本发明专利技术涉及医用装置、治疗装置、评价光学探头的方法和校准方法,其中,根据本技术的实施方式,提供了一种医用装置,包括:光源单元,被配置为能够发射被引导入光学探头的、至少包括自然发射光的光;第一检测单元,被配置为检测从光源单元出射的光的强度;以及计算单元,被配置为基于由第一检测单元检测到的光的强度进行近似非线性函数的计算,以用于光学探头的校准。
【技术实现步骤摘要】
本公开涉及例如用于采用光力学治疗的治疗并监控药物浓度的。
技术介绍
医疗激光装置的基本检查开始于20世纪60年代。之后,在20世纪70年代,利用CO2激光器、NDiYAG激光器、Ar离子激光器、红宝石激光器等的激光治疗装置被发展并广泛使用。具有半导体激光器作为光源的装置正在作为下一代的装置被发展。半导体激光器能够被小型化、易于保存、并易于操作。随着激光技术被发展并随着制药研究被发展,光动力治疗(PDT)近年来引人关注。在光动力治疗(PDT)中,激光敏感性的荧光药物在特定细胞中堆积。之后,用激光照射该单元,并且细胞的内部破裂。PDT主要在肺癌和脑瘤领域发展。诸如受激准分子染色激光器(Hamamatsu Photonics K. K.)的激光装置和用于F1DT (PanasonicCorporation)的激光装置被广泛使用。如果激光治疗装置精确地确定治疗期间输出的发光量,可避免下面的风险。即,可以避免对病患部位提供不必要的照射能量的风险和由于缺少照射能量而没有获得治疗效果的风险。在TOT中,给予过量的荧光药物的风险也可被避免。精确地确定治疗期间输出的发光量是提供更安全和更准确治疗的重要的技术之一。同时,在PDT激光治疗装置中,发光部(光学探头)接触生物身体。因此,一般对于每道操作都替换光学探头。在大多数情况下,光学探头具有内部光纤,并且该光纤传输光。 传导率极大地取决于探头的个体不同。在这种观点下,日本专利申请公开第2004-350933号说明了一种在光学探头中输入个体信息的技术,在该技术中当光学探头被连接时,基于个体信息校准光能。日本专利申请公开第2003-10232号公开了一种利用产品个体标识来校准光能的技术。然而,在这些技术中,光学探头上的信息并不是使用前即刻的信息,并可能不包括由于灭菌、运输和安装处理引起的性质的改变。
技术实现思路
在PDT中,需要以低功率(几mW以下)发光,这并不体现治疗效果,而是实时检测血液中的药物浓度。专利技术人通过发射不体现治疗效果的低功率范围的光在使用前的即刻校准光能。然而,该校准并没有被精确地进行。鉴于上面提到的情况,期望提供一种即使在以低功率发光的情况下也能够进行精确的校准的。根据本技术的实施方式,提供了一种医用装置,包括光源单元,被配置为能够发射被引导入光学探头的、至少包括自然发射光的光;第一检测单元,被配置为检测从光源单元出射的光的强度;以及计算单元,被配置为基于由第一检测单元检测到的光的强度进行`近似非线性函数的计算,以用于光学探头的校准。根据本技术,计算单元基于被引导入光学探头的光的强度进行近似非线性函数的计算。基于计算结果,光学探头被校准。从而,即使在以低功率发光的情况下校准也被精确地进行。根据本技术,光源单元可包括半导体激光器,并且计算单元可被配置为在半导体激光器发射包括激光的光的情况下,基于由第一检测单元所检测到的光的强度进行近似非线性函数的计算以用于光学探头的校准。根据本技术,半导体激光器在低功率发光期间不仅发射激光,还发射自然发射光。校准在从自然发射光到激光的宽功率带宽中精确地进行。根据本技术,计算单元可被配置为基于来自半导体激光器的激光振荡阈值电流来确定半导体激光器发射包括自然发射光的光还是半导体激光器发射包括激光的光。根据本技术,可以精确地确定半导体激光器发射的是激光还是自然光。校准在宽功率带宽中被精确地进行。根据本技术,医用装置还可包括引导单元,光学探头可拆卸地连接至该引导单元,该引导单元被配置为将从光源单元发射的光引导至所连接的光学探头;以及第二探测单元,被配置为检测从连接至引导单元的光学探头出射的光的输出,计算单元可被配置为基于近似非线性函数的计算,获得由第一检测单元检测到的光的强度与由第二检测单元检测到的光的输出之间的相关性。根据本技术,计算单元可被配置为基于由第一检测单元检测到的光的强度、通过利用所获得的相关性计算从光学探头出射的光的输出。根据本技术,医用装置还可包括显示单元,被配置为显示由计算单元计算的、从光学探头出射的光的输出;以及操作单元,被配置为能够接收用于调整从光源单元所发射的光的输出的操作。因此, 可以实时地精确进行操作。根据本技术的另一实施方式,提供了一种治疗装置,包括半导体激光器;引导单元,光学探头的一端可拆卸地连接至该引导单元,该引导单元被配置为将来自半导体激光器的光引导至该端;校准单元,当校准光学探头时光学探头的另一端被插入该校准单元,并且该校准单元被配置为检测来自该另一端的光的输出;以及计算单元,被配置为当半导体激光器发射激光时基于近似线性函数的计算来获得来自半导体激光器的光的强度与由校准单元所检测到的光的输出之间的相关性,而当半导体激光器发射自然发射光时基于近似非线性函数的计算来获得该相关性。根据本技术的另一实施方式,提供了一种评价光学探头的方法,包括将光引入光学探头的一端;将光从光学探头的另一端导出;以及基于近似非线性函数的计算,获得每个光学探头的引入的光的强度与所导出的光的输出之间的相关性。这里,评价光学探头的方法还可包括,在引入光学探头的光是激光的情况下,基于近似线性函数的计算获得所引入的光的强度与所导出的光的输出之间的相关性。根据本技术的另一实施方式,提供了一种校准方法,包括将来自半导体激光器的光引导入光学探头的一端;检测来自光学探头的另一端的光的输出;以及当半导体激光器发射激光时基于近似线性函数的计算来获得来自半导体激光器的光的强度与检测到的光的输出之间的相关性,当半导体激光器发射自然发射光时基于近似非线性函数的计算来获得该相关性。如上所述,根据本技术,即使在以低功率发光的情况下,校准也被精确地进行。在下面如附图所示的其最佳模式的实施方式的详细说明的帮助下,本公开的这些 和其他目的、特征和优点将变得更明显。附图说明图1是示出了根据本技术实施方式的用于心房纤颤的PDT激光治疗装置的外部外 观的透视图;图2是示出了图1的PDT激光治疗装置的构造的框图;图3是示出了假定监控单元所监控的光的强度与从光学探头出射的光的输出之 间总是建立为线性关系,在进行校准的情况下的校准精度的曲线图;图4是示出了向半导体激光器供应的电流与来自校准单元的输出之间的关系的 曲线图;图5是示出了向半导体激光器供应的电流与来自监控单元的输出之间的关系的 曲线图;图6是示出了来自校准单元的输出与来自监控单元的输出之间的相关性的曲线 图;图7是示出了这样的示例的曲线图,在该示例中在来自半导体激光器的自然发射 光的发光范围内,来自校准单元的输出与来自监控单元的输出之间的关系通过使用二次 (非线性)函数进行近似;图8是示出了这样的示例的曲线图,在该示例中在来自半导体激光器的激光的发 光范围内,来自校准单元的输出与来自监控单元的输出之间的关系通过利用线性函数进行 近似;图9是示出了在低功率范围(自然发射光的发光范围)中通过利用的二次函数、在 高功率范围(激光的发光范围)中通过利用线性函数进行校准的情况下的校准精度示例的 曲线图;图10是示出了光学探头的示例的透视图;图11是示出了从图10的光学探头处移去辐照器(applicator)的状态的透视图;图12是示出了图10和图11的光学探头被灭菌和包装的状态的透视图;图13是详细示出了根据本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种医用装置,包括:光源单元,被配置为能够发射被引导入光学探头的、至少包括自然发射光的光;第一检测单元,被配置为检测从所述光源单元出射的光的强度;以及计算单元,被配置为基于由所述第一检测单元检测到的光的强度进行近似非线性函数的计算,以用于所述光学探头的校准。
【技术特征摘要】
2011.10.19 JP 2011-2294441.一种医用装置,包括光源单元,被配置为能够发射被引导入光学探头的、至少包括自然发射光的光;第一检测单元,被配置为检测从所述光源单元出射的光的强度;以及计算单元,被配置为基于由所述第一检测单元检测到的光的强度进行近似非线性函数的计算,以用于所述光学探头的校准。2.根据权利要求1所述的医用装置,其中,所述光源单元包括半导体激光器,并且所述计算单元被配置为在所述半导体激光器发射包括激光的光的情况下,基于由所述第一检测单元检测到的光的强度进行近似线性函数的计算,以用于所述光学探头的校准。3.根据权利要求2所述的医用装置,其中,所述计算单元被配置为基于来自所述半导体激光器的激光振荡阈值电流,确定所述半导体激光器是发射包括所述自然发射光的光,还是发射包括所述激光的光。4.根据权利要求1所述的医用装置,还包括引导单元,所述光学探头可拆卸地连接至所述引导单元,所述引导单元被配置为将从所述光源单元发射的光引导至所连接的所述光学探头;以及第二探测单元,被配置为检测从连接至所述引导单元的所述光学探头发射的光的输出,其中,所述计算单元被配置为基于近似所述非线性函数的计算,获得由所述第一检测单元检测到的光的强度与由所述第二检测单元检测到的光的输出之间的相关性。5.根据权利要求4所述的医用装置,其中,所述计算单元被配置为基于由所述第一检测单元检测到的光的强度,通过利用所获得的所述相关性计算从所述光学探头出射的光的输出。6.根据权利要求5所述的医用装置,还包括显示单元,被配置为显示...
【专利技术属性】
技术研发人员:大木智之,箱守志穗,
申请(专利权)人:索尼公司,
类型:发明
国别省市:
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