WO2006109372A1 - 内視鏡用挿入部 - Google Patents

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WO2006109372A1
WO2006109372A1 PCT/JP2006/303752 JP2006303752W WO2006109372A1 WO 2006109372 A1 WO2006109372 A1 WO 2006109372A1 JP 2006303752 W JP2006303752 W JP 2006303752W WO 2006109372 A1 WO2006109372 A1 WO 2006109372A1
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WO
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observation
water supply
lens
distal end
endoscope
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PCT/JP2006/303752
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French (fr)
Inventor
Takashi Otawara
Original Assignee
Olympus Medical Systems Corp.
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Publication date
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Priority to EP06714882A priority patent/EP1870014B1/en
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Definitions

  • the present invention relates to an endoscope insertion portion that is inserted into a body cavity in an endoscope having a plurality of observation optical systems.
  • endoscopes have been widely used in the medical field and the like.
  • An endoscope for example, observes an organ or the like in a body cavity by inserting an elongated insertion portion into the body cavity, or performs various treatments using a treatment instrument inserted into a treatment instrument perforation channel as necessary. can do .
  • a bending portion is provided at the distal end of the insertion portion, and the observation direction of the observation window at the distal end portion can be changed by operating the operation portion of the endoscope.
  • the endoscope is used for observing the inside of a body cavity where natural light hardly enters.
  • the endoscope irradiates the body cavity with illumination light guided to a light guide or the like.
  • an endoscope having a plurality of objective optical systems has been proposed.
  • This endoscope has a plurality of imaging units, and is arranged at the distal end of the insertion portion so that the plurality of object optical systems and the openings of the air / water supply nozzles are arranged on a substantially straight line.
  • endoscopes that are used in recent years include a pipe line (hereinafter referred to as a treatment instrument channel) through which various forceps are inserted and body fluid, dirt, and the like in a body cavity are sucked.
  • a pipe line hereinafter referred to as a forward water supply channel
  • Each opening of the front water supply channel is disposed on the distal end surface of the distal end portion.
  • an endoscope that does not include a forward water supply channel is disclosed.
  • the liquid having the opening force of the front water supply channel is ejected by the user toward a desired affected part in the body cavity.
  • an imaging unit capable of photographing with normal light and an imaging unit for special observation such as fluorescence observation are provided, and normal light observation is performed.
  • an imaging unit capable of photographing with normal light and an imaging unit for special observation such as fluorescence observation are provided, and normal light observation is performed.
  • special light observation if there is an abnormality in the affected part in the body cavity, a more detailed observation of the affected part can be performed by special light observation.
  • the user can specify the lesion by special light observation, for example, the density of the thread and texture of the affected area photographed by the fluorescence imaging unit.
  • the endoscope of the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and in an endoscope having a plurality of imaging units, the user can move the front water supply channel toward a desired affected area.
  • the purpose of this invention is to realize an endoscope insertion portion and an endoscope in which the operability for ejecting liquid from the opening is improved.
  • FIG. 1 is an explanatory view schematically showing an endoscope system.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a distal end cover of an endoscope.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a distal end cover of an endoscope.
  • FIG. 4 is a plan view of the front end cover when the front force is also seen.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a distal end portion and a curved portion cut along line AA in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the tip section cut along the line BB in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a branched portion of the air / water supply pipeline.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the tip section cut along the line CC in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the tip section cut along the line DD in FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the tip section cut along the line EE of FIG.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a curved portion cut along line FF in FIG. 5.
  • FIG. 12 is a plan view of the front end cover when the frontal force is also viewed.
  • FIG. 13 is a plan view of the front end cover when the front force is also viewed.
  • FIG. 14 is a plan view of the front end cover when the front force is also seen.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of a tip portion of a tip portion provided with a tip cover.
  • FIG. 16 is a diagram showing the field of view of each imaging unit and the range of liquid ejection from the front water channel opening.
  • FIG. 17 is a diagram showing a visual field range of each image pickup unit and a liquid ejection range from a front water supply channel opening.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram schematically showing the configuration of the endoscope system according to the first embodiment of the present invention.
  • an endoscope system 1 includes an endoscope 2 that can perform normal light observation and fluorescence observation, and illumination light to the endoscope 2 in the present embodiment.
  • a light source device 3 to be supplied a processor 4 as a signal processing device for performing signal processing on the endoscope 2, and this processor
  • a monitor 5 for displaying each endoscope image for normal observation or fluorescence observation
  • an air / water supply device 6 for supplying / feeding air
  • a front And a forward water supply device 6a for supplying water.
  • the endoscope 2 includes an elongated endoscope insertion portion (hereinafter simply referred to as an insertion portion) 11 so as to be easily inserted into a body cavity, and an operation portion 12 connected to the proximal end of the insertion portion 11. And a universal cable 13 extending from the side of the operation unit 12.
  • the connector 14 provided at the end of the universal cable 13 is detachably connected to the light source device 3.
  • the insertion portion 11 of the endoscope 2 is operated from the rigid distal end portion 15 formed at the distal end thereof, the bending portion 16 formed at the proximal end of the distal end portion 15, and the proximal end of the bending portion 16. And a flexible tube portion 17 having flexibility formed up to the portion 12.
  • a light guide 21 that transmits illumination light is inserted into the insertion portion 11.
  • the light guide 21 is inserted into the universal cable 13 through the operation portion 12, and the base end portion 22 is connected to a light guide connector (not shown) that also projects the connector 14 force.
  • the tip portion of the light guide 21 is fixed in the tip portion 15.
  • an illumination lens 25 of an illumination unit which will be described later, which is an illumination optical system, is disposed at the distal end portion of the distal end portion 15, and illumination light is emitted from the light guide 21 via the illumination lens 25.
  • a tip cover 24 is provided on the tip surface of the tip portion 15.
  • the light guide 21 is branched in, for example, the operation unit 12 and is divided into two parts and inserted through the insertion unit 11.
  • the front end surface of each of the light guides 21 divided into two is disposed in the vicinity of the back surface of the two illumination lenses 25 provided on the front end cover 24, respectively.
  • a treatment instrument channel (also referred to as a forceps channel), which is a first conduit, is provided in the insertion portion 11 so that a treatment instrument such as forceps can be passed through (not shown in FIG. 1).
  • the distal end of the treatment device channel is open at the distal end surface of the distal end cover 24.
  • This treatment instrument channel branches near the proximal end of the insertion section 11, and one of the treatment instrument channels passes through a treatment instrument inlet (not shown) arranged in the operation section 12.
  • the other of the treatment instrument channel communicates with the suction channel through the insertion portion 11 and the universal cable 13, and the base end of the treatment tool channel is not shown in the drawing as a suction arch I means through the connector 14! Connected to.
  • Two imaging units are disposed inside the tip portion 15.
  • a first imaging means for normal light observation is configured, and a normal light observation imaging unit (hereinafter referred to as a normal light imaging unit) 31A, which is the first imaging unit, A second imaging means for observation is configured, and a fluorescence imaging (special light) imaging unit (hereinafter referred to as a fluorescence imaging unit) 31B as a second imaging unit is incorporated.
  • the normal light imaging unit 31A is a main observation device that is mainly used frequently
  • the fluorescence imaging unit 31B is an auxiliary observation device that is used less frequently.
  • the second imaging unit constituting the second imaging unit is a fluorescence observation imaging unit capable of performing fluorescence observation, which is a special observation.
  • An imaging unit, an infrared observation imaging unit, or the like is not particularly limited.
  • One ends of signal cables 38a and 38b are connected to the normal light imaging unit 31A and the fluorescence imaging unit 31B, respectively.
  • the other ends of these signal cables 38a and 38b are passed through the operation unit 12 and the universal cable 13, and are connected to the common signal cable 43 in a switchable manner on a relay board 42 provided in the connector 14. .
  • This common signal cable 43 is connected to the processor 4 through the scope cable 44 connected to the connector 14.
  • drive circuits 45 a and 45 b that respectively drive the imaging elements of the normal light imaging unit 31 A and the fluorescence imaging unit 3 IB, and the two imaging elements via the relay substrate 42, respectively.
  • a signal processing circuit 46 that performs signal processing on the output imaging signal and a control circuit 47 that controls the operation state of the signal processing circuit 46 and the like are provided.
  • the operation switch 12 of the endoscope 2 performs control switches 48a and 48b, an air / water supply button 63, a not-shown! Bending operation knob, and a tele Z zoom operation of the normal light imaging unit 31A.
  • a switch (not shown) also referred to as a tele-Z zoom button), a front water supply button (not shown), and the above-described treatment instrument hole (not shown) are provided.
  • control switches 48a and 48b are connected to the control circuit 47 of the processor 4 via signal lines 49a and 49b, respectively.
  • the control switch 48a generates a signal instructing switching
  • the control switch 48b generates, for example, a freeze instruction signal. appear.
  • the relay board 42 is, for example, a state cable in which one of the signal cables 38a and 38b connected to each image sensor is connected to the common signal cable 43 in accordance with the operation of the control switch 48a. In addition, the switching operation is performed so that the other signal cable is connected to the signal cable 43.
  • the control switch 48a when the control switch 48a is operated, it is inserted into the scope cable 44, and is connected via the switching signal line 49c electrically connected to the control circuit 47. A switching signal is output to the array board 42.
  • the input terminal of the signal from the control circuit 47 In the relay board 42 to which the switching signal line 49c is connected, the input terminal of the signal from the control circuit 47 is normally in the H (HIGH) level state, and the switching control terminal is pulled up.
  • the signal cable 38a of the normal optical imaging unit 31A is connected to the common signal cable 43. Even in the start-up state, the switching control terminal is set to the H level. In other words, the normal light observation state is set when the switching instruction operation is not performed.
  • control circuit 47 also sends a control signal to the control circuit 58 in the light source device 3 via the control signal line 49d in the scope cable 44. Then, the control circuit 58 controls to generate normal observation light or excitation light for fluorescence observation according to the control signal. Furthermore, the control circuit 47 controls the operation state of the signal processing circuit 46 so as to perform an operation corresponding to each imaging element of the normal light imaging unit 31A and the fluorescence imaging unit 31B.
  • the light source device 3 includes a lamp 51 that generates white light including the wavelength of excitation light, and the lamp 51 A collimator lens 52 that converts the light of the light into a parallel light beam, and the collimator lens 52 is disposed in the optical path of the collimator lens 52.
  • R RED
  • G GREE N
  • ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ in the visible light wavelength band (380 ⁇ ! To 780nm) BLUE
  • a rotating filter 53 provided with an RGB filter in the circumferential direction
  • a condensing lens that condenses the light transmitted through the rotating filter 53 and emits it to the base end 22 of
  • the rotary filter 53 provided with the RGB filter is provided with a filter for excitation light that passes excitation light in a wavelength band shorter than the wavelength band of visible light outside the circumferential direction.
  • the rotary filter 53 is rotationally driven by a motor 55.
  • the motor 55 is attached to a rack 56, and a geared motor 57 that meshes with the rack 56 can move in a direction perpendicular to the illumination optical axis as indicated by an arrow! .
  • the geared motor 57 is controlled by a control circuit 58.
  • the control circuit 58 is connected to the control circuit 47 of the processor 4 via the control signal line 49d, and performs a corresponding control operation by operating the control switch 48a.
  • the jet outlets face the outer surfaces of the objective lenses (hereinafter also referred to as observation lenses) of the normal light imaging unit 31 A and the fluorescence imaging unit 31 B arranged on the distal end cover 24.
  • observation lenses the objective lenses
  • an air / water supply means is configured, and an air / water supply nozzle 60 as an air / water supply section is arranged!
  • the air / water supply nozzle 60 is connected to an air / water supply pipe 61 that is joined at the leading end, and the proximal end of the air / water supply pipe 61 is connected to the air / air supply pipe 61a. It branches off to the water transmission line 61b.
  • the air / water supply line 61a and the water / water supply line 61b communicating with the air / water supply nozzle 60 are connected to the connector 14 of the universal cable 13, and the air / water supply device 6 includes a pump (not shown) for supplying and supplying air and water. Connected to.
  • the above-mentioned air / water supply button 63 is interposed in the operation section 12 in the middle of the operation, and when the air / water supply button 63 is operated, Air supply and water supply are performed.
  • the air / water supply nozzle 60 allows each objective of the normal light imaging unit 31A and the fluorescence imaging unit 31B in which a gas such as air or a liquid such as distilled water is arranged in the ejection direction. It is sprayed on the outer surface of the lens to remove and wash body fluids, deposits, etc., so that a clean imaging and observation field of view can be secured.
  • a gas such as air or a liquid such as distilled water
  • a forward water supply channel (not shown in Fig. 1) is provided as a second pipe for supplying a liquid such as distilled water to a test site in the body cavity. It is.
  • the front end of the front water supply channel is open at the front end surface of the front end cover 24.
  • This forward water supply channel is connected to the forward water supply device 6a, and is not shown in the drawing shown in the operation unit 12 and is provided with a forward water supply button.
  • this forward water supply button is operated, liquid such as distilled water is sprayed in the direction of insertion into the body cavity of the distal end surface force of the insertion portion 11. As a result, the body fluid adhering to the test site in the body cavity can be washed.
  • FIG. 1 a forward water supply channel
  • a foot switch 6b is connected to a cable extending from the forward water supply device 6a, and the user inserts the insertion portion 11 into the body cavity by operating the foot switch 6b. It is also possible to spray liquids such as distilled water by force in the direction.
  • the distal end cover 24 disposed at the distal end portion 15 of the insertion portion 11 has an observation lens 31a that is a first observation window of the normal light imaging unit 31A, and a fluorescent light.
  • the air / water supply nozzle 60 is arranged in the tip cover 24 so that the jet outlet 60a faces the observation lenses 31a and 31b.
  • FIG. 2 and 3 are perspective views showing the distal end cover portion of the endoscope
  • FIG. 4 is a plan view of the distal end cover as viewed from the front.
  • the two observation lenses 31a and 31b are optical members.
  • an observation lens 31b is disposed at the approximate center of the tip surface of the substantially circular tip cover 24 when the tip force of the tip portion 15 is also viewed. Then, an illumination lens 25a and an illumination lens 25b are arranged on the left and right sides of the distal end surface of the distal end cover 24 so as to sandwich the observation lens 31b as viewed from the paper surface of FIG. Further, on the front end surface of the front end cover 24, the opening 27 of the front water supply channel is located on the upper right side of the observation lens 31b, the air supply / water supply nozzle 60 is located on the upper left side, and the observation lens 31a is located on the lower right side. In addition, an opening 26 of the air / water channel is disposed below the left side. The arrangement of the observation lenses 31a and 31b, the openings 26 and 27, and the air / water supply nozzle 60 disposed on the tip cover 24 in the present embodiment will be described in detail later.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the tip portion and the curved portion cut along the line AA in FIG. 4, and FIG. 6 is a cross-sectional view of the tip portion cut along the line BB in FIG. 7 is a cross-sectional view showing the branch part of the air / water supply pipeline, FIG. 8 is a partial cross-sectional view of the tip section cut along the CC line of FIG. 4, and FIG. 9 is cut along the DD line of FIG.
  • FIG. 10 is a sectional view of the tip section cut along the line EE in FIG. 5
  • FIG. 11 is a sectional view of the curved section cut along the line FF in FIG. is there.
  • a plurality of annular bending pieces 7 are connected to the bending portion 16 of the endoscope 2 so as to rotate.
  • Each bending piece 7 has four wire guides 7a fixed to the inner peripheral surface thereof by means such as welding.
  • the four wire guides 7a are fixed to the inner peripheral surface of one bending piece 7 at positions shifted by approximately 90 ° around the insertion axis (see FIG. 10).
  • the plurality of bending pieces 7 are covered with a bending blade 9 in which a thin wire or the like is knitted in a cylindrical shape so as to cover the outer periphery thereof.
  • a curved portion 16 is formed by covering the curved blade 9 with the outer skin 10 so as to keep watertight.
  • the outer skin 10 is coated so as to be integrated over the entire length of the insertion portion 11 including the distal end portion 15, the bending portion 16, and the flexible tube portion 17, and an outer peripheral portion of the distal end thereof is the distal end portion 15.
  • the thread is bonded by the bobbin adhering portion 10a.
  • bending operation wires 8 which are bending operation means extending from the bending portion 16 toward the proximal end are passed through the insertion portion 11 in the insertion portion 11.
  • These four bending operation wires 8 are provided by four fixing portions 18a (see FIG. 11; only one is shown in FIG. 5) of the fixing ring 18 provided at the tip portion within the tip portion 15. Each is held and fixed at an angle of about 90 ° around the insertion axis.
  • These bending operation wires 8 are provided so that the base end side portions thereof pass through the respective wire guides 7 a provided in the curve piece 7.
  • the bending portion 16 In the state where the insertion axis of the bending portion 16 is substantially straight, the bending portion 16 is provided at the distal end portion 15. The distal end portion 15 and the bending pieces 7 are held and fixed by the fixing portions 18a of the fixing ring 18 and the bending operation wires 8 inserted into the wire guides 7a of the bending pieces 7 are substantially straight. It is connected.
  • the bending operation wire 8 has a base end portion provided in the operation unit 12 (see Fig. 1) and is connected to a bending operation mechanism (not shown) connected to a curve operation knob. They are alternately pulled or relaxed.
  • the four bending operation wires 8 are pulled and loosened by predetermined operations of the bending operation knob, respectively, so that the bending portion 16 is bent in four directions. As will be described later, these four directions are the four directions of the endoscope image displayed on the monitor 5 photographed by the respective imaging units 31A and 31B.
  • the first bending operation means that operates the bending portion 16 in the up-down direction and the first bending operation member 8 that is the first curve operation member, and the bending portion 16 in the left-right direction are provided.
  • Two bending operation wires 8 that constitute the second bending operation means to be operated and are the second bending operation members are paired with each other. That is, the two bending operation wires 8 that are respectively held by the two wire guides 7a in the direction corresponding to the vertical direction of the bending piece 7 in the bending portion 16 are the first bending operation means, and are bent.
  • the two bending operation wires 8 inserted and held in the two wire guides 7a in the direction corresponding to the left-right direction in the bending piece 7 in the part 16 are the second bending operation means.
  • a cylindrical member 15a made of a hard metal and formed with a plurality of, in this embodiment, seven hole portions, and a base end side outer peripheral portion of the cylindrical member 15a are externally fitted.
  • An annular reinforcing ring 15b is disposed. Further, the fixed ring 18 having the four fixed portions 18a is inserted into the inner peripheral side of the reinforcing ring 15b of the distal end portion 15. Further, the reinforcing ring 15b has a base end portion connected to the cutting edge bending piece 7.
  • the treatment instrument channel 19 is provided at a distal end cover 24 provided on the distal end surface of the distal end portion 15.
  • the treatment instrument pipe line 19b passes through the insertion section 11, and the proximal end of the treatment instrument pipe line 19b is located at the operation section 12. As described above, the treatment instrument passage 19b (shown in FIG. )) And open.
  • the front water supply channel 20 having the opening 27 in the tip cover 24 includes a substantially cylindrical tube member 20a inserted into the hole of the columnar member 15a of the tip portion 15, and a base of the tube member 20a.
  • the front water supply conduit 20b is configured to cover the end portion and the front end portion is connected and fixed by thread winding.
  • This forward water supply conduit 20b passes through the insertion portion 11, the operation portion 12, and the universal cable 13 to reach the connector 14, and is connected to the forward water supply device 6a.
  • the forward water supply pipe 20b which is the forward water supply channel 20, is provided with a forward water supply button (not shown) in the operation unit 12.
  • the endoscope 2 of the present embodiment includes a signal cape 38a connected to the normal light imaging unit 31A in the bending portion 16 of the insertion portion 11, and A signal line 38c and a signal cable 38b connected to the fluorescence imaging unit 31B are disposed substantially at the center.
  • the signal cables 38a, 38b and the signal line 38c through which the metal wires are passed are bent in the bending portion 16 as compared with the case where they are arranged on the outer peripheral side in the bending portion 16.
  • the bending stress that each receives can be reduced. That is, in the bending portion 16, the signal cables 38 a and 38 b and the signal line 38 c move in the axial direction of the insertion portion 11 as the bending portion 16 is bent. Therefore, the signal cables 38a and 38b and the signal line 38c are arranged at substantially the center in the bending portion 16 in order to reduce the amount of movement in the axial direction as the bending portion 16 is bent.
  • the two light guides 21, the treatment instrument pipe line 19b, the front water supply pipe line 20b, and the signal cables 38a, 38b and the signal line 38c are respectively enclosed.
  • An air / water supply pipeline 61 is arranged in a predetermined manner.
  • the two light guides 21 are covered with a soft soft tube 28, and the front water supply conduit 20b is also covered with a soft tube.
  • the treatment instrument pipe line 19b and the air / water supply pipe line 61 are soft tubes, respectively. Accordingly, the signal cables 38a and 38b and the signal line 38c are protected against the force of an external force accompanying the bending of the bending portion 16.
  • the endoscope 2 has the curved portions 16 on the top, bottom, left, and right of the endoscopic image displayed on the monitor 5 photographed by the imaging units 31A and 31B.
  • Force capable of bending in four directions For example, 180 ° can be bent in each of the upper and lower directions, and for example, 160 ° can be bent in each of the left and right directions. ing.
  • the bending portion 16 of the endoscope 2 can be largely bent as compared to the angle 160 ° that can be bent in each of the left and right directions, and the angle in each direction in the two directions above and below. It can be bent at 180 °.
  • the amount of movement of the insertion portion 11 in the axial direction increases with the bending angle of the bending portion 16 as described above.
  • at least two signal cables 38a, 38b or signal lines 38c are arranged on the line connecting the two wire guides 7a in the left-right direction toward the paper surface of FIG. In the embodiment, the signal cable 38b and the signal line 38c). Thereby, the tolerance of the signal cables 38a and 38b or the signal line 38c is improved.
  • the air / water nozzle 60 is a tubular member bent into a substantially L shape, and the opening 60a on the distal end side faces the outer surface side of each observation lens 3la, 31b. As described above, the base end portion is inserted into the hole of the columnar member 15 a of the distal end portion 15.
  • the air supply / water supply pipe 61 has a base end portion connected to the branch pipe 50, and the branch end of the branch pipe 50 has the air supply pipe 61a and the water supply pipe. Each is connected to the tip of 61b. Thereby, the air / water supply conduit 61 communicates with the air / air supply conduit 61a and the water supply conduit 6 lb.
  • the pipes 61, 61a, 61b and the branch pipe 50 are connected and fixed by thread winding, and an adhesive or the like is applied to the respective connection parts and the entire circumference of the branch pipe 50, for example. Is kept airtight (watertight).
  • the illumination lens unit 23 is inserted in each force, and the distal end portion of the light guide 21 is fitted in the base end portion.
  • the illumination lens unit 23 includes a plurality of illumination lenses 25 and a holding frame 23 a that holds the illumination lenses 25. Note that the two illumination lens units 23 in the present embodiment have illumination lenses 25a and 25b which are the foremost ends of the illumination lenses 25, respectively.
  • the light guide 21 is covered with a cylindrical member 21a at the tip and covered with an outer skin 29 that bundles a plurality of fiber fibers.
  • the proximal end portion of the cylindrical member 21a is connected and fixed to a flexible tube 28 having a distal end portion fixed with a thread, and a light guide 21 covered with an outer skin 29 is inserted into the flexible tube 28.
  • one hole is a first observation optical system fixing means that is a first observation optical system fixing means such as a screw or an adhesive.
  • a normal light observation unit 31A including an observation lens 31a which is a first observation optical system fixed by a member is disposed.
  • This hole portion constitutes a first observation optical system arrangement portion serving as a first observation optical system arrangement means.
  • the other one hole is, for example, an observation lens that is a second observation optical system by a second observation optical system fixing member that is a second observation optical system fixing means such as a screw or an adhesive.
  • a fluorescence observation unit 31B including 3 lb is arranged. This hole portion constitutes a second observation optical system arrangement section which is a second observation optical system arrangement means.
  • the two illumination lens units each having the respective illumination lenses 25 as the first and second illumination optical systems are fixed to the first and second illumination optical systems such as screws and adhesives, for example.
  • One of the other two holes fixedly arranged by the first means is a first illumination optical arrangement section that becomes the first illumination optical arrangement means, and the other one becomes the second illumination optical arrangement means.
  • the hole where the air / water supply section is arranged is, for example, a fixed arrangement of the air / water supply nozzle 60 by a first air / water supply fixing section such as a screw or an adhesive.
  • An air / water supply arrangement section which is an air / water supply arrangement means is configured.
  • the hole in which the treatment instrument channel 19 which is the first endoscope channel is arranged is a first endoscope channel arrangement means. Configure the endoscope channel placement section ing.
  • the hole portion in which the front water supply channel 20 which is the second endoscope channel is arranged is a second endoscope channel arrangement portion serving as the second endoscope channel arrangement means. It is composed.
  • the treatment instrument channel 19 is formed of one of the seven holes by a first endoscope pipe fixing member that serves as a first endoscope pipe fixing means such as a screw or an adhesive. Fixed to the part.
  • the front water supply channel 20 is fixedly disposed in the other one hole by a second endoscope channel fixing member that serves as a second endoscope channel fixing means such as a screw or an adhesive.
  • the normal light imaging unit 31A includes a lens unit 32, an imaging device 33 such as a CCD (Charge Coupled Device), a MOS (and omplementary Metal—uxide Semiconductor), a circuit board 34, and the like. have.
  • an imaging device 33 such as a CCD (Charge Coupled Device), a MOS (and omplementary Metal—uxide Semiconductor), a circuit board 34, and the like. have.
  • the lens unit 32 includes first to fourth lens groups 32A to 32D and first to fourth lens frames 32a to 32d.
  • the first lens group 32A having four objective lens forces including the observation lens 31a is held by the first lens frame 32a.
  • the second lens 32B made up of one objective lens is held by the second lens frame 32b.
  • the third lens group 32C composed of two objective lenses is held by the third lens frame 32c.
  • the fourth lens group 32D having three objective lens forces is held by the fourth lens frame 32d.
  • the second lens frame 32b that holds the second lens 32B is a movable frame that can be moved back and forth with respect to the photographing optical axis direction for zooming.
  • the second lens frame 32b has a zooming operation lever (not shown) provided in the operation unit 12 that is operated by the user, so that the second lens frame 32b is provided with a normal optical imaging unit 31A (not shown) such as a motor or a finisher.
  • the drive unit serving as the drive means moves forward and backward with respect to the photographing optical axis direction.
  • the drive unit that moves the second lens frame 32b forward and backward in the imaging optical axis direction is supplied with a drive Z stop signal through a signal line 38c shown in FIG.
  • the signal line 38c is inserted from the normal optical imaging unit 31A through the insertion unit 11 to the operation unit 12.
  • the image pickup device 33 is provided with a cover lens 33a arranged in parallel to the base end side of the objective lens at the most base end of the fourth lens frame 32d on the light receiving surface side, and the circuit board 34 has an electric power corresponding to the optical image. Output a signal.
  • the circuit board 34 has electrical components and a wiring pattern, and has an image sensor.
  • the optical image from 33 is photoelectrically converted into an electrical image signal, and the image signal is output to the signal cable 38a.
  • the circuit board 34 is connected to a plurality of signal lines of the signal cable 38a by means such as a solder joint.
  • cover lens 33a The distal end portions of the cover lens 33a, the image pickup device 33, the circuit board 34, and the signal cable 38a are integrally covered with insulating sealing grease or the like, and the reinforcing annular portion 35a, and It is covered with an insulating tube 35b.
  • the signal cable 38a is an image signal acquired by the imaging device 33 and the circuit board 34 of the normal optical imaging unit 31A, and the relay board 42 and the signal cable of the connector 14 shown in FIG. The signal is transmitted to the signal processing circuit 46 of the processor 4 through 43.
  • the fluorescence imaging unit 31B includes a lens unit 32, an imaging element 38 such as a CCD or a CMOS, and a circuit board 39, like the normal light imaging unit 31A.
  • the lens unit 36 includes first and second lens groups 36A and 36B, and first and second lens frames 32a and 32b.
  • first lens group 36A that also has seven objective lens forces including the observation lens 31b is held by the first lens frame 36a
  • the second lens 36B is held by the second lens frame 36b. Yes.
  • a cover lens 40 arranged in parallel to the base end side of the objective lens at the most base end of the second lens frame 36b is provided on the light receiving surface side.
  • the image sensor 38 outputs an electrical signal of an optical image to the circuit board 39.
  • the circuit board 39 has electrical components and a wiring pattern like the circuit board 34 of the normal optical imaging unit 31A.
  • a plurality of signal lines of the signal cable 38a are connected to the circuit board 39 by means such as soldering.
  • the circuit board 39 photoelectrically converts the optical image from the image sensor 38 into an electrical image signal and outputs the image signal to the signal cable 38b.
  • cover lens 40 The outer peripheral portions of the cover lens 40, the image sensor 33, the circuit board 34, and the signal cable 38a are integrally covered with an insulating sealing resin, and the reinforcing annular portion 37a, and It is covered with an insulating tube 37b.
  • the signal cable 38b passes the image signal acquired by the imaging device 38 of the fluorescence imaging unit 31B and the circuit board 39 via the relay board 42 of the connector 14 and the signal cable 43 shown in FIG. To the signal processing circuit 46 of the processor 4.
  • the normal light imaging unit 31A and the fluorescence imaging unit 31B described above are respectively inserted into predetermined holes provided in the cylindrical member 15a of the distal end portion 15 to fix the observation optical system such as a screw.
  • the fixing members 41a and 41b, which are means, are firmly fixed by an adhesive or the like.
  • the outer peripheral portion of the cylindrical member 15a and the third lens frame 32c of the objective lens unit 32 is the first observation optical system fixing means. It is fixed by a fixed member 41a.
  • the outer peripheral portion of the cylindrical member 15a and the first lens frame 36a of the objective lens unit 36 is fixed by a fixing member 41b which is a second observation optical system fixing means.
  • the observation lens 3 la that the normal optical imaging unit 31 A has at the tip thereof has a lens diameter (diameter) disposed at the tip of the fluorescence imaging unit 31B.
  • the observation lens is larger than the lens diameter of 3 lb! /, And has a diameter! /.
  • the respective light receiving surfaces of the two image pickup devices 33 and 38 are orthogonal to the insertion axis of the insertion portion 11, and the horizontal transfer direction of the two image pickup devices 33 and 38,
  • the installation direction in the tip 15 is determined so that the vertical transfer directions coincide with each other.
  • Subject images taken by the imaging units 31A and 31B are displayed on the monitor 5 (see FIG. 1).
  • the vertical direction of the monitor 5 coincides with the vertical transfer direction of the CCD elements or CMOS elements of the imaging elements 33 and 38
  • the horizontal direction of the monitor 5 is the CCD element or CMOS of the imaging elements 33 and 38. It corresponds to the horizontal transfer direction of the element. That is, the up / down / left / right directions of the endoscopic images photographed by the imaging units 31A and 31B coincide with the up / down / left / right directions of the motor 5.
  • the vertical and horizontal directions of the bending portion 16 of the insertion portion 11 are determined so as to correspond to the vertical and horizontal directions of the endoscopic image displayed on the monitor 5. That is, as described above, the four bending operation wires 8 that pass through the bending portion 16 are pulled and loosened by a predetermined operation of the bending operation knob provided in the operation portion 12, and the bending portion 16 is displayed on the monitor 5. It can be bent in four directions, up, down, left and right, corresponding to the up, down, left, and right directions of the image.
  • the endoscope image displayed on the monitor 5 always has the same vertical and horizontal directions in the bending operation direction of the bending portion 16.
  • the installation direction in the distal end portion 15 is determined so that the horizontal transfer direction and the vertical transfer direction of the respective imaging elements 33 and 38 coincide with each other.
  • the user receives an uncomfortable feeling in the vertical and horizontal directions of the endoscopic image displayed on the monitor 5 when the endoscopic image is switched to the observation image with normal light and the observation image with fluorescence.
  • the bending portion 16 can be bent vertically and horizontally.
  • the vertical direction which is the first direction in the description to be described later, will be described as the vertical direction of the endoscope image displayed on the monitor 5 and the vertical direction in which the bending portion 16 is bent.
  • the monitor 5 is installed so that its vertical direction is substantially coincident with the vertical vertical direction.
  • the left-right direction which is the second direction substantially orthogonal to the up-down direction, is equal to the left-right direction of the endoscopic image displayed on the monitor 5 and the left-right direction in which the bending portion 16 is bent.
  • the user connects the connector 14 of the endoscope 2 to the light source device 3, connects one end of the scope cable 44 to the connector 14, and connects the other end of the scope cable 44 to the processor 4. Connect to. Also connect the air supply line 61a and the water supply line 6 lb to the air / water supply device 6.
  • the user turns on a power switch such as the light source device 3 and sets each to the operating state.
  • a power switch such as the light source device 3
  • the control circuits 47 and 58 of the processor 4 and the light source device 3 are ready to transmit and receive control signals and the like.
  • the relay board 42 In the activated state, the relay board 42 is set so that the normal optical imaging unit 31A side is selected.
  • the control circuit 47 performs a control operation for setting the normal light observation state. That is, the control circuit 47 sends a control signal to the control circuit 58 of the light source device 3 to set the illumination light supply state for normal light observation.
  • control circuit 47 controls the drive circuit 45a to be driven, and sets the operation state of the signal processing circuit 46 to the normal light observation mode.
  • the user inserts the insertion part 11 of the endoscope 2 into the body cavity and sets so that the affected part or the like to be diagnosed can be observed.
  • the light source device 3 is in the illumination light supply state for normal light observation as described above.
  • This state In this state, the rotary filter 53 is rotationally driven by the motor 55 in a state where the RGB filter is disposed in the illumination optical path.
  • the light guide 21 is supplied with RGB illumination light in a frame sequential manner.
  • the drive circuit 45a outputs a drive signal, and illuminates the affected area in the body cavity of the patient via the illumination lenses 25a and 25b.
  • An illuminated subject such as an affected part is imaged on the light receiving surface of the image sensor 33 through the lens unit 32 of the normal light imaging unit 31A and subjected to photoelectric conversion.
  • the image sensor 33 outputs a photoelectrically converted signal by applying a drive signal. This signal is input to the signal processing circuit 46 via the signal cable 38a and the common signal cable 43 selected by the relay board 42.
  • the signal input into the signal processing circuit 46 is internally stored in R, G, and B memories after AZD conversion.
  • the signals stored in the R, G, B memory are simultaneously read out to become synchronized R, G, B signals, and further DZA converted into analog R, G, B signals. Then, it is displayed in color.
  • control circuit 47 receives this switching instruction signal, performs switching control of the relay board 42, and sets the light source device 3 to a supply state of excitation light for fluorescence observation via the control circuit 58.
  • control circuit 47 controls the drive circuit 45b to the operating state and sets the signal processing circuit 46 to the processing mode for fluorescence observation.
  • control circuit 58 in the light source device 3 moves the rotating filter 53 in the direction orthogonal to the illumination optical path together with the motor 55 by the geared motor 57, and the excitation light filter is arranged in the illumination optical path.
  • the light from the lamp 51 is supplied to the light guide 21 through the excitation light filter, for example, in the wavelength band near 400 to 450 nm. Then, the excitation light is irradiated to the affected part in the body cavity through the illumination lenses 25a and 25b.
  • the excitation light When the affected area or the like irradiated with the excitation light is an abnormal site such as a cancer tissue, the excitation light is absorbed and emits stronger fluorescence than in the case of normal tissue.
  • the site that emits fluorescence The light passes through the lens unit 36 of the fluorescence imaging unit 3 IB, forms an image on the light receiving surface of the image sensor 38, and is photoelectrically converted.
  • the image sensor 38 outputs a photoelectrically converted signal by applying a drive signal from the drive circuit 45b.
  • the signal is amplified inside the image sensor 38 and output from the image sensor 38.
  • This signal is input to the signal processing circuit 46 through the signal cable 38b and the common signal cable 43 selected by the relay board 42.
  • the signal input into the signal processing circuit 46 is internally AZD converted and then stored in the R, G, B memory, for example, simultaneously.
  • the signals stored in the R, G, B memory are simultaneously read out and synchronized into R, G, B signals, and further DZA converted into analog R, G, B signals. , It will be displayed in monochrome on monitor 5.
  • the level of the signal input into the signal processing circuit 46 may be compared with a plurality of threshold values, and the color to be assigned may be changed according to the comparison result to display a pseudo color.
  • the SZN is high, and a common image sensor is also used.
  • an image having a low SZN is likely to be obtained.
  • the image pickup device 38 having a high sensitivity to light is adopted for the image pickup device 33 for normal observation suitable for fluorescence imaging. A fluorescent image with good SZN can be obtained.
  • the two imaging units 31A and 31B are always driven.
  • the endoscope system 1 having a compact configuration can be formed as compared with the case where signal processing is required.
  • both the observation lenses 31a, The outer surface of 31b is sprayed with gas and liquid so that it is set in a clean state so that a good observation field of view can be secured.
  • the insertion section 11 can be narrowed and the pain given to the patient during insertion can be reduced.
  • the applicable range of insertion can be expanded.
  • the endoscope 2 of the present embodiment has the same external structure as an existing endoscope having only an imaging unit for normal light observation, and normal light observation is performed via a scope cable 44.
  • an unillustrated processor that performs driving and signal processing for an existing endoscope that has only an image pickup unit for use, it can be used as an endoscope for normal light observation as well as an existing endoscope You can also. That is, the endoscope 2 can be used by connecting to an existing processor while maintaining the same compatibility as an existing endoscope having only an imaging unit for normal light observation.
  • the endoscope 2 of the present embodiment has various features (effects) due to the structure described below.
  • FIG. 12 is a front view showing the tip surface of the tip cover.
  • the center of the front end cover 24 is O
  • the center of the observation lens 31a of the normal optical imaging unit 31A is O.
  • the centers of the two illumination lenses 25a and 25b are O and O, respectively.
  • the center of the part 26 is O, and the center of the opening 27 of the forward water supply channel 20 is O. More
  • line X be the horizontal line Y.
  • the vertical line X in the present embodiment is a line such as a vertical line.
  • the air / water supply nozzle 60 has a front end cover when viewed from the paper surface of FIG. 12 so that the jet outlet 60a faces the observation lenses 31a and 31b of the fluorescence imaging unit 31B. It is arrange
  • the air / water supply nozzle 60 is disposed on the upper right side of the distal end surface of the distal force bar 24 as viewed toward the paper surface of FIG. 12 so that the ejection port 60a faces the observation lenses 3la and 31b. May be.
  • the air / water supply nozzle 60 and the observation lenses 31a and 31b are arranged in a substantially straight line on the distal end surface of the distal end cover 24. Are arranged like
  • the air / water supply nozzle 60 is arranged such that gas or liquid such as distilled water or air ejected from the outlet 60a of the air / water supply nozzle 60 is ejected in the direction of the arrow line AR in the figure.
  • the tip cover 24 is disposed on the tip surface.
  • the air / water supply nozzle 60 is jetted into the gas / liquid jet range A so that gas / liquid such as distilled water or air spreads from the jet outlet 60a.
  • the arrow line AR is a line that passes through the center of the hole surface of the jet port 60a in a direction substantially orthogonal to the tip surface of the air / water feed nozzle 60 having the jet port 60a.
  • the installation direction around the axis of the air / water supply nozzle 60 that is, the direction in which the jet outlet 60a faces is determined.
  • the air supply / water supply nozzle 60 jets so that the arrow line AR, which is the jet direction of gas / liquid such as distilled water or air, has a predetermined angle ⁇ 1 that is the first angle with respect to the vertical line X.
  • the direction in which the exit 60a faces is determined.
  • the observation lens 3 la of the normal optical imaging unit 31 A has an outer surface having at least a portion that intersects with the arrow line AR when the tip force bar 24 is also seen in the tip force. Is disposed below the right end of the front end surface of the front end cover 24 facing the paper surface. The observation lens 31a is disposed on the distal end surface of the distal force bar 24 so that the center O thereof is positioned below the line segment of the arrow line AR.
  • the air / water supply nozzle 60 and the two observation lenses 31a and 31b are arranged in parallel on the front end surface of the front end cover 24 in a substantially straight line! /
  • a line a connecting the center O of the observation lens 31a of the normal light imaging unit 31A and the center O of the observation lens 31b of the fluorescence imaging unit 31B is a predetermined angle with respect to the arrow line AR.
  • the line b connecting the hole surface center of the jet outlet 60a of the air / water feeding nozzle 60 and the center O of the observation lens 31a has a predetermined angle ⁇ 3 with respect to the arrow line AR, and slightly covers the tip cover 24.
  • the upper side is displaced.
  • the positions of the observation lenses 31a and 31b are determined in the tip cover 24, and the direction of the jet outlet 60a of the air / water supply nozzle 60 (arrow line AR direction) is determined accordingly. It has been decided. Further, the angles ⁇ 2 and ⁇ 3 are the gas-liquid ejection from the air / water nozzle 60.
  • the range is set such that the entire outer surface of the observation lens 3 la is included in the range A.
  • the gas / liquid ejection range A of the air / water feeding nozzle 60 is set so as to include the entire outer surface of the observation lens 3 lb of the fluorescence imaging unit 31B when the front end side force of the front end cover 24 is also seen.
  • the observation lens 3 la having a lens diameter larger than the outer diameter of the observation lens 3 lb (the diameter that is the outer diameter) is a distal end farther than the observation lens 3 lb from the air / water supply nozzle 60.
  • the cover 24 is disposed on the front end surface.
  • the distal end cover 24 is curved upward and downward with respect to the direction viewed from the distal end surface side, that is, the respective imaging elements 33 A, 31 B included in the respective imaging units 31 A, 31 B.
  • the air supply / water supply nozzle 60 is provided at a position above the horizontal line Y that bisects the vertical direction of the vertical transfer direction processed by 38. In other words, the air / water supply nozzle 60 is disposed on the tip cover 24 away from the horizontal line Y in the direction opposite to the ejection direction (arrow line AR direction).
  • the front end cover 24 has a left-right direction with respect to the direction viewed from the front end surface (the direction opposite to the left-right direction of the bending portion 16), that is, each of the imaging units 31A, 31B has.
  • the vertical line X that bisects the left-right direction of the vertical transfer direction processed by the image sensors 33 and 38, the direction perpendicular to the longitudinal axis of the air / water feeding nozzle 60 (the axis parallel to the insertion direction)
  • the air / water nozzle 60 is arranged so that there is no cross section.
  • the air / water feeding nozzle 60 has the tip end surface of the tip cover 24 spaced apart from the vertical line X by a predetermined distance when viewed from the tip end side of the tip cover 24. It is arranged at the position.
  • the air / water supply nozzle 60 has a longitudinal axis above the horizontal line Y that divides the tip cover 24 into two equal parts when the tip side force of the tip cover 24 is also seen, and the tip cover 24 It is arranged so that it exists at a position shifted to the left side from the vertical line X that divides 24 into left and right halves.
  • the endoscope 2 of the present embodiment has the air / water supply nozzle 60 provided on the distal end surface of the distal end cover 24, the observation lens 3la of the normal light imaging unit 31A, and the fluorescence imaging unit 31B. If the observation lens 31b is arranged on a substantially straight line, each air / water supply nozzle 60 Air and liquid are sprayed on the outer surfaces of the observation lenses 31a and 31b to set them in a clean state so that a good observation field can be secured.
  • the objective optical system is attached to the outer surface due to the presence of mucous membrane, blood, filth, etc. in the optical axis direction. If the observation field is obstructed by folds in the intestine, especially the intestines, the fluorescence imaging unit 31
  • the observation lens 31b of the fluorescence imaging unit 31B has a distal end that becomes the distal end surface of the distal end portion 15 in which mucous membranes, blood, dirt, and the like are not easily attached and the observation visual field is hardly obstructed by the folds in the intestine.
  • the cover 24 is arranged in the approximate center.
  • the fluorescence imaging unit 31B including the objective lens unit 36 including the observation lens 3 lb is disposed in the approximate center of the distal end portion 15, and is a normal light imaging including the objective lens unit 32 including the observation lens 3 la.
  • the unit 31A is arranged so as to have an optical axis incident on the observation lens 31a on the outer peripheral side of the tip with respect to the optical axis incident on the observation lens 31b.
  • the longitudinal axis of the air / water supply nozzle 60 is above the horizontal line Y that divides the tip cover 24 into two equal parts, and the vertical line X that divides the tip cover 24 into two equal parts to the left and right. Since the air supply / water supply conduit 61 communicated with the air supply / water supply nozzle 60 is displaced by a predetermined distance from the air supply / water supply nozzle 61, when the insertion portion 11 is substantially in a straight line state, the fixed ring 18 4 Without being in contact with the four wire guides 7a provided in each of the bending pieces 7 disposed in the two fixing portions 18a and the bending portion 16, it is inserted into the distal end portion 15 and the bending portion 16 almost straightly.
  • the air supply / water supply conduit 61 communicated with the air supply / water supply nozzle 60 is displaced by a predetermined distance from the air supply / water supply nozzle 61, when the insertion portion 11 is substantially in a straight line state, the fixed ring 18 4 Without being in contact with the
  • the air / water supply conduit 61 is held in communication with the four wire guides 7 a of the bending pieces 7 in the bending portion 16. Since contact with the four bending operation wires 8 is prevented, the movement of the bending operation wires 8 due to pulling and loosening can be prevented, and deterioration due to abrasion of the bending operation wires 8 can be prevented.
  • the endoscope 2 can reduce the diameter of the insertion portion 11, in particular, the distal end portion 15 and the bending portion 16, and can reduce pain given to the patient during insertion.
  • the applicable range of body cavities that can be inserted can be expanded.
  • the endoscope 2 is configured so that the bending up and down direction of the bending portion 16 is set to the vertical direction by the user. Used according to below. For this reason, liquids such as distilled water ejected from the ejection port 60a of the air / water feeding nozzle 60 flow down downward from the ejection port 60a due to the influence of gravity.
  • the observation lens 31b of the fluorescent imaging unit 31B is arranged at the center O and the normal optical imaging unit 31A on the distal end surface of the distal end cover 24.
  • the line a connecting the center O of the observation lens 31a is a predetermined value below the curved portion 16 of the curved portion 16 with respect to the arrow line AR, which is the ejection direction of liquid such as distilled water ejected from the outlet 60a of the air / water feeding nozzle 60.
  • the angle is shifted by ⁇ 2.
  • the observation lens 31b located farther than the observation lens 31a from the air / water supply nozzle 60 on the distal end surface of the distal end cover 24 has flowed down to the curved lower side than the ejection direction due to the influence of gravity. Distilled water and other liquids are efficiently sprayed and cleaned to ensure a good field of view.
  • the observation lens 31b is similarly efficiently sprayed in distilled water or air-liquid such as air whose flow changes to the lower side of the curve by suction, and is washed in a clean state. Observation field is secured.
  • the front end surface of the front end cover 24 is a surface that is substantially perpendicular to the insertion direction, and dirt and the like are likely to adhere thereto.
  • the observation lens 3 la of the normal light imaging unit 31 A and the observation lens 3 lb of the fluorescence imaging unit 31 B need to be surely cleaned of attached dirt and the like in order to secure their respective observation fields.
  • the endoscope 2 is more suitable for normal light observation than for observation of tissue color by fluorescence observation, where the frequency of observation inside the body cavity of a patient with normal light is higher than that of fluorescence observation.
  • the normal optical imaging unit 31A Image unit 3 For taking images from an observation lens 3 la having a larger lens diameter (outer diameter) than the observation lens 3 lb (outer diameter) that guides light incident on the IB for imaging The light of the day comes to be taken in!
  • the observation lens 3 la has a larger lens diameter (outer diameter) than the observation lens 3 lb.
  • the imaging element 33 of the normal light imaging unit 31 A provided on the imaging side of incident light is provided. The incident light is focused on.
  • distilled water or air-liquid such as air ejected from the ejection port 60a of the air / water feeding nozzle 60 spreads from the ejection port 60a toward the far side in the ejection direction.
  • the endoscope 2 of the present embodiment has a lens diameter (external diameter) that is larger than the lens diameter (the outer diameter) of the observation lens 31b of the fluorescence imaging unit 31B.
  • the observation lens 3 la of the normal optical imaging unit 31 A having a large outer diameter is disposed at the position of the distal end surface of the distal end cover 24 on the far side from the air / water feeding nozzle 60.
  • the entire outer surface of the observation lens 3 la is included in the ejection range A of gas / liquid such as distilled water or air ejected from the ejection port 60a of the air / water feeding nozzle 60.
  • the endoscope 2 has an observation lens 31a having a large lens diameter (outer diameter) to which body fluids, dirt, etc. are likely to adhere.
  • the entire outer surface of the observation lens 3 la can be reliably washed in the ejection range A in which gas-liquid such as distilled water or air ejected from the ejection port 60a spreads.
  • the endoscope 2 of the present embodiment includes the air / water feeding nozzle 60, the observation lens 3 la of the normal light imaging unit 31 A, and the observation lens 3 lb of the fluorescence imaging unit 3 IB.
  • other components are arranged on the distal end surface of the distal end cover 24 on the arrow line AR, which is the direction of ejection of gas / liquid such as distilled water ejected from the ejection outlet 60a of the air / water feeding nozzle 60 or air.
  • the gas / liquid after cleaning the dirt and the like adhering to each observation lens 31a, 3 lb covers the tip cover that is directed in the direction of the arrow AR, which is the direction in which the gas does not flow to other components. Flows to 24 outer edges. As a result, the distal end surface of the distal end cover 24 of the endoscope 2 is not fed. When a gas or liquid such as distilled water or air is blown from the air supply nozzle 60, it is reliably washed.
  • the distal end surface of the distal end cover 24 has a curved left and right position so that the observation lens 3 lb of the fluorescent imaging unit 31B, in which the two illumination lenses 25a and 25b are disposed substantially in the middle, is sandwiched.
  • the opening 26 of the treatment instrument channel 19 is disposed at the lower left position of the observation lens 31b, and the opening 27 of the front water supply channel 20 is disposed at the upper right position of the observation lens 31b.
  • the illumination lens 25a located far from the air / water supply nozzle 60 is composed of the liquid from the air / water supply nozzle 60 or the entire outer surface thereof. Is disposed on the distal end surface of the distal end cover 24 so as to be included in the gas ejection range A.
  • the endoscope 2 of the present embodiment has a plurality of, here two, illumination lenses 25a and 25b.
  • the entire outer surface of the illumination lens 25a, which is at least one of the two two illumination lenses 25a and 25b, is included in the liquid or gas ejection range A ejected from the ejection port 60a of the air / water feeding nozzle 60 It is.
  • At least one illumination lens 25a is reliably cleaned of adhering dirt and the like with the liquid or the gas. Therefore, attenuation of the illumination light amount by the illumination lens 25a is prevented, and a sufficient amount of light can enter the imaging units 31A and 31B, so that the observation performance of the endoscope 2 can be maintained.
  • the opening 26 of the treatment instrument channel 19 and the opening 27 of the front water supply channel 20 are all steamed from the jet outlet 60a of the air / water supply nozzle 60. It is disposed on the distal end surface of the distal end cover 24 outside the region of the gas / liquid ejection range A, which is a range in which gas / liquid such as retained water or air is ejected so as to diffuse.
  • the opening 26 of the treatment instrument channel 19 is an arrow indicating the ejection direction of gas / liquid such as distilled water or air from the ejection port 60a of the air / water feeding nozzle 60.
  • the area below the front end surface of the front end cover 24 that bisects along the line AR, and the gas-liquid ejection range is disposed in a region B on the tip surface of the tip cover 24.
  • the opening 27 of the front water supply channel 20 is a region above the tip surface of the tip force bar 24 that bisects along the arrow line AR, and does not include the gas-liquid ejection range A. cover
  • the openings 26 and 27 are respectively disposed on the distal end surface of the distal end cover 24 at positions that are substantially symmetric with respect to the arrow line AR that indicates the ejection direction of gas-liquid such as distilled water or air. ing. That is, the center O of the opening 26 and the center O of the opening 27 are separated by a predetermined distance.
  • Each opening 26, 27 is disposed on the distal end surface of the distal end cover 24 at a position where it is located.
  • the opening 26 of the treatment instrument channel 19 and the opening 27 of the front water supply channel 20 are provided on the distal end surface of the distal end cover 24. Since it is located outside the area A of the gas / liquid ejection range A by the water supply nozzle 60, distilled water or air / liquid such as air injected from the air / water supply nozzle 60 flows into the openings 26 and 27. Can be prevented.
  • the distilled water or the gas liquid such as air ejected from the air / water feeding nozzle 60 is surely sprayed to 3 lb of the observation lens of the far-side fluorescent imaging unit 31B.
  • the observation lens 3 lb of the fluorescence imaging unit 31B is reliably and efficiently sprayed with gas and liquid, cleaned to a clean state, and a good observation field is ensured.
  • the openings 26 and 27 are arranged such that their centers O and O are separated by a predetermined distance.
  • the tip cover 24 is disposed on the tip surface.
  • the endoscope 2 sucks into the opening 26 when a liquid such as distilled water is ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20 while performing a suction operation from the opening 26 through the treatment instrument channel 19.
  • Liquid can be ejected toward the affected area in the body cavity that is affected by force. That is, the endoscope 2 according to the present embodiment has a configuration in which the ejection direction of the liquid ejected from the opening 27 is not disturbed by the suction from the opening 26! /.
  • FIG. 14 is a front view showing the tip surface of the tip cover.
  • a line connecting the center 0 of the observation lens 31a of the normal light imaging unit 31A and the center O of the opening 27 of the forward water supply channel 20 is denoted by reference numeral 11, and is represented by a fluorescence imaging unit.
  • the line connecting 2 6 is denoted by reference numeral 12.
  • the two observation lenses 31a and 31b and the opening 27 are arranged on the distal end surface of the distal end cover 24 so that the relationship between these two lines 11 and 12 is 12> 11. Yes.
  • the opening 27 of the front water supply channel 20 is located closer to the observation lens 31b of the fluorescence imaging unit 31B than the observation lens 3la of the normal light imaging unit 31A at the distal end surface of the distal cover 24. Be placed.
  • the endoscope 2 of the present embodiment residues such as bodily fluids, filth, blood, etc. were attached to the affected part during fluorescence observation for photographing a lesion due to the density of the tissue of the affected part to be photographed.
  • the direction in which liquid such as distilled water is ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20 can be easily determined. Therefore, the user can surely inject the liquid such as distilled water from the opening 27 of the forward water supply channel 20 into the affected area, so that the residue such as body fluid, filth and blood can be washed and flowed, and the lesion site It becomes easy to scrutinize.
  • the endoscope 2 of the present embodiment having the above various features (effects) includes an air / water supply nozzle 60 provided on the distal end surface of the distal end cover 24, an observation lens 31a of the normal optical imaging unit 31A, and When the observation lens 31b of the fluorescence imaging unit 31B is arranged on a substantially straight line, a single air / water supply nozzle 60 blows gas and liquid on the outer surface of each observation lens 31a, 31b to set it in a clean state. An observation field of view can be secured.
  • the endoscope 2 is disposed on the distal end surface of the distal end cover 24 so that the two illumination lenses 25a and 25b sandwich the observation lens 3 lb.
  • illumination light having a specific wavelength band from the two illumination lenses 25a and 25b is irradiated to the test site, and sufficient fluorescence generated by the test site force is generated.
  • the amount of light can be received by the fluorescence imaging unit 31B via the observation lens 31b. Therefore, the endoscope 2 can secure a good observation light amount incident on the fluorescence imaging unit 31B that needs to receive light as much as possible by the two illumination lenses 25a and 25b, and the fluorescence imaging unit.
  • observation performance of 31B can be fully demonstrated. Furthermore, in the endoscope 2 of the present embodiment, the observation lens 3 lb of the fluorescence imaging unit 31B is difficult to adhere to mucous membranes, blood, dirt, etc., and the observation visual field is obstructed by the folds in the intestine.
  • the mucous membrane Disposed in the approximate center of the distal end surface of the distal end portion 15 that is the surface of the difficult distal end cover 24, the mucous membrane compared to the observation lens 31a of the normal optical imaging unit 31A disposed on the outer peripheral side of the distal end surface It is possible to reduce adhesion of blood, dirt, etc., and to prevent the observation visual field from being obstructed by the folds in the intestine, and in particular, the configuration capable of fully exhibiting the observation performance of the fluorescence imaging unit 31B.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the distal end portion of the distal end portion provided with the distal end cover
  • FIGS. 16 and 17 are views showing the field of view range of each imaging unit and the liquid ejection range of the front water supply channel opening force. is there.
  • a predetermined focal length is set on the subject side on the observation surface S where the respective imaging optical axes LI and L2 intersect. Further, the normal light imaging unit 31 A and the fluorescence imaging unit 3 IB can obtain a range of a predetermined viewing angle (for example, 140 °) as a captured image with respect to the observation surface S at the focal length on the subject side. Can do.
  • This observation surface S is a surface that is substantially orthogonal to each of the photographing optical axes LI and L2.
  • the liquid ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20 is substantially in the middle of the subject image obtained by the fluorescence imaging unit 31B on the observation surface S.
  • the jetting direction is set at the point P where the observation surface S and the photographing optical axis L2 intersect.
  • the tip cover 24 of the tip 15 has an axis corresponding to the tip of the front water supply channel 20 formed from the opening 27 of the front water supply channel 20 toward the base end. It is tilted to the observation lens 3 lb side with a predetermined angle. Note that the shaft of the front end portion of the forward water supply channel 20 is ejected from the opening 27 of the forward water supply channel 20. It becomes the ejection axis H that indicates the ejection direction of the liquid.
  • the ejection axis H indicating the ejection direction of the liquid ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20 has the predetermined angle ⁇ 4 in a direction approaching the photographing optical axis L2. Further, the ejection axis H, which is the ejection direction of the liquid ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20, is a line passing through the point P on the observation surface S.
  • the liquid ejection range HJ from the opening 27 is a substantially central portion of the visual field range V2 of the fluorescence imaging unit 31B on the observation surface S, and Is included in the visual field range VI of the normal optical imaging unit 31A.
  • the ejection category is a common area of images captured on the observation plane S of the present embodiment on the subject side by the visual field range VI of the normal light imaging unit 31A and the visual field range V2 of the fluorescent imaging unit 31B. Included within a common viewing range V3.
  • the endoscope 2 is configured such that the liquid ejected from the opening 27 of the forward water supply channel 20 falls within the observation field of view of each imaging unit 31A, 31B. This improves the operability of ejecting liquid from the opening 27 of the forward water supply channel 20 during observation by means of the above.
  • the liquid from the opening 27 of the forward water supply channel 20 is ejected to the approximate center of the visual field range V2 of the fluorescence imaging unit 31B on the observation surface S at the focal length on the subject side. It is the composition which becomes.
  • the endoscope 2 had residues such as body fluid, dirt, blood, etc. attached to the affected part during fluorescence observation for photographing a lesion due to the density of the tissue of the affected part to be photographed. In this case, it is easy to determine the direction in which liquid such as distilled water is ejected from the opening 27 of the front water supply channel 20.
  • the user can surely inject the liquid such as distilled water from the opening 27 of the forward water supply channel 20 into the affected area, so that it is possible to wash away residues such as bodily fluids, filth, blood, etc. It becomes easy to scrutinize.
  • the special light observation may be an enlargement optical system having an enlargement magnification (preferably an enlargement ratio of 100 times or more) of a histological observation level including cells and gland structures that can be obtained only by fluorescence observation. .

Abstract

 本発明の内視鏡用挿入部は、先端部を有し、通常光観察画像を得るための第1の撮像手段と、特殊光観察画像を得るための第2の撮像手段と、先端部に配置され、第1の撮像手段に入射される第1の撮影光を集光する第1の対物光学系と、先端部に配置され、第2の撮像手段に入射される第2の撮影光を集光する第2の対物光学系と、先端部に開口部が設けられ、体腔内の患部に向けて液体を噴出する管路とを具備し、この管路の開口部は、先端部において、第1の対物光学系よりも、第2の対物光学系に対して近傍となる位置に配置されることで、ユーザが所望の患部へ向けて前方送水チャンネルの開口部より液体を噴出する操作性が向上する内視鏡用挿入部を実現する。

Description

内視鏡用揷入部
技術分野
[0001] 本発明は、本発明は、複数の観察光学系を有する内視鏡における体腔内に挿入さ れる内視鏡挿入部に関する。
背景技術
[0002] 従来、内視鏡は、医療分野等で広く利用されている。内視鏡は、例えば、体腔内 に細長い挿入部を挿入することによって、体腔内の臓器等を観察したり、必要に応じ て処置具揷通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種処置をすることができる 。挿入部の先端には、湾曲部が設けられ、内視鏡の操作部を操作することによって、 先端部の観察窓の観察方向を変更させることができる。
[0003] 一般に、内視鏡には、体腔内に挿入された際に、対物光学系の外表面に体液、血 液、汚物等が付着して観察の妨げになる場合があるため、洗滌用の送気送水ノズル が設けられている。そして、内視鏡の対物光学系の外表面は、送気送水ノズルから 洗浄液が噴出されたり、空気が吹き付けられる等して清浄な観察視野を確保できるよ うにしている。
[0004] また、内視鏡は、自然光が殆ど入り込まない体腔内を観察するために使用される。
そのため、内視鏡には、観察窓から取り込む撮影光を得るために、ライトガイドなどに 導かれた照明光を照明窓から体腔内に照射する。
[0005] 例えば、特開平 06— 154155号公報に記載されるように、複数の対物光学系を有 する内視鏡が提案されている。この内視鏡は、複数の撮像ユニットを有し、複数の対 物光学系と送気送水ノズルの開口とが略直線上に並ぶように、挿入部先端に配置さ れている。
[0006] また、近年に利用されて!ヽる内視鏡は、各種鉗子を挿通したり、体腔内の体液、汚 物などを吸引したりする管路 (以下、処置具チャンネルという)と、被検部位である患 部に付着する粘膜などを洗浄するために、患部方向へ洗浄液を吹き付けるための管 路(以下、前方送水チャンネルという)を有している。これら処置具チャンネル、及び 前方送水チャンネルの各開口部は、先端部の先端面に配設されている。
[0007] し力しながら、上記特開平 06— 154155号公報には、前方送水チャンネルを備え ていない内視鏡が開示されている。この前方送水チャンネルの開口部力もの液体は 、ユーザにより体腔内の所望の患部に向けて噴出される。
[0008] また、複数の撮像ユニットを有する内視鏡においては、例えば、通常光による撮影 が可能な撮像ユニットと、蛍光観察などの特殊な観察のための撮像ユニットとが設け られ、通常光観察により、体腔内の患部に異変があれば、特殊光観察によって、更に 、詳しい患部の観察を行うことができる。つまり、ユーザは、特殊光観察である、例え ば、蛍光撮像ユニットで撮影する患部の糸且織の濃淡により、病変を特定することがで きる。
[0009] この蛍光観察下にお!/、て、ユーザは、前記患部に体液、汚物、血液などの残渣が 付着していると、病変との見極めが困難となるため、前方送水チャンネル力 の液体 により、患部を洗い流すことを頻繁に行う。このとき、前方送水チャンネルからの液体 は、前記患部に向力つて確実に噴射される方が望ましい。
[0010] そこで、本発明の内視鏡は、上述の事情に鑑みて成されたものであり、複数の撮像 ユニットを有する内視鏡において、ユーザが所望の患部へ向けて前方送水チャンネ ルの開口部より液体を噴出する操作性が向上する内視鏡用挿入部、及び内視鏡を 実現することを目的にして 、る。
発明の開示
課題を解決するための手段
[0011] 先端部と、通常光観察画像を得るための第 1の撮像手段と、特殊光観察画像を得 るための第 2の撮像手段と、前記先端部に配置され、前記第 1の撮像手段に入射さ れる第 1の撮影光を集光する第 1の対物光学系と、前記先端部に配置され、前記第 2 の撮像手段に入射される第 2の撮影光を集光する第 2の対物光学系と、前記先端部 に開口部が設けられ、前記体腔内の患部に向けて液体を噴出する管路と、を具備し 、前記管路の前記開口部は、前記先端部において、前記第 1の対物光学系よりも、 前記第 2の対物光学系に対して近傍となる位置に配置されていることを特徴とする。 図面の簡単な説明 [0012] [図 1]内視鏡システムを概略的に示した説明図である。
[図 2]内視鏡の先端カバーを示す斜視図である。
[図 3]内視鏡の先端カバーを示す斜視図である。
[図 4]先端カバーを正面力も見た平面図である。
[図 5]図 4の A— A線に沿って切断した先端部、及び湾曲部の断面図である。
[図 6]図 4の B— B線に沿って切断した先端部の断面図である。
[図 7]送気送水管路の分岐部分を示す断面図である。
[図 8]図 4の C C線に沿って切断した先端部の断面図である。
[図 9]図 4の D— D線に沿って切断した先端部の断面図である。
[図 10]図 5の E—E線に沿って切断した先端部の断面図である。
[図 11]図 5の F—F線に沿って切断した湾曲部の断面図である。
[図 12]先端カバーを正面力も見た平面図である。
[図 13]先端カバーを正面力も見た平面図である。
[図 14]先端カバーを正面力も見た平面図である。
[図 15]先端カバーが設けられた先端部の先端部分の断面図である。
[図 16]各撮像ユニットの視野範囲と前方送水チャンネル開口部からの液体の噴出範 囲を示した図である。
[図 17]各撮像ユニットの視野範囲と前方送水チャンネル開口部からの液体の噴出範 囲を示した図である。
発明を実施するための最良の形態
[0013] (第 1の実施の形態)
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
先ず、図 1に基づき、本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を説明する。図 1は本発明の第 1の実施の形態に係る内視鏡システムの構成を概略的に示した説明 図である。
[0014] 図 1に示すように本発明の内視鏡システム 1は、本実施の形態において、通常光観 察、及び蛍光観察を行える内視鏡 2と、この内視鏡 2に照明光を供給する光源装置 3 と、内視鏡 2に対する信号処理を行う信号処理装置としてのプロセッサ 4と、このプロ セッサ 4から出力される映像信号が入力されることにより、通常観察用、又は蛍光観 察用の各内視鏡画像を表示するモニタ 5と、送気送水を行う送気送水装置 6と、前方 送水を行う前方送水装置 6aとを備えて 、る。
[0015] 内視鏡 2は、体腔内に挿入し易いように細長な内視鏡用挿入部(以下、単に挿入 部という) 11と、この挿入部 11の基端に連結される操作部 12と、この操作部 12の側 部カも延出するユニバーサルケーブル 13とを有している。このユニバーサルケープ ル 13の端部に設けられたコネクタ 14は、光源装置 3に着脱自在に接続される。
また、内視鏡 2の挿入部 11は、その先端に形成される硬質の先端部 15と、この先 端部 15の基端に形成される湾曲部 16と、この湾曲部 16の基端から操作部 12まで形 成される可撓性を備えた可撓管部 17と、を有して構成されている。
[0016] 挿入部 11内には、照明光を伝送するライトガイド 21が挿通されている。このライトガ イド 21は、操作部 12を介してユニバーサルケーブル 13内に挿通され、基端部 22が コネクタ 14力も突出する図示しないライトガイドコネクタに接続されている。
また、このライトガイド 21の先端部分は、先端部 15内において固定されている。尚、 先端部 15の先端部分には、照明光学系である後述する照明ユニットの照明レンズ 2 5が配設され、ライトガイド 21から照明レンズ 25を介して照明光が出射される。また、 先端部 15の先端面には先端カバー 24が設けてある。
[0017] 尚、本実施の形態では、ライトガイド 21は、例えば操作部 12内で分岐され、挿入部 11において 2本に分割され、挿通されている。そして、 2本に分割された各ライトガイ ド 21の先端面は、先端カバー 24に設けられた 2つの照明レンズ 25の背面近傍に夫 々配置される。
[0018] また、挿入部 11内には、鉗子等の処置具を揷通可能とする(図 1では省略している )第 1の管路である処置具チャンネル (鉗子チャンネルともいう)が設けてあり、この処 置具チャンネルの先端は、先端カバー 24の先端面において開口している。
この処置具チャンネルは、挿入部 11の基端付近で分岐し、一方は操作部 12に配 設される図示しない処置具揷入口まで揷通している。また、処置具チャンネルの他方 は、挿入部 11、及びユニバーサルケーブル 13内を通って吸引チャンネルに連通し、 その基端がコネクタ 14を介して、吸弓 I手段である図示しな!、吸引部に接続される。 [0019] 先端部 15の内部には、 2つの撮像ユニットが配設されている。本実施の形態にお いては、通常光観察のための第 1の撮像手段を構成し、第 1の撮像部である通常光 観察用撮像ユニット (以下、通常光撮像ユニットという) 31Aと、特殊観察のための第 2の撮像手段を構成し、第 2の撮像部である蛍光観察用(特殊光)撮像ユニット (以下 、蛍光撮像ユニットという) 31Bとが内蔵されている。尚、通常光撮像ユニット 31Aは、 主に使用頻度の高い主観察装置であり、蛍光撮像ユニット 31Bは使用頻度の低い 補助観察装置である。
[0020] 尚、本実施の形態において、第 2の撮像手段を構成する第 2の撮像部は、特殊観 察である蛍光観察を行える蛍光観察用撮像ユニットであるが、例えば、暗視観察用 撮像ユニット、赤外線観察用撮像ユニットなどでもよぐ特に蛍光観察用に限定され るものでは無い。
[0021] 通常光撮像ユニット 31A、及び蛍光撮像ユニット 31Bには、信号ケーブル 38a, 38 bの一端が夫々接続されている。これら信号ケーブル 38a、 38bの他端は、操作部 12 、及びユニバーサルケーブル 13内に揷通しており、コネクタ 14内に設けられるリレー 基板 42において、共通の信号ケーブル 43と切り換え可能に接続されている。
この共通の信号ケーブル 43は、コネクタ 14に接続されるスコープケーブル 44内を 通ってプロセッサ 4に接続される。
[0022] このプロセッサ 4内には、通常光撮像ユニット 31A、及び蛍光撮像ユニット 3 IBの撮 像素子をそれぞれ駆動するドライブ回路 45a、 45bと、リレー基板 42を介して前記 2 つの撮像素子から夫々出力される撮像信号に対して信号処理を行う信号処理回路 4 6と、信号処理回路 46等の動作状態を制御する制御回路 47とが設けられている。 また、内視鏡 2の操作部 12には、制御スィッチ 48a、 48bと、送気送水ボタン 63と、 図示しな!、湾曲操作ノブと、通常光撮像ユニット 31 Aのテレ Zズーム操作を行う図示 しないスィッチ (テレ Zズーム用ボタンともいう)と、図示しない前方送水ボタンと、上述 の処置具揷通口(不図示)が設けられている。
これら制御スィッチ 48a、 48bは、夫々信号線 49a、 49bを介してプロセッサ 4の制 御回路 47と接続されている。本実施の形態においては、例えば制御スィッチ 48aは 、切換を指示する信号を発生し、制御スィッチ 48bは、例えばフリーズ指示の信号を 発生する。
[0023] リレー基板 42は、例えば、制御スィッチ 48aの操作に応じて、各撮像素子にそれぞ れ接続された信号ケーブル 38a、 38bのうちの一方が共通の信号ケーブル 43と接続 された状態カゝら他方の信号ケーブルが前記信号ケーブル 43と接続されるように切換 動作を行う。
[0024] 具体的には、例えば、制御スィッチ 48aが操作されることにより、スコープケーブル 4 4内に挿通しており、制御回路 47に電気的に接続された切換信号線 49cを介して、リ レー基板 42へ切換信号が出力される。切換信号線 49cが接続されるリレー基板 42 は、制御回路 47からの信号の入力端が通常において、 H (HIGH)レベルの状態と なっており、切換制御端子をプルアップしており、その状態において通常光撮像ュ- ット 31 Aの信号ケーブル 38aが共通の信号ケーブル 43と接続されるようになっている 。また、起動開始状態でも、切換制御端子は、 Hレベルとなるようにしている。つまり、 切り換え指示の操作が行われないと、通常光観察状態に設定されている。
この状態において、ユーザが、制御スィッチ 48aを操作すると、制御回路 47からの 信号が切換信号線 49cを介してリレー基板 42の入力端に L (LOW)レベルとなる制 御信号が印加される。そして、リレー基板は、切換制御端子をプルダウンし、その状 態において蛍光撮像ユニット 31Bの信号ケーブル 38bが共通の信号ケーブル 43と 接続されるようになっている。
[0025] 更に、制御スィッチ 48aが操作されると、切換制御端子に Hレベルの信号が供給さ れ、通常光撮像ユニット 31 Aの信号ケーブル 38aが共通の信号ケーブル 43と接続さ れるようになっている。
[0026] また、制御スィッチ 48aの操作に伴い、制御回路 47は、光源装置 3内の制御回路 5 8にも、スコープケーブル 44内の制御信号線 49dを介して制御信号を送る。そして、 制御回路 58は、その制御信号に応じて通常観察光、又は蛍光観察用の励起光を発 生する状態に制御する。さらにまた、制御回路 47は、信号処理回路 46の動作状態 を通常光撮像ユニット 31 A、及び蛍光撮像ユニット 31Bの各撮像素子に対応して動 作を行うように制御する。
光源装置 3は、励起光の波長を含む白色光を発生するランプ 51と、このランプ 51 の光を平行な光束にするコリメータレンズ 52と、このコリメータレンズ 52の光路中に配 置され、例えば可視光波長帯域(380ηπ!〜 780nm)における R (RED) , G (GREE N) , Β (BLUE)の波長帯域の光をそれぞれ通す RGBフィルタを周方向に設けた回 転フィルタ 53と、この回転フィルタ 53の透過光を集光してライトガイド 21の基端部 22 に出射する集光レンズ 54とを有する。
[0027] また、 RGBフィルタが設けられた回転フィルタ 53には、周方向の外側に、可視光の 波長帯域より短波長の波長帯域の励起光を通す励起光用フィルタが設けてある。ま た、この回転フィルタ 53は、モータ 55により回転駆動される。さらに、このモータ 55は 、ラック 56に取り付けられており、このラック 56に嚙合するギヤ付きモータ 57により、 矢印で示すように照明光軸と直交する方向に移動できるようになって!/、る。
このギヤ付きモータ 57は、制御回路 58により制御される。また、この制御回路 58は 、制御信号線 49dを介してプロセッサ 4の制御回路 47と接続され、制御スィッチ 48a の操作により、対応する制御動作を行う。
また、先端部 15には、先端カバー 24に配置された通常光撮像ユニット 31A、及び 蛍光撮像ユニット 31Bの各対物レンズ (後に、観察レンズということもある)の外表面に 、その噴出口が臨むようにして送気送水手段を構成し、送気送水部である送気送水 ノズル 60が配置されて!、る。
この送気送水ノズル 60は、後述するように、その先端側が合流して 1つになってい る送気送水管路 61に接続され、送気送水管路 61の基端側が送気管路 61aと送水 管路 61bに分岐している。
送気送水ノズル 60に連通する送気管路 61a、及び送水管路 61bは、ユニバーサル ケーブル 13のコネクタ 14まで揷通しており、送気、及び送水を行う図示しないポンプ を内蔵した送気送水装置 6に接続される。
[0028] 送気管路 61a、及び送水管路 61bは、その中途となる操作部 12において、前述の 送気送水ボタン 63が介装されており、この送気送水ボタン 63が操作されることにより 、送気、及び送水が行われる。
[0029] これにより送気送水ノズル 60は、空気などの気体、又は蒸留水などの液体を噴出 方向に配置された通常光撮像ユニット 31A、及び蛍光撮像ユニット 31Bの各対物レ ンズの外表面に吹き付けて、体液、付着物等を除去、及び洗浄して、清浄な状態で の撮像、及び観察視野を確保できるようにしている。
[0030] さらに、挿入部 11内には、体腔内の被検部位に蒸留水などの液体を送水するため の第 2の管路である前方送水チャンネル(図 1では省略している)が設けてある。この 前方送水チャンネルの先端は、先端カバー 24の先端面において開口している。 この前方送水チャンネルは、前方送水装置 6aに接続されており、操作部 12に配設 される図示しな!、前方送水ボタンが介装されて 、る。この前方送水ボタンが操作され ると、挿入部 11の先端面力 体腔への挿入方向に向かって蒸留水などの液体が吹 き付けられる。これにより、体腔内の被検部位に付着した体液などを洗浄することが できる。尚、図 1に示すように、前方送水装置 6aから延出するケーブルにフットスイツ チ 6bが接続されており、このフットスィッチ 6bの操作により、ユーザは、挿入部 11の 先端面力 体腔への挿入方向に向力つて蒸留水などの液体を吹き付けることもでき る。
[0031] 図 2〜図 4に示すように、挿入部 11の先端部 15に配設される先端カバー 24には、 通常光撮像ユニット 31Aの第 1の観察窓である観察レンズ 31aと、蛍光撮像ユニット 3 1Bの第 2の観察窓である観察レンズ 31bと、照明窓である 2つの照明レンズ 25a, 25 bと、処置具チャンネルの開口部 26と、前方送水チャンネルの開口部 27と、が配設さ れている。また、前述したように、先端カバー 24には、噴出口 60aが観察レンズ 31a, 31bに向くようにして送気送水ノズル 60が配置されている。
尚、図 2、及び図 3は内視鏡の先端カバー部分を示す斜視図、図 4は先端カバーを 正面から見た平面図である。また、 2つの観察レンズ 31a, 31bは、光学部材である。
[0032] 具体的には、先端部 15を先端力も見たときに略円形状の先端カバー 24の先端面 には、略中央に観察レンズ 31bが配設されている。そして、この観察レンズ 31bを挟 むように、先端カバー 24の先端面には、図 4の紙面に向力つて見た左右に照明レン ズ 25aと照明レンズ 25bが配設されている。更に、先端カバー 24の先端面には、図 4 の紙面に向かって、観察レンズ 31bの右側上方に前方送水チャンネルの開口部 27、 左側上方に送気送水ノズル 60、右側下方に観察レンズ 31a、及び左側下方に送気 送水チャンネルの開口部 26が配設されている。 尚、本実施の形態における先端カバー 24に配設される各観察レンズ 31a, 31b、 各開口部 26, 27および送気送水ノズル 60の配置については、詳しく後に説明する
[0033] 次に、図 5から図 9に基づいて、本実施の形態の内視鏡 2の挿入部 11の先端部分 の内部構成について説明する。尚、図 5は、図 4の A— A線に沿って切断した先端部 、及び湾曲部の断面図、図 6は図 4の B— B線に沿って切断した先端部の断面図、図 7は送気送水管路の分岐部分を示す断面図、図 8は図 4の C C線に沿って切断し た先端部の部分断面図、図 9は図 4の D— D線に沿って切断した先端部の部分断面 図、図 10は図 5の E— E線に沿って切断した先端部の断面図、図 11は図 5の F— F 線に沿って切断した湾曲部の断面図である。
[0034] 図 5に示すように、内視鏡 2の湾曲部 16には、円環状の複数の湾曲駒 7が回動自 在に連設されている。各湾曲駒 7は、その内周面に溶着などの手段によって固設さ れている 4つのワイヤガイド 7aを有している。 4つのワイヤガイド 7aは、挿入軸周りに 夫々が略 90° ずらされた位置において、 1つの湾曲駒 7の内周面に固定されている (図 10参照)。
[0035] また、これら複数の湾曲駒 7には、それらの外周を覆うように細線のワイヤなどを筒 状に編み込んだ湾曲ブレード 9が被せられている。この湾曲ブレード 9上に水密を保 つように外皮 10が被せられることによって、湾曲部 16が形成されている。
[0036] この外皮 10は、先端部 15、湾曲部 16、及び可撓管部 17からなる挿入部 11の全長 に渡って一体となるように被覆しており、その先端外周部分が先端部 15において、 糸巻き接着部 10aにより固着されている。
[0037] また、挿入部 11内には、湾曲部 16から基端に向力つて延出する湾曲操作手段で ある 4本の湾曲操作ワイヤ 8が揷入部 11内に揷通されて 、る。これら 4本の湾曲操作 ワイヤ 8は、先端部分が先端部 15内に設けられた固定環 18の 4つの固定部 18a (図 11参照。尚、図 5において、 1つのみ図示している)により夫々、挿入軸周りに略 90 ° にずらされて保持固定されている。これら湾曲操作ワイヤ 8は、基端側の部分が湾 曲駒 7に設けられた各ワイヤガイド 7aに夫々、揷通するように設けられている。
[0038] 尚、湾曲部 16の挿入軸が略直線となっている状態において、先端部 15に設けられ る固定環 18の各固定部 18aにより保持固定され、各湾曲駒 7の各ワイヤガイド 7aに 挿通される各湾曲操作ワイヤ 8が略直線となるように、先端部 15、及び各湾曲駒 7が 連結されている。
[0039] また、これら湾曲操作ワイヤ 8は、基端部が操作部 12 (図 1参照)内に設けられ、湾 曲操作ノブに連結されて ヽる図示しな 、湾曲操作機構に連結されて交互に牽引、又 は弛緩されるようになって 、る。
[0040] 4本の湾曲操作ワイヤ 8が湾曲操作ノブの所定の操作によって夫々、牽引弛緩され ることによって、湾曲部 16が 4方向へ湾曲操作される。これら 4方向とは、後述するよ うに、各撮像ユニット 31A, 31Bにより撮影されたモニタ 5に表示される内視鏡画像の 上下左右の 4方向である。
[0041] また、前記上下方向に湾曲部 16を操作する第 1の湾曲操作手段を構成し第 1の湾 曲操作部材である 2本の湾曲操作ワイヤ 8と、前記左右方向に湾曲部 16を操作する 第 2の湾曲操作手段を構成し第 2の湾曲操作部材である 2本の湾曲操作ワイヤ 8とが 夫々対となっている。すなわち、湾曲部 16内の湾曲駒 7における前記上下方向に対 応する方向の 2つのワイヤガイド 7aに夫々揷通保持される 2本の湾曲操作ワイヤ 8が 第 1の湾曲操作手段であり、湾曲部 16内の湾曲駒 7における前記左右方向に対応 する方向の 2つのワイヤガイド 7aに夫々挿通保持される 2本の湾曲操作ワイヤ 8が第 2の湾曲操作手段である。
[0042] 先端部 15内には、硬質な金属からなり、複数、本実施の形態においては 7つの孔 部が形成された円柱部材 15aと、この円柱部材 15aの基端側外周部を外嵌する円環 状の補強環 15bが配設されている。また、前述の 4つの固定部 18aを有する固定環 1 8は、先端部 15の補強環 15bの内周側に挿嵌されている。さらに、補強環 15bは、基 端部分が最先端の湾曲駒 7と連結されて 、る。
[0043] 先端部 15内の円柱部材 15aに形成された 7つの孔部のうち、 2つの孔部が処置具 チャンネル 19、及び前方送水チャンネル 20の先端部分を形成している。残りの 5つ の孔部には、前述の通常光撮像ユニット 31 A、蛍光撮像ユニット 31B、及び送気送 水ノズル 60と、後述する 2つの照明レンズユニットが夫々、配置されている。
[0044] 処置具チャンネル 19は、先端部 15の先端面に設けられた先端カバー 24において 開口している開口部 26と、先端部 15の円柱部材 15aの孔部に挿嵌される略円筒状 の管部材 19aと、先端部分が管部材 19aの基端部分を覆い、糸巻きにより接続固定 されている柔軟なチューブ力もなる処置具管路 19bとを有して構成されている。
この処置具管路 19bは、挿入部 11内を揷通し、その基端が操作部 12において、上 述したように処置具揷通口(図 1にお 、ては図示して!/ヽな 、)にお ヽて開口して 、る。
[0045] また、同じく先端カバー 24に開口部 27を有する前方送水チャンネル 20は、先端部 15の円柱部材 15aの孔部に挿嵌される略円筒状の管部材 20aと、管部材 20aの基 端部分を覆い、先端部分が糸巻きにより接続固定されている前方送水管路 20bとを 有して構成されている。
この前方送水管路 20bは、挿入部 11、操作部 12、及びユニバーサルケーブル 13 を通って、コネクタ 14まで揷通しており、前方送水装置 6aに接続される。尚、上述し たように、前方送水チャンネル 20である前方送水管路 20bは、操作部 12において、 前方送水ボタン (不図示)が介装されて 、る。
[0046] また、図 10に示すように、本実施の形態の内視鏡 2は、挿入部 11の湾曲部 16内に おいて、通常光撮像ユニット 31 Aに接続される信号ケープ 38a、及び信号線 38cと、 蛍光撮像ユニット 31Bに接続される信号ケーブル 38bが略中央に配設されている。
[0047] これにより、金属線が内部に揷通している信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 38 cは、湾曲部 16内において外周側に配置された場合に比して、湾曲部 16の湾曲に 伴う、夫々が受ける曲げ応力を軽減することができる。すなわち、湾曲部 16内におい て、信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 38cは、湾曲部 16の湾曲に伴って、挿入 部 11の軸方向の移動量が多くなる。従って、信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 3 8cは、湾曲部 16の湾曲に伴って、前記軸方向の移動量を少なくするため、湾曲部 1 6内の略中央に配設されている。
[0048] また、湾曲部 16内において、これら信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 38cを夫 々、囲むように、 2本のライトガイド 21、処置具管路 19b、前方送水管路 20b、及び送 気送水管路 61が所定に配設されている。尚、 2本のライトガイド 21は、軟質な軟性チ ユーブ 28に覆われており、前方送水管路 20bも軟性のチューブに覆われている。ま た、処置具管路 19b、及び送気送水管路 61は、夫々、軟質なチューブである。 [0049] これにより、信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 38cは、湾曲部 16の湾曲に伴う 、外部力 の力に対して保護がなされている。
[0050] また、本実施の形態における内視鏡 2は、上述したように、各撮像ユニット 31A, 31 Bにより撮影されたモニタ 5に表示される内視鏡画像の上下左右に湾曲部 16を 4方 向へ湾曲することができる力 前記上下における夫々の方向へは、例えば、 180° の 湾曲が可能であり、前記左右における夫々の方向へは、例えば、 160° の湾曲が可 能となっている。すなわち、内視鏡 2の湾曲部 16は、前記左右の 2方向へ夫々の方 向の湾曲可能な角度 160° に比べて、大きな湾曲が行える、前記上下の 2方向へ夫 々の方向の角度 180° に湾曲可能となっている。
[0051] 2本の信号ケーブル 38a, 38b、及び信号線 38cは、上述したように、湾曲部 16の 湾曲角度に伴って、挿入部 11の軸方向の移動量が多くなる。そのため、湾曲部 16 内において、図 10の紙面に向かって左右方向の 2つのワイヤガイド 7aを結ぶ線上に 少なくとも 2本の信号ケーブル 38a, 38b、或いは信号線 38cが配設されている(本実 施の形態においては、信号ケーブル 38b、及び信号線 38c)。これにより、信号ケー ブル 38a, 38b、或いは信号線 38cの耐性が向上する。
[0052] 図 6に戻って、送気送水ノズル 60は、略 L字形状に曲げられた管状部材であって、 先端側の開口部 60aが各観察レンズ 3 la, 31bの外表面側に向くように、基端部分 が先端部 15の円柱部材 15aの孔部に挿嵌されている。
[0053] 送気送水ノズル 60に対応した円柱部材 15aの孔部の基端側には、管部材 62の先 端部分が挿嵌されており、この管部材 62の基端部分に送気送水管路 61が接続され ている。尚、管部材 62と送気送水管路 61とは、糸巻きにより接続固定されている。
[0054] この送気送水管路 61は、図 7に示すように、その基端部分が分岐管 50に接続され ており、分岐管 50の分岐端部が送気管路 61a、及び送水管路 61bの先端部分に夫 々接続されている。これにより、送気送水管路 61は、送気管路 61a、及び送水管路 6 lbと連通する。尚、各管路 61 , 61a, 61bと分岐管 50とは、糸巻きにより接続固定さ れており、夫々の接続部分、及び分岐管 50全体の周囲に例えば接着剤などが塗布 され、各接続部分が気密 (水密)保持されている。
[0055] また、先端部 15の円柱部材 15aに形成される 7つの孔部のうち、 2つには、先端側 力も照明レンズユニット 23が夫々挿嵌され、基端部分にライトガイド 21の先端部分が 夫々揷嵌されている。図 8、及び図 9に示すように、照明レンズユニット 23は、複数の 照明レンズ 25と、それら照明レンズ 25を保持する保持枠 23aとを有して構成されて いる。尚、本実施の形態での 2つの照明レンズユニット 23は、各照明レンズ 25の最先 端となる照明レンズ 25a, 25bを夫々有している。
[0056] ライトガイド 21は、先端部分に円筒部材 21aが被せられ、複数のファイバ繊維を束 ねている外皮 29により被覆されている。円筒部材 21aの基端部分は、先端部分が糸 巻き固定されている軟性チューブ 28に接続固定されており、外皮 29に被覆されたラ イトガイド 21が軟性チューブ 28内に挿通している。
[0057] なお、上述した円柱部材 15aの前記 7つの孔部のうち、 1つの孔部は、例えば、ビス 、接着剤などの第 1の観察光学系固定手段である第 1の観察光学系固定部材によつ て固定される第 1の観察光学系である観察レンズ 31aを含む通常光観察ユニット 31 Aが配置される。この孔部は、第 1の観察光学系配置手段となる第 1の観察光学系配 置部を構成している。
[0058] また、他の 1つの孔部は、例えば、ビス、接着剤などの第 2の観察光学系固定手段 である第 2の観察光学系固定部材によって第 2の観察光学系である観察レンズ 3 lb を含む蛍光観察ユニット 31Bが配置される。この孔部は、第 2の観察光学系配置手 段である第 2の観察光学系配置部を構成して ヽる。
[0059] 更に、第 1、及び第 2の照明光学系である各照明レンズ 25を夫々備えた 2つの照明 レンズユニットが例えば、ビス、接着剤などの第 1、及び第 2の照明光学系固定手段 により夫々固定配置される他の 2つの孔部は、一方が第 1の照明光学配置手段とな る第 1の照明光学配置部であって、他方が第 2の照明光学配置手段となる第 2の照 明光学配置部を構成して!/ヽる。
[0060] また、前記 7つの孔部のうち、送気送水部が配置される孔部は、例えば、ビス、接着 剤などの第 1の送気送水固定部によって送気送水ノズル 60を固定配置する送気送 水配置手段である送気送水配置部を構成して 、る。
[0061] 更に、前記 7つの孔部のうち、第 1の内視鏡管路である処置具チャンネル 19が配置 される孔部は、第 1の内視鏡管路配置手段となる第 1の内視鏡管路配置部を構成し ている。
[0062] また、第 2の内視鏡管路である前方送水チャンネル 20が配置される孔部は、第 2の 内視鏡管路配置手段となる第 2の内視鏡管路配置部を構成している。なお、処置具 チャンネル 19は、例えば、ビス、接着剤などの第 1の内視鏡管路固定手段となる第 1 の内視鏡管路固定部材により前記 7つの孔部のうちの 1つの孔部に固定配置される 。また、前方送水チャンネル 20は、例えば、ビス、接着剤などの第 2の内視鏡管路固 定手段となる第 2の内視鏡管路固定部材により他の 1つの孔部に固定配置される。
[0063] 図 6に戻って、通常光撮像ユニット 31Aは、レンズユニット 32と、 CCD (Charge C oupled Device)、 し MOS (し omplementary Metal— uxide Semiconductor )などの撮像素子 33と、回路基板 34とを有している。
[0064] レンズユニット 32は、第 1〜第 4レンズ群 32A〜32Dと、第 1〜第 4レンズ枠 32a〜3 2dとを有して構成されている。本実施の形態においては、観察レンズ 31aを含む 4つ の対物レンズ力 なる第 1レンズ群 32Aが第 1レンズ枠 32aに保持されている。また、 1つの対物レンズからなる第 2レンズ 32Bは、第 2レンズ枠 32bに保持されている。更 に、 2つの対物レンズからなる第 3レンズ群 32Cは、第 3レンズ枠 32cに保持されてい る。また更に、 3つの対物レンズ力もなる第 4レンズ群 32Dは、第 4レンズ枠 32d〖こ保 持されている。
[0065] ところで、第 2レンズ 32Bを保持する第 2レンズ枠 32bは、ズーミングのため撮影光 軸方向に対して進退可能な移動枠である。尚、この第 2レンズ枠 32bは、操作部 12 に設けられる図示しないズーミング用の操作レバーがユーザにより操作されることに より、通常光撮像ユニット 31Aに設けられる図示しない例えばモータ、了クチユエータ などの駆動手段となる駆動部により、撮影光軸方向に対する進退移動が行われる。
[0066] 尚、第 2レンズ枠 32bを撮影光軸方向に対する進退移動を行う駆動部は、図 10〖こ 示す、信号線 38cにより駆動 Z停止信号が供給される。この信号線 38cは、通常光 撮像ユニット 31 Aから、挿入部 11内を通って、操作部 12まで挿通している。
[0067] 撮像素子 33は、第 4レンズ枠 32d最基端にある対物レンズの基端側に並設される カバーレンズ 33aが受光面側に設けられ、回路基板 34に光学像に対応する電気信 号を出力する。この回路基板 34は、電気部品、及び配線パターンを有し、撮像素子 33からの光学像を電気的な画像信号に光電変換を行ヽ、その画像信号を信号ケー ブル 38aに出力する。尚、回路基板 34は、信号ケーブル 38aの複数の信号線が半 田附け等の手段によって接続されている。
[0068] カバーレンズ 33a、撮像素子 33、回路基板 34、及び信号ケーブル 38aの先端部分 は、夫々の外周部が一体的に絶縁封止榭脂などにより覆われ、補強用円環部 35a、 及び絶縁チューブ 35bにより被覆されている。
[0069] また、信号ケーブル 38aは、通常光撮像ユニット 31 Aの撮像素子 33、及び回路基 板 34にて取得した画像信号を図 1に示したコネクタ 14のリレー基板 42、及び信号ケ 一ブル 43を介して、プロセッサ 4の信号処理回路 46に伝送する。
[0070] その一方、蛍光撮像ユニット 31Bは、通常光撮像ユニット 31Aと同様に、レンズュ- ット 32と、 CCD, CMOSなどの撮像素子 38と、回路基板 39とを有している。
[0071] レンズユニット 36は、第 1、及び第 2レンズ群 36A, 36Bと、第 1、及び第 2レンズ枠 32a, 32bを有して構成されている。本実施の形態においては、観察レンズ 31bを含 む 7つの対物レンズ力もなる第 1レンズ群 36Aが第 1レンズ枠 36aに保持されており、 第 2レンズ 36Bが第 2レンズ枠 36bに保持されている。
[0072] 撮像素子 38は、第 2レンズ枠 36bの最基端にある対物レンズの基端側に並設され るカバーレンズ 40が受光面側に設けられている。この撮像素子 38は、回路基板 39 に光学像の電気信号を出力する。この回路基板 39は、通常光撮像ユニット 31Aの回 路基板 34と同様に電気部品、及び配線パターンを有している。回路基板 39には、信 号ケーブル 38aの複数の信号線が半田附け等の手段によって接続されている。回路 基板 39は、撮像素子 38からの光学像を電気的な画像信号に光電変換を行い、その 画像信号を信号ケーブル 38bに出力する。
[0073] カバーレンズ 40、撮像素子 33、回路基板 34、及び信号ケーブル 38aの先端部分 は、夫々の外周部が一体的に絶縁封止榭脂などにより覆われ、補強用円環部 37a、 及び絶縁チューブ 37bにより被覆されている。
[0074] また、信号ケーブル 38bは、蛍光撮像ユニット 31Bの撮像素子 38、及び回路基板 3 9にて取得した画像信号を図 1に示したコネクタ 14のリレー基板 42、及び信号ケープ ル 43を介して、プロセッサ 4の信号処理回路 46に伝送する。 [0075] 以上に説明した通常光撮像ユニット 31A、及び蛍光撮像ユニット 31Bは、先端部 1 5の円柱部材 15aに設けられた所定の孔部に夫々挿嵌されて、ネジなどの観察光学 系固定手段である固定部材 41a, 41bと共に接着剤などにより強固に固定されてい る。
[0076] 詳述すると、図 6に示すように、通常光撮像ユニット 31 Aは、円柱部材 15aと対物レ ンズユニット 32の第 3レンズ枠 32cの外周部分が第 1の観察光学系固定手段である 固定部材 41aにより固定されている。その一方で、蛍光観察ユニット 31Bは、円柱部 材 15aと対物レンズユニット 36の第 1レンズ枠 36aの外周部分が第 2の観察光学系固 定手段である固定部材 41bにより固定されている。
[0077] また、本実施の形態においては、通常光撮像ユニット 31 Aが先端に有している観 察レンズ 3 laは、そのレンズ径 (直径)が蛍光撮像ユニット 31Bの先端に配置されて V、る観察レンズ 3 lbのレンズ径よりも大き!/、径を有して!/、る。
[0078] さらに、各撮像ユニット 31A, 31Bは、 2つの撮像素子 33, 38の夫々の受光面が揷 入部 11の挿入軸に対して直交し、 2つの撮像素子 33, 38の水平転送方向、及び垂 直転送方向が夫々一致するように先端部 15内での設置方向が決められて 、る。
[0079] 各撮像ユニット 31A, 31Bによって撮影された被写体像がモニタ 5 (図 1参照)に表 示される。尚、このモニタ 5における上下方向は、各撮像素子 33, 38の CCD素子、 又は CMOS素子の垂直転送方向と一致し、モニタ 5における左右方向が各撮像素 子 33, 38の CCD素子、又は CMOS素子の水平転送方向に一致している。すなわ ち、各撮像ユニット 31A, 31Bにより撮影された内視鏡画像の上下左右方向は、モ- タ 5の上下左右方向と一致している。
[0080] このモニタ 5に表示される内視鏡画像の上下左右方向に対応するように、挿入部 1 1の湾曲部 16の上下左右方向が決定される。つまり、湾曲部 16内に揷通する 4つの 湾曲操作ワイヤ 8が、上述したように、操作部 12に設けられる湾曲操作ノブの所定の 操作によって牽引弛緩され、湾曲部 16は、モニタ 5に表示される画像の上下左右方 向に対応する上下左右の 4方向へ湾曲自在となっている。
すなわち、通常光での観察と蛍光の観察が切替えられても、モニタ 5に表示される 内視鏡画像が常に湾曲部 16の湾曲操作方向の上下左右方向が等しくなるように各 撮像ユニット 31A, 31Bは、夫々の撮像素子 33, 38の水平転送方向、及び垂直転 送方向が夫々一致するように先端部 15内での設置方向が決められて 、る。
[0081] これにより、ユーザは、内視鏡画像を通常光での観察画像と蛍光の観察画像に切 替えた際のモニタ 5に表示される内視鏡画像の上下左右方向の違和感を受けること なく湾曲部 16の上下左右方向の湾曲操作を行える。
[0082] 尚、後述する説明における、第 1の方向である上下方向は、モニタ 5に表示される 内視鏡画像の上下方向、及び湾曲部 16が湾曲操作される上下方向として説明する 。また、通常において、モニタ 5は、その上下方向が鉛直上下方向と略一致するよう に、設置されている。更に、上記上下方向に略直交する第 2の方向である左右方向 は、モニタ 5に表示される内視鏡画像の左右方向、及び湾曲部 16が湾曲操作される 左右方向と等しい。
[0083] ここで、以上に説明した内視鏡システム 1の作用について説明する。
図 1に示したように、ユーザは、内視鏡 2のコネクタ 14を光源装置 3に接続し、さらに 、このコネクタ 14にスコープケーブル 44の一端を接続し、スコープケーブル 44の他 端をプロセッサ 4に接続する。また送気管路 61a、及び送水管路 6 lbを送気送水装 置 6に接続する。
そして、ユーザは、光源装置 3などの電源スィッチを ONにして、それぞれ動作状態 に設定する。このとき、プロセッサ 4と光源装置 3の制御回路 47, 58は、制御信号等 を送受信できる状態になる。
また、起動状態では、リレー基板 42は通常光撮像ユニット 31A側が選択されるよう に設定されている。また、制御回路 47は、通常光観察状態に設定する制御動作を行 う。つまり、制御回路 47は、光源装置 3の制御回路 58に制御信号を送り、通常光観 察のための照明光の供給状態に設定する。
[0084] さらに、この制御回路 47は、ドライブ回路 45aを駆動させるように制御すると共に、 信号処理回路 46の動作状態を通常光観察モードに設定する。
ユーザは、内視鏡 2の挿入部 11を体腔内に挿入し、診断対象の患部等を観察でき るように設定する。
光源装置 3は、上述のように通常光観察のための照明光の供給状態となる。この状 態において、回転フィルタ 53は、 RGBフィルタが照明光路中に配置された状態でモ ータ 55により回転駆動される。そして、ライトガイド 21には RGBの照明光が面順次で 供給される。これに同期して、ドライブ回路 45aは、ドライブ信号を出力し、照明レンズ 25a、 25bを経て患者の体腔内の患部等を照明する。
[0085] 照明された患部等の被写体は、通常光撮像ユニット 31Aのレンズユニット 32を通つ て、撮像素子 33の受光面に結像され、光電変換される。そして、この撮像素子 33は 、ドライブ信号の印加により、光電変換した信号を出力する。この信号は、信号ケー ブル 38a、及びリレー基板 42により選択されている共通の信号ケーブル 43を介して 信号処理回路 46に入力される。
この信号処理回路 46内に入力された信号は、内部で AZD変換がされた後、 R, G , B用メモリに一時格納される。
その後、 R, G, B用メモリに格納された信号は、同時に読み出されて同時化された R, G, B信号となり、さらに DZA変換されてアナログの R, G, B信号となり、モニタ 5 にお 、てカラー表示される。
[0086] そして、ユーザは、患部を通常光観察の他に、蛍光観察によって、より詳しく調べた いと望む場合には、制御スィッチ 48aを ONする。すると、制御回路 47をこの切換指 示信号を受けて、リレー基板 42の切り換え制御を行うと共に、制御回路 58を介して 光源装置 3を蛍光観察のための励起光の供給状態に設定する。
また、制御回路 47は、ドライブ回路 45bを動作状態に制御すると共に、信号処理回 路 46を蛍光観察の処理モードに設定する。
この場合には、光源装置 3内の制御回路 58は、ギヤ付きモータ 57により、モータ 5 5と共に、回転フィルタ 53を照明光路と直交する方向に移動し、照明光路中に励起 光フィルタが配置されるようにする。
この状態では、ランプ 51からの光は、励起光フィルタにより例えば 400〜450nm付 近の波長帯域の光が透過してライトガイド 21に供給されるようになる。そして、この励 起光は照明レンズ 25a、 25bを経て体腔内の患部等に照射される。
[0087] 励起光が照射された患部等は、癌組織などの異常部位であるとその励起光を吸収 して、正常な組織の場合よりも強い蛍光を発するようになる。その蛍光を発する部位 の光は、蛍光撮像ユニット 3 IBのレンズユニット 36を通って、撮像素子 38の受光面 に結像され、光電変換される。
そして、この撮像素子 38は、ドライブ回路 45bからのドライブ信号の印加により、光 電変換した信号を出力する。この場合、撮像素子 38の内部で信号増幅されて撮像 素子 38から出力される。この信号は、信号ケーブル 38b、及びリレー基板 42により選 択されている共通の信号ケーブル 43を経て信号処理回路 46に入力される。
この信号処理回路 46内に入力された信号は、内部で AZD変換された後、 R, G, B用メモリに、例えば同時に格納される。
[0088] その後、 R, G, B用メモリに格納された信号は、同時に読み出されて同時化された R, G, B信号となり、さらに DZA変換されてアナログの R, G, B信号となり、モニタ 5 にモノクロで表示されるようになる。
なお、信号処理回路 46内に入力された信号のレベルを複数の閾値と比較し、その 比較結果に応じて、割り当てる色を変えることにより、擬似カラー化して表示してもよ い。
このように本実施の形態によれば、通常光観察ができると共に、蛍光観察もできる ので、通常光観察のみの内視鏡に比べて、より診断し易い内視鏡を実現できる。また 、本実施例によれば、それぞれ各撮像ユニット 31 A, 31Bを設けているので、良好な 通常光観察画像と蛍光観察画像が得られる。
[0089] 具体的には、特に蛍光撮像を行う場合には、通常観察の場合に比べて微弱な光を 撮像する必要になり、その SZNが高いものが望まれ、通常の撮像素子を兼用したの では、 SZNが低い画像となり易いが、本実施の形態では、蛍光撮像に適した通常 観察用の撮像素子 33に対して、光に対する感度の高 、撮像素子 38を採用して 、る ので、 SZNの良い蛍光画像を得ることができる。
また、切換用のリレー基板 42を設けて、 2つの撮像ユニット 31A、 31Bにおける一 方の撮像ユニットのみがプロセッサ 4と接続される構成とすることにより、常時 2つの各 撮像ユニット 31A、 31Bを駆動、及び信号処理しなければならない場合に比較してコ ンパタトな構成の内視鏡システム 1を形成できる。
また、本実施例によれば、 1つの送気送水ノズル 60により、両方の観察レンズ 31a, 31bの外表面に気液を吹き付けて清浄な状態に設定して、良好な観察視野を確保 できるようにしているので、挿入部 11を細径ィ匕でき、挿入の際に患者に与える苦痛を 軽減できると共に、挿入可能となる適用範囲を拡大できる。
[0090] また、本実施の形態の内視鏡 2は、通常光観察用の撮像ユニットのみを備えた既存 の内視鏡と同様の外観構造にしてあり、スコープケーブル 44を介して通常光観察用 の撮像ユニットのみを備えた既存の内視鏡に対する駆動、及び信号処理を行う図示 しないプロセッサに接続することにより、既存の内視鏡と同様に通常光観察用の内視 鏡としても使用することもできる。つまり、内視鏡 2は、通常光観察用の撮像ユニットの みを備えた既存の内視鏡と同様の互換性を保って、既存のプロセッサに接続して使 用することちでさる。
[0091] ここで、本実施の形態の内視鏡 2は、以下に説明する構造により種々の特徴 (効果 )を有する。
[0092] 先ず、図 12を参照して、先端カバー 24に配設される送気送水ノズル 60、及び各観 察レンズ 31a, 31bの配置について詳しく説明する。
図 12は、先端カバーの先端面を示す正面図である。尚、以下の説明において、先 端カバー 24の中心を Oとし、通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31aの中心を O
0 1
、及び蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bの中心を Oとする。また、後述する 2
2
つの照明レンズ 25a, 25bの中心を夫々、 O, Oとし、処置具チャンネル 19の開口
3 4
部 26の中心を Oとし、前方送水チャンネル 20の開口部 27の中心を Oとする。さらに
5 6
、先端カバー 24の先端面の中心 Oを通り、湾曲部 16の湾曲上下方向の線を垂直
0
線 Xとし、湾曲左右方向の線を水平線 Yとする。尚、以下の説明において、本実施の 形態での垂直線 Xは、鉛直線と等 、線として 、る。
[0093] 前述したように、送気送水ノズル 60は、その噴出口 60aが蛍光撮像ユニット 31Bの 観察レンズ 31a, 31bに向かって臨むように、図 12の紙面に向かって見た先端カバ 一 24の先端面の左側上方に配設されている。尚、送気送水ノズル 60は、その噴出 口 60aが観察レンズ 3 la, 31b側を臨むように、図 12の紙面に向かって見た先端力 バー 24の先端面の右側上方に配設されていてもよい。このとき、送気送水ノズル 60 、及び各観察レンズ 31a, 31bは、先端カバー 24の先端面において、略直線上に並 ぶように配置される。
[0094] 本実施の形態では、送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴出される蒸留水、又は 空気など気液が図中の矢印線 AR方向に噴出するように、送気送水ノズル 60が先端 カバー 24の先端面に配設される。この送気送水ノズル 60は、噴出口 60aから蒸留水 、又は空気など気液が広がるように気液噴出範囲 A内に噴出する。尚、矢印線 ARは 、噴出口 60aを有する送気送水ノズル 60の先端面に対して、略直交する方向であつ て、噴出口 60aの孔面中央を通る線である。
[0095] 上述した、矢印線 ARの線上に観察レンズ 3 lbの中心 Oを通る観察光軸と交差す
2
るように、送気送水ノズル 60の軸周りの設置方向、すなわち、噴出口 60aが臨む方 向が決められている。換言すると、蒸留水、又は空気など気液の噴出方向である矢 印線 ARが垂直線 Xに対して第 1の角度となる所定の角度 θ 1を有するように、送気 送水ノズル 60の噴出口 60aが臨む方向が決められている。
[0096] その一方で、通常光撮像ユニット 31 Aの観察レンズ 3 laは、その外表面が先端力 バー 24を先端力も見たときに、少なくとも矢印線 ARと交わる部分を有するように、図 12の紙面に向かった先端カバー 24の先端面の右側下方に配設される。また、観察 レンズ 31aは、その中心 Oが矢印線 ARの線分よりも下方側に位置するように先端力 バー 24の先端面に配設されて 、る。
[0097] 以上、説明したように、送気送水ノズル 60、及び 2つの観察レンズ 31a, 31bは、先 端カバー 24の先端面にぉ 、て、略直線上に並設されて!/、る。
詳述すると、通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31aの中心 Oと蛍光撮像ュ-ッ ト 31Bの観察レンズ 31bの中心 Oを結んだ線 aは、矢印線 ARに対して所定の角度
2
0 2を有して若干に先端カバー 24を先端面側から見たときに下方側にずれている。 換言すると、送気送水ノズル 60の噴出口 60aの孔面中心と観察レンズ 31aの中心 O を結んだ線 bは、矢印線 ARに対して所定の角度 Θ 3を有して若干に先端カバー 24 を先端面側力 見たときに上方側ずれている。
[0098] これにより、各観察レンズ 31a, 31bは、先端カバー 24に配設される各位置が決め られ、それに合わせて、送気送水ノズル 60の噴出口 60aの方向(矢印線 AR方向)が 決められている。さらに、前記角度 Θ 2, Θ 3は、送気送水ノズル 60からの気液噴出 範囲 Aの範囲内に観察レンズ 3 laの外表面が全て含まれるような範囲に設定されて いる。
尚、送気送水ノズル 60の気液噴出範囲 Aは、先端カバー 24の先端側力も見たとき に、蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbの外表面を全て含むように設定されてい る。
また、後述するように、観察レンズ 3 lbの外径よりも大きなレンズ径 (外径である直径 )を有する観察レンズ 3 laは、送気送水ノズル 60から観察レンズ 3 lbよりも遠方側の 先端カバー 24の先端面に配設されている。
[0099] 尚、先端カバー 24は、先端面側から見た方向に対して、湾曲部 16の湾曲上下方 向、すなわち、各撮像ユニット 31 A, 31Bが有している夫々の撮像素子 33, 38が処 理する垂直転送方向の上下方向を略 2等分する水平線 Yよりも上方側の位置に送気 送水ノズル 60を有している。換言すると、送気送水ノズル 60は、前記水平線 Yから前 記噴出方向(矢印線 AR方向)とは逆方向に離れて、先端カバー 24に配設されてい る。
[0100] さらに、先端カバー 24は、先端面側から見た方向に対する左右方向(湾曲部 16の 湾曲左右方向とは逆方向となる)、すなわち、各撮像ユニット 31A, 31Bが有している 夫々の撮像素子 33, 38が処理する垂直転送方向の左右方向を 2等分する垂直線 X 上には、送気送水ノズル 60の長手方向の軸 (挿入方向と平行な軸)に直交する方向 の断面が存在しな 、ように送気送水ノズル 60が配設されて 、る。
[0101] 尚、本実施の形態において、送気送水ノズル 60は、先端カバー 24の先端面側から 見たときに、垂直線 Xから左方向に所定の距離だけ離間した先端カバー 24の先端面 の位置に配設されている。つまり、送気送水ノズル 60は、先端カバー 24の先端面側 力も見たときに、その長手方向の軸が先端カバー 24を上下に 2等分する水平線 Yよ りも上方側、且つ、先端カバー 24を左右に 2等分する垂直線 Xから左方側にずらされ た位置に存在するように配置される。
[0102] 以上の結果、本実施の形態の内視鏡 2は、先端カバー 24の先端面に設けられる送 気送水ノズル 60、通常光撮像ユニット 31 Aの観察レンズ 3 la、及び蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bを略直線上に配置すると、 1つの送気送水ノズル 60により、各 観察レンズ 31a、 31bの外表面に気液を吹き付けて清浄な状態に設定して、良好な 観察視野を確保できるようにして 、る。
[0103] 尚、本実施の形態において蛍光観察は、上述したように、その対物光学系が光軸 方向に粘膜、血液、汚物などの存在により外表面に、それら汚物などが付着したり、 体腔内、特に腸内のヒダにより観察視野が阻害されたりすると、蛍光撮像ユニット 31
Bの観察性能を十分に発揮できな 、可能性がある。
[0104] そのため、蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bは、粘膜、血液、汚物などが付 着し難ぐ且つ、腸内のヒダに観察視野が阻害され難い先端部 15の先端面となる先 端カバー 24の略中央に配設されて ヽる。
[0105] つまり、観察レンズ 3 lbを含む対物レンズユニット 36を備えた蛍光撮像ユニット 31B は、先端部 15の略中央に配置され、観察レンズ 3 laを含む対物レンズユニット 32を 備えた通常光撮像ユニット 31Aが前記観察レンズ 31bに入射する光軸に対して前記 先端部の外周側に前記観察レンズ 31aに入射する光軸を有するように配置されてい る。
[0106] また、送気送水ノズル 60の長手方向の軸が先端カバー 24を上下に 2等分する水 平線 Yよりも上方側、且つ、先端カバー 24を左右に 2等分する垂直線 Xから所定の 距離だけずれているため、送気送水ノズル 60と連通する送気送水管路 61は、挿入 部 11が略直線状態の際、先端部 15内に配設される固定環 18の 4つの固定部 18a、 及び湾曲部 16内に配設される各湾曲駒 7に夫々設けられる 4つのワイヤガイド 7aと 当接することなく略真つ直ぐに先端部 15内、及び湾曲部 16内に挿通される。
[0107] さらに、上述する送気送水ノズル 60の配置により、送気送水管路 61は、湾曲部 16 内にお 、て、各湾曲駒 7の 4つのワイヤガイド 7aに夫々揷通保持される 4本の湾曲操 作ワイヤ 8との接触が防止されるため、湾曲操作ワイヤ 8の牽引弛緩による移動の阻 害を防止すると共に、湾曲操作ワイヤ 8の擦過による劣化を防止することができる。
[0108] 以上の結果、本実施の内視鏡 2は、挿入部 11、特に、先端部 15、及び湾曲部 16 の細径ィ匕でき、挿入の際に患者に与える苦痛を軽減できると共に、挿入可能となる 体腔の適用範囲を拡大することができる。
[0109] また、一般に内視鏡 2は、ユーザにより湾曲部 16の湾曲上下方向を鉛直方向の上 下に合わせて使用される。そのため、送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴出され る蒸留水などの液体は、重力の影響により、噴出口 60aより遠方側が下方側へ流れ 落ちる。
[0110] さらに、送気送水ノズル 60の噴出口 60aから蒸留水、又は空気など気液を噴出す ると共に、処置具チャンネル 19により吸引が行われた場合、先端カバー 24の下方側 に設けられる処置具チャンネル 19の開口部 26からの吸引力により、前記液体、又は 前記気体は、開口部 26方向へ引き寄せられる力を受け、湾曲下方側に流れが変化 する。
[0111] このような事情により、本実施の内視鏡 2は、先端カバー 24の先端面において、蛍 光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bが、その中心 Oと通常光撮像ユニット 31 Aの
2
観察レンズ 31aの中心 Oを結んだ線 aが送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴出さ れる蒸留水などの液体の噴出方向である矢印線 ARに対して湾曲部 16の湾曲下方 側に所定の角度 Θ 2だけずらされている。
[0112] そのため、先端カバー 24の先端面において、送気送水ノズル 60から観察レンズ 31 aよりも遠方に位置する観察レンズ 31bは、重力の影響により、噴出方向よりも湾曲下 方側へ流れ落ちた蒸留水などの液体が効率良く吹き付けられ、清浄な状態に洗浄さ れ、良好な観察視野が確保される。さらに、観察レンズ 31bは、吸引が行われることに よって、湾曲下方側へ流れが変化する蒸留水、又は空気など気液においても、同様 に効率良く吹き付けられ、清浄な状態に洗浄され、良好な観察視野が確保される。
[0113] また、患者の体腔内に挿入された内視鏡 2は、挿入部 11に汚物などが付着される。
とくに、先端カバー 24の先端面が挿入方向に対して略垂直な面となっており、汚物 などが付着し易い。特に、通常光撮像ユニット 31 Aの観察レンズ 3 la、及び蛍光撮像 ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbは、夫々の観察視野を確保するため付着した汚物な どを確実に洗浄する必要がある。
[0114] さらに、内視鏡 2は、通常光による患者の体腔内を観察する頻度が蛍光観察に比し て高ぐ蛍光観察による組織の色素の濃淡による観察に比して、通常光観察に対し て良好な観察視野を確保する必要がある。つまり、内視鏡は、通常光観察のときに、 撮影のための光量が多い方が良い。そのため、通常光撮像ユニット 31Aは、蛍光撮 像ユニット 3 IBへ撮像のため入射する光を導く観察レンズ 3 lbのレンズ径 (外径であ る直径)よりも大きいレンズ径 (外径である直径)を有する観察レンズ 3 laから撮像の ための光が取り込まれるようになって!/、る。
[0115] 換言すると、観察レンズ 3 laは、観察レンズ 3 lbよりもレンズ径 (外径である直径)が 大きぐ入射する光の結像側に設けられる通常光撮像ユニット 31 Aの撮像素子 33に 入射光を集光する。
また、送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴出される蒸留水、又は空気など気液 は、噴出口 60aから噴出方向の遠方側になるにつれて広がる。
[0116] このような事情により、本実施の形態の内視鏡 2は、図 12に示すように、蛍光撮像 ユニット 31Bの観察レンズ 31bのレンズ径(外径である直径)よりもレンズ径(外径であ る直径)の大きい通常光撮像ユニット 31 Aの観察レンズ 3 laが送気送水ノズル 60か ら遠方側における先端カバー 24の先端面の位置に配設されている。尚、上述したよ うに、観察レンズ 3 laは、その外表面全体が送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴 出される蒸留水、又は空気など気液の噴出範囲 A内に含まれている。
[0117] これ〖こより、内視鏡 2は、体液、汚物などが付着し易いレンズ径 (外径である直径)の 大きい観察レンズ 31aが送気送水ノズル 60から遠方側に配置されることにより、噴出 口 60aから噴出される蒸留水、又は空気など気液が広がる噴出範囲 Aにおいて、観 察レンズ 3 laの全外表面を確実に洗浄することができる。
[0118] 尚、本実施の形態の内視鏡 2は、上述したように、送気送水ノズル 60、通常光撮像 ユニット 31 Aの観察レンズ 3 la、及び蛍光撮像ユニット 3 IBの観察レンズ 3 lbが先端 カバー 24の先端面に略直線上に並設されている。また、送気送水ノズル 60の噴出 口 60aから噴出される蒸留水、又は空気など気液の噴出方向である矢印線 AR上に は、先端カバー 24の先端面に他の構成部品が配設されていない。
すなわち、矢印線 AR上において、蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbから先 端カバー 24の外周側の先端面には、他の構成部品が配設されていない。
[0119] このような構成により、各観察レンズ 31a, 3 lbに付着した汚物などを洗浄した気液 は、他の構成部品に流れることなぐ噴出方向である矢印線 AR方向に向力つた先端 カバー 24の外縁部に流れる。その結果、内視鏡 2の先端カバー 24の先端面は、送 気送水ノズル 60からの蒸留水、又は空気など気液の噴出が行われると、確実に洗浄 される。
[0120] 次に、図 12、及び図 13を参照して、先端カバー 24に配設される 2つの照明レンズ 25a, 25b、処置具チャンネル 19の開口部 26、及び前方送水チャンネル 20の開口 部 27の配置について詳しく説明する。
上述したように、先端カバー 24の先端面には、 2つの照明レンズ 25a, 25bが略中 央に配設される蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbを挟むように、湾曲左右方向 の位置に、処置具チャンネル 19の開口部 26が観察レンズ 31bの左側下方の位置に 、前方送水チャンネル 20の開口部 27が観察レンズ 31bの右側上方の位置に夫々配 設されている。
[0121] これら 2つの照明レンズ 25a, 25bのうち、送気送水ノズル 60に対して、遠方に位置 している照明レンズ 25aは、その外表面の全体が送気送水ノズル 60からの液体、又 は気体の噴出範囲 A内に含まれるように先端カバー 24の先端面に配設されている。
[0122] すなわち、本実施の形態の内視鏡 2は、複数の、ここでは 2つの照明レンズ 25a, 2 5bを有している。その 2つの 2つの照明レンズ 25a, 25bのうち、少なくとも 1つである 照明レンズ 25aの全外表面が送気送水ノズル 60の噴出口 60aから噴出される液体、 又は気体の噴出範囲 A内に含まれる。
[0123] これにより、少なくとも一方の照明レンズ 25aは、付着する汚物などが前記液体、又 は前記気体により確実に洗浄される。そのため、照明レンズ 25aによる照明光量の減 衰が防止され、各撮像ユニット 31A, 31Bに十分な光量が入射することができ、内視 鏡 2の観察性能を維持することができる。
[0124] また、図 12に示すように、処置具チャンネル 19の開口部 26、及び前方送水チャン ネル 20の開口部 27は、夫々の孔面全体が送気送水ノズル 60の噴出口 60aから蒸 留水、又は空気など気液を拡散するように噴出する範囲となる気液噴出範囲 Aの領 域外となる先端カバー 24の先端面に配設されている。
[0125] 詳述すると、処置具チャンネル 19の開口部 26は、図 13に示すように、送気送水ノ ズル 60の噴出口 60aから蒸留水、又は空気など気液の噴出方向を示した矢印線 AR に沿って 2分する先端カバー 24の先端面下方側の領域であって、気液の噴出範囲 Aを含まない先端カバー 24の先端面における領域 B内に配設されている。
[0126] また、前方送水チャンネル 20の開口部 27は、矢印線 ARに沿って 2分する先端力 バー 24の先端面上方側の領域であって、気液の噴出範囲 Aを含まな 、先端カバー
24の先端面における領域 C内に配設されている。
[0127] 換言すると、各開口部 26, 27は、先端カバー 24の先端面において、蒸留水、又は 空気など気液の噴出方向を示した矢印線 ARの略対称となる位置に夫々配設されて いる。すなわち、開口部 26の中心 Oと開口部 27の中心 Oとが所定の距離に離間す
5 6
る位置に、各開口部 26, 27は、先端カバー 24の先端面に配設される。
[0128] 以上説明したように、本実施の形態の内視鏡 2は、処置具チャンネル 19の開口部 2 6、及び前方送水チャンネル 20の開口部 27が先端カバー 24の先端面において、送 気送水ノズル 60による気液噴出範囲 Aの領域外に配設されて 、るため、送気送水ノ ズル 60から噴出される蒸留水、又は空気など気液が各開口部 26, 27に流れ込むこ とが防止できる。
[0129] これにより、送気送水ノズル 60から噴出される蒸留水、又は空気など気液は、確実 に遠方側の蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbに吹き付けられる。その結果、蛍 光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbは、確実、且つ、効率良く気液が吹き付けられ 、清浄な状態に洗浄され、良好な観察視野が確保される。
[0130] また、各開口部 26, 27は、夫々の中心 O , Oが所定の距離をもって離間するよう
5 6
に、先端カバー 24の先端面に配設されている。これにより、内視鏡 2は、開口部 26か ら処置具チャンネル 19により吸引動作を行いながら、前方送水チャンネル 20の開口 部 27から蒸留水などの液体を噴出する際、開口部 26への吸引力の影響を受けるこ となぐ体腔内の患部に向けて液体を噴出することができる。つまり、本実施の形態の 内視鏡 2は、開口部 27から噴出される液体の噴出方向が開口部 26からの吸引により 乱れが生じな 、ような構成になって!/、る。
[0131] 次に、図 14を参照して、通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31a、蛍光撮像ュ- ット 31Bの観察レンズ 31b、及び前方送水チャンネル 20の開口部 27の先端カバー 2 4における夫々の配置について説明する。図 14は、先端カバーの先端面を示す正 面図である。 [0132] 図 14に示すように、通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31aの中心 0ェと前方送 水チャンネル 20の開口部 27の中心 Oとを結ぶ線を符号 11で表し、蛍光撮像ュ-ッ
6
ト 31Bの観察レンズ 31bの中心 Oと前方送水チャンネル 20の開口部 27の中心 Oと
2 6 を結ぶ線を符号 12で表す。
[0133] これら 2つの線 11, 12の関係が 12>11となるように、 2つの観察レンズ 31a, 31b、及 び開口部 27は、先端カバー 24の先端面における夫々の配置が決められている。す なわち、前方送水チャンネル 20の開口部 27は、先端カバー 24の先端面において、 通常光撮像ユニット 31 Aの観察レンズ 3 laよりも蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bに対して近傍の位置に配置される。
[0134] これにより、本実施の形態の内視鏡 2は、撮影する患部の組織の濃淡により、病変 を撮影する蛍光観察時に、前記患部に体液、汚物、血液などの残渣が付着していた 場合、前方送水チャンネル 20の開口部 27からの蒸留水などの液体を噴射する方向 を定め易い構成となっている。そのため、ユーザは、確実に前方送水チャンネル 20 の開口部 27からの蒸留水などの液体を前記患部へ噴射できるため、体液、汚物、血 液などの残渣を洗 、流すことができ、病変部位の精査がし易くなる。
[0135] 以上の種々の特徴 (効果)を有する本実施の形態の内視鏡 2は、先端カバー 24の 先端面に設けられる送気送水ノズル 60、通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31a 、及び蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 31bを略直線上に配置すると、 1つの送気 送水ノズル 60により、各観察レンズ 31a、 31bの外表面に気液を吹き付けて清浄な 状態に設定して、良好な観察視野を確保できるようにしている。
[0136] また、内視鏡 2は、 2つの照明レンズ 25a, 25bが観察レンズ 3 lbを挟むように先端 カバー 24の先端面に配設されている。これにより、蛍光撮像ユニット 31Bによる蛍光 観察においては、前記 2つの照明レンズ 25a, 25bからの特定の波長帯域を有する 照明光が被検部位に照射され、該被検部位力 発せられる十分な蛍光の光量が観 察レンズ 31bを介して蛍光撮像ユニット 31Bにて受光することができる。そのため、内 視鏡 2は、 2つの照明レンズ 25a, 25bにより、特に、可能な限り大きな光量として受光 する必要がある蛍光撮像ユニット 31Bに入射する良好な観察光量を確保でき、且つ 、蛍光撮像ユニット 31Bの観察性能を十分に発揮することができる。 [0137] さらに、本実施の形態の内視鏡 2は、蛍光撮像ユニット 31Bの観察レンズ 3 lbが粘 膜、血液、汚物などが付着し難ぐ且つ、腸内のヒダに観察視野が阻害され難い先端 カバー 24の表面である先端部 15の先端面の略中央に配置されていることによって、 前記先端面の外周側に配置される通常光撮像ユニット 31Aの観察レンズ 31aに比し て、粘膜、血液、汚物などの付着の軽減、及び腸内のヒダによる観察視野の阻害を 防止でき、特に、蛍光撮像ユニット 31Bの観察性能を十分に発揮することができる構 成となっている。
[0138] 尚、本実施の形態の内視鏡 2は、図 15から図 17に示すように、前方送水チャンネ ル 20の開口部 27から噴出される蒸留水などの液体が蛍光撮像ユニット 31Bの観察 面の略中央に噴出するように、前記開口部 27が設けられる先端カバー 24における 前方送水チャンネル 20の孔軸(噴出軸) Hが斜倒された構成としても良い。図 15は、 先端カバーが設けられた先端部の先端部分の断面図、図 16、及び図 17は、各撮像 ユニットの視野範囲と前方送水チャンネル開口部力もの液体の噴出範囲を示した図 である。
[0139] 詳述すると、通常光撮像ユニット 31 A、及び蛍光撮像ユニット 3 IBは、夫々の撮影 光軸 LI, L2が交わる観察面 Sにおいて被写体側に所定の焦点距離が設定されてい る。また、通常光撮像ユニット 31 A、及び蛍光撮像ユニット 3 IBは、被写体側の焦点 距離にある観察面 Sに対して、所定の視野角(例えば、 140° )の範囲を撮影像とし て得ることができる。この観察面 Sは、各撮影光軸 LI, L2に対して、略直交する面で ある。
[0140] これに対して、本実施の形態の内視鏡 2は、前方送水チャンネル 20の開口部 27か ら噴出される液体が観察面 Sにおいて蛍光撮像ユニット 31Bが得る被写体像の略中 央、すなわち、観察面 Sと撮影光軸 L2が交わった点 Pに向力つた噴出方向が設定さ れている。
[0141] 詳しくは、本実施の形態において、先端部 15の先端カバー 24は、前方送水チャン ネル 20の開口部 27から基端に向けて形成された前方送水チャンネル 20の先端部 分の軸が所定の角度を有して観察レンズ 3 lb側に傾けられている。尚、前方送水チ ヤンネル 20の先端部分の軸は、前方送水チャンネル 20の開口部 27から噴出される 液体の噴出方向を示す噴出軸 Hとなる。
換言すると、前方送水チャンネル 20の開口部 27から噴出される液体の噴出方向を 示す噴出軸 Hは、撮影光軸 L2に対して、近づく方向に前記所定の角度 Θ 4を有して いる。また、前方送水チャンネル 20の開口部 27から噴出される液体の噴出方向とな る噴出軸 Hは、観察面 Sにおける点 Pを通る線となる。
[0142] 従って、図 16、及び図 17に示すように、開口部 27からの液体の噴出範 HJは、観 察面 Sにおける蛍光撮像ユニット 31Bの視野範囲 V2の略中央部分であって、さらに は通常光撮像ユニット 31 Aの視野範囲 VI内に含まれる。
[0143] すなわち、前記噴出範隨は、通常光撮像ユニット 31 Aの視野範囲 VIと蛍光撮像 ユニット 31Bの視野範囲 V2が被写体側の本実施の形態の観察面 Sにおいて捉える 画像の共通した領域である共通視野範囲 V3内に含まれる。
以上の結果、内視鏡 2は、前方送水チャンネル 20の開口部 27から噴出される液体 が各撮像ユニット 31 A, 31Bの観察視野内に入るような構成となっており、通常光、 又は蛍光による観察時に前方送水チャンネル 20の開口部 27から液体を噴出する操 作性が向上する。
[0144] さらに、内視鏡 2は、被写体側の焦点距離にある観察面 Sにおいて、前方送水チヤ ンネル 20の開口部 27からの液体が蛍光撮像ユニット 31Bの視野範囲 V2の略中央 に噴出される構成となっている。これにより、内視鏡 2は、特に、上述したように、撮影 する患部の組織の濃淡により、病変を撮影する蛍光観察時に、前記患部に体液、汚 物、血液などの残渣が付着していた場合、前方送水チャンネル 20の開口部 27から の蒸留水などの液体を噴射する方向を定め易い構成となっている。
[0145] そのため、ユーザは、確実に前方送水チャンネル 20の開口部 27からの蒸留水など の液体を前記患部へ噴射できるため、体液、汚物、血液などの残渣を洗い流すこと ができ、病変部位の精査がし易くなる。
[0146] 尚、特殊光観察は、蛍光観察だけでなぐ細胞や腺構造をはじめとする組織学的 観察レベルの拡大倍率 (望ましくは、 100倍レベル以上の拡大率)を有する拡大光学 系でもよい。
本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなぐ発明の要旨を逸 脱しな 、範囲で種々変更可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 先端部と、
通常光観察画像を得るための第 1の撮像手段と、
特殊光観察画像を得るための第 2の撮像手段と、
前記先端部に配置され、前記第 1の撮像手段に入射される第 1の撮影光を集光す る第 1の対物光学系と、
前記先端部に配置され、前記第 2の撮像手段に入射される第 2の撮影光を集光す る第 2の対物光学系と、
前記先端部に開口部が設けられ、前記体腔内の患部に向けて液体を噴出する管 路と、
を具備し、
前記管路の前記開口部は、前記先端部において、前記第 1の対物光学系よりも、 前記第 2の対物光学系に対して近傍となる位置に配置されて 、ることを特徴とする内 視鏡用挿入部。
[2] 前記管路の先端部分は、前記液体の噴出方向が前記第 2の撮影光の光軸に対し て、近接する方向に所定の角度を有して斜倒形成されていることを特徴とする請求 項 1に記載の内視鏡用挿入部。
[3] 前記管路の先端部分は、前記噴出方向が前記液体の噴出方向が前記第 2の撮像 手段が得る撮像範囲の略中央を通るように、前記所定の角度を有して斜倒形成され ていることを特徴とする請求項 2に記載の内視鏡用挿入部。
[4] 前記特殊光観察画像は、蛍光観察画像であることを特徴とする請求項 1から請求 項 3のいずれかに記載の内視鏡用挿入部。
[5] 前記第 2の対物光学系は、拡大倍率の高い光学系であることを特徴とする請求項 1 力 請求項 4のいずれかに記載の内視鏡用挿入部。
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