WO2016170612A1 - 光ファイバスキャナおよび走査型観察装置 - Google Patents

光ファイバスキャナおよび走査型観察装置 Download PDF

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靖明 葛西
博士 鶴田
善朗 岡崎
藤原 真人
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オリンパス株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/26Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems

Definitions

  • the present invention relates to an optical fiber scanner and a scanning observation apparatus.
  • a scanning endoscope is provided that causes the tip of the optical fiber to be vibro-displaced by the vibration generated by applying an alternating voltage to the piezoelectric element and causes the illumination light emitted from the tip of the optical fiber to spirally scan the object. It is known (for example, refer patent document 1).
  • the drive voltage for driving the optical fiber is linearly changed, and the spiral scanning locus of the illumination light has a constant interval at all positions.
  • the disadvantage is that the number of rounds of the tip of the optical fiber per unit time can be increased or the time required to acquire one image can only be increased.
  • the number of turns per unit time for example, when the piezoelectric element is vibrated near a specific frequency such as a resonance frequency.
  • the reduction of the frame rate causes the moving image to be awkward or to fail to observe the fast movement of the subject.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned circumstances, and it is clear even if enlarged without changing the number of turns per unit time of the tip of the optical fiber and without reducing the frame rate. It is an object of the present invention to provide a fiber optic scanner and a scanning observation apparatus which make it possible to acquire an image.
  • One aspect of the present invention is an optical fiber for guiding illumination light and emitting it from the tip, and a piezoelectric that is vibrated by applying an alternating voltage and causes the tip of the optical fiber to be oscillatingly displaced at a constant frequency. It is an optical fiber scanner provided with an element and a control part which changes change rate of the amplitude in each period which monotonously increases or monotonically decreases the amplitude of the alternating voltage.
  • the subject is disposed in front of the optical fiber, and an alternating voltage is applied to the piezoelectric element to vibrate the tip of the optical fiber in an oscillating manner, whereby the illumination guided by the optical fiber and emitted from the tip Light is scanned on the subject.
  • the tip of the optical fiber can be displaced in a spiral manner by monotonously increasing or decreasing the amplitude of the alternating voltage applied to the piezoelectric element.
  • the scanning locus of the illumination light by the optical fiber is formed in a spiral shape from the center toward the periphery, and when the amplitude of the alternating voltage is monotonously decreased, the illumination light by the optical fiber is The scanning locus is formed in a spiral form from the periphery to the center.
  • the scanning locus of the illumination light it is possible to cause the scanning locus of the illumination light to be coarse and dense, and in the area where the scanning locus is dense, the illumination light with high density for the object Can be irradiated. That is, by changing the rate of change of the amplitude of the alternating voltage, the scanning trajectory of the illumination light in a specific area is made dense, and it is possible to obtain a high resolution image in that area. In this case, the illumination light can be irradiated to the necessary area at high density without changing the vibration period of the piezoelectric element or increasing the frame rate.
  • control unit may change the amplitude of the alternating voltage at a rate of change smaller at both ends than at the center of each of the periods. In this way, the illumination light can be emitted to the object at high density at both ends of each period in which the amplitude of the alternating voltage is increased or decreased monotonically.
  • the central and peripheral portions of the spiral scan trajectory can be made dense to illuminate the required area with high density illumination light.
  • control unit may change the amplitude of the alternating voltage in a sine wave.
  • another aspect of the present invention is a scanning system comprising: any one of the optical fiber scanners described above; and a light detection unit that detects return light returning from an object by the illumination light being scanned on the object by the optical fiber scanner. It is a type observation device. According to this aspect, it is possible to obtain an image partially having a high resolution area without changing the cycle of the alternating voltage applied to the piezoelectric element or the frame rate. By matching the higher resolution region to the necessary region and matching the lower resolution region to the unnecessary region, the necessary region can be observed with a clear image even if enlarged.
  • another aspect of the present invention includes the above-described optical fiber scanner, and a light detection unit that detects return light returning from the subject by scanning illumination light on the subject by the optical fiber scanner, and the optical fiber And a central opening for transmitting illumination light emitted from the tip of the optical fiber when the amplitude of the alternating voltage is smaller than a predetermined threshold value.
  • the scanning observation apparatus includes a conical mirror that deflects the illumination light emitted from the tip of the optical fiber radially outward when the amplitude of the light beam is greater than the threshold.
  • the illumination light near the center of the spiral scanning locus is irradiated to the front subject through the central opening of the conical mirror.
  • illumination light in the vicinity of the periphery of the spiral scanning locus is changed radially outward by a conical mirror, and the peripheral subject is irradiated.
  • the illumination light is scanned with a high density scanning locus to the front subject and the surrounding lumen wall, so a high resolution direct view image and a high resolution side A visual image can be acquired.
  • the scanning observation apparatus 1 is, for example, an endoscope, and as shown in FIG. 1, illumination from a light source (light source unit) 3 at the tip of an insertion unit 2 inserted into a body cavity
  • An optical fiber scanner 4 according to the present embodiment for two-dimensionally scanning light, a cylindrical outer cylinder member 5 for housing the optical fiber scanner 4, and an optical fiber scanner disposed at the tip of the outer cylinder member 5
  • a light detection unit 7 and a conical mirror 8 disposed further to the front than the illumination lens 6 are provided.
  • reference numeral 5 a is a cover made of an optically transparent material provided at the tip of the outer cylindrical member 5.
  • the optical fiber scanner 4 guides the illumination light from the light source 3 and emits the light from the tip, and the optical fiber 9 at a position away from the tip of the optical fiber 9 by a predetermined distance.
  • a cylindrical vibration transmitting member 10 is supported to support 9 in a penetrating state, four piezoelectric elements 11 bonded to the outer surface of the vibration transmitting member 10 at equal intervals in the circumferential direction, and the piezoelectric element 11 And a controller 12 for adjusting the alternating voltage.
  • the vibration transfer member 10 is made of a conductive metal material, and as shown in FIG. 2, a through hole 14 capable of penetrating the optical fiber 9 along the longitudinal axis of a square prism having a circular flange portion 13 at one end. And is fixed to the outer cylindrical member 5 by the flange portion 13.
  • the piezoelectric element 11 is formed in a flat plate shape in which the electrodes 15a and 15b are provided on both end surfaces in the thickness direction, and one electrode 15a is in electrical contact with each side surface of the square pole portion of the vibration transfer member 10 It is fixed by.
  • the two pairs of piezoelectric elements 11 arranged at opposing positions across the optical fiber 9 are arranged such that their polarization directions are in the same direction.
  • each piezoelectric element 11 is connected to a lead wire 16 for supplying an alternating voltage for driving the piezoelectric element 11.
  • Lead wires 16 for supplying alternating voltages of the same phase are connected to the piezoelectric elements 11 disposed at opposing positions across the optical fiber 9.
  • Reference numeral 17 denotes a GND line connected to the control unit 12 and the flange unit 13.
  • the control unit 12 applies a phase difference of 90 ° to the two pairs of piezoelectric elements 11 while changing the amplitude of the alternating voltage oscillating at a constant frequency in a sine wave as shown in FIG. 3. It has become. That is, by applying an alternating voltage to each pair of piezoelectric elements 11, the optical fiber 9 is bent by the bending vibration of each pair of piezoelectric elements 11, thereby displacing the tip of the optical fiber 9 in a spiral shape, The illumination light emitted from the tip of the optical fiber 9 is scanned in a spiral manner.
  • the control unit 12 sinusoidally changes the amplitude of the alternating voltage oscillating at a constant frequency, thereby forming a spiral trajectory that is formed. As shown in FIG. 4, it is formed to be dense at the central and peripheral portions of the spiral and to be rough at an intermediate position.
  • FIG. 4 shows, as an example, a scanning locus in the monotonously increasing period P1 of FIG.
  • the detection optical fiber 7 guides the return light from the subject incident from the incident end to a light detector (not shown) such as a photomultiplier, for example.
  • the photodetector is configured to detect the intensity of the return light collected by all the detection optical fibers 7 at each scanning position of the illumination light. The intensity of the detected return light is stored in association with the scanning position.
  • the conical mirror 8 as shown in FIG. 1, has a central opening 18 and a reflecting surface 19 consisting of a conical surface disposed around the entire circumference at an angle of about 45 ° with respect to the central axis ing. And since the conical mirror 8 is disposed at an interval in front of the illumination lens 6, among the illumination light emitted forward through the illumination lens 6, it is in the vicinity of the center of the spiral trajectory.
  • the illumination light LA passes forward through the central opening 18 of the conical mirror 8 and is irradiated forward, and the illumination light LB near the periphery of the spiral trajectory is deflected by the reflecting surface 19 of the conical mirror 8 and is radially outward It is irradiated toward the
  • the insertion unit 2 is inserted into the body cavity, the light source 3 is operated, and the control unit 12 controls the alternating voltage.
  • the piezoelectric element 11 is driven.
  • the illumination light generated in the light source 3 is guided by the optical fiber 9 and emitted from the tip toward the subject.
  • the tip of the optical fiber 9 is displaced in a spiral shape, and the illumination light is two-dimensionally scanned on the subject.
  • the illumination light LA at the central portion of the spiral trajectory passes through the central opening 18 provided at the center of the conical mirror 8 and is irradiated forward along the longitudinal direction of the insertion portion 2.
  • the illumination light is scanned along the spiral trajectory in the subject.
  • the illumination light LB at the peripheral portion of the spiral trajectory is deflected by the reflection surface 19 of the conical mirror 8 and emitted radially outward.
  • the radially outward deflected illumination light LB is scanned on the inner wall surface of the body cavity in accordance with a spiral coiled locus, as shown in FIG.
  • illumination light is emitted to generate return light such as reflected light or fluorescence, which is received at the incident end of the detection optical fiber 7 and its intensity is detected by the photodetector.
  • the intensity of the detected return light is stored in association with the scanning position of the illumination light by the optical fiber scanner 4. Thereby, a two-dimensional image of the subject can be acquired.
  • the amplitude is changed sinusoidally while maintaining the frequency of the alternating voltage applied to the piezoelectric element 11 constant, as shown in FIG.
  • the spiral scanning locus of the illumination light LA irradiating forward through the central opening 18 of the conical mirror 8 is densely formed toward the center, and the illumination light can be irradiated with high density.
  • the high-resolution front image (direct-view image) can be acquired.
  • the direct-view image is useful for first finding a lesion site in a body cavity when the scanning observation apparatus 1 is inserted into a body cavity, and a high-resolution direct-view image can be used to detect a lesion.
  • the scanning locus of the helical coil of the illumination light LB irradiating the side is denser as it goes forward, as it is deflected by the reflecting surface 19 of the conical mirror 8.
  • the illumination light can be emitted at a high density.
  • the side view image is an image obtained by photographing the inner wall of a body cavity from the front, and there is an advantage that the lesion area existing in the body cavity wall can be enlarged and observed in detail by a clear image.
  • illumination light in the case where the alternating voltage has an amplitude smaller than a predetermined threshold by the conical mirror 8 is passed through the central opening 18 and used to acquire a direct-view image, and has an amplitude equal to or higher than the threshold.
  • the illumination light in the case of having the light source is deflected by the reflection surface and used for acquisition of a side view image.
  • a shielding portion 20 made of a material that absorbs illumination light may be provided on a part of the reflecting surface 19 of the conical mirror 8 close to the central opening 18. .
  • the shielding unit 20 it is possible to cause the shielding unit 20 to absorb the illumination light in the low density region of the spiral scan locus, and to use only the illumination light in the high density region of the scan locus for image acquisition.
  • the illumination light LA for the direct view image and the illumination light LB for the side view image are branched by the conical mirror 8, but instead, as shown in FIG.
  • the illumination light L of all scanning trajectories may be used for direct-view images without arranging the conical mirror 8.
  • a mirror 21 for deflecting the illumination light L of all the scanning loci by approximately 90 degrees may be disposed and used for a side view image.
  • the amplitude of the alternating voltage is changed in a sine wave, it is possible to obtain one image each in the monotonically increasing period P1 and the monotonically decreasing period P2.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 10, an image is acquired only during a monotonically increasing period P1 or as shown in FIG. It may decrease or increase earlier.
  • a plurality of alternating voltages may have different amplitudes during the monotonically increasing period P1 and / or the monotonously decreasing period P2.
  • the amplitude of the alternating voltage may be changed by a change in the change rate in a manner other than a sine wave, such as a linear change in the change rate of. This also makes it possible to make the scanning trajectory of the illumination light dense in the region where the change rate is small.

Abstract

光ファイバ(9)の先端の単位時間当たりの周回数を変化させることなく、かつ、フレームレートを低下させることなく、拡大しても鮮明な画像を取得することを可能にすることを目的とした、照明光を導光して先端から射出させる光ファイバ(9)と、交番電圧を印加することにより振動させられ、光ファイバ(9)の先端を、一定の周波数で振動的に変位させる圧電素子(11)と、交番電圧の振幅を単調増加または単調減少させる各期間に、該振幅の変化率を変化させる制御部(12)とを備える光ファイバスキャナ(4)である。

Description

光ファイバスキャナおよび走査型観察装置
 本発明は、光ファイバスキャナおよび走査型観察装置に関するものである。
 圧電素子に交番電圧を印加して発生させた振動により、光ファイバの先端を振動的に変位させ、光ファイバの先端から射出される照明光を被写体において渦巻き状に走査させる走査型内視鏡が知られている(例えば、特許文献1参照。)。特許文献1の走査型内視鏡は、光ファイバを駆動する駆動電圧を線形に変化させており、照明光の渦巻き状の走査軌跡は、全ての位置において一定の間隔となっている。
特許第5225038号公報
 さらに高解像度の画像を取得することが望まれる場合には、単位時間当たりの光ファイバの先端の周回数を増大させるか、1画像を取得するために必要な時間を増大させるかしかないという不都合がある。すなわち、前者の場合には、例えば、圧電素子を共振周波数のように特定の周波数付近で振動させている場合には、安易に単位時間当たりの周回数を変更することは困難である。また、後者の場合には、フレームレートの低下により、動画がぎこちなくなり、あるいは、被写体の早い動きを観察できないという不都合がある。
 本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、光ファイバの先端の単位時間当たりの周回数を変化させることなく、かつ、フレームレートを低下させることなく、拡大しても鮮明な画像を取得することを可能にする光ファイバスキャナおよび走査型観察装置を提供することを目的としている。
 本発明の一態様は、照明光を導光して先端から射出させる光ファイバと、交番電圧を印加することにより振動させられ、前記光ファイバの先端を、一定の周波数で振動的に変位させる圧電素子と、前記交番電圧の振幅を単調増加または単調減少させる各期間に、該振幅の変化率を変化させる制御部とを備える光ファイバスキャナである。
 本態様によれば、光ファイバの前方に被写体を配置し、圧電素子に交番電圧を印加して光ファイバの先端を振動的に変位させることにより、光ファイバによって導光され先端から射出された照明光が、被写体において走査される。そして、圧電素子に印加する交番電圧の振幅を単調増加または単調減少させることにより、光ファイバの先端を渦巻き状に変位させることができる。
 すなわち、交番電圧の振幅を単調増加させると、光ファイバによる照明光の走査軌跡は、中心から周辺に向かって渦巻き状に形成され、交番電圧の振幅を単調減少させると、光ファイバによる照明光の走査軌跡は、周辺から中心に向かって渦巻き状に形成される。
 このとき、交番電圧の振幅の変化率を変化させることにより、照明光の走査軌跡に粗密を生じさせることができ、走査軌跡が密になっている領域においては、被写体に対し高密度に照明光を照射することができる。
 すなわち、交番電圧の振幅の変化率を変化させることにより、特定の領域における照明光の走査軌跡を密にして、その領域については、高解像の画像の取得が可能となる。この場合に、圧電素子の振動周期を変更したり、フレームレートを長くしたりしなくても、必要な領域に高密度に照明光を照射することができる。
 上記態様においては、前記制御部が、前記交番電圧の振幅を、各前記期間の中央よりも両端において小さな変化率で変化させてもよい。
 このようにすることで、交番電圧の振幅を単調増加または単調減少させる各期間の両端において、被写体に対して高密度に照明光を照射させることができる。交番電圧の振幅の変化率が小さいほど走査軌跡を密にすることができる。
 例えば、血管等の管腔内に挿入される内視鏡に適用する場合、進行方向前方正面および周囲の管腔壁面を拡大して観察できるように高解像の画像を取得しておく必要がある。渦巻き状の走査軌跡の中央と周辺部分を密にして、必要な領域に高密度の照明光を照射することができる。
 また、上記態様においては、前記制御部が、前記交番電圧の振幅を正弦波状に変化させてもよい。
 このようにすることで、走査軌跡の粗密を滑らかに変化させることができる。その結果、光ファイバに過度の加速度が加わることが防止され、光ファイバにかかる負荷を軽減することができる。
 また、本発明の他の態様は、上記いずれかの光ファイバスキャナと、該光ファイバスキャナによって被写体において照明光が走査されることにより、被写体から戻る戻り光を検出する光検出部とを備える走査型観察装置である。
 本態様によれば、圧電素子に加える交番電圧の周期やフレームレートを変化させることなく、高解像の領域を部分的に有する画像を取得することができる。より高解像の領域を必要な領域に一致させ、より低解像の領域を不要な領域に一致させることで、必要な領域については拡大しても鮮明な画像により観察を行うことができる。
 また、本発明の他の態様は、上記光ファイバスキャナと、該光ファイバスキャナによって被写体において照明光が走査されることにより、被写体から戻る戻り光を検出する光検出部とを備え、前記光ファイバの先端に対して前方に間隔をあけて配置され、前記交番電圧の振幅が所定の閾値より小さいときに前記光ファイバの先端から射出された照明光を透過させる中央開口を有し、前記交番電圧の振幅が前記閾値以上のときに前記光ファイバの先端から射出された照明光を径方向外方に偏向する円錐状ミラーを備える走査型観察装置である。
 本態様によれば、渦巻き状に走査される照明光の内、渦巻き状の走査軌跡の中心付近の照明光は、円錐状ミラーの中央開口を貫通して前方の被写体に照射される。一方、渦巻き状の走査軌跡の周辺付近の照明光は、円錐状ミラーによって径方向外方に変更されて周辺の被写体に照射される。
 血管等の管腔に挿入される走査型観察装置の場合、前方の被写体および周囲の管腔内壁に照明光が高密度の走査軌跡で走査されるので、高解像度の直視画像および高解像度の側視画像を取得することができる。
 本発明によれば、光ファイバの先端の単位時間当たりの周回数を変化させることなく、かつ、フレームレートを低下させることなく、拡大しても鮮明な画像を取得することができるという効果を奏する。
本発明の一実施形態に係る走査型観察装置を示す縦断面図である。 図1の走査型観察装置に備えられる本発明の一実施形態に係る光ファイバスキャナを示す斜視図である。 図2の光ファイバスキャナに印加される交番電圧の波形の一例を示す図である。 図3の交番電圧が印加された場合の光ファイバの先端の軌跡を示す図である。 図3の交番電圧が印加された場合の光ファイバスキャナの前方に走査される照明光の走査軌跡を示す図である。 図3の交番電圧が印加された場合の光ファイバスキャナの側方に走査される照明光の走査軌跡を示す図である。 図1の走査型観察装置に備えられる円錐状ミラーの変形例を示す縦断面図である。 図1の走査型観察装置の変形例を示す縦断面図である。 図1の走査型観察装置の他の変形例を示す縦断面図である。 図2の光ファイバスキャナに印加される交番電圧の波形の他の例を示す図である。 図2の光ファイバスキャナに印加される交番電圧の波形の他の例を示す図である。 図2の光ファイバスキャナに印加される交番電圧の波形の他の例を示す図である。
 本発明の一実施形態に係る光ファイバスキャナ4および走査型観察装置1について、図面を参照して以下に説明する。
 本実施形態に係る走査型観察装置1は、例えば内視鏡であって、図1に示されるように、体腔内に挿入される挿入部2の先端に、光源(光源部)3からの照明光を2次元的に走査する本実施形態に係る光ファイバスキャナ4と、該光ファイバスキャナ4を収容する円筒状の外筒部材5と、該外筒部材5の先端に配置され、光ファイバスキャナ4から射出される照明光を被写体に照射する照明用レンズ6と、外筒部材5の外面に周方向に複数配列され、外筒部材5の先端近傍に入射端を備えた検出用光ファイバ(光検出部)7と、照明用レンズ6よりもさらに前方に配置された円錐状ミラー8とを備えている。図中、符号5aは外筒部材5の先端に設けられた光学的に透明な材質からなるカバーである。
 光ファイバスキャナ4は、図2に示されるように、光源3からの照明光を導光し、先端から射出させる光ファイバ9と、該光ファイバ9の先端から所定距離を空けた位置において光ファイバ9を貫通させた状態に支持する筒状の振動伝達部材10と、該振動伝達部材10の外面に周方向に等間隔をおいて接着された4つの圧電素子11と、該圧電素子11に加える交番電圧を調節する制御部12とを備えている。
 振動伝達部材10は、導電性の金属材料からなり、図2に示されるように、一端に円形のフランジ部13を有する正四角柱の長手軸に沿って、光ファイバ9を貫通可能な貫通孔14が形成された形状を有し、フランジ部13によって外筒部材5に固定されている。
 圧電素子11は、厚さ方向の両端面に電極15a,15bが設けられた平板状に形成され、一方の電極15aを振動伝達部材10の正四角柱部分の各側面に電気的に接触させた状態で固定されている。光ファイバ9を挟んで対向する位置に配置される2対の圧電素子11は、それらの分極方向が、同一の方向に向かうように配置されている。
 各圧電素子11の他方の電極15bには、該圧電素子11を駆動する交番電圧を供給するためのリード線16が接続されている。光ファイバ9を挟んで対向する位置に配置されている圧電素子11には、同一位相の交番電圧を供給するリード線16が接続されている。符号17は、制御部12とフランジ部13とに接続されたGND線である。
 制御部12は、2対の圧電素子11に、図3に示されるように、一定の周波数で振動する交番電圧の振幅を正弦波状に変化させながら、位相を90°異ならせて印加するようになっている。すなわち、各対の圧電素子11に交番電圧を印加することにより、各対の圧電素子11の屈曲振動によって光ファイバ9を湾曲させ、それによって、光ファイバ9の先端を渦巻き状に変位させて、光ファイバ9の先端から射出させた照明光を渦巻き状に走査させるようになっている。
 この場合において、本実施形態においては、制御部12が、図3に示されるように、一定の周波数で振動する交番電圧の振幅を正弦波状に変化させることにより、形成される渦巻き状の軌跡を、図4に示されるように、渦巻きの中央部および周辺部において密に、中間位置において粗となるように形成するようになっている。図4には、一例として、図3の単調増加する期間P1における走査軌跡を示している。
 検出用光ファイバ7は、入射端から入射した被写体からの戻り光を、例えば、光電子増倍管のような光検出器(図示略)に導光するようになっている。光検出器は、照明光の各走査位置において全ての検出用光ファイバ7により集めた戻り光の強度を検出するようになっている。検出された戻り光の強度は、走査位置に対応づけて記憶されるようになっている。
 円錐状ミラー8は、図1に示されるように、中央開口18を有し、中心軸に対して略45°の角度をなして全周にわたって配置される円錐面からなる反射面19を有している。そして、円錐状ミラー8は、照明用レンズ6の前方に間隔をあけて配置されているので、照明用レンズ6を介して前方に射出される照明光のうち、渦巻き状の軌跡の中央近傍の照明光LAは、円錐状ミラー8の中央開口18を通過して前方に照射され、渦巻き状の軌跡の周辺近傍の照明光LBは、円錐状ミラー8の反射面19によって偏向されて径方向外方に向けて照射されるようになっている。
 このように構成された本実施形態に係る光ファイバスキャナ4および走査型観察装置1の作用について、以下に説明する。
 本実施形態に係る走査型観察装置1を用いて患者の体腔内部の観察を行うには、挿入部2を体腔内に挿入し、光源3を作動させるとともに、制御部12により交番電圧を制御して、圧電素子11を駆動する。
 光源3において発生した照明光は、光ファイバ9によって導光されて、先端から被写体に向けて射出される。圧電素子11の作動により、光ファイバ9の先端が渦巻き状に変位させられ、照明光が被写体において2次元的に走査させられる。
 渦巻き状の軌跡の中央部分の照明光LAは、円錐状ミラー8の中央に設けられた中央開口18を通過して挿入部2の長手方向に沿って前方に照射される。前方に被写体が存在する場合には、図5に示されるように、該被写体において、照明光が渦巻き状の軌跡に従って走査される。
 一方、渦巻き状の軌跡の周辺部分の照明光LBは、円錐状ミラー8の反射面19によって偏向され、径方向外方に照射される。径方向外方に偏向された照明光LBは、図6に示されるように、体腔の内壁面に螺旋コイル状の軌跡に従って走査される。
 被写体においては照明光が照射されることにより、反射光や蛍光等の戻り光が発生し、検出用光ファイバ7の入射端において受光され、光検出器によってその強度が検出される。検出された戻り光の強度は、光ファイバスキャナ4による照明光の走査位置と対応づけて記憶される。これにより、被写体の2次元的な画像を取得することができる。
 この場合において、本実施形態に係る光ファイバスキャナ4によれば、圧電素子11にかける交番電圧の周波数を一定に維持しながら、振幅を正弦波状に変化させているので、図5に示されるように、円錐状ミラー8の中央開口18を通して前方を照射する照明光LAの渦巻き状の走査軌跡が中央に向かうほど密に形成され、高密度に照明光を照射することができる。
 そして、本実施形態に係る走査型観察装置1によれば、高密度に照明する各走査位置からの戻り光を検出するので、高解像の前方の画像(直視画像)を取得することができる。直視画像は、走査型観察装置1を体腔に挿入していく際に、体腔内の病変部位を最初に発見するために有用であり、高解像の直視画像を取得することにより、病変の疑われる部位を拡大しても鮮明な画像によって詳細に観察することができるという利点がある。
 また、同様に、円錐状ミラー8の反射面19によって偏向されて、図6に示されるように、側方を照射する照明光LBの螺旋コイル状の走査軌跡が前方に向かうほど密に形成され、高密度に照明光を照射することができる。これにより、前方に向かうほど高解像の側方の画像(側視画像)を取得することができる。側視画像は体腔の内壁を正面から撮影した画像となり、体腔内壁に存在する病変部分を拡大して、鮮明な画像によって詳細に観察することができるという利点がある。
 すなわち、本実施形態によれば、圧電素子11に印加する交番電圧の周波数を変化させることなく、かつ、フレームレートを低下させることなく、必要な領域において高解像の画像を取得することができる。したがって、圧電素子11を共振周波数付近の周波数で効率的に振動させつつ、高いフレームレートで滑らかに変化する画像を取得することができる。
 また、交番電圧の振幅を正弦波状に変化させるので、単調減少する期間P2と単調増加する期間P1の間で光ファイバ9にかかる加速度を滑らかに変化させることができる。
 なお、本実施形態においては、円錐状ミラー8によって、交番電圧が所定の閾値より小さい振幅を有する場合の照明光については中央開口18を通過させて直視画像の取得に使用し、閾値以上の振幅を有する場合の照明光については反射面によって偏向して側視画像の取得に使用することとした。これに代えて、図7に示されるように、中央開口18に近接する円錐状ミラー8の反射面19の一部に、照明光を吸収する材質からなる遮蔽部20を設けることにしてもよい。これにより、渦巻き状の走査軌跡の密度の低い領域の照明光を遮蔽部20によって吸収させ、走査軌跡の密度の高い領域の照明光のみを画像取得に使用することができる。
 また、本実施形態においては、円錐状ミラー8によって直視画像用の照明光LAと側視画像用の照明光LBとを分岐することとしたが、これに代えて、図8に示されるように、円錐状ミラー8を配置することなく、全ての走査軌跡の照明光Lを直視画像用に使用することにしてもよい。また、図9に示されるように、全ての走査軌跡の照明光Lを略90°偏向するミラー21を配置して、側視画像用に使用することにしてもよい。
 また、本実施形態においては、交番電圧の振幅を正弦波状に変化させることにしたので、単調増加する期間P1と単調減少する期間P2でそれぞれ1枚ずつ画像を取得することが可能であるが、これに限定されるものではなく、図10に示されるように、単調増加する期間P1のみ、あるいは図11に示されるように、単調減少する期間P2のみに画像を取得し、他の期間は、より早く減少または増加させてもよい。
 また、交番電圧の振幅を正弦波状に変化させたが、これに代えて、図12に示されるように、単調増加する期間P1および/または単調減少する期間P2において、交番電圧の振幅を異なる複数の変化率で線形に変化させるなど、正弦波以外の態様での変化率の変化によって交番電圧の振幅を変化させてもよい。これによっても変化率が小さい領域の照明光の走査軌跡を密にすることができる。
 1 走査型観察装置
 4 光ファイバスキャナ
 7 検出用光ファイバ(光検出部)
 8 円錐状ミラー
 9 光ファイバ
 11 圧電素子
 12 制御部
 18 中央開口
 

Claims (5)

  1.  照明光を導光して先端から射出させる光ファイバと、
     交番電圧を印加することにより振動させられ、前記光ファイバの先端を、一定の周波数で振動的に変位させる圧電素子と、
     前記交番電圧の振幅を単調増加または単調減少させる各期間に、該振幅の変化率を変化させる制御部とを備える光ファイバスキャナ。
  2.  前記制御部が、前記交番電圧の振幅を、各前記期間の中央よりも両端において小さな変化率で変化させる請求項1に記載の光ファイバスキャナ。
  3.  前記制御部が、前記交番電圧の振幅を正弦波状に変化させる請求項2に記載の光ファイバスキャナ。
  4.  請求項1から請求項3のいずれかに記載の光ファイバスキャナと、
     該光ファイバスキャナによって被写体において照明光が走査されることにより、被写体から戻る戻り光を検出する光検出部とを備える走査型観察装置。
  5.  請求項2または請求項3に記載の光ファイバスキャナと、
     該光ファイバスキャナによって被写体において照明光が走査されることにより、被写体から戻る戻り光を検出する光検出部とを備え、
     前記光ファイバの先端に対して前方に間隔をあけて配置され、前記交番電圧の振幅が所定の閾値より小さいときに前記光ファイバの先端から射出された照明光を透過させる中央開口を有し、前記交番電圧の振幅が前記閾値以上のときに前記光ファイバの先端から射出された照明光を径方向外方に偏向する円錐状ミラーを備える走査型観察装置。
     
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