JP6522647B2 - 内視鏡装置 - Google Patents
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Description
(内視鏡装置の構成)
図1は、第1の実施形態による内視鏡装置1を概略的に示す図である。内視鏡装置1は、内視鏡100と、内視鏡制御部10と、湾曲センサ20と、光源30と、表示部40と、照明光制御部50と、光源制御部60とを有している。
図1並びに図2を参照して内視鏡100について説明する。図2は、内視鏡100を概略的に示す図である。内視鏡100は、被挿入体に挿入される細長い挿入部110と、挿入部110の基端側に設けられた操作部120とを有している。挿入部110は、先端硬質部111と、先端硬質部111の基端側に設けられた湾曲部112と、湾曲部112の基端側に設けられた可撓管部113とを有している。また、操作部120には、操作ダイヤル121が設けられている。先端硬質部111には、不図示の観察光学系、撮像素子等が内蔵されている。湾曲部112は、不図示の操作ワイヤにより操作ダイヤル121に接続されている。操作ワイヤは操作ダイヤル121を回転させることにより進退し、それに応じて湾曲部112が上下左右方向に湾曲する。可撓管部113は可撓性を有し、外力を受けることにより湾曲する。このように、湾曲部112は能動的に湾曲可能であり、可撓管部113は受動的に湾曲可能である。
内視鏡制御部10は、ユニバーサルコード125を介して内視鏡100に接続されている。内視鏡制御部10は、画像処理部を含み、上述の観察光学系及び撮像素子により取得された画像を処理する。また、内視鏡制御部10は、内視鏡100の各種動作を制御する。
湾曲センサ20は、挿入部110の少なくとも一部の湾曲形状を検出する。また、湾曲センサ20は、照明光制御部50に電気的に接続され、検出した湾曲形状の情報を検出信号として照明光制御部50に出力する。本実施形態における湾曲センサ20は、磁気センサ200である。
図3を参照して磁気センサ200について説明する。図3は、内視鏡装置1のうち、磁気センサ200に関連する構成を概略的に示す図である。磁気センサ200は、少なくとも一部が挿入部110内に取り付けられたプローブ210を有している。プローブ210は、挿通口122から挿通チャンネル内に挿入されて、挿入部110に対して固定されている。プローブ210は、センサ制御部220に接続されている。
光源30は、導光路114の基端(入射端)に向かって1次光を射出する。光源30は、半導体発光素子やランプ、エレクトロルミネッセンス(EL)光などのエネルギー源とするもの等であることができる。光源30は、これに限定されないが、小型で発光効率が高く導光路114との結合効率がよい半導体レーザが望ましい。本実施形態では、光源30として、波長445nmの青色レーザ光を発する半導体レーザを用いている。
表示部40は、内視鏡制御部10に接続され、内視鏡制御部10で処理された画像を表示する。また、表示部40は、照明光制御部50に接続され、照明光制御部50により得られた挿入部110の湾曲形状等を表示する。
照明光制御部50は、湾曲センサ20、表示部40及び光源制御部60に接続されている。照明光制御部50は、本実施形態では、照明光の光学特性の一つである光量を制御する。
光源制御部60は、光源30の駆動電流や駆動電圧を制御することで光源30の発光状態を制御する。光源制御部60は、挿入部110の湾曲状態に応じて照明光射出部115から射出される照明光量が変化したとき、この照明光量を非湾曲時の照明光量と略等しくするために、補正量算出部53から出力される駆動電流補正信号を受けて、光源30の駆動電流を補正する。
第1の実施形態における内視鏡装置1の照明光の制御動作について説明する。
光源30から所望の1次光が射出されると、射出された1次光は、導光路114を通って、照明光射出部115に設けられた光学特性変換部材(蛍光体)116まで伝搬される。光学特性変換部材116は、1次光の一部を吸収して波長変換する。1次光の残りの一部は、波長変換されずに光学特性変換部材116により散乱される。この結果、照明光として、2次光である波長変換された光と、1次光が波長変換されずに散乱された散乱光との混合光が射出窓117から射出される。本実施形態では、1次光は青色のレーザ光であり、2次光は黄色の波長変換光であり、これらの混合光である白色光が照明光として射出される。照明光は、射出窓117に設けられた光学レンズ等により所望の広がり角を有するように制御される。
P=η×(Id−Ith) 式(1)
導光損失率をα(%)とすると、駆動電流補正値ΔIdは以下の式(2)で表される。
ΔId=α/100×(Ido−Ith) 式(2)
式(1)及び式(2)もまた、記憶部51に記憶されており、補正量算出部53により読み出される。
本実施形態では、挿入部110が湾曲しても、光源30から射出された1次光の、湾曲による光損失を補うように、補正量算出部53から光源制御部60に駆動電流補正信号が伝達される。これにより、光源30から射出される1次光の光量が増加され、照明光射出部115から射出される照明光の光量が非湾曲時の所定の値(許容範囲)に維持される。従って、挿入部110の湾曲状態に左右されることなく、所望の照明光を照明光射出部115から射出する、すなわち照明光量を安定して得ることができる内視鏡装置1を提供することができる。
図7を参照して操作量センサ300について説明する。図7は、内視鏡装置1のうち、操作量センサ300に関連する構成を概略的に示す図である。操作量センサ300は、内視鏡100の操作ダイヤル121(121LR、121UD)の操作量を検出する湾曲操作量検出部310を有している。操作ダイヤル121の操作量とは、湾曲部112を湾曲させるために行われる操作ダイヤル121LR、121UDの動き量(回転量)であり、操作ワイヤ118L、118R、118U、118Dの移動量に対応している。操作ダイヤル121LRは、操作ワイヤ118L、118Rにより湾曲部112に接続されており、その回転操作により湾曲部112を左右方向に湾曲させる。また、操作ダイヤル121UDは、操作ワイヤ118U、118Dにより湾曲部112に接続されており、その回転操作により湾曲部112を上下方向に湾曲させる。
図8を参照してファイバセンサ400について説明する。図8は、内視鏡装置1のうち、ファイバセンサ400に関連する構成を概略的に示す図である。ファイバセンサ400は、光ファイバの曲げ損失を利用したセンサであり、例えば、ファイバセンサ要素410−1、410−2、410−3、410−4により構成されている。ファイバセンサ要素410−1、410−2、410−3、410−4は、それぞれ、挿入部110に組み込まれた光ファイバ413−1、413−2、413−3、413−4を有している。これら光ファイバは、挿入部110と一体的に湾曲する。光ファイバ413−1、413−2、413−3、413−4には、それぞれ、被検出部414−1、414−2、414−3、414−4が形成されている。各被検出部414−1、414−2、414−3、414−4は、挿入部110の長手方向においてずれて配置されている。
第1の実施形態の変形例について図9乃至図12を参照して説明する。本変形例では、照明光制御部50は、照明光の光学特性として光量及び光量分布(配光)を制御する。以下では、第1の実施形態と異なる点についてのみ説明し、共通する構成についての説明は省略する。
曲率半径算出部52は、湾曲センサ20からの検出信号を受信して、湾曲センサ20の曲率半径R1を算出する。曲率半径算出部52は、さらに、記憶部51に記憶されている第1の導光路114aと第2の導光路114bと湾曲センサ20との相対的な位置関係の情報を読み出す。そして、曲率半径算出部52は、湾曲センサ20の曲率半径R1及び読み出した位置関係情報に基づいて、第1の導光路114aの曲率半径R2及び第2の導光路114bの曲率半径R3を算出して、補正量算出部53にその曲率半径R2、R3の情報を出力する。
本変形例によれば、挿入部110が湾曲した場合であっても、2つの射出窓117a、 117bから射出される照明光の光量及び光量分布(配光特性)を湾曲がない場合と同じように補正することが可能となる。従って、照明光がより安定して供給され、より安定な観察を行うことができる内視鏡装置1を提供することができる。
本発明の第2の実施形態について、図13乃至図23を参照して説明する。本実施形態では、照明光の光学特性として、光量、光量比、色温度、演色指数を制御する。以下の説明では、第1の実施形態と同様の構成部材には同じ参照符号を付してその説明を省略し、第1の実施形態と異なる構成についてのみ説明する。
光源ユニット130は、第1の光源131と、第2の光源132と、第3の光源133と、第4の光源134とにより構成されている。これら光源131、132、133、134は、それぞれ異なる波長の光を射出する。照明光射出部115から射出される照明光は、これら光源131、132、133、134から射出された波長の異なる光を混合した混合光である。本実施形態では、光源ユニット130は、照明光射出部115から白色の照明光を射出するために、青色光を発する半導体レーザ光源(第1の光源131)と、緑色光を発する半導体レーザ光源(第2の光源132)と、黄色光を発する半導体レーザ光源(第3の光源133)と、赤色光を発する半導体レーザ光源(第4の光源134)とにより構成されている。
光源131、132、133、134は、それぞれ、不図示のレンズを介して光ファイバ141、142、143、144によって光カプラ140に光学的に結合されている。導光路114の入射端もまた、光カプラ140に光学的に結合されている。光源131、132、133、134から射出された1次光は、光カプラ140により1本の導光路114に結合される。
照明光射出部115には、導光路114を伝搬した1次光の光学特性を変換する光学特性変換部材116が設けられている。本実施形態では、光学特性変換部材116は、拡散部材であり、光源30から射出されて導光路114を伝搬した1次光の射出角を拡大し、1次光の光学特性の一つである可干渉性を低減させる。本実施形態では、光学特性変換部材116は、第1の実施形態とは異なり、光学特性の一つである波長は変換せず、1次光と同じ波長の光を照明光として射出する。
照明光制御部150は、記憶部151と、曲率半径算出部152と、補正量算出部153とを有している。補正量算出部153は、4つの光源131、132、133、134のそれぞれの光量を互いに独立して変更するように、光源制御部60に指示することが可能である。また、補正量算出部153は、互いに光量を維持したまま、すなわち互いの光量比を維持したまま全体として光量を増減させるように、光源制御部60に指示することも可能である。
第2の実施形態における内視鏡装置1bの照明光の制御動作について説明する。
光源ユニット130の各光源131、132、133、134から1次光が射出されると、これら1次光は、それぞれ、光ファイバ141、142、143、144を通って光カプラ140に入射する。入射した1次光は、光カプラ140で1つに混合されて1本の導光路114に入射する。入射した1次光は、導光路114を通って、照明光射出部115に設けられた光学特性変換部材(拡散部材)116まで伝搬される。拡散部材は、上述のように、1次光の可干渉性を低減し、広がり角を広げるようにその光学特性を変換する。1次光の波長は変換されない。この結果、射出窓117からは、照明光として、波長の異なる4つの単色光が混合した混合光が射出される。
本実施形態によれば、波長の異なる複数の光源を用いた場合において、挿入部110が湾曲しても、光源毎に、湾曲に伴う1次光の波長毎の光損失量を独立して補うことにより、色温度変化許容範囲や演色指数変化許容範囲を所定の許容範囲内に制御し、安定した照明光を供給する内視鏡装置1bを実現することができる。
本発明の第3の実施形態について、図25乃至図29を参照して説明する。以下の説明では、第2の実施形態と同様の構成部材には同じ参照符号を付してその説明を省略し、第2の実施形態と異なる構成についてのみ説明する。
第1の光源ユニット130は、第2の実施形態における光源ユニット130と同様に、光源131、132、133、134により構成され、これら光源は互いに異なる波長を有する光を射出する半導体レーザ光源である。第2の光源ユニット160は、第5の光源161と、第6の光源162と、第7の光源163と、第8の光源164とにより構成されている。光源161、162、163、164は、それぞれ、光源131、132、133、134と略等しい波長を有する光を射出する半導体レーザ光源である。波長、及び白色とするための光量比等もまた、第2の実施形態と同様である。第1の光源ユニット130は、光カプラ140、導光路114c、照明光射出部115cと光学的に接続されており、第2の光源ユニット160は、光カプラ170、導光路114d、照明光射出部115dと光学的に接続されている。
基本的な動作は、第2の実施形態と同様である。上述したように、本実施形態では、2つの導光路114c、114dが挿入部110に設けられており、湾曲センサ20が検出する曲率半径も含め、互いにわずかに異なっている点が第2の実施形態とは異なっている。すなわち、挿入部110が湾曲したとき、曲率半径がより小さくなる側に配置された導光路により導光される照明光は、曲率半径がそれより大きくなる側に配置された導光路により導光される照明光と比較して、光損失量は大きくなる。つまり、第1の実施形態の変形例と同様のことがいえる(図10〜図12参照)。
本実施形態によれば、挿入部110が湾曲した場合であっても、2つの射出窓117c、117dから射出される照明光の光量、色温度、演色性等を、挿入部が湾曲していない場合と略等しくなるように補正することが可能となる。従って、照明光がより安定して供給され、より安定な観察を行うことができる内視鏡装置1cを提供することができる。
Claims (14)
- 観察対象に挿入する、湾曲可能な挿入部と、
前記挿入部内に設けられた導光路であって、前記導光路の基端側に配置された光源から射出された光が前記基端から入射されて導光する、導光路と、
前記挿入部の先端に設けられ、前記導光路により導光された光の少なくとも一部を照明光として観察対象に射出する照明光射出部と、
前記挿入部の少なくとも一部の湾曲形状を検出する湾曲センサと、
前記湾曲センサにより検出された前記挿入部の湾曲形状と、前記湾曲センサにより検出される前記挿入部の湾曲形状と前記照明光射出部から射出される照明光の光量との関係である光量制御情報とに基づいて前記照明光の光量を制御する照明光制御部とを具備し、
前記光量制御情報は、前記挿入部が湾曲していない非湾曲状態であるときの照明光の光量と関連付けられた非湾曲光量制御情報であり、
前記照明光制御部は、前記挿入部が湾曲している湾曲状態であるとき、前記非湾曲光量制御情報に基づいて前記照明光の光量を制御する、内視鏡装置。 - 前記照明光制御部は、前記湾曲状態であるとき、前記挿入部が前記非湾曲状態であるときと略等しい光量となるように前記照明光の光量を制御する、請求項1に記載の内視鏡装置。
- 前記光源をさらに具備し、
前記光源は、それぞれ異なる波長域の光を射出する複数の光源からなる光源ユニットであり、
前記照明光は、前記複数の光源から射出された異なる波長域の光が混合された混合光であり、
前記非湾曲光量制御情報は、前記照明光射出部から射出される、異なる波長域の光毎の光量情報を有し、
前記照明光制御部は、前記非湾曲光量制御情報に基づいて、前記照明光の色が前記非湾曲状態での照明光の色と略等しくなるように、前記光源毎の、異なる波長域の光の光量比を独立に制御する、請求項1に記載の内視鏡装置。 - 前記光源をさらに具備し、
前記照明光射出部が複数設けられ、
前記光源は、それぞれ異なる波長域の光を射出する複数の光源からなる複数の光源ユニットであり、
前記照明光は、前記複数の光源ユニットから射出された異なる波長域の光が混合された混合光であり、
前記照明光射出部毎の非湾曲光量制御情報は、前記複数の照明光射出部から射出される、異なる波長域の光毎の光量情報を有し、
前記照明光制御部は、前記照明光射出部毎の非湾曲光量制御情報に基づいて、前記複数の照明光射出部毎の照明光の色が前記非湾曲状態での照明光の色と略等しくなるように、前記光源毎の、異なる波長域の光の光量比を独立に制御する、請求項1に記載の内視鏡装置。 - 前記光量制御情報は、前記湾曲センサにより検出された湾曲形状と光量の変化率とに関連付けられた情報を含む、請求項1に記載の内視鏡装置。
- 前記照明光制御部は、前記挿入部の湾曲形状が変化したとき、前記照明光の光量を所定の変化量以下に制御する光量変化許容範囲を有する、請求項1に記載の内視鏡装置。
- 観察対象に挿入する、湾曲可能な挿入部と、
光源と、
前記挿入部内に設けられた導光路であって、前記導光路の基端側に配置された前記光源から射出された光が前記基端から入射されて導光する、導光路と、
前記挿入部の先端に設けられ、前記導光路により導光された光の少なくとも一部を照明光として観察対象に射出する、複数の照明光射出部と、
前記挿入部の少なくとも一部の湾曲形状を検出する湾曲センサと、
前記湾曲センサにより検出された前記挿入部の湾曲形状と、前記湾曲センサにより検出される前記挿入部の湾曲形状と前記照明光射出部から射出される照明光の光量との関係である光量制御情報とに基づいて前記照明光の光量を制御する照明光制御部とを具備し、
前記光源は、前記複数の照明光射出部毎に照明光量を制御可能に構成され、
前記光量制御情報は、前記挿入部が湾曲していない非湾曲状態であるときの、前記湾曲センサからの出力に対する、各照明光射出部の照明光の光量に関する照明光射出部毎の非湾曲光量制御情報であり、
前記照明光制御部は、前記照明光射出部毎の非湾曲光量制御情報に基づいて、複数の照明光射出部毎に照明光の光量を制御する、内視鏡装置。 - 前記照明光制御部は、前記挿入部の湾曲形状が変化したとき、前記照明光の光量比が、色温度変化許容範囲と演色指数変化許容範囲との少なくとも一方の範囲になるように制限する光量変化許容範囲を有する、請求項7に記載の内視鏡装置。
- 前記光量制御情報は、
前記導光路の曲率半径と、前記挿入部の前記曲率半径における、非湾曲時に対する前記光源から射出される照明光の光量比との関係を示す情報と、
前記導光路の曲率半径と、前記導光路の前記曲率半径における、非湾曲時に対する射出光量の光量比との関係を示す情報とを含む、請求項8に記載の内視鏡装置。 - 観察対象に挿入する、湾曲可能な挿入部と、
前記挿入部内に設けられた導光路であって、前記導光路の基端側に配置された光源から射出された光が前記基端から入射されて導光する、導光路と、
前記挿入部の先端に設けられ、前記導光路により導光された光の少なくとも一部を照明光として観察対象に射出する照明光射出部と、
前記挿入部の少なくとも一部の湾曲形状を検出する湾曲センサと、
前記湾曲センサにより検出された前記挿入部の湾曲形状と、前記湾曲センサにより検出される前記挿入部の湾曲形状と前記照明光射出部から射出される照明光の光量との関係である光量制御情報とに基づいて前記照明光の光量を制御する照明光制御部とを具備し、
前記光量制御情報は、前記湾曲センサからの出力に基づく前記挿入部の曲率半径と、前記曲率半径における、前記挿入部が湾曲していない非湾曲状態に対する照明光の光量の変化率との関係を示す情報を含む、内視鏡装置。 - 前記照明光制御部は、前記光量制御情報を記憶している記憶部を有する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の内視鏡装置。
- 前記挿入部の少なくとも一部の湾曲形状を操作する操作部の操作量を検出する操作量センサを具備し、
前記湾曲センサは、前記操作量を検出する操作量センサである、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の内視鏡装置。 - 前記湾曲センサは、前記挿入部の少なくとも一部の湾曲形状を検出するファイバセンサ又は磁気センサである、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の内視鏡装置。
- 前記湾曲センサによって検出される前記湾曲形状は、前記挿入部の少なくとも一部の湾曲量である、請求項1乃至13のいずれか1項に記載の内視鏡装置。
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