JP6099400B2 - 内視鏡の曇り防止システムと内視鏡の曇り防止システムの作動方法 - Google Patents
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Description
[第1の実施形態]
[構成]
図1と図2と図3と図4と図5Aと図5Bと図6Aと図6Bとを参照して第1の実施形態について説明する。なお一部の図面では、図示の明瞭化のために、部材の図示を省略している。
図1に示すように、図示しない内視鏡は、挿入部10を有している。挿入部10の先端部10aは、照明光を導光して観察対象物に照明光を照射するライトガイド20と、観察対象物を撮像する撮像ユニット30と、撮像ユニット30を保持する鏡枠40と、鏡枠40に配設され、撮像ユニット30のレンズ33を駆動してフォーカスやズームを実施する駆動素子50とを有している。
撮像ケーブル37は、挿入部10と操作部とユニバーサルコードとを介して接続コネクタにまで挿通している。この接続コネクタが内視鏡を制御する図示しない制御装置と接続することで、撮像ケーブル37は制御装置と接続し、撮像素子35を駆動させる電力や制御信号が撮像ケーブル37に供給される。そして撮像ケーブル37は、撮像素子35に電力や制御信号を供給する。また、この接続コネクタが制御装置と接続することで、撮像素子35で撮像した映像信号は制御装置に伝送される。
駆動ケーブル51は、挿入部10と操作部とユニバーサルコードとを介して接続コネクタにまで挿通している。この接続コネクタが図示しない制御装置と接続することで、駆動ケーブル51は制御装置と接続し、駆動素子50が駆動する電力や制御信号が駆動ケーブル51に供給される。そして駆動ケーブル51は、駆動素子50に電力や制御信号を供給する。
内枠60は例えば金属によって形成され、外枠70は例えば樹脂によって形成されている。
前述した先端部10aを有する内視鏡は、通常、温度や湿度が管理された環境下、例えば処置室等に設置されている。このため、先端部10aは、使用前において、このような温度や湿度にさらされている。挿入部10が体腔内に挿入された際、例えば、室温と体温との温度差や、体腔内の高湿度環境(湿度約98〜約100%)等によって、レンズカバー31などの光学部材に曇りが発生し、撮像視野が著しく低下してしまう。
このため、図1と図2と図3と図4とに示すように、内視鏡と、内視鏡を制御する図示しない制御装置とは、内視鏡の曇りを防止する内視鏡の曇り防止システム100を搭載している。曇り防止システム100は、例えば鏡枠40に配設され、レンズカバー31などの光学部材に発生する曇りを防止するために鏡枠40を介してレンズカバー31を含む先端部10aの内部を加熱する加熱部に含まれるヒータ110と、例えば鏡枠40に配設され、鏡枠40を介してレンズカバー31を含む先端部10aの内部の熱量情報を計測する温度計測部である温度センサ120とを有している。熱量情報については、後述する。
ヒータ110は、例えば、レンズカバー31を体温よりも高く、且つ生体組織に熱傷を起こさない程度の温度に、先端部10aの内部を加熱する。この温度は、例えば、約38℃以上42℃以下となっている。
温度センサ120が計測する先端部10aの内部の熱量情報とは、例えば、ヒータ110の発熱量を基に形成される先端部10aの内部の温度を示す。温度センサ120は、例えば、発熱チップ111と同様にセラミック製の基板を基体としたものや、バルクからなるサーミスタなどによって、形成されている。
また図3と図4とに示すように、曇り防止システム100は、温度センサ120が計測した先端部10aの内部の熱量情報を示す温度を基に、ヒータ110の駆動を制御する制御ユニット150をさらに有している。制御ユニット150は、例えば、内視鏡とは別体である。制御ユニット150は、例えば、内視鏡のユニバーサルコードと接続し、内視鏡を制御する図示しない制御装置に配設されている。
また図3と図4とに示すように、制御ユニット150は、温度取得部151が取得した温度と予め設定されている目標温度との差を算出し、算出した差を基に差が解消されるようなヒータ駆動電力を算出し、電力出力部153がこの算出されたヒータ駆動電力をヒータ110に出力するように電力出力部153を制御する制御部155とをさらに有している。目標温度は、例えば、光学部材を加熱することによってレンズカバー31などの光学部材の曇りを防止する温度であり、先端部10aの最外部である外枠70における温度が生体組織に熱傷を起こさない程度の温度以下の温度を示す。なお目標温度は、例えば制御ユニットによって、例えば適宜所望に調整可能である。また目標温度は、例えば、制御ユニットに配設されている図示しない記録部に予め記録されている。
曇り防止システム100の故障の一例として、例えば、温度センサ120が故障することが挙げられる。この故障は、例えば、温度センサ120の経時的な劣化や、例えば静電気などの外的要因による温度センサ120の破損などを含む、温度センサ120の特性が変化することを示す。これにより、先端部10aの内部の実際の温度と、温度センサ120が計測した温度(温度取得部151が取得した温度)とに差が生じる。
前記したように、制御部155は、温度取得部151が取得した温度を基にヒータ駆動電力を算出する。このため、温度センサ120が計測した温度が先端部10aの内部の実際の温度と異なると、ヒータ110は、目標温度以上に先端部10aの内部を加熱したり、目標温度以下に先端部10aの内部を加熱する虞が生じる。
このため、曇り防止システム100は、先端部10aの内部の熱量情報を基に、ヒータ110の動作特性と温度センサ120の動作特性とを判定し、判定結果が所望の範囲外と判定した際に、例えばヒータ110を停止する。熱量情報は、前記したように、例えば、ヒータ110の発熱量を基に形成される。発熱量は、例えば、先端部10aの内部の温度に影響する。ヒータ110の発熱量は、制御時間と、ヒータ110に対する制御電力とを積算した積算値、つまり制御電力の時間積分を基に形成される。なお、電圧や電流などのヒータ110に対する制御量が他のパラメータを用いて制御電力に変換されることで、同様に発熱量を求めることができる。つまり、ヒータ110の発熱量は、制御時間と、ヒータ110に対する制御量とを積算した積算値を基に形成される。ヒータ110に対する制御電力は、例えば、ヒータ110が駆動するために必要なヒータ駆動電力となっている。
また制御ユニット150は、制御時間と、ヒータ駆動電力とを所望時間に渡って積算してヒータ110の発熱量(積算値)を算出する発熱量算出部159と、発熱量算出部159が算出したヒータ110の発熱量(積算値)を基に、所望時間におけるヒータ110の温度変化の想定値を算出する温度想定値算出部161とをさらに有する。
また制御ユニット150は、計測値と想定値とを比較し、計測値と想定値との差が所望する範囲内に収まるか否かを判定する比較判定部163と、比較判定部163が計測値と想定値との差が所望する範囲に収まっていないと判定し、制御部155がヒータ110と温度センサ120とを停止する際、停止する旨の警告を表示する表示部165をさらに有している。
温度計測値算出部157において、温度変化の計測値とは、例えば、温度A1と温度A2との差を示す。前記したように、温度取得部151は、所望するタイミングで温度を取得する。温度取得部151が温度を取得する時間をtとしたとき、t=0は、温度取得部151が最初に温度を取得するタイミングを示す。温度A1は、このときの温度を示し、実測値である。またこの時から所望する時間経過Tし、t=Tは、温度取得部151が最初に温度を取得してから所望する時間経過してから温度を取得したタイミングを示す。温度A2は、このときの温度を示し、実測値である。
このように計測値とは、計測した温度A1と計測した温度A2との差である実測値である。言い換えると、計測値とは、温度取得部151が温度計測部から取得した先端部10aの内部の温度A1,A2を基に算出された所望時間における温度変化の実測値である。
発熱量算出部159は、例えば、電力出力部153または制御部155からヒータ駆動電力を受けて、発熱量を算出する。また発熱量算出部159は、前記したtと同期して、ヒータ110の発熱量を算出する。つまり、発熱量算出部159は、t=0からt=Tの間にヒータ110で発生した発熱量(積算値C)を算出する。発熱量算出部159が算出したヒータ110の発熱量は、図示しない記録部に記録される。
なお先端部10aの内部構造が予め決定されていれば、所望時間における先端部10aの温度変化はヒータ110の発熱量を基に想定される。
温度想定値算出部161において、想定値は、ヒータ駆動電力を基に算出された所望時間における温度変化の想定した値を示す。本実施形態では、想定値は、積算値Cを基に算出された所望時間における温度変化の想定値を示す。
温度想定値算出部161において、ヒータ110の発熱量を温度変化に変換するための変換係数は、例えば、先端部10aの構造の物性値から理論的に求めることも可能であるし、実験的に求めることも可能である。変換方法は、近似式や変換テーブルなどの一般的な方法を用いることも可能である。
比較判定部163において、所望する範囲は、測定誤差や外乱等による変動を考慮して、所望に調整可能である。
比較判定部163が計測値と想定値との差が所望する範囲に収まっていないと判定した場合、比較判定部163は、計測値が先端部10aの内部の実際の温度と乖離しており、ヒータ110と温度センサ120との少なくとも一方が故障していると判定し、判定結果を制御部155に出力する。制御部155は、この判定結果をうけて、例えばヒータ110と温度センサ120とを停止する。
次に、図5Aと図5Bとを参照して、時間tと、ヒータ駆動電力との関係について説明する。
t=0において、温度センサ120は先端部10aの内部の温度の計測をスタートし、温度取得部151は温度の取得をスタートする。さらに、制御部155は、温度取得部151が取得した温度と予め設定されている目標温度との差を算出する。そして、制御部155は、算出した差を基に、差が解消されるようなヒータ駆動電力を算出する。
次に図5Aと図5Bとを参照して、ヒータ駆動電力と、ヒータ110の発熱量と、計測値と、想定値との関係について説明する。
図5Aと図5Bとに示すように、前記において、0<t<T1まで、ヒータ駆動電力は一定であるため、ヒータ110の発熱量である積算値は、時間が経過するにつれて、一定の傾きで上昇する。
そして図5Aと図5Bとに示すように、T1<tにおいて、ヒータ駆動電力は徐々に低下するため、ヒータ110の発熱量である積算値は、所望時間経過するたびに、0<t<T1の時の傾きよりも小さい傾きで上昇する。
また図5Aに示すように、前記において、ヒータ110の温度変化の計測値は、ヒータ110の発熱量と略同様の傾きで上昇する。
次に本実施形態における曇り防止の動作方法について、図6Aに示すフローチャートを参照して説明する。
温度センサ120は、先端部10aの内部の温度を計測する(Step11)。
次に本実施形態における曇り防止の動作方法を含むヒータ110と温度センサ120との少なくとも一方の故障の検出方法について、図6Bに示すフローチャートを参照して説明する。図6Aに示す作用1と同じStepには、同じ番号を付している。
温度センサ120は、先端部10aの内部の温度A1を計測する(Step11)。
次に、温度取得部151は、温度センサ120が計測した先端部10aの内部の温度を取得する(Step12)。
前記したように、所望する時間Tが経過しているため、t=Tとなる。よって、Step11,12において、温度センサ120はこの時間Tにおける温度A2を計測することとなり、温度取得部151はこの時間Tにおける温度A2を取得することとなる。
そして、Step13に進む。
このように本実施形態では、Step29において、比較判定部163は、温度変化の計測値と温度変化の想定値とを比較し、計測値と想定値との差が所望する範囲内に収まっているか否かを判定する。これにより、本実施形態では、高精度に、ヒータ110と温度センサ120との少なくとも一方が故障しているか正常に動作しているかを検出できる。
また本実施形態では、Step13において、制御部155は、温度取得部151が取得した温度と予め設定されている目標温度との差を算出する。また本実施形態では、Step14において、制御部155は、算出した差を基に、差が解消されるようなヒータ駆動電力を算出する。これにより本実施形態では、前記した故障を検出すると同時に、レンズカバー31などの光学部材において曇りが発生することを防止できる。
[構成]
本実施形態では、図7Aと図7Bとを参照し、以下に、第1の実施形態の構成とは異なる構成のみ説明する。
[本実施形態における曇り防止システム100の故障の一例]
故障の一例として、例えば、ヒータ110が故障することが挙げられる。この故障は、例えば、ヒータ110の経時的な劣化や、例えば静電気などの外的要因によるヒータ110の破損などを含む、ヒータ110の特性、例えば抵抗値が変化することを示す。このとき、ヒータ110によって加熱された先端部10aの加熱状態と、温度センサ120が計測した温度とは、正常状態と略同一である。よって、ヒータ110がヒータ駆動電力によって制御されている場合、ヒータ110は、故障せず、正常に動作しているように振る舞う。しかしながら、ヒータ110に印加する電圧値や電流値とは、正常状態から変化するため、ヒータ110が電流や電圧によって制御されている場合、ヒータ110は所望する性能を発揮しない虞が生じる。このようなヒータ110の故障は加速度的に状態が悪化するため、初期状態において故障を検知することが望ましい。
そこで、ヒータ110が抵抗発熱型である場合、ヒータ110が故障すると、ヒータ110の抵抗特性が変化する。例えば抵抗値が故障によって上昇したとしても、ヒータ110に供給されるヒータ駆動電力で制御している場合、ヒータ110の抵抗値に関係なく、故障したヒータ110の発熱量は正常時と同一となる。
このため、第1の実施形態において、温度変化の想定値がヒータ110の発熱量(積算値)を基に算出されても、温度変化の想定値は、正常時と故障時とで同一となる虞が生じる。よって、比較判定部163は、温度変化の計測値と温度変化の想定値とを比較しても、故障であっても正常であると判定する虞が生じる。
しかし、ヒータ110に供給されるヒータ駆動電力が変化しなくても、ヒータ110へ供給される電圧値または電流値は、ヒータ110の抵抗値の変化によって、変化する。本実施形態では、例えばこの点に注目している。
このため、図7Aに示すように、曇り防止システム100は、電力出力部153からヒータ110へ供給される電圧の実際値を取得する電圧取得部167と、制御量に含まれる例えばヒータ駆動電力と熱量情報に含まれる温度取得部151が取得した温度とを基に、電力出力部153からヒータ110へ供給され、現在のヒータ駆動電力及び温度に適切な電圧の想定値を算出する電圧想定値算出部169とをさらに有している。実際値は、電圧の実測値である。
比較判定部163が温度変化の計測値と温度変化の想定値との差が所望する範囲内に収まっており、且つ電圧の実際値と電圧の想定値との差が所望する範囲に収まっていないと判定した場合、比較判定部163は、ヒータ110が故障していると判定し、判定結果を制御部155に出力する。制御部155は、この判定結果を基に、ヒータ110と温度センサ120とを停止する。
比較判定部163が温度変化の計測値と温度変化の想定値との差が所望する範囲内に収まっていないと判定した場合、比較判定部163は、ヒータ110もしくは温度センサ120が故障していると判定し、判定結果を制御部155に出力する。制御部155は、この判定結果を基に、ヒータ110と温度センサ120とを停止する。
次に本実施形態における曇り防止の動作方法を含むヒータ110の故障を高精度に検出する方法について、図7Bに示すフローチャートを参照して説明する。
Step11乃至Step15、Step21乃至Step31の動作は第1の実施形態と同様であるため説明を省略する。
図7Bに示すように、Step11の動作と、Step12の動作と、Step21の動作とが順に実施される。
Step21:Yesの場合、Step22の動作と、Step23の動作とが順に実施される。Step21:Noの場合、Step23の動作が実施される。
Step23:Noの場合、Step24の動作と、Step13の動作と、Step14の動作と、Step25の動作と、Step15の動作とが順に実施され、Step11に戻る。
Step23:Yesの場合、Step26の動作と、Step27の動作と、Step28の動作と、Step29の動作とが順に実施される。Step29:Noの場合、Step30の動作が実施される。
なおヒータ110の抵抗温度係数による抵抗値変化が内視鏡が使用される温度帯で無視できる程度に小さい場合、温度情報を用いて補正をかける必要はない。補正は、例えば電圧想定値算出部169によって実施される(Step43)。
比較判定部163が実際値と想定値との差が所望する範囲に収まっていないと判定した場合(Step44:No)、比較判定部163は、ヒータ110が故障していると判定し、判定結果を制御部155に出力する。制御部155は、この判定結果をうけて、ヒータ110と温度センサ120とを停止する。同時に、表示部165は、停止する旨の警告を表示する(Step45)。
このように本実施形態では、Step44において、比較判定部163は、電圧の実際値と電圧の想定値とを比較し、実際値と想定値との差が所望する範囲内に収まっているか否かを判定する。これにより、本実施形態では、さらに高精度に、ヒータ110が故障しているか正常に動作しているかを検出できる。
[構成]
本実施形態では、図8Aと図8Bと図8Cとを参照し、以下に、第1の実施形態の構成とは異なる構成のみ説明する。
本実施形態では、加熱部は、ヒータ110と、先端部10aの内部に配設された発熱源180とを有している。発熱源180は、例えば、光源部材であるライトガイド20と、撮像ユニット30と、撮像ユニット30を駆動する駆動部材である駆動素子50との少なくとも1つを有している。発熱源180は、例えば光源装置や制御装置などの発熱源制御ユニット190によって制御される。また、先端部10aからの放熱も負の発熱源として考えることができる。この場合、本実施形態の温度センサ120が計測する先端部10aの内部の熱量情報とは、例えば、ヒータ110の発熱量と、発熱源180の発熱量とを基に形成される先端部10aの内部の温度変化の総和を示す。発熱源180の発熱量は、例えば、制御時間と発熱源180に対する制御量とを積算した積算値を基に形成される。この制御量は、例えば、発熱源180が駆動するために必要な電力(以下、発熱源駆動電力と称する)を有する。
次に本実施形態における曇り防止の動作方法を含むヒータ110と温度センサ120との少なくとも一方の故障の検出方法について、図8Cに示すフローチャートを参照して説明する。
Step11乃至Step15、Step21乃至Step28、Step30,31の動作は第1の実施形態と同様であるため説明を省略する。
図8Cに示すように、Step11の動作と、Step12の動作と、Step21の動作とが順に実施される。
Step21:Yesの場合、Step22の動作と、Step23の動作とが順に実施される。Step21:Noの場合、Step23の動作が実施される。
Step23:Noの場合、Step24の動作と、Step13の動作と、Step14の動作とが実施され、Step25において、ヒータ用発熱量算出部159は、ヒータ駆動電力と温度制御の1サイクルの経過時間から当該サイクルにおけるヒータ110の発熱量を算出し、記録部の前サイクルまでのヒータ発熱量に積算し、記録部は積算値C1を更新する。その後、Step25aで、発熱源用発熱量算出部191は、発熱源駆動電力と温度制御の1サイクルの経過時間から当該サイクルにおける発熱源180の発熱量を算出し、記録部の前サイクルまでの発熱源180の発熱量に積算し、記録部は積算値C2を更新した後、Step15の動作とが順に実施され、Step11に戻る。
発熱源用温度想定値算出部193は、発熱源用発熱量算出部191が算出した発熱源180の発熱量(積算値C2)を基に、所望時間における発熱源180による温度変化の想定値を算出する(Step52)
このように本実施形態では、算出したヒータ110と発熱源180の発熱量を基に、先端部10aの温度変化の想定値を算出し、温度センサ120の温度変化の計測値と比較する。これにより、本実施形態では、さらに高精度に、ヒータ110と温度センサ120との少なくとも一方が故障しているか正常に動作しているかを検出できる。
Claims (6)
- 内視鏡挿入部の先端部の内部に配設され、前記先端部の前記内部に配設されている光学部材に発生する曇りを防止するために、前記先端部の前記内部を加熱する加熱部と、
前記先端部の前記内部の温度を計測する温度計測部と、
前記温度計測部が計測した前記先端部の前記内部の前記温度を基に、前記加熱部の駆動を制御する制御ユニットと、
を具備し、
前記制御ユニットは、
前記温度計測部で計測した温度変化の計測値と、前記加熱部に対する制御量を基に算出された温度変化の想定値とを比較し、
前記計測値と前記想定値との差が所望する範囲内に収まるか否かを判定し、
当該判定結果を所望の範囲外と判定した際に、前記加熱部を停止することを特徴とする内視鏡の曇り防止システム。 - 前記加熱部に対する前記制御量を基に算出された前記温度変化の前記想定値は、光源部材の制御量を基に算出された温度変化の想定値と、撮像ユニットの制御量を基に算出された温度変化の想定値と、前記撮像ユニットを駆動する駆動部材の制御量を基に算出された温度変化の想定値との少なくとも1つを有することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡の曇り防止システム。
- 前記温度変化の前記想定値は、時間と、前記加熱部に対する制御量とを積算した積算値を基に形成されることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡の曇り防止システム。
- 前記制御量は、電力と電圧と電流とのいずれか1つを有することを特徴とする請求項3に記載の内視鏡の曇り防止システム。
- 前記制御ユニットが前記判定結果を所望の範囲外と判定した際に、警告を表示する表示部を有することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の内視鏡の曇り防止システム。
- 内視鏡挿入部の先端部の内部に配設されている光学部材に発生する曇りを防止するために、前記先端部の前記内部を加熱し、
前記先端部の前記内部の温度を計測し、
計測した前記先端部の前記内部の前記温度を基に、加熱の駆動を制御し、
計測した温度変化の計測値と、加熱に対する制御量を基に算出された温度変化の想定値とを比較し、
前記計測値と前記想定値との差が所望する範囲内に収まるか否かを判定し、
当該判定結果を所望の範囲外と判定した際に、加熱を停止することを特徴とする内視鏡の曇り防止システムの作動方法。
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