WO2022059291A1 - 光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ - Google Patents

光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ Download PDF

Info

Publication number
WO2022059291A1
WO2022059291A1 PCT/JP2021/024810 JP2021024810W WO2022059291A1 WO 2022059291 A1 WO2022059291 A1 WO 2022059291A1 JP 2021024810 W JP2021024810 W JP 2021024810W WO 2022059291 A1 WO2022059291 A1 WO 2022059291A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
probe
probe unit
unit
subject
head
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/024810
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
彩夏 堀
Original Assignee
株式会社島津製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社島津製作所 filed Critical 株式会社島津製作所
Priority to CN202180050314.0A priority Critical patent/CN115916051A/zh
Priority to JP2022550359A priority patent/JP7367880B2/ja
Publication of WO2022059291A1 publication Critical patent/WO2022059291A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B10/00Other methods or instruments for diagnosis, e.g. instruments for taking a cell sample, for biopsy, for vaccination diagnosis; Sex determination; Ovulation-period determination; Throat striking implements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters

Definitions

  • the present invention relates to an optical measurement unit and a probe unit holder, and more particularly to an optical measurement unit and a probe unit holder provided with a probe unit holding portion for holding the probe unit.
  • an optical measurement unit and a probe unit holder having a probe unit holding portion for holding the probe unit are known.
  • Such an optical measurement unit and a probe unit holder are disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-05504.
  • the measuring device of JP-A-2011-050504 includes a light source, a light transmitting probe, a probe holder, a probe socket, a light receiving probe, a light receiving element, a calculation processing unit, a storage unit, a display unit, and an input unit.
  • the measuring device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-05504 is configured to irradiate the head of a subject with light emitted from a light source by a light transmitting probe. Further, in the measuring device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-05504, the light transmitted to the subject's head is irradiated from the light transmitting probe, and the light reflected in the subject's brain is incident on the light receiving element via the light receiving probe. It is configured as follows.
  • the light transmitting probe and the light receiving probe disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-05504 are detachably supported by a probe socket provided in the probe holder.
  • the probe socket has a hole provided in the probe holder and is configured to detachably support the light transmitting probe and the light receiving probe.
  • the light transmitting probe and the light receiving probe are supported in a state of being inserted into the hole of the probe socket.
  • the tip of the probe When attached to the head of the subject, the tip of the probe may float from the scalp of the subject depending on the shape of the surface of the head of the subject, and the tip of the probe and the scalp of the subject may not be in close contact with each other. If the tip of the probe and the scalp are not in close contact with each other, there will be inconveniences such as the measurement light emitted from the light transmitting probe and passing through the subject's head will not be incident on the light receiving probe, making accurate measurement difficult. There is a problem.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and one object of the present invention is to make accurate measurement possible by bringing the tip of the probe into close contact with the head of the subject. It is to provide an optical measurement unit and a probe unit holder.
  • the optical measurement unit in the first aspect of the present invention includes a light transmitting probe that irradiates the surface of the head of the subject with measurement light, and the head of the subject via the inside of the head of the subject.
  • a probe unit including a light receiving probe that receives measurement light emitted from the surface, a probe unit holder that includes a probe unit pressing mechanism that holds the probe unit and presses the probe unit against the subject's head, and a probe unit holder.
  • the probe unit pressing mechanism is provided with the subject's head surface against the probe unit due to the restoring force of elastic deformation when the probe unit is pressed against the subject's head surface by the subject's head. It includes an elastically deformable arm portion that applies a pressing force in the direction of the above, and a probe unit holding portion that is connected to the arm portion and rotatably holds the probe unit around the axis of the rotation axis.
  • the probe unit holder in the second aspect of the present invention has a light transmitting probe that irradiates the surface of the head of the subject with measurement light, and the measurement light emitted from the surface of the head of the subject via the inside of the head of the subject.
  • a probe unit holder that holds a light-receiving probe that receives light and a probe unit that includes the probe unit, and is equipped with a probe unit pressing mechanism that holds the probe unit and presses the probe unit against the subject's head.
  • the mechanism applies a pressing force in the direction of the subject's head surface to the probe unit by the restoring force of elastic deformation when the probe unit is pressed by the subject's head to the opposite side of the subject's head surface. It includes an elastically deformable arm portion, and a probe unit holding portion that is connected to the arm portion and rotatably holds the probe unit around the axis of the rotation shaft.
  • the optical measurement unit in the first aspect is the elastically deformable arm portion that applies a pressing force in the direction of the head surface of the subject to the probe unit by the restoring force of the elastic deformation, and the arm.
  • a probe unit holding section which is connected to the section and holds the probe unit.
  • the restoring force due to the elastic deformation of the arm portion exerts a pressing force on the probe unit in the direction of the subject's head surface via the probe unit holding portion, so that the probe unit is applied to the subject's head surface.
  • accurate measurement can be performed by bringing the tip of the probe into close contact with the head surface of the subject.
  • the mounting angle of the probe unit can be adjusted according to the curvature of the head of each subject. As a result, the degree of adhesion between the probe and the head surface of the subject can be improved, so that the accuracy of measurement can be further improved.
  • the probe unit holder in the second aspect is an elastically deformable arm portion that applies a pressing force in the direction of the head surface of the subject to the probe unit by the restoring force of the elastic deformation.
  • a probe unit holding section which is connected to the arm section and holds the probe unit.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line 400-400 of FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the procedure which the subject wears the optical measurement unit by one Embodiment.
  • the optical measuring device 100 irradiates the head surface 91 (see FIG. 3) of the subject 90 with the measurement light 7 (see FIG. 3), and passes through the inside of the head 90a to the head surface 91.
  • the measurement light 7 emitted from is detected.
  • the optical measuring device 100 is a device that measures a change in cerebral blood flow reflecting the brain activity of the subject 90 based on the intensity (light receiving amount) of the detected measured light 7.
  • the optical measuring device 100 includes an apparatus main body 1 and an optical measuring unit 2.
  • the apparatus main body 1 and the optical measurement unit 2 are connected by a cable 70.
  • the optical measurement unit 2 includes a probe unit 3 and a probe unit holder 4.
  • the probe unit holder 4 holds the probe unit 3 and is attached to the head 90a of the subject 90. That is, the probe unit 3 is held by the head 90a of the subject 90.
  • the apparatus main body 1 includes a main body control unit 10 and a main storage unit 11.
  • the main body control unit 10 executes various programs to control the entire device main body 1. Further, the main body control unit 10 controls the probe unit 3.
  • the main body control unit 10 is composed of a computer including a processor and a memory.
  • the main storage unit 11 is configured to store various programs executed by the main body control unit 10 and measurement data obtained as a result of measurement.
  • the main storage unit 11 is composed of a non-volatile memory such as a hard disk drive.
  • the optical measuring device 100 includes a display unit 12 and an operation input unit 13 connected to the device main body 1.
  • the display unit 12 is, for example, a liquid crystal display, and the operation input unit 13 includes an input device such as a keyboard and a mouse.
  • the probe unit 3 includes a light transmitting probe 30, a light receiving probe 31, a light output unit 32, and a light detection unit 33.
  • the probe unit 3 includes two light transmitting probes 30 and two light receiving probes 31.
  • the light transmission probe 30 is configured to irradiate the head surface 91 (see FIG. 3) of the subject 90 (see FIG. 1) with the measurement light 7 (see FIG. 3). Further, the light receiving probe 31 is configured to receive the measurement light 7 emitted from the head surface 91 of the subject 90 via the inside of the head 90a of the subject 90.
  • the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 have the same structure.
  • the light transmitting probe 30 has one end connected to the light output unit 32 and the other end in contact with the head surface 91 of the subject 90. Further, the light receiving probe 31 has one end connected to the photodetector 33 and the other end in contact with the head surface 91 of the subject 90.
  • the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 include, for example, a light guide.
  • the light guide is a member that transmits light from one end to the other end by internal reflection.
  • the light guide is formed of, for example, a glass material having a columnar shape.
  • the optical output unit 32 outputs the measurement light 7 to the light transmission probe 30.
  • the light output unit 32 includes, for example, a semiconductor laser as a light source.
  • the photodetection unit 33 detects the measurement light 7 incident on the light receiving probe 31.
  • the photodetector 33 includes, for example, a photomultiplier tube or a photodiode as a detector.
  • the probe unit holder 4 includes a probe unit pressing mechanism 40. Further, in the present embodiment, the probe unit holder 4 includes a pressing mechanism holding portion 41, a head covering member 42, and a head mounting portion 43.
  • the probe unit pressing mechanism 40 is configured to hold the probe unit 3 and press the probe unit 3 against the head 90a (see FIG. 1) of the subject 90 (see FIG. 1).
  • the details of the configuration of the probe unit pressing mechanism 40 and the details of the configuration in which the probe unit pressing mechanism 40 presses the probe unit 3 against the head 90a of the subject 90 will be described later.
  • the pressing mechanism holding portion 41 is configured to hold the probe unit pressing mechanism 40. The details of the configuration in which the pressing mechanism holding unit 41 holds the probe unit pressing mechanism 40 will be described later.
  • the head covering member 42 is configured to hold the pressing mechanism holding portion 41. The detailed configuration of the head covering member 42 will be described later.
  • the head mounting portion 43 is configured to be mounted on the head 90a of the subject 90.
  • the head mounting portion 43 is configured to fix the probe unit holder 4 to the head 90a of the subject 90 by being mounted on the head 90a of the subject 90.
  • the detailed configuration of the head mounting portion 43 will be described later.
  • the optical measurement unit 2 includes a probe unit control unit 5 that controls an optical output unit 32 and an optical detection unit 33.
  • the probe unit control unit 5 is composed of a computer including a processor and a memory. As shown in FIG. 2, the probe unit control unit 5 is connected to the optical output unit 32 by a cable 71a. Further, the probe unit control unit 5 is connected to the photodetector unit 33 by a cable 71b.
  • the probe unit control unit 5 is provided in the control unit accommodating unit 44 (see FIG. 11) provided in the head covering member 42. Further, the "probe unit control unit 5" is an example of the "control unit" in the claims.
  • the light output unit 32 irradiates the measurement light 7 in the wavelength region of near-infrared light from the light transmission probe 30 arranged on the head surface 91 of the subject 90. Then, the photodetection unit 33 detects the measurement light 7 incident from the light receiving probe 31 arranged on the head surface 91.
  • One measurement point (measurement channel 6) is configured by a region serving as a path for the measurement light 7 between one light transmitting probe 30 and one light receiving probe 31.
  • the wavelength region of near-infrared light is, for example, 700 nm or more and 900 nm or less.
  • the measurement light 7 can reach the brain region in the head 90a.
  • the direction toward the head surface 91 side (direction approaching the head 90a) with respect to the probe unit 3 held in the probe unit holder 4 (see FIG. 1) is defined as the X1 direction, and the head surface 91.
  • the direction toward the opposite side is the X2 direction. Both the X1 direction and the X2 direction are collectively referred to as the X direction.
  • the optical measuring device 100 performs measurement using the measuring light 7 having a plurality of wavelengths (for example, three wavelengths of 780 nm, 805 nm, and 830 nm) in consideration of the difference in the absorption characteristics.
  • the time variation of each hemoglobin amount and total amount is calculated based on the intensity (light receiving amount) of the measured light 7 of each wavelength obtained.
  • the optical measuring device 100 includes a plurality of light transmitting probes 30 and a plurality of light receiving probes 31.
  • the optical measuring device 100 By measuring the brain region at a plurality of points (plural measurement channels 6) using a plurality of light transmitting probes 30 and a plurality of light receiving probes 31, it is possible to measure which region of the brain is active and how it is two-dimensional. It is possible to get the distribution.
  • the optical measurement is started by, for example, an input operation via the operation input unit 13.
  • the main body control unit 10 that has received the input operation controls the probe unit control unit 5 to start measurement.
  • the probe unit control unit 5 controls the optical output unit 32 so that the probe unit control unit 5 sequentially outputs the measurement light 7 to each light transmission probe 30 at a predetermined cycle.
  • the probe unit control unit 5 detects the measurement light 7 from the light transmission probe 30 from which the measurement light 7 is output and the light receiving probe 31 constituting the measurement channel 6.
  • the detection unit 33 is controlled. Further, the probe unit control unit 5 transmits the detection signal detected by the photodetection unit 33 to the main body control unit 10.
  • the main body control unit 10 analyzes changes in the amount of hemoglobin associated with brain activity based on the detection signal, and controls the display unit 12 to display the measurement results.
  • the optical measurement is terminated, for example, after a predetermined measurement time has elapsed or when a predetermined task is executed.
  • the optical measurement is terminated when the main body control unit 10 that has received the input operation for ending the measurement controls the probe unit control unit 5 to end the measurement.
  • the probe unit pressing mechanism 40 includes an arm portion 40a and a probe unit holding portion 40b.
  • the arm portion 40a is fixed to the pressing mechanism holding portion 41. Further, the arm portion 40a is connected to the probe unit holding portion 40b.
  • the arm portion 40a is made of a resin material and is configured to be elastically deformable. The detailed configuration of the arm portion 40a will be described later.
  • the probe unit holding unit 40b is configured to hold the probe unit 3. Further, the probe unit holding portion 40b is connected to the arm portion 40a. Details of the configuration in which the probe unit holding unit 40b holds the probe unit 3 will be described later.
  • the head covering member 42 has a shape that covers the vicinity of the measurement site of the head 90a of the subject 90.
  • the head covering member 42 has a shape that totally covers the head 90a of the subject 90.
  • the head covering member 42 has a so-called helmet-shaped shape.
  • the head covering member 42 is made of a resin material and has a light-shielding property.
  • the vicinity of the measurement site means to include both the position of the measurement site itself and the vicinity of the measurement site.
  • the arm portion 40a and the probe unit holding portion 40b also have a light-shielding property.
  • a brim portion 42a is provided in front of the head covering member 42. Further, a control unit accommodating unit 44 (see FIG. 11) is provided behind the head covering member 42. As a result, when the subject 90 attaches the probe unit holder 4, the front-back direction of the probe unit holder 4 can be identified.
  • FIG. 4 shows an example in which the optical measurement unit 2 includes four probe units 3 and four probe unit pressing mechanisms 40 so that four measurement sites can be measured. Further, in the example shown in FIG. 4, the measurement site is set to, for example, the positions of F3, F4, P3, and P4 in the international 10-20 method. Since each probe unit pressing mechanism 40 has the same configuration, one probe unit pressing mechanism 40 will be described below.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a connection surface 40c between the arm portion 40a and the probe unit holding portion 40b.
  • the arm portion 40a has a columnar shape.
  • the arm portion 40a has an end portion 140 on one side and an end portion 141 on the other side.
  • a recess 40d is provided on the inner surface side of the arm portion 40a. Thereby, the mechanical strength of the arm portion 40a can be improved. Further, the recess 40d also serves as a path for passing the cable 71a and the cable 71b.
  • the arm portion 40a has a curved shape. Therefore, the arm portion 40a can be elastically deformed in the directions of the arrows 80a and 80b. Further, the elastic deformation in the direction of the arrow 81a and the arrow 81b has a smaller amount of deformation than the elastic deformation in the direction of the arrow 80a and the arrow 80b. In other words, the arm portion 40a is less likely to be elastically deformed in the directions of the arrows 81a and 81b. Further, the arm portion 40a is less likely to undergo twisting deformation around the axis 60 in the direction in which the arm portion 40a extends, as shown by the arrow 82. That is, in the present embodiment, the arm portion 40a is mainly configured to be elastically deformable in the directions of the arrows 80a and 80b.
  • the end portion 140 on one side of the arm portion 40a is connected to the probe unit holding portion 40b. Further, in the arm portion 40a, the end portion 141 on the other side is fixed to the pressing mechanism holding portion 41. That is, the arm portion 40a holds the probe unit 3 in a cantilever shape.
  • the other end portion 141 of the arm portion 40a is fixed to the pressing mechanism holding portion 41.
  • Any method may be used in which the arm portion 40a is fixed to the pressing mechanism holding portion 41.
  • the arm portion 40a is fixed to the pressing mechanism holding portion 41 by screwing. That is, in the present embodiment, the arm portion 40a is non-rotatably fixed to the pressing mechanism holding portion 41.
  • the arm portion 40a has a curved shape so as to project to the side opposite to the head surface 91 side of the subject 90.
  • the side opposite to the head surface 91 side of the subject 90 is a direction from the head surface 91 of the subject 90 toward the inner peripheral surface 42c of the head covering member 42.
  • the side opposite to the head surface 91 side of the subject 90 is the direction indicated by the arrow 80a. Therefore, in the example shown in FIG. 6, the arm portion 40a has a curved shape so as to project from the head surface 91 of the subject 90 toward the inner peripheral surface 42c.
  • the head covering member 42 is provided with an opening 42b.
  • the probe unit 3 is held by the probe unit pressing mechanism 40 in a state where the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are inserted through the opening 42b. Specifically, in the probe unit pressing mechanism 40, the tips of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 project toward the head surface 91 of the subject 90 from the inner peripheral surface 42c of the head covering member 42. The probe unit 3 is held so as to be. In the example of FIG. 6, in the probe unit pressing mechanism 40, the tips of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are in a state of protruding from the inner peripheral surface 42c of the head covering member 42 in the direction indicated by the arrow 80b. As such, the probe unit 3 is held.
  • the subject 90 Since the tips of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are fixed so as to project toward the head surface 91 of the subject 90 from the inner peripheral surface 42c of the head covering member 42, the subject 90 is the probe unit holder.
  • the probe unit 3 When the 4 is attached, the probe unit 3 is pressed by the head 90a of the subject 90 to the opposite side (direction indicated by the arrow 83) of the head surface 91 of the subject 90.
  • the probe unit 3 is formed by the head 90a of the subject 90 on the opposite side of the head surface 91 of the subject 90 (arrow 83).
  • the probe unit 3 is configured to apply a pressing force in the direction of the head surface 91 of the subject 90 (direction indicated by the arrow 80b) by the restoring force of the elastic deformation. ing.
  • the arm portion 40a bends in the direction indicated by the arrow 80a.
  • the restoring force of the elastic deformation of the arm portion 40a applies a force in the direction indicated by the arrow 80b from the arm portion 40a to the probe unit 3.
  • the pressing mechanism holding portion 41 is fixed to the crown side of the head covering member 42. Therefore, the other end portion 141 of the arm portion 40a is fixed to the crown side of the head covering member 42. Therefore, the probe unit 3 is held on the end side of the probe unit holder 4 opposite to the crown side of the head 90a of the subject 90, and the cantilever arm portion 40a is probed by the subject 90.
  • the unit holder 4 is attached, it is configured to be arranged on the crown side of the head 90a of the subject 90.
  • the arm portion 40a faces the direction along the meridian direction from the crown side of the head covering member 42, for example, when the head covering member 42 has a hemispherical shape. As described above, it is fixed to the pressing mechanism holding portion 41.
  • the probe unit holding portion 40b has an opening 40e.
  • the probe unit holding portion 40b has an annular shape.
  • the probe unit holding portion 40b is configured to hold the probe unit 3 inside the opening 40e.
  • the probe unit holding portion 40b is separable in the direction in which the probe unit 3 is inserted, and is configured to hold the probe unit 3 detachably.
  • the probe unit holding portion 40b is directed toward the head surface 91 side (direction approaching the head 90a) (X1 direction) and toward the side opposite to the head surface 91 (direction away from the head 90a). It is configured so that it can be divided in the direction toward which it is heading (X2 direction).
  • the probe unit holding portion 40b is configured to rotatably hold the probe unit 3 around the axis 60 of the rotating shaft 50 inside the opening 40e. .. Specifically, the probe unit holding portion 40b holds the probe unit 3 so that the extending direction of the rotation shaft 50 is orthogonal to the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31.
  • the direction in which the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 extend is a direction along the central axis 62 (see FIG. 14) of the accommodating portion 34 (see FIG. 13) described later. Therefore, in the example shown in FIG. 8, the probe unit holding portion 40b holds the probe unit 3 so that the axis 60 of the rotating shaft 50 is in the direction orthogonal to the central axis 62.
  • the probe unit holding portion 40b that can be divided in the direction in which the probe unit 3 is inserted includes the first holding portion 142 connected to the arm portion 40a and the second holding portion 143.
  • the 1 holding portion 142 and the second holding portion 143 hold the probe unit 3 so as to sandwich the rotating shaft 50 in the direction (X direction) through which the probe unit 3 is inserted, so that the probe unit 3 is rotated around the axis 60 of the rotating shaft 50. It is configured to hold rotatably. That is, in the example shown in FIG. 8, the first holding portion 142 and the second holding portion 143 rotatably hold the probe unit 3 in the direction of the arrow 84.
  • the probe unit holding unit 40b includes a cable 71a for connecting the optical output unit 32 and the probe unit control unit 5, and a cable for connecting the optical detection unit 33 and the probe unit control unit 5. It has a passage portion 144 for passing 71b.
  • the probe unit holding portion 40b holds the probe unit 3 so that the extending direction of the rotation shaft 50 is orthogonal to the extending direction of the arm portion 40a. That is, in the present embodiment, the probe unit holding portion 40b has a direction in which the extension direction of the rotation shaft 50 is orthogonal to the extension direction of the arm portion 40a and a direction orthogonal to the light transmission probe 30 and the light receiving probe 31. As such, the probe unit 3 is held.
  • the arm portion 40a extends along the direction in which the axis 60 extends. Therefore, in the example shown in FIG. 10, the direction orthogonal to the extending direction of the arm portion 40a is the direction orthogonal to the axis 60.
  • the rotation shaft 50 is provided on the probe unit 3. Specifically, the rotation shaft 50 is provided in the accommodating portion 34 (see FIG. 13) described later. That is, the probe unit holding portion 40b is configured to rotatably hold the accommodating portion 34 around the axis 60 of the rotating shaft 50.
  • Control unit housing unit As shown in FIG. 11, a control unit accommodating unit 44 is provided behind the head covering member 42.
  • the control unit accommodating unit 44 accommodates the probe unit control unit 5.
  • the optical output unit 32 and the optical detection unit 33 of each probe unit 3 are connected to the probe unit control unit 5 via the cable 71a and the cable 71b, respectively.
  • the head mounting portion 43 includes a band 43a and an adjusting portion 43b.
  • the band 43a has an annular shape.
  • the band 43a is configured to surround the head 90a of the subject 90 in the circumferential direction from the forehead to the back of the head.
  • the adjusting unit 43b is configured so that the size of the band 43a in the circumferential direction can be adjusted.
  • the adjusting unit 43b includes, for example, a dial-type adjuster. After the light measurement unit 2 is attached, the subject 90 fixes the light measurement unit 2 to the head 90a by adjusting the size of the band 43a in the circumferential direction by the adjusting unit 43b. Further, the adjusting portion 43b is provided on the band 43a at a position behind the head covering member 42.
  • the head mounting portion 43 further includes a head mounting portion holding portion 43c.
  • the head-mounted portion holding portion 43c has a shape that surrounds the head 90a of the subject 90.
  • the head-mounted portion holding portion 43c has a gap through which the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 provided in the probe unit 3 can be inserted.
  • the head mounting portion holding portion 43c is configured to connect the band 43a and the head covering member 42 at the positions shown by the circle 45a and the positions shown by the circle 45b.
  • the probe unit 3 includes an accommodating portion 34, a cover member 35, and a comb-shaped member 36 for scraping hair 92 (see FIG. 3) on the head surface 91.
  • the accommodating portion 34 is configured to accommodate the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31. Further, the accommodating portion 34 is provided with two grip portions 34a. The two gripping portions 34a are arranged at positions facing each other with respect to the central axis 62 (see FIG. 14) of the accommodating portion 34. Further, the accommodating portion 34 has a light-shielding property.
  • the cover member 35 is provided in the X2 direction of the accommodating portion 34. Further, the cover member 35 is provided so as to cover the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 provided inside the accommodating portion 34 from the outside. Specifically, the cover member 35 has a tubular shape that is open only on the X1 direction side.
  • the cover member 35 is made of resin (for example, ABS resin). Further, the cover member 35 has a light-shielding property.
  • the comb-shaped member 36 includes a plurality of pin members 36a and a pin member holding portion 36b for holding the plurality of pin members 36a.
  • the pin member 36a is made of a resin material.
  • the pin member holding portion 36b is made of a resin material and is configured to be elastically deformable.
  • the plurality of pin members 36a are provided on the pin member holding portion 36b so as to project from the accommodating portion 34 toward the X1 direction side (head surface 91 side).
  • the pin member 36a is configured to scrape the hair 92 on the head surface 91.
  • the pin member 36a is made of an elongated rod-shaped (needle-shaped) resin material (for example, silicon rubber) suitable for scraping the hair 92.
  • the pin member 36a is provided so as to project from the lower surface (the surface on the X1 direction side) of the accommodating portion 34 toward the X1 direction.
  • the pin member holding portion 36b is fixed to the accommodating portion 34.
  • the tip 136 (end on the X1 direction side) of the pin member 36a has a rounded smooth surface such as a spherical surface.
  • the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are provided so as to project from the accommodating portion 34 toward the head surface 91 in the X1 direction, respectively.
  • an optical output unit 32 is provided above each light transmission probe 30.
  • a photodetector 33 is provided above each light receiving probe 31.
  • the probe unit 3 is rotated around the central axis 62 in a state of being arranged on the head surface 91 so that the hair 92 can be separated by the plurality of pin members 36a. It is configured in.
  • the subject 90 grips the grip portion 34a and rotates the probe unit 3 (accommodation portion 34) around the central axis 62 to separate the hair 92.
  • the accommodating portion 34 includes a probe holding portion 34c for holding the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31, an engaging member 34d, and a comb-shaped member holding portion 34e.
  • the probe unit 3 includes a spring member 37 that urges each of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 toward the X1 direction.
  • the engaging member 34d is configured to engage with the probe holding portion 34c (the end portion of the probe holding portion 34c on the X1 direction side).
  • the spring member 37 is provided so as to apply an urging force to the engaging member 34d from the X2 direction side. That is, each of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 receives the urging force from the spring member 37 via the engaging member 34d and the probe holding portion 34c.
  • the urging force of the spring member 37 transmits light in a state where each of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 can move toward the X1 direction by releasing the holding state in the probe holding portion 34c. It is applied to each of the probe 30 and the light receiving probe 31.
  • the holding state is a state in which the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are held in a state where they are not in close contact with the head surface 91 of the subject 90 by the probe holding portion 34c.
  • each of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 has a head in a state where the hair 92 is scraped off by the plurality of pin members 36a by releasing the holding state in the probe holding portion 34c. It is configured to be urged by the spring member 37 toward the surface 91. Specifically, first, the hair 92 is scraped off by the pin member 36a that is rotated as the accommodating portion 34 rotates. Then, by further rotating the accommodating portion 34, the holding state by the probe holding portion 34c is released, and the probe is moved toward the X1 direction by the urging force of the spring member 37 toward the head surface 91 where the hair 92 is scraped. Be urged.
  • the comb-shaped member holding portion 34e has a concave shape. Further, the outer peripheral portion of the pin member holding portion 36b is provided with a protruding portion 36c protruding outward in the normal direction of the pin member holding portion 36b.
  • the comb-shaped member 36 is held in the accommodating portion 34 by fitting the protruding portion 36c into the comb-shaped member holding portion 34e. That is, the comb-shaped member 36 is held by the probe unit 3 by fitting the protruding portion 36c to the comb-shaped member holding portion 34e.
  • the comb-shaped member 36 is configured to be elastically deformable.
  • the pin member holding portion 36b is configured to be elastically deformable on the inner peripheral surface side. Therefore, the comb-shaped member 36 can be removed from the probe unit 3 by elastically deforming the protrusion 36c toward the inner peripheral surface side by the operator to release the fit between the protruding portion 36c and the comb-shaped member holding portion 34e. .. That is, the comb-shaped member 36 is configured to be removable from the probe unit 3. Therefore, since the comb-shaped member 36 can be replaced for each subject 90, the inspection can be performed while maintaining good hygiene of the pin member 36a that directly touches the subject 90.
  • the subject 90 attaches the probe unit holder 4 to the head 90a.
  • the comb-shaped member 26 (pin member 36a) (see FIG. 14) provided in each probe unit 3 is brought into close contact with the head surface 91 (see FIG. 3).
  • the subject 90 adjusts the length of the band 43a by the adjusting unit 43b.
  • the probe unit holder 4 is fixed to the head 90a of the subject 90.
  • the probe unit 3 Since the probe unit holder 4 is fixed to the head 90a of the subject 90, the probe unit 3 continues to be subjected to the pressing force in the direction indicated by the arrow 83.
  • the arm portion 40a applies a pressing force in the direction indicated by the arrow 80b, and the probe unit 3 is brought into close contact with the head 90a of the subject 90.
  • the subject 90 adjusts the angle of the probe unit 3 by rotating the probe unit 3 in the direction of the arrow 85a or the arrow 85b.
  • the subject 90 can adjust the optimum angle of the probe unit 3 depending on the contact condition of the pin member 36a and the like.
  • the subject 90 scrapes the hair 92 by rotating the probe unit 3 around the central axis 62 as shown by the arrow 86. After the hair 92 has been scraped off, the subject 90 further rotates the probe unit 3 to bring the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 into close contact with the head surface 91.
  • the probe unit 3 Since the probe unit 3 is provided for each measurement site, the probe unit 3 can be easily arranged at the measurement site by the subject 90 wearing the probe unit holder 4.
  • the probe unit pressing mechanism 40 holds the probe unit 3 so that the probe unit 3 can be rotated along the axis 61 of the rotation shaft 50 and the central axis 62, the subject.
  • the 90 can adjust the contact angles of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 with respect to the hair 92 and the head surface 91. Therefore, by mounting the optical measurement unit 2 according to the above procedure, the subject 90 transmits light while improving the reproducibility of the arrangement of the probe unit 3 even when the optical measurement unit 2 is mounted alone. Since it is possible to improve the degree of adhesion between the probe 30 and the light receiving probe 31 and the head surface 91, reproducible measurement can be performed with high accuracy.
  • the optical measurement unit 2 is a light transmitting probe 30 that irradiates the head surface 91 of the subject 90 with the measurement light 7, and the subject 90 passes through the inside of the head 90a of the subject 90.
  • a probe unit that holds a probe unit 3 including a light receiving probe 31 that receives measurement light 7 emitted from the head surface 91, and a probe unit 3 that presses the probe unit 3 against the head 90a of the subject 90.
  • a probe unit holder 4 including a pressing mechanism 40 is provided, and the probe unit pressing mechanism 40 is provided when the probe unit 3 is pressed by the head 90a of the subject 90 to the opposite side of the head surface 91 of the subject 90.
  • the elastically deformable arm portion 40a that applies a pressing force in the direction of the head surface 91 of the subject 90 to the probe unit 3 by the restoring force of the elastic deformation, and the probe unit 3 is rotated by being connected to the arm portion 40a.
  • a probe unit holding portion 40b that rotatably holds the moving shaft 50 around the axis 60.
  • the restoring force due to the elastic deformation of the arm portion 40a applies a pressing force to the probe unit 3 in the direction of the head surface 91 of the subject 90 via the probe unit holding portion 40b. It can be brought into close contact with the head surface 91 of the subject 90. As a result, accurate measurement can be performed by bringing the tip of the probe into close contact with the head surface 91 of the subject 90.
  • the mounting angle of the probe unit 3 can be adjusted according to the curvature of the head 90a for each subject 90. As a result, it is possible to improve the degree of adhesion between the probe and the head surface 91 of the subject 90, so that the accuracy of measurement can be further improved.
  • the probe unit holder 4 passes through the light transmitting probe 30 that irradiates the head surface 91 of the subject 90 with the measurement light 7 and the inside of the head 90a of the subject 90.
  • a probe unit holder that holds a probe unit 3 including a light receiving probe 31 that receives measurement light 7 emitted from the head surface 91 of the 90, and holds the probe unit 3 and is attached to the head 90a of the subject 90.
  • the probe unit pressing mechanism 40 for pressing the probe unit 3 is provided, and the probe unit pressing mechanism 40 is such that the probe unit 3 is pressed by the head 90a of the subject 90 to the opposite side of the head surface 91 of the subject 90.
  • the probe unit 3 is connected to the elastically deformable arm portion 40a and the arm portion 40a, which apply a pressing force in the direction of the head surface 91 of the subject 90 to the probe unit 3 by the restoring force of the elastic deformation.
  • a probe unit holding portion 40b that rotatably holds around the axis 60 of the rotating shaft 50.
  • the probe unit holder 4 capable of further improving the measurement accuracy as in the optical measurement unit 2 by holding the probe unit holding portion 40b so as to be able to rotate the probe unit 3. can.
  • the probe unit holder 4 further includes the pressing mechanism holding portion 41 for holding the probe unit pressing mechanism 40, and the arm portion 40a has the probe portion 140 on one side of the arm portion 40a. It is connected to the unit holding portion 40b, and the other end portion 141 is fixed to the pressing mechanism holding portion 41 to hold the probe unit 3 in a cantilever shape.
  • the configuration of the pressing mechanism holding portion 41 can be simplified as compared with the configuration of holding the probe unit 3 in a double-sided manner.
  • the pressing mechanism holding portion 41 and the probe unit 3 are relative to each other.
  • the position can be kept constant.
  • the reproducibility of the arrangement of the probe unit 3 can be improved.
  • the probe unit 3 is held on the end side of the probe unit holder 4 opposite to the crown side of the head 90a of the subject 90, and is cantilevered.
  • the arm portion 40a of the subject 90 is configured to be arranged on the crown side of the head 90a of the subject 90 when the subject 90 wears the probe unit holder 4.
  • the space for fixing the arm portion 40a in the probe unit holder 4 is increased as compared with the configuration in which the probe unit 3 is held on the crown side of the head 90a of the subject 90 in the probe unit holder 4.
  • the length of the arm portion 40a can be increased as compared with the configuration in which the probe unit 3 is held on the crown side of the head 90a of the subject 90.
  • the arm portion 40a has a curved shape so as to project to the side opposite to the head surface 91 side of the subject 90, and is rotated by the pressing mechanism holding portion 41. It is fixed to be immovable.
  • the arm portion 40a since the arm portion 40a has a curved shape so as to protrude to the side opposite to the head surface 91 side of the subject 90, the restoring force of the elastic deformation of the arm portion 40a is applied to the head surface of the subject 90. It can be easily applied in the direction toward 91. Further, by fixing the arm portion 40a to the pressing mechanism holding portion 41 so as not to rotate, the reproducibility of the arrangement of the probe unit 3 can be easily improved.
  • the probe unit holding portion 40b has an opening 40e, and inside the opening 40e, the probe unit 3 is rotatably held around the axis 60 of the rotating shaft 50. It is configured as follows. As a result, the probe unit 3 is rotatably held inside the opening 40e, so that the probe unit holding portion 40b can support both ends of the rotation shaft 50 of the probe unit 3. As a result, the probe unit 3 can be stably rotated as compared with the configuration in which only one end of the rotation shaft 50 of the probe unit 3 is supported.
  • the probe unit 3 includes the accommodating portion 34 accommodating the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31, and the probe unit holding portion 40b accommodates the accommodating portion 34 with the rotating shaft 50. It is configured to be rotatably held around the axis 60. As a result, the probe unit holding portion 40b rotatably holds the accommodating portion 34, so that the positions of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 can be adjusted collectively. As a result, the load on the operator can be reduced as compared with the configuration in which the positions of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are adjusted individually.
  • the extending direction of the rotating shaft 50 is orthogonal to the extending direction of the arm portion 40a, and the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 are used.
  • the probe unit 3 is held so that the directions are orthogonal to each other.
  • the direction in which the rotation axis of the probe unit 3 extends can be set to the tangential direction of the head surface 91 of the subject 90.
  • by rotating the probe unit 3 it is possible to adjust the extending direction of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 so as to be the normal direction of the head surface 91 of the subject 90.
  • the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 can be brought into close contact with the head surface 91 of the subject 90.
  • the probe unit holding portion 40b can be divided in the direction in which the probe unit 3 is inserted, and is configured to hold the probe unit 3 detachably.
  • the probe unit holding portion 40b can be divided in the direction in which the probe unit 3 is inserted, so that the probe unit 3 can be easily attached / detached even when the probe unit holder 4 is attached to the head 90a of the subject 90. be able to.
  • the rotation shaft 50 is provided in the probe unit 3, and the probe unit holding portion 40b that can be divided in the direction in which the probe unit 3 is inserted is connected to the arm portion 40a.
  • the first holding portion 142 and the second holding portion 143 are included, and the first holding portion 142 and the second holding portion 143 are held so as to sandwich the rotation shaft 50 in the direction in which the probe unit 3 is inserted.
  • the probe unit 3 is configured to be rotatably held around the axis 60 of the rotating shaft 50. As a result, the probe unit 3 can be easily attached to and detached even in a configuration in which the inclinations of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 can be adjusted by rotating the probe unit 3 around the rotation shaft 50. As a result, the convenience of the user can be improved.
  • the probe unit 3 has an optical output unit 32 that outputs the measurement light 7 to the light transmission probe 30 and a photodetection unit 33 that detects the measurement light 7 incident on the light receiving probe 31. Further includes a probe unit control unit 5 (control unit) that controls the optical output unit 32 and the optical detection unit 33, and the probe unit holding unit 40b connects the optical output unit 32 and the probe unit control unit 5. It has a cable 71a to be connected and a passage portion 144 for passing the cable 71b connecting the light detection unit 33 and the probe unit control unit 5. As a result, the cable 71a and the cable 71b can be connected to the probe unit control unit 5 in a state of being passed through the passage unit 144. As a result, the cables 71a and 71b can be easily routed.
  • the probe unit holder 4 further includes the head covering member 42 that holds the pressing mechanism holding portion 41, and the head covering member 42 is the head 90a of the subject 90. It has a shape that covers the vicinity of the measurement site and also has a light-shielding property. As a result, the head covering member 42 can suppress the incident light from incident light on the measurement site on the head surface 91 of the subject 90. As a result, since the incident light is suppressed, it is possible to suppress the incident light from being incident on the light receiving probe 31, and the accuracy of measurement can be improved.
  • the probe unit holder 4 further includes a head mounting portion 43 mounted on the head 90a of the subject 90, and the head mounting portion 43 is a band 43a having an annular shape. And an adjusting portion 43b that can adjust the size of the band 43a in the circumferential direction.
  • the size of the band 43a can be adjusted according to the size of the head 90a of the subject 90 in the circumferential direction, so that the probe unit holder 4 is securely fixed to the head 90a of the subject 90. be able to.
  • a plurality of probe units 3 are provided for each measurement site of the head 90a of the subject 90, and a plurality of probe unit pressing mechanisms 40 are provided for each measurement site.
  • Each of the above is configured to hold one probe unit 3.
  • the probe unit 3 and the probe unit pressing mechanism 40 are provided for each measurement site, the tip of the probe can be brought into close contact with the head surface 91 of the subject 90 at each measurement site. As a result, even when a plurality of measurement sites are measured, accurate measurement can be performed at each measurement site.
  • the present invention is not limited to this. If the probe unit 3 can be pressed in the direction of the head surface 91 of the subject 90 by the restoring force of the elastic deformation, for example, the probe unit 3 is held in a double-sided manner by the two arm portions 40a. It may be.
  • the arm portion 40a may be arranged in the head circumference direction of the head 90a of the subject 90.
  • the arm portion 40a may be arranged in any way as long as the probe unit 3 can be pressed in the direction of the head surface 91 of the subject 90 by the restoring force of the elastic deformation.
  • the arm portion 40a may have a shape curved along the head 90a of the subject 90.
  • the shape of the arm portion 40a may be any shape as long as the probe unit 3 can be pressed in the direction of the head surface 91 of the subject 90 by the restoring force of the elastic deformation.
  • the probe unit holding portion 40b has an opening 40e
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holding portion 40b may not have an opening 40e.
  • the shape of the probe unit holding portion 40b may be any shape as long as the probe unit 3 can be pressed and held in the direction of the head surface 91 of the subject 90 by the restoring force due to the elastic deformation of the arm portion 40a. ..
  • the probe unit holding portion 40b is provided with a rotating shaft 50, and the probe unit holding portion 40b holds the probe unit 3 via the rotating shaft 50 so as to rotatably hold the probe unit 3. You may.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first holding portion 142 and the second holding portion 143 may be integrally formed.
  • the probe unit holding portion 40b has the passage portion 144
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holding portion 40b may not have the passage portion 144.
  • the probe unit holding portion 40b does not have the passage portion 144, the cable 71a and the cable 71b are complicated to be routed. Therefore, it is preferable that the probe unit holding portion 40b has the passage portion 144.
  • the comb-shaped member 36 is configured to be detachably attached to the probe unit 3
  • the present invention is not limited to this.
  • the comb-shaped member 36 may be configured to be non-detachable with respect to the probe unit 3.
  • it is preferable that the comb-shaped member 36 is configured to be detachable from the probe unit 3.
  • the probe unit 3 includes two light output units 32 and two light detection units 33 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the probe unit 3 may be configured to include one light output unit 32 and one light detection unit 33.
  • the device main body 1 may be provided with a light output unit 32 and a light detection unit 33.
  • the optical output unit 32 and the optical detection unit 33 are provided in the apparatus main body 1, the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 of each probe unit 3 are connected to the optical output unit 32 and the optical detection unit 33 by an optical fiber or the like. do it.
  • the optical measurement unit 2 may not include the probe unit control unit 5 and the control unit accommodating unit 44.
  • the present invention is not limited to this.
  • the apparatus main body 1 and the optical measurement unit 2 may be wirelessly connected.
  • the optical measuring device 100 includes the device main body 1
  • the present invention is not limited to this.
  • the optical measuring device 100 does not have to include the device main body 1.
  • the probe unit control unit 5 may perform processing and analysis of the obtained data.
  • the optical measurement unit 2 is separately connected to a PC (Personal Computer) or the like, or the probe unit control unit 5 records the data on the storage medium and reads the recording medium on the PC. You may do it on a PC by slacking off.
  • the probe unit control unit 5 may not be attached to the head covering member 42, but may be wearable to the subject 90.
  • the probe unit holding portion 40b has an opening 40e
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holding portion 40b may not have an opening 40e.
  • the probe unit holding portion 40b has an annular shape
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holding portion 40b does not have to have an annular shape.
  • the probe unit holding portion 40b may have a U-shape.
  • the probe unit holder 4 includes the pressing mechanism holding portion 41
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holder 4 may not include the pressing mechanism holding portion 41.
  • the arm portions 40a of each probe unit pressing mechanism 40 may be configured to be integrally formed with each other.
  • the probe unit pressing mechanism 40 (arm portion 40a) is held (fixed) by the pressing mechanism holding portion 41 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the probe unit pressing mechanism 40 may not be held by the pressing mechanism holding portion 41.
  • the probe unit pressing mechanism 40 may be configured to be held by the head covering member 42.
  • the probe unit holder 4 includes the head covering member 42
  • the present invention is not limited to this.
  • the probe unit holder 4 may not include the head covering member 42.
  • the pressing mechanism holding portion 41 may be held by a member other than the head covering member 42, such as the head mounting portion 43. If it is possible to hold the probe unit pressing mechanism 40, the pressing mechanism holding portion 41 may be held by the probe unit holder 4 in any way.
  • the head covering member 42 has a shape that totally covers the head 90a of the subject 90 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the head covering member 42 does not have to cover the head 90a of the subject 90 as a whole, such as having a headgear shape.
  • the head covering member 42 may have any shape as long as it can cover the vicinity of the measurement site of the head 90a of the subject 90.
  • the head mounting portion 43 includes the adjusting portion 43b
  • the present invention is not limited to this.
  • the head mounting portion 43 may not include the adjusting portion 43b.
  • the band 43a may be configured to have elasticity.
  • the band 43a may be configured to fix the head covering member 42 by hanging it on the chin of the subject 90.
  • the present invention is not limited to this.
  • the head covering member 42 does not have to have a light-shielding property.
  • the head covering member 42 does not have a light-shielding property, it may not be possible to accurately measure due to the influence of disturbance. Therefore, it is preferable that the head covering member 42 has a light-shielding property.
  • the probe unit 3 is arranged at the positions of F3, F4, P3, and P4 of the International 10-20 method as a measurement site.
  • the probe unit 3 may be arranged at the positions of F3 and F4 of the International 10-20 method as measurement sites.
  • the measurement site where the probe unit 3 is placed can be arbitrarily modified.
  • the probe unit 3 includes two light transmitting probes 30 and two light receiving probes 31 is shown, but the present invention is not limited to this.
  • the number of the light transmitting probe 30 and the light receiving probe 31 included in the probe unit 3 can be arbitrarily modified.
  • the optical measurement unit 2 includes four probe units 3
  • the present invention is not limited to this.
  • the number of probe units 3 included in the optical measurement unit 2 can be arbitrarily modified.
  • a probe unit including a light transmitting probe that irradiates a subject's head surface with measurement light and a light receiving probe that receives the measurement light emitted from the subject's head surface via the inside of the subject's head.
  • a probe unit holder including a probe unit pressing mechanism that holds the probe unit and presses the probe unit against the head of the subject is provided.
  • the probe unit pressing mechanism is When the probe unit is pressed by the subject's head to the opposite side of the subject's head surface, the restoring force of the elastic deformation causes the probe unit to be pressed against the subject's head surface in the direction of the head surface.
  • the elastically deformable arm part that gives An optical measurement unit including a probe unit holding portion connected to the arm portion and rotatably holding the probe unit around an axis of a rotation shaft.
  • the probe unit holder further includes a pressing mechanism holding portion for holding the probe unit pressing mechanism.
  • One end of the arm portion is connected to the probe unit holding portion, the other end portion is fixed to the pressing mechanism holding portion, and the probe unit is held in a cantilever shape.
  • the optical measurement unit according to item 1.
  • the probe unit is held on the end side of the probe unit holder opposite to the crown side of the subject's head.
  • Item 2 The optical measurement according to item 2, wherein the cantilevered arm portion is configured to be arranged on the crown side of the subject's head when the subject wears the probe unit holder. unit.
  • the arm portion has a curved shape so as to project to the side opposite to the head surface side of the subject, and is non-rotatably fixed to the pressing mechanism holding portion, item 2 or 3.
  • the probe unit includes an accommodating portion for accommodating the light transmitting probe and the light receiving probe.
  • Item 2 The optical measurement unit according to any one of items 2 to 5, wherein the probe unit holding portion is configured to rotatably hold the accommodating portion around the axis of the rotating shaft.
  • the probe unit holding portion has the probe unit so that the extending direction of the rotation axis is orthogonal to the extending direction of the arm portion and is orthogonal to the transmitting probe and the light receiving probe.
  • the optical measuring unit according to item 5 or 6, which is held.
  • (Item 8) Item 2. The light according to any one of items 5 to 7, wherein the probe unit holding portion is separable in a direction in which the probe unit is inserted and is configured to hold the probe unit detachably. Measurement unit.
  • the rotation shaft is provided on the probe unit and is provided on the probe unit.
  • the probe unit holding portion that can be divided in the direction in which the probe unit is inserted includes a first holding portion and a second holding portion connected to the arm portion. The first holding portion and the second holding portion can rotate the probe unit around the axis of the rotating shaft by holding the probe unit so as to sandwich the rotating shaft in the direction in which the probe unit is inserted.
  • Item 8 The optical measurement unit according to item 8, which is configured to hold in.
  • the probe unit further includes an optical output unit that outputs the measurement light to the light transmission probe and a photodetection unit that detects the measurement light incident on the light receiving probe. Further, a control unit for controlling the light output unit and the photodetection unit is provided. Item 9
  • the probe unit holding unit has a cable for connecting the optical output unit and the control unit, and a passage unit for passing a cable connecting the light detection unit and the control unit. Optical measurement unit described in.
  • the probe unit holder further includes a head covering member that holds the pressing mechanism holding portion.
  • Item 2 The optical measurement unit according to any one of Items 2 to 10, wherein the head covering member has a shape that covers the vicinity of the measurement site of the subject's head and has a light-shielding property.
  • the probe unit holder further includes a head-mounted portion that is mounted on the subject's head.
  • a plurality of the probe units are provided for each measurement site on the head of the subject.
  • Item 2. The item 1 to 12, wherein a plurality of probe unit pressing mechanisms are provided for each measurement site, and each of the measurement sites is configured to hold one probe unit.
  • a probe unit including a light transmitting probe that irradiates a subject's head surface with measurement light and a light receiving probe that receives the measurement light emitted from the subject's head surface via the inside of the subject's head. It is a probe unit holder that holds A probe unit pressing mechanism that holds the probe unit and presses the probe unit against the head of the subject is provided.
  • the probe unit pressing mechanism is When the probe unit is pressed by the subject's head to the opposite side of the subject's head surface, the restoring force of the elastic deformation causes the probe unit to be pressed against the subject's head surface in the direction of the head surface.
  • the elastically deformable arm part that gives A probe unit holder including a probe unit holding portion connected to the arm portion and rotatably holding the probe unit around an axis of a rotation shaft.
  • Probe unit 2 Optical measurement unit 3
  • Probe unit 4 Probe unit holder 5
  • Control unit (probe unit control unit) 7 Measurement light 30
  • Light transmission probe 31 Light receiving probe 32
  • Accommodation unit 40 Probe unit pressing mechanism 40a Arm unit 40b
  • Pushing mechanism holding part 42 Head covering member 43
  • Head mounting part 50 Rotating shaft 90 Subject 90a Head 91 Head surface 100
  • Optical measuring device 140 One side end 141 The other side end 142 First holding part 143 Second holding part 144 Passage part

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

この光計測ユニット(2)は、プローブユニット(3)と、プローブユニット押し当て機構(40)を含むプローブユニットホルダ(4)と、を備える。プローブユニット押し当て機構は、被験者(90)の頭部(90a)によって頭部表面(91)の反対側に押圧された際に、プローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部(40a)と、プローブユニットを回動軸(50)の軸線(60)回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部(40b)と、を含む。

Description

光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ
 本発明は、光計測ユニットおよびプローブユニットホルダに関し、特に、プローブユニットを保持するためのプローブユニット保持部を備える光計測ユニットおよびプローブユニットホルダに関する。
 従来、プローブユニットを保持するためのプローブユニット保持部を備える光計測ユニットおよびプローブユニットホルダが知られている。このような光計測ユニットおよびプローブユニットホルダは、たとえば、特開2011-050504号公報に開示されている。
 特開2011-050504号公報の測定装置は、光源、送光プローブ、プローブホルダ、プローブソケット、受光プローブ、受光素子、計算処理部、記憶部、表示部、および、入力部を備えている。特開2011-050504号公報に開示されている測定装置は、光源から発光された光を、送光プローブによって被験者の頭部に照射させるように構成されている。また、特開2011-050504号公報に開示されている測定装置は、送光プローブから被験者の頭部に照射され、被験者の脳内で反射した光を、受光プローブを介して受光素子に入射させるように構成されている。
 また、特開2011-050504号公報に開示されている送光プローブおよび受光プローブは、プローブホルダに設けられたプローブソケットに着脱可能に支持されている。プローブソケットは、プローブホルダに設けられた孔部を有し、送光プローブおよび受光プローブを着脱可能に支持するように構成されている。
特開2011-050504号公報
 しかしながら、特開2011-050504号公報に記載されているようなプローブホルダでは、送光プローブおよび受光プローブは、プローブソケットの孔部に挿通された状態で支持されている。被験者の頭部に装着した際に、被験者の頭表面の形状によっては、プローブの先端が被験者の頭皮から浮いてしまい、プローブの先端と被験者の頭皮とが密着しない状態となる場合がある。プローブの先端と頭皮とが密着していない場合、送光プローブから照射され、被験者の頭部を通過した計測光が、受光プローブに入射されないなどの不都合が生じるため、正確な計測が困難になるという問題点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、プローブの先端を被験者の頭部に密着させることにより、正確な計測を行うことが可能な光計測ユニットおよびプローブユニットホルダを提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の第1の局面における光計測ユニットは、被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、被験者の頭部内を経由して被験者の頭部表面から放出される計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットと、プローブユニットを保持し、被験者の頭部に対してプローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を含むプローブユニットホルダと、を備え、プローブユニット押し当て機構は、プローブユニットが被験者の頭部によって被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、プローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、アーム部に接続され、プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む。
 この発明の第2の局面におけるプローブユニットホルダは、被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、被験者の頭部内を経由して被験者の頭部表面から放出される計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットを保持するプローブユニットホルダであって、プローブユニットを保持し、被験者の頭部に対してプローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を備え、プローブユニット押し当て機構は、プローブユニットが被験者の頭部によって被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、プローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、アーム部に接続され、プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む。
 上記第1の局面における光計測ユニットは、上記のように、弾性変形の復元力により、プローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、アーム部に接続され、プローブユニットを保持するプローブユニット保持部と、を含む。これにより、アーム部の弾性変形による復元力により、プローブユニット保持部を介してプローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向に押圧力が付与されるので、プローブユニットを被験者の頭部表面に密着させることができる。その結果、プローブの先端を被験者の頭部表面に密着させることにより、正確な計測を行うことができる。
 また、プローブユニット保持部を、プローブユニットを回動可能に保持するように構成することによって、被験者ごとの頭部の曲率に合わせてプローブユニットの取り付け角度を調整することができる。その結果、プローブと被験者の頭部表面との密着度合いを向上させることが可能となるので、測定の精度をより向上させることができる。
 また、上記第2の局面におけるプローブユニットホルダは、上記のように、弾性変形の復元力により、プローブユニットに対して被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、アーム部に接続され、プローブユニットを保持するプローブユニット保持部と、を含む。これにより、上記第1の局面における計測ユニットと同様に、プローブの先端を被験者の頭部表面に密着させることにより、正確な計測を行うことが可能なプローブユニットホルダを提供することができる。また、プローブユニット保持部を、プローブユニットを回動可能に保持するように構成することによって、上記第1の局面における計測ユニットと同様に、測定の精度をより向上させることが可能なプローブユニットホルダを提供することができる。
一実施形態による光計測装置および光計測ユニットを保持したプローブユニットホルダを示した模式的な斜視図である。 一実施形態による光計測装置、光計測ユニットおよび、プローブユニットホルダの構成を示したブロック図である。 送光プローブおよび受光プローブによる光計測を説明するための模式図である。 一実施形態による光計測ユニットの斜視図である。 一実施形態によるアーム部の弾性変形の方向を説明するための模式図である。 図4の200-200線に沿った断面図である。 一実施形態における押し当て機構の斜視図である。 一実施形態における押し当て機構の分解斜視図である。 図7の300-300線に沿った断面図である。 一実施形態におけるプローブユニットを保持した押し当て機構の平面図である。 一実施形態における光計測ユニットを後方から見た模式図である。 一実施形態における頭部装着部を説明するための模式図である。 一実施形態によるカバー部材が設けられた状態のプローブユニットの構成を示した斜視図である。 一実施形態によるカバー部材が設けられていない状態のプローブユニットの構成を示した斜視図である。 図13の400-400線に沿った断面図である。 一実施形態による光計測ユニットを被験者が装着する手順を説明するための模式図である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 [本実施形態]
 まず、図1を参照して、一実施形態による光計測装置100の全体構成について説明する。図1に示すように、光計測装置100は、被験者90の頭部表面91(図3参照)に計測光7(図3参照)を照射し、頭部90a内を経由して頭部表面91から放出される計測光7を検出する。光計測装置100は、検出された計測光7の強度(受光量)に基づいて、被験者90の脳活動を反映した脳血流量の変化を計測する装置である。
 光計測装置100は、装置本体1と、光計測ユニット2とを備えている。装置本体1と、光計測ユニット2とは、ケーブル70によって接続されている。光計測ユニット2は、プローブユニット3とプローブユニットホルダ4とを備える。プローブユニットホルダ4は、プローブユニット3を保持するとともに被験者90の頭部90aに装着される。すなわち、プローブユニット3は、被験者90の頭部90aに保持される。
 図2に示すように、装置本体1は、本体制御部10と、主記憶部11とを備える。本体制御部10は、各種プログラムを実行して装置本体1全体の制御を実行する。また、本体制御部10は、プローブユニット3を制御する。本体制御部10は、プロセッサおよびメモリを含むコンピュータにより構成されている。主記憶部11は、本体制御部10が実行する各種プログラムや、計測の結果得られた計測データを記憶するように構成されている。主記憶部11は、ハードディスクドライブなどの不揮発性メモリにより構成される。また、光計測装置100は、装置本体1と接続された表示部12および操作入力部13を備えている。表示部12はたとえば液晶ディスプレイなどであり、操作入力部13はキーボードおよびマウスなどの入力デバイスを含む。
 また、図2に示すように、プローブユニット3は、送光プローブ30と、受光プローブ31と、光出力部32と、光検出部33とを含む。図2に示す例では、プローブユニット3は、2つの送光プローブ30および2つの受光プローブ31を含む。
 送光プローブ30は、被験者90(図1参照)の頭部表面91(図3参照)に計測光7(図3参照)を照射するように構成されている。また、受光プローブ31は、被験者90の頭部90a内を経由して被験者90の頭部表面91から放出される計測光7を受光するように構成されている。送光プローブ30および受光プローブ31は、同一構造を有する。送光プローブ30は、光出力部32に接続された一端と、被験者90の頭部表面91に接触する他端とを有する。また、受光プローブ31は、光検出部33に接続された一端と、被験者90の頭部表面91に接触する他端とを有する。送光プローブ30および受光プローブ31は、たとえば、ライトガイドを含む。ライトガイドとは、内面反射によって、一方側の端部から、他方側の端部へ、光を伝達する部材である。ライトガイドは、たとえば、柱状形状を有するガラス材料により形成される。
 光出力部32は、送光プローブ30に計測光7を出力する。光出力部32は、たとえば半導体レーザーを光源として備えている。
 光検出部33は、受光プローブ31に入射した計測光7を検出する。光検出部33は、たとえば光電子増倍管またはフォトダイオードを検出器として備えている。
 また、図2に示すように、プローブユニットホルダ4は、プローブユニット押し当て機構40を含む。また、本実施形態では、プローブユニットホルダ4は、押し当て機構保持部41と、頭部被覆部材42と、頭部装着部43とを含む。
 プローブユニット押し当て機構40は、プローブユニット3を保持し、被験者90(図1参照)の頭部90a(図1参照)に対してプローブユニット3を押し当てるように構成されている。プローブユニット押し当て機構40の構成の詳細、および、プローブユニット押し当て機構40がプローブユニット3を被験者90の頭部90aに押し当てる構成の詳細については、後述する。
 押し当て機構保持部41は、プローブユニット押し当て機構40を保持するように構成されている。押し当て機構保持部41が、プローブユニット押し当て機構40を保持する構成の詳細については、後述する。
 頭部被覆部材42は、押し当て機構保持部41を保持するように構成されている。頭部被覆部材42の詳細な構成については、後述する。
 頭部装着部43は、被験者90の頭部90aに装着されるように構成されている。頭部装着部43は、被験者90の頭部90aに装着されることにより、プローブユニットホルダ4を被験者90の頭部90aに固定するように構成されている。頭部装着部43の詳細な構成については、後述する。
 また、図2に示すように、光計測ユニット2は、光出力部32および光検出部33を制御するプローブユニット制御部5を備える。プローブユニット制御部5は、プロセッサおよびメモリを含むコンピュータにより構成されている。図2に示すように、プローブユニット制御部5は、ケーブル71aによって、光出力部32と接続されている。また、プローブユニット制御部5は、ケーブル71bによって、光検出部33と接続されている。なお、プローブユニット制御部5は、頭部被覆部材42に設けられた制御部収容部44(図11参照)に設けられている。また、「プローブユニット制御部5」は、請求の範囲の「制御部」の一例である。
 (光計測ユニットによる計測)
 光出力部32は、図3に示すように、近赤外光の波長領域の計測光7を被験者90の頭部表面91上に配置した送光プローブ30から照射する。そして、光検出部33は、頭部表面91上に配置した受光プローブ31から入射した計測光7を検出する。1つの送光プローブ30と1つの受光プローブ31との間で計測光7の経路となる領域により、1つの計測点(計測チャンネル6)が構成される。近赤外光の波長領域は、たとえば、700nm以上900nm以下である。近赤外線は生体内での吸収率が少ないため、計測光7は頭部90a内の脳領域まで到達することができる。なお、以下では、プローブユニットホルダ4(図1参照)に保持されたプローブユニット3に対して、頭部表面91側(頭部90aに近付く方向)へ向かう方向をX1方向とし、頭部表面91とは反対側(頭部90aから離れる方向)へ向かう方向をX2方向とする。X1方向とX2方向との両方をまとめて、X方向とする。
 ここで、被験者90の脳活動を反映して、脳内の血中ヘモグロビン量が活性化部位で増大すると、ヘモグロビンによる計測光7の吸収量が増大する。このため、取得した計測光7の強度に基づいて脳活動に伴うヘモグロビン量の変化を取得することが可能である。なお、ヘモグロビンは酸素と結合したオキシヘモグロビンと、酸素と結合していないデオキシヘモグロビンとに分けられ、互いに吸光特性が異なる。このため、光計測装置100は、吸光特性の相違を考慮した複数波長(たとえば、780nm、805nmおよび830nmの3波長)の計測光7を用いて計測を行う。得られたそれぞれの波長の計測光7の強度(受光量)に基づいて、各ヘモグロビン量および総量の時間変化が算出される。
 この結果、受光プローブ31に入射した計測光7の強度(受光量)に基づいて、脳活動に伴うヘモグロビン量の変化、すなわち血流量の変化や酸素代謝の活性化状態を非侵襲で取得することが可能である。光計測装置100は、複数の送光プローブ30および複数の受光プローブ31を備えている。複数の送光プローブ30および複数の受光プローブ31を用いて脳領域を複数点(複数の計測チャンネル6)で計測することにより、脳のどの領域がどのように活動しているかの2次元的な分布を取得することが可能である。
 光計測は、たとえば操作入力部13を介した入力操作により開始される。入力操作を受け付けた本体制御部10がプローブユニット制御部5に対して、計測を開始するための制御を行う。計測が開始されると、プローブユニット制御部5から各々の送光プローブ30に対して所定周期で順番に計測光7を出力するように、プローブユニット制御部5が光出力部32を制御する。そして、計測光7の出力と同期して、計測光7が出力された送光プローブ30と計測チャンネル6を構成する受光プローブ31から、計測光7を検出するようにプローブユニット制御部5が光検出部33を制御する。また、プローブユニット制御部5は、光検出部33によって検出した検出信号を、本体制御部10へ送信する。本体制御部10が、検出信号に基づいて、脳活動に伴うヘモグロビン量の変化の分析を行い、計測結果を表示部12に表示させる制御を行う。光計測は、たとえば、所定の計測時間が経過した後や、所定のタスクが実行された場合などに終了される。計測終了の入力操作を受け付けた本体制御部10がプローブユニット制御部5に対して計測を終了するための制御を行うことにより、光計測が終了される。
 (プローブユニットホルダ)
 図4に示すように、プローブユニット押し当て機構40は、アーム部40aと、プローブユニット保持部40bと、を含む。
 アーム部40aは、押し当て機構保持部41に固定されている。また、アーム部40aは、プローブユニット保持部40bと接続されている。アーム部40aは、樹脂材料により形成されており、弾性変形可能なように構成されている。アーム部40aの詳細な構成については、後述する。
 プローブユニット保持部40bは、プローブユニット3を保持するように構成されている。また、プローブユニット保持部40bは、アーム部40aに接続されている。プローブユニット保持部40bがプローブユニット3を保持する構成の詳細については、後述する。
 また、図4に示すように、頭部被覆部材42は、被験者90の頭部90aの測定部位近傍を覆う形状を有する。本実施形態では、頭部被覆部材42は、被験者90の頭部90aを全体的に覆う形状を有している。頭部被覆部材42は、いわゆる、ヘルメット型の形状を有している。また、頭部被覆部材42は、樹脂材料によって形成されており、遮光性を有する。なお、測定部位の近傍とは、測定部位の位置そのものと、測定部位の付近との両方を含む意味である。また、本実施形態では、アーム部40a、および、プローブユニット保持部40bも、遮光性を有する。
 また、頭部被覆部材42の前方には、つば部42aが設けられている。また、頭部被覆部材42の後方には、制御部収容部44(図11参照)が設けられている。これにより、被験者90がプローブユニットホルダ4を装着する際に、プローブユニットホルダ4の前後方向が識別可能となっている。
 また、本実施形態では、図4に示すように、プローブユニット3は、被験者90の頭部90aの測定部位ごとに複数設けられている。また、プローブユニット押し当て機構40は、測定部位ごとに複数設けられ、測定部位の各々において、1つのプローブユニット3を保持するように構成されている。図4では、光計測ユニット2は、4か所の測定部位を計測可能なように、4つのプローブユニット3と、4つのプローブユニット押し当て機構40とを備える例を示している。また、図4に示す例では、測定部位として、たとえば、国際10-20法におけるF3、F4、P3、および、P4の位置に設定される。なお、各プローブユニット押し当て機構40は、同様の構成であるため、以下では、1つのプローブユニット押し当て機構40について説明する。
 (アーム部の構成)
 図5は、アーム部40aとプローブユニット保持部40bとの接続面40cの断面図である。図5に示すように、アーム部40aは、柱状形状を有している。また、アーム部40aは、一方側の端部140と、他方側の端部141とを有している。また、アーム部40aの内表面側には、凹部40dが設けられている。これにより、アーム部40aの機械的強度を向上させることができる。また、凹部40dは、ケーブル71aおよびケーブル71bを通す道を兼ねている。
 また、図5に示すように、アーム部40aは、湾曲した形状を有している。そのため、アーム部40aは、矢印80aおよび矢印80bの方向に弾性変形可能である。また、矢印81aおよび矢印81bの方向への弾性変形は、矢印80aおよび矢印80bの方向への弾性変形よりは変形量が小さい。言い換えると、アーム部40aは、矢印81aおよび矢印81bの方向に対しては、弾性変形しにくくなっている。また、アーム部40aは、矢印82に示す、アーム部40aが延びる方向の軸線60周りの捻れ変形も生じにくくなっている。すなわち、本実施形態では、アーム部40aは、主に、矢印80aおよび矢印80bの方向に対して弾性変形可能に構成されている。
 本実施形態では、図6に示すように、アーム部40aは、一方側の端部140がプローブユニット保持部40bに接続される。また、アーム部40aは、他方側の端部141が押し当て機構保持部41に固定されている。すなわち、アーム部40aは、プローブユニット3を片持ち状に保持している。
 また、本実施形態では、アーム部40aの他方側の端部141は、押し当て機構保持部41に固定されている。アーム部40aが押し当て機構保持部41に固定される方法は、どのような方法であってもよい。本実施形態では、たとえば、アーム部40aは、ねじ止めによって押し当て機構保持部41に固定される。すなわち、本実施形態では、アーム部40aは、押し当て機構保持部41に回動不可能に固定されている。
 また、図6に示すように、アーム部40aは、被験者90の頭部表面91側と反対側に突出するように湾曲した形状を有している。なお、被験者90の頭部表面91側と反対側とは、被験者90の頭部表面91から、頭部被覆部材42の内周面42cに向かう方向である。図6に示す例では、被験者90の頭部表面91側と反対側とは、矢印80aに示す方向である。したがって、図6に示す例では、アーム部40aは、被験者90の頭部表面91から内周面42cに向かう方向に突出するように湾曲した形状を有している。
 図6に示すように、頭部被覆部材42には、開口42bが設けられている。プローブユニット3は、送光プローブ30、受光プローブ31が開口42bに挿通された状態でプローブユニット押し当て機構40によって保持されている。具体的には、プローブユニット押し当て機構40は、送光プローブ30および受光プローブ31の先端が、頭部被覆部材42の内周面42cよりも、被験者90の頭部表面91側に突出した状態となるように、プローブユニット3を保持している。図6の例では、プローブユニット押し当て機構40は、矢印80bに示す方向において、送光プローブ30および受光プローブ31の先端が、頭部被覆部材42の内周面42cよりも突出した状態となるように、プローブユニット3を保持している。
 送光プローブ30および受光プローブ31の先端が、頭部被覆部材42の内周面42cよりも、被験者90の頭部表面91側に突出した状態で固定されているので、被験者90がプローブユニットホルダ4を装着した際に、プローブユニット3が被験者90の頭部90aによって被験者90の頭部表面91の反対側(矢印83の示す方向)に押圧される。
 アーム部40aは、主に、矢印80aおよび矢印80bの方向に弾性変形可能に構成されているため、プローブユニット3が被験者90の頭部90aによって被験者90の頭部表面91の反対側(矢印83に示す方向)に押圧された際に、弾性変形の復元力により、プローブユニット3に対して被験者90の頭部表面91の方向(矢印80bに示す方向)の押圧力を付与するように構成されている。具体的には、プローブユニット3が矢印83に示す方向に押圧された場合、アーム部40aは、矢印80aに示す方向に撓む。その際、アーム部40aの弾性変形の復元力によって、アーム部40aから矢印80bに示す方向の力がプローブユニット3に対して付与される。
 また、本実施形態では、図6に示すように、押し当て機構保持部41は、頭部被覆部材42の頭頂部側に固定されている。したがって、アーム部40aの他方側の端部141は、頭部被覆部材42の頭頂部側に固定されている。そのため、プローブユニット3は、プローブユニットホルダ4のうち、被験者90の頭部90aの頭頂部側とは反対の端部側において保持されており、片持ち状のアーム部40aは、被験者90がプローブユニットホルダ4を装着した際に、被験者90の頭部90aの頭頂部側に配置されるように構成されている。また、本実施形態では、アーム部40aは、たとえば、頭部被覆部材42が半球形状を有しているとした場合に、頭部被覆部材42の頭頂部側から経線方向に沿った方向を向くように、押し当て機構保持部41に固定されている。
 (プローブユニット保持部)
 図7に示すように、プローブユニット保持部40bは、開口40eを有している。本実施形態では、プローブユニット保持部40bは、環状形状を有している。プローブユニット保持部40bは、開口40eの内側において、プローブユニット3を保持するように構成されている。
 また、図8に示すように、プローブユニット保持部40bは、プローブユニット3が挿通される方向において分割可能であり、プローブユニット3を着脱可能に保持するように構成されている。言い換えると、プローブユニット保持部40bは、頭部表面91側(頭部90aに近付く方向)へ向かう方向(X1方向)、および、頭部表面91とは反対側(頭部90aから離れる方向)へ向かう方向(X2方向)に分割可能に構成されている。
 図8に示すように、本実施形態では、プローブユニット保持部40bは、開口40eの内側において、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。具体的には、プローブユニット保持部40bは、回動軸50の延びる方向が送光プローブ30および受光プローブ31と直交する方向となるようにプローブユニット3を保持している。図8に示す例では、送光プローブ30および受光プローブ31が延びる方向は、後述する収容部34(図13参照)の中心軸62(図14参照)に沿う方向である。そのため、図8に示す例では、プローブユニット保持部40bは、回動軸50の軸線60が中心軸62と直交する方向となるように、プローブユニット3を保持している。
 また、本実施形態では、プローブユニット3が挿通される方向において分割可能なプローブユニット保持部40bは、アーム部40aに接続された第1保持部142と、第2保持部143とを含み、第1保持部142および第2保持部143は、プローブユニット3が挿通される方向(X方向)において回動軸50を挟むように保持することにより、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。すなわち、図8に示す例では、第1保持部142および第2保持部143は、矢印84の方向に、プローブユニット3を回動可能に保持している。
 また、図9に示すように、プローブユニット保持部40bは、光出力部32とプローブユニット制御部5とを接続するケーブル71a、および、光検出部33とプローブユニット制御部5とを接続するケーブル71bを通すための通路部144を有している。
 図10に示すように、プローブユニット保持部40bは、回動軸50の延びる方向がアーム部40aの延びる方向と直交する方向となるように、プローブユニット3を保持している。すなわち、本実施形態では、プローブユニット保持部40bは、回動軸50の延びる方向がアーム部40aの延びる方向と直交する方向で、かつ、送光プローブ30および受光プローブ31と直交する方向 となるように、プローブユニット3を保持している。なお、図10に示す例では、アーム部40aは、軸線60が延びる方向に沿って延びている。そのため、図10に示す例では、アーム部40aの延びる方向と直交する方向は、軸線60と直交する方向である。
 本実施形態では、回動軸50は、プローブユニット3に設けられている。具体的には、回動軸50は、後述する収容部34(図13参照)に設けられている。すなわち、プローブユニット保持部40bは、収容部34を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。
 (制御部収容部)
 図11に示すように、頭部被覆部材42の後方には、制御部収容部44が設けられている。制御部収容部44は、プローブユニット制御部5を収容している。各プローブユニット3の光出力部32および光検出部33は、それぞれ、ケーブル71aおよびケーブル71bを介して、プローブユニット制御部5と接続されている。
 (頭部装着部)
 図12に示すように、頭部装着部43は、バンド43aと、調節部43bと、を含む。
 バンド43aは、環状形状を有する。バンド43aは、被験者90の頭部90aを前額部から後頭部まで周方向に囲むように構成されている。
 調節部43bは、バンド43aの周方向の大きさを調節可能に構成されている。調節部43bは、たとえば、ダイヤル形式のアジャスターを含む。被験者90は、光計測ユニット2を装着した後、調節部43bによってバンド43aの周方向の大きさを調整することにより、光計測ユニット2を頭部90aに固定する。また、調節部43bは、頭部被覆部材42の後方となる位置において、バンド43aに設けられている。
 図12に示すように、頭部装着部43は、頭部装着部保持部43cをさらに備えている。頭部装着部保持部43cは、被験者90の頭部90aを囲む形状を有している。頭部装着部保持部43cは、プローブユニット3に設けられた送光プローブ30および受光プローブ31を挿通可能な隙間を有している。頭部装着部保持部43cは、円45aに示す位置、および、円45bに示す位置において、バンド43aと頭部被覆部材42とを接続するように構成されている。
 (プローブユニット)
 図13に示すように、プローブユニット3は、収容部34と、カバー部材35と、頭部表面91の毛髪92(図3参照)を掻き分ける櫛状部材36とを含む。収容部34は、送光プローブ30および受光プローブ31を収容するように構成されている。また、収容部34には、2つの把持部34aが設けられている。なお、2つの把持部34aは、収容部34の中心軸62(図14参照)を中心として互いに対向する位置に配置されている。また、収容部34は、遮光性を有している。
 カバー部材35は、収容部34のX2方向に設けられる。また、カバー部材35は、収容部34の内部に設けられた送光プローブ30および受光プローブ31を外側から覆うよう設けられている。具体的には、カバー部材35は、X1方向側のみ開口している筒状形状を有する。なお、カバー部材35は、樹脂製(たとえばABS樹脂)である。また、カバー部材35は、遮光性を有している。
 櫛状部材36は、複数のピン部材36aと、複数のピン部材36aを保持するピン部材保持部36bとを含む。ピン部材36aは、樹脂材料により形成されている。また、ピン部材保持部36bは、樹脂材料により形成されており、弾性変形可能なように構成されている。複数のピン部材36aは、収容部34からX1方向側(頭部表面91側)に突出するようにピン部材保持部36bに設けられている。ピン部材36aは、頭部表面91の毛髪92を掻き分けるように構成されている。ピン部材36aは、毛髪92を掻き分けるのに適した細長い棒状(針状)形状の樹脂材料(たとえばシリコンゴム)により形成されている。ピン部材36aは、収容部34の下面(X1方向側表面)からX1方向側へ突出するように設けられている。ピン部材保持部36bは、収容部34に固定されている。ピン部材36aの先端136(X1方向側端部)は、球面状などの丸みを帯びた平滑面となっている。
 図14に示すように、送光プローブ30および受光プローブ31は、それぞれ、収容部34から頭部表面91へ向かうX1方向側に突出するように設けられている。図14の構成例では、各送光プローブ30の上部に、光出力部32が設けられている。また、図14の構成例では、各受光プローブ31の上部に、光検出部33が設けられている。
 また、本実施形態では、プローブユニット3は、頭部表面91上に配置された状態で、中心軸62周りに回動されることによって、複数のピン部材36aによる毛髪92の掻き分けが可能なように構成されている。被験者90は、把持部34aを把持して、プローブユニット3(収容部34)を中心軸62周りに回動させることにより、毛髪92の掻き分けを行う。
 図15に示すように、収容部34は、送光プローブ30および受光プローブ31を保持するプローブ保持部34cと、係合部材34dと、櫛状部材保持部34eとを備える。また、プローブユニット3は、送光プローブ30および受光プローブ31の各々をX1方向側に付勢するばね部材37を含む。また、係合部材34dは、プローブ保持部34c(プローブ保持部34cのX1方向側の端部)と係合するように構成されている。ばね部材37は、係合部材34dに対してX2方向側から付勢力を加えるように設けられている。すなわち、送光プローブ30および受光プローブ31の各々は、係合部材34dおよびプローブ保持部34cを介して、ばね部材37からの付勢力を受ける。
 具体的には、プローブ保持部34cにおける保持状態が解除されることによって送光プローブ30および受光プローブ31の各々がX1方向側に移動可能になった状態で、ばね部材37による付勢力が送光プローブ30および受光プローブ31の各々にかかる。なお、保持状態とは、プローブ保持部34cによって、送光プローブ30および受光プローブ31が被験者90の頭部表面91と密着しない状態保持されている状態である。
 ここで、本実施形態では、送光プローブ30および受光プローブ31の各々は、プローブ保持部34cにおける保持状態が解除されることによって、複数のピン部材36aにより毛髪92が掻き分けられた状態の頭部表面91に向かってばね部材37により付勢されるように構成されている。具体的には、まず、収容部34が回動することに伴って回動されるピン部材36aにより毛髪92が掻き分けられる。そして、収容部34をさらに回動させることによって、プローブ保持部34cによる保持状態が解除され、毛髪92が掻き分けられた頭部表面91に向かってばね部材37の付勢力によってプローブがX1方向側に付勢される。
 また、図13に示すように、櫛状部材保持部34eは、凹状形状を有している。また、ピン部材保持部36bの外周部分には、ピン部材保持部36bの法線方向において、外側に向けて突出する突出部36cが設けられている。突出部36cが櫛状部材保持部34eに嵌合することにより、櫛状部材36が収容部34に保持される。すなわち、櫛状部材36は、突出部36cが櫛状部材保持部34eに嵌合することにより、プローブユニット3に保持される。
 本実施形態では、櫛状部材36は、弾性変形可能に構成されている。具体的には、ピン部材保持部36bは、内周面側に弾性変形可能に構成されている。したがって、操作者によって内周面側に弾性変形されることにより、突出部36cと櫛状部材保持部34eとの嵌め合いを解除することにより、櫛状部材36をプローブユニット3から取り外すことができる。すなわち、櫛状部材36は、プローブユニット3に対して、着脱可能に構成されている。したがって、被験者90ごとに櫛状部材36を取り換えることが可能となるので、被験者90に直接触れるピン部材36aの衛生状態を良好に維持した状態で検査を行うことができる。
 (被験者が光計測ユニットを装着する方法)
 次に、図16を参照して、被験者90が光計測ユニット2を装着する方法について説明する。
 まず、被験者90は、プローブユニットホルダ4を頭部90aに装着する。この際、各プローブユニット3に設けられた櫛状部材26(ピン部材36a)(図14参照)を、頭部表面91(図3参照)に密着させる。次に、被験者90は、調節部43bによって、バンド43aの長さを調整する。これにより、プローブユニットホルダ4が被験者90の頭部90aに固定される。
 被験者90の頭部90aにプローブユニットホルダ4が固定されるため、プローブユニット3には、矢印83に示す方向の押圧力が付与され続ける。プローブユニット3が矢印83に示す方向に押圧された場合には、アーム部40aによって、矢印80bに示す方向に押圧力が付与され、プローブユニット3が被験者90の頭部90aに密着される。
 次に、被験者90は、矢印85aまたは矢印85bの方向にプローブユニット3を回動させることにより、プローブユニット3の角度を調整する。被験者90は、ピン部材36aの当接具合などにより、プローブユニット3の最適な角度を調整することができる。
 プローブユニット3の角度の調整が完了した後、被験者90は、矢印86に示すように、中心軸62周りにプローブユニット3を回動させることにより、毛髪92を掻き分ける。毛髪92の掻き分けが完了した後、被験者90は、プローブユニット3をさらに回動させることにより、送光プローブ30および受光プローブ31を頭部表面91に密着させる。
 プローブユニット3は、測定部位ごとに設けられているので、被験者90がプローブユニットホルダ4を装着することにより、プローブユニット3を測定部位に容易に配置することができる。
 また、プローブユニット押し当て機構40は、プローブユニット3を回動軸50の軸線61、および、中心軸62に沿って回動させることが可能なようにプローブユニット3を保持しているため、被験者90は、毛髪92、および、頭部表面91に対する送光プローブ30および受光プローブ31の接触角度を調整することができる。したがって、上記の手順によって光計測ユニット2を装着することにより、被験者90は、一人で光計測ユニット2を装着する際であっても、プローブユニット3の配置の再現性を向上させつつ、送光プローブ30および受光プローブ31と頭部表面91との密着度合いを向上させることが可能となるので、再現性のある計測を精度よく行うことができる。
 (本実施形態の効果)
 本実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 本実施形態では、上記のように、光計測ユニット2は、被験者90の頭部表面91に計測光7を照射する送光プローブ30と、被験者90の頭部90a内を経由して被験者90の頭部表面91から放出される計測光7を受光する受光プローブ31と、を含むプローブユニット3と、プローブユニット3を保持し、被験者90の頭部90aに対してプローブユニット3を押し当てるプローブユニット押し当て機構40を含むプローブユニットホルダ4と、を備え、プローブユニット押し当て機構40は、プローブユニット3が被験者90の頭部90aによって被験者90の頭部表面91の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、プローブユニット3に対して被験者90の頭部表面91の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部40aと、アーム部40aに接続され、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部40bと、を含む。これにより、アーム部40aの弾性変形による復元力により、プローブユニット保持部40bを介してプローブユニット3に対して被験者90の頭部表面91の方向に押圧力が付与されるので、プローブユニット3を被験者90の頭部表面91に密着させることができる。その結果、プローブの先端を被験者90の頭部表面91に密着させることにより、正確な計測を行うことができる。
 また、プローブユニット保持部40bを、プローブユニット3を回動可能に保持することによって、被験者90ごとの頭部90aの曲率に合わせてプローブユニット3の取り付け角度を調整することができる。その結果、プローブと被験者90の頭部表面91との密着度合いを向上させることが可能となるので、測定の精度をより向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニットホルダ4は、被験者90の頭部表面91に計測光7を照射する送光プローブ30と、被験者90の頭部90a内を経由して被験者90の頭部表面91から放出される計測光7を受光する受光プローブ31と、を含むプローブユニット3を保持するプローブユニットホルダであって、プローブユニット3を保持し、被験者90の頭部90aに対してプローブユニット3を押し当てるプローブユニット押し当て機構40を備え、プローブユニット押し当て機構40は、プローブユニット3が被験者90の頭部90aによって被験者90の頭部表面91の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、プローブユニット3に対して被験者90の頭部表面91の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部40aと、アーム部40aに接続され、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部40bと、を含む。これにより、上記光計測ユニット2と同様に、プローブの先端を被験者90の頭部表面91に密着させることにより、正確な計測を行うことが可能なプローブユニットホルダ4を提供することができる。
 また、プローブユニット保持部40bを、プローブユニット3を回動可能に保持することによって、光計測ユニット2と同様に、測定の精度をより向上させることが可能なプローブユニットホルダ4を提供することができる。
 また、上記実施形態では、以下のように構成したことによって、下記のような更なる効果が得られる。
 すなわち、本実施形態では、上記のように、プローブユニットホルダ4は、プローブユニット押し当て機構40を保持する押し当て機構保持部41をさらに含み、アーム部40aは、一方側の端部140がプローブユニット保持部40bに接続され、他方側の端部141が押し当て機構保持部41に固定されており、プローブユニット3を片持ち状に保持している。これにより、アーム部40aによって片持ち状にプローブユニット3を保持した状態でも、プローブユニット3に対して被験者90の頭部表面91方向への復元力を付与することができる。その結果、プローブユニット3を両持ち状に保持する構成と比較して、押し当て機構保持部41の構成を簡素化することができる。また、アーム部40aを押し当て機構保持部41に固定することによって、アーム部40aおよびプローブユニット保持部40bによってプローブユニット3を保持することにより、押し当て機構保持部41とプローブユニット3との相対位置を一定の位置に保つことができる。その結果、被験者90がプローブユニットホルダ4を頭部90aに装着した際の、プローブユニット3の配置の再現性を向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット3は、プローブユニットホルダ4のうち、被験者90の頭部90aの頭頂部側とは反対の端部側において保持されており、片持ち状のアーム部40aは、被験者90がプローブユニットホルダ4を装着した際に、被験者90の頭部90aの頭頂部側に配置されるように構成されている。これにより、プローブユニットホルダ4のうち、被験者90の頭部90aの頭頂部側にプローブユニット3が保持される構成と比較して、プローブユニットホルダ4においてアーム部40aを固定するスペースを大きくすることができる。したがって、プローブユニット3が、被験者90の頭部90aの頭頂部側に保持される構成と比較して、アーム部40aの長さを大きくすることができる。その結果、アーム部40aの長さを大きくすることにより、アーム部40aの弾性変形による復元力を大きくすることが可能となるので、送光プローブ30および受光プローブ31の頭部表面91への密着度合いを向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、アーム部40aは、被験者90の頭部表面91側と反対側に突出するように湾曲した形状を有しており、押し当て機構保持部41に回動不可能に固定されている。これにより、アーム部40aが被験者90の頭部表面91側と反対側に突出するように湾曲した形状を有しているため、アーム部40aの弾性変形の復元力を、被験者90の頭部表面91に向かう方向に容易に付与することができる。また、アーム部40aを押し当て機構保持部41に回動不能に固定することによって、プローブユニット3の配置の再現性を容易に向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット保持部40bは、開口40eを有し、開口40eの内側において、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。これにより、開口40eの内部においてプローブユニット3を回動可能に保持するので、プローブユニット保持部40bは、プローブユニット3の回動軸50の両端を支持することができる。その結果、プローブユニット3の回動軸50の一方端のみを支持する構成と比較して、プローブユニット3を安定して回動させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット3は、送光プローブ30および受光プローブ31を収容する収容部34を含み、プローブユニット保持部40bは、収容部34を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。これにより、プローブユニット保持部40bが収容部34を回転可能に保持することにより、送光プローブ30および受光プローブ31の位置調整を纏めて行うことができる。その結果、送光プローブ30および受光プローブ31の位置調整を個別に行う構成と比較して、操作者の負荷を低減することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット保持部40bは、回動軸50の延びる方向がアーム部40aの延びる方向と直交する方向で、かつ、送光プローブ30および受光プローブ31と直交する方向となるように、プローブユニット3を保持している。これにより、プローブユニット3の回動軸線が延びる方向を、被験者90の頭部表面91の接線方向とすることができる。その結果、プローブユニット3を回動させることにより、送光プローブ30および受光プローブ31が延びる方向を、被験者90の頭部表面91の法線方向となるように調整することが可能となるので、送光プローブ30および受光プローブ31を被験者90の頭部表面91に対してより密着させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット保持部40bは、プローブユニット3が挿通される方向において分割可能であり、プローブユニット3を着脱可能に保持するように構成されている。これにより、プローブユニット保持部40bが、プローブユニット3が挿通される方向において分割可能であるので、プローブユニットホルダ4を被験者90の頭部90aに装着した状態でも、プローブユニット3を容易に着脱することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、回動軸50は、プローブユニット3に設けられ、プローブユニット3が挿通される方向において分割可能なプローブユニット保持部40bは、アーム部40aに接続された第1保持部142と、第2保持部143とを含み、第1保持部142および第2保持部143は、プローブユニット3が挿通される方向において回動軸50を挟むように保持することにより、プローブユニット3を回動軸50の軸線60回りに回動可能に保持するように構成されている。これにより、プローブユニット3を回動軸50回りに回動することにより送光プローブ30および受光プローブ31の傾きを調整可能な構成においても、プローブユニット3を容易に着脱することができる。その結果、ユーザの利便性を向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット3は、送光プローブ30に計測光7を出力する光出力部32と、受光プローブ31に入射した計測光7を検出する光検出部33とをさらに含み、光出力部32および光検出部33を制御するプローブユニット制御部5(制御部)をさらに備え、プローブユニット保持部40bは、光出力部32とプローブユニット制御部5とを接続するケーブル71a、および、光検出部33とプローブユニット制御部5とを接続するケーブル71bを通すための通路部144を有している。これにより、ケーブル71aおよびケーブル71bを通路部144に通した状態で、プローブユニット制御部5と接続させることができる。その結果、ケーブル71aおよびケーブル71bの取り回しを容易に行うことができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニットホルダ4は、押し当て機構保持部41を保持する頭部被覆部材42をさらに含み、頭部被覆部材42は、被験者90の頭部90aの測定部位近傍を覆う形状を有するとともに、遮光性を有する。これにより、頭部被覆部材42によって、被験者90の頭部表面91において、測定部位に外乱光が入射することを抑制することができる。その結果、外乱光の入射が抑制されるので、外乱光が受光プローブ31に入射することを抑制することが可能となり、計測の精度を向上させることができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニットホルダ4は、被験者90の頭部90aに装着される頭部装着部43をさらに含み、頭部装着部43は、環状形状を有するバンド43aと、バンド43aの周方向の大きさを調節可能な調節部43bとを含む。これにより、被験者90の頭部90aの周方向の大きさに合わせて、バンド43aの大きさを調整することが可能となるので、被験者90の頭部90aに確実にプローブユニットホルダ4を固定することができる。
 また、本実施形態では、上記のように、プローブユニット3は、被験者90の頭部90aの測定部位ごとに複数設けられ、プローブユニット押し当て機構40は、測定部位ごとに複数設けられ、測定部位の各々において、1つのプローブユニット3を保持するように構成されている。これにより、測定部位ごとにプローブユニット3およびプローブユニット押し当て機構40が設けられるので、各測定部位において、プローブの先端を被験者90の頭部表面91に密着させることができる。その結果、複数の測定部位を測定する場合でも、各測定部位において、正確な測定を行うことができる。
[変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記実施形態では、アーム部40aが、プローブユニット3を片持ち状に保持する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。弾性変形の復元力によって、プローブユニット3を被験者90の頭部表面91の方向に押圧することが可能であれば、たとえば、2つのアーム部40aによって、プローブユニット3を両持ち状に保持する構成であってもよい。
 また、上記実施形態では、アーム部40aが被験者90の頭部90aの頭頂部側に配置される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、アーム部40aは、被験者90の頭部90aの頭周方向に配置されていてもよい。弾性変形の復元力によって、プローブユニット3を被験者90の頭部表面91の方向に押圧することが可能であれば、アーム部40aはどのように配置されていてもよい。
 また、上記実施形態では、アーム部40aが被験者90の頭部表面91側と反対側に突出するように湾曲する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、アーム部40aは、被験者90の頭部90aに沿って湾曲する形状を有していてもよい。弾性変形の復元力によって、プローブユニット3を被験者90の頭部表面91の方向に押圧することが可能であれば、アーム部40aの形状はどのような形状であってもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット保持部40bが開口40eを有している構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bは、開口40eを有していなくてもよい。アーム部40aの弾性変形による復元力によってプローブユニット3を被験者90の頭部表面91の方向に押圧可能に保持することができれば、プローブユニット保持部40bの形状はどのような形状であってもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット3に回動軸50が設けられる構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bに回動軸50を設け、プローブユニット保持部40bが回動軸50を介してプローブユニット3を保持することにより、プローブユニット3を回動可能に保持する構成であってもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット保持部40bが分割可能な構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bは、第1保持部142と第2保持部143とが一体的に形成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット保持部40bが、通路部144を有している構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bは、通路部144を有していなくてもよい。しかしながら、プローブユニット保持部40bが通路部144を有していない場合、ケーブル71aおよびケーブル71bの取り回しが煩雑になるため、プローブユニット保持部40bは、通路部144を有していることが好ましい。
 また、上記実施形態では、櫛状部材36がプローブユニット3に対して着脱可能に構成されている例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、櫛状部材36は、プローブユニット3に対して着脱不能に構成されていてもよい。しかしながら、衛生的な観点から、櫛状部材36は、プローブユニット3に対して着脱可能に構成されていることが好ましい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット3が2つの光出力部32および2つの光検出部33を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット3は、1つの光出力部32および1つの光検出部33を備える構成であってもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット3が光出力部32および光検出部33を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、装置本体1に光出力部32および光検出部33が設けられていてもよい。装置本体1に光出力部32および光検出部33が設けられる場合、各プローブユニット3の送光プローブ30および受光プローブ31と、光出力部32および光検出部33とを、光ファイバなどで接続すればよい。この場合、光計測ユニット2は、プローブユニット制御部5および制御部収容部44を備えていなくてもよい。
 また、上記実施形態では、装置本体1と光計測ユニット2とがケーブル70で接続される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、装置本体1と光計測ユニット2とは、無線接続されていてもよい。
 また、上記実施形態では、光計測装置100が装置本体1を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、光計測装置100は、装置本体1を備えていなくてもよい。光計測装置100が装置本体1を備えていない場合、得られたデータの処理や解析などは、プローブユニット制御部5が行えばよい。また、得られたデータの処理や解析は、光計測ユニット2を別途PC(Personal Computer)などに接続したり、プローブユニット制御部5が記憶媒体にデータを記録して、記録媒体をPCで読み込んだりすることにより、PCで行ってもよい。また、プローブユニット制御部5は、頭部被覆部材42に取り付けられるのではなく、被験者90が装着可能(ウェアラブル)であってもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット保持部40bが、開口40eを有している構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bは、開口40eを有していなくてもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット保持部40bが環状形状を有する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット保持部40bは、環状形状を有していなくてもよい。プローブユニット保持部40bは、U字状形状を有していてもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニットホルダ4が、押し当て機構保持部41を含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニットホルダ4は、押し当て機構保持部41を含んでいなくてもよい。プローブユニットホルダ4が押し当て機構保持部41を含んでいない場合、各プローブユニット押し当て機構40のアーム部40a同士を一体的に形成するように構成してもよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット押し当て機構40(アーム部40a)が、押し当て機構保持部41に保持(固定)される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット押し当て機構40は、押し当て機構保持部41に保持されていなくてもよい。プローブユニット押し当て機構40が、押し当て機構保持部41に保持されていない場合、プローブユニット押し当て機構40は、頭部被覆部材42に保持されるように構成すればよい。
 また、上記実施形態では、プローブユニットホルダ4が、頭部被覆部材42を含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニットホルダ4は、頭部被覆部材42を含んでいなくてもよい。
 また、上記実施形態では、押し当て機構保持部41が頭部被覆部材42に保持される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、押し当て機構保持部41は、頭部装着部43など、頭部被覆部材42以外の部材に保持されていてもよい。プローブユニット押し当て機構40を保持することが可能であれば、押し当て機構保持部41はどのようにプローブユニットホルダ4に保持されていてもよい。
 また、上記実施形態では、頭部被覆部材42が、被験者90の頭部90aを全体的に覆う形状を有している構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、頭部被覆部材42は、ヘッドギア形状を有するなど、被験者90の頭部90aを全体的に覆わなくてもよい。頭部被覆部材42は、被験者90の頭部90aの測定部位近傍を覆うことが可能であれば、どのような形状を有していてもよい。
 また、上記実施形態では、頭部装着部43が、調節部43bを含む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、頭部装着部43は、調節部43bを含んでいなくてもよい。頭部装着部43が調節部43bを含まない場合、バンド43aを伸縮性のある構成にすればよい。
 また、上記実施形態では、バンド43aが、被験者90の頭部90aを前額部から後頭部まで周方向に囲む構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、バンド43aは、被験者90のあごに掛けることにより、頭部被覆部材42を固定するように構成されていてもよい。
 また、上記実施形態では、頭部被覆部材42が遮光性を有する構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、頭部被覆部材42は、遮光性を有していなくてもよい。しかしながら、頭部被覆部材42が遮光性を有していない場合、外乱の影響により計測が正確に行えない場合があるため、頭部被覆部材42は遮光性を有していることが好ましい。
 また、上記実施形態では、プローブユニット3が、測定部位として、国際10-20法のF3、F4、P3、および、P4の位置に配置される構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、プローブユニット3は、測定部位として、国際10-20法のF3、および、F4の位置に配置されていてもよい。プローブユニット3が配置される測定部位は、任意に改変し得る。
 また、上記実施形態では、プローブユニット3が、2つの送光プローブ30と、2つの受光プローブ31とを備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。プローブユニット3が備える送光プローブ30および受光プローブ31の数は、任意に改変し得る。
 また、上記実施形態では、光計測ユニット2が、4つのプローブユニット3を備える構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。光計測ユニット2が備えるプローブユニット3の数は、任意に改変し得る。
[態様]
 上記した例示的な実施形態は、以下の態様の具体例であることが当業者により理解される。
(項目1)
 被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、前記被験者の頭部内を経由して前記被験者の頭部表面から放出される前記計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットと、
 前記プローブユニットを保持し、前記被験者の頭部に対して前記プローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を含むプローブユニットホルダと、を備え、
 前記プローブユニット押し当て機構は、
  前記プローブユニットが前記被験者の頭部によって前記被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、前記プローブユニットに対して前記被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、
  前記アーム部に接続され、前記プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む、光計測ユニット。
(項目2)
 前記プローブユニットホルダは、前記プローブユニット押し当て機構を保持する押し当て機構保持部をさらに含み、
 前記アーム部は、一方側の端部が前記プローブユニット保持部に接続され、他方側の端部が前記押し当て機構保持部に固定されており、前記プローブユニットを片持ち状に保持している、項目1に記載の光計測ユニット。
(項目3)
 前記プローブユニットは、前記プローブユニットホルダのうち、前記被験者の頭部の頭頂部側とは反対の端部側において保持されており、
 前記片持ち状の前記アーム部は、前記被験者が前記プローブユニットホルダを装着した際に、前記被験者の頭部の頭頂部側に配置されるように構成されている、項目2に記載の光計測ユニット。
(項目4)
 前記アーム部は、前記被験者の頭部表面側と反対側に突出するように湾曲した形状を有しており、前記押し当て機構保持部に回動不可能に固定されている、項目2または3に記載の光計測ユニット。
(項目5)
 前記プローブユニット保持部は、開口を有し、前記開口の内側において、前記プローブユニットを前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、項目2~4のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
(項目6)
 前記プローブユニットは、前記送光プローブおよび前記受光プローブを収容する収容部を含み、
 前記プローブユニット保持部は、前記収容部を前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、項目2~5のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
(項目7)
 前記プローブユニット保持部は、前記回動軸の延びる方向が前記アーム部の延びる方向と直交する方向で、かつ、前記送光プローブおよび前記受光プローブと直交する方向となるように、前記プローブユニットを保持している、項目5または6に記載の光計測ユニット。
(項目8)
 前記プローブユニット保持部は、前記プローブユニットが挿通される方向において分割可能であり、前記プローブユニットを着脱可能に保持するように構成されている、項目5~7のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
(項目9)
 前記回動軸は、前記プローブユニットに設けられ、
 前記プローブユニットが挿通される方向において分割可能な前記プローブユニット保持部は、前記アーム部に接続された第1保持部と、第2保持部とを含み、
 前記第1保持部および前記第2保持部は、前記プローブユニットが挿通される方向において前記回動軸を挟むように保持することにより、前記プローブユニットを前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、項目8に記載の光計測ユニット。
(項目10)
 前記プローブユニットは、前記送光プローブに前記計測光を出力する光出力部と、前記受光プローブに入射した前記計測光を検出する光検出部とをさらに含み、
 前記光出力部および前記光検出部を制御する制御部をさらに備え、
 前記プローブユニット保持部は、前記光出力部と前記制御部とを接続するケーブル、および、前記光検出部と前記制御部とを接続するケーブルを通すための通路部を有している、項目9に記載の光計測ユニット。
(項目11)
 前記プローブユニットホルダは、前記押し当て機構保持部を保持する頭部被覆部材をさらに含み、
 前記頭部被覆部材は、前記被験者の頭部の測定部位近傍を覆う形状を有するとともに、遮光性を有する、項目2~10のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
(項目12)
 前記プローブユニットホルダは、前記被験者の頭部に装着される頭部装着部をさらに含み、
 前記頭部装着部は、環状形状を有するバンドと、前記バンドの周方向の大きさを調節可能な調節部とを含む、項目11に記載の光計測ユニット。
(項目13)
 前記プローブユニットは、前記被験者の頭部の測定部位ごとに複数設けられ、
 前記プローブユニット押し当て機構は、前記測定部位ごとに複数設けられ、前記測定部位の各々において、1つの前記プローブユニットを保持するように構成されている、項目1~12のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
(項目14)
 被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、前記被験者の頭部内を経由して前記被験者の頭部表面から放出される前記計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットを保持するプローブユニットホルダであって、
 前記プローブユニットを保持し、前記被験者の頭部に対して前記プローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を備え、
 前記プローブユニット押し当て機構は、
  前記プローブユニットが前記被験者の頭部によって前記被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、前記プローブユニットに対して前記被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、
  前記アーム部に接続され、前記プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む、プローブユニットホルダ。
 2 光計測ユニット
 3 プローブユニット
 4 プローブユニットホルダ
 5 制御部(プローブユニット制御部)
 7 計測光
 30 送光プローブ
 31 受光プローブ
 32 光出力部
 33 光検出部
 34 収容部
 40 プローブユニット押し当て機構
 40a アーム部
 40b プローブユニット保持部
 40e 開口(プローブユニット保持部の開口)
 41 押し当て機構保持部
 42 頭部被覆部材
 43 頭部装着部
 50 回動軸
 90 被験者
 90a 頭部
 91 頭部表面
 100 光計測装置
 140 一方側の端部
 141 他方側の端部
 142 第1保持部
 143 第2保持部
 144 通路部

Claims (14)

  1.  被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、前記被験者の頭部内を経由して前記被験者の頭部表面から放出される前記計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットと、
     前記プローブユニットを保持し、前記被験者の頭部に対して前記プローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を含むプローブユニットホルダと、を備え、
     前記プローブユニット押し当て機構は、
      前記プローブユニットが前記被験者の頭部によって前記被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、前記プローブユニットに対して前記被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、
      前記アーム部に接続され、前記プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む、光計測ユニット。
  2.  前記プローブユニットホルダは、前記プローブユニット押し当て機構を保持する押し当て機構保持部をさらに含み、
     前記アーム部は、一方側の端部が前記プローブユニット保持部に接続され、他方側の端部が前記押し当て機構保持部に固定されており、前記プローブユニットを片持ち状に保持している、請求項1に記載の光計測ユニット。
  3.  前記プローブユニットは、前記プローブユニットホルダのうち、前記被験者の頭部の頭頂部側とは反対の端部側において保持されており、
     前記片持ち状の前記アーム部は、前記被験者が前記プローブユニットホルダを装着した際に前記被験者の頭部の頭頂部側に配置されるように構成されている、請求項2に記載の光計測ユニット。
  4.  前記アーム部は、前記被験者の頭部表面側と反対側に突出するように湾曲した形状を有しており、前記押し当て機構保持部に回動不可能に固定されている、請求項2または3に記載の光計測ユニット。
  5.  前記プローブユニット保持部は、開口を有し、前記開口の内側において、前記プローブユニットを前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、請求項2~4のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
  6.  前記プローブユニットは、前記送光プローブおよび前記受光プローブを収容する収容部を含み、
     前記プローブユニット保持部は、前記収容部を前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、請求項2~5のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
  7.  前記プローブユニット保持部は、前記回動軸の延びる方向が前記アーム部の延びる方向と直交する方向で、かつ、前記送光プローブおよび前記受光プローブと直交する方向となるように、前記プローブユニットを保持している、請求項5または6に記載の光計測ユニット。
  8.  前記プローブユニット保持部は、前記プローブユニットが挿通される方向において分割可能であり、前記プローブユニットを着脱可能に保持するように構成されている、請求項5~7のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
  9.  前記回動軸は、前記プローブユニットに設けられ、
     前記プローブユニットが挿通される方向において分割可能な前記プローブユニット保持部は、前記アーム部に接続された第1保持部と、第2保持部とを含み、
     前記第1保持部および前記第2保持部は、前記プローブユニットが挿通される方向において前記回動軸を挟むように保持することにより、前記プローブユニットを前記回動軸の軸線回りに回動可能に保持するように構成されている、請求項8に記載の光計測ユニット。
  10.  前記プローブユニットは、前記送光プローブに前記計測光を出力する光出力部と、前記受光プローブに入射した前記計測光を検出する光検出部とをさらに含み、
     前記光出力部および前記光検出部を制御する制御部をさらに備え、
     前記プローブユニット保持部は、前記光出力部と前記制御部とを接続するケーブル、および、前記光検出部と前記制御部とを接続するケーブルを通すための通路部を有している、請求項9に記載の光計測ユニット。
  11.  前記プローブユニットホルダは、前記押し当て機構保持部を保持する頭部被覆部材をさらに含み、
     前記頭部被覆部材は、前記被験者の頭部の測定部位近傍を覆う形状を有するとともに、遮光性を有する、請求項2~10のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
  12.  前記プローブユニットホルダは、前記被験者の頭部に装着される頭部装着部をさらに含み、
     前記頭部装着部は、環状形状を有するバンドと、前記バンドの周方向の大きさを調節可能な調節部とを含む、請求項11に記載の光計測ユニット。
  13.  前記プローブユニットは、前記被験者の頭部の測定部位ごとに複数設けられ、
     前記プローブユニット押し当て機構は、前記測定部位ごとに複数設けられ、前記測定部位の各々において、1つの前記プローブユニットを保持するように構成されている、請求項1~12のいずれか1項に記載の光計測ユニット。
  14.  被験者の頭部表面に計測光を照射する送光プローブと、前記被験者の頭部内を経由して前記被験者の頭部表面から放出される前記計測光を受光する受光プローブと、を含むプローブユニットを保持するプローブユニットホルダであって、
     前記プローブユニットを保持し、前記被験者の頭部に対して前記プローブユニットを押し当てるプローブユニット押し当て機構を備え、
     前記プローブユニット押し当て機構は、
      前記プローブユニットが前記被験者の頭部によって前記被験者の頭部表面の反対側に押圧された際に、弾性変形の復元力により、前記プローブユニットに対して前記被験者の頭部表面の方向の押圧力を付与する弾性変形可能なアーム部と、
      前記アーム部に接続され、前記プローブユニットを回動軸の軸線回りに回動可能に保持するプローブユニット保持部と、を含む、プローブユニットホルダ。
PCT/JP2021/024810 2020-09-18 2021-06-30 光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ WO2022059291A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180050314.0A CN115916051A (zh) 2020-09-18 2021-06-30 光计测单元和探针单元支架
JP2022550359A JP7367880B2 (ja) 2020-09-18 2021-06-30 光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-157205 2020-09-18
JP2020157205 2020-09-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022059291A1 true WO2022059291A1 (ja) 2022-03-24

Family

ID=80776791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/024810 WO2022059291A1 (ja) 2020-09-18 2021-06-30 光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP7367880B2 (ja)
CN (1) CN115916051A (ja)
WO (1) WO2022059291A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009082265A (ja) * 2007-09-28 2009-04-23 Hitachi Ltd プローブ装置
JP2014161567A (ja) * 2013-02-26 2014-09-08 Hitachi Ltd 携帯型血液量測定装置
WO2015033440A1 (ja) * 2013-09-06 2015-03-12 株式会社島津製作所 脳機能計測装置および脳機能計測装置用プローブホルダ

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009082265A (ja) * 2007-09-28 2009-04-23 Hitachi Ltd プローブ装置
JP2014161567A (ja) * 2013-02-26 2014-09-08 Hitachi Ltd 携帯型血液量測定装置
WO2015033440A1 (ja) * 2013-09-06 2015-03-12 株式会社島津製作所 脳機能計測装置および脳機能計測装置用プローブホルダ

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022059291A1 (ja) 2022-03-24
JP7367880B2 (ja) 2023-10-24
CN115916051A (zh) 2023-04-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6146475B2 (ja) 脳機能計測装置および脳機能計測装置用プローブホルダ
JP2736002B2 (ja) 眼の房水の光学的性質のインビボ測定用デバイス
EP2065740B1 (en) An optical connector and an optical tomographic imaging system using the same
US20110046491A1 (en) System, Optode And Cap For Near-Infrared Diffuse-Optical Function Neuroimaging
US9226703B2 (en) Holder and light measurement device employing same
JP3994588B2 (ja) 非侵襲血糖計
JPH11123196A (ja) 生体組織の測定方法及び装置
WO2022059291A1 (ja) 光計測ユニットおよびプローブユニットホルダ
KR20140123591A (ko) 광 프로브 및 광학적 측정 방법
KR20130063969A (ko) 근적외선 측정부재 및 이를 이용하는 뇌신호 측정장치
JP2017042200A (ja) 生体測定装置
JP4636166B2 (ja) 光生体測定装置及びホルダー
CN115153532B (zh) 一种头戴式柔性光纤组件
JP5023921B2 (ja) ホルダ及びこれに用いる光生体測定装置
JP7409479B2 (ja) 光計測装置およびプローブホルダセット
JP7115640B2 (ja) 光計測装置およびプローブホルダセット
US20200275872A1 (en) Brain function measurement apparatus
JP4365827B2 (ja) 生体光計測プローブ
JP5907325B1 (ja) 計測装置
JP2004313741A (ja) 光生体測定装置及びホルダー
US20150219436A1 (en) Optical probe and method of attaching optical probe
WO2022172533A1 (ja) 光検出ユニットおよびこれを用いた脳機能計測装置
JP5369528B2 (ja) 生体光計測装置、及び生体光計測装置用プローブ
JP7147658B2 (ja) 未就学児童用計測プローブおよび未就学児童用脳機能計測装置
JP5234183B2 (ja) ホルダ及びこれを用いた光生体測定装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21868978

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022550359

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21868978

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1