JPH11276432A - Electronic endoscope device to set light shielding period - Google Patents

Electronic endoscope device to set light shielding period

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Publication number
JPH11276432A
JPH11276432A JP10103795A JP10379598A JPH11276432A JP H11276432 A JPH11276432 A JP H11276432A JP 10103795 A JP10103795 A JP 10103795A JP 10379598 A JP10379598 A JP 10379598A JP H11276432 A JPH11276432 A JP H11276432A
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JP
Japan
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light
image
liquid crystal
shielding period
period
Prior art date
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Pending
Application number
JP10103795A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Mitsuru Higuchi
充 樋口
Shinji Takeuchi
信次 竹内
Kazuhiro Yamanaka
一浩 山中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujinon Corp
Original Assignee
Fuji Photo Optical Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Photo Optical Co Ltd filed Critical Fuji Photo Optical Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate irregularity in light quantity reduction even when a restrictor opening quantity or electronic shutter speed is different in an electronic endoscope to read all pixels by providing a light shielding period. SOLUTION: A liquid crystal shutter 23 is disposed between a restrictor blade 22 to restrict a light flux incidental from a light source lamp 14 and a light guide, and this liquid crystal shutter 23 is on-/off-controlled by a control circuit 26, so light from the lamp 14 is transmitted for a moving picture, and that light is shielded for a still picture. A response time in setting a light shielding period is extremely shortened by this, and light quantity reduction generated by the response time becomes an ignorable value. For signals for the still picture, signals for all picture elements obtained by a CCD 12 by one exposure are read utilizing the light shielding period, and a pixel mixing process is then conducted, thereby a picture image of a high picture quality and of a stable brightness can be provided.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子内視鏡装置、特
に遮光期間を設定して撮像素子に蓄積された全画素の信
号を読み出す電子内視鏡で、この全画素読出しの対象と
なる撮像に必要な露光量を確保するための構成に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electronic endoscope apparatus, and more particularly, to an electronic endoscope in which a light-shielding period is set to read out signals of all pixels stored in an image pickup device. The present invention relates to a configuration for securing an exposure amount necessary for the above.

【0002】[0002]

【従来の技術】電子内視鏡装置では、例えば固体撮像素
子であるCCD(Charge Coupled Device)において、
光電変換素子により画素単位で蓄積される電荷を読み出
すことにより、画像信号(ビデオ信号)が形成される。
そして、同時式の電子内視鏡装置では、上記CCDの上
面に、画素単位で色フィルタが配置され、これによって
カラー画像が得られる。
2. Description of the Related Art In an electronic endoscope apparatus, for example, in a CCD (Charge Coupled Device) which is a solid-state image pickup device,
An image signal (video signal) is formed by reading out the electric charge accumulated for each pixel by the photoelectric conversion element.
In the simultaneous type electronic endoscope apparatus, a color filter is arranged for each pixel on the upper surface of the CCD, thereby obtaining a color image.

【0003】図6には、上記の色フィルタの配列状態が
示されており、図示されるように、CCD1の撮像面に
は、画素単位で例えば偶数ラインにMg(マゼンタ)、
Cy(シアン)のフィルタ、奇数ラインにG(グリー
ン)、Ye(イエロー)のフィルタが配列され、このC
CD1では、これらの色フィルタを介して画素単位の蓄
積電荷(画素信号)が得られる。
FIG. 6 shows an arrangement state of the above-mentioned color filters. As shown in the figure, on the imaging surface of the CCD 1, for example, Mg (magenta),
Cy (cyan) filters and G (green) and Ye (yellow) filters are arranged on odd-numbered lines.
In the CD1, accumulated charges (pixel signals) in pixel units are obtained through these color filters.

【0004】そして、従来の混合読出し方式によれば、
CCD1の上下ラインの画素の蓄積電荷が加算混合され
て読み出される。例えば、1回目の1/60秒の期間(垂直
同期期間)内の露光で蓄積された電荷につき、図6の左
側に示されるように、0ラインと1ラインの混合信号、
2ラインと3ラインの混合信号、…というような奇数
(Odd)フィールドのビデオ信号が読み出され、2回
目の1/60秒の期間内の露光で蓄積された電荷につき、図
6の右側に示されるように、1ラインと2ラインの混合
信号、3ラインと4ラインの混合信号、…というような
偶数(Even)フィールドのビデオ信号が読み出され
る。
According to the conventional mixed reading method,
The accumulated charges of the pixels on the upper and lower lines of the CCD 1 are added and mixed and read. For example, as shown on the left side of FIG. 6, a mixed signal of 0 line and 1 line is obtained for the charge accumulated in the exposure within the first 1/60 second period (vertical synchronization period).
A video signal of an odd field (Odd) such as a mixed signal of two lines and three lines,..., Is read out, and the charge accumulated by the exposure within the second 1/60 second period is shown on the right side of FIG. As shown, a mixed signal of one line and two lines, a mixed signal of three lines and four lines,..., And a video signal of an even field (Even) are read.

【0005】従って、上記CCD1の2ライン混合信号
がフィールド画像の1ラインの信号となり、1/60秒の期
間内の露光毎に、1ラインずらして読み出される奇数フ
ィールド信号と偶数フィールド信号が交互に出力され
る。これらの奇数及び偶数のフィールド信号は、インタ
ーレース走査されて1フレームの画像となり、この画像
がモニタ上に動画又は静止画として表示される。
Accordingly, the two-line mixed signal of the CCD 1 becomes a signal of one line of the field image, and the odd field signal and the even field signal which are read out by shifting one line are alternately read every exposure within a period of 1/60 second. Is output. These odd and even field signals are interlaced and scanned to form an image of one frame, and this image is displayed as a moving image or a still image on a monitor.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記電
子内視鏡装置においては、上述したように、1フレーム
画像を形成するための奇数フィールド信号と偶数フィー
ルド信号との間に、1/60秒の時間のずれがあり、この間
に内視鏡自体のブレや被観察体の動き等があると、特に
静止画の画質(解像度、色ずれ等)が低下するという問
題があった。
However, in the above-mentioned electronic endoscope apparatus, as described above, between the odd field signal and the even field signal for forming one frame image, 1/60 second is required. There is a time lag, and during this time, if the endoscope itself is shaken or the object to be observed moves, there is a problem that the image quality (resolution, color shift, etc.) of the still image is particularly deteriorated.

【0007】そこで、本出願人は所定の遮光期間を設
け、この遮光期間を利用して、直前の1回の露光で得ら
れた全画素のデータを読み出す全画素読出し方式を採用
することとしたが、この遮光期間を設定する遮光シャッ
タの駆動では、機械的(ギヤ等)な応答の遅れが生じ
る。即ち、データ読出しのための遮光期間では完全な遮
光状態が必要となるので、遮光シャッタはその応答時間
を考慮して上記遮光期間の少し手前で動作させており、
この際の応答動作(完全な遮光に至るまでの動作)で直
前の露光時の光量が低下する。しかも、絞り機構によっ
て光源からの出射光量を調整している場合には、この絞
りの開口状態によって遮光シャッタの応答時間が変り、
不足する光量が変化するという問題がある。
Therefore, the present applicant has provided a predetermined light-shielding period, and has adopted an all-pixel reading method in which data of all pixels obtained by the immediately preceding exposure is read out using the light-shielding period. However, in the driving of the light-blocking shutter for setting the light-blocking period, a mechanical (gear or the like) response delay occurs. That is, since a complete light-shielding state is required in the light-shielding period for data reading, the light-shielding shutter is operated slightly before the light-shielding period in consideration of the response time,
In this case, the amount of light at the time of the immediately preceding exposure decreases in the response operation (operation until complete light shielding). In addition, when the amount of light emitted from the light source is adjusted by the aperture mechanism, the response time of the light-blocking shutter changes depending on the opening state of the aperture.
There is a problem that the insufficient light quantity changes.

【0008】図7には、絞り機構の絞り部材と遮光期間
を設定する遮光シャッタとの関係が示されている。例え
ば、光源からの光束(又は絞り開口)100を遮蔽でき
るように、絞り羽根3と遮光シャッタ4が配置され、一
方の絞り羽根3は回転軸3Aを中心にして、他方の遮光
シャッタ4は回転軸4Aを中心にして時計回転方向に回
動、回転するように取り付けられる。そして、上記絞り
羽根3は、ビデオ信号の輝度信号が一定となるように駆
動され、例えば遠点では光量を増やし、近点では光量を
少なくすることにより、良好な画像が得られるようにな
っている。また、遮光シャッタ4は所定の回転速度で1
回転させることにより、1/60秒の期間、光束100を完
全に遮光するように動かされる。
FIG. 7 shows the relationship between the aperture member of the aperture mechanism and a light-shielding shutter for setting a light-shielding period. For example, an aperture blade 3 and a light-blocking shutter 4 are arranged so as to block a light beam (or aperture opening) 100 from a light source, and one of the aperture blades 3 rotates about a rotation axis 3A and the other light-blocking shutter 4 rotates. It is mounted so as to rotate and rotate clockwise about the shaft 4A. The aperture blade 3 is driven so that the luminance signal of the video signal is constant. For example, by increasing the light amount at a far point and decreasing the light amount at a near point, a good image can be obtained. I have. Further, the light-blocking shutter 4 is driven at a predetermined rotation speed by one.
By rotating, the light beam 100 is moved so as to completely block the light beam 100 for a period of 1/60 second.

【0009】しかし、このような構成では、絞り羽根3
と遮光シャッタ4が同一の方向に回転するため、絞り羽
根3の駆動位置によって遮光シャッタ4が実際の光束1
00Pを遮るタイミングが異なり、この光束100Pを
完全遮光にするための応答時間が変化することになる。
即ち、図7において、実際の光束100Pを完全に遮光
するためには、上記絞り羽根3が全開のときは回転角θ
1 、絞り羽根3が実線の位置にあるときは回転角θ2 、
二点鎖線の位置にあるときは回転角θ3 を、遮光シャッ
タ4が移動することになり、この結果、応答時間が変
る。
However, in such a configuration, the aperture blade 3
And the light-blocking shutter 4 rotate in the same direction, so that the light-blocking shutter 4
The timing of blocking 00P is different, and the response time for completely blocking the light flux 100P changes.
That is, in FIG. 7, in order to completely block the actual light beam 100P, when the aperture blade 3 is fully opened, the rotation angle θ
1, when the aperture blade 3 is at the position indicated by the solid line, the rotation angle θ2;
When located at the position indicated by the two-dot chain line, the light-shielding shutter 4 moves by the rotation angle θ3, and as a result, the response time changes.

【0010】図8には、上記光束100の光量(C)と
応答時間の関係(縦軸に光量、横軸に時間をとる)が示
されており、この図は、絞り羽根3が全開で、光束10
0の全てを遮光するときの応答時間ta1が2mS(se
c)のときと、絞り羽根3が絞り開口2の半分を塞ぐ位
置にあり、残りの半分の光束100を遮光するときの応
答時間ta2が1mSのときを比較したものである。
FIG. 8 shows the relationship between the light amount (C) of the light beam 100 and the response time (light amount is plotted on the vertical axis and time is plotted on the horizontal axis). In this figure, the aperture blade 3 is fully opened. , Luminous flux 10
0 when the response time ta1 is 2 mS (se
This is a comparison between the case of c) and the case where the response time ta2 when the diaphragm blade 3 is at the position where the half of the aperture opening 2 is closed and the light beam 100 of the other half is shielded is 1 ms.

【0011】ここで、絞り全開で応答時間ta1が2mS
となる場合は、絞り全開時の単位時間当りの光量Cを4
V、露光時間(tb)を1/60秒とすると、通常、CCD
1で蓄積される電荷量は、 tb×C=1/60[mS]×4[V]≒66.67[mVS] となる。一方、遮光期間を設ける場合の電荷量は、上記
応答時間ta1での減衰線を直線とみなすと、 tb×C−(1/2)ta1×C =1/60[mS]×4[V]−(1/2)・2[mS]×4[V] ≒62.67[mVS] となるので、遮光期間を設けたときの光量は通常の光量
の94%(6%の光量低下)となり、画像の輝度も6%
低下する。
When the throttle is fully opened, the response time ta1 is 2 ms.
Is satisfied, the light amount C per unit time when the diaphragm is fully opened is 4
V, if the exposure time (tb) is 1/60 second, usually CCD
The amount of charge stored at 1 is tb × C = 1/60 [ms] × 4 [V] ≒ 66.67 [mVS]. On the other hand, the charge amount in the case of providing the light-blocking period is as follows: tb × C− (1 /) ta1 × C = 1/60 [ms] × 4 [V], where the attenuation line at the response time ta1 is regarded as a straight line. − (1 /) · 2 [mS] × 4 [V] ≒ 62.67 [mVS], so that the light amount when the light-shielding period is provided is 94% (6% light amount decrease) of the normal light amount. , Image brightness is 6%
descend.

【0012】一方、絞り半開時で応答時間ta2が1mS
となる場合は、このときの上記光量Cを2V、露光時間
(tb)を1/60秒とすると、通常、CCD1で蓄積され
る電荷量は、 tb×C=1/60[mS]×2[V]≒33.33[mVS] となり、遮光期間を設ける場合の電荷量は、 tb×C−(1/2)ta2×C =1/60[mS]×2[V]−(1/2)・1[mS]×2[V] ≒32.33[mVS] となるので、遮光期間を設けたときの光量は通常の光量
の97%(3%の光量低下)となり、画像輝度も3%低
下する。
On the other hand, when the throttle is half open, the response time ta2 is 1 ms.
If the light amount C at this time is 2 V and the exposure time (tb) is 1/60 second, the amount of charge accumulated in the CCD 1 is usually tb × C = 1/60 [mS] × 2 [V] ≒ 33.33 [mVS], and the charge amount in the case of providing the light shielding period is tb × C− (1 /) ta2 × C = 1/60 [ms] × 2 [V] − (1/2) 2) · 1 [mS] × 2 [V] ≒ 32.33 [mVS], so that the light amount when the light shielding period is provided is 97% (3% decrease in light amount) of the normal light amount, and the image brightness is also high. Decrease by 3%.

【0013】このように、応答時間ta1,ta2が相違す
ると、撮影光量の低下の割合が異なり、この光量低下は
応答時間taが長い程大きくなることになり、この結
果、画像の明るさが変化する。
As described above, when the response times ta1 and ta2 are different, the rate of decrease in the amount of photographing light is different, and the decrease in the light amount increases as the response time ta increases, and as a result, the brightness of the image changes. I do.

【0014】また、上記の遮光シャッタの応答時間ta
による光量不足は、電子シャッタ機能でシャッタ時間を
可変制御する場合にも生じる。即ち、仮に上記の絞り機
構を設けず、電子シャッタ機能だけでCCD1への露光
量を制御する場合を考えると、上記の応答時間taは一
定となるが、電荷を蓄積する時間(シャッタ速度)が変
化する。従って、この場合も、全体の露光量に対する不
足光量の割合が変化し、上記と同様に画像の明るさが変
化するという不都合が生じる。
The response time ta of the light-shielding shutter
Insufficient light amount also occurs when the shutter time is variably controlled by the electronic shutter function. That is, if the case where the above-described aperture mechanism is not provided and the amount of exposure to the CCD 1 is controlled only by the electronic shutter function is considered, the above-mentioned response time ta is constant, but the time for accumulating electric charges (shutter speed) is short. Change. Therefore, also in this case, the ratio of the insufficient light amount to the entire exposure amount changes, and the inconvenience that the brightness of the image changes similarly to the above occurs.

【0015】本発明は上記問題点に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、遮光期間を設けて全画素を読み出
す電子内視鏡で、絞り開口量又は電子シャッタ速度が相
違する場合でも光量低下のバラツキをなくして画像の明
るさを安定させることができる遮光期間を設定する電子
内視鏡装置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide an electronic endoscope that provides a light-shielding period and reads out all pixels. It is an object of the present invention to provide an electronic endoscope apparatus that sets a light-shielding period in which the brightness of an image can be stabilized without variation in deterioration.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1記載の発明に係る遮光期間を設定する電子
内視鏡装置は、撮像素子における露光量を制御する露光
量制御手段(絞り機構や電子シャッタ回路)と、上記撮
像素子への光を遮断するための液晶シャッタと、この液
晶シャッタをオンオフ制御し、上記撮像素子に蓄積され
た全画素の信号を読み出すための遮光期間を設定する液
晶シャッタ制御回路と、を備えたことを特徴とする。請
求項2記載の発明は、上記撮像素子に蓄積された画像信
号を上下ライン間で混合して出力し、動画を形成する撮
像素子出力時画素混合読出し方式と、1回の露光で上記
撮像素子に蓄積された全画素の信号を上記遮光期間を利
用して読み出し、静止画を形成する全画素読出し方式と
を採用したことを特徴とする。
According to an aspect of the present invention, there is provided an electronic endoscope apparatus for setting a light-shielding period according to the first aspect of the present invention. An aperture mechanism or an electronic shutter circuit), a liquid crystal shutter for shutting off light to the image sensor, and a light-shielding period for turning on and off the liquid crystal shutter and reading out signals of all pixels stored in the image sensor. A liquid crystal shutter control circuit for setting. According to a second aspect of the present invention, there is provided an image sensor output pixel mixture readout method for mixing and outputting image signals accumulated in the image sensor between upper and lower lines to form a moving image, and the image sensor in one exposure. In which the signals of all the pixels stored in the pixel are read out using the light-shielding period to form a still image.

【0017】上記の構成によれば、上記液晶シャッタ
は、例えば光源装置の光出射部等に配置され、通常では
液晶シャッタ制御回路によりオンされて透過状態となっ
ており、光源からの光は被観察体内へ照射される。一
方、遮光期間を設ける場合は、当該液晶シャッタがオフ
されるので、光源光はこの液晶シャッタで遮断され、こ
れによって完全な遮光期間が設定される。この液晶シャ
ッタのオフ動作は、機械的な動作ではないから極めて短
い時間で終了することになり、この応答時間で生じる光
量不足及びそのバラツキも無視できる量となる。また、
この液晶シャッタは、スコープ側に配置してもよく、例
えば先端部のライトガイドの出力部、或いは固体撮像素
子の光入射側に配置することができる。
According to the above arrangement, the liquid crystal shutter is disposed, for example, at a light emitting portion of a light source device, and is normally turned on by a liquid crystal shutter control circuit to be in a transmitting state. Irradiated into the observation body. On the other hand, when a light-shielding period is provided, the liquid crystal shutter is turned off, so that the light source light is blocked by the liquid crystal shutter, thereby setting a complete light-shielding period. The off operation of the liquid crystal shutter is not a mechanical operation and is completed in a very short time, and the shortage of light amount and the variation caused by the response time are negligible. Also,
This liquid crystal shutter may be disposed on the scope side, for example, on the output section of the light guide at the tip or on the light incident side of the solid-state imaging device.

【0018】上記請求項2の構成によれば、上記の遮光
期間を利用した全画素読出し方式で高画質の静止画が形
成される。この全画素読出し処理では、例えば所定(1
番目とする)の1/60秒の期間(垂直同期期間)内での露
光により蓄積された電荷について、2番目の期間(1/60
秒)で撮像素子の奇数ラインが読み出され、3番目(次
の露光時)の期間で残りの偶数ラインが読み出され、こ
れらのデータは所定のメモリに記憶される。そして、こ
の偶数ラインを読み出せるようにするために、上記2番
目の期間が遮光期間として設定される。
According to the configuration of the second aspect, a high-quality still image is formed by the all-pixel reading method using the light-shielding period. In this all-pixel reading process, for example, a predetermined (1
The charge accumulated by exposure during the 1/60 second period (vertical synchronization period) of the second period (1/60 second)
(Seconds), the odd lines of the image sensor are read, and the remaining even lines are read in the third (at the next exposure) period, and these data are stored in a predetermined memory. Then, the second period is set as a light shielding period so that the even lines can be read.

【0019】即ち、上記奇数ラインの蓄積電荷を読み出
す2番目の期間に、従来のように次の露光の電荷が蓄積
されると、残りの偶数ラインの読出しができない。その
ため、上記2番目の期間を遮光期間として、3番目の期
間で偶数ラインの蓄積電荷を読み出す。これにより、1
回の露光で得られた撮像素子の全画素分の信号を読み出
せることになる。
That is, if the charges of the next exposure are accumulated in the second period during which the accumulated charges of the odd lines are read out, the remaining even lines cannot be read. Therefore, the second period is a light-shielding period, and the accumulated charges of the even-numbered lines are read in the third period. This gives 1
The signals for all the pixels of the image sensor obtained by the second exposure can be read.

【0020】次に、上記メモリに記憶された奇数ライン
と偶数ラインのビデオ信号は、混合回路により、両者間
で画素混合処理が行われる。即ち、この画素混合処理
は、結果としては撮像素子からの信号出力時に行われる
従来の撮像素子出力時画素混合読出し方式と同等の信号
を形成するが、1回の露光で得られたデータに基づいて
画素混合を行うという点で上記従来の読出し方式と区別
される。
Next, the odd-line video signal and the even-line video signal stored in the memory are subjected to a pixel mixing process by a mixing circuit. That is, this pixel mixing process forms a signal equivalent to the conventional pixel mixing readout method at the time of output of the image sensor, which is performed at the time of signal output from the image sensor, but is based on data obtained by one exposure. This is distinguished from the above-described conventional reading method in that pixel mixing is performed.

【0021】一方、通常の動画表示時では、撮像素子出
力時画素混合読出し方式が選択されており、従来と同様
に撮像素子から出力される時に2つの水平ラインの画素
が混合されて読み出される。従って、動画の場合は、経
時的な撮像により、逆に被写体の動き等を忠実に再現し
た画像を得ることができる。
On the other hand, at the time of normal moving image display, the pixel mixture readout method at the time of output of the image sensor is selected, and pixels of two horizontal lines are mixed and read when output from the image sensor as in the conventional case. Therefore, in the case of a moving image, it is possible to obtain an image that faithfully reproduces the movement of the subject or the like by imaging over time.

【0022】[0022]

【発明の実施の形態】図1及び図2には、実施形態例の
光源装置を適用した電子内視鏡装置の構成が示されてい
る。図1において、スコープ(電子内視鏡)10には、
その先端部に図6で説明したものと同様の色フィルタを
備えたCCD12が設けられると共に、光源ランプ14
の光を先端部まで導くためのライトガイド15が配設さ
れる。また、スコープ10の操作部には、静止画表示の
ためのフリーズスイッチ16が設けられる。
1 and 2 show a configuration of an electronic endoscope apparatus to which a light source device according to an embodiment is applied. In FIG. 1, a scope (electronic endoscope) 10 includes:
A CCD 12 provided with a color filter similar to that described with reference to FIG.
A light guide 15 for guiding the light to the tip is provided. Further, a freeze switch 16 for displaying a still image is provided on the operation unit of the scope 10.

【0023】上記CCD12には、これを駆動するため
のCCD駆動回路18が接続され、この駆動回路18に
はタイミングジュネレータ19、各種の制御をするマイ
コン(マイクロコンピュータ)20が接続され、このマ
イコン20には上記フリーズスイッチ16の動作信号が
入力される。上記CCD駆動回路18は、マイコン20
の制御に基づきタイミング信号を入力し、動画のための
CCD出力時画素混合読出し方式と、静止画のための全
画素読出し方式の駆動制御をする。
A CCD drive circuit 18 for driving the CCD 12 is connected to the CCD 12, and a timing generator 19 and a microcomputer (microcomputer) 20 for performing various controls are connected to the drive circuit 18. An operation signal of the freeze switch 16 is input to 20. The CCD drive circuit 18 includes a microcomputer 20
Based on the above control, a timing signal is input, and drive control of a pixel mixed readout method at the time of CCD output for a moving image and an all pixel readout method for a still image is performed.

【0024】例えば、この全画素読出し方式の場合は、
1回の露光でCCD12に蓄積された全画素分の蓄積デ
ータを、奇数ラインと偶数ラインに分け時間的にもずら
して読み出すための2種類のパルスを上記CCD駆動回
路18から供給し、これに基づいてCCD12から上記
奇数ラインの信号と偶数ラインの信号を別々に順次読み
出すための制御を行う。なお、CCD出力時画素混合読
出し方式では1種類の読出しパルスを各ラインに与え
る。
For example, in the case of this all-pixel reading method,
Two types of pulses are supplied from the CCD driving circuit 18 for reading out the accumulated data for all the pixels accumulated in the CCD 12 in one exposure by dividing the data into odd lines and even lines and also shifting in time. Based on this, control is performed to sequentially and sequentially read out the odd-line signal and the even-line signal from the CCD 12. Incidentally, in the pixel mixed readout method at the time of CCD output, one kind of readout pulse is applied to each line.

【0025】一方、上記ライトガイド15に光を供給す
る光源部では、上記光源ランプ14とライトガイド15
の入射端との間に、絞り羽根22と光通過領域に液晶部
分を配置した液晶シャッタ23が配置され、上記絞り駆
動回路22にはモータ等を含む絞り駆動回路25、上記
液晶シャッタ23には液晶制御回路26が接続される。
なお、上記ランプ14はランプ駆動回路27によって点
灯制御される。
On the other hand, in the light source section for supplying light to the light guide 15, the light source lamp 14 and the light guide 15
An aperture blade 22 and a liquid crystal shutter 23 having a liquid crystal portion disposed in a light passage area are disposed between the aperture driving circuit 22 and the aperture driving circuit 22. The liquid crystal control circuit 26 is connected.
The lighting of the lamp 14 is controlled by a lamp driving circuit 27.

【0026】上記絞り駆動回路25は、後述するDVP
(35)で得られる輝度信号に基づいて絞り羽根22を
駆動し、上記ランプ14の出射光量を調整する。また、
上記液晶制御回路26は、上記フリーズスイッチ16が
押された後の所定のタイミングで液晶シャッタ23をオ
フし、所定の1/60秒間の遮光期間につき光を完全に遮断
する。即ち、この液晶シャッタ23はオンすると光透過
性、オフすると光不透過性を示すので、動画形成時には
オンすることにより、ランプ14の光をライトガイド1
5の入射端へ導き、静止画形成時ではオフすることによ
り、上記光を瞬時に遮断する。
The aperture driving circuit 25 is provided with a DVP (to be described later).
The diaphragm blade 22 is driven based on the luminance signal obtained in (35), and the amount of light emitted from the lamp 14 is adjusted. Also,
The liquid crystal control circuit 26 turns off the liquid crystal shutter 23 at a predetermined timing after the freeze switch 16 is pressed, and completely shuts off light for a predetermined light-shielding period of 1/60 second. That is, when the liquid crystal shutter 23 is turned on, it shows light transmissivity, and when turned off, it shows light impermeability.
The light is instantaneously shut off by being guided to the entrance end of No. 5 and turned off when a still image is formed.

【0027】図1において、上記CCD12の後段に
は、A/D変換器29を介して全画素読出しのために上
記奇数ラインの画像データを記憶する第1メモリ30、
偶数ラインの画像データを記憶する第2メモリ31、上
記第1メモリ30のデータをそのまま記憶し、読出しの
タイミングを1/60秒だけ遅らせるための位相調整用の第
3メモリ32、静止画用混合回路33が設けられる。
In FIG. 1, a first memory 30 for storing the image data of the odd-numbered lines for reading out all the pixels via an A / D converter 29 is provided at a subsequent stage of the CCD 12.
A second memory 31 for storing image data of the even-numbered lines, a third memory 32 for storing the data of the first memory 30 as it is, and delaying the readout timing by 1/60 second; A circuit 33 is provided.

【0028】即ち、CCD12で得られた全画素信号
は、奇数ラインのデータと偶数ラインのデータに分けら
れた状態で、それぞれのメモリ30,31に一旦格納さ
れるが、第1メモリ30の奇数ラインデータは1/60秒遅
らせることにより、第2メモリ31に格納された偶数ラ
インデータと同一位相となる。これにより、両方の画像
データが同時に読み出せることになり、次段の混合回路
33では、第3メモリ32の奇数ラインの画素データと
第2メモリ31の偶数ラインの画素データを加算混合
(静止画用画素混合処理)することができる。従って、
静止画の場合は、この混合回路33で従来の色差線順次
混合読出し方式と同等の画素混合信号が形成される。
That is, all pixel signals obtained by the CCD 12 are temporarily stored in the respective memories 30 and 31 in a state of being divided into odd-numbered line data and even-numbered line data. By delaying the line data by 1/60 second, the line data has the same phase as the even line data stored in the second memory 31. As a result, both image data can be read at the same time, and the next-stage mixing circuit 33 adds and mixes the pixel data of the odd-numbered line of the third memory 32 and the pixel data of the even-numbered line of the second memory 31 (still image). Pixel mixing process). Therefore,
In the case of a still image, the mixing circuit 33 forms a pixel mixing signal equivalent to that of the conventional color difference line sequential mixing reading method.

【0029】図2には、上述したメモリ30〜32及び
混合回路33で処理される静止画データの内容が示され
ている。図の左側に示されるように、上記第1メモリ3
0及び第3メモリ32には、上記CCD12の奇数ライ
ン(1,3,5…ライン)のデータが格納され、また図
の右側に示されるように、第2メモリ31には、偶数ラ
イン(2,4,6…ライン)のデータが格納される。
FIG. 2 shows the contents of still image data processed by the memories 30 to 32 and the mixing circuit 33 described above. As shown on the left side of the figure, the first memory 3
0 and the third memory 32 store the data of the odd lines (1, 3, 5,... Lines) of the CCD 12, and as shown on the right side of the figure, the second memory 31 stores the even lines (2, 3). , 4, 6,... Lines).

【0030】これらメモリ32,31の両データは、例
えば混合回路33によって実線又は点線の矢示のように
上側から順番に画素混合され、実線で示した、0ライン
+1ライン,2ライン+3ライン,4ライン+5ライン
…の加算演算データが奇数(Odd)フィールドデータ
として出力され、また鎖線で示した、1ライン+2ライ
ン,3ライン+4ライン,5ライン+6ライン…の加算
演算データが偶数(Even)フィールドデータとして
出力される。
The two data in the memories 32 and 31 are pixel-mixed in order from the upper side as indicated by a solid line or a dotted line by a mixing circuit 33, for example. ... The addition operation data of 4 lines + 5 lines... Is output as odd field data, and the addition operation data of 1 line + 2 lines, 3 lines + 4 lines, 5 lines + 6 lines. Output as field data.

【0031】図1において、上記混合回路33の後段に
は、動画と静止画を切り替える画像切替え回路34が設
けられ、この画像切替え回路34では、そのa端子に動
画形成のために上記A/D変換器29の出力がLライン
を介して供給され、他方のb端子に上記混合回路33の
出力が与えられており、上記フリーズスイッチ16が押
された時、a端子からb端子へ切り替えられる。この画
像切替え回路34には、DVP(デジタルビデオプロセ
ッサ)35が接続されており、このDVP35では、ガ
ンマ補正を含む各種の処理が行われ、例えば色差信号や
輝度信号が形成される。このDVP35の後段には、奇
数フィールド及び偶数フィールドのデータを記憶するメ
モリやD/A変換器等が設けられ、ビデオ信号はこのD
/A変換器を介してモニタへ出力される。
In FIG. 1, an image switching circuit 34 for switching between a moving image and a still image is provided at a stage subsequent to the mixing circuit 33. In the image switching circuit 34, the A / D is connected to a terminal a for forming a moving image. The output of the converter 29 is supplied via the L line, the output of the mixing circuit 33 is given to the other terminal b, and when the freeze switch 16 is pressed, the terminal a is switched to the terminal b. A DVP (Digital Video Processor) 35 is connected to the image switching circuit 34. In the DVP 35, various processes including gamma correction are performed, for example, a color difference signal and a luminance signal are formed. A memory, a D / A converter, and the like for storing data of the odd field and the even field are provided at a subsequent stage of the DVP 35.
Output to the monitor via the / A converter.

【0032】実施形態例は以上の構成からなり、その作
用を図3及び図4を参照しながら説明する。図3(A)
に示されるように、フィールドO(Odd)/E(Ev
en)信号として、従来と同様に、1/60秒で1フィール
ド画像を形成するタイミング信号が用いられる。通常状
態では動画処理、即ちCCD出力時画素混合読出し方式
を実行するように設定されており、上記液晶シャッタ2
3は液晶制御回路26でオンされ、光源ランプ14から
の光束はライトガイド15を介して先端部から被観察体
内へ照射される。
The embodiment has the above configuration, and its operation will be described with reference to FIGS. FIG. 3 (A)
, The fields O (Odd) / E (Ev
As the signal en), a timing signal for forming a one-field image in 1/60 second is used as in the related art. In the normal state, the liquid crystal shutter 2 is set to execute the moving image processing, that is, the pixel mixture readout method at the time of CCD output.
3 is turned on by the liquid crystal control circuit 26, and the light beam from the light source lamp 14 is radiated through the light guide 15 from the distal end to the body to be observed.

【0033】この光照射により、先端部のCCD12で
は被観察体内からの像光に対応した電荷が蓄積される。
この蓄積電荷は、CCD駆動回路18からの駆動パルス
により上下ライン間の画素が加算されて読み出され、図
6で説明した画素混合信号が出力される。そして、この
動画信号は、A/D変換器29からスルーラインLを介
して画像切替え回路34へ供給され、この画像切替え回
路34のa端子を介してDVP35へ供給される。この
DVP35から後の動作は従来と同様であり、奇数及び
偶数フィールド信号に基づいて動画がモニタへ表示され
る。
By this light irradiation, electric charges corresponding to the image light from the body to be observed are accumulated in the CCD 12 at the distal end.
The accumulated charges are read out by adding the pixels between the upper and lower lines by a driving pulse from the CCD driving circuit 18, and the pixel mixture signal described with reference to FIG. 6 is output. The moving image signal is supplied from the A / D converter 29 to the image switching circuit 34 via the through line L, and is supplied to the DVP 35 via the terminal a of the image switching circuit 34. The operation after the DVP 35 is the same as the conventional operation, and a moving image is displayed on the monitor based on the odd and even field signals.

【0034】ここで、上記DVP35で得られた輝度信
号はマイコン20に供給され、このマイコン20及び上
記絞り駆動回路25の制御により絞り羽根22が駆動さ
れ、これによって画像の輝度が一定に維持される。
The luminance signal obtained by the DVP 35 is supplied to the microcomputer 20, and the aperture blade 22 is driven by the control of the microcomputer 20 and the aperture driving circuit 25, whereby the luminance of the image is maintained constant. You.

【0035】一方、図1のスコープ10のフリーズスイ
ッチ16が押されると、マイコン20により、上記画像
切替え回路34が端子b側へ切り替えられ、全画素読出
し方式に切り替えられる。同時に、例えば図3(B)に
示されるように、O/E信号の立上り時(t1 )から約
1/60秒間だけ、上記液晶シャッタ23がオフされること
になり、その間、図3(C)のように光源部からの出力
光が遮断される。従って、全画素が読み出される画像デ
ータは、遮光期間より一つ前の1/60秒の期間の光出力L
tによりCCD12で蓄積された電荷となる。
On the other hand, when the freeze switch 16 of the scope 10 shown in FIG. 1 is pressed, the microcomputer 20 switches the image switching circuit 34 to the terminal b, and switches to the all-pixel reading method. At the same time, for example, as shown in FIG.
The liquid crystal shutter 23 is turned off for 1/60 second, during which time the output light from the light source unit is shut off as shown in FIG. Therefore, the image data from which all the pixels are read out has the light output L of the 1/60 second period immediately before the light shielding period.
Due to t, the charge is accumulated in the CCD 12.

【0036】即ち、図3(D)が図2の左側の奇数ライ
ンの読出しパルスP1 、図3(E)が図2の右側の偶数
ラインの読出しパルスP2 であり、図示のようにt2 時
のパルスをなくした読出しパルスP1 及びt1 時のパル
スをなくした読出しパルスP2 により、CCD12から
奇数ラインデータと偶数ラインデータが順に読み出され
る。従って、奇数ラインの読出しは、上記の遮光期間
(t1 〜t2 )に行われ、偶数ラインの読出しは次の期
間(t2 〜t3 )の間に行われる。
That is, FIG. 3D shows the read pulse P1 of the odd line on the left side of FIG. 2, and FIG. 3E shows the read pulse P2 of the even line on the right side of FIG. Odd line data and even line data are sequentially read from the CCD 12 by the read pulse P1 without the pulse and the read pulse P2 without the pulse at t1. Therefore, the reading of the odd-numbered lines is performed during the light-shielding period (t1 to t2), and the reading of the even-numbered lines is performed during the next period (t2 to t3).

【0037】そして、図3(G)には電子シャッタの動
作が示されており、ここではパルスの立上り期間の蓄積
電荷が掃き出され、立上りでない期間の蓄積電荷が読み
出される。従って、上記の静止画データ(蓄積電荷)
は、電荷が掃き出された後の、シャッタ時間tbの露光
g1 で得られたものであり、この全画素の電荷がCCD
駆動回路18によって読み出される。なお、上記露光g
1 後の遮光期間(t1 からt2 )では掃出しが省略され
る。
FIG. 3G shows the operation of the electronic shutter. In this case, the accumulated charges in the rising period of the pulse are swept out, and the accumulated charges in the non-rising period are read. Therefore, the above still image data (accumulated charge)
Is obtained by the exposure g1 of the shutter time tb after the electric charge is swept out.
It is read by the drive circuit 18. The above exposure g
In the light-shielding period after one (t1 to t2), the sweeping is omitted.

【0038】ところで、上記の遮光期間では完全な遮光
状態としてCCD12に不要な電荷が蓄積されないよう
にする必要があり、そのために応答時間を考慮した制御
が行われる。図4には、図7の遮光シャッタを用いるこ
とを想定した場合の図3に対応した動作が示されてお
り、上記遮光シャッタの場合は、図4(B)に示される
ように、上記遮光シャッタ(4)の駆動部(ギヤ等)の
機械的な応答遅れ時間(応答時間)taを考慮して、そ
の時間taだけ早く反転するパルスを形成する。
By the way, in the above-described light-shielding period, it is necessary to set a complete light-shielding state so that unnecessary charges are not accumulated in the CCD 12, and for that purpose, control is performed in consideration of a response time. FIG. 4 shows an operation corresponding to FIG. 3 assuming that the light shielding shutter of FIG. 7 is used. In the case of the light shielding shutter, as shown in FIG. In consideration of a mechanical response delay time (response time) ta of a drive unit (gear or the like) of the shutter (4), a pulse that is inverted earlier by the time ta is formed.

【0039】そして、上記遮光シャッタが駆動される
と、光源部から出射される光は、図4(C)又は図8で
も示したように、応答時間taで二次曲線的に減衰し、
その後完全な遮光状態へ移行する。従って、静止画のた
めの光出力Ltでは、光量Laの損失分だけ光量不足と
なり、しかもこの光量Laは応答時間で変化する。
When the light-shielding shutter is driven, the light emitted from the light source section attenuates in a quadratic curve with the response time ta as shown in FIG. 4C or FIG.
Thereafter, the state shifts to a complete light shielding state. Therefore, in the light output Lt for a still image, the light amount becomes insufficient by the loss of the light amount La, and the light amount La changes with the response time.

【0040】しかし、当該例で用いた液晶シャッタ23
は、電気的な動作を行うので、極めて短い応答時間で完
全な遮光期間に移行することができる。この結果、遮光
期間を設定する際に生じていた光量低下のバラツキも解
消され、被観察体が遠点又は近点の何れにあっても、良
好な明るさ(輝度)の静止画信号を得ることが可能とな
る。
However, the liquid crystal shutter 23 used in this example
Performs an electrical operation, so that it is possible to shift to a complete light shielding period with an extremely short response time. As a result, the variation in the decrease in the amount of light that has occurred when the light-shielding period is set is also eliminated, and a still image signal with good brightness (luminance) is obtained regardless of whether the object to be observed is at the far point or near point. It becomes possible.

【0041】そうして、このような光量制御でCCD1
2で得られた静止画信号について、その奇数ラインデー
タが図1の第1メモリ30へ書き込まれ、他方の偶数ラ
インデータが第2メモリ31へ書き込まれ、上記の第1
メモリ30の奇数ラインデータは第3メモリ32で1/60
秒遅れて、上記第2メモリ31の偶数ラインデータと位
相が一致することになる。
Then, the CCD 1 is controlled by such light amount control.
2, the odd line data is written to the first memory 30 in FIG. 1, and the other even line data is written to the second memory 31 in FIG.
The odd line data in the memory 30 is 1/60 in the third memory 32.
With a second delay, the phase of the even-numbered line data in the second memory 31 matches the phase.

【0042】次に、上記のメモリ32,31に格納され
た各データは、混合回路33により画素混合され、この
混合回路33からは、図2に示したように、0ライン+
1ライン,2ライン+3ライン…の加算データが奇数
(Odd)フィールドデータとして出力され、また1ラ
イン+2ライン,3ライン+4ライン…の加算データが
偶数(Even)フィールドデータとして出力される。
これらのフィールドデータに基づき、モニタには静止画
が表示されるが、この静止画は、同一露光時に得られた
全画素データで形成されるので、高画質となる。従っ
て、1/60秒間に内視鏡自体のブレ、或いは被観察体に動
きがあったとしても、その影響が小さい鮮明な静止画の
観察が可能となる。
Next, the respective data stored in the memories 32 and 31 are pixel-mixed by the mixing circuit 33, and from the mixing circuit 33, as shown in FIG.
.. Are output as odd-numbered (Odd) field data, and the added data of 1 line + 2 lines, 3 lines + 4 lines... Are output as even-numbered (Even) field data.
A still image is displayed on the monitor based on these field data. Since the still image is formed by all pixel data obtained at the same exposure, high image quality is obtained. Therefore, even if the endoscope itself shakes or the subject moves during 1/60 second, it is possible to observe a clear still image with a small influence.

【0043】また、上記実施形態例では、電子シャッタ
機能を採用する場合でも、安定した画像の明るさを得る
ことができる。即ち、図4(D)から理解されるよう
に、電子シャッタを可変制御する場合は、図の露光g1
に示されるシャッタ時間Tbが変化することになり、こ
の場合も、光量不足Laの影響にバラツキが生じる。し
かし、当該例では、応答時間taが無視できる値となる
ので、上記シャッタ時間Tbが変ったとしても、光量不
足Laの影響は無視することができる。
In the above embodiment, even when the electronic shutter function is employed, stable image brightness can be obtained. That is, as can be understood from FIG. 4D, when the electronic shutter is variably controlled, the exposure g1 shown in FIG.
Is changed, and also in this case, the influence of the light quantity shortage La varies. However, in this example, since the response time ta has a negligible value, even if the shutter time Tb changes, the effect of the light quantity shortage La can be ignored.

【0044】なお、上記例では、動画につきCCD12
における出力時混合読み出し方式を採用して、逆に被写
体の動き等を忠実に再現するようにしたが、この動画に
おいてもブレのない鮮明な画像を追及する場合は、動画
形成処理についても遮光期間を利用した全画素読出し方
式を採用することができる。
In the above example, the CCD 12
In contrast, while adopting the mixed readout method at the time of output, the movement of the subject etc. was faithfully reproduced, but in the case of this moving image, if a clear image without blurring is to be pursued, the shading period is also required for the moving image formation processing. Can be adopted for the all-pixel readout method using.

【0045】図5には、実施形態の他の例が示されてお
り、これは遮光期間を設定する液晶シャッタをスコープ
側へ配置したものである。即ち、このスコープ40のラ
イトガイド15の出力側(照射窓の手前等)に液晶シャ
ッタ41を設けるか、又は対物光学系42の後側(又は
内部)とCCD12の間に液晶シャッタ43を配置し、
これらの液晶シャッタ41,43をマイコン20で制御
することができる。このような配置の液晶シャッタ41
によっても、遮光期間を設定することができ、上記と同
様の効果を得ることが可能となる。
FIG. 5 shows another example of the embodiment, in which a liquid crystal shutter for setting a light shielding period is arranged on the scope side. That is, the liquid crystal shutter 41 is provided on the output side of the light guide 15 of the scope 40 (e.g., before the irradiation window), or the liquid crystal shutter 43 is arranged between the rear side (or inside) of the objective optical system 42 and the CCD 12. ,
These liquid crystal shutters 41 and 43 can be controlled by the microcomputer 20. The liquid crystal shutter 41 having such an arrangement
Also, the light-shielding period can be set, and the same effect as described above can be obtained.

【0046】[0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
光源部或いはスコープ側等に液晶シャッタを配置し、こ
の液晶シャッタをオンオフ制御することにより所定の遮
光期間を設定するようにしたので、絞り開口量又は電子
シャッタ速度が相違する場合でも、遮光期間設定の応答
時間は極めて短くなり、光量低下のバラツキ等も無視す
ることができる。従って、遮光期間を利用して全画素を
読み出す方式においても、撮像距離等に関係なく安定し
た明るさの画像が得られる。
As described above, according to the present invention,
A liquid crystal shutter is arranged on the light source unit or the scope side, and a predetermined light shielding period is set by controlling the liquid crystal shutter on / off. Therefore, even when the aperture opening amount or the electronic shutter speed is different, the light shielding period can be set. , The response time becomes extremely short, and the variation in light quantity decrease can be ignored. Therefore, even in the method of reading out all pixels using the light-shielding period, an image with stable brightness can be obtained regardless of the imaging distance and the like.

【0047】請求項2記載の発明によれば、明るさの安
定した高画質の静止画が得られ、一方動画については動
きを忠実に再現した滑らかな画像が形成できるという利
点がある。
According to the second aspect of the present invention, there is an advantage that a high-quality still image with stable brightness can be obtained, and a smooth image in which the motion is faithfully reproduced can be formed for a moving image.

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

【図1】本発明の実施形態例に係る電子内視鏡装置の構
成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic endoscope apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1のメモリ及び混合回路で処理される画像デ
ータを示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing image data processed by a memory and a mixing circuit of FIG. 1;

【図3】実施形態例における静止画形成時の信号読出し
の動作を示す波形図である。
FIG. 3 is a waveform chart showing an operation of signal reading when forming a still image in the embodiment.

【図4】遮光シャッタを用いた場合の応答時間と不足光
量の関係を示す波形図である。
FIG. 4 is a waveform diagram illustrating a relationship between a response time and an insufficient light amount when a light-shielding shutter is used.

【図5】実施形態において液晶シャッタ配置の他の例を
示すスコープの構成図である。
FIG. 5 is a configuration diagram of a scope showing another example of a liquid crystal shutter arrangement in the embodiment.

【図6】従来のCCDにおける色フィルタの構成及び画
素混合読出しを説明する図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a color filter in a conventional CCD and pixel mixture readout.

【図7】従来の光源装置における絞り羽根及び遮光シャ
ッタの構成を示す図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an aperture blade and a light shielding shutter in a conventional light source device.

【図8】図7の装置での遮光シャッタの応答時間と不足
光量の関係を示す図である。
8 is a diagram showing a relationship between a response time of a light-shielding shutter and an insufficient light amount in the apparatus of FIG. 7;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12,1 … CCD、 14 … 光源ランプ、 16 … フリーズスイッチ、 20 … マイコン(制御手段)、 22,3 … 絞り羽根、 23,41,43 … 液晶シャッタ、 25 … 絞り駆動回路、 26 … 液晶シャッタ制御回路、 30,31,32 … メモリ、 33 … 混合回路。 12, 1 CCD, 14 light source lamp, 16 freeze switch, 20 microcomputer (control means), 22, 3 diaphragm blade, 23, 41, 43 liquid crystal shutter, 25 diaphragm drive circuit, 26 liquid crystal shutter Control circuit, 30, 31, 32 ... memory, 33 ... mixing circuit.

フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04N 5/225 H04N 5/225 C 7/18 7/18 M 9/07 9/07 A Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI H04N 5/225 H04N 5/225 C 7/18 7/18 M 9/07 9/07 A

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 撮像素子における露光量を制御する露光
量制御手段と、 上記撮像素子への光を遮断するための液晶シャッタと、 この液晶シャッタをオンオフ制御し、上記撮像素子に蓄
積された全画素の信号を読み出すための遮光期間を設定
する液晶シャッタ制御回路と、を備えた遮光期間を設定
する電子内視鏡装置。
1. An exposure amount control means for controlling an exposure amount in an image pickup device, a liquid crystal shutter for blocking light to the image pickup device, and an on / off control of the liquid crystal shutter, so that all of the liquid crystal stored in the image pickup device are stored. An electronic endoscope apparatus for setting a light-shielding period, comprising: a liquid crystal shutter control circuit for setting a light-shielding period for reading out pixel signals.
【請求項2】 上記撮像素子に蓄積された画像信号を上
下ライン間で混合して出力し、動画を形成する撮像素子
出力時画素混合読出し方式と、1回の露光で上記撮像素
子に蓄積された全画素の信号を上記遮光期間を利用して
読み出し、静止画を形成する全画素読出し方式とを採用
したことを特徴とする上記請求項1記載の遮光期間を設
定する電子内視鏡装置。
2. An image pickup and output pixel mixture readout method for mixing and outputting image signals accumulated in the image pickup device between upper and lower lines to form a moving image, and a method of accumulating the image signal in the image pickup device by one exposure. 2. The electronic endoscope apparatus according to claim 1, wherein a signal of all pixels is read out using the light-shielding period and an all-pixel reading method for forming a still image is adopted.
JP10103795A 1998-03-30 1998-03-30 Electronic endoscope device to set light shielding period Pending JPH11276432A (en)

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Cited By (3)

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