設定時間を選択する方法、あるいは、デジタル時間を操作キーにより入力する方法である。
<操作パネル>
 操作パネル54は、照射時間設定手段53の照射時間を設定するための操作等を行う複数のタッチスイッチ(図示省略)を有する液晶パネル部である。操作パネル54は、ドクターテーブル5に内設された制御装置(図示省略)に電気的に接続されて、タッチスイッチ(図示省略)の操作信号が制御装置に入力されて、照明用光源3及び遠紫外線C波発生手段4を駆動させる。
<ドクター用インスツルメントハンガ>
 ドクター用インスツルメントハンガ15は、術者が使用する種々のインスツルメントが係止される箇所である。
<アシスタント用インスツルメントハンガ>
 アシスタント用インスツルメントハンガ16は、補助者が使用する種々のインスツルメントが係止される箇所である。
<制御装置>
 制御装置(図示省略)は、歯科用診療装置100の動作を制御する装置である。制御装置は、モード切換手段26、サーモカメラ27、患者検知センサ28、ドクターテーブル5等からの駆動信号を受けて、各手段を制御して、主に、表示部25,55や、照明用光源3や遠紫外線C波発生手段4を駆動させる制御を実行させる。制御装置は、例えば、ドクターテーブル5に設けられている。制御装置は、診療用無影灯2、不図示の液晶表示装置及び電源(図示省略)に電気的に接続されている。
[作用効果]
 次に、診療装置S(歯科用診療装置100)の作用効果を説明する。
 このように、本発明は、図1または図2に示すように、診療椅子11と、診療用無影灯2と、を有する診療装置Sであって、波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波発生手段4を備え、遠紫外線C波発生手段4は、診療用無影灯2と一体的に、または、診療用無影灯2の近傍に設けられている。
 かかる構成によれば、本発明の診療装置Sは、波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波発生手段4を有している。このため、遠紫外線C波発生手段4は、ウイルス等に感染した患者M(図6参照)からの飛散、あるいは、治療前後の診療器具に付着した飛散物に対して、人体に安全な遠紫外線C波を使って殺菌することが可能になる。また、遠紫外線C波発生手段4は、診療用無影灯2と一体的に、または、診療用無影灯2の近傍に配置されているので、照明用光源3で患者Mの患部や、診療器具を照明するのと同様に、遠紫外線C波を照射して殺菌することができる。
 また、図1または図2に示すように、診療用無影灯2は、通常診療時に通常照明照射のみを行う通常診療モードと、感染あるいは感染の疑いのある患者M(図6参照)に対して、通常照明照射と同時に遠紫外線C波照射の同時照射を可能にする遠紫外線C波診療モードと、を切換可能なモード切換手段26,51,61を備えている。
 かかる構成によれば、診療用無影灯2は、通常照明照射のみを行う通常診療モードと、通常照明照射と同時に遠紫外線C波照射の同時照射を行う遠紫外線C波診療モードと、を切換可能なモード切換手段26,51,61を備えている。このため、診療用無影灯2は、患者M(図6参照)が健常者である場合と、ウイルス感染の疑いがある場合とで、無影灯使用時に遠紫外線C波を照射するか否かの選択が可能である。特に、感染疑いがある患者Mの場合は、診療中に人体に無害な遠紫外線C波の照射が可能なので、術者や補助者に対して感染を防止することができる。
 また、図6または図7に示すように、診療装置Sは、歯科用診療装置100であって、遠紫外線C波診療モード時において、診療用無影灯2の照射野P1を診察時に所定の患者Mの口腔領域に位置付したときに、遠紫外線C波発生手段4は、少なくとも患者Mの口腔Ma及び鼻孔Mbを照射可能な照射野P2を有している。
 かかる構成によれば、歯科用診療装置100は、遠紫外線C波診療モード時に、通常照明照射の照射野(光の照射パターン)を所定配置するだけで、患者Mの飛散物の発生源である鼻孔Mb及び口腔Maに自動的に遠紫外線C波を照射することができる。このため、遠紫外線C波発生手段4は、照射する位置方向を決めるための位置付けする作業の手間を削減させることができる。
 また、図1または図2に示すように、診療用無影灯2は、サーモカメラ27を備え、診療装置Sは、患者M(図6参照)の体温が予め設定された所定の体温を超えた場合に報知する報知手段52を備え、モード切換手段26,51,61は、患者Mの体温が予め設定された所定の体温を超えた場合に、自動的に前記遠紫外線C波診療モードを選択する。
 かかる構成によれば、報知手段52は、患者M(図6参照)の体温が所定の体温よりも高い場合(患者Mの体温が平熱よりも高い体温の場合、あるいは、例えは、体温が37.5度以上の場合)、患者Mの体温が高いことを自動的に術者等に知らせることができる。また、モード切換手段26,51,61は、図9Aに示すように、患者Mの体温が平熱よりも高い場合、自動的に遠紫外線C波診療モードに切り換えることが可能になり、安全で効率的よく診療を行うことが可能となる。
 また、図1及び図2に示すように、モード切換手段26,51,61は、更に診療前後に前記診療用無影灯2が具備された診療装置Sの所望の診療器具に遠紫外線C波照射のみを照射可能にする診療器具殺菌モードを有している。
 かかる構成によれば、更に診療前後に患者M(図6参照)からの飛散物が付着する可能性がある診療器具に殺菌消毒が可能となり、術者、補助者や、他の患者Mに対しての感染を防止することができる。モード切換手段26,51,61は、診療器具殺菌モードを有することで、3種類のモードを容易に切り換えることができる。また、紫外線は、見えない。このため、図8に示すように、診療器具を殺菌する際に、始めに、モード切換手段26,51,61は、遠紫外線C波診療モードにして照明光の照射野P1で殺菌位置を目視で確認した後、診療器具殺菌モードに切り換えて照射野P1よりも広い遠紫外線C波の照射野P2で、診療器具を殺菌することが可能である。
 また、図1または図2に示すように、診療用無影灯2または診療椅子11は、患者M(図6参照)の有無を検知する患者検知センサ14,28を備え、モード切換手段26,51,61は、遠紫外線C波診療モードと診療器具殺菌モードとを自動判別可能にし、遠紫外線C波診療モードであっても、患者検知センサ14,28が患者Mを検知しない場合は診療器具殺菌モードに切り換える。
 かかる構成によれば、診療用無影灯2または診療椅子11は、患者M(図6参照)の有無検出でモード選択の動作が減るので、術者(操作者)の感染リスクを更に減らすことができる。また、モード切換手段26,51,61は、通常診療モードと、遠紫外線C波診療モードと、の2選択にすることが可能である。
 また、図1、図2あるいは図9Bに示すように、診療用無影灯2または診療椅子11に患者M(図6参照)の有無を検知する患者検知センサ14,28を備え、モード切換手段26,51,61は、遠紫外線C波診療モードと診療器具殺菌モードとを自動判別可能にし、遠紫外線C波診療モードであっても、患者検知センサ14,28が患者Mを検知しない場合は予め設定された所定の時間経過後に、診療器具殺菌モードに切り換える。
 かかる構成によれば、診療器具を殺菌する際に、遠紫外線C波は目に見えないため、予め遠紫外線C波診療モードの診療用照明の照射野で殺菌する位置を定めておけば、所定時間経過後に診療用照明が消えて診療器具殺菌モードに切り換わるので、診療器具の殺菌の際に位置決めが容易である。モード切換手段26,51,61は、通常診療モードと、遠紫外線C波診療モードと、の2選択にすることが可能である。
 また、図1に示すように、診療器具殺菌モードにおいて、遠紫外線C波発生手段4の照射時間を予め設定可能な遠紫外線C波の照射時間設定手段53を備えている。
 かかる構成によれば、歯科用診療装置100は、遠紫外線C波の照射時間設定手段53を備えていることで、開始時のみスイッチ操作することで自動停止できるので照射時間を気にしなくてよい。
 また、診療器具殺菌モード時において、患者検知センサ14,28が患者Mを検知した場合は、診療器具殺菌モードでの遠紫外線C波の照射をできないようにした。
 かかる構成によれば、診療器具殺菌モード時に誤って健常者である患者Mを導入した場合には、遠紫外線C波の照射をできなくすることができる。また、患者Mの体温が所定の体温を超えていない場合は、表示部25,55に通常診療モードと表示して、通常診療モードに切り換えたり、患者Mの体温が所定の体温を超えている場合は、表示部25,55に遠紫外線C波診療モードと表示して、遠紫外線C波診療モードに切り換えることも可能である。
[第1変形例]
 なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内で種々の改造及び変更が可能であり、本発明はこれら改造及び変更された発明にも及ぶことは勿論である。
 図10は、本発明の実施形態に係る診療装置S1の第1変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段4Aの構造を示す概略図である。
 また、図10に示すように、遠紫外線C波発生手段4Aは、遠紫外線C波照射領域A1を可変可能な遠紫外線C波照射野可変手段45Aを備えるものであってもよい。
 この場合、遠紫外線C波発生手段4Aは、遠紫外線C波を発生する遠紫外線C波発光源40Aと、ストッパを設けたガイドマスク42Aと、ハンドパスフィルタ43Aと、遠紫外線C波照射野可変手段45Aと、を備えて成る。
 遠紫外線C波発生手段4Aは、遠紫外線C波を照射可能なUVランプ(エキシマランプ)あるいはLEDの手前に、焦点可変可能な複数の石英レンズ45Aaから成るレンズ群で構成された遠紫外線C波照射野可変手段45Aを設け、レンズ群の位置を調整することにより、アウトフォーカス領域を可変可能にする。
 かかる構成によれば、遠紫外線C波発生手段4Aは、遠紫外線C波照射野可変手段45Aを備えているので、石英レンズ45Aaを移動させることで、遠紫外線C波照射領域A1の大きさを変えることができる。このため、遠紫外線C波発生手段4Aは、照射対象に対して照射野P2を任意な範囲に調整することが可能であるので、殺菌する対象物に応じて遠紫外線C波照射領域A1を適宜に可変することができる。
 この他、遠紫外線C波照射野可変手段45Aは、図10に示すように、1枚のレンズを移動させることでアウトフォーカス領域を可変してもよい。
 また、石英レンズ45Aaは、紫外線透過可能な材質を使用する。
 また、遠紫外線C波発生手段4Aは、レンズを使わずに、コーンの長さを可変可能にした二重筒構造にして、照射の広がりを抑えるようにした装置であってもよい。
 また、診療器具殺菌モードの場合は、診療器具の大きさに合わせて照射野P2を可変させることが可能である。例えば、左右のアームレスト11e(図1参照)も殺菌する場合は、照射野P2を広げればよい。また、ヘッドレスト11d(図1参照)のみを照射する場合は、照射野P2を狭くすればよい。なお、照射野P2は、診療用無影灯2の位置を照射部位に近付けたり、遠ざけたりすることでも可能である。
[第2変形例]
 図11は、本発明の実施形態に係る診療装置S2の第2変形例を示す図であり、診療用無影灯2Aを示す概略斜視図である。
 図11に示すように、遠紫外線C波発生手段4Bは、照射する方向を角度調整することが可能な遠紫外線C波照射角度調整機構46Bを備えたものであってもよい。
 この場合、遠紫外線C波照射角度調整機構46Bは、遠紫外線C波発生手段4Bの照射する方向に対して、角度θ1上下左右方向に回動可能に筐体21に支持して、照射する方向を変更可能にしている。遠紫外線C波照射角度調整機構46Bは、例えば、紫外線発光部を中心として角度調整可能なように回動して任意の位置に固定できるようにしたネジ機構を備えて成る。
 かかる構成によれば、遠紫外線C波発生手段4Bは、遠紫外線C波照射角度調整機構46Bを備えていることで、遠紫外線C波を照射してウイルス等を殺菌した箇所を、アーム13やジョイント部22(図1参照)を動かすことなく、自由に調整することができる。このため、遠紫外線C波発生手段4Bで患者M(図6参照)を照射する遠紫外線照射領域は、患者Mの口腔領域よりも上方にあるので、遠紫外線C波照射角度調整機構46Bで角度を調節することで、口腔Ma及び鼻孔Mbを照射可能になる(図6参照)。
[第3変形例]
 図12は、本発明の実施形態に係る診療装置S3の第3変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段4Cの設置状態を示す概略正面図である。
 前記実施形態では、図2に示すように、遠紫外線C波発生手段4の一例として、診療用無影灯2に一体的に設けた場合を説明したが、遠紫外線C波発生手段4はこれに限定されるものではない。
 図12に示すように、遠紫外線C波発生手段4Cは、診療用無影灯2Cの近傍に設けたものであってもよい。
 この場合、診療用無影灯2Cは、実施形態の診療用無影灯2の遠紫外線C波発生手段4を取り外したものであって、4つの照明用光源3と、筐体21と、ジョイント部22と、把持部23と、反射ミラー24と、を有している(図2参照)。
 遠紫外線C波発生手段4Cは、例えば、矩形型エキシマランプから成る遠紫外線C波発光源40Cと、遠紫外線C波照射野可変手段またはコーン45Cと、を備えている。
 かかる構成によれば、遠紫外線C波発生手段4Cは、診療用無影灯2Cの近傍に設けたので、診療用無影灯2Cと遠紫外線C波発生手段4Cとが別体になっている。このため、遠紫外線C波発生手段4Cは、照明用光源3のみを備えた一般的な診療用無影灯2Cの周辺に、適宜配置して、通常の無影灯及び殺菌用装置として使用することができる。
[第4変形例]
 図13は、本発明の実施形態に係る診療装置S4の第4変形例を示す図であり、遠紫外線C波発生手段4Dの設置状態を示す概略正面図である。
 前記第3変形例の遠紫外線C波発生手段4C(図12参照)は、一例であって、図13に示すように、円筒型エキシマランプをから成る遠紫外線C波発光源40Dを有する遠紫外線C波発生手段4Dであってもよく、その構造は特に限定されない。
 遠紫外線C波発生手段4Dは、遠紫外線C波発光源40Dと、放物面状(湾曲面状)の反射面を有するミラー47Dと、を備えて構成されている。このように、診療用無影灯2Dの近傍に遠紫外線C波発生手段4Dを設ける場合は、照明用光源3の照明光とは別のミラー47Dを設けてもよいし、直接集光手段を用いて患者M(図6参照)に照射するように配置してもよい。
 ミラー47Dの反射面には、紫外線反射膜が設けられている。
[第5変形例]
 図14は、本発明の実施形態に係る診療装置S5の5変形例を示す図であり、歯科用治療ユニット1Eの斜視図である。
 図14に示すように、診療装置S5は、患者Mの口腔Maと術者の顔面との間の空間の所定位置に配置され、術者から患者Mの口腔Maを目視可能な、飛沫の飛散を防止するための飛沫飛散防止手段19を備え、飛沫飛散防止手段19は、遠紫外線C波が透過可能な透明な材質から成る遮蔽板191で構成され、診療用無影灯2に搭載された遠紫外線C波発生手段4から発生する紫外線を遮蔽板191を通して患者Mに照射可能にしてもよい(図6参照)。
 この場合、飛沫飛散防止手段19は、術者から患者Mの口腔Maを目視可能な材質であって、遠紫外線C波が透過可能な透明な材質の部材から成る遮蔽板191である(図6参照)。
 遮蔽板191は、遠紫外線C波が透過可能な透明な材質の板材から成る。遮蔽板191は、例えば、サイトップ(登録商標)、石英ガラス、ポリエチレン、アクリル、フッ素樹脂等によって形成されている。遮蔽板191は、基端部を支柱12に軸支し、先端部を遮蔽板191に連結した飛沫飛散防止手段用アーム18によって、略水平に保持されている。遮蔽板191は、飛沫飛散防止手段用アーム18によって、診療の際に、診療椅子11に寝た姿勢の患者Mと、術者との間を仕切るように配置される。
 飛沫飛散防止手段用アーム18は、アーム13と同様、多関節のバランスアームから成る。
 かかる構成によれば、歯科用治療ユニット1E(診療装置S5)は、診療椅子11と、診療用無影灯2と、患者Mと、術者との空間に、飛沫飛散防止手段19(遮蔽板191)を配置している。このため、遮蔽板191は、患者Mの口腔Maと、術者の顔面との空間を仕切って、両者の飛沫感染を防止することができる。また、診療装置S4は、遠紫外線C波発生手段4を、診療用無影灯2と一体的に、または、診療用無影灯2の近傍に設けているので、患者Mの口腔近傍のウイルス等を遠紫外線C波発生手段4によって殺菌することができる。
[その他の変形例]
 前記実施形態では、患者M(図6参照)の体温を検出する装置として図2に示すサーモカメラ27を使用した場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、実施形態で説明したサーモカメラ27は、患者Mから離れた位置から患者Mの体温を検出可能な体温検出センサであればよく、サーモカメラ27に限定するものではない。
 また、図2に示すモード切換手段26は、把持部23に設置することに限定されるものではない。モード切換手段26は、診療用無影灯2の筐体21に設けてもよいし、図1に示す歯科用診療装置100のドクターテーブル5に設けたスイッチや、フットスイッチ(図示省略)であってもよい。また、診療用無影灯2や、ドクターテーブル5に設けたモード切換手段26の場合は、非接触スイッチであってもよい。
 また、モード切換手段26は、図1に示すように、スマートフォン6等に専用ソフトをインストールして、スマートフォン6から成るリモート操作式のモード切換手段61でもよい。スマートフォン6を使用したモード切換手段61の場合は、自分専用になるのでウイルス等の感染のリスクを減らすことができる。
 また、モード切換手段26は、室温、平熱、平熱でない場合を三段階に分けて、モードを切り換えてもよい。サーモカメラ27で検出した患者M(図6参照)の体温が平熱の場合は、制御装置によって自動的に通常診療モードに切り換える。サーモカメラ27で検出した患者Mの体温が平熱でない場合は、制御装置によって遠紫外線C波診療モードに自動的に切り換える。また、サーモカメラ27で検出した診療器具の温度が室温の場合は、診療器具殺菌モードに自動で切り換えるようにしてもよい。
 また、図2に示す患者検知センサ28は、このセンサの代わりに、サーモカメラ27を使用して患者M(図6参照)を検出してもよい。
 また、図1に示すように、歯科用診療装置100は、報知手段52を設けた場合を説明したが、報知手段52は無くてもよい。その場合は、モード切換手段26,51,61は、報知手段52による報知無しに、遠紫外線C波発生手段4で遠紫外線C波を発生するように自動的に切り換えてもよい。
 1,1E 歯科用診療装置
 2,2A,2C,2D 診療用無影灯
 4,4A,4B,2C,2D 遠紫外線C波発生手段
 5   ドクターテーブル
 11  診療椅子
 14,28 患者検知センサ
 19  飛沫飛散防止手段
 26,51,61 モード切換手段
 27  サーモカメラ
 45A 遠紫外線C波照射野可変手段
 45C 遠紫外線C波照射野可変手段またはコーン
 46B 遠紫外線C波照射角度調整機構
 52  報知手段
 53  遠紫外線C波の照射時間設定手段
 191 遮蔽板
 M   患者
 Ma  口腔
 Mb  鼻孔
 P1,P2  照射野
 S,S5 診療装置

Claims (12)

  1.  診療椅子と、診療用無影灯と、を有する診療装置であって、
     波長が190nm乃至230nmのいずれかの波長の、または、前記いずれかの波長を含む遠紫外線C波発生手段を備え、
     前記遠紫外線C波発生手段は、前記診療用無影灯と一体的に、または、前記診療用無影灯の近傍に設けられていること
     を特徴とする診療装置。
  2.  前記診療用無影灯は、
     通常診療時に通常照明照射のみを行う通常診療モードと、
     感染あるいは感染の疑いのある患者に対して、通常照明照射と同時に遠紫外線C波照射の同時照射を可能にする遠紫外線C波診療モードと、
     を切換可能なモード切換手段を備えていること
     を特徴とする請求項1記載の診療装置。
  3.  前記遠紫外線C波発生手段は、遠紫外線C波照射領域を可変可能な遠紫外線C波照射野可変手段を備えていること
     を特徴とする請求項1または請求項2に記載の診療装置。
  4.  前記遠紫外線C波発生手段は、照射する方向を角度調整することが可能な遠紫外線C波照射角度調整機構を備えていること
     を特徴とする請求項1または請求項2に記載の診療装置。
  5.  前記診療装置は、歯科用診療装置であって、
     前記遠紫外線C波診療モード時において、
     前記診療用無影灯の照射野を診察時に所定の患者の口腔領域に位置付したときに、前記遠紫外線C波発生手段は、少なくとも患者の口腔及び鼻孔を照射可能な照射野を有していること
     を特徴とする請求項2に記載の診療装置。
  6.  前記診療用無影灯は、サーモカメラを備え、
     前記診療装置は、患者の体温が予め設定された所定の体温を超えた場合に報知する報知手段を備え、
     前記モード切換手段は、患者の体温が予め設定された所定の体温を超えた場合に、自動的に前記遠紫外線C波診療モードを選択すること
     を特徴とする請求項2または請求項5に記載の診療装置。
  7.  前記モード切換手段は、更に診療前後に前記診療用無影灯が具備された診療装置の所望の診療器具に遠紫外線C波照射のみを照射可能にする診療器具殺菌モードを有していること
     を特徴とする請求項2または請求項5に記載の診療装置。
  8.  前記診療用無影灯または前記診療椅子は、患者の有無を検知する患者検知センサを備え、
     前記モード切換手段は、前記遠紫外線C波診療モードと前記診療器具殺菌モードとを自動判別可能にし、前記遠紫外線C波診療モードであっても、前記患者検知センサが患者を検知しない場合は前記診療器具殺菌モードに切り換えること
     を特徴とした請求項7に記載の診療装置。
  9.  前記診療用無影灯または前記診療椅子に患者の有無を検知する患者検知センサを備え、
     前記モード切換手段は、前記遠紫外線C波診療モードと前記診療器具殺菌モードとを自動判別可能にし、前記遠紫外線C波診療モードであっても、前記患者検知センサが患者を検知しない場合は予め設定された所定の時間経過後に、前記診療器具殺菌モードに切り換えること
     を特徴とした請求項7に記載の診療装置。
  10.  前記診療器具殺菌モードにおいて、前記遠紫外線C波発生手段の照射時間を予め設定可能な遠紫外線C波の照射時間設定手段を備えていること
     を特徴とした請求項7乃至請求項9のいずれか1項に記載の診療装置。
  11.  前記診療器具殺菌モード時において、前記患者検知センサが患者を検知した場合は、前記診療器具殺菌モードでの遠紫外線C波の照射をできないようにしたこと
     を特徴とした請求項8または請求項9に記載の診療装置。
  12.  患者の口腔と術者の顔面との間の空間の所定位置に配置され、術者から患者の口腔を目視可能な、飛沫の飛散を防止するための飛沫飛散防止手段を備え、
     前記飛沫飛散防止手段は、遠紫外線C波が透過可能な透明な材質から成る遮蔽板で構成され、前記診療用無影灯に搭載された前記遠紫外線C波発生手段から発生する紫外線を前記遮蔽板を通して患者に照射可能にしたこと
     を特徴とする請求項1乃至請求項11のいずれか1項に記載の診療装置。
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