JPH03165733A - 電子内視鏡装置 - Google Patents

電子内視鏡装置

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JPH03165733A
JPH03165733A JP1304836A JP30483689A JPH03165733A JP H03165733 A JPH03165733 A JP H03165733A JP 1304836 A JP1304836 A JP 1304836A JP 30483689 A JP30483689 A JP 30483689A JP H03165733 A JPH03165733 A JP H03165733A
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light
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pattern chart
circuit
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Katsuhiko Yamamori
山守 克彦
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Ikegami Tsushinki Co Ltd
Original Assignee
Ikegami Tsushinki Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野1 本発明は、工業用または医療用としては好適な電子内視
鏡装置に関するものである。
[従来の技術] 固体撮像素子等を内視鏡挿入部の先端構成部に内蔵した
電子内視鏡装置を利用して作業する場合、この電子内視
鏡装置をあらかじめ調整して最良の画像が再現されるよ
うにする必要がある。特に、医療用の場合は、再現され
た画像が治療の判断材料にすることも考えられ、画質の
調整は重要な課題である。
従来は、電子内視鏡装置を使用する場合に、最良の画像
が再現するようにあらかじめ調整する内容としては、特
開昭61−96891号に示すように、せいぜい白色の
紙等を撮影してホワイトバランスをセットするぐらいで
あって、その他の詳細な調整(ガンマバランス、ブラッ
クレベル、肌色合わせ、血液の色合わせ等)をしていな
い。
[発明が解決しようとする課題] 一般に電子内視鏡装置を調整する場合に使用するテスト
パターンチャートの大きさは、内視鏡挿入部の先端構成
部に内蔵した対物レンズに応じて、各種様々であるが、
小さい物では約23i+mx30mm位のため、挿入部
先端とテストパターンチャートとの間の距離、角度等の
画枠位置合わせが非常に困難である。また、光源につい
ては、殻に、ビデオプロセッサから挿入部の先端構成部
へ、ライトガイドを通して光源を供給し、この先端構成
部より被写体へ向けて光を照射し、この照射光をもとに
して画像が現れるのが最良であるが、前もって電子内視
鏡装置を調整する場合、この照射光に時として外光が加
わり、正確な調整を行うことができない。
以上のような理由から、従来の電子内視鏡装置は、画質
の詳細な調整に必要なテストパターンチャートを内蔵す
ることができず、その結果、画質をあらかじめ調整する
ことができなかった。また、テストパターンチャートを
常備していないがために、経年変化による映像系統やラ
イト(光源)系統の特性劣化に対処することもできず、
かかる特性劣化を考慮することなくそのまま使用せざる
を得ないのが実情である。
そこで、本発明の目的は、これらの問題点を解決するた
めに、内蔵された各種のテストパターンチャートに応じ
て画質をあらかじめ調整できるようにR,G、B各チャ
ネルのプロセス増幅器を適切に制御するようにした電子
内視鏡装置を提供することにある。
[課題を解決するための手段1 このような目的を達成するために、本発明はビデオプロ
セッサなど、電子内視鏡装置の本体内に複数のテストパ
ターンチャートおよび光源を選択可能に内蔵し、選択さ
れたチャートに応じて、その選択されたチャートに適合
するようあらかじめ定められた所望の調整値にR,G、
B各チャネルのプロセス増幅器がセットされるように、
これらプロセス増幅器を自動制御する。
すなわち、本発明は、被写体照明用の光を発生する光源
部と、該光源部からの光を導くライトガイドおよびその
ライトガイドの先端から出射した照明光により前記被写
体を撮像する撮像素子を有する内視鏡挿入部と、該内視
鏡挿入部の先端部を着脱自在に受容する部材、複数のテ
ストパターンチャート、およびこれら複数のテストパタ
ーンチャートのうちのひとつを選択的に前記内視鏡挿入
部の先端部に対向させて当該対向したテストパターンチ
ャートを前記照明光により照射して前記撮像素子で撮像
できるようにする駆動部材を有するテストパターンチャ
ート装置と、前記撮像素子からの撮像出力を供給される
プロセス増幅器を有するビデオプロセッサと、前記駆動
部材を制御して前記複数のテストパターンのうちのひと
つを選択する選択手段と、該選択手段により選択された
テストパターンチャートに対応して前記プロセス増幅器
の特性の種類を特定し、その特定された特性についての
前記プロセス増幅器からの出力を所定の基準と比較して
前記プロセス増幅器の当該特定された特性が前記所定の
基準に等しくなるように前記プロセス増幅器を制御する
制御手段とを具えたことを特徴とする。
[作 用] 本発明によれば、内視鏡挿入部の先端部を用いて複数の
テストパターンチャートのうちのひとつを選択し、かつ
その選択に合わせてオートセットアツプ回路によりビデ
オブロス増幅器の調整値を基準値になるように定めて、
ビデオプロセス増幅器を自動制御し、そのプロセス増幅
器の電気的特性(ホワイトバランス、ガンマバランス、
ブラックレベルなど)を所望の最良の基準値に自動的に
調整できる。
[実施例] 以下に、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明す
る。
第1図は本発明の一実施例を示し、ここで、10Gは本
発明電子内視鏡装置のビデオプロセッサ、200は内視
鏡挿入部、300は光源部、400はテストパターンチ
ャート装置、500はモニタ装置である。
ビデオプロセッサ100において、101は、内視鏡挿
入部200の先端部201に配設したCCDなどの固体
撮像素子202からの撮像出力を、挿入部200中に配
置した導線203より供給される増幅器、!02は増幅
器101からの出力をR,G、B各チャネルに切替えて
分離供給するための切替スイッチ回路である。103R
,103G、103BはR(赤)、G(緑)。
B(青)各チャネルのプロセス増幅器であって、分前さ
れて人力されたR、G、B各チャネルの映像信号につい
て、レベル、ペデスタル、ガンマ特性、フレアー、カラ
ーコレクタ等が調整される。
104は各チャネルのプロセス増幅器103R,103
G。
103Bからの出力を受ける輝度信号回路、105は各
チャネルのプロセス増幅器103R,103G、103
Bからの出力を受ける色信号回路、106はこれら両回
路+04および105からの出力を混合してNTSC(
またはPAL、SECAM)方式の映像信号を形成する
ミックス回路である。このミックス回路10Bからの映
像出力をモニタ装置500に供給する。
107はオートセットアツプ回路であって、各チャネル
のプロセス増幅器103R,103G、103Bに対し
て、映像信号のレベル、ペデスタル、ガンマ補正特性、
フレアー、カラーコレクタなどの各種電気的特性の調整
値を所定の基準値に自動的に設定する。そのために、各
プロセス増幅器からの各出力を受けて基準値と比較し、
その比較出力によりプロセス増幅器を帰還制御して調整
値を基準値に設定する。このオートセットアツプ回路1
07はスタートスイッチ108の動作に応動して起動す
る。
カウント検出回路109からのカウント値が所定値に達
したときに、ホワイトバランス、ガンマ補正、ブラック
レベルなどの各梯機能の調整を行う旨を回路107に指
示する。このオートセットアツプ回路107として、た
とえば、特公昭50−19410号公報に記載の[カラ
ーテレビジョンカメラ信号振幅調整装置」を応用するこ
とができる。
第2図はオートセットアツプ回路107の一例を示し、
ココで、121は中央処理装置(CP[I) 、122
・は各種電気的特性、たとえばブラックレベル、ホワイ
トバランス、ガンマバランス、フレアー、カラーコレク
タ、映像信号のレベルなどの各種基準値をR,G、Bの
各チャネルについてあらかじめ定めたデジタルデータを
格納した基4!値ルックアップテーブルである。123
〜125はCPU121からのデジタルデータをアナロ
グデータに変換してプロセス増幅器103R,103G
、103Bへ供給するためのD/^コンバータ、126
〜128はこれらプロセス増幅器からのアナログデータ
をデジタルデータに変換してCPt1121に供給する
ためのA/Dコンバータである。129はCPU112
1の制御手順のプログラムを格納したROMである。
このプログラムは第6図および第7図に示すフローチャ
ートの流れに沿って構成されている。
第6図は概略の手順を示し、ステップS1において、ス
タートスイッチ108が付勢されることにより起動され
る。ステップS2では、まずライト301をオフにして
ブラックバランスを調整する。すなわち、各チャネルの
プロセス増幅器からの各チャネルにおけるブラックレベ
ルを基準値と比較し、そのブラックレベルが基準値にセ
ットされるようにフィードバックがかかる。
このようにしてブラックレベルが基準値に調整されると
、CPt1J21はその状態を知り、次のステップS3
にBる。すなわち、次にモータ402を駆動させて、グ
レースケールのテストパターンチャートを内視鏡挿入部
200の先端部201に対向する位置に合わせる。
この状態でホワイトバランス(ステップS4)およびガ
ンマバランス(ステップS5)を順次に調整する。すな
わち、各チャネルのプロセス増幅器からの各チャネルに
おけるホワイトレベルおよびガンマ4.f性が基準値お
よび基準特性にそれぞれセットされるようにフィードバ
ックがかかる。
ついで、ステップS6において、ブラックバランスおよ
びホワイトバランスを再チエツクする。その結果、再調
整の必要があれば、ステップS7より再びステップS2
に戻る。再チエツクの必要がなければ、ステップS7よ
りステップS8に進み、ここで円板401を回転させる
。すなわち、このようにして基準値および基準特性がセ
ットされると、CPU121はその状態を知り、ステッ
プS8において、モータ402を再び駆動させてカラー
チャートが先端部201と対向するように位置決めを行
う。次いで、ステップS9において、色合せの処理を行
う。
色合せが完了すると、CPt1121はその状態を知り
、ステップSIOにおいて、円板401を回転させて、
この円板401上の後述するような人物顔・内臓器官(
血液を含む)の写真またはテストパターンチャートでな
く内WA器官の模造品等を内視鏡挿入部200の先端部
201に対向する位置に合わせる。この状態で模造品等
を撮像して目視チエツクする。それと共に、ステップS
llに進み、ここで「オートセットアツプ完了」の表示
をモニタ装置500上に行う。以上ですべての手順を終
了する。
以上のようにして、あらかじめ定めた調整項目の順序に
従って、プロセス増幅器の調整、および調整の完了を検
知して次のテストパターンチャートの選択を順次に繰り
返して、すべての調整を自動的に行う。
さらに、110は光源部300におけるランプ301を
制御するためのライト制御回路である。111は、テス
トパターンチャート装置400におけるテストパターン
チャート円板401を回動させるそ−タ402を駆動す
るためのモータドライブ回路である。
切替スイッチ回路102.ライト制御回路110および
モータドライブ回路111をもオートセットアツプ回路
107により制御して、各チャネル間の切替、光照射の
オン、オフおよびモータ402の駆動のオン、オフのタ
イミングを定める。
光源部300において、ランプ301からの白色照射光
出力を集光レンズ302により集光し、さらにカラー映
像信号を得るためのカラーフィルタ303に通す、カラ
ーフィルタ303は円板上にR,GB各色の領域をその
順序で放射状に等間隔に配置置したものであって、レン
ズ302からの光をRlG、Bの各色領域に順次に通し
て得たR、G、Bの各色の光出力を、内視鏡挿入部20
0のライトガイド204を介して、先端部201に導く
。先端部20+ には光ビームを発散させる照射レンズ
205が配置されており、その照射光により円板401
上に各種テストパターンチャート403を照射する。
内視鏡挿入部200は、小さな体腔内などを撮影するこ
とを考慮して、先端部201も含めて直径をなるべく極
小化したチューブ(たとえば直径6〜10n+n程度)
で構成しており、先端の固体撮像素子202も極力小型
のものとする。
テストパターンチャート装置400において、円板40
1はモータ402で駆動したり、あるいはテストパター
ンチャート切替ノブ404により手動で駆動されて、所
望のテストパターンチャート403が対物レンズ206
を介して固体撮像素子202と対向するようにする。
なお、内視鏡挿入部200の先端部201は、第3図に
詳細に示すように、テストパターンチャート装置400
に対して挿脱自在となし、第1図に示すように装着され
た状態では、レンズ205からの照射光によりテストパ
ターンチャート403を照射し、その反射光をレンズ2
06を介して固体撮像素子202で受光できるようにす
る。
円板401には、第4図に詳細を示すように、この円板
401がモータ402により駆動されてから最初に停止
する位置、すなわち最初に供せられるテストパターンチ
ャートに対応する位置を示すための切欠き405を設け
、この切欠き405の位置で付勢されるマイクロスイッ
チ406を回転円板401の外周縁に沿フて配設してお
く。マイクロスイッチ401iの出力をオートセットア
ツプ回路111に供給して、第1の位置の設定を行うと
共にモータ402の駆動を停止させる。
円板401にはこの円板401と重ね合わせて第2の回
転円板407を固着する。第2の円板407には複数の
テストパターンチャート403に対応して複数の切欠き
408を設けておく。円板407の外周縁に沿って第2
のマイクロスイッチ409を配設し、複数の切欠き40
8の位置でマイクロスイッチ409を付勢させ、それに
より得られるスイッチ出力によって、上述したカウント
検出回路109を駆動し、複数のテストパターンチャー
トの各々の位置を示す位置検出出力を形成する。その位
置検出出力をオートセットアツプ回路107に供給して
、各位置検出出力に応じた、すなわち各テストパターン
チャートに応じた種々の調整値を各プロセス増幅器10
:In、103G、103Bにセットする。
これによって、電子内視鏡装置の運用にあたって、ビデ
オプロセッサの調整に対して専門家ではない技術者や医
師等が利用しても、ビデオプロセッサのホワイトバラン
ス、ガンマバランス、ブラックレベルなどの各種の調整
は自動的かつ順次に行なわれ、これら調製値は所定の基
準値にセットされる。したがって、技術者や医師等はビ
デオプロセッサの調整に煩わされることなく自分の本来
の仕事に専念できる。
第3図はテストパターンチャート装置400における機
構部の詳細例を示し、ここで、421はパネル面であり
、このパネル面421の裏面には挿入誘導バイブ422
を穿設させ、そのパネル面421上の開口を挿入口42
3 とする。挿入誘導バイブ422は内視鏡挿入部20
0の先端部201よりやや太い内径をもち、この挿入誘
導パイプ422に内視鏡挿入部200を挿脱自在とする
。内視鏡挿入部200の先端部201は、テストパター
ンチャート403がモニタ装置500のスクリーン上に
正確に再現される位置まで誘導されるようにパイプ42
2内に挿通される。
複数のテストパターンチャート403を貼り付けである
回転円板401および第2の回転円板407の中心軸4
24を歯車425および426を介して軸427に結合
する。この@427は、パネル面421に取りつけたテ
ストパターンチャート切替ノブ404に結合され、この
ノブ404によって、手動で所望のテストパターンチャ
ート403を選択できるようにする。歯車425を歯車
428を介して@429にも結合する。この@I+42
9はモータ402に結合されており、テストパターンチ
ャート403をこのモータ402により回転させて所定
の順序で複数のテストパターンチャート403を自動的
に順次に選択することもできる。
なお、第1図および第4図では、モータ402を回転円
板401に対してノブ404とは反対側に配置したのに
対して、第3図の例では両者を同一側に配置したが、回
転円板401をモータ駆動または手動で回転させること
のできるいかなる形態であフてもよい。
第3図において、挿入話導バイブ421は選択されたテ
ストパターンチャート403に先端部201のライトガ
イド204より光を照射し、かつその反射光を先端部2
01の固体撮像素子202により正しく受光できるよう
な位置に配置するものとする。テストパターンチャート
403に照射する照射光がテストパターンチャート40
3以外のところをも照射し、その照射光が固体撮像素子
に入射すると、オートセットアツプ回路107によって
正常な調整を行うことが困難になるので、円板401の
表面のうちテストパターンチャート403以外の部分に
は反射を防止しまたは反射の少ない、すなわち光を吸収
しやすい材料をコーティングし、または貼りつけるのが
好適である。
なお、図示例では、テストパターンチャート403とし
て4枚を円板401上に配置したが、テストパターンチ
ャート403の枚数は4枚に限られるものではなく、所
望する調整項目の種類に応じて適当に定めることかでき
る。
テストパターンチャート403として、一般的な平面的
構造のチャートの他に、第5図(八)および(8)に示
すように、凹球面状の構造物440の凹球面部に貼りあ
わせた糸巻き状のテストパターンチャート441を用い
てもよい。たとえば、内視鏡挿入部200の先端部20
1に設けた対物レンズ206として魚眼レンズを用いた
とぎには、画像が樽型状に再現されて調整しにくいので
、これを改善するためには、かかる糸巻き状のテストパ
ターンチャート441を用いるのが好適である。さらに
また、一般的なレンズであっても、画像が樽型状に再現
されたり、画像の4隅のフォーカスがボケるような場合
には、糸巻ぎ状のテストパターンチャート441を用い
るのが好適である。
次に、以上に説明した本発明装置の動作について説明す
る。
第6図のステップS1に示すように、スタートスイッチ
108が付勢されると、ステップS2に移り、ここで、
まず、最初に、ブラックバランスをセットする。ブラッ
クバランスの調整は第7図に示すような制御手順で行な
われる。すなわち、ステップ521において、オートセ
ットアツプ回路107よりライト制御回路110を介し
てランプ301へ照射オフ信号を出力し、固体撮像素子
202への入射光をしゃ断する。この状態でR,G、B
各チャネルのブラックレベルをセットするため、各チャ
ネルのプロセス増幅器103R,103G、103Bは
、オートセットアツプ回路107 どの間でデータ信号
および制御信号のやり取りを実施し、各プロセス増幅器
103R,103G、103Bのブラック補正回路を自
動的に制御する。
ブラックレベルセット方法の一例としては、第7図の例
に示すように、ステップS22においてGチャネルのブ
ラックレベルを検出し、その検出されたブラックレベル
をまず最初に規定の基準値と比較しくステップ523)
、両者が一致しなければステップ524においてレベル
調整を行ってから再びステップS22に戻り、同様の処
理を行う。実際のGチャネルブラックレベルが基準値に
一致したならば、次にステップS25に進む。ステップ
S25 =527およびステップ528〜530では、
このようにして設定されたGチャネルのブラックレベル
を基準として、RおよびBチャネルのブラックレベルを
Gチャネルのブラックレベルに一致させるように順次に
処理を行う。
次に、ホワイトバランスおよびガンマバランスをセット
する。すなわち、ステップS3においてオートセットア
ツプ回路107より、モータドライブ回路Illを介し
てモータ402を制御し、画像信号にグレースケールの
テストパターンチャートが現われるまで回転させる。グ
レースケールのテストパターンチャートが正常に現われ
たときに、回転円板401に接しているスイッチ406
,409が動作し、オートセットアツプ回路107ヘア
ンサー信号を供給してモータ402を停止させる。
画像信号にグレースケールのテストパターンチャートが
現われることにより、次のステップs4およびS5に進
む。ここで、R,G、B各チャネルのプロセス増幅器1
03R,103G、103Bは、オートセットアツプ回
路107どの間でデータ信号および制御信号のやり取り
を実施し、各チャネルのホワイトレベル補正回路および
ガンマ補正回路を自動的に制御し、ホワイトバランスお
よびガンマバランスをとる。
ホワイトレベルおよびガンマ特性のセット方法の一例と
しては、ブラックレベルと同様に、まずGチャネルを最
初に規定の基準値にセットし、このGチャネルのホワイ
トレベルおよびガンマ特性を基準として、RおよびBチ
ャネルのホワイトレベルおよびガンマ特性をGチャネル
のホワイトレベルおよびガンマ特性に一致させるように
動作させる。
次に、ステップS6およびS7を介して、ブラックバラ
ンスおよびホワイトバランスの再調整を確認してから、
ステップS8において、色合わせの調整をするために、
再度モータ402に回転信号を供給し、カラーチャート
のテストパターンチャートが現われるまで回転させる。
カラーチャートが正常に現われたときに、回転円板40
7に接しているスイッチ409のみが動作し、オートセ
ットアツプ回路107ヘカウント検出回路109を介し
てアンサ−信号を供給してモータ402を停止させる。
カウント検出回路lθ9は回転円板407の切欠き部分
408の個数をカウントし、あらかじめ定めである位置
の被写体を画像信号として出力させるためのものである
画像信号にカラーチャートのテストパターンチャートが
現われることにより、次のステップS9に進む、ここで
、R,G、B各チャネルのプロセス増幅器103R,1
0:IG、103Bは、オートセットアツプ回路107
どの間でデータ信号および制御信号のやり取りを実施し
、各チャネルのカラーコレクタ補正回路を自動的に制御
し、初期にメーカーまたは自分なりに記憶させた色にな
るよう制御する。
円板401上にはさらに他の2枚のテストパターンチャ
ートには、人物顔・内臓器官(血液を含む)の写真また
はテストパターンチャートでなく内臓器官の模造品等を
配置しておく。
ステップS9において色合せが終了すると、ステップ5
10に進み、ここで、オートセットアツプ回路107か
らの指令でモータ402を回転させる。
この状態で、これらテストパターンチャートを順次に目
視チエツクすることにより、ビデオプロセッサについて
は素人の技術者や医師等でも最良な画像再現を行うこと
ができる。それと共に、次のステップSllにおいては
、「オートセットアツプ完了」の表示をモニタ装置50
0のスクリーン上に行う。
なお、上述の目視チエツクの結果に満足しないときには
、再びスタートスイッチ108を付勢することによって
、各種の調整を再び繰返すようにすれはよい。
なお、本発明は上述した実施例にのみ限定されるもので
はなく、たとえば第3図示の機構部分を別個のケースに
組み込み、電子内視鏡装置本体より取り外し、外部で使
用するような形態としてもよい。
[発明の効果] 以上から明らかなように、本発明によれば、内視鏡挿入
部の先端部を用いて複数のテストパターンチャートのう
ちのひとつを選択し、かつその選択に合わせてオートセ
ットアツプ回路によりビデオブロス増幅器の調整値を基
準値になるように定めて、ビデオプロセス増幅器を自動
制御し、そのプロセス増幅器の電気的特性(ホワイトバ
ランス。ガンマバランス、ブラックレベルなど)を所望
の最良の基準値に自動的に調整でざるので、ビデオプロ
セッサの操作に習熟していない一1’12の技術者や医
師であっても色合わせなどを節−I′11にかつ正確に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の構成を示すブロック図、 第2図はそのオートセットアツプ回路の具体例を示すブ
ロック図、 第3図は第1図示の機構部の詳細例を示す斜視図、 第4図は第1図における機構部の部分説明図、第5図(
八)および(B)は、それぞれ、本発明におけるテスト
パターンチャートの他の実施例を説明するための平面図
および側面図、 第6図および第7図はオートセットアツプ回路の制御手
順の一例を示すフローチャートである。 100・・・ビデオプロセッサ、 101・・・増幅器、 102・・・切替スイッチ、 1030.103G、103B・・・プロセス増幅器、
104・・・輝度信号回路、 105・・・色信号回路、 106・・・ミックス回路、 107・・・オートセットアツプ回路、108・・・オ
ートセットアツプスタートスイッチ、109・・・カウ
ント検出回路、 110・・・ライト制御回路、 111・・・モータドライブ回路、 200・・・内視鏡挿入部、 201・・・先端部、 202・・・固体撮像素子、 203・・・導線、 204・・・ライトガイド、 205・・・照射レンズ、 206・・・対物レンズ、 300・・・光源部、 301・・・ランプ、 302・・・集光レンズ、 303・・・カラーフィルタ、 400・・・テストパターンチャート装置、401.4
07・・・回転円板、 402・・・モータ、 403・・・テストパターンチャート、404・・・テ
ストパターンチャート切替ノブ、405.408・・・
切欠き、 406.409・・・マイクロスイッチ、421・・・
パネル面、 422・・・挿入誘導パイプ、 423・・・挿入口、 424  ・・・ 中 心 重重 、 425.426,428・・・歯車、 427.429   ・・・ 重重 。 第 図 (A) (B) オ砦に1月!:)317ろテストパターンチャートのイ
也のイタツr)赫〕月区第5図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)被写体照明用の光を発生する光源部と、該光源部か
    らの光を導くライトガイドおよびそのライトガイドの先
    端から出射した照明光により前記被写体を撮像する撮像
    素子を有する内視鏡挿入部と、 該内視鏡挿入部の先端部を着脱自在に受容する部材、複
    数のテストパターンチャート、およびこれら複数のテス
    トパターンチャートのうちのひとつを選択的に前記内視
    鏡挿入部の先端部に対向させて当該対向したテストパタ
    ーンチャートを前記照明光により照射して前記撮像素子
    で撮像できるようにする駆動部材を有するテストパター
    ンチャート装置と、 前記撮像素子からの撮像出力を供給されるプロセス増幅
    器を有するビデオプロセッサと、前記駆動部材を制御し
    て前記複数のテストパターンのうちのひとつを選択する
    選択手段と、該選択手段により選択されたテストパター
    ンチャートに対応して前記プロセス増幅器の特性の種類
    を特定し、その特定された特性についての前記プロセス
    増幅器からの出力を所定の基準と比較して前記プロセス
    増幅器の当該特定された特性が前記所定の基準に等しく
    なるように前記プロセス増幅器を制御する制御手段と を具えたことを特徴とする電子内視鏡装置。 2)前記光源部および前記テストパターンチャート装置
    を前記ビデオプロセッサに内蔵したことを特徴とする請
    求項1記載の電子内視鏡装置。 3)選択されたテストパターンチャートに対する調整値
    のセットを前記制御手段が完了したときに、前記選択手
    段に次のテストパターンチャートの選択を指示する手段
    をさらに具えたことを特徴とする請求項1または2記載
    の電子内視鏡装置。
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