WO2014188787A1 - 内視鏡先端構造および内視鏡 - Google Patents

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考俊 五十嵐
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オリンパス株式会社
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    • G02B23/2476Non-optical details, e.g. housings, mountings, supports
    • G02B23/2484Arrangements in relation to a camera or imaging device

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope distal end structure and an endoscope in which an imaging unit and an illumination unit are provided at a distal end portion of an insertion portion.
  • endoscopes are widely used for observation and treatment of living bodies (inside body cavities), inspections and repairs in industrial plant facilities, and the like.
  • medical endoscopes can observe a region to be examined in a body cavity by inserting an elongated insertion portion into the body cavity without requiring an incision. Since it can be treated, it has become widely used.
  • the distal end portion of such an endoscope is provided with components such as an imaging unit, an illumination unit, and a forceps channel.
  • An imaging unit provided in an endoscope disclosed in JP 2012-205808 includes an image sensor chip, an optical system including a prism, and a circuit board. The periphery is sealed with a frame member and resin.
  • the conventional endoscope has a problem that the diameter of the endoscope distal end is limited because the imaging unit and the illumination unit are built in the distal end as separate components.
  • the imaging unit and the illumination unit that cannot be made thinner than the outer shape of the image sensor chip are combined and arranged at the distal end portion, they are made thinner than the sum of the outer shapes of the imaging unit and the illumination unit. It has a structure that cannot be done, and there is a problem that the diameter of the tip is limited.
  • the entire outer diameter of the insertion portion including the bending portion and the flexible tube portion is set in accordance with the outer diameter of the distal end portion in consideration of the insertability into the subject. In many cases, the diameter of the insertion portion is limited.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and can reduce the diameter of the distal end portion of the endoscope compared to the conventional structure, leading to a reduction in the diameter of the insertion portion, and the endoscope distal end structure and internal structure.
  • An object is to provide an endoscope.
  • An endoscope distal end structure is the endoscope distal end structure of an endoscope including an insertion portion having a distal end portion on which an imaging system component and an illumination system component are disposed.
  • An objective optical system for condensing an observation image of a subject, a prism for reflecting imaging light focused by the objective optical system, and a parallel arrangement to the optical axis of the imaging light in the tip,
  • a solid-state imaging device that detects and photoelectrically converts the imaging light reflected by the prism, a circuit board on which the solid-state imaging device is mounted, and transmits illumination light to the subject.
  • a light guide disposed adjacent to the side of the prism so as to at least partially overlap the side of the solid-state imaging device.
  • An endoscope includes an endoscope distal end structure of an endoscope including an insertion portion having a distal end portion on which an imaging system component and an illumination system component are disposed, and the endoscope A tip structure is disposed at the tip, and an objective optical system that collects an observation image of the subject, a prism that reflects the photographic light focused by the objective optical system, and light of the photographic light within the tip A solid-state imaging device that is arranged in parallel with the axis and detects and photoelectrically converts the imaging light reflected by the prism, a circuit board on which the solid-state imaging device is mounted, and transmitting illumination light to the subject, A light guide disposed adjacent to the side of the prism and disposed so as to at least partially overlap the side of the solid-state imaging device in the tip.
  • an endoscope tip structure and an endoscope that can reduce the diameter of the distal end portion of the endoscope and reduce the diameter of the insertion portion.
  • the perspective view which shows the external appearance of the endoscope apparatus which comprises the endoscope of this Embodiment The top view which shows the structure of the front end surface of the front end part Sectional drawing which shows the structure of the front-end
  • tip part similarly Sectional drawing which shows the structure of the front-end
  • FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of an endoscope apparatus including an endoscope showing the present embodiment
  • FIG. 2 is a plan view showing a configuration of a distal end surface of a distal end portion
  • FIG. 3 is a III-III view of FIG. 4 is a cross-sectional view showing the configuration of the tip portion along the line IV-IV in FIG. 2
  • FIG. 5 is a perspective view showing the configuration of the tip portion
  • FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of the tip portion along the line VI-VI in FIG. 3, and
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of the tip portion of a modification.
  • the endoscope apparatus 1 includes an endoscope 2 and a peripheral device 3 that constitute a main part.
  • the endoscope 2 is mainly composed of an insertion portion 4 to be inserted into a subject, an operation portion 5 connected to the proximal end side of the insertion portion 4, a universal cord 6, and an endoscope connector 7. It is configured.
  • the peripheral device 3 includes a light source device 9, a video processor 10, a connection cable 11, a keyboard 12, a monitor 13, and the like placed on a gantry 8 to constitute a system. Further, the endoscope 2 and the peripheral device 3 having such a configuration are connected to each other by an endoscope connector 7.
  • the operation section 5 of the endoscope 2 includes a bending operation knob 14, buttons 15 and 16 for operating the endoscope function, a treatment instrument insertion port 17, and a rotatable fixing lever 18 that is an operation member. And are provided.
  • the bending operation knob 14 includes an up / down bending operation knob 21 and a left / right bending operation knob 22.
  • the insertion portion 4 of the endoscope 2 includes, in order from the distal end side, a distal end portion 31, a bending portion 32 that can be bent in a plurality of directions as an operation portion connected to the proximal end side of the distal end portion 31, and the bending portion. And a flexible tube portion 33 that is connected to the base end side of the portion 32.
  • the bending portion 32 is operated by a rotation operation input by the two up / down bending operation knobs 21 and the left / right bending operation knobs 22 of the bending operation knobs 14 provided in the operation unit 5.
  • the bending portion 32 is bent by the operation of the bending operation knob 14, and can be bent in, for example, four directions, up, down, left, and right as the bending operation wire (not shown) inserted into the insertion portion 4 is pulled or loosened. It has become.
  • the endoscope connector 7 provided at the distal end of the universal cord 6 of the endoscope 2 is connected to the light source device 9 of the peripheral device 3.
  • the endoscope connector 7 is provided with various bases (not shown) and various electrical contacts, and is electrically connected to the video processor 10 via a connection cable 11. Note that the configuration of the endoscope apparatus 1 described above is merely an example, and is not limited to the above-described configuration.
  • an observation window 35 as a state-of-the-art objective optical component is provided on the distal end surface 34 of the distal end portion 31, and illumination guided from the light source device 9.
  • two illumination windows 36 for emitting light into the subject are provided.
  • an imaging unit and an illumination unit are provided in the distal end portion 31, and a substantially columnar distal end main body 41 that fits and holds the imaging unit and the illumination unit is provided.
  • a rigid tube 42 that forms an internal space for accommodating the imaging means and the illuminating means is fitted to the distal end portion 31 at the proximal end outer peripheral portion of the distal end portion main body 41.
  • the imaging means mainly has imaging system components such as a lens unit 43, a prism 44, a protection member 45, an image sensor chip 47, and a circuit board 48.
  • a signal transmission cable is connected to the circuit board 48.
  • the lens unit 43 includes a lens holder 43b that holds a plurality of objective lenses 43a, which is an objective optical system, and the lens holder 43b is inserted into and fixed to the tip body 41. Thereby, the lens unit 43 is fixed to the tip body 41.
  • the prism 44 is fixed to the objective optical system held on the lens holder 43b of the lens unit 43 by an optical adhesive on the front side, and is focused by the lens unit 43 (photographing light indicated by the photographing optical axis O in the drawing). Is reflected toward the light receiving unit 46 which is an effective pixel region of the image sensor chip 47.
  • a protective member 45 is bonded to the prism 44 so as to cover the reflecting surface, thereby facilitating handling of the prism 44 during assembly.
  • the image sensor chip 47 is a solid-state imaging device such as a CCD or CMOS mounted on the circuit board 48, and photoelectrically converts an observation image reflected and imaged by the prism 44.
  • the image sensor chip 47 is mounted on a circuit board 48 and is fixed to the tip body 41 together with the lens unit 43 via a prism 44.
  • the image sensor chip 47 arranged in parallel with the optical axis O of the photographing light in the distal end portion 31 has a circuit for driving the image sensor chip 47 therein.
  • An electrode pad is formed at the end of the image sensor chip 47 on the imaging direction side, that is, the end opposite to the side where the lens holder 43b is disposed, and a circuit board 48 such as an FPC is formed on the electrode pad. Are electrically connected.
  • a signal transmission cable (not shown) is connected to the circuit board 48.
  • the signal transmission cable is inserted into the insertion portion 4 and is viewed through the operation portion 5 and the universal cord 6 shown in FIG.
  • the mirror connector 7 is extended.
  • the illumination means mainly has illumination system components of two illumination lenses 51 and two light guide bundles 52 here.
  • the two light guide bundles 52 are configured by bundling a plurality of optical fibers that transmit illumination light from the light source device 9 to the distal end portion.
  • the curved portion of the insertion portion 4 is covered with an unshown outer skin. It is inserted through the section 32 and the flexible tube section 33 and extends to the endoscope connector 7 via the operation section 5 and the universal cord 6 shown in FIG.
  • the number of the light guide bundles 52 is not limited to two, but may be one as long as it can transmit illumination light that can obtain a sufficient amount of light for imaging the subject.
  • the light guide bundle 52 is shown inserted and fixed to the tip body 41 together with the illumination lens 51 attached to the tip of the light guide bundle 52.
  • the light guide bundle 52 is provided on the tip body 41 formed integrally with the lens holder 43b.
  • the light guide bundle 52 may be fixed in the hole.
  • the illumination means transmits the illumination light by the light guide bundle 52 as in the present embodiment, and the illumination system component transmits the laser light through a single optical fiber and is arranged at the exit end of this optical fiber. Illumination light may be created by irradiating a laser beam to the fluorescent member.
  • the two light guide bundles 52 of the present embodiment are regions adjacent to both side surfaces of the prism 44 in the tip portion 31 and outside the effective pixel region of the image sensor chip 47. It is arranged on the chip upper surface side.
  • the two light guide bundles 52 are separated from both side surfaces of the prism 44 by a predetermined distance d, and within the range in the width direction of the image sensor chip 47.
  • the prism 44 is provided so as to be entirely disposed within the range of the height h.
  • the two light guide bundles 52 are separated from the side surface of the prism 44 by a predetermined distance d, and are extended from the side surface of the image sensor chip 47 facing upward on the prism 44 side (broken line in the drawing).
  • the whole is disposed in any of the regions T1 and T2 above both sides of the image sensor chip 47 surrounded by an extension line (a dashed line in the figure) extending from the upper surface of 44 in the left-right direction. Is provided.
  • the two light guide bundles 52 inserted into the distal end portion body 41 and extending rearward include the prism 44, the protective member 45, the image sensor chip 47, the circuit board 48, and the like.
  • a frame member is not interposed between the elements and is arranged close to the imaging system components.
  • the rear end portion of the lens holder 43b of the lens unit 43 as an imaging system component, the prism 44, and the protection member 45 and the image sensor chip 47, the circuit board 48 connected thereto, and the light guide bundle 52 as the illumination system component, and a light-blocking sealing resin that does not transmit light such as black that fills the gaps between the components. 50 is filled.
  • the light-shielding sealing resin 50 such as black
  • unnecessary light leaking from the light guide bundle 52 can be prevented from entering the image sensor chip 47.
  • the side surface of the prism 44 or the side surface of the light guide bundle 52 may be painted black.
  • the periphery is surrounded by a frame member, a heat shrinkable tube, or the like so as to integrally cover the imaging system component and the illumination system component, and between the components inside the frame member, the heat shrinkable tube, etc. It is good also as a structure which fills and fixes sealing resin which fills the clearance gap between these.
  • the imaging system component and the illumination system component covered with the frame member are separately incorporated in the tip 31.
  • the tip 31 can be reduced in diameter by disposing the illumination system component close to the imaging system component without providing a frame member that covers the imaging system component.
  • the endoscope distal end structure of the present embodiment has the light guide bundle 52 that is the illumination system component close to the side of the prism 44 of the imaging system component, and the image sensor. It arrange
  • the endoscope distal end structure is disposed above both side portions of the image sensor chip 47, which is an imaging system component, and so that the light guide is superimposed on the regions T1 and T2 on the side of the prism 44.
  • tip part 31 can be used effectively. Therefore, the endoscope distal end structure can reduce the diameter of the distal end portion 31 as compared with the conventional case.
  • endoscope distal end structure may be arranged and supported so that the light guide bundles 52 are in contact with each other on the upper surfaces of both sides of the image sensor chip 47, whereby the light guide bundle 52 during assembly is supported. It is possible to facilitate the fixing in the distal end portion 31.
  • the light guide bundle 52 is prevented from being damaged, and the diameter of the light guide bundle 52 can be reduced by an amount corresponding to the outer skin. Can do.
  • the two light guide bundles 52 are configured so as to be located above either side of the image sensor chip 47 and disposed in either one of the regions T1 and T2 on the side of the prism 44. By disposing at least a part of the two light guide bundles 52 in the regions T1 and T2, the tip end portion 31 can be reduced in diameter as compared with the related art.
  • a semicircular forceps channel 60 can be attached as shown in FIG.
  • an air / water supply channel (not shown) may be attached, or an air / water supply channel may be provided instead of the forceps channel 60.
  • the endoscope is arranged.
  • the diameter can be reduced.
  • the entire light guide bundle 52 is arranged in a region inside the semicircle A having the diameter of the horizontal width of the image sensor chip 47.
  • the light guide bundle 52 is arranged in a region inside the semicircle A having the horizontal width of the image sensor chip 47 as a diameter, thereby allowing the endoscope
  • the imaging and illumination functions are arranged in the upper half circle of the mirror 2 and the space in the tip 31 is effectively used by arranging the channel 60 (for example, for forceps) in the lower half circle. And the diameter of the endoscope can be reduced.
  • the described requirements can be deleted if the stated problem can be solved and the stated effect can be obtained.
  • the configuration can be extracted as an invention.

Abstract

【解決手段】 内視鏡2の挿入部4の先端部31に配設され、被検体の観察像を集光する対物光学系43aと、対物光学系43aにより集束された撮影光を屈折反射するプリズム44と、先端部31内に撮影光の光軸Oに平行配置され、プリズム44によって反射された撮影光を検出して光電変換する固体撮像素子47と、固体撮像素子47が実装された回路基板48と、被検体への照明光を伝送し、先端部31内において、プリズム44の側部に隣接して固体撮像素子47の側部と少なくとも一部が重畳するように配置されたライトガイド52と、を具備する内視鏡先端構造とすることで、従来の構造に比べ、内視鏡の先端部を細径化でき、挿入部の細径化に繋がる。

Description

内視鏡先端構造および内視鏡
 本発明は、挿入部の先端部に撮像手段および照明手段が設けられた内視鏡先端構造および内視鏡に関する。
 周知の如く、内視鏡は、生体の体内(体腔内)の観察、処置など、または工業用のプラント設備内の検査、修理などのため広く用いられている。特に、医療用の内視鏡は、細長の挿入部を体腔内に挿入することにより、切開を必要とすることなく、体腔内の検査対象部位を観察でき、必要に応じ、処置具を用いて治療処置できるため広く用いられるようになった。
 このような内視鏡の先端部は、例えば、JP特開2012-205808号公報に記載されるように、撮像ユニットと、照明ユニットと、鉗子チャネルなどの部品が設けられている。JP特開2012-205808号公報に開示される内視鏡に設けられた撮像ユニットは、イメージセンサチップと、プリズムを含む光学系と、回路基板とを備えており、イメージセンサチップと回路基板の周囲が枠部材および樹脂によって封止された構造となっている。
 しかしながら、従来の内視鏡は、撮像ユニットと照明ユニットが別体の構成として先端部に内蔵されているため、内視鏡先端部の細径化に制限があるという問題があった。
 即ち、従来の内視鏡では、イメージセンサチップの外形以下に細くすることはできない撮像ユニットおよび照明ユニットを組み合わせて先端部に配置するため、撮像ユニットおよび照明ユニットのそれぞれの外形の和より細くすることはできない構造となっており、先端部の細径化に制限があるという問題があった。
 そして、従来の内視鏡は、被検体への挿入性を考慮し、先端部の外径に合わせて湾曲部、可撓管部などを含めた挿入部の全体の外径が設定される場合が多く、挿入部の細径化が制限されてしまう。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、従来の構造に比べ、内視鏡の先端部を細径化でき、挿入部の細径化に繋がる内視鏡先端構造および内視鏡を提供することを目的とする。
 本発明の一態様の内視鏡先端構造は、撮像系構成要素および照明系構成要素が配設された先端部を有する挿入部を備えた内視鏡の内視鏡先端構造において、前記先端部に配設され、被検体の観察像を集光する対物光学系と、前記対物光学系により集束された撮影光を反射するプリズムと、前記先端部内に前記撮影光の光軸に平行配置され、前記プリズムによって反射された前記撮影光を検出して光電変換する固体撮像素子と、前記固体撮像素子が実装された回路基板と、前記被検体への照明光を伝送し、前記先端部内において、前記プリズムの側部に隣接して前記固体撮像素子の側部と少なくとも一部が重畳するように配置されたライトガイドと、を具備する。
 本発明の一態様の内視鏡は、撮像系構成要素および照明系構成要素が配設された先端部を有する挿入部を備えた内視鏡の内視鏡先端構造を備え、前記内視鏡先端構造が前記先端部に配設され、被検体の観察像を集光する対物光学系と、前記対物光学系により集束された撮影光を反射するプリズムと、前記先端部内に前記撮影光の光軸に平行配置され、前記プリズムによって反射された前記撮影光を検出して光電変換する固体撮像素子と、前記固体撮像素子が実装された回路基板と、前記被検体への照明光を伝送し、前記先端部内において、前記プリズムの側部に隣接して前記固体撮像素子の側部と少なくとも一部が重畳するように配置されたライトガイドと、を具備する。
 本発明によれば、内視鏡の先端部を細径化でき、挿入部の細径化に繋がる内視鏡先端構造および内視鏡を提供することができる。
本実施の形態の内視鏡を具備する内視鏡装置の外観を示す斜視図 同、先端部の先端面の構成を示す平面図 同、図2のIII-III線に沿った先端部の構成を示す断面図 同、図2のIV-IV線に沿った先端部の構成を示す断面図 同、先端部の構成を示す斜視図 同、図3のVI-VI線に沿った先端部の構成を示す断面図 同、変形例の先端部の構成を示す断面図
 以下、図面を参照して、本実施の形態の内視鏡先端構造を備える内視鏡について説明する。図1は、本実施形態を示す内視鏡を具備する内視鏡装置の外観を示す斜視図、図2は先端部の先端面の構成を示す平面図、図3は図2のIII-III線に沿った先端部の構成を示す断面図、図4は図2のIV-IV線に沿った先端部の構成を示す断面図、図5は先端部の構成を示す斜視図、図6は図3のVI-VI線に沿った先端部の構成を示す断面図、図7は変形例の先端部の構成を示す断面図である。
 なお、以下の説明において、実施の形態に基づく図面は、模式的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、夫々の部分の厚みの比率などは現実のものとは異なることに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
 図1に示すように、内視鏡装置1は、内視鏡2および周辺装置3により主要部が構成されている。内視鏡2は、被検体内に挿入される挿入部4と、この挿入部4の基端側に接続された操作部5と、ユニバーサルコード6と、内視鏡コネクタ7とから主要部が構成されている。
 周辺装置3は、光源装置9、ビデオプロセッサ10、接続ケーブル11、キーボード12、モニタ13などが架台8に載置されてシステムが構成されている。また、このような構成を有する内視鏡2および周辺装置3とは、内視鏡コネクタ7により互いに接続されている。
 内視鏡2の操作部5には、湾曲操作ノブ14と、内視鏡機能を操作するボタン類15,16と、処置具挿入口17と、操作部材である回動自在な固定用レバー18とが設けられている。なお、湾曲操作ノブ14は、上下湾曲操作用ノブ21と左右湾曲操作用ノブ22とから構成されている。
 内視鏡2の挿入部4は、先端側から順に、先端部31と、この先端部31の基端側に連設された動作部である複数方向に湾曲自在な湾曲部32と、この湾曲部32の基端側に連設された可撓管部33と、により構成されている。
 湾曲部32は、操作部5に設けられた湾曲操作ノブ14の2つ上下湾曲操作用ノブ21と左右湾曲操作用ノブ22による回動操作入力によって動作する。即ち、湾曲部32は、湾曲操作ノブ14の操作によって湾曲するものであり、挿入部4内に挿通された湾曲操作ワイヤ(不図示)の牽引弛緩に伴い、例えば上下左右の4方向に湾曲自在となっている。
 内視鏡2のユニバーサルコード6の先端に設けられた内視鏡コネクタ7は、周辺装置3の光源装置9に接続されている。内視鏡コネクタ7には、図示しない各種口金や、各種電気接点が設けられているとともに、ビデオプロセッサ10と接続ケーブル11を介して電気的に接続されている。尚、上述した内視鏡装置1の構成はあくまでも一例であり、上述の構成に限定されない。
 先端部31の先端面34には、図2に示すように、内部に設けられた、最先端の対物光学部品としての観察窓35が設けられていると共に、光源装置9から導光された照明光を被検体内に出射する、ここでは2つの照明窓36が設けられている。
 次に、本実施の形態の内視鏡の先端部構造について以下に詳しく説明する。 
 図3から図5に示すように、先端部31内には、撮像手段および照明手段が設けられ、これら撮像手段および照明手段を嵌合保持する略円柱状の先端部本体41を備えている。この先端部本体41の基端外周部には、先端部31に撮像手段および照明手段を収容する内部空間を形成する硬質管42が嵌合されている。
 撮像手段は、図3および図4に示すように、レンズユニット43、プリズム44、保護部材45、イメージセンサチップ47および回路基板48の撮像系構成要素を主に有している。なお、回路基板48には、信号伝送ケーブルが接続されている。
 レンズユニット43は、対物光学系である複数の対物レンズ43aを保持するレンズホルダ43bを備えており、このレンズホルダ43bが先端部本体41に挿嵌固定される。これにより、レンズユニット43が先端部本体41に固定される。
 プリズム44は、前面側がレンズユニット43のレンズホルダ43bに保持された対物光学系に光学接着剤によって固着され、レンズユニット43によって集束された観察像(図中の撮影光軸Oで示す撮影光)をイメージセンサチップ47の有効画素領域である受光部46に向けて反射する。このプリズム44には、反射面を覆うように保護部材45が接着されており、組立時のプリズム44のハンドリングを容易にしている。
 イメージセンサチップ47は、回路基板48に実装されるCCD、CMOSなどの固体撮像素子であって、プリズム44によって反射されて結像された観察像を光電変換する。このイメージセンサチップ47は、回路基板48に実装され、プリズム44を介してレンズユニット43と共に先端部本体41に固定されている。
 先端部31内において撮影光の光軸Oに平行配置されるイメージセンサチップ47は、その中に、イメージセンサチップ47を駆動する回路を有している。イメージセンサチップ47の撮像方向側の端部、すなわちレンズホルダ43bが配置されている側とは逆の端部には、電極パッドが形成されており、この電極パッドにはFPCなどの回路基板48が電気的に接続されている。
 回路基板48にはさらに信号伝送ケーブル(不図示)が接続され、この信号伝送ケーブルは、挿入部4に挿通配置され、図1に示した、操作部5およびユニバーサルコード6を介して、内視鏡コネクタ7まで延設されている。
 照明手段は、図4に示すように、ここでは、2つの照明レンズ51および2つのライトガイドバンドル52の照明系構成要素を主に有している。
 2つのライトガイドバンドル52は、光源装置9からの照明光を先端部に伝送する複数の光ファイバを束ねた構成となっており、ここでは図示しない外皮に被覆された状態で挿入部4の湾曲部32および可撓管部33に挿通配置され、図1に示した、操作部5およびユニバーサルコード6を介して、内視鏡コネクタ7まで延設されている。なお、ライトガイドバンドル52は、2つでなくとも、被検体の撮影に十分な光量を得られるような照明光を伝送できる構成であれば1つでもよい。
 ここでは、ライトガイドバンドル52がその先端に取り付けられた照明レンズ51と共に先端部本体41に挿嵌固定されている形態を示すが、レンズホルダ43bと一体的に形成された先端部本体41に設けた穴にライトガイドバンドル52を固定するようにしてもよい。レンズホルダ43bと先端部本体41とを一体化することにより、レンズホルダを先端部本体41に組み付ける工程を省略することができるため、組立を容易にすることができる。
 さらに、照明手段は、本実施の形態のようなライトガイドバンドル52による照明光の伝送の他、照明系構成要素が一本の光ファイバによりレーザ光を伝送し、この光ファイバの出射端に配置された蛍光部材にレーザ光を照射させることで照明光を作り出すものでもよい。
 本実施の形態の2つのライトガイドバンドル52は、図5に示すように、先端部31内において、プリズム44の両側面に隣接した領域であって、イメージセンサチップ47の有効画素領域外であるチップ上面側に配置されている。
 具体的には、図6に示すように、2つのライトガイドバンドル52は、プリズム44の両側面から、それぞれが所定の距離dだけ離間して、イメージセンサチップ47の幅方向の範囲内、であり、且つプリズム44の高さhの範囲内に、ここでは全体が配置されるように設けられている。
 換言すると、2つのライトガイドバンドル52は、プリズム44の側面から所定の距離dだけ離間し、プリズム44側の上方へ向かったイメージセンサチップ47の側面の延長線(図中の破線)と、プリズム44の上面から左右方向に向かった延長線(図中の一点鎖線)と、によって囲まれたイメージセンサチップ47の両側上方の領域T1,T2内のいずれかに、ここでは全体が配置されるように設けられている。
 このように、先端部本体41に挿設されて後方へ延設された2つのライトガイドバンドル52は、プリズム44、保護部材45、イメージセンサチップ47、回路基板48などから構成される撮像系構成要素との間に枠部材を介在させずに、この撮像系構成要素に近接させて配置させている。
 先端部本体41の基端面から硬質管42に覆われて形成される先端部31の空間内には、撮像系構成要素としてのレンズユニット43のレンズホルダ43bの後端部、プリズム44、保護部材45およびイメージセンサチップ47と、それに接続された回路基板48と、照明系構成要素としてのライトガイドバンドル52とのそれぞれの部品間の隙間を埋める黒色などの光を通さない遮光性の封止樹脂50が充填されている。
 このように、黒色などの遮光性の封止樹脂50を用いることで、ライトガイドバンドル52から漏れでる不要な光がイメージセンサチップ47に入射することを防ぐことができる。なお、プリズム44の側面またはライトガイドバンドル52の側面を黒色塗装しても良い。
 なお、先端部31の空間内において、撮像系構成要素および照明系構成要素を一体的に覆うように枠部材、熱収縮チューブなどによって周囲を囲み、枠部材、熱収縮チューブなどの内部に部品間の隙間を埋める封止樹脂を充填して固定する構成としてもよい。
 以上のように構成された本実施の形態の内視鏡2の内視鏡先端構造は、枠部材に覆われた撮像系構成要素と照明系構成要素が先端部31内で別々に組み込まれた従来の先端部構造に比べて、撮像系構成要素を覆う枠部材を設けず、照明系構成要素を撮像系構成要素に近接させて配置させることで先端部31を細径化することができる。
 具体的には、本実施の形態の内視鏡先端構造は、上述したように、照明系構成要素であるライトガイドバンドル52を撮像系構成要素のプリズム44の側方に近接させて、イメージセンサチップ47と重畳するように配置されている。
 さらに詳述すると、内視鏡先端構造は、撮像系構成要素であるイメージセンサチップ47の両側部分の上方であり、かつプリズム44の側方の領域T1,T2にライトガイドを重畳するように配置することで、先端部31内のスペースを有効に使用することができる。そのため、内視鏡先端構造は、従来に比して、先端部31を細径化することができる。
 さらに、内視鏡先端構造は、イメージセンサチップ47の両側上面にてライトガイドバンドル52が接触するように配置して支持するようにするようにしてもよく、これにより組立時のライトガイドバンドル52の先端部31内での固定を容易にすることができる。
 なお、より細い径の内視鏡先端構造を実現するために、複数のライトガイドを束ねたライトガイドバンドル52の外皮を無いものを湾曲しない先端部のみ剥ぎ取って除去して、封止樹脂50で覆うことで補強した構成としてもよい。
 これにより、外皮があるものに比べると強度は劣るがライトガイドバンドル52の損傷を防止すると共に、ライトガイドバンドル52を外皮分だけ小径化できるため、より細い径の内視鏡先端構造とすることができる。
 なお、2つのライトガイドバンドル52は、上述の説明では、イメージセンサチップ47の両側上方であり、かつプリズム44の側方の領域T1とT2のいずれかに全体が配置された構成としているが、2つのライトガイドバンドル52のすくなくとも一部を領域T1、T2に配置することによっても、従来に比して、先端部31を細径化することができる。
 なお、上述の内視鏡先端構造に加え、図7に示すように、半円形の鉗子チャンネル60を取り付けることも可能である。さらに、図示しない送気送水チャンネルを取り付けても良いし、鉗子チャンネル60の代わりに送気送水チャンネルを設けても良い。
 また、イメージセンサチップ47の横幅を直径とする半円A(図7において破線で図示している)の内側の領域に、少なくともライトガイドバンドル52の中心O1を配置することによって、内視鏡を細径化することができる。
 なお、内視鏡をさらに細径化するには、イメージセンサチップ47の横幅を直径とする半円Aの内側の領域にライトガイドバンドル52全体が配置されているほうがより好ましい。
 さらに、図7に示すような、円形の断面を備える内視鏡2において、ライトガイドバンドル52をイメージセンサチップ47の横幅を直径とする半円Aの内側の領域に配置することによって、内視鏡2の上半分の半円内に撮像と照明機能を配置し、下半分の半円内に(たとえば鉗子用等の)チャンネル60を設けるといった配置によって先端部31内の空間を有効に使うことが可能となり、内視鏡を細径化することができる。
 上述の実施の形態に記載した発明は、その実施の形態および変形例に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記実施の形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより種々の発明が抽出され得るものである。
 例えば、実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、述べられている課題が解決でき、述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得るものである。
 本出願は、2013年5月23日に日本国に出願された特願2013-109117号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲、および図面に引用されたものである。

Claims (7)

  1.  撮像系構成要素および照明系構成要素が配設された先端部を有する挿入部を備えた内視鏡の内視鏡先端構造において、
     前記先端部に配設され、被検体の観察像を集光する対物光学系と、
     前記対物光学系により集束された撮影光を反射するプリズムと、
     前記先端部内に前記撮影光の光軸に平行配置され、前記プリズムによって反射された前記撮影光を検出して光電変換する固体撮像素子と、
     前記固体撮像素子が実装された回路基板と、
     前記被検体への照明光を伝送し、前記先端部内において、前記プリズムの側部に隣接して前記固体撮像素子の側部と少なくとも一部が重畳するように配置されたライトガイドと、
     を具備することを特徴とする内視鏡先端構造。
  2.  前記ライトガイドは、前記プリズムの側面から所定の距離だけ離間し、前記プリズムの高さの範囲内に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡先端構造。
  3.  前記ライトガイドは、前記固体撮像素子の側面の第1の延長線および前記プリズムの上面の第2の延長線によって囲まれた領域に配置されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の内視鏡先端構造。
  4.  前記ライトガイドは、前記固体撮像素子の横幅を直径とする半円の内側の領域に少なくとも中心が配置されていることを特徴とする請求項3に記載の内視鏡先端構造。
  5.  前記先端部に形成された空間内に配設された前記撮像系構成要素および前記照明系構成要素の間に樹脂が充填されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の内視鏡先端構造。
  6.  前記樹脂は、遮光性であることを特徴とする請求項5に記載の内視鏡先端構造。
  7.  請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の内視鏡先端構造を備えた内視鏡。
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