JP2017508530A - 奥行き決定を伴う内視鏡 - Google Patents

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Abstract

腔の部分領域(50)の奥行きを決定するための内視鏡(1)を提案する。この内視鏡は、第1の光軸(101)を有している少なくとも1つの第1の結像チャネル(21)を含んでいる。ここで第1の結像チャネル(21)内には、少なくとも、第1の光学的な偏向装置(31)が配置されており、この光学的な偏向装置(31)は、第1の光軸(101)に対して横断方向に、平行に、第1の光軸(101)を移動(42)させるように構成されている。

Description

本発明は、腔の部分領域の奥行き決定を行う内視鏡に関する。
低侵襲手術の回数は、近年、連続的に増加している。低侵襲手術では、患者内部の、検査されるべき腔の奥行き決定と、画像化プロセスとを同時に実現する内視鏡(3D内視鏡)が用いられる。従来技術では、腔、例えば、患者の腹腔の奥行きを決定するために、多数のアクセス口(入口)が設けられる。
アクセスチャネルとして形成されている腔(観察空間)へのこれらのアクセス口は、典型的に、極めて細く形成されている。低侵襲手術において、患者の手術は、できるだけ傷が少なくて済むように行われるべきなので、アクセス口はこのように極めて細く形成されている。幅の狭いこのチャネルによって、3D内視鏡の構造は著しく制限されている。従来技術から公知の内視鏡は、ここでは、円筒状の縦長の管として形成されている。
従来技術では、3D内視鏡による腔の奥行き決定のために、さらなる光学素子が設けられている。これは、腔の能動型三角測量または受動型三角測量、ひいては奥行き決定を可能にする。能動型三角測量または受動型三角測量の際の奥行き決定の分解能にとって重要なのは、三角測量基線の長さである。三角測量基線は、ここでは、投影器と、内視鏡内の光学的な結像システムとの間隔を表している。三角測量基線が長くなるほど、奥行き決定の分解能が上昇する。
低侵襲手術において十分な結像性能を得るために、従来技術では、多くの場合に、光学的な結像システムが使用される。これは、相対的に大きい断面を有している。低侵襲手術においては、十分に高い結像性能を断念することはできないので、三角測量基線は相応に小さくなってしまい、これは結果的に、奥行き決定の分解能を低減させてしまう。
従って、本発明の課題は、内視鏡の光学的な奥行き決定を改善することである。
上述の課題は、独立請求項1の特徴部分に記載されている構成を有する装置によって解決される。従属請求項には、本発明の有利な構成および発展形態が記載されている。
本発明では、腔の部分領域の奥行き決定を行う内視鏡が提案される。これは、第1の光軸を有している少なくとも1つの第1の結像チャネルを含んでいる。ここで、この第1の結像チャネル内には、少なくとも、第1の光学的な偏向装置が配置されている。第1の光学的な偏向装置は第1の光軸に対して横断方向に、平行に、第1の光軸を移動させるように構成されている。
本発明では、内視鏡は、第1の光学的な偏向装置を含んでおり、これは、第1の結像チャネルの第1の光軸を、横断方向に、平行に移動させる。
結像チャネルの第1の光軸は、反射性または屈折性の光学素子の対称軸であり得る。結像チャネルがレンズシステムおよび/または結像システムを含んでいる場合、第1の光軸は、個々の光学素子の光軸によって形成される光軸である。
有利には、第1の光学的な偏向装置による第1の光軸の、本発明の、横断方向の平行な移動によって、本発明の内視鏡の三角測量基線を長くすることができる。ここでは、第1の光軸の、横断方向の平行な移動は、有利には、三角測量基線が長くなるように行われるべきである。内視鏡の三角測量基線の拡張によって、有利には、奥行き決定の分解能(深さ分解能)が改善される。三角測量基線を長くするのにもかかわらず、特に深さ分解能の改善のために、内視鏡および/または第1の結像チャネルを、従来技術から公知の内視鏡と比べて小さくする必要はない。これによって、有利には、公知の内視鏡の結像性能は損なわれない。
第1の光軸の横断方向の平行性は、近似的なものであると理解されたい。重要なのは、第1の光学的な偏向装置によって行われるこの移動によって、三角測量基線が長くされる、ということである。換言すれば、第1の光学的な偏向装置は、三角測量基線を長くするように構成されている。
有利には、第1の光学的な偏向装置は、内視鏡の遠心端に配置されている。
結像チャネル内に入射する光束のビーム束直径は通常、内視鏡の遠心端において、小さい。なぜなら、光束を形成する光ビームの強い収束が、内視鏡の第1の結像チャネル内への入射時に行われるからである。これによって、有利には、この第1の光学的な偏向装置を構築するのに必要なスペースは小さくなる。
本発明の有利な構成では、第1の結像チャネルは対物レンズ群(Objektiv)を有しており、この対物レンズ群は、第1の光学的な偏向装置を含んでいる。
ここで有利には、第1の光学的な偏向装置は、第1の結像チャネル内に入射する光ビームに関して、対物レンズ群の第1のレンズの後に配置されている。広角対物レンズ群として形成されている対物レンズ群が、特に有利である。ここでは、第1の結像チャネル内に入射した光束は、瞳において収束される。有利には、第1の光学的な偏向装置は、瞳の領域内に配置されている。従ってこれによって、第1の偏向装置は、自身の幾何学形状的な延在に対して、小さく構成され得る。なぜなら、第1の結像チャネル内に入射する光束の瞳は、同様に、小さいからである。
本発明の有利な構成では、第1の結像チャネルはさらなるレンズを有している。
有利には、第1の結像チャネルは、レンズシステムを含んでいる。このレンズシステムは、多数のレンズを含んでいる。従って、結像チャネルにおける、少なくとも1つのレンズのこのような配置によって、光学的な結像システムが第1の結像チャネル内に配置される。ここで、腔の部分領域が、第1の結像チャネルを介して、レンズ若しくは光学的な結像システムによって結像される。例えば、レンズはコリメーターとして、凹レンズとして、または、焦点合わせレンズとして形成されていてよい。さらなる光学的な構成素子、例えば鏡、ガラス、結晶、ビーム分配器、ファラデーアイソレータおよび/またはプリズムが設けられていてよい。
例えば、上述した光学的な構成素子によって、第1の光軸の付加的な角度変化が行われる。この角度変化は有利には、1°〜5°の範囲にあり、特に有利には、この角度変化は3°以下である。
有利には、内視鏡の第1の結像チャネルは、リレーレンズとして形成されている、さらなるレンズを含んでいる。
典型的に、リレーレンズは、像を、内視鏡の遠心端から、内視鏡の、この遠心端とは反対側の別の端部に伝送するために用いられる。
本発明の有利な構成では、この第1の光学的な偏向装置は、平行六面体として形成されている。
ここで、この平行六面体若しくは第1の光学的な偏向装置は次のように配置されている。すなわち、平行六面体に入射する光束の平行六面体内の反射によって、光束の横断方向の平行な移動が生じるように配置されている。換言すれば、この第1の光学的な偏向装置は、一種のプリズムブロックとして形成されている。ここで、2度の反射によって、特に、入射する光束の2度の全反射によって、内視鏡の遠心端で、第1の結像チャネルに入射する光束が、第1の光学的な偏向装置の内面で、横断方向に、平行に移動される。光束のこの横断方向の平行な移動によって、有利には、内視鏡の三角測量基線が長くなり、これによって、奥行き決定の分解能が改善される。ここでは、光束の横断方向の平行な移動は、第1の光軸の横断方向の平行な移動に対応する。
少なくとも2つの鏡面加工された内面を有する第1の光学的な偏向装置、特に平行六面体が有利である。
第1の光学的な偏向装置の鏡面加工された内面によって、第1の結像チャネル内に入射した光ビームが、少なくとも2度、第1の光学的な偏向装置内で反射、特に全反射される。これによって、第1の光学的な偏向装置による第1の光軸の横断方向の平行の移動が可能になる。ここでは、第1の結像チャネル内に入射する光ビームに関して、第1の光学的な偏向素子の前に、さらなる光学的な構成素子、例えば、レンズおよび/または対物レンズ群が配置されている。特に効率的な構成では、第1の光学的な偏向装置は、個々の鏡を2つだけ含んでいる。これらは、想定される平行六面体の2つの面を形成する。
本発明の特に有利な構成では、内視鏡は、投影チャネルを含んでいる。ここでこの投影チャネルは、腔の部分領域の表面上にパターンを投影するように構成されている投影装置を含んでいる。
有利には、内視鏡内の少なくとも1つの投影チャネルのこのような配置によって、腔の部分領域の能動型三角測量が可能になる。ここでは、投影チャネル内に配置されている投影装置によって、パターニングされた光、換言すればパターンが、腔の部分領域の表面上に投影される。投影されたこのパターンによって、特に、コーディングされたパターンによって、有利には、能動型三角測量時の対応付け問題が緩和される、または、むしろ、完全に解決される。
パターンを形成するために回折光学素子を含んでいる投影装置が特に有利である。
有利には、回折光学素子を含んでいる投影装置によって、DOE投影器が形成される。このDOE投影器は、ここでは、回折光学素子(略してDOE)を含んでいる投影装置として見なされる。DOE投影器は、典型的に、パターンを形成するためにスライドフィルムを有している投影器と比べて、構築に必要なスペースが少ないので、比較的小さい直径と比較的小さい断面積とで、投影チャネルを形成することができる。特に、投影装置または投影チャネルの断面積は2mm以下である。全体的に、この投影チャネルと、第1の結像チャネルと、投影チャネル内に配置されている、回折素子を含んでいる投影装置とによって、構築に必要なスペースが少ない、腔の部分領域の能動型三角測量が可能になる。
カラーコーディングされたパターンによって行われる能動型三角測量が特に有利である。
換言すれば、内視鏡は、腔の部分領域の、能動型のカラーコード化三角測量を可能にする。
本発明の別の有利な構成では、投影チャネルは光源と光学的に結合されている。
特に有利には、光源として、レーザーまたは発光ダイオード(LED)が用いられる。ここでは、光源、特にレーザーと投影チャネルの光学的な結合のために、シングルモードファイバーが設けられる。シングルモードファイバー内では有利には、厳密に1つの光モード、基本モードが案内される。従って、投影されるパターンのノイズにつながり得る、複数の光モードの間の干渉が回避される。
従ってシングルモードファイバーによって、光源、特にレーザーの光が投影チャネル内に導き入れられる。ここで、例えば、青色のスペクトル領域にある、最適なスポットコントラスト形成のためのレーザーの波長を、低侵襲手術での使用に合うように調整することができる。特に有利には、例えば干渉フィルターを用いて、太陽光および/または人工光の悪影響を、光源としてレーザーを使用することによって低減させることができる。
本発明の有利な構成では、内視鏡は器具用チャネルを含んでいる。
有利には、この器具用チャネルによって、低侵襲手術に必要な手術用具が、腔内に挿入される。投影チャネル内の回折光学素子のこのような配置によって、構築スペースを節約することができ、この構築スペースを器具用チャネルに対しても使用することができる。特に、多数の器具用チャネルが設けられ得る。
本発明の特に有利な構成では、内視鏡は、第1の結像チャネルに対して平行に延在する第2の結像チャネルを含んでいる。この第2の結像チャネルは、第2の光軸を有しており、ここでこの第2の結像チャネル内に第2の光学的な偏向装置が配置されている。この光学的な偏向装置は、第2の光軸に対して横断方向に、平行に、第2の光軸を移動させるように構成されている。
有利には、第2の光学的な偏向装置を有する第2の結像チャネルによって、腔の部分領域のステレオ視が可能になる。特に有利には、この第1の光学的な偏向装置および第2の光学的な偏向装置によって、ステレオ視のための、従来技術から公知の内視鏡と比べて、三角測量基線が長くなる。これによって、有利には、腔の部分領域の奥行き決定の分解能が、本願で提案した内視鏡によって改善される。ここでは、第1の結像チャネルに相応して設計された第2の結像チャネルが設けられている。
その第2の光学的な偏向装置が、第1の光軸の横断方向に平行な移動の方向と逆方向である、横断方向に平行な移動の方向を有している第2の結像チャネルは特に有利である。
これによって、有利には、三角測量基線がさらに長くされる。従って、奥行き決定の分解能がさらに改善される。
本発明の特に有利な構成では、第2の結像チャネルは、投影チャネルとして形成されている。
一般的に、各結像チャネルは投影チャネルとして使用可能である。有利には、投影チャネルによって、腔の部分領域の能動型三角測量が可能になる。内視鏡が2つの結像チャネルと1つの投影チャネルとを有している場合には、このようにして、内視鏡によって、腔の部分領域の能動型のステレオ視が行われる。
本発明の1つの構成では、内視鏡は、30°の観察角度を有している。
ここで、30°の観察角度を有している内視鏡(30°内視鏡)内に第1の光学的な偏向装置が配置されている。
本発明の別の利点、特徴および詳細は、以降に記載された実施例並びに図面に基づいて明らかになる。
第1の光学的な偏向装置を含んでいる第1の結像チャネルの概略的な断面図 リレーレンズを含んでいる第1の結像チャネルの別の概略的な断面図 第1の結像チャネルおよび第2の結像チャネルを有している内視鏡の概略的な断面図 図3に示された内視鏡の拡大図 第1の結像チャネルおよび投影チャネルを含んでいる内視鏡の概略的な断面図
図面において、同じ素子には、同じ参照番号が付与されている。
図1には、図示されていない内視鏡1の第1の結像チャネル21が概略的に図示されている。ここでは、第1の結像チャネル21内に対物レンズ群2が配置されている。この対物レンズ群2は、第1の光軸101を有している。対物レンズ群2の第1の光軸101の、横断方向の、平行な移動42のために、第1の光学的な偏向装置31が本発明に即して設けられている。ここでは、この第1の光学的な偏向装置31は、第1の結像チャネル21に入射する光ビーム10に関して、対物レンズ群2の第1のレンズ14の後に配置されている。換言すれば、この第1の光学的な偏向装置31は、対物レンズ群2内に組み込まれている。従って、第1の光学的な偏向装置31を対物レンズ群2内に集積した際に、これによって変更された、入射光ビーム10の経過が考慮されるべきである。対物レンズ群2、ひいては、第1の光学的な偏向装置31も、図示されていない内視鏡1の遠心端4に配置されている。
偏向装置31によって、第1の結像チャネル21内に入射した光ビーム10(光束)は次のように偏向または移動される。すなわち、有利には、光ビーム10の横断方向の平行な移動42が生じるように、偏向または移動される。図1に示された実施例では、第1の光学的な偏向装置31は平行六面体として形成されており、入射光ビーム10を偏向するために、少なくとも2つの内面12を有している。ここでは、入射光ビーム10は、第1の光学的な偏向装置31の内面12で反射され、特に、全反射される。
第1の光学的な偏向装置31の重要な利点は、例えば、(図2では2つ示されている)リレーレンズ8と比べて、この偏向装置31を構築するのに必要なスペースが少ない、ということである。特に、第1の光学的な偏向装置31の幾何学形状的な延在は、典型的な結像チャネルの幾何学形状的な延在よりも小さい。これによって、第1の光学的な偏向装置31は有利には、公知の内視鏡の既存の結像チャネル内に配置可能である。この際に、結像チャネルまたは内視鏡の幾何学形状的な延在が、不利に、拡大されることはない。30°の観察角度を有する内視鏡(30°内視鏡)内に第1の光学的な偏向装置31を配置することも可能である。
内視鏡1の、図1に示されている実施例では、第1の光学的な偏向装置31は、入射光ビーム10に関して、対物レンズ群2の第1のレンズ14の後に配置されている。しかし、対物レンズ群2の構成部分ではなく、対物レンズ群2の前または後に配置されている第1の光学的な偏向装置31が設けられていてよい。例えば、対物レンズ群2の射出瞳が遠心方向において対物レンズ群2の前に位置している場合に、対物レンズ群2の後の配置が有利である。
さらに、カメラ、特に3CCDカメラが第1の結像チャネル21内に設けられていてよい。この場合には、カメラと対物レンズ群2と第1の光学的な偏向装置31とを1つのチップ内に集積することができる。従って、できるだけ構築スペースの少ない配置が実現される。
図2には、図示されていない円筒状内視鏡1の対称軸(内視鏡軸)に沿った、第1の結像チャネル21の概略的な別の断面図が示されている。
第1の結像チャネル21若しくは内視鏡1の遠心端4には、第1の光学的な偏向装置31が、対物レンズ群2内に配置されている。ここでこの第1の光学的な偏向装置31は、第1の結像チャネル21内に入射する光ビーム10に関して、対物レンズ群2の第1のレンズ14の後に配置されている。
既に図1において示したように、平行六面体として形成されている第1の光学的な偏向装置31によって、光軸101の横断方向の平行な移動42が可能になる。図2に示された実施例では、この第1の光軸101は、入射光ビーム10に関して、第1の光学的な偏向装置31の後に配置されている、対物レンズ群2のさらなるレンズの光軸に関する、かつ/または、この第1の光軸101は、結像チャネル21内に配置されているリレーレンズ8の光軸に関する。ここでは、第1の結像チャネル21内に配置されているリレーレンズ8は、いわゆる、第1の結像チャネル21の第1のリレー段6を形成する。
典型的に、リレーレンズ8、ひいては第1のリレー段6は、第1の光学的な偏向素子31よりも大きい幾何学形状的な延在を有する。換言すれば、幾何学形状的な延在、特に結像チャネル21の直径は、第1の光学的な偏向装置31によってではなく、第1の結像チャネル21内に配置されているリレーレンズ8によって画定される。従って、第1の結像チャネル21の最も小さい幾何学形状的な延在が、第1の結像チャネル21内に配置されたリレーレンズ8によって設定される。従って有利には、第1の光学的な偏向装置31を第1の結像チャネル21内に配置するために、第1の結像チャネル21を拡大する必要はない。
図3には、内視鏡1の概略的な断面図が示されている。ここで内視鏡1は、第1の結像チャネル21と、第2の結像チャネル22とを含んでいる。
第1の結像チャネル21内にも、第2の結像チャネル22内にも、対物レンズ群2が配置されている。ここでは、第1の結像チャネル21および第2の結像チャネル22の像を撮影するためのカメラが、上述した結像チャネル21,22内に配置されている、かつ/または、直接的に、上述した対物レンズ群2内に集積されている。さらに、第1の結像チャネル21および第2の結像チャネル22、若しくは、対物レンズ群2は、第1の光学的な偏向装置31および第2の光学的な偏向装置32を含んでいる。
結像チャネル21,22内で、内視鏡1の遠心端4で入射する光ビーム10に関して、第1の光学的な偏向装置31および第2の光学的な偏向装置32の前に、各対物レンズ群2のそれぞれ1つの第1のレンズ14が設けられている。ここでは、第1の結像チャネル21と第2の結像チャネル22とは、異なる観察方向からの腔の部分領域50の像を結像する。これによって、有利には、部分領域50のステレオ視が可能になる。第1の結像チャネル21内の第1の偏向装置31と第2の結像チャネル22内の第2の偏向装置32とは次のように配置されている。すなわち、それぞれ、光ビーム10の、反対方向の横断方向の平行な移動が生じるように配置されている。これによって、有利には、図示されていない、内視鏡1の三角測量基線が長くなる。これによって、腔の部分領域50の奥行き決定の分解能が改善される。
図4には、図3に示された内視鏡1の拡大図が示されている。ここでも、内視鏡1の遠心端4で、第1の結像チャネル21および第2の結像チャネル22内に、それぞれ1つの対物レンズ群2、光学的な偏向装置31,32および対物レンズ群2の第1のレンズ14が配置されている。第1の結像チャネル21は第1の光軸101を有しており、第2の結像チャネル22は第2の光軸102を有している。
遠心端4に配置されている偏向装置31,32によって、既知の内視鏡の元来の三角測量基線44を長くすることが可能である。ここで元来の三角測量基線44は、第1の光軸101と第2の光軸102との間の間隔によって規定される。第1の光学的な偏向装置31は、第1の光軸101を横断方向に平行に移動42させる。この移動は、第2の光軸102の横断方向の平行な移動43と反対方向に行われる。ここで、第2の光軸102のこの横断方向の平行な移動43は、第2の光学的な偏向装置32によって行われる。全体的に、これによって、元来の三角測量基線44と比べて長くなった三角測量基線46が得られる。これによって有利には、内視鏡1の奥行き決定の分解能がさらに改善される。
結像チャネル21,22が、自身の光軸101,102の付加的な角度変化を有する場合には、上述したチャネル21,22に入射する光束の角度変化によって、光束の誘導が次のように行われる。すなわち、複数の光束の主要ビームが、内視鏡軸上で、対物レンズ群2の中心(瞳)において交差するように行われる。これによって、第1の結像チャネル21と第2の結像チャネル22との間の像のずれが低減される。
図5には、内視鏡1の概略的な断面図が図示されている。ここでこの内視鏡は、第1の結像チャネル21と投影チャネル16とを含んでいる。ここでは、投影チャネル16内に投影器18が配置されている。この投影器は、回折光学素子(DOE)を含んでいる。このような投影器18は、DOE投影器と称される。これによって、能動型三角測量が、カラーコーディングされた、および/または、スポットコーディングされたパターンによって実現される。
内視鏡1の遠心端4には、第1の偏向装置31が配置されている。これは、三角測量基線46の拡張を可能にする。このために、第1の光軸101が横断方向に移動させられる42。これによって、元来の三角測量基線44が有利に拡張される。第1の結像チャネル21内の遠心端4に入射する光ビーム10に関して、第1の光学的な偏向装置31の前に、対物レンズ群2の第1のレンズ14が配置されている。従って、第1の光学的な偏向装置31は、第1のレンズ14と、対物レンズ群2のさらなるレンズとの間に配置されている。ここでは、第1の光軸101は、対物レンズ群2の上述した、さらなるレンズによって定められる。
投影チャネル16、第1の結像チャネル21および/または第2の結像チャネル22が、例えば、レンズ、鏡、格子、ビーム分配器および/またはプリズムであるさらなる光学的な構成素子、および/または、例えば別の対物レンズ群である総体的な光学的な装置を含んでいてよい。特に、第1の結像チャネル21および/または第2の結像チャネル22は、対物レンズ群によって形成され得る。この場合にはカメラ、例えば3CCDカメラが対物レンズ群2に配置され得る、かつ/または、対物レンズ群2内に集積され得る。像の誘導は、ここで有利には、光ファイバーを介して、特にシングルモードファイバーを用いて行われる。
本発明の詳細を有利な実施例によって詳細に示し、説明したが、本発明は開示されたこれらの例によって制限されない、または、他の形態が当業者によって、本発明の保護範囲を逸脱することなく、本願から導出され得る。

Claims (16)

  1. 腔の部分領域(50)の奥行きを決定するための内視鏡(1)であって、
    前記内視鏡(1)は、第1の光軸(101)を有している少なくとも1つの第1の結像チャネル(21)を含んでおり、
    前記第1の結像チャネル(21)内には、少なくとも、第1の光学的な偏向装置(31)が配置されており、当該第1の光学的な偏向装置(31)は、前記第1の光軸(101)に対して横断方向に、平行に、前記第1の光軸(101)を移動(42)させるように構成されている、
    ことを特徴とする内視鏡(1)。
  2. 前記第1の光学的な偏向装置(31)は、前記内視鏡(1)の遠心端(4)に配置されている、請求項1記載の内視鏡(1)。
  3. 前記第1の結像チャネル(21)は、対物レンズ群(2)を有しており、当該対物レンズ群(2)は、前記第1の光学的な偏向装置(31)を含んでいる、請求項1または2記載の内視鏡(1)。
  4. 前記第1の結像チャネル(21)は、少なくとも1つのレンズ(8)を含んでいる、請求項1から3までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  5. 少なくとも1つのリレーレンズ(8)を含んでいる、請求項1から4までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  6. 前記第1の光学的な偏向装置(31)は、平行六面体として形成されている、請求項1から5までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  7. 前記第1の光学的な偏向装置(31)は、少なくとも2つの、鏡面加工された内面(12)を有している、請求項1から6までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  8. 投影チャネル(16)を有しており、
    前記投影チャネル(16)は、投影装置(18)を含んでおり、
    当該投影装置は、前記腔の前記部分領域の表面上にパターンを投影するように構成されている、請求項1から7までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  9. 前記投影装置(18)は、前記パターンを形成するための回折光学素子を含んでいる、請求項8記載の内視鏡(1)。
  10. 前記パターンは、カラーコーディングされたカラーパターンである、請求項8記載の内視鏡(1)。
  11. 前記投影チャネル(16)は、光源と、光学的に結合されている、請求項8から10までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  12. 器具用チャネルを含んでいる、請求項1から11までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  13. 第2の結像チャネル(22)を含んでおり、
    当該第2の結像チャネル(22)は、第2の光軸(102)を有しており、
    前記第2の結像チャネル内に、第2の光学的な偏向装置(32)が配置されており、当該第2の光学的な偏向装置(32)は、前記第2の光軸(102)に対して横断方向に、平行に、前記第2の光軸(102)を移動させる(43)ように構成されている、請求項1から12までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
  14. 前記第2の光軸(102)の、前記横断方向の平行な移動(43)の方向は、前記第1の光軸(101)の、前記横断方向の平行な移動(42)の方向とは逆の方向である、請求項13記載の内視鏡(1)。
  15. 前記第2の結像チャネル(22)は、投影チャネル(16)として構成されている、請求項13または14記載の内視鏡(1)。
  16. 前記内視鏡(1)は、30°の観察角度を有している、請求項1から15までのいずれか1項記載の内視鏡(1)。
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