WO2014034205A1 - 光源装置 - Google Patents

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WO2014034205A1
WO2014034205A1 PCT/JP2013/064901 JP2013064901W WO2014034205A1 WO 2014034205 A1 WO2014034205 A1 WO 2014034205A1 JP 2013064901 W JP2013064901 W JP 2013064901W WO 2014034205 A1 WO2014034205 A1 WO 2014034205A1
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WO
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led
heat
light source
source device
emitting element
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Application number
PCT/JP2013/064901
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English (en)
French (fr)
Inventor
正晃 渡部
佳代 東小川
Original Assignee
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/2476Non-optical details, e.g. housings, mountings, supports
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0661Endoscope light sources
    • A61B1/0684Endoscope light sources using light emitting diodes [LED]
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/26Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/64Heat extraction or cooling elements

Definitions

  • the present invention relates to a light source device that supplies illumination light to an endoscope, and more particularly, to a light source device that includes a plurality of LEDs that output light having different wavelengths as light emitting means.
  • Endoscopes have been widely used in the industrial and medical fields.
  • endoscopes in the medical field are mainly used when observing various organs in a living body.
  • a device capable of supplying illumination light for illuminating a site to be inspected to a light guide or the like provided in an endoscope for example, a light source as disclosed in JP-A-2003-135393 A device is also used.
  • a light source such as a xenon lamp, a halogen lamp, or a metal halide lamp is used as a light source in this type of light source device.
  • a lamp light source device is large in size and consumes a large amount of power. It was.
  • a light source device that employs an LED (Light Emitting Diode) as a light source is also known as disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-172382.
  • LED Light Emitting Diode
  • observation with special light such as so-called narrow band imaging or autofluorescence observation is performed in addition to observation with normal light.
  • a light source device including a plurality of LEDs that output light having different wavelengths has been proposed as a light source that supports not only normal light observation but also special light observation.
  • the use state for each LED is different between normal light observation and special light observation, and thus due to heat generation in each LED. So-called deterioration characteristics are also different.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and in a light source device including a plurality of LEDs that output light of different wavelengths as light emitting means, it is possible to suppress changes in optical characteristics due to changes over time.
  • An object is to provide a light source device.
  • the light source device includes a first light-emitting element that emits light of the first color when power is supplied, and light of the second color that has a wavelength different from that of the first color when power is supplied.
  • a second light emitting element for emitting heat, a first heat radiating member for radiating heat generated in the first light emitting element, and a second for radiating heat generated in the second light emitting element.
  • a heat dissipating member, and the heat dissipating ability of the first heat dissipating member and the second heat dissipating member is a ratio of a lighting time according to the first light emitting element and a lighting time according to the second light emitting element. Alternatively, it is set based on at least one of the ratio of the power supply amount for causing the first light emitting element to emit light and the power supply amount for causing the second light emitting element to emit light.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a light source device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit in the light source device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a light source device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit in the light source device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of an LED unit in the light source device according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of the LED unit and its periphery in the light source device according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of the LED unit and its periphery in the light source device according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit and its periphery in a light source device according to a twelfth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration of an LED unit and its periphery in a light source device according to a thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit and its periphery in a light source device according to a fourteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of an LED unit and its periphery in a light source device according to a fifteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an entire configuration of an endoscope system including a light source device according to a first embodiment of the present invention.
  • the endoscope system 1 can be inserted into a body cavity, and also images an observation target site 10 such as an affected part in the body cavity and outputs an imaging signal (hereinafter, referred to as an endoscope). (Abbreviated as endoscope) 2, a light source device 5 that is connected to the endoscope 2 and generates illumination light for observation, and an imaging signal that is connected to the endoscope 2 and is output from the endoscope 2. And a processor 3 that outputs a video signal by performing signal processing and the like, and a monitor 4 that is connected to the processor 3 and displays an output image corresponding to the video signal from the processor 3.
  • an endoscope Abbreviated as endoscope 2 2
  • a light source device 5 that is connected to the endoscope 2 and generates illumination light for observation
  • an imaging signal that is connected to the endoscope 2 and is output from the endoscope 2.
  • a processor 3 that outputs a video signal by performing signal processing and the like, and a monitor 4 that is connected to the processor 3 and displays
  • the endoscope 2 includes an elongated insertion portion 22 to be inserted into a body cavity, and an operation portion 21 provided on the rear end side of the insertion portion 22, and a universal cord extending from the operation portion 21. 8 to the processor 3 and the light source device 5.
  • the operation unit 21 is provided with a scope switch group (not shown) that can output an instruction signal related to an instruction to change the brightness of the output image to the processor 3.
  • a light guide connector that is detachably connected to the light source device 5 is provided on the rear end side of the universal cord 8, and a light guide fiber 26 is inserted into the insertion portion 22 and the universal cord 8. ing.
  • the end surface of the light guide fiber 26 on the light emitting side is disposed at the distal end portion of the insertion portion 22, and the end surface of the light guide fiber 26 on the light incident side is detachably connectable to the light source device 5.
  • An illumination lens 23 is disposed on the distal end surface of the distal end portion of the insertion portion 22 so as to face the end surface of the light guide fiber 26 on the light emission side.
  • the illumination light emitted from the light source device 5 is transmitted by the light guide fiber 26 and provided on the distal end surface of the distal end portion of the insertion portion 22. After passing through the illumination lens 23, the light is emitted toward the observation target site 10 in the body cavity.
  • an objective lens 24 that forms an image of the observation target portion 10 is disposed on the distal end surface of the distal end portion of the insertion portion 22, and a CCD 25 is disposed at the imaging position of the objective lens 24.
  • the CCD 25 is driven in accordance with a CCD drive signal from the processor 3, and photoelectrically converts the image of the observation target region 10 formed on the objective lens 24 and outputs it as an imaging signal.
  • the imaging signal output from the CCD 25 is output to the processor 3 via a signal line provided in the insertion unit 22 and the universal cord 8.
  • the processor 3 includes a CCD driving circuit 31 that outputs a CCD driving signal for driving the CCD 25, an amplifier 32 that amplifies the imaging signal from the CCD 25, and a signal such as correlated double sampling with respect to the imaging signal that has passed through the amplifier 32.
  • a process circuit 33 that performs processing, an A / D converter 34 that performs A / D conversion on the image signal that has passed through the process circuit 33, and white balance processing that is performed on the image signal that has passed through the A / D converter,
  • a white balance circuit 35 that generates a color signal composed of an R signal, a G signal, and a B signal; an image processing unit 36 that performs predetermined image processing on the signal output from the white balance circuit 35 and outputs the signal to the monitor 4; ,have.
  • the processor 3 has a control unit 30 for controlling the above-described amplifier 32, process circuit 33, A / D converter 34, white balance circuit 35, image processing unit 36, and the like, and for controlling the CCD drive circuit 31.
  • the first light source device 5 of the present embodiment employs light emitting means using LEDs as a light emitting element for supplying illumination light for illuminating the examination site to the light guide fiber 26 provided in the endoscope 2. To do.
  • the light source device 5 includes a first LED 51 that outputs light of different wavelengths as a light emitting means for normal light observation and a light emitting means for special light observation such as narrow band light observation (NarrowBandImaging) or autofluorescence observation, and the like.
  • the LED unit 50 including the second LED 52, the LED control unit 60 that controls the light emission of the first LED 51 and the second LED 52, and the irradiation light from the first LED 51 and the second LED 52 are predetermined.
  • the optical system unit 70 is configured to output illumination light to the light guide fiber 26 after the optical control is performed.
  • the LED control unit 60 is connected to the control unit 30 in the processor 3, and supplies power to the first LED 51 and the second LED 52 and performs light emission control.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the LED unit in the light source device of the first embodiment.
  • the first heat transfer portion 53 and the second heat transfer portion 54 are interposed between the first LED 51 or the second LED 52 and the heat sink 55, for example, a heat conductive sheet formed of carbon graphite. Consists of.
  • the first heat transfer portion 53 and the second heat transfer portion 54 are not limited to a heat conductive sheet made of carbon graphite, but are made of a sheet-like heat conductor made of another material, heat conductive grease, or the like. It may be configured.
  • the heat sink 55 is a heat radiating portion having a substantially plate shape, and on the surface, the first LED 51 and the second LED 52, and the first heat transfer portion 53 and the second heat transfer portion 54, respectively. Through a thermal connection.
  • a portion of the heat sink 55 that contributes more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 51 is generated in the first heat dissipation portion 55a and the second LED 52.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 55b.
  • the first heat radiating portion 55a and the first heat transfer portion 53 constitute a first heat radiating member for radiating heat generated in the first LED 51, and the second heat radiating portion 55b and the second heat transfer portion.
  • the unit 54 constitutes a second heat radiating member for radiating heat generated in the second LED 52.
  • the heat pipe 56 is a heat transfer portion having a substantially rod shape, is thermally connected to the back side of the heat sink 55 at one end side, and extends toward the other end side, and radiating fins at the end portion. 57 is engaged.
  • NBI narrow-band light observation
  • autofluorescence observation is easier to output a dark image than white light observation of normal light observation.
  • the certain second LED 52 is required to emit illumination light with a higher light quantity than the first LED 51.
  • the endoscope system including the light source device of the present embodiment is assumed to be a system in which it is apparent that the frequency of use of normal light observation is higher than the special light observation described above, and therefore, relative
  • the first LED 51 which is a light emitting element for normal light observation
  • the second LED 52 which is a light emitting element for special light observation.
  • the present invention has been devised to make the temporal change in optical characteristics due to thermal degradation in the first LED 51 and the second LED 52 equal to the level between the two LEDs. is there.
  • the heat sink of each LED has a heat dissipation effect of the first LED 51 whose degree of deterioration is greater than the heat dissipation effect of the second LED 52 in view of the usage pattern.
  • the arrangement on 55 is devised.
  • the optical components caused by thermal degradation in the first LED 51 and the second LED 52 that output light having different wavelengths and have different usage situations can be made equal between the two LEDs, so that proper observation can be maintained for a long time without losing the balance of the optical characteristics as the light source device.
  • the light source device of the second embodiment is obtained by disposing the LED unit 150 shown in FIG. 3 in place of the LED unit 50 in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit in the light source device of the second embodiment.
  • the LED unit 150 in the light source device of the second embodiment includes a first LED 51 and a second LED 52 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the first embodiment.
  • a heat sink 55 that is connected to the first LED 51 and the second LED 52 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 51 and the second LED 52, and the first LED 51 and the heat sink 55 Between the first LED 51 and the heat sink 55, and between the second LED 52 and the heat sink 55, the second LED 52.
  • a heat pipe 5 thermally connected to the heat sink 55, and a heat pipe 5 thermally connected to the heat sink 55. And, equipped with a.
  • the second embodiment similarly to the first embodiment, in the first LED 51 and the second LED 52 that output light having different wavelengths and have different usage situations.
  • the optical characteristics over time due to thermal degradation can be equalized between the two LEDs, thereby maintaining proper observation for a long time without losing the balance of optical characteristics as a light source device. Is possible.
  • the light source device according to the third embodiment is obtained by disposing the LED unit 250 shown in FIG. 4 in place of the LED unit 50 in the light source device according to the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the third embodiment.
  • the LED unit 250 in the light source device of the third embodiment includes a first LED 51 and a second LED 52 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the first embodiment.
  • a heat sink 255 that is connected to the first LED 51 and the second LED 52 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 51 and the second LED 52, and the first LED 51 and the heat sink 55 Between the first LED 51 and the heat sink 255, and between the second LED 52 and the heat sink 255, the second LED 52.
  • a second heat transfer portion 54 that thermally connects the heat sink 255 and the heat sink 255 that is thermally connected to the heat sink 255.
  • a pipe 256 is disposed at an end portion extending from the heat pipe 256, and includes a heat radiating fins 57 for radiating the transmitted heat by the heat pipe 256, a.
  • the portion of the heat sink 255 that contributes more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 51 is defined as the first heat dissipation portion 255a
  • the second A portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat generated in the LED 51 is referred to as a second heat radiation portion 255b.
  • the thickness as a heat sink is characterized in that a portion corresponding to the second heat radiating portion 255b is formed thicker than a portion corresponding to the first heat radiating portion 255a.
  • the thickness of the first heat radiating portion 255a in the short direction is thin and thick in the width direction of the second heat radiating portion 255b (see the double-headed arrow in FIG. 4). Yes.
  • the heat pipe 256 extends along the back surface of the heat sink 255 whose thickness changes.
  • the heat generated in the first LED 51 can be radiated relatively efficiently than the heat generated in the second LED 52.
  • the second LED 52 The degree of deterioration of the first LED 51 can be further suppressed, and by adjusting the degree of suppression, the change in optical characteristics over time can be made equivalent between both LEDs, as in the first embodiment. Can do.
  • the first LED 51 and the second LED 52 that output light having different wavelengths and have different usage situations are used.
  • the optical characteristics over time due to thermal degradation can be equalized between the two LEDs, thereby maintaining proper observation for a long time without losing the balance of optical characteristics as a light source device. Is possible.
  • the light source device of the fourth embodiment is obtained by disposing the LED unit 80 shown in FIG. 5 in place of the LED unit 50 in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the fourth embodiment.
  • the LED unit 80 in the light source device of the fourth embodiment includes a first LED 81 and a second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the first embodiment.
  • a heat sink 85 that is connected to the first LED 81 and the second LED 82 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and the first LED 81 and the heat sink 85 Between the first LED 81 and the heat sink 85, and between the second LED 82 and the heat sink 85, the second LED 82.
  • a second heat transfer portion 84 that thermally connects the heat sink 85.
  • the first heat transfer portion 83 and the second heat transfer portion 84 are interposed between the first LED 81 or the second LED 82 and the heat sink 85, for example, a heat conductive sheet formed of carbon graphite. Consists of.
  • the heat sink 85 has a surface thermally connected to the first LED 81 and the second LED 82 on the front surface via the first heat transfer portion 83 and the second heat transfer portion 84, respectively, on the back surface side.
  • a heat dissipating fin portion 85A is formed.
  • a portion of the heat sink 85 that contributes relatively more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion 85a and the second LED 82.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 85b.
  • the heat conductivity is changed by the first heat transfer portion 83 and the second heat transfer portion 84 configured by the heat conductive sheet. That is, the thermal conductivity of the first heat transfer unit 83 corresponding to the first LED 81 is set higher than that of the second heat transfer unit 84 corresponding to the second LED 82.
  • the heat generated in the first LED 81 can be dissipated relatively efficiently than the heat generated in the second LED 82, and as a result, the first LED 81
  • the degree of deterioration of the second LED 82 can be suppressed, and by adjusting the degree of suppression, the temporal change in optical characteristics can be made to be equivalent between both LEDs, as in the first embodiment. it can.
  • the first LED 81 and the second LED 82 that output light having different wavelengths and have different usage situations are used.
  • the optical characteristics over time due to thermal degradation can be equalized between the two LEDs, thereby maintaining proper observation for a long time without losing the balance of optical characteristics as a light source device. Is possible.
  • the light source device of the fifth embodiment is obtained by disposing the LED unit 180 shown in FIG. 6 instead of the LED unit 50 in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • the light source device of the fifth embodiment also changes the contact thermal resistance between the LED and the heat sink that is a cooling member of the LED for each LED, as in the fourth embodiment.
  • the cooling capacity of each LED is changed.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an LED unit in the light source device of the fifth embodiment.
  • the LED unit 180 in the light source device of the fifth embodiment includes a first LED 81 and a second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the fourth embodiment.
  • a heat sink 85 that is connected to the first LED 81 and the second LED 82 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and the first LED 81 and the heat sink 85 Between the first LED 81 and the heat sink 85, and between the second LED 82 and the heat sink 85, the second LED 82.
  • a second heat transfer portion 84 that thermally connects the heat sink 85.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are the same as the first LED 81 or the second LED 82.
  • the heat sink 85 is formed of a heat conductive sheet formed of, for example, carbon graphite, and is interposed between the heat sink 85 and the heat sink 85 on the surface thereof with the first LED 81 and the second LED 82, respectively. It has a surface that is thermally connected via the portion 83 and the second heat transfer portion 84, and a heat dissipating fin portion 85A is formed on the back side.
  • a portion of the heat sink 85 that contributes relatively more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion 85a and the second LED 82.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 85b.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are configured by a heat conductive sheet, but in the fifth embodiment, each LED is The contact pressure between the first LED 81 and the second LED 82 and the heat sink 85 is changed by changing the force applied to the heat sink 85.
  • the thermal conductivity of the first heat transfer portion 83 corresponding to the first LED 81 can be increased. It is set to be higher than the second heat transfer portion 84 corresponding to the second LED 82.
  • the heat generated in the first LED 81 can be dissipated more efficiently than the heat generated in the second LED 82, and as a result, the first LED 81
  • the degree of deterioration of the second LED 82 can be suppressed, and by adjusting the degree of suppression, the temporal change in optical characteristics can be made to be equivalent between both LEDs, as in the first embodiment. it can.
  • the first LED 81 and the second LED that output light having different wavelengths and have different usage conditions are output.
  • the time-dependent change in optical characteristics due to thermal degradation in the LED 82 can be made to be at the same level between the two LEDs, thereby allowing appropriate observation for a long time without breaking the balance of the optical characteristics as the light source device. Can be maintained.
  • an LED unit 280 shown in FIG. 1 In the light source device of the sixth embodiment, in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1, instead of the LED unit 50, an LED unit 280 shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • the light source device of the sixth embodiment also changes the contact thermal resistance between the LED and the heat sink, which is a cooling member of the LED, for each LED as in the fourth embodiment.
  • the cooling capacity of each LED is changed.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the sixth embodiment.
  • the LED unit 280 in the light source device of the sixth embodiment includes a first LED 81 and a second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the fourth embodiment.
  • a heat sink 285 that is connected to the first LED 81 and the second LED 82 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and the first LED 81 and the heat sink 285 Between the first LED 81 and the heat sink 285, and between the second LED 82 and the heat sink 285, the second LED 82.
  • a second heat transfer portion 84 that thermally connects the heat sink 285 to each other.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are the same as the first LED 81 or the second LED 82.
  • a heat conductive sheet formed of carbon graphite is interposed between the heat sink 285 and the heat sink 285.
  • the heat sink 285 has a surface thermally connected to the first LED 81 and the second LED 82 on the front surface via the first heat transfer portion 83 and the second heat transfer portion 84, respectively, on the back surface side.
  • the heat dissipating fin portion 285A is formed, the sixth embodiment is characterized by the contact portion of the heat sink 285 that contacts each LED.
  • the heat sink 285 has a relatively high flatness, for example, a mirror finish, on the portion 87 in contact with the first LED 81 (first heat transfer portion 83), while the second LED 82 (first The portion 86 in contact with the second heat transfer portion 84) has a relatively rough surface finish compared to the portion 87.
  • the contact area between the first LED 81 (first heat transfer unit 83) and the heat sink 285 is set, and the second LED 82 (second heat transfer unit 84) and the heat sink 285 are set.
  • the contact area between the LED and the heat sink can be made different.
  • the heat generated in the first LED 81 can be dissipated relatively efficiently than the heat generated in the second LED 82, and as a result, the first LED 81
  • the degree of deterioration of the second LED 82 can be suppressed, and by adjusting the degree of suppression, the temporal change in optical characteristics can be made to be equivalent between both LEDs, as in the first embodiment. it can.
  • a portion of the heat sink 285 that contributes more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion 285a and the second LED 82.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 285b.
  • the first LED 81 and the second LED that output light having different wavelengths and have different usage conditions are output.
  • the time-dependent change in optical characteristics due to thermal degradation in the LED 82 can be made to be at the same level between the two LEDs, thereby allowing appropriate observation for a long time without breaking the balance of the optical characteristics as the light source device. Can be maintained.
  • the contact area between the first LED 81 (first heat transfer unit 83) and the heat sink 285, and between the second LED 82 (second heat transfer unit 84) and the heat sink 285 are shown.
  • a difference is provided in the contact area, and a difference is provided in the contact thermal resistance between each LED and the heat sink.
  • the present invention is not limited to this, and the first LED 81 (first heat transfer unit 83) and the heat sink 285 are not limited.
  • the contact area 87 is plated, while the contact area 86 between the second LED 82 (second heat transfer portion 84) and the heat sink 285 is not plated. It is possible to achieve the same effect as the configuration in which the difference is provided.
  • the surface (part 87) in contact with the first heat transfer unit 83 in the first heat radiating unit 285a is heated more than the surface (part 86) in contact with the second heat transfer unit 84 in the second heat radiating unit 285b.
  • a surface treatment with high conductivity may be performed.
  • the light source device of the seventh embodiment also changes the contact thermal resistance between the LED and the heat sink that is a cooling member of the LED for each LED, as in the fourth embodiment.
  • the cooling capacity of each LED is changed.
  • FIG. 8 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the seventh embodiment.
  • the LED unit 380 in the light source device of the seventh embodiment includes a first LED 81 and a second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the fourth embodiment.
  • a heat sink 385 which is connected to the first LED 81 and the second LED 82 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and the first LED 81 and the heat sink 385 Between the first LED 81 and the heat sink 385, and between the second LED 82 and the heat sink 385, the second LED 82.
  • a second heat transfer portion 84 that thermally connects the heat sink 385 to the heat sink 385.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are the same as the first LED 81 or the second LED 82.
  • a heat conductive sheet formed of carbon graphite is interposed between the heat sink 385 and the heat sink 385.
  • the heat sink 385 has a surface thermally connected to the first LED 81 and the second LED 82 on the front surface via the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84, respectively, on the back side.
  • the heat dissipation fin portion 385A is formed, but the seventh embodiment is also characterized by the contact portion of the heat sink 385 that contacts each LED, as in the sixth embodiment.
  • the portion that contacts the first LED 81 (first heat transfer portion 83) is formed as a normal plane, while the portion that contacts the second LED 82 (second heat transfer portion 84). Is formed with a notch 385a.
  • the contact area between the first LED 81 (first heat transfer unit 83) and the heat sink 385 is set as the second LED 82 (second heat transfer unit 84) and the heat sink 385 with the above-described configuration.
  • the contact area between the LED and the heat sink can be made different.
  • heat generated in the first LED 81 can be radiated relatively efficiently than heat generated in the second LED 82.
  • the degree of deterioration of the second LED 82 can be suppressed by the first LED 81, and by adjusting the degree of suppression, the temporal change in optical characteristics can be reduced as in the first embodiment.
  • the level can be made equal between LEDs.
  • a portion of the heat sink 385 that contributes relatively more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion and the second LED 82.
  • a portion that contributes more to the heat radiation effect is a second heat radiation portion.
  • the first LED 81 and the second LED 82 that output light having different wavelengths and have different usage situations are used.
  • the optical characteristics over time due to thermal degradation can be equalized between the two LEDs, thereby maintaining proper observation for a long time without losing the balance of optical characteristics as a light source device. Is possible.
  • the LED unit 780 shown in FIG. 9 is disposed in place of the LED unit 50 in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • the light source device of the eighth embodiment also changes the contact thermal resistance between the LED and the heat sink, which is a cooling member of the LED, for each LED, as in the fourth embodiment.
  • the cooling capacity of each LED is changed.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the eighth embodiment.
  • the LED unit 780 in the light source device of the eighth embodiment includes the first LED 81 and the second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, and the first LED 81 and the second LED 82.
  • a heat sink 85 that is connected to the LED 82 and is a cooling means for dissipating the heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and is interposed between the second LED 82 and the heat sink 85.
  • the heat transfer part 784 which thermally connects LED82 and the heat sink 85 is comprised.
  • the heat transfer portion 784 is formed of, for example, carbon graphite interposed between the second LED 82 and the heat sink 85. It is composed of a heat conductive sheet.
  • a portion of the heat sink 85 that contributes relatively more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion 85a and the second LED 82.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 85b.
  • the first LED 81 and the second LED that output light having different wavelengths and have different usage conditions are output.
  • the time-dependent change in optical characteristics due to thermal degradation in the LED 82 can be made to be at the same level between the two LEDs, thereby allowing appropriate observation for a long time without breaking the balance of the optical characteristics as the light source device. Can be maintained.
  • the light source device of the ninth embodiment is obtained by disposing the LED unit 480 shown in FIG. 10 in place of the LED unit 50 in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those of the first embodiment including the other configurations of the endoscope system including the light source device. Here, only the differences are described and the same as the first embodiment. Description of this part is omitted.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of the LED unit in the light source device of the ninth embodiment.
  • the LED unit 480 in the light source device of the ninth embodiment includes a first LED 81 and a second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, as in the fourth embodiment.
  • a heat sink 85 that is connected to the first LED 81 and the second LED 82 and is a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 81 and the second LED 82, and the first LED 81 and the heat sink 85 Between the first LED 81 and the heat sink 85, and between the second LED 82 and the heat sink 85, the second LED 82.
  • a second heat transfer portion 84 that thermally connects the heat sink 85.
  • a portion of the heat sink 85 that contributes relatively more to the heat dissipation effect of the heat generated in the first LED 81 is generated in the first heat dissipation portion 85a and the second LED 82.
  • a portion that contributes relatively more to the heat radiation effect of the heat to be performed is defined as a second heat radiation portion 85b.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are the same as the first LED 81 or the second LED 82.
  • the heat sink 85 is composed of a heat conductive sheet formed of, for example, carbon graphite, interposed between the heat sink 85 and the heat sink 85 on the surface thereof with the first LED 81 and the second LED 82 and the first heat transfer portion 83, respectively. And it has the surface thermally connected via the 2nd heat transfer part 84, and the fin part 85A for thermal radiation is formed in the back surface side.
  • the amount of air blown to the fin portion 85A is different between a portion corresponding to the first heat radiating portion 85a and a portion corresponding to the second heat radiating portion 85b.
  • ducts 488 and 489 for guiding the air blown from the fan 486 toward the fin portion 85A are disposed.
  • the duct 489 has a shape for guiding the air blown from the fan 486 toward a portion of the fin portion 85A corresponding to the first heat radiating portion 85a, while the duct 488 is blown from the fan 486.
  • the duct 488 and the duct 489 have a difference in the air volume hitting the opposing fin portion 85A by providing a difference in shape, for example, in cross-sectional area.
  • the fan 486 and the duct 489 constitute a first air blower that blows air to the first heat radiating portion 85a
  • the fan 486 and the duct 488 constitute a second air blower that blows air to the second heat radiating portion 85b.
  • a difference may be provided depending on the air volume hitting the fin portion 85A facing the duct 489 by providing a resistor 487 such as a mesh near the entrance of the duct 488, for example.
  • the heat generated in the first LED 81 can be dissipated relatively efficiently than the heat generated in the second LED 82.
  • the degree of deterioration of the first LED 81 can be suppressed by the second LED 82, and by adjusting the degree of suppression, the change in optical characteristics over time can be reduced as in the first embodiment.
  • the level can be made equal between LEDs.
  • the first LED 81 and the second LED that output light having different wavelengths and have different usage conditions are output.
  • the time-dependent change in optical characteristics due to thermal degradation in the LED 82 can be made to be at the same level between the two LEDs, thereby allowing appropriate observation for a long time without breaking the balance of the optical characteristics as the light source device. Can be maintained.
  • the light source device is the light source device according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1, in which an LED unit group 580 shown in FIG.
  • the other configurations are the same as those in the first embodiment including the other configurations in the endoscope system including the light source device.
  • the first embodiment is the same as the first embodiment. Description of similar parts is omitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an LED unit in the light source device of the tenth embodiment.
  • the LED unit group 580 in the light source device of the tenth embodiment is connected to the first LED 81 and the second LED 82 that receive power supply from the LED control unit 60, and the first LED 81.
  • the heat sink 585 is a cooling means for dissipating the heat generated in the first LED 81
  • the heat sink 586 is a cooling means connected to the second LED 82 and is a cooling means for dissipating the heat generated in the second LED 82.
  • a first heat transfer unit 83 interposed between the first LED 81 and the heat sink 585 to thermally connect the first LED 81 and the heat sink 585, the second LED 82 and the heat sink 586. Heat transfer between the second LED 82 and the heat sink 586, which is interposed between the second LED 82 and the heat sink 586. Configured to include the 84, the.
  • the first heat transfer unit 83 and the second heat transfer unit 84 are the same as the first LED 81 or the second LED 82.
  • the heat sink 585 or the heat sink 586 is interposed between the heat sink and a heat conductive sheet made of, for example, carbon graphite.
  • the heat sink 585 has a surface thermally connected to the first LED 81 and the first heat transfer portion 83 on the surface, and a heat dissipating fin portion 585A is formed on the back surface side.
  • the heat sink 586 has a surface thermally connected to the second LED 82 and the second heat transfer portion 84 on the front surface, and a heat dissipating fin portion 586A is formed on the back surface side. .
  • the heat sink 585 has a structure with a high heat dissipation effect with respect to the heat sink 586.
  • the heat sink 585 is formed of a larger structure as long as it is the same material as the heat sink 586, or is formed of a material having higher thermal conductivity.
  • the heat generated in the first LED 81 can be dissipated relatively efficiently than the heat generated in the second LED 82.
  • the degree of deterioration of the second LED 82 can be suppressed by the first LED 81, and by adjusting the degree of suppression, the temporal change in optical characteristics can be reduced as in the first embodiment.
  • the level can be made equal between LEDs.
  • the first LED 81 and the second LED that output light having different wavelengths and have different usage situations are output.
  • the time-dependent change in optical characteristics due to thermal degradation in the LED 82 can be made to be at the same level between the two LEDs, thereby allowing appropriate observation for a long time without breaking the balance of the optical characteristics as the light source device. Can be maintained.
  • the first LED 51 (first LED 81) is a light emitting element for normal light observation that emits light of a wavelength of the first color.
  • the second LED 52 (second LED 82) is a light emitting element for special light observation that emits light of a second color having a wavelength different from that of the first color.
  • the first LED 51 for normal light observation is the second LED 52 (second LED 82) for special light observation.
  • the frequency of use is higher, and the change in optical properties mainly due to deterioration due to heat is assumed to be larger.
  • first LED 51 first LED 81
  • second LED 52 second LED 82
  • the light source device shows an example of heat radiation means for the heat radiation fins 57 in the LED unit 50 employed in the light source device according to the first embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the structure of the said LED unit 50 is the same as that of the said 1st Embodiment, The description about the part similar to 1st Embodiment is abbreviate
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams showing the configuration of the LED unit and its periphery in the light source device of the eleventh embodiment, and FIG. 12 is a diagram for explaining the flow of wind hitting the heat radiation fin in the LED unit.
  • FIG. 13 is a view showing a means for rectifying the wind hitting the radiation fin.
  • an air cooling duct 90 for radiating heat by applying wind to the heat radiating fins 57 in the LED unit 50 is provided in one side portion of the housing. 5 extends from the front to the rear.
  • the intake port 91a is formed on the front side surface portion of the light source device 5, and the wind that flows from the intake port 91a provided on the side surface is rearward in the intake unit 91 in the duct. After the angle has been changed, the heat-radiating fins 57 are contacted (see arrows in FIG. 12).
  • the air flows in the intake portion 91 so as to have a substantially L shape.
  • ingenuity is made to equalize the wind speed passing through the radiating fins 57. ing.
  • FIG. 13 is a view showing a means for rectifying the wind hitting the heat radiation fin in the LED unit in the light source device according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • a plurality of rectifying plates 94 are disposed in the intake portion 91 on the intake side of the radiating fins 57.
  • Each of the plurality of rectifying plates 94 is formed of a plate-like member having a curved cross section from the air inlet 91a toward the heat radiating fin 57, and flows in from a portion closer to the front to a portion closer to the rear of the air inlet 91a.
  • the pitch between the rectifying plates 94 is adjusted so that the air pressure of the wind to be sparsely becomes dense.
  • the light source device of the twelfth embodiment is a heat radiating means for the radiating fins 57 in the LED unit 50 employed in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG. Another example is shown.
  • the light source device of the twelfth embodiment is the light source device of the eleventh embodiment shown in FIG. 13, in which a rectifying plate 95 shown in FIG.
  • Other configurations are the same as those in the eleventh embodiment including other configurations in the endoscope system including the light source device.
  • only the differences are described and the same as in the eleventh embodiment. The description about the part is omitted.
  • a plurality of rectifying plates 95 are arranged in the intake portion 91 that is the intake side of the radiating fin 57.
  • the wind speed passing through the radiation fins 57 can be made uniform as in the eleventh embodiment, That is, the temperature distribution difference in the radiating fins 57 can be reduced, and the radiating fins 57 can be efficiently cooled.
  • the light source device of the thirteenth embodiment is a heat dissipation means for the heat dissipation fins 57 in the LED unit 50 employed in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG. Another example is shown.
  • the light source device according to the thirteenth embodiment is the light source device according to the eleventh embodiment shown in FIG. 13 except that the rectifying plate 96 shown in FIG.
  • Other configurations are the same as those in the eleventh embodiment including other configurations in the endoscope system including the light source device.
  • only the differences are described and the same as in the eleventh embodiment. The description about the part is omitted.
  • FIG. 15 is a diagram showing the configuration of the LED unit and its surroundings in the light source device of the thirteenth embodiment, and is a diagram showing another means for rectifying the wind hitting the radiating fin.
  • a rectifying plate 96 that extends obliquely forward from the rear end portion of the intake port 91a is disposed on the intake portion 91 that is on the intake side of the radiating fin 57. ing.
  • the plurality of rectifying plates 96 are disposed in the intake portion 91 so as to extend obliquely forward from the rear end portion of the intake port 91 a, so that a flow path from the intake port 91 a to the radiating fin 57 is formed in the intake portion 91.
  • the wind speed passing through the radiation fins 57 can be made uniform as in the eleventh embodiment.
  • a predetermined rectifying plate is provided in the air intake portion 91 to equalize the wind speed hitting the radiating fins 57.
  • the light source of the fourteenth embodiment The apparatus aims to equalize the wind speed hitting the radiating fins 57 by changing the opening ratio of the intake port of the intake portion 91.
  • FIG. 16 is a diagram showing the configuration of the LED unit and its surroundings in the light source device of the fourteenth embodiment, and is a diagram showing another means for equalizing the wind speed hitting the heat radiating fins.
  • the intake port groups 97a to 97c whose opening ratios are changed from the front side to the rear side of the casing side surface. Forming.
  • an intake port 97c having a relatively high opening ratio is formed in the front portion of the side surface of the casing, and the inlet port 97b having an opening ratio decreasing in order toward the rear side of the side surface of the casing. 97a are formed.
  • the LED unit 50 employed in the light source device of the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 is applied to the light source device of the eleventh embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the LED unit 50 includes the heat sink 55 as a cooling means for dissipating heat generated in the first LED 51 and the second LED 52, and is thermally connected to the heat sink 55.
  • a heat pipe 56 and a heat radiating fin 57 disposed at an end extending from the heat pipe 56 for radiating heat transferred by the heat pipe 56 are provided.
  • the present embodiment is characterized in that the cooling means corresponding to the heat sink 55 is omitted, and the light emitting element means is directly connected to the heat pipe via a heat transfer portion such as a heat transfer sheet.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the LED unit and its surroundings in the light source device of the first embodiment, but the light emitting means is shown representatively only the portion corresponding to the first LED, Since other configurations are the same as those of the eleventh embodiment, a detailed description thereof is omitted here.
  • the LED unit 650 includes an LED 651 and a light emitting element means including a substrate 654 on which the LED 651 is mounted, a heat pipe 656 thermally connected to the light emitting element means via a heat transfer unit, A heat dissipating fin 657 that is disposed at an end extending from the heat pipe 656 and that dissipates heat transferred by the heat pipe 656 is provided.
  • the heat of the light emitting element means is directly transmitted to the heat pipe without passing through the heat sink, so that the heat can be efficiently transmitted to the heat pipe.

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Abstract

 第1色の光を出射する第1のLED51と、第1色とは異なる波長である第2色の光を出射する第2のLED52と、第1のLED51において発生する熱を放熱する第1の放熱部55aと第1のLED51との間に介在する第1の熱伝達部53と、第2のLED52において発生する熱を放熱する第2の放熱部55bと第2のLED52との間に介在する第2の熱伝達部54と、具備し、第1の放熱部55a及び第1の熱伝達部53の放熱能力と、第2の放熱部55b及び第2の熱伝達部54の放熱能力とは、第1のLED51と第2のLED52との点灯時間との比率、または、第1のLED51と第2のLED52との電力供給量との比率のうち少なくとも一方に基づいて設定される。

Description

光源装置
 本発明は、内視鏡に照明光を供給する光源装置、特に、発光手段として互いに異なる波長の光を出力する複数のLEDを備える光源装置に関する。
 内視鏡は、工業分野及び医療分野等において従来広く用いられている。特に、医療分野における内視鏡は、生体内の各種器官に対する観察等を行う際に主に用いられている。
 また、内視鏡に設けられたライトガイド等に対し、検査対象となる部位を照明するための照明光を供給可能な装置として、例えば特開2003-135393号公報に開示されているような光源装置が併せて用いられる。
 この種の光源装置における光源としては、従来から、例えば、キセノンランプ、ハロゲンランプあるいはメタルハライドランプ等の光源が用いられているが、このようなランプ光源装置は大型であり、かつ、消費電力が大きかった。
 一方、近年、光源としてLED(Light Emitting Diode)を採用した光源装置も、たとえば特開2010-172382号公報に開示されるように知られるところにある。
 また、医療分野の内視鏡を用いて行われる観察においては、通常光による観察の他、いわゆる狭帯域光観察(NarrowBandImaging)または自家蛍光観察等の特殊光による観察が行われている。
 このような状況において、通常光観察用の他、特殊光観察用にも対応する光源として、互いに異なる波長の光を出力する複数のLEDを備える光源装置も提案されるに至っている。
 上述した、互いに異なる波長の光を出力する複数のLEDを備える光源装置においては、通常光観察と特殊光観察とではそれぞれのLEDに対する使用状況が異なるため、自ずとそれぞれのLEDにおける発熱に起因する、いわゆる劣化特性も異なることとなる。
 そして、これら劣化特性の異なる複数のLEDを長時間使用した場合、LED間において劣化特性の乖離が進み、光学特性のバランスが崩れ、適正な観察を長時間維持することが困難となる虞があった。
 この問題に対応するために、例えば、それぞれのLEDをカラーセンサー等で検知し、電流値を制御するという電気的な制御手法も考えられるが、回路構成が複雑になりコストが高くなるという新たな課題も生じることとなる。
 本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、発光手段として互いに異なる波長の光を出力する複数のLEDを備える光源装置において、経時変化による光学特性の変化を抑えることを可能とする光源装置を提供することを目的とする。
 本発明における一態様の光源装置は、電力供給に伴って第1色の光を出射する第1の発光素子と、電力供給に伴って前記第1色とは異なる波長である第2色の光を出射する第2の発光素子と、前記第1の発光素子において発生する熱を放熱させるための第1の放熱部材と、前記第2の発光素子において発生する熱を放熱させるための第2の放熱部材と、を具備し、前記第1の放熱部材および前記第2の放熱部材の放熱能力は、前記第1の発光素子に係る点灯時間と前記第2の発光素子に係る点灯時間との比率、または、前記第1の発光素子を発光させるための電力供給量と前記第2の発光素子を発光させるための電力供給量との比率の少なくとも一方に基づいて設定される。
図1は、本発明の第1の実施形態の光源装置の全体構成を示す図である。 図2は、第1の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図3は、本発明の第2の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図4は、本発明の第3の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図5は、本発明の第4の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図6は、本発明の第5の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図7は、本発明の第6の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図8は、本発明の第7の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図9は、本発明の第8の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図10は、本発明の第9の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図11は、本発明の第10の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。 図12は、本発明の第11の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。 図13は、本発明の第11の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。 図14は、本発明の第12の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。 図15は、本発明の第13の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。 図16は、本発明の第14の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。 図17は、本発明の第15の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
 (第1の実施形態)
 図1は、本発明の第1の実施形態の光源装置を含む内視鏡システム全体構成を示す図である。
 内視鏡システム1は、図1に示すように、体腔内に挿入可能であるとともに、当該体腔内の患部等の観察対象部位10を撮像して撮像信号を出力する電子内視鏡(以下、内視鏡と略記)2と、内視鏡2に接続され、観察用の照明光を発生する光源装置5と、内視鏡2に接続され、内視鏡2から出力される撮像信号に対して信号処理等を施すことにより映像信号を出力するプロセッサ3と、プロセッサ3に接続され、プロセッサ3からの映像信号に応じた出力画像を表示するモニタ4と、を有して構成される。
 前記内視鏡2は、体腔内に挿入される細長の挿入部22と、挿入部22の後端側に設けられた操作部21と、を有し、当該操作部21から延出されるユニバーサルコード8を介して前記プロセッサ3および光源装置5に接続される。
 操作部21には、出力画像の明るさを変更する指示等に係る指示信号をプロセッサ3に対して出力することが可能な図示しないスコープスイッチ群が設けられている。
 ユニバーサルコード8の後端側には、光源装置5に対して着脱自在に接続されるライトガイドコネクタが設けられ、また、挿入部22及びユニバーサルコード8の内部には、ライトガイドファイバ26が挿通されている。
 ライトガイドファイバ26の光出射側の端面は、挿入部22の先端部に配置され、また、当該ライトガイドファイバ26の光入射側の端面は、光源装置5に対して着脱自在に接続可能な前記ライトガイドコネクタの内部に配置されている。また、前記挿入部22の先端部の先端面には、前記ライトガイドファイバ26の光出射側の端面に対向して配設された照明レンズ23が配設される。
 そして、ライトガイドコネクタが光源装置5に接続されている場合において、光源装置5から発せられた照明光は、ライトガイドファイバ26により伝送され、挿入部22の先端部の先端面に設けられた前記照明レンズ23を経た後、体腔内の観察対象部位10に対して出射される。
 また、前記挿入部22の先端部の先端面には、観察対象部位10の像を結像する対物レンズ24が配設され、また、前記対物レンズ24の結像位置にはCCD25が配設される。
 このCCD25は、プロセッサ3からのCCD駆動信号に応じて駆動されるとともに、対物レンズ24において結像された観察対象部位10の像を光電変換し、撮像信号として出力する。
 そして、CCD25から出力された撮像信号は、挿入部22及びユニバーサルコード8の内部に設けられた信号線を介し、プロセッサ3へ出力される。
 プロセッサ3は、CCD25を駆動するためのCCD駆動信号を出力するCCD駆動回路31と、CCD25からの撮像信号を増幅するアンプ32と、アンプ32を経た撮像信号に対して相関二重サンプリング等の信号処理を施すプロセス回路33と、プロセス回路33を経た撮像信号に対してA/D変換を施すA/Dコンバータ34と、A/Dコンバータを経た撮像信号に対してホワイトバランス処理を施すことにより、R信号、G信号及びB信号からなる色信号を生成するホワイトバランス回路35と、ホワイトバランス回路35から出力される信号に所定の画像処理を施し、モニタ4に対して出力する画像処理部36と、を有している。
 また、プロセッサ3は、上述したアンプ32、プロセス回路33、A/Dコンバータ34、ホワイトバランス回路35および画像処理部36等を制御する共に、前記CCD駆動回路31を制御する制御部30を有する。
 本実施形態の第1の光源装置5は、内視鏡2に設けられた前記ライトガイドファイバ26に対し、検査対象部位を照明するための照明光を供給する発光素子としてLEDによる発光手段を採用する。
 具体的に光源装置5は、通常光観察用の発光手段と狭帯域光観察(NarrowBandImaging)または自家蛍光観察等の特殊光観察用の発光手段として互いに異なる波長の光を出力する第1のLED51および第2のLED52を備えるLEDユニット50と、これら第1のLED51および第2のLED52の発光制御を行うLED制御部60と、これら第1のLED51および第2のLED52からの照射光に対して所定の光学的制御を施した後、前記ライトガイドファイバ26に対して照明光を出力する光学系ユニット70と、を有して構成される。
 前記LED制御部60は、前記プロセッサ3における制御部30に接続され、第1のLED51および第2のLED52に電力を供給すると共に発光制御を行うようになっている。
 図2は、第1の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図2に示すように本実施形態の光源装置5におけるLEDユニット50は、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED51および第2のLED52と、前記第1のLED51および第2のLED52に接続され、これら第1のLED51および第2のLED52において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク55と、前記第1のLED51と前記ヒートシンク55との間に介在し当該第1のLED51とヒートシンク55とを熱的に接続する第1の熱伝達部53と、前記第2のLED52と前記ヒートシンク55との間に介在し当該第2のLED52とヒートシンク55とを熱的に接続する第2の熱伝達部54と、前記ヒートシンク55と熱的に接続されたヒートパイプ56と、このヒートパイプ56から延設された端部に配設され、当該ヒートパイプ56により伝達された熱を放熱するための放熱フィン57と、を備えて構成される。
 前記第1のLED51および第2のLED52は、いずれも高出力の照射光を出射可能なLEDであって、前記第1のLED51は、LED制御部60からの電力供給により第1色の波長の光を出射する通常光観察用の発光素子であり、また、前記第2のLED52は、前記第1色とは異なる波長である第2色の光を出射する特殊光観察用の発光素子である。
 前記第1の熱伝達部53および第2の熱伝達部54は、前記第1のLED51または前記第2のLED52と前記ヒートシンク55との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 なお、前記第1の熱伝達部53および第2の熱伝達部54は、カーボングラファイト製の熱伝導シートに限らず、他の素材のシート状の熱伝導体、または熱伝導用のグリス等で構成されてもよい。
 前記ヒートシンク55は、略板状の形状を呈した放熱部であり、表面において、前記第1のLED51および第2のLED52と、それぞれ第1の熱伝達部53および第2の熱伝達部54を介して熱的に接続される。
 なお、本実施形態においては、当該ヒートシンク55のうち、前記第1のLED51において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部55aと、前記第2のLED52において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部55bとする。第1の放熱部55a及び第1の熱伝達部53は、第1のLED51において発生する熱を放熱させるための第1の放熱部材を構成し、第2の放熱部55b及び第2の熱伝達部54は、第2のLED52において発生する熱を放熱させるための第2の放熱部材を構成する。
 前記ヒートパイプ56は、略棒状を呈した熱伝達部であり、一端側において前記ヒートシンク55における裏面側に熱的に接続されると共に他端側に向けて延設し、その端部において放熱フィン57と係合する。
 前記放熱フィン57は、上述したように、ヒートパイプ56から延設された端部に配設され、当該ヒートパイプ56により伝達された熱を放熱する役目を果たす。
 ここで、一般に、狭帯域光観察(NBI)または自家蛍光観察等の特殊光観察は、通常光観察の白色光観察に比べて暗い画像が出力されやすいことから、特殊光観察用の発光素子である前記第2のLED52は、第1のLED51より高い光量での照明光の出射が要求される。
 しかしながら本実施形態の光源装置を含む内視鏡システムとしては、上述した特殊光観察に対して通常光観察の使用頻度が高くなることが明白であるシステムを想定するものであり、したがって、相対的に特殊光観察用の発光素子である前記第2のLED52より通常光観察用の発光素子である前記第1のLED51の方が、熱による劣化に起因する光学特性の変化の度合いが大きくなる。
 すなわち、何の対策も講じずにこれらLEDを使用し続けると、主として熱による劣化に起因する光学特性の変化がそれぞれのLED間で異なってしまい、これにより、光源装置としての光学特性のバランスが崩れ、適正な観察を長時間維持することが困難になる虞があった。
 本願発明は、上述した点に鑑み、前記第1のLED51と第2のLED52における、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすべく工夫をこらしたものである。
 具体的に第1の実施形態の光源装置においては、使用形態を鑑みると劣化度合いがより大きくなる第1のLED51の放熱効果が第2のLED52の放熱効果より大きくなるように、各LEDのヒートシンク55上での配置を工夫している。
 より具体的には、前記第1のLED51において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する前記ヒートシンク55における第1の放熱部55aを、前記第2のLED52において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する第2の放熱部55bより、ヒートパイプ56を介した放熱フィン57までの距離がより近くなる位置に配置している。すなわち、第1のLED51及び第1の熱伝達部53が第1の放熱部55aと接する位置は、第2のLED52及び第2の熱伝達部54が第2の放熱部55bと接する位置より放熱フィン57に対して相対的に近接している位置に配置される。
 これにより、第1のLED51において発熱する熱を、第2のLED52において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第2のLED52より第1のLED51の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 すなわち、本実施形態においては、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を前記第1のLED51と第2のLED52との間で同等レベルにするよう、ヒートシンク55上における各LED51、52の配置位置、並びに、第1の熱伝達部53、第2の熱伝達部54、ヒートシンク55、ヒートパイプ56および放熱フィン57における個々の放熱効率を調整している。
 以上説明したように、第1の実施形態によると、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED51と第2のLED52とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第2の実施形態)
 次に、本発明の第2の実施形態の光源装置について説明する。
 この第2の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図3に示すLEDユニット150を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図3は、第2の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図3に示すように本第2の実施形態の光源装置におけるLEDユニット150は、第1の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED51および第2のLED52と、前記第1のLED51および第2のLED52に接続され、これら第1のLED51および第2のLED52において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク55と、前記第1のLED51と前記ヒートシンク55との間に介在し当該第1のLED51とヒートシンク55とを熱的に接続する第1の熱伝達部53と、前記第2のLED52と前記ヒートシンク55との間に介在し当該第2のLED52とヒートシンク55とを熱的に接続する第2の熱伝達部54と、前記ヒートシンク55と熱的に接続されたヒートパイプ56と、を備える。
 第2の実施形態は、さらに、前記ヒートシンク55における前記第1のLED51の直下位置、すなわち、第1の放熱部55aに対応する位置から放熱フィン57に向けて当該ヒートパイプ56に併設して延設された第2のヒートパイプ58を備え、これらヒートパイプ56および第2のヒートパイプ58から延設された端部に前記放熱フィン57を配設したことを特徴とする。
 このように本第2の実施形態では、前記ヒートパイプ56に加え、前記ヒートシンク55における前記第1のLED51の直下位置から放熱フィン57に向けて当該ヒートパイプ56に併設して延設された第2のヒートパイプ58を備えたことにより、前記第1の実施形態に比して、第2のLED52の放熱効果に対する第1のLED51の放熱効果をより大きくすることができる。
 以上説明したように、第2の実施形態によると、第1の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED51と第2のLED52とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第3の実施形態)
 次に、本発明の第3の実施形態の光源装置について説明する。
 この第3の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図4に示すLEDユニット250を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図4は、第3の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図4に示すように本第3の実施形態の光源装置におけるLEDユニット250は、第1の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED51および第2のLED52と、前記第1のLED51および第2のLED52に接続され、これら第1のLED51および第2のLED52において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク255と、前記第1のLED51と前記ヒートシンク55との間に介在し当該第1のLED51とヒートシンク255とを熱的に接続する第1の熱伝達部53と、前記第2のLED52と前記ヒートシンク255との間に介在し当該第2のLED52とヒートシンク255とを熱的に接続する第2の熱伝達部54と、前記ヒートシンク255と熱的に接続されたヒートパイプ256と、このヒートパイプ256から延設された端部に配設され、当該ヒートパイプ256により伝達された熱を放熱するための放熱フィン57と、を備えて構成される。
 本第3の実施形態では、第1の実施形態と同様に、第1のLED51において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与するヒートシンク255における部位を第1の放熱部255aとし、第2のLED51において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部位を第2の放熱部255bとする。また、ヒートシンクとしての厚みを、前記第1の放熱部255aに対応する部分に対して第2の放熱部255bに対応する部分をより厚く形成したことを特徴とする。言い換えると、第1の放熱部255aの短手方向(図4の両矢印参照)の厚みは、第2の放熱部255bの短手方向(図4の両矢印参照)の厚みよい薄く形成されている。
 なお、前記ヒートパイプ256は、厚みが変化するヒートシンク255の裏面に沿って延設されている。
 上述した構成により本第3の実施形態においても、第1のLED51において発熱する熱を、第2のLED52において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第2のLED52より第1のLED51の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 以上説明したように、第3の実施形態によると、第1の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED51と第2のLED52とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第4の実施形態)
 次に、本発明の第4の実施形態の光源装置について説明する。
 この第4の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図5に示すLEDユニット80を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 なお、上記第1~第3実施形態の光源装置は、各LEDを冷却する部材の熱輸送量をLED毎に変えることにより、それぞれのLEDの冷却能力を変える構成としたが、以下に示す本発明の第4の実施形態~第8の実施形態の光源装置は、LEDと当該LEDの冷却部材であるヒートシンクとの間の接触熱抵抗を各LEDごとに変えることによりそれぞれのLEDの冷却能力を変える構成とすることを特徴とするものである。
 図5は、第4の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図5に示すように本第4の実施形態の光源装置におけるLEDユニット80は、第1の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク85と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク85とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク85とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 前記ヒートシンク85は、表面に上記第1のLED81および第2のLED82とそれぞれ第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部85Aが形成されている。
 なお、本実施形態においては、当該ヒートシンク85のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部85aと、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部85bとする。
 本第4の実施形態においては、熱伝導シートにより構成された前記第1の熱伝達部83と第2の熱伝達部84とで、その熱伝導率に変化を与えている。すなわち、第1のLED81に対応する第1の熱伝達部83の熱伝導率を第2のLED82に対応する第2の熱伝達部84より高く設定している。
 この構成により本第4の実施形態においても、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 以上説明したように、第4の実施形態によると、第1の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
 なお、第4の実施形態においては、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成したが、これに限らず、例えば、熱伝導用のグリス等で構成してもよい。この熱伝導用グリスを採用する場合であっても、第1のLED81に対応する第1の熱伝達部83の熱伝導率を第2のLED82に対応する第2の熱伝達部84より高く設定することで、熱伝導シートにより構成される例と同様な効果を奏することができる。
(第5の実施形態)
 次に、本発明の第5の実施形態の光源装置について説明する。
 この第5の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図6に示すLEDユニット180を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 なお、上述したように、本第5の実施形態の光源装置も、第4の実施形態と同様に、LEDと当該LEDの冷却部材であるヒートシンクとの間の接触熱抵抗を各LEDごとに変えることによりそれぞれのLEDの冷却能力を変える構成とすることを特徴とするものである。
 図6は、第5の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図6に示すように本第5の実施形態の光源装置におけるLEDユニット180は、第4の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク85と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク85とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク85とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 また、本第5の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成され、また、前記ヒートシンク85は、表面に上記第1のLED81および第2のLED82とそれぞれ第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部85Aが形成されている。
 なお、本実施形態においても、当該ヒートシンク85のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部85aと、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部85bとする。
 上述したように本第5の実施形態においても、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は熱伝導シートにより構成されるが、本第5の実施形態では、各LEDをヒートシンク85に押さえる力に変化を与えて、第1のLED81および第2のLED82とヒートシンク85との接触圧力を変えている。
 すなわち、ヒートシンク85に対する第1のLED81の接触圧力を、同ヒートシンク85に対する第2のLED82の接触圧力より大きくすることで、第1のLED81に対応する第1の熱伝達部83の熱伝導率が第2のLED82に対応する第2の熱伝達部84より高くなるように設定している。
 この構成により本第5の実施形態においても、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 以上説明したように、第5の実施形態によると、第1、第4の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第6の実施形態)
 次に、本発明の第6の実施形態の光源装置について説明する。
 この第6の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図7に示すLEDユニット280を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 なお、上述したように、本第6の実施形態の光源装置も、第4の実施形態と同様に、LEDと当該LEDの冷却部材であるヒートシンクとの間の接触熱抵抗を各LEDごとに変えることによりそれぞれのLEDの冷却能力を変える構成とすることを特徴とするものである。
 図7は、第6の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図7に示すように本第6の実施形態の光源装置におけるLEDユニット280は、第4の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク285と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク285との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク285とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク285との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク285とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 また、本第6の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク285との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 前記ヒートシンク285は、表面に上記第1のLED81および第2のLED82とそれぞれ第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部285Aが形成されているが、本第6の実施形態は、各LEDと接触するヒートシンク285の接触部に特徴を有する。
 すなわち、前記ヒートシンク285は、第1のLED81(第1の熱伝達部83)と接する部分87には、相対的に平面度が高い、たとえば鏡面仕上げが施され、一方、第2のLED82(第2の熱伝達部84)と接する部分86は、前記部分87に比して相対的に表面仕上げが粗く形成されている。
 本第6の実施形態は上述した構成により、第1のLED81(第1の熱伝達部83)とヒートシンク285との接触面積を、第2のLED82(第2の熱伝達部84)とヒートシンク285との接触面積より相対的に大きくすることができ、これにより、各LEDとヒートシンクとの間の接触熱抵抗に差を設けることができる。
 この構成により本第6の実施形態においても、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 なお、本実施形態においても、当該ヒートシンク285のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部285aと、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部285bとする。
 以上説明したように、第6の実施形態によると、第1、第4の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
 なお、第6の実施形態においては、第1のLED81(第1の熱伝達部83)とヒートシンク285との接触面積と、第2のLED82(第2の熱伝達部84)とヒートシンク285との接触面積とに差異を設けて、各LEDとヒートシンクとの間の接触熱抵抗に差を設けたが、これに限らず、第1のLED81(第1の熱伝達部83)とヒートシンク285との接触部分87にはめっき処理を施し、一方、第2のLED82(第2の熱伝達部84)とヒートシンク285との接触部分86にはめっき処理を施さない構成とすることでも、上記と接触面積に差異を設けた構成と同様な効果を奏することができる。すなわち、第1の放熱部285aにおける第1の熱伝達部83と接触する面(部分87)は、第2の放熱部285bにおける第2の熱伝達部84と接触する面(部分86)より熱伝導性が高い表面処理を施せばよい。
(第7の実施形態)
 次に、本発明の第7の実施形態の光源装置について説明する。
 この第7の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図8に示すLEDユニット380を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 なお、上述したように、本第7の実施形態の光源装置も、第4の実施形態と同様に、LEDと当該LEDの冷却部材であるヒートシンクとの間の接触熱抵抗を各LEDごとに変えることによりそれぞれのLEDの冷却能力を変える構成とすることを特徴とするものである。
 図8は、第7の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図8に示すように本第7の実施形態の光源装置におけるLEDユニット380は、第4の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク385と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク385との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク385とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク385との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク385とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 また、本第7の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク385との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 前記ヒートシンク385は、表面に上記第1のLED81および第2のLED82とそれぞれ第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部385Aが形成されているが、本第7の実施形態も、第6の実施形態と同様に、各LEDと接触するヒートシンク385の接触部に特徴を有する。
 すなわち、前記ヒートシンク385は、第1のLED81(第1の熱伝達部83)と接する部分は、通常の平面として形成され、一方、第2のLED82(第2の熱伝達部84)と接する部分には、切り欠き部385aが形成されている。
 本第7の実施形態は上述した構成により、第1のLED81(第1の熱伝達部83)とヒートシンク385との接触面積を、第2のLED82(第2の熱伝達部84)とヒートシンク385との接触面積より相対的に大きくすることができ、これにより、各LEDとヒートシンクとの間の接触熱抵抗に差を設けることができる。
 この構成により本第7の実施形態においても、第6の実施形態と同様に、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 なお、本実施形態においても、当該ヒートシンク385のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部と、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部とする。
 以上説明したように、第7の実施形態によると、第6の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第8の実施形態)
 次に、本発明の第8の実施形態の光源装置について説明する。
 この第8の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図9に示すLEDユニット780を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 なお、上述したように、本第8の実施形態の光源装置も、第4の実施形態と同様に、LEDと当該LEDの冷却部材であるヒートシンクとの間の接触熱抵抗を各LEDごとに変えることによりそれぞれのLEDの冷却能力を変える構成とすることを特徴とするものである。
 図9は、第8の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図9に示すように本第8の実施形態の光源装置におけるLEDユニット780は、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク85と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク85とを熱的に接続する熱伝達部784と、を備えて構成される。
 また、本第8の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記熱伝達部784は、前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 本第8の実施形態は上述した構成により、第1のLED81と第2のLED82とヒートシンクとの間の接触熱抵抗に差を設けることができる。
 この構成により本第8の実施形態においても、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 なお、本実施形態においても、当該ヒートシンク85のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部85aと、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部85bとする。
 以上説明したように、第8の実施形態によると、第1、第4の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第9の実施形態)
 次に、本発明の第9の実施形態の光源装置について説明する。
 この第9の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図10に示すLEDユニット480を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図10は、第9の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図10に示すように本第9の実施形態の光源装置におけるLEDユニット480は、第4の実施形態と同様に、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81および第2のLED82に接続され、これら第1のLED81および第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク85と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク85とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク85とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 なお、本実施形態においても、当該ヒートシンク85のうち、前記第1のLED81において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第1の放熱部85aと、前記第2のLED82において発生する熱の放熱効果に相対的により多く寄与する部分を第2の放熱部85bとする。
 また、本第9の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク85との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成され、前記ヒートシンク85は、表面に上記第1のLED81および第2のLED82とそれぞれ第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部85Aが形成されている。
 本第9の実施形態は、上記フィン部85Aに送風する風量を、前記第1の放熱部85aに対応する部分と、前記第2の放熱部85bに対応する部分とで差異を設けたことを特徴とする。
 前記ヒートシンク85のフィン部85Aの近傍には、ファン486からの送風を当該フィン部85Aに向けて誘導するダクト488、489が配設される。
 前記ダクト489は、前記ファン486からの送風を前記フィン部85Aにおける前記第1の放熱部85aに対応する部分に向けて誘導する形状を呈し、一方、前記ダクト488は、前記ファン486からの送風を前記フィン部85Aにおける前記第2の放熱部85bに対応する部分に向けて誘導する形状を呈する。なお、ダクト488とダクト489とでは、その形状、例えば断面積に差異を設ける等により、対向するフィン部85Aに当たる風量に差異を設けている。このように、ファン486及びダクト489が第1の放熱部85aに送風する第1の送風部を構成し、ファン486及びダクト488が第2の放熱部85bに送風する第2の送風部を構成する。
 また、図10に示すように、前記ダクト488の入り口付近に、例えばメッシュ等の抵抗体487が設けることにより、ダクト489に対して対向するフィン部85Aに当たる風量により差異を設けても良い。
 この構成により本第9の実施形態においても、第1の実施形態と同様に、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第2のLED82より第1のLED81の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 以上説明したように、第9の実施形態によると、第1、第4の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
(第10の実施形態)
 次に、本発明の第10の実施形態の光源装置について説明する。
 この第10の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において、前記LEDユニット50の代わりに、図11に示すLEDユニット群580を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第1の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図11は、第10の実施形態の光源装置におけるLEDユニットの構成を示す図である。
 図11に示すように本第10の実施形態の光源装置におけるLEDユニット群580は、LED制御部60から電力供給に受ける第1のLED81および第2のLED82と、前記第1のLED81に接続され、第1のLED81において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク585と、前記第2のLED82に接続され、第2のLED82において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク586と、前記第1のLED81と前記ヒートシンク585との間に介在し当該第1のLED81とヒートシンク585とを熱的に接続する第1の熱伝達部83と、前記第2のLED82と前記ヒートシンク586との間に介在し当該第2のLED82とヒートシンク586とを熱的に接続する第2の熱伝達部84と、を備えて構成される。
 また、本第10の実施形態においても、第4の実施形態と同様に、前記第1の熱伝達部83および第2の熱伝達部84は、前記第1のLED81または前記第2のLED82と前記ヒートシンク585またはヒートシンク586との間に介在する、たとえばカーボングラファイトにより形成された熱伝導シートにより構成される。
 前記ヒートシンク585は、表面に上記第1のLED81と第1の熱伝達部83を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部585Aが形成されている。また、前記ヒートシンク586は、表面に上記第2のLED82と第2の熱伝達部84を介して熱的に接続する面を有し、裏面側には放熱用のフィン部586Aが形成されている。
 ここで、前記ヒートシンク585は、ヒートシンク586に対して放熱効果の高い構造となっている。例えば、当該ヒートシンク585は、ヒートシンク586と同じ材質であればより大きな構造体により形成され、または、より熱伝導率の高い材質で形成される。
 この構成により本第10の実施形態においても、第1の実施形態と同様に、第1のLED81において発熱する熱を、第2のLED82において発熱する熱より相対的に効率よく放熱することができ、結果として、第1のLED81より第2のLED82の劣化度合いを抑制することができ、この抑制の度合いを調整することで、第1の実施形態と同様に、光学特性の経時変化を、両LED間で同等レベルにすることができる。
 以上説明したように、第10の実施形態によると、第1、第4の実施形態と同じく、互いに異なる波長の光を出力し、かつ、使用状況を異にする第1のLED81と第2のLED82とにおける、熱的劣化に起因する光学特性の経時変化を両LED間で同等レベルにすることができ、これにより、光源装置としての光学特性のバランスを崩すことなく、適正な観察を長時間維持することが可能となる。
 ところで、上述したように、上記各実施形態においては、前記第1のLED51(第1のLED81)は、第1色の波長の光を出射する通常光観察用の発光素子であり、また、前記第2のLED52(第2のLED82)は、前記第1色とは異なる波長である第2色の光を出射する特殊光観察用の発光素子であるとした。
 そして、上記各実施形態の光源装置を含む内視鏡システムにおいて、前記通常光観察用の第1のLED51(第1のLED81)は、前記特殊光観察用の第2のLED52(第2のLED82)に対してより使用頻度が高く、主として熱による劣化に起因する光学特性の変化がより大きくなることを前提とするものとした。
 すなわち、主として熱による劣化に起因する光学特性の変化がそれぞれのLED間で大きく異なってしまい、これによる光源装置としての光学特性のバランスの崩れを防ぐために、第1のLED51(第1のLED81)の放熱効果が第2のLED52(第2のLED82)の放熱効果より大きくなるように、上述の如き工夫したものである。
 本願発明は上述の如き特徴をなすが、本願発明の技術概念はこれに留まらず、例えば、使用形態が異なるが故に互いに点灯時間が異なる複数のLEDを備える光源装置にも適用することができる。
 すなわち、上述した第1のLED51(第1のLED81)および第2のLED52(第2のLED82)が、それぞれ通常光観察用のLEDであるか、または特殊光観察用のLEDであるかに拠らず、その使用形態に鑑みるに、将来の総点灯時間が著しく異なることが明白であり、したがって、総点灯時間の相違によりその劣化特性も互いに異なってしまうことが明白な複数のLEDを備える光源装置に対しても本願発明の技術概念は適用可能である。
 また、一般に、特殊光観察用のLEDは、通常光観察用のLEDより高い光量での照明光の出射、言い換えれば、より高い電力での駆動を要する。これにより、たとえば総点灯時間については通常光観察用のLEDの方が特殊光観察用のLEDより多いものの、より高い電力で駆動されるが故に、主として熱による劣化に起因する光学特性の変化が相対的に特殊光観察用のLEDの方が通常光観察用のLEDより多くなることが明白な光源装置に対しては、上記各実施形態における特殊光観察用のLEDと通常光観察用のLEDとを置き換えた構成例を採用することで、本願発明の技術概念を適用することができる。
(第11の実施形態)
 次に、本発明の第11の実施形態の光源装置について説明する。
 この第11の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において採用した前記LEDユニット50における放熱フィン57に対する放熱手段の一例を示したものである。なお、本実施形態において前記LEDユニット50の構成は前記第1の実施形態と同様であり、第1の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図12および図13は、第11の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示した図であって、図12は、当該LEDユニットにおける放熱フィンに当たる風の流れを説明した図であり、図13は、前記放熱フィンに当たる風を整流する手段を示した図である。
 図12に示すように本実施形態の光源装置5は、その筐体の一側方部において、前記LEDユニット50における放熱フィン57に風を当てて放熱するための空冷用ダクト90が当該光源装置5の前方から後方に向けて延設されている。
 前記空冷用ダクト90は、両端に開口部が形成され、それぞれ吸気部91と排気部92を形成する。また、前記空冷用ダクト90の吸気部91の吸気口91aは、当該光源装置5の前寄り一側面部に形成されている。
 前記放熱フィン57は前記空冷用ダクト90の中程に配置され、また、当該空冷用ダクト90内における前記放熱フィン57より後方側には空冷用のファン93が当該空冷用ダクト90に圧入されるように配設されている。そして、当該ファン93の駆動により、放熱フィン57には前方の吸気側から後方の排気側に向けて風が当たるようになっている。
 上述したように前記吸気口91aは、当該光源装置5の前寄り一側面部に形成されており、この側面に設けられた吸気口91aから流入した風はダクト内の前記吸気部91において後方に向けて角度を変えられた後、放熱フィン57に当たるようになっている(図12中、矢印参照)。
 すなわち本実施形態において前記吸気部91においては、略L字形状を呈するように風が流れるようになっているが、本実施形態においては、放熱フィン57を抜ける風速を均等にすべく工夫を凝らしている。
 図13は、本発明の第11の実施形態の光源装置において、前記LEDユニットにおける放熱フィンに当たる風を整流する手段を示した図である。
 図13に示すように、本実施形態は、放熱フィン57の吸気側である前記吸気部91において、複数の整流板94を配設している。
 この複数の整流板94は、いずれも吸気口91aから放熱フィン57に向けて断面が湾曲を描く形状を呈する板状部材で形成され、吸気口91aの前方寄りの部分から後方寄りの部分にかけて流入する風の気圧が疎から密になるように整流板94間のピッチ等が調整されている。
 本実施形態の光源装置は、吸気部91における整流板94の配置を上述の如き構成したことにより、放熱フィン57を抜ける風速を均等にすることができる。すなわち、放熱フィン57における温度分布の差を小さくすることができ、これにより、放熱フィン57を効率よく冷却することが可能となる。
(第12の実施形態)
 次に、本発明の第12の実施形態の光源装置について説明する。
 この第12の実施形態の光源装置は、前記第11の実施形態と同様に、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において採用した前記LEDユニット50における放熱フィン57に対する放熱手段の他の例を示したものである。
 すなわち、この第12の実施形態の光源装置は、図13に示す第11の実施形態の光源装置において、前記整流板94の代わりに、図14に示す整流板95を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第11の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第11の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図14は、第12の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示した図であって、前記放熱フィンに当たる風を整流する他の手段を示した図である。
 図14に示すように本実施形態においては、放熱フィン57の吸気側である前記吸気部91に複数の整流板95を配設している。
 この複数の整流板95は、いずれも吸気口91aから放熱フィン57に向けて延設されているが、第11の実施形態と同様に、吸気口91aの前方寄りの部分から後方寄りの部分にかけて流入する風の気圧が疎から密になるように、整流板95同士の角度に変化をつけて配設されている。
 本実施形態の光源装置においても、吸気部91における整流板95の配置を上述の如き構成したことにより、第11の実施形態と同様に、放熱フィン57を抜ける風速を均等にすることができ、すなわち、放熱フィン57における温度分布の差を小さくすることができ、放熱フィン57を効率よく冷却することが可能となる。
(第13の実施形態)
 次に、本発明の第13の実施形態の光源装置について説明する。
 この第13の実施形態の光源装置は、前記第11の実施形態と同様に、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において採用した前記LEDユニット50における放熱フィン57に対する放熱手段の他の例を示したものである。
 すなわち、この第13の実施形態の光源装置は、図13に示す第11の実施形態の光源装置において、前記整流板94の代わりに、図15に示す整流板96を配設したものであり、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第11の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第11の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図15は、第13の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示した図であって、前記放熱フィンに当たる風を整流する他の手段を示した図である。
 図15に示すように本実施形態においては、放熱フィン57の吸気側である前記吸気部91に、吸気口91aの後端部から斜め前方に向けて延出された整流板96を配設している。
 この複数の整流板96は、吸気部91内において吸気口91aの後端部から斜め前方に向けて延出して配設することにより、吸気口91aから放熱フィン57にかけての流路が吸気部91内の略中央部を形成されるようになり、この例によっても、第11の実施形態と同様に、放熱フィン57を抜ける風速を均等にすることができるという効果を奏する。
(第14の実施形態)
 次に、本発明の第14の実施形態の光源装置について説明する。
 この第14の実施形態の光源装置は、前記第11~第13の実施形態と同様に、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において採用した前記LEDユニット50における放熱フィン57に対する放熱手段の他の例を示したものである。
 上述した第11~第13の実施形態が、吸気部91に所定の整流板を設けることで放熱フィン57に当たる風速を均等にすることを図ったものであるが、本第14の実施形態の光源装置は、吸気部91の吸気口の開口率を変えることで、放熱フィン57に当たる風速を均等にすることを目したものである。
 なお、その他の構成は当該光源装置を含む内視鏡システムにおける他の構成を含めて前記第11の実施形態と同様であり、ここでは差異の部分のみの説明に留め、第11の実施形態と同様の部分についての説明は省略する。
 図16は、第14の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示した図であって、前記放熱フィンに当たる風速を均等にする他の手段を示した図である。
 図16に示すように本実施形態においては、放熱フィン57の吸気側である前記吸気部91における吸気口として、筐体側面の前方から後方にかけて開口率を変化させた吸気口群97a~97cを形成している。
 この吸気口群97a~97cは、筐体側面の前寄り部分に相対的に開口率が高い吸気口97cが形成され、さらに、筐体側面の後寄り側にかけて順に開口率が低くなる吸気口97b、97aが形成されている。
 本第14の実施形態においても、第11の実施形態と同様に、放熱フィン57を抜ける風速を均等にすることができるという効果を奏する。
(第15の実施形態)
 次に、本発明の第15の実施形態の光源装置について説明する。
 ところで、図12に示す本発明の第11の実施形態の光源装置は、図1に示す本発明の第1の実施形態の光源装置において採用した前記LEDユニット50を適用する。そしてこのLEDユニット50は、上述したように、前記第1のLED51および第2のLED52において発生する熱を放熱させるための冷却手段であるヒートシンク55を備え、このヒートシンク55と熱的に接続されたヒートパイプ56と、このヒートパイプ56から延設された端部に配設され、当該ヒートパイプ56により伝達された熱を放熱するための放熱フィン57と、を備える。
 これ対して本実施形態は、前記ヒートシンク55に相当する冷却手段を省き、発光素子手段を熱伝達シート等の熱伝達部を介して直接ヒートパイプに接続していることを特徴とする。
 図17は、第1の実施形態の光源装置におけるLEDユニットおよびその周辺の構成を示した図であるが、発光手段については、第1のLEDに相当する部分のみを代表して示しており、その他の構成は、第11の実施形態と同様であるのでここでの詳しい説明は省略する。
 図17に示すように、LEDユニット650は、LED651およびLED651が実装される基板654を備える発光素子手段と、前記発光素子手段と熱伝達部を介して熱的に接続されるヒートパイプ656と、前記ヒートパイプ656から延設された端部に配設され、当該ヒートパイプ656により伝達された熱を放熱するための放熱フィン657と、を備えて構成される。
 この第15の実施形態によると、ヒートシンクを介さずに発光素子手段の熱を直接ヒートパイプに伝達するため、ヒートパイプに対して効率よく熱を伝達することができる。
 なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
 本出願は、2012年8月29日に日本国に出願された特願2012-189221号公報を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲、図面に引用されたものとする。

Claims (8)

  1.  電力供給に伴って第1色の光を出射する第1の発光素子と、
     電力供給に伴って前記第1色とは異なる波長である第2色の光を出射する第2の発光素子と、
     前記第1の発光素子において発生する熱を放熱させるための第1の放熱部材と、
     前記第2の発光素子において発生する熱を放熱させるための第2の放熱部材と、
     を具備し、
     前記第1の放熱部材および前記第2の放熱部材の放熱能力は、前記第1の発光素子に係る点灯時間と前記第2の発光素子に係る点灯時間との比率、または、前記第1の発光素子を発光させるための電力供給量と前記第2の発光素子を発光させるための電力供給量との比率の少なくとも一方に基づいて設定される
     ことを特徴とする光源装置。
  2.  前記第1の放熱部材は、
     前記第1の発光素子において発生する熱を放熱する第1の放熱部と、
     前記第1の発光素子と前記第1の放熱部との間に介在し、前記第1の発光素子と前記第1の放熱部とを熱的に接続する第1の熱伝達部と、
     を備え、
     前記第2の放熱部材は、
     前記第2の発光素子において発生する熱を放熱する第2の放熱部と、
     前記第2の発光素子と前記第2の放熱部との間に介在し、前記第2の発光素子と前記第2の放熱部とを熱的に接続する第2の熱伝達部と、
     を備えることを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  3.  前記第1の熱伝達部は、前記第2の熱伝達部より熱伝導性が高いことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  4.  前記第1の発光素子と前記第1の放熱部との接触圧力が、前記第2の発光素子と前記第2の放熱部との接触圧力より大きいことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  5.  前記第1の放熱部における前記第1の熱伝達部と接触する面は、前記第2の放熱部における前記第2の熱伝達部と接触する面より熱伝導性が高い表面処理が施されていることを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  6.  前記第1の放熱部に送風する第1の送風部と、
     前記第2の放熱部に送風する第2の送風部と、
     をさらに具備し、
     前記第1の送風部による送風量は、前記第2の送風部による送風量より多いことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  7.  前記第1の放熱部および前記第2の放熱部に熱的に接続されたヒートパイプと、
     前記ヒートパイプから延設され、当該ヒートパイプにより伝達された熱を放熱するための放熱フィン部と、
     を備え、
     前記第1の発光素子および前記第1の熱伝達部が前記第1の放熱部と接する位置は、前記第2の発光素子および前記第2の熱伝達部が前記第2の放熱部と接する位置より前記放熱フィンに対して相対的に近接している位置に配置される
     ことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  8.  前記第1の放熱部の短手方向の厚みは、前記第2の放熱部の短手方向の厚みより薄く形成されている
     ことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
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