WO2016129010A1 - 走査型内視鏡装置及びその制御方法 - Google Patents

走査型内視鏡装置及びその制御方法 Download PDF

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啓一朗 中島
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Definitions

  • the present invention relates to a scanning endoscope apparatus and a control method thereof.
  • the scanning endoscope apparatus disclosed in Patent Document 1 controls the illumination light irradiation timing based on the scattered light detection timing so that the illumination light irradiation density is substantially constant over the entire scanning region. Thus, an image with uniform brightness is obtained by eliminating unnecessary irradiation of illumination light.
  • the scanning endoscope apparatus disclosed in Patent Document 1 does not take into consideration the amount of scattered light detected. For this reason, an image with an optimum signal-to-noise ratio (SNR) may not be obtained.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the present invention has been made paying attention to such a point, and an object thereof is to provide a scanning endoscope apparatus capable of generating an image with an optimum SNR and a control method thereof.
  • the invention of a scanning endoscope apparatus that achieves the above object is as follows: A light source unit; An optical fiber for guiding the light emitted from the light source unit; An actuator that deflects the light emitted from the optical fiber and repeatedly scans the irradiated object; A light detection unit capable of controlling a multiplication factor for photoelectrically converting signal light obtained from the irradiated object by the light irradiation; A control unit, The control unit controls the multiplication factor so that a signal-to-noise ratio is optimized based on an electric signal of a certain period photoelectrically converted by the light detection unit.
  • the control unit may control the multiplication factor so that the SNR of the electric signal having the minimum value among the electric signals in the certain period is the highest.
  • the control unit may control the multiplication factor so that the SNR of the maximum electric signal among the electric signals in the certain period becomes the highest.
  • the light detection unit may include an avalanche photodiode.
  • the light detection unit may have a photomultiplier tube.
  • An amplifying unit for amplifying the electrical signal photoelectrically converted by the photodetecting unit may control the gain of the amplification unit according to the multiplication factor of the light detection unit.
  • the control unit may control the gain so that a product of the multiplication factor and the gain becomes a predetermined value.
  • the invention of the control method of the scanning endoscope apparatus that achieves the above object Deflecting light emitted from the light source section through the optical fiber by an actuator and repeatedly scanning the irradiated object; and Photoelectrically converting signal light obtained from the irradiated object by the light irradiation by a light detection unit capable of controlling a multiplication factor; Controlling the multiplication factor so that the SNR is optimized based on an electrical signal of a certain period photoelectrically converted by the light detection unit; Is included.
  • a scanning endoscope apparatus capable of generating an image with an optimum SNR and a control method thereof.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a scanning endoscope apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an overview diagram schematically showing the scope of FIG. 1. It is sectional drawing of the front-end
  • tip part of the scope of FIG. 2 is a flowchart for explaining a main part of a control method of the scanning endoscope apparatus of FIG. 1. It is a figure which shows the relationship between the incident light quantity photoelectrically converted by the photon detection part of FIG. 1, and SNR of an image.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a main part of a scanning endoscope apparatus according to an embodiment.
  • the scanning endoscope apparatus 10 includes a scope (endoscope) 30, a control device main body (housing) 50, and a display 70.
  • the control device body 50 includes a control unit 51 that controls the entire scanning endoscope apparatus 10, a light emission timing control unit 52, a light source unit 53, a drive control unit 54, a light detection unit 55, and an amplification unit 56. And an ADC (analog-digital conversion unit) 57 and an image processing unit 58.
  • ADC analog-digital conversion unit
  • the light source unit 53 includes lasers 61R, 61G, and 61B, and a coupler 62.
  • the laser 61R emits red laser light
  • the laser 61G emits green laser light
  • the laser 61B emits blue laser light.
  • the light emission timing control unit 52 controls the light emission timings of the three lasers 61R, 61G, and 61B under the control of the control unit 51.
  • a DPSS laser semiconductor excitation solid-state laser
  • a laser diode can be used as the lasers 61R, 61G, 61B.
  • Laser light (illumination light) emitted from the lasers 61R, 61G, and 61B is coaxially coupled by the coupler 62 and is incident on the illumination optical fiber 31.
  • the coupler 62 includes, for example, a dichroic prism.
  • the configuration of the light source unit 53 is not limited to this, and may be one using a single laser or one using a plurality of other light sources.
  • the light source unit 53 may be housed in a housing different from the control device main body 50 connected to the control device main body 50 by a signal line.
  • the illumination optical fiber 31 extends to the tip of the scope 30.
  • the incident end portion of the illumination optical fiber 31 is coupled to a light input portion 32 formed of, for example, an optical connector.
  • the light input unit 32 is detachably coupled to the coupler 62 so that the illumination light from the light source unit 53 enters the illumination optical fiber 31.
  • the exit end portion of the illumination optical fiber 31 is supported by an actuator 40 described later so as to vibrate.
  • the illumination light incident on the illumination optical fiber 31 is guided to the distal end portion of the scope 30 and emitted toward the object (irradiated object) 100.
  • the drive control unit 54 supplies a required drive signal to the actuator 40 to drive the emission end of the illumination optical fiber 31 to vibrate.
  • the illumination light emitted from the illumination optical fiber 31 is deflected, and the object 100 is repeatedly two-dimensionally scanned by the illumination light in a known scanning manner such as spiral scanning or raster scanning.
  • Signal light such as reflected light, scattered light, and fluorescence obtained from the object 100 by irradiation of illumination light is incident on the distal end surface of a detection optical fiber bundle 33 made of a multimode fiber extended in the scope 30. The light is guided to the control device main body 50.
  • the detection optical fiber bundle 33 is detachably coupled to the light detection unit 55 via the optical connector 34 and guides the signal light from the object 100 to the light detection unit 55.
  • the light detection unit 55 receives the signal light guided by the detection optical fiber bundle 33 and converts it into an electrical signal corresponding to the color of the illumination light.
  • the analog electrical signal output from the light detection unit 55 is amplified by the amplification unit 56, converted into a digital signal by the ADC 57, and input to the image processing unit 58.
  • the control unit 51 calculates information on the scanning position on the scanning locus of the illumination light from information such as the amplitude and phase of the drive signal supplied from the drive control unit 54 to the actuator 40 and supplies the calculated information to the image processing unit 58.
  • the image processing unit 58 includes a frame memory 58a, and sequentially stores electrical signals (pixel data) of the object 100 output from the ADC 57 based on the scanning position information from the control unit 51 in the frame memory 58a. Then, the image processing unit 58 performs necessary image processing on the image data stored in the frame memory 58 a to generate an image of the object 100 and display it on the display 70.
  • the frame memory 58a may be built in the control unit 51 or may be an external memory.
  • FIG. 2 is an overview diagram schematically showing the scope 30.
  • the scope 30 includes an operation unit 35 and an insertion unit 36.
  • the illumination optical fiber 31 and the detection optical fiber bundle 33 are mounted so as to extend from the operation unit 35 to the distal end portion 37 (the portion indicated by the broken line in FIG. 2) of the insertion unit 36, and are attached to and detached from the control device main body 50. Connect freely.
  • the scope 30 includes a wiring cable 38 connected to the actuator 40 and extending from the insertion portion 36 via the operation portion 35.
  • the wiring cable 38 is detachably connected to the drive control unit 54 via the connection connector 39 as shown in FIG.
  • the insertion portion 36 is a flexible portion that can be bent except for the tip portion 37, and the tip portion 37 is a hard portion that is not bent.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the distal end portion 37 of the scope 30 of FIG.
  • An actuator 40 and an illumination optical system 45 are mounted on the distal end portion 37.
  • FIG. 3 illustrates the case where the illumination optical system 45 includes two projection lenses 45a and 45b.
  • the actuator 40 includes a ferrule 41 that penetrates and holds the emission end 31 a of the illumination optical fiber 31.
  • the illumination optical fiber 31 is bonded and fixed to the ferrule 41.
  • the ferrule 41 is cantilevered by the support 42 so that the end of the illumination optical fiber 31 opposite to the exit end face 31 b is coupled to the support 42.
  • the illumination optical fiber 31 extends through the support portion 42.
  • the ferrule 41 is made of a metal such as nickel.
  • the ferrule 41 can be formed in an arbitrary shape such as a quadrangular prism shape or a cylindrical shape.
  • the ferrule 41 faces the x direction and the y direction orthogonal to each other in a plane orthogonal to the z direction, and the piezoelectric elements 43x 43y is attached.
  • FIG. 3 only one piezoelectric element 43x is shown.
  • the piezoelectric elements 43x and 43y have a rectangular shape that is long in the z direction.
  • the piezoelectric elements 43x and 43y have electrodes formed on both surfaces in the thickness direction, and can be expanded and contracted in the z direction when a voltage is applied in the thickness direction via the opposing electrodes.
  • Corresponding wiring cables 38 are connected to the electrode surfaces opposite to the electrode surfaces bonded to the ferrule 41 of the piezoelectric elements 43x and 43y, respectively. Similarly, a corresponding wiring cable 38 is connected to the ferrule 41 serving as a common electrode for the piezoelectric elements 43x and 43y.
  • An in-phase AC voltage is applied to the two piezoelectric elements 43x in the x direction via the corresponding wiring cable 38 from the drive control unit 54 shown in FIG.
  • an in-phase AC voltage is applied from the drive control unit 54 to the two piezoelectric elements 43y facing in the y direction via the corresponding wiring cable 38.
  • the ferrule 41 is deflected integrally with the emission end portion 31a of the illumination optical fiber 31 by combining the vibrations in the x and y directions. Therefore, when the illumination light is incident on the illumination optical fiber 31, the object 100 can be two-dimensionally scanned by the illumination light emitted from the emission end face 31b.
  • the optical fiber bundle for detection 33 is disposed so as to extend through the outer peripheral portion of the insertion portion 36 to the tip of the tip portion 37.
  • a detection lens may be disposed at the distal end portion 33a of each fiber of the detection optical fiber bundle 33.
  • Projection lenses 45 a and 45 b are arranged at the forefront of the tip portion 37.
  • the projection lenses 45a and 45b are configured so that the laser beam emitted from the emission end face 31b of the illumination optical fiber 31 is condensed at a predetermined focal position. Further, when a detection lens is disposed at the distal end portion 33 a of the detection optical fiber bundle 33, the detection lens reflects, scatters, refracts, etc. the laser light irradiated on the target object 100. The light (interacted with the object 100) or fluorescence is taken as signal light, and is arranged so as to be condensed and coupled to the detection optical fiber bundle 33.
  • the illumination optical system 45 is not limited to the two projection lenses 45a and 45b, and may be composed of one lens or three or more lenses.
  • the light detection unit 55 includes, for example, an avalanche photodiode or a photomultiplier tube whose multiplication factor can be controlled by the control unit 51.
  • the amplification unit 56 is configured such that the control unit 51 can control the gain. Based on the electrical signal of the past certain period stored in the frame memory 58a (in this embodiment, the electrical signal for the immediately preceding frame), the control unit 51 optimizes the SNR of the image in the next frame.
  • the multiplication factor of the light detection unit 55 is controlled. Further, the control unit 51 increases the gain of the amplification unit 56 according to the control of the multiplication factor of the light detection unit 55 so that the product of the multiplication factor of the light detection unit 55 and the gain of the amplification unit 56 becomes a predetermined value. Control.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a main part of the control method of the scanning endoscope apparatus according to the present embodiment, and shows processing for each frame.
  • the control unit 51 controls the image processing unit 58 to acquire an electrical signal for one frame in the frame memory 58a (step S410).
  • the control unit 51 executes a one-frame imaging process (step S420).
  • the control unit 51 controls the image processing unit 58 to perform necessary image processing (for example, ⁇ correction, interpolation, color balance adjustment, structure enhancement) on the acquired electrical signal for one frame. Etc.) to generate an image of one frame, and the generated image is displayed on the display 70.
  • necessary image processing for example, ⁇ correction, interpolation, color balance adjustment, structure enhancement
  • the control unit 51 searches for an electrical signal serving as a reference for optimizing the SNR from the electrical signal for one frame stored in the frame memory 58a after the process of step S420 or in parallel with the process of step S420, and The amount of incident light is obtained (step S430).
  • the electrical signal serving as a reference for optimizing the SNR can be, for example, the minimum value or the maximum value of the electrical signals for one frame. Whether to search for the minimum value or the maximum value may be fixedly set to either one or may be selectively set by the user.
  • the amount of incident light is calculated based on the following equation, for example.
  • the incident light amount is not limited to the following formula, and may be calculated from a function from an electrical signal, or may be obtained from a lookup table of the electrical signal and the incident light amount.
  • control unit 51 determines the multiplication factor M ′ of the light detection unit 55 when acquiring the electrical signal of the next frame based on the incident light amount obtained in step S430, and the multiplication factor of the light detection unit 55. M is controlled to the determined multiplication factor M ′ (step S440).
  • the amount of incident light photoelectrically converted by the light detection unit 55 and the SNR of the image have a relationship as shown in FIG. 5, for example, according to the characteristics of the photoelectric conversion elements constituting the light detection unit 55.
  • the SNR quality is reversed when the incident light quantity is approximately 200 [nW]. That is, when the amount of incident light is less than 200 [nW], the SNR is improved when the multiplication factor is 100 times than when the multiplication factor is 10 times. When the amount of incident light is larger than 200 [nW], the multiplication factor is ten times. The SNR is improved more than the multiplication factor of 100 times. Therefore, the control unit 51 determines the multiplication factor M ′ that increases the SNR according to the obtained incident light amount.
  • the control unit 51 determines the gain N ′ of the amplifying unit 56 when acquiring the electrical signal of the next frame based on the multiplication factor M ′ determined in step S440, and determines the gain N of the amplifying unit 56.
  • the gain N ′ is controlled (step S450).
  • the gain G is a value for controlling so as to keep the average luminance when imaged, for example, and is determined by the specification of the scanning endoscope apparatus 10.
  • the control unit 51 executes the processes in steps S410 to S450 described above for sequential frames.
  • the multiplication factor of the light detection unit 55 is controlled to a value that optimizes the SNR of the electric signal having the minimum value, an image in which the SNR is optimized in a dark region where the noise is the largest is generated. It becomes possible to do. Further, if the multiplication factor of the light detection unit 55 is controlled to a value that optimizes the SNR of the maximum electric signal, it is possible to generate an image in which the SNR of the brightest region of interest is optimized. Become. Further, by controlling the gain of the amplification unit 56 according to the multiplication factor control so that the total gain G becomes a predetermined value, it is possible to prevent the image luminance from fluctuating.
  • the image processing unit 58 may prevent fluctuations in screen luminance. In that case, the same effect as controlling the gain of the amplification factor can be obtained by controlling the digital signal obtained from the ADC 57 by multiplying the gain.
  • the multiplication factor is not limited to sequentially controlling every frame, and may be controlled every several frames.
  • the electrical signal of the object 100 for controlling the multiplication factor in the past certain period is not limited to the electrical signal for the immediately preceding frame, but the electrical signal for the immediately preceding multiple frames, the 1 or multiple frames before several frames. It may be an electrical signal or an electrical signal that is less than one past frame.
  • the electrical signal serving as a reference for optimizing the SNR is not limited to the minimum value or the maximum value among the electrical signals in the past fixed period, but may be an intermediate value (average value).
  • the actuator 40 is not limited to the piezoelectric type, and may be an electromagnetic type using a coil and a permanent magnet.
  • the actuator 40 is emitted from the illumination optical fiber 31 without displacing the emission end of the illumination optical fiber 31.
  • the illumination light may be deflected by a MEMS mirror or the like and scanned optically.
  • the gain of the amplifying unit 56 may be constant regardless of the control of the multiplication factor of the light detection unit 55, or may be decreased at a predetermined ratio according to the increase / decrease of the multiplication factor.
  • control unit 51 may incorporate some or all of the amplification unit 56, the ADC 57, and the image processing unit 58.

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Abstract

 SNRが最適となる画像を生成可能な走査型内視鏡装置を提供する。 光源部53と、光源部53から射出される光を導光する光ファイバ31と、光ファイバ31から射出される光を偏向して被照射物100上で繰り返し走査させるアクチュエータ40と、光の照射により被照射物100から得られる信号光を光電変換する増倍率が制御可能な光検出部55と、制御部51と、を備え、制御部51は、光検出部55で光電変換された一定期間の電気信号に基づいてSNRが最適となるように増倍率を制御する。

Description

走査型内視鏡装置及びその制御方法
 本発明は、走査型内視鏡装置及びその制御方法に関するものである。
 従来の走査型内視鏡装置として、スコープ内に延在させた光ファイバの射出端部を変位させながら、光ファイバから被検部位に向けて照明光を照射して被検部位を走査し、該被検部位での散乱光を検出して画像を生成するものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に開示の走査型内視鏡装置は、照明光の照射密度が走査領域の全域においてほぼ一定となるように、散乱光の検出タイミングに基づいて照明光の照射タイミングを制御することにより、照明光の無駄な照射をなくして、一様な明るさの画像を得るようにしている。
特開2013-121455号公報
 しかしながら、特許文献1に開示の走査型内視鏡装置は、検出される散乱光の光量に関しては何ら考慮されていない。そのため、信号対雑音比(SNR)が最適となる画像が得られない場合がある。
 本発明は、かかる点に着目してなされたもので、その目的とするところは、SNRが最適となる画像を生成可能な走査型内視鏡装置及びその制御方法を提供することにある。
 上記目的を達成する走査型内視鏡装置の発明は、
 光源部と、
 該光源部から射出される光を導光する光ファイバと、
 該光ファイバから射出される前記光を偏向して被照射物上で繰り返し走査させるアクチュエータと、
 前記光の照射により前記被照射物から得られる信号光を光電変換する増倍率が制御可能な光検出部と、
 制御部と、を備え、
 前記制御部は、前記光検出部で光電変換された一定期間の電気信号に基づいて信号対雑音比が最適となるように前記増倍率を制御する、ものである。
 前記制御部は、前記一定期間の前記電気信号のうち、最小値の電気信号のSNRが最も高くなるように前記増倍率を制御するとよい。
 前記制御部は、前記一定期間の前記電気信号のうち、最大値の電気信号のSNRが最も高くなるように前記増倍率を制御してもよい。
 前記光検出部は、アバランシェフォトダイオードを有しているとよい。
 前記光検出部は、光電子増倍管を有しているとよい。
 前記光検出部で光電変換された前記電気信号を増幅する増幅部をさらに備え、
 前記制御部は、前記光検出部の前記増倍率に応じて前記増幅部の利得を制御するとよい。
 前記制御部は、前記増倍率と前記利得との積が所定の値となるように、前記利得を制御するとよい。
 さらに、上記目的を達成する走査型内視鏡装置の制御方法の発明は、
 光源部から光ファイバを経て射出される光をアクチュエータにより偏向して被照射物を繰り返し走査するステップと、
 前記光の照射により前記被照射物から得られる信号光を増倍率が制御可能な光検出部により光電変換するステップと、
 前記光検出部で光電変換された一定期間の電気信号に基づいてSNRが最適となるように前記増倍率を制御するステップと、
 を含むものである。
 本発明によれば、SNRが最適となる画像を生成可能な走査型内視鏡装置及びその制御方法を提供することができる。
一実施の形態に係る走査型内視鏡装置の概略構成を示すブロック図である。 図1のスコープを概略的に示す概観図である。 図2のスコープの先端部の断面図である。 図1の走査型内視鏡装置の制御方法の要部を説明するためのフローチャートである。 図1の光検出部で光電変換される入射光量と画像のSNRとの関係を示す図である。
 以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して説明する。
 図1は、一実施の形態に係る走査型内視鏡装置の要部の概略構成を示すブロック図である。本実施の形態に係る走査型内視鏡装置10は、スコープ(内視鏡)30と、制御装置本体(筐体)50と、ディスプレイ70と、を備える。制御装置本体50は、走査型内視鏡装置10の全体を制御する制御部51と、発光タイミング制御部52と、光源部53と、駆動制御部54と、光検出部55と、増幅部56と、ADC(アナログ-デジタル変換部)57と、画像処理部58とを備える。
 光源部53は、レーザ61R、61G、61Bと、結合器62と、を有する。レーザ61Rは赤のレーザ光を、レーザ61Gは緑のレーザ光を、レーザ61Bは青のレーザ光をそれぞれ射出する。発光タイミング制御部52は、制御部51の制御の下に3つのレーザ61R、61G、61Bの発光タイミングを制御する。レーザ61R、61G、61Bとしては、例えばDPSSレーザ(半導体励起固体レーザ)やレーザダイオードが使用可能である。レーザ61R、61G、61Bから出射されるレーザ光(照明光)は、結合器62で同軸上結合されて照明用光ファイバ31に入射される。結合器62は、例えばダイクロイックプリズム等を有して構成される。光源部53の構成はこれに限られず、一つのレーザを用いるものであっても、他の複数の光源を用いるものであっても良い。また、光源部53は、制御装置本体50と信号線で結ばれた制御装置本体50とは別の筐体に収納されていても良い。
 照明用光ファイバ31は、スコープ30の先端部まで延在している。照明用光ファイバ31の入射端部は、例えば光コネクタからなる光入力部32に結合される。光入力部32は、結合器62に着脱自在に結合されて、光源部53からの照明光を照明用光ファイバ31に入射させる。照明用光ファイバ31の射出端部は、後述するアクチュエータ40により振動可能に支持される。照明用光ファイバ31に入射された照明光は、スコープ30の先端部まで導光されて対象物(被照射物)100に向けて射出される。その際、駆動制御部54は、アクチュエータ40に所要の駆動信号を供給して、照明用光ファイバ31の射出端部を振動駆動させる。これにより、照明用光ファイバ31から射出される照明光が偏向されて、対象物100は照明光によって例えば螺旋走査やラスタ走査等の公知の走査態様で繰り返し2次元走査される。照明光の照射により対象物100から得られる反射光、散乱光、蛍光などの信号光は、スコープ30内に延在されたマルチモードファイバからなる検出用光ファイババンドル33の先端面に入射されて、制御装置本体50まで導光される。
 検出用光ファイババンドル33は、光コネクタ34を介して光検出部55に着脱自在に結合されて対象物100からの信号光を光検出部55に導光する。光検出部55は、検出用光ファイババンドル33により導光された信号光を受光して、照明光の色に応じた電気信号に変換する。光検出部55から出力されるアナログの電気信号は、増幅部56で増幅された後、ADC57でデジタル信号に変換されて画像処理部58に入力される。
 制御部51は、駆動制御部54からアクチュエータ40に供給した駆動信号の振幅及び位相などの情報から、照明光の走査軌跡上の走査位置の情報を算出して画像処理部58に供給する。画像処理部58は、フレームメモリ58aを有し、制御部51からの走査位置情報に基づいてADC57から出力される対象物100の電気信号(画素データ)をフレームメモリ58aに順次格納する。そして、画像処理部58は、フレームメモリ58aに格納された画像データに対して所要の画像処理を行って対象物100の画像を生成してディスプレイ70に表示する。なお、フレームメモリ58aは、制御部51が内蔵してもよいし、外部メモリであってもよい。
 図2は、スコープ30を概略的に示す概観図である。スコープ30は、操作部35及び挿入部36を備える。照明用光ファイバ31及び検出用光ファイババンドル33は、操作部35から挿入部36の先端部37(図2に破線で示す部分)まで延在して実装されて、制御装置本体50にそれぞれ着脱自在に接続される。また、スコープ30は、アクチュエータ40に接続されて挿入部36から操作部35を経て延在する配線ケーブル38を備える。配線ケーブル38は、図1に示すように接続コネクタ39を介して駆動制御部54に着脱自在に接続される。なお、挿入部36は、先端部37を除く部分が屈曲可能な可撓部となっており、先端部37は屈曲しない硬質部となっている。
 図3は、図2のスコープ30の先端部37を拡大して示す断面図である。先端部37には、アクチュエータ40及び照明光学系45が実装されている。照明光学系45は、図3では2枚の投影用レンズ45a、45bで構成されている場合を例示している。アクチュエータ40は、照明用光ファイバ31の射出端部31aを貫通させて保持するフェルール41を備える。照明用光ファイバ31は、フェルール41に接着固定される。フェルール41は、照明用光ファイバ31の射出端面31bとは反対側の端部が支持部42に結合されて、支持部42に揺動可能に片持ち支持される。照明用光ファイバ31は、支持部42を貫通して延在される。
 フェルール41は、例えばニッケル等の金属からなる。フェルール41は、外形が四角柱状、円柱状等の任意の形状に形成可能である。フェルール41には、照明用光ファイバ31の光軸方向と平行な方向をz方向とするとき、z方向と直交する面内で互いに直交するx方向及びy方向にそれぞれ対向して圧電素子43x及び43yが装着される。図3では、圧電素子43xについては1個のみを示している。圧電素子43x及び43yは、z方向に長い矩形状からなる。圧電素子43x及び43yは、厚さ方向の両面に形成された電極を有し、対向する電極を介して厚さ方向に電圧が印加されるとz方向に伸縮可能に構成される。
 圧電素子43x及び43yのフェルール41に接着される電極面とは反対側の電極面には、それぞれ対応する配線ケーブル38が接続される。同様に、圧電素子43x及び43yの共通電極となるフェルール41には、対応する配線ケーブル38が接続される。x方向の2個の圧電素子43xには、図1に示した駆動制御部54から対応する配線ケーブル38を介して同相の交流電圧が印加される。同様に、y方向に対向する2個の圧電素子43yには、駆動制御部54から対応する配線ケーブル38を介して同相の交流電圧が印加される。
 これにより、2個の圧電素子43xは、一方が伸張すると他方が縮小して、フェルール41がx方向に湾曲振動する。同様に、2個の圧電素子43yは、一方が伸張すると他方が縮小して、フェルール41がy方向に湾曲振動する。その結果、フェルール41は、x方向及びy方向の振動が合成されて照明用光ファイバ31の射出端部31aと一体に偏向される。したがって、照明用光ファイバ31に照明光を入射させると、射出端面31bから射出される照明光により対象物100を2次元的に走査することが可能となる。
 検出用光ファイババンドル33は、挿入部36の外周部を通って先端部37の先端まで延在して配置される。検出用光ファイババンドル33の各ファイバの先端部33aには、図示しないが検出用レンズが配置されていても良い。
 投影用レンズ45a、45bは、先端部37の最先端に配置される。投影用レンズ45a、45bは、照明用光ファイバ31の射出端面31bから射出されるレーザ光が所定の焦点位置に集光させるように構成される。また、検出用光ファイババンドル33の先端部33aに検出用レンズが配置される場合、検出用レンズは、対象物100上に照射されたレーザ光が、対象物100により反射、散乱、屈折等をした光(対象物100と相互作用した光)又は蛍光等を信号光として取り込み、検出用光ファイババンドル33に集光、結合させるように配置される。なお、照明光学系45は2枚の投影用レンズ45a、45bに限られず、1枚や3枚以上のレンズにより構成されてもよい。
 本実施の形態において、光検出部55は、制御部51により増倍率が制御可能な例えばアバランシェフォトダイオードあるいは光電子増倍管を有して構成される。また、増幅部56は、制御部51により利得が制御可能に構成される。制御部51は、フレームメモリ58aに格納された過去一定期間の電気信号(本実施の形態では直前の1フレーム分の電気信号)に基づいて、次フレームにおける画像のSNRが最適となるように、光検出部55の増倍率を制御する。また、制御部51は、光検出部55の増倍率と増幅部56の利得との積が所定の値となるように、光検出部55の増倍率の制御に応じて増幅部56の利得を制御する。
 図4は、本実施の形態に係る走査型内視鏡装置の制御方法の要部を説明するためのフローチャートであり、フレーム毎の処理を示すものである。先ず、制御部51は、画像処理部58を制御してフレームメモリ58aに1フレーム分の電気信号を取得する(ステップS410)。その後、制御部51は、1フレームの画像化処理を実行する(ステップS420)。1フレームの画像化処理では、制御部51は画像処理部58を制御して、取得した1フレーム分の電気信号に対して所要の画像処理(例えば、γ補正、補間、色バランス調整、構造強調等)を行って1フレームの画像を生成し、その生成した画像をディスプレイ70に表示する。
 制御部51は、ステップS420の処理後又はステップS420の処理と並行して、フレームメモリ58aに格納された1フレーム分の電気信号からSNRを最適化する基準となる電気信号を探索して、その入射光量を求める(ステップS430)。ここで、SNRを最適化する基準となる電気信号は、例えば1フレーム分の電気信号のうちの最小値又は最大値とすることができる。最小値又は最大値のいずれを探索するかは、いずれか一方に固定的に設定されてもよいし、使用者において選択的に設定可能としてもよい。また、入射光量は、例えば下式に基づいて算出する。なお、入射光量は、下式に限らず、電気信号から関数により算出してもよいし、電気信号と入射光量とのルックアップテーブルから求めるようにしてもよい。
 電気信号[V]=入射光量[W]×光検出部の感度[A/W]×増倍率M×光検出部の電流電圧変換率[V/A]×増幅部の利得N
 次に、制御部51は、ステップS430で求めた入射光量に基づいて、次フレームの電気信号を取得する際の光検出部55の増倍率M´を決定して、光検出部55の増倍率Mを決定された増倍率M´に制御する(ステップS440)。
 ここで、光検出部55で光電変換される入射光量と画像のSNRとは、光検出部55を構成する光電変換素子の特性に応じて、例えば図5に示すような関係がある。図5の場合、増倍率が10倍と100倍とでは、入射光量がほぼ200[nW]を境にSNRの良否が逆転する特性を有している。すなわち、入射光量が200[nW]よりも少ない場合は、増倍率100倍の方が増倍率10倍よりもSNRが向上し、入射光量が200[nW]より多い場合は、増倍率10倍の方が増倍率100倍よりもSNRが向上する。したがって、制御部51は、求められた入射光量に応じて、SNRが高くなる増倍率M´を決定する。
 その後、制御部51は、ステップS440で決定した増倍率M´に基づいて、次フレームの電気信号を取得する際の増幅部56の利得N´を決定して、増幅部56の利得Nを決定された利得N´に制御する(ステップS450)。利得N´は、例えば増倍率M´と利得N´との積で表される合計のゲインG(G=M´×N´)が所定の値となるように決定することができる。なお、ゲインGは、例えば画像化した際の平均輝度を一定に保つように制御するための値であり、走査型内視鏡装置10の仕様によって決定される。
 制御部51は、上記のステップS410~S450の処理を順次のフレームについて実行する。
 本実施の形態において、光検出部55の増倍率を、最小値の電気信号のSNRが最適化される値に制御すれば、最もノイズが多くなる暗い領域のSNRが最適化された画像を生成することが可能となる。また、光検出部55の増倍率を、最大値の電気信号のSNRが最適化される値に制御すれば、最も着目される明るい領域のSNRが最適化された画像を生成することが可能となる。また、合計のゲインGが所定の値となるように、増倍率の制御に応じて増幅部56の利得を制御することで、画像輝度が変動することを防ぐことができる。なお、増幅部56の代わりに画像処理部58が画面輝度の変動を防いでもよい。その場合は、ADC57から得られたデジタル信号に利得を掛けて制御することで、増幅率の利得を制御するのと同じ効果が得られる。
 なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。例えば、増倍率は、フレーム毎に順次制御する場合に限らず、数フレーム毎に制御してもよい。また、増倍率を制御するための対象物100の過去一定期間の電気信号は、直前の1フレーム分の電気信号に限らず、直前の複数フレームの電気信号、数フレーム前の1又は複数フレームの電気信号、あるいは過去の1フレームに満たない電気信号であってもよい。また、SNRを最適化する基準となる電気信号は、過去一定期間の電気信号のうちの最小値又は最大値に限らず、中間値(平均値)とすることもできる。この場合は、中間の明るさを有する領域のSNRが最適化された画像を生成することが可能となる。また、アクチュエータ40は、圧電式に限らず、コイル及び永久磁石を用いる電磁式とすることもできるし、照明用光ファイバ31の射出端部を変位させることなく、照明用光ファイバ31から射出された照明光をMEMSミラー等で偏向させて光走査するように構成することもできる。また、増幅部56の利得は、光検出部55の増倍率の制御に関係なく一定とすることもできるし、増倍率の増減に応じて所定の比率で減増させるようにしてもよい。
 また、発光タイミング制御部52及び駆動制御部54は、それらの一部又は全部を制御部51が内蔵していてもよい。同様に、増幅部56、ADC57及び画像処理部58は、それらの一部又は全部を制御部51が内蔵していてもよい。
 10 走査型内視鏡装置
 30 スコープ(内視鏡)
 31 照明用光ファイバ
 33 検出用光ファイババンドル
 40 アクチュエータ
 51 制御部
 53 光源部
 55 光検出部
 56 増幅部
 58 画像処理部
 100 対象物(被照射物)
 

Claims (8)

  1.  光源部と、
     該光源部から射出される光を導光する光ファイバと、
     該光ファイバから射出される前記光を偏向して被照射物上で繰り返し走査させるアクチュエータと、
     前記光の照射により前記被照射物から得られる信号光を光電変換する増倍率が制御可能な光検出部と、
     制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記光検出部で光電変換された一定期間の電気信号に基づいて信号対雑音比が最適となるように前記増倍率を制御する、
     走査型内視鏡装置。
  2.  請求項1に記載の走査型内視鏡装置において、
     前記制御部は、前記一定期間の前記電気信号のうち、最小値の電気信号の信号対雑音比が最も高くなるように前記増倍率を制御する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  3.  請求項1に記載の走査型内視鏡装置において、
     前記制御部は、前記一定期間の前記電気信号のうち、最大値の電気信号の信号対雑音比が最も高くなるように前記増倍率を制御する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  4.  請求項1~3のいずれかに記載の走査型内視鏡装置において、
     前記光検出部は、アバランシェフォトダイオードを有する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  5.  請求項1~3のいずれかに記載の走査型内視鏡装置において、
     前記光検出部は、光電子増倍管を有する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  6.  請求項1~5のいずれかに記載の走査型内視鏡装置において、
     前記光検出部で光電変換された前記電気信号を増幅する増幅部をさらに備え、
     前記制御部は、前記光検出部の前記増倍率に応じて前記増幅部の利得を制御する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  7.  請求項6に記載の走査型内視鏡装置において、
     前記制御部は、前記増倍率と前記利得との積が所定の値となるように、前記利得を制御する、
     ことを特徴とする走査型内視鏡装置。
  8.  光源部から光ファイバを経て射出される光をアクチュエータにより偏向して被照射物を繰り返し走査するステップと、
     前記光の照射により前記被照射物から得られる信号光を増倍率が制御可能な光検出部により光電変換するステップと、
     前記光検出部で光電変換された一定期間の電気信号に基づいて信号対雑音比が最適となるように前記増倍率を制御するステップと、
     を含む走査型内視鏡装置の制御方法。
     
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