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      測量探頭的制作方法

      文檔序號:1292539閱讀:233來源:國知局
      測量探頭的制作方法
      【專利摘要】本發(fā)明提供一種能夠保持檢測靈敏度、并且能夠進(jìn)行細(xì)徑化的測量探頭。一種測量探頭,其以拆裝自如的方式連接于對生物體組織進(jìn)行光學(xué)測量的生物體光學(xué)測量裝置,其中,該測量探頭包括:照明光纖,其用于對生物體組織照射照明光■’以及多個受光光纖,其用于接收由生物體組織反射和/或散射的照明光的返回光;照明光纖和受光光纖滿足以下條件式:0.10<NA<0.30--?(1)、15ym<Dcore<45ym--?(2)、0.40<Dcore/Dclad<0.80--?(3)其中,NA表示所述照明光纖和所述受光光纖各自的數(shù)值孔徑,Dcore表示所述照明光纖和所述受光光纖各自的芯部直徑,Dclad表示所述照明光纖和所述受光光纖各自的包層直徑。
      【專利說明】測量?米頭

      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001] 本發(fā)明涉及一種連接于用于測量生物體組織的光學(xué)特性的生物體光學(xué)測量裝置 的測量探頭。

      【背景技術(shù)】
      [0002] 近年來,公知有對生物體組織照射照明光、并根據(jù)從生物體組織反射或散射的檢 測光的測量值來推測生物體組織的性狀的生物體光學(xué)測量裝置。生物體光學(xué)測量裝置與 對消化器官等臟器進(jìn)行觀察的內(nèi)窺鏡組合使用。作為這種生物體光學(xué)測量裝置,提出了如 下一種生物體光學(xué)測量裝置(參照專利文獻(xiàn)1?專利文獻(xiàn)3),其通過從測量探頭的照明光 纖頂端向生物體組織照射空間相干長度較短的低相干的白色光、并使用多個受光光纖測量 多個角度的散射光的強(qiáng)度分布來測量生物體組織的性狀,并采用了 LEBS(Low-Coherence Enhanced Backscattering :低相干增強(qiáng)反向散射)。
      [0003] 現(xiàn)有摶術(shù)f獻(xiàn)
      [0004] 專利f獻(xiàn)
      [0005] 專利文獻(xiàn)1 :美國專利申請公開第2010/0053632號說明書
      [0006] 專利文獻(xiàn)2 :美國專利申請公開第2010/0262020號說明書
      [0007] 專利文獻(xiàn)3 :日本特表2009 - 537014號公報


      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0008] 發(fā)明要解決的問是頁
      [0009] 但是,在上述技術(shù)中,測量探頭沒有細(xì)徑化為能夠插入內(nèi)窺鏡裝置的處理器具通 道內(nèi)那樣的程度。因此,在利用內(nèi)窺鏡裝置進(jìn)行診斷之后,必須將測量探頭插入被檢體內(nèi)來 進(jìn)行檢查,存在對患者帶來較大的負(fù)擔(dān)這樣的問題點。
      [0010] 為了解決該問題,考慮使測量探頭細(xì)徑化直至能夠插入內(nèi)窺鏡裝置的處理器具通 道內(nèi)的程度。但是,存在若不進(jìn)行適當(dāng)?shù)募?xì)徑化則無法進(jìn)行準(zhǔn)確的測量這樣的問題點。 [0011] 本發(fā)明是鑒于上述問題點而做成的,其目的在于提供一種能夠插入內(nèi)窺鏡裝置的 處理器具通道內(nèi)、并且能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的測量的測量探頭。
      [0012] 用于解決問題的方案
      [0013] 為了解決上述問題,并達(dá)到目的,本發(fā)明的測量探頭以拆裝自如的方式連接于對 生物體組織進(jìn)行光學(xué)測量的生物體光學(xué)測量裝置,其特征在于,該測量探頭包括:照明光 纖,其用于對所述生物體組織照射照明光;以及多個受光光纖,其用于接收由所述生物體組 織反射和/或散射的照明光的返回光;所述照明光纖和所述受光光纖滿足以下條件式:
      [0014] 0. 10 < NA < 0. 30 · · · (1)
      [0015] 15 μ m < Dcore < 45 μ m · · · (2)
      [0016] 0. 40 < Dcore/Dclad < 0. 80 · · · (3)
      [0017] 其中,NA表示所述照明光纖和所述受光光纖各自的數(shù)值孔徑,Dcore表示所述照 明光纖和所述受光光纖各自的芯部直徑,Dclad表不所述照明光纖和所述受光光纖各自的 包層直徑。
      [0018] 另外,本發(fā)明的測量探頭的特征在于,在上述發(fā)明中,所述照明光纖和所述受光光 纖是階梯折射率型單芯光纖。
      [0019] 另外,本發(fā)明的測量探頭的特征在于,在上述發(fā)明中,該測量探頭還具有光學(xué)元 件,該光學(xué)元件設(shè)于該測量探頭的頂端部,并具有相對于長度方向傾斜切出的傾斜面,該光 學(xué)元件用于將所述照明光纖射出的光進(jìn)行中繼并向所述生物體組織照射,所述光學(xué)元件的 在該測量探頭的長度方向上的長度D K滿足以下條件式:
      [0020] 1mm < DK < 10mm · · · (4)。
      [0021] 另外,本發(fā)明的測量探頭的特征在于,在上述發(fā)明中,所述光學(xué)元件的相對于d線 的折射率Nd滿足以下條件式:
      [0022] 1. 5 < Nd < 1. 6 · · · (5)。
      [0023] 另外,本發(fā)明的測量探頭的特征在于,在上述發(fā)明中,該測量探頭的頂端部的最大 外徑Dout滿足以下條件式:
      [0024] 0. 50mm < Dout < 2. 80mm · · · (6)。
      [0025] 發(fā)明的效果
      [0026] 根據(jù)本發(fā)明的測量探頭,起到能夠插入內(nèi)窺鏡裝置的處理器具通道內(nèi)、并且能夠 進(jìn)行準(zhǔn)確的測量這樣的效果。

      【專利附圖】

      【附圖說明】
      [0027] 圖1是示意性表示本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的框圖。
      [0028] 圖2是示意性表示沿著長度方向剖切包括本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測 量系統(tǒng)的光學(xué)元件的測量探頭的頂端部而得到的截面的圖。
      [0029] 圖3是表示在內(nèi)窺鏡系統(tǒng)中使用本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)時 的狀況的圖。
      [0030] 圖4是本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)的測量探頭內(nèi)的光纖的剖視 圖。
      [0031] 圖5是表示用本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)的測量探頭的照明光 纖與以往的光纖進(jìn)行比較時的波長與透過率之間的關(guān)系的圖。

      【具體實施方式】
      [0032] 以下,參照附圖,詳細(xì)說明本發(fā)明的測量探頭的優(yōu)選的實施方式。此外,本發(fā)明并 不由該實施方式所限定。另外,在附圖的記載中,對相同的部分標(biāo)注相同的附圖標(biāo)記進(jìn)行說 明。另外,附圖是示意性的,需要注意各個構(gòu)件的厚度與寬度之間的關(guān)系、各個構(gòu)件的比例 等與實際不同。另外,即使在附圖的相互之間,也包括彼此的尺寸關(guān)系、比例不同的部分。
      [0033] 圖1是示意性表示本發(fā)明的一實施方式的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的框圖。圖 1所示的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)1包括:生物體光學(xué)測量裝置2,其對作為散射體的生物體組 織等測量對象物進(jìn)行光學(xué)測量并檢測測量對象物的性狀(特性);以及測量用的測量探頭 3,其相對于生物體光學(xué)測量裝置2拆裝自如,并插入被檢體內(nèi)。
      [0034] 首先,說明生物體光學(xué)測量裝置2。生物體光學(xué)測量裝置2包括電源21、光源部 22、連接部23、受光部24、輸入部25、輸出部26、記錄部27以及控制部28。電源21向生物 體光學(xué)測量裝置2的各個結(jié)構(gòu)要素供給電力。
      [0035] 光源部22使用白色LED (Light Emitting Diode :發(fā)光二極管)、氙燈、鎢絲燈以及 鹵素?zé)裟菢拥姆窍喔晒庠春透鶕?jù)需要使用一個或多個透鏡、例如聚光透鏡、準(zhǔn)直透鏡等來 實現(xiàn)。光源部22經(jīng)由連接部23將用于向測量對象物照射的具有至少一個光譜成分的非相 干光輸出到測量探頭3。
      [0036] 連接部23將測量探頭3的連接器部31以拆裝自如的方式連接于生物體光學(xué)測量 裝置2。連接部23將光源部22發(fā)出的光輸出到測量探頭3,并且將從測量探頭3射出并由 測量對象物反射和/或散射的照明光的返回光輸出到受光部24。連接部23將與有無連接 測量探頭3相關(guān)的信息輸出到控制部28。
      [0037] 受光部24接收從測量探頭3射出的照明光、且由測量對象物反射和/或散射的照 明光的返回光并進(jìn)行測量。受光部24使用多個分光測量器、受光傳感器等來實現(xiàn)。具體地 說,受光部24與后述的測量探頭3的受光光纖的數(shù)量相應(yīng)地設(shè)有分光測量器。受光部24 測量從測量探頭3入射的散射光的光譜成分和強(qiáng)度分布,并進(jìn)行各個波長的測量。受光部 24將測量結(jié)果向控制部28輸出。
      [0038] 輸入部25使用按壓式的開關(guān)、觸摸面板等來實現(xiàn),接收指示生物體光學(xué)測量裝置 2的起動的指示信號或指示其他各種動作的指示信號的輸入并向控制部28輸出。
      [0039] 輸出部26使用液晶或有機(jī)EL (Electro Luminescence :電致發(fā)光)的顯示器和揚 聲器等來實現(xiàn),并輸出生物體光學(xué)測量裝置2中的與各種處理相關(guān)的信息。
      [0040] 記錄部27使用易失性存儲器、非易失性存儲器來實現(xiàn),記錄用于使生物體光學(xué)測 量裝置2進(jìn)行動作的各種程序、在光學(xué)測量處理中使用的各種數(shù)據(jù)、各種參數(shù)。記錄部27 暫時記錄生物體光學(xué)測量裝置2的處理中的信息。另外,記錄部27記錄生物體光學(xué)測量裝 置2的測量結(jié)果。另外,記錄部27也可以使用自生物體光學(xué)測量裝置2的外部進(jìn)行安裝的 存儲卡等來構(gòu)成。
      [0041] 控制部28使用CPU (Central Processing Unit :中央處理單元)等來構(gòu)成??刂?部28控制生物體光學(xué)測量裝置2的各部分的處理動作??刂撇?8通過進(jìn)行與生物體光學(xué) 測量裝置2的各部分對應(yīng)的指示信息、數(shù)據(jù)的傳輸?shù)葋砜刂粕矬w光學(xué)測量裝置2的動作。 控制部28將由受光部24測量出的測量結(jié)果記錄到記錄部27中??刂撇?8具有運算部 28a。
      [0042] 運算部28a根據(jù)由受光部24測量出的測量結(jié)果進(jìn)行多個運算處理,并對與測量對 象物的性狀相關(guān)的特性值進(jìn)行運算。該特性值的種類按照例如輸入部25所接收的指示信 號來設(shè)定。
      [0043] 接著,說明測量探頭3。將多個光纖配置在內(nèi)部來實現(xiàn)。具體地說,測量探頭3使 用對測量對象物射出照明光的照明光纖和供由測量對象物反射和/或散射的照明光的返 回光以不同的角度入射的多個受光光纖來實現(xiàn)。測量探頭3包括以拆裝自如的方式連接于 生物體光學(xué)測量裝置2的連接部23的連接器部31、具有撓性的撓性部32、照射從光源部22 供給的照明光并且接收來自測量對象物的返回光的頂端部33以及設(shè)于頂端部33的光學(xué)元 件34。
      [0044] 在此,詳細(xì)說明包括光學(xué)元件34的測量探頭3的頂端部33的結(jié)構(gòu)。圖2是是示意 性表示沿著長度方向剖切包括光學(xué)元件34的測量探頭3的頂端部33而得到的截面的圖。 [0045] 如圖2所示,測量探頭3包括:照明光纖311,其用于對測量對象物照射照明光; 第1受光光纖312 (第1受光通道)、第2受光光纖313 (第2受光通道)及第3受光光纖 314 (第3受光通道),其供由測量對象物反射和/或散射的照明光的返回光入射;玻璃或樹 脂等的覆蓋構(gòu)件315,其用于防止照明光纖311、第1受光光纖312、第2受光光纖313及第 3受光光纖314各自的損傷、并固定照明光纖311、第1受光光纖312、第2受光光纖313及 第3受光光纖314各自的位置;玻璃或黃銅等的保護(hù)部316,其保護(hù)光學(xué)元件34和覆蓋構(gòu) 件315免受外力;以及SUS等的探頭外皮317。
      [0046] 照明光纖311使用階梯折射率型單芯光纖來構(gòu)成。照明光纖311傳輸從光源部22 輸出的照明光,并經(jīng)由光學(xué)元件34向測量對象物照射照明光。此外,照明光纖311的數(shù)量 能夠根據(jù)檢查項目或測量對象物的種類、例如血流、部位適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行變更。
      [0047] 第1受光光纖312、第2受光光纖313及第3受光光纖314分別使用階梯折射率型 單芯光纖來構(gòu)成。第1受光光纖312、第2受光光纖313及第3受光光纖314傳輸經(jīng)由光學(xué) 元件34從各自的頂端入射的由測量對象物反射和/或散射的照明光的返回光,并輸出到生 物體光學(xué)測量裝置2的受光部24。此外,受光光纖的數(shù)量能夠根據(jù)檢查項目或測量對象物 的種類、例如血流、部位適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行變更。
      [0048] 光學(xué)元件34呈圓柱狀,使用具有預(yù)定的折射率的透過性的玻璃來構(gòu)成。光學(xué)元件 34具有相對于測量探頭3的長度方向傾斜切出的傾斜面。另外,光學(xué)元件34固定照明光 纖311與測量對象物之間的距離,并形成為能夠以使空間相干長度可靠地恒定化的狀態(tài)照 射光。另外,光學(xué)元件34分別固定第1受光光纖312與測量對象物之間的距離、第2受光 光纖313與測量對象物之間的距離以及第3受光光纖314與測量對象物之間的距離,并形 成為能夠穩(wěn)定地接收預(yù)定的散射角度的返回光。而且,利用光學(xué)元件34的端面使測量對象 物的表面平坦化,因此能夠不受測量對象物的表面的凹凸形狀的影響地進(jìn)行測量對象物的 測量。
      [0049] 像以上那樣構(gòu)成的生物體光學(xué)測量系統(tǒng)1如圖3所示,經(jīng)由設(shè)于內(nèi)窺鏡系統(tǒng)100 的內(nèi)窺鏡裝置110(內(nèi)窺鏡鏡體)的處理器具通道111將測量探頭3插入被檢體內(nèi),照明 光纖311對測量對象物照射照明光,第1受光光纖312、第2受光光纖313及第3受光光纖 314分別以不同的散射角度接收由測量對象物反射和/或散射的照明光的返回光并傳輸?shù)?生物體光學(xué)測量裝置2的受光部24。之后,運算部28a根據(jù)受光部24的測量結(jié)果對測量對 象物的性狀的特性值進(jìn)行運算。
      [0050] 利用上述生物體光學(xué)測量系統(tǒng)1進(jìn)行的LEBS是使用了干涉光的診斷方法,因此為 了不改變診斷方法地進(jìn)行測量探頭3的細(xì)徑化,需要使向測量對象物照射的光的空間相干 長度恒定。因此,照明光纖311、第1受光光纖312、第2受光光纖313以及第3受光光纖 314滿足以下條件式。
      [0051] 0. 10 < NA < 0. 30 · · · (1)
      [0052] 15 μ m < Dcore < 45 μ m · · · (2)
      [0053] 0. 40 < Dcore/Dclad < 0. 80 · · · (3)
      [0054] 其中,NA表示照明光纖311及第1受光光纖312?第3受光光纖314各自的數(shù)值 孔徑,Dcore表示照明光纖311及第1受光光纖312?第3受光光纖314各自的芯部直徑, Dclad表示照明光纖311及第1受光光纖312?第3受光光纖314各自的包層直徑(參照 圖4)。
      [0055] 在式⑴中,優(yōu)選滿足
      [0056] 0. 15 < NA < 0. 25 · · · (1) '
      [0057] 更優(yōu)選滿足
      [0058] 0. 21 < NA < 0. 23 · · · (1) "。
      [0059] 另外,在式(2)中,優(yōu)選滿足
      [0060] 20 μ m < Dcore < 30 μ m · · · (2) '
      [0061] 更優(yōu)選滿足
      [0062] 25 μ m < Dcore < 27 μ m · · · (2),'。
      [0063] 另外,在式(3)中,優(yōu)選滿足
      [0064] 0. 50 < Dcore/Dclad < 0. 75 · · · (3),
      [0065] 更優(yōu)選滿足
      [0066] 0. 70 < Dcore/Dclad < 0. 73 · · · (3),'。
      [0067] 另外,測量探頭3在光學(xué)元件34的測量探頭3的長度方向上的長度DK(參照圖2) 滿足以下條件式。
      [0068] 1mm < DR < 10mm · · · (4)
      [0069] 優(yōu)選滿足
      [0070] 3mm < DK < 8mm · · ·⑷,
      [0071] 更優(yōu)選滿足
      [0072] 5mm < DK < 8mm · · · (4),'。
      [0073] 另外,測量探頭3的光學(xué)元件34的相對于d線(波長587. 56nm)的折射率Nd滿 足以下條件式。
      [0074] 1. 5 < Nd < 1.6 · · · (5)
      [0075] 另外,測量探頭3的頂端部33的最大外徑Dout(參照圖2)滿足以下條件式。
      [0076] 0. 50mm < Dout < 2. 80mm · · · (6)
      [0077] 優(yōu)選滿足
      [0078] 1. 50mm < Dout < 2. 78mm · · · (6) '
      [0079] 更優(yōu)選滿足
      [0080] 2. 50mm < Dout < 2. 75mm · · · (6),'。
      [0081] 另外,利用生物體光學(xué)測量系統(tǒng)1進(jìn)行的LEBS法滿足以下式。
      [0082] LSC = (( λ/Nd) / π Dcore) Dr · · · (7)
      [0083] 其中,LSC是表示照明光的干涉性的常數(shù)。另外,λ表示照明光的波長,Nd表示光 學(xué)元件34的相對于d線的折射率,D K表示從光學(xué)元件34的基端側(cè)的端面的中心到頂端側(cè) 的端面的中心的長度(參照圖2)。因此,在滿足上述條件式(1)?條件式¢)、并且使LSC 恒定的情況下,只要λ和Nd相同,則越減小照明光纖311的芯部直徑Dcore,就越能夠減小 作為測量探頭3的硬質(zhì)部分的光學(xué)元件34的長度D K。其結(jié)果,測量探頭3能夠容易地插入 內(nèi)窺鏡裝置110的處理器具通道111內(nèi)。
      [0084] 圖5是表示用本申請的照明光纖311與以往的光纖進(jìn)行比較時的波長與透過率之 間的關(guān)系的圖。在圖5中,橫軸表示波長,縱軸表示透過率。另外,曲線L1表示本申請的照 明光纖311的特性,曲線L2表示以往的光纖的特性。
      [0085] 在圖 5 中,作為照明光纖 311,設(shè)為了 Dcore = 26ym、Dclad = 36μπι、ΝΑ = 0· 22 以及Dout = 2· 7謹(jǐn)。而且,將光學(xué)元件34的樣品設(shè)為了 DK = 5· 2謹(jǐn)和Nd = 1· 516。因此, Dcore/Dclad = 0· 72。
      [0086] 另外,作為以往的光纖,設(shè)為了 Dcore = 25 μ m、Dclad = 30 μ m、ΝΑ = 0. 22以及 Dout = 2. 7mm。因此,Dcore/Dclad = 0· 83。
      [0087] 另外,利用以下方法進(jìn)行圖5中的光纖的透過率測量。
      [0088] (a)為了測量參考光而在Xe光源上連接200 μ m光學(xué)連接線纜,利用分光光量計測 量來自200 μ m光學(xué)連接線纜的射出光而取得測量結(jié)果A。
      [0089] (b)為了測量參考光而在Xe光源上依次連接200 μ m光學(xué)連接線纜和26 μ m芯的 光纖,利用分光光量計測量來自該光纖的射出光而取得測量結(jié)果B。
      [0090] (c)利用以下式計算出透過率。
      [0091] 透過率=(測量結(jié)果B/測量結(jié)果A) X (200 μ m光學(xué)連接線纜的芯面積/26 μ m芯 的光纖的芯面積)· · ·(8)
      [0092] 根據(jù)圖5的曲線L1明確可知,本實施方式的照明光纖311的透過率的波長依賴性 較小。與此相對,根據(jù)曲線L2明確可知,以往的光纖的透過率的波長依賴性較大。
      [0093] 根據(jù)以上說明的本發(fā)明的一實施方式,通過使照明光纖311、第1受光光纖312、第 2受光光纖313及第3受光光纖314滿足上述條件式(1)?條件式(3),能夠?qū)y量探頭3 插入內(nèi)窺鏡裝置110的處理器具通道111內(nèi),并且能夠進(jìn)行準(zhǔn)確的測量。
      [0094] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,由于測量探頭3相對于生物體光學(xué)測量裝置2拆 裝自如,因此能夠?qū)y量探頭3用過即扔,從而不必利用醫(yī)療設(shè)施對測量探頭3進(jìn)行滅菌, 除此之外,即使耐久性相對較差也沒有關(guān)系,因此能夠削減測量探頭3的成本。
      [0095] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,通過使照明光纖311的數(shù)值孔徑(NA)滿足條件 式(1),從而使照明光纖311的射出光的角度最佳,因此能夠使照射到作為測量對象物的被 攝體的光的密度、照射范圍良好,并且能夠減小光纖透過率的波長依賴性。而且能夠容易地 進(jìn)行借助于LEBS法的干涉信號的測量。
      [0096] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,由于照明光纖311、第1受光光纖312、第2受光 光纖313及第3受光光纖314各自的芯部直徑和芯?包層比滿足條件式(2)、(3),因此即 使在較小的芯部直徑的情況下,也能夠獲得良好的透過率。特別是在600nm以上的長波長 區(qū)域中透過率良好。而且,不用使包層變厚,就能夠減小照明光纖311、第1受光光纖312、 第2受光光纖313及第3受光光纖314各自的間隔,因此能夠良好地保持檢測靈敏度。 [0097] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,通過照明光纖311、第1受光光纖312、第2受光 光纖313及第3受光光纖314分別由階梯折射率型單芯光纖構(gòu)成,從而能夠確保容易獲得 原材料(日文:入手性),能夠制作成本優(yōu)異的測量探頭3。而且,與多芯光纖相比,能夠細(xì) 徑化。
      [0098] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,通過使光學(xué)元件34滿足條件式(4),能夠減小測 量探頭3的硬質(zhì)部(光學(xué)元件34),能夠在向內(nèi)窺鏡裝置110的處理器具通道111內(nèi)插入時 順利地進(jìn)行插入。而且,由于照明光不直接照射光學(xué)元件34的邊緣,因此能夠防止產(chǎn)生雜 散光。再者,能夠?qū)⒖臻g相干長度設(shè)為適當(dāng)?shù)拈L度。
      [0099] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,通過使光學(xué)元件34滿足條件式(5),能夠?qū)⒖臻g 相干長度設(shè)為適當(dāng)?shù)拈L度。
      [0100] 另外,根據(jù)本發(fā)明的一實施方式,通過使測量探頭3滿足條件式¢),能夠順利地 插入內(nèi)窺鏡裝置110的處理器具通道111內(nèi)。而且,能夠提高插入時的耐久性。
      [0101] 附圖標(biāo)記說明
      [0102] 1生物體光學(xué)測量系統(tǒng);2生物體光學(xué)測量裝置;3測量探頭;21電源;22光源部; 23連接部;24受光部;25輸入部;26輸出部;27記錄部;28控制部;28a運算部;31連接器 部;32撓性部;33頂端部;34光學(xué)兀件;100內(nèi)窺鏡系統(tǒng);110內(nèi)窺鏡裝置;111處理器具通 道;311照明光纖;312第1受光光纖;313第2受光光纖;314第3受光光纖;315覆蓋構(gòu)件; 316保護(hù)部;317粘接構(gòu)件。
      【權(quán)利要求】
      1. 一種測量探頭,其以拆裝自如的方式連接于對生物體組織進(jìn)行光學(xué)測量的生物體光 學(xué)測量裝置,其特征在于, 該測量探頭包括: 照明光纖,其用于對所述生物體組織照射照明光;以及 多個受光光纖,其用于接收由所述生物體組織反射和/或散射的照明光的返回光; 所述照明光纖和所述受光光纖滿足以下條件式: 0. 10 < NA < 0. 30 · · · (1) 15. m < Dcore < 45 μ m · · · (2) 0. 40 < Dcore/Dclad < 0. 80 · · · (3) 其中,NA表示所述照明光纖和所述受光光纖各自的數(shù)值孔徑,Dcore表示所述照明光 纖和所述受光光纖各自的芯部直徑,Dclad表不所述照明光纖和所述受光光纖各自的包層 直徑。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量探頭,其特征在于, 所述照明光纖和所述受光光纖是階梯折射率型單芯光纖。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的測量探頭,其特征在于, 該測量探頭還具有光學(xué)元件,該光學(xué)元件設(shè)于該測量探頭的頂端部,并具有相對于長 度方向傾斜切出的傾斜面,該光學(xué)元件用于將所述照明光纖射出的光進(jìn)行中繼并向所述生 物體組織照射, 所述光學(xué)元件的在該測量探頭的長度方向上的長度DK滿足以下條件式: 1mm < DE < 10mm · · · (4)。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的測量探頭,其特征在于, 所述光學(xué)元件的相對于d線的折射率Nd滿足以下條件式: 1. 5 < Nd < 1. 6 · · · (5)。
      5. 根據(jù)權(quán)利要求1至4中任一項所述的測量探頭,其特征在于, 該測量探頭的頂端部的最大外徑Dout滿足以下條件式: 0. 50mm < Dout < 2. 80mm · · · (6)。
      【文檔編號】A61B1/00GK104219988SQ201380017637
      【公開日】2014年12月17日 申請日期:2013年4月5日 優(yōu)先權(quán)日:2012年5月25日
      【發(fā)明者】片倉正弘 申請人:奧林巴斯醫(yī)療株式會社
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