JP2012139435A - Electronic endoscope - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent occurrence of illumination unevenness by securing sufficient illumination intensity, and to reduce the diameter of a tip part of an insertion part.SOLUTION: The tip part 16a of the endoscope insertion part is provided with an observation window 26, a pair of first illumination windows 48a, 48b, and a pair of second illumination windows 49a, 49b. The first illumination windows 48a, 48b are disposed in line symmetrical positions with respect to a symmetry axis L passing the center of the observation window 26. The second illumination windows 49a, 49b are disposed in line symmetrical positions with respect to the symmetry axis L common to the first illumination windows 48a, 48b. The first illumination windows 48a, 48b, and the second illumination windows 49a, 49b are disposed in parallel to each other. The outside diameter of the first illumination window 48a, 48b is formed more largely than the outside diameter of the second illumination window 49a, 49b to distribute illumination light in a wide range.

Description

本発明は、被検体内を観察するため、照明光を被検体内の観察範囲に照射する電子内視鏡に関する。   The present invention relates to an electronic endoscope that irradiates an observation range in a subject with illumination light in order to observe the inside of the subject.

従来、医療分野において、電子内視鏡を利用した診断が広く普及している。電子内視鏡では、被検体内に挿入される挿入部の先端部に、観察窓と照明窓とを備えており、自然な観察が可能な白色光を照明光として照明窓から被検体内へ照射するとともに、観察窓を通じて被検体の像光を取り込み、観察画像を取得するようになっているが、白色光による観察では腫瘍組織等を把握し難い場合があるため、近年では、特定の狭い波長帯の光(以下、特殊光という)を被検体内に照射しながら被検体内を撮影することにより、腫瘍組織等を把握し易くした電子内視鏡システムが利用されている。   Conventionally, diagnosis using an electronic endoscope has been widely used in the medical field. In an electronic endoscope, an observation window and an illumination window are provided at the distal end of an insertion portion to be inserted into a subject, and white light capable of natural observation is used as illumination light from the illumination window into the subject. While irradiating and capturing the image light of the subject through the observation window and acquiring the observation image, it may be difficult to grasp the tumor tissue or the like by observation with white light. 2. Description of the Related Art An electronic endoscope system that makes it easy to grasp a tumor tissue or the like is used by photographing the inside of a subject while irradiating the subject with light in a wavelength band (hereinafter referred to as special light).

特許文献1では、照明光として白色光等を照射する第1照明窓の他に、特殊光としての励起光を照射する第2照明窓を備えた電子内視鏡の構成が記載されている。さらに、この電子内視鏡では、通常観察を行うための第1観察窓と、特殊光観察を行うための第2観察窓とを設けており、第1照明窓は、第1観察窓を挟んで両側に設けられており、第2照明窓は、第2観察窓の近傍片側に並べて配設されている。これにより、白色光を照明光として照射する通常観察に加えて、特殊光を被検体へ照射する特殊光観察を1つの電子内視鏡で行うことができる。   Patent Document 1 describes a configuration of an electronic endoscope including a second illumination window that emits excitation light as special light in addition to a first illumination window that emits white light or the like as illumination light. The electronic endoscope further includes a first observation window for performing normal observation and a second observation window for performing special light observation. The first illumination window sandwiches the first observation window. The second illumination window is arranged side by side on one side in the vicinity of the second observation window. Thereby, in addition to the normal observation which irradiates white light as illumination light, special light observation which irradiates a subject with special light can be performed with one electronic endoscope.

特開2009−34224号公報JP 2009-34224 A

上記特許文献1記載の電子内視鏡では、第1照明窓は、第1観察窓の両側に配設されているため照明光として均等に白色光を照射することができる。ところが、第2照明窓は、第2観察窓の片側にのみ配設されているため、特殊光観察の場合、第2照明窓の反対側の光量が不足して照明むらが発生するという問題があった。   In the electronic endoscope described in Patent Document 1, since the first illumination window is disposed on both sides of the first observation window, white light can be evenly emitted as illumination light. However, since the second illumination window is disposed only on one side of the second observation window, in the case of special light observation, the amount of light on the opposite side of the second illumination window is insufficient and illumination unevenness occurs. there were.

そこで、本出願人は、通常観察及び特殊光観察を行う観察窓を挟んで両側に、通常観察用の白色光が照射される第1照明窓と、特殊光観察用の特殊光が照射される第2照明窓とをそれぞれ配設して、通常観察及び特殊光観察のいずれにおいても照明むらを無くすことを検討している。   Therefore, the applicant of the present invention irradiates the first illumination window that is irradiated with white light for normal observation and the special light for special light observation on both sides of the observation window that performs normal observation and special light observation. A second illumination window is provided, and it is considered to eliminate uneven illumination in both normal observation and special light observation.

しかしながら、観察窓の両側にそれぞれ第1及び第2照明窓を、計4個配設した場合、挿入部先端部におけるスペースを考慮して全ての照明窓の外径を小さく且つ同じ外径にすると、照明光の拡散が不十分となり、観察を行う際、照明光量不足に起因する照明むらが発生してしまう。一方、全ての照明窓の外径を大きく且つ同じ外径にすると、効率良く配置することが難しく挿入部先端部の外径が大型化してしまうことになる。   However, when a total of four first and second illumination windows are arranged on both sides of the observation window, if the outer diameter of all the illumination windows is made small and the same outer diameter in consideration of the space at the distal end of the insertion portion The diffusion of illumination light becomes insufficient, and illumination unevenness due to insufficient illumination light quantity occurs when observation is performed. On the other hand, if the outer diameters of all the illumination windows are large and have the same outer diameter, it is difficult to arrange them efficiently and the outer diameter of the distal end portion of the insertion portion will be increased.

本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、十分な照明光量を確保して照明むらの発生を防止するとともに、挿入部先端部を小径化することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to secure a sufficient amount of illumination light to prevent uneven illumination and to reduce the diameter of the distal end portion of the insertion portion.

本発明の電子内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端に配され、被検体の像光を取り込むための観察窓と、前記観察窓から取り込まれた光を光電変換することにより前記被検体内を撮像する撮像素子と、被検体に照明光を照射する第1照明部であり、前記観察窓を間に挟んで両側に配置される一対の第1照明窓を有する第1照明部と、前記第1照明部とは分光分布の異なる照明光を照射する第2照明部であり、前記観察窓を間に挟んで両側に配置される一対の第2照明窓を有する第2照明部とを備え、前記第1照明窓は、前記第2照明窓より広範囲に配光することを特徴とする。   An electronic endoscope according to the present invention includes an insertion portion that is inserted into a subject, an observation window that is disposed at a distal end of the insertion portion and captures image light of the subject, and light that is captured from the observation window A pair of first illuminations arranged on both sides of the observation window, with an imaging device that images the inside of the subject by photoelectrically converting the first illumination unit and a first illumination unit that irradiates the subject with illumination light The first illumination unit having a window and the first illumination unit are second illumination units that irradiate illumination light having different spectral distributions, and a pair of second illuminations arranged on both sides with the observation window interposed therebetween. A second illumination unit having a window, wherein the first illumination window distributes light in a wider range than the second illumination window.

前記第1照明窓は、前記第2照明窓より外径が大きいことが好ましい。あるいは、前記第1照明窓は、照明光を拡散する屈折力を有する拡散レンズであることが好ましい。   The first lighting window preferably has an outer diameter larger than that of the second lighting window. Alternatively, the first illumination window is preferably a diffusing lens having a refractive power for diffusing illumination light.

前記第1及び第2照明窓の一方からは、白色光を照射し、他方からは前記白色光とは分光分布の異なる特殊光を照射することが好ましい。   Preferably, white light is emitted from one of the first and second illumination windows, and special light having a spectral distribution different from that of the white light is emitted from the other.

前記第1照明窓は、前記観察窓の中心を通る対称軸に対して線対称に配置され、前記第2照明窓は、前記第1照明窓と並列に配されるとともに、前記対称軸に対して線対称に配置されていることが好ましい。   The first illumination window is arranged line-symmetrically with respect to an axis of symmetry passing through the center of the observation window, and the second illumination window is arranged in parallel with the first illumination window and with respect to the axis of symmetry. Are preferably arranged symmetrically.

前記第1照明窓は、前記観察窓の中心を通る第1対称軸に対して線対称に配置され、前記第2照明窓は、前記第1対称軸と交差し、前記観察窓の中心を通る第2対称軸に対して線対称に配置されていることが好ましい。   The first illumination window is arranged symmetrically with respect to a first axis of symmetry passing through the center of the observation window, and the second illumination window intersects the first axis of symmetry and passes through the center of the observation window. It is preferable that they are arranged symmetrically with respect to the second axis of symmetry.

本発明によれば、第1の照明部を構成する一対の第1照明窓は、第1照明部とは分光分布の異なる照明光を照射する第2照明部を構成する一対の第2照明窓より広範囲に配光するので、十分な照明光量で被検体を照射して照明むらを無くすとともに、挿入部先端部を小径化することができる。   According to this invention, a pair of 1st illumination window which comprises a 1st illumination part is a pair of 2nd illumination window which comprises the 2nd illumination part which irradiates illumination light from which a spectral distribution differs from a 1st illumination part. Since the light is distributed over a wider range, it is possible to irradiate the subject with a sufficient amount of illumination light to eliminate uneven illumination, and to reduce the diameter of the distal end of the insertion portion.

電子内視鏡システムの構成を示す外観図である。It is an external view which shows the structure of an electronic endoscope system. 電子内視鏡システムの電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of an electronic endoscope system. 電子内視鏡の先端部の平面図である。It is a top view of the front-end | tip part of an electronic endoscope. 照明光学系ユニットの構成を示す要部断面図である。It is principal part sectional drawing which shows the structure of an illumination optical system unit. 第1照明窓として拡散レンズを用いた第2実施形態の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of 2nd Embodiment using the diffused lens as a 1st illumination window. 第2実施形態を適用した照明光学系ユニットの構成を示す要部断面図である。It is principal part sectional drawing which shows the structure of the illumination optical system unit to which 2nd Embodiment is applied. 第1及び第2照明窓を互い違いに配置した第3実施形態の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of 3rd Embodiment which has arrange | positioned the 1st and 2nd illumination window alternately.

図1に示すように、電子内視鏡システム11は、電子内視鏡12、プロセッサ装置13、及び光源装置14からなる。電子内視鏡12は、被検者の体内に挿入される可撓性の挿入部16と、挿入部16の基端部分に連接された操作部17と、プロセッサ装置13及び光源装置14に接続されるコネクタ18と、操作部17とコネクタ18との間を繋ぐユニバーサルコード19とを有する。   As shown in FIG. 1, the electronic endoscope system 11 includes an electronic endoscope 12, a processor device 13, and a light source device 14. The electronic endoscope 12 is connected to a flexible insertion portion 16 that is inserted into the body of a subject, an operation portion 17 that is connected to a proximal end portion of the insertion portion 16, a processor device 13, and a light source device 14. Connector 18, and a universal cord 19 that connects between the operation unit 17 and the connector 18.

挿入部16は、その先端に設けられ、被検体内撮影用のCCD型イメージセンサ(図2参照。以下、CCDという)30が内蔵された先端部16aと、先端部16aの基端に連設された湾曲自在な湾曲部16bと、湾曲部16bの基端に連設された可撓性を有する可撓管部16cとからなる。   The insertion portion 16 is provided at the distal end thereof, and is continuously provided at a distal end portion 16a having a built-in CCD image sensor (refer to FIG. 2; hereinafter referred to as CCD) 30 for imaging within the subject, and a proximal end of the distal end portion 16a. The bendable bending portion 16b, and the flexible tube portion 16c having flexibility, which is connected to the base end of the bending portion 16b.

操作部17には、湾曲部16bを上下左右に湾曲させるためのアングルノブや挿入部16の先端からエアーや水を噴出させるための送気/送水ボタン、観察画像を静止画像記録するためのレリーズボタン、モニタ21に表示された観察画像の拡大/縮小を指示するズームボタン、通常観察と特殊光観察PDDの切り替えを行う切り替えボタンといった操作部材が設けられている。また、操作部17の先端側には、電気メスやPDTの治療光を導光する治療プローブ等の処置具が挿通される鉗子口22が設けられている。鉗子口22は、挿入部16内の鉗子チャンネル(図示せず)を介して、先端部16aに設けられた鉗子出口51に連通している。   The operation unit 17 includes an angle knob for bending the bending portion 16b up and down, left and right, an air / water supply button for ejecting air and water from the distal end of the insertion portion 16, and a release for recording a still image. Operation members such as a button, a zoom button for instructing enlargement / reduction of the observation image displayed on the monitor 21, and a switching button for switching between normal observation and special light observation PDD are provided. Further, a forceps port 22 through which a treatment tool such as a treatment probe for guiding treatment light of an electric knife or PDT is inserted is provided on the distal end side of the operation unit 17. The forceps port 22 communicates with a forceps outlet 51 provided at the distal end portion 16 a via a forceps channel (not shown) in the insertion portion 16.

プロセッサ装置13は、光源装置14と電気的に接続され、電子内視鏡システム11の動作を統括的に制御する。プロセッサ装置13は、ユニバーサルコード19や挿入部16内に挿通された伝送ケーブルを介して電子内視鏡12に給電を行い、CCD30の駆動を制御する。また、プロセッサ装置13は、伝送ケーブルを介してCCD30から出力された撮像信号を取得し、各種画像処理を施して画像データを生成する。プロセッサ装置13で生成された画像データは、プロセッサ装置13にケーブル接続されたモニタ21に観察画像として表示される。   The processor device 13 is electrically connected to the light source device 14 and comprehensively controls the operation of the electronic endoscope system 11. The processor device 13 supplies power to the electronic endoscope 12 via the universal cord 19 and a transmission cable inserted into the insertion portion 16 and controls the driving of the CCD 30. Further, the processor device 13 acquires an imaging signal output from the CCD 30 via a transmission cable, and performs various image processing to generate image data. The image data generated by the processor device 13 is displayed as an observation image on a monitor 21 connected to the processor device 13 by a cable.

図2に示すように、先端部16aには、観察窓26、第1照明部27、第2照明部28が設けられている。観察窓26は、レンズ群及びプリズムからなり、被検体の像光を取り込む対物光学系29の最先端に位置する。先端部16aの内部には、観察窓26の奥に、対物光学系29によって被検体内の像が撮像面に結像されるようにCCD30が配置されている。   As shown in FIG. 2, an observation window 26, a first illumination unit 27, and a second illumination unit 28 are provided at the distal end portion 16a. The observation window 26 includes a lens group and a prism, and is positioned at the forefront of the objective optical system 29 that captures image light of the subject. Inside the distal end portion 16a, a CCD 30 is disposed behind the observation window 26 so that an image in the subject is formed on the imaging surface by the objective optical system 29.

CCD30は、対物光学系29によって撮像面に結像された被検体内の像を光電変換して信号電荷を蓄積し、蓄積した信号電荷を撮像信号として出力する。出力された撮像信号はAFE31に送られる。AFE31は、AFE31は、相関二重サンプリング(CDS)回路、自動ゲイン調節(AGC)回路、A/D変換器など(いずれも図示は省略)から構成されている。CDSは、CCD30が出力する撮像信号に対して相関二重サンプリング処理を施し、CCD30を駆動することによって生じるノイズを除去する。AGCは、CDSによってノイズが除去された撮像信号を増幅する。   The CCD 30 photoelectrically converts an image in the subject imaged on the imaging surface by the objective optical system 29 to accumulate signal charges, and outputs the accumulated signal charges as an imaging signal. The output imaging signal is sent to the AFE 31. The AFE 31 includes a correlated double sampling (CDS) circuit, an automatic gain adjustment (AGC) circuit, an A / D converter, and the like (all not shown). The CDS performs a correlated double sampling process on the imaging signal output from the CCD 30 to remove noise generated by driving the CCD 30. The AGC amplifies the imaging signal from which noise has been removed by CDS.

撮像制御部32は、電子内視鏡12とプロセッサ装置13とが接続されたとき、プロセッサ装置13内のコントローラ37に接続され、コントローラ37から指示がなされたときにCCD30に対して駆動信号を送る。CCD30は、撮像制御部32からの駆動信号に基づいて、所定のフレームレートで撮像信号をAFE31に出力する。   The imaging control unit 32 is connected to the controller 37 in the processor device 13 when the electronic endoscope 12 and the processor device 13 are connected, and sends a drive signal to the CCD 30 when an instruction is issued from the controller 37. . The CCD 30 outputs an imaging signal to the AFE 31 at a predetermined frame rate based on the drive signal from the imaging control unit 32.

プロセッサ装置13は、デジタル信号処理回路(DSP)33、デジタル画像処理回路(DIP)34、表示制御回路35、VRAM36、コントローラ37、操作部38等を備える。
コントローラ37は、プロセッサ装置13全体の動作を統括的に制御する。DSP33は、電子内視鏡12のAFE31から出力された撮像信号に対し、色分離、色補間、ゲイン補正、ホワイトバランス調整、ガンマ補正等の各種信号処理を施し、画像データを生成する。DSP33で生成された画像データは、DIP34の作業メモリに入力される。また、DSP33は、例えば生成した画像データの各画素の輝度を平均した平均輝度値等、照明光量の自動制御(ALC制御)に必要なALC制御用データを生成し、コントローラ37に入力する。
The processor device 13 includes a digital signal processing circuit (DSP) 33, a digital image processing circuit (DIP) 34, a display control circuit 35, a VRAM 36, a controller 37, an operation unit 38, and the like.
The controller 37 controls the overall operation of the processor device 13. The DSP 33 performs various signal processing such as color separation, color interpolation, gain correction, white balance adjustment, and gamma correction on the imaging signal output from the AFE 31 of the electronic endoscope 12 to generate image data. The image data generated by the DSP 33 is input to the working memory of the DIP 34. Further, the DSP 33 generates ALC control data necessary for automatic control (ALC control) of the illumination light amount, such as an average luminance value obtained by averaging the luminance of each pixel of the generated image data, and inputs the generated data to the controller 37.

DIP34は、DSP33で生成された画像データに対して、電子変倍、色強調処理、エッジ強調処理等の各種画像処理を施す。DIP34で各種画像処理が施された画像データは、観察画像としてVRAM36に一時的に記憶された後、表示制御回路35に入力される。表示制御回路35は、VRAM36から観察画像を選択して取得し、モニタ21上に表示する。   The DIP 34 performs various types of image processing such as electronic scaling, color enhancement processing, and edge enhancement processing on the image data generated by the DSP 33. Image data that has been subjected to various image processing by the DIP 34 is temporarily stored in the VRAM 36 as an observation image, and then input to the display control circuit 35. The display control circuit 35 selects and acquires an observation image from the VRAM 36 and displays it on the monitor 21.

操作部38は、プロセッサ装置13の筐体に設けられる操作パネル、マウスやキーボード等の周知の入力デバイスからなる。コントローラ37は、操作部38や電子内視鏡12の操作部17からの操作信号に応じて、電子内視鏡システム11の各部を動作させる。   The operation unit 38 includes a known input device such as an operation panel, a mouse, and a keyboard provided in the housing of the processor device 13. The controller 37 operates each unit of the electronic endoscope system 11 in accordance with operation signals from the operation unit 38 and the operation unit 17 of the electronic endoscope 12.

第1及び第2照明部27,28は、光源装置14から供給された光を被検体内へ照射する。光源装置14は互いに中心波長が異なるレーザ光源LD1〜LD12を備える。各レーザ光源LD1〜LD12は、光源制御部39によりそれぞれ個別に調光制御されており、各レーザ光を個別に又は同時に発生することができる。光源制御部39は、プロセッサ装置13のコントローラ37から入力される調節信号や同期信号にしたがってLD1〜LD12の点灯/消灯のタイミングを調節する。さらに、光源制御部39は、コントローラ37と通信し、LD1〜LD12の発光量を調節することにより、被検体内に照射する照明光の強度を調節する。また、各レーザ光源の発光のタイミングや光量比は任意に変更可能となっており、各レーザ光が出射される照明窓からの光のスペクトルを、それぞれ個別に変更できる。   The first and second illumination units 27 and 28 irradiate the subject with the light supplied from the light source device 14. The light source device 14 includes laser light sources LD1 to LD12 having different center wavelengths. The laser light sources LD1 to LD12 are individually dimmed and controlled by the light source control unit 39, and can generate each laser beam individually or simultaneously. The light source control unit 39 adjusts the timing of turning on / off the LD1 to LD12 according to the adjustment signal and the synchronization signal input from the controller 37 of the processor device 13. Furthermore, the light source control unit 39 communicates with the controller 37 and adjusts the intensity of illumination light irradiated into the subject by adjusting the light emission amounts of the LD1 to LD12. Further, the light emission timing and the light quantity ratio of each laser light source can be arbitrarily changed, and the spectrum of light from the illumination window from which each laser light is emitted can be individually changed.

LD1は、中心波長405nmのレーザ光を出射する狭帯域光観察用の光源である。LD2は中心波長445nmのレーザ光を出射して後述する波長変換部材である蛍光体を用いて白色光を生成するための光源である。なお、本発明における白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限らず、例えば、基準色である。R(赤),G(緑),B(青)等、特定の波長帯の光を含むものであればよく、例えば、緑色から赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を含む光等も含むものとする。   The LD 1 is a light source for narrowband light observation that emits laser light having a center wavelength of 405 nm. The LD 2 is a light source that emits laser light having a central wavelength of 445 nm and generates white light using a phosphor that is a wavelength conversion member described later. Note that the white light in the present invention is not limited to the one that strictly includes all wavelength components of visible light, and is, for example, a reference color. Any light containing a specific wavelength band such as R (red), G (green), and B (blue) may be used. For example, light including a wavelength component from green to red, or a wavelength from blue to green. It also includes light containing components.

LD3〜LD12は、特定の狭い波長帯の光(以下、特殊光という)を出射する光源である。LD3及びLD4は、波長405nmのレーザ光を出射する光源であり、PDD等の蛍光観察時に用いられる。LD5及びLD6は、中心波長472nmのレーザ光を出射する光源であり、血中の酸素飽和度と血管深さの情報を抽出するために用いられる。LD7及びLD8は、中心波長665nmのレーザ光を出射する光源であり、PDTに用いられる。LD9及びLD10は、中心波長785nmのレーザ光を出射する光源であり、血管に注入したIGCの赤外光観察に用いられる。LD11及びLD12は、中心波長375nmのレーザ光を出射する光源であり、ルシフェラーゼを用いた蛍光観察を行うための光源である。なお、各レーザ光源は、上記中心発光波長の±10nmの範囲に入っていれば良い。   LD3 to LD12 are light sources that emit light in a specific narrow wavelength band (hereinafter referred to as special light). LD3 and LD4 are light sources that emit laser light having a wavelength of 405 nm, and are used for fluorescence observation of PDD or the like. LD5 and LD6 are light sources that emit laser light having a central wavelength of 472 nm, and are used to extract information on oxygen saturation and blood vessel depth in blood. LD7 and LD8 are light sources that emit laser light having a center wavelength of 665 nm, and are used for PDT. LD9 and LD10 are light sources that emit laser light having a central wavelength of 785 nm, and are used for observing infrared light of IGC injected into blood vessels. LD11 and LD12 are light sources that emit laser light having a center wavelength of 375 nm, and are light sources for performing fluorescence observation using luciferase. Each laser light source only needs to be within a range of ± 10 nm of the central emission wavelength.

各レーザ光源LD1〜LD12から出射されるレーザ光は、光ファイバ40a,40b,41a,41bに導入される。LD1,LD2からのレーザ光は、光ファイバ40a,40bを通じて先端部16aに配置された蛍光体42に伝送され、LD3〜LD12からのレーザ光は、それぞれ集光レンズ(図示しない)により導入された光ファイバ41a,41bを通じて光拡散部材43に伝送され、照明光や励起光、治療光として被検体内に向けて出射される。   Laser light emitted from each of the laser light sources LD1 to LD12 is introduced into the optical fibers 40a, 40b, 41a, 41b. Laser light from LD1 and LD2 is transmitted to the phosphor 42 disposed at the tip 16a through optical fibers 40a and 40b, and laser light from LD3 to LD12 is introduced by a condensing lens (not shown). The light is transmitted to the light diffusing member 43 through the optical fibers 41a and 41b, and is emitted toward the subject as illumination light, excitation light, and treatment light.

なお、LD1とLD2からのレーザ光は、それぞれ集光レンズ(図示しない)により導入されたコンバイナ44により合波して1系統の光路とされた後、カプラ45により分波して2系統の光路とし、それぞれコネクタ18に伝送される。これにより、LD1とLD2からのレーザ光が、各レーザ光源の個体差による発光波長のばらつきやスペックルが軽減されて光ファイバ40a,40bに均等に伝送される。ここでは、コンバイナ44及びカプラ45を用いるが、これらを用いずに各レーザ光源LD1,LD2からのレーザ光をコネクタ18に送出する簡略化した構成としても良い。   The laser beams from LD1 and LD2 are combined by a combiner 44 introduced by a condensing lens (not shown) to form one optical path, and then demultiplexed by a coupler 45 to be two optical paths. And transmitted to the connector 18, respectively. As a result, the laser light from LD1 and LD2 is uniformly transmitted to the optical fibers 40a and 40b with the variation in emission wavelength and speckle caused by individual differences between the laser light sources reduced. Although the combiner 44 and the coupler 45 are used here, a simplified configuration may be employed in which the laser light from each of the laser light sources LD1 and LD2 is sent to the connector 18 without using them.

第1照明部27は、照明光学系ユニット46a,46bから構成され、第2照明部28は、照明光学系ユニット47a,47bから構成される。照明光学系ユニット46aは、第1照明窓48aと光ファイバ40aと蛍光体42とから構成され、照明光学系ユニット46bは、第1照明窓48bと光ファイバ40bと蛍光体42とから構成される。照明光学系ユニット47aは、第2照明窓49aと光ファイバ41aと光拡散部材43とから構成され、照明光学系ユニット47bは、第2照明窓49bと光ファイバ41bと光拡散部材43とから構成される。   The first illumination unit 27 includes illumination optical system units 46a and 46b, and the second illumination unit 28 includes illumination optical system units 47a and 47b. The illumination optical system unit 46a is composed of a first illumination window 48a, an optical fiber 40a, and a phosphor 42. The illumination optical system unit 46b is composed of a first illumination window 48b, an optical fiber 40b, and a phosphor 42. . The illumination optical system unit 47a includes a second illumination window 49a, an optical fiber 41a, and a light diffusion member 43, and the illumination optical system unit 47b includes a second illumination window 49b, the optical fiber 41b, and a light diffusion member 43. Is done.

図3に示すように、先端部16aの先端面52aからは、観察窓26、一対の第1照明窓48a,48b、一対の第2照明窓49a,49b、送気・送水ノズル50、鉗子出口51が露呈する。なお、観察窓26は、先端部16aの中心に対して若干外周面52b寄りの位置に配設されており、第1照明窓48a,48bは先端部16aの中心に近い位置に、第2照明窓49a,49bは、先端部16aの外周面52b寄りに互いに並列に配されている。   As shown in FIG. 3, from the distal end surface 52a of the distal end portion 16a, an observation window 26, a pair of first illumination windows 48a, 48b, a pair of second illumination windows 49a, 49b, an air / water feed nozzle 50, and a forceps outlet 51 is exposed. The observation window 26 is disposed at a position slightly closer to the outer peripheral surface 52b with respect to the center of the distal end portion 16a, and the first illumination windows 48a and 48b are arranged at positions close to the center of the distal end portion 16a. The windows 49a and 49b are arranged in parallel to each other near the outer peripheral surface 52b of the distal end portion 16a.

第1照明窓48a,48bは、観察窓26を間に挟んで両側に配設されている。さらに、第1照明窓48a,48bは、観察窓26の中心を通る対称軸Lに対して線対称の位置に配されている。これにより、第1照明窓48a,48bから照射される照明光は観察窓26から像光が取り込まれる観察範囲を均等に照射するので、照明むらの発生を防ぐことができる。また、照明光学系ユニット46a,46bに対して例えば、LD2から青色レーザ光を導入することにより、白色光(通常光)が生成され、照明光学系ユニット46a,46bから被検体内に照射される。   The first illumination windows 48a and 48b are arranged on both sides with the observation window 26 in between. Further, the first illumination windows 48 a and 48 b are arranged at positions symmetrical with respect to the symmetry axis L passing through the center of the observation window 26. Thereby, the illumination light emitted from the first illumination windows 48a and 48b uniformly irradiates the observation range in which the image light is taken in from the observation window 26, so that uneven illumination can be prevented. Further, for example, by introducing blue laser light from the LD 2 to the illumination optical system units 46a and 46b, white light (normal light) is generated and irradiated into the subject from the illumination optical system units 46a and 46b. .

第2照明窓49a,49bは、観察窓26を間に挟んで両側に配設されている。さらに第2照明窓49a,49bは、第1照明窓48a,48bと共通の対称軸Lに対して線対称の位置に配されている。これにより、第1照明部27と同様に第2照明部28においても、第2照明窓49a,49bから照射される照明光は観察窓26から像光が取り込まれる観察範囲を均等に照射するので、照明むらの発生を防ぐことができる。また、照明光学系ユニット47a,47bに対して例えば、LD3,LD4から中心波長が405nmのレーザ光(PDD用の励起光)と、LD7,LD8から中心波長が665nmのレーザ光(治療光)とを選択的に導入することにより、照明光学系ユニット47a,47bから特殊光(励起光と治療光)のいずれかが被検体内に照射される。このように、第2照明部28から照射される照明光は、第1照明部27から照射される照明光とは分光分布が異なる。   The second illumination windows 49a and 49b are disposed on both sides with the observation window 26 in between. Further, the second illumination windows 49a and 49b are arranged in line-symmetric positions with respect to the symmetry axis L common to the first illumination windows 48a and 48b. As a result, in the second illumination unit 28 as well as the first illumination unit 27, the illumination light emitted from the second illumination windows 49a and 49b irradiates the observation range where the image light is taken in from the observation window 26 evenly. , It can prevent uneven lighting. Further, for example, laser light (excitation light for PDD) having a central wavelength of 405 nm from LD3 and LD4 and laser light (treatment light) having a central wavelength of 665 nm from LD7 and LD8 are used for illumination optical system units 47a and 47b. By selectively introducing, either special light (excitation light or treatment light) is irradiated into the subject from the illumination optical system units 47a and 47b. Thus, the illumination light emitted from the second illumination unit 28 has a spectral distribution different from that of the illumination light emitted from the first illumination unit 27.

図4(A)に示すように、照明光学系ユニット46a,46bは、それぞれ同一の構成であって、シングルモードの光ファイバ40a(,40b)と、蛍光体42と、蛍光体42及び光ファイバ40a(,40b)を保持する保持部材としてのフェルール53と、蛍光体42の外周を覆う筒状のスリーブ部材54と、スリーブ部材54の先端を封止する第1照明窓48a(,48b)とから構成される。また、光ファイバ40a(,40b)の外周面は、保護チューブ55によって被覆されている。保護チューブ55の先端部は、スリーブ部材54の外周面に固定されている。   As shown in FIG. 4A, the illumination optical system units 46a and 46b have the same configuration, and are a single mode optical fiber 40a (40b), a phosphor 42, a phosphor 42, and an optical fiber. Ferrule 53 as a holding member that holds 40a (, 40b), a cylindrical sleeve member 54 that covers the outer periphery of phosphor 42, and a first illumination window 48a (, 48b) that seals the tip of sleeve member 54 Consists of Further, the outer peripheral surface of the optical fiber 40a (, 40b) is covered with a protective tube 55. The distal end portion of the protective tube 55 is fixed to the outer peripheral surface of the sleeve member 54.

照明光学系ユニット46a,46bの蛍光体42は、レーザ光源LD2からの青色レーザ光の一部を吸収して緑色〜黄色に励起発光する蛍光物質(例えばYAG蛍光体、あるいはBAM(BaMgAl10O17)等の蛍光体)を含んで構成される。これにより、青色レーザ光を励起光とする緑色〜黄色の励起発光光と、蛍光体42により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて白色(擬似白色)の照明光が生成される。   The fluorescent material 42 of the illumination optical system units 46a and 46b is a fluorescent material (for example, a YAG fluorescent material or a BAM (BaMgAl10O17)) that absorbs a part of the blue laser light from the laser light source LD2 and excites and emits green to yellow light. Phosphor). Thereby, the green to yellow excitation emission light using the blue laser light as excitation light and the blue laser light transmitted without being absorbed by the phosphor 42 are combined to generate white (pseudo white) illumination light.

フェルール53は、略円筒形状に形成され、光ファイバ40a(,40b)が挿通される挿通孔56を有する。フェルール53の先端側には、蛍光体42を保持する蛍光体保持部57が形成されている。蛍光体保持部57は、フェルール53の先端面から蛍光体42の外形に合わせて凹となり、第1照明窓48a(,48b)と対面する先端側が開放された凹部状に形成されている。挿通孔56は、蛍光体保持部57の基端に連続している。   The ferrule 53 is formed in a substantially cylindrical shape and has an insertion hole 56 through which the optical fiber 40a (, 40b) is inserted. A phosphor holding portion 57 that holds the phosphor 42 is formed on the tip side of the ferrule 53. The phosphor holding portion 57 is formed in a concave shape from the front end surface of the ferrule 53 according to the outer shape of the phosphor 42, and the front end side facing the first illumination window 48a (, 48b) is opened. The insertion hole 56 is continuous with the proximal end of the phosphor holding portion 57.

蛍光体保持部57には、表面に反射膜58が設けられている。反射膜58は、銀、アルミ等の金属膜からなり、例えばメッキ、蒸着、スパッタなどにより薄膜状に形成される。蛍光体42は、蛍光体保持部57の内部に、反射膜58と接しつつ保持される。蛍光体42から発する照明光は反射膜58によって反射し、効率良く利用することができる。蛍光体保持部57に蛍光体42が保持されたとき、蛍光体42及び反射膜58の先端面がフェルール53の先端面と同一面となるように形成されている。挿通孔56は、フェルール53の中心軸に沿って形成されている。光ファイバ40aは、先端部が挿通孔56に嵌合し、蛍光体42の後方に保持される。   A reflection film 58 is provided on the surface of the phosphor holder 57. The reflective film 58 is made of a metal film such as silver or aluminum, and is formed into a thin film by, for example, plating, vapor deposition, or sputtering. The phosphor 42 is held inside the phosphor holding portion 57 while being in contact with the reflective film 58. The illumination light emitted from the phosphor 42 is reflected by the reflection film 58 and can be used efficiently. When the phosphor 42 is held by the phosphor holder 57, the tip surfaces of the phosphor 42 and the reflective film 58 are formed so as to be flush with the tip surface of the ferrule 53. The insertion hole 56 is formed along the central axis of the ferrule 53. The optical fiber 40 a has a tip fitted into the insertion hole 56 and is held behind the phosphor 42.

スリーブ部材54は、先端側から順に、第1照明窓48a(,48b)を受ける受け部59と、フェルール53の外周面が嵌合する嵌合孔60とを有する略円筒形状に形成されている。受け部59は、嵌合孔60よりも内径が大きく形成されている。第1照明窓48a(,48b)が受け部59に接着されることにより、スリーブ部材54の先端が封止される。嵌合孔60は、スリーブ部材54の中心に沿って、受け部59からスリーブ部材54の後端面まで連続している。   The sleeve member 54 is formed in a substantially cylindrical shape having a receiving portion 59 that receives the first illumination window 48a (, 48b) and a fitting hole 60 into which the outer peripheral surface of the ferrule 53 is fitted in order from the distal end side. . The receiving portion 59 has a larger inner diameter than the fitting hole 60. The front end of the sleeve member 54 is sealed by bonding the first illumination window 48a (, 48b) to the receiving portion 59. The fitting hole 60 is continuous from the receiving portion 59 to the rear end surface of the sleeve member 54 along the center of the sleeve member 54.

第1照明窓48a,48bは、蛍光体42を透過するレーザ光と、蛍光体42から励起発光される蛍光とを透過可能とし、略円板状に形成される光拡散部材である。この第1照明窓48a,48bは、蛍光体42の先端側を保護する保護カバーとしても機能し、例えば石英ガラスやサファイヤガラスなどから形成される。第1照明窓48a,48bの外径D1は、蛍光体42から出射される照明光を拡散して、対物光学系29及びCCD30による観察範囲に照射するのに十分な大きさを有している。第1照明窓48a,48bから照射される照明光の照射範囲は、観察範囲と同程度か、これよりも大きく、照明光は観察範囲の全面にほぼ均一に照射される。   The first illumination windows 48a and 48b are light diffusing members that are capable of transmitting laser light that passes through the phosphor 42 and fluorescence that is excited and emitted from the phosphor 42, and are formed in a substantially disk shape. The first illumination windows 48a and 48b also function as a protective cover for protecting the front end side of the phosphor 42, and are formed of, for example, quartz glass or sapphire glass. The outer diameter D1 of the first illumination windows 48a and 48b is large enough to diffuse the illumination light emitted from the phosphor 42 and irradiate the observation range by the objective optical system 29 and the CCD 30. . The irradiation range of the illumination light irradiated from the first illumination windows 48a and 48b is approximately the same as or larger than the observation range, and the illumination light is irradiated almost uniformly over the entire observation range.

また、第1照明窓48a,48bの外径D1は、第2照明窓49a,49bの外径D2よりも大きく形成されている。すなわち、第1照明窓48a,48bは照明光を第2照明窓49a,49bより広範囲に配光する。図4(B)に示すように照明光学系ユニット47a,47bは、照明光学系ユニット46a,46bと同様の構成であるが、第2照明窓49a,49bの外径D2が、第1照明窓48a,48bの外径D1よりも小さい分、フェルール61、及びスリーブ部材62は、フェルール53及びスリーブ部材54よりも外径が小さく形成され、さらに、照明光学系ユニット46a,46bの蛍光体42に代えて光拡散部材43が配設され、光ファイバ41a,41bから光拡散部材43へ導光される。また、第2照明窓49a,49bも光拡散部材であり、光拡散部材43から出射された照明光を拡散して観察範囲に照射する。   The outer diameter D1 of the first illumination windows 48a and 48b is formed larger than the outer diameter D2 of the second illumination windows 49a and 49b. That is, the first illumination windows 48a and 48b distribute illumination light over a wider range than the second illumination windows 49a and 49b. As shown in FIG. 4B, the illumination optical system units 47a and 47b have the same configuration as the illumination optical system units 46a and 46b, but the outer diameter D2 of the second illumination windows 49a and 49b is the first illumination window. The ferrule 61 and the sleeve member 62 are formed to be smaller in outer diameter than the ferrule 53 and the sleeve member 54 by an amount smaller than the outer diameter D1 of 48a and 48b, and further, the phosphor 42 of the illumination optical system units 46a and 46b. Instead, a light diffusing member 43 is disposed and guided from the optical fibers 41 a and 41 b to the light diffusing member 43. The second illumination windows 49a and 49b are also light diffusing members, and diffuse the illumination light emitted from the light diffusing member 43 to irradiate the observation range.

上述したように、第1照明窓48a,48bと第2照明窓49a,49bとは、観察窓26を間に挟んで両側に配置され、なお且つ第1照明窓48a,48bの外径D1は照明光を拡散して観察範囲に照射するのに十分な大きさで、第2照明窓49a,49bの外径D2は第1照明窓48a,48bの外径D1よりも小さく形成されている。よって、第1照明窓48a,48bから照射される照明光は十分な照明光量を確保しつつ、照明むらを防ぐことができ、なお且つ先端部16aの小径化を図ることができる。さらに、第1照明窓48a,48bは、第2照明窓49a,49bよりも先端部16aの中心寄りの位置に配されているので、第1照明窓48a,48bのほうが第2照明窓49a,49bよりも周辺のスペースに余裕がある。よって、第2照明窓49a,49bよりも外径の大きい第1照明窓48a,48bを配置しても先端部の小径化を妨げることがない。   As described above, the first illumination windows 48a and 48b and the second illumination windows 49a and 49b are arranged on both sides of the observation window 26, and the outer diameter D1 of the first illumination windows 48a and 48b is The outer diameter D2 of the second illumination windows 49a, 49b is smaller than the outer diameter D1 of the first illumination windows 48a, 48b, and is large enough to diffuse the illumination light and irradiate the observation range. Therefore, the illumination light irradiated from the first illumination windows 48a and 48b can prevent illumination unevenness while securing a sufficient illumination light amount, and can also reduce the diameter of the distal end portion 16a. Furthermore, since the first illumination windows 48a and 48b are arranged at positions closer to the center of the tip portion 16a than the second illumination windows 49a and 49b, the first illumination windows 48a and 48b are the second illumination windows 49a and 49b. There is more margin in the surrounding space than 49b. Therefore, even if the first illumination windows 48a and 48b having a larger outer diameter than the second illumination windows 49a and 49b are disposed, the diameter reduction of the tip portion is not hindered.

上記第1実施形態では、第1照明窓48a,48bを第2照明窓49a,49bよりも広範囲の配光にする構成として、第1照明窓48a,48bの外径D1を第2照明窓49a,49bの外径D2よりも大きく形成しているが、本発明はこれに限るものではなく、図5及び図6に示す第2実施形態の先端部70のように、第1照明窓48a,48bの外径D1と第2照明窓49a,49bの外径D2とを同じ寸法とし、第1照明窓48a,48bとして、被検体に対して照明光を拡散可能な屈折力を有する拡散レンズを用いてもよい。   In the first embodiment, the first illumination windows 48a and 48b have a wider light distribution than the second illumination windows 49a and 49b, and the outer diameter D1 of the first illumination windows 48a and 48b is set to the second illumination window 49a. 49b is larger than the outer diameter D2, but the present invention is not limited to this, and the first illumination window 48a, like the tip 70 of the second embodiment shown in FIGS. The outer diameter D1 of 48b and the outer diameter D2 of the second illumination windows 49a and 49b are the same size, and a diffusion lens having a refractive power capable of diffusing illumination light to the subject is used as the first illumination windows 48a and 48b. It may be used.

第2実施形態の先端部70では、第1照明窓48a,48bとして用いる拡散レンズは、先端側が平面71aで、基端側が凹面71bの平凹レンズである。これにより、蛍光体42から出射される照明光(白色光)を拡散して被検体の観察範囲に配光することができるので、上記第1実施形態と同様に第1照明窓48a,48bから照射される照明光は十分な照明光量を確保することができ、照明むらを防ぐことができる。さらに、第1照明窓48a,48b及び第2照明窓49a,49bをともに外径を小さく形成することが可能であり、先端部70のさらなる小径化を図ることができる。なお、第1照明窓48a,48bとしては、平凹レンズに限らず、両凸レンズ、両凹レンズなど、被検体に対して照明光を拡散可能な屈折力を有する拡散レンズであればよい。また、第1照明窓48a,48bとして拡散レンズを用いるとともに、第1照明窓48a,48bの外径D1を第2照明窓49a,49bの外径D2よりも大きく形成するようにしてもよい。   In the distal end portion 70 of the second embodiment, the diffusing lens used as the first illumination windows 48a and 48b is a plano-concave lens in which the distal end side is a flat surface 71a and the proximal end side is a concave surface 71b. Thereby, since the illumination light (white light) emitted from the phosphor 42 can be diffused and distributed to the observation range of the subject, from the first illumination windows 48a and 48b as in the first embodiment. Irradiation illumination light can secure a sufficient amount of illumination light, and uneven illumination can be prevented. Furthermore, both the first illumination windows 48a, 48b and the second illumination windows 49a, 49b can be formed with a small outer diameter, and the tip portion 70 can be further reduced in diameter. The first illumination windows 48a and 48b are not limited to plano-concave lenses, but may be any diffusing lens having a refractive power capable of diffusing illumination light to the subject, such as a biconvex lens or a biconcave lens. Further, a diffusion lens may be used as the first illumination windows 48a and 48b, and the outer diameter D1 of the first illumination windows 48a and 48b may be formed larger than the outer diameter D2 of the second illumination windows 49a and 49b.

上記第1及び第2実施形態では、第1照明窓48a,48bを先端部16aの中央寄りに配置し、第2照明窓49a,49bを先端部の外周面52b寄りに配置されているが、本発明はこれに限らず、第2照明窓49a,49bを先端部16aの中央寄りに配置し、第1照明窓48a,48bを先端部の外周面52b寄りに配置してもよい。   In the first and second embodiments, the first illumination windows 48a and 48b are disposed near the center of the tip portion 16a, and the second illumination windows 49a and 49b are disposed near the outer peripheral surface 52b of the tip portion. The present invention is not limited to this, and the second illumination windows 49a and 49b may be disposed near the center of the tip portion 16a, and the first illumination windows 48a and 48b may be disposed near the outer peripheral surface 52b of the tip portion.

また、上記第1及び第2実施形態では、第1照明窓48a,48b及び第2照明窓49a,49bを互いに並列に配置しているが、本発明はこれに限るものではなく、図7に示す第3実施形態の先端部80のように、第1照明窓48a,48b、及び第2照明窓49a,49bを互い違いに配置してもよい。   In the first and second embodiments, the first illumination windows 48a and 48b and the second illumination windows 49a and 49b are arranged in parallel to each other. However, the present invention is not limited to this, and FIG. The first illumination windows 48a and 48b and the second illumination windows 49a and 49b may be alternately arranged like the tip 80 of the third embodiment shown.

第3実施形態の先端部80では、第1照明窓48a,48bは、観察窓26の中心を通る対称軸L1に対して線対称の位置に配されている。第2照明窓49a,49bは、観察窓26の中心を通り、対称軸L1と交差する対称軸L2に対して線対称の位置に配されている。なお、この第3実施形態の第1照明窓48a,48bは、上記第1及び第2実施形態と同様に、第2照明窓49a,49bよりも外径が大きいもの、または拡散レンズを用いており、第2照明窓49a,49bよりも広範囲の配光となっている。   In the distal end portion 80 of the third embodiment, the first illumination windows 48a and 48b are arranged in a line-symmetrical position with respect to the symmetry axis L1 passing through the center of the observation window 26. The second illumination windows 49a and 49b pass through the center of the observation window 26 and are disposed at positions symmetrical with respect to the symmetry axis L2 intersecting with the symmetry axis L1. As in the first and second embodiments, the first illumination windows 48a and 48b of the third embodiment have a larger outer diameter than the second illumination windows 49a and 49b, or use a diffusion lens. The light distribution is wider than that of the second illumination windows 49a and 49b.

上記各実施形態では、第1照明窓48a,48bを第2照明窓49a,49bよりも広範囲の配光とする構成としているが、本発明はこれに限らず、第2照明窓49a,49bを第1照明窓48a,48bよりも広範囲な配光とする構成としてもよい。この場合、第2照明窓49a,49bから照射される特殊光の照明光量を十分に確保することができ、特殊光の照明むらを防ぐことができる。   In each of the above embodiments, the first illumination windows 48a and 48b are configured to have a light distribution in a wider range than the second illumination windows 49a and 49b. However, the present invention is not limited to this, and the second illumination windows 49a and 49b are arranged. The light distribution may be wider than that of the first illumination windows 48a and 48b. In this case, a sufficient amount of illumination of the special light emitted from the second illumination windows 49a and 49b can be ensured, and uneven illumination of the special light can be prevented.

上記各実施形態では、第1照明窓48a,48bから照射される照明光として白色光と、狭帯域観察用の光とを照射可能とする構成を記載しているが、これに限らず、第1照明窓48a,48bからは照明光として白色光だけを照射するようにしてもよい。また、第2照明窓49a,49bから照射される特殊光としては、上記実施形態で述べたLD3〜LD12から照射されるレーザ光の種類に限定するものではなく、第1照明窓48a,48bから照射される照明光と分光分布が異なる光であればよい。また、上記各実施形態では、光源としてLDを用いる例を説明したが、LEDや、ハロゲンランプ、キセノンランプを用いてもよい。   In each of the above embodiments, a configuration is described in which white light and light for narrowband observation can be irradiated as illumination light emitted from the first illumination windows 48a and 48b. Only one white light may be emitted from the one illumination window 48a, 48b as illumination light. Further, the special light emitted from the second illumination windows 49a and 49b is not limited to the type of laser light emitted from the LD3 to LD12 described in the above embodiment, but from the first illumination windows 48a and 48b. What is necessary is just light from which illumination distribution and spectral distribution differ. In each of the above embodiments, an example in which an LD is used as a light source has been described. However, an LED, a halogen lamp, or a xenon lamp may be used.

11 電子内視鏡システム
12 電子内視鏡
13 プロセッサ装置
14 光源装置
16 挿入部
16a,70,80 先端部
26 観察窓
27 第1照明部
28 第2照明部
46a,46b,47a,47b 照明光学系ユニット
48a,48b 第1照明窓
49a,49b 第2照明窓
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Electronic endoscope system 12 Electronic endoscope 13 Processor apparatus 14 Light source device 16 Insertion part 16a, 70, 80 Tip part 26 Observation window 27 1st illumination part 28 2nd illumination part 46a, 46b, 47a, 47b Illumination optical system Unit 48a, 48b First lighting window 49a, 49b Second lighting window

Claims (6)

被検体内に挿入される挿入部と、
前記挿入部の先端に配され、被検体の像光を取り込むための観察窓と、
前記観察窓から取り込まれた光を光電変換することにより前記被検体内を撮像する撮像素子と、
被検体に照明光を照射する第1照明部であり、前記観察窓を間に挟んで両側に配置される一対の第1照明窓を有する第1照明部と、
前記第1照明部とは分光分布の異なる照明光を照射する第2照明部であり、前記観察窓を間に挟んで両側に配置される一対の第2照明窓を有する第2照明部とを備え、
前記第1照明窓は、前記第2照明窓より広範囲に配光することを特徴とする電子内視鏡。
An insertion part to be inserted into the subject;
An observation window arranged at the distal end of the insertion portion and for capturing image light of the subject;
An imaging device that images the inside of the subject by photoelectrically converting light captured from the observation window;
A first illumination unit that irradiates a subject with illumination light, and having a pair of first illumination windows disposed on both sides of the observation window,
The first illumination unit is a second illumination unit that emits illumination light having a different spectral distribution, and a second illumination unit having a pair of second illumination windows arranged on both sides with the observation window interposed therebetween. Prepared,
The electronic endoscope is characterized in that the first illumination window distributes light in a wider range than the second illumination window.
前記第1照明窓は、前記第2照明窓より外径が大きいことを特徴とする請求項1記載の電子内視鏡。   The electronic endoscope according to claim 1, wherein the first illumination window has an outer diameter larger than that of the second illumination window. 前記第1照明窓は、照明光を拡散する屈折力を有する拡散レンズであることを特徴とする請求項1または2記載の電子内視鏡。   The electronic endoscope according to claim 1, wherein the first illumination window is a diffusing lens having a refractive power for diffusing illumination light. 前記第1及び第2照明窓の一方からは、白色光を照射し、他方からは前記白色光とは分光分布の異なる特殊光を照射することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の電子内視鏡。   The white light is emitted from one of the first and second illumination windows, and the special light having a spectral distribution different from that of the white light is emitted from the other. The electronic endoscope according to Item. 前記第1照明窓は、前記観察窓の中心を通る対称軸に対して線対称に配置され、前記第2照明窓は、前記第1照明窓と並列に配されるとともに、前記対称軸に対して線対称に配置されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の電子内視鏡。   The first illumination window is arranged line-symmetrically with respect to an axis of symmetry passing through the center of the observation window, and the second illumination window is arranged in parallel with the first illumination window and with respect to the axis of symmetry. The electronic endoscope according to any one of claims 1 to 4, wherein the electronic endoscope is arranged in line symmetry. 前記第1照明窓は、前記観察窓の中心を通る第1対称軸に対して線対称に配置され、前記第2照明窓は、前記第1対称軸と交差し、前記観察窓の中心を通る第2対称軸に対して線対称に配置されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の電子内視鏡。   The first illumination window is arranged symmetrically with respect to a first axis of symmetry passing through the center of the observation window, and the second illumination window intersects the first axis of symmetry and passes through the center of the observation window. The electronic endoscope according to claim 1, wherein the electronic endoscope is arranged line-symmetrically with respect to the second symmetry axis.
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