WO2016084521A1 - 内視鏡および内視鏡システム - Google Patents

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WO2016084521A1
WO2016084521A1 PCT/JP2015/079677 JP2015079677W WO2016084521A1 WO 2016084521 A1 WO2016084521 A1 WO 2016084521A1 JP 2015079677 W JP2015079677 W JP 2015079677W WO 2016084521 A1 WO2016084521 A1 WO 2016084521A1
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illumination
illumination light
endoscope
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PCT/JP2015/079677
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高橋 毅
倉 康人
本田 一樹
樋野 和彦
健人 橋本
健夫 鈴木
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オリンパス株式会社
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    • G02B23/2407Optical details
    • G02B23/2461Illumination

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope, and more particularly to an endoscope that acquires subject images of a front visual field and a side visual field.
  • the endoscope includes an illuminating unit and an observing unit at the distal end side of the insertion portion, and can be inserted into the subject to observe and inspect the subject.
  • a side visual field in which the side surface side of the insertion portion is an observation visual field is provided.
  • a multi-camera endoscope that can observe two or more directions provided has been proposed. If such a multi-camera endoscope is used, the examiner can observe the inside of the subject with a wide-angle visual field by simultaneously observing the two directions of the front and the side.
  • two illumination windows for the side field of view are provided across the observation window, and these two illumination windows are parallel to the longitudinal axis of the insertion portion. In the vicinity of the lumen wall, illumination unevenness may occur in the illumination light.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and prevents an increase in the size of the distal end portion of the insertion portion and the complexity of the internal structure, as well as an endoscope and an endoscope that reduce uneven illumination in the side field of view.
  • An object is to provide an endoscope system.
  • An endoscope acquires a first image from an insertion portion that is inserted into a subject and a first region that is provided in the insertion portion and includes the front of the insertion portion.
  • a plurality of first illumination light emitting units provided on a straight line with the first image acquisition unit across the unit, and a line orthogonal to the optical axis of the first image acquisition unit, A pair of first illumination light emitting units disposed with an image obtaining unit interposed therebetween, and at least two second illumination light emitting units provided side by side on a surface on which the second image obtaining unit of the insertion unit is disposed; And the direction in which the first illumination light emitting portions are arranged and the direction in which the second illumination light emitting portions are arranged are related to the twist. It is disposed on a position.
  • An endoscope system acquires a first image from an insertion portion that is inserted into a subject and a first region that is provided in the insertion portion and includes the front of the insertion portion.
  • a first image acquisition unit configured to acquire a second image from a second region provided on the insertion unit and including a side of the insertion unit, and the first image.
  • a plurality of first illumination light emitting units provided on a straight line with the first image acquisition unit across the acquisition unit, and a line perpendicular to the optical axis of the first image acquisition unit, the first A pair of first illumination light emitting units disposed with the image obtaining unit interposed therebetween, and at least two second illumination light emitting units provided side by side on a surface on which the second image obtaining unit of the insertion unit is disposed.
  • the direction in which the first illumination light emitting portions are arranged and the direction in which the second illumination light emitting portions are arranged are The endoscope disposed at a position where the relation is established and the second image from the second image acquisition unit are adjacent to the first image from the first image acquisition unit.
  • An image processing unit that arranges; and an image output unit that generates a display signal to be displayed on the display unit based on the signal related to the first image and the signal related to the second image from the image processing unit.
  • tip part of the insertion part of an endoscope similarly
  • tip part of the endoscope for demonstrating the light distribution of illumination light similarly
  • the side view which shows the structure of the front-end
  • the figure which shows the illumination area
  • the perspective view which shows the structure of the front-end
  • the side view which shows the structure of the front-end
  • the figure which shows the illumination area
  • the perspective view which shows the structure of the front-end
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the light guide and the light guide taken along line XVI-XVI in FIG.
  • Sectional view of the light guide and light guide The top view for demonstrating the example of a display of the endoscopic image by the three monitors in connection with 3rd Embodiment
  • the top view for demonstrating an example of the display state of the same three monitors The top view which shows an example of the installation state of the same three monitors
  • the endoscope in the following description of the configuration will be described by taking a so-called flexible endoscope having an insertion portion flexible for insertion into the digestive organs of the upper or lower part of the living body, but is not limited thereto.
  • the technique can be applied to a so-called rigid endoscope having a hard insertion portion used for surgery.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of an endoscope system according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of a distal end portion of the insertion portion of the endoscope
  • FIG. 3 is a diagram of the insertion portion of the endoscope
  • 4 is a side view showing the configuration of the distal end portion
  • FIG. 4 is a front view of the distal end portion of the endoscope for explaining the light distribution of the illumination light
  • FIG. 5 is a diagram showing an illumination area by each illumination light in the side field of view.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope according to the first modification
  • FIG. 7 is a side view showing the configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope according to the first modification
  • 8 is a view showing an illumination area with each illumination light in the side field of view of the first modification
  • FIG. 9 is a perspective view showing the configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope of the second modification
  • FIG. 11 shows the illumination area
  • FIG. 12 is a front view of the distal end portion of the endoscope for explaining the irradiation direction of the illumination light of the third modified example
  • FIG. 13 is a configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope of the fourth modified example.
  • FIG. 14 is a side view showing the configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope of the fourth modified example.
  • An endoscope system 1 shown in FIG. 1 includes an endoscope 2, a processor 3, and display devices 5, 6, and 7 as three monitors here.
  • the endoscope 2 has a flexible insertion section 10 that is inserted into the subject and an operation section (not shown), and is connected to the processor 3 by an endoscope cable (not shown).
  • the endoscope 2 includes two illumination windows 12a and 12b and an observation window 13 that serve as illumination light emitting portions for the front visual field at the distal end portion 11 of the insertion portion 10, and four that serve as illumination light emitting portions for the lateral vision.
  • Illumination windows 14a, 14b, 15a, 15b and two observation windows 16, 17 are provided.
  • the endoscope 2 has four illumination windows 14a, 14b, 15a, and 15b in addition to the two illumination windows 12a and 12b.
  • the endoscope 2 has two observation windows 16 here. And 17.
  • the two illumination windows 12a and 12b and the observation window 13 are for front vision.
  • the two illumination windows 14a and 14b and the observation window 16 are for the first side field of view, and the two illumination windows 15a and 15b and the observation window 17 are for the second side field of view.
  • the two illumination windows 14a and 14b for the first side field of view are on one side of the distal end portion 11 with the observation window 16 interposed therebetween, here on the left side when the insertion portion 10 is viewed in the direction of the distal end portion 11. Is provided.
  • the two illumination windows 15a and 15b for the second side field of view are on the other side of the distal end portion 11 with the observation window 17 interposed therebetween, here the right side when the insertion portion 10 is viewed in the direction of the distal end portion 11. Provided in the department.
  • a plurality of, here, two observation windows 16 and 17 are arranged at a substantially uniform angle in the circumferential direction of the insertion portion 10.
  • the distal end portion 11 of the insertion portion 10 has a distal end rigid member (not shown), the illumination windows 12a and 12b and the observation window 13 are provided on the distal end surface of the distal end rigid member, and two illumination windows forming a pair. 14a, 14b and the observation window 16 and two paired illumination windows 15a, 15b and an observation window 17 are provided on the side surface of the tip component member.
  • an imaging unit 21 for the front visual field is disposed behind the observation window 13 for the front visual field.
  • a first side-view imaging unit 22 is disposed behind the observation window 16
  • a second side-view imaging unit 22 is disposed behind the observation window 17.
  • An imaging unit 23 is provided.
  • Each of the three imaging units 21, 22, and 23 serving as an imaging unit has an imaging element such as a CCD or a CMOS, is electrically connected to the processor 3, and is controlled by the processor 3 to send an imaging signal to the processor 3. Output. Accordingly, each of the imaging units 21, 22, and 23 constitutes an imaging unit that photoelectrically converts the subject image.
  • the observation window 13 is arranged at the distal end portion 11 of the insertion portion 10 in the direction in which the insertion portion 10 is inserted, and the observation windows 16 and 17 are arranged at the side surface portion of the insertion portion 10 in the outer diameter direction of the insertion portion 10. Is arranged.
  • the observation window 13 is provided at the distal end portion 11 of the insertion portion 10 and acquires a first image that is a subject image from a first region including the front of the insertion portion that is substantially parallel to the longitudinal direction of the insertion portion 10.
  • a first image acquisition unit is configured.
  • each of the observation windows 16 and 17 is provided at the distal end portion 11 of the insertion portion 10 and is a region different from the front that intersects the longitudinal direction of the insertion portion 10 at a certain first angle, for example, the insertion portion here.
  • the second image acquisition unit is configured to acquire a second image that is a subject image from a second region that includes a left-right direction orthogonal to the longitudinal direction.
  • the first image becomes the subject image of the first region including the front of the insertion portion substantially parallel to the longitudinal direction of the insertion portion 10, and the second image intersects the longitudinal direction of the insertion portion 10.
  • the second direction may be a vertical direction provided at a position obtained by rotating the positions of the observation windows 16 and 17 about 90 degrees around the central axis of the insertion portion 10.
  • Front-view illumination light emitting elements 24a and 24b are respectively disposed in the distal end portion 11 behind the front-view illumination windows 12a and 12b.
  • first side-view illumination light emitting elements 25a and 25b are disposed in the distal end portion 11, respectively.
  • illumination light emitting elements 26a and 26b for the second side field of view are disposed in the tip portion 11, respectively.
  • illumination light emitting elements 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, and 26b are, for example, light emitting diodes (LEDs). Accordingly, the two illumination windows 12a and 12b corresponding to the illumination light emitting element 24a are illumination units that emit illumination light forward, and the illumination windows 14a corresponding to each of the illumination light emitting elements 25a, 25b, 26a, and 26b. , 14b, 15a, 15b are illumination units for emitting illumination light to the side.
  • the processor 3 includes a photometry unit 31, a control unit 32, and an illumination control unit 33.
  • the control unit 32 receives three imaging signals output from the three imaging units 21, 22, and 23 via the imaging cables 21a, 22a, and 23a, and three endoscopic images based on these three imaging signals. Are synthesized and output to the three display devices 5, 6, 7.
  • the illumination control unit 33 provided in the processor 3 is controlled by the control unit 32.
  • the illumination control unit 33 is a circuit that controls the light emission amount and on / off of the illumination light emitting elements 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, and 26b, and the illumination light emitting elements 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, A control signal is output via the signal lines 24c, 25c, and 26c every 26b.
  • the illumination control part 33 controls the light quantity of each light emitting element 24a, 24b, 25a, 25b, 26a, 26b for illumination based on the light control signal from the control part 32.
  • the illumination control unit 33 controls the on / off emission timing of each illumination light emitting element. That is, the illumination control unit 33 constitutes an illumination control unit that controls the emission of illumination light forward and the emission of illumination light to the side at predetermined timings different from each other.
  • the endoscope system 1 configured as described above includes subject images acquired by the imaging units 21, 22 and 23 provided at the distal end portion 11 of the endoscope 2 as three display devices 5, 6, and 7. To display.
  • the two illumination windows 12 a and 12 b for the front visual field are disposed on the distal end surface of the distal end portion 11.
  • the two illumination windows 12a and 12b are juxtaposed in the left-right direction perpendicular to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 when the front end portion 11 is viewed from the front with the observation window 13 in between.
  • the two illumination windows 12a and 12b are provided in a straight line with the observation window 13 with the observation window 13 in between, for example, at a point-symmetrical position with respect to the center of the observation window 13.
  • the four illumination windows 14 a, 14 b, 15 a, 15 b for the side field of view are disposed on the outer peripheral side surface portion of the tip portion 11.
  • the two illumination windows 14a, 14b are arranged in a vertical direction perpendicular to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 on one peripheral side surface portion of the distal end portion 11. It is provided side by side.
  • the two illumination windows 14a and 14b are disposed, for example, at point-symmetrical positions with respect to the center of the observation window 16 so as to sandwich the observation window 16 in the vertical direction.
  • the two illumination windows 15a and 15b are arranged in the vertical direction perpendicular to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 on the other peripheral side surface portion of the distal end portion 11, and specifically, the observation window 17 is arranged in the vertical direction. They are arranged side by side (not shown in FIGS. 2 and 3). Note that the two illumination windows 15 a and 15 b here are disposed at point-symmetrical positions with respect to the center of the observation window 17.
  • the direction in which the two illumination windows 15a and 15b are arranged is arranged at a position that is not geometrically coplanar and has a twist relationship.
  • the imaging optical axis O1 of the subject image from the front is incident on the observation window 13 for the front visual field, and the observation windows 16 and 17 for the side visual field have one side.
  • the imaging optical axes O2 and O3 of the subject image from the other side are incident (in FIG. 3, the two illumination windows 15a and 15b and the observation window 17 are not shown).
  • the two illumination windows 12a and 12b for the front visual field irradiate the illumination ranges LA1 and LA2 of the predetermined luminous intensity with the illumination light of the illumination optical axes L1 and L2 toward the subject in front.
  • the four illumination windows 14a, 14b, 15a and 15b for the side field of view illuminate the illumination light of the illumination optical axes L3, L4, L5 and L6 toward the subject on the side with a predetermined luminous intensity. Irradiate LA3, LA4, LA5, LA6.
  • the two illumination windows 14a and 14b for one side visual field have illumination optical axes in directions away from the imaging optical axis O2 of the subject image incident on the observation window 16 with predetermined angles ⁇ 1 and ⁇ 2. Irradiate L3 and L4 illumination light.
  • the predetermined angles ⁇ 1 and ⁇ 2 are substantially the same angle ( ⁇ 1 ⁇ 2).
  • the other two illumination windows 15a and 15b for the side field of view also have an illumination optical axis L4 in a direction away from the imaging optical axis O3 of the subject image incident on the observation window 17 with predetermined angles ⁇ 3 and ⁇ 4.
  • L5 illumination light is irradiated.
  • the predetermined angles ⁇ 3 and ⁇ 4 are also substantially the same angle ( ⁇ 3 ⁇ 4).
  • the predetermined angles ⁇ 1, ⁇ 2 and the predetermined angles ⁇ 3, ⁇ 4 are also substantially the same angle ( ⁇ 1 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 4). These predetermined angles ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3, and ⁇ 4 can be set as appropriate.
  • the endoscope 2 configured as described above is shown in FIG. 4, for example, the imaging region in the plane at the position of the dotted line AA ′ on one side close to the observation window 16 or the other side close to the observation window 17.
  • the irradiation ranges LA1 (LA2), LA3 (LA4), LA5 ( The overlapping portion of LA6) can be reduced to suppress the occurrence of illumination unevenness.
  • the front side (left side of the paper) of the area is irradiated.
  • the illumination light in the irradiation range LA3 having a predetermined luminous intensity irradiated from the illumination window 14a toward the lower side of the one-side field of view irradiates the lower side of the imaging region in which the observation window 16 is incident.
  • the illumination light in the irradiation range LA3 having a predetermined luminous intensity irradiated from the illumination window 14b toward the upper side of the one-side field of view irradiates the upper side of the imaging region where the observation window 16 is incident.
  • emitted from each of these illumination window 12a, 14a, 14b has few ranges with which the irradiation range LA1, LA3, LA4 of predetermined luminous intensity overlaps, and is irradiated to the substantially whole imaging region close to the observation window 16.
  • the imaging region in the other visual field direction close to the observation window 17 the imaging region in which the illumination light of the irradiation range LA2 having a predetermined luminous intensity irradiated from the illumination window 12b toward the front visual field is incident on the observation window 16.
  • the front side (left side of the paper) is irradiated.
  • illumination light in an irradiation range LA5 having a predetermined luminous intensity irradiated from the illumination window 15a toward the lower side of the other field of view irradiates the lower side of the imaging region where the observation window 17 is incident.
  • the illumination light in the irradiation range LA6 having a predetermined luminous intensity emitted from the illumination window 15b toward the upper side of the other field of view irradiates the upper side of the imaging region where the observation window 17 is incident.
  • emitted from each of these illumination windows 12b, 15a, and 15b has few ranges with which the irradiation range LA2, LA5, LA6 of predetermined luminous intensity overlaps, and is irradiated to the substantially whole imaging region close to the observation window 17.
  • the endoscope 2 has the illumination windows 14a and 14b or the illumination windows 15a and 15b forming a pair for the side field of view in the peripheral side surface portion of the distal end portion 11, and the length of the insertion portion 10. They are arranged side by side so as to sandwich the observation window 16 or the observation window 17 in the vertical direction perpendicular to the axis X.
  • the direction in which the illumination windows 14a and 14b are arranged or the direction in which the illumination windows 15a and 15b are arranged is arranged in a twisted relationship with respect to the direction in which the two front-view illumination windows 12a and 12b are arranged. It is possible to prevent uneven illumination by preventing the illumination light from being biased.
  • the illumination optical axis L3 has a predetermined angle ⁇ 1, ⁇ 2 or a predetermined angle ⁇ 3, ⁇ 4 away from the imaging optical axis O2 or the imaging optical axis O3 of the subject image incident on the observation window 16 or the observation window 17.
  • the endoscope 2 has six illumination windows 12a, 12b, 14a, 14b, 15a, and 15b and six illumination light emitting elements 24a, 24b, 25a, 25b, and 26a in the same number as conventional ones.
  • 26b can suppress the occurrence of illumination unevenness, so that the endoscope 2 can also prevent the distal end portion 11 of the insertion portion 10 from becoming large and the internal structure from becoming complicated. .
  • the endoscope 2 may be configured as shown in FIGS. 6 and 7. Specifically, of the four illumination windows 14 a, 14 b, 15 a, and 15 b for the side view here, the two illumination windows 14 a and 14 b are inserted into the insertion portion 10 at one peripheral side surface portion of the distal end portion 11. Are arranged in parallel so as to sandwich the observation window 16 in the vertical direction with a predetermined angle ⁇ a (for example, 45 °) with respect to the longitudinal axis X of the lens.
  • ⁇ a for example, 45 °
  • the two illumination windows 14 a and 14 b are disposed at point-symmetrical positions with respect to the center of the observation window 16.
  • the illumination window 14a is positioned on the proximal end side (rear side) of the insertion portion 10 and the illumination window 14b is positioned on the distal end side (front side) of the insertion portion 10, but this is not limitative. Instead, the illumination window 14a may be the front and the illumination window 14b may be the rear.
  • the two illumination windows 15a and 15b also have a predetermined angle ⁇ a (for example, 45 °) with respect to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 on the other peripheral side surface portion of the distal end portion 11.
  • ⁇ a for example, 45 °
  • the two illumination windows 15a and 15b also have a predetermined angle ⁇ a (for example, 45 °) with respect to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 on the other peripheral side surface portion of the distal end portion 11.
  • ⁇ a for example, 45 °
  • the two illumination windows 15a and 15b are also arranged at point-symmetrical positions with respect to the center of the observation window 17.
  • the direction in which the two illumination windows 15a and 15b are arranged is arranged at a position that is not geometrically coplanar and has a twist relationship.
  • the illumination light distribution of the imaging region in the plane of the dotted line BB ′ as shown in FIG. 8, the light distribution of a predetermined light intensity emitted from each of the illumination windows 12a, 12b, 14a, 14b, 15a, 15b Irradiation unevenness can be suppressed by reducing the overlapping portions of the illumination light in the irradiation ranges LA1 (LA2), LA3 (LA4), and LA5 (LA6).
  • each illumination light emitted from each illumination window 12a, 14a, 14b has a small overlapping range of the irradiation ranges LA1, LA3, LA4 having a predetermined luminous intensity, and substantially the entire imaging region adjacent to the observation window 16. Is irradiated.
  • the illumination lights emitted from the illumination windows 12b, 15a, and 15b also irradiate substantially the entire imaging area close to the observation window 17 with a small overlapping range of the illumination ranges LA2, LA5, and LA6 having a predetermined luminous intensity.
  • the endoscope 2 may be configured as shown in FIGS. 9 and 10. Specifically, of the four illumination windows 14 a, 14 b, 15 a, and 15 b for the side view here, the two illumination windows 14 a and 14 b are inserted into the insertion portion 10 at one peripheral side surface portion of the distal end portion 11. Are arranged side by side so as to sandwich the observation window 16 in the vertical direction perpendicular to the longitudinal axis X of each other.
  • the two illumination windows 14a and 14b are arranged such that their centers are located on the proximal end side (rear side) of the insertion portion 10 by a predetermined distance L with respect to the center of the observation window 16.
  • the two illumination windows 15a and 15b also sandwich the observation window 17 in the vertical direction perpendicular to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 on one peripheral side surface portion of the distal end portion 11. They are arranged side by side (not shown in FIGS. 9 and 10).
  • the two illumination windows 15a and 15b are arranged such that their centers are located on the proximal end side (rear side) of the insertion portion 10 by a predetermined distance L with respect to the center of the observation window 17.
  • the direction in which the two illumination windows 15a and 15b are arranged is arranged at a position that is not geometrically coplanar and has a twist relationship.
  • the illumination light distribution of the imaging region in the plane of the dotted line BB ′ as shown in FIG. 11, the light distribution of a predetermined light intensity emitted from each of the illumination windows 12a, 12b, 14a, 14b, 15a, 15b Irradiation unevenness can be suppressed by reducing the overlapping portions of the illumination light in the irradiation ranges LA1 (LA2), LA3 (LA4), and LA5 (LA6).
  • each illumination light emitted from each illumination window 12a, 14a, 14b has a small overlapping range of the irradiation ranges LA1, LA3, LA4 having a predetermined luminous intensity, and substantially the entire imaging region adjacent to the observation window 16. Is irradiated.
  • the illumination lights emitted from the illumination windows 12b, 15a, and 15b also irradiate substantially the entire imaging area close to the observation window 17 with a small overlapping range of the illumination ranges LA2, LA5, and LA6 having a predetermined luminous intensity.
  • the illumination light from the two illumination windows 14a and 14b or the two illumination windows 15a and 15b is arranged in a twisted relationship with the direction in which the two illumination windows 15a and 15b are arranged.
  • the axis can be considered as follows.
  • the two illumination windows 14a and 14b for one side field of view have illumination lights set in directions away from the imaging optical axis O2 of the subject image incident on the observation window 16 with predetermined angles ⁇ 1 and ⁇ 2.
  • the other two illumination windows 15a and 15b for the side field of view are set in directions away from the imaging optical axis O3 of the subject image incident on the observation window 17 with predetermined angles ⁇ 3 and ⁇ 4.
  • the normals N3 and N4 at points P3 and P4 on the outer peripheral portion of the distal end portion 11 through which the illumination optical axes L5 and L6 of the illumination light pass, respectively have a predetermined angle ⁇ and further from the imaging optical axis O3. It is preferable to set in a direction away from each other.
  • the overlapping portions of the illumination lights irradiated in the lateral visual field direction can be further reduced, illumination unevenness can be reduced, and the brightness can be made uniform.
  • the two illumination windows 14a and 14b are arranged on one peripheral side surface portion of the distal end portion 11 in FIG.
  • the insertion portion 10 is arranged in parallel in a direction parallel to the longitudinal axis X and shifted in a direction perpendicular to the longitudinal axis X.
  • the illumination window 14a is positioned on the proximal end side (rear side) of the insertion portion 10 and the illumination window 14b is positioned on the distal end side (front side) of the insertion portion 10, but this is not limitative. Instead, the illumination window 14a may be the front and the illumination window 14b may be the rear.
  • the two illumination windows 15a and 15b are also in a direction parallel to the longitudinal axis X of the insertion portion 10 and perpendicular to the longitudinal axis X on the other side peripheral surface portion of the distal end portion 11. It is arranged in parallel at a position shifted in the direction.
  • an illumination range LA1 LA2 that is a light distribution range of a predetermined light intensity emitted from each illumination window 12a, 12b, 14a, 14b, 15a, 15b.
  • LA3 LA4
  • LA5 LA6
  • each illumination light emitted from each illumination window 12a, 14a, 14b has a small overlapping range of the irradiation ranges LA1, LA3, LA4 having a predetermined luminous intensity, and substantially the entire imaging region adjacent to the observation window 16. Is irradiated.
  • the illumination lights emitted from the illumination windows 12b, 15a, and 15b also irradiate substantially the entire imaging area close to the observation window 17 with a small overlapping range of the illumination ranges LA2, LA5, and LA6 having a predetermined luminous intensity.
  • FIG. 15 is a perspective view showing the configuration of the distal end portion of the insertion portion of the endoscope
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the light guide portion and the light guide along the XVI-XVI line of FIG. 15, and
  • FIG. It is sectional drawing of a light guide.
  • light guide portions 37 and 38 as two substantially L-shaped illumination windows are observed on one side of the distal end portion 11 of the insertion portion 10.
  • the window 16 is disposed so as to surround it.
  • light guide portions 37 and 38 are provided so as to surround the observation window 17 on one side of the distal end portion 11 of the insertion portion 10.
  • the endoscope 2 here is configured to transmit illumination light to the light guides 37 and 38 by the ride guide bundles 35 and 36.
  • the endoscope 2 is connected so that the end surfaces of the light guide bundles 35 and 36 are abutted against the light guide portions 37 and 38, and the light guide portions 37 and 38 are connected.
  • the endoscope 2 is connected so that the end surfaces of the light guide bundles 35 and 36 are abutted against the light guide portions 37 and 38, and the light guide portions 37 and 38 are connected.
  • the illumination light incident from the light guide bundles 35 and 36 it is possible to irradiate uniform illumination light in the lateral visual field direction.
  • the light guides 37 and 38 constitute a so-called surface light source using a light diffusion film for a light guide plate, a diffusion plate, or the like.
  • the light guide bundles 35 and 36 are used.
  • a light emitting element for illumination such as a light emitting diode (LED) is used as in the first embodiment. May be.
  • the direction in which the light guide bundles 35 and 36 are respectively guided to the light guide portions 37 and 38 is not twisted in the same plane as the direction in which the two illumination windows 12a and 12b are arranged. It is preferable that they are arranged at the relevant positions.
  • the endoscope 2 is provided with the light guide portions 37 and 38 that are surface light sources so as to surround the observation windows 16 and 17 for the side field of view, so that the illumination light irradiation surface is wide.
  • the periphery of the observation windows 16 and 17 can be illuminated with a uniform predetermined light intensity.
  • the endoscope 2 of the present embodiment can also be configured to be able to further suppress the occurrence of illumination unevenness, as in the first embodiment.
  • the light guides 37 and 38 may be simplified in structure by enhancing the diffusion effect using a fluorescent material such as zinc sulfide or a fluorescent paint. Furthermore, even if the supply of illumination light from the light guide bundles 35 and 36 is stopped, the light guides 37 and 38 continue to emit light for a certain period of time, leading to a reduction in power consumption.
  • a fluorescent material such as zinc sulfide or a fluorescent paint.
  • FIG. 18 is a plan view for explaining a display example of an endoscopic image by three display devices
  • FIG. 19 is a plan view for explaining an example of a display state of three display devices
  • FIG. It is a top view which shows an example of the installation state of an apparatus.
  • the three display devices 5, 6, and 7 in the endoscope system 1 are endoscope images of the subject image that are incident on the observation window 13 in the front visual field on the central display device 5. Is displayed, and an endoscopic image of the subject image incident on the left observation window 16 which is one of the side visual fields is displayed on the display device 6 disposed on the left side, and is disposed on the right side. An endoscopic image of the subject image incident on the right observation window 17 which is the other of the side visual fields is displayed on the display device 7.
  • the left and right display devices 6 and 7 are above the direction indicated by the arrow in the drawing with respect to the traveling direction in which the insertion portion 10 of the endoscope 2 is inserted into the subject.
  • the endoscope system 1 has a processor such that the moving direction of the insertion portion 10 of the endoscope 2 is on the central display device 5 side, as indicated by an arrow in FIG.
  • the control unit 32 By the image processing by the control unit 32, the endoscope images in the lateral field of view are rotated 90 degrees and displayed on the left and right display devices 6 and 7.
  • the left display device 6 has the traveling direction on the right as indicated by the arrows in the figure, and the right display.
  • the control unit 32 performs image processing so that the left side is the traveling direction of the device 7 as indicated by an arrow in the drawing.
  • the endoscopic images displayed on the left and right display devices 6 and 7 are displayed so as to move from the inside to the outside.
  • the endoscope image of the left display device 6 is displayed so as to move from right to left
  • the endoscope image of the right display device 7 is displayed to move from left to right.
  • the movement of the endoscope image at the time of insertion of the insertion unit 10 is not uncomfortable. Can be displayed.
  • the endoscope system 1 further includes left and right display devices 6 and 7 arranged vertically so that the long side direction of the aspect ratio is vertical, and a control unit adapted to this. 32 may be configured to perform image processing. Thereby, the endoscopic image of the side view can be displayed in a wider range or enlarged.
  • FIG. 21 is a perspective view of the distal end portion 11 of the insertion portion 10 to which a side observation unit is attached according to the fourth embodiment.
  • the distal end portion 11 of the insertion portion 10 includes a front side viewing unit 600.
  • the side view unit 500 has a structure that can be attached to and detached from the front view unit 600 by a clip portion 503.
  • the side view unit 500 has two observation windows 501 for acquiring images in the left-right direction and two illumination windows 502 for illuminating the left-right direction.
  • the processor 3 or the like obtains an observation image as described in the above-described embodiment by turning on and off each illumination window 502 of the side visual field unit 500 according to the frame rate of the front visual field. Display can be made.
  • 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.

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Abstract

 内視鏡2は、第1の方向から第1の被写体像を取得する第1の画像取得部13と、第1の方向とは異なる第2の方向から第2の被写体像を取得する第2の画像取得部16,17と、第1の画像取得部13を挟み第1の画像取得部13と一直線上に設けられ、第1の画像取得部13の光軸と直交する線に沿って配置される第1の照明光出射部12a,12bと、挿入部10の第2の画像取得部16,17が配置される面に並べて設けられる第2の照明光出射部14a,14b,15a,15bと、を具備し、第1の照明光出射部12a,12bが並ぶ方向と第2の照明光出射部14a,14b,15a,15bが並ぶ方向とが、ねじれの関係になる位置に配置されている。

Description

内視鏡および内視鏡システム
 本発明は、内視鏡に関し、特に、前方視野および側方視野の被写体像を取得する内視鏡に関する。
 従来、内視鏡が、医療分野及び工業分野において広く用いられている。内視鏡は、挿入部の先端側に照明手段及び観察手段を備え、被検体内に挿入されて被検体内の観察及び検査をすることができる。
 近年において、例えば日本国特表2013-544617号公報に開示されるように、挿入部の前方側を観察視野とする前方視野の他に、挿入部の側面側を観察視野とする側方視野を備えた2以上の方向を観察できるマルチカメラ内視鏡が提案されている。このようなマルチカメラ内視鏡を用いれば、検査者は、前方と側方の2方向の同時に観察することで広角視野による被検体内の観察が行える。
 しかしながら、従来のマルチカメラ内視鏡では、側方視野のための照明窓が観察窓を挟んで2つ設けられており、これら2つの照明窓が挿入部の長手軸と平行となっているために管腔壁に近接すると照明光に照明ムラが発生する可能性がある。
 このような照明ムラを解消するために、側方視野の照明窓の数を増やすと、内視鏡の先端部内の内蔵物が多くなり、内部構造が複雑となるばかりか先端部が大型化してしまうという問題があった。
 そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、挿入部の先端部の大型化および内部構造の複雑化を防止すると共に、側方視野の照明ムラを軽減する内視鏡および内視鏡システムを提供することを目的とする。
 本発明における一態様の内視鏡は、被検体の内部に挿入される挿入部と、前記挿入部に設けられた、前記挿入部の前方を含む第1の領域から第1の画像を取得する第1の画像取得部と、前記挿入部に設けられた、前記挿入部の側方を含む第2の領域から第2の画像を取得する第2の画像取得部と、前記第1の画像取得部を挟み該第1の画像取得部と一直線上に設けられた複数の第1の照明光出射部と、前記第1の画像取得部の光軸と直交する線に沿って、前記第1の画像取得部を挟んで配置される一対の第1の照明光出射部と、前記挿入部の第2の画像取得部が配置される面に並べて設けられる少なくとも2つの第2の照明光出射部と、を具備し、前記第1の照明光出射部が並ぶ方向と前記第2の照明光出射部が並ぶ方向とが、ねじれの関係になる位置に配置されている。
 本発明における一態様の内視鏡システムは、被検体の内部に挿入される挿入部と、前記挿入部に設けられた、前記挿入部の前方を含む第1の領域から第1の画像を取得する第1の画像取得部と、前記挿入部に設けられた、前記挿入部の側方を含む第2の領域から第2の画像を取得する第2の画像取得部と、前記第1の画像取得部を挟み該第1の画像取得部と一直線上に設けられた複数の第1の照明光出射部と、前記第1の画像取得部の光軸と直交する線に沿って、前記第1の画像取得部を挟んで配置される一対の第1の照明光出射部と、前記挿入部の第2の画像取得部が配置される面に並べて設けられる少なくとも2つの第2の照明光出射部と、を具備し、前記第1の照明光出射部が並ぶ方向と前記第2の照明光出射部が並ぶ方向とが、ねじれの関係になる位置に配置されている内視鏡と、前記第2の画像取得部からの前記第2の画像を前記第1の画像取得部からの前記第1の画像に隣り合うように並べる画像処理部と、前記画像処理部からの前記第1の画像に関する信号および前記第2の画像に関する信号に基づき、表示部に表示させるための表示信号を生成する画像出力部と、を備えている。
 上記に記載の本発明によれば、挿入部の先端部の大型化および内部構造の複雑化を防止すると共に、側方視野の照明ムラを軽減する内視鏡および内視鏡システムを提供できる。
第1の実施の形態に関わる内視鏡システムの構成を示す構成図 同、内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図 同、内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図 同、照明光の配光を説明するための内視鏡の先端部の正面図 同、側方視野における各照明光による照明領域を示す図 同、第1の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図 同、第1の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図 同、第1の変形例の側方視野における各照明光による照明領域を示す図 同、第2の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図 同、第2の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図 同、第2の変形例の側方視野における各照明光による照明領域を示す図 同、第3の変形例の照明光の照射方向を説明するための内視鏡の先端部の正面図 同、第4の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図 同、第4の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図 第2の実施の形態に関わる内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図 同、図13のXVI-XVI線に沿った導光部およびライトガイドの断面図 同、導光部およびライトガイドの断面図 第3の実施の形態に関わる3つのモニタによる内視鏡画像の表示例を説明するための平面図 同、3つのモニタの表示状態の一例を説明するための平面図 同、3つのモニタの設置状態の一例を示す平面図 第4の実施の形態に関わる側方観察用のユニットが取り付けられた挿入部の先端部の斜視図
 以下、本発明である内視鏡装置について説明する。なお、以下の説明において、各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。
 なお、以下の構成説明における内視鏡は、生体の上部または下部の消化器官に挿入するため挿入部が可撓性のある所謂軟性鏡を例に挙げて説明するが、これに限定されることなく、外科用に用いられる挿入部が硬質な所謂硬性鏡にも適用できる技術である。
(第1の実施の形態)
 先ず、図面に基づいて本発明の一態様の内視鏡システムを説明する。 
 図1は、本実施の形態に関わる内視鏡システムの構成を示す構成図、図2は内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図、図3は内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図、図4は照明光の配光を説明するための内視鏡の先端部の正面図、図5は側方視野における各照明光による照明領域を示す図、図6は第1の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図、図7は第1の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図、図8は第1の変形例の側方視野における各照明光による照明領域を示す図、図9は第2の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図、図10は第2の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図、図11は第2の変形例の側方視野における各照明光による照明領域を示す図、図12は第3の変形例の照明光の照射方向を説明するための内視鏡の先端部の正面図、図13は第4の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図、図14は第4の変形例の内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す側面図である。
 図1に示す、内視鏡システム1は、内視鏡2と、プロセッサ3と、ここでは3つのモニタとしての表示装置5,6,7とを含んで構成されている。
 内視鏡2は、被検体の内部に挿入される可撓性を備えた挿入部10と、図示しない操作部とを有し、図示しない内視鏡ケーブルにより、プロセッサ3に接続されている。
 内視鏡2は、挿入部10の先端部11に前方視野用の照明光出射部となる2つの照明窓12a,12bと観察窓13と、側方視野用の照明光出射部となる4つの照明窓14a,14b、15a,15bと2つの観察窓16、17が設けられている。
 即ち、内視鏡2は、2つの照明窓12a,12bの他に、ここでは4つの照明窓14a,14b,15a、15bを有し、観察窓13の他に、ここでは2つの観察窓16と17とを有している。
 2つの照明窓12a,12bと観察窓13は、前方視野用である。 
 また、2つの照明窓14a,14bと観察窓16は、第1の側方視野用であり、2つの照明窓15a,15bと観察窓17は、第2の側方視野用である。
 第1の側方視野用の2つの照明窓14a,14bは、観察窓16を挟んで先端部11の一方の側部、ここでは挿入部10を先端部11方向に向かって見て左側部に設けられている。
 また、第2の側方視野用の2つの照明窓15a,15bは、観察窓17を挟んで先端部11の他方の側部、ここでは挿入部10を先端部11方向に向かって見て右側部に設けられている。
 そして、複数の、ここでは2つの観察窓16,17は、挿入部10の周方向に略均一な角度で配置されている。
 即ち、挿入部10の先端部11は、図示しない先端硬性部材を有し、照明窓12a、12bおよび観察窓13が、先端硬性部材の先端面に設けられており、対を成す2つの照明窓14a,14bと観察窓16および対を成す2つの照明窓15a,15bと観察窓17が先端構成部材の側面部に設けられている。
 先端部11内において、前方視野用の観察窓13の後ろ側には、前方視野用の撮像ユニット21が配設されている。また、先端部11内において、観察窓16の後ろ側には、第1の側方視野用の撮像ユニット22が配設され、観察窓17の後ろ側には、第2の側方視野用の撮像ユニット23が配設されている。
 撮像部である3つの撮像ユニット21,22,23の各々は、CCD、CMOSなどの撮像素子を有し、プロセッサ3と電気的に接続され、プロセッサ3により制御されて、撮像信号をプロセッサ3へ出力する。したがって、各撮像ユニット21,22,23は、被写体像を光電変換する撮像部を構成している。
 そして、観察窓13は、挿入部10の先端部11において、挿入部10が挿入される方向に配置され、観察窓16,17は、挿入部10の側面部において、挿入部10の外径方向に配置されている。
 即ち、観察窓13は、挿入部10の先端部11に設けられ、挿入部の10の長手方向に略平行な挿入部前方を含む第1の領域から被写体像である第1の画像を取得する第1の画像取得部を構成している。
 また、観察窓16,17のそれぞれは、挿入部10の先端部11に設けられ、挿入部10の長手方向に対してある第1の角度で交差する前方とは異なる領域、例えばここでは挿入部の10の長手方向に直交する左右方向を含む第2の領域から被写体像である第2の画像を取得する第2の画像取得部を構成している。
 換言すると、第1の画像が挿入部10の長手方向に略平行な挿入部前方を含む第1の領域の被写体像となり、第2の画像が挿入部10の長手方向に対して交差する挿入部側方を含む第2の領域の被写体像となる。
 なお、第2の方向は、観察窓16,17の位置を挿入部10の中心軸回りに略90度回転させた位置に設けた上下方向としてもよい。
 前方視野用の照明窓12a,12bの後ろ側には、前方視野用の照明用発光素子24a,24bがそれぞれ先端部11内に配設されている。
 また、照明窓14a,14bの後ろ側には、第1の側方視野用の照明用発光素子25a、25bがそれぞれ先端部11内に配設されている。
 そして、照明窓15a、15bの後ろ側には、第2の側方視野用の照明用発光素子26a,26bがそれぞれ先端部11内に配設されている。
 これら照明用発光素子(以下、照明用発光素子という)24a,24b,25a,25b,26a,26bは、例えば発光ダイオード(LED)である。 
 したがって、照明用発光素子24aに対応する2つの照明窓12a,12bは、前方に照明光を出射する照明部であり、照明用発光素子25a,25b,26a、26bの各々に対応する照明窓14a,14b,15a、15bは、側方に照明光を出射する照明部である。
 プロセッサ3は、測光部31と、制御部32と、照明制御部33と、が内蔵されている。制御部32は、3つの撮像ユニット21,22,23から出力された3つの撮像信号が撮像ケーブル21a,22a,23aを介して入力され、これら3つの撮像信号に基づいた3つの内視鏡画像を生成し合成して、3つの表示装置5,6,7へ出力する。
 なお、プロセッサ3に設けられた照明制御部33は、制御部32により制御される。 
 この照明制御部33は、照明用発光素子24a、24b,25a,25b,26a、26bの発光量とオン/オフを制御する回路であり、照明用発光素子24a、24b,25a,25b,26a、26b毎に、信号線24c,25c,26cを介して制御信号を出力する。
 そして、照明制御部33は、制御部32からの調光信号に基づいて、各照明用発光素子24a、24b,25a,25b,26a、26bの光量を制御する。
 さらに、照明制御部33は、各照明用発光素子のオンとオフの発光タイミングを制御する。即ち、照明制御部33は、互いに異なる所定のタイミングで、前方への照明光の出射と、側方への照明光の出射を制御する照明制御部を構成する。
 以上のように構成された内視鏡システム1は、内視鏡2の先端部11に設けられた各撮像ユニット21,22,23により取得された被写体像を3つの表示装置5,6,7に表示する。
 次に、先端部11に配設される前方視野用の2つの照明窓12a,12bおよび側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bの配置関係について以下に説明する。
 図2から図4に示すように、前方視野用の2つの照明窓12a,12bは、先端部11の先端面に配設されている。
 2つの照明窓12a,12bは、上述したように、観察窓13を挟むようにして、先端部11を正面視した際に挿入部10の長手軸Xに直交する左右方向に並設されている。
 なお、ここでの2つの照明窓12a,12bは、観察窓13を挟んで観察窓13と一直線上に、例えば観察窓13の中心に対して点対称の位置に設けられている。
 これに対して、側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bは、先端部11の外周側面部に配設されている。
 これら4つの照明窓14a,14b、15a,15bのうち、2つの照明窓14a,14bは、先端部11の一方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して垂直な上下方向に並べて設けられている。
 なお、ここでの2つの照明窓14a,14bは、上下方向に観察窓16を挟むように、例えば観察窓16の中心に対して点対称の位置に配設されている。
 また、2つの照明窓15a,15bは、先端部11の他方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して垂直な上下方向に並べて、具体的には上下方向に観察窓17を挟むように並設されている(図2および図3では不図示)。 なお、ここでの2つの照明窓15a,15bは、観察窓17の中心に対して点対称の位置に配設されている。
 以上より、本実施形態においては、第1の照明光出射部である2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向と、第2の照明光出射部である2つの照明窓14a,14bが並ぶ方向または2つの照明窓15a,15bが並ぶ方向とが、幾何学的に同一平面状に存在しない、ねじれの関係になる位置に配置されていることになる。
 ところで、図3および図4に示すように、前方視野用の観察窓13には、前方からの被写体像の撮像光軸O1が入射され、側方視野用の観察窓16,17には、一方または他方の側方からの被写体像の撮像光軸O2,O3が入射される(図3においては、2つの照明窓15a,15bおよび観察窓17が不図示である)。
 そして、前方視野用の2つの照明窓12a,12bは、前方の被写体に向けて照明光軸L1,L2の照明光を所定の光度の照射範囲LA1,LA2に照射する。
 これに対して、側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bは、側方の被写体に向けて照明光軸L3,L4,L5,L6の照明光を所定の光度の照射範囲LA3,LA4,LA5,LA6に照射する。
 ここで、一方の側方視野用の2つの照明窓14a,14bは、観察窓16に入射する被写体像の撮像光軸O2から所定の角度θ1,θ2を有して離反する方向に照明光軸L3,L4の照明光を照射する。なお、ここでの所定の角度θ1,θ2は、略同一角度(θ1≒θ2)となっている。
 また、他方の側方視野用の2つの照明窓15a,15bも、観察窓17に入射する被写体像の撮像光軸O3から所定の角度θ3,θ4を有して離反する方向に照明光軸L4,L5の照明光を照射する。なお、ここでの所定の角度θ3,θ4も、略同一角度(θ3≒θ4)となっている。
 さらに、ここでは、所定の角度θ1,θ2および所定の角度θ3,θ4も、略同一角度(θ1≒θ2≒θ3≒θ4)となっている。なお、これら所定の角度θ1,θ2,θ3,θ4は、適宜設定可能である。
 以上のように構成された内視鏡2は、図4に示す、例えば観察窓16に近接した一側方の点線A-A´の位置の平面における撮像領域または観察窓17に近接した他側方の点線B-B´の位置の平面における撮像領域の照明配光において、図5に示すように、所定の光度の配光範囲となる照射範囲LA1(LA2),LA3(LA4),LA5(LA6)の重なる部分を減らして照明ムラの発生を抑制することができる。
 詳述すると、観察窓16に近接した一側視野方向の撮像領域において、照明窓12aから前方視野へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA1の照明光が観察窓16に入射される撮像領域の前方側(紙面の左側)を照射している。
 また、照明窓14aから一側視野の下方へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA3の照明光が観察窓16に入射される撮像領域の下方側を照射している。
 さらに、照明窓14bから一側視野の上方へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA3の照明光が観察窓16に入射される撮像領域の上方側を照射している。
 そして、これら各照明窓12a,14a,14bから出射する各照明光は、所定の光度の照射範囲LA1,LA3,LA4の重なる範囲が少なく、観察窓16に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 同様に、観察窓17に近接した他側視野方向の撮像領域において、照明窓12bから前方視野へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA2の照明光が観察窓16に入射される撮像領域の前方側(紙面の左側)を照射している。
 また、照明窓15aから他側視野の下方へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA5の照明光が観察窓17に入射される撮像領域の下方側を照射している。
 さらに、照明窓15bから他側視野の上方へ向けて照射される所定の光度の照射範囲LA6の照明光が観察窓17に入射される撮像領域の上方側を照射している。
 そして、これら各照明窓12b,15a,15bから出射する各照明光は、所定の光度の照射範囲LA2,LA5,LA6の重なる範囲が少なく、観察窓17に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 このように、本実施の形態の内視鏡2は、側方視野用の対を成す照明窓14a,14bまたは照明窓15a,15bを、先端部11の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して直交する上下方向に観察窓16または観察窓17を挟むように並べて配置する。
 これにより、照明窓14a,14bが並ぶ方向または照明窓15a,15bが並ぶ方向が2つの前方視野用照明窓12a,12bが並ぶ方向に対してねじれの関係になるように配置されることとなり、照明光が偏ることを防いで照明ムラが発生することを抑制することができる。
 更に、観察窓16または観察窓17に入射する被写体像の撮像光軸O2または撮像光軸O3から所定の角度θ1,θ2または所定の角度θ3,θ4を有して離反する方向に照明光軸L3,L4または照明光軸L5,L6の照明光を照射する構成とすることで、側方視野のための照明窓の数を増やすことなく先端部11の側部が管腔壁に近接しても、照明光に照明ムラが発生することをさらに抑制できる。
 以上の説明によって、内視鏡2は、照明窓を従来と同じ数の6つの照明窓12a,12b,14a,14b,15a,15bおよび6つの照明用発光素子24a,24b,25a,25b,26a,26bによる照明手段の配置により照明ムラの発生を抑制することができるため、内視鏡2は、挿入部10の先端部11の大型化および内部構造の複雑化も併せて防止することができる。
(第1の変形例)
 なお、内視鏡2は、図6および図7に示すような構成としてもよい。 
 具体的には、ここでの側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bのうち、2つの照明窓14a,14bは、先端部11の一方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して所定の角度θa(例えば45°)を有して上下方向に観察窓16を挟むように並設されている。
 そして、ここでも2つの照明窓14a,14bは、観察窓16の中心に対して点対称の位置に配設されている。
 なお、ここでは、照明窓14aが挿入部10の基端側(後方側)、照明窓14bが挿入部10の先端側(前方側)に位置した構成となっているが、これに限定されることなく、照明窓14aを前方とし、照明窓14bを後方に配置してもよい。
 さらに、ここでは図示しないが、2つの照明窓15a,15bも、先端部11の他方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して所定の角度θa(例えば45°)を有して上下方向に観察窓17を挟むように並設されている(図6および図7では不図示)。
 なお、ここでも2つの照明窓15a,15bは、観察窓17の中心に対して点対称の位置に配設されている。
 以上より、本実施形態においても、第1の照明光出射部である2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向と、第2の照明光出射部である2つの照明窓14a,14bが並ぶ方向または2つの照明窓15a,15bが並ぶ方向とが、幾何学的に同一平面状に存在しない、ねじれの関係になる位置に配置されていることになる。
 本変形例の内視鏡2においても、図4に示した、例えば観察窓16に近接した一側方の点線A-A´の位置の平面における撮像領域または観察窓17に近接した他側方の点線B-B´の位置の平面における撮像領域の照明配光において、図8に示すように、各照明窓12a,12b,14a,14b,15a,15bから照射される所定の光度の配光範囲となる照射範囲LA1(LA2),LA3(LA4),LA5(LA6)の照明光の重なる部分を減らして照明ムラの発生を抑制することができる。
 このようにしても、各照明窓12a,14a,14bから出射する各照明光は、所定の光度の照射範囲LA1,LA3,LA4の重なる範囲が少なく、観察窓16に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 同様に、各照明窓12b,15a,15bから出射する各照明光も、所定の光度の照射範囲LA2,LA5,LA6の重なる範囲が少なく、観察窓17に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 以上のように構成された本変形例の内視鏡2でも、上述の効果に加え、さらに広範囲に照明光を被検体に照射するこができる。
(第2の変形例)
 また、内視鏡2は、図9および図10に示すような構成としてもよい。 
 具体的には、ここでの側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bのうち、2つの照明窓14a,14bは、先端部11の一方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して直交した上下方向に観察窓16を挟むように並設されている。
 そして、2つの照明窓14a,14bは、観察窓16の中心に対して所定の距離Lだけ挿入部10の基端側(後方側)にそれぞれの中心が位置するように配設されている。
 さらに、ここでは図示しないが、2つの照明窓15a,15bも、先端部11の一方の周側面部において、挿入部10の長手軸Xに対して直交した上下方向に観察窓17を挟むように並設されている(図9および図10では不図示)。
 そして、2つの照明窓15a,15bは、観察窓17の中心に対して所定の距離Lだけ挿入部10の基端側(後方側)にそれぞれの中心が位置するように配設されている。
 以上より、本実施形態においても、第1の照明光出射部である2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向と、第2の照明光出射部である2つの照明窓14a,14bが並ぶ方向または2つの照明窓15a,15bが並ぶ方向とが、幾何学的に同一平面状に存在しない、ねじれの関係になる位置に配置されていることになる。
 本変形例の内視鏡2においても、図4に示した、例えば観察窓16に近接した一側方の点線A-A´の位置の平面における撮像領域または観察窓17に近接した他側方の点線B-B´の位置の平面における撮像領域の照明配光において、図11に示すように、各照明窓12a,12b,14a,14b,15a,15bから照射される所定の光度の配光範囲となる照射範囲LA1(LA2),LA3(LA4),LA5(LA6)の照明光の重なる部分を減らして照明ムラの発生を抑制することができる。
 このようにしても、各照明窓12a,14a,14bから出射する各照明光は、所定の光度の照射範囲LA1,LA3,LA4の重なる範囲が少なく、観察窓16に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 同様に、各照明窓12b,15a,15bから出射する各照明光も、所定の光度の照射範囲LA2,LA5,LA6の重なる範囲が少なく、観察窓17に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 以上のように構成された本変形例の内視鏡2でも、上述の効果に加え、さらに広範囲に照明光を被検体に照射するこができる。
(第3の変形例)
 なお、上記第1の実施の形態と、この第1の変形例及び第2の変形例のように、2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向と、2つの照明窓14a,14bが並ぶ方向または2つの照明窓15a,15bが並ぶ方向とが、ねじれの関係になった配置としたうえで、図12に示すように、2つの照明窓14a,14bまたは2つの照明窓15a,15bの照明光軸を以下のようにすることが考えられる。
 一方の側方視野用の2つの照明窓14a,14bは、観察窓16に入射する被写体像の撮像光軸O2から所定の角度θ1,θ2を有して離反する方向に設定された照明光の照明光軸L3,L4がそれぞれ通過する先端部11の外周部上の点P1,P2における法線N1,N2に対して、所定の角度θを有して、さらに撮像光軸O2から離反する方向に設定することが好ましい。
 同様に、他方の側方視野用の2つの照明窓15a,15bも、観察窓17に入射する被写体像の撮像光軸O3から所定の角度θ3,θ4を有して離反する方向に設定された照明光の照明光軸L5,L6がそれぞれ通過する先端部11の外周部上の点P3,P4における法線N3,N4に対して、所定の角度θを有して、さらに撮像光軸O3から離反する方向に設定することが好ましい。
 このような構成によって、側方視野方向に照射される各照明光の重なる部分をより減らすことができ、照明ムラを軽減して、明るさを均一にすることができる。
(第4の変形例)
 なお、以上のような各実施形態のように、第1の照明光出射部である2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向と、第2の照明光出射部である2つの照明窓14a,14bが並ぶ方向または2つの照明窓15a,15bが並ぶ方向とが、幾何学的に同一平面状に存在しない、ねじれの関係になる位置であれば、以下のような形態であってもよい。
 具体的には、ここでの側方視野用の4つの照明窓14a,14b、15a,15bのうち、2つの照明窓14a,14bは、先端部11の一方の周側面部において、図13および図14のように、挿入部10の長手軸Xに対して平行な方向でかつ長手軸Xに対して垂直方向にずれた位置に並設されている。
 なお、ここでは、照明窓14aが挿入部10の基端側(後方側)、照明窓14bが挿入部10の先端側(前方側)に位置した構成となっているが、これに限定されることなく、照明窓14aを前方とし、照明窓14bを後方に配置してもよい。
 さらに、ここでは図示しないが、2つの照明窓15a,15bも、先端部11の他方の側周面部において、挿入部10の長手軸Xに対して平行な方向でかつ長手軸Xに対して垂直方向にずれた位置に並設されている。
 このような内視鏡2においても、図4に示した、例えば観察窓16に近接した一側方の点線A-A´の位置の平面における撮像領域または観察窓17に近接した他側方の点線B-B´の位置の平面における撮像領域の照明配光において、各照明窓12a,12b,14a,14b,15a,15bから照射される所定の光度の配光範囲となる照射範囲LA1(LA2),LA3(LA4),LA5(LA6)の照明光の重なる部分を減らして照明ムラの発生を抑制することができる。
 このようにしても、各照明窓12a,14a,14bから出射する各照明光は、所定の光度の照射範囲LA1,LA3,LA4の重なる範囲が少なく、観察窓16に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 同様に、各照明窓12b,15a,15bから出射する各照明光も、所定の光度の照射範囲LA2,LA5,LA6の重なる範囲が少なく、観察窓17に近接した撮像領域の略全体に照射される。
 以上のように構成された本変形例の内視鏡2でも、上述の効果に加え、さらに広範囲に照明光を被検体に照射するこができる。
(第2の実施の形態)
 次に、本発明の第2の実施の形態の内視鏡システムについて、図面に基づいて、以下に説明する。なお、以下の説明において、上述した第1の実施の形態に記載した同一の構成要素について、同じ符号を用いて、それら構成要素の詳細な説明を省略する。
 図15は、内視鏡の挿入部の先端部分の構成を示す斜視図、図16は図15のXVI-XVI線に沿った導光部およびライトガイドの断面図、図17は導光部およびライトガイドの断面図である。
 本実施の形態の内視鏡2は、図15に示すように、挿入部10の先端部11の一方の側部に略L字状の2つの照明窓としての導光部37,38が観察窓16を囲むように配設されている。なお、ここでは図示していないが、同様に、挿入部10の先端部11の一方の側部の観察窓17を囲むように導光部37,38が設けられている。
 さらに、ここでの内視鏡2は、ライドガイドバンドル35,36によって、各導光部37,38に照明光を伝送する構成となっている。
 そして、内視鏡2は、図16および図17に示すように、ライトガイドバンドル35,36の端面が導光部37,38に突き当てられるように接続されており、導光部37,38がライトガイドバンドル35,36から入射された照明光を反射して拡散することで側方視野方向により均一な照明光を照射することができる。
 即ち、導光部37,38は、導光板、拡散板などに光拡散フィルムを用いた所謂面光源を構成している。
 なお、ここではライトガイドバンドル35,36を用いた構成としたが、これに限定されることなく、第1の実施の形態と同様に、例えば発光ダイオード(LED)などの照明用発光素子を用いてもよい。
 ライトガイドバンドル35、36が導光部37、38にそれぞれ導光する部分が並ぶ方向は、2つの照明窓12a,12bが並ぶ方向とは、幾何学的に同一平面状に存在しない、ねじれの関係になる位置に配置されることが好ましい。
 このように本実施の形態の内視鏡2は、側方視野用の観察窓16,17を囲むように面光源である導光部37,38を設けることで、照明光の照射面が広くなり、観察窓16,17の周囲を均一な所定の光度で照明することができる。
 その結果、本実施の形態の内視鏡2も、第1の実施の形態と同様に、より照明ムラの発生を抑制することができる構成とすることができる。
(変形例)
 なお、導光部37,38は、硫化亜鉛などの蛍光材料または蛍光塗料によって、拡散効果を高めて構造を簡素化してもよい。さらに、ライトガイドバンドル35,36からの照明光の供給が停止されても、導光部37,38が一定時間発光を続けるため、消費電力の低減にもつながる。
(第3の実施の形態)
 次に、本発明の第3の実施の形態の内視鏡システムについて、図面に基づいて、以下に説明する。なお、以下の説明において、上述した第1の実施の形態に記載した同一の構成要素について、同じ符号を用いて、それら構成要素の詳細な説明を省略する。
 図18は、3つの表示装置による内視鏡画像の表示例を説明するための平面図、図19は3つの表示装置の表示状態の一例を説明するための平面図、図20は3つの表示装置の設置状態の一例を示す平面図である。
 ところで、内視鏡システム1における3つの表示装置5,6,7は、図18に示すように、中央の表示装置5に前方視野の観察窓13に入射された被検体像の内視鏡画像が表示され、向かって左に配置された表示装置6に側方視野の一方である左側の観察窓16に入射された被検体像の内視鏡画像が表示され、向かって右に配置された表示装置7に側方視野の他方である右側の観察窓17に入射された被検体像の内視鏡画像が表示される。
 このとき、左右の表示装置6,7は、内視鏡2の挿入部10が被検体内に挿入された進行方向に対して図中の矢印で示す上方となっている。
 即ち、挿入部10が前進すると、左右の表示装置6,7に表示される内視鏡画像は、上方から下方に移動するように表示される。
 これに対して、本実施の形態の内視鏡システム1は、図19の矢印に示すように、内視鏡2の挿入部10の進行方向が中央の表示装置5側となるように、プロセッサ3の制御部32による画像処理によって側方視野の各内視鏡画像を90度回転させて左右の表示装置6,7に表示させる。
 即ち、内視鏡2の挿入部10が被検体内に挿入される進行方向に対して、左側の表示装置6が図中の矢印で示すように右が進行方向となっており、右側の表示装置7が図中の矢印で示すように左が進行方向となるように制御部32が画像処理を行う。
 そのため、挿入部10が前進すると、左右の表示装置6,7に表示される内視鏡画像は、内方から外方に移動するように表示される。換言すると、左側の表示装置6の内視鏡画像が右から左に動き、右側の表示装置7の内視鏡画像が左から右に動くように表示される。
 このような構成とすることで、内視鏡システム1は、第1の実施の形態または第2の実施の形態の効果に加え、挿入部10の挿入時の内視鏡画像の動きが違和感なく表示させることができる。
(変形例)
 なお、内視鏡システム1は、図20に示すように、さらに左右の表示装置6,7をアスペクト比の長辺方向が垂直となるように縦型に配置して、これに合わせた制御部32による画像処理を行う構成としてもよい。これにより、側方視野の内視鏡画像をより広範囲または拡大して表示させることができる。
(第4の実施の形態)
 上述した各実施の形態および各変形例において、側方を照明および観察する機能を実現する機構は、前方を照明および観察する機能を実現する機構と共に、挿入部10に内蔵されているが、挿入部10に対して着脱自在な別体としてもよい。
 なお、図21は、第4の実施の形態に関わる、側方観察用のユニットが取り付けられた挿入部10の先端部11の斜視図である。
 挿入部10の先端部11は、前方側視用ユニット600を有している。側方視野用ユニット500は、前方視野用ユニット600に対してクリップ部503によって着脱自在な構成を有している。
 側方視野用ユニット500は、左右方向の画像を取得するための2つの観察窓501と、左右方向を照明する2つの照明窓502と、を有している。
 プロセッサ3等は、側方視野用ユニット500の各照明窓502の点灯と消灯を、前方視野のフレームレートに合わせて行うようにして、上述した実施の形態に示したような観察画像の取得と表示を行うことができる。
 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、2014年11月27日に日本国に出願された特願2014-240324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 (13)

  1.  被検体の内部に挿入される挿入部と、
     前記挿入部に設けられた、前記挿入部の前方を含む第1の領域から第1の画像を取得する第1の画像取得部と、
     前記挿入部に設けられた、前記挿入部の側方を含む第2の領域から第2の画像を取得する第2の画像取得部と、
     前記第1の画像取得部を挟み該第1の画像取得部と一直線上に設けられた複数の第1の照明光出射部と、
     前記第1の画像取得部の光軸と直交する線に沿って、前記第1の画像取得部を挟んで配置される一対の前記第1の照明光出射部と、
     前記挿入部の前記第2の画像取得部が配置される面に並べて設けられる少なくとも2つの第2の照明光出射部と、
     を具備し、
     前記第1の照明光出射部が並ぶ方向と前記第2の照明光出射部が並ぶ方向とが、ねじれの関係になる位置に配置されていることを特徴とする内視鏡。
  2.  2つの前記第1の照明光出射部の光軸を通る直線と、2つの前記第2の照明光出射部の光軸を通る直線とが、ねじれの関係になる位置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。
  3.  前記第2の画像取得部は、2つの前記第2の照明光出射部が配置される間に位置することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  4.  前記挿入部の側方は、前記長手軸に対して直交する方向を含む領域であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  5.  前記複数の第2の照明光出射部は、前記第2の画像取得部の中心点対称の位置に配設されていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  6.  前記複数の第2の照明光出射部は、前記複数の第1の照明光出射部を結ぶ方向に対して直交する方向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。
  7.  前記複数の第2の照明光出射部は、前記第2の画像取得部に入射される画像の撮像光軸に対して離反する方向に角度を有した照明光軸の照明光を出射することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  8.  前記複数の第2の照明光出射部から照射される前記照明光の前記照明光軸は、通過する前記挿入部の外周部上の点における法線に対して、所定の角度を有して前記撮像光軸から離反していることを請求項7に記載の内視鏡。
  9.  前記第1の画像を光電変換する第1の撮像部と、
     前記第2の画像を光電変換する、前記第1の撮像部とは異なる第2の撮像部と、
     を備えていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  10.  請求項1に記載の内視鏡と、
     前記第2の画像取得部からの前記第2の画像を前記第1の画像取得部からの前記第1の画像に隣り合うように並べる画像処理部と、
     前記画像処理部からの前記第1の画像に関する信号および前記第2の画像に関する信号に基づき、表示部に表示させるための表示信号を生成する画像出力部と、
     を備えたことを特徴とする内視鏡システム。
  11.  前記第1の画像と前記第2の画像とに対して、それぞれ所定の領域ごとに分けて明るさを検出する光量検出部と、
     前記光量検出部の検出結果に従い、複数の前記第1の照明光射出部からの照明光の光量と、複数の前記第2の照明光射出部からの照明光の光量とを個々に制御する光量制御部と、
     をさらに備えることを特徴とする請求項10に記載の内視鏡システム。
  12.  前記画像出力部から前記表示信号を入力し、前記第1の画像と前記第2の被写体像を含む内視鏡画像を表示する表示部を備えることを特徴とする請求項10に記載の内視鏡システム。
  13.  1つの前記表示部が前記表示信号を受信し、前記第1の画像と前記第2の画像とを同一画面内に表示する第1のモードと、
     隣り合った複数の異なる前記表示部が前記表示信号をそれぞれ受信し、前記第1の画像と前記第2の画像をそれぞれ異なる隣り合った複数の画面に表示する第2のモードとの内いずれかで表示することを特徴とする請求項11に記載の内視鏡システム。
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