JPH08224210A - 蛍光観察装置 - Google Patents

蛍光観察装置

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JPH08224210A
JPH08224210A JP7035445A JP3544595A JPH08224210A JP H08224210 A JPH08224210 A JP H08224210A JP 7035445 A JP7035445 A JP 7035445A JP 3544595 A JP3544595 A JP 3544595A JP H08224210 A JPH08224210 A JP H08224210A
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JP
Japan
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image
light
fluorescence
endoscope
wavelength
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Withdrawn
Application number
JP7035445A
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English (en)
Inventor
Hitoshi Ueno
仁士 上野
Yasuhiro Ueda
康弘 植田
Mamoru Kaneko
守 金子
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
Application filed by Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
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Publication of JPH08224210A publication Critical patent/JPH08224210A/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/043Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances for fluorescence imaging

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Abstract

(57)【要約】 【目的】撮像手段に入射する蛍光像の検出波長間での蛍
光強度の分布を同一にする補正を、安価且つ容易に行え
る蛍光観察装置を提供すること。 【構成】蛍光観察装置1は、体腔内に挿入し観察領域の
蛍光像などを得るための内視鏡2と、励起光を発生する
レーザ31を内蔵した励起光光源装置3と、励起光によ
って生体組織から発生する蛍光像をλ1 の波長の光とλ
2 の波長の光とを透過する透過特性を有する2つの光路
に分割し、高感度に撮影して電気信号に変換するカメラ
4と、このカメラ4と前記内視鏡2とを接続する蛍光像
の蛍光強度分布を補正する光学フィルタ6を内設したカ
メラアダプター5と、前記カメラ4から出力された観察
領域の画像の電気信号を信号処理して蛍光画像用の画像
信号生成する蛍光画像処理部7と、この蛍光画像処理部
7で生成された画像信号を表示する表示部8などにより
構成されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、励起光を生体組織の観
察対象部位へ照射し、前記励起光によって生体組織から
発生する蛍光像を観察する蛍光観察装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、生体からの自家蛍光や生体へ薬物
を注入し、その薬物の蛍光を2次元画像として検出して
その蛍光像から、生体組織の変性や癌などの疾患状態を
診断する技術が知られている。
【0003】自家蛍光においては、生体組織に光を照射
すると、その励起光より長い波長の蛍光が発生する。生
体における蛍光物質として、例えばNADH(ニコチン
アミドアデニンヌクレオチド)、FMH(フラビンモノ
ヌクレオチド)、ピリジンヌクレオチドなどがある。最
近では、このような蛍光を発生する生体内因物質と疾患
との相互関係が明確になってきた。
【0004】また、生体内へ注入する薬物の蛍光物質と
しては、HpD(ヘマトポルフィリン),Photof
rin,ALA(δ−amino levulinic
acid)が癌への集積性があり、これら薬物を生体
内に注入し、それらの蛍光を観察することで、疾患部位
の診断が可能となる。つまり、正常部と病変部とでは前
記自家蛍光及び薬物による蛍光において、蛍光強度及び
そのスペクトルが変化する。そこで、蛍光強度、スペク
トルを画像で検出し、分析することで正常部であるか否
かを判別することができる。
【0005】上述のように蛍光観察を行うために使用さ
れる内視鏡は、励起光や光を生体内へ伝送し照射する導
光用ファイバー,拡散レンズ及び生体内で発生した蛍光
または反射光を生体外へ伝送して2次元の蛍光画像を生
成して観察、診断を行うためのイメージガイド,対物レ
ンズ,接眼レンズなどを備えて構成されている。
【0006】前記内視鏡を構成するこれら光学系では、
波長による透過特性,波長による屈折率の違いから生じ
る光の強度及び歪曲収差などが異なる。このため、前記
内視鏡で蛍光観察を行った場合、その観察領域における
蛍光強度分布にムラが生じ、特に、検出波長間で蛍光強
度分布に違いがあると、正常部であるか否かの判別が非
常に難しくなる。
【0007】このため、本出願人は上述の問題に鑑みて
特願平6−16879号に、励起光光源内に配光変更可
能な可動レンズを組込んで体腔内に照射する励起光の配
光を変更させるか、蛍光画像の処理段階で各領域毎に係
数を掛けて画像補正を行うか、内視鏡内のイメージガイ
ドのファイバーの外径を部分的に変更させて蛍光強度分
布を補正することによって、より精度の高い診断を行う
ことのできる蛍光内視鏡装置を開示している。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、励起光
光源内に配光変更可能な可動レンズを組込んで体腔内に
照射する励起光の配光を変更させる方法ではその操作機
構部の設計が難ずかしかった。また、蛍光画像の処理段
階で各領域毎に係数を掛けて画像補正を行う方法ではメ
モリー,電気回路などを増設しなければならないという
問題がある。さらに、内視鏡内のイメージガイドのファ
イバーの外径を部分的に変更させてしまうと、このファ
イバーの外径を変更した内視鏡が蛍光観察専用の内視鏡
になってしまうという問題があった。又、どの方法を用
いたとしても装置が高価になることは避けられない問題
であった。
【0009】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、撮像手段に入射する蛍光像の検出波長間での蛍
光強度の分布を同一にする補正を、安価且つ容易に行え
る蛍光観察装置を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明の蛍光観察装置
は、体腔内組織に励起光を導光するライトガイドと、前
記励起光により組織から発生した複数の特定波長帯域に
属する特定波長蛍光像を伝送するイメージガイドと、前
記イメージガイドにより伝送された蛍光像を複数の特定
波長蛍光像に分離して撮像する撮像手段と、前記イメー
ジガイドの出射面と前記撮像手段の入射面とを結ぶ光路
中に設けられ、前記複数の特定波長帯域の少なくとも1
つの帯域に属する波長に対して2次元の透過率分布を有
する光学フィルタとを具備している。
【0011】
【作用】この構成によれば、まず、ライトガイドを導光
した励起光が体腔内組織に照射されることによってこの
体腔内組織から蛍光が発生する。次に、この体腔内から
発生した蛍光像はイメージガイドでとらえられてこのイ
メージガイドの出射面に伝送される。次いで、前記イメ
ージガイドの出射面に伝送された蛍光像が複数の特定波
長蛍光像に分離されて撮像手段の入射面に入射して撮像
される。このとき、特定波長蛍光像の1つの帯域に属す
る波長に対して2次元の透過率分布を有する光学フィル
タを通過させて蛍光強度の分布が同一になって精度の高
い診断が行える。
【0012】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明
する。図1ないし図3は本発明の第1実施例に係り、図
1は蛍光観察装置の構成を示す構成図、図2は光学フィ
ルターの波長特性と吸収度分布を示す図、図3は光学フ
ィルターの概略構成の1例を示す説明図である。
【0013】図1に示すように蛍光観察装置1は、体腔
内に挿入し疾患部位など観察領域の蛍光像などの観察像
を得るための内視鏡2と、励起光を発生するレーザ31
を内蔵した励起光光源装置3と、体腔内に照射した励起
光によって生体組織から発生する蛍光像を高感度に撮影
して電気信号に変換するカメラ4と、このカメラ4と前
記内視鏡2とを接続する光学フィルタ6を内設したカメ
ラアダプター5と、前記カメラ4から出力された観察領
域の画像の電気信号を信号処理して蛍光画像用の画像信
号生成する蛍光画像処理部7と、この蛍光画像処理部7
で生成された画像信号を表示する表示部8などにより構
成されている。
【0014】前記内視鏡2にはレーザ31からの励起光
を内視鏡先端部に伝送するライトガイド21及び、この
ライトガイドから照射した励起光によって観察領域から
発生した蛍光像を伝送するイメージガイド22などが内
蔵されている。なお、前記ライトガイド21は内視鏡2
の把持部を兼ねる操作部23の側面部から延出するユニ
バーサルコード24を介して励起光光源装置3に接続さ
れいる。符号25は内視鏡2の接眼レンズであり、符号
26は照明用レンズ、符号27は撮像光学系を示してい
る。
【0015】前記カメラアダプター5には前記イメージ
ガイド22を伝送されてカメラ4に入射する蛍光像の蛍
光強度分布を補正する光学フィルター6が接眼レンズ2
5と結合レンズ51とを結ぶ光路上に着脱自在に配設さ
れるようになっている。この光学フィルター6は、図2
に示すように前記カメラ4内で分割される蛍光像のλ1
の波長,λ2 の波長のうち、λ1 の波長を透過し、λ2
の波長の蛍光の一部を吸光するような透過帯域特性を有
しており、図3に示すように吸光度の高い部分6aと低
い部分6bとを同心円状に領域分けして構成されてい
る。また、前記光学フィルター6は、カメラアダプター
5の側面部に形成した開口5aから、この開口5aの内
面に設けられている溝5bにスライドさせて所定位置に
挿抜自在に配設されるようになっている。
【0016】前記カメラ4には、撮像光学系27,イメ
ージガイド22,接眼レンズ25,光学フィルター6,
接合レンズ51を介して観察領域の蛍光像が入射する。
このカメラ4には入射した観察領域の蛍光像は、ダイク
ロイクミラー41及びミラー42によってそれぞれλ1
の波長の光とλ2 の波長の光とを透過する透過特性を有
する2つの光路に分割される。そして、2つの光路に分
割された光は、λ1 の波長の光を透過する透過特性を有
する第1の透過フィルター43と、λ2 の波長の光を透
過する透過特性を有する第2の透過フィルター44とを
配設した第1のイメージインテンシファイア45及び第
2のイメージインテンシファイア46に入射し、このイ
メージインテンシファイアで蛍光像の光増幅を行い、第
1のCCD47及び第2のCCD48に結像した観察領
域の画像を電気信号に変換して蛍光画像処理部7に伝送
する。
【0017】上述のように構成した蛍光観察装置の作用
を説明する。まず、励起光光源装置3に内蔵されている
レーザ31より、励起光λ0 を発生させ、この励起光λ
0 を内視鏡2のライトガイド21に導光させる。そし
て、このライトガイド21に導光された励起光λ0 を体
腔内の観察領域に照射する。
【0018】次に、観察領域に励起光λ0 が照射される
ことによって、観察領域からは蛍光が発生する。この観
察領域から発生した蛍光は、内視鏡2の撮像光学系2
7,イメージガイド22、接眼レンズ25を通してカメ
ラアダプター5に入射する。
【0019】次いで、前記カメラアダプター5に入射し
た蛍光像が光学フィルター6を通過する。すなわち、前
記蛍光像がλ2 の波長の蛍光の一部を吸光するような透
過帯域特性を有する光学フィルター6を通過することに
より、λ2 の波長を含む波長λF の波長領域で配光特性
が変化し、λ1 の波長の光と同様の配光特性となる。
【0020】そして、前記光学フィルター6を通過して
配光特性の変化した蛍光像は、結合レンズ51を通って
カメラ4に入射する。このカメラ4に入射した蛍光像
は、まず、ダイクロイクミラー41及びミラー42によ
って2つの光路に分割される。次に、2つの光路に分割
された蛍光像のうちダイクロイクミラー41を透過した
一方の蛍光像が、第1の透過フィルター43を通過して
第1のイメージインテンシファイア45に入射し、この
第1のイメージインテンシファイア45で光増幅されて
第1のCCD47に結像する。これに対して他方の蛍光
像は、前記ダイクロイクミラー41とミラー42とに反
射し、第2の透過フィルター44を通過して第2のイメ
ージインテンシファイア46に入射し、この第2のイメ
ージインテンシファイア46で光増幅されて第2のCC
D48に結像する。
【0021】これら第1のCCD47,第2のCCD4
8に結像した観察領域の蛍光像は、電気信号に変換され
て蛍光画像処理部7に出力される。この蛍光画像処理部
7に入力されたλ1 の波長の蛍光像及びλ2 の波長の蛍
光像の電気信号は、蛍光画像処理部内で演算処理されて
病変部であるか否かを区別することのできる蛍光画像用
の画像信号に生成され、表示部8に蛍光観察像が表示さ
れる。
【0022】なお、前記光学フィルター6の配光分布
は、内視鏡2のλ1 の波長の光とλ2の波長の光との配
光分布を予め測定して、λ1 の波長の光とλ2 の波長の
光との配光分布が同じになるように吸光度を決定したも
のであり、内視鏡の配光特性に対応した光学フィルター
がカメラアダプター5に配設してある。また、光学フィ
ルター6の吸光度の異なる領域の数は使用する内視鏡に
合せて2つ以上形成するようにしてもよい。
【0023】このように、蛍光観察装置の内視鏡の接眼
レンズとカメラに設けるイメージインテンシファイアと
の間に吸光度の高い部分と低い部分とを同心円状に領域
分けしてλ1 の波長の光とλ2 の波長の光との配光分布
が同じになるように吸光度を決定した光学フィルターを
配設したことにより、蛍光強度の分布を均一にして、検
出する2つのλ1 の波長,λ2 の波長の蛍光像の配光特
性の異なる内視鏡における蛍光観察が可能となる。
【0024】また、前記光学フィルターはカメラアダプ
ターに対して容易に着脱することが自在な構成であるた
め、使用する内視鏡の配光特性に対応する光学フィルタ
ーに交換することによって、良好な蛍光観察を常に行う
ことが可能になる。
【0025】なお、内視鏡による観察を行うと、長波長
域側(赤色光領域)の配光が不均一になり易く、図2に
示したようにλ1 とλ2 とにおいて、短波長域側のλ1
の波長帯域の配光特性に、長波長域側の配光特性を一致
させることにより、現実の像に近い蛍光観察像を内視鏡
で得ることができる。
【0026】図4ないし図6は本発明の第2実施例に係
り、図4は蛍光観察装置のカメラアダプターとカメラと
の接続部の概略構成を示す説明図、図5は図4の配光補
正偏光フィルターの構成を示す説明図、図6はフィルタ
ー位置と吸光度との関係を示す説明図である。
【0027】図4に示すように本実施例においては第1
実施例の光学フィルター6を配光補正偏光フィルター5
2すると共に、前記カメラ4のダイクロイクミラー41
と第1のイメージインテンシファイア45との間に配設
した透過フィルター43の代わりに回転偏光フィルター
49を配設している。
【0028】前記配光補正偏光フィルター52は、図5
に示すように同心円状に4つの領域に分割されており、
中心から3つの領域が偏光フィルターになってλ1 の波
長とλ2 の波長を含む蛍光を直線偏光にして透過する偏
光子であり、偏光角は任意の位置を基準にして中心部よ
りθ1 ,θ2 ,θ3 の角度でそれぞれ取り付けられてい
る。
【0029】一方、前記回転偏光フィルター49は、λ
2 の波長の帯域だけを透過する特性を有する領域分割さ
れていない1枚の偏光フィルタであり、カメラ内には前
記回転偏光フィルター49を回転駆動させるモータ49
aと回転偏光フィルター49の回転角を制御する回転角
制御部49bとが設けられている。したがって、前記回
転偏光フィルター49をモータ49aで回転させること
によって固定されている配光補正偏光フィルタ52に対
する偏光角が変化して領域毎の透過量が変わるようにな
っている。その他の構成は前記第1実施例と同様であ
り、同部材には同符号を付して説明を省略する。
【0030】上述のように蛍光観察装置のカメラアダプ
ター5とカメラ4とを構成することにより、内視鏡2の
接眼レンズ25を通過した蛍光像は直線偏光されてカメ
ラ3に入射する。このカメラ3に入射した蛍光像は、ダ
イクロイクミラー41とミラー42とにより2つの光路
に分割される。
【0031】そして、2つの光路に分割された蛍光像の
うちダイクロイクミラー41を透過して回転偏光フィル
ター49を通過した蛍光像はλ2 の波長帯域をもつと共
に、前記配光補正偏光フィルター52と回転偏光フィル
ター49との偏光角の違いにより光の強度が減少する。
図6に減少量を吸光度量として示す。配光補正偏光フィ
ルター52の領域毎の波長の光の配光特性が変化して、
透過フィルター44の配光特性に一致するようになって
第1のイメージインテンシファイア45に入射する。こ
の第1のイメージインテンシファイア45で光増幅が行
なわれて第1のCCD47に結像する。
【0032】これに対して他方の蛍光像は、前記ダイク
ロイクミラー41とミラー42とに反射し、第2の透過
フィルター44を通過して第2のイメージインテンシフ
ァイア46に入射し、この第2のイメージインテンシフ
ァイア46で光増幅が行なわれて第2のCCD48に結
像する。そして、前記第1のCCD47及び第1のCC
D48に結像した蛍光像の電気信号を蛍光画像処理部7
に出力し、この蛍光画像処理部7で演算処理して表示部
8に病変部であるか否かを区別することのできる蛍光観
察像を表示する。
【0033】なお、図6の実線と点線で示すように、回
転偏光フィルター49を回転させることによって吸光度
量が変化する。このため、回転角制御部49bにより、
回転偏光フィルター49の配光補正偏光フィルター52
に対する偏光角を調整することにより、配光特性の異な
る数種の内視鏡においてもλ1 の波長,λ2 の波長の配
光分布を同一にすることができる。
【0034】このように、複数の領域を有する配光補正
偏光フィルターと回転偏光フィルターとを配設し、回転
偏光フィルターの配光補正偏光フィルターに対する偏光
角を適宜調整することによって、フィルターを変換する
ことなく、使用する内視鏡に対応させた最適な配光分布
を得ることができる。その他の効果は上記実施例と同様
である。
【0035】ところで、蛍光観察終了後、レーザを出射
した状態で内視鏡を患者より引き抜くことがある。この
とき、医師あるいは看護婦などが患者の目の保護を怠っ
ていると、レーザ光が患者の目に直接入射するおそれが
ある。このため、万一、レーザを出射した状態で内視鏡
を患者から引き抜いてしまった場合でも安全な蛍光観察
装置が望まれていた。
【0036】図7に示すように本実施例の蛍光観察装置
1Aの内視鏡2Aには内視鏡挿入部先端部近傍に光の変
化を感知する感知手段としてフォトダイオードセンサー
28が配設してある。一方、励起光を発生するレーザ3
1を内蔵した励起光光源装置3には励起光を発生するレ
ーザ31とこの励起光を導光する内視鏡2Aのライトガ
イド21とを結ぶ光軸中に励起光を遮断する位置と励起
光を透過する位置とに移動可能なシャッター32と、フ
ォトダイオードセンサー28からの信号を受信して前記
シャッター32を所定の位置に移動制御するシャッター
制御部33とが設けられている。その他の構成及び観察
領域からの蛍光像を検出して撮像する構成は前記第1実
施例と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省
略する。
【0037】上述のように構成した蛍光観察装置1Aの
作用を説明する。まず、内視鏡2Aを患者の口より体腔
内へ挿入するときを説明する。
【0038】内視鏡2Aの挿入部先端を患者の口の中に
入れると内視鏡2Aの挿入部先端が口腔内に位置するこ
とにより手術室内の明るさよりも暗くなる。すると、挿
入部先端部近傍に配設されているフォトダイオードセン
サー28が、周囲の明るさの変化を感知して、感知信号
をシャッター制御部33に出力する。前記フォトダイオ
ードセンサー28から感知信号を受けたシャッター制御
部33では、瞬時にシャッター32をレーザ光がライト
ガイドへ導ちびかれる位置に移動させて、いつでも内視
鏡2Aの先端よりレーザ光が照射される状態にする。
【0039】一方、内視鏡2Aを患者の体腔内より引き
抜く際、内視鏡の挿入部先端近傍が患者の口元近傍に位
置するとフォトダイオードセンサー28が明るくなり、
周囲が明るくなったことを感知して感知信号をシャッタ
ー制御部33に出力する。前記フォトダイオードセンサ
ー28から感知信号を受けたシャッター制御部33で
は、瞬時にシャッター32をレーザ光がライトガイドへ
導光することを遮断する位置へ移動させて、内視鏡2A
の先端からレーザ光が照射されない状態にする。。
【0040】このように、本実施例によれば内視鏡挿入
部先端が患者より引き抜かれる前に、フォトダイオード
センサーが周囲の明るさの変化を感知して、励起光光源
装置に設けてあるシャッタをレーザ光がライトガイドへ
導光することを遮断する位置に移動させて、レーザ光の
内視鏡先端からの照射を停止するため、患者にレーザ光
を被曝させることがなくなり安全性が向上する。
【0041】なお、内視鏡の挿入部先端近傍に配設する
感知手段としては周囲の明るさの変化を感知するセンサ
ーに限定されるものではなく、周囲の温度の変化を感知
するセンサーでシャッターの位置を制御するようにして
もよい。
【0042】また、フォトダイオードセンサー28を内
視鏡先端部近傍に配設して周囲の光量の変化を感知する
感知手段の代わりに、図8に示すように前記フォトダイ
オードセンサー28をマウスピース9の内側に配置させ
るリング状ハウジング91の内側に取り付けると共に、
このリング状ハウジング91の内側で前記フォトダイオ
ードセンサー28に対向する位置に、このフォトダイオ
ードセンサー28へ光信号を送る発光ダイオード29を
設けている。その他の構成は上述の図7に示す内視鏡装
置と同様の構成であり、同部材には同符号を付して説明
を省略する。
【0043】上述のようにリング状ハウジング91の内
側に、フォトダイオードセンサー28と光信号を送る発
光ダイオード29とを対設させて設けることにより、内
視鏡2がマウスピース9に挿入された際、前記内視鏡2
がリング状ハウジング91の内側を通過することによ
り、発光ダイオード29からフォトダイオードセンサー
28への光が遮断される。すると、フォトダイオードセ
ンサー28から光が遮断されたことを知らせる感知信号
をシャッター制御部33に出力してシャッター32の位
置をレーザ光がライトガイドへ導光される位置に移動す
る。また、内視鏡2を引き抜く際は、前記内視鏡2がリ
ング状ハウジング91の内側を通過したとき発光ダイオ
ード29からの光がフォトダイオードセンサー28に入
射する。すると、フォトダイオードセンサー28では光
が入射されたことを知らせる感知信号をシャッター制御
部33に出力してシャッター32の位置をレーザ光がラ
イトガイドへ導光されるのを遮断する位置に移動させて
レーザ光の内視鏡先端からの照射を停止させる。
【0044】このように、マウスピースに感知手段を設
けることにより、内視鏡挿入部先端が患者の口より引き
抜かれる前に、フォトダイオードセンサーに発光ダイオ
ードからの光が入射してレーザ光の照射を停止するた
め、患者にレーザ光を被曝させることなく安全性が向上
する。また、感知手段を備えていない内視鏡を使用して
の蛍光観察が可能となるので安価に安全性の向上を図る
ことができる。
【0045】ところで、蛍光観察に用いる高感度カメラ
は、入射する光量に対応させて感度を調整するものであ
り、蛍光を撮像するイメージインテンシファイアに大光
量が入射するとイメージインテンシファイアが破壊され
るおそれがある。このため、イメージインテンシファイ
アを大光量から保護する必要があった。
【0046】そこで、図9に示すように本実施例の蛍光
観察装置1Bには内視鏡2のライトガイド21が励起光
光源装置3に接続されたことを感知する感知部35と、
蛍光像を観察するイメージ・インテンシファイア45,
46の感度を調節する感度調節部10とが設けられてい
る。その他の構成は前記第1実施例と同様であり、同部
材には同符号を付して説明を省略する。
【0047】このことにより、内視鏡2のライトガイド
21が励起光光源装置3に接続されると、感知部35か
らは励起光光源装置3にライトガイド21が接続された
ことを知らせる感知信号が感度調節部10に出力され
る。この感知信号を受けた感度調節部10は、イメージ
・インテンシファイア45,46の感度を昇降可能な状
態にして感度を所定の値に上げて蛍光観察可能な状態に
する。
【0048】一方、内視鏡2のライトガイド21が励起
光光源装置3から取り外されると、感知部35では励起
光光源装置3からライトガイド21が外されたことを知
らせる感知信号を感度調節部10に出力する。この感知
信号を受けた感度調節部10では、イメージ・インテン
シファイア45,46の感度を下げて、感度を上げるこ
とができない状態にする。
【0049】このように、本実施例によれば、励起光光
源装置に内視鏡が接続されていなければ、イメージイン
テンシファイアの感度が下がった状態であると共に、感
度を上げることができないようになっているため、たと
えライトガイドからの大光量が入射した場合でもイメー
ジインテンシファイアが破壊されることがない。
【0050】ところで、画像のフリーズやゲイン調整用
のスイッチなどを有するハンドスイッチを配設した蛍光
観察装置では、前記ハンドスイッチが操作部の接眼部に
対して周方向に設けられていたため、ハンドスイッチ内
部のリード線にストレスがかかって断線してしまうこと
があった。このため、断線のないハンドスイッチが望ま
れていた。
【0051】図10及び図11に示すように、蛍光観察
を行う画像制御用のハンドスイッチ100は、スイッチ
本体101とこのスイッチ本体101を内視鏡2の操作
部23の平面部23aに固定するマジックテープなどの
結束バンド102とから構成されている。このように構
成されたハンドスイッチ100は、内視鏡2の平面部2
3に対して、直線的に形成したスイッチ本体101を結
束バンド102で保持固定される。なお、前記ハンドス
イッチ100からの信号は、カメラ4を介して蛍光画像
処理部7に伝達される。
【0052】このように、蛍光観察装置用のハンドスイ
ッチを内視鏡の操作部平面部に直線的に取り付けること
により、周方向に曲線的に配置するのに比較してハンド
スイッチにかかるストレスが大幅に減少してハンドスイ
ッチの断線を防止することができる。
【0053】また、図12に示すように前記蛍光観察装
置用のハンドスイッチの変形例として、直線的に形成し
たハンドスイッチ100をカメラ4の平面部41にマジ
ックテープ42を介して保持するように構成しても同様
の作用及び効果を得ることができる。
【0054】[付記] 1.体腔内組織に励起光を導光するライトガイドと、前
記励起光により組織から発生した複数の特定波長帯域に
属する特定波長蛍光像を伝送するイメージガイドと、前
記イメージガイドにより伝送された複数の特定波長蛍光
像を分離して撮像する撮像手段と、前記イメージガイド
の出射面と前記撮像手段の入射面とを結ぶ光路中に設け
られ、前記複数の特定波長帯域の少なくとも1つの帯域
に属する波長に対して2次元の透過率分布を有する光学
フィルタとを具備する蛍光観察装置。
【0055】2.前記光学フィルターは同心円状に光の
吸収分布の変化領域を複数有する付記1記載の蛍光観察
装置。
【0056】3.前記光学フィルターは赤の領域に光の
吸収分布を持つ付記1記載の蛍光観察装置。
【0057】4.前記光学フィルターはカメラアダプタ
ーに着脱自在である付記1記載の蛍光観察装置。
【0058】5.前記フィルターは光の吸収量を変化さ
せる手段を持つ付記1記載の蛍光観察装置。
【0059】6.前記光の吸収量を変化させる手段は、
少なくとも2枚以上の偏光フィルターよりなる前記付記
6記載の蛍光観察装置。
【0060】7.前記撮像手段は1対のイメージインテ
ンシファイアとCCDとで構成されるカメラである付記
1記載の蛍光観察装置。
【0061】8.前記カメラアダプターとカメラとは分
離可能である付記1記載の蛍光観察装置。
【0062】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、撮
像手段に入射する蛍光像の検出波長間での蛍光強度の分
布を同一にする補正を、安価且つ容易に行える蛍光観察
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1ないし図3は本発明の第1実施例に係り、
図1は蛍光観察装置の構成を示す構成図
【図2】光学フィルターの波長特性と吸収度分布を示す
【図3】光学フィルターの概略構成の1例を示す説明図
【図4】図4ないし図6は本発明の第2実施例に係り、
図4は蛍光観察装置のカメラアダプターとカメラとの接
続部の概略構成を示す説明図
【図5】図4の配光補正偏光フィルターの構成を示す説
明図
【図6】フィルター位置と吸光度との関係を示す説明図
【図7】蛍光観察装置の内視鏡と励起光光源装置との間
のシャッター制御を示す説明図
【図8】シャッター制御の別の構成を示す図
【図9】イメージインテンシファイアの保護手段を設け
た蛍光観察装置を示す図
【図10】図10及び図11は蛍光観察装置用のハンド
スイッチに関し、蛍光観察装置とハンドスイッチの固定
方法とを示す図
【図11】ハンドスイッチの概略構成を示す説明図
【図12】ハンドスイッチの別の固定方法を示す説明図
【符号の説明】
1…蛍光観察装置 4…カメラ 6…光学フィルター 22…イメージガイド

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 体腔内組織に励起光を導光するライトガ
    イドと、 前記励起光により組織から発生した複数の特定波長帯域
    に属する特定波長蛍光像を伝送するイメージガイドと、 前記イメージガイドにより伝送された複数の特定波長蛍
    光像を分離して撮像する撮像手段と、 前記イメージガイドの出射面と前記撮像手段の入射面と
    を結ぶ光路中に設けられ、前記複数の特定波長帯域の少
    なくとも1つの帯域に属する波長に対して2次元の透過
    率分布を有する光学フィルタと、 を具備することを特徴とする蛍光観察装置。
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Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6028622A (en) * 1997-04-25 2000-02-22 Olympus Optical Co., Ltd. Observation apparatus for endoscopes
US6059720A (en) * 1997-03-07 2000-05-09 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Endoscope system with amplification of fluorescent image
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
US6826424B1 (en) 2000-12-19 2004-11-30 Haishan Zeng Methods and apparatus for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
US7333189B2 (en) 2002-01-18 2008-02-19 Pentax Corporation Spectroscopic diagnostic methods and system
US7404929B2 (en) 2002-01-18 2008-07-29 Newton Laboratories, Inc. Spectroscopic diagnostic methods and system based on scattering of polarized light
WO2015151956A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 オリンパス株式会社 内視鏡システム
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
WO2016126134A1 (ko) * 2015-02-05 2016-08-11 고려대학교 산학협력단 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
US10182709B2 (en) 2002-01-15 2019-01-22 Novadaq Technologies ULC Filter for use with imaging endoscopes
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target

Cited By (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6059720A (en) * 1997-03-07 2000-05-09 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Endoscope system with amplification of fluorescent image
US6028622A (en) * 1997-04-25 2000-02-22 Olympus Optical Co., Ltd. Observation apparatus for endoscopes
US7722534B2 (en) 2000-07-14 2010-05-25 Novadaq Technologies, Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US6821245B2 (en) 2000-07-14 2004-11-23 Xillix Technologies Corporation Compact fluorescence endoscopy video system
US9968244B2 (en) 2000-07-14 2018-05-15 Novadaq Technologies ULC Compact fluorescence endoscopy video system
US7341557B2 (en) 2000-07-14 2008-03-11 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US8961403B2 (en) 2000-07-14 2015-02-24 Novadaq Technologies Inc. Compact fluorescence endoscopy video system
US6826424B1 (en) 2000-12-19 2004-11-30 Haishan Zeng Methods and apparatus for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US6898458B2 (en) 2000-12-19 2005-05-24 Haishan Zeng Methods and apparatus for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US7115841B2 (en) 2000-12-19 2006-10-03 Perceptronix Medical, Inc. Imaging methods for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US7190452B2 (en) 2000-12-19 2007-03-13 Perceptronix Medical, Inc. Imaging systems for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US7253894B2 (en) 2000-12-19 2007-08-07 Perceptronix Medical, Inc. Image detection apparatus for fluorescence and reflectance imaging and spectroscopy and for contemporaneous measurements of electromagnetic radiation with multiple measuring devices
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
US10182709B2 (en) 2002-01-15 2019-01-22 Novadaq Technologies ULC Filter for use with imaging endoscopes
US7404929B2 (en) 2002-01-18 2008-07-29 Newton Laboratories, Inc. Spectroscopic diagnostic methods and system based on scattering of polarized light
US7333189B2 (en) 2002-01-18 2008-02-19 Pentax Corporation Spectroscopic diagnostic methods and system
US9877654B2 (en) 2006-02-07 2018-01-30 Novadaq Technologies Inc. Near infrared imaging
US9386909B2 (en) 2006-07-28 2016-07-12 Novadaq Technologies Inc. System and method for deposition and removal of an optical element on an endoscope objective
US11770503B2 (en) 2006-12-22 2023-09-26 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US11025867B2 (en) 2006-12-22 2021-06-01 Stryker European Operations Limited Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10694152B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging systems and methods for displaying fluorescence and visible images
US10694151B2 (en) 2006-12-22 2020-06-23 Novadaq Technologies ULC Imaging system with a single color image sensor for simultaneous fluorescence and color video endoscopy
US10779734B2 (en) 2008-03-18 2020-09-22 Stryker European Operations Limited Imaging system for combine full-color reflectance and near-infrared imaging
US9642532B2 (en) 2008-03-18 2017-05-09 Novadaq Technologies Inc. Imaging system for combined full-color reflectance and near-infrared imaging
US9814378B2 (en) 2011-03-08 2017-11-14 Novadaq Technologies Inc. Full spectrum LED illuminator having a mechanical enclosure and heatsink
JP5959756B2 (ja) * 2014-03-31 2016-08-02 オリンパス株式会社 内視鏡システム
WO2015151956A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 オリンパス株式会社 内視鏡システム
KR20160096494A (ko) * 2015-02-05 2016-08-16 고려대학교 산학협력단 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템
WO2016126134A1 (ko) * 2015-02-05 2016-08-11 고려대학교 산학협력단 편광 특성을 이용하여 생체 조직을 검출하는 광학 시스템
US11930278B2 (en) 2015-11-13 2024-03-12 Stryker Corporation Systems and methods for illumination and imaging of a target
US10980420B2 (en) 2016-01-26 2021-04-20 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US11298024B2 (en) 2016-01-26 2022-04-12 Stryker European Operations Limited Configurable platform
US10293122B2 (en) 2016-03-17 2019-05-21 Novadaq Technologies ULC Endoluminal introducer with contamination avoidance
USD916294S1 (en) 2016-04-28 2021-04-13 Stryker European Operations Limited Illumination and imaging device
US10869645B2 (en) 2016-06-14 2020-12-22 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US11756674B2 (en) 2016-06-14 2023-09-12 Stryker European Operations Limited Methods and systems for adaptive imaging for low light signal enhancement in medical visualization
US10992848B2 (en) 2017-02-10 2021-04-27 Novadaq Technologies ULC Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods
US11140305B2 (en) 2017-02-10 2021-10-05 Stryker European Operations Limited Open-field handheld fluorescence imaging systems and methods

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