JPH0779796B2 - Solid-state image sensor adapter for endoscope - Google Patents

Solid-state image sensor adapter for endoscope

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JPH0779796B2
JPH0779796B2 JP1190445A JP19044589A JPH0779796B2 JP H0779796 B2 JPH0779796 B2 JP H0779796B2 JP 1190445 A JP1190445 A JP 1190445A JP 19044589 A JP19044589 A JP 19044589A JP H0779796 B2 JPH0779796 B2 JP H0779796B2
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JP
Japan
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solid
image sensor
state image
endoscope
image
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JP1190445A
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JPH0355023A (en
Inventor
俊積 田中
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富士写真光機株式会社
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Publication date
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、光学式の内視鏡の接眼部に着脱可能に装着さ
れて、イメージガイドを介して伝送される観察対象部の
光学像を電気信号に変換するための内視鏡用固体撮像素
子アダプタに関するものである。
The present invention relates to an optical image of an observation target portion that is detachably attached to an eyepiece portion of an optical endoscope and transmitted through an image guide. The present invention relates to a solid-state image pickup device adapter for an endoscope for converting an electric signal into an electric signal.

[従来の技術とその問題点] 内視鏡は、本体操作部に挿入部を連設することにより大
略構成されるものであって、医療用として、また工業用
として広く用いられる。ここで、内視鏡による観察方式
として、光学式のものと電子式のものとがある。光学式
の内視鏡は、イメージガイドを備え、観察対象部の映像
をこのイメージガイドによって本体操作部に連設した接
眼部にまで導いて、内視鏡の操作を行う者は、この接眼
部を介して肉眼で観察したり、またはカメラにより撮像
を行うことができるようになっている。一方、電子式の
内視鏡は、挿入部の先端に固体撮像素子を内蔵させ、こ
の固体撮像素子によって観察対象部の像を結像させて、
これを電気信号に変換して外部に設置したプロセッサに
伝送し、該プロセッサにより信号処理を行ってモニタ装
置により画像表示するように構成されている。
[Prior Art and Problems Thereof] An endoscope is generally constructed by connecting an insertion section to a main body operation section, and is widely used for medical purposes and industrial purposes. Here, there are an optical type and an electronic type as an observation method using an endoscope. The optical endoscope is equipped with an image guide, and the image guide guides the image of the observation target part to the eyepiece part connected to the operation part of the main body so that the person who operates the endoscope can use this contact part. It is possible to observe with the naked eye through the eye part or to take an image with a camera. On the other hand, the electronic endoscope has a solid-state imaging device built in at the tip of the insertion portion, and an image of the observation target portion is formed by this solid-state imaging device,
This is converted into an electric signal, transmitted to an externally installed processor, signal processing is performed by the processor, and an image is displayed by a monitor device.

さらに、光学式の内視鏡から得られる観察対象部の映像
をモニタ装置により画像表示するために、接眼部に固体
撮像素子アダプタが着脱可能に装着することができるよ
うにしたものも用いられている。この固体撮像素子アダ
プタは、ハウジング内にCCD,MOS型撮像デバイス等の固
体撮像素子と、この該固体撮像素子の受光面にイメージ
ガイドを介して伝送される観察対象部の光学像を結像さ
せるための結像レンズとを装着してなる本体部に、プロ
セッサに接続されるコードを連設することにより構成さ
れる。
Further, in order to display an image of an observation target portion obtained from an optical endoscope on a monitor device, a solid-state image sensor adapter that can be detachably attached to the eyepiece is also used. ing. This solid-state image pickup device adapter forms a solid-state image pickup device such as a CCD or a MOS type image pickup device in a housing and an optical image of an observation target portion transmitted through an image guide on a light receiving surface of the solid-state image pickup device. It is configured by connecting a cord connected to the processor to a main body part in which an image forming lens for mounting is attached.

ところで、内視鏡においては高周波メスその他の高周波
処置具が用いられるが、このような処置具を処置具挿通
チャンネルに挿通させて通電させると、電磁的なノイズ
が発生して、このノイズが固体撮像素子に取り込まれる
おそれがあり、また、近年においては、超音波プローブ
を内視鏡の処置具挿通チャンネルを介して体内に挿入し
て体内組織細胞の状態に関する情報を取得する試みがな
されているが、この超音波プローブの探触子から発生す
る超音波の周波数と固体撮像素子を駆動するためのドラ
イブ信号の周波数とは比較的に近似しているので、超音
波診断装置により得られる超音波断層像が固体撮像素子
のドライブ信号により影響を受けるというおそれもあ
る。このために、固体撮像素子を電磁的にシールドする
ことができるようになっていなければならない。
By the way, in an endoscope, a high-frequency scalpel or other high-frequency treatment tool is used. When such a treatment tool is inserted into a treatment tool insertion channel and energized, electromagnetic noise is generated, and this noise is solid. There is a possibility that it may be taken into the image sensor, and in recent years, attempts have been made to acquire information regarding the state of body tissue cells by inserting an ultrasonic probe into the body through the treatment tool insertion channel of the endoscope. However, since the frequency of the ultrasonic wave generated from the probe of the ultrasonic probe and the frequency of the drive signal for driving the solid-state imaging device are relatively close to each other, the ultrasonic wave obtained by the ultrasonic diagnostic apparatus is The tomographic image may be affected by the drive signal of the solid-state image sensor. For this reason, the solid-state imaging device must be capable of being electromagnetically shielded.

固体撮像素子アダプタにあっては、固体撮像素子を収納
したハウジングは金属等の導電性を有する部材で形成す
ることができるので、このハウジングをアースすれば、
ある程度の電磁シールド効果を発揮させることができ
る。然るに、固体撮像素子の受光面の前方位置には遮光
物を設けることができないので、たとえハウジングに電
磁シールド機能を持たせたとしても、この固体撮像素子
の前面域がシールドされない限りは、ノイズ発生防止機
能を完全に果たさせることはできない。
In the solid-state image sensor adapter, the housing containing the solid-state image sensor can be formed of a conductive member such as metal, so if the housing is grounded,
It is possible to exert a certain degree of electromagnetic shielding effect. However, since a light shield cannot be provided in front of the light-receiving surface of the solid-state image sensor, even if the housing has an electromagnetic shield function, noise is generated unless the front area of the solid-state image sensor is shielded. The preventive function cannot be fulfilled completely.

[発明の目的] ところで、イメージガイドは多数の微細な光学繊維を束
ねたものであるから、このイメージガイドの出射端は網
目状となっている。また、固体撮像素子は多数の画素を
マトリックス状に配設したものであるから、イメージガ
イドを介して伝送される映像をそのまま固体撮像素子で
撮像させて、画像信号とした場合には、画像にモアレ縞
が生じて著しく画質が低下する。かかるモアレの発生を
防止するために、固体撮像素子の受光面の前面、即ち該
固体撮像素子と結像レンズとの間または結像レンズの前
面にローパスフィルタが介装されるようになっている。
[Object of the Invention] By the way, since the image guide is a bundle of many fine optical fibers, the exit end of the image guide has a mesh shape. Further, since the solid-state image sensor has a large number of pixels arranged in a matrix, when the image transmitted by the solid-state image sensor is directly captured by the solid-state image sensor, it is converted into an image signal. Moire fringes occur and the image quality is significantly degraded. In order to prevent the occurrence of such moire, a low-pass filter is provided on the front surface of the light receiving surface of the solid-state image sensor, that is, between the solid-state image sensor and the imaging lens or on the front surface of the imaging lens. .

本発明は叙上の点に鑑みてなされたものであって、モア
レ防止を図るための機構を固体撮像素子の前方部分を電
磁シールドする機構と共用させることによって、高画質
の画像を得ることができ、しかも電気的に作動する処置
具や超音波診断装置等を用いても、ノイズが発生するこ
とがないようにした内視鏡用固体撮像素子アダプタを提
供することを目的とするものである。
The present invention has been made in view of the above points, and a high quality image can be obtained by sharing a mechanism for preventing moire with a mechanism for electromagnetically shielding the front part of the solid-state image sensor. It is an object of the present invention to provide a solid-state image pickup device adapter for an endoscope, which is capable of producing noise even when an electrically operated treatment instrument, an ultrasonic diagnostic apparatus, or the like is used. .

[課題を解決するための手段] 前述の目的を達成するために、本発明は、固体撮像素子
の受光面の前方に、透明板体の表面に、不透明導電性部
材からなるメッシュを設けることによって、光の高周波
成分を除去して低周波成分を通過させるフィルタを設置
すると共に、この固体撮像素子のハウジングを導電部材
で形成し、該ハウジング及びメッシュ部分をアースする
構成としたことをその特徴とするものである。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a mesh made of an opaque conductive member on the surface of a transparent plate in front of the light-receiving surface of a solid-state image sensor. A feature is that a filter for removing high frequency components of light and passing low frequency components is installed, and a housing of this solid-state imaging device is formed of a conductive member, and the housing and the mesh portion are grounded. To do.

[作用] 透明板体にメッシュを形成すれば、光学的なローパスフ
ィルタを構成することができる。そして、このフィルタ
を構成するには、メッシュをある程度密な網目構造とす
る必要がある。これに対して、電磁シールド機能を発揮
させるためには、必ずしも光学的ローパスフィルタを形
成する程度にまでメッシュの密度を必要とはしない。従
って、透明板体にローパスフィルタを発揮させることが
できるパターンで不透明導電性部材のメッシュを形成
し、これを固体撮像素子の受光面の前方に設けて、この
メッシュをハウジングと共にアースすれば、固体撮像素
子をほぼ完全に電磁シールドすることができるようにな
る。
[Operation] By forming a mesh on the transparent plate, an optical low-pass filter can be constructed. In order to construct this filter, the mesh needs to have a dense mesh structure to some extent. On the other hand, in order to exert the electromagnetic shield function, the mesh density is not necessarily required to the extent that an optical low pass filter is formed. Therefore, if a mesh of an opaque conductive member is formed on the transparent plate in a pattern capable of exerting a low-pass filter, this mesh is provided in front of the light-receiving surface of the solid-state image sensor, and the mesh is grounded together with the housing, the solid The image pickup device can be almost completely electromagnetically shielded.

[実施例] 以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明す
る。
Embodiments Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

まず、第2図に本発明による固体撮像素子アダプタ1と
内視鏡10との外観を示す。同図に示したように、内視鏡
10は、本体操作部11に軟性構造の挿入部12を連設してな
るもので、該本体操作部11には接眼部13が連設されてい
る。そして、この内視鏡10は光学式のものであって、挿
入部12の先端に形成した観察窓には多数の光学繊維を束
ねてなるイメージガイドの入射端が臨み、このイメージ
ガイドは挿入部12から本体操作部11内にまで延在せしめ
られて、この出射端は接眼部13に臨んでいる。なお、こ
の光学式内視鏡の内部構成については周知であるので、
その図示及び詳細な説明は省略する。
First, FIG. 2 shows the appearance of the solid-state image sensor adapter 1 and the endoscope 10 according to the present invention. As shown in the figure, the endoscope
Reference numeral 10 denotes a main body operation section 11 in which a flexible structure insertion section 12 is continuously provided, and an eyepiece section 13 is continuously provided in the main body operation section 11. The endoscope 10 is of an optical type, and the observation window formed at the tip of the insertion section 12 faces the entrance end of an image guide formed by bundling a large number of optical fibers. It extends from 12 to the inside of the main body operation part 11, and this emission end faces the eyepiece part 13. Since the internal configuration of this optical endoscope is well known,
The illustration and detailed description thereof are omitted.

固体撮像素子アダプタ1は、本体部2とコード3とを有
し、該コード3の先端にはプロセッサ4に接続するため
のコネクタ部3aを備えている。そこで、第1図にこの固
体撮像素子アダプタ1の本体部2の内部構造を示す。同
図から明らかなように、本体部2はハウジング20内にCC
DやMOS型撮像デバイス等からなる固体撮像素子21が内蔵
されており、該固体撮像素子21の受光面21aの前方には
結像レンズ22が、またこの結像レンズ22の前方位置には
フィルタ23が装着されている。このように構成される本
体部2は、そのハウジング20に形成したバヨネット結合
部20aが接眼部13に形成したカメラ装着用のバヨネット
部に連結されるようになっている。
The solid-state imaging device adapter 1 has a main body 2 and a cord 3, and a connector portion 3 a for connecting to the processor 4 is provided at the tip of the cord 3. Therefore, FIG. 1 shows the internal structure of the main body 2 of the solid-state imaging device adapter 1. As is clear from the figure, the main body 2 has a CC inside the housing 20.
A solid-state image pickup device 21 including a D-type or MOS-type image pickup device is built in. An image-forming lens 22 is provided in front of the light-receiving surface 21a of the solid-state image pickup device 21, and a filter is provided in front of the image-forming lens 22. 23 is installed. In the main body 2 thus constructed, the bayonet coupling portion 20a formed on the housing 20 is connected to the camera-mounted bayonet portion formed on the eyepiece portion 13.

ここで、フィルタ23は、多数の微細な光学繊維を束ねた
イメージガイドの出射端から出射される観察対象部の光
学像に網目状の縞模様が出たままの状態で、多数の画素
をマトリックス状に配設した固体撮像素子により撮像す
ると、モアレ縞が発生して画質が著しく低下するので、
このモアレを最小限に抑制するために、光の高周波成分
を除去して低周波成分を通過させる、所謂ローパスフィ
ルタとして機能するものである。このようにローパスフ
ィルタとして機能させるために、フィルタ23は、ガラス
板等の透明板体24の表面に導電性を有する微細の不透明
な部材、例えば銅線,ステンレス線,カーボン線等から
なる線材を網目状に配設してなるメッシュ25が設けられ
ている。
Here, the filter 23 forms a matrix of a large number of pixels in a state in which a mesh-shaped striped pattern remains in the optical image of the observation target portion emitted from the emission end of the image guide in which a large number of fine optical fibers are bundled. When a solid-state image sensor arranged in a pattern is used to capture an image, moire fringes occur and the image quality significantly deteriorates.
In order to suppress this moire to a minimum, it functions as a so-called low-pass filter that removes high-frequency components of light and passes low-frequency components. In order to function as a low-pass filter in this way, the filter 23 is a fine opaque member having conductivity on the surface of the transparent plate 24 such as a glass plate, for example, a wire made of a copper wire, a stainless wire, a carbon wire, or the like. A mesh 25 arranged in a mesh shape is provided.

さらに、固体撮像素子21を電磁的にシールドするため
に、ハウジング20は金属等の導電部材で形成し、このハ
ウジング20をアースすると共に、該固体撮像素子21の前
方を覆うフィルタ23の透明基板24に形成したメッシュ25
も、ハウジング20を介して、または独立にアースするよ
うにしている。
Further, in order to electromagnetically shield the solid-state imaging device 21, the housing 20 is formed of a conductive member such as metal, and the housing 20 is grounded, and the transparent substrate 24 of the filter 23 that covers the front of the solid-state imaging device 21. Formed mesh 25
Is also grounded via the housing 20 or independently.

本実施例は前述のように構成されるもので、内視鏡10の
挿入部12を体内等に挿入して、観察,診断等を行うに
は、周知のライトガイドを介して観察対象部を照明する
ことによって、この観察対象部の像をイメージガイドを
介して接眼部13にまで伝送し、この接眼部に接眼するこ
とによって、この観察対象部の像を目視することができ
る。
The present embodiment is configured as described above. To insert the insertion portion 12 of the endoscope 10 into the body or the like and perform observation, diagnosis, etc., the observation target portion is moved through a well-known light guide. By illuminating, the image of the observation target part is transmitted to the eyepiece part 13 through the image guide, and the image of the observation target part can be visually observed by contacting the eyepiece part.

また、この観察対象部の像を固体撮像素子21によって撮
像させて、この映像をモニタ装置5に表示するには、固
体撮像素子アダプタ1の本体部2を内視鏡10の接眼部13
にバヨネット結合により装着すると共に、そのコード3
におけるコネクタ部3aをプロセッサ4に接続する。この
状態で、プロセッサ4から固体撮像素子21に対する駆動
信号を印加すれば、該固体撮像素子21から画像信号が出
力されて、プロセッサ4内に伝送されることになり、該
プロセッサ4においてこの信号を処理することによっ
て、映像出力信号がモニタ装置5に入力されて、該モニ
タ装置5に観察対象部の映像が映し出される。
Further, in order to capture an image of this observation target portion by the solid-state image pickup device 21 and display this image on the monitor device 5, the main body 2 of the solid-state image pickup device adapter 1 is attached to the eyepiece 13 of the endoscope 10.
It is attached by bayonet connection to and is code 3
The connector portion 3a in is connected to the processor 4. In this state, if a drive signal is applied from the processor 4 to the solid-state image pickup device 21, an image signal is output from the solid-state image pickup device 21 and transmitted to the processor 4, and the processor 4 outputs this signal. By the processing, the video output signal is input to the monitor device 5, and the video of the observation target portion is displayed on the monitor device 5.

ところで、固体撮像素子21に入射される像はイメージガ
イドを介して伝送される観察対象部の光学像であるため
に、そのままの状態で撮像したのでは、画像にモアレが
発生することになる。しかしながら、イメージガイドの
出射端面と固体撮像素子21の受光面との間にはフィルタ
23が介装されており、該フィルタ23はメッシュ25による
ローパスフィルタとして機能するようになっているの
で、固体撮像素子21への入射光のうちの低周波成分のみ
が透過することになり、モアレ縞の発生を防止すること
ができるようになる。
By the way, since the image incident on the solid-state imaging device 21 is an optical image of the observation target portion transmitted through the image guide, if the image is taken as it is, moire will occur in the image. However, a filter is provided between the exit end surface of the image guide and the light receiving surface of the solid-state image sensor 21.
Since the filter 23 is interposed and the filter 23 functions as a low-pass filter by the mesh 25, only the low frequency component of the incident light on the solid-state image sensor 21 is transmitted, and the moire It becomes possible to prevent the occurrence of stripes.

また、内視鏡10の挿入部12を挿入した状態で、高周波メ
ス等の処置具を用い、この処置具を処置具挿通チャンネ
ルを介して挿入して、患部の治療を行う場合において
は、この処置具から電磁ノイズが発生する。またノイズ
はこの他にも外部周辺機器等からも発生することがあ
る。そして、これらのノイズが固体撮像素子21に取り込
まれると、モニタ装置5により表示される映像が乱れる
ことになる。また、例えば超音波プローブを処置具挿通
チャンネルに挿入して、該超音波プローブから超音波を
入射して、その反射波を受信することによって、体内組
織細胞の状態を検査,診断する場合において、この超音
波プローブから入射される超音波の周波数は固体撮像素
子21を駆動するドライブ信号の周波数と近似しているの
で、超音波プローブを用いて診断を行う場合には、固体
撮像素子21側がノイズ源となることもある。
Further, in a state in which the insertion portion 12 of the endoscope 10 is inserted, using a treatment tool such as a high-frequency scalpel, the treatment tool is inserted through the treatment tool insertion channel, and in the case of treating the affected part, Electromagnetic noise is generated from the treatment tool. In addition to this, noise may also be generated from external peripheral devices and the like. Then, when these noises are taken into the solid-state image sensor 21, the image displayed by the monitor device 5 is disturbed. In addition, for example, when an ultrasonic probe is inserted into a treatment instrument insertion channel, an ultrasonic wave is incident from the ultrasonic probe, and the reflected wave is received, in the case of inspecting and diagnosing the state of body tissue cells, Since the frequency of the ultrasonic wave incident from this ultrasonic probe is close to the frequency of the drive signal that drives the solid-state image sensor 21, when the diagnosis is performed using the ultrasonic probe, the solid-state image sensor 21 side is noisy. It can be a source.

然るに、固体撮像素子21を収納するハウジング20は導電
部材で形成されてアースされており、また該固体撮像素
子21の前方を覆うフィルタ23のメッシュ25もアースされ
ているので、該固体撮像素子21は電磁的には外部とほぼ
完全に遮断されている。従って、外部のノイズが固体撮
像素子21に取り込まれたり、また固体撮像素子21自体が
ノイズ源となったりすることがなくなり、モニタ装置5
における映像の画質が向上すると共に、超音波プローブ
等を安定した状態で作動させることができるようにな
る。
However, since the housing 20 that houses the solid-state image sensor 21 is formed of a conductive member and is grounded, and the mesh 25 of the filter 23 that covers the front of the solid-state image sensor 21 is also grounded, the solid-state image sensor 21 is Is electromagnetically almost completely shielded from the outside. Therefore, external noise is not taken into the solid-state image sensor 21, and the solid-state image sensor 21 itself does not become a noise source.
In addition to improving the image quality of the image in, the ultrasonic probe and the like can be operated in a stable state.

ここで、フィルタ23を構成するメッシュ25を構成する線
材の太さ及び網目間隔は光学的なローパスフィルタとし
ての機能を発揮させることができるように構成されてい
ることが必要となる。従って、このメッシュ25の構造
は、イメージガイドの構成と、固体撮像素子21の構成と
から定まるものであり、そして、ローパスフィルタを構
成することができる網目が形成されておれば、十分な電
磁シールド機能が発揮させることができる。
Here, it is necessary that the thickness and mesh spacing of the wire material that configures the mesh 25 that configures the filter 23 be configured so that the function as an optical low-pass filter can be exhibited. Therefore, the structure of the mesh 25 is determined by the structure of the image guide and the structure of the solid-state imaging device 21, and if a mesh that can form a low-pass filter is formed, a sufficient electromagnetic shield is obtained. The function can be demonstrated.

なお、前述した実施例においては、内視鏡として挿入部
が軟性構造となったものを示したが、該挿入部を構成な
部材で形成してもよい。また、フィルタ23は結像レンズ
22の外側に設ける構成としたが、該フィルタ23は結像レ
ンズ22と固体撮像素子21との間に設けるようにしてもよ
い。さらに、メッシュ23は透明基板24に線材を取り付け
るようにして形成するものとしたが、例えば印刷手段等
によって帯状の不透明導電部材を網目状に形成するよう
にしてもよい。
In the above-described embodiments, the endoscope has the flexible insertion portion, but the insertion portion may be formed of a component. Further, the filter 23 is an imaging lens
Although the filter 23 is provided outside the filter 22, the filter 23 may be provided between the imaging lens 22 and the solid-state image sensor 21. Further, although the mesh 23 is formed by attaching the wire material to the transparent substrate 24, the band-shaped opaque conductive member may be formed in a mesh shape by a printing means or the like.

[発明の効果] 以上説明したように、本発明は、固体撮像素子の受光面
の前方に、不透明導電性部材からなる不透明なメッシュ
を設けた透明板体からなるフィルタを設置すると共に、
固体撮像素子のハウジングを導電部材で形成し、このハ
ウジング及びメッシュをアースする構成としたので、フ
ィルタによりモアレ防止機能と電磁シールド機能とを併
せ持たせることができるようになり、固体撮像素子アダ
プタを内視鏡の接眼部に装着して観察対象部の撮像を行
うに当って、その画像の画質向上を図ることができると
共に、固体撮像素子自体が内視鏡と共に用いられる超音
波プローブ等の機器に対するノイズ源となるのを防止す
ることができる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, a filter made of a transparent plate provided with an opaque mesh made of an opaque conductive member is installed in front of a light-receiving surface of a solid-state image sensor,
Since the housing of the solid-state image sensor is made of a conductive material and the housing and the mesh are grounded, the filter can have both the moire prevention function and the electromagnetic shield function, and the solid-state image sensor adapter can be used. When an image of an observation target part is attached to the eyepiece part of an endoscope, the image quality of the image can be improved, and the solid-state imaging device itself is used in an ultrasonic probe or the like used with the endoscope. It is possible to prevent the device from becoming a noise source.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

図面は本発明の一実施例を示すもので、第1図は固体撮
像素子アダプタの本体部の断面図、第2図は内視鏡と共
に示す固体撮像素子アダプタの外観図、第3図はフィル
タの平面図である。 1:固体撮像素子アダプタ、2:本体部、3:コード、4:プロ
セッサ、10:内視鏡、13:接眼部、20:ハウジング、21:固
体撮像素子、22:結像レンズ、23:フィルタ、24:透明板
体、25:メッシュ。
The drawings show one embodiment of the present invention. FIG. 1 is a sectional view of a main body of a solid-state image sensor adapter, FIG. 2 is an external view of the solid-state image sensor adapter shown together with an endoscope, and FIG. 3 is a filter. FIG. 1: Solid-state imaging device adapter, 2: Main body part, 3: Code, 4: Processor, 10: Endoscope, 13: Eyepiece part, 20: Housing, 21: Solid-state imaging device, 22: Imaging lens, 23: Filter, 24: transparent plate, 25: mesh.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】光学繊維束からなるイメージガイドを有す
る光学式の内視鏡の接眼部に着脱可能に装着されて、前
記イメージガイドを介して伝送される観察対象部の光学
像を電気信号に変換するための固体撮像素子を内蔵した
アダプタにおいて、前記固体撮像素子の受光面の前方
に、透明板体の表面に、不透明導電性部材からなるメッ
シュを設けることによって、光の高周波成分を除去して
低周波成分を通過させるフィルタを設置すると共に、前
記固体撮像素子のハウジングを導電部材で形成し、該ハ
ウジング及びメッシュ部分をアースする構成としたこと
を特徴とする内視鏡用固体撮像素子アダプタ。
1. An electric signal representing an optical image of an observation target portion, which is detachably attached to an eyepiece portion of an optical endoscope having an image guide made of an optical fiber bundle, and which is transmitted through the image guide. A high-frequency component of light is removed by providing a mesh made of an opaque conductive member on the surface of the transparent plate in front of the light-receiving surface of the solid-state image sensor in an adapter incorporating the solid-state image sensor. And a filter for passing a low frequency component is installed, and the housing of the solid-state imaging device is formed of a conductive member, and the housing and the mesh portion are grounded. adapter.
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