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JP2005287832A - Heat treatment apparatus - Google Patents

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JP2005287832A
JP2005287832A JP2004108048A JP2004108048A JP2005287832A JP 2005287832 A JP2005287832 A JP 2005287832A JP 2004108048 A JP2004108048 A JP 2004108048A JP 2004108048 A JP2004108048 A JP 2004108048A JP 2005287832 A JP2005287832 A JP 2005287832A
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JP
Japan
Prior art keywords
image
irradiation
energy
unit
living body
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP2004108048A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Norihiko Haruyama
典彦 晴山
Shin Maki
伸 牧
Yuichiro Irisawa
雄一郎 入澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Terumo Corp
Olympus Corp
Original Assignee
Terumo Corp
Olympus Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Terumo Corp, Olympus Corp filed Critical Terumo Corp
Priority to JP2004108048A priority Critical patent/JP2005287832A/en
Publication of JP2005287832A publication Critical patent/JP2005287832A/en
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat treatment apparatus allowing an operator to easily confirm the direction of an irradiation part by correlating the actual direction of the irradiation part with an image inside a living body observed with an endoscope. <P>SOLUTION: The heat treatment device comprises an applicator 1 for applying a laser beam to the living body, an angle sensor 2 for detecting the direction of application of the laser beam, an image take-in part 3 inserted into the applicator 1 for taking in the image of a treated region of the living body from the applicator 1, a control part 41 for correcting the direction of the image of the treated region based on the direction of application of the laser beam detected by the angle sensor 2, and a display part 42 for displaying the image of the treated region whose direction is corrected. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、血管、尿道、腹腔などの生体内腔あるいは管腔に挿入部を挿入し、あるいは外科手術的に生体組織に押し当て部分を押し当て、または体表に押し当て部分を押し当てた後に、挿入部や押し当て部分に設置された照射部から、レーザ光、マイクロ波、ラジオ波、超音波などのエネルギーを、生体組織の病変部位に照射して加熱治療を行う加熱治療装置に関する。   In the present invention, an insertion portion is inserted into a living body lumen or lumen such as a blood vessel, urethra, and abdominal cavity, or a pressing portion is pressed against a living tissue or a pressing portion is pressed against a body surface. The present invention relates to a heat treatment apparatus that performs heat treatment by irradiating a lesion site of a living tissue with energy such as laser light, microwaves, radio waves, and ultrasonic waves from an irradiation unit installed in an insertion part or a pressing part.

生体の体腔を利用しあるいは生体に小切開を施すことによって生体内に挿入される長尺状の挿入部を用い、その生体の病変部位にレーザ光、マイクロ波、ラジオ波、超音波などのエネルギーを照射して、その病変部位の組織を加温、変性、壊死、凝固、焼灼あるいは蒸散させて消滅させることにより、病変部位を加熱治療する加熱治療装置が知られている。この加熱治療装置は、一般に、生体組織の表層またはその近傍に位置する病変部位に、エネルギーを直接照射するものである。   Using a long insertion part that is inserted into the living body by using a body cavity of the living body or by making a small incision in the living body, energy such as laser light, microwave, radio wave, or ultrasonic wave is applied to the lesion site of the living body. There is known a heat treatment apparatus that heats and treats a lesion site by irradiating and irradiating the lesion site by heating, degeneration, necrosis, coagulation, cauterization or evaporation. In general, this heat treatment apparatus directly irradiates energy to a lesion site located on or near the surface of a living tissue.

また前立腺などのように生体組織の深部に位置する病変部位の治療を目的として、生体組織の深部へエネルギーを照射する技術も知られている。   In addition, a technique for irradiating energy to a deep part of a living tissue for the purpose of treating a lesion site located in the deep part of the living tissue such as a prostate is also known.

この加熱治療装置は、例えば前立腺の治療を行う場合、一般に以下の手順で行われている。   This heat treatment apparatus is generally performed in the following procedure when, for example, prostate treatment is performed.

まず、加熱治療対象の病変を含む組織、あるいはその周辺組織についての画像診断を行う。これにより、加熱治療対象病変を含む組織の形状、周辺組織との位置関係、病変部位の形状、重傷度などが把握される。これらの診断は、MRIや超音波診断装置などの加熱治療装置には含まれない別個の画像診断専用装置や直腸からの触診によって行われている。   First, an image diagnosis is performed on a tissue including a lesion to be heat-treated or a surrounding tissue. As a result, the shape of the tissue including the heat treatment target lesion, the positional relationship with the surrounding tissue, the shape of the lesion site, the degree of serious injury, and the like can be grasped. These diagnoses are performed by a separate image diagnostic apparatus not included in a heat treatment apparatus such as an MRI or an ultrasonic diagnostic apparatus or palpation from the rectum.

続けて、術者は、自らの操作で、尿道に挿入部を挿入し、内視鏡で尿道を観察しつつ、照射部を前立腺近傍の尿道に到達させる。ここで、術者は、内視鏡で尿道を観察するのを一旦止め、尿道を軸に挿入部を回転させて、所望のエネルギー照射方向に照射部の向きを合わせ、エネルギーを照射する。   Subsequently, the operator inserts the insertion portion into the urethra by his / her own operation, and observes the urethra with an endoscope, and causes the irradiation portion to reach the urethra near the prostate. Here, the operator temporarily stops observing the urethra with an endoscope, rotates the insertion portion around the urethra, aligns the direction of the irradiation portion with a desired energy irradiation direction, and irradiates energy.

このように、術者が術中に照射部の向きを合わせることに鑑みて、照射部の向き合わせを容易とすべく、次のような発明がなされている。   Thus, in view of the surgeon adjusting the direction of the irradiation unit during the operation, the following invention has been made to facilitate the alignment of the irradiation unit.

(i)照射部の向きを検出して表示する加熱治療装置である(たとえば、特許文献1参照)。この装置によれば、照射部がどちらを向いているのかが表示されるので、照射部の位置合わせが容易となる。   (I) A heat treatment apparatus that detects and displays the direction of the irradiation unit (see, for example, Patent Document 1). According to this apparatus, since the irradiation unit is directed to which direction is displayed, the alignment of the irradiation unit is facilitated.

(ii)画像診断専用装置の診断画像に、照射範囲を重ね合わせて表示する加熱治療装置である(たとえば、特許文献2参照)。この装置では、術者が診断画像を見ながら、該画像に照射方向を入力する。これにより、術者は、術中に診断画像を参照して、照射部をどの方向に合わせればよいかを判断できる。
特開2001−46390号公報 特開2002−17743号公報
(Ii) A heat treatment apparatus that displays an irradiation range superimposed on a diagnostic image of a dedicated diagnostic imaging apparatus (see, for example, Patent Document 2). In this apparatus, the operator inputs an irradiation direction to the image while viewing the diagnostic image. Thus, the surgeon can determine in which direction the irradiation unit should be adjusted by referring to the diagnostic image during the operation.
JP 2001-46390 A JP 2002-17743 A

しかし、上記のような従来の加熱治療装置(i)では、術者が、検出した照射部の向きを確認したとしても、内視鏡の画像を見て、ただちに照射部がどの方向に向いているかはわかりづらい。これは、次の理由からなる。   However, in the conventional heat treatment apparatus (i) as described above, even if the operator confirms the direction of the detected irradiation unit, the direction of the irradiation unit is immediately determined by looking at the endoscope image. It ’s hard to understand. This is for the following reason.

内視鏡は、生体内に向けて開いた観察窓との位置関係が変わらない。したがって、内視鏡から取り込む画像上では、観察窓は常に一定の位置にある。たとえば、画像の下部に観察窓が位置する場合、内視鏡をいくら回転させても、観察窓は画像下部から動かない。通常、観察窓からエネルギーが照射されるので、画像上の観察窓の位置が変わらないのであれば、照射方向も一定に見える。   The positional relationship between the endoscope and the observation window opened toward the living body does not change. Therefore, the observation window is always at a fixed position on the image captured from the endoscope. For example, when the observation window is located at the lower part of the image, the observation window does not move from the lower part of the image no matter how much the endoscope is rotated. Since energy is normally irradiated from the observation window, the irradiation direction also appears constant if the position of the observation window on the image does not change.

これを考慮せずに、照射部の向きだけを検出しても、画像上の照射部の向きと、検出した照射部の向きとが異なる。これでは、術者が照射方向の確認に注意することが必要となり、容易な確認が達成できない。   Even if only the direction of the irradiation unit is detected without considering this, the direction of the irradiation unit on the image is different from the direction of the detected irradiation unit. This requires the operator to pay attention to the confirmation of the irradiation direction, and easy confirmation cannot be achieved.

また、上記のような従来の加熱治療装置(ii)では、診断画像に照射部の方向を重ねて表示するだけなので、この診断画像を確認しただけでは、上記加熱治療装置(i)と同様の理由により、ただちに照射部がどの方向に向いているかはわかりづらい。   Moreover, in the conventional heat treatment apparatus (ii) as described above, the direction of the irradiation unit is only displayed superimposed on the diagnostic image, and therefore, just by confirming this diagnostic image, the same as the heat treatment apparatus (i) described above. For the reason, it is difficult to immediately know which direction the irradiation unit is facing.

以上のように、従来の加熱治療装置では、実際の照射部の向きと、画像の向きとが異なることにより、照射部の方向が確認しづらいという問題点を有している。   As described above, the conventional heat treatment apparatus has a problem that it is difficult to confirm the direction of the irradiation unit because the actual direction of the irradiation unit and the direction of the image are different.

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、照射部の実際の向きと、内視鏡で観察される生体内の画像とが関連付けて、照射部の方向を術者が容易に確認できる加熱治療装置の提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and the surgeon can easily determine the direction of the irradiation unit by associating the actual direction of the irradiation unit with the in-vivo image observed by the endoscope. It aims at providing the heat treatment apparatus which can be confirmed.

本発明の目的は、下記する手段により達成される。   The object of the present invention is achieved by the following means.

(1)生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、方向が補正された前記治療部位の画像を表示する画像表示手段と、を有することを特徴とする加熱治療装置。   (1) An energy irradiating unit that irradiates energy to a living body, an irradiation direction detecting unit that detects an irradiation direction of the energy, and an image that is inserted into the energy irradiating unit and captures an image of a treatment site from the energy irradiating unit Based on the energy irradiation direction detected by the capture means, the irradiation direction detection means, an image correction means for correcting the direction of the image of the treatment area, and an image of the treatment area whose direction has been corrected are displayed. An image display means for performing heat treatment.

(2) 生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、エネルギー照射のパラメータを視覚的に示すパラメータ画像を作成するパラメータ作成手段と、補正された前記治療部位の画像を、前記パラメータ画像と合成する画像合成手段と、合成された画像を表示する画像表示手段と、を有することを特徴とする加熱治療装置。   (2) An energy irradiating means for irradiating the living body with energy, an irradiation direction detecting means for detecting the irradiation direction of the energy, and an image inserted into the energy irradiating means and capturing an image of a treatment site from the energy irradiating means A capturing unit; an image correcting unit that corrects a direction of the image of the treatment site based on the irradiation direction of the energy detected by the irradiation direction detection unit; and a parameter image that visually indicates a parameter of the energy irradiation. A heating treatment apparatus comprising: parameter creation means to create, image synthesis means for synthesizing the corrected image of the treatment site with the parameter image, and image display means for displaying the synthesized image .

(3)生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、方向が補正された前記治療部位の画像を表示する画像表示手段と、を有することを特徴とする加熱治療装置。   (3) An energy irradiation unit that irradiates energy to the living body, an irradiation direction detection unit that detects the irradiation direction of the energy, and an image that is inserted into the energy irradiation unit and captures an image of a treatment site from the energy irradiation unit Based on the energy irradiation direction detected by the capture means, the irradiation direction detection means, an image correction means for correcting the direction of the image of the treatment area, and an image of the treatment area whose direction has been corrected are displayed. An image display means for performing heat treatment.

(4)生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、エネルギー照射のパラメータを視覚的に示すパラメータ画像を作成するパラメータ作成手段と、補正された前記治療部位の画像を、前記パラメータ画像と合成する画像合成手段と、合成された画像を表示する画像表示手段と、を有することを特徴とする加熱治療装置。   (4) An energy irradiation means for irradiating energy to the living body, an irradiation direction detection means for detecting the irradiation direction of the energy, and an image that is inserted into the energy irradiation means and that captures an image of a treatment site from the energy irradiation means A capturing unit; an image correcting unit that corrects a direction of the image of the treatment site based on the irradiation direction of the energy detected by the irradiation direction detection unit; and a parameter image that visually indicates a parameter of the energy irradiation. A heating treatment apparatus comprising: parameter creation means to create, image synthesis means for synthesizing the corrected image of the treatment site with the parameter image, and image display means for displaying the synthesized image .

上記(1)の加熱治療装置によれば、エネルギーの照射方向を検出し、該方向に基づいて、治療部位の画像の方向を補正し、画像表示手段に表示するので、実際のエネルギー照射方向と同じ方向に向いた画像を提供できる。したがって、術者は、画像表示手段の画像を見ることにより、感覚的に容易にエネルギー照射方向を把握できる。   According to the heat treatment apparatus of (1) above, the direction of energy irradiation is detected, and based on the direction, the direction of the image of the treatment site is corrected and displayed on the image display means. An image oriented in the same direction can be provided. Therefore, the surgeon can easily and intuitively grasp the energy irradiation direction by looking at the image on the image display means.

上記(2)の加熱治療装置によれば、エネルギーの照射方向を検出し、該方向に基づいて、治療部位の画像の方向を補正し、画像表示手段に表示するので、実際のエネルギー照射方向と同じ方向に向いた画像を提供できる。したがって、術者は、画像表示手段の画像を見ることにより、感覚的に容易にエネルギー照射方向を把握できる。加えて、パラメータ画像が、治療部位の画像に合成されるので、画像表示手段により、エネルギー照射のパラメータを容易に確認できる。   According to the heat treatment apparatus of (2) above, the energy irradiation direction is detected, and based on the direction, the direction of the image of the treatment site is corrected and displayed on the image display means. An image oriented in the same direction can be provided. Therefore, the surgeon can easily and intuitively grasp the energy irradiation direction by looking at the image on the image display means. In addition, since the parameter image is synthesized with the image of the treatment site, the energy irradiation parameters can be easily confirmed by the image display means.

上記(3)の加熱治療装置によれば、観察角度を検出し、該角度に基づいて、観察している生体の画像の方向を補正し、画像表示手段に表示するので、実際のエネルギー照射方向と同じ方向に向いた画像を提供できる。したがって、術者は、画像表示手段の画像を見ることにより、感覚的に容易にエネルギー照射方向を把握できる。   According to the heat treatment apparatus of the above (3), the observation angle is detected, and based on the angle, the direction of the image of the living body being observed is corrected and displayed on the image display means. Can be provided in the same direction. Therefore, the surgeon can easily and intuitively grasp the energy irradiation direction by looking at the image on the image display means.

上記(4)の加熱治療装置によれば、観察角度を検出し、該角度に基づいて、観察している生体の画像の方向を補正し、画像表示手段に表示するので、実際のエネルギー照射方向と同じ方向に向いた画像を提供できる。したがって、術者は、画像表示手段の画像を見ることにより、感覚的に容易にエネルギー照射方向を把握できる。加えて、パラメータ画像が、治療部位の画像に合成されるので、画像表示手段により、エネルギー照射のパラメータを容易に確認できる。   According to the heat treatment apparatus of the above (4), the observation angle is detected, and based on the angle, the direction of the image of the living body being observed is corrected and displayed on the image display means. Can be provided in the same direction. Therefore, the surgeon can easily and intuitively grasp the energy irradiation direction by looking at the image on the image display means. In addition, since the parameter image is synthesized with the image of the treatment site, the energy irradiation parameters can be easily confirmed by the image display means.

以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1は本発明を適用した加熱治療装置の全体構成を示す該略図、図2はアプリケータの挿入部の機構を示す概略図、図3は本体の概略構成を示すブロック図である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic diagram showing an overall configuration of a heat treatment apparatus to which the present invention is applied, FIG. 2 is a schematic diagram showing a mechanism of an insertion portion of an applicator, and FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of a main body.

加熱治療装置は、生体にエネルギーを照射するアプリケータ1と、アプリケータ1の回転角度を検出する角度センサ2と、生体内の映像を取り込む画像取込部3と、アプリケータ1を制御する本体4とを有する。各部について説明する。   The heat treatment apparatus includes an applicator 1 that irradiates energy to a living body, an angle sensor 2 that detects a rotation angle of the applicator 1, an image capturing unit 3 that captures an in-vivo image, and a main body that controls the applicator 1. 4. Each part will be described.

(アプリケータ)
アプリケータ1は、エネルギー照射手段の役割を果たす。アプリケータ1は、挿入部11、照射窓12、光ファイバー13、保護管14、駆動部15および反射鏡16を含む。
(applicator)
The applicator 1 serves as an energy irradiation means. The applicator 1 includes an insertion part 11, an irradiation window 12, an optical fiber 13, a protective tube 14, a driving part 15, and a reflecting mirror 16.

挿入部11は、図1に示すように、尿道等の生体内に挿入可能な長尺状に形成されており、光ファイバー13や、後述する内視鏡(観察部)が内部に配置できるように中空に形成されている。照射窓12は、挿入部11の長手方向に対して側方に開口している。   As shown in FIG. 1, the insertion portion 11 is formed in a long shape that can be inserted into a living body such as a urethra so that the optical fiber 13 and an endoscope (observation portion) to be described later can be disposed inside. It is formed hollow. The irradiation window 12 opens laterally with respect to the longitudinal direction of the insertion portion 11.

光ファイバー13および反射鏡16は、照射部の役割を果たし、照射窓12から挿入部11の側方の生体に向けてエネルギーを照射する。   The optical fiber 13 and the reflecting mirror 16 serve as an irradiation unit, and irradiate energy from the irradiation window 12 toward the living body on the side of the insertion unit 11.

光ファイバー13は、本体4に接続されており、該本体4で発生されたエネルギーを伝達する。エネルギーは、レーザ光として生体に供給される。レーザ光は、発散光、平行光あるいは収束光を用いることができる。使用されるレーザ光は、生体深達性を有するものであれば、特に限定されない。レーザ光の波長は、750〜1300nmまたは1600〜1800nm程度が特に優れた生体深達性を有するために好ましい。このような範囲のレーザ光を発生させるものとして、たとえば、He−Neレーザなどの気体レーザ、Nd−YAGレーザなどの固体レーザ、GaAlAsレーザなどの半導体レーザなどが挙げられる。   The optical fiber 13 is connected to the main body 4 and transmits energy generated in the main body 4. The energy is supplied to the living body as laser light. As the laser light, divergent light, parallel light, or convergent light can be used. The laser beam to be used is not particularly limited as long as it has a biological depth. The wavelength of the laser beam is preferably about 750 to 1300 nm or about 1600 to 1800 nm because it has particularly excellent living body penetration. Examples of the laser beam generating in such a range include a gas laser such as a He—Ne laser, a solid state laser such as an Nd—YAG laser, and a semiconductor laser such as a GaAlAs laser.

保護管14は、挿入部11内において、光ファイバー13の周囲に設けられ、光ファイバー13を屈折等から保護する。   The protective tube 14 is provided around the optical fiber 13 in the insertion portion 11 and protects the optical fiber 13 from refraction.

駆動部15は、保護管14を挿入部11の長手方向に往復運動させるように、保護管14を保持する。駆動部15は、たとえば、モータの回転運動を往復運動に変換するカム機構を有しており、モータの回転により、保護管14を往復運動させる。駆動部15は、本体4に接続されており、その駆動が制御される。   The drive unit 15 holds the protective tube 14 so as to reciprocate the protective tube 14 in the longitudinal direction of the insertion unit 11. The drive unit 15 has, for example, a cam mechanism that converts the rotational motion of the motor into a reciprocating motion, and reciprocates the protective tube 14 by the rotation of the motor. The drive unit 15 is connected to the main body 4 and its drive is controlled.

反射鏡16は、レーザ光を反射する平滑な反射面を有し、光ファイバー13からのレーザ光を、挿入部11側方に反射する。反射鏡16は、一端が保護管14の先端に取り付けられ、他端が挿入部11内面の溝に取り付けられている。反射鏡16は、駆動部15が駆動されると、他端が挿入部11内面の溝をすべり、図2に示すように傾斜角度が変更される。このためレーザ光の反射角度が変化され、結果として、レーザ光が挿入部11から側方に照射される出射角度が変化される。   The reflecting mirror 16 has a smooth reflecting surface that reflects the laser light, and reflects the laser light from the optical fiber 13 to the side of the insertion portion 11. The reflecting mirror 16 has one end attached to the tip of the protective tube 14 and the other end attached to a groove on the inner surface of the insertion portion 11. When the drive unit 15 is driven, the other end of the reflecting mirror 16 slides in the groove on the inner surface of the insertion unit 11, and the inclination angle is changed as shown in FIG. For this reason, the reflection angle of the laser beam is changed, and as a result, the emission angle at which the laser beam is irradiated laterally from the insertion portion 11 is changed.

レーザ光の出射角度が変化されるので、図2に示すように、目標とする病変部にレーザ光が集中される。これにより、病変部が効果的に治療される。一方、病変部と挿入部11との間の表層には、レーザ光が間欠的に照射される。これにより、表層の生体組織に対するレーザ光の照射時間は短く、表層の生体組織はほとんど加熱されずに温存される。   Since the emission angle of the laser beam is changed, the laser beam is concentrated on the target lesion as shown in FIG. Thereby, a lesioned part is effectively treated. On the other hand, the surface layer between the lesioned part and the insertion part 11 is irradiated with laser light intermittently. Thereby, the irradiation time of the laser beam with respect to the biological tissue of a surface layer is short, and the biological tissue of a surface layer is preserve | saved almost without heating.

上記アプリケータ1は、その中心軸を回転軸として、回転可能である。   The applicator 1 is rotatable with the central axis as a rotation axis.

(角度センサ)
角度センサ2は、アプリケータ1に取り付けられており、重力に基づいてアプリケータ1の回転角度を検出する。角度センサ2としては、たとえば、2軸傾斜センサなどが用いられる。
(Angle sensor)
The angle sensor 2 is attached to the applicator 1 and detects the rotation angle of the applicator 1 based on gravity. As the angle sensor 2, for example, a biaxial tilt sensor is used.

角度センサ2は、ケーブル21を介して、本体4に接続されており、検出した角度の情報を本体4に送信する。   The angle sensor 2 is connected to the main body 4 via the cable 21 and transmits information on the detected angle to the main body 4.

(画像取込部)
画像取込部3は、観察部である内視鏡31と、カメラヘッド32と、プロセッサ33と、光源34とを有する。なお、以下では、生体内の、特に治療部位を内視鏡31で観察して、レーザ光を照射する場合について、主に説明する。しかし、内視鏡31は、治療部位以外の生体内の観察にも用いることができる。これにより、たとえば、内視鏡31を通じて、生体内を観察して、治療部位を特定することなどができる。
(Image capture part)
The image capturing unit 3 includes an endoscope 31 that is an observation unit, a camera head 32, a processor 33, and a light source 34. In the following description, a case where a treatment site in a living body, in particular, a treatment site is observed with the endoscope 31 and irradiated with laser light will be mainly described. However, the endoscope 31 can also be used for observation in a living body other than the treatment site. Thereby, for example, the inside of a living body can be observed through the endoscope 31, and a treatment site can be specified.

内視鏡31は、たとえば、ファイバースコープである。内視鏡31は、アプリケータ1の挿入部11内に挿入され、挿入の先端が照射窓12近傍に位置する。内視鏡31は、挿入部11の内部から、照射窓12を介して生体内の治療部位の画像を取り込む。内視鏡31の基端は、カメラヘッド32に当接されている。   The endoscope 31 is, for example, a fiber scope. The endoscope 31 is inserted into the insertion portion 11 of the applicator 1, and the distal end of the insertion is located in the vicinity of the irradiation window 12. The endoscope 31 captures an image of the treatment site in the living body through the irradiation window 12 from the inside of the insertion portion 11. The proximal end of the endoscope 31 is in contact with the camera head 32.

カメラヘッド32は、内視鏡31の基端において、内視鏡31を通じて伝送されてきた生体内の画像を取り込む。カメラヘッド32の先端には、たとえばCCDカメラ等が設けられており、これにより、内視鏡31の画像を電気信号に変換する。カメラヘッド32に取り込まれた画像は、ケーブル35を介して、プロセッサ33に伝送される。なお、内視鏡31にビデオスコープを用いる場合、内視鏡31は、カメラヘッド32を介さずに、直接プロセッサ33に接続される。   The camera head 32 captures an in-vivo image transmitted through the endoscope 31 at the proximal end of the endoscope 31. At the tip of the camera head 32, for example, a CCD camera or the like is provided, thereby converting the image of the endoscope 31 into an electrical signal. The image captured by the camera head 32 is transmitted to the processor 33 via the cable 35. When a video scope is used for the endoscope 31, the endoscope 31 is directly connected to the processor 33 without using the camera head 32.

プロセッサ33は、カメラヘッド32より送られてきた電気信号を合成し、後述する表示部42に表示可能な画像に再構成する。再構成された画像は、プロセッサ33からケーブル36を介して本体4に送信される。   The processor 33 synthesizes the electrical signals sent from the camera head 32 and reconstructs them into an image that can be displayed on the display unit 42 described later. The reconstructed image is transmitted from the processor 33 to the main body 4 via the cable 36.

光源34は、ライトガイド37に接続されている。ライトガイド37は、挿入部11内での図示は省略しているが、内視鏡31に沿って、内視鏡31の先端まで導かれている。ライトガイド37は、光源34の光を内視鏡31の先端まで導き、照射する。アプリケータ1を生体に挿入していても、生体内を照明でき、内視鏡31が明るい画像を取り込める。光源34は、術者が電源をONすることによって、発光し始める。   The light source 34 is connected to the light guide 37. Although not shown in the insertion portion 11, the light guide 37 is guided along the endoscope 31 to the tip of the endoscope 31. The light guide 37 guides the light from the light source 34 to the tip of the endoscope 31 and irradiates it. Even if the applicator 1 is inserted into a living body, the inside of the living body can be illuminated, and the endoscope 31 can capture a bright image. The light source 34 starts to emit light when the operator turns on the power.

内視鏡31は、カメラヘッド32とは一体に形成されていない。しかし、第1実施形態では、内視鏡31およびカメラヘッド32は、固定具38により相互に固定されている。固定具38は、さらにアプリケータ1に固定されており、アプリケータ1、内視鏡31およびカメラヘッド32が一体に固定されている。したがって、アプリケータ1が長手方向の軸の周りで回転されると、内視鏡31およびカメラヘッド32も回転する。   The endoscope 31 is not formed integrally with the camera head 32. However, in the first embodiment, the endoscope 31 and the camera head 32 are fixed to each other by the fixing tool 38. The fixing tool 38 is further fixed to the applicator 1, and the applicator 1, the endoscope 31, and the camera head 32 are fixed integrally. Therefore, when the applicator 1 is rotated about the longitudinal axis, the endoscope 31 and the camera head 32 are also rotated.

なお、画像を取り込んだ時点では、アプリケータ1と内視鏡31が一体に回転するので、内視鏡31の視界においては、照射窓12の位置は変わらない。すなわち、内視鏡31から取り込んだ画像では、実際にはアプリケータ1が回転していても、照射窓12の位置は変わらない。照射窓12の位置が変わらないのでは、アプリケータ1が回転しているかどうか感覚的にはわかりにくい。そこで、後述するように、本発明では、アプリケータ1の回転に従って照射窓12の位置も回転するように、内視鏡31から取り込んだ画像を補正している。詳細は、(本体)および(表示部)の項で説明する。   Note that, when the image is captured, the applicator 1 and the endoscope 31 rotate together, so that the position of the irradiation window 12 does not change in the field of view of the endoscope 31. That is, in the image captured from the endoscope 31, even if the applicator 1 is actually rotated, the position of the irradiation window 12 does not change. If the position of the irradiation window 12 does not change, it is difficult to perceive whether the applicator 1 is rotating. Therefore, as will be described later, in the present invention, the image captured from the endoscope 31 is corrected so that the position of the irradiation window 12 also rotates in accordance with the rotation of the applicator 1. Details will be described in the sections (main body) and (display section).

(本体)
図1に示すように、本体4は、制御部41と、該制御部41に接続された表示部42およびフットペダル43とを有する。
(Body)
As shown in FIG. 1, the main body 4 includes a control unit 41, a display unit 42 and a foot pedal 43 connected to the control unit 41.

制御部41は、図3に示すように、レーザ発振部411を有する。レーザ発振部411は、レーザ光を発振し、光ファイバー13に出力する。ここで発生されたレーザ光は、光ファイバー13を介して治療部位に照射される。   As shown in FIG. 3, the control unit 41 includes a laser oscillation unit 411. The laser oscillation unit 411 oscillates laser light and outputs it to the optical fiber 13. The laser beam generated here is irradiated to the treatment site via the optical fiber 13.

レーザ発振部411には、フットペダル43が接続されている。フットペダル43は、術者が術中に踏める位置に配置されている。フットペダル43の踏みつけは、レーザ光の発振の合図として、レーザ発振部411に送られる。   A foot pedal 43 is connected to the laser oscillation unit 411. The foot pedal 43 is arranged at a position where the surgeon can step on during the operation. The depression of the foot pedal 43 is sent to the laser oscillating unit 411 as a cue of laser light oscillation.

制御部41は、さらに、図3に示すように、画像入力部412、照射方向算出部413、画像回転部414、設定部415、設定画像作成部416、画像合成部417を有する。   As shown in FIG. 3, the control unit 41 further includes an image input unit 412, an irradiation direction calculation unit 413, an image rotation unit 414, a setting unit 415, a setting image creation unit 416, and an image composition unit 417.

画像入力部412は、画像取込部3のプロセッサ33に接続されており、プロセッサ33で変換された表示部42用画像が、ケーブル36を介して入力される。   The image input unit 412 is connected to the processor 33 of the image capturing unit 3, and the image for the display unit 42 converted by the processor 33 is input via the cable 36.

照射方向算出部413は、角度センサ2に接続されており、角度センサ2の検出結果が、ケーブル21を介して入力される。照射方向算出部413は、角度センサ2の検出結果、すなわち、アプリケータ1の回転角度に基づいて、アプリケータ1のエネルギー照射方向を算出する。エネルギー照射方向を算出できるのは、次の論理による。   The irradiation direction calculation unit 413 is connected to the angle sensor 2, and the detection result of the angle sensor 2 is input via the cable 21. The irradiation direction calculation unit 413 calculates the energy irradiation direction of the applicator 1 based on the detection result of the angle sensor 2, that is, the rotation angle of the applicator 1. The energy irradiation direction can be calculated according to the following logic.

アプリケータ1には、上述の通り、照射部として光ファイバー13および反射鏡16が含まれている。光ファイバー13および反射鏡16は、アプリケータ1の回転に従って回転する。したがって、常に、レーザ光は、照射窓12から照射される。アプリケータ1の基準位置と照射窓12の位置とを対応付けておけば、角度センサ2によるアプリケータ1の回転角度の検出により、照射窓12の方向がわかるので、レーザ光の照射方向も一義的に導ける。   As described above, the applicator 1 includes the optical fiber 13 and the reflecting mirror 16 as an irradiation unit. The optical fiber 13 and the reflecting mirror 16 rotate according to the rotation of the applicator 1. Therefore, the laser beam is always emitted from the irradiation window 12. If the reference position of the applicator 1 and the position of the irradiation window 12 are associated with each other, the direction of the irradiation window 12 can be determined by detecting the rotation angle of the applicator 1 by the angle sensor 2, so the irradiation direction of the laser light is also unique. Can be guided.

画像回転部414は、画像入力部412と照射方向算出部413に接続されている。画像回転部414は、照射方向算出部413からのエネルギー照射方向の情報に基づいて、画像入力部412からの治療部位の画像を回転させ、補正させる。   The image rotation unit 414 is connected to the image input unit 412 and the irradiation direction calculation unit 413. The image rotation unit 414 rotates and corrects the image of the treatment site from the image input unit 412 based on the information on the energy irradiation direction from the irradiation direction calculation unit 413.

設定部415は、エネルギー照射のパラメータが設定される。この設定は、事前に術者によって入力されるものである。術者は、予め別個の画像診断専用装置や直腸からの触診などにより、加熱治療対象の病変を含む組織、あるいはその周辺組織についての診断を行う。これにより、加熱治療対象病変を含む組織の形状、周辺組織との位置関係、病変部位の形状、重傷度などを把握する。そして、術者は、加熱治療のためのパラメータを決定し、本体4の設定部415に入力する。ここで、設定されるパラメータは、治療温度、レーザ光照射方向、レーザ光照射強度、レーザ光照射時間、および照射エネルギー量のうち少なくとも一つを含む。   The setting unit 415 sets energy irradiation parameters. This setting is input in advance by the operator. The surgeon makes a diagnosis on the tissue including the lesion to be heat-treated or the surrounding tissue by using a separate image diagnostic apparatus or palpation from the rectum. As a result, the shape of the tissue including the heat treatment target lesion, the positional relationship with the surrounding tissue, the shape of the lesion site, the degree of serious injury, and the like are grasped. Then, the operator determines parameters for heat treatment and inputs them to the setting unit 415 of the main body 4. Here, the set parameters include at least one of treatment temperature, laser beam irradiation direction, laser beam irradiation intensity, laser beam irradiation time, and irradiation energy amount.

設定画像作成部416は、設定部415に接続されており、設定部415で設定されたエネルギー照射のパラメータを視覚的に示すためのパラメータ画像を作成する。   The setting image creation unit 416 is connected to the setting unit 415 and creates a parameter image for visually indicating the energy irradiation parameters set by the setting unit 415.

画像合成部417は、画像回転部414と、設定画像作成部416に接続されている。画像合成部417は、治療部位の画像と、パラメータ画像とを合成して、表示部42に送信する。   The image composition unit 417 is connected to the image rotation unit 414 and the setting image creation unit 416. The image synthesis unit 417 synthesizes the image of the treatment site and the parameter image and transmits the synthesized image to the display unit 42.

表示部42は、画像合成部417に接続されている。表示部42は、画像合成部417で合成された治療部位の画像を、術者に視覚的に示す表示装置である。表示部42は、たとえば、CRTディスプレイ装置や、液晶ディスプレイ装置であり、NTSC方式、PAL方式、HDTV方式で画像が表示されるものや、パソコンを用いたDTVシステムである。また、表示部42の画面の縦横比は、3:4に限られず、16:8でも良い。次に、表示部42についてより詳細に説明する。   The display unit 42 is connected to the image composition unit 417. The display unit 42 is a display device that visually shows an image of the treatment site synthesized by the image synthesis unit 417 to the operator. The display unit 42 is, for example, a CRT display device or a liquid crystal display device, and is a device that displays an image in the NTSC system, PAL system, or HDTV system, or a DTV system using a personal computer. Further, the aspect ratio of the screen of the display unit 42 is not limited to 3: 4, and may be 16: 8. Next, the display unit 42 will be described in more detail.

(表示部)
図4は表示部を示す図、図5は治療部位の画像が拡大された様子を示す図、図6はパラメータ画像が拡大された様子を示す図、図7は次の治療部位を示す表示部を示す図である。
(Display section)
4 is a diagram showing a display unit, FIG. 5 is a diagram showing a state where an image of a treatment site is enlarged, FIG. 6 is a diagram showing a state where a parameter image is enlarged, and FIG. 7 is a display unit showing a next treatment site. FIG.

図4に示すように、表示部42には、パラメータ表示領域5と、治療部位表示領域6とが設けられ、パラメータ画像(図中左側)と、生体の治療部位の画像(図中右側)とが表示される。   As shown in FIG. 4, the display unit 42 is provided with a parameter display area 5 and a treatment site display area 6. A parameter image (left side in the figure), an image of a living body treatment site (right side in the figure), Is displayed.

パラメータ画像は、レーザ光の照射方向を矢印51a〜51cで示す。照射箇所の数だけ、矢印が表示される。矢印51a〜51cでは、次にレーザ光を照射すべき方向の矢印51aが太く示される。   The parameter image indicates the irradiation direction of the laser light by arrows 51a to 51c. Arrows are displayed for the number of irradiated locations. In arrows 51a to 51c, an arrow 51a in a direction in which the laser beam is to be irradiated next is shown thick.

加えて、パラメータ画像は、矢印の下方に、次に照射するレーザ光、すなわち、太い矢印51aの方向に照射するレーザ光の照射パラメータを数値として示す。たとえば、図4に示すように、レーザ光照射方向、治療温度およびレーザ光照射時間が数値表示領域52a〜52cに示される。   In addition, the parameter image shows, as numerical values, irradiation parameters of laser light to be irradiated next, that is, laser light irradiated in the direction of the thick arrow 51a, below the arrow. For example, as shown in FIG. 4, the laser light irradiation direction, treatment temperature, and laser light irradiation time are shown in the numerical display areas 52 a to 52 c.

ここで、数値表示領域52aでは、レーザ光の照射方向が垂直方向に対してどれだけ傾斜しているかを示す。図4では、太い矢印51aは、135度傾斜しているので、数値表示領域52aには、「角度 R135度」と示される。図中、太い矢印51aが左側に向いているのに、表示が右を示す「R」を含むのは、患者側から見て右側に傾斜しているからである。たとえば、患者側から見て左側に45度傾斜している場合には、表示領域52aには、「角度 L45度」と示される(図7参照)。   Here, the numerical display area 52a indicates how much the irradiation direction of the laser beam is inclined with respect to the vertical direction. In FIG. 4, since the thick arrow 51a is inclined 135 degrees, the numerical value display area 52a indicates “angle R135 degrees”. In the drawing, although the thick arrow 51a is directed to the left side, the display includes “R” indicating the right because it is inclined to the right side when viewed from the patient side. For example, when tilted 45 degrees to the left as viewed from the patient side, “angle L45 degrees” is displayed in the display area 52a (see FIG. 7).

表示部42は、タッチパネルになっている。術者が表示領域52a〜52cの右の上下ボタン53に触れることにより、術中でも、レーザ光照射のパラメータを増減変更できる。   The display unit 42 is a touch panel. When the operator touches the upper and lower buttons 53 on the right side of the display areas 52a to 52c, the parameter of the laser beam irradiation can be increased or decreased even during the operation.

治療部位表示領域6の治療部位の画像は、内視鏡31の先端から取り込まれた画像である。内視鏡31の視界には、挿入部11の先端110と、照射窓12が入る。内視鏡は、生体を観察できる範囲が広くなるように、挿入部11の中心よりも若干照射窓12の方に位置している。   The image of the treatment site in the treatment site display area 6 is an image taken from the distal end of the endoscope 31. The distal end 110 of the insertion portion 11 and the irradiation window 12 enter the field of view of the endoscope 31. The endoscope is positioned slightly closer to the irradiation window 12 than the center of the insertion portion 11 so that the range in which the living body can be observed is widened.

第1実施形態では、アプリケータ1と画像取込部3とが一体に固定されているため、アプリケータ1が生体内で回転しても、内視鏡31と照射窓12との位置関係は常に一定である。したがって、内視鏡31の視界をそのまま表示部42で表示したのでは、画面上、照射窓12の位置は動かない。しかし、上述のように、本発明では、制御部41において、アプリケータ1の回転角に基づいて、照射窓12が向いている方向を算出し、内視鏡31から取り込まれる画像の方向を補正する。したがって、アプリケータ1の回転に従って、表示部42の治療部位表示領域6の画像も回転する。   In the first embodiment, since the applicator 1 and the image capturing unit 3 are integrally fixed, even if the applicator 1 rotates in the living body, the positional relationship between the endoscope 31 and the irradiation window 12 is Always constant. Therefore, if the field of view of the endoscope 31 is directly displayed on the display unit 42, the position of the irradiation window 12 does not move on the screen. However, as described above, in the present invention, the control unit 41 calculates the direction in which the irradiation window 12 faces based on the rotation angle of the applicator 1, and corrects the direction of the image captured from the endoscope 31. To do. Therefore, as the applicator 1 rotates, the image of the treatment site display area 6 of the display unit 42 also rotates.

また、表示部42において、表示するパラメータ表示領域5および治療部位表示領域6の大きさを変更可能にすることもできる。たとえば、表示部42の画面上の治療部位表示領域6に触れると、図5に示すように、パラメータ表示領域5が縮小され、治療部位表示領域6が拡大される。逆に、表示部42の画面上のパラメータ表示領域5に触れると、図6に示すように、パラメータ表示領域5が拡大され、治療部位表示領域6が縮小される。   In the display unit 42, the sizes of the parameter display area 5 and the treatment site display area 6 to be displayed can be changed. For example, when the treatment site display area 6 on the screen of the display unit 42 is touched, the parameter display area 5 is reduced and the treatment site display area 6 is enlarged as shown in FIG. Conversely, when the parameter display area 5 on the screen of the display unit 42 is touched, the parameter display area 5 is enlarged and the treatment site display area 6 is reduced as shown in FIG.

パラメータ画像に示されるレーザ光の照射方向、図4においては、矢印51aで示される方向へのレーザ光の照射が終わると、図7に示すように、次にレーザ光を照射する方向の矢印51bが太く示される。レーザ光の照射が終わった方向を示す矢印51aは、逆に細く示される。   When the laser light irradiation direction shown in the parameter image, in FIG. 4, in the direction indicated by the arrow 51a is finished, as shown in FIG. 7, the arrow 51b in the direction of the next laser light irradiation is shown. Is shown thick. On the contrary, the arrow 51a indicating the direction in which the irradiation of the laser light is finished is shown thinly.

本発明が適用された加熱治療装置は、以上のように構成されている。   The heat treatment apparatus to which the present invention is applied is configured as described above.

(作用)
次に、手術中に加熱治療装置がどのように作用するかについて説明する。
(Function)
Next, how the heat treatment apparatus works during surgery will be described.

まず、術者は、予め別個の画像診断専用装置や触診などにより、加熱治療対象の病変を含む組織、あるいはその周辺組織についての診断を行う。これにより、加熱治療対象病変を含む組織の形状、周辺組織との位置関係、病変部位の形状、重傷度などを把握する。そして、術者は、加熱治療のためのパラメータを決定し、本体4の設定部415に入力する。   First, the surgeon makes a diagnosis on a tissue including a lesion to be heat-treated or its surrounding tissue in advance using a separate image diagnostic apparatus or palpation. As a result, the shape of the tissue including the heat treatment target lesion, the positional relationship with the surrounding tissue, the shape of the lesion site, the degree of serious injury, and the like are grasped. Then, the operator determines parameters for heat treatment and inputs them to the setting unit 415 of the main body 4.

すると、設定部415に入力されたパラメータは、設定画像作成部416に自動的に送信される。設定画像作成部416は、受信したパラメータに基づいて、該パラメータを視覚的に示すパラメータ画像を作成する。パラメータ画像は、画像合成部417に送信される。パラメータ画像は、画像合成部417に保存される。   Then, the parameters input to the setting unit 415 are automatically transmitted to the setting image creation unit 416. The setting image creation unit 416 creates a parameter image that visually indicates the parameter based on the received parameter. The parameter image is transmitted to the image composition unit 417. The parameter image is stored in the image composition unit 417.

次に、術者は、アプリケータ1を持って、患者の患部に挿入部11を挿入する。たとえば、患部が前立腺である場合、尿道にアプリケータ1を挿入する。また、術者は、プロセッサ33および光源34の電源をONにし、アプリケータ1先端でライトガイド37から光を照射する。これにより、明るく照射された生体の画像が内視鏡31から取り込まれるようにする。   Next, the surgeon holds the applicator 1 and inserts the insertion portion 11 into the affected area of the patient. For example, when the affected part is the prostate, the applicator 1 is inserted into the urethra. The surgeon turns on the power of the processor 33 and the light source 34 and irradiates light from the light guide 37 at the tip of the applicator 1. As a result, an image of a living body illuminated brightly is captured from the endoscope 31.

内視鏡31に取り込まれた画像は、順次、カメラヘッド32により電気信号に変換され、さらに、プロセッサ33において表示用のデータに変換されて、本体4に送信される。送信された治療部位の画像は、本体4内において、画像入力部412に入力され、画像回転部414に送信される。   Images captured by the endoscope 31 are sequentially converted into electrical signals by the camera head 32, further converted into display data by the processor 33, and transmitted to the main body 4. In the main body 4, the transmitted image of the treatment site is input to the image input unit 412 and transmitted to the image rotation unit 414.

ここで、術者がアプリケータ1を回転させると、この回転が角度センサ2により検出され、本体4に送信される。角度センサ2の検出結果は、本体4内において、照射方向算出部413に入力される。照射方向算出部413は、角度センサ2の検出結果に基づいて、アプリケータ1の照射窓12が生体のどちらに向いているのかを算出し、画像回転部414に送信する。   Here, when the surgeon rotates the applicator 1, this rotation is detected by the angle sensor 2 and transmitted to the main body 4. The detection result of the angle sensor 2 is input to the irradiation direction calculation unit 413 in the main body 4. Based on the detection result of the angle sensor 2, the irradiation direction calculation unit 413 calculates which of the living body the irradiation window 12 of the applicator 1 is facing and transmits it to the image rotation unit 414.

画像回転部414は、照射方向算出部413から送信された照射窓12の方向の情報に基づいて、画像入力部412から送信された治療部位の画像を回転させる。たとえば、照射方向が垂直方向に対して左に135度傾いている場合、治療部位の画像も垂直方向に対して左に135度傾けるように補正する。これによって、照射窓12が向いている方向、すなわち、レーザ光が照射される方向と、治療部位の画像とが関連付けられる。   The image rotation unit 414 rotates the image of the treatment site transmitted from the image input unit 412 based on the information on the direction of the irradiation window 12 transmitted from the irradiation direction calculation unit 413. For example, when the irradiation direction is tilted 135 degrees to the left with respect to the vertical direction, the image of the treatment site is also corrected to tilt 135 degrees to the left with respect to the vertical direction. As a result, the direction in which the irradiation window 12 faces, that is, the direction in which the laser beam is irradiated is associated with the image of the treatment site.

向きが補正された画像は、画像回転部414から画像合成部417に送信される。画像合成部417では、先に作成されたパラメータ画像と、向きが補正された治療部位の画像とが合成され、表示部42に送信される。   The image whose orientation is corrected is transmitted from the image rotation unit 414 to the image composition unit 417. In the image composition unit 417, the previously created parameter image and the image of the treatment site whose orientation has been corrected are synthesized and transmitted to the display unit 42.

この結果、表示部42には、図4に示すように、パラメータ表示領域5にレーザ光の照射パラメータが示され、治療部位表示領域6に向きが補正された治療部位の画像が表示される。   As a result, as shown in FIG. 4, the laser light irradiation parameters are displayed in the parameter display area 5 and the treatment site image whose direction is corrected is displayed in the treatment site display area 6.

術者がアプリケータ1を回転させると、治療部位表示領域6の画像も回転する。術者は、パラメータ画像を参考にしつつ、治療部位表示領域6を見て、図4に示すように、最初のレーザ光の照射方向51aに、照射窓12が向くようにアプリケータ1を回転させ、位置合わせする。   When the surgeon rotates the applicator 1, the image of the treatment site display area 6 is also rotated. The surgeon looks at the treatment site display area 6 while referring to the parameter image, and rotates the applicator 1 so that the irradiation window 12 faces the irradiation direction 51a of the first laser beam as shown in FIG. Align.

そして、術者は、フットペダル43を踏んで、パラメータ表示領域5に示された照射時間だけ、生体にレーザ光を照射させる。   Then, the surgeon steps on the foot pedal 43 to irradiate the living body with laser light for the irradiation time indicated in the parameter display area 5.

続けて、術者は、図7に示すパラメータ表示領域5のパラメータ画像を参考にして、太い矢印51bの位置に、照射窓12の位置を合わせる。同様にレーザ光の照射を行う。   Subsequently, the surgeon aligns the position of the irradiation window 12 with the position of the thick arrow 51b with reference to the parameter image in the parameter display area 5 shown in FIG. Similarly, laser light irradiation is performed.

これを繰り返して、パラメータ画像に示される矢印51a〜51cの全てが細くなるまで、すなわち、全ての照射方向に対するレーザ光の照射が終わるまで、アプリケータ1の回転位置を変えて、レーザ光の照射を行う。   By repeating this, the rotational position of the applicator 1 is changed until the arrows 51a to 51c shown in the parameter image all become thin, that is, until the irradiation of the laser light in all the irradiation directions is completed, and the laser light irradiation is performed. I do.

以上のように、本発明では、アプリケータ1の回転を検出し、アプリケータ1の回転に合致するように、内視鏡31から取り込んだ画像も回転させるようにしている。したがって、アプリケータ1の回転操作と、内視鏡画像の表示が一致するので、術者は、感覚的に容易にアプリケータ1の回転位置を把握できる。これにより、術者がアプリケータ1の回転位置を把握するのに時間がかからず、また、回転位置を誤ることがなくなる。   As described above, in the present invention, the rotation of the applicator 1 is detected, and the image captured from the endoscope 31 is also rotated so as to match the rotation of the applicator 1. Therefore, since the rotation operation of the applicator 1 and the display of the endoscopic image coincide with each other, the operator can easily and intuitively grasp the rotation position of the applicator 1. Thereby, it takes no time for the surgeon to grasp the rotational position of the applicator 1, and the rotational position is not mistaken.

さらに、本発明では、レーザ光を照射する方向を含む照射パラメータと、内視鏡31の画像とを単一の表示部42に表示しているので、術者がほとんど視線を動かすことなく、照射パラメータと内視鏡画像とを比較して、アプリケータ1を位置決めできる。   Furthermore, in the present invention, since the irradiation parameters including the direction of irradiating the laser beam and the image of the endoscope 31 are displayed on the single display unit 42, the irradiation is performed without the operator moving the line of sight almost. The applicator 1 can be positioned by comparing the parameter and the endoscopic image.

また、上記実施形態では、表示部42にタッチパネル方式を採用し、パラメータ表示領域5または治療部位表示領域6に触れることにより、その大きさを自在に変更できるようにしている。したがって、術者による表示部42の確認が容易になる。たとえば、術者は、治療部位表示領域6を拡大することによって、照射窓12から見える生体をよりわかりやすく確認でき、的確な診断を行える。   Moreover, in the said embodiment, the touch panel system is employ | adopted for the display part 42, The size can be changed freely by touching the parameter display area 5 or the treatment site | part display area 6. FIG. Therefore, the operator can easily confirm the display unit 42. For example, the operator can confirm the living body seen from the irradiation window 12 in an easy-to-understand manner by enlarging the treatment site display area 6, and can perform an accurate diagnosis.

上記の第1実施形態では、照射方向算出部413が照射窓12の方向を検出し、その方向に合わせて画像の回転を行うものとして説明したが、他の方法でもよい。例えば、角度センサ2によって検出される重力方向を基準として認識し、アプリケータ1が回転されても、画像回転部414は重力方向が常に表示画像の下方向となるように画像を回転させるものとすることができる。このとき、パラメータ表示領域5に表示するパラメータ画像は、患者の直腸方向が下方向となるように表示する。   In the first embodiment described above, the irradiation direction calculation unit 413 detects the direction of the irradiation window 12 and rotates the image according to the direction. However, other methods may be used. For example, even if the gravity direction detected by the angle sensor 2 is recognized as a reference and the applicator 1 is rotated, the image rotation unit 414 rotates the image so that the gravity direction is always the downward direction of the display image. can do. At this time, the parameter image displayed in the parameter display area 5 is displayed so that the rectal direction of the patient is downward.

(第2実施形態)
第1実施形態では、治療部位表示領域6においては、内視鏡31から取り込まれた画像のみを方向を補正しながら示していた。これに対し、第2実施形態では、治療部位表示領域6において、内視鏡31の画像61に、レーザ光の照射パラメータの情報を合成している。
(Second Embodiment)
In the first embodiment, in the treatment site display area 6, only the image captured from the endoscope 31 is shown while correcting the direction. On the other hand, in the second embodiment, in the treatment site display area 6, the information of the irradiation parameter of the laser beam is synthesized with the image 61 of the endoscope 31.

第1実施形態と第2実施形態とでは、その構成は同じであるので、構成の説明は省略する。ただし、画像合成部417における画像の合成手法が異なるので、その点について、図8および図9を参照して、説明する。   Since the first embodiment and the second embodiment have the same configuration, description of the configuration is omitted. However, since the image composition method in the image composition unit 417 is different, this point will be described with reference to FIGS. 8 and 9.

図8および図9は第2実施形態に係る表示部の様子を示す図である。   8 and 9 are views showing a state of the display unit according to the second embodiment.

図8および図9に示すように、表示部42に表示される治療部位表示領域6において、内視鏡31の画像61の周りに、パラメータ情報54a〜54c、55a〜55cが合成されている。   As shown in FIGS. 8 and 9, parameter information 54 a to 54 c and 55 a to 55 c are synthesized around the image 61 of the endoscope 31 in the treatment site display area 6 displayed on the display unit 42.

パラメータ情報54a〜54c、55a〜55cは、レーザ光を照射すべき方向に対応付けて、画像61に合成されている。パラメータ情報54a〜54cは、たとえば、治療温度、レーザ光照射時間およびレーザ光照射量を数値として示す。   The parameter information 54a to 54c and 55a to 55c are combined with the image 61 in association with the direction in which the laser beam should be irradiated. The parameter information 54a to 54c indicates, for example, the treatment temperature, the laser beam irradiation time, and the laser beam irradiation amount as numerical values.

また、パラメータ情報55a〜55cは、レーザ光の照射方向、照射の順番、照射の完了または未完了を示す。たとえば、図8に示すように、最初にレーザ光を照射する方向が矢印51aの方向の場合、対応する方向のパラメータ情報55aが点滅する。他のパラメータ情報55b、55cは点滅しない。   The parameter information 55a to 55c indicates the irradiation direction of the laser light, the irradiation order, and the completion or non-completion of the irradiation. For example, as shown in FIG. 8, when the direction in which the laser beam is first irradiated is the direction of the arrow 51a, the parameter information 55a in the corresponding direction blinks. The other parameter information 55b and 55c do not blink.

矢印51aの方向のレーザ光の照射が終了すると、パラメータ情報55aの点滅が止まり、パラメータ情報55aの形状が、レーザ未照射前と変化する。たとえば、図9に示すように、丸から四角になる。これにより、術者が、レーザ光の照射が終わったかどうかを簡単に判断できる。矢印51aが細くなる。   When the irradiation of the laser light in the direction of the arrow 51a is completed, the blinking of the parameter information 55a stops, and the shape of the parameter information 55a changes from that before the laser irradiation. For example, as shown in FIG. Thereby, the surgeon can easily determine whether or not the irradiation of the laser beam is finished. The arrow 51a becomes thinner.

次いで、次にレーザ光を照射する方向の矢印51bが太くなる。同時に、矢印51bに対応するパラメータ情報55bが点滅し始める。これが、レーザ光を照射すべき方向がなくなるまで繰り返される。   Next, the arrow 51b in the direction of the next laser beam irradiation becomes thicker. At the same time, the parameter information 55b corresponding to the arrow 51b starts to blink. This is repeated until there is no more direction to irradiate the laser beam.

以上のように、第2実施形態では、内視鏡画像61の周りにもパラメータ情報54a〜54c、55a〜55cが合成されているので、表示部42のパラメータ表示領域5を見なくても、治療部位表示領域6だけ見れば容易にレーザ光の照射の際のパラメータがわかり、また、治療の進行具合も確認できる。   As described above, in the second embodiment, since the parameter information 54a to 54c and 55a to 55c are synthesized around the endoscopic image 61, the parameter display area 5 of the display unit 42 is not looked at. If only the treatment site display area 6 is viewed, the parameters at the time of laser light irradiation can be easily understood, and the progress of treatment can be confirmed.

なお、第2実施形態では、表示部42において、パラメータ表示領域5および治療部位表示領域6の両方を設けている。しかし、図10および図11に示すように、パラメータ表示領域5および治療部位表示領域6を別々に分けて表示することもできる。   In the second embodiment, the display unit 42 is provided with both the parameter display area 5 and the treatment site display area 6. However, as shown in FIGS. 10 and 11, the parameter display area 5 and the treatment site display area 6 can be separately displayed.

図10は別個に設けた内視鏡用モニターを示す図、図11はパラメータ表示領域5だけを有する表示部42を示す図である。   FIG. 10 is a view showing an endoscope monitor provided separately, and FIG. 11 is a view showing a display section 42 having only the parameter display area 5.

治療部位表示領域6を別に表示する場合、別個に内視鏡用モニターを設ける。また、制御部41内において、画像回転部414により回転された画像に、設定部415で設定されたパラメータ情報を加えて、内視鏡用モニターに出力する。   When the treatment site display area 6 is displayed separately, an endoscope monitor is provided separately. In the control unit 41, the parameter information set by the setting unit 415 is added to the image rotated by the image rotation unit 414, and the result is output to the endoscope monitor.

すると、図10に示すように、治療部位表示領域6だけの画像が、内視鏡用モニターに表示される。ここで、内視鏡用モニターに表示される画像は、図8で示す治療部位表示領域6と同様である。内視鏡用モニターに高画質のものを用意すれば、より鮮明な治療部位の画像が見られる。   Then, as shown in FIG. 10, an image of only the treatment site display area 6 is displayed on the endoscope monitor. Here, the image displayed on the endoscope monitor is the same as the treatment site display area 6 shown in FIG. If a high-quality endoscope monitor is prepared, a clearer image of the treatment site can be seen.

表示部42においては、図8に示すように、パラメータ表示領域5および治療部位表示領域6を並べて表示することもできるし、また、図11に示すように、パラメータ表示領域5だけを拡大して表示することもできる。   In the display unit 42, the parameter display area 5 and the treatment site display area 6 can be displayed side by side as shown in FIG. 8, or only the parameter display area 5 is enlarged as shown in FIG. It can also be displayed.

(第3実施形態)
上記第1実施形態および第2実施形態では、表示部42において、パラメータ表示領域5と、治療部位表示領域6とを別々に設けている。しかし、治療部位表示領域6にパラメータ表示領域5を重ね合わせることもできる。
(Third embodiment)
In the said 1st Embodiment and 2nd Embodiment, in the display part 42, the parameter display area 5 and the treatment site | part display area 6 are provided separately. However, the parameter display area 5 can be superimposed on the treatment site display area 6.

図12は、治療部位表示領域6にパラメータ表示領域5を重ね合わせた様子を示す図である。   FIG. 12 is a diagram showing a state in which the parameter display area 5 is superimposed on the treatment site display area 6.

図12に示すように、治療部位表示領域6の内視鏡画像61に、レーザ光の照射方向を示す矢印51a〜51cを重ね合わせる。また、第2実施形態と同様に、内視鏡画像61の周囲にパラメータ情報54a〜54cを表示する。矢印51a〜51cおよびパラメータ情報54a〜54cの役割については、第1実施形態および第2実施形態で説明したものと同様である。   As shown in FIG. 12, arrows 51 a to 51 c indicating the irradiation direction of the laser light are superimposed on the endoscopic image 61 in the treatment site display area 6. In addition, as in the second embodiment, parameter information 54a to 54c is displayed around the endoscope image 61. The roles of the arrows 51a to 51c and the parameter information 54a to 54c are the same as those described in the first embodiment and the second embodiment.

第3実施形態では、内視鏡画像61上に、レーザ光の照射方向の矢印51a〜51cが重ね合わされているので、術者は、パラメータ表示領域5および治療部位表示領域6を比較する必要がない。アプリケータ1を回転させて、治療部位表示領域6に映される照射窓12の位置を矢印51a〜51cの方向に合わせれば、治療部位の適切な方向にレーザ光を照射できる。   In the third embodiment, since the arrows 51 a to 51 c in the laser beam irradiation direction are superimposed on the endoscopic image 61, the operator needs to compare the parameter display area 5 and the treatment site display area 6. Absent. By rotating the applicator 1 and aligning the position of the irradiation window 12 displayed in the treatment site display area 6 with the direction of the arrows 51a to 51c, it is possible to irradiate laser light in an appropriate direction of the treatment site.

(第4実施形態)
第1実施形態〜第3実施形態では、角度センサ2として2軸傾斜センサを用いる場合について説明したが、これに限定されない。角度センサとして異なる構成も適用できる。
(Fourth embodiment)
In the first to third embodiments, the case where a biaxial tilt sensor is used as the angle sensor 2 has been described. However, the present invention is not limited to this. Different configurations can also be applied as angle sensors.

図13は、異なる角度センサを用いる加熱治療装置の構成を示す図である。第1実施形態と同様の構成については、同様の参照番号を付して、その説明は省略する。   FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a heat treatment apparatus using different angle sensors. The same configurations as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図13に示すように、第3実施形態では、アプリケータ1は、アプリケータ支持部71に固定されている。アプリケータ支持部71は、環状に形成されており、アプリケータ1の挿入部11が嵌挿され、固定されている。なお、挿入部11は、術中には生体内に挿入されない根本で、アプリケータ支持部71により支持されている。   As shown in FIG. 13, in the third embodiment, the applicator 1 is fixed to the applicator support portion 71. The applicator support portion 71 is formed in an annular shape, and the insertion portion 11 of the applicator 1 is fitted and fixed. The insertion portion 11 is a base that is not inserted into the living body during the operation, and is supported by the applicator support portion 71.

アプリケータ支持部71は、アプリケータスタンド72により回動自在に保持されている。したがって、アプリケータ1を回転させると、アプリケータ支持部71が共に回転し、アプリケータスタンド72は回転しない。   The applicator support 71 is rotatably held by an applicator stand 72. Therefore, when the applicator 1 is rotated, the applicator support 71 rotates together and the applicator stand 72 does not rotate.

アプリケータ支持部71には、角度センサ25が設けられている。角度センサ25は、たとえば、ロータリエンコーダや、ポテンショメーターである。ロータリエンコーダである場合、アプリケータ支持部71内にスリット円盤を設け、発光素子の光をスリット円盤に当てて、明暗の繰り返しを検出することにより、回転角度を検出する。   The applicator support 71 is provided with an angle sensor 25. The angle sensor 25 is, for example, a rotary encoder or a potentiometer. In the case of a rotary encoder, a rotation angle is detected by providing a slit disk in the applicator support 71 and applying light from the light emitting element to the slit disk to detect repeated light and dark.

以上のように、角度センサとして、様々なものが適用できる。   As described above, various types of angle sensors can be applied.

(第5実施形態)
図14は、角度検出について異なる構成を有する加熱治療装置を示す概略図である。なお、第1実施形態と同様の構成については、同じ参照番号を付して、その説明を省略する。
(Fifth embodiment)
FIG. 14 is a schematic diagram showing a heat treatment apparatus having a different configuration for angle detection. In addition, about the structure similar to 1st Embodiment, the same reference number is attached | subjected and the description is abbreviate | omitted.

上記第1〜第4実施形態では、画像取込部3の内視鏡31およびカメラヘッド32が固定具38により、アプリケータ1に固定されている。これに対し、第5実施形態では、図14に示すように、固定具39により内視鏡31だけをアプリケータ1に固定し、カメラヘッド32をアプリケータ1に固定していない。   In the first to fourth embodiments, the endoscope 31 and the camera head 32 of the image capturing unit 3 are fixed to the applicator 1 by the fixing tool 38. On the other hand, in the fifth embodiment, as shown in FIG. 14, only the endoscope 31 is fixed to the applicator 1 by the fixture 39, and the camera head 32 is not fixed to the applicator 1.

また、第5実施形態の加熱治療装置では、カメラヘッド32に角度検出ユニット26が取り付けられている。角度検出ユニット26は、角度センサ27を含む。角度センサ27は、たとえば、2軸傾斜センサであり、カメラヘッド32の回転角度を検出する。   In the heat treatment apparatus of the fifth embodiment, the angle detection unit 26 is attached to the camera head 32. The angle detection unit 26 includes an angle sensor 27. The angle sensor 27 is a biaxial tilt sensor, for example, and detects the rotation angle of the camera head 32.

角度検出ユニット26は、カメラヘッド32に対して着脱自在である。角度検出ユニット26は、カメラヘッド32に対する取り付け時の姿勢がバラつかないように、カメラヘッド32の予め定められている位置に取り付けられる。   The angle detection unit 26 is detachable from the camera head 32. The angle detection unit 26 is attached to a predetermined position of the camera head 32 so that the posture when attached to the camera head 32 does not vary.

角度検出ユニット26は、ケーブル28を介して本体4に接続されており、検出されたカメラヘッド32の角度が照射方向算出部413に入力される。   The angle detection unit 26 is connected to the main body 4 via the cable 28, and the detected angle of the camera head 32 is input to the irradiation direction calculation unit 413.

第5実施形態では、照射方向算出部413は、角度センサ2および角度センサ27の検出角度に基づいて、アプリケータ1のエネルギー照射方向を算出する。算出の際、照射方向算出部413は、カメラヘッド32も自由に回転でき、基準となる位置から回転してずれていることを考慮する。具体的には、照射方向算出部413は、カメラヘッド32とアプリケータ1の回転角度の差分を算出し、該差分にカメラヘッド32の基準位置からの回転角度を加える。これをアプリケータ1の回転角度として、その後は第1実施形態と同様に、エネルギー照射方向を算出する。   In the fifth embodiment, the irradiation direction calculation unit 413 calculates the energy irradiation direction of the applicator 1 based on the detection angles of the angle sensor 2 and the angle sensor 27. At the time of calculation, the irradiation direction calculation unit 413 takes into account that the camera head 32 can also freely rotate and is shifted from the reference position. Specifically, the irradiation direction calculation unit 413 calculates the difference between the rotation angles of the camera head 32 and the applicator 1 and adds the rotation angle from the reference position of the camera head 32 to the difference. With this as the rotation angle of the applicator 1, thereafter, the energy irradiation direction is calculated as in the first embodiment.

以上のように、第5実施形態では、カメラヘッド32が内視鏡31に固定されていない場合でも、本発明が適用できることが示される。   As described above, the fifth embodiment shows that the present invention can be applied even when the camera head 32 is not fixed to the endoscope 31.

なお、上記第1〜第5実施形態では、生体組織に向けて照射されるエネルギーとして、上述した実施の形態のようなレーザ光に限定されず、例えばマイクロ波、ラジオ波、超音波などのエネルギーの照射を行なうものでもよい。   In the first to fifth embodiments, the energy irradiated toward the living tissue is not limited to the laser beam as in the above-described embodiment, and energy such as microwaves, radio waves, and ultrasonic waves is used. May be used.

また、加熱治療の対象となる生体組織として、前立腺の場合を例に説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、血管や消化管(食道、腸管など)、腹腔などの生体内から、あるいは体表からエネルギーを照射して加熱治療を行うことが可能な生体組織のすべてを含む。   In addition, the case of the prostate as an example of the biological tissue to be heat-treated has been described, but the present invention is not limited to this, and the living body such as blood vessels, digestive tract (esophagus, intestinal tract, etc.), abdominal cavity, etc. Or all living tissues that can be heated and irradiated with energy from the body surface.

「付記」
(付記項1)
前記画像表示手段は、前記治療部位または前記生体の画像と前記パラメータ画像とを並べて表示することを特徴とする請求項2または5に記載の加熱治療装置。
"Appendix"
(Additional item 1)
The heat treatment apparatus according to claim 2 or 5, wherein the image display means displays the image of the treatment site or the living body and the parameter image side by side.

(付記項2)
前記画像表示手段は、前記治療部位または前記生体の画像に前記パラメータ画像が重ね合わされた画像を表示することを特徴とする請求項2または5に記載の加熱治療装置。
(Appendix 2)
The heat treatment apparatus according to claim 2, wherein the image display unit displays an image in which the parameter image is superimposed on an image of the treatment site or the living body.

(付記項3)
前記パラメータ画像は、治療温度、エネルギー照射時間およびエネルギー照射量を数値化して示す画像を含み、
前記画像表示手段は、数値化された前記パラメータ画像を、前記治療部位の画像の周りに表示することを特徴とする付記項2に記載の加熱治療装置。
(Additional Item 3)
The parameter image includes an image showing the treatment temperature, energy irradiation time and energy irradiation amount in numerical form,
The heat treatment apparatus according to claim 2, wherein the image display means displays the digitized parameter image around the image of the treatment site.

(付記項4)
前記画像表示手段は、前記数値化されたパラメータ画像を、前記治療部位の画像の周りにおいてエネルギー照射方向に対応する位置に表示することを特徴とする付記項7に記載の加熱治療装置。
(Appendix 4)
8. The heat treatment apparatus according to appendix 7, wherein the image display means displays the digitized parameter image at a position corresponding to an energy irradiation direction around the image of the treatment site.

(付記項5)
前記パラメータ画像には、エネルギーを照射すべき方向を示す矢印の画像が含まれ、
前記画像表示手段は、前記矢印の画像を、前記治療部位の画像に重ね合わせて表示することを特徴とする付記項2または5のいずれか一項に記載の加熱治療装置。
(Appendix 5)
The parameter image includes an image of an arrow indicating a direction in which energy is to be irradiated,
6. The heat treatment apparatus according to claim 2, wherein the image display unit displays the image of the arrow so as to overlap the image of the treatment site.

本発明を適用した加熱治療装置の全体構成を示す該略図である。1 is a schematic diagram showing an overall configuration of a heat treatment apparatus to which the present invention is applied. アプリケータの挿入部の機構を示す概略図である。It is the schematic which shows the mechanism of the insertion part of an applicator. 本体の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of a main body. 表示部を示す図、図5は治療部位の画像が拡大された様子を示す図、図6はパラメータ画像が拡大された様子を示す図、図7は次の治療部位を示す表示部を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a state where an image of a treatment site is enlarged, FIG. 6 is a diagram showing a state where a parameter image is enlarged, and FIG. 7 is a diagram showing a display unit showing the next treatment site. It is. 表示部を示す図である。It is a figure which shows a display part. 治療部位の画像が拡大された様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the image of the treatment site was expanded. 次の治療部位を示す表示部を示す図である。It is a figure which shows the display part which shows the following treatment site | part. 第2実施形態に係る表示部の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the display part which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る表示部の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the display part which concerns on 2nd Embodiment. 別個に設けた内視鏡用モニターを示す図である。It is a figure which shows the monitor for endoscopes provided separately. パラメータ表示領域だけを有する表示部を示す図である。It is a figure which shows the display part which has only a parameter display area. 治療部位表示領域にパラメータ表示領域を重ね合わせた様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the parameter display area | region was superimposed on the treatment site | part display area | region. 異なる角度センサを用いる加熱治療装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the heat treatment apparatus using a different angle sensor. 角度検出について異なる構成を有する加熱治療装置を示す概略図である。It is the schematic which shows the heat treatment apparatus which has a different structure about an angle detection.

符号の説明Explanation of symbols

1…アプリケータ、
2、25、27…角度センサ、
3…画像取込部、
4…本体、
5…パラメータ表示領域、
6…治療部位表示領域、
11…挿入部、
12…照射窓、
13…光ファイバー、
14…保護管、
15…駆動部、
16…反射鏡、
21、35、36…ケーブル、
26…角度検出ユニット、
31…内視鏡、
32…カメラヘッド、
33…プロセッサ、
34…光源、
37…ライトガイド、
38、39…固定具、
41…制御部、
42…表示部、
43…フットペダル、
51a〜c…矢印(照射方向)、
52a〜c…数値表示領域、
53…上下ボタン、
54a〜c、55a〜c…パラメータ情報、
61…内視鏡画像、
110…先端、
411…レーザ発振部、
412…画像入力部、
413…照射方向算出部、
414…画像回転部、
415…設定部、
416…設定画像作成部、
417…画像合成部。
1 ... applicator,
2, 25, 27 ... angle sensors,
3 ... Image capture unit,
4 ... body,
5 ... Parameter display area,
6 ... treatment site display area,
11 ... Insertion part,
12 ... Irradiation window,
13 ... Optical fiber,
14 ... protection tube,
15 ... Drive unit,
16 ... Reflector,
21, 35, 36 ... cable,
26: Angle detection unit,
31 ... Endoscope,
32 ... Camera head,
33 ... Processor,
34 ... Light source,
37 ... Light guide,
38, 39 ... Fixing tool,
41. Control unit,
42 ... display part,
43. Foot pedal,
51a-c ... arrow (irradiation direction),
52a-c ... Numerical value display area,
53 ... Up and down buttons,
54a-c, 55a-c ... parameter information,
61 ... Endoscopic image,
110 ... tip,
411 ... Laser oscillator,
412: Image input unit,
413 ... Irradiation direction calculation unit,
414 ... an image rotation unit,
415 ... Setting section,
416 ... Setting image creation unit,
417: Image composition unit.

Claims (9)

生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、
前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、
前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、
前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、
方向が補正された前記治療部位の画像を表示する画像表示手段と、
を有することを特徴とする加熱治療装置。
Energy irradiation means for irradiating the living body with energy;
An irradiation direction detecting means for detecting an irradiation direction of the energy;
An image capturing means that is inserted into the energy irradiation means and captures an image of a treatment site from within the energy irradiation means;
Image correcting means for correcting the direction of the image of the treatment site based on the irradiation direction of the energy detected by the irradiation direction detecting means;
Image display means for displaying an image of the treatment site whose direction is corrected;
The heat treatment apparatus characterized by having.
生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、
前記エネルギーの照射方向を検出する照射方向検出手段と、
前記エネルギー照射手段内に挿入され、前記エネルギー照射手段内から治療部位の画像を取り込む画像取込手段と、
前記照射方向検出手段により検出された前記エネルギーの照射方向に基づいて、前記治療部位の画像の方向を補正する画像補正手段と、
エネルギー照射のパラメータを視覚的に示すパラメータ画像を作成するパラメータ作成手段と、
補正された前記治療部位の画像を、前記パラメータ画像と合成する画像合成手段と、
合成された画像を表示する画像表示手段と、
を有することを特徴とする加熱治療装置。
Energy irradiation means for irradiating the living body with energy;
An irradiation direction detecting means for detecting an irradiation direction of the energy;
An image capturing means that is inserted into the energy irradiation means and captures an image of a treatment site from within the energy irradiation means;
Image correcting means for correcting the direction of the image of the treatment site based on the irradiation direction of the energy detected by the irradiation direction detecting means;
Parameter creation means for creating a parameter image that visually indicates the parameters of energy irradiation;
Image synthesizing means for synthesizing the corrected image of the treatment site with the parameter image;
Image display means for displaying the synthesized image;
The heat treatment apparatus characterized by having.
前記画像補正手段は、前記エネルギーの照射方向に合致するように、前記治療部位の画像の方向を補正する請求項1または2に記載の加熱治療装置。   The heat treatment apparatus according to claim 1, wherein the image correction unit corrects the direction of the image of the treatment site so as to match the irradiation direction of the energy. 生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、
前記エネルギー照射手段内に挿入される観察部を有し、前記エネルギー照射手段内から前記生体の画像を取り込む画像取込手段と、
前記観察部の観察角度を検出する角度検出手段と、
前記角度検出手段により検出された観察角度に基づいて、前記生体の画像の方向を補正する画像補正手段と、
方向が補正された前記生体の画像を表示する画像表示手段と、
を有することを特徴とする加熱治療装置。
Energy irradiation means for irradiating the living body with energy;
An image capturing unit that includes an observation unit that is inserted into the energy irradiation unit, and that captures an image of the living body from the energy irradiation unit;
An angle detection means for detecting an observation angle of the observation unit;
Image correcting means for correcting the direction of the image of the living body based on the observation angle detected by the angle detecting means;
Image display means for displaying an image of the living body whose direction is corrected;
The heat treatment apparatus characterized by having.
生体にエネルギーを照射するエネルギー照射手段と、
前記エネルギー照射手段内に挿入される観察部を有し、前記エネルギー照射手段内から前記生体の画像を取り込む画像取込手段と、
前記観察部の観察角度を検出する角度検出手段と、
前記角度検出手段により検出された観察角度に基づいて、前記生体の画像の方向を補正する画像補正手段と、
エネルギー照射のパラメータを視覚的に示すパラメータ画像を作成するパラメータ作成手段と、
補正された前記生体の画像を、前記パラメータ画像と合成する画像合成手段と、
合成された画像を表示する画像表示手段と、
を有することを特徴とする加熱治療装置。
Energy irradiation means for irradiating the living body with energy;
An image capturing means for capturing an image of the living body from the energy irradiation means, the observation unit inserted into the energy irradiation means;
An angle detection means for detecting an observation angle of the observation unit;
Image correcting means for correcting the direction of the image of the living body based on the observation angle detected by the angle detecting means;
Parameter creation means for creating a parameter image that visually indicates the parameters of energy irradiation;
Image combining means for combining the corrected biological image with the parameter image;
Image display means for displaying the synthesized image;
The heat treatment apparatus characterized by having.
前記角度検出手段により検出された観察角度に基づいて前記エネルギーの照射方向を算出し、前記画像補正手段は算出された前記エネルギーの照射方向に合致するように、前記生体の画像の方向を補正する請求項4または5に記載の加熱治療装置。   The energy irradiation direction is calculated based on the observation angle detected by the angle detection unit, and the image correction unit corrects the direction of the image of the living body so as to match the calculated energy irradiation direction. The heat treatment apparatus according to claim 4 or 5. 前記パラメータ画像は、治療温度、エネルギー照射方向、エネルギー照射強度、エネルギー照射時間、および照射エネルギー量のうち少なくとも一つのパラメータに基づいて作成される請求項2または5に記載の加熱治療装置。   The heating treatment apparatus according to claim 2 or 5, wherein the parameter image is created based on at least one parameter among treatment temperature, energy irradiation direction, energy irradiation intensity, energy irradiation time, and irradiation energy amount. 前記エネルギー照射手段は、
生体内に挿入可能な長尺状の挿入部と、
前記挿入部の長手方向に対して側方に開口する照射窓と、
前記挿入部内に設けられ、前記照射窓から前記挿入部の側方に向けてエネルギーを照射する照射部と、
を含む請求項1〜7のいずれか一項に記載の加熱治療装置。
The energy irradiation means includes
A long insertion part that can be inserted into a living body;
An irradiation window that opens laterally with respect to the longitudinal direction of the insertion portion;
An irradiation unit that is provided in the insertion unit and irradiates energy from the irradiation window toward the side of the insertion unit;
The heat treatment apparatus as described in any one of Claims 1-7 containing these.
前記照射部は、前記挿入部の長手方向に移動可能であり、該移動に伴ってエネルギーの出射角度を変化する請求項8に記載の加熱治療装置。   The heat treatment apparatus according to claim 8, wherein the irradiation unit is movable in a longitudinal direction of the insertion unit and changes an emission angle of energy with the movement.
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