JP5455733B2 - 電子内視鏡用光源装置 - Google Patents

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Description

本発明は、内視鏡用の光源装置に関し、より詳しくは、通常観察用の照明光と特殊光観察用の照明光を出射するための電子内視鏡用の光源装置に関する。
従来より、患者の体腔内に細径で長尺の挿入部を挿入することにより、対象部位の観察及び撮像を行うことができる電子内視鏡システムが広く用いられている。電子内視鏡の挿入部先端には撮像素子(CCDイメージセンサやCMOSイメージセンサなど)が設けられており、撮像素子により光電変換されて出力される画像信号が、電子内視鏡内を挿通された同軸ケーブルなどの伝送ケーブルを介して、電子内視鏡と接続されるビデオプロセッサに伝送される。
また、近年では、可視光による通常光観察のほかに、狭帯域光、蛍光、赤外光などの特定波長の光による特殊光観察を行なう電子内視鏡システムも知られている。このような特殊光観察を行なう電子内視鏡システムの一例として、特許文献1に開示されるシステムが挙げられる。特許文献1においては、可視光を透過させる通常光フィルタと特殊光を透過させる特殊光フィルタを有する回転板によって、可視光と特殊光を切り替えて対象部位に照射し、可視光により通常光観察画像を、特殊光により特殊光観察画像を生成して体腔内の観察を行っている。より具体的には、回転板の半面に通常光フィルタを設け、残りの半面に特殊光フィルタを設け、光源からの照明光が透過する通常光用あるいは特殊光用のフィルタを、撮像素子からの画像信号の転送タイミングに合わせて切り替わるように回転板を回転させる。これにより、通常光観察画像と特殊光観察画像を同時に生成してモニタに表示することができる。
また、照明光を通常光又は特殊光に切り替えつつ、透過する光の光量を調整する回転板が、特許文献2に開示されている。特許文献2には、複数の波長の赤外光を用いて、血液中のヘモグロビンの酸素飽和度の変化を観察する電子内視鏡システムが記載されている。この電子内視鏡システムでは、術者が観察を希望する画像の種類に応じて、可視光又は赤外光がビデオプロセッサから電子内視鏡に供給される。そして、可視光又は赤外光に応じた可視カラー画像又はヘモグロビンの状態を表す画像が撮像素子によって取得され、種々の画像処理が施された後にモニタに表示される。特許文献1の内視鏡システムでは、ヘモグロビンの酸素飽和度による吸収スペクトルの違いに基づき、複数の異なる波長の赤外光によるヘモグロビン画像を取得することで、ヘモグロビンの酸素飽和度の変化を観察することができる。
特許文献2においては、R(赤),G(緑),B(青)の各波長に対応した光を透過させて通常光観察画像を得るための照明光を生成するフィルタ群と、対象部位の粘膜深層の酸素飽和度やヘモグロビン量の情報に基づいて特殊光観察画像を得るための照明光を生成するフィルタ群と、対象部位の粘膜表層の酸素飽和度やヘモグロビン量の情報に基づいて特殊光観察画像を得るための照明光を生成するフィルタ群とが、回転板上にて同心円上に配置されている。そして、回転板を照明光の光軸と垂直な方向に移動させることによって各フィルタを切り替える。また、1つのフィルタ群においてフィルタ領域を複数に分割し、各フィルタ領域において透過させる波長の半値全幅が異なるようにする。これにより、撮像素子が配置されている電子内視鏡の先端部から対象部位までの距離に応じて、透過させる波長を変更せずに光量のみを増減させて、適切な光量の照明光を対象部位に照射することができる。
特開2004−321244号公報 特許第4270634号
ところが、上記のような従来の電子内視鏡システムでは、回転板上に設けた各フィルタによって、通常光観察画像の生成に用いる通常光の光量を特殊光観察画像の生成に用いる特殊光の光量と合わせることは想定されていない。従って、通常光観察画像と特殊光観察画像を同時にモニタに表示したときに、一方の画像が暗く表示されてしまう可能性がある。
本発明は上記の事情に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、1つの回転板を用いて複数の特殊光観察画像用の特殊光を生成しつつ、同時に通常光観察画像用の通常光を生成し、かつ各特殊光と通常光の光量を合わせることにより、より好適な観察画像を表示することが可能な電子内視鏡用光源装置を提供することである。
本発明の電子内視鏡用光源装置は、体腔内挿入部の先端部内に対象部位を撮像するための撮像素子を有し、基端から先端にかけてライトガイドが挿通されている電子内視鏡に、該対象部位の照明光を供給する光源部と、光源部から電子内視鏡のライトガイドの入射端面に至るまでの照明光の光路上に配置され、該照明光のうち所定の波長の光を透過する透過部と該照明光を減光する減光部とを所定の回転角度ごとに交互に設けた回転板と、透過部又は減光部への照明光の入射位置を、該回転板の回転軸を中心とする円の半径方向に移動する切替手段とを有し、透過部及び減光部は、円の円周方向に、少なくとも1つ以上の透過領域及び減光領域をそれぞれ有し、減光領域は、円の円周方向において、隣り合う透過領域の透過量と該減光領域の透過量が等しくなる減光率を有し、透過領域及び減光領域は、回転板の回転軸を中心とする同心円上に設けられ、該透過領域を透過する所定の光の波長は、各同心円ごとに異なる波長帯域を有する。
好ましくは、回転板の回転軸を中心とする円の円周方向において、隣り合う透過領域と減光領域との間には、照明光を遮光する遮光部が設けられている。遮光部により、回転板の透過領域によって生成される特殊光と減光領域によって生成される通常光とが同時に出射されることが回避されるため、より信頼性のある特殊光観察画像と通常光観察画像を生成することができる。また、照明光の遮光期間と撮像素子が蓄積した電荷を画像信号として転送する期間とを同期させることができる。
さらに好ましくは、切替手段は、回転板を照明光の光軸と垂直な方向に移動させ、透過部又は減光部へ入射する照明光の入射位置を切り替える。あるいは、照明光を回転板へ入射させ、透過部又は減光部を透過した光をライトガイドの入射端面に導く光学系をさらに有し、切替手段は、光学系を回転板の回転軸と垂直な方向に移動し、透過部又は減光部への照明光の入射位置を移動する。従って、新たに光源を設けたり複雑な構成を採用したりすることなく、透過領域と減光領域の組を切り替えることができる。
また、各減光領域は、回転板の回転軸を中心とする円の半径方向において、減光領域ごとに該半径方向の幅が異なる。さらに、各減光領域は金網を有し、減光領域ごとにメッシュや線径が異なるようにしてもよい。これらの減光領域の構成により、各減光領域による照明光の透過光量を微調整して設定することができる。
本発明の電子内視鏡用光源装置によれば、大腸、胃、食道など観察対象の部位が異なる場合や部位の表層や深層など同じ部位でも深度が異なる観察を行う際に、ビデオプロセッサや光源装置を変えることなく、簡易な操作によるフィルタ切り替えを行うだけで、適切な波長を有する特殊光を生成しつつ、使用する特殊光と同一光量の通常光を生成して、特殊光と通常光による同時観察を行うことができる。従って、通常光観察画像と特殊光観察画像を同時にモニタに表示したときに、一方の画像が暗く表示されてしまうことがない。
図1は、本発明の実施形態における光源装置を備える電子内視鏡システムを示す概略図である。 図2(a)は、本発明の第1の実施形態における回転板の構成を示す模式図であり、図2(b)は、本発明の第2の実施形態における回転板の構成を示す模式図である。 図3は、本発明の実施形態における光源部を構成するランプからの照明光の回転板への入射位置を切り替えるための切替手段を示す模式図である。 図4は、本発明の実施形態における光源部を構成するランプからの照明光の回転板への入射位置を切り替えるための切替手段を示す模式図である。
以下、図面を参照して、本発明の実施形態における電子内視鏡用光源装置を備える電子内視鏡システムについて説明する。なお、複数の図にまたがって同じ部材を示す場合は同じ番号を付すこととする。また、電子内視鏡の基端とは、電子内視鏡をビデオプロセッサと接続する接続部側を意味するものであり、電子内視鏡の先端とは、電子内視鏡の体腔内挿入部の先端を意味する。
図1は、本実施形態における電子内視鏡システム100を示す概略図である。電子内視鏡システム100は、電子内視鏡1、ビデオプロセッサ2、及びモニタ3を備える。ビデオプロセッサ2の光源部16は、キセノンランプ、ハロゲンランプ、水銀ランプ、メタルハライドランプなどの高輝度ランプを備えており、電子内視鏡1による撮像のための白色光を発生する。光源部16から出射された白色光は、回転板13に入射する。回転板13は、モータ14によって回転が制御される。また、ドライバ15がシステムコントロール部21からの制御信号に基づいてモータ14の駆動制御を行う。回転板13に入射した白色光は、回転板13の回転に合わせて特殊光と通常光に交互に変換されて集光レンズ12に進行する。特殊光及び通常光は、集光レンズ12によってライトガイド9の入射端面に入射し、ライトガイド9によって電子内視鏡1の基端から先端まで伝搬される。なお、回転板13の構成や動作などの詳細については後述する。
ライトガイド9は、電子内視鏡1とビデオプロセッサ2との接続部から電子内視鏡1の操作部4及び体腔内挿入部を挿通して該体腔内挿入部の先端まで延びている。術者により把持される操作部には、いずれも図示しないものの、術者により各種操作を行うための複数のボタン、アングルノブ、処置具挿入口などが設けられている。処置具挿入口は、電子内視鏡1の先端に設けられている処置具用開口(図示せず)に通じている。術者は、処置具挿入口から鉗子などの処置具を挿入し、電子内視鏡1内に設けられた処置具挿通チャンネル(図示せず)を通じて処置具用開口から処置具を出没させ、体腔内の組織を採取するなどの処置を行う。アングルノブは、その回動操作に応じて電子内視鏡1の体腔内挿入部の先端部を湾曲させる。また、各ボタンの操作により、観察対象部位への送気や送水、体液などの吸引、テレビモニタ上の画面の静止、画像記録媒体への観察対象部位の静止画像や動画の記録など、種々の処理を行うことができる。
電子内視鏡1の先端には、配光レンズ5や集光レンズ6が配置されている。配光レンズ5は、光源部16からの光を伝搬するライトガイド9の出射端面と対向する位置に設けられており、ライトガイド9が伝搬した光を照明光として対象部位に出射する。集光レンズ6は、対象部位からの反射光を撮像素子7の受光面に集光させて対象部位の像を結ばせる。
撮像素子7において、受光された光は光電変換されて画像信号が生成され、画像信号はプリアンプ8によって増幅された後、電子内視鏡1の接続部内に設けられた制御部10に送られる。制御部10において、画像信号は、輝度信号Y及び色差信号Cb,Crからなる画像信号に変換されてデジタル信号化された後、ビデオプロセッサ2の前段信号処理部17に送られる。また、制御部10は、電子内視鏡1の接続部に設けられたメモリ11に接続されている。制御部10は、電子内視鏡1をビデオプロセッサ2に接続したときに、ビデオプロセッサ2側で種々の制御を行う上で必要となる電子内視鏡1の識別情報や撮像素子7に関する情報などを、メモリ11から読み出して、ビデオプロセッサ2のシステムコントロール部21に送る。さらに、制御部10は、ビデオプロセッサ2のタイミングコントローラ20から受信する信号に基づいて撮像素子7の駆動を制御する。
ビデオプロセッサ2の前段信号処理部17は、電子内視鏡1の制御部10から送られてくる画像信号に対して種々の画像処理を施す。前段信号処理部17は、制御部10から送られてくる輝度信号Y及び色差信号Cb,Crをそれぞれ増幅した後、マトリクス回路(図示せず)に送り、回転板13に設けられた各フィルタのフィルタ特性に応じて、変換特性を決定するマトリクス係数の値を変更し、画像信号の色補正を行う。マトリクス回路は、入力される輝度信号Y及び色差信号Cb,Crを混色のない3原色信号R,G,Bに変換して出力する。マトリクス回路によって変換されたR,G,Bの各画像信号は、それぞれ増幅されて適切な信号レベルに調整された後に、各色ごとに画像メモリ18に格納される。
ここで、回転板13による通常光と特殊光の切り替えのタイミングと、撮像素子7における信号出力の切り替えタイミングとは、タイミングコントローラ20の制御によって同期されている。従って、撮像素子7は、ある露光期間に通常光を受光して通常光観察画像を生成するための信号を出力した後に、続く露光期間に特殊光を受光して特殊光観察画像を生成するための信号を出力し、これを繰り返すことで各信号を交互に出力する。なお、撮像素子7からの画素信号の出力は、回転板13による特殊光と通常光の切り替えに要する移行期間内に行われる。また、画像メモリ18は、通常光による観察画像信号を記憶する通常光観察画像用メモリと、特殊光による観察画像信号を記憶する特殊光観察画像用メモリを有する。そして、画像メモリ18は、通常光観察用の画像信号に基づいて前段信号処理部17により算出された画像信号を通常光観察画像用メモリに書き込みつつ特殊光観察画像用メモリへの書き込みを停止し、特殊光観察用の画像信号に基づいて前段信号処理部17により算出された画像信号を特殊光観察画像用メモリに書き込みつつ通常光観察画像用メモリへの書き込みを停止する。画像メモリ18は、タイミングコントローラ20からの制御信号に基づいて駆動する。
また、前段信号処理部17のマトリクス回路のマトリクス係数は、通常光と各特殊光のそれぞれに対応する係数が用意されており、各マトリクス係数はメモリ23に記憶されている。そして、タイミングコントローラ20の制御に基づいて、照明光の切り替えタイミングに合わせて、通常光あるいは特殊光に対応するマトリクス係数がメモリ23から前段信号処理部17に送られてマトリクス回路に設定される。
画像メモリ18の通常光観察画像用メモリあるいは特殊光観察画像用メモリから読み出された画像信号は、後段信号処理部19に送られる。後段信号処理部19にて、画像メモリ18から送られてきた信号は、デジタルビデオ信号やRGBビデオ信号、コンポジットビデオ信号、Y/C信号等に変換された後、観察画像としてモニタ3に出力される。術者は、モニタ3に表示される観察画像を確認しながら体腔内の部位の観察や治療を行う。
次に、図2(a)を参照しながら、本発明の第1の実施形態における回転板13の構成について説明する。図2(a)に示すように、回転板13には、光源部16から出射される白色光のうち所望の特殊光の波長のみを透過させる特殊光フィルタ群13a〜13c(特許請求の範囲に記載された透過部に対応する)と、光源部16から出射される白色光の光量を減少させる減光フィルタとしての機能を有する金網群13d〜13f(特許請求の範囲に記載された減光部に対応する)が、回転軸Cを中心として所定の回転角度ごと(図2(a)の場合は、180°ごと)に、交互に設けられている。また、特殊光フィルタ群を構成する個々の特殊光フィルタ13a〜13c(各特殊光フィルタが、特許請求の範囲に記載された透過領域に対応する)及び金網群を構成する個々の金網13d〜13f(各金網が、特許請求の範囲に記載された減光領域に対応する)は、回転板13の回転軸Cを中心として、その半径方向に複数段(図2(a)の場合は、3段)半径を異にして同心円上に設けられている。そして、特殊光フィルタ13a〜13cは、円周方向に隣り合う金網13d〜13fと、(例えば、特殊光フィルタ13aは金網13dと)それぞれ組になっている。従って、回転板13がモータ14の駆動により回転軸Cを中心に回転すると、光源部16からの白色光は、特殊光フィルタ13a〜13cと金網13d〜13fのいずれかの組の特殊光フィルタ及び金網に交互に入射する。図2(a)は、光源部16からの白色光L(図中、実線の円で表示)を金網13eに透過させているときの状態を示す。よって、白色光Lは、回転板13の回転によって特殊光フィルタ13bと金網13eに交互に入射する。回転板13は、タイミングコントローラ20の制御に基づいて、撮像素子7の画像信号の転送タイミングに合わせて、白色光Lの入射位置が特殊光フィルタ13bと金網13eとの間で切り替わるように回転する。白色光Lは、特殊光フィルタ13bによって特殊光に変換され、また金網13eによって減光され、集光レンズ12を経由してライトガイド9に進行する。なお、回転軸Cを中心とする円の円周方向に隣り合うそれぞれの特殊光フィルタと金網の組同士との間、また当該円の半径方向に隣り合う特殊光フィルタと金網の各組同士の間には、照明光を遮光する遮光部13gが設けられている。
特殊光フィルタ13a〜13cは、それぞれ異なる波長帯域の光を透過させるフィルタ特性を有する。また、特殊光フィルタ13a〜13cは、白色光から特殊光に変換する際の減光量についてもそれぞれ異なる特性を示す。そこで、特殊光フィルタ13a〜13cの組として設けられる金網13d〜13fのメッシュをそれぞれ異なるように設定し、各組の特殊光フィルタと金網のそれぞれの透過光量が等しくなるように設定する。図2(a)では、金網13d〜13fのメッシュを、回転軸Cから回転板13の外周に向かって半径方向に順次荒くしているがこれは一例に過ぎず、組となる特殊光フィルタの透過光量と等しくなる減光率を有する金網を設ければよいため、メッシュが荒くなる順序は任意に決まる。回転板13によって生成される通常光と特殊光の光量は等しくなり、通常光観察画像と特殊光観察画像とをモニタ3に同時に表示した際に明るさのばらつきが目立たないため、特殊光及び通常光を用いた同時観察において、診断により好適な画像を生成することができる。また、金網の透過光量を設定するための手段としては、金網の線の太さを変えてもよい。さらに、回転軸Cを中心とする円の半径方向において、減光領域ごとに半径方向の幅が異なるようにして減光領域の面積を変えることによっても透過光量を設定することができる。
図2(b)には、本発明の第2の実施形態における回転板33の特殊光フィルタ及び金網の構成を示す。なお、図2(b)に示さない構成要素については第1の実施形態における構成要素と同一であるため説明を省略する。図2(b)に示すように、本実施形態では、回転板33には、2つの特殊光フィルタ群33a〜33c及び33d〜33f(それぞれの特殊光フィルタ群が、特許請求の範囲に記載された透過部に対応する)と2つの金網群33g〜33i及び33j〜33l(それぞれの金網群が、特許請求の範囲に記載された減光部に対応する)が、回転軸C’を中心とした90°の回転角度ごとに、交互に設けられている。また、特殊光フィルタ群を構成する個々の特殊光フィルタ33a〜33f(それぞれの特殊光フィルタが、特許請求の範囲に記載された透過領域に対応する)及び金網群を構成する個々の金網33g〜33l(それぞれの金網が、特許請求の範囲に記載された減光領域に対応する)は、回転板33の回転軸C’を中心とする円の半径方向に複数段(図2(b)の場合は、3段)半径を異にして同心円上に設けられている。そして、回転軸C’を中心とする円の円周方向に隣り合う特殊光フィルタ33aと金網33g、特殊光フィルタ33bと金網33h、特殊光フィルタ33cと金網33iがそれぞれ組となり、他の特殊光フィルタ群を構成する特殊光フィルタ33d〜33fと他の金網群を構成する金網33j〜33lも、同様に、それぞれ組をなしている。そして、各組において、特殊光フィルタと金網は、第1の実施形態と同様に、特殊光フィルタと金網のそれぞれの透過光量が等しくなるように設定されている。すなわち、組となる特殊光フィルタの透過光量と等しくなる減光率を有する金網を設けている。
図2(b)でも、各金網群の金網33g〜33i及び金網33j〜33lのメッシュを、回転軸C’から回転板33の外周に向かって半径方向に順次荒くしているが、これは一例に過ぎず、組となる特殊光フィルタの透過光量と等しくなる減光率を有する金網を設ければよいため、メッシュが荒くなる順序は任意に決まる。従って、回転板33によって生成される通常光と特殊光の光量は等しくなるため、通常光観察画像と特殊光観察画像とをモニタ3に同時に表示した際に明るさのばらつきが目立たない。すなわち、特殊光及び通常光を用いた同時観察において、診断により好適な画像を生成することができる。また、金網の透過光量を設定するための手段としては、金網の線の太さを変えてもよい。さらに、回転軸C’を中心とする円の半径方向において、減光領域ごとに半径方向の幅が異なるようにして減光領域の面積を変えることによっても透過光量を設定することができる。
図2(b)は、光源部16からの白色光L’(図中、実線の円で表示)を金網33hに透過させているときの状態を示す。よって、白色光L’は、回転板33の回転によって特殊光フィルタ33bと金網33h並びに特殊光フィルタ33eと金網33kに交互に入射する。回転板33は、タイミングコントローラ20の制御に基づいて、撮像素子7の画像信号の転送タイミングに合わせて、白色光L’の入射位置が特殊光フィルタ33bと金網33h、次いで、特殊光フィルタ33eと金網33kとの間で切り替わるように回転する。白色光L’は、特殊光フィルタ33b及び33eによって特殊光に変換され、また金網33h及び33kによって減光され、集光レンズ12を経由してライトガイド9に進行する。なお、第1の実施形態と同様に、回転軸C’を中心とする円の円周方向に隣り合うそれぞれの特殊光フィルタと金網の組同士との間、また当該円の半径方向に隣り合う特殊光フィルタと金網の各組同士の間には、照明光を遮光する遮光部33mが設けられている。
第1の実施形態では、回転板13の半回転ごとに特殊光フィルタと金網を切り替えるが、本実施形態では、回転板33を1/4回転させるごとに特殊光フィルタと金網を切り替えることができる。また、特殊光フィルタ群と金網群とをそれぞれ回転軸C’について点対称に配置することにより、回転板33の回転バランスが良好になる。
次に、図3を参照しながら、上記第1及び第2の実施形態における回転板13の特殊光フィルタと通常光フィルタの切り替え手段について説明する。図に示すように、本実施形態では、回転板13及びモータ14が、図示しないアクチュエータにより、光源部16のランプ16aから出射される照明光の光軸に垂直な方向に移動する。従って、術者が、フロントパネル22に設けられたボタンやスイッチあるいは電子内視鏡1の操作部4に設けられた操作ボタンなどを用いて、電子内視鏡1の体腔内挿入部の先端から出射される特殊光を所望の光に切り替えるための操作を行うと、システムコントロール部21が術者による特殊光の切り替え操作に基づいてドライバ15に制御信号を送り、回転板13及びモータ14を照明光の光軸に垂直な方向に移動させて、照明光の回転板13への入射位置を回転板13の半径方向に移動させる。これにより、ランプ16aからの照明光を所望の特殊光フィルタと金網の組に入射させて観察画像を生成することができる。
以上が本発明における実施形態に関する説明である。本発明は、上記の構成に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲において種々の変形が可能である。例えば、特殊光フィルタとして、1つのフィルタにおいて複数の離散的な帯域を透過する複峰性のフィルタを採用することもできる。
また、上記説明では、回転板及びモータをランプからの照明光の光軸に垂直な方向に移動させる構成を採用しているが、代わりに回転板及びモータの位置を固定し、ランプからの照明光を、可動式の反射ミラーなどの光学系を用いて回転板上の所望の特殊光フィルタと金網の組に入射させる構成としてもよい。例えば、図4は、ランプ16aの回転板13上の各フィルタを経由して集光レンズ12及びライトガイド9に至るまでの導光手段としてミラー40〜43を用いる場合を示す。図3に示す場合と同様、ランプ16aと回転板13とは、ランプ16aの光軸と回転板13の回転軸Cとが平行になるように設けられている。ランプ16aから光軸方向に出射された光はミラー40によって、回転板13側へ、光軸に垂直な方向に反射される。次に、ミラー40によって反射された光はミラー41に入射する。ミラー41は、入射する光を回転板13の回転軸Cに平行な方向に回転板13側に反射する。また、ミラー41は、図示しないアクチュエータなどにより回転板13の回転軸Cに垂直な方向に移動可能であり、照明光の光の回転板13への入射位置を回転板13の半径方向に移動させることができる。よって、図3に示す場合と同様に、透過させる特殊光フィルタと金網の組を切り替えることができる。
回転板13の特殊光フィルタ又は金網を透過した光はミラー42に入射し、集光レンズ12及びライトガイド9側へ、回転板13の回転軸Cに垂直な方向に反射される。ミラー42は、ミラー41の移動と同期して回転板13の回転軸Cに垂直な方向に移動する。ミラー42からの反射光はミラー43に入射する。ミラー43に入射した光は、集光レンズ12の光軸に平行な方向に反射される。そして、集光レンズ12に入射した光はライトガイド9の入射端面に進行する。なお、図4に示す光学系の構成は一例に過ぎず、ランプ16aからの照明光を回転板13上の任意の位置に進行させることができれば、種々の光学系を用いてランプ16aからの照明光を回転板13に透過させてライトガイド9に導けばよい。図4に示す場合は、回転板13及びモータ14に比べて小さい部材であるミラーを移動させればよいため、アクチュエータなどの駆動機構を小型化することができる。
さらに、光源部と回転板との間において、光源部から出射される光の光路上に通常光フィルタを設けてもよい。これにより、特殊光を生成する際は通常光フィルタを通過した光がさらに回転板の特殊光フィルタを通過する。なお、通常光を生成する際は通常光フィルタを通った光が回転板の金網を通過する。従って、ランプからの光の照射による特殊光フィルタの劣化を軽減することができるため、コストダウンを見込める。
1 電子内視鏡
13,33 回転板
13a〜13c,33a〜33c,33d〜33f 特殊光フィルタ
13d〜13f,33g〜33i,33j〜33l 金網
13g,33m 遮光部
14 モータ
16 光源部
16a ランプ
40〜43 ミラー

Claims (8)

  1. 体腔内挿入部の先端部内に対象部位を撮像するための撮像素子を有し、基端から先端にかけてライトガイドが挿通されている電子内視鏡に、該対象部位の照明光を供給する光源部と、
    前記光源部から前記電子内視鏡の前記ライトガイドの入射端面に至るまでの照明光の光路上に配置され、該照明光のうち所定の波長の光を透過する透過部と該照明光を減光する減光部とを所定の回転角度ごとに交互に設けた回転板と、
    前記透過部又は前記減光部への前記照明光の入射位置を、該回転板の回転軸を中心とする円の半径方向に移動する切替手段とを有し、
    前記透過部は、前記円の半径方向に並んで配置される複数の透過領域を有し、
    前記減光部は、前記円の半径方向に並んで配置される複数の減光領域を有し、
    前記減光領域の各々は、透過量が、前記円の円周方向において隣り合う透過領域の透過量と等しくなる減光率を有し、
    前記円の円周方向において隣り合う前記透過領域及び前記減光領域の各組は、前記回転板の回転軸を中心とする同心円上にそれぞれ設けられ、該透過領域を透過する所定の光の波長は、同心円ごとに異なる波長帯域を有する、
    ことを特徴とする電子内視鏡用光源装置。
  2. 前記回転板の回転軸を中心とする円の円周方向において、隣り合う透過領域と減光領域との間には、前記照明光を遮光する遮光部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の電子内視鏡用光源装置。
  3. 前記切替手段は、前記回転板を前記照明光の光軸と垂直な方向に移動させ、前記透過部又は前記減光部へ入射する照明光の入射位置を切り替えることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電子内視鏡用光源装置。
  4. 前記照明光を前記回転板へ入射させ、前記透過部又は前記減光部を透過した光を前記ライトガイドの入射端面に導く光学系をさらに有し、
    前記切替手段は、前記光学系を前記回転板の回転軸と垂直な方向に移動し、前記透過部又は前記減光部への前記照明光の入射位置を移動する、
    ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電子内視鏡用光源装置。
  5. 前記複数の減光領域は、前記回転板の回転軸を中心とする円の半径方向における幅がそれぞれ異なることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の電子内視鏡用光源装置。
  6. 前記各減光領域は金網を有することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電子内視鏡用光源装置。
  7. 前記複数の減光領域が有する前記金網は、メッシュの細かさがそれぞれ異なることを特徴とする請求項6に記載の電子内視鏡用光源装置。
  8. 前記複数の減光領域が有する前記金網は、線径がそれぞれ異なることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の電子内視鏡用光源装置。
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