WO2019130753A1 - 光源装置 - Google Patents

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WO2019130753A1
WO2019130753A1 PCT/JP2018/039109 JP2018039109W WO2019130753A1 WO 2019130753 A1 WO2019130753 A1 WO 2019130753A1 JP 2018039109 W JP2018039109 W JP 2018039109W WO 2019130753 A1 WO2019130753 A1 WO 2019130753A1
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WO
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light
wavelength
current value
current
led
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/039109
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English (en)
French (fr)
Inventor
典子 小平
哲史 田中
五十嵐 誠
陽一朗 坂上
Original Assignee
オリンパス株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0655Control therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/26Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides

Definitions

  • the present invention relates to a light source device, and more particularly to a light source device used for observing a living tissue in a subject.
  • a semiconductor light emitting element such as an LED may be used as a light source for generating illumination light for illuminating a subject such as a living tissue in the subject.
  • Japanese Patent No. 5292379 discloses an endoscope apparatus having a configuration for emitting illumination light generated by a semiconductor light source from the tip of the endoscope insertion portion.
  • Japanese Patent No. 5292379 discloses a configuration in which a drive pulse input to a semiconductor light source is controlled by a predetermined control method.
  • Japanese Patent No. 529 2 379 does not particularly disclose a method that can solve the above-mentioned problems. Therefore, according to the configuration disclosed in Japanese Patent No. 5292379, an excessive burden may be imposed on the user who performs operations such as hemostasis treatment while confirming the bleeding source in the living tissue in the subject. There is a problem corresponding to the above-mentioned problem of.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a light source device capable of reducing a burden on a user who performs an operation while confirming a bleeding source in a living tissue in a subject.
  • a light source device is a light source device configured to supply illumination light for illuminating a region in a subject where blood has flowed out, and a current of a first current value is applied.
  • the illumination light of the first center wavelength is generated, and the center wavelength of the illumination light is higher than the first center wavelength as the applied current becomes smaller than the first current value.
  • a light emitting element configured to have a light emission characteristic that shifts to the short wavelength side, and a storage unit that stores control information that is information used to adjust the light amount according to the light emission characteristic of the light emitting element
  • the central wavelength of the illumination light is shorter than the first central wavelength based on the control information read from the storage unit when the light emission amount of the light emitting element is made smaller than the current light emission amount.
  • the current value of the current applied to the light emitting element is reduced with a second current value smaller than the first current value as a lower limit, and the central wavelength of the illumination light is the second To shift the current application period to the light emitting element while maintaining the current value of the current applied to the light emitting element at the second current value.
  • the current applying unit is configured to have a light emission characteristic that shifts to the short wavelength side, and a storage unit that stores control information that is information used to adjust the light amount according to the light emission characteristic of the light emitting element
  • the central wavelength of the illumination light is shorter than the first central wavelength based on the control
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED, when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED, when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the endoscope system 1 is configured to be capable of being inserted into a subject, and to capture an object such as a living tissue present in the subject and to output an imaging signal.
  • a light source device 3 configured to supply illumination light used for observation of the subject through the light guide 7 disposed through the endoscope 2, and the endoscope 2, and
  • a processor 4 configured to generate and output an observation image or the like corresponding to the output imaging signal, and a display device 5 configured to display the observation image output from the processor 4 on a screen; have.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the main part of the endoscope system according to the embodiment.
  • the endoscope 2 has an insertion portion 2a formed in an elongated shape that can be inserted into a subject, and an operation portion 2b provided on the proximal end side of the insertion portion 2a.
  • the endoscope 2 is connected to the processor 4 via, for example, a universal cable (not shown) in which signal lines used for transmitting various signals such as imaging signals output from the imaging unit 21 (described later) are incorporated. It is configured to be detachably connected.
  • the endoscope 2 is configured to be detachably connected to the light source device 3 via a light guide cable (not shown) in which at least a part of the light guide 7 is incorporated.
  • the distal end portion 2c of the insertion portion 2a includes an imaging unit 21 for imaging a subject such as living tissue in the subject, an emission end of the light guide 7, and illumination light transmitted by the light guide 7 to the subject And an illumination optical system 22 for emitting light.
  • the imaging unit 21 is configured to image return light from a subject irradiated with illumination light from the illumination optical system 22 and to output an imaging signal. Specifically, the imaging unit 21 receives an objective optical system 21 a configured to form an image of return light emitted from a subject irradiated with illumination light from the illumination optical system 22, and receives the return light. And an image pickup element 21b configured by arranging a plurality of pixels for imaging in a matrix in accordance with the image forming position of the objective optical system 21a.
  • the imaging device 21 b is configured to include an image sensor such as, for example, a CCD or a CMOS. Further, the imaging device 21 b is configured to perform an operation according to the control signal output from the processor 4. In addition, the imaging device 21 b is configured to generate an imaging signal by imaging the return light imaged by the objective optical system 21 a and to output the generated imaging signal to the processor 4.
  • an image sensor such as, for example, a CCD or a CMOS.
  • the imaging device 21 b is configured to perform an operation according to the control signal output from the processor 4.
  • the imaging device 21 b is configured to generate an imaging signal by imaging the return light imaged by the objective optical system 21 a and to output the generated imaging signal to the processor 4.
  • the operation unit 2 b is configured to have a shape that can be held and operated by the user. Further, the operation unit 2 b is provided with a scope switch 23 configured to include one or more switches capable of giving the processor 4 an instruction according to the user's input operation. Specifically, the scope switch 23 instructs, for example, to set (switch) the observation mode of the endoscope system 1 to either the white light observation mode or the special light observation mode according to the user's operation. An observation mode changeover switch (not shown) that can be used is provided.
  • the light source device 3 is configured to supply illumination light for illuminating a region from which blood has flowed out in the subject into which the insertion portion 2a is inserted. Further, the light source device 3 is configured to include a light emitting unit 31, a multiplexer 32, a condenser lens 33, and a light source control unit 34.
  • the light emitting unit 31 is configured to have a violet LED 31a, a blue LED 31b, a green LED 31c, an amber LED 31d, and a red LED 31e. That is, the light emitting unit 31 is configured to include a plurality of semiconductor light emitting elements.
  • the violet LED 31a is configured to generate violet narrow band light (hereinafter referred to as V light). Specifically, for example, as shown in FIG. 2, the violet LED 31a is configured to generate, as V light, a light whose center wavelength is set to around 415 nm and whose bandwidth is set to about 20 nm. .
  • the violet LED 31 a is configured to emit or extinguish light in response to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • the violet LED 31 a is also configured to generate V light having a light emission amount corresponding to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • FIG. 2: is a figure which shows an example of the wavelength zone
  • the blue LED 31 b is configured to generate blue narrow band light (hereinafter referred to as B light). Specifically, for example, as shown in FIG. 2, the blue LED 31b is configured to generate, as B light, light having a center wavelength set to around 460 nm and a bandwidth set to about 20 nm. There is. Further, the blue LED 31 b is configured to emit or extinguish light in accordance with the LED drive signal supplied from the light source control unit 34. The blue LED 31 b is configured to generate B light having a light emission amount corresponding to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • FIG. 2: is a figure which shows an example of the wavelength zone
  • the green LED 31 c is configured to generate green narrow band light (hereinafter referred to as G light). Specifically, for example, as shown in FIG. 2, the green LED 31c is configured to generate, as G light, a light whose center wavelength is set to around 540 nm and whose bandwidth is set to about 20 nm. There is. Further, the green LED 31 c is configured to emit or extinguish light in response to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34. The green LED 31 c is configured to generate G light having a light emission amount corresponding to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • G light green narrow band light
  • the amber LED 31 d is configured to generate amber narrow band light (hereinafter referred to as A light). Specifically, for example, as shown in FIG. 2, the amber LED 31 d is configured to generate, as the A light, light having a center wavelength set to around 600 nm and a bandwidth set to about 20 nm. ing. Further, the amber LED 31 d is configured to emit or extinguish light in accordance with the LED drive signal supplied from the light source control unit 34. Further, the amber LED 31 d is configured to generate A light having a light emission amount corresponding to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • a light amber narrow band light
  • the amber LED 31 d is configured to generate the A light of the central wavelength PWA when the current value of the LED drive signal supplied from the light source control unit 34 is the current value IA. Further, as the current value of the LED drive signal supplied from the light source control unit 34 becomes smaller than the current value IA, the amber LED 31 d shifts the central wavelength of the A light to a shorter wavelength side than the central wavelength PWA Light emission characteristics. That is, the amber LED 31d generates the A light of the central wavelength PWA when the current of the current value IA is applied, and the central wavelength of the A light as the applied current becomes smaller than the current value IA. Is shifted to a shorter wavelength side than the central wavelength PWA.
  • the central wavelength PWA may be within the wavelength range in which the absorption coefficient of the blood which has flowed out in the subject changes sharply, as exemplified later. Therefore, in the present embodiment, the case where the center wavelength PWA is 600 nm will be described as an example.
  • the red LED 31e is configured to generate red narrow band light (hereinafter referred to as R light). Specifically, for example, as shown in FIG. 2, the red LED 31e is configured to generate, as R light, light having a center wavelength set to around 630 nm and a bandwidth set to about 20 nm. There is. Further, the red LED 31 e is configured to emit or extinguish light in response to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34. In addition, the red LED 31 e is configured to generate R light having a light emission amount according to the LED drive signal supplied from the light source control unit 34.
  • R light red narrow band light
  • the coupler 32 is configured to be able to combine the lights emitted from the light emitting unit 31 and to make the light enter the condensing lens 33.
  • the condenser lens 33 is configured to condense light incident through the coupler 32 and to emit the light to the light guide 7.
  • the light source control unit 34 is configured to include, for example, a control circuit and the like. Further, the light source control unit 34 is configured to drive each of the LEDs of the light emitting unit 31 in accordance with a control signal output from the processor 4.
  • the light source control unit 34 is configured to include a storage unit 34 a and a drive signal generation unit 34 b.
  • the storage unit 34a is configured to include, for example, a non-volatile memory and the like.
  • the storage unit 34a also stores light source control information which is information used to adjust the light amount according to the light emission characteristic of the amber LED 31d in the special light observation mode.
  • the above-mentioned light source control information includes information indicating the current value IL supplied to the amber LED 31d when the central wavelength of the A light is the central wavelength PWL less than PWA.
  • the current value IL may be set to be a value larger than the current value of the forward current that can be emitted by the amber LED 31 d.
  • the current value IL may be set to a different value in accordance with the individual optical characteristics of the amber LED 31d.
  • the central wavelength PWL may be within the wavelength range in which the light absorption coefficient of the blood which has flowed out in the subject changes sharply, as exemplified later. Therefore, in the present embodiment, the case where the central wavelength PWL is a predetermined wavelength belonging to the range of 591 nm or more and less than 600 nm will be described as an example.
  • the drive signal generation unit 34 b is configured to include, for example, a drive circuit and the like. Further, the drive signal generation unit 34 b has a function as a current application unit, and based on the control signal output from the processor 4 and the light source control information read from the storage unit 34 a, each LED of the light emission unit 31 is It is configured to generate and output an LED drive signal which is a pulse-like drive signal for driving. A specific example of the operation performed in the drive signal generation unit 34b will be described later.
  • each unit of the light source control unit 34 may be configured as an individual electronic circuit, or may be configured as a circuit block in an integrated circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array). Good. Further, in the present embodiment, for example, the light source control unit 34 may be configured to include one or more CPUs.
  • the processor 4 is configured to include a signal processing unit 41, an image processing unit 42, an observation image generation unit 43, and a control unit 44.
  • the signal processing unit 41 includes, for example, a signal processing circuit and the like. Further, the signal processing unit 41 generates image data by performing predetermined signal processing such as A / D conversion on the imaging signal output from the endoscope 2, and generates the generated image data as an image processing unit. 42 and the control unit 44.
  • the image processing unit 42 is configured to include, for example, an image processing circuit and the like.
  • the image processing unit 42 performs predetermined image processing such as color balance adjustment processing on the image data output from the signal processing unit 41 in accordance with the control signal output from the control unit 44 to obtain an observation image generation unit It is configured to output to 43.
  • the observation image generation unit 43 is configured to include, for example, an image generation circuit and the like.
  • the observation image generation unit 43 receives the image data of each color component output through the image processing unit 42 according to the control signal output from the control unit 44 as R (red) channel, G (green) of the display device 5
  • the observation image is generated by assigning to the channel and the B (blue) channel, and the generated observation image is output to the display device 5.
  • the control unit 44 is configured to include, for example, a control circuit and the like. In addition, the control unit 44 is configured to generate and output a control signal for performing an operation according to the observation mode of the endoscope system 1 based on an instruction made in the observation mode switching switch of the scope switch 23 It is done. Further, the control unit 44 is configured to generate and output a control signal for controlling the operation of the imaging device 21b. The control unit 44 is also configured to generate and output control signals for controlling the operation of each LED of the light emitting unit 31 via the light source control unit 34.
  • the control unit 44 is configured to perform brightness detection processing for detecting the current brightness in the observation mode set in the scope switch 23 based on the image data output from the signal processing unit 41. In addition, the control unit 44 generates a control signal for performing a light adjustment operation to bring the current brightness obtained as a processing result of the above-described brightness detection process closer to a predetermined brightness target value. It is configured to output to the control unit 34.
  • each unit of the processor 4 may be configured as an individual electronic circuit, or may be configured as a circuit block in an integrated circuit such as an FPGA (Field Programmable Gate Array). Good. Further, in the present embodiment, for example, the processor 4 may be configured to include one or more CPUs.
  • the display device 5 includes, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and is configured to be able to display an observation image or the like output from the processor 4.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • the observation mode changeover switch of the scope switch 23 is operated to make the observation mode of the endoscope system 1 white. Give an instruction to set the light observation mode.
  • the control unit 44 When it is detected that the instruction to set the observation mode of the endoscope system 1 to the white light observation mode is performed, the control unit 44 sequentially emits the B light, the G light, and the R light from the light source device 3 A control signal for causing the light source to be generated is output to the light source control unit 34.
  • the control unit 44 detects that an instruction to set the observation mode of the endoscope system 1 to the white light observation mode has been performed, the control unit 44 performs an operation according to the white light observation mode.
  • the drive signal generation unit 34 b generates a control signal and outputs the control signal to the image processing unit 42 and the observation image generation unit 43. In the white light observation mode, the drive signal generation unit 34 b responds to the control signal output from the control unit 44.
  • an LED drive signal for repeatedly emitting the blue LED 31b, the green LED 31c, and the red LED 31e in this order is generated, and the generated LED drive signal is output to the light emitting unit 31.
  • the B light, the G light, and the R light are sequentially emitted to the subject as illumination light, and the return light (reflected light) of the illumination light is captured.
  • the generated imaging signal is sequentially output from the imaging element 21b to the signal processing unit 41.
  • the signal processing unit 41 performs predetermined signal processing on the imaging signals sequentially output from the imaging element 21b, thereby capturing an image of blue component obtained by imaging return light from the subject irradiated with the B light.
  • Image data PB as data
  • image data PG as image data of green component obtained by imaging return light from the subject irradiated with G light
  • Image data PR which is image data of a red component obtained by imaging light is generated and output to the image processing unit 42 and the control unit 44, respectively.
  • the image processing unit 42 performs white balance adjustment processing on image data of each color component output through the signal processing unit 41, for example, in the white light observation mode according to the control signal output from the control unit 44.
  • the image data of each color component subjected to the white balance adjustment processing is output to the observation image generation unit 43.
  • the observation image generation unit 43 assigns, for example, the image data PB output through the image processing unit 42 to the B channel of the display device 5 according to the control signal output from the control unit 44
  • the white light observation image is assigned by assigning the image data PG output through the processing unit 42 to the G channel of the display device 5 and assigning the image data PR output through the image processing unit 42 to the R channel of the display device 5
  • the generated white light observation image is output to the display device 5.
  • the control unit 44 performs brightness detection processing for detecting the current brightness WCB in the white light observation mode based on the image data of each color component output from the signal processing unit 41.
  • the control unit 44 calculates an average value of pixel values of pixels included in the image data PB, PG, and PR output from the signal processing unit 41.
  • a process is performed to detect the calculated average value as the current brightness WCB in the white light observation mode.
  • the control unit 44 performs a control signal for performing a light adjustment operation to bring the current brightness WCB obtained as a processing result of the above-described brightness detection processing to the brightness target value WTB in the white light observation mode. It is generated and output to the light source control unit 34.
  • control unit 44 generates a control signal for performing a light adjustment operation such that the ratio of the current brightness WCB to the brightness target value WTB (WCB / WTB) approaches one. It outputs to the light source control unit 34.
  • the LED drive signal according to the control signal output from the control unit 44 is supplied from the drive signal generation unit 34 b to the light emission unit 31 and suitable for white light observation.
  • B light, G light and R light having a light amount are supplied from the light source device 3 to the endoscope 2 as illumination light.
  • the observation mode of the endoscope system 1 is set to the white light observation mode, for example, when a subject such as a living tissue is viewed with the naked eye
  • a white light observation image having a color tone substantially similar to the color tone is displayed on the display device 5.
  • the user inserts the insertion portion 2a into the inside of the subject while confirming the white light observation image displayed on the display device 5,
  • the tip 2c is disposed at a position where a desired subject (living tissue) present inside the subject falls within the observation field of the objective optical system 21a.
  • the user operates the observation mode switch of the scope switch 23 to issue an instruction to set the observation mode of the endoscope system 1 to the special light observation mode.
  • the user confirms a special light observation image (described later) displayed on the display device 5 and a desired subject (living tissue) Treatment such as resection.
  • the special light observation image displayed on the display device 5 while the treatment such as ablation is performed on the desired subject corresponds to the bleeding source generated according to the treatment.
  • An area may be included, and an area corresponding to blood that has flowed from the hemorrhage source to the surface of the desired subject.
  • the control unit 44 causes the light source device 3 to emit G light, A light, and R light when it is detected that an instruction to set the observation mode of the endoscope system 1 to the special light observation mode has been performed. Control signal is generated and output to the light source control unit 34.
  • the light source controller 34 controls the green LED 31 c, the amber LED 31 d, and the red LED 31 e in the special light observation mode according to the control signal output from the controller 44, for example, while quenching the violet LED 31 a and the blue LED 31 b. Control for emitting light repeatedly one by one is performed on the light emitting unit 31. Then, according to the operation of the light source control unit 34 as described above, G light, A light and R light are irradiated to the subject as illumination light, and an imaging signal generated by imaging the return light of the illumination light is The image sensor 21 b sequentially outputs the signal to the signal processing unit 41.
  • control for quenching the purple LED 31a and the blue LED 31b is performed, and the green LED 31c and the red
  • the control for simultaneously emitting the two LEDs 31 e and the control for independently emitting the amber LED 31 d may be repeatedly performed.
  • the signal processing unit 41 performs predetermined signal processing on the imaging signals sequentially output from the imaging element 21b to obtain image data PG and light obtained by imaging the return light from the subject irradiated with the A light.
  • the image data PA which is the image data of the fading component, and the image data PR are generated and output to the image processing unit 42 and the control unit 44, respectively.
  • the image processing unit 42 performs, for example, color balance adjustment processing on image data of each color component output through the signal processing unit 41 according to a control signal output from the control unit 44.
  • the image data of each color component subjected to the color balance adjustment processing is output to the observation image generation unit 43.
  • the observation image generation unit 43 assigns, for example, the image data PG output through the image processing unit 42 to the B channel of the display device 5 according to the control signal output from the control unit 44
  • the special light observation image is assigned by assigning the image data PA output through the processing unit 42 to the G channel of the display device 5 and assigning the image data PR output through the image processing unit 42 to the R channel of the display device 5 Are generated, and the generated special light observation image is output to the display device 5.
  • the control unit 44 performs brightness detection processing for detecting the current brightness SCB in the special light observation mode based on the image data of each color component output from the signal processing unit 41.
  • control unit 44 calculates an average value of pixel values of respective pixels included in the image data PG, PA, and PR output from the signal processing unit 41.
  • a process is performed to detect the calculated average value as the current brightness SCB in the special light observation mode.
  • the control unit 44 performs a light control operation for causing the current brightness SCB obtained as a processing result of the brightness detection process described above to approach the brightness target value STB in the special light observation mode. It is generated and output to the light source control unit 34.
  • control unit 44 generates a control signal for performing a dimming operation such that the ratio of the current brightness SCB to the brightness target value STB (SCB / STB) approaches one. It outputs to the light source control unit 34.
  • the brightness target value STB may change, for example, according to the observation distance VD corresponding to the distance between the subject and the tip 2c. Therefore, according to the operation of the control unit 44 as described above, the light control is performed such that the emitted light amount of the green LED 31c, the amber LED 31d and the red LED 31e becomes larger than the current emitted light amount as the observation distance VD increases. The action is taken. Further, according to the operation of the control unit 44 as described above, the light control is performed such that the emitted light amount of the green LED 31c, the amber LED 31d and the red LED 31e becomes smaller than the current emitted light amount as the observation distance VD decreases. The action is taken.
  • the drive signal generation unit 34b reads the light source control information stored in the storage unit 34a in the special light observation mode, and controls the current value IL included in the read light source control information and the control output from the control unit 44. Based on the signal, the light control operation is performed to adjust the amount of light emitted from the green LED 31c, the amber LED 31d, and the red LED 31e of the light emitting unit 31, respectively.
  • the light control operation performed when adjusting the light emission amount of the amber LED 31d will be described as a representative example. That is, the specific example described below is applied substantially similarly to the light control operation performed when adjusting the light emission amount of the green LED 31c, and the light control operation performed when adjusting the light emission amount of the red LED 31e. Ru.
  • the drive signal generation unit 34 b In the special light observation mode, the drive signal generation unit 34 b generates an LED drive signal for setting the light emission amount according to the control signal output from the control unit 44 and outputs the generated LED drive signal to the amber LED 31 d Operation to obtain the current value IC of the Then, according to the operation of such a drive signal generation unit 34b, for example, a pulse signal as shown in FIG. 3 is supplied as the LED drive signal to the amber LED 31d, and the current value IC of the LED drive signal is acquired Be done.
  • FIG. 3 is a view for explaining an example of a signal supplied to the LED when the observation mode of the endoscope system according to the embodiment is set to the special light observation mode.
  • the drive signal generation unit 34b performs a light control operation to make the emitted light amount of the amber LED 31d smaller than the current emitted light amount based on the current value IC, the current value IL, and the control signal output from the control unit 44. If it is performed, processing is performed to determine whether or not the current value IC is reduced to the current value IL.
  • the drive signal generation unit 34b determines the light emission amount according to the control signal output from the control unit 44. An operation is performed to generate an LED drive signal in which the current value IC is decreased with the current value IL as the lower limit, and the generated LED drive signal is supplied to the amber LED 31d. That is, when the light emission amount of the amber LED 31d is smaller than the current light emission amount, the drive signal generation unit 34b determines that the central wavelength of the A light is shorter than the central wavelength PWA based on the light source control information read from the storage unit 34a.
  • FIG.4 and FIG.5 is a figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED, when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the drive signal generation unit 34b When the drive signal generation unit 34b obtains the determination result that the current value IC is reduced to the current value IL, the drive signal generation unit 34b maintains the current value IL and responds to the control signal output from the control unit 44.
  • the LED drive signal is generated by reducing any of the number of pulses, the pulse density and the pulse width so as to become the emitted light amount, and the generated LED drive signal is supplied to the amber LED 31d. That is, the drive signal generation unit 34b shifts the central wavelength of the A light to the central wavelength PWL based on the light source control information read from the storage unit 34a when making the emitted light amount of the amber LED 31d smaller than the current emitted light amount.
  • an operation for reducing the application period of the current to the amber LED 31 d is performed.
  • a pulse signal having a smaller number of pulses than the pulse signal of FIG. 5 is supplied to the amber LED 31d as an LED drive signal.
  • Ru is supplied to the amber LED 31d as an LED drive signal.
  • FIG.6 is a figure for demonstrating an example of the signal supplied to LED, when the observation mode of the endoscope system which concerns on embodiment is set to special light observation mode.
  • the A light in the object is irradiated.
  • the three factors of difference in the oxygen saturation of the blood that has flowed out to the surface of the subject (living tissue), the difference in the thickness of the blood, and the difference in the concentration of the blood are assumed. ing.
  • the difference in the above-mentioned oxygen saturation of blood is, for example, the brightness of the image data PA according to the outflow state of arterial blood and venous blood which has flowed out on the surface of the subject (living tissue) irradiated with A light in the subject.
  • the area to which arterial blood is flowing out of the subject (body tissue) to which A light is applied has a relatively low light absorption coefficient near 600 nm, and thus image data It is visualized as a bright area in PA.
  • the region out of which the venous blood flows out of the subject (living tissue) to which the A light is applied has a relatively high light absorption coefficient near 600 nm as shown in FIG.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the difference in light absorption characteristics according to the difference in the oxygen saturation of blood.
  • the difference in the thickness of the blood described above is, for example, the image data PA corresponding to the width of the blood layer formed by the blood which has flowed out and accumulated on the surface of the subject (living tissue) to which the A light in the subject is irradiated. It is visualized as a difference in brightness. Specifically, the region where the width of the blood layer is relatively small in the subject (living tissue) to which the A light is applied has a relatively low absorbance, so it is visualized as a high brightness region in the image data PA. Be done.
  • the region (region including the bleeding source) in which the width of the blood layer is relatively large in the subject (living tissue) to which the A light is irradiated has relatively high absorbance, so the low luminance in the image data PA Is visualized as an area of interest. Then, in order to maintain the state in which the difference in blood thickness is visualized as the difference in brightness of the image data PA, the region where the thickness of the blood layer is relatively small can be visualized as a high brightness region from around 580 nm For the change of the central wavelength of A light so that the wavelength on the long wavelength side and the wavelength on the short wavelength side from around 600 nm that can be visualized as a low brightness region where the thickness of the blood layer is relatively large will be used. It is necessary to perform the light control operation according to it.
  • the light absorption coefficient of blood is relatively small, so the thickness of the blood layer is relatively large. Even, it can be visualized as a high brightness area in the image data PA. Therefore, in such a case, it is difficult to identify the bleeding source due to the decrease in the contrast between the region where the thickness of the blood layer is relatively small and the region where the thickness of the blood layer is relatively large. May be
  • the difference in the above-mentioned blood concentration may be, for example, an image according to the degree to which the blood that has flowed out onto the surface of the subject (living tissue) to be irradiated with A light in the subject is diluted with a liquid other than blood such as water. It is visualized as the difference in brightness of the data PA.
  • a region with a relatively high degree of diluted blood in the subject (living tissue) to which A light is applied has a relatively low absorbance, and thus a high luminance region in image data PA It is visualized as Further, the region (region including the bleeding source) having a relatively low degree of blood dilution in the subject (living tissue) to which the A light is applied has a relatively high absorbance, so that the image data PA It is visualized as a low brightness area.
  • the region where the blood concentration is relatively low can be visualized as a high brightness region longer than around 580 nm A wavelength according to the change of the central wavelength of A light so that a wavelength on the wavelength side and a wavelength on the short wavelength side from around 600 nm that can be visualized as a region with relatively high blood concentration as a low luminance region continues to be used It is necessary to perform dimming operation.
  • the light absorption coefficient of blood is relatively large, so the blood concentration is relatively low. Can also be visualized as low brightness areas in the image data PA. Therefore, in such a case, it may be difficult to identify the bleeding source due to the decrease in the contrast between the region where the blood concentration is relatively low and the region where the blood concentration is relatively high. There is.
  • the light absorption coefficient of blood is relatively small, so the blood concentration is relatively high. Can also be visualized as high brightness areas in the image data PA. Therefore, in such a case, it may be difficult to identify the bleeding source due to the decrease in the contrast between the region where the blood concentration is relatively low and the region where the blood concentration is relatively high. There is.
  • the bleeding source and the bleeding in the special light observation image displayed on the display device 5 are considered in consideration of the above three factors. It has been found that the contrast with a place other than the source can be optimized.
  • light source control information including the current value IL supplied to the amber LED 31d when the central wavelength of the A light is the central wavelength PWL is stored in advance in the storage unit 34a. I am trying to store it.
  • the current value of the LED drive signal supplied to the amber LED 31d After the current value IL is reduced, the light control operation is performed so that any one of the pulse number, pulse density and pulse width of the LED drive signal is reduced while maintaining the current value IL. There is.
  • the present embodiment it is possible to ensure a contrast capable of visually discriminating between the bleeding source and the portion other than the bleeding source in the special light observation image displayed on the display device 5, and as a result, It is possible to reduce the burden on the user who works while confirming the bleeding source in the living tissue in the sample.
  • the present embodiment is applied substantially similarly even when the A light has a central wavelength PWA different from 600 nm.
  • a spectral detector capable of detecting the central wavelength PWC of the A light emitted from the amber LED 31d is provided in the vicinity of the amber LED 31d and the central wavelength
  • light source control information including information indicating PWL is stored in the storage unit 34a, based on the light source control information read from the storage unit 34a and the detection result of the central wavelength PWC by the spectral detector.
  • a light control operation may be performed to make the light emission amount of the amber LED 31d smaller than the current light emission amount. Then, according to such a light adjustment operation, for example, before the central wavelength PWC of the A light detected by the spectral detector shifts to PWL, either one of FIG. 3, FIG. 4 and FIG.
  • the pulse signal is supplied to the green LED 31c, the amber LED 31d and the red LED 31e as an LED driving signal. Further, according to the light adjustment operation as described above, for example, after the central wavelength PWC of the A light detected by the spectral detector is shifted to PWL, one of FIG. 6, FIG. 7 and FIG. Corresponding pulse signals are respectively supplied to the green LED 31c, the amber LED 31d and the red LED 31e as LED drive signals. That is, in the present embodiment, either the information indicating the current value IL or the information indicating the center wavelength PWL may be included in the light source control information stored in the storage unit 34a.

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Abstract

光源装置は、第1の電流値の電流が印加された場合に第1の中心波長の照明光を発生するとともに、印加される電流が小さくなるに伴って照明光の中心波長が短波長側へシフトする発光素子と、発光素子の発光特性に応じて光量調整を行うために用いられる制御情報が格納されている記憶部と、発光素子の発光光量を小さくする場合に、制御情報に基づき、照明光の中心波長が第2の中心波長にシフトする以前において、発光素子に印加する電流の電流値を第2の電流値を下限として低下させ、照明光の中心波長が第2の中心波長にシフトした後において、発光素子に印加する電流の電流値を第2の電流値に維持しつつ、発光素子に対する電流の印加期間を減少させる電流印加部と、を有する。

Description

光源装置
 本発明は、光源装置に関し、特に、被検体内の生体組織の観察に用いられる光源装置に関するものである。
 医療分野の内視鏡観察においては、被検体内の生体組織等の被写体を照明するための照明光を発生する光源として、LED等のような半導体発光素子が用いられる場合がある。
 具体的には、例えば、日本国特許5292379号公報には、半導体光源により生成された照明光を内視鏡挿入部の先端から出射するような構成を具備する内視鏡装置が開示されている。また、日本国特許5292379号公報には、半導体光源に入力される駆動パルスを所定の制御方法で制御する構成が開示されている。
 ところで、医療分野の内視鏡観察においては、例えば、血液の吸光特性に応じてピーク波長を設定した狭帯域光を被検体内の生体組織に照射することにより、当該生体組織のうちの出血源と当該出血源以外の箇所(例えば周辺粘膜上に広がった血液等)とを視覚的に判別可能な画像を得るような観察手法が近年提案されている。
 但し、前述の観察手法においては、例えば、狭帯域光を発生する光源として、駆動信号の値によってピーク波長がシフトするLEDのような半導体発光素子を用いた場合に、出血源と当該出血源以外の箇所とを視覚的に判別することができないような画像が得られてしまうおそれがある、という問題点が生じている。
 しかし、日本国特許5292379号公報には、前述の問題点を解消可能な手法について特に開示等されていない。そのため、日本国特許5292379号公報に開示された構成によれば、被検体内の生体組織における出血源を確認しつつ止血処置等の作業を行うユーザに対して過度な負担を強いてしまう場合がある、という前述の問題点に応じた課題が生じている。
 本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、被検体内の生体組織における出血源を確認しつつ作業を行うユーザの負担を軽減可能な光源装置を提供することを目的としている。
 本発明の一態様の光源装置は、被検体内における血液が流出した領域を照明するための照明光を供給するように構成された光源装置であって、第1の電流値の電流が印加された場合に第1の中心波長の前記照明光を発生するとともに、印加される電流が前記第1の電流値よりも小さくなるに伴って前記照明光の中心波長が前記第1の中心波長よりも短波長側へシフトするような発光特性を有して構成された発光素子と、前記発光素子の発光特性に応じて光量調整を行うために用いられる情報である制御情報が格納されている記憶部と、前記発光素子の発光光量を現在の発光光量よりも小さくする場合に、前記記憶部から読み込んだ前記制御情報に基づき、前記照明光の中心波長が前記第1の中心波長よりも短波長側の第2の中心波長にシフトする以前において、前記発光素子に印加する電流の電流値を前記第1の電流値よりも小さな第2の電流値を下限として低下させるための動作を行い、前記照明光の中心波長が前記第2の中心波長にシフトした後において、前記発光素子に印加する電流の電流値を前記第2の電流値に維持しつつ、前記発光素子に対する電流の印加期間を減少させるための動作を行うように構成された電流印加部と、を有する。
実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成を示す図。 実施形態に係る光源装置に設けられた各LEDから発せられる光の波長帯域の一例を示す図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図。 血液の酸素飽和度の違いに応じた吸光特性の違いを説明するための図。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
 図1から図9は、本発明の実施形態に係るものである。
 内視鏡システム1は、図1に示すように、被検体内に挿入可能であるとともに、当該被検体内に存在する生体組織等の被写体を撮像して撮像信号を出力するように構成された内視鏡2と、内視鏡2の内部に挿通配置されたライトガイド7を介して当該被写体の観察に用いられる照明光を供給するように構成された光源装置3と、内視鏡2から出力される撮像信号に応じた観察画像等を生成して出力するように構成されたプロセッサ4と、プロセッサ4から出力される観察画像を画面上に表示するように構成された表示装置5と、を有している。図1は、実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成を示す図である。
 内視鏡2は、被検体内に挿入可能な細長形状に形成された挿入部2aと、挿入部2aの基端側に設けられた操作部2bと、を有している。また、内視鏡2は、例えば、撮像部21(後述)から出力される撮像信号等の種々の信号の伝送に用いられる信号線が内蔵されたユニバーサルケーブル(不図示)を介し、プロセッサ4に着脱可能に接続されるように構成されている。また、内視鏡2は、ライトガイド7の少なくとも一部が内蔵されたライトガイドケーブル(不図示)を介し、光源装置3に着脱可能に接続されるように構成されている。
 挿入部2aの先端部2cには、被検体内の生体組織等の被写体を撮像するための撮像部21と、ライトガイド7の出射端部と、ライトガイド7により伝送された照明光を被写体へ照射する照明光学系22と、が設けられている。
 撮像部21は、照明光学系22からの照明光が照射された被写体からの戻り光を撮像して撮像信号を出力するように構成されている。具体的には、撮像部21は、照明光学系22からの照明光が照射された被写体から発せられる戻り光を結像するように構成された対物光学系21aと、当該戻り光を受光して撮像するための複数の画素を対物光学系21aの結像位置に合わせてマトリクス状に配設して構成された撮像素子21bと、を有している。
 撮像素子21bは、例えば、CCDまたはCMOSのようなイメージセンサを具備して構成されている。また、撮像素子21bは、プロセッサ4から出力される制御信号に応じた動作を行うように構成されている。また、撮像素子21bは、対物光学系21aにより結像された戻り光を撮像することにより撮像信号を生成し、当該生成した撮像信号をプロセッサ4へ出力するように構成されている。
 操作部2bは、ユーザが把持して操作することが可能な形状を具備して構成されている。また、操作部2bには、ユーザの入力操作に応じた指示をプロセッサ4に対して行うことが可能な1つ以上のスイッチを具備して構成されたスコープスイッチ23が設けられている。具体的には、スコープスイッチ23は、例えば、ユーザの操作に応じ、内視鏡システム1の観察モードを白色光観察モードまたは特殊光観察モードのいずれかに設定する(切り替える)ための指示を行うことが可能な観察モード切替スイッチ(不図示)を具備して構成されている。
 光源装置3は、挿入部2aが挿入される被検体内における血液が流出した領域を照明するための照明光を供給するように構成されている。また、光源装置3は、発光部31と、合波器32と、集光レンズ33と、光源制御部34と、を有して構成されている。
 発光部31は、紫色LED31aと、青色LED31bと、緑色LED31cと、琥珀色LED31dと、赤色LED31eと、を有して構成されている。すなわち、発光部31は、複数の半導体発光素子を有して構成されている。
 紫色LED31aは、紫色の狭帯域光(以降、V光と称する)を発生するように構成されている。具体的には、紫色LED31aは、例えば、図2に示すような、中心波長が415nm付近に設定され、かつ、帯域幅が20nm程度に設定された光をV光として発生するよう構成されている。また、紫色LED31aは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じて発光または消光するように構成されている。また、紫色LED31aは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じた発光光量を具備するV光を発生するように構成されている。図2は、実施形態に係る光源装置に設けられた各LEDから発せられる光の波長帯域の一例を示す図である。
 青色LED31bは、青色の狭帯域光(以降、B光と称する)を発生するように構成されている。具体的には、青色LED31bは、例えば、図2に示すような、中心波長が460nm付近に設定され、かつ、帯域幅が20nm程度に設定された光をB光として発生するように構成されている。また、青色LED31bは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じて発光または消光するように構成されている。また、青色LED31bは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じた発光光量を具備するB光を発生するように構成されている。図2は、実施形態に係る光源装置に設けられた各LEDから発せられる光の波長帯域の一例を示す図である。
 緑色LED31cは、緑色の狭帯域光(以降、G光と称する)を発生するように構成されている。具体的には、緑色LED31cは、例えば、図2に示すような、中心波長が540nm付近に設定され、かつ、帯域幅が20nm程度に設定された光をG光として発生するように構成されている。また、緑色LED31cは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じて発光または消光するように構成されている。また、緑色LED31cは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じた発光光量を具備するG光を発生するように構成されている。
 琥珀色LED31dは、琥珀色の狭帯域光(以降、A光と称する)を発生するように構成されている。具体的には、琥珀色LED31dは、例えば、図2に示すような、中心波長が600nm付近に設定され、かつ、帯域幅が20nm程度に設定された光をA光として発生するように構成されている。また、琥珀色LED31dは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じて発光または消光するように構成されている。また、琥珀色LED31dは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じた発光光量を具備するA光を発生するように構成されている。また、琥珀色LED31dは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号の電流値が電流値IAである場合に、中心波長PWAのA光を発生するように構成されている。また、琥珀色LED31dは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号の電流値が電流値IAよりも小さくなるに伴い、A光の中心波長が中心波長PWAよりも短波長側へシフトするような発光特性を有して構成されている。すなわち、琥珀色LED31dは、電流値IAの電流を印加した場合に中心波長PWAのA光を発生するとともに、印加される電流が当該電流値IAよりも小さくなるに伴って当該A光の中心波長が当該中心波長PWAよりも短波長側へシフトするような発光特性を有して構成されている。なお、本実施形態においては、中心波長PWAが、後程例示するような、被検体内において流出した血液の吸光係数が急峻に変化する波長範囲内に属していればよい。そのため、本実施形態においては、中心波長PWAが600nmである場合を例に挙げて説明を行う。
 赤色LED31eは、赤色の狭帯域光(以降、R光と称する)を発生するように構成されている。具体的には、赤色LED31eは、例えば、図2に示すような、中心波長が630nm付近に設定され、かつ、帯域幅が20nm程度に設定された光をR光として発生するように構成されている。また、赤色LED31eは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じて発光または消光するように構成されている。また、赤色LED31eは、光源制御部34から供給されるLED駆動信号に応じた発光光量を具備するR光を発生するように構成されている。
 合波器32は、発光部31から発せられた各光を合波して集光レンズ33に入射させることができるように構成されている。
 集光レンズ33は、合波器32を経て入射した光を集光してライトガイド7へ出射するように構成されている。
 光源制御部34は、例えば、制御回路等を具備して構成されている。また、光源制御部34は、プロセッサ4から出力される制御信号に応じて発光部31の各LEDを駆動させるように構成されている。また、光源制御部34は、記憶部34aと、駆動信号生成部34bと、を有して構成されている。
 記憶部34aは、例えば、不揮発性メモリ等を具備して構成されている。また、記憶部34aには、特殊光観察モード時において、琥珀色LED31dの発光特性に応じて光量調整を行うために用いられる情報である光源制御情報が格納されている。具体的には、前述の光源制御情報には、A光の中心波長がPWA未満の中心波長PWLである場合に琥珀色LED31dに供給される電流値ILを示す情報が含まれている。なお、本実施形態においては、例えば、琥珀色LED31dが発光可能な順方向電流の電流値よりも大きな値になるように電流値ILが設定されていればよい。また、電流値ILは、琥珀色LED31dの個体毎の光学特性に応じて異なる値に設定され得る。そのため、本実施形態においては、例えば、光源装置3の工場出荷時よりも前に、琥珀色LED31dの個体毎に電流値ILを設定するための作業が行われるようにすればよい。また、本実施形態においては、中心波長PWLが、後程例示するような、被検体内において流出した血液の吸光係数が急峻に変化する波長範囲内に属していればよい。そのため、本実施形態においては、中心波長PWLが591nm以上かつ600nm未満の範囲に属する所定の波長である場合を例に挙げて説明を行う。
 駆動信号生成部34bは、例えば、ドライブ回路等を具備して構成されている。また、駆動信号生成部34bは、電流印加部としての機能を具備し、プロセッサ4から出力される制御信号と、記憶部34aから読み込んだ光源制御情報と、に基づき、発光部31の各LEDを駆動させるためのパルス状の駆動信号であるLED駆動信号を生成して出力するように構成されている。なお、駆動信号生成部34bにおいて行われる動作の具体例については、後程説明する。
 本実施形態においては、例えば、光源制御部34の各部が、個々の電子回路として構成されていてもよく、または、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路における回路ブロックとして構成されていてもよい。また、本実施形態においては、例えば、光源制御部34が1つ以上のCPUを具備して構成されていてもよい。
 プロセッサ4は、信号処理部41と、画像処理部42と、観察画像生成部43と、制御部44と、を有して構成されている。
 信号処理部41は、例えば、信号処理回路等を具備して構成されている。また、信号処理部41は、内視鏡2から出力される撮像信号に対してA/D変換等の所定の信号処理を施すことにより画像データを生成し、当該生成した画像データを画像処理部42及び制御部44へそれぞれ出力するように構成されている。
 画像処理部42は、例えば、画像処理回路等を具備して構成されている。また、画像処理部42は、制御部44から出力される制御信号に応じ、信号処理部41から出力される画像データに対してカラーバランス調整処理等の所定の画像処理を施して観察画像生成部43へ出力するように構成されている。
 観察画像生成部43は、例えば、画像生成回路等を具備して構成されている。また、観察画像生成部43は、制御部44から出力される制御信号に応じ、画像処理部42を経て出力される各色成分の画像データを表示装置5のR(赤色)チャンネル、G(緑色)チャンネル及びB(青色)チャンネルに割り当てることにより観察画像を生成し、当該生成した観察画像を表示装置5へ出力するように構成されている。
 制御部44は、例えば、制御回路等を具備して構成されている。また、制御部44は、スコープスイッチ23の観察モード切替スイッチにおいてなされた指示に基づき、内視鏡システム1の観察モードに応じた動作を行わせるための制御信号を生成して出力するように構成されている。また、制御部44は、撮像素子21bの動作を制御するための制御信号を生成して出力するように構成されている。また、制御部44は、光源制御部34を介して発光部31の各LEDの動作を制御するための制御信号を生成して出力するように構成されている。
 制御部44は、信号処理部41から出力される画像データに基づき、スコープスイッチ23において設定された観察モードにおける現在の明るさを検出するための明るさ検出処理を行うように構成されている。また、制御部44は、前述の明るさ検出処理の処理結果として得られた現在の明るさを所定の明るさ目標値に近づけるような調光動作を行わせるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力するように構成されている。
 なお、本実施形態においては、例えば、プロセッサ4の各部が、個々の電子回路として構成されていてもよく、または、FPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路における回路ブロックとして構成されていてもよい。また、本実施形態においては、例えば、プロセッサ4が1つ以上のCPUを具備して構成されていてもよい。
 表示装置5は、例えば、LCD(液晶ディスプレイ)等を具備し、プロセッサ4から出力される観察画像等を表示することができるように構成されている。
 続いて、本実施形態の作用について、以下に説明する。
 術者等のユーザは、例えば、内視鏡システム1の各部を接続して電源を投入した後、スコープスイッチ23の観察モード切替スイッチを操作することにより、内視鏡システム1の観察モードを白色光観察モードに設定するための指示を行う。
 制御部44は、内視鏡システム1の観察モードを白色光観察モードに設定するための指示が行われたことを検知した際に、B光、G光及びR光を光源装置3から順次出射させるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。また、制御部44は、内視鏡システム1の観察モードを白色光観察モードに設定するための指示が行われたことを検知した際に、白色光観察モードに応じた動作を行わせるための制御信号を生成して画像処理部42及び観察画像生成部43へ出力する
 駆動信号生成部34bは、制御部44から出力される制御信号に応じ、白色光観察モードにおいて、例えば、紫色LED31a及び琥珀色LED31dを消光させつつ、青色LED31bと、緑色LED31cと、赤色LED31eと、をこの順番で繰り返し発光させるためのLED駆動信号を生成し、当該生成したLED駆動信号を発光部31へ出力する。そして、このような駆動信号生成部34bの動作に応じ、B光、G光及びR光が照明光として被写体に順次照射されるとともに、当該照明光の戻り光(反射光)を撮像することにより生成された撮像信号が撮像素子21bから信号処理部41へ順次出力される。
 信号処理部41は、撮像素子21bから順次出力される撮像信号に対して所定の信号処理を施すことにより、B光が照射された被写体からの戻り光を撮像して得られた青色成分の画像データである画像データPBと、G光が照射された当該被写体からの戻り光を撮像して得られた緑色成分の画像データである画像データPGと、R光が照射された当該被写体からの戻り光を撮像して得られた赤色成分の画像データである画像データPRと、を生成して画像処理部42及び制御部44へそれぞれ出力する。
 画像処理部42は、制御部44から出力される制御信号に応じ、白色光観察モードにおいて、例えば、信号処理部41を経て出力される各色成分の画像データに対してホワイトバランス調整処理を施すとともに、当該ホワイトバランス調整処理を施した各色成分の画像データを観察画像生成部43へ出力する。
 観察画像生成部43は、制御部44から出力される制御信号に応じ、白色光観察モードにおいて、例えば、画像処理部42を経て出力される画像データPBを表示装置5のBチャンネルに割り当て、画像処理部42を経て出力される画像データPGを表示装置5のGチャンネルに割り当て、かつ、画像処理部42を経て出力される画像データPRを表示装置5のRチャンネルに割り当てることにより白色光観察画像を生成し、当該生成した白色光観察画像を表示装置5へ出力する。
 制御部44は、信号処理部41から出力される各色成分の画像データに基づき、白色光観察モードにおける現在の明るさWCBを検出するための明るさ検出処理を行う。
 具体的には、制御部44は、前述の明るさ検出処理として、例えば、信号処理部41から出力される画像データPB、PG及びPRに含まれる各画素の画素値の平均値を算出するとともに、当該算出した平均値を白色光観察モードにおける現在の明るさWCBとして検出するための処理を行う。
 制御部44は、前述の明るさ検出処理の処理結果として得られた現在の明るさWCBを、白色光観察モードにおける明るさ目標値WTBに近づけるような調光動作を行わせるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。
 具体的には、制御部44は、例えば、明るさ目標値WTBに対する現在の明るさWCBの比率(WCB/WTB)を1に近づけるような調光動作を行わせるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。
 以上に述べたような各部の動作によれば、制御部44から出力される制御信号に応じたLED駆動信号が駆動信号生成部34bから発光部31へ供給されるとともに、白色光観察に適した光量を有するB光、G光及びR光が照明光として光源装置3から内視鏡2へ供給される。また、以上に述べたような各部の動作によれば、内視鏡システム1の観察モードが白色光観察モードに設定されている際に、例えば、生体組織等の被写体を肉眼で見た場合の色調と略同様の色調を具備する白色光観察画像が表示装置5に表示される。
 ユーザは、内視鏡システム1の観察モードを白色光観察モードに設定した状態において、表示装置5に表示される白色光観察画像を確認しつつ、挿入部2aを被験者の内部に挿入するとともに、当該被験者の内部に存在する所望の被写体(生体組織)が対物光学系21aの観察視野内に入るような位置に先端部2cを配置する。その後、ユーザは、スコープスイッチ23の観察モード切替スイッチを操作することにより、内視鏡システム1の観察モードを特殊光観察モードに設定するための指示を行う。また、ユーザは、内視鏡システム1の観察モードを特殊光観察モードに設定した状態において、表示装置5に表示される特殊光観察画像(後述)を確認しつつ、所望の被写体(生体組織)に対して切除等の処置を施す。すなわち、所望の被写体(生体組織)に対して切除等の処置が施されている最中に表示装置5に表示される特殊光観察画像には、当該処置に応じて生じた出血源に相当する領域、及び、当該出血源から当該所望の被写体の表面に流出した血液に相当する領域が含まれ得る。
 制御部44は、内視鏡システム1の観察モードを特殊光観察モードに設定するための指示が行われたことを検知した際に、G光、A光及びR光を光源装置3から出射させるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。
 光源制御部34は、制御部44から出力される制御信号に応じ、特殊光観察モードにおいて、例えば、紫色LED31a及び青色LED31bを消光させつつ、緑色LED31cと、琥珀色LED31dと、赤色LED31eと、を1つずつ繰り返し発光させるための制御を発光部31に対して行う。そして、このような光源制御部34の動作に応じ、G光、A光及びR光が照明光として被写体に照射されるとともに、当該照明光の戻り光を撮像することにより生成された撮像信号が撮像素子21bから信号処理部41へ順次出力される。なお、本実施形態によれば、特殊光観察モードにおいて、前述のような制御が行われるものに限らず、例えば、紫色LED31a及び青色LED31bを消光させるための制御が行われるとともに、緑色LED31c及び赤色LED31eの2つのLEDを同時に発光させるための制御と、琥珀色LED31dを単独で発光させるための制御と、が繰り返し行われるようにしてもよい。
 信号処理部41は、撮像素子21bから順次出力される撮像信号に対して所定の信号処理を施すことにより、画像データPGと、A光が照射された被写体からの戻り光を撮像して得られた琥珀色成分の画像データである画像データPAと、画像データPRと、を生成して画像処理部42及び制御部44へそれぞれ出力する。
 画像処理部42は、制御部44から出力される制御信号に応じ、特殊光観察モードにおいて、例えば、信号処理部41を経て出力される各色成分の画像データに対してカラーバランス調整処理を施すとともに、当該カラーバランス調整処理を施した各色成分の画像データを観察画像生成部43へ出力する。
 観察画像生成部43は、制御部44から出力される制御信号に応じ、特殊光観察モードにおいて、例えば、画像処理部42を経て出力される画像データPGを表示装置5のBチャンネルに割り当て、画像処理部42を経て出力される画像データPAを表示装置5のGチャンネルに割り当て、かつ、画像処理部42を経て出力される画像データPRを表示装置5のRチャンネルに割り当てることにより特殊光観察画像を生成し、当該生成した特殊光観察画像を表示装置5へ出力する。
 制御部44は、信号処理部41から出力される各色成分の画像データに基づき、特殊光観察モードにおける現在の明るさSCBを検出するための明るさ検出処理を行う。
 具体的には、制御部44は、前述の明るさ検出処理として、例えば、信号処理部41から出力される画像データPG、PA及びPRに含まれる各画素の画素値の平均値を算出するとともに、当該算出した平均値を特殊光観察モードにおける現在の明るさSCBとして検出するための処理を行う。
 制御部44は、前述の明るさ検出処理の処理結果として得られた現在の明るさSCBを、特殊光観察モードにおける明るさ目標値STBに近づけるような調光動作を行わせるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。
 具体的には、制御部44は、例えば、明るさ目標値STBに対する現在の明るさSCBの比率(SCB/STB)を1に近づけるような調光動作を行わせるための制御信号を生成して光源制御部34へ出力する。
 なお、明るさ目標値STBは、例えば、被写体と先端部2cとの間の距離に相当する観察距離VDに応じて変化し得る。そのため、以上に述べたような制御部44の動作によれば、観察距離VDが大きくなるに従い、緑色LED31c、琥珀色LED31d及び赤色LED31eの発光光量を現在の発光光量よりも大きくするような調光動作が行われる。また、以上に述べたような制御部44の動作によれば、観察距離VDが小さくなるに従い、緑色LED31c、琥珀色LED31d及び赤色LED31eの発光光量を現在の発光光量よりも小さくするような調光動作が行われる。
 駆動信号生成部34bは、特殊光観察モードにおいて、記憶部34aに格納されている光源制御情報を読み込むとともに、当該読み込んだ光源制御情報に含まれる電流値ILと、制御部44から出力される制御信号と、に基づき、発光部31の緑色LED31c、琥珀色LED31d及び赤色LED31eの発光光量をそれぞれ調整するための調光動作を行う。
 ここで、駆動信号生成部34bにおいて行われる調光動作の具体例について、以下に説明する。なお、以下においては、簡単のため、琥珀色LED31dの発光光量を調整する際に行われる調光動作を代表例として挙げて説明する。すなわち、以下に説明する具体例は、緑色LED31cの発光光量を調整する際に行われる調光動作、及び、赤色LED31eの発光光量を調整する際に行われる調光動作においても略同様に適用される。
 駆動信号生成部34bは、特殊光観察モードにおいて、制御部44から出力される制御信号に応じた発光光量にするためのLED駆動信号を生成して琥珀色LED31dへ出力するとともに、当該LED駆動信号の現在の電流値ICを取得するための動作を行う。そして、このような駆動信号生成部34bの動作によれば、例えば、図3に示すようなパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給されるとともに、当該LED駆動信号の電流値ICが取得される。図3は、実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図である。
 駆動信号生成部34bは、電流値ICと、電流値ILと、制御部44から出力される制御信号と、に基づき、琥珀色LED31dの発光光量を現在の発光光量よりも小さくする調光動作を行う場合に、当該電流値ICを当該電流値ILまで低下させているか否かを判定するための処理を行う。
 駆動信号生成部34bは、電流値ICを電流値ILまで低下させていないとの判定結果を得た場合には、制御部44から出力される制御信号に応じた発光光量になるように、当該電流値ILを下限として当該電流値ICを低下させたLED駆動信号を生成し、当該生成したLED駆動信号を琥珀色LED31dへ供給するための動作を行う。すなわち、駆動信号生成部34bは、琥珀色LED31dの発光光量を現在の発光光量よりも小さくする場合に、記憶部34aから読み込んだ光源制御情報に基づき、A光の中心波長が中心波長PWAよりも短波長側の中心波長PWLにシフトする以前において、琥珀色LED31dに印加する電流の電流値を電流値IAよりも小さな電流値ILを下限として低下させるための動作を行う。そして、このような駆動信号生成部34bの動作によれば、例えば、図4に示すような、図3のパルス信号よりも小さな電流値ICを有するパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給される。また、前述のような駆動信号生成部34bの動作が継続的に行われることにより、例えば、図5に示すような、図3のパルス信号の電流値ICを電流値ILまで低下させたパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給される。図4及び図5は、実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図である。
 駆動信号生成部34bは、電流値ICを電流値ILまで低下させているとの判定結果を得た場合には、当該電流値ILを維持しつつ、制御部44から出力される制御信号に応じた発光光量になるようにパルス数、パルス密度及びパルス幅のうちのいずれかを減少させたLED駆動信号を生成し、当該生成したLED駆動信号を琥珀色LED31dへ供給するための動作を行う。すなわち、駆動信号生成部34bは、琥珀色LED31dの発光光量を現在の発光光量よりも小さくする場合に、記憶部34aから読み込んだ光源制御情報に基づき、A光の中心波長が中心波長PWLにシフトした後において、琥珀色LED31dに印加する電流の電流値を電流値ILに維持しつつ、琥珀色LED31dに対する電流の印加期間を減少させるための動作を行う。そして、このような駆動信号生成部34bの動作によれば、例えば、図6に示すような、図5のパルス信号よりも少ないパルス数を有するパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給される。または、前述のような駆動信号生成部34bの動作によれば、例えば、図7に示すような、図5のパルス信号よりも低いパルス密度を有するパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給される。または、前述のような駆動信号生成部34bの動作によれば、例えば、図8に示すような、図5のパルス信号よりも狭いパルス幅を有するパルス信号がLED駆動信号として琥珀色LED31dへ供給される。図6、図7及び図8は、実施形態に係る内視鏡システムの観察モードが特殊光観察モードに設定されている際にLEDに供給される信号の一例を説明するための図である。
 ここで、出願人の検討によれば、表示装置5に表示される特殊光観察画像における出血源と当該出血源以外の箇所とのコントラストに影響を及ぼす要因として、被検体内におけるA光が照射される被写体(生体組織)の表面に流出した血液の酸素飽和度の違い、当該血液の厚みの違い、及び、当該血液の濃度の違いの3つの要因が想定される、との知見が得られている。
 前述の血液の酸素飽和度の違いは、例えば、被検体内におけるA光が照射される被写体(生体組織)の表面上に流出した動脈血及び静脈血の流出状態に応じた画像データPAの明るさの違いとして可視化される。具体的には、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの動脈血が流出している領域が、図9に示すように、600nm付近において相対的に低い吸光係数を有するため、画像データPAにおける高輝度な領域として可視化される。また、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの静脈血が流出している領域が、図9に示すように、600nm付近において相対的に高い吸光係数を有するため、画像データPAにおける低輝度な領域として可視化される。そして、血液の酸素飽和度の違いが画像データPAの明るさの違いとして可視化される状態を維持するためには、図9に示すような、血液の吸光係数が急峻に変化し、かつ、血液の酸素飽和度による吸光係数の差が大きくなる580nm付近から600nm付近までの範囲の波長が使用され続けるように、A光の中心波長の変化に応じた調光動作を行う必要がある。図9は、血液の酸素飽和度の違いに応じた吸光特性の違いを説明するための図である。
 前述の血液の厚みの違いは、例えば、被検体内におけるA光が照射される被写体(生体組織)の表面上に流出及び滞留した血液により形成される血液層の幅に応じた画像データPAの明るさの違いとして可視化される。具体的には、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの血液層の幅が相対的に小さな領域が、相対的に低い吸光度を有するため、画像データPAにおける高輝度な領域として可視化される。また、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの血液層の幅が相対的に大きな領域(出血源を含む領域)が、相対的に高い吸光度を有するため、画像データPAにおける低輝度な領域として可視化される。そして、血液の厚みの違いが画像データPAの明るさの違いとして可視化される状態を維持するためには、血液層の厚みが相対的に小さい領域を高輝度な領域として可視化可能な580nm付近より長波長側の波長、かつ、血液層の厚みが相対的に大きい領域を低輝度な領域として可視化可能な600nm付近より短波長側の波長が使用され続けるように、A光の中心波長の変化に応じた調光動作を行う必要がある。
 なお、仮に580nm付近より短波長側の波長を使用した場合には、図9に例示したように、血液の吸光係数が相対的に大きくなるため、血液層の厚みが相対的に小さい領域であっても、画像データPAにおける低輝度な領域として可視化され得る。そのため、このような場合においては、血液層の厚みが相対的に小さい領域と、血液層の厚みが相対的に大きい領域と、のコントラストが低下することに起因し、出血源の特定が困難となるおそれがある。
 また、仮に600nm付近より長波長側の波長を使用した場合には、図9に例示したように、血液の吸光係数が相対的に小さくなるため、血液層の厚みが相対的に大きい領域であっても、画像データPAにおける高輝度な領域として可視化され得る。そのため、このような場合においては、血液層の厚みが相対的に小さい領域と、血液層の厚みが相対的に大きい領域と、のコントラストが低下することに起因し、出血源の特定が困難となるおそれがある。
 前述の血液の濃度の違いは、例えば、被検体内におけるA光が照射される被写体(生体組織)の表面上に流出した血液が水等の血液以外の液体で希釈された度合いに応じた画像データPAの明るさの違いとして可視化される。具体的には、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの血液が希釈された度合いが相対的に高い領域が、相対的に低い吸光度を有するため、画像データPAにおける高輝度な領域として可視化される。また、A光が照射される被写体(生体組織)のうちの血液が希釈された度合いが相対的に低い領域(出血源を含む領域)が、相対的に高い吸光度を有するため、画像データPAにおける低輝度な領域として可視化される。そして、血液の濃度の違いが画像データPAの明るさの違いとして可視化される状態を維持するためには、血液の濃度が相対的に低い領域を高輝度な領域として可視化可能な580nm付近より長波長側の波長、かつ、血液の濃度が相対的に高い領域を低輝度な領域として可視化可能な600nm付近より短波長側の波長が使用され続けるように、A光の中心波長の変化に応じた調光動作を行う必要がある。
 なお、仮に580nm付近より短波長側の波長を使用した場合には、図9に例示したように、血液の吸光係数が相対的に大きくなるため、血液の濃度が相対的に低い領域であっても、画像データPAにおける低輝度な領域として可視化され得る。そのため、このような場合においては、血液の濃度が相対的に低い領域と、血液の濃度が相対的に高い領域と、のコントラストが低下することに起因し、出血源の特定が困難となるおそれがある。
 また、仮に600nm付近より長波長側の波長を使用した場合には、図9に例示したように、血液の吸光係数が相対的に小さくなるため、血液の濃度が相対的に高い領域であっても、画像データPAにおける高輝度な領域として可視化され得る。そのため、このような場合においては、血液の濃度が相対的に低い領域と、血液の濃度が相対的に高い領域と、のコントラストが低下することに起因し、出血源の特定が困難となるおそれがある。
 また、出願人の検討によれば、A光の中心波長が600nmである場合に、前述の3つの要因を考慮した上で、表示装置5に表示される特殊光観察画像における出血源と当該出血源以外の箇所とのコントラストを最適化することができる、との知見が得られている。
 また、出願人の検討によれば、A光の中心波長が591nmである場合に、前述の3つの要因を考慮した上で、表示装置5に表示される特殊光観察画像における出血源と当該出血源以外の箇所とを視覚的に判別可能なコントラストを確保することができる、との知見が得られている。
 本実施形態においては、以上に述べたような知見に基づき、A光の中心波長が中心波長PWLである場合に琥珀色LED31dに供給される電流値ILを含む光源制御情報を記憶部34aに予め格納するようにしている。また、本実施形態によれば、以上に述べたような知見に基づき、特殊光観察モード時において琥珀色LED31dの発光光量を小さくする際に、琥珀色LED31dに供給されるLED駆動信号の電流値を電流値ILまで低下させた後で、当該電流値ILを維持しつつ当該LED駆動信号のパルス数、パルス密度及びパルス幅のうちのいずれかを減少させるような調光動作を行うようにしている。そのため、本実施形態によれば、表示装置5に表示される特殊光観察画像における出血源と当該出血源以外の箇所とを視覚的に判別可能なコントラストを確保することができ、その結果、被検体内の生体組織における出血源を確認しつつ作業を行うユーザの負担を軽減することができる。
 なお、本実施形態は、前述の3つの要因を考慮した調光動作を行う限りにおいては、A光が600nmとは異なる中心波長PWAを有する場合であっても略同様に適用される。
 また、本実施形態においては、例えば、琥珀色LED31dから発せられているA光の中心波長PWCを検出可能な分光検出器(不図示)が琥珀色LED31dの近傍に設けられているとともに、中心波長PWLを示す情報を含む光源制御情報が記憶部34aに格納されている場合において、記憶部34aから読み込んだ当該光源制御情報と、当該分光検出器による当該中心波長PWCの検出結果と、に基づいて琥珀色LED31dの発光光量を現在の発光光量よりも小さくするような調光動作が行われるようにしてもよい。そして、このような調光動作によれば、例えば、分光検出器により検出されたA光の中心波長PWCがPWLへシフトする以前において、図3、図4及び図5のうちのいずれかに応じたパルス信号がLED駆動信号として緑色LED31c、琥珀色LED31d及び赤色LED31eへそれぞれ供給される。また、前述のような調光動作によれば、例えば、分光検出器により検出されたA光の中心波長PWCがPWLにシフトした後において、図6、図7及び図8のうちのいずれかに応じたパルス信号がLED駆動信号として緑色LED31c、琥珀色LED31d及び赤色LED31eへそれぞれ供給される。すなわち、本実施形態においては、電流値ILを示す情報、または、中心波長PWLを示す情報のいずれかが記憶部34aに格納される光源制御情報に含まれていればよい。
 本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
 本出願は、2017年12月27日に日本国に出願された特願2017-250750号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲に引用されるものとする。

Claims (6)

  1.  被検体内における血液が流出した領域を照明するための照明光を供給するように構成された光源装置であって、
     第1の電流値の電流が印加された場合に第1の中心波長の前記照明光を発生するとともに、印加される電流が前記第1の電流値よりも小さくなるに伴って前記照明光の中心波長が前記第1の中心波長よりも短波長側へシフトするような発光特性を有して構成された発光素子と、
     前記発光素子の発光特性に応じて光量調整を行うために用いられる情報である制御情報が格納されている記憶部と、
     前記発光素子の発光光量を現在の発光光量よりも小さくする場合に、前記記憶部から読み込んだ前記制御情報に基づき、前記照明光の中心波長が前記第1の中心波長よりも短波長側の第2の中心波長にシフトする以前において、前記発光素子に印加する電流の電流値を前記第1の電流値よりも小さな第2の電流値を下限として低下させるための動作を行い、前記照明光の中心波長が前記第2の中心波長にシフトした後において、前記発光素子に印加する電流の電流値を前記第2の電流値に維持しつつ、前記発光素子に対する電流の印加期間を減少させるための動作を行うように構成された電流印加部と、
     を有することを特徴とする光源装置。
  2.  前記制御情報には、前記第2の電流値を示す情報、または、前記第2の中心波長を示す情報のいずれかが含まれている
     ことを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  3.  前記発光素子から発せられている前記照明光の中心波長を検出可能な分光検出器をさらに有し、
     前記電流印加部は、前記制御情報に含まれる前記第2の中心波長を示す情報と、前記分光検出器による前記照明光の中心波長の検出結果と、に基づいて動作を行う
     ことを特徴とする請求項2に記載の光源装置。
  4.  前記第1の中心波長及び前記第2の中心波長が、前記被検体内において流出した血液の吸光係数が急峻に変化する波長範囲内に属している
     ことを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
  5.  前記第1の中心波長が600nmであるとともに、前記第2の中心波長が591nm以上かつ600nm未満の範囲に属する所定の波長である
     ことを特徴とする請求項4に記載の光源装置。
  6.  前記電流印加部は、前記発光素子を駆動させるためのパルス状の駆動信号を生成するとともに、前記照明光の中心波長が前記第2の中心波長にシフトする以前において、前記発光素子に供給する前記駆動信号の電流値を前記第2の電流値を下限として低下させるための動作を行い、前記照明光の中心波長が前記第2の中心波長にシフトした後において、前記駆動信号の電流値を前記第2の電流値に維持しつつ、前記駆動信号のパルス数、パルス密度及びパルス幅のうちのいずれかを減少させるための動作を行う
     ことを特徴とする請求項1に記載の光源装置。
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