JP2017225736A - Endoscope apparatus - Google Patents

Endoscope apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP2017225736A
JP2017225736A JP2016125659A JP2016125659A JP2017225736A JP 2017225736 A JP2017225736 A JP 2017225736A JP 2016125659 A JP2016125659 A JP 2016125659A JP 2016125659 A JP2016125659 A JP 2016125659A JP 2017225736 A JP2017225736 A JP 2017225736A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
image sensor
light source
endoscope apparatus
image signal
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2016125659A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6660823B2 (en
Inventor
一誠 鈴木
Kazumasa Suzuki
一誠 鈴木
矢野 孝
Takashi Yano
孝 矢野
小澤 聡
Satoshi Ozawa
聡 小澤
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.)
Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm 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 Fujifilm Corp filed Critical Fujifilm Corp
Priority to JP2016125659A priority Critical patent/JP6660823B2/en
Publication of JP2017225736A publication Critical patent/JP2017225736A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6660823B2 publication Critical patent/JP6660823B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an endoscope apparatus which uses an imaging unit with two imaging elements laminatingly mounted thereon to enable simultaneous observation of reflection from a subject caused by white light and fluorescence from the subject caused by excitation light with a desired performance attained.SOLUTION: Used is an imaging unit 21 on which are mounted laminatingly, from the side receiving light from a subject, a first light permissive film 60 shielding excitation light, a first imaging element 83 photoelectrically converting white light, and a second imaging element 87 photoelectrically converting fluorescence which has transmitted through the first light permissive film 60 and the first imaging element 83, such that the reflection from the subject and the fluorescence from the subject caused by the excitation light are observed simultaneously. A timing control unit 69 causes an excitation light source K2 to illuminate at least during an illuminating period of a white light source K1 to allow that an image signal from the second imaging element 87 is read simultaneously with the reading of an imaging signal from the first imaging element 83 during at least a part of a period during which the image signal from the first imaging element 83 is read.SELECTED DRAWING: Figure 8

Description

本発明は、内視鏡装置に関する。   The present invention relates to an endoscope apparatus.

体腔内の組織を観察する内視鏡装置が広く知られている。一般的に内視鏡装置は、白色光を体腔内の観察部位に照射し、観察部位からの反射光を撮像素子が受光して観察画像を生成する。   2. Description of the Related Art Endoscopic devices that observe tissue in a body cavity are widely known. In general, an endoscope apparatus irradiates an observation part in a body cavity with white light, and an imaging element receives reflected light from the observation part to generate an observation image.

特許文献1に記載の電子内視鏡装置は、可視光すなわち白色光を観察部位に照射してフルカラーの通常観察画像を表示する通常観察モードに加え、青色フィルターによって励起光を観察部位に照射して自家蛍光観察画像及び狭帯域画像(NBI画像)を表示する特殊観察モードを有する。特殊観察モードによれば、血管走行など通常観察画像に現れないものを観察できる。   The electronic endoscope apparatus described in Patent Document 1 irradiates the observation site with excitation light by a blue filter in addition to the normal observation mode in which the observation site is irradiated with visible light, that is, white light, and a full-color normal observation image is displayed. A special observation mode for displaying an autofluorescence observation image and a narrow-band image (NBI image). According to the special observation mode, it is possible to observe things that do not appear in the normal observation image such as blood vessel running.

特開2007−50106号公報JP 2007-50106 A 特開2015−192015号公報Japanese Patent Laying-Open No. 2015-192015

特許文献1に記載の電子内視鏡装置では、通常観察モード及び特殊観察モードでの観察を行うために2つのCCD(固体撮像素子)が設けられており、2つのCCDは並列に配置されている。しかし、複数のCCDを並列に配置すると、体腔内に挿入される内視鏡先端部の大径化を招くという問題がある。特許文献2に記載の固体撮像素子では、光電変換部が形成された半導体基板が複数段に積層された構成を有するため、特許文献1の電子内視鏡装置が有する上述の問題を解決できる可能性がある。しかし、内視鏡の撮像部に特許文献2の固体撮像素子を用いるに際しては、感度又は解像度等の性能が所望のレベルを満たすための工夫が必要である。   In the electronic endoscope apparatus described in Patent Document 1, two CCDs (solid-state imaging devices) are provided for observation in the normal observation mode and the special observation mode, and the two CCDs are arranged in parallel. Yes. However, when a plurality of CCDs are arranged in parallel, there is a problem that the diameter of the distal end portion of the endoscope inserted into the body cavity is increased. The solid-state imaging device described in Patent Document 2 has a configuration in which semiconductor substrates on which photoelectric conversion units are formed are stacked in a plurality of stages. Therefore, the above-described problem of the electronic endoscope device of Patent Document 1 can be solved. There is sex. However, when using the solid-state imaging device of Patent Document 2 for the imaging unit of the endoscope, it is necessary to devise for satisfying a desired level of performance such as sensitivity or resolution.

本発明は、上述した事情に鑑みなされたものであり、2つの撮像素子が積層配置された撮像部を用いた白色光による被検体からの反射光と励起光による同被検体からの蛍光の同時観察を所望の性能を満たして実行可能な内視鏡装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and simultaneously reflects light reflected from a subject by white light and fluorescence from the subject by excitation light using an imaging unit in which two imaging elements are stacked. An object of the present invention is to provide an endoscope apparatus that can perform observation while satisfying desired performance.

本発明の一態様の内視鏡装置は、
照明光を内視鏡の先端部から出射する照明部と、上記照明光が照射された被検体の被観察領域を撮像する撮像部と、上記照明部及び上記撮像部を制御する制御部と、を備えた内視鏡装置であって、
上記照明部は、白色光を生成するための白色光用光源と、上記被検体から蛍光を発光させる励起光を生成するための励起光用光源と、を有し、
上記撮像部は、光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置され、可視光画像を生成する第1撮像素子と、上記第1撮像素子を透過した光を光電変換する光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置された第2撮像素子と、上記被検体からの蛍光の波長成分の光を透過する第1光透過膜と、を有し、上記被検体からの光の入射側から上記第1光透過膜、上記第1撮像素子、第2撮像素子の順に積層配置されており、
上記制御部は、上記励起光用光源を、少なくとも上記白色光用光源の発光期間には発光させ、上記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の少なくとも一部の読み出し期間に、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う。
An endoscope apparatus according to an aspect of the present invention includes:
An illumination unit that emits illumination light from the distal end portion of the endoscope, an imaging unit that images an observation region of the subject irradiated with the illumination light, a control unit that controls the illumination unit and the imaging unit, An endoscopic device comprising:
The illumination unit includes a white light source for generating white light, and an excitation light source for generating excitation light that emits fluorescence from the subject.
The imaging unit includes a plurality of pixels having photoelectric conversion units arranged in a two-dimensional matrix, a first imaging element that generates a visible light image, and a photoelectric conversion unit that photoelectrically converts light transmitted through the first imaging element. A plurality of pixels having a two-dimensional matrix arranged in a two-dimensional matrix, and a first light-transmitting film that transmits light of a fluorescent wavelength component from the subject. The first light transmission film, the first image sensor, and the second image sensor are stacked in that order from the light incident side,
The control unit causes the excitation light source to emit light at least during the light emission period of the white light source, reads an image signal from the second image sensor, and reads an image signal from the first image sensor. The reading is performed simultaneously with the reading of the image signal from the first image sensor during at least a part of the reading period.

本発明によれば、白色光用光源と励起光用光源の発光期間と、撮像部の2つの撮像素子からの画像信号の読み出しタイミングを制御することによって、2つの撮像素子が積層配置された撮像部を用いた白色光による被検体からの反射光と励起光による同被検体からの蛍光の同時観察を所望の性能を満たして実行可能な内視鏡装置を提供することができる。   According to the present invention, imaging in which two imaging elements are arranged in a stacked manner is controlled by controlling the light emission period of the light source for white light and the light source for excitation light and the readout timing of image signals from the two imaging elements of the imaging unit. It is possible to provide an endoscope apparatus that can perform simultaneous observation of reflected light from a subject using white light and fluorescence from the subject using excitation light while satisfying desired performance.

本発明の実施形態を説明するための内視鏡装置の外観図である。1 is an external view of an endoscope apparatus for explaining an embodiment of the present invention. 第1実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す図である。It is a figure which shows the internal structure of the endoscope apparatus of 1st Embodiment. 第1実施形態の白色光用光源K1及び励起光用光源K2から出射される光の波長と相対強度との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the wavelength of the light radiate | emitted from the light source K1 of white light of 1st Embodiment, and the light source K2 for excitation light, and relative intensity | strength. 固体撮像装置の構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of a solid-state imaging device. 色フィルターの分光透過特性を示す図である。It is a figure which shows the spectral transmission characteristic of a color filter. (A)は色フィルターにおけるベイヤー配列の一例を示す図であり、(B)は色フィルターにおけるベイヤー配列の他の例を示す図である。(A) is a figure which shows an example of the Bayer arrangement in a color filter, (B) is a figure which shows the other example of the Bayer arrangement in a color filter. 第2撮像素子から得られる画像信号のビニング処理によって統合される画素を示す図である。It is a figure which shows the pixel integrated by the binning process of the image signal obtained from a 2nd image sensor. 第1実施形態での二種同時観察モードの設定時における各光源の発光タイミング及び各撮像素子からの画像信号の読み出しタイミングの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the light emission timing of each light source at the time of setting of 2 types simultaneous observation mode in 1st Embodiment, and the read-out timing of the image signal from each image pick-up element. 第1実施形態での二種同時観察モードの設定時における各光源の発光タイミング及び各撮像素子からの画像信号の読み出しタイミングの他の例を示す図である。It is a figure which shows the other example of the light emission timing of each light source at the time of setting of 2 types simultaneous observation mode in 1st Embodiment, and the read-out timing of the image signal from each image pick-up element. 第1実施形態での三種同時観察モードの設定時における各光源の発光タイミング及び各撮像素子からの画像信号の読み出しタイミングの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the light emission timing of each light source at the time of setting of 3 types simultaneous observation mode in 1st Embodiment, and the read-out timing of the image signal from each image pick-up element. 第2実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す図である。It is a figure which shows the internal structure of the endoscope apparatus of 2nd Embodiment. 第2実施形態の白色光用光源K1及び励起光用光源K2から出射される光の波長と相対強度との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the wavelength of the light radiate | emitted from the light source K1 of white light of 2nd Embodiment, and the light source K2 for excitation light, and relative intensity | strength. 第2実施形態での三種同時観察モードの設定時における各光源の発光タイミング及び各撮像素子からの画像信号の読み出しタイミングの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the light emission timing of each light source at the time of setting of 3 types simultaneous observation mode in 2nd Embodiment, and the read-out timing of the image signal from each image pick-up element.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1は、本発明の実施形態を説明するための内視鏡装置100の外観図である。
(First embodiment)
FIG. 1 is an external view of an endoscope apparatus 100 for explaining an embodiment of the present invention.

内視鏡装置100は、内視鏡11と、制御装置13と、液晶表示装置等の表示部15と、制御装置13に情報を入力するキーボードやマウス等の入力部17とを備える。   The endoscope apparatus 100 includes an endoscope 11, a control device 13, a display unit 15 such as a liquid crystal display device, and an input unit 17 such as a keyboard and a mouse for inputting information to the control device 13.

制御装置13は、照明部45と、内視鏡11から出力される画像信号の信号処理等を行う制御部47とを備える。制御部47には、表示部15と入力部17とが接続されている。   The control device 13 includes an illumination unit 45 and a control unit 47 that performs signal processing of an image signal output from the endoscope 11. A display unit 15 and an input unit 17 are connected to the control unit 47.

内視鏡11は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部19と、内視鏡挿入部19の先端の湾曲操作や観察のための操作を行う操作部23と、内視鏡11を制御装置13に着脱自在に接続するコネクタ部25,27とを備える。   The endoscope 11 includes an endoscope insertion portion 19 that is inserted into a subject, an operation portion 23 that performs an operation for bending and observing the distal end of the endoscope insertion portion 19, and the endoscope 11. Connector portions 25 and 27 are detachably connected to the control device 13.

内視鏡挿入部19は、可撓性を持つ軟性部29と、湾曲部31と、先端部(以降、内視鏡先端部とも呼称する)33とから構成される。   The endoscope insertion portion 19 includes a flexible soft portion 29, a bending portion 31, and a distal end portion (hereinafter also referred to as an endoscope distal end portion) 33.

なお、図示はしないが、操作部23及び内視鏡挿入部19の内部には、組織採取用処置具等を挿入する鉗子チャンネルや、送気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。   Although not shown, various channels such as a forceps channel for inserting a tissue collection treatment instrument and the like, a channel for air supply / water supply, and the like are provided inside the operation unit 23 and the endoscope insertion unit 19. .

図2は、図1に示される内視鏡装置100の内部構成を示す図である。   FIG. 2 is a diagram showing an internal configuration of the endoscope apparatus 100 shown in FIG.

内視鏡先端部33は、被観察領域へ光を照射するための照明窓35と、照明窓35に対向配置される拡散板58と、拡散板58と照明窓35の間に配置される照明用のレンズ59と、被観察領域からの光を受光する撮像部21と、撮像部21の受光面に被観察領域からの光を入射させるための観察窓40と、観察窓40と撮像部21との間に設けられる対物レンズ39とを備える。   The endoscope distal end portion 33 includes an illumination window 35 for irradiating light to an observation region, a diffusion plate 58 disposed opposite to the illumination window 35, and an illumination disposed between the diffusion plate 58 and the illumination window 35. Lens 59, imaging unit 21 that receives light from the observation region, observation window 40 for allowing light from the observation region to enter the light receiving surface of imaging unit 21, observation window 40, and imaging unit 21 Objective lens 39 provided between the two.

湾曲部31は、軟性部29と内視鏡先端部33との間に設けられ、操作部23に配置されたアングルノブ43(図1参照)の回動操作により湾曲自在にされている。   The bending portion 31 is provided between the flexible portion 29 and the endoscope distal end portion 33, and can be bent by a turning operation of an angle knob 43 (see FIG. 1) disposed in the operation portion 23.

この湾曲部31は、内視鏡11が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向及び任意の角度に湾曲させることができ、内視鏡先端部33の照明窓35及び観察窓40を、所望の観察部位に向けることができる。   The bending portion 31 can be bent in an arbitrary direction and an arbitrary angle according to a part of the subject in which the endoscope 11 is used, and the illumination window 35 and the observation window of the endoscope distal end portion 33. 40 can be directed to the desired viewing site.

制御装置13は、被観察領域に供給する照明光を内視鏡先端部33の照明窓35から出射する照明部45と、照明部45及び撮像部21を制御する制御部47とを備える。照明部45と制御部47は、それぞれコネクタ部25,27を介して内視鏡11と接続される。   The control device 13 includes an illumination unit 45 that emits illumination light supplied to the observation region from the illumination window 35 of the endoscope distal end 33, and a control unit 47 that controls the illumination unit 45 and the imaging unit 21. The illumination unit 45 and the control unit 47 are connected to the endoscope 11 via connector units 25 and 27, respectively.

以下、制御装置13の照明部45について詳細に説明する。照明部45は、図2に示すように、光源駆動部49と、白色光用光源K1と、励起光用光源K2と、光ファイババンドル51と、光ファイバ53とを備える。   Hereinafter, the illumination unit 45 of the control device 13 will be described in detail. As shown in FIG. 2, the illumination unit 45 includes a light source driving unit 49, a white light source K <b> 1, an excitation light source K <b> 2, an optical fiber bundle 51, and an optical fiber 53.

白色光用光源K1は、通常観察(白色光観察)及び狭帯域光観察のための光を発する半導体素子である。白色光用光源K1は、R−LED(Red-Light Emitting Diode)、G−LED(Green-Light Emitting Diode)、B−LED(Blue-Light Emitting Diode)、及びV−LED(Violet-Light Emitting Diode)の四色のLED(Light Emitting Diode)を含む。   The white light source K1 is a semiconductor element that emits light for normal observation (white light observation) and narrowband light observation. The white light source K1 includes an R-LED (Red-Light Emitting Diode), a G-LED (Green-Light Emitting Diode), a B-LED (Blue-Light Emitting Diode), and a V-LED (Violet-Light Emitting Diode). ) Four-color LEDs (Light Emitting Diodes).

図3に示すように、R−LEDは、波長帯域が600〜650nmの赤色光を発する発光ダイオードである。G−LEDは、波長帯域が480〜600nmの緑色光を発する発光ダイオードである。B−LEDは、波長帯域420〜500nmの青色光を発する発光ダイオードである。V−LEDは、波長帯域380〜420nmの紫色光を発する発光ダイオードである。各LEDによって生成された光が合わさることで白色光が生成され、白色光用光源K1からは当該白色光が出射される。なお、白色光用光源K1はキセノンランプであっても、白色LEDでも良い。   As shown in FIG. 3, the R-LED is a light emitting diode that emits red light having a wavelength band of 600 to 650 nm. The G-LED is a light emitting diode that emits green light having a wavelength band of 480 to 600 nm. The B-LED is a light emitting diode that emits blue light having a wavelength band of 420 to 500 nm. The V-LED is a light emitting diode that emits purple light having a wavelength band of 380 to 420 nm. White light is generated by combining the light generated by each LED, and the white light is emitted from the white light source K1. The white light source K1 may be a xenon lamp or a white LED.

励起光用光源K2は、蛍光観察のための光源である。励起光用光源K2は、被検体に注入されたICG(インドシアニングリーン)を励起するための、中心波長が780nmのレーザー光(近赤外帯域の励起光)を発するレーザーダイオードである。なお、ICGが励起して発する蛍光の波長は800〜900nmである。   The excitation light source K2 is a light source for fluorescence observation. The excitation light source K2 is a laser diode that emits laser light having a central wavelength of 780 nm (excitation light in the near infrared band) for exciting ICG (indocyanine green) injected into the subject. Note that the wavelength of fluorescence emitted by the excitation of ICG is 800 to 900 nm.

なお、白色光用光源K1と励起光用光源K2とを合わせた光源として、R成分、G成分及びB成分の各フィルター要素、並びに、透過波長が780nmの近赤外成分のフィルター要素を回転方向に並べた回転フィルターとキセノンランプとを組み合わせた面順次露光タイプの照明部を使用しても良い。   In addition, as a light source combining the white light source K1 and the excitation light source K2, each of the R component, G component, and B component filter elements and the near infrared component filter element having a transmission wavelength of 780 nm are rotated. It is also possible to use a surface sequential exposure type illuminating unit combining a rotating filter and a xenon lamp arranged in the above.

白色光用光源K1及び励起光用光源K2は、被検体の観察モードに応じて、光源駆動部49により個別に駆動される。観察モードには、白色光を被検体の被観察領域に照射して反射光を観察する「通常観察モード」と、ICGが注入された被検体の被観察領域に励起光を照射して蛍光を観察する「蛍光観察モード」と、可視光のうち特定の波長領域だけの光を被検体の被観察領域に照射して反射光を観察する「狭帯域光観察モード」と、通常観察と蛍光観察を同時に行う「二種同時観察モード」と、通常観察と蛍光観察と狭帯域光観察を同時に行う「三種同時観察モード」とがある。光源駆動部49は、通常観察モード時及び狭帯域光観察モード時には白色光用光源K1のみから光を出射させ、蛍光観察モード時には励起光用光源K2のみから光を出射させ、二種同時観察モード時及び三種同時観察モード時には両光源K1,K2から光を出射させる。なお、白色光用光源K1として白色LEDが用いられる場合、狭帯域光観察を行う際に被観察領域に照射される光は、白色LEDから発せられた可視光のうち特定の波長領域の光を透過するフィルター(図示せず)を透過した光である。   The light source K1 for white light and the light source K2 for excitation light are individually driven by the light source drive unit 49 according to the observation mode of the subject. In the observation mode, “normal observation mode” in which white light is irradiated on the observation region of the subject to observe the reflected light, and excitation light is irradiated on the observation region of the subject into which the ICG has been injected to emit fluorescence. `` Fluorescence observation mode '' to observe, `` Narrow band light observation mode '' to observe the reflected light by irradiating the observation area of the subject with light in a specific wavelength region of visible light, normal observation and fluorescence observation There are “two-type simultaneous observation mode” in which simultaneous observation is performed, and “three-type simultaneous observation mode” in which normal observation, fluorescence observation, and narrow-band light observation are simultaneously performed. The light source driver 49 emits light only from the white light source K1 in the normal observation mode and the narrow-band light observation mode, and emits light only from the excitation light source K2 in the fluorescence observation mode. Light is emitted from both the light sources K1 and K2 in the time and three simultaneous observation modes. In addition, when white LED is used as the light source K1 for white light, the light irradiated to the observation region when performing narrow-band light observation is light in a specific wavelength region among visible light emitted from the white LED. Light that has passed through a filter (not shown) that passes through.

白色光用光源K1から出射される白色光は、集光レンズ(図示略)を介して光ファイババンドル51に入力される。励起光用光源K2から出射される励起光は、集光レンズ(図示略)を介して光ファイバ53に入力される。光ファイババンドル51と光ファイバ53は、ライトガイド55によって一つに束ねられる。ライトガイド55は、コネクタ部25を介して内視鏡先端部33まで延設されている。ライトガイド55の内視鏡先端部33側の端面から出射した光は、拡散板58で拡散された後に、レンズ59を通って照明窓35から出射される。   White light emitted from the white light source K1 is input to the optical fiber bundle 51 via a condenser lens (not shown). Excitation light emitted from the excitation light source K2 is input to the optical fiber 53 via a condenser lens (not shown). The optical fiber bundle 51 and the optical fiber 53 are bundled together by a light guide 55. The light guide 55 extends to the endoscope distal end portion 33 via the connector portion 25. The light emitted from the end face of the light guide 55 on the endoscope distal end 33 side is diffused by the diffusion plate 58 and then emitted from the illumination window 35 through the lens 59.

光源駆動部49は、パルス駆動によって両光源K1,K2をそれぞれ独立に駆動する。つまり、光源駆動部49は、それぞれ異なる駆動信号(駆動パルスのパターン)を各光源に供給する。この駆動パルスがハイレベルとなっている期間に光源は光を出射する。なお、光源駆動部49は、白色光用光源K1の駆動制御時には、R−LED、G−LED、B−LED及びV−LEDをそれぞれ独立に駆動する。   The light source driving unit 49 drives both the light sources K1 and K2 independently by pulse driving. That is, the light source drive unit 49 supplies different drive signals (drive pulse patterns) to the respective light sources. The light source emits light during the period when the drive pulse is at a high level. The light source drive unit 49 drives the R-LED, G-LED, B-LED, and V-LED independently during the drive control of the white light source K1.

次に、内視鏡先端部33に設けられた撮像部21について詳細に説明する。撮像部21は、図2に示すように、第1光透過膜60と、固体撮像装置61とを有し、照明部45からの光が照射された被検体の被観察領域を撮像する。被検体からの光は、対物レンズ39及び第1光透過膜60を透過して固体撮像装置61に入射する。第1光透過膜60は、励起光用光源K2が出射した励起光の波長成分の光、すなわち780nmの光を遮断する特性を有する励起光カットフィルターである。第1光透過膜60は、固体撮像装置61の受光面側に積層されている。   Next, the imaging unit 21 provided at the endoscope distal end portion 33 will be described in detail. As shown in FIG. 2, the imaging unit 21 includes a first light transmission film 60 and a solid-state imaging device 61, and images an observation region of a subject irradiated with light from the illumination unit 45. Light from the subject passes through the objective lens 39 and the first light transmission film 60 and enters the solid-state imaging device 61. The first light transmission film 60 is an excitation light cut filter having a characteristic of blocking light having a wavelength component of excitation light emitted from the excitation light source K2, that is, light having a wavelength of 780 nm. The first light transmission film 60 is laminated on the light receiving surface side of the solid-state imaging device 61.

固体撮像装置61は、図4に示すように、色フィルター93と、第1撮像素子83と、第2光透過膜89と、第2撮像素子87とを備え、被検体からの光の入射側からこの順に積層配置された構成を有する。   As shown in FIG. 4, the solid-state imaging device 61 includes a color filter 93, a first imaging element 83, a second light transmission film 89, and a second imaging element 87, and the incident side of light from the subject To have a configuration in which they are stacked in this order.

色フィルター93は、固体撮像装置61に入射する光のRGB成分を分離し、かつ、約790nm以上の波長の赤外光を透過する。色フィルター93の配列パターンは、RGBの各色成分が千鳥状に配列されたベイヤー配列であるが、図6(A)に示す一般的なG成分が多いベイヤー配列であっても、図6(B)に示すB成分が多いベイヤー配列であっても良い。なお、色フィルター93は、第1撮像素子83の後述する画素に各色成分が対応するよう配置される。   The color filter 93 separates RGB components of the light incident on the solid-state imaging device 61 and transmits infrared light having a wavelength of about 790 nm or more. The arrangement pattern of the color filter 93 is a Bayer arrangement in which the RGB color components are arranged in a zigzag pattern, but even if the general Bayer arrangement shown in FIG. A Bayer array with many B components shown in FIG. The color filter 93 is arranged so that each color component corresponds to a pixel described later of the first image sensor 83.

図5は、色フィルター93の分光透過特性を示す図である。色フィルター93のR成分は、図5に点線で示すように、波長帯域が550〜700nmの赤色光Rと、約790nm以上の波長の赤外光を透過する。また、G成分は、図5に一点鎖線で示すように、波長帯域が460〜630nmの緑色光Gと、約790nm以上の波長の赤外光を透過する。また、B成分は、図5に二点鎖線で示すように、波長帯域が380〜550nmの青色光Bと、約790nm以上の波長の赤外光を透過する。このように、色フィルター93はどの色成分も、蛍光成分である800〜900nmの光を含む赤外光を十分に透過する。但し、3つの成分のうち、ベイヤー配列における構成比が高いG成分又はB成分のみが約790nm以上の波長の赤外光を透過しても良い。   FIG. 5 is a diagram showing the spectral transmission characteristics of the color filter 93. The R component of the color filter 93 transmits red light R having a wavelength band of 550 to 700 nm and infrared light having a wavelength of about 790 nm or more, as indicated by a dotted line in FIG. The G component transmits green light G having a wavelength band of 460 to 630 nm and infrared light having a wavelength of about 790 nm or more, as indicated by a one-dot chain line in FIG. Further, as shown by a two-dot chain line in FIG. 5, the B component transmits blue light B having a wavelength band of 380 to 550 nm and infrared light having a wavelength of about 790 nm or more. As described above, the color filter 93 sufficiently transmits infrared light including light of 800 to 900 nm which is a fluorescent component in any color component. However, among the three components, only the G component or B component having a high composition ratio in the Bayer array may transmit infrared light having a wavelength of about 790 nm or more.

第1撮像素子83は、光電変換部81を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置されて構成され、可視光画像を生成する。   The first image sensor 83 is configured by arranging a plurality of pixels each having the photoelectric conversion unit 81 in a two-dimensional matrix, and generates a visible light image.

第2光透過膜89は、白色光の波長成分、すなわち、波長帯域が約750nm以下の光を遮断する特性を有する白色光カットフィルターである。第2光透過膜89を第1撮像素子83と第2撮像素子87の間に設けることで、第2撮像素子87にとっての光のノイズ成分を除去することができる。   The second light transmission film 89 is a white light cut filter having a characteristic of blocking the wavelength component of white light, that is, light having a wavelength band of about 750 nm or less. By providing the second light transmission film 89 between the first image sensor 83 and the second image sensor 87, a noise component of light for the second image sensor 87 can be removed.

第2撮像素子87は、第1撮像素子83及び第2光透過膜89を透過した、被検体からの蛍光の波長成分(800〜900nm)の光を光電変換する光電変換部85を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置されて構成されている。光の入射側から見た第1撮像素子83の画素の位置と第2撮像素子87の画素の位置は互いに重なっている。したがって、色フィルター93の各色成分と、第1撮像素子83の画素と、第2撮像素子87の画素は、光の入射側から見て互いに重なっている。   The second imaging element 87 includes a pixel having a photoelectric conversion unit 85 that photoelectrically converts light having a wavelength component (800 to 900 nm) of fluorescence from the subject that has passed through the first imaging element 83 and the second light transmission film 89. A plurality of elements are arranged in a two-dimensional matrix. The position of the pixel of the first image sensor 83 and the position of the pixel of the second image sensor 87 viewed from the light incident side overlap each other. Accordingly, the color components of the color filter 93, the pixels of the first image sensor 83, and the pixels of the second image sensor 87 overlap each other when viewed from the light incident side.

また、第2撮像素子87の各画素における光電変換部85の受光面積は、第1撮像素子83の各画素における光電変換部81の受光面積よりも大きい。光電変換部85の受光面積が大きければ、被検体からの蛍光が微弱であっても第2撮像素子87は所望の感度を実現できる。   The light receiving area of the photoelectric conversion unit 85 in each pixel of the second image sensor 87 is larger than the light receiving area of the photoelectric conversion unit 81 in each pixel of the first image sensor 83. If the light receiving area of the photoelectric conversion unit 85 is large, the second imaging element 87 can achieve a desired sensitivity even if the fluorescence from the subject is weak.

第1撮像素子83及び第2撮像素子87はどちらもCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)構造の撮像素子であり、ローリングシャッター方式により駆動される。このため、第1撮像素子83及び第2撮像素子87は、駆動単位となる複数列の画素行(Line1〜Linenのn行)を有し、制御部47による制御の下、画素行毎に露光時間と画像信号(電荷)の読出期間をずらして駆動される。すなわち、撮像素子からの画像信号の読み出しは画素行毎にずらして順次行われ、撮像素子の露光は電子シャッターによって画素行毎に行われ、画像信号の読み出し時以外は露光される。   Both the first image sensor 83 and the second image sensor 87 are CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensors, and are driven by a rolling shutter system. For this reason, the first image sensor 83 and the second image sensor 87 have a plurality of columns of pixel rows (n rows of Line 1 to Line n) as drive units, and are exposed for each pixel row under the control of the control unit 47. It is driven by shifting the time and the readout period of the image signal (charge). That is, reading of the image signal from the image sensor is sequentially performed while shifting for each pixel row, and exposure of the image sensor is performed for each pixel row by the electronic shutter, and exposure is performed except when the image signal is read.

次に、制御装置13の制御部47について詳細に説明する。制御部47は、図2に示すように、記憶部71と、タイミング制御部69と、信号処理部66とを備える。   Next, the control unit 47 of the control device 13 will be described in detail. As shown in FIG. 2, the control unit 47 includes a storage unit 71, a timing control unit 69, and a signal processing unit 66.

記憶部71は、照明部45が有する白色光用光源K1の各LEDに供給される駆動信号を構成する各駆動パルスのデューティ比と、各駆動パルスのオンオフレベルが切り替わるタイミングと、撮像部21が有する固体撮像装置61の第1撮像素子83から画像信号(電荷)を読み出すタイミングとが規定された第1テーブルを記憶する。また、記憶部71は、励起光用光源K2に供給される駆動信号を構成する駆動パルスのデューティ比と、当該駆動パルスのオンオフレベルが切り替わるタイミングと、撮像部21が有する固体撮像装置61の第2撮像素子87から画像信号(電荷)を読み出すタイミングとが規定された第2テーブルを記憶する。   The storage unit 71 includes a duty ratio of each drive pulse constituting a drive signal supplied to each LED of the white light source K1 included in the illumination unit 45, a timing at which the on / off level of each drive pulse is switched, and the imaging unit 21. A first table in which the timing for reading an image signal (charge) from the first image sensor 83 of the solid-state imaging device 61 is defined is stored. In addition, the storage unit 71 includes a duty ratio of a driving pulse that constitutes a driving signal supplied to the excitation light source K2, a timing at which the on / off level of the driving pulse is switched, and a first of the solid-state imaging device 61 included in the imaging unit 21. 2 The second table in which the timing for reading the image signal (charge) from the image sensor 87 is stored.

タイミング制御部69は、内視鏡11の操作部23や入力部17からの指示に従い設定された観察モードに応じて、駆動する光源を決定する。また、タイミング制御部69は、記憶部71が記憶する第1テーブルに規定された情報及び第2テーブルに規定された情報の少なくとも一方に基づいて、光源駆動部49が行う両光源K1,K2の駆動のタイミングと、第1撮像素子83及び第2撮像素子87からの信号処理部66による画像信号の読み出しのタイミングを制御する。   The timing control unit 69 determines a light source to be driven according to an observation mode set according to an instruction from the operation unit 23 or the input unit 17 of the endoscope 11. In addition, the timing control unit 69 uses the light sources K1 and K2 performed by the light source driving unit 49 based on at least one of the information defined in the first table and the information defined in the second table stored in the storage unit 71. The timing of driving and the timing of image signal readout by the signal processing unit 66 from the first image sensor 83 and the second image sensor 87 are controlled.

信号処理部66は、タイミング制御部69からの制御に従って読み出した内視鏡11からの画像信号を信号処理して画像データを生成する。信号処理部66が生成した画像データに基づく画像は表示部15に表示される。なお、信号処理部66が生成した通常観察画像、蛍光観察画像及び狭帯域光観察画像は、それぞれ並んで表示されても重ねて表示されても良い。   The signal processing unit 66 performs signal processing on the image signal from the endoscope 11 read according to the control from the timing control unit 69 to generate image data. An image based on the image data generated by the signal processing unit 66 is displayed on the display unit 15. Note that the normal observation image, the fluorescence observation image, and the narrowband light observation image generated by the signal processing unit 66 may be displayed side by side or may be displayed in a superimposed manner.

なお、信号処理部66は、第2撮像素子87からの画像信号をビニング処理して読み出す。すなわち、信号処理部66は、図7に示すように、第2撮像素子87の隣り合う複数(例えば2×2=4個)の画素を1つの画素と見なして、隣り合う複数の画素の画像信号を1つの画像信号に統合する。これにより、約790nm以上の波長の赤外光を受光する第2撮像素子87の受光感度が見かけ上向上する。また、ビニング処理して読み出される第2撮像素子87の画素を色フィルター93のベイヤー配列の繰り返し単位に対応させることにより、色フィルター93のRGB成分による赤外光の透過率の差による影響を排除できる。なお、ビニング処理により統合される画素数は2×2の倍数であれば良い。なお、ビニング処理を行う代わりに、第2撮像素子87の画素の大きさを色フィルター93のベイヤー配列の繰り返し単位に対応した大きさにしても良い。   Note that the signal processing unit 66 performs binning processing on the image signal from the second image sensor 87 and reads it out. That is, as illustrated in FIG. 7, the signal processing unit 66 regards a plurality of adjacent (for example, 2 × 2 = 4) pixels of the second image sensor 87 as one pixel, and images of the plurality of adjacent pixels. The signal is integrated into one image signal. This apparently improves the light receiving sensitivity of the second image sensor 87 that receives infrared light having a wavelength of about 790 nm or more. Further, by causing the pixels of the second image sensor 87 read out by binning processing to correspond to the repeating unit of the Bayer array of the color filter 93, the influence due to the difference in the transmittance of infrared light due to the RGB components of the color filter 93 is eliminated. it can. Note that the number of pixels integrated by the binning process may be a multiple of 2 × 2. Instead of performing the binning process, the size of the pixel of the second image sensor 87 may be set to a size corresponding to the repeating unit of the Bayer array of the color filter 93.

以下、第1実施形態の内視鏡装置100の動作について、図8〜図10を参照して詳細に説明する。内視鏡11に設けられた観察モード切替ボタン73(図2参照)を操作者が押下することにより、タイミング制御部69は、通常観察モード、蛍光観察モード、狭帯域光観察モード、通常観察と蛍光観察を同時に行う二種同時観察モード、通常観察と蛍光観察と狭帯域光観察を同時に行う三種同時観察モードの各種観察モードに切り替える。   Hereinafter, operation | movement of the endoscope apparatus 100 of 1st Embodiment is demonstrated in detail with reference to FIGS. 8-10. When the operator presses an observation mode switching button 73 (see FIG. 2) provided on the endoscope 11, the timing control unit 69 performs a normal observation mode, a fluorescence observation mode, a narrowband light observation mode, and a normal observation. The mode is switched to the two types of simultaneous observation mode in which the fluorescence observation is performed simultaneously, and the three types of simultaneous observation mode in which the normal observation, the fluorescence observation, and the narrowband light observation are performed simultaneously.

図8は、二種同時観察モードの設定時における内視鏡装置100の動作の一例が示されている。図8に示す例では、タイミング制御部69は、白色光用光源K1の全てのLEDを所定のデューティ比で発光させ、励起光用光源K2を白色光用光源K1の発光期間にのみ発光させるよう光源駆動部49を制御する。また、タイミング制御部69は、撮像部21の固体撮像装置61が有する第1撮像素子83及び第2撮像素子87からの各画像信号の読み出しを、白色光用光源K1及び励起光用光源K2の非発光期間に行うよう信号処理部66を制御する。すなわち、第2撮像素子87からの画像信号の読み出しは、第1撮像素子83からの画像信号の読み出し期間の全ての読み出し期間に、第1撮像素子83からの画像信号の読み出しと同時に行われる。なお、第1撮像素子83及び第2撮像素子87からの各画像信号の読み出しは、第1撮像素子83及び第2撮像素子87がどちらもCMOSであるため、各素子における画素行毎にずらして順次行われる。   FIG. 8 shows an example of the operation of the endoscope apparatus 100 when the two-type simultaneous observation mode is set. In the example shown in FIG. 8, the timing control unit 69 causes all the LEDs of the white light source K1 to emit light at a predetermined duty ratio, and causes the excitation light source K2 to emit light only during the light emission period of the white light source K1. The light source drive unit 49 is controlled. In addition, the timing control unit 69 reads out each image signal from the first imaging element 83 and the second imaging element 87 included in the solid-state imaging device 61 of the imaging unit 21 by using the white light source K1 and the excitation light source K2. The signal processing unit 66 is controlled to be performed during the non-light emitting period. That is, the reading of the image signal from the second image sensor 87 is performed simultaneously with the reading of the image signal from the first image sensor 83 in all the reading periods of the image signal reading period from the first image sensor 83. Note that the readout of each image signal from the first image sensor 83 and the second image sensor 87 is shifted for each pixel row in each element because the first image sensor 83 and the second image sensor 87 are both CMOS. It is done sequentially.

この動作例によれば、白色光(VGRB)が照射された被観察領域からの反射光の画像信号と、中心波長780nmの励起光(IR)を照射することにより被観察領域から発せられた波長帯域800〜900nmの蛍光の画像信号とが同時に読み出されるため、通常観察と蛍光観察を同じフレームレートで同時に行うことができる。また、通常観察のための画像信号と蛍光観察のための画像信号は1つの固体撮像装置61から得られるため、体腔内に挿入される内視鏡挿入部19の大径化を招くことなく、同じフレームレートでの二種同時観察モードが可能な内視鏡装置100を実現できる。   According to this operation example, an image signal of reflected light from the observation region irradiated with white light (VGRB) and a wavelength emitted from the observation region by irradiation with excitation light (IR) having a central wavelength of 780 nm. Since fluorescence image signals with a bandwidth of 800 to 900 nm are read simultaneously, normal observation and fluorescence observation can be performed simultaneously at the same frame rate. In addition, since the image signal for normal observation and the image signal for fluorescence observation are obtained from one solid-state imaging device 61, without increasing the diameter of the endoscope insertion portion 19 inserted into the body cavity, The endoscope apparatus 100 capable of the two-type simultaneous observation mode at the same frame rate can be realized.

なお、被観察領域から発せられる蛍光が微弱であるために第2撮像素子87が十分な感度を得ることができない場合には、上述したビニング処理を信号処理部66が行うことによって、蛍光観察の解像度は低下するものの、所望の感度での蛍光観察が可能である。   If the second imaging element 87 cannot obtain sufficient sensitivity because the fluorescence emitted from the observation region is weak, the signal processing unit 66 performs the binning process described above, thereby performing the fluorescence observation. Although the resolution is lowered, fluorescence observation with a desired sensitivity is possible.

図9は、二種同時観察モードの設定時における内視鏡装置100の動作の他の例が示されている。図9に示す例では、タイミング制御部69は、白色光用光源K1の全てのLEDを所定のデューティ比で発光させるよう光源駆動部49を制御し、撮像部21の固体撮像装置61が有する第1撮像素子83からの画像信号の読み出しを、白色光用光源K1の非発光期間に行うよう信号処理部66を制御する。また、タイミング制御部69は、第2撮像素子87からの画像信号の読み出しを、第1撮像素子83からの画像信号の読み出し期間の1つ置きの読み出し期間に、第1撮像素子83からの画像信号の読み出しと同時に行う。さらに、タイミング制御部69は、励起光用光源K2を、白色光用光源K1の発光期間、及び、第1撮像素子83からの画像信号の読み出し期間であって、第2撮像素子からの画像信号の読み出しを行わない期間T1に発光させるよう光源駆動部49を制御する。   FIG. 9 shows another example of the operation of the endoscope apparatus 100 when the two-type simultaneous observation mode is set. In the example shown in FIG. 9, the timing control unit 69 controls the light source driving unit 49 so that all LEDs of the white light source K1 emit light with a predetermined duty ratio, and the solid-state imaging device 61 of the imaging unit 21 has the first. The signal processing unit 66 is controlled to read out the image signal from the one image sensor 83 during the non-light emission period of the white light source K1. In addition, the timing control unit 69 reads out the image signal from the second image sensor 87 during every other readout period of the image signal readout period from the first image sensor 83. Simultaneously with signal readout. Further, the timing control unit 69 uses the excitation light source K2 as the light emission period of the white light source K1 and the readout period of the image signal from the first image sensor 83, and the image signal from the second image sensor. The light source driver 49 is controlled to emit light during the period T1 during which no reading is performed.

この動作例によれば、中心波長780nmの励起光(IR)を照射することにより被観察領域から発せられた波長帯域800〜900nmの蛍光の画像信号の読み出しが、白色光(VGRB)が照射された被観察領域からの反射光の画像信号の読み出しの半分のフレームレートで行われるが、第2撮像素子87の露光期間は第1撮像素子83の3倍であるため、被観察領域から発せられる蛍光が微弱であっても所望の感度での蛍光観察と通常観察を同時に行うことができる。また、通常観察のための画像信号と蛍光観察のための画像信号は1つの固体撮像装置61から得られるため、体腔内に挿入される内視鏡挿入部19の大径化を招くことなく、所望の感度での二種同時観察モードが可能な内視鏡装置100を実現できる。   According to this operation example, readout of a fluorescent image signal having a wavelength band of 800 to 900 nm emitted from the observation region by irradiating excitation light (IR) having a central wavelength of 780 nm is irradiated with white light (VGRB). However, since the exposure period of the second image sensor 87 is three times that of the first image sensor 83, it is emitted from the area to be observed. Even if the fluorescence is weak, fluorescence observation with desired sensitivity and normal observation can be performed simultaneously. In addition, since the image signal for normal observation and the image signal for fluorescence observation are obtained from one solid-state imaging device 61, without increasing the diameter of the endoscope insertion portion 19 inserted into the body cavity, The endoscope apparatus 100 capable of the two-type simultaneous observation mode with a desired sensitivity can be realized.

図10は、三種同時観察モードの設定時における内視鏡装置100の動作の一例が示されている。図10に示す例では、励起光用光源K2の発光期間と第2撮像素子87からの画像信号の読み出しタイミングは図9に示した例と同じであるが、タイミング制御部69は、所定のデューティ比で駆動される白色光用光源K1の発光期間のうち、通常観察のための全てのLEDの発光と、狭帯域光観察のためのG−LED及びB−LEDのみの発光を交互に行うよう光源駆動部49を制御する。なお、第1撮像素子83からの画像信号の読み出しは、白色光用光源K1のLEDが全て消灯している非発光期間に行われる。   FIG. 10 shows an example of the operation of the endoscope apparatus 100 when the three-type simultaneous observation mode is set. In the example shown in FIG. 10, the light emission period of the excitation light source K2 and the readout timing of the image signal from the second image sensor 87 are the same as in the example shown in FIG. 9, but the timing control unit 69 has a predetermined duty. In the light emission period of the white light source K1 driven by the ratio, light emission of all LEDs for normal observation and light emission of only the G-LED and B-LED for narrowband light observation are alternately performed. The light source drive unit 49 is controlled. Note that the reading of the image signal from the first image sensor 83 is performed during a non-light emission period in which all the LEDs of the white light source K1 are turned off.

この動作例によれば、白色光(VGRB)が照射された被観察領域からの反射光の画像信号の読み出しと、可視光のうち特定の波長帯域だけの光(GB)が照射された被観察領域からの反射光の画像信号の読み出しが、図8に示した例や図9に示した例とは半分のフレームレートで行われるが、通常観察と蛍光観察と狭帯域光観察を同時に行うことができる。また、通常観察のための画像信号と蛍光観察のための画像信号と狭帯域光観察のための画像信号は1つの固体撮像装置61から得られるため、体腔内に挿入される内視鏡挿入部19の大径化を招くことなく、三種同時観察モードが可能な内視鏡装置100を実現できる。   According to this operation example, the readout of the image signal of the reflected light from the observation region irradiated with white light (VGRB) and the observation of the visible light irradiated with light (GB) only in a specific wavelength band Reading of the image signal of the reflected light from the area is performed at a half frame rate as compared with the example shown in FIG. 8 or the example shown in FIG. 9, but normal observation, fluorescence observation, and narrowband light observation are performed simultaneously. Can do. In addition, since an image signal for normal observation, an image signal for fluorescence observation, and an image signal for narrowband light observation are obtained from one solid-state imaging device 61, an endoscope insertion portion inserted into a body cavity The endoscope apparatus 100 capable of the three-type simultaneous observation mode can be realized without causing the 19 diameter to increase.

以上説明したように、本実施形態によれば、照明部45が有する白色光用光源K1及び励起光用光源K2の各発光と、内視鏡挿入部19の小径化を実現可能な1つの固体撮像装置61が有する第1撮像素子83及び第2撮像素子87の各読み出し動作がそれぞれタイミングを合わせて協働するよう制御される。このため、白色光による被検体からの反射光による通常観察と、励起光による同被検体からの蛍光観察を、同じフレームレート又は所望の感度で同時に行うことができる。また、蛍光が微弱であるために第2撮像素子87が十分な感度を得ることができない場合には、ビニング処理を行うことによって所望の感度での蛍光観察が可能である。   As described above, according to the present embodiment, each of the white light source K1 and the excitation light source K2 included in the illuminating unit 45 and one solid that can reduce the diameter of the endoscope insertion unit 19 can be realized. The readout operations of the first imaging element 83 and the second imaging element 87 included in the imaging device 61 are controlled so as to cooperate at the same timing. For this reason, normal observation by reflected light from the subject with white light and fluorescence observation from the subject with excitation light can be performed simultaneously at the same frame rate or desired sensitivity. In addition, when the second imaging element 87 cannot obtain sufficient sensitivity because the fluorescence is weak, fluorescence observation with a desired sensitivity can be performed by performing a binning process.

(第2実施形態)
図11〜図13を参照して第2実施形態について説明する。なお、第2の実施形態が第1の実施形態と異なる点は、励起光用光源K2が出射する励起光の波長と、被検体に投入される蛍光物質である。この点以外は第1の実施形態と同様であるため、第1実施形態と同一又は同等の事項は説明を簡略化又は省略する。
(Second Embodiment)
A second embodiment will be described with reference to FIGS. Note that the second embodiment differs from the first embodiment in the wavelength of the excitation light emitted from the excitation light source K2 and the fluorescent material injected into the subject. Except for this point, the second embodiment is the same as the first embodiment, and therefore, the description of the same or equivalent matters as the first embodiment is simplified or omitted.

図11は、第2実施形態の内視鏡装置の内部構成を示す図である。図11に示すように、第2実施形態の励起光用光源K2は、第1実施形態と同様に、蛍光観察のための光源ではあるが、被検体に注入された蛍光物質を励起するための中心波長が670nmのレーザー光(励起光)を生成するレーザーダイオードである。なお、上記蛍光物質が励起して発する蛍光の波長は700〜900nmである。なお、図12に示すように、670nmの光は可視光のうちR成分の波長帯域に属する。このため、本実施形態では、励起光カットフィルターである第1光透過膜60は設けられない。   FIG. 11 is a diagram illustrating an internal configuration of the endoscope apparatus according to the second embodiment. As shown in FIG. 11, the excitation light source K2 of the second embodiment is a light source for fluorescence observation, as in the first embodiment, but for exciting the fluorescent material injected into the subject. It is a laser diode that generates laser light (excitation light) having a center wavelength of 670 nm. In addition, the wavelength of the fluorescence which the said fluorescent substance emits when excited is 700-900 nm. In addition, as shown in FIG. 12, 670 nm light belongs to the wavelength band of R component among visible light. For this reason, in this embodiment, the 1st light transmissive film | membrane 60 which is an excitation light cut filter is not provided.

以下、第2実施形態の内視鏡装置200の動作について、図13を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, the operation of the endoscope apparatus 200 of the second embodiment will be described in detail with reference to FIG.

図13は、三種同時観察モードの設定時における内視鏡装置200の動作の一例が示されている。図13に示す例では、タイミング制御部69は、励起光用光源K2を所定のデューティ比で発光させるよう光源駆動部49を制御し、撮像部21の固体撮像装置61が有する第2撮像素子87からの画像信号の読み出しを、励起光用光源K2の非発光期間に行うよう信号処理部66を制御する。また、タイミング制御部69は、白色光用光源K1の発光期間を励起光用光源K2の発光期間と同期させるが、白色光用光源K1の発光期間のうち、通常観察のための全てのLEDの発光と、狭帯域光観察のためのG−LED及びB−LEDのみの発光を交互に行うよう光源駆動部49を制御する。第1撮像素子83からの画像信号の読み出しは、第2撮像素子87からの画像信号の読み出しと同時であって、白色光用光源K1のLEDが全て消灯している非発光期間に行われる。なお、第1撮像素子83及び第2撮像素子87からの各画像信号の読み出しは、第1撮像素子83及び第2撮像素子87がどちらもCMOSであるため、各素子における画素行毎にずらして順次行われる。   FIG. 13 shows an example of the operation of the endoscope apparatus 200 when the three simultaneous observation mode is set. In the example illustrated in FIG. 13, the timing control unit 69 controls the light source driving unit 49 so that the excitation light source K2 emits light with a predetermined duty ratio, and the second imaging element 87 included in the solid-state imaging device 61 of the imaging unit 21. The signal processing unit 66 is controlled so that the image signal is read out during the non-light emission period of the excitation light source K2. The timing control unit 69 synchronizes the light emission period of the white light source K1 with the light emission period of the excitation light source K2, but the light emission period of all the LEDs for normal observation in the light emission period of the white light source K1. The light source driving unit 49 is controlled so that light emission and light emission of only the G-LED and B-LED for narrowband light observation are performed alternately. The readout of the image signal from the first image sensor 83 is performed at the same time as the readout of the image signal from the second image sensor 87 and in a non-light emission period in which all the LEDs of the white light source K1 are turned off. Note that the readout of each image signal from the first image sensor 83 and the second image sensor 87 is shifted for each pixel row in each element because the first image sensor 83 and the second image sensor 87 are both CMOS. It is done sequentially.

この動作例によれば、通常観察時の表示部15の画像には励起光が映り込むため、励起光の照射位置が明確になる。したがって、励起光の正しい照射位置を確認しつつ通常観察を行うことができる。一方、狭帯域光観察時の表示部15の画像には、色フィルター93のG成分及びB成分のフィルター要素の特性により励起光は映り込まない。したがって、励起光の映り込みのない適切な狭帯域光観察画像が得られる。さらに、通常観察と蛍光観察と狭帯域光観察を同時に行うことができる。また、通常観察のための画像信号と蛍光観察のための画像信号と狭帯域光観察は1つの固体撮像装置61から得られるため、体腔内に挿入される内視鏡挿入部19の大径化を招くことなく、三種同時観察モードが可能な内視鏡装置200を実現できる。   According to this operation example, since the excitation light is reflected in the image of the display unit 15 during normal observation, the irradiation position of the excitation light becomes clear. Therefore, normal observation can be performed while confirming the correct irradiation position of the excitation light. On the other hand, excitation light does not appear in the image of the display unit 15 during narrowband light observation due to the characteristics of the G component and B component filter elements of the color filter 93. Accordingly, an appropriate narrow-band light observation image without excitation light reflection can be obtained. Furthermore, normal observation, fluorescence observation, and narrow-band light observation can be performed simultaneously. In addition, since the image signal for normal observation, the image signal for fluorescence observation, and the narrow-band light observation are obtained from one solid-state imaging device 61, the diameter of the endoscope insertion portion 19 inserted into the body cavity is increased. Thus, it is possible to realize the endoscope apparatus 200 capable of the three-type simultaneous observation mode.

以上説明したように、本実施形態によれば、照明部45が有する白色光用光源K1及び励起光用光源K2の各発光と、内視鏡挿入部19の小径化を実現可能な1つの固体撮像装置61が有する第1撮像素子83及び第2撮像素子87の各読み出し動作がそれぞれタイミングを合わせて協働するよう制御される。このため、励起光の波長が可視光の波長領域に含まれる場合であっても、白色光による被検体からの反射光による通常観察と、励起光による同被検体からの蛍光観察と、狭帯域光による被検体からの反射光による狭帯域光観察を同時に行うことができる。また、蛍光が微弱であるために第2撮像素子87が十分な感度を得ることができない場合には、ビニング処理を行うことによって所望の感度での蛍光観察が可能である。   As described above, according to the present embodiment, each of the white light source K1 and the excitation light source K2 included in the illuminating unit 45 and one solid that can reduce the diameter of the endoscope insertion unit 19 can be realized. The readout operations of the first imaging element 83 and the second imaging element 87 included in the imaging device 61 are controlled so as to cooperate at the same timing. Therefore, even when the wavelength of the excitation light is included in the visible light wavelength region, normal observation by reflected light from the subject with white light, fluorescence observation from the subject with excitation light, and narrowband Narrow-band light observation using light reflected from the subject can be performed simultaneously. In addition, when the second imaging element 87 cannot obtain sufficient sensitivity because the fluorescence is weak, fluorescence observation with a desired sensitivity can be performed by performing a binning process.

なお、第2実施形態では、白色光用光源K1を構成するR−LEDが、被検体に注入された蛍光物質を励起するsための光(励起光)を生成する光源として兼用されても良い。この場合、照明部45に励起光用光源K2は設けられない。   In the second embodiment, the R-LED that constitutes the white light source K1 may also be used as a light source that generates light (excitation light) for exciting the fluorescent material injected into the subject. . In this case, the illumination unit 45 is not provided with the excitation light source K2.

また、上述の第1実施形態では中心波長が780nmの励起光を使用する場合について説明し、第2実施形態では中心波長が670nmの励起光を使用する場合について説明したが、その他の波長の励起光を使用しても良い。すなわち、被検体に投入される蛍光物質が励起する光の波長に応じた励起光が使用される。   In the first embodiment described above, the case where excitation light having a center wavelength of 780 nm is used has been described. In the second embodiment, the case where excitation light having a center wavelength of 670 nm is used has been described. Light may be used. That is, excitation light corresponding to the wavelength of light excited by the fluorescent material input to the subject is used.

また、上記説明では、第1光透過膜60と固体撮像装置61とが別体として構成されているが、第1光透過膜60と固体撮像装置61とを一体として構成してもよい。その場合、第1光透過膜60の機能を色フィルター93に持たせてもよい。   In the above description, the first light transmission film 60 and the solid-state imaging device 61 are configured as separate bodies. However, the first light transmission film 60 and the solid-state imaging device 61 may be configured integrally. In this case, the color filter 93 may be provided with the function of the first light transmission film 60.

また、上記説明では、体腔内に挿入される内視鏡挿入部19が可撓性を有するいわゆる軟性鏡である場合について説明したが、本発明の内視鏡装置100,200は、内視鏡挿入部が硬質な材料で形成されたいわゆる硬性鏡のカメラヘッドに適用することも可能である。   In the above description, the case where the endoscope insertion portion 19 inserted into the body cavity is a so-called flexible mirror having flexibility has been described. However, the endoscope apparatuses 100 and 200 according to the present invention can be used as endoscopes. It is also possible to apply to a so-called rigid mirror camera head in which the insertion portion is formed of a hard material.

以上説明したとおり、本明細書に開示された内視鏡装置は、
照明光を内視鏡の先端部から出射する照明部と、上記照明光が照射された被検体の被観察領域を撮像する撮像部と、上記照明部及び上記撮像部を制御する制御部と、を備えた内視鏡装置であって、
上記照明部は、白色光を生成するための白色光用光源と、上記被検体から蛍光を発光させる励起光を生成するための励起光用光源と、を有し、
上記撮像部は、光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置され、可視光画像を生成する第1撮像素子と、上記第1撮像素子を透過した光を光電変換する光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置された第2撮像素子と、上記被検体からの蛍光の波長成分の光を透過する第1光透過膜と、を有し、上記被検体からの光の入射側から上記第1光透過膜、上記第1撮像素子、第2撮像素子の順に積層配置されており、
上記制御部は、上記励起光用光源を、少なくとも上記白色光用光源の発光期間には発光させ、上記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の少なくとも一部の読み出し期間に、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う。
As described above, the endoscope apparatus disclosed in this specification is
An illumination unit that emits illumination light from the distal end portion of the endoscope, an imaging unit that images an observation region of the subject irradiated with the illumination light, a control unit that controls the illumination unit and the imaging unit, An endoscopic device comprising:
The illumination unit includes a white light source for generating white light, and an excitation light source for generating excitation light that emits fluorescence from the subject.
The imaging unit includes a plurality of pixels having photoelectric conversion units arranged in a two-dimensional matrix, a first imaging element that generates a visible light image, and a photoelectric conversion unit that photoelectrically converts light transmitted through the first imaging element. A plurality of pixels having a two-dimensional matrix arranged in a two-dimensional matrix, and a first light-transmitting film that transmits light of a fluorescent wavelength component from the subject. The first light transmission film, the first image sensor, and the second image sensor are stacked in that order from the light incident side,
The control unit causes the excitation light source to emit light at least during the light emission period of the white light source, reads an image signal from the second image sensor, and reads an image signal from the first image sensor. The reading is performed simultaneously with the reading of the image signal from the first image sensor during at least a part of the reading period.

また、上記制御部が、上記励起光用光源を、上記白色光用光源の発光期間にのみ発光させ、上記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の全ての読み出し期間に、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う。   Further, the control unit causes the excitation light source to emit light only during a light emission period of the white light source, and reads out the image signal from the second image sensor, and reads the image signal from the first image sensor. The reading is performed simultaneously with the reading of the image signal from the first image sensor in all reading periods of the reading period.

また、上記制御部が、上記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の1つ置きの読み出し期間に、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う。   In addition, the control unit reads out the image signal from the second image sensor during every other readout period of the image signal readout period from the first image sensor. This is performed simultaneously with reading.

また、上記制御部が、上記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間であって、上記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを行わない期間に、上記励起光用光源を発光させる。   In addition, the control unit causes the excitation light source to emit light during a period in which an image signal is read from the first image sensor and no image signal is read from the second image sensor.

また、上記第2撮像素子の光電変換部の受光面積が、上記第1撮像素子の光電変換部の受光面積よりも大きい。   The light receiving area of the photoelectric conversion unit of the second image sensor is larger than the light receiving area of the photoelectric conversion unit of the first image sensor.

また、上記制御部は、上記第2撮像素子からの画像信号をビニング処理して読み出す。   Further, the control unit reads out an image signal from the second image sensor by performing a binning process.

また、上記撮像部は、上記第1光透過膜と上記第1撮像素子の間に、上記被検体からの蛍光の波長成分の光を透過するベイヤー配列されたRGBの色フィルターを有し、
上記ビニング処理して読み出される上記第2撮像素子の画像信号の画素は、上記ベイヤー配列の繰り返し単位に対応した画素である。
In addition, the imaging unit includes a RGB color filter arranged in a Bayer arrangement that transmits light having a fluorescent wavelength component from the subject between the first light transmission film and the first imaging element.
The pixel of the image signal of the second image sensor read out by the binning process is a pixel corresponding to the repeating unit of the Bayer array.

また、上記撮像部が、上記白色光の波長成分の光を透過させない第2光透過膜を、上記第1撮像素子と上記第2撮像素子の間に有する。   In addition, the imaging unit includes a second light transmission film that does not transmit the light having the wavelength component of the white light between the first imaging element and the second imaging element.

また、上記白色光用光源は、発光波長の異なる複数の発光ダイオードによって構成され、上記励起光用光源は、レーザーダイオードによって構成される。   The white light source is composed of a plurality of light emitting diodes having different emission wavelengths, and the excitation light source is composed of a laser diode.

また、上記白色光用光源が、発光波長の異なる複数の発光ダイオードによって構成され、上記励起光用光源は、上記白色光用光源を構成する上記複数の発光ダイオードのうちの1つによって構成される。   Further, the white light source is composed of a plurality of light emitting diodes having different emission wavelengths, and the excitation light source is composed of one of the plurality of light emitting diodes constituting the white light source. .

また、上記第1撮像素子及び上記第2撮像素子が、ローリングシャッター方式によって駆動されるセンサーである。   The first image sensor and the second image sensor are sensors driven by a rolling shutter system.

21 撮像部
45 照明部
60 第1光透過膜
61 固体撮像装置
69 タイミング制御部
81 光電変換部
83 第1撮像素子
85 光電変換部
87 第2撮像素子
93 色フィルター
100,200 内視鏡装置
89 第2光透過膜
K1 白色光用光源
K2 励起光用光源
21 Imaging unit 45 Illumination unit 60 First light transmission film 61 Solid-state imaging device 69 Timing control unit 81 Photoelectric conversion unit 83 First imaging device 85 Photoelectric conversion unit 87 Second imaging device 93 Color filter 100, 200 Endoscope device 89 First 2 light transmission film K1 Light source for white light K2 Light source for excitation light

Claims (11)

照明光を内視鏡の先端部から出射する照明部と、前記照明光が照射された被検体の被観察領域を撮像する撮像部と、前記照明部及び前記撮像部を制御する制御部と、を備えた内視鏡装置であって、
前記照明部は、白色光を生成するための白色光用光源と、前記被検体から蛍光を発光させる励起光を生成するための励起光用光源と、を有し、
前記撮像部は、光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置され、可視光画像を生成する第1撮像素子と、前記第1撮像素子を透過した光を光電変換する光電変換部を有する画素が二次元のマトリクス状に複数配置された第2撮像素子と、前記被検体からの蛍光の波長成分の光を透過する第1光透過膜と、を有し、前記被検体からの光の入射側から前記第1光透過膜、前記第1撮像素子、第2撮像素子の順に積層配置されており、
前記制御部は、前記励起光用光源を、少なくとも前記白色光用光源の発光期間には発光させ、前記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の少なくとも一部の読み出し期間に、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う、内視鏡装置。
An illumination unit that emits illumination light from the distal end portion of the endoscope, an imaging unit that images an observation region of the subject irradiated with the illumination light, a control unit that controls the illumination unit and the imaging unit, An endoscopic device comprising:
The illumination unit has a white light source for generating white light, and an excitation light source for generating excitation light for emitting fluorescence from the subject,
The imaging unit includes a plurality of pixels having photoelectric conversion units arranged in a two-dimensional matrix, a first imaging element that generates a visible light image, and a photoelectric conversion unit that photoelectrically converts light transmitted through the first imaging element. A plurality of pixels having a two-dimensional matrix arranged in a two-dimensional matrix, and a first light transmission film that transmits light of a fluorescent wavelength component from the subject, The first light transmission film, the first image sensor, and the second image sensor are stacked in that order from the light incident side,
The control unit causes the excitation light source to emit light at least during a light emission period of the white light source, reads an image signal from the second image sensor, and reads an image signal from the first image sensor. An endoscope apparatus that performs simultaneously with reading of an image signal from the first image sensor during a reading period of at least a part of the period.
請求項1に記載の内視鏡装置であって、
前記制御部は、前記励起光用光源を、前記白色光用光源の発光期間にのみ発光させ、前記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の全ての読み出し期間に、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to claim 1,
The control unit causes the excitation light source to emit light only during a light emission period of the white light source, reads an image signal from the second image sensor, and reads an image signal from the first image sensor. An endoscope apparatus that performs simultaneously with the reading of the image signal from the first image sensor during all the reading periods.
請求項1に記載の内視鏡装置であって、
前記制御部は、前記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間の1つ置きの読み出し期間に、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出しと同時に行う、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to claim 1,
The control unit reads out the image signal from the second image sensor, and reads out the image signal from the first image sensor in every other readout period of the image signal readout period from the first image sensor. An endoscopic device that is performed at the same time.
請求項3に記載の内視鏡装置であって、
前記制御部は、前記第1撮像素子からの画像信号の読み出し期間であって、前記第2撮像素子からの画像信号の読み出しを行わない期間に、前記励起光用光源を発光させる、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to claim 3,
An endoscope for causing the excitation light source to emit light during a period in which an image signal is read from the first image sensor and a period in which the image signal is not read from the second image sensor. apparatus.
請求項1から4のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記第2撮像素子の光電変換部の受光面積は、前記第1撮像素子の光電変換部の受光面積よりも大きい、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1 to 4,
An endoscope apparatus in which a light receiving area of a photoelectric conversion unit of the second image sensor is larger than a light receiving area of a photoelectric conversion unit of the first image sensor.
請求項1から5のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記制御部は、前記第2撮像素子からの画像信号をビニング処理して読み出す、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1 to 5,
The said control part is an endoscope apparatus which reads the image signal from a said 2nd image sensor by binning processing.
請求項6に記載の内視鏡装置であって、
前記撮像部は、前記第1光透過膜と前記第1撮像素子の間に、前記被検体からの蛍光の波長成分の光を透過するベイヤー配列されたRGBの色フィルターを有し、
前記ビニング処理して読み出される前記第2撮像素子の画像信号の画素は、前記ベイヤー配列の繰り返し単位に対応した画素である、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to claim 6, wherein
The imaging unit includes a RGB color filter arranged in a Bayer arrangement that transmits light of a fluorescent wavelength component from the subject between the first light transmission film and the first imaging element.
An endoscope apparatus, wherein a pixel of an image signal of the second image sensor read out by the binning process is a pixel corresponding to a repeating unit of the Bayer array.
請求項1から7のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記撮像部は、前記白色光の波長成分の光を透過させない第2光透過膜を、前記第1撮像素子と前記第2撮像素子の間に有する、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1 to 7,
The endoscope apparatus, wherein the imaging unit includes a second light transmission film that does not transmit light having a wavelength component of the white light between the first imaging element and the second imaging element.
請求項1から8のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記白色光用光源は、発光波長の異なる複数の発光ダイオードによって構成され、前記励起光用光源は、レーザーダイオードによって構成される、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1 to 8,
The endoscope apparatus, wherein the white light source is configured by a plurality of light emitting diodes having different emission wavelengths, and the excitation light source is configured by a laser diode.
請求項1、2及び5から8のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記白色光用光源は、発光波長の異なる複数の発光ダイオードによって構成され、前記励起光用光源は、前記白色光用光源を構成する前記複数の発光ダイオードのうちの1つによって構成される、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1, 2, and 5 to 8,
The white light source is constituted by a plurality of light emitting diodes having different emission wavelengths, and the excitation light source is constituted by one of the plurality of light emitting diodes constituting the white light source. Endoscopic device.
請求項1から10のいずれか一項に記載の内視鏡装置であって、
前記第1撮像素子及び前記第2撮像素子は、ローリングシャッター方式によって駆動されるセンサーである、内視鏡装置。
The endoscope apparatus according to any one of claims 1 to 10,
The endoscope apparatus, wherein the first image sensor and the second image sensor are sensors driven by a rolling shutter system.
JP2016125659A 2016-06-24 2016-06-24 Endoscope device Active JP6660823B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016125659A JP6660823B2 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Endoscope device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016125659A JP6660823B2 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Endoscope device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017225736A true JP2017225736A (en) 2017-12-28
JP6660823B2 JP6660823B2 (en) 2020-03-11

Family

ID=60890663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016125659A Active JP6660823B2 (en) 2016-06-24 2016-06-24 Endoscope device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6660823B2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020068965A (en) * 2018-10-30 2020-05-07 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Medical observation apparatus and medical observation system
JP2021007548A (en) * 2019-06-28 2021-01-28 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Control device, medical observation system, control method, and program
JP2021508542A (en) * 2017-12-27 2021-03-11 エシコン エルエルシーEthicon LLC Hyperspectral imaging in a light-deficient environment
JP2022510261A (en) * 2018-11-30 2022-01-26 インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド Medical imaging system and method

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011224127A (en) * 2010-04-19 2011-11-10 Fujifilm Corp Endoscopic device, method and program
WO2014125724A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-21 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 Endoscope device
US20150054962A1 (en) * 2013-08-23 2015-02-26 Aptina Imaging Corporation Imaging systems with stacked image sensors
JP2015099875A (en) * 2013-11-20 2015-05-28 オリンパス株式会社 Image pickup element
JP2016058866A (en) * 2014-09-09 2016-04-21 オリンパス株式会社 Image pick-up device, and endoscope device
JP2016077756A (en) * 2014-10-21 2016-05-16 富士フイルム株式会社 Endoscope system, processor device, operation method of endoscope system, and operation method of processor device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011224127A (en) * 2010-04-19 2011-11-10 Fujifilm Corp Endoscopic device, method and program
WO2014125724A1 (en) * 2013-02-12 2014-08-21 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 Endoscope device
US20150054962A1 (en) * 2013-08-23 2015-02-26 Aptina Imaging Corporation Imaging systems with stacked image sensors
JP2015099875A (en) * 2013-11-20 2015-05-28 オリンパス株式会社 Image pickup element
JP2016058866A (en) * 2014-09-09 2016-04-21 オリンパス株式会社 Image pick-up device, and endoscope device
JP2016077756A (en) * 2014-10-21 2016-05-16 富士フイルム株式会社 Endoscope system, processor device, operation method of endoscope system, and operation method of processor device

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021508542A (en) * 2017-12-27 2021-03-11 エシコン エルエルシーEthicon LLC Hyperspectral imaging in a light-deficient environment
JP2020068965A (en) * 2018-10-30 2020-05-07 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Medical observation apparatus and medical observation system
JP7277108B2 (en) 2018-10-30 2023-05-18 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Medical Observation System and Method of Operating Medical Observation System
JP2022510261A (en) * 2018-11-30 2022-01-26 インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド Medical imaging system and method
JP7457019B2 (en) 2018-11-30 2024-03-27 インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド Medical imaging system and method
JP2021007548A (en) * 2019-06-28 2021-01-28 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Control device, medical observation system, control method, and program
JP7394547B2 (en) 2019-06-28 2023-12-08 ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 Control device, medical observation system, control method and program

Also Published As

Publication number Publication date
JP6660823B2 (en) 2020-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9326664B2 (en) Endoscope apparatus
KR100939400B1 (en) Organism observing apparatus
US20200397266A1 (en) Apparatus and method for enhanced tissue visualization
JP6505792B2 (en) LIGHT SOURCE DEVICE FOR ENDOSCOPE AND ENDOSCOPE SYSTEM
US10722105B2 (en) Medical imaging device, medical image acquisition system, and endoscope apparatus
US20130338438A1 (en) Fluorescence endoscope apparatus
JP6660823B2 (en) Endoscope device
JP7219208B2 (en) Endoscope device
JP7219002B2 (en) Endoscope
JPWO2019069414A1 (en) Endoscope equipment, image processing methods and programs
JP6660824B2 (en) Endoscope device
JP6560968B2 (en) Endoscope system and operating method thereof
JP5734060B2 (en) Endoscope system and driving method thereof
JP5483522B2 (en) Image acquisition device
JP2019041946A (en) Processor device and operation method thereof, and endoscope system
WO2016203983A1 (en) Endoscopic device
JP6203124B2 (en) Endoscope apparatus and method for operating endoscope apparatus
US20230233070A1 (en) Endoscope light source device, endoscope system, and method of changing illumination light in endoscope light source device
JP6227077B2 (en) Endoscope system and operating method thereof
JP6005794B2 (en) Endoscope system and driving method thereof
JP6138386B1 (en) Endoscope apparatus and endoscope system
JP6572065B2 (en) Endoscope light source device
JP2022082298A (en) Medical control device and medical observation system
JP2022082350A (en) Light source control device and medical observation system
JP5072404B2 (en) Fluorescence observation electronic endoscope device

Legal Events

Date Code Title Description
RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20170123

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180809

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190520

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190528

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190709

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190903

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20191105

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200128

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200210

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6660823

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250