WO2017122399A1 - 内視鏡 - Google Patents

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真彦 村山
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オリンパス株式会社
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Definitions

  • This invention relates to a medical or industrial endoscope.
  • an endoscope configured with an elongated tube-shaped insertion portion has been widely used in, for example, the medical field and the industrial field.
  • medical endoscopes used in the medical field are used to observe an organ or the like by inserting an insertion portion into a body cavity of a subject, for example, a living body, or to an endoscope with respect to the organ or the like as necessary.
  • Various treatments can be performed using the treatment tool inserted in the treatment tool insertion channel provided.
  • an industrial endoscope used in the industrial field inserts an insertion portion into a subject, for example, a device such as a jet engine or a factory pipe, or mechanical equipment, so that a state inside the subject, such as a scratch or It is configured so that state observation such as corrosion and inspection can be performed.
  • This type of conventional endoscope has means for irradiating illumination light toward the observation object from the distal end portion of the insertion portion inserted into the subject.
  • the illumination means for example, a light guide fiber bundle that is a light guide member that guides illumination light emitted from the illumination device to the distal end portion of the insertion section via the insertion section, and the light guide fiber bundle
  • An illumination optical system that emits the guided illumination light from the distal end portion of the insertion portion toward the observation object is configured.
  • the light guide fiber bundle has a structure in which the outer surface is covered with, for example, a tubular member.
  • an endoscope having such a configuration there are various contrivances for efficiently arranging the light guide fiber bundle in the inner space of the distal end portion and suppressing the increase in the outer diameter of the distal end portion of the endoscope. It has been subjected.
  • various techniques such as forming a cross-sectional shape of a light guide fiber bundle to be inserted through the insertion portion into a shape different from a simple circular shape have been proposed in Japanese Patent No. 5112575.
  • the endoscope disclosed by the above-mentioned Japanese Patent No. 5112575 or the like when forming the distal end portion of the light guide fiber bundle, by simultaneously forming the coated tube, the distal end of the coated tube and the light guide fiber bundle
  • the part is shaped so as to have substantially the same shape.
  • a tube-shaped member made of, for example, nylon or silicone is used as a covering tube of the light guide fiber bundle.
  • a nylon tube has good slipperiness due to the nature of the material and can be formed into a thin wall, but on the other hand, there is a problem that it is hard to buckle.
  • silicone tubes tend to be flexible and difficult to buckle due to the nature of the material, but they tend to be less slippery and thicker than nylon tubes.
  • the outer diameter of the portion where the covering tube is disposed becomes thicker than the outer diameter of the tip forming portion of the light guide fiber bundle.
  • the outer diameter of the endoscope itself of the distal end hard portion itself is increased.
  • the portion of the light guide fiber bundle covered with the coating tube is a portion near the proximal end of the insertion portion, A device such as a configuration in which the internal space is disposed in a relatively roomy area is devised.
  • these conventional means there is a problem that good insertability cannot be obtained, contrary to the demand for reducing the diameter of the distal end portion of the endoscope and shortening the hard length of the hard end portion.
  • an endoscope is provided at the distal end of an insertion portion, and is provided at the distal end rigid portion having a through-hole penetrating from the inside to the outside, and inside the insertion portion.
  • a long imaging unit fixed with the tip inserted into the through-hole, and an inside of the insertion unit, and the outer shape of the tip is defined in advance according to other structures in the insertion unit.
  • the present invention it is possible to efficiently arrange the light guide fiber bundle to be inserted into the insertion portion of the endoscope. Therefore, the diameter of the insertion portion of the endoscope is reduced and the rigid length of the distal end rigid portion is increased. Therefore, it is possible to provide an endoscope capable of realizing a shortening of the length and achieving a good insertion property.
  • FIG. 1 is an external perspective view showing an endoscope according to an embodiment of the present invention.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the cross section along the insertion axis of the insertion part of the endoscope of FIG. Plan view when viewed from the direction of arrow [3] in FIG. Sectional view along line [4]-[4] in FIG. Sectional view along line [5]-[5] in FIG. Sectional view along line [6]-[6] in FIG. Sectional view along line [7]-[7] in FIG. Sectional view along line [8]-[8] in FIG. Sectional view along line [9]-[9] in FIG.
  • FIG. 1 is a half sectional view showing the light guide in the endoscope of FIG. Sectional view along line [11]-[11] in FIG. Sectional view along line [12]-[12] in FIG.
  • FIG. 1 is an external perspective view showing an endoscope according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a section taken along the insertion axis of the insertion portion of the endoscope of FIG. 3 is a plan view when viewed from the direction of arrow [3] in FIG. 4 to 9 are cross-sectional views of a plane orthogonal to the insertion axis of the insertion portion of the endoscope of FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line [4]-[4] in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line [5]-[5] in FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line [6]-[6] in FIG.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line [7]-[7] in FIG.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line [8]-[8] in FIG.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along line [9]-[9] in FIG.
  • FIG. 10 is a half cross-sectional view showing only the upper half of the insertion shaft in cross section by taking out the light guide in the endoscope of FIG.
  • an endoscope 1 includes an insertion portion 2 that is inserted into a subject such as a body cavity, and an operation that is connected to the proximal end side of the insertion portion 2 and also serves as a gripping portion.
  • the unit 3 and a universal cord 4 extending from the operation unit 3 to the rear side, for example, have flexibility.
  • the insertion portion 2 has, in order from the distal end side, a distal end portion 5 including an objective optical system 21 and an illumination optical system 26 (described later; see FIG. 2 and the like), a bending portion 6 formed to be bendable, and flexibility. It comprises the flexible tube part 7 etc. which have.
  • the operation unit 3 includes various structures, for example, electric components (not shown) such as an electric circuit board and an electric cable, and a bending mechanism for bending the bending unit 6 of the insertion unit 2 ( (Not shown) and various pipes and cables (not shown) inserted between the universal cord 4 and the distal end portion 5 of the insertion portion 2.
  • Various operation members such as a bending lever 8 for remotely bending the bending portion 6 are disposed on the outer surface of the operation portion 3. Since the configuration of the operation unit 3 is not directly related to the present invention, the configuration of the operation unit 3 has the same configuration as that of a conventional endoscope, and illustration and detailed description of the internal configuration and the external surface components are omitted. To do.
  • the universal cord 4 is, for example, a light guide that transmits illumination light from a light source illuminating device (not shown) (details will be described later; see FIGS. 2 and 10), and a signal that is connected to a control unit (not shown) and transmits various signals. It is a tubular member through which a cable or the like (not shown) is inserted.
  • a light guide connector 9 that can be connected to the light source device (not shown), which is an external device, is connected to the end of the universal cord 4.
  • a light guide connection terminal 12 is provided at one end of the light guide connector 9.
  • the video cable 10 branches and extends.
  • a video connector 11 is connected to the terminal portion of the video cable 10.
  • the video connector 11 is connected to a camera control unit (CCU; not shown), which is a control device having a video processor function and the like and a signal processing device, for example. That is, the video connector 11 is a connection member that electrically connects the camera control unit and the endoscope 1.
  • CCU camera control unit
  • the insertion portion 2 of the endoscope 1 is configured by connecting the distal end, the distal end portion 5, the bending portion 6, and the flexible tube portion 7 in this order.
  • the distal end portion 5 is provided at the distal end of the insertion portion 2, and includes a distal end rigid portion 33 made of a hollow cylindrical member having a through-hole 33 a penetrating from the inside to the outside, and various types provided inside the distal end rigid portion 33. It is comprised by the structural unit, ie, the observation system unit, and the illumination system unit.
  • the observation system unit includes an objective optical system 21 including a plurality of optical lenses, and a lens holding frame 22 that holds the plurality of optical lenses constituting the objective optical system 21 so that the optical axes of the optical lenses coincide with each other.
  • An image guide fiber bundle 23 as an imaging unit, a CCD (Charge Coupled Device) image sensor, a CMOS (Complementary Metal Oxide) Semiconductor; a complementary metal oxide semiconductor) is a unit composed of an image sensor such as an image sensor.
  • the objective optical system 21 is a lens group that collects a light beam reflected from the observation object in the subject to form an optical image of the observation object.
  • the most advanced optical lens of the objective optical system 21 is provided on the front surface of the tip portion 5.
  • the image guide fiber bundle 23 that is an imaging unit is a long member that is inserted and arranged inside the insertion unit 2.
  • the distal end of the image guide fiber bundle 23 is fixed to an exit surface that passes through the objective optical system 21 and exits backward behind the objective optical system 21 in a state of being inserted into the through hole 33a of the distal end rigid portion 33 Has been.
  • the outer surface of the image guide fiber bundle 23 is covered with an image guide covering tube (hereinafter referred to as an IG covering tube) 24 that is flexible and is formed in an elongated tube shape.
  • an image guide covering tube hereinafter referred to as an IG covering tube 24 that is flexible and is formed in an elongated tube shape.
  • a tubular member having flexibility and slipperiness such as nylon, silicone, or expanded porous polytetrafluoroethylene (e-PTFE; expanded) is used.
  • Tube members made of PTFE are used.
  • the image guide fiber bundle 23 is inserted through the insertion section 2 and the operation section 3 of the endoscope 1, and an eyepiece (not shown) provided in the operation section 3 from the objective optical system of the distal end section 5 of the insertion section 2.
  • a transmission member that transmits an optical image (when the endoscope 1 is in the form of a fiberscope).
  • a transmission cable is applied instead of the image guide fiber bundle 23.
  • This transmission cable forms an image on a light receiving surface of an imaging device (not shown) by the objective optical system of the distal end portion 5 of the insertion portion 2, and converts the image data photoelectrically converted by the imaging device into the insertion portion 2, the operation portion 3, and the like. It is a transmission member that transmits to the camera control unit (CCU; not shown) via the universal cord 4.
  • CCU camera control unit
  • the illumination system unit is a unit constituted by the illumination optical system 26 and the light guide 27.
  • the illumination optical system 26 is an optical lens that is provided in front of the tip 5 and is formed in a substantially annular shape.
  • the light guide 27 is a long member that is inserted and arranged inside the insertion portion 2.
  • the light guide 27 includes a light guide fiber bundle 28 and a light guide covering tube (29, 30).
  • the light guide 27 is arranged on the outer peripheral side of the imaging unit, that is, the lens holding frame 22 and the image guide fiber bundle 23. In this case, the vicinity of the tip portion of the light guide 27 is bonded and fixed to the outer peripheral surface of the lens holding frame 22 by an adhesive 41 (see FIGS. 4 and 5).
  • the light guide fiber bundle 28 is a first light guide coated tube (hereinafter referred to as the first light guide coated tube (hereinafter referred to as the first light guide coated tube)) so that the minor axis is about 50% of the diameter of the light guide fiber bundle 28 having a circular cross section.
  • the image guide fiber bundle 23 (imaging unit) is pressed through a 29 (referred to as 1LG coated tube) 29 and disposed.
  • the light guide fiber bundle 28 is arranged so as to be compressed so that the minor axis is about 50% of the diameter when the cross section is formed in a circular shape. If the minor axis of the compressed cross-sectional profile of the fiber bundle 28 is between 20% and 90% of the circular cross-sectional diameter, the light guide fiber will not break and its shape can be maintained.
  • the light guide fiber bundle 28 is configured to have a tip forming portion (see symbol M in FIG. 10 and FIG. 11) in which a cross section of the outer shape of the tip is formed in a non-circular shape.
  • the outer shape of the tip of the light guide fiber bundle 28 is assumed to be non-circular, but is not limited to this example, and may be, for example, a circular shape.
  • the outer shape of the light guide fiber bundle 28 can be various shapes depending on the outer shape of other components inside the insertion portion 2 in which the light guide fiber bundle 28 is disposed. It is molded to have a shape. As shown in FIG.
  • the light guide fiber bundle 28 is formed as one bundle in the length direction from the base end side, and is formed in a form branched into a plurality at a predetermined site.
  • the light guide fiber bundle 28 is illustrated as being branched into two at a predetermined portion, but is not limited to this example.
  • the light guide fiber bundle 28 is branched into three or four. Or may be branched into more than one.
  • the distal end of the light guide fiber bundle 28 is fixed so as to contact the rear end surface of the illumination optical system 26 in a state where the distal end molding portion M (see FIG. 10) is inserted into the through hole 33a of the distal end rigid portion 33. Has been.
  • the light guide fiber bundle 28 is inserted through the insertion portion 2, the operation portion 3, and the universal cord 4 of the endoscope 1, and passes through the operation portion 3 from the distal end portion 5 of the insertion portion 2 to the end portion of the universal cord 4.
  • the light guide connector 9 extends to the light guide connection terminal 12 at one end. That is, the light guide fiber bundle 28 thereby causes the illumination light emitted from the light source illumination device (not shown) to which the light guide connection terminal 12 is connected to the illumination optical system 26 at the distal end portion 5 of the insertion portion 2.
  • a transmission member for transmission is provided.
  • the outer surface of the light guide fiber bundle 28 is covered with a light guide covering tube (29, 30; see FIG. 10) that is flexible and is formed in a thin and long tube using a predetermined material (for details, see FIG. 10). Will be described later).
  • the first LG-coated tube 29 covers the outer surface of the light guide fiber bundle 28 at least in a predetermined region including the tip forming portion M, for example, a region closer to the tip than the branch portion. That is, the first LG-coated tube 29 covers the light guide fiber bundle 28 from the tip forming portion to at least the inside of the insertion portion 2.
  • a tube member formed using a material that is particularly easy to be thinned and has flexibility for example, expanded porous polytetrafluoroethylene (e-PTFE) is applied.
  • e-PTFE expanded porous polytetrafluoroethylene
  • the second light guide-coated tube (hereinafter, referred to as a second LG-coated tube) 30 is a portion near the proximal end of the light guide fiber bundle 28, that is, a predetermined region on the light guide connector 9 side. Also covers the outer surface of the region near the base end.
  • a tube member made of silicone is used as the second LG-coated tube 30.
  • the first LG-coated tube 29 is a fixing portion H (FIG. 5) that is an area that is bonded and fixed to the light guide fiber bundle 28 in the region of the tip forming portion M. 10).
  • the fixed portion H is formed to have a substantially constant diameter.
  • the tip forming portion M and the fixing portion H of the light guide 27 formed in this way are inserted and fixed inside the through hole 33 a of the tip rigid portion 33.
  • the light guide fiber bundle 28 is covered with the first LG coated tube 29.
  • the adhesive molding process is performed.
  • the outer surface of the insertion portion 2 is covered with a flexible outer covering tube 32 over the entire length from the distal end hard portion 33 to the proximal end portion.
  • coated tube 32 is joined on the outer surface of the said front-end
  • a curved portion 6 is connected to the proximal end side of the distal end portion 5.
  • the bending portion 6 is formed by connecting a plurality of bending pieces 6a.
  • the bending piece 6 a at the most distal end of the bending portion 6 and the bending mechanism (not shown) in the operation portion 3 are connected by a plurality of bending wires 34 inserted into the insertion portion 2.
  • the configuration closer to the proximal end than the bending portion 6 is not directly related to the present invention, and therefore the same configuration as that in the conventional endoscope is applied. Detailed illustration and description thereof will be omitted.
  • the first LG-coated tube 29 of the light guide fiber bundle 28 in the light guide 27 is a stretched porous polytetrafluorofluorocarbon that is a material that has good flexibility and can be easily thinned.
  • e-PTFE coated tube made of ethylene
  • the expanded porous polytetrafluoroethylene Since the first LG-coated tube 29 made of (e-PTFE) is excellent in flexibility and can be variously deformed, it can be efficiently arranged in the gap region of the insertion portion 2 without impairing its function.
  • the manufacturing process can be simplified as compared with a conventional manufacturing method, for example, a method of coating and bonding a coated tube after forming a light guide fiber bundle.
  • the portion covered with the first LG-coated tube 29 is disposed inside the distal end hard portion 33. Even so, the distal end hard portion 33 can be configured without increasing the diameter. Therefore, the diameter increase of the distal end portion 5 of the insertion portion 2 can be suppressed. At the same time, the length of the distal end rigid portion 33 can be suppressed, and the distal end rigid portion 33 can be shortened.
  • e-PTFE expanded porous polytetrafluoroethylene
  • the cross-sectional shape of the tip forming portion M of the light guide fiber bundle 28 can be formed into a desired shape by the flexibility of the first LG-coated tube 29. Therefore, it is possible to contribute to the realization of an efficient arrangement configuration of the light guide 27 inside the distal end portion 5 of the insertion portion 2.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is needless to say that various modifications and applications can be implemented without departing from the spirit of the invention.
  • the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements. For example, even if several constituent requirements are deleted from all the constituent requirements shown in the above-described embodiment, if the problem to be solved by the invention can be solved and the effect of the invention can be obtained, this constituent requirement is deleted.
  • the configured structure can be extracted as an invention.
  • constituent elements over different embodiments may be appropriately combined. The invention is not limited by the specific embodiments thereof, except as limited by the appended claims.
  • the present invention can be applied not only to an endoscope control device in the medical field but also to an endoscope control device in the industrial field.

Abstract

内視鏡1は、挿入部2の先端に設けられ内部から外部へと貫通する貫通孔33aを有する先端硬性部33と、挿入部の内部に設けられ先端が貫通孔に挿入された状態で固定された長尺の撮像部23と、挿入部の内部に設けられ先端の外形が前記挿入部内の他の構造物に応じて予め規定された形状となるように成形された先端成形部Mを有し先端成形部が貫通孔に挿入固定されたライトガイドファイバー束28と、先端成形部から少なくとも挿入部の内部に亘ってライトガイドファイバー束を被覆する延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン製の第1LG被覆チューブ29とを備えてなる。

Description

内視鏡
 この発明は、医療用若しくは工業用の内視鏡に関するものである。
 従来、細長管形状の挿入部を有して構成される内視鏡は、例えば医療分野や工業分野等において広く利用されている。このうち、医療分野において用いられる医療用内視鏡は、挿入部を被検体、例えば生体の体腔内に挿入して臓器等を観察したり、必要に応じて当該臓器等に対し内視鏡に具備される処置具挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種の処置を施すことができるように構成されている。また、工業分野において用いられる工業用内視鏡は、挿入部を被検体、例えばジェットエンジンや工場配管等の装置若しくは機械設備等の内部に挿入して、当該被検体内の状態、例えば傷や腐蝕等の状態観察や検査等を行うことができるように構成されている。
 この種の従来の内視鏡は、被検体の内部に挿入した挿入部の先端部から観察対象物に向けて照明光を照射するための手段を有している。その照明手段の構成としては、例えば、照明装置から出射された照明光を挿入部を介して当該挿入部の先端部へと導く導光部材であるライトガイドファイバー束と、当該ライトガイドファイバー束によって導光された照明光を挿入部の先端部から観察対象物に向けて出射する照明光学系などを有して構成される。この場合において、ライトガイドファイバー束は、例えばチューブ状部材によって、その外面を被覆した構造が採用されている。
 このような構成の内視鏡においては、その先端部の内部空間にライトガイドファイバー束を効率よく配置して、内視鏡の先端部の外径の太径化を抑制するための工夫が種々施されている。例えば、挿入部内を挿通させるライトガイドファイバー束の断面形状を単なる円形状とは異なる形状に成形する等の技術が日本国特許第5112575号公報等によって種々提案されている。
 上記日本国特許第5112575号公報等によって開示されている内視鏡は、ライトガイドファイバー束の先端部位を成形する際に、被覆チューブを同時に成形することによって、被覆チューブとライトガイドファイバー束の先端部位とを略同形状となるように成形している。
 ところが、上記日本国特許第5112575号公報等によって開示されている従来の内視鏡においては、ライトガイドファイバー束の被覆チューブとして、例えばナイロン若しくはシリコーンを素材とするチューブ状部材が採用されている。
 一般にナイロンチューブは、素材の性質上、良好な滑り性を有し薄肉に形成することができるが、その一方で、固く座屈し易いという問題点がある。また、一般にシリコーンチューブは、素材の性質上、柔軟性を有し座屈し難い傾向を備える一方、ナイロンチューブに比べて滑り性が劣ると共に肉厚になってしまう傾向がある。
 一般に、内視鏡においては、良好な挿入性を得るために、挿入部の先端部における先端硬性部の硬質長をできるだけ短くかつ細径となるような構造上の工夫が常に求められている。
 しかしながら、上記ナイロンチューブを用いる場合、ライトガイドファイバー束の先端成形部位の外径に比べて、被覆チューブの配設部分の外径が太くなってしまうことになる。その結果、ライトガイドファイバー束の被覆チューブ部位を挿入部先端部の内部に収納するためには、先端硬性部自体の内視鏡自体の外径が太径化してしまうことになる。これを避けるためには、例えば、先端硬性部の硬質長をより長く構成することにより、上記ライトガイドファイバー束に被覆チューブが被覆される部分を、挿入部の基端寄りの部位であって、内部空間に比較的余裕のある部位に配置するような構成とする等の工夫がなされる。しかし、これら従来の手段では、内視鏡の先端部の細径化や先端硬性部の硬質長の短縮化という要望に反して、良好な挿入性を得られなくなってしまうという問題点が生じる。
 本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視鏡の挿入部の内部に挿通させるライトガイドファイバー束を効率的に配置することができ、よって、内視鏡の挿入部の細径化と先端硬性部の硬質長の短縮化を実現し、良好な挿入性を実現し得る内視鏡を提供することである。
 上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡は、挿入部の先端に設けられ、内部から外部へと貫通する貫通孔を有する先端硬性部と、前記挿入部の内部に設けられ、先端が前記貫通孔に挿入された状態で固定された長尺の撮像部と、前記挿入部の内部に設けられ、先端の外形が前記挿入部内の他の構造物に応じて予め規定された形状となるように成形された先端成形部を有し、前記先端成形部が前記貫通孔に挿入固定されたライトガイドファイバー束と、前記先端成形部から少なくとも前記挿入部の内部に亘って前記ライトガイドファイバー束を被覆する延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン製の被覆チューブとを備えた。
 本発明によれば、内視鏡の挿入部の内部に挿通させるライトガイドファイバー束を効率的に配置することができ、よって、内視鏡の挿入部の細径化と先端硬性部の硬質長の短縮化を実現し、良好な挿入性を実現し得る内視鏡を提供することができる。
本発明の一実施形態の内視鏡を示す外観斜視図 図1の内視鏡の挿入部の挿入軸に沿う断面を示す縦断面図 図2の矢印[3]方向から見たときの平面図 図2の[4]-[4]線に沿う断面図 図2の[5]-[5]線に沿う断面図 図2の[6]-[6]線に沿う断面図 図2の[7]-[7]線に沿う断面図 図2の[8]-[8]線に沿う断面図 図2の[9]-[9]線に沿う断面図 図1の内視鏡におけるライトガイドを取り出して挿入軸の上半部のみを断面で示す半断面図 図10の[11]-[11]線に沿う断面図 図10の[12]-[12]線に沿う断面図
 以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさで示すために、各部材の寸法関係や縮尺等を各構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、本発明は、これら各図面に記載された構成要素の数量,構成要素の形状,構成要素の大きさの比率,各構成要素の相対的な位置関係等に関し、図示の形態のみに限定されるものではない。
 図1は、本発明の一実施形態の内視鏡を示す外観斜視図である。図2は、図1の内視鏡の挿入部の挿入軸に沿う断面を示す縦断面図である。図3は、図2の矢印[3]方向から見たときの平面図である。図4~図9は、図1の内視鏡の挿入部の挿入軸に直交する面の断面図である。このうち、図4は図2の[4]-[4]線に沿う断面図である。図5は図2の[5]-[5]線に沿う断面図である。図6は図2の[6]-[6]線に沿う断面図である。図7は図2の[7]-[7]線に沿う断面図である。図8は図2の[8]-[8]線に沿う断面図である。図9は図2の[9]-[9]線に沿う断面図である。図10は、図1の内視鏡におけるライトガイドを取り出して挿入軸の上半部のみを断面で示す半断面図である。図11は、図10のライトガイドの先端成形部の断面図(図10の[11]-[11]線に沿う断面図)である。図12は、図10のライトガイドの固定部の断面図(図10の[12]-[12]線に沿う断面図)である。
 まず、本実施形態の内視鏡の全体構成の概略を、主に図1を用いて以下に説明する。図1に示すように、本実施形態の内視鏡1は、体腔内等の被検体内に挿入される挿入部2と、この挿入部2の基端側に連設され把持部を兼ねる操作部3と、この操作部3から例えばその後方側に延出され可撓性を有するユニバーサルコード4等によって構成されている。
 挿入部2は、先端側から順に、対物光学系21や照明光学系26等(後述;図2等参照)を具備する先端部5と、湾曲可能に形成された湾曲部6と、柔軟性を有する可撓管部7等を具備して構成される。
 操作部3は、内部に各種の構造物、例えば電気回路基板や電気ケーブル等の電気的構成物(不図示)のほか、上記挿入部2の湾曲部6を湾曲操作するための湾曲機構等(不図示)と、ユニバーサルコード4を介して挿入部2の先端部5までの間に挿通される各種管路やケーブル類等(不図示)を具備して構成されている。また、操作部3の外面には、遠隔的に湾曲部6を湾曲操作するための湾曲レバー8等、各種の操作部材が配設されている。なお、操作部3の構成については、本発明に直接関連しない部分であるので、従来の内視鏡におけるものと同様構成を有するものとし、その内部構成や外面構成物の図示及び詳細説明は省略する。
 ユニバーサルコード4は、例えば不図示の光源照明装置からの照明光を伝送するライトガイド(詳細後述;図2,図10等参照)や、不図示の制御ユニットに接続され各種の信号を伝送する信号ケーブル等(不図示)が挿通している管状部材である。このユニバーサルコード4の終端部には、外部装置である上記光源装置(不図示)に接続可能なライトガイドコネクタ9が接続されている。このライトガイドコネクタ9の一端にはライトガイド接続端子12が設けられている。
 さらに、ライトガイドコネクタ9の側面からは、ビデオケーブル10が分岐して延出している。このビデオケーブル10の終端部にはビデオコネクタ11が接続されている。このビデオコネクタ11は、例えばビデオプロセッサ機能等を備えた制御装置であり信号処理装置であるカメラコントロールユニット(CCU;不図示)に接続される。つまり、ビデオコネクタ11は、上記カメラコントロールユニットと内視鏡1との間を電気的に接続する接続部材である。
 次に、上記内視鏡1の挿入部2の内部構成において、特に先端部5の内部構成の詳細について、図2~図12を用いて以下に説明する。
 図2に示すように、また上述したように、上記内視鏡1の挿入部2は、先端から先端部5,湾曲部6,可撓管部7の順に連設されて構成されている。
 先端部5は、挿入部2の先端に設けられ、内部から外部へと貫通する貫通孔33aを有し中空の円筒部材からなる先端硬性部33と、この先端硬性部33の内部に設けられる各種構成ユニット、即ち観察系ユニットと、照明系ユニットとによって構成されている。
 上記観察系ユニットは、複数の光学レンズからなる対物光学系21と、これら対物光学系21を構成する複数の光学レンズを各光学レンズの各光軸が一致するように保持するレンズ保持枠22と、撮像部であるイメージガイドファイバー束23やCCD(Charge Coupled Device;電荷結合素子)イメージセンサーやCMOS(Complementary Metal Oxide
 Semiconductor;相補性金属酸化膜半導体)型イメージセンサーなどの撮像素子によって構成されるユニットである。
 対物光学系21は、被検体内の観察対象物から反射してくる光束を集光して観察対象物の光学像を形成するレンズ群である。対物光学系21の最先端の光学レンズは、上記先端部5の前面に設けられている。
 撮像部であるイメージガイドファイバー束23は、挿入部2の内部に挿通配置される長尺部材である。イメージガイドファイバー束23の先端は、先端硬性部33の貫通孔33aに挿入された状態で、上記対物光学系21の後方において、当該対物光学系21を透過して後方に出射する出射面に固定されている。
 イメージガイドファイバー束23の外面は、可撓性を有し細長管状に形成されるイメージガイド被覆チューブ(以下、IG被覆チューブという)24によって被覆されている。このIG被覆チューブ24としては、可撓性や滑り性を有する管状部材、例えばナイロンやシリコーン若しくは延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(e-PTFE;expanded
 PTFE)等を素材とするチューブ部材が適用される。
 イメージガイドファイバー束23は、本内視鏡1の挿入部2及び操作部3の内部を挿通して、挿入部2の先端部5の対物光学系から操作部3に設けられる接眼レンズ(不図示)まで光学像を伝送する伝送部材である(内視鏡1がファイバースコープ形態である場合)。また、内視鏡1がビデオスコープ形態である場合には、上記イメージガイドファイバー束23に代えて伝送ケーブルが適用される。この伝送ケーブルは、挿入部2の先端部5の対物光学系によって撮像素子(不図示)の受光面に結像され、当該撮像素子によって光電変換された画像データを挿入部2,操作部3,ユニバーサルコード4を介してカメラコントロールユニット(CCU;不図示)へと伝送する伝送部材である。
 上記照明系ユニットは、照明光学系26と、ライトガイド27とによって構成されるユニットである。
 照明光学系26は、上記先端部5の前面に設けられ、略円環形状に形成される光学レンズである。
 ライトガイド27は、挿入部2の内部に挿通配置される長尺部材である。ライトガイド27は、ライトガイドファイバー束28とライトガイド被覆チューブ(29,30)とによって構成される。そして、このライトガイド27は、撮像部、即ちレンズ保持枠22及びイメージガイドファイバー束23の外周側に配設されている。この場合において、ライトガイド27の先端部分の近傍は、レンズ保持枠22の外周面に対して、接着剤41によって接着固定されている(図4,図5参照)。
 ここで、ライトガイドファイバー束28は、ライトガイドファイバー束28の断面を円形に形成した場合の直径に対して短径が直径の50%程度となるように第1ライトガイド被覆チューブ(以下、第1LG被覆チューブという)29を介してイメージガイドファイバー束23(撮像部)によって圧迫されて配設されている。なお、ライトガイドファイバー束28は、その断面を円形に形成した場合の直径に対して短径が直径の50%程度となるように圧迫されて配設されているものとしたが、例えばライトガイドファイバー束28の圧迫された断面外形の短径が、円形断面直径の20%から90%の間であれば、ライトガイドファイバーは折損するようなことはなく、その形態が維持され得る。
 ライトガイドファイバー束28は、先端の外形の断面が非円形状に成形された先端成形部(図10の符号M及び図11参照)を有して構成されている。なお、上述の例では、ライトガイドファイバー束28の先端の外形形状について、非円形状であるものとしているが、この例に限られることはなく、例えば円形状であってもよい。ライトガイドファイバー束28の外形形状は、ライトガイドファイバー束28が配設される挿入部2の内部の他の構成物の外形形状に応じて様々な形状となり得ることから、機種により予め規定された形状となるように成形される。ライトガイドファイバー束28は、図10に示すように、基端側から長さ方向において1本の束として形成され、所定の部位にて複数に分岐した形態に形成されている。本実施形態では、ライトガイドファイバー束28は、所定の部位にて二つに分岐した例を示しているが、この例に限られることはなく、例えば三つに分岐したり、四つに分岐したり、またはそれ以上の複数に分岐するような形態であってもよい。
 ライトガイドファイバー束28の先端は、上記先端成形部M(図10参照)が先端硬性部33の貫通孔33aの内部に挿入された状態で、上記照明光学系26の後端面に接するように固定されている。
 ライトガイドファイバー束28は、本内視鏡1の挿入部2,操作部3,ユニバーサルコード4の内部を挿通して、挿入部2の先端部5から操作部3を経てユニバーサルコード4の終端部のライトガイドコネクタ9の一端のライトガイド接続端子12まで延設されている。つまり、これにより、ライトガイドファイバー束28は、ライトガイド接続端子12が接続される光源照明装置(不図示)から出射された照明光を、挿入部2の先端部5の照明光学系26へと伝送する伝送部材である。
 そして、ライトガイドファイバー束28の外面は、可撓性を有し細長管状に所定の素材を用いて形成されるライトガイド被覆チューブ(29,30;図10参照)によって被覆されている(詳細は後述する)。
 ここで、第1LG被覆チューブ29は、少なくとも上記先端成形部Mを含む所定の領域、例えば分岐部分よりも先端寄りの領域においてライトガイドファイバー束28の外面を被覆している。つまり、第1LG被覆チューブ29は、先端成形部から少なくとも挿入部2の内部に亘ってライトガイドファイバー束28を被覆している。第1LG被覆チューブ29は、特に薄肉化が容易で、かつ柔軟性を有する素材、例えば延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(e-PTFE)を用いて形成されるチューブ部材が適用される。
 また、第2ライトガイド被覆チューブ(以下、第2LG被覆チューブという)30は、ライトガイドファイバー束28の基端寄りの部位、即ちライトガイドコネクタ9側の所定の領域であって、上記分岐部分よりも基端寄りの領域の外面を被覆している。この第2LG被覆チューブ30は、例えばシリコーンを素材とするチューブ部材が適用される。
 なお、本実施形態の内視鏡1におけるライトガイド27においては、第1LG被覆チューブ29は、先端成形部Mの領域において、ライトガイドファイバー束28に接着固定された領域である固定部H(図10参照)を有している。この固定部Hの領域においては、略一定の径となるように形成されている。このように形成されたライトガイド27の先端成形部Mと固定部Hとは、先端硬性部33の貫通孔33aの内部に挿入固定されている。
 また、当該ライトガイド27において、先端成形部Mと固定部Hとを含む硬質成形部分PM(図10参照)を成形するのに際しては、ライトガイドファイバー束28に第1LG被覆チューブ29を被覆した状態で接着成形加工が施される。
 一方、挿入部2の外面は、上記先端硬性部33から基端部までの全長に亘って可撓性を有する外装被覆チューブ32によって被覆されている。そして、上記外装被覆チューブ32の先端部分は、上記先端硬性部33の外面において、いわゆる糸巻き接着によって水密的に接合されている。
 先端部5の基端側には湾曲部6が連設されている。この湾曲部6は、複数の湾曲コマ6aを連設して形成されている。そして、湾曲部6の最も先端の湾曲コマ6aと、操作部3内の湾曲機構(不図示)との間は、挿入部2の内部に挿通される複数の湾曲ワイヤ34によって接続されている。なお、当該挿入部2において、湾曲部6よりも基端寄りの構成については、本発明に直接関連するものではないので、従来の内視鏡におけるものと同様の構成が適用されているものとして、その詳細な図示及び説明は省略する。
 以上説明したように上記一実施形態によれば、ライトガイド27におけるライトガイドファイバー束28の第1LG被覆チューブ29として、柔軟性が良好でかつ薄肉化が容易な素材である延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(e-PTFE)製の被覆チューブを、挿入部2の軟性部分の略全長に亘って用いることによって、挿入部2の内部においてライトガイド27を効率的に配置することができる。即ち、ライトガイド27を挿入部2の内部に挿通させるのに際し、当該挿入部2の内部において隣設される他の構造物によってライトガイド27が押圧されたとしても、延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(e-PTFE)製の第1LG被覆チューブ29は柔軟性に優れていることから多様に変形し得るので、その機能を損なうことなく挿入部2の隙間領域において効率的に配置することができる。
 また、ライトガイドファイバー束28の先端成形部Mを含む硬質成形部分PMを成形するのに際しては、ライトガイドファイバー束28を第1LG被覆チューブ29に挿通配置した状態で、両者を同時に接着成形することができるので、従来の製造方法、例えば、ライトガイドファイバー束の成形後に被覆チューブを被覆して接着するといった手法を用いる場合に比べて、製造工程の簡略化を実現できる。
 さらに、延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(e-PTFE)製の第1LG被覆チューブ29は、薄肉化が容易であることから、第1LG被覆チューブ29による被覆部分を先端硬性部33の内部に配設しても、先端硬性部33を太径化することなく構成できる。したがって、挿入部2の先端部5の太径化を抑制し得る。これと同時に、先端硬性部33の長尺化を抑制し、先端硬性部33の短縮化を実現できる。
 そして、第1LG被覆チューブ29の柔軟性によってライトガイドファイバー束28の先端成形部Mの断面形状を、所望の形状に成形することができる。よって、挿入部2の先端部5の内部においてライトガイド27の効率的な配置構成の実現に寄与することができる。
 なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さらに、上記実施形態には、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み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施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、発明が解決しようとする課題が解決でき、発明の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。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この発明は、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約されない。
 本出願は、2016年1月13日に日本国に出願された特許出願2016-004475号を優先権主張の基礎として出願するものである。
 上記基礎出願により開示された内容は、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用されているものである。
 本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用することができる。

Claims (6)

  1.  挿入部の先端に設けられ、内部から外部へと貫通する貫通孔を有する先端硬性部と、
     前記挿入部の内部に設けられ、先端が前記貫通孔に挿入された状態で固定された長尺の撮像部と、
     前記挿入部の内部に設けられ、先端の外形が前記挿入部内の他の構造物に応じて予め規定された形状となるように成形された先端成形部を有し、前記先端成形部が前記貫通孔に挿入固定されたライトガイドファイバー束と、
     前記先端成形部から少なくとも前記挿入部の内部に亘って前記ライトガイドファイバー束を被覆する延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン製の被覆チューブと、
     を備えたことを特徴とする内視鏡。
  2.  前記ライトガイドファイバー束の先端成形部は、先端の外形が非円形状に成形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.  前記被覆チューブは、前記先端成形部にて前記ライトガイドファイバー束に接着固定された固定部を有し、
     前記貫通孔は、前記先端成形部と前記固定部とが挿入固定され、前記固定部の前後で一定の内径に形成されたことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  4.  前記ライトガイドファイバー束は、前記ライトガイドファイバー束の断面を円形に形成した場合の直径に対して短径が前記直径の90%以下となるように前記被覆チューブを介して前記撮像部によって圧迫されて配設されていることを特徴とする請求項3に記載の内視鏡。
  5.  前記撮像部は、イメージガイドファイバー束であることを特徴とする請求項1~請求項4の何れか一つに記載の内視鏡。
  6.  前記撮像部の外皮は、延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン製であることを特徴とする請求項1~請求項5の何れか一つに記載の内視鏡。
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