JP2015228887A - Fiberscope and dental probe - Google Patents

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章浩 竹中
Akihiro Takenaka
章浩 竹中
山形 豊
Yutaka Yamagata
豊 山形
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Verve Visual Solution Inc
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SHIBUYA OPTICAL CO Ltd
Verve Visual Solution Inc
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fiberscope which allows decrease in the diameter of a light guide part while preventing a reduction in resolution with respect to photographing light.SOLUTION: A fiberscope 1 comprises: a body part 3 that can be held by an operator; and a light guide part that is connected to the body part 3 and that can guide photographing light from a part to be observed to the body part 3. The light guide part comprises multicore optical fibers.

Description

本発明は、ファイバースコープおよび歯科用プローブに関する。   The present invention relates to a fiberscope and a dental probe.

たとえば、特許文献1に開示されるファイバースコープは、シングルコア型の光ファイバー(一本の光ファイバーの中に1つのコアが配置される光ファイバー)が複数本束ねられて構成された導光部と、この導光部の一端から入射し導光され他端から出射する撮影光が結像される結像部とを有する。かかるファイバースコープによれば、該導光部を食道、気管等の体腔内や機械装置の内部のような狭い空間内あるいは狭所内に挿入することで、該空間内・狭所内の様子を観察することができる。   For example, the fiberscope disclosed in Patent Document 1 includes a light guide unit configured by bundling a plurality of single-core optical fibers (optical fibers in which one core is arranged in one optical fiber), And an imaging unit that forms an image of imaging light that is incident from one end of the light guide unit, is guided, and exits from the other end. According to such a fiberscope, the light guide is inserted into a narrow space or a narrow space such as the inside of a body cavity such as the esophagus or trachea, or inside a mechanical device, thereby observing the inside of the space or the narrow space. be able to.

歯科治療において、たとえば、歯と歯茎との間あるいは歯間の状態を検査するために歯科用プローブが用いられる。歯科医は、歯科用プローブの細い前端部を歯と歯茎との間に挿入したときの手指の感覚や、歯科用プローブが挿入された部分を口腔外から観察することにより、病状等を判断している。   In dental treatment, for example, a dental probe is used to examine the condition between a tooth and a gum or between teeth. The dentist judges the medical condition by observing the finger sense when the thin front end of the dental probe is inserted between the tooth and the gums and the part where the dental probe is inserted from outside the mouth. ing.

特開2003−93327号公報JP 2003-93327 A

しかしながら、狭い空間内・狭所内に挿入される導光部は、撮影光に対する解像度の低下を抑えながらより細径化されることを望まれている。   However, it is desired that the light guide unit inserted in a narrow space / narrow space be made thinner while suppressing a decrease in resolution with respect to photographing light.

また、歯科用プローブによる病状等の判断は、手指の感覚や口腔外から観察によるものであり正確さを欠く虞がある。   In addition, the determination of a medical condition or the like by a dental probe is based on finger sensation or observation from outside the mouth, and may be inaccurate.

そこで、本願の一の発明は、撮影光に対する解像度の低下を抑えながら導光部の細径化を図ることができるファイバースコープを提供することを目的とする。また、本願の他の発明は、病状等の判断の精度を向上させることができる歯科用プローブを提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a fiberscope capable of reducing the diameter of the light guide unit while suppressing a decrease in resolution with respect to photographing light. Another object of the present invention is to provide a dental probe that can improve the accuracy of determination of a medical condition or the like.

上記課題を解決するために、本発明のファイバースコープは、被観察部からの撮影光を導光することができる導光部と、この導光部が接続され、導光部により導光された撮影光が結像される結像手段とを備え、導光部は、マルチコア型の光ファイバーであることとする。   In order to solve the above problems, the fiberscope of the present invention is guided by the light guide unit, which is connected to the light guide unit capable of guiding the imaging light from the observed portion, and the light guide unit. The light guide unit is a multi-core type optical fiber.

また、上述のファイバースコープは、導光部が本体部に対して着脱可能であることが好ましい。   In the above-described fiberscope, it is preferable that the light guide unit is detachable from the main body unit.

また、上述のファイバースコープは、光ファイバーの先端部にレンズ部が一体に備えられていることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the above-mentioned fiberscope is integrally provided with a lens part at the tip part of the optical fiber.

また、上述のファイバースコープは、光ファイバーの先端部のレンズ部が、シリコン系樹脂により形成されていることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the lens part of the front-end | tip part of an optical fiber is formed in the above-mentioned fiberscope by silicon system resin.

上記課題を解決するために、本発明の歯科用プローブは、歯科用プローブ内に前端から後端に亘ってマルチコア型の光ファイバーが挿通され、この光ファイバーの光入射部は、歯科用プローブの前端部に配置されていることとする。   In order to solve the above problems, in the dental probe of the present invention, a multi-core optical fiber is inserted into the dental probe from the front end to the rear end, and the light incident portion of this optical fiber is the front end of the dental probe. It shall be arranged in.

また、上述の歯科用プローブは、光ファイバーの先端部にレンズ部が一体に備えられていることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the above-mentioned dental probe is integrally provided with a lens portion at the distal end portion of the optical fiber.

また、上述の歯科用プローブは、光ファイバーの先端部のレンズ部が、シリコン系樹脂により形成されていることが好ましい。   In the above-described dental probe, it is preferable that the lens portion at the tip of the optical fiber is formed of a silicon-based resin.

本発明のファイバースコープによれば、撮影光に対する解像度の低下を抑えながら導光部の細径化を図ることができる。
本発明の歯科用プローブによれば、病状等の判断の精度を向上させることができる。
According to the fiberscope of the present invention, it is possible to reduce the diameter of the light guide unit while suppressing a decrease in resolution with respect to photographing light.
According to the dental probe of the present invention, it is possible to improve the accuracy of determining a medical condition or the like.

本発明の各実施の形態に係るファイバースコープの概略の構成を示す図である。It is a figure which shows the schematic structure of the fiberscope which concerns on each embodiment of this invention. ファイバースコープの前側部分の概略の構成を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view showing the composition of the outline of the front part of a fiberscope. 光ファイバー束を構成する光ファイバーの断面の概略の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the schematic structure of the cross section of the optical fiber which comprises an optical fiber bundle. 挿入部が、コネクタにより本体部に対して着脱可能であることを説明する図である。It is a figure explaining that an insertion part is detachable with respect to a main-body part with a connector. 挿入部の他の構成を示す図である。It is a figure which shows the other structure of an insertion part. 挿入部の他の構成を示す図である。It is a figure which shows the other structure of an insertion part. 挿入部の他の構成を示す図である。It is a figure which shows the other structure of an insertion part. 挿入部の他の構成を示す図である。It is a figure which shows the other structure of an insertion part. 歯科用プローブを備えたファイバースコープの外観の概略の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the outline of the external appearance of the fiberscope provided with the dental probe. 図9に示す歯科用プローブの前側部分の概略の構成を示す拡大断面図である。FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a front portion of the dental probe illustrated in FIG. 9. 歯科用プローブの他の構成を示す図である。It is a figure which shows the other structure of a dental probe.

(第1の実施の形態)
以下、図を参照しながら、本発明の実施の形態に係るファイバースコープについて説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, a fiberscope according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

(ファイバースコープ1の全体構成)
図1は、本発明の実施の形態に係るファイバースコープ1の概略の構成を示す図面である。ファイバースコープ1は、挿入部2と本体部3とを有する。図1において、本体部3については、ブロック図にて概略の構成が表されている。以下の説明において、ファイバースコープ1の被観察部の側を前方(前側)、その反対側を後方(後側)として説明する。
(Overall configuration of fiberscope 1)
FIG. 1 is a drawing showing a schematic configuration of a fiberscope 1 according to an embodiment of the present invention. The fiberscope 1 has an insertion portion 2 and a main body portion 3. In FIG. 1, a schematic configuration of the main body 3 is represented by a block diagram. In the following description, the side of the part to be observed of the fiberscope 1 will be described as the front (front side) and the opposite side will be described as the rear (rear side).

挿入部2は、図2に示すように、対物レンズ4と、被観察部からの撮影光を本体部3に導光する導光部としての光ファイバー束5と、カバーガラス6と、被覆部7とを有する。なお、図2は、挿入部2の前側部分Aの概略の構成を示す拡大断面図である。挿入部2は、マウント部8にて本体部3に対して着脱可能に取り付けられている。また、挿入部2は、マウント部8に対してコネクタ9により着脱可能に取り付けられている。本体部3は、結像光学系10と、照明光源11と、ハーフミーラー12とを有する。   As shown in FIG. 2, the insertion unit 2 includes an objective lens 4, an optical fiber bundle 5 as a light guide unit that guides photographing light from the observed unit to the main body unit 3, a cover glass 6, and a covering unit 7. And have. FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the front portion A of the insertion portion 2. The insertion part 2 is detachably attached to the main body part 3 by a mount part 8. The insertion portion 2 is detachably attached to the mount portion 8 by a connector 9. The main body 3 includes an imaging optical system 10, an illumination light source 11, and a half-miller 12.

光ファイバー束5を導光された撮影光は、結像光学系10に接続されるモニター13により観察することができる。本体部3は、操作者が手で把持することができる。つまり、操作者は、本体部3を手で把持し、挿入部2を体腔内や機械装置内部に挿入することができる。モニター13には、光ファイバー束5を導光された撮影光が映し出される。したがって、操作者は、モニター13により体腔内や機械装置内部の被観察部を観察することができる。   The photographing light guided through the optical fiber bundle 5 can be observed by a monitor 13 connected to the imaging optical system 10. The main body 3 can be gripped by an operator by hand. That is, the operator can hold the main body 3 by hand and insert the insertion portion 2 into the body cavity or inside the mechanical device. On the monitor 13, the photographing light guided through the optical fiber bundle 5 is projected. Therefore, the operator can observe the observed portion inside the body cavity or inside the mechanical device with the monitor 13.

(挿入部2の構成)
光ファイバー束5は、管体を呈する被覆部7内に挿通されている。対物レンズ4は、管内に挿通された光ファイバー束5の前端部である光入射部5Aの前方に配置されている。被覆部7の前端の開口部7Aは、カバーガラス6により封止されている。被覆部7が可撓性を有する構成とされることで、挿入部2にも可撓性を持たせることができる。
(Structure of the insertion part 2)
The optical fiber bundle 5 is inserted into a covering portion 7 that presents a tubular body. The objective lens 4 is disposed in front of the light incident part 5A which is the front end part of the optical fiber bundle 5 inserted into the tube. The opening 7 </ b> A at the front end of the covering portion 7 is sealed with a cover glass 6. Since the covering portion 7 is configured to be flexible, the insertion portion 2 can also be flexible.

被観察部からの撮影光は、カバーガラス6および対物レンズ4を透過して光ファイバー束5に入射することができる。撮影光は対物レンズ4により集光され光ファイバー束5内に入射され、光ファイバー束5内を後方に導光する。   Shooting light from the observed portion can pass through the cover glass 6 and the objective lens 4 and enter the optical fiber bundle 5. The photographing light is collected by the objective lens 4 and is incident on the optical fiber bundle 5 and guided backward in the optical fiber bundle 5.

(本体部3の構成)
結像光学系10は、結像レンズ14と、CCD等の撮像素子を有する撮像部15とを有する。光ファイバー束5を導光された撮影光は、ハーフミーラー12を透過して結像光学系10に至る。ハーフミーラー12を透過した撮影光は、結像レンズ14により撮像部15の撮像面に結像される。撮像部15により撮像された結像は、撮像部15に接続されるモニター13により観察することができる。
(Configuration of main body 3)
The imaging optical system 10 includes an imaging lens 14 and an imaging unit 15 having an imaging element such as a CCD. The photographing light guided through the optical fiber bundle 5 passes through the half-miller 12 and reaches the imaging optical system 10. The photographing light transmitted through the half-miller 12 is imaged on the imaging surface of the imaging unit 15 by the imaging lens 14. The image formed by the imaging unit 15 can be observed by the monitor 13 connected to the imaging unit 15.

ファイバースコープ1は、照明光源11を備えている。照明光源11から出射した照明光は、ハーフミーラー12で前方に反射され、光ファイバー束5内に入射する。そして、光ファイバー束5内に入射した照明光は、光ファイバー束5を導光され対物レンズ4およびカバーガラス6を透過して被観察部を照明する。被観察部が照明光源11から出射する照明光により照明されることで、撮影光の光量を増加させることができる。   The fiberscope 1 includes an illumination light source 11. The illumination light emitted from the illumination light source 11 is reflected forward by the half-miller 12 and enters the optical fiber bundle 5. The illumination light incident on the optical fiber bundle 5 is guided through the optical fiber bundle 5 and passes through the objective lens 4 and the cover glass 6 to illuminate the observed portion. By illuminating the observed portion with illumination light emitted from the illumination light source 11, the amount of photographing light can be increased.

(光ファイバー束5の構成)
図3は、光ファイバー束5を構成する光ファイバー5Bの断面の概略の構成を示す断面図である。図3に示すように、光ファイバー5Bは、1本の光ファイバーの中に複数のコア16を有するいわゆるマルチコア光ファイバーである。つまり、光ファイバー5Bは、1つのクラッド17内に複数のコア16が設けられている。
(Configuration of optical fiber bundle 5)
FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a cross section of the optical fiber 5 </ b> B constituting the optical fiber bundle 5. As shown in FIG. 3, the optical fiber 5B is a so-called multi-core optical fiber having a plurality of cores 16 in one optical fiber. That is, the optical fiber 5 </ b> B is provided with a plurality of cores 16 in one clad 17.

ところで、一本の光ファイバーの中に1つのコアが設けられている、いわゆるシングルコア光ファイバーの太さ(線径)は、一般に数十μm/本である。シングルコア光ファイバーを用いるファイバースコープの導光部は、数千本から数万数のシングルコア光ファイバーの束により構成される。導光部のシングルコア光ファイバーの本数を増やすことにより、導光部が捉える撮影光の解像度を向上させることができる。しかしながら、シングルコア光ファイバーの本数を増やすと、導光部の太さが増大してしまう。   By the way, the thickness (wire diameter) of a so-called single-core optical fiber in which one core is provided in one optical fiber is generally several tens of μm / line. The light guide of a fiberscope using a single core optical fiber is composed of a bundle of thousands to tens of thousands of single core optical fibers. By increasing the number of single core optical fibers in the light guide unit, it is possible to improve the resolution of photographing light captured by the light guide unit. However, when the number of single core optical fibers is increased, the thickness of the light guide portion increases.

これに対し、光ファイバー5Bは、マルチコア光ファイバーであり、一本の光ファイバーの中に複数のコア16が配置されている。つまり、マルチコア光ファイバーである光ファイバー5Bは、シングルコア光ファイバーに比べ、コア同士の間隔を狭い配置とすることができる。そのため、光ファイバー束5の断面における単位面積当たりのコア数は、導光部をシングルコア光ファイバーにより導光部を構成する場合に比べ多数となる。したがって、光ファイバー5B(マルチコア光ファイバー)を有する光ファイバー束5は、シングルコア光ファイバーにより導光部を構成する場合に比べて、高い解像度で撮影光を捉えることができると共に、光ファイバー束5の細径化を図ることができる。   In contrast, the optical fiber 5B is a multi-core optical fiber, and a plurality of cores 16 are arranged in one optical fiber. That is, the optical fiber 5B, which is a multi-core optical fiber, can be arranged with a narrower interval between cores than a single-core optical fiber. Therefore, the number of cores per unit area in the cross section of the optical fiber bundle 5 is larger than that in the case where the light guide unit is configured by a single core optical fiber. Therefore, the optical fiber bundle 5 having the optical fiber 5B (multi-core optical fiber) can capture photographing light at a higher resolution than the case where the light guide unit is configured by a single core optical fiber, and the optical fiber bundle 5 can be reduced in diameter. Can be planned.

光ファイバー一本当たりの撮影光に対する解像度は、シングルコア光ファイバーを用いる場合に比べて、マルチコア光ファイバーを用いた方が高い。したがって、光ファイバー5Bにマルチコア光ファイバーを用いることで、解像度の低下を防ぎながら光ファイバー束5を構成する光ファイバーの本数を少なくすることができる。これにより、光ファイバー束5のコストを低くすることができる。また、光ファイバー束5のコストを低くすることで、挿入部2のコストも下げることができる。   The resolution for photographing light per optical fiber is higher when a multi-core optical fiber is used than when a single-core optical fiber is used. Therefore, by using a multi-core optical fiber as the optical fiber 5B, the number of optical fibers constituting the optical fiber bundle 5 can be reduced while preventing a decrease in resolution. Thereby, the cost of the optical fiber bundle 5 can be lowered. Moreover, the cost of the insertion part 2 can also be lowered | hung by making the cost of the optical fiber bundle 5 low.

図4に示すように、挿入部2は、コネクタ9により本体部3に対して着脱することができる。これにより、ファイバースコープ1は、挿入部2を使い捨てにすることができる。挿入部2は、使い捨てにされることで、使用後のオートクレーブ等の滅菌処理が不要となる。これにより、ファイバースコープ1の維持コストが削減される。挿入部2に光ファイバー束5を用いることで、挿入部2の製造コストの低下が図られる。これにより、ファイバースコープ1は、挿入部2を使い捨てにしても、使い捨てによるランニングコストの増加が抑えられたものとなる。   As shown in FIG. 4, the insertion portion 2 can be attached to and detached from the main body portion 3 by a connector 9. Thereby, the fiberscope 1 can make the insertion part 2 disposable. Since the insertion part 2 is made disposable, sterilization such as an autoclave after use becomes unnecessary. Thereby, the maintenance cost of the fiberscope 1 is reduced. By using the optical fiber bundle 5 for the insertion part 2, the manufacturing cost of the insertion part 2 can be reduced. Thereby, even if the insertion part 2 is disposable, the increase in the running cost by disposable is suppressed.

図5に示すように、挿入部2は、カバーガラス6(図2参照)を備えることなく、対物レンズ4を被覆部7の前端の開口部7Aに備え、対物レンズ4を挿入部2の前端に露出させる構成としてもよい。また、図2,5に示す挿入部2は、光ファイバー束5と被覆部7との間に空間Sが形成されている。しかしながら、図6に示すように、光ファイバー束5に被覆部7を直に被覆し、光ファイバー束5と被覆部7との間に空間を形成しない構成としてもよい。このように光ファイバー束5と被覆部7との間に空間が生じないように被覆することで、挿入部2の太さをより細く(細径化)することができる。   As shown in FIG. 5, the insertion section 2 includes the objective lens 4 in the opening 7 </ b> A at the front end of the covering section 7 without including the cover glass 6 (see FIG. 2), and the objective lens 4 is disposed at the front end of the insertion section 2. It is good also as a structure exposed to. 2 and 5, a space S is formed between the optical fiber bundle 5 and the covering portion 7. However, as shown in FIG. 6, the optical fiber bundle 5 may be directly covered with the covering portion 7 so that no space is formed between the optical fiber bundle 5 and the covering portion 7. Thus, by covering the optical fiber bundle 5 and the covering portion 7 so that no space is generated, the thickness of the insertion portion 2 can be made thinner (thinner diameter).

また、図7に示すように、挿入部2は、導光部を一本の光ファイバー5Bにより構成し、この一本の光ファイバー5Bの前端の光入射部5Aに対物レンズ4を直接備える構成としてもよい。研磨された光入射部5Aにシリコン樹脂により対物レンズ4を形成することで、光入射部5Aに対物レンズ4を直接備えることができ、対物レンズ4と光ファイバー5Bとを一体に構成することができる。このように挿入部2を構成することで、挿入部2の太さをより細く(細径化)することができる。光ファイバー5Bの光入射部5Aに対物レンズ4を直接備える場合には、挿入部2は、光ファイバー5Bの周囲を被覆する被覆部7を備えない構成としてもよい。また、対物レンズ4と光ファイバー5Bとは、たとえば、成形型を用いて一体成型にて形成することもできる。   Further, as shown in FIG. 7, the insertion unit 2 may be configured such that the light guide unit is configured by a single optical fiber 5B, and the objective lens 4 is directly provided in the light incident unit 5A at the front end of the single optical fiber 5B. Good. By forming the objective lens 4 on the polished light incident portion 5A using silicon resin, the objective lens 4 can be directly provided on the light incident portion 5A, and the objective lens 4 and the optical fiber 5B can be configured integrally. . By configuring the insertion portion 2 in this way, the thickness of the insertion portion 2 can be made thinner (thinner diameter). When the objective lens 4 is directly provided in the light incident portion 5A of the optical fiber 5B, the insertion portion 2 may be configured not to include the covering portion 7 that covers the periphery of the optical fiber 5B. Moreover, the objective lens 4 and the optical fiber 5B can be formed by integral molding using a molding die, for example.

なお、図8に示すように、対物レンズ4が一体に形成された光ファイバー5Bを複数本束ねて、光ファイバー束5とし、導光部を構成してもよい。   As shown in FIG. 8, a plurality of optical fibers 5 </ b> B integrally formed with the objective lens 4 may be bundled to form an optical fiber bundle 5 to constitute a light guide unit.

図9,10は、上述の挿入部2を歯科用のプローブ(歯科用プローブ)20として構成したファイバースコープ1の構成を示す。図9は、歯科用プローブ20を備えたファイバースコープ1の外観の概略の構成を示す。図10は、図9に示す歯科用プローブ20の前側部分Bの概略の構成を示す拡大断面図である。なお、上述の実施の形態と同様の機能を有する部材については同一の符号を付し、その説明を省略または簡略化する。   9 and 10 show a configuration of the fiberscope 1 in which the above-described insertion portion 2 is configured as a dental probe (dental probe) 20. FIG. 9 shows a schematic configuration of the appearance of the fiberscope 1 including the dental probe 20. FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view showing a schematic configuration of the front portion B of the dental probe 20 shown in FIG. Note that members having the same functions as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted or simplified.

歯科用プローブ20は、対物レンズ4と、被観察部からの撮影光を本体部3に導光する導光部としての光ファイバー束5と、カバーガラス6と、被覆部21とを有する。被覆部21は、前端にフック部21Aを有し、フック部21Aの後方には、操作者(たとえば、歯科医)が把持する把持部21Bが備えられている。操作者は、把持部21Bを手指で把持し、フック部21Aの前端部(先端部)を、たとえば、歯と歯茎との隙間である歯周ポケットに挿入することができる。   The dental probe 20 includes an objective lens 4, an optical fiber bundle 5 as a light guide that guides photographing light from the observed part to the main body 3, a cover glass 6, and a covering part 21. The covering portion 21 has a hook portion 21A at the front end, and a grip portion 21B that is gripped by an operator (for example, a dentist) is provided behind the hook portion 21A. The operator can grip the grip portion 21B with fingers and insert the front end portion (tip portion) of the hook portion 21A into, for example, a periodontal pocket that is a gap between teeth and gums.

図9に示すように、歯科用プローブ20は、歯科用プローブ20の後端に備えられるコネクタ9にてマウント部8に対して着脱可能に取り付けられている。したがって、歯科用プローブ20は、コネクタ9により本体部3に対して着脱することができる。   As shown in FIG. 9, the dental probe 20 is detachably attached to the mount portion 8 by a connector 9 provided at the rear end of the dental probe 20. Therefore, the dental probe 20 can be attached to and detached from the main body 3 by the connector 9.

図10に示すように、被覆部21は、内部にフック部21Aの前端から把持部21Bの後端に貫通する中空部22が形成されている。すなわち、被覆部21は、被覆部7と同様に管体を呈している。フック部21Aの前端部には、カバーガラス6が備えられ、その後方には対物レンズ4が備えられている。そして、中空部22には、光ファイバー束5が挿通され、光ファイバー束5の光入射部5Aは、フック部21Aの前端部に配置されている。したがって、歯科用プローブ20は、フック部21Aの前方の撮影光を、カバーガラス6、対物レンズ4を介して光ファイバー束5内に入射させることができる。光ファイバー束5内に入射した撮影光は、モニター13により観察することができる。   As shown in FIG. 10, the covering portion 21 has a hollow portion 22 that penetrates from the front end of the hook portion 21A to the rear end of the grip portion 21B. That is, the covering portion 21 has a tubular body like the covering portion 7. A cover glass 6 is provided at the front end of the hook portion 21A, and an objective lens 4 is provided behind the cover glass. The optical fiber bundle 5 is inserted into the hollow portion 22, and the light incident portion 5A of the optical fiber bundle 5 is disposed at the front end portion of the hook portion 21A. Therefore, the dental probe 20 can cause the photographing light ahead of the hook portion 21 </ b> A to enter the optical fiber bundle 5 through the cover glass 6 and the objective lens 4. The photographing light incident on the optical fiber bundle 5 can be observed by the monitor 13.

図9,10に示す歯科用プローブ20を用いることにより、たとえば、歯科用プローブ20の前端部、すなわちフック部21Aの前端部を歯と歯茎との間の隙間(いわゆる歯周ポケット)に挿入すれば、歯周ポケット内を観察することができる。これまで、歯周ポケットの状態は、口腔外からの観察あるいは歯科用プローブ20から受ける手指の感覚により判断していた。しかしながら、歯科用プローブ20によれば、歯周ポケット内を観察することができ、診断の精度が向上する。   By using the dental probe 20 shown in FIGS. 9 and 10, for example, the front end portion of the dental probe 20, that is, the front end portion of the hook portion 21A is inserted into a gap (so-called periodontal pocket) between teeth and gums. Thus, the inside of the periodontal pocket can be observed. Until now, the state of the periodontal pocket has been determined by observation from outside the oral cavity or the sense of fingers received from the dental probe 20. However, according to the dental probe 20, the inside of the periodontal pocket can be observed, and the accuracy of diagnosis is improved.

操作者は、本体部3を手で把持し、フック部21Aの前端部を歯周ポケットに挿入する操作を行うことができる。歯科用プローブ20の把持部21Bとコネクタ9との間の連結部23は、可撓性を有すると共に、本体部3を机上等に置いた状態でフック部21Aを口腔内に挿入できる長さとする構成が好ましい。かかる構成とすることで、操作者は、本体部3に比べて軽量の歯科用プローブ20を把持してフック部21Aの位置操作を行うことができ、操作性が向上する。   The operator can perform an operation of holding the main body 3 by hand and inserting the front end portion of the hook portion 21A into the periodontal pocket. The connecting portion 23 between the gripping portion 21B of the dental probe 20 and the connector 9 is flexible and has a length that allows the hook portion 21A to be inserted into the oral cavity with the main body portion 3 placed on a desk or the like. A configuration is preferred. By adopting such a configuration, the operator can grip the lightweight dental probe 20 as compared with the main body portion 3 and perform the position operation of the hook portion 21A, thereby improving the operability.

歯科用プローブ20は、コネクタ9により本体部3に対して着脱することができる。これにより、ファイバースコープ1は、歯科用プローブ20を使い捨てにすることができる。歯科用プローブ20は、使い捨てにされることで、使用後のオートクレーブ等の滅菌処理が不要となる。これにより、ファイバースコープ1の維持コストが削減される。歯科用プローブ20に光ファイバー束5を用いることで、歯科用プローブ20の製造コストの低下が図られる。これにより、ファイバースコープ1は、歯科用プローブ20を使い捨てにしても、使い捨てによるランニングコストの増加が抑えられたものとなる。歯科用プローブは、一般にステンレス等の金属により形成されている。しかしながら、被覆部21を樹脂により形成することで、使い捨てによるコストを一層低下させることができる。   The dental probe 20 can be attached to and detached from the main body 3 by the connector 9. Thereby, the fiberscope 1 can make the dental probe 20 disposable. Since the dental probe 20 is made disposable, sterilization such as autoclave after use becomes unnecessary. Thereby, the maintenance cost of the fiberscope 1 is reduced. By using the optical fiber bundle 5 for the dental probe 20, the manufacturing cost of the dental probe 20 can be reduced. Thereby, even if the dental probe 20 is disposable, the fiberscope 1 can suppress an increase in running cost due to the disposable. The dental probe is generally formed of a metal such as stainless steel. However, the cost of disposable can be further reduced by forming the covering portion 21 with resin.

歯科用プローブ20は、図11に示す構成としてもよい。つまり、歯科用プローブ20は、導光部を一本の光ファイバー5Bにより構成し、対物レンズ4を一本の光ファイバー5Bの光入射部5Aに直接形成し、対物レンズ4をフック部21Aの前端の開口から前方へ臨ませる。そして、フック部21Aの前端部分21C(たとえば、フック部21Aの先端から5mm程度)は、中空部22に光ファイバー5Bを挿通できる太さを確保しつつ、歯周ポケットに挿入された際の剛性が確保できる太さに構成する。このように、歯科用プローブ20を構成することで、フック部21Aの前端部の細径化を図ることができ、フック部21Aを歯周ポケットにより一層挿入し易くなる。被覆部21の前端部分21Cより後方については、前端部分21Cよりも太くし、歯科用プローブ20の全体の剛性を高め、操作性を向上させることが好ましい。   The dental probe 20 may be configured as shown in FIG. That is, in the dental probe 20, the light guide part is constituted by a single optical fiber 5B, the objective lens 4 is directly formed on the light incident part 5A of the single optical fiber 5B, and the objective lens 4 is attached to the front end of the hook part 21A. Face forward from the opening. The front end portion 21C of the hook portion 21A (for example, about 5 mm from the tip of the hook portion 21A) has a rigidity when inserted into the periodontal pocket while ensuring a thickness that allows the optical fiber 5B to be inserted into the hollow portion 22. Configure the thickness to ensure. Thus, by configuring the dental probe 20, the diameter of the front end portion of the hook portion 21A can be reduced, and the hook portion 21A can be more easily inserted into the periodontal pocket. It is preferable that the portion behind the front end portion 21C of the covering portion 21 is thicker than the front end portion 21C to increase the overall rigidity of the dental probe 20 and improve the operability.

光ファイバー5Bの光入射部5Aの対物レンズ4の形成は、たとえば、研磨された光入射部5Aにシリコン樹脂により対物レンズ4を形成することで、光入射部5Aに対物レンズ4を直接備えることができる。つまり、対物レンズ4と光ファイバー5Bとを一体に構成することができる。また、対物レンズ4と光ファイバー5Bとは、たとえば、成形型を用いて一体成型にて形成することもできる。   The objective lens 4 of the light incident portion 5A of the optical fiber 5B is formed by, for example, forming the objective lens 4 with a silicon resin on the polished light incident portion 5A so that the objective lens 4 is directly provided on the light incident portion 5A. it can. That is, the objective lens 4 and the optical fiber 5B can be configured integrally. Moreover, the objective lens 4 and the optical fiber 5B can be formed by integral molding using a molding die, for example.

(本実施の形態の主な効果)
上述のように、ファイバースコープ1は、被観察部からの撮影光を導光することができる導光部としての光ファイバー束5と、この光ファイバー束5が接続され、光ファイバー束5により導光された撮影光が結像される結像手段として結像光学系を備える本体部とを有する。そして、光ファイバー束5は、マルチコア型の光ファイバーである光ファイバー5Bを有している。
(Main effects of this embodiment)
As described above, the fiberscope 1 is guided by the optical fiber bundle 5 to which the optical fiber bundle 5 serving as a light guide unit capable of guiding photographing light from the observed portion is connected. And a main body having an imaging optical system as imaging means for imaging the imaging light. And the optical fiber bundle 5 has the optical fiber 5B which is a multi-core type optical fiber.

光ファイバー束5に、マルチコア型の光ファイバーである光ファイバー5Bが使用されることで、撮影光に対する光ファイバー1本当たりの解像度が高くなる。そのため、光ファイバー束5を構成する光ファイバー5Bの本数を減らしても解像度の低下を抑えることができる。つまり、撮影光に対する光ファイバー束5の解像度の低下を抑えながら光ファイバー束5の細径化を図ることができる。   By using the optical fiber 5B, which is a multi-core type optical fiber, in the optical fiber bundle 5, the resolution per one optical fiber for the photographing light is increased. Therefore, even if the number of optical fibers 5B constituting the optical fiber bundle 5 is reduced, it is possible to suppress a decrease in resolution. That is, the diameter of the optical fiber bundle 5 can be reduced while suppressing a decrease in the resolution of the optical fiber bundle 5 with respect to photographing light.

光ファイバー束5は、コネクタ9により本体部3に対して着脱可能とされている。これにより、光ファイバー束5を使い捨てにすることができる。   The optical fiber bundle 5 can be attached to and detached from the main body 3 by a connector 9. Thereby, the optical fiber bundle 5 can be made disposable.

光ファイバー束5が、マルチコア型の光ファイバー5Bにより構成されることで、撮影光に対する解像度の低下を抑えながら、光ファイバー束5を構成する光ファイバー5Bの本数を減らすことができる。これにより、光ファイバー束5のコストを低くすることができる。光ファイバー束5のコストを低くすることで、光ファイバー束5を使い捨てとしても、ファイバースコープ1のランニングコストの増加が抑えられる。   By configuring the optical fiber bundle 5 with the multi-core type optical fiber 5B, it is possible to reduce the number of the optical fibers 5B constituting the optical fiber bundle 5 while suppressing a decrease in resolution with respect to photographing light. Thereby, the cost of the optical fiber bundle 5 can be lowered. By reducing the cost of the optical fiber bundle 5, even if the optical fiber bundle 5 is disposable, an increase in the running cost of the fiberscope 1 can be suppressed.

上述の実施の形態で示したファイバースコープ1において、導光部の例として、複数の光ファイバー5Bにより構成される光ファイバー束5を示したが、導光部は、一本の光ファイバー5Bに構成されてもよい。また、ファイバースコープ1において、照明光源11から出射した照明光は、光ファイバー束5を透過して被観察部に照射される例を示したが、光ファイバー束5とは異なる光ファイバーを用いて、被観察部に照明光を照射する構成としてもよい。また、ファイバースコープ1は、光ファイバー束5により導光された撮影光を撮像部15に結像させモニター13で観察する構成であるが、撮像部15に換えて接眼レンズを備え、結像レンズ14で結像された画像を肉眼で観察する構成としてもよい。   In the fiberscope 1 shown in the above-described embodiment, the optical fiber bundle 5 constituted by a plurality of optical fibers 5B is shown as an example of the light guide unit. However, the light guide unit is configured by a single optical fiber 5B. Also good. In the fiberscope 1, the illumination light emitted from the illumination light source 11 is transmitted through the optical fiber bundle 5 and irradiated to the observed portion. However, the observation is performed using an optical fiber different from the optical fiber bundle 5. It is good also as a structure which irradiates an illumination light to a part. The fiberscope 1 has a configuration in which the imaging light guided by the optical fiber bundle 5 is imaged on the imaging unit 15 and observed on the monitor 13, but includes an eyepiece instead of the imaging unit 15. It is good also as a structure which observes the image imaged by (1) with the naked eye.

上述のように、歯科用プローブ20は、歯科用プローブ20内に形成される中空部22にマルチコア型の光ファイバー5Bを有する光ファイバー束5が挿通されている。つまり、歯科用プローブ20の前端から後端に亘って光ファイバー束5が挿通されている。そして、光ファイバー束5の光入射部5Aは、歯科用プローブ20の前端部に配置されている。   As described above, in the dental probe 20, the optical fiber bundle 5 having the multi-core type optical fiber 5B is inserted into the hollow portion 22 formed in the dental probe 20. That is, the optical fiber bundle 5 is inserted from the front end to the rear end of the dental probe 20. The light incident part 5 </ b> A of the optical fiber bundle 5 is arranged at the front end part of the dental probe 20.

上述のように、歯科用プローブ20内に、前端から後端に亘ってマルチコア型の光ファイバー束5が挿通され、光ファイバー束5の光入射部5Aが、歯科用プローブ20のフック部21Aの前端部に配置されことで、歯科用プローブ20の前端部の周囲の状況を観察できる。これにより、歯科用プローブ20による診断の精度が向上する。   As described above, the multi-core optical fiber bundle 5 is inserted into the dental probe 20 from the front end to the rear end, and the light incident portion 5A of the optical fiber bundle 5 is the front end portion of the hook portion 21A of the dental probe 20. It is possible to observe the situation around the front end portion of the dental probe 20. Thereby, the accuracy of diagnosis by the dental probe 20 is improved.

1 … ファイバースコープ
3 … 本体部
5 … 光ファイバー束(導光部)
5A … 光入射部
5B … 光ファイバー
20 … 歯科用プローブ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Fiberscope 3 ... Main-body part 5 ... Optical fiber bundle (light guide part)
5A: Light incident part 5B: Optical fiber 20: Dental probe

Claims (7)

被観察部からの撮影光を導光することができる導光部と、
前記導光部が接続され、前記導光部により導光された撮影光が結像される結像手段を備える本体部と、
を有するファイバースコープにおいて、
前記導光部は、マルチコア型の光ファイバーを有する、
ことを特徴とするファイバースコープ。
A light guide unit capable of guiding imaging light from the observed portion;
A main body provided with imaging means to which the light guide is connected and imaging light guided by the light guide is imaged;
In a fiberscope having
The light guide unit includes a multi-core type optical fiber,
A fiberscope characterized by that.
請求項1に記載のファイバースコープにおいて、
前記導光部は本体部に対して着脱可能である、
ことを特徴とするファイバースコープ。
The fiberscope according to claim 1,
The light guide is detachable from the main body.
A fiberscope characterized by that.
請求項1または請求項2に記載のファイバースコープにおいて、
前記光ファイバーの先端部にはレンズ部が一体に備えられている、
ことを特徴とするファイバースコープ。
In the fiberscope according to claim 1 or 2,
A lens portion is integrally provided at the tip of the optical fiber,
A fiberscope characterized by that.
請求項3に記載のファイバースコープにおいて、
前記レンズ部は、シリコン系樹脂により形成されている、
ことを特徴とするファイバースコープ。
The fiberscope according to claim 3,
The lens part is formed of a silicon-based resin.
A fiberscope characterized by that.
歯科用プローブにおいて、
前記歯科用プローブ内に前端から後端に亘ってマルチコア型の光ファイバーが挿通され、前記光ファイバーの光入射部は、前記歯科用プローブの前端部に配置されている、
ことを特徴とする歯科用プローブ。
In a dental probe,
A multi-core type optical fiber is inserted from the front end to the rear end in the dental probe, and the light incident portion of the optical fiber is disposed at the front end of the dental probe.
A dental probe characterized by that.
請求項5に記載の歯科用プローブにおいて、
前記光ファイバーの先端部にはレンズ部が一体に備えられている、
ことを特徴とするファイバースコープ。
The dental probe according to claim 5, wherein
A lens portion is integrally provided at the tip of the optical fiber,
A fiberscope characterized by that.
請求項6に記載の歯科用プローブにおいて、
前記レンズ部は、シリコン系樹脂により形成されている、
ことを特徴とするファイバースコープ。
The dental probe according to claim 6, wherein
The lens part is formed of a silicon-based resin.
A fiberscope characterized by that.
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