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照射探针系统以及照射探针

文献发布时间:2024-04-18 19:57:31


照射探针系统以及照射探针

技术领域

本发明涉及照射探针系统以及照射探针。

背景技术

以往,已知有从探针的前端照射激光的医疗用的探针(例如,专利文献1)。

在先技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2011-104199号公报

发明内容

发明要解决的课题

在专利文献1的探针中,光的射出位置仅为探针的前端,因此光的照射范围被局限于仅该前端的附近。

在这种照射探针中,如果能够进一步扩大照射范围则是有益的。作为扩大了照射范围的照射探针,已知有专利文献2的柱面扩散器。能够在长度方向上均匀且大范围地进行照射的柱面扩散器适合于针对在食道等管状器官、胃等袋状器官中产生的病变的处理。

在光动力治疗(photodynamic therapy:PDT)中,有时使用多个扩散器来向患部照射光。例如,考虑从光纤端面向肿瘤的中心部照射高能量密度的光,利用柱面扩散器以低能量密度的光向肿瘤的周边部大范围地照射这样的情况。在该情况下,多位医生持有多根扩散器来应对治疗,导致手术的高难度化、高成本化。在该方面,如果存在能够以1根向多个部位进行照射的扩散器,则手术的难易度、成本下降,能够减轻对医生、患者双方的负担。

因此,本发明的课题之一在于,例如得到能够以1根向多个部位进行照射的、改善了的新型的照射探针系统以及照射探针。

用于解决课题的手段

本发明的照射探针系统例如具备:照射探针,其具有纤芯及包围该纤芯的第一包层;至少一个光源;以及耦合部,其将所述至少一个光源输出的光耦合至所述纤芯及所述第一包层中的至少一方,其中,所述纤芯具有作为轴向的一端的第一输入端部及作为轴向的另一端的输出端部,所述第一包层具有作为轴向的一端的第二输入端部和泄漏部,所述泄漏部设置于远离该第二输入端部的位置且将在所述第一包层内传输的光从该第一包层的外周面向径向外侧泄漏。

在所述照射探针系统中,也可以是,在所述纤芯内传输后的光从所述输出端部输出。

也可以是,所述照射探针系统具备输出耦合至所述纤芯的光的光源、以及输出耦合至所述第一包层的光的光源作为所述至少一个光源。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针在所述第二输入端部与所述泄漏部之间,具有包围所述第一包层的外周面的第一被覆层。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述第一被覆层包括折射率比所述第一包层低的第二包层。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有包围径向的最外侧的外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述外皮由树脂材料制成。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针在从所述泄漏部向轴向偏移了的位置处,具有所述第一包层的外周面露出的区间。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有第二被覆层,该第二被覆层在相对于所述泄漏部而与所述第一输入端部的轴向的相反一侧处包围所述纤芯或者所述第一包层,抑制来自外部的光耦合至所述纤芯。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述第二被覆层抑制在所述第一包层内传输后的光向轴向输出。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有第二被覆层,该第二被覆层在相对于所述泄漏部而与所述第一输入端部轴向的相反一侧处包围所述纤芯或者所述第一包层,抑制在所述第一包层内传输后的光向轴向输出。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针系统在所述输出端部处具有第一光学元件,该第一光学元件使在所述纤芯内传输后的光朝向径向外侧。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述第一光学元件构成为能够装拆。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述泄漏部包括设置于所述第一包层的外周面的凹部或者凸部。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述泄漏部包括设置于所述第一包层的内部的颗粒或者空孔。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述泄漏部包括随着朝向轴向而所述第一包层的外周面的形状发生变化的区间。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述泄漏部包括所述第一包层的弯曲部。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述泄漏部具有散射层,该散射层设置于所述第一包层的径向外侧,传输来自所述第一包层的光并使其向径向外侧散射。

在所述照射探针系统中,也可以是,在轴向的一端,所述第一输入端部与所述第二输入端部在径向上排列,所述耦合部将从一个所述光源输出的光耦合至所述纤芯,将从其他的所述光源输出的光耦合至所述第一包层。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述耦合部与所述纤芯以及所述第一包层光学地连接。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述耦合部具有光纤束,该光纤束由传输一个所述光源输出且耦合至所述纤芯的光的第一传输光纤、和传输其他的所述光源输出且耦合至所述第一包层的光的第二传输光纤捆束而成。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述光纤束是随着接近所述照射探针而变细的锥形(tapered)光纤束。

也可以是,所述照射探针系统具备:切换机构,其将所述光源输出的光选择性地耦合至所述纤芯或者所述第一包层;以及第一控制部,其对由所述切换机构进行的选择性的耦合进行控制。

也可以是,所述照射探针系统具备基于用户的操作输入部,所述第一控制部根据用户对所述操作输入部的操作输入,对由所述切换机构进行的选择性的耦合进行控制。

也可以是,所述照射探针系统具备:作为所述至少一个光源的多个光源;以及第二控制部,其切换所述多个光源中的输出光的光源。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述多个光源包括输出耦合至所述纤芯的光的光源、以及输出耦合至所述第一包层的光的光源。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述多个光源包括输出耦合至所述纤芯的光的多个光源、或者输出耦合至所述第一包层的光的多个光源。

也可以是,所述照射探针系统具备基于用户的操作输入部,所述第二控制部根据用户对所述操作输入部的操作输入,切换所述多个光源中的输出光的光源。

也可以是,所述照射探针系统具备检测部,该检测部检测耦合至所述输出端部、在所述纤芯内传输、且从所述第一输入端部输出的光。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针系统具有第二光学元件,该第二光学元件将从外部到来的光耦合至所述输出端部。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述第二光学元件构成为能够装拆。

也可以是,所述照射探针系统具备第三光学元件,该第三光学元件具有将从所述照射探针的轴向的另一端输出的所述第二光反射的反射部,构成为能够相对于所述照射探针装拆,所述照射探针系统构成为,由所述反射部反射后的所述第二光在所述另一端处耦合至所述第一包层。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有能够取下或者能够装拆的外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有能够取下或者能够装拆的多个外皮作为所述外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有位置在轴向上不同的多个外皮作为所述外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有覆盖所述输出端部的外皮、以及覆盖所述泄漏部的外周的外皮作为所述外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有固定了的外皮、以及以能够取下或者能够装拆的方式覆盖该固定了的外皮的外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述照射探针具有层叠了的多个外皮作为所述外皮。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述层叠了的多个外皮构成为能够从外侧逐张取下。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述外皮设置于对生物体使用时的与该生物体的接触部位。

在所述照射探针系统中,也可以是,所述外皮由生物体适合性树脂材料制成。

本发明的照射探针例如具有纤芯、以及包围该纤芯的第一包层,其中,所述纤芯具有作为轴向的一端的第一输入端部、以及作为轴向的另一端的输出端部,所述第一包层具有作为轴向的一端的第二输入端部、及设置于远离该第二输入端部的位置、且将在所述第一包层内传输的光从该第一包层的外周面向径向外侧泄漏的泄漏部。

在所述照射探针中,也可以是,所述照射探针将在所述纤芯内传输后的光从所述输出端部输出。

也可以是,所述照射探针在所述第二输入端部与所述泄漏部之间,具有包围所述第一包层的外周面的第一被覆层。

在所述照射探针中,也可以是,所述第一被覆层包括折射率比所述第一包层低的第二包层。

也可以是,所述照射探针具有包围径向的最外侧的外皮。

在所述照射探针中,也可以是,所述外皮由树脂材料制成。

在所述照射探针中,也可以是,所述泄漏部包括设置于所述第一包层的内部的颗粒或者空孔。

也可以是,所述照射探针具有能够取下或者能够装拆的外皮。

发明效果

根据本发明,例如能够得到改善了的新型的照射探针系统以及照射探针。

附图说明

图1是实施方式的照射探针系统的例示性的概要结构图。

图2是实施方式的耦合部以及照射探针的例示性且示意性的剖视图(局部侧视图)。

图3是实施方式的耦合部以及照射探针的一部分的例示性且示意性的剖视图。

图4是实施方式的照射探针系统的例示性的框图。

图5是实施方式的照射探针的第一包层的一例的示意性的剖视图。

图6是实施方式的照射探针的第一包层的一例的示意性的剖视图。

图7是实施方式的照射探针的第一包层的一例的示意性的剖视图。

图8是实施方式的照射探针的泄漏部的一例的示意性的侧视图。

图9是实施方式的照射探针的泄漏部的一例的示意性的剖视图。

图10是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图11是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图12是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图13是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图14是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图15是实施方式的传输光纤的一部分、耦合部、以及照射探针的一部分的例示性且示意性的剖视图(局部侧视图)。

图16是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图17是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图18是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

图19是实施方式的照射探针的一例的示意性的剖视图。

图20是取下被覆件后的图19的照射探针的例示性且示意性的剖视图。

图21是实施方式的照射探针的一例的示意性的剖视图。

图22是实施方式的照射探针的前端部分的一例的示意性的剖视图。

具体实施方式

以下,公开本发明的例示性的实施方式。以下所示的实施方式的结构、以及通过该结构所带来的的作用及结果(效果)为一例。本发明也可以通过以下的实施方式所公开的结构以外的结构来实现。另外,根据本发明,能够得到通过结构所得到的各种效果(也包括派生的效果)中的至少一个。

以下所示的多个例子具备同样的结构。因此,根据各例子的结构,可得到基于该同样的结构的同样的作用以及效果。另外,在以下的说明中,对于这些同样的结构标注同样的附图标记,并且有时省略重复的说明。

在本说明书中,序数是为了方便区别部件、部位、功能部等而标注的,并非表示优先顺位、顺序。

[实施方式]

[照射探针系统的结构]

图1是实施方式的照射探针系统1的示意图。如图1所示,照射探针系统1具备光输出装置100、照射探针10、控制装置200、输送光纤20、耦合部30、以及输入部220。

光输出装置100具有多个光源单元110。光源单元110分别具有输出激光的光源、以及将来自光源的光向输送光纤20引导的光学系统(均未图示)。光源例如包括输出激光的激光元件。另外,在本实施方式中,作为一例,光输出装置100具有多个光源单元110、即光源,但并不局限于此,只要具有至少一个光源单元110即可。

各光源单元110与照射探针10经由对应于该光源单元110设置的输送光纤20及耦合部30光学地连接。即,输送光纤20将光源单元110输出的光向耦合部30传输,耦合部30将由输送光纤20传输来的光耦合至照射探针10。

照射探针10包括光纤,具有细长的圆柱状且线状的形状,并且具有挠性。另外,照射探针10具有作为轴向的一端的端部10a、以及作为轴向的另一端的端部10b。端部10a是与耦合部30相邻、且被输入来自该耦合部30的光的输入端,也可以被称作基端。另外,端部10b在轴向上位于与端部10a相反一侧,也可以被称作前端。

照射探针10具有泄漏部11和传输部12。泄漏部11是在远离端部10a的位置处横跨轴向的规定长度设置、从照射探针10的外周面10c向径向外侧泄露光的区间。传输部12是在端部10a与泄漏部11之间、在泄漏部11与端部10b之间、或者在多个泄漏部11沿轴向隔开间隔地设置的情况下夹着该间隔的两个泄漏部11之间传输光的区间。需要说明的是,在本实施方式中,作为一例,泄漏部11仅设置于与端部10b相邻的区间,但并不局限于此,也可以与端部10b分离地设置。

控制装置200例如能够将光源单元110控制为输出光或者停止输出。另外,控制装置200能够对照射探针系统1内的光源单元110以外的装置、部位的工作进行控制。输入部220构成由操作员(用户)操作的用户接口,向控制装置200输入对应于操作员的操作输入的指示信号。输入部220是操作输入部的一例。

[照射探针的结构]

图2是示出照射探针10的截面和耦合部30的侧面的图。如上所述,照射探针10具有传输部12和泄漏部11。在本实施方式中,作为一例,传输部12构成为双包层光纤。即,传输部12具有沿轴向延伸的纤芯10d、包括纤芯10d且沿轴向延伸的第一包层10e、以及包围第一包层且沿轴向延伸的第二包层10f。第一包层10e的折射率比纤芯10d的折射率低,并且第二包层10f的折射率比第一包层10e的折射率低。

在传输部12中,在纤芯10d内以及第一包层10e内均传输经由耦合部30输入的光。以下,将在纤芯10d内传输的光称作第一光,将在第一包层10e内传输的光称作第二光。

第二包层10f例如可以是由具有挠性的合成树脂材料那样的树脂材料制作的外皮。另外,第二包层10f也可以是空气。在该情况下,在端部10a与泄漏部11之间不存在第二包层10f,在传输部12处第一包层10e的外周面10c至少从第二包层10f露出。需要说明的是,传输部12也可以具有包围第二包层10f的外皮。在这些结构中,第二包层10f、外皮是至少在端部10a与泄漏部11之间包围第一包层10e的外周面10c的第一被覆层的一例。通过第一被覆层,能够抑制第二光从第一包层10e泄漏。另外,照射探针10中的插入体内的部分也可以整体地被外皮覆盖。

泄漏部11将在第一包层10e内传输的第二光从第一包层10e的外周面10c向径向外侧泄漏。在本实施方式中,泄漏部11不具有第二包层。另外,在本实施方式中,作为一例,在泄漏部11处,在第一包层10e的外周面10c设置有凹部11a。在该情况下,第二光在凹部11a处折射而行进方向变化、即散射,从外周面10c向径向外侧泄漏。需要说明的是,在外周面10c,也可以取代凹部11a而设置有凸部。该凸部例如可以是凹部11a与凹部11a之间的部位。在本实施方式中,通过上述那样的凹部11a、凸部,促进了第二光从第一包层10e向径向外侧泄漏。需要说明的是,通过适当地调整凹部11a、凸部的设置位置、设置密度、大小、深度那样的规格,能够适当地调整泄漏部11的轴向上的第二光的泄漏强度的分布。

另一方面,在纤芯10d中传输的第一光从端部10b输出。纤芯10d的端部10b是输出端部的一例。通过第一包层10e,抑制了第一光从纤芯10d的外周面泄漏。

这样,照射探针10能够经由纤芯10d的端部10b输出第一光La(参照图1),并且能够经由泄漏部11向径向外侧输出第二光Lc(参照图1)。即,根据本实施方式的照射探针系统1,能够向面向照射探针10的端部10b的区域照射第一光,而且,还能够向面向照射探针10的外周面10c的区域照射第二光。这样,根据本实施方式,与光的照射范围被限定为轴向的端部附近的结构相比,能够进一步扩大照射探针10照射光的照射范围。需要说明的是,照射探针系统1既可以同时并行地照射第一光及第二光,也可以选择性地照射第一光及第二光。

另外,如图2所示,在本实施方式中,照射探针10在泄漏部11的第一包层10e与纤芯10d的端部10b之间具有包围纤芯10d的被覆层13。被覆层13在相对于泄漏部11而与端部10a的轴向的相反一侧处,包围纤芯10d,抑制了来自外部的光、例如第二光的反射光耦合至纤芯10d。在该情况下,被覆层13也可以具有吸收光的吸收层。吸收层例如能够构成为由氧化铜覆膜等制作的染黑加工层。通过被覆层13,能够抑制输入到纤芯10d的第一光与第二光干涉而使第二光的输出减弱。需要说明的是,被覆层13也可以是包围第一包层10e的外周的结构。被覆层13是第二被覆层的一例。

[耦合部的结构]

图3是耦合部30以及照射探针10的一部分的剖视图。耦合部30通过熔接或者粘接等而与照射探针10连接。即,耦合部30与照射探针10光学地且机械地连接。需要说明的是,也可以构成为通过其他构件(未图示)使耦合部30的端面与照射探针的端面接触。

另外,如图3所示,耦合部30具有将多个输送光纤20捆束而成的光纤束。光纤束例如是随着接近照射探针10而变细的锥形光纤束。在图3中,例如,相同直径的7根输送光纤20的端部以最密填充的方式被捆束。输送光纤20分别具有纤芯20a、包围该纤芯20a的包层20b、以及包围该包层20b的外皮20c。去除外皮20c后的部位构成具有锥形部31和直线部32的耦合部30。在锥形部31中,随着接近照射探针10而外径逐渐变细,并且相邻的输送光纤20的包层20b被一体化。需要说明的是,耦合部30也可以不具有直线部32。另外,被捆束的光纤的数量不限定于7,光纤束只要至少具有两个被捆束的输送光纤20的端部即可。另外,光纤束也可以具有与各输送光纤20光学地连接的、与输送光纤20不同的光纤。

在此,如图3所示,照射探针10的纤芯10d的端面10a1面向位于束的中央的输送光纤21的端面。如图1所示,输送光纤21与光源单元111(110)光学地连接。耦合部30将从光源单元111输出且由输送光纤21传输来的光耦合至纤芯10d。光源单元111的光源输出耦合至纤芯10d的光、即第一光。端面10a1是端部10a的一部分,且是第一输入端部的一例。输送光纤21是第一传输光纤的一例。

另外,如图3所示,照射探针10的第一包层10e的端面10a2面向从光轴Ax偏向径向外侧的输送光纤22的端面。如图1所示,输送光纤22与光源单元112(110)光学地连接。耦合部30将从光源单元112输出且由输送光纤22传输来的光耦合至第一包层10e。光源单元112的光源输出耦合至第一包层10e的光、即第二光。端面10a2是端部10a的一部分,且是在该端部10a中与端面10al在径向上排列、位于比该端面10a1靠径向外侧的位置的第二输入端部的一例。输送光纤22是第二传输光纤的一例。

而且,如图3所示,在本实施方式中,作为一例,第一包层10e与多个输送光纤22光学地连接。因此,在多个光源单元112并行地输出光的情况下,从多个光源单元112输出的光、即第二光经由耦合部30耦合至第一包层10e。需要说明的是,虽未图示,但也可以是,多个光源单元111经由耦合部30及多个输送光纤21与纤芯10d光学地连接,从多个光源单元111输出的光、即第一光耦合至纤芯10d。

另外,如图3所示,输送光纤20的端面不面向第二包层10f的端面10a3。该端面10a3也可以设置有遮挡部,以使得外部光等不会耦合至第二包层10f。

另外,在光源单元111与输送光纤21的光学的连接部分处,光源单元111的开口数设定为与输送光纤21的开口数大致相同或比输送光纤21的开口数稍小。另外,在输送光纤21(耦合部30)与照射探针10的端部10a的光学的连接部分处,输送光纤21的开口数设定为与纤芯10d的开口数大致相同或比纤芯10d的开口数稍小。同样地,光源单元112的开口数设定为与输送光纤22的开口数大致相同或比输送光纤22的开口数稍小。另外,在输送光纤22(耦合部30)与照射探针10的端部10a的光学的连接部分处,输送光纤22的开口数设定为与第一包层10e的开口数大致相同或比第一包层10e的开口数稍小。通过上述那样的开口数的设定,第一光以及第二光在光学的连接部分处的损失减少。在此,第一包层10e的开口数比纤芯10d的开口数大。因此,光源单元112的开口数比光源单元111的开口数大。需要说明的是,光源单元110的开口数的设定例如能够通过未图示的输出部的透镜系统的开口数的设计来变更。

如上所述,控制装置200能够切换由各光源单元110进行的光的输出以及输出停止。因此,通过控制装置200对各光源单元110的工作的控制,能够切换光源单元111所输出的第一光从照射探针10的端部10b输出的状态、光源单元112所输出的第二光在照射探针10的泄漏部11处从外周面10c输出的状态、光源单元111所输出的第一光从照射探针10的端部10b输出并且光源单元112所输出的第二光从照射探针10的外周面10c输出的状态、以及不从照射探针10输出第一光及第二光的状态。

而且,控制装置200能够通过变更输出第二光的光源单元112的数量,来变更在泄漏部11处从外周面10c泄漏的第二光的强度。另外,在照射探针系统1具备输出第一光的多个光源单元111的情况下,控制装置200能够通过变更输出第一光的光源单元111的数量,来变更从端部10a输出的第一光的强度。

另外,控制装置200能够根据输入部220中的基于操作员的操作输入的指示信号,来切换上述那样的工作状态、强度的变更。

[照射系统的控制]

图4是照射探针系统1的框图。如图4所示,照射探针系统1具备控制装置200、输入部220、以及输出部230。输入部220及输出部230构成针对用户、操作员的用户接口。输入部220例如是远程控制器、开关盒、操纵杆那样的操作单元、键盘、触摸面板、鼠标、开关、操作按钮那样的输入设备。输出部230例如是显示器、打印机、灯、扬声器等,且是基于图像、印刷、声音的输出设备。

另外,控制装置200具有控制器210、主存储部241、以及辅助存储装置242。

控制器210例如是CPU(central processing unit)那样的处理器(电路)。主存储部241例如是RAM(random access memory)、ROM(read only memory)。另外,辅助存储装置242例如是SSD(solid state drive)、HDD(hard disk drive)那样的非易失性的可改写的存储装置。

控制器210通过读取存储于主存储部241、辅助存储装置242的程序并执行各处理,而作为照射控制部211、输入控制部212、以及输出控制部213进行工作。程序可以分别作为能够安装的形式或能够执行的形式的文件记录在计算机可读取的记录介质中来进行提供。记录介质也可以被称为程序产品。在由程序及处理器进行的运算处理中使用的值、映射、表格等信息可以预先存储于主存储部241、辅助存储装置242,也可以存储于与通信网络连接的计算机的存储部并经由该通信网络进行下载而被存储于辅助存储装置242。辅助存储装置242存储由处理器写入的数据。另外,由控制器210进行的运算处理也可以至少局部地由硬件执行。在该情况下,在控制器210中例如也可以包含FPGA(field programmable gatearray)、ASIC(application specific integrated circuit)等。

照射控制部211能够针对光输出装置100所包含的各个光源单元110分别独立地控制光的输出及输出停止。照射控制部211能够根据操作员对输入部220的操作输入,切换多个光源单元110(光源)中的输出光的光源单元110。照射控制部211是第二控制部的一例。

输入控制部212接受来自输入部220的输入信号。另外,输入控制部212也可以将输入部220控制为能够进行规定的操作输入。

输出控制部213将输出部230控制为执行规定的输出。

需要说明的是,关于切换控制部214、检测部215、切换机构33、以及光接收部250,将在后文叙述。

[泄漏部的结构例(变形例)]

图5以及图6分别是示出泄漏部11的结构的一例的剖视图。在泄漏部11的第一包层10e的内部,在图5的例子中包含颗粒11b,在图6的例子中包含空孔11c。颗粒11b、空孔11c例如可以是直径100[nm]以下那样的纳米结构。颗粒11b例如也可以是微粒、微小管那样的填料。在这些情况下,通过颗粒11b、空孔11c而第二光的行进方向发生变化、即第二光被散射,因此第二光容易从外周面10c向径向外侧泄漏。

图7是示出泄漏部11的结构的另一例的剖视图。在图7的例子中,外周面10c相对于照射探针10的轴向X倾斜。外周面10c例如是锥面等。这样,在随着朝向轴向X而外周面10c的形状变化的部位处,例如,第二光以超过临界角的方式入射到该部位,因此第二光容易从外周面10c向径向外侧泄漏。

图8是示出泄漏部11的结构的另一例的剖视图。在图8的例子中,泄漏部11弯曲。光容易从弯曲了的部位泄漏。即,通过图8的结构,第二光也容易从外周面10c向径向外侧泄漏。

图9是示出泄漏部11的结构的另一例的剖视图。在图9的例子中,泄漏部11具有包围第一包层10e的散射层14。散射层14的折射率设定为与第一包层10e的折射率大致相同或比第一包层10e的折射率稍高。另外,在散射层14中包含作为颗粒、空孔的散射元件14a。在该情况下,到达了第一包层10e与散射层14之间的界面的第二光进入散射层14内,从散射元件14a向径向外侧泄漏。根据这样的结构,例如可得到如下优点:通过散射层14,能够适当地设定或变更第二光泄漏的部位、容易泄漏的部位、或者泄漏光的强度变强的部位。另外,在通过散射层14适度地对第一包层10e向径向内侧加压的情况下,第二光容易从该被加压的部位泄漏。

另外,图5~9所示的结构也可以在一个照射探针10中适当地组合来实施。

[照射探针的纤芯的前端的结构例(变形例)]

图10~14分别是实施方式的变形例的照射探针10的前端部分的剖视图。

在图10所示的变形例中,在纤芯10d的端部10b设置有相对于轴向X倾斜的倾斜面10b1。在该情况下,第一光在倾斜面10b1朝向径向外侧反射。反射的方向能够根据倾斜面10b1的倾斜度适当调整。在想要在照射探针10的径向上设定第一光的照射区域的情况下,上述那样的结构有效。倾斜面10b1是第一光学元件的一例。

在图11所示的变形例中,在纤芯10d的端部10b上,通过熔接、粘接等安装有具有与图10所示的倾斜面10b1同样的倾斜面15a的光学元件15A。在该情况下,光学元件15A的折射率被设定为与纤芯10d的折射率大致相同或比纤芯10d的折射率高。通过这样的结构,也能够获得与图10的结构同样的效果。另外,根据图11的结构,可得到如下优点:能够将照射适当的区域的光学元件15A后安装于照射探针10的纤芯10d。光学元件15A以及倾斜面15a是第一光学元件的一例。

在图12所示的变形例中,在纤芯10d的端部10b上,通过熔接、粘接等安装有具有沿轴向X尖细的圆锥面15b的光学元件15B。在该情况下,光学元件15A的折射率被设定为与纤芯10d的折射率大致相同或者比纤芯10d的折射率高。通过这样的结构,也能够获得与图10、图11的结构同样的效果。另外,根据图12的结构,可得到如下优点:能够向端部10a的周围的更大的范围、例如整周的范围内照射第一光。光学元件15B以及圆锥面15b是第一光学元件的一例。

在图13所示的变形例中,在纤芯10d的端部10b上,除了与图11同样的倾斜面15a之外,还通过熔接、粘接等安装有具有将由倾斜面15a反射的光折射的透镜15c的光学元件15C。在该情况下,可得到如下优点:通过透镜15c的规格的设定,例如能够以缩窄第一光的照射范围、或扩大照射范围、或适当地调整照射位置、或提高照射强度、或降低照射强度的方式适当地调整第一光的照射状态。光学元件15C以及透镜15c是第一光学元件的一例。

在图14所示的变形例中,在纤芯10d的端部10b上,通过熔接、粘接等安装有具有球面那样的凸曲面15d的光学元件15D。在该情况下,与图3的透镜15c同样地,可获得如下优点:能够根据凸曲面15d的形状来适当地调整第一光的照射状态。光学元件15D以及凸曲面15d是第一光学元件的一例。

[来自照射探针的纤芯的返回光的检测]

另外,如图4所示,照射探针系统1也可以具备光接收部250。光接收部250经由未图示的光耦合器及输送光纤21与纤芯10d的基端侧的端部10a光学地连接,能够接收耦合至纤芯10d的前端侧的端部10b、在该纤芯10d内传输、且从端部10a输出的外来光。光接收部250例如是受光元件。另外,控制器210能够按照程序作为检测部215进行工作,检测外来光的光接收强度。在该情况下,通过图10~14所示那样的倾斜面10b1、光学元件15A~15D等的组合,能够由光接收部250接收从特定的范围或方向到来的外来光,且能够由检测部215检测该外来光的强度。在该情况下,倾斜面10b1、倾斜面15a、圆锥面15b、透镜15c、凸曲面15d、以及光学元件15A~15D是将从外部到来的光耦合至端部10b的第二光学元件的一例。

[耦合部的其他结构(变形例)]

图15是示出输送光纤20的一部分、耦合部30、以及照射探针10的一部分的剖视图(局部侧视图)。在图15的例子中,耦合部30具有包括能够变更姿态的反射镜33a的切换机构33。切换机构33构成为能够将从输送光纤20接收的光在耦合至照射探针10的纤芯10d的角度、和耦合至第一包层10e的角度之间变更。切换机构33具有能够电气地变更反射镜33a的角度的致动器(未图示)。在该情况下,控制装置200的控制器210(参照图4)按照程序作为切换控制部214进行工作,通过控制切换机构33的致动器,能够变更反射镜33a的角度,以切换来自输送光纤20的光耦合至纤芯10d的状态、和耦合至第一包层10e的状态。换言之,切换机构33能够将光源单元110所输出的光选择性地耦合至纤芯10d或者第一包层10e。切换控制部214能够对由切换机构33进行的选择性的耦合进行控制。而且,切换控制部214能够根据操作员对输入部220的操作输入,来对由切换机构33进行的选择性的耦合进行控制。根据上述那样的结构,能够将光源单元110切换为第一光以及第二光的光源来使用。切换控制部214是第一控制部的一例。

[能够装拆的光学元件的变形例(1)]

图16是实施方式的变形例的照射探针10的前端部分的剖视图。在图16的例子中,作为第一光学元件或者第二光学元件发挥功能的光学元件15E以能够装拆的方式设置于照射探针10的前端部分。作为一例,在照射探针10的前端部分设置有从端部10b突出的圆筒状的套筒16。另外,光学元件15E和构成为能够相对于套筒16装拆的工作缸15e构成配件150。套筒16和工作缸15e、即配件150构成为能够经由螺纹机构17装拆。螺纹机构17也可以称作装拆机构。另外,套筒16也可以称作适配器。在取下了配件150的状态下,在纤芯10d中传输后的第一光从端部10b向轴向输出。即,根据上述那样的结构,能够切换取下配件150而从端部10b向轴向输出第一光的状态、和安装配件150而从端部10b经由光学元件15E输出第一光或者外来光经由光学元件15E耦合至纤芯10d的状态。需要说明的是,设为能够装拆光学元件15E的装拆机构并不限定于螺纹机构,也可以是卡扣机构那样的其他机构。另外,图16的例子中,光学元件15E具有凸曲面15d,但例如也可以具有倾斜面、圆锥面那样的其他面、形状。

[能够装拆的光学元件的变形例(2)]

图17是实施方式的变形例的照射探针10的前端部分的剖视图。在图17的例子中,光学元件15F以能够装拆的方式设置于照射探针10的前端。作为一例,光学元件15F构成为能够经由作为装拆机构的螺纹机构17相对于从端部10b突出的圆筒状的套筒16装拆。光学元件15F在不从端部10b向轴向照射第一光的情况下使用。光学元件15F的面向端部10b额内侧端面15f以及套筒16的内周面16a构成为反射第二光。因此,从端部10e1或者端部10b射出的第二光直接或经由内周面16a到达内侧端面15f,在该内侧端面15f反射,并直接或经由内周面16a再次耦合至第一包层10e。耦合至第一包层10e的第二光朝向端部10a返回第一包层10e内,在泄漏部11处从第一包层10e的外周面10c(参照图1、2)泄露。根据上述那样的结构,在不向轴向照射第一光的情况下,与未安装光学元件15F的情况相比,例如可得到如下效果:能够提高来自泄漏部11的第二光的射出效率以减少能量损失,或者能够抑制由于泄漏部11的场所引起的第二光的照射强度的偏差。光学元件15F是第三光学元件的一例。另外,内侧端面15f是反射部的一例,也可以被称作反射面。

[能够取下的外皮的变形例(1)]

图18是实施方式的变形例的照射探针10的前端部分的剖视图。在图18的例子中,照射探针10具有位于其外周或者前端的多个外皮18。需要说明的是,在本变形例中,照射探针10包括作为外皮1 8的三个外皮181、182、183,但外皮18的数量并不限定于3,也可以是2以下,还可以是4以上。

外皮18保护照射探针10。外皮18使来自分别覆盖的部位的光、即来自泄漏部11的外周或者端部10b的光透过。外皮18例如由具有生物体适合性的合成树脂材料制成。另外,外皮18的硬度(柔软度)可以根据外皮18的场所而不同。例如可以是,外皮18中的覆盖照射探针10的前端的部位由比较硬质的材料制成,外皮18中的覆盖照射探针10的外周的部位由比较软质的材料制成。

而且,外皮18设置成能够至少局部地取下或装拆。通过上述那样的结构,例如在由于对生物体的使用等而外皮18受到污染或者由于碰撞于某种物体而外皮18损伤那样的情况下,能够将照射探针10中的该外皮18的受到污染的部位、损伤了的部位、或外皮18的整体除去或更换,无需对照射探针10的整体进行清洗或灭菌便能够比较容易地保持该照射探针10的清洁。在本说明书中,能够取下外皮18的结构是指如下那样的结构:通过在被取下了外皮18的部位安装取下了的外皮18或与该取下了的外皮18不同的外皮18,从而能够恢复至与取下该外皮18前的状态同样的状态。另外,能够取下外皮18的结构是指如下那样的结构:能够在被取下外皮18的部位不会产生损伤等问题的情况下取下该外皮18。

在图18的例子中,外皮181具有筒状的形状,覆盖照射探针10的除了前端以外的部位的外周。外皮181例如通过粘接等而以无法取下的方式固定于照射探针10。外皮181的前端部分安装于保持光学元件15G的工作缸15e的外周。光学元件15G例如是窗、反射镜。工作缸15e也可以被称作外皮18的保持构件。需要说明的是,前端部分的结构并不限定于本变形例,也可以是上述实施方式、变形例的结构。

外皮182覆盖外皮181的周围。即,在本变形例中,外皮181和外皮182在径向上层叠。作为一例,外皮182是由合成树脂材料制成的热收缩管。在该情况下,在加热前的初始状态下,将照射探针10沿轴向相对地插入具有比外皮181的外径大的内径的筒状的外皮182的内侧,之后,通过加热,外皮182热收缩而覆盖外皮181。外皮182通过伴随加热的收缩而向径向内侧弹性地按压外皮181,通过伴随该按压力的摩擦力,外皮182被固定于外皮181的周围。另外,使用者例如通过在外皮182的一部分形成切口,并从该切口撕开外皮182,从而能够将该外皮182从外皮181取下。即,外皮182设置为能够取下。另外,在取下外皮182后,能够通过与上述同样的步骤、即插入以及热收缩,以覆盖外皮181的方式安装其他外皮182。换句话说,外皮18包括能够取下且能够装拆的外皮182。需要说明的是,外皮182的内侧的外皮181相对于照射探针10也可以能够取下或能够装拆。

另外,外皮183以覆盖照射探针10的前端以及外皮181、182的轴向的端部的方式被嵌合。外皮183例如构成为以弹性地扩张的状态被装配的盖。在取下外皮183后,对于照射探针10,可以对该取下的外皮183进行清洗以及灭菌以对其再利用,也可以安装其他的清洁的外皮183、新的外皮183。这样,外皮18包括能够取下且能够装拆的外皮183。

这样,在照射探针10具有能够取下或能够装拆的多个外皮18的情况下,能够仅取下或更换例如受到污染或损伤而不适合使用或不能使用的外皮18,因此与取下或更换外皮18的整体的情况相比,能够抑制运转成本。

另外,在照射探针10具有位置在轴向上不同的多个外皮18的情况下,能够仅取下或更换外皮18的整体中的不适合使用或不能使用的部位的外皮18,因此能够进行效率更高的照射探针10的运用。特别是,照射探针10在从端部10b照射光的使用方式下,前端容易与生物体等接触而受到污染,在从泄漏部11的外周照射光的使用方式下,该外周以及前端容易与生物体等接触而受到污染,因此,可以说如本变形例那样、覆盖包括端部10b的前端的外皮183、和覆盖作为泄漏部11的外周的外周面10c的外皮182分别能够取下或能够装拆的结构适合于照射探针10的使用方式。

而且,还得到如下优点:在如本变形例那样、外皮182的内侧的外皮181被固定为相对于照射探针10无法取下的情况下,即使在临时取下了用于更换等的外皮182的状态下,能够通过外皮181确保保护性。

[能够取下的外皮的变形例(2)]

图19是实施方式的变形例的照射探针10的剖视图。在图19的例子中,照射探针10也具有位置在轴向上不同的多个外皮18。在本变形例中,照射探针10包括作为外皮18的两个外皮183H1、183H2。

外皮183H2覆盖照射探针10的除了外皮18之外的主体中的、靠近连接器19的根部部分,外皮183H1从该主体中的、除了根部部分之外的中间部分覆盖至前端部分。外皮183H2具有筒状的形状、且覆盖根部部分的外周,外皮183H1具有有底筒状的形状、且覆盖中间部分的外周及前端部分的外周及轴向的端部。外皮183H1、183H2构成为在轴向上能够分离。它们的边界的外周被大致环状的保护构件184覆盖,抑制了来自该边界的液体的浸入。保护构件184例如是条、带、盖、环、能够扩开或能够分离地结合的硬质的多个构件等。

外皮183H2通过粘接等固定于根部部分。外皮183H2与连接器19连接,因此难以成为能够取下或能够装拆的结构。另一方面,外皮183H1构成为能够装拆。外皮183H1既可以通过能够剥离的粘接剂(粘合剂)、保护构件184那样的安装工具以能够分离的方式与照射探针10一体化,也可以弹性地嵌合于照射探针10。

图20是图19所示的照射探针10的取下了外皮183H1的状态下的剖视图。如图20所示,保护构件184也与外皮183H1一起被从照射探针10取下。之后,对于照射探针10,既可以对该取下的外皮183H1进行清洗及灭菌以对其再利用,也可以安装其他的清洁的外皮183H1、新的外皮183H1。在安装了外皮183H1后,装配保护构件184。对于照射探针10,既可以对该取下的保护构件184进行清洗及灭菌以对其再利用,也可以安装其他的清洁的保护构件184、新的保护构件184。根据本变形例,也能够比较容易地保持照射探针10的清洁。另外,根据本变形例,在具有连接器19那样的与外皮18不能分离的结构的情况下,也能够在外皮18上设置与不能分离的部位不同的、能够局部地取下或能够装拆的部位。

[能够取下的外皮的变形例(3)]

图21是实施方式的变形例的照射探针10的剖视图。图21的照射探针10具有与图19、20的照射探针10同样的外皮18。但是,在图21的例子中,外皮18包括位置在轴向上不同的三个外皮183H1~183H3。具体而言,外皮183H1覆盖前端部分的外周以及轴向的端部,外皮183H2覆盖根部部分的外周,外皮183H3覆盖中间部分的外周。并且,外皮183H1、183H3构成为能够装拆。根据本变形例,也能够比较容易地保持照射探针10的清洁。需要说明的是,位置在轴向上不同的外皮18的数量并不限定于2、3,也可以是4以上。另外,各外皮18的轴向的位置能够适当地变更。

[能够取下的外皮的变形例(4)]

图22是实施方式的变形例的照射探针10的前端部分的剖视图。图22的例子的照射探针10与图18的例子的照射探针10同样地,具有外皮181。但是,本变形例的照射探针10具有从该照射探针10的主体的前端部分覆盖至中间部分、且重叠地层叠了的有底筒状的多个(在该例子中,三个)外皮182-1~182-3。该重叠地层叠了的外皮182-1~182-3构成为通过例如能够剥离的粘接剂(粘合剂)安装、且能够从外侧逐张剥下即取下。因此,使用者在最外侧的外皮182-1受到污染或损伤的情况下,通过剥下该外皮182-1,能够以其内侧的外皮182-2作为向外侧露出的外皮的方式来使用照射探针10。而且,在外皮182-2受到污染或损伤的情况下,使用者通过剥下该外皮182-2,能够以其内侧的外皮182-3作为向外侧露出的外皮的方式来使用照射探针10。这样,外皮18包括能够取下的外皮182-1~182-3。根据本变形例,也能够比较容易地保持照射探针10的清洁。需要说明的是,外皮18的层叠张数并不限定于3,也可以是2,还可以是4以上。

以上,如所说明过的,本实施方式的照射探针系统1除了面向照射探针10的端部10b的区域之外,还能够向面向照射探针10的外周面10c的区域照射光。即,根据本实施方式,能够进一步扩大照射范围。另外,本实施方式的照射探针系统1能够切换仅向面向端部10b的区域照射光的状态、仅向面向外周面10c的区域照射光的状态、以及向面向端部10b的区域以及面向外周面10c的区域的双方照射光的状态,并且能够进一步地变更各照射区域中的照射强度,因此可得到如下优点:能够根据状况灵活地变更照射状态,在各种情况下容易得到适当的光的照射状态。

这样,扩大照射范围且能够变更照射范围、照射输出的照射探针10以及包括该照射探针10的照射探针系统1能够利用于PDT。在利用于PDT的情况下,例如能够构建带来能够进行更迅速的处理、能够进行更可靠或更适当的处理这样的各种效果的有益的医疗系统。

而且,具备光接收部250以及检测部215的照射探针系统1也能够利用于光动力诊断(photodynamic diagnosis:PDD)。在该情况下,与能够利用于PDT及PDD这双方相应地,例如能够构筑带来紧凑、容易使用、且容易进行更适当的处理这样的各种效果且有益的医疗系统。

以上,例示了本发明的实施方式,但上述实施方式是一例,并不意图限定发明的范围。上述实施方式能够以其他各种方式实施,在不脱离发明的主旨的范围内,能够进行各种省略、置换、组合、变更。另外,各结构、形状等的规格(结构、种类、方向、型号、大小、长度、宽度、厚度、高度、数量、配置、位置、材质等)能够适当变更来实施。

工业实用性

本发明能够利用于照射探针系统以及照射探针。

附图标记说明:

1…照射探针系统;

10…照射探针;

10a…端部;

10a1…端面(第一输入端部);

10a2…端面(第二输入端部);

10a3…端面;

10b…端部(输出端部);

10b1…倾斜面(第一光学元件、第二光学元件);

10c…外周面;

10d…纤芯;

10e…第一包层;

10e1…端部;

10f…第二包层(第一被覆层);

11…泄漏部;

11a…凹部;

11b…颗粒;

11c…空孔;

12…传输部;

13…被覆层(第二被覆层);

14…散射层;

14a…散射元件;

15A~15E…光学元件(第一光学元件、第二光学元件);

15F…光学元件(第三光学元件);

15G…光学元件;

15a…倾斜面(第一光学元件、第二光学元件);

15b…圆锥面(第一光学元件、第二光学元件);

15c…透镜(第一光学元件、第二光学元件);

15d…凸曲面(第一光学元件、第二光学元件);

15f…内侧端面(反射部);

15e…工作缸;

16…套筒;

16a…内周面;

17…螺纹机构(装拆机构);

18、181、182、182-1、182-2、182-3、183、183H1、183H2、183H3…外皮;

19…连接器;

20…输送光纤;

20a…纤芯;

20b…包层;

20c…外皮;

21…输送光纤(第一传输光纤);

22…输送光纤(第二传输光纤);

30…耦合部;

31…锥形部;

32…直线部;

33…切换机构;

33a…反射镜;

100…光输出装置;

110…光源单元;

111…光源单元;

112…光源单元;

150…配件;

184…保护构件;

200…控制装置;

210…控制器;

211…照射控制部;

212…输入控制部;

213…输出控制部;

214…切换控制部;

215…检测部;

220…输入部;

230…输出部;

241…主存储部;

242…辅助存储装置;

250…光接收部;

Ax…光轴;

La…第一光;

Lc…第二光;

X…轴向。

相关技术
  • 探针、探针模块、探针装置及使用该探针装置的电子元件检测方法及设备
  • 基于内窥镜的光照射治疗用光照射探针
  • 基于安全照射剂量的近红外二区表面增强共振拉曼探针
技术分类

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