JP2019115453A - Imaging device - Google Patents

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和典 嶋田
Kazunori Shimada
和典 嶋田
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Abstract

To provide an imaging device that enables a desired image to be viewed more easily.SOLUTION: An imaging device 20 for supporting diagnosis of a disease region includes a camera body 21 having a lens unit 21A and a light unit 23 equipped to the camera body 21 and provided with a first light source 215a of a near infrared ray. The first light source 215a is covered with a near infrared-compliant polarizing filter 214, and the lens unit 23 includes a near infrared-compliant polarizing filter 21e and a near infrared bandpass filter 21f.SELECTED DRAWING: Figure 8

Description

本発明は、撮像装置、特に、疾患領域の診断を支援するための撮像装置に関する。   The present invention relates to an imaging device, and more particularly to an imaging device for supporting diagnosis of a diseased area.

皮膚科領域において、ダーモスコピーは、色素性皮膚疾患の診断に重要な位置を占めるようになった。ダーモスコピーとは、表皮及び真皮浅層の色調の分布と構造を観察する検査法である。ダーモスコープとは、ハロゲンランプ等で病変部を明るく照射し、エコージェルや偏光フィルタなどにより反射光の無い状態に設定し、10倍程度に拡大して観察する非侵襲性診察器具である。この器具を用いた観察法をダーモスコピー診断と呼んでいる。このダーモスコピー診断によれば、角質による乱反射がなくなることにより、表皮内から真皮浅層までの色素分布が良く観察できる。   In the dermatology area, dermoscopy has become an important place in the diagnosis of pigmented skin diseases. Dermoscopy is a test that observes the distribution and structure of the color tone of the epidermis and the superficial dermis. A dermoscope is a non-invasive diagnostic tool that illuminates a lesion with a halogen lamp or the like brightly, sets it in a state without reflected light with an echo gel, a polarizing filter or the like, and observes it magnified about 10 times. The observation method using this instrument is called dermoscopy diagnosis. According to this dermoscopy diagnosis, the pigment distribution from the inside of the epidermis to the superficial dermis can be well observed by eliminating the diffuse reflection by the keratin.

偏光フィルタを用いる場合、光源から皮膚に向かう光は、まず第1の偏光フィルタによって直線偏光とされる。この光の一部は、皮膚で反射される。皮膚表面からの反射光は、入射光と同じ面を通るように反射される鏡面反射成分を多く含むが、皮膚内部からの反射光は入射角に対して反射角が変化する。第1の偏光フィルタと比較して偏光方向が90°ずれた第2の偏光フィルタを皮膚からレンズへの反射光の経路上に位置づけることで、この鏡面反射成分を除去し、皮膚内部からの反射光の少なくとも一部を透過することで、皮膚内部をレンズによって視覚化した交差偏光像を得ることができる(例えば、特許文献1参照)。   When a polarizing filter is used, light directed from the light source to the skin is first polarized by the first polarizing filter. Some of this light is reflected off the skin. Although the reflected light from the skin surface contains a large amount of specular reflection components reflected so as to pass through the same plane as the incident light, the reflected light from the inside of the skin changes the reflection angle with respect to the incident angle. This specular reflection component is removed by positioning the second polarization filter whose polarization direction is shifted by 90 ° in comparison with the first polarization filter on the path of the reflected light from the skin to the lens, and reflection from the inside of the skin By transmitting at least a part of the light, it is possible to obtain a cross polarization image in which the inside of the skin is visualized by a lens (see, for example, Patent Document 1).

しかしながら、特許文献1の発明では、照明の波長領域が例えば血管をよく見るためには必ずしも最適とはいえないという課題があった。なお、上記では、色素性皮膚疾患などの皮膚疾患について背景技術を説明したが、本発明は、皮膚疾患用のダーモスコピーカメラに限られことなく、より一般的に被写体の疾患を撮影する場合にも適用される。   However, in the invention of Patent Document 1, there has been a problem that the wavelength region of illumination is not necessarily optimum in order to see blood vessels, for example. Although the background art has been described above for skin diseases such as pigmented skin diseases, the present invention is not limited to dermoscopy cameras for skin diseases, and can be used to capture diseases of subjects more generally. Applied.

特開2015−152601号公報JP, 2015-152601, A

本発明は、このような事情に鑑みなされたものであり、所望の画像をより見やすくすることができる撮像装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide an imaging device capable of making a desired image easier to view.

上記した課題を解決するために本発明の一態様は、疾患領域の診断を支援するための撮像装置であって、レンズユニットを備えるカメラ本体と、前記カメラ本体に装着され、近赤外光の第1光源を備えるライトユニットと、を備え、前記第1光源が近赤外対応の偏光フィルタ付きであり、前記レンズユニットが近赤外対応の偏光フィルタ及び近赤外バンドパスフィルタを有することを特徴とする。
本発明の他の特徴は、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
One aspect of the present invention to solve the above-mentioned problems is an imaging device for supporting diagnosis of a diseased area, comprising: a camera body provided with a lens unit; and a near infrared light attached to the camera body A light unit comprising a first light source, wherein the first light source is equipped with a near-infrared compatible polarization filter, and the lens unit has a near-infrared compatible polarization filter and a near-infrared band pass filter It features.
Other features of the present invention will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

本発明によれば、所望の画像をより見やすくすることができる撮像装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an imaging device capable of making a desired image easier to see.

本実施形態に係る撮像装置の正面図である。It is a front view of an imaging device concerning this embodiment. 図1の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of FIG. 図2におけるライトユニット及びカメラ本体(レンズユニット)の斜視断面図である。FIG. 3 is a perspective sectional view of the light unit and the camera body (lens unit) in FIG. 図2にけるカメラ本体(レンズユニット)の斜視断面図である。FIG. 3 is a perspective sectional view of the camera body (lens unit) in FIG. 図2におけるライトユニットの正面図である。It is a front view of the light unit in FIG. 図5におけるX−X線断面図である。It is XX sectional drawing in FIG. 図5におけるY−Y線断面図である。It is the YY sectional view taken on the line in FIG. 図3におけるライトユニットとカメラ本体(レンズユニット)の関係を模式的に説明する図である。It is a figure which illustrates typically the relationship of the light unit in FIG. 3, and a camera main body (lens unit). 近赤外偏光フィルタ及び近赤外透過フィルタの透過率を説明するグラフである。It is a graph explaining the transmittance | permeability of a near-infrared polarization filter and a near-infrared permeation | transmission filter. 本実施形態に係る撮像装置の動作フローを説明する図である。It is a figure explaining the operation flow of the imaging device concerning this embodiment.

以下、本発明を適用したカメラの実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、当該カメラは「ほくろ」などの癌(メラノーマ)を診察するための撮像装置であるダーモスコピーカメラや、より一般的に被写体に接触することで撮影する撮像装置であるクローズアップカメラなどに適用されるものであるが、本願明細書では、ダーモスコピーカメラに代表させて説明する。なお、本願明細書では、「マイクロスコープ(Microscope):顕微鏡」及び「マイクロスコピー(Microscopy):顕微鏡による検査又は顕微鏡使用(法)」の使い分けに準じ、「ダーモスコープ(Dermoscope)」及び「ダーモスコピー(Dermoscopy)」の用語を、皮膚検査用の拡大鏡(装置)及び同拡大鏡を用いた皮膚検査又は同拡大鏡使用(行為)という意味で用いている。   Hereinafter, embodiments of a camera to which the present invention is applied will be described with reference to the drawings. The camera is applied to a dermoscopy camera, which is an imaging device for examining cancer (melanoma) such as “Mole”, and a close-up camera, which is an imaging device that photographs more generally by touching an object. However, in the present specification, the dermoscopy camera will be representatively described. In the specification of the present application, "Dermoscope" and "Dermoscopy" are used according to the proper use of "Microscope: Microscope" and "Microscopy: Examination with a microscope or use of a microscope (method)". The term ")" is used to mean a magnifying glass for skin examination (apparatus) and a skin examination using the magnifying glass or use of the magnifying glass (action).

(ダーモスコピーカメラ20の全体構成)
まず、本実施形態に係るダーモスコピーカメラ20(撮像装置)について説明する。本実施形態に係るダーモスコピーカメラ20は、偏光フィルタ213の偏光性能にマッチした、近赤外透過フィルタ21fを組み合わせ、所望の画像を得られるようにするものである。以下、詳しく説明する。
(Whole configuration of dermoscopy camera 20)
First, the dermoscopy camera 20 (imaging device) according to the present embodiment will be described. The dermoscopy camera 20 according to the present embodiment combines the near infrared transmission filter 21 f matched to the polarization performance of the polarization filter 213 so as to obtain a desired image. Details will be described below.

図1は、本実施形態に係る撮像装置の正面図である。図2は、図1の分解斜視図である。図3は、図2におけるライトユニット及びカメラ本体(レンズユニット)の斜視断面図である。図4は、図2にけるカメラ本体(レンズユニット)の斜視断面図である。図5は、図2におけるライトユニットの正面図である。図6は、図5におけるX−X線断面図である。図7は、図5におけるY−Y線断面図である。図8は、図3におけるライトユニットとカメラ本体(レンズユニット)の関係を模式的に説明する図である。図9は、近赤外偏光フィルタ及び近赤外透過フィルタの透過率を説明するグラフである。図10は、本実施形態に係る撮像装置の動作フローを説明する図である。   FIG. 1 is a front view of an imaging device according to the present embodiment. FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. FIG. 3 is a perspective sectional view of the light unit and the camera body (lens unit) in FIG. FIG. 4 is a perspective sectional view of the camera body (lens unit) in FIG. FIG. 5 is a front view of the light unit in FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line Y-Y in FIG. FIG. 8 is a diagram schematically illustrating the relationship between the light unit and the camera body (lens unit) in FIG. FIG. 9 is a graph for explaining the transmittances of the near infrared polarizing filter and the near infrared transmitting filter. FIG. 10 is a diagram for explaining the operation flow of the imaging device according to the present embodiment.

なお、以下の説明において、図2に示すように、撮像対象側をダーモスコピーカメラ20の前方(前面、正面)、その反対側を後方とし、ダーモスコピーカメラ20を前方から見たときの上下左右方向をそのまま上下左右方向とした直交座標系に基づいて説明するものとする。また、各部材に関する取り付けは、特に言及がない限り、ネジ、ビス等を用いた取り付けや、嵌合等の取り付け等、適宜の方法で行えばよい。   In the following description, as shown in FIG. 2, the imaging target side is the front (front, front) of the dermoscopy camera 20, the opposite side is the rear, and the vertical and horizontal directions when the dermoscopy camera 20 is viewed from the front Description will be made based on an orthogonal coordinate system in which the directions are vertically and horizontally. Moreover, the attachment regarding each member may be performed by an appropriate method such as attachment using a screw, a screw or the like, attachment such as fitting, etc. unless otherwise stated.

図1に示すように、ダーモスコピーカメラ20(撮像装置)は、カメラ本体21と、カメラ本体21の前方に設けられたライトユニット23と、カメラ本体21の後方に設けられたコントローラ22とによって一体的に概略構成されている。これを図2によって分解してみると、カメラ本体21はレンズユニット21Aと枠体21Bを含み、ライトユニット23は第1カバー体23Aと第2カバー体23Bを含み、コントローラ22は本体部22Aと回路基板22Bと表示部22Cを含んでいる。ライトユニット23は、「ほくろ」を主な被写体として皮膚疾患部を接触状態で撮影する。   As shown in FIG. 1, the dermoscopy camera 20 (imaging device) is integrated by a camera body 21, a light unit 23 provided in front of the camera body 21, and a controller 22 provided behind the camera body 21. It is roughly configured. When this is disassembled according to FIG. 2, the camera body 21 includes the lens unit 21A and the frame 21B, the light unit 23 includes the first cover 23A and the second cover 23B, and the controller 22 includes the body 22A and It includes a circuit board 22B and a display unit 22C. The light unit 23 captures an image of the skin diseased part in contact with the "moku" as the main subject.

(カメラ本体21)
カメラ本体21は、図2に示すように、レンズユニット21Aを囲うように支持する枠体21Bを介して第1カバー体23Aに取り付けられる。レンズユニット21Aを抜き出してその断面を示すと、図4のとおりである。撮像レンズ系21dの後方すなわち筐体21aの後面には回路配線基板21b及び撮像素子21cが収容されており、その前方には、前から順に、近赤外対応の偏光フィルタ21e、近赤外透過フィルタ21fが配置されている。近赤外対応の偏光フィルタ21e、近赤外透過フィルタ21fを設ける点については、項をあらためて後述する。なお、図中左側には、コントローラ22によってレンズユニット21Aを操作するためのフレキシブル回路基板21hが延在している。
(Camera body 21)
As shown in FIG. 2, the camera body 21 is attached to the first cover body 23A via a frame 21B that supports the lens unit 21A so as to surround it. It is as FIG. 4 when the lens unit 21A is extracted and the cross section is shown. The circuit wiring board 21b and the imaging element 21c are accommodated on the rear side of the imaging lens system 21d, that is, on the rear surface of the housing 21a. A filter 21 f is disposed. About the point which provides the polarization filter 21e corresponding to near-infrared light and the near-infrared transmission filter 21f, terms will be described later again. A flexible circuit board 21 h for operating the lens unit 21 A by the controller 22 extends on the left side in the drawing.

撮像レンズ系21dは公知の光学レンズを有している。また、撮像素子21cとしては、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサやCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサを用いることができる。   The imaging lens system 21d has a known optical lens. Further, as the imaging element 21c, a charge coupled device (CCD) image sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor can be used.

(コントローラ22)
コントローラ22の本体部22Aには、図3に示すように、上面にシャッタボタン22aが設けられている。さらに、コントローラ22の回路基板22Bの内部には、撮像素子21cが読み取った撮影画像を記憶する記憶部や、ダーモスコピーカメラ20の各部を制御する制御部が、また、コントローラ22の表示部22Cの後面には、撮影画像を表示する画面が設けられている(これらは、不図示)。なお、この画面は、ダーモスコピーカメラ20の各種設定を実行するためのタッチパネル式の画面としてもよい。
(Controller 22)
As shown in FIG. 3, a shutter button 22 a is provided on the upper surface of the main body 22 A of the controller 22. Furthermore, a storage unit for storing a captured image read by the imaging device 21c, a control unit for controlling each unit of the dermoscopy camera 20, and a back surface of the display unit 22C of the controller 22 are provided inside the circuit board 22B of the controller 22. Has a screen for displaying a photographed image (these are not shown). This screen may be a touch panel screen for executing various settings of the dermoscopy camera 20.

(ライトユニット23)
ライトユニット23は、図3に示すように、円錐体の先端がカットされたような筒状体の第1カバー体23Aと、第1カバー体23Aの先端に取り付けられ、発光部27が設けられた第2カバー体23Bを備えている。第1カバー体23A及び第2カバー体23Bは、例えばポリ塩化ビニル誘導体やアクリル系樹脂などの樹脂から構成されている。
(Light unit 23)
As shown in FIG. 3, the light unit 23 is attached to the cylindrical first cover body 23A and the tip end of the first cover body 23A in which the tip of the conical body is cut, and the light emitting portion 27 is provided. The second cover body 23B is provided. The first cover body 23A and the second cover body 23B are made of, for example, a resin such as a polyvinyl chloride derivative or an acrylic resin.

発光部27には、光源として、LED基板211に実装されたLED(Light Emitting Diode)211a(第2光源)、同じくLED基板212に実装されたLED212a(第2光源)が設けられている。LED211a及びLED212aは可視光(白色光)であり、ここでは、LED211aは偏光フィルタ213によって覆われる(偏光フィルタ付き)一方、LED212aは偏光フィルタ213に覆われていない(非偏光フィルタ付き)態様を示している。   The light emitting unit 27 is provided with an LED (Light Emitting Diode) 211 a (second light source) mounted on the LED substrate 211 and an LED 212 a (second light source) mounted on the LED substrate 212 as light sources. The LED 211a and the LED 212a are visible light (white light), and here, the LED 211a is covered by the polarizing filter 213 (with polarizing filter), while the LED 212a is not covered by the polarizing filter 213 (with non-polarizing filter). ing.

図3に示すように、LED211a及びLED212aは、照射される光にムラを生じさせないため、発光部27の上下において、互いに千鳥状となるように一対で設けられた例を示している。後述するように、偏光をかけた光を照射するときには一対のLED211aのみを点灯し、偏光をかけない光を照射するときには一対のLED212aのみを点灯する。   As shown in FIG. 3, the LEDs 211 a and the LEDs 212 a are provided in a pair so as to be in a zigzag form on the upper and lower sides of the light emitting unit 27 in order to prevent unevenness in the irradiated light. As described later, when irradiating polarized light, only the pair of LEDs 211 a is turned on, and when irradiating unpolarized light, only the pair of LEDs 212 a is turned on.

本実施形態に係る発光部27には、可視光のLED211a及びLED212aに加えて、それらの間に、LED基板215に実装された近赤外光のLED215a(第1光源)が設けられている。近赤外光のLED215aも、上下において一対となっており、いずれも近赤外対応の偏光フィルタ214に覆われている(偏光フィルタ付き)。近赤外光のLED215aを設ける点については、項をあらためて後述する。   In addition to the visible light LED 211 a and the LED 212 a, the light emitting unit 27 according to the present embodiment is provided with a near-infrared light LED 215 a (first light source) mounted on the LED substrate 215 between them. The near-infrared LEDs 215a are also paired in the upper and lower portions, and both are covered with a near-infrared compatible polarization filter 214 (with a polarization filter). About the point which provides LED215a of near-infrared light, a term is again mentioned later.

なお、近赤外光のLED215aは紫外光のLEDで置換されてもよいが、皮膚疾患部の診断に際し、可視光でのダーモスコピー撮影に加え、近赤外光及び紫外光を照射できるように構成しておくことが好適な理由は次のとおりである。皮膚の最深部(真皮)を撮影するには近赤外光でのダーモスコピー撮影が適しており、それより波長が短くなるほど光は深部に届かなくなる傾向がある。また、色素病変ではメラニン,血管腫ではヘモグロビンが皮膚疾患部の色調の変化をもたらす色素となり得るが、後者のオキシヘモグロビンについては可視光の照射が適する一方、前者のドーパメラニンでは波長が長いほど光の吸収効率が低下するため、可視光より波長が短い紫外光がより効果的となる。   Although the near-infrared light LED 215a may be replaced with an ultraviolet light LED, in addition to dermoscopy photography with visible light, it is configured to be able to emit near-infrared light and ultraviolet light when diagnosing a skin disease site. The reason why it is preferable to keep it is as follows. Near-infrared dermoscopy is suitable for photographing the deepest part (dermis) of the skin, and as the wavelength is shorter than that, the light tends not to reach the deep part. Also, melanin in pigmented lesions and hemoglobin in hemangiomas can be a pigment that brings about a change in the color tone of the skin diseased area, while visible light is suitable for the latter oxyhemoglobin, while the former dopa melanin has longer wavelengths. The ultraviolet light whose wavelength is shorter than visible light is more effective because the absorption efficiency of

ライトユニット23は、図3に示すように、皮膚疾患部に接触せずに離間した状態で皮膚疾患部を撮影する場合に用いる光源として、通常撮影用のLED216が設けられている。通常撮影用のLED216は、第2カバー体23Bの基端(後方側)の周囲に前方を向いて環状に配置されており、図1及び後述する図5では、左右に3個ずつ、計6個が配置された例を示している。なお、図3では図中に全貌が描画されていないが、計8個が配置された例を示している。   As shown in FIG. 3, the light unit 23 is provided with an LED 216 for normal imaging as a light source used when imaging the skin diseased part in a state of being separated without contacting the skin diseased part. The LEDs 216 for normal shooting are annularly disposed facing forward around the base end (rear side) of the second cover body 23B, and in FIG. 1 and FIG. An example in which the pieces are arranged is shown. Although FIG. 3 does not draw the entire eyebrows in the drawing, an example in which a total of eight are arranged is shown.

通常撮影用のLED216は、第2カバー体23Bの中心に対して同心円上に等間隔で配置されており、撮像レンズ系21dの外周位置から光を前方に向けて出射するリングフラッシュとして機能する。通常撮影用のLED216は、白色光を発するLEDから構成されている。第2カバー体23Bの先端の開口にはカバー部材26が嵌め込まれており、ダーモスコピー撮影時に被写体である皮膚疾患部に接触する。   The LEDs 216 for normal imaging are arranged concentrically at equal intervals with respect to the center of the second cover 23B, and function as a ring flash that emits light forward from the outer peripheral position of the imaging lens system 21d. The normal shooting LED 216 is configured of an LED that emits white light. A cover member 26 is fitted in the opening at the tip of the second cover body 23B, and contacts a skin diseased part which is a subject at the time of dermoscopy photography.

図5はライトユニット23の正面を拡大して示したものであるが、それぞれの光源であるLED215a、LED211a、LED212a、LED216は、4つのパターンで点灯することが可能となる。すなわち、近赤外光(又は紫外光)の上下一対のLED215aを点灯させる第1パターン、偏光フィルタ213に覆われた可視光の上下一対のLED211aを点灯させる第2パターン、変更フィルタ213に覆われていない可視光の上下一対のLED212aを点灯させる第3パターン、通常撮影用のLED216(ここでは、計6個)を点灯させる第4パターンである。   Although FIG. 5 illustrates the front of the light unit 23 in an enlarged manner, it is possible to light each of the light sources LED 215a, LED 211a, LED 212a, and LED 216 in four patterns. That is, a first pattern for lighting the pair of upper and lower LEDs 215a of near infrared light (or ultraviolet light), a second pattern for lighting the pair of upper and lower LEDs 211a of visible light covered with the polarization filter 213, and the change filter 213 A third pattern is to light up a pair of upper and lower LEDs 212 a for visible light that are not lighted, and a fourth pattern to light up the LEDs 216 for normal imaging (here, a total of six).

これらは、1回のシャッタ操作で異なる点灯のパターンによって連写することができる。例えば、レンズユニット21Aに備え付けられている電源ランプ(通常、使用時に緑点灯、充電時に赤点灯、不使用時に消灯)を、レリーズ時に緑点灯から赤点灯又は消灯へ制御することで、第1パターンから第3パターンを順不同に自動連写するように構成してもよいし、さらには、通常撮影用の第4パターンも含めて自動連写するように構成してもよい。   These can be continuously shot by different lighting patterns in one shutter operation. For example, the first pattern is controlled by controlling the power lamp (generally, green when used, red when charged, off when not used) provided in the lens unit 21A from green to red when the shutter is released. The third pattern may be configured to be taken out automatically in random order in a random order, and further, it may be configured to be taken out automatically including the fourth pattern for normal shooting.

図6に図5のX−X線断面(垂直断面)を、また、図7に図5のY−Y線断面(水平断面)をそれぞれ示す。図6は、第1パターンから第3パターンにおいてダーモスコピー撮影を行った場合の垂直画角θxを示している。垂直の場合、LED215a(LED211a及びLED212aを含む)は撮像レンズ系21dの光軸に向かってテーパ状に光を照射されることから、カバー部材26に接触した皮膚疾患部から反射された光の撮像レンズ系21dへ入射する垂直画角θxは相対的に狭くなる。例えば、図6では、垂直画角θxは35.2°である。   6 shows a cross section (vertical cross section) taken along line X-X in FIG. 5, and a cross section taken along line Y-Y (horizontal cross section) in FIG. FIG. 6 shows the vertical angle of view θx when dermoscopy is performed in the first to third patterns. In the vertical case, since the LED 215a (including the LED 211a and the LED 212a) is irradiated with light in a tapered shape toward the optical axis of the imaging lens system 21d, imaging of light reflected from the skin diseased part in contact with the cover member 26 The vertical angle of view θx incident on the lens system 21 d becomes relatively narrow. For example, in FIG. 6, the vertical angle of view θx is 35.2 °.

なお、図6において、LED215a(LED211a及びLED212aも含む)に制御信号を流すための有線28及び端子28aが上下一対に設けられている。また、第1カバー体23Aの外周近傍には、図7で示すLED216に制御信号を流すための有線29及び端子29aが設けられている。   In FIG. 6, a wire 28 and a terminal 28 a for supplying a control signal to the LED 215 a (including the LED 211 a and the LED 212 a) are provided in a pair at the top and the bottom. Further, in the vicinity of the outer periphery of the first cover body 23A, a wire 29 and a terminal 29a for sending a control signal to the LED 216 shown in FIG. 7 are provided.

図7は、第1パターンから第3パターンにおいてダーモスコピー撮影を行った場合及び第4パターンにおいて通常撮影を行った場合の水平画角θyを示している。水平の場合、LED215a、LED211a又はLED212a及びLED216は撮像レンズ系21dの光軸と平行に照射されることから、カバー部材26に接触した皮膚疾患部から反射された光の撮像レンズ系21dへ入射する水平画角θyは相対的に広くなり、例えば、図7では、水平画角θyは47°である。   FIG. 7 shows the horizontal angle of view θy when dermoscopy is performed in the first to third patterns and when normal imaging is performed in the fourth pattern. When it is horizontal, the LED 215a, the LED 211a or the LED 212a and the LED 216 are irradiated in parallel with the optical axis of the imaging lens system 21d, and thus the light reflected from the skin diseased part in contact with the cover member 26 enters the imaging lens system 21d. The horizontal angle of view θy is relatively wide. For example, in FIG. 7, the horizontal angle of view θy is 47 °.

(近赤外によるダーモスコピー撮影)
図8及び図9を用いて、本実施形態に係る近赤外光によるダーモスコピー撮影について説明する。図8は、図3におけるライトユニット23とカメラ本体21(レンズユニット21A)の関係を模式的に説明する図である。図9は、近赤外対応の偏光フィルタ214及び偏光フィルタ21eと近赤外透過フィルタ21fの透過率を説明するグラフである。
(Dermoscopy photography by near infrared)
With reference to FIG. 8 and FIG. 9, dermoscopy using near-infrared light according to the present embodiment will be described. FIG. 8 is a diagram schematically illustrating the relationship between the light unit 23 and the camera body 21 (lens unit 21A) in FIG. FIG. 9 is a graph for explaining the transmittances of the polarization filter 214 corresponding to the near infrared, the polarization filter 21 e, and the near infrared transmission filter 21 f.

近赤外光は、前述したように、皮膚の最深部(真皮)を撮影するのに適しており、皮膚疾患部の病変をより一層正確に診断できる。そこで、本実施形態では、これも前述したとおり、図8に示すように、ライトユニット23の第2カバー体23Bには、近赤外光のLED215aが上下一対に設けられており、LED215aは近赤外対応の偏光フィルタ214によって覆われている。また、カメラ本体21のレンズユニット21Aには、撮像レンズ系21dの後方に、近赤外対応の偏光フィルタ21e、近赤外透過フィルタ21fが設けられている。なお、図8では、前方から順に偏光フィルタ21e、近赤外透過フィルタ21fを設けているが、近赤外透過フィルタ21f、偏光フィルタ21eの順に設けてもよい。   Near infrared light is suitable for imaging the deepest part (dermis) of the skin, as described above, and can diagnose the lesion of the skin disease part more accurately. Therefore, in the present embodiment, as described above, as shown in FIG. 8, the second cover body 23B of the light unit 23 is provided with a pair of near-infrared light LEDs 215a at the top and bottom, and the LEDs 215a are close It is covered by an infrared compatible polarization filter 214. Further, in the lens unit 21A of the camera body 21, a polarization filter 21e compatible with near infrared light and a near infrared transmission filter 21f are provided behind the imaging lens system 21d. Although the polarizing filter 21e and the near infrared transmitting filter 21f are provided in order from the front in FIG. 8, the near infrared transmitting filter 21f and the polarizing filter 21e may be provided in order.

近赤外光のLED215aから照射された光は、近赤外対応の偏光フィルタ214を通して皮膚疾患部に照射される。皮膚疾患部で反射された光は、レンズユニット21Aの撮像レンズ系21dに入射する。撮像レンズ系21dに入射した光は、近赤外対応の偏光フィルタ21eと近赤外透過フィルタ21fを通過し、最終的に撮像素子21cに到達する。ここで、偏光を直線偏光する場合、偏光フィルタ214と偏光フィルタ21eは、お互いの偏光軸が直交する方向に配置される。   The light irradiated from the near-infrared light LED 215 a is irradiated to the skin diseased portion through the near-infrared compatible polarization filter 214. The light reflected by the skin diseased part is incident on the imaging lens system 21d of the lens unit 21A. The light incident on the imaging lens system 21d passes through the near infrared compatible polarization filter 21e and the near infrared transmission filter 21f, and finally reaches the imaging device 21c. Here, when the polarization is linearly polarized, the polarization filter 214 and the polarization filter 21 e are disposed in the direction in which the polarization axes of the two are orthogonal to each other.

ここで、近赤外透過フィルタ21fとして、一定の波長以上の近赤外帯域を広く透過させる近赤外ロングパスフィルタを用いると、次のような欠点が生じる。すなわち、偏光フィルタ214、近赤外ロングパスフィルタ及び近赤外バンドパスフィルタの透過率は図9に示すとおりであり、近赤外対応の偏光フィルタ214及び偏光フィルタ21e(フィルムタイプ)は、単独であっても2枚を直交したものであっても、長波長側(図では、概ね850nm前後以上)にて偏光性能が無くなってしまう。一方、CMOSセンサなどの撮像素子21cは、概ね1000nm程度まで感度を持っている。   Here, if a near-infrared long pass filter that widely transmits near-infrared bands of a predetermined wavelength or more is used as the near-infrared transmission filter 21 f, the following defects occur. That is, the transmittances of the polarization filter 214, the near infrared long pass filter, and the near infrared band pass filter are as shown in FIG. 9, and the polarization filter 214 for near infrared and the polarization filter 21e (film type) are independent. Even if two sheets are orthogonal to each other, the polarization performance is lost on the long wavelength side (approximately 850 nm or more in the figure). On the other hand, the imaging device 21c such as a CMOS sensor has sensitivity up to about 1000 nm.

そうすると、長波長側(図では、概ね750nm前後以上)まで光を通す近赤外ロングパスフィルタでは、偏光がされていない光を通してしまい、不要な領域までが撮像素子21cに画像として捉えられてしまうこととなる。そこで、本実施形態では、近赤外透過フィルタ21fとして近赤外バンドパスフィルタを採用し、偏光性能を保つ範囲の波長領域(図では、概ね700nm前後〜概ね800nm前後)のみ、光を通すこととしている。これにより、偏光性能がない不要な波長に係る領域はカットされ、皮膚疾患部の血管が良く見える波長に係る領域については確実に画像を捉えることができる。   Then, in the case of a near infrared long pass filter which passes light to the long wavelength side (about 750 nm or more in the figure), the light which is not polarized passes through, and an unnecessary region is captured as an image by the imaging device 21c. It becomes. Therefore, in the present embodiment, a near infrared band pass filter is adopted as the near infrared transmission filter 21f, and light is transmitted only in the wavelength region of the range maintaining the polarization performance (about 700 nm to about 800 nm in the figure). And Thereby, the area | region which concerns on the unnecessary wavelength which does not have polarization performance is cut, and an image can be reliably caught about the area | region which concerns on the wavelength in which the blood vessel of a skin disease part looks good.

(ダーモスコピーカメラ20の動作)
図10を参照しつつ、ダーモスコピーカメラ20の動作フローを説明する。図10は、ライトユニット23において偏光フィルタ213に覆われているLED211aが点灯している状態から開始し、偏光フィルタ213に覆われていないLED212aが点灯する場合を例として示している(図中左側に図示したライトユニット23におけるステップS301)。このほかにも、LED215a又はLED216が点灯する場合も同様の動作フローで処理される。
(Operation of dermoscopy camera 20)
The operation flow of the dermoscopy camera 20 will be described with reference to FIG. FIG. 10 shows, as an example, a case where the LED 211a covered by the polarization filter 213 in the light unit 23 is lit and the LED 212a not covered by the polarization filter 213 is lit (left side in FIG. 10). Step S301 in the light unit 23 shown in FIG. In addition to this, when the LED 215a or the LED 216 is turned on, the same operation flow is performed.

まず、コントローラ22においてダーモスコピーカメラ20の電源をONにする(ステップS101)。そうすると、カメラ本体21のレンズユニット21Aの電源ランプが消灯状態から緑点灯状態となる。次に、コントローラ22で連写設定を行い(ステップS102)、シャッタボタン22aによってレリーズを操作する(ステップS103)。   First, the controller 22 turns on the power of the dermoscopy camera 20 (step S101). Then, the power lamp of the lens unit 21A of the camera body 21 turns from green to green. Next, the continuous shooting setting is performed by the controller 22 (step S102), and the release is operated by the shutter button 22a (step S103).

このとき、ライトユニット23の電源ボタンがONにされた状態で、連写動作切替スイッチ(ON/OFF)によって通常連写とするか切替連写とするかを切り替えておく。ここで、通常連写とは、連写動作切替スイッチをOFFとすることによって、偏光フィルタ213に覆われたLED211a及び偏光フィルタ213に覆われていないLED212aのいずれか同じLEDの照射下において連写することを意味し、これに対し、切替連写とは、連写動作切替スイッチをONとすることによって、偏光フィルタ213に覆われたLED211aと偏光フィルタ213に覆われていないLED212aを自動切替で異なるLEDの照射下によって連写することを、それぞれ意味する。   At this time, in a state where the power button of the light unit 23 is turned on, it is switched by the continuous shooting operation switch (ON / OFF) whether to set the normal continuous shooting or the switching continuous shooting. Here, with normal continuous shooting, the continuous shooting operation changeover switch is turned off, so that continuous shooting is performed under the same LED illumination of either the LED 211 a covered with the polarizing filter 213 or the LED 212 a not covered with the polarizing filter 213. On the other hand, switching continuous shooting automatically switches the LED 211a covered by the polarizing filter 213 and the LED 212a not covered by the polarizing filter 213 by turning on the continuous shooting operation switching switch. This means continuous shooting under different LED illuminations.

レリーズ時に、連写動作切替スイッチがOFFであれば、すなわち、通常連写がYESであれば(ステップS104の「Y」)、電源ランプは緑点灯状態のままとされ、LED211aの照射下において(ステップS301)での2枚連写で画処理され、保存される(ステップS105)。   If the continuous shooting operation changeover switch is OFF at the time of release, that is, if the normal continuous shooting is YES (“Y” in step S104), the power lamp is kept green and under the illumination of the LED 211a ( The image processing is performed in the two-frame continuous shooting in step S301) and the image is stored (step S105).

他方、リレーズ時に、連写動作切替スイッチがONであれば、すなわち、通常連写がNOであれば(ステップS104の「N」)、LED211aの照射下において1枚目の撮影を行った後(ステップS106)、電源ランプが緑点灯状態を赤点灯状態又は消灯状態に変更され(ステップS107)、ライトユニット23のフォトセンサ(受光素子)が電源ランプの変更された状態を感知する(図中右側に図示したライトユニット23におけるステップS302)。   On the other hand, if the continuous shooting operation switch is ON at relays, that is, if the normal continuous shooting is NO (“N” in step S104), after the first image is shot under the illumination of the LED 211a ( Step S106) The power lamp changes the green lighting state to the red lighting state or the extinguishing state (step S107), and the photosensor (light receiving element) of the light unit 23 detects the changed state of the power lamp (right side in FIG. Step S302) in the light unit 23 shown in FIG.

ライトユニット23は、フォトセンサ(受光素子)が電源ランプの変更された状態を感知すると、直ちにLED211aを消灯するとともにLED212aを点灯させ(ステップS303)、2枚目の連写タイミングに合わせる。そして、LED212aの照射下において2枚目の撮影が連写として行われる(ステップS108)。その後、電源ランプは、赤点灯状態又は消灯状態から緑点灯状態に戻され(ステップS109)、フォトセンサ(受光素子)が電源ランプの変更された状態を感知する(ステップS304)。   When the photosensor (light receiving element) senses the changed state of the power supply lamp, the light unit 23 immediately turns off the LED 211a and turns on the LED 212a (step S303) to match the timing of the second continuous shooting. Then, the second shooting is performed as continuous shooting under the illumination of the LED 212a (step S108). Thereafter, the power lamp is returned from the red lighting state or the light off state to the green lighting state (step S109), and the photosensor (light receiving element) senses the changed state of the power lamp (step S304).

LED211aの照射下において撮影された1枚目とLED212aの照射下において撮影された2枚目を2枚連写として画処理され、保存される(ステップS110)。ライトユニット23は、フォトセンサ(受光素子)が電源ランプの戻された状態を感知すると、LED212aを消灯するとともにLED211aを点灯させてステップS301の状態に戻る(ステップS305)。   The first image photographed under the illumination of the LED 211a and the second image photographed under the illumination of the LED 212a are subjected to image processing as two-frame continuous copying and stored (step S110). When the photosensor (light receiving element) senses the return of the power lamp, the light unit 23 turns off the LED 212a and turns on the LED 211a, and returns to the state of step S301 (step S305).

このように、本実施形態に係るダーモスコピーカメラ20は、偏光フィルタ213に覆われているLED211aの照射下における撮影と、偏光フィルタ213に覆われていないLED212aの照射下における撮影、すなわち、偏光効果の有り無しの状態を1回のシャッタ操作で連写することが可能となる。   As described above, the dermoscopy camera 20 according to the present embodiment performs photographing under the irradiation of the LED 211 a covered with the polarizing filter 213 and photographing under the irradiation of the LED 212 a not covered with the polarizing filter 213, that is, the polarization effect It becomes possible to continuously shoot the presence or absence of a single shutter operation.

なお、図10では、偏光フィルタ213に覆われているLED211aが点灯している状態から開始し、電源ランプの点灯状態を変更することによって偏光フィルタ213に覆われていないLED212aに切り替えて連写することとしているが、これとは逆に、偏光フィルタ213に覆われていないLED212aが点灯している状態から開始し、電源ランプの点灯状態を変更することによって偏光フィルタ213に覆われているLED211aに切り替えて連写するようにしてもよい。さらに、両方の連写を選択的に設定できるようにしてもよい。   In FIG. 10, starting from the state in which the LED 211a covered by the polarizing filter 213 is on, switching to the LED 212a not covered by the polarizing filter 213 by changing the lighting state of the power lamp and continuously shooting However, on the contrary, it starts from the state where the LED 212a not covered by the polarizing filter 213 is on, and changes the lighting state of the power lamp to the LED 211a covered by the polarizing filter 213 It is also possible to switch and shoot continuously. Furthermore, both continuous shooting may be set selectively.

(実施形態の効果について)
以上説明したように、本実施形態に係るダーモスコピーカメラ20においては、近赤外対応の偏光フィルタ214,21eの偏光性能にマッチした近赤外透過フィルタ21fを組み合わせることにより、近赤外領域において反射防止効果を適切に得て、肌の表皮を透過して真皮や血管の撮影が適切に行うことができる。
(About the effect of the embodiment)
As described above, in the dermoscopy camera 20 according to the present embodiment, reflection is performed in the near infrared region by combining the near infrared transmission filter 21 f matched to the polarization performance of the polarization filters 214 and 21 e corresponding to the near infrared light. By appropriately obtaining the prevention effect, it is possible to penetrate the epidermis of the skin and appropriately perform photographing of the dermis and blood vessels.

1回のシャッタ操作で、ライトユニット23の光源である、可視光のLED211a(偏光有り)、可視光のLED212a(偏光無し)、近赤外光のLED215a(近赤外対応の偏光有り)を切り替えて、1回のシャッタ操作で連写が可能となる。   Switch the visible light LED 211a (with polarization), visible light LED 212a (without polarization), and the near infrared light LED 215a (with near infrared correspondence polarization), which are the light source of the light unit 23, in a single shutter operation. Therefore, continuous shooting is possible with one shutter operation.

ダーモスコピー撮影時に、カメラ本体21の操作によって複数の点灯パターンで撮影が可能となることから、診断時間の短縮を図ることができる。   At the time of photographing the dermoscopy, since photographing can be performed with a plurality of lighting patterns by the operation of the camera body 21, the diagnosis time can be shortened.

(実施形態の変形について)
本実施形態は上述した態様に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。上述の実施形態では、カメラ本体21に対してライトユニット23を回動可能に取り付けてもよいし、摺動可能に取り付けてもよい。要するに、撮影の際に、撮像レンズ系21dの前方をライトユニット23で覆うように配置すればよい。なお、撮像レンズ系21dは、ダーモスコピーカメラ20の用途等を勘案して、ズームレンズに代えて固定焦点レンズとして構成しても差し支えない。
(About the modification of the embodiment)
The present embodiment is not limited to the above-described aspect, and various modifications and applications are possible. In the above embodiment, the light unit 23 may be rotatably attached to the camera body 21 or may be slidably attached. In short, at the time of photographing, the front of the imaging lens system 21 d may be arranged to be covered by the light unit 23. The imaging lens system 21d may be configured as a fixed focus lens in place of the zoom lens in consideration of the use of the dermoscopy camera 20 and the like.

また、カメラ本体21側の電源ランプの点灯状態をライトユニット23側で検知し、ライトユニット23の点灯パターンを制御するにあたっては、より多くの点灯パターンを実施できるように、電源ランプについて、発光色を増やしたり、光量を増減したり、点滅させたりするなどの点灯状態のバリエーションを増強することにより、ライトユニット23側でより複雑なライトコントロールが可能となる。   In addition, when the lighting state of the power lamp on the camera body 21 side is detected on the light unit 23 side and the lighting pattern of the light unit 23 is controlled, the emission color of the power lamp can be implemented so that more lighting patterns can be implemented. More complex light control can be performed on the light unit 23 side by increasing the variation of the lighting state such as increasing the light intensity, increasing / decreasing the light intensity, or blinking the light intensity.

また、上記の実施形態では、カメラ本体21の電源ランプを制御のために用いているが、これ以外であっても、カメラ本体21に設けられている既存の対外検知可能手段であれば制御のために用いてもよい。例えば、ストロボ、モニタなどで、それらの状態の変更をライトユニット23側で検知できるものであれば、採用することができる。カメラ本体21とライトユニット23を電気的に直接結線してもよい。   Further, in the above embodiment, the power lamp of the camera body 21 is used for control, but even if it is other than this, the existing external detection possible means provided in the camera body 21 can be used for control It may be used to For example, as long as the light unit 23 can detect a change in the state of a strobe, a monitor or the like, it can be adopted. The camera body 21 and the light unit 23 may be electrically connected directly.

また、上記実施形態では、各種光源は、LEDであると説明したが、他の光源を採用してもよい。例えば、ハロゲンランプなどの高輝度ライト、半導体発光素子、及び有機エレクトロルミネッセンスなどの発光素子を用いることができる。   Moreover, although various light sources were demonstrated that it was LED in the said embodiment, you may employ | adopt another light source. For example, high-intensity lights such as halogen lamps, semiconductor light-emitting elements, and light-emitting elements such as organic electroluminescence can be used.

また、LED216は、白色光を発するLEDから構成されていると説明したが、例えば青色光光源あるいは緑色光光源を採用してもよい。また、発する光の色が互いに異なる光源を設けるようにして、異なる色の光源ごとに独立して発光できる態様であってもよい。このように、異なる色の光を照射して撮像画像を得ることで、異なる像を得ることができ、異なる像を比較したり、像を重ね合わせたりすることで、皮膚疾患部の検査、及び診断を容易なものとすることができる。   Further, although it has been described that the LED 216 is configured of an LED that emits white light, for example, a blue light source or a green light source may be adopted. Alternatively, light sources having different colors of emitted light may be provided, and light may be emitted independently for light sources of different colors. As described above, different images can be obtained by emitting light of different colors to obtain a captured image, and by comparing different images or superimposing images, examination of a skin disease area, and Diagnosis can be made easy.

また、本実施形態に係る撮像装置は、上記実施形態で説明したダーモスコピーカメラ20のように、ダーモスコピー撮影のための撮像装置に限定されない。より一般的に被写体に接触することで撮影する撮像装置であるクローズアップカメラなどにも、本発明を適用することができる。   Further, the imaging device according to the present embodiment is not limited to an imaging device for dermoscopy photography as in the dermoscopy camera 20 described in the above embodiment. More specifically, the present invention can be applied to a close-up camera or the like which is an imaging device for capturing an image by touching an object.

また、上記のダーモスコピーカメラ20においては、コントローラ22(表示部22C)に、タッチパネル式の画面(不図示)が設けられていると説明した。しかしながら、タッチパネル式の画面(不図示)等の表示部(操作受付部を兼ねるものを含む)を、コントローラ22は物理的に分離した操作部に設けるようにしてもよい。コントローラ22と表示部22Cとは、既存の通信技術を用いて双方向に通信可能である。撮影者は、表示部22Cを操作することにより、カメラ本体21の各種設定やシャッタ操作等を行うことができる。   Further, in the dermoscopy camera 20 described above, it has been described that the controller 22 (display unit 22C) is provided with a touch panel type screen (not shown). However, the controller 22 may be provided in a physically separated operation unit such as a display unit (including a unit also serving as the operation reception unit) such as a touch panel type screen (not shown). The controller 22 and the display unit 22C can communicate in both directions using the existing communication technology. The photographer can perform various settings, shutter operations, and the like of the camera body 21 by operating the display unit 22C.

以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲のとおりである。
[請求項1]
疾患領域の診断を支援するための撮像装置であって、
レンズユニットを備えるカメラ本体と、
前記カメラ本体に装着され、近赤外光の第1光源を備えるライトユニットと、を備え、
前記第1光源が近赤外対応の偏光フィルタ付きであり、前記レンズユニットが近赤外対応の偏光フィルタ及び近赤外バンドパスフィルタを有することを特徴とする撮像装置。
[請求項2]
前記第1光源が上下一対に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
[請求項3]
前記ライトユニットが可視光の第2光源を備え、
前記カメラ本体が、前記第1光源及び前記第2光源を照射して連写撮影を行うことを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像装置。
[請求項4]
前記第2光源が偏光フィルタ付きである一方の第2光源と非偏光である他方の第2光源を含むことを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。
[請求項5]
前記一方の第2光源と前記他方の第2光源がそれぞれ上下一対に設けられ、前記一対の一方の第1光源と前記一対の他方の第2光源が上下において千鳥状に配置されていることを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。
[請求項6]
前記近赤外バンドパスフィルタが、前記偏光フィルタが偏光性能を保つ範囲の波長領域において光を通すことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の撮像装置。
In the following, the invention described in the claims initially attached to the request for this application is appended. The item numbers of the claims described in the appendices are as in the scope of the claims attached first to the application for this application.
[Claim 1]
An imaging apparatus for supporting diagnosis of a diseased area,
A camera body comprising a lens unit;
A light unit mounted on the camera body and including a first light source of near infrared light;
An imaging device characterized in that the first light source is equipped with a near infrared compliant polarizing filter, and the lens unit has a near infrared compliant polarizing filter and a near infrared band pass filter;
[Claim 2]
The imaging device according to claim 1, wherein the first light sources are provided in a pair at the top and the bottom.
[Claim 3]
The light unit comprises a second light source of visible light;
The imaging device according to claim 1, wherein the camera body performs continuous shooting by irradiating the first light source and the second light source.
[Claim 4]
4. The image pickup apparatus according to claim 3, wherein the second light source includes one second light source having a polarization filter and the other second light source having non-polarization.
[Claim 5]
The one second light source and the other second light source are respectively provided in the upper and lower pair, and the one first light source of the pair and the other second light source of the pair are arranged in a zigzag form in the upper and lower sides. The imaging device according to claim 4, characterized in that
[Claim 6]
The imaging device according to any one of claims 1 to 5, wherein the near-infrared band pass filter transmits light in a wavelength region in a range in which the polarization filter maintains polarization performance.

20…ダーモスコピーカメラ(本実施形態。撮像装置)
21…カメラ本体、21A…レンズユニット、21B…枠体
21a…筐体、21b…回路配線基板、21c…撮像素子、21d…撮像レンズ系、21e…近赤外対応の偏光フィルタ、21f…近赤外透過フィルタ、21h…フレキシブル回路基板
22…コントローラ、22A…本体部、22B…回路基板、22C…表示部
23…ライトユニット、23A…第1カバー体、23B…第2カバー体、
211a,212a…LED(ダーモスコピー撮影用の可視光の光源)
215a…LED(ダーモスコピー撮影用の近赤外光の光源)
213…偏光フィルタ
214…近赤外対応の偏光フィルタ
216…LED(通常撮影用の光源)
26…カバー部材
27…発光部
28…有線
29…有線
20: dermoscopy camera (this embodiment: imaging device)
21: camera body, 21A: lens unit, 21B: frame body 21a: housing, 21b: circuit wiring board, 21c: imaging device, 21d: imaging lens system, 21e: polarization filter for near infrared light, 21f: near red Outer transmission filter, 21h: flexible circuit board 22: controller, 22A: main body, 22B: circuit board, 22C: display 23: light unit, 23A: first cover body, 23B: second cover body,
211a, 212a ... LED (visible light source for dermoscopy)
215a ... LED (Near-infrared light source for dermoscopy)
213 ... polarization filter 214 ... polarization filter for near infrared light 216 ... LED (light source for normal photographing)
26 ... cover member 27 ... light emitting unit 28 ... wired 29 ... wired

Claims (6)

疾患領域の診断を支援するための撮像装置であって、
レンズユニットを備えるカメラ本体と、
前記カメラ本体に装着され、近赤外光の第1光源を備えるライトユニットと、を備え、
前記第1光源が近赤外対応の偏光フィルタ付きであり、前記レンズユニットが近赤外対応の偏光フィルタ及び近赤外バンドパスフィルタを有することを特徴とする撮像装置。
An imaging apparatus for supporting diagnosis of a diseased area,
A camera body comprising a lens unit;
A light unit mounted on the camera body and including a first light source of near infrared light;
An imaging device characterized in that the first light source is equipped with a near infrared compliant polarizing filter, and the lens unit has a near infrared compliant polarizing filter and a near infrared band pass filter;
前記第1光源が上下一対に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。   The imaging device according to claim 1, wherein the first light sources are provided in a pair at the top and the bottom. 前記ライトユニットが可視光の第2光源を備え、
前記カメラ本体が、前記第1光源及び前記第2光源を照射して連写撮影を行うことを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像装置。
The light unit comprises a second light source of visible light;
The imaging device according to claim 1, wherein the camera body performs continuous shooting by irradiating the first light source and the second light source.
前記第2光源が偏光フィルタ付きである一方の第2光源と非偏光である他方の第2光源を含むことを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。   4. The image pickup apparatus according to claim 3, wherein the second light source includes one second light source having a polarization filter and the other second light source having non-polarization. 前記一方の第2光源と前記他方の第2光源がそれぞれ上下一対に設けられ、前記一対の一方の第1光源と前記一対の他方の第2光源が上下において千鳥状に配置されていることを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。   The one second light source and the other second light source are respectively provided in the upper and lower pair, and the one first light source of the pair and the other second light source of the pair are arranged in a zigzag form in the upper and lower sides. The imaging device according to claim 4, characterized in that 前記近赤外バンドパスフィルタが、前記偏光フィルタが偏光性能を保つ範囲の波長領域において光を通すことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の撮像装置。   The imaging device according to any one of claims 1 to 5, wherein the near-infrared band pass filter transmits light in a wavelength region in a range in which the polarization filter maintains polarization performance.
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