以下に説明する実施形態の主要な特徴を列記する。なお、以下に記載する技術要素は、それぞれ独立した技術要素であって、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものである。
(特徴1)管壁の外面に凹部が形成されている。発光素子と受光素子が凹部に対向して配置されている。これにより、発光素子と受光素子が管によって傷付くことを抑制できる。逆に、管が発光素子と受光素子によって傷付くことを抑制できる。
(特徴2)凹部の底面は、発光素子と受光素子に向かって凸状に湾曲した湾曲面を有している。これにより、レーザー光を流路の中心部に導くことができる。また、赤血球で反射した反射光を受光素子に導くことができる。
(特徴3)管と発光素子の間、ならびに管と受光素子の間に配置された導光体を備えている。
(特徴4)導光体の素子側の面に、素子側凹部が形成されている。発光素子および受光素子は、素子側凹部に対向して配置されている。これにより、素子側凹部の底面で反射したレーザー光と参照光にできる。また、発光素子および受光素子が管および導光体によって導光体が傷付くことを抑制でき、導光体が発光素子および受光素子によって傷付くことを抑制できる。
(特徴5)導光体は交換可能である。
(特徴6)導光体の管側の面には、管側凹部が形成されている。
(特徴7)管側凹部の底面は、管に向かって凸状に湾曲した湾曲面を有している。これにより、レーザー光を流路の中心部に導くことができる。また、赤血球で反射した反射光を受光素子に導くことができる。
(特徴8)流路の第2方向の幅は、第1方向の幅の10倍以上である。The main features of the embodiments described below are listed. Note that the technical elements described below are independent technical elements, and exhibit technical usefulness alone or in various combinations.
(Feature 1) A recess is formed on the outer surface of the tube wall. The light emitting element and the light receiving element are arranged to face the recess. Thereby, it can suppress that a light emitting element and a light receiving element are damaged by a pipe | tube. Conversely, the tube can be prevented from being damaged by the light emitting element and the light receiving element.
(Feature 2) The bottom surface of the concave portion has a curved surface that is curved in a convex shape toward the light emitting element and the light receiving element. Thereby, a laser beam can be guide | induced to the center part of a flow path. Further, the reflected light reflected by the red blood cells can be guided to the light receiving element.
(Feature 3) A light guide is provided between the tube and the light emitting element and between the tube and the light receiving element.
(Feature 4) An element-side recess is formed on the element-side surface of the light guide. The light emitting element and the light receiving element are arranged to face the element side recess. Thereby, the laser beam and the reference beam reflected on the bottom surface of the element-side recess can be obtained. Further, the light emitting element and the light receiving element can be suppressed from being damaged by the tube and the light guide, and the light guide can be suppressed from being damaged by the light emitting element and the light receiving element.
(Feature 5) The light guide is replaceable.
(Characteristic 6) A tube side recess is formed on the tube side surface of the light guide.
(Feature 7) The bottom surface of the tube-side recess has a curved surface that curves in a convex shape toward the tube. Thereby, a laser beam can be guide | induced to the center part of a flow path. Further, the reflected light reflected by the red blood cells can be guided to the light receiving element.
(Feature 8) The width of the flow path in the second direction is 10 times or more the width of the first direction.
(第1実施例)
第1実施例の血流センサ1を、図1と図2を参照して説明する。血流センサ1は、図1と図2に示すように、管40、発光素子10、受光素子20およびカバー70を備えている。また、図3に示すように、血流センサ1は、発光素子10と受光素子20に接続された制御部90を備えている。管40は、体外循環用であり、内部を通過する血液が視認可能なように、透明であることが好ましい。(First embodiment)
Ablood flow sensor 1 according to a first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2. As shown in FIGS. 1 and 2, theblood flow sensor 1 includes atube 40, alight emitting element 10, alight receiving element 20, and acover 70. As shown in FIG. 3, theblood flow sensor 1 includes acontrol unit 90 connected to thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20. Thetube 40 is for extracorporeal circulation, and is preferably transparent so that blood passing through thetube 40 is visible.
管40は、流路42を画定する管壁41を備えている。管壁40の外面の一部に、凹部30が形成されている。管40は患者の体内にある血管(図示省略)に接続されており、患者の血管から管40の流路42に血液Bが流入する。管40の流路42を流れた血液Bは、再び患者の血管に送り返される。このように、患者の血液Bが患者の血管から体外に一旦取り出され、再び患者の血管に送り戻されることにより、血液Bの体外循環が行われる。血液Bには、様々な成分が含まれている。例えば、血液Bには、赤血球、白血球、血小板、血漿、リンパ球などの成分が含まれている。Thetube 40 includes atube wall 41 that defines aflow path 42. Arecess 30 is formed in a part of the outer surface of thetube wall 40. Thetube 40 is connected to a blood vessel (not shown) in the patient's body, and blood B flows into theflow path 42 of thetube 40 from the patient's blood vessel. The blood B flowing through theflow path 42 of thetube 40 is sent back to the patient's blood vessel again. Thus, the patient's blood B is once taken out of the patient's blood vessel and sent back to the patient's blood vessel, whereby blood B is extracorporeally circulated. Blood B contains various components. For example, blood B contains components such as red blood cells, white blood cells, platelets, plasma, and lymphocytes.
管壁41は、例えば透明な樹脂やガラスにより形成されている。管壁41は、光透過性を有しており、レーザー光Lおよび可視光を透過可能である。管壁41が透明に形成されているので、管壁41を通じて管壁41の内側が視認でき、管壁41の内側の流路42を流れる血液Bが視認できる。Thetube wall 41 is made of, for example, transparent resin or glass. Thetube wall 41 is light transmissive and can transmit the laser light L and visible light. Since thetube wall 41 is formed transparently, the inside of thetube wall 41 can be visually recognized through thetube wall 41, and the blood B flowing through theflow path 42 inside thetube wall 41 can be visually recognized.
流路42は、管40の中心軸40aに沿って延びており、血液Bが管40の中心軸40aに沿って流路42を流れる。図2に示すように、流路42は、血液Bの流れ方向(本実施例ではx方向)に直交する断面(管40の中心軸40aに直交する断面)において長方形状となっている。流路42の形状は、扁平した形状である。また、血液Bの流れ方向に直交する断面において直交する2方向を第1方向(本実施例ではz方向)と第2方向(本実施例ではy方向)としたときに、流路42の第1方向(z方向)の幅w1が、流路42の第2方向(y方向)の幅w2より狭い。第2方向における流路42の幅w2は、第1方向における流路42の幅w1の10倍以上であることが好ましい。すなわち、w2>10×w1が好ましい。Theflow path 42 extends along thecentral axis 40 a of thetube 40, and the blood B flows through theflow path 42 along thecentral axis 40 a of thetube 40. As shown in FIG. 2, theflow path 42 has a rectangular shape in a cross section (cross section orthogonal to thecentral axis 40 a of the tube 40) perpendicular to the blood B flow direction (x direction in this embodiment). The shape of theflow path 42 is a flat shape. Further, when the two directions orthogonal to the cross-section orthogonal to the flow direction of blood B are defined as a first direction (z direction in this embodiment) and a second direction (y direction in this embodiment), The width w1 in one direction (z direction) is narrower than the width w2 in the second direction (y direction) of theflow path 42. The width w2 of theflow path 42 in the second direction is preferably 10 times or more the width w1 of theflow path 42 in the first direction. That is, w2> 10 × w1 is preferable.
凹部30は、管壁41の外面43に形成されている。凹部30は、管壁41の外面43から流路42に向かって窪んだ形状になっている。凹部30と流路42は第1方向に沿って並んで形成されている。第2方向における凹部30の幅w30は、流路42の幅w2より狭い。凹部30は、底面32を備えている。底面32は、平坦に形成されている。Therecess 30 is formed on theouter surface 43 of thetube wall 41. Therecess 30 has a shape that is recessed from theouter surface 43 of thetube wall 41 toward theflow path 42. Therecess 30 and thechannel 42 are formed side by side along the first direction. The width w30 of therecess 30 in the second direction is narrower than the width w2 of the flow path. Therecess 30 has abottom surface 32. Thebottom surface 32 is formed flat.
図1に示すように、発光素子10と受光素子20は、血液Bの流れ方向に沿って並んで配置されている。発光素子10が、血液Bの流れ方向の上流側に配置されており、受光素子20が血液Bの流れ方向の下流側に配置されている。発光素子10と受光素子20は、カバー70に固定されている。As shown in FIG. 1, thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are arranged side by side along the flow direction of the blood B. Thelight emitting element 10 is disposed on the upstream side in the blood B flow direction, and thelight receiving element 20 is disposed on the downstream side in the blood B flow direction. Thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are fixed to thecover 70.
発光素子10は、レーザー光Lを発光する。発光素子10としては、例えばレーザーダイオード(LD)を用いることができる。発光素子10が発光するレーザー光Lの周波数は特に限定されるものではない。発光素子10は、管40に対向して配置されている。また、発光素子10は、凹部30に対向して配置されている。発光素子10は、第1方向(z方向)の幅を画定する管壁41の外面に配置されている。Thelight emitting element 10 emits laser light L. As thelight emitting element 10, for example, a laser diode (LD) can be used. The frequency of the laser beam L emitted from thelight emitting element 10 is not particularly limited. Thelight emitting element 10 is disposed to face thetube 40. Further, thelight emitting element 10 is disposed to face therecess 30. Thelight emitting element 10 is disposed on the outer surface of thetube wall 41 that defines the width in the first direction (z direction).
発光素子10は、透明な管40および管40の中を流れる血液Bに向けてレーザー光Lを発光する。発光素子10は、管40の外側から管40の内側に向けてレーザー光Lを発光する。また、発光素子10は、凹部30に向けてレーザー光Lを発光する。発光素子10が発光したレーザー光Lは、血液Bの流れ方向に直交する断面で視ると第1方向に進む。Thelight emitting element 10 emits laser light L toward thetransparent tube 40 and blood B flowing through thetube 40. Thelight emitting element 10 emits laser light L from the outside of thetube 40 toward the inside of thetube 40. Thelight emitting element 10 emits laser light L toward therecess 30. The laser light L emitted from thelight emitting element 10 travels in the first direction when viewed in a cross section perpendicular to the blood B flow direction.
発光素子10が発光したレーザー光Lの一部は、凹部30の底面32で反射して、受光素子20に入射する。凹部30の底面32で反射したレーザー光Lは、ドップラー効果を受けていない参照光となる。また、発光素子10が発光したレーザー光Lの他の一部は、管40の凹部30および管壁41を通過する。管壁41を通過したレーザー光Lの一部は、管壁41と流路42の境界(管壁41の内面)で反射する。あるいは、レーザー光Lの一部は、管壁41の内面に接する部分の血液Bに含まれる静止した赤血球で反射する。管壁41と流路42の境界で反射したレーザー光Lは、受光素子20に向かって進行する。管壁41と流路42の境界で反射したレーザー光Lは、ドップラー効果を受けていない参照光である。受光素子20に向かって進行するレーザー光Lは、管壁41および凹部30を通過した後、受光素子20に入射する。Part of the laser light L emitted from thelight emitting element 10 is reflected by thebottom surface 32 of therecess 30 and enters thelight receiving element 20. The laser light L reflected by thebottom surface 32 of therecess 30 becomes reference light that has not been subjected to the Doppler effect. Further, another part of the laser light L emitted from thelight emitting element 10 passes through therecess 30 and thetube wall 41 of thetube 40. Part of the laser light L that has passed through thetube wall 41 is reflected at the boundary between thetube wall 41 and the flow path 42 (the inner surface of the tube wall 41). Alternatively, a part of the laser light L is reflected by stationary red blood cells contained in the blood B in the part in contact with the inner surface of thetube wall 41. The laser light L reflected at the boundary between thetube wall 41 and theflow path 42 travels toward thelight receiving element 20. The laser light L reflected at the boundary between thetube wall 41 and theflow path 42 is reference light that has not been subjected to the Doppler effect. The laser light L traveling toward thelight receiving element 20 enters thelight receiving element 20 after passing through thetube wall 41 and therecess 30.
このように、レーザー光Lの一部が管40内で反射するときは、凹部30の底面32で反射する場合、管壁41の内面で反射する場合、および、管壁41の内面に接する部分の血液B内の動いていない赤血球で反射する場合がある。一方、管壁41を通過したレーザー光Lの他の一部は、流路42に入射する。As described above, when a part of the laser light L is reflected in thetube 40, it is reflected on thebottom surface 32 of therecess 30, is reflected on the inner surface of thetube wall 41, and is a portion in contact with the inner surface of thetube wall 41. May be reflected by non-moving red blood cells in blood B. On the other hand, another part of the laser light L that has passed through thetube wall 41 enters theflow path 42.
管壁41と流路42の境界から流路42に入射したレーザー光Lは、血液Bの中を進む。流路42に入射するレーザー光Lは、管壁41と流路42の境界において屈折する。血液Bの中を進むレーザー光Lは、血液Bに含まれる成分に当たって反射する。具体的には、レーザー光Lが血液Bに含まれる赤血球Rに当たって反射し、反射光Sが生じる。移動する赤血球Rに反射することで、反射の前後で光の周波数が変化する。よって、レーザー光Lの周波数と反射光Sの周波数は異なる。赤血球Rで反射した反射光Sは、ドップラー効果を受けている計測光である。反射光Sは、受光素子20に向かって進行する。反射光Sは、流路42と管壁41の境界から管壁41に入射し、管壁41および凹部30を通過した後、受光素子20に入射する。管壁41に出射する反射光Sは、流路42と管壁41の境界において屈折する。The laser light L incident on theflow path 42 from the boundary between thetube wall 41 and theflow path 42 travels in the blood B. The laser light L incident on theflow path 42 is refracted at the boundary between thetube wall 41 and theflow path 42. The laser light L traveling in the blood B strikes and reflects the components contained in the blood B. Specifically, the laser light L strikes and reflects the red blood cells R contained in the blood B, and the reflected light S is generated. By reflecting on the moving red blood cell R, the frequency of light changes before and after the reflection. Therefore, the frequency of the laser light L and the frequency of the reflected light S are different. The reflected light S reflected by the red blood cells R is measurement light that has been subjected to the Doppler effect. The reflected light S travels toward thelight receiving element 20. The reflected light S enters thetube wall 41 from the boundary between theflow path 42 and thetube wall 41, passes through thetube wall 41 and therecess 30, and then enters thelight receiving element 20. The reflected light S emitted to thetube wall 41 is refracted at the boundary between theflow path 42 and thetube wall 41.
受光素子20は、受光素子20に入射する光を受光し、受光した光量に対応する電気信号を出力する。受光素子20には、フォトダイオード(PD)を用いることができる。受光素子20は、管40に対向して配置されている。また、受光素子20は、凹部30に対向して配置されている。受光素子20は、第1方向(z方向)の幅を画定する管壁41の外面に配置されている。受光素子20は、管40で反射された光(ドップラー効果を受けていない参照光)と、赤血球Rで反射された光(ドップラー効果を受けている計測光)を受光する。受光素子20は、管壁41および凹部30を通過した光を受光する。受光素子20が受光した光(管40による反射光と赤血球Rによる反射光)は、管40の中を流れる血液Bの流速を計算するために用いられる。Thelight receiving element 20 receives light incident on thelight receiving element 20 and outputs an electrical signal corresponding to the received light quantity. A photodiode (PD) can be used for thelight receiving element 20. Thelight receiving element 20 is disposed to face thetube 40. In addition, thelight receiving element 20 is disposed to face therecess 30. Thelight receiving element 20 is disposed on the outer surface of thetube wall 41 that defines the width in the first direction (z direction). Thelight receiving element 20 receives light reflected by the tube 40 (reference light not receiving the Doppler effect) and light reflected by the red blood cells R (measurement light receiving the Doppler effect). Thelight receiving element 20 receives light that has passed through thetube wall 41 and therecess 30. The light received by the light receiving element 20 (the light reflected by thetube 40 and the light reflected by the red blood cell R) is used to calculate the flow velocity of the blood B flowing through thetube 40.
カバー70は、発光素子10および受光素子20を覆っている。カバー70に発光素子10および受光素子20が固定されている。カバー70は、不透明であり、遮光性を有している。カバー70の色は、黒色が好ましい。また、カバー70は、無光沢であることが好ましい。カバー70は、発光素子10および受光素子20に不要な光が入らないように光を遮断する。カバー70は、接触面71を有している。接触面71は、管40の外面43に接触する。接触面71は、管40の外面43の形状と一致する形状になるように形成されている。カバー70は、管40の外面43の一部を覆っている。Thecover 70 covers thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20. Thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are fixed to thecover 70. Thecover 70 is opaque and has a light shielding property. The color of thecover 70 is preferably black. Thecover 70 is preferably matte. Thecover 70 blocks light so that unnecessary light does not enter thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20. Thecover 70 has acontact surface 71. Thecontact surface 71 contacts theouter surface 43 of thetube 40. Thecontact surface 71 is formed to have a shape that matches the shape of theouter surface 43 of thetube 40. Thecover 70 covers a part of theouter surface 43 of thetube 40.
図3に示す制御部90は、発光素子10および受光素子20を制御する。制御部90は、受光素子20が受光した光に基づいて、管40の中を流れる血液Bの流速を計算することができる。また、制御部90は、血液Bの流量を計算することができる。制御部90は、ヘテロダイン技術を用いて計算を行う。ヘテロダイン技術は、周波数が異なる2つの波(光)を重ね合わせてうなり(ビート)を生じさせ、このうなりを用いて計算を行う方法である。ヘテロダイン技術は、2つの波(光)の周波数の差、すなわち、ドップラーシフトを利用して計算を行う方向である。制御部90は、ヘテロダイン技術を用いて、参照光と計測光の周波数の差を計算し、その計算結果から血液Bの流速を計算する。ヘテロダイン技術については公知であるので、詳細な説明を省略する。制御部90は、計算した血液Bの流速および流量をモニタ(図示省略)に出力する。3 controls the light-emittingelement 10 and the light-receivingelement 20. Thecontroller 90 can calculate the flow rate of the blood B flowing through thetube 40 based on the light received by thelight receiving element 20. Further, thecontrol unit 90 can calculate the flow rate of blood B. Thecontrol unit 90 performs calculation using a heterodyne technique. The heterodyne technique is a method in which two waves (lights) having different frequencies are superimposed to generate a beat (beat), and calculation is performed using this beat. The heterodyne technique is a direction in which calculation is performed using the difference between the frequencies of two waves (light), that is, Doppler shift. Thecontrol unit 90 calculates the frequency difference between the reference light and the measurement light using the heterodyne technique, and calculates the blood B flow velocity from the calculation result. Since the heterodyne technique is known, a detailed description is omitted. Thecontrol unit 90 outputs the calculated blood B flow velocity and flow rate to a monitor (not shown).
上述の説明から明らかなように、血流センサ1は、血液Bが流れる流路42を画定する管40と、レーザー光Lを発光する発光素子10と、受光素子20とを備えている。発光素子10は、管40の流路42を流れる血液Bに向けてレーザー光Lを発光する。受光素子20は、発光素子10が発光して管40内で反射された反射光(ドップラー効果を受けていない光)と、発光素子10が発光して管40の中を流れる血液成分で反射された反射光(ドップラー効果を受けた光)を受光する。管40の流路42は、血液Bの流れ方向に直交する断面において、第1方向における幅w1が、第2方向における幅w2より狭い。また、発光素子10は、図2の断面において、第1方向にレーザー光Lを発光する。As is clear from the above description, theblood flow sensor 1 includes atube 40 that defines aflow path 42 through which blood B flows, alight emitting element 10 that emits laser light L, and alight receiving element 20. Thelight emitting element 10 emits laser light L toward the blood B flowing through theflow path 42 of thetube 40. Thelight receiving element 20 is reflected by reflected light (light not subjected to the Doppler effect) that is emitted from thelight emitting element 10 and reflected within thetube 40 and blood components that are emitted from thelight emitting element 10 and flow through thetube 40. The reflected light (light subjected to the Doppler effect) is received. Theflow path 42 of thetube 40 has a width w1 in the first direction narrower than a width w2 in the second direction in a cross section orthogonal to the blood B flow direction. Thelight emitting element 10 emits laser light L in the first direction in the cross section of FIG.
このような構成によれば、流路42の第1方向の幅w1が狭いので、第1方向における流路42の中心部と周縁部の距離を短くすることができる。流路42の中心部と周縁部の距離が短くなると、中心部を流れる血液Bの流速と周縁部を流れる血液Bの流速の差が小さくなる。その結果、流路42の周縁部を流れる血液Bの流速が平均流速に近づく。これにより、血流センサ1により血液Bの流速を計測したときに、血液Bの平均流速に近い流速を計測できる。また、計測した血液Bの流速から補正係数を用いて平均流速を補正計算する場合に、補正係数を小さくすることができ、実際の流速との誤差を小さくすることができる。According to such a configuration, since the width w1 in the first direction of theflow path 42 is narrow, the distance between the center portion and the peripheral edge portion of theflow path 42 in the first direction can be shortened. When the distance between the central portion and the peripheral portion of theflow path 42 becomes short, the difference between the flow velocity of the blood B flowing through the central portion and the flow velocity of the blood B flowing through the peripheral portion becomes small. As a result, the flow rate of blood B flowing through the peripheral edge of theflow path 42 approaches the average flow rate. Thereby, when the blood flow rate of the blood B is measured by theblood flow sensor 1, a flow rate close to the average flow rate of the blood B can be measured. In addition, when the average flow rate is corrected and calculated from the measured blood B flow rate using the correction coefficient, the correction coefficient can be reduced, and the error from the actual flow rate can be reduced.
また、上記の血流センサ1によれば、発光素子10と受光素子20が凹部30に対向して配置されているので、発光素子10と受光素子20が管40の管壁41に接触しない。これにより、発光素子10と受光素子20が管壁41によって傷付くことを抑制できる。また、第2方向における流路42の幅w2が第1方向における流路42の幅w1の10倍以上であると、流路42の中心部と、第1方向の幅を画定する管壁の近傍を流れる血液Bの流速をほぼ同じ流速にすることができる。Further, according to theblood flow sensor 1 described above, since thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are arranged to face therecess 30, thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 do not contact thetube wall 41 of thetube 40. Thereby, it is possible to suppress thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 from being damaged by thetube wall 41. Further, when the width w2 of theflow path 42 in the second direction is 10 times or more than the width w1 of theflow path 42 in the first direction, the central portion of theflow path 42 and the tube wall defining the width in the first direction The flow rate of the blood B flowing in the vicinity can be made substantially the same.
以上、一実施形態について説明したが、具体的な態様は上記実施形態に限定されるものではない。以下の説明において、上述の説明における構成と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。As mentioned above, although one embodiment was described, a specific mode is not limited to the above-mentioned embodiment. In the following description, the same components as those described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
(第2実施例)
上記の実施例では、凹部30の底面32が平坦に形成されていたが、この構成に限定されるものではない。第2実施例では、図4に示すように、凹部30の底面32が湾曲面33を有している。湾曲面33は、発光素子10および受光素子20に向かって凸状に湾曲している。湾曲面33は、流路42と反対側に突出している。湾曲面33は、血液Bの流れ方向に直交する断面において湾曲している。湾曲面33によって、管壁41に凸レンズが形成されている。湾曲面33による凸レンズは、流路42の中心部が焦点になるように形成されている。(Second embodiment)
In the above embodiment, thebottom surface 32 of therecess 30 is formed flat, but the present invention is not limited to this configuration. In the second embodiment, thebottom surface 32 of therecess 30 has acurved surface 33 as shown in FIG. Thecurved surface 33 is curved in a convex shape toward thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20. Thecurved surface 33 protrudes on the side opposite to theflow path 42. Thecurved surface 33 is curved in a cross section orthogonal to the flow direction of the blood B. A convex lens is formed on thetube wall 41 by thecurved surface 33. The convex lens formed by thecurved surface 33 is formed so that the central portion of theflow path 42 is a focal point.
発光素子10および受光素子20は、湾曲面33に対向して配置されている。発光素子10は、湾曲面33に向けてレーザー光Lを発光する。発光素子10から発光されたレーザー光Lは、湾曲面33で屈折して管壁41に入射し、管壁41を通過して流路42に入射する。レーザー光Lは、湾曲面33で屈折することにより、流路42の中心部に向かって進む。流路42に入射したレーザー光Lは、流路42を流れる血液Bに含まれる赤血球Rで反射する。赤血球Rで反射した反射光Sは、流路42と管壁41を通過して、湾曲面33から出射する。反射光Sは、湾曲面33で屈折して、受光素子20に向かって進む。受光素子20は、湾曲面33を通過した光を受光する。Thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are arranged to face thecurved surface 33. Thelight emitting element 10 emits laser light L toward thecurved surface 33. The laser light L emitted from thelight emitting element 10 is refracted by thecurved surface 33 and enters thetube wall 41, passes through thetube wall 41, and enters theflow path 42. The laser light L travels toward the center of theflow path 42 by being refracted by thecurved surface 33. The laser light L incident on theflow path 42 is reflected by the red blood cells R contained in the blood B flowing through theflow path 42. The reflected light S reflected by the red blood cells R passes through theflow path 42 and thetube wall 41 and exits from thecurved surface 33. The reflected light S is refracted by thecurved surface 33 and travels toward thelight receiving element 20. Thelight receiving element 20 receives light that has passed through thecurved surface 33.
このような構成によれば、発光素子10が第2方向(y方向)にずれた場合であっても、発光素子10から発光されたレーザー光Lが湾曲面33で屈折して、流路42の中心部に向かって進んでゆく。流路42が扁平になると、流路42の第2方向の幅w2が第1方向の幅w1に対して広くなり、流路42の中心部から第2方向の幅を画定する管壁41までの距離が長くなる。その結果、第2方向では、流路42の中心部を流れる血液Bの流速と周縁部を流れる血液Bの流速の差が大きくなる。そのため、大きなドップラー効果を得るために、流路42の第2方向の中心部にレーザー光Lを導くことが好ましい。上記の構成によれば、レーザー光Lを流路42の中心部に導くことができ、流路42の中心部を流れる血液Bの流速を計測できる。また、血液Bに含まれる赤血球Rで反射した反射光Sが湾曲面33で屈折して受光素子20に向かって進む。これにより、反射光Sを受光素子20に導くことができる。According to such a configuration, even when thelight emitting element 10 is displaced in the second direction (y direction), the laser light L emitted from thelight emitting element 10 is refracted by thecurved surface 33 and theflow path 42. Go towards the center of the city. When theflow path 42 becomes flat, the width w2 in the second direction of theflow path 42 becomes wider than the width w1 in the first direction, and from the center of theflow path 42 to thetube wall 41 that defines the width in the second direction. The distance becomes longer. As a result, in the second direction, the difference between the flow rate of the blood B flowing through the central portion of theflow path 42 and the flow rate of the blood B flowing through the peripheral portion becomes large. Therefore, in order to obtain a large Doppler effect, it is preferable to guide the laser light L to the central portion of theflow path 42 in the second direction. According to said structure, the laser beam L can be guide | induced to the center part of theflow path 42, and the flow velocity of the blood B which flows through the center part of theflow path 42 can be measured. Further, the reflected light S reflected by the red blood cells R contained in the blood B is refracted by thecurved surface 33 and travels toward thelight receiving element 20. Thereby, the reflected light S can be guided to thelight receiving element 20.
(第3実施例)
第3実施例に係る血流センサ1は、図5に示すように、管40と発光素子10および受光素子20との間に配置された透明な導光体50を備えている。導光体50は、例えば透明な樹脂やガラスにより形成されている。導光体50は、光透過性を有しており、レーザー光Lおよび可視光を透過可能である。(Third embodiment)
As shown in FIG. 5, theblood flow sensor 1 according to the third embodiment includes a transparentlight guide 50 disposed between thetube 40, thelight emitting element 10, and thelight receiving element 20. Thelight guide 50 is made of, for example, transparent resin or glass. Thelight guide 50 is light transmissive and can transmit the laser light L and visible light.
導光体50の屈折率および管40の屈折率は、同じ屈折率であることが好ましい。なお、両者の屈折率は異なっていてもよい。導光体50と管40の間には、グリス(図示省略)が塗布されている。導光体50は、グリスを介して管40に密着している。グリスは、光透過性を有しており、レーザー光Lおよび可視光を透過可能である。The refractive index of thelight guide 50 and the refractive index of thetube 40 are preferably the same refractive index. In addition, both refractive indexes may differ. Grease (not shown) is applied between thelight guide 50 and thetube 40. Thelight guide 50 is in close contact with thetube 40 via grease. The grease is light transmissive and can transmit the laser light L and visible light.
導光体50は、第1接触面51および第2接触面52を備えている。第1接触面51は、カバー70の接触面71に接触する。第1接触面51は、カバー70の接触面71の形状と一致する形状になるように形成されている。第2接触面52は、管40の外面43に接触する。第2接触面52は、管40の外面43の形状と一致する形状になるように形成されている。Thelight guide 50 includes afirst contact surface 51 and asecond contact surface 52. Thefirst contact surface 51 contacts thecontact surface 71 of thecover 70. Thefirst contact surface 51 is formed to have a shape that matches the shape of thecontact surface 71 of thecover 70. Thesecond contact surface 52 contacts theouter surface 43 of thetube 40. Thesecond contact surface 52 is formed to have a shape that matches the shape of theouter surface 43 of thetube 40.
また、導光体50は、素子側凹部60および管側凹部80を備えている。素子側凹部60は、導光体50において発光素子10および受光素子20側の面に形成されている。素子側凹部60は、導光体50の素子10、20側の面から流路42に向かって窪んだ形状になっている。素子側凹部60と流路42は、第1方向に沿って並んでいる。第2方向における素子側凹部60の幅w60は、流路42の幅w2より狭い。素子側凹部60は、底面62を備えている。底面62は、平坦に形成されている。Thelight guide 50 includes an element-side recess 60 and a tube-side recess 80. The element-side recess 60 is formed on the surface of thelight guide 50 on the light-emittingelement 10 and light-receivingelement 20 side. The element-side recess 60 has a shape that is recessed from the surface of thelight guide 50 on theelements 10 and 20 side toward theflow path 42. The element-side recess 60 and theflow path 42 are arranged along the first direction. The width w60 of the element-side recess 60 in the second direction is narrower than the width w2 of the flow path. Theelement side recess 60 has abottom surface 62. Thebottom surface 62 is formed flat.
管側凹部80は、導光体50において管40側の面に形成されている。管側凹部80は、管40に対向している。管側凹部80は、導光体50の管40側の面から素子側凹部60に向かって窪んだ形状になっている。管側凹部80、素子側凹部60、および流路42は、第1方向に沿って並んでいる。第2方向における管側凹部80の幅w80は、流路42の幅w2より狭い。管側凹部80は、底面82を備えている。Thetube side recess 80 is formed on the surface of thelight guide 50 on thetube 40 side. The tube-side recess 80 faces thetube 40. Thetube side recess 80 has a shape that is recessed from the surface of thelight guide 50 on thetube 40 side toward theelement side recess 60. The tube side recessedpart 80, the element side recessedpart 60, and theflow path 42 are located in a line along the first direction. The width w80 of the tube-side recess 80 in the second direction is narrower than the width w2 of theflow path 42. The tube-side recess 80 has abottom surface 82.
管側凹部80の底面82は、湾曲面83を有している。湾曲面83は、管40に向かって凸状に湾曲している。湾曲面83は、管40側に突出している。湾曲面83は、血液Bの流れ方向に直交する断面において湾曲している。湾曲面83によって、導光体50に凸レンズが形成されている。Thebottom surface 82 of the tube-side recess 80 has acurved surface 83. Thecurved surface 83 is curved in a convex shape toward thetube 40. Thecurved surface 83 protrudes toward thetube 40 side. Thecurved surface 83 is curved in a cross section orthogonal to the blood B flow direction. A convex lens is formed on thelight guide 50 by thecurved surface 83.
発光素子10および受光素子20は、素子側凹部60に対向して配置されている。発光素子10は、素子側凹部60に向けてレーザー光Lを発光する。発光素子10から発光されたレーザー光Lの一部は、素子側凹部60の底面62で反射して受光素子20に入射する。また、レーザー光Lの他の一部は、素子側凹部60、導光体50の内部、および管側凹部80を通過して、管40に向かって進む。レーザー光Lは、湾曲面83から出射するときに、湾曲面83で屈折する。その後、レーザー光Lは、管40の管壁41を通過して流路42に入射する。流路42に入射したレーザー光Lは、流路42を流れる血液Bに含まれる赤血球Rで反射する。Thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are disposed so as to face theelement side recess 60. Thelight emitting element 10 emits laser light L toward theelement side recess 60. A part of the laser light L emitted from thelight emitting element 10 is reflected by thebottom surface 62 of theelement side recess 60 and enters thelight receiving element 20. The other part of the laser light L passes toward thetube 40 through the element-side recess 60, the inside of thelight guide 50, and the tube-side recess 80. The laser light L is refracted by thecurved surface 83 when it exits from thecurved surface 83. Thereafter, the laser light L passes through thetube wall 41 of thetube 40 and enters theflow path 42. The laser light L incident on theflow path 42 is reflected by the red blood cells R contained in the blood B flowing through theflow path 42.
赤血球Rで反射した反射光Sは、流路42および管壁41を通過して、導光体50に向かって進む。また、反射光Sは、管側凹部80、導光体50の内部、および素子側凹部60を通過して受光素子20に向かって進む。反射光Sは、湾曲面83から導光体50に入射するときに、湾曲面83で屈折する。受光素子20は、素子側凹部60を通過したレーザー光Lを受光する。The reflected light S reflected by the red blood cells R travels toward thelight guide 50 through theflow path 42 and thetube wall 41. Further, the reflected light S travels toward thelight receiving element 20 through thetube side recess 80, the inside of thelight guide 50, and theelement side recess 60. The reflected light S is refracted by thecurved surface 83 when entering thelight guide 50 from thecurved surface 83. Thelight receiving element 20 receives the laser light L that has passed through the element-side recess 60.
このような構成によれば、管40と発光素子10および受光素子20との間に導光体50が配置されており、発光素子10および受光素子20が素子側凹部60に対向している。したがって、発光素子10および受光素子20が管40および導光体50に接触することがない。これにより、発光素子10および受光素子20が管40および導光体50によって傷付くことを抑制できる。また、導光体50は交換可能である。また、レーザー光Lが素子側凹部60の底面62で反射した光を、参照光として受光できる。According to such a configuration, thelight guide 50 is disposed between thetube 40 and thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20, and thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 face theelement side recess 60. Therefore, thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 do not contact thetube 40 and thelight guide 50. Thereby, it can suppress that thelight emitting element 10 and thelight receiving element 20 are damaged by the pipe |tube 40 and thelight guide 50. FIG. Thelight guide 50 is replaceable. Further, the light reflected by thebottom surface 62 of the element-side recess 60 can be received as the reference light.
また、発光素子10が第2方向(y方向)にずれた場合であっても、発光素子10から発光されたレーザー光Lが湾曲面83で屈折して、流路42の中心部に向かって進んでゆく。これにより、レーザー光Lを流路42の中心部に導くことができ、流路42の中心部を流れる血液Bの流速を計測できる。また、血液Bに含まれる赤血球Rで反射した反射光Sが湾曲面83で屈折して受光素子20に向かって進む。これにより、反射光Sを受光素子20に導くことができる。Further, even when thelight emitting element 10 is displaced in the second direction (y direction), the laser light L emitted from thelight emitting element 10 is refracted by thecurved surface 83 toward the center of theflow path 42. Go ahead. As a result, the laser light L can be guided to the center of theflow path 42, and the flow rate of the blood B flowing through the center of theflow path 42 can be measured. Further, the reflected light S reflected by the red blood cells R contained in the blood B is refracted by thecurved surface 83 and travels toward thelight receiving element 20. Thereby, the reflected light S can be guided to thelight receiving element 20.
また、上記実施例では、導光体50の素子側凹部60の底面62が平坦に形成されていたが、この構成に限定されるものではない。他の実施例では、素子側凹部60の底面62が湾曲面を有していてもよい。In the above embodiment, thebottom surface 62 of the element-side recess 60 of thelight guide 50 is formed flat. However, the present invention is not limited to this configuration. In another embodiment, thebottom surface 62 of the element-side recess 60 may have a curved surface.
(第4実施例)
上記の実施例では、流路42は、血液Bの流れ方向に直交する断面において長方形状となっていたが、この構成に限定されるものではない。第4実施例では、図6に示すように、流路42は、血液Bの流れ方向に直交する断面において長円形状あるいは楕円形状であってもよい。この構成においても、第1方向における流路42の幅w1が、第1方向と直交する第2方向における流路42の幅w2より狭い。このような構成によっても、第1方向において流路42の周縁部と中心部の距離を近づけることができる。(Fourth embodiment)
In the above-described embodiment, theflow path 42 has a rectangular shape in a cross section perpendicular to the flow direction of the blood B, but is not limited to this configuration. In the fourth embodiment, as shown in FIG. 6, thechannel 42 may have an oval shape or an oval shape in a cross section orthogonal to the flow direction of the blood B. Also in this configuration, the width w1 of theflow path 42 in the first direction is narrower than the width w2 of theflow path 42 in the second direction orthogonal to the first direction. Even with such a configuration, the distance between the peripheral edge portion and the central portion of theflow path 42 in the first direction can be reduced.
また、発光素子10の構成は上記の実施例に限定されるものではない。他の実施例では、発光素子10におけるレーザー光Lが出射する部分にレンズ(図示省略)を取り付けてもよい。レンズは、発光素子10の先端部に固定される。このような構成では、発光素子10から発光されたレーザー光Lがレンズにより拡散し、拡散したレーザー光Lが管40および血液Bに向かって進む。そして、レーザー光Lの一部が管壁41と流路42の境界(管壁41の内面)で反射し、他の一部が流路42を流れる血液Bに入射し、血液Bに含まれる移動する赤血球Rで反射する。このような構成によっても、ドップラー効果を受けていない参照光とドップラー効果を受けた計測光をそれぞれ受光できる。Further, the configuration of thelight emitting element 10 is not limited to the above embodiment. In another embodiment, a lens (not shown) may be attached to a portion of thelight emitting element 10 where the laser light L is emitted. The lens is fixed to the tip of thelight emitting element 10. In such a configuration, the laser light L emitted from thelight emitting element 10 is diffused by the lens, and the diffused laser light L travels toward thetube 40 and the blood B. A part of the laser light L is reflected at the boundary between thetube wall 41 and the flow path 42 (the inner surface of the tube wall 41), and another part is incident on the blood B flowing through theflow path 42 and is included in the blood B. Reflected by the moving red blood cell R. Even with such a configuration, it is possible to receive the reference light not subjected to the Doppler effect and the measurement light subjected to the Doppler effect.
また、上記実施例では、管40の外面43に凹部30が形成されていたが、この構成に限定されるものではなく、凹部30を省略することもできる。In the above embodiment, therecess 30 is formed on theouter surface 43 of thetube 40. However, the present invention is not limited to this configuration, and therecess 30 can be omitted.
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above. The technical elements described in this specification or the drawings exhibit technical usefulness alone or in various combinations, and are not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technology exemplified in this specification or the drawings can achieve a plurality of objects at the same time, and has technical usefulness by achieving one of the objects.