JP2002119468A - 内視鏡装置 - Google Patents
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Abstract
り長い時間の露光期間を確保することが可能な内視鏡装
置を実現する。 【解決手段】 内視鏡装置1は、CCD2aを内蔵し、
CCD判別素子14を備えた内視鏡2と、光源ランプ2
1の光路上に、この光源ランプ21からの照明光を反射
ミラー24へ入射させるか入射させないかを制御するD
MD23を配置している光源装置5と、前記CCD判別
素子14からの情報により前記CCD2aの種類を判別
し、この判別結果に基づいて前記CCD2aの電荷読み
出し期間を検出するCPU31及びこのCPU31で検
出した電荷読み出し時間に応じた前記CCD2aの読み
出しタイミングでDMD23を制御するDMD制御回路
42を設けたビデオプロセッサ4とで構成され、前記C
CD2aの種類に応じて前記照明光の遮光期間を制御す
る。
Description
詳しくは撮像装置により内視鏡像を撮像する際の照明光
を供給する供給制御部分に特徴のある内視鏡装置に関す
る。
広く利用されている。前記医療用内視鏡装置は、体腔内
に細長な挿入部を挿入することにより、食道、胃、小
腸、大腸などの消化管や肺等の気管を観察する。また、
前記医療用内視鏡装置は、必要に応じて処置具チャンネ
ル内に挿通した処置具を用いて各種の治療処理を行え
る。特に、撮像装置として電荷結合素子(CCD)等の
固体撮像素子を有した電子内視鏡装置は、広く利用され
ている。前記電子内視鏡装置は、カラーモニタ上にリア
ルタイムで動画像を表示できる。このため、前記電子内
視鏡装置は、内視鏡を操作する術者の疲労が少ない。
な挿入部の先端部に内蔵した電子内視鏡と、映像信号処
理を行うプロセッサ装置及び照明光を供給する光源装置
を有している。前記電子内視鏡は、前記プロセッサ装置
及び前記光源装置と着脱自在に接続することが可能であ
る。従って、前記電子内視鏡装置は、様々なタイプの電
子内視鏡を1台のプロセッサ装置、光源装置と組み合わ
せて使用することが可能である。また、電子内視鏡は、
挿入する部位や用途に応じて画素数等の異なるCCDが
搭載されている。前記CCDは、このCCDの種類によ
り電荷の読み出しにかかる時間が異なっている。
子の大きさを小さくするために電荷蓄積部が電荷転送路
を兼ねるタイプのものが使われることがある。この場
合、電子内視鏡装置は、前記CCDの電荷読み出し期間
中に、被写体を照明する照明光をカットして、被写体像
が前記CCDに結像しないようにする必要がある。
撮像する面順次式の電子内視鏡装置は、各色のフィルタ
の間に遮光部分を設けたフィルタ板を回転させている。
これにより、前記面順次式の電子内視鏡装置は、遮光期
間の光をカットしていた。この遮光期間の長さは、最も
電荷読み出しにかかる時間の長いCCDに合わせて設定
されている。
置は、用いられる撮像装置として電荷結合素子(CC
D)等の固体撮像素子の種類により、電荷読み出し時間
が異なる。このため、電子内視鏡装置は、固体撮像素子
の種類により、必要とされる遮光期間は異なっている。
どの電子内視鏡を用いたときにも遮光期間の長さは固定
時間であった。このため、従来の電子内視鏡装置は、画
素数が少なく読み出し時間の短い固体撮像素子を使用し
ている場合、無駄な遮光期間が生じていることになる。
従って、従来の電子内視鏡装置は、被写体が暗い場合、
十分な露光量を得られないという問題があった。
であり、どの電子内視鏡を用いた場合にも、可能な限り
長い時間の露光期間を確保することが可能な内視鏡装置
を提供することを目的とする。
め、本発明は、照明光を供給するための光源ランプと、
前記照明光を伝達する光伝達手段及びこの光伝達手段に
より伝達される照明光で照明された被写体を撮像する撮
像装置を有する内視鏡装置において、前記光源ランプの
光路上に配置し、この光源ランプからの照明光を前記光
伝達手段側へ入射させるか入射させないかを制御する光
変調デバイスと、前記撮像装置の種別を判別する判別手
段と、前記判別手段の判別結果に基づき、前記光変調デ
バイスを制御する制御手段と、を具備し、前記撮像装置
の種類に応じて前記照明光の遮光期間を制御することを
特徴としている。この構成により、どの電子内視鏡を用
いた場合にも、可能な限り長い時間の露光期間を確保す
ることが可能な内視鏡装置を実現する。
実施の形態を説明する。図1ないし図4は本発明の1実
施の形態に係わり、図1は本発明の1実施の形態の内視
鏡装置を示す構成図、図2は図1の回転フィルタ板を示
す構成図、図3は電荷の読み出しを短時間で行えるCC
Dを使用している際のDMD制御回路の制御を示す説明
図、図4は図3に対して電荷の読み出しに長い時間を必
要とするCCDを使用している際のDMD制御回路の制
御を示す説明図である。
内視鏡装置1は、撮像装置としてCCD2aを内蔵する
電子内視鏡(単に内視鏡)2と、前記内視鏡2のCCD
2aにより撮像された撮像信号を信号処理してモニタ3
に観察画像を表示させるビデオプロセッサ4と、前記内
視鏡2に照明光を供給する光源装置5とで構成されてい
る。
側に操作部12を備えて構成される。前記内視鏡2は、
この操作部12の側部より延出し、後述のライトガイド
などを内挿したユニバーサルケーブル13の端部に設け
たコネクタ部13aを介して、前記光源装置5及び前記
ビデオプロセッサ4と着脱自在に接続されるようになっ
ている。
入部11の先端部11aに内臓している。また、前記内
視鏡2は、前記CCD2aの種類を判別するための情報
を記憶したCCD判別素子14を前記操作部12内に備
えて構成されている。尚、このCCD判別素子14は、
コネクタ部13aに設けても良いし、挿入部11内に設
けても良い。
11aから前記ユニバーサルケーブル13のコネクタ部
13aまで被写体像を伝達可能なライトガイド15を挿
通している。前記ライトガイド15から伝達される光源
装置5からの照明光は、照明用レンズ16及び照明用カ
バーガラス17を介して被写体を照明するようになって
いる。前記内視鏡2は、撮像用カバーガラス18を介し
て取り込んだ被写体像を対物光学系19により前記CC
D2aの撮像面に被写体像を結像されるようになってい
る。
に照明光を供給するための光を放射するキセノンランプ
等の光源ランプ21と、赤外線を透過するコーティング
が施され、光源ランプ21からの出射光の赤外線成分を
カットする放物面鏡22と、この放物面鏡22からの平
行光を時間軸で制限するDMD(Digital Micromirror
Device)23と、このDMD23より放射された放射
光の一部を反射する反射ミラー24と、この反射ミラー
24で反射した光を均一化するインテグレータ25と、
このインテグレータ25で均一化された照射光量を制限
する照明光絞り(以下、単に絞り)26と、この絞り2
6で制限された照射光の赤、緑、青の波長の光を透過す
る回転フィルタ板27と、この回転フィルタ板27を透
過した赤、緑、青の波長の光を前記ライトガイド15の
入射端面に集光する集光レンズ28とで構成されてい
る。
それぞれ赤、緑、青の波長の光を透過するR透過部27
a、G透過部27b、B透過部27cが配置されてい
る。前記回転フィルタ板27は、モータ29により回転
駆動されるようになっている。
安定した2つの状態間で回動するヨーク上に保持部材に
より保持されたマイクロミラーを800×600の格子
状にシリコンチップ上に配置し、水平方向に±10°の
角度範囲で各マイクロミラーが独立して可動できるよう
にした素子である。そして、前記DMD23は、前記放
物面鏡22側から入射された入射光に対し、例えば−1
0°に設定した状態で前記マイクロミラーによって反射
された照明光を前記反射ミラー24を介して前記ライト
ガイド15の入射端面に入射されるように設定してい
る。尚、前記DMD23は、前記放物面鏡22側から入
射された入射光に対し、前記マイクロミラーを+10°
に設定した状態で、このマイクロミラーによって反射さ
れる照明光を大きく異なる方向に反射して、前記反射ミ
ラー24に照明光が入射されないようになっている。即
ち、前記DMD23は、前記光源ランプ21からの照明
光を前記反射ミラー24へ入射させるか入射させないか
を制御することで、前記ライトガイド15の入射端面へ
の照明光の供給を制御している。
4の情報により前記CCD2aの種類を判別し、この判
別した結果に基づいて前記DMD23を制御し、前記C
CD2aの種類に応じて前記照明光の遮光期間を制御す
るように構成している。
別素子14から出力される情報によりCCDの種類を判
別し、CCDの電荷読み出し時間を検出するCPU制御
部(以下、CPUと記す)31と、このCPU31で検
出した電荷読み出し時間に応じて前記内視鏡2に内蔵さ
れた前記CCD2aの読み出しタイミング及びこの読み
出しタイミングに同期した処理タイミングを供給するタ
イミングジェネレータ(以下、TG)32と、前記TG
32で発生された読み出し信号で前記CCD2aを駆動
するCCDドライバ33と、前記CCD2aからの撮像
信号にCDS(相関2重サンプリング)等の処理を行う
プリプロセス回路34と、このプリプロセス回路34か
ら出力された撮像信号をアナログ信号からデジタル信号
に変換するA/D変換回路35と、前記A/D変換回路
35でデジタル化された撮像信号をビデオ信号に信号処
理する映像信号処理部36と、この映像信号処理部36
で信号処理されたビデオ信号を図示しない複数の同時化
用メモリに順次記憶し、記憶したビデオ信号を同時に読
み出すことで、面順次画像の同時化を行う同時化回路3
7と、この同時化回路37からのビデオ信号をγ補正す
るγ補正回路37と、このγ補正回路37でγ補正した
デジタルのビデオ信号をアナログ信号に変換するD/A
変換回路38とを備えている。
G32で発生された処理タイミングに基づき、前記A/
D変換回路35でデジタル化された撮像信号により前記
光源装置5の絞り26及び前記回転フィルタ板27のモ
ータ29を制御する調光回路41と、前記TG32で発
生された前記CCD2aの読み出しタイミングで前記光
源装置5の前記DMD23を制御するDMD制御回路4
2とを備えて構成されている。
の動作を説明する。先ず、術者は、内視鏡2のコネクタ
部13aを光源装置5及びビデオプロセッサ4に接続
し、電源をオンして内視鏡検査を行う。
力される情報によりCCDの種類を判別し、CCD2a
の電荷読み出し時間を検出する。このCPU31で検出
した電荷読み出し時間に応じてTG32は、CCD2a
の読み出しタイミング及びこの読み出しタイミングに同
期した処理タイミングを発生する。
た光は、放物面鏡22を介してDMD23で反射され、
反射ミラー24、インテグレータ25を介し絞り26、
回転フィルタ板27を通過して集光レンズ28によりラ
イトガイド15の入射端面に集光される。このとき、D
MD制御回路42は、TG32で発生されたCCD2a
の読み出しタイミングでDMD23を制御する。
理タイミングに基づき、A/D変換回路35でデジタル
化された撮像信号により画像が適当な明るさになるよう
に絞り26に対して絞り制御信号を送信する。絞り26
は、ビデオプロセッサ4の調光回路41から出力される
絞り制御信号に応じて、光源装置5から出射される光の
光量を制限し、CCD2aで撮像される画像に著しい飽
和が生じないようにしている。また、調光回路41は、
前記TG32で発生された処理タイミングに基づき、所
定の速度で回転駆動されるよう回転フィルタ板27のモ
ータ29を制御する。回転フィルタ板27は、モータ2
9の回転により順次R透過部27a、G透過部27b、
B透過部27cが光路上に入れられ、赤、緑、青の光が
透過される。
光は、挿入部11先端部から消化管等の被写体に照射さ
れる。被写体で散乱、反射された光は、挿入部先端部1
1aのCCD2a上で結像する。CCD2aは、TG3
2のタイミング信号に基づき、回転フィルタ板27の回
転に同期してCCDドライバ33により駆動され、R透
過部27a、G透過部27b、B透過部27c等、回転
フィルタ板27のそれぞれのフィルタを透過した照射光
に対応する撮像信号が順次ビデオプロセッサ4に出力さ
れる。尚、回転フィルタ板27の回転位置を検出する回
転位置検出手段を設け、この回転位置検出手段により検
出した回転位置によりCCDドライバ33を同期させて
駆動するように構成しても良い。
は、先ずプリプロセス回路34に入力され、CDS(相
関2重サンプリング)等の処理を施され、A/D変換回
路35によりアナログ信号からデジタル信号に変換され
る。デジタル化された撮像信号は、映像信号処理部36
で信号処理されてビデオ信号となり、図示しない複数の
同時化用メモリに順次記憶される。そして、同時化回路
37は、複数の同時化用メモリに順次記憶したビデオ信
号を同時に読み出し、面順次画像の同時化を行う。そし
て、同時化された面順次画像は、γ補正回路37でγ補
正され、D/A変換回路38でアナログ信号に変換され
て、モニタ3に出力される。
短時間で行えるCCD2aを用いている場合、DMD制
御回路42は、図3に示すように遮光時間を短くするよ
うにDMD23を制御する。この場合、例えば、R、
G、Bの露光期間は13msであり、遮光期間は4ms
である。
読み出しに長い時間がかかるCCD2aを使用している
場合、DMD制御回路42は、図4に示すように遮光時
間を長くするようにDMD23を制御する。この場合、
例えば、R、G、Bの露光期間は10msであり、遮光
期間は7msである。
D制御回路42によりDMD23の全マイクロミラー
は、光源ランプ21からの照明光をライトガイド15の
入射端面へ導く角度に制御される。一方、遮光期間に
は、DMD制御回路42によりDMD23の全マイクロ
ミラーは、光源ランプ21からの照明光をライトガイド
15の入射端面へ導かない角度に制御される。
は、電荷読み出し時間が異なり、従って必要とされる遮
光期間が異なっているCCD2aを搭載した内視鏡2を
用いた場合でも、CCD2aの種類に応じて、可能な限
り長い時間の露光期間を確保できる。
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
分布を変えるものとして従来の光源装置は、例えば特開
平4−297225号公報に記載されているように光変
調デバイスとして液晶を用いているものが提案されてい
る。
として液晶を用いた光源装置は、この液晶の画素と画素
の間にあるフレームにより光が吸収される影響などで、
光の利用効率が落ちてしまうという問題があった。そこ
で、高い効率で、所望の分光分布による照明を行うこと
が可能な光源装置の提供が望まれていた。
例を説明する。図5ないし図8は光源装置の構成例にか
かり、図5は光変調デバイスとしてDMDを用いた光源
装置の構成例を示す説明図であり、図5(a)は分光反
射膜を有するDMDを用いた光源装置の光学系を示す説
明図、図5(b)は同図(a)の反射面に分光反射膜を
設けたDMDのマイクロミラーの概略図、図6は逆回折
機能を有する反射ミラーを用いた光源装置の光学系を示
す説明図、図7は個別に分割した反射ミラーを用いた光
源装置の光学系を示す説明図、図8はDMDの反射光を
混合する複数のレンズ群を用いた光源装置の光学系を示
す説明図である。
50は、上記した光源装置5の光学系とほぼ同様な構成
であり、図示しない内視鏡に照明光を供給するための光
を放射するキセノンランプ等の光源ランプ51と、赤外
線を透過するコーティングが施され、光源ランプ51か
らの出射光の赤外線成分をカットする放物面鏡52と、
この放物面鏡52からの平行光を時間軸で制限するDM
D(Digital Micromirror Device)53と、このDM
D53より放射された放射光の一部を反射する反射ミラ
ー54と、この反射ミラー54で反射した光を均一化す
るインテグレータ55と、このインテグレータ55で均
一化された光を内視鏡のライトガイド15の入射端面に
集光する集光レンズ56とで構成されている。
安定した2つの状態間で回動するヨーク上に保持部材に
より保持されたマイクロミラー53aを800×600
の格子状にシリコンチップ上に配置し、水平方向に±1
0°の角度範囲で各マイクロミラー53aが独立して可
動できるようにした素子である。前記DMD53の各マ
イクロミラー53aは、DMD制御回路57により個別
に制御されるようになっている。そして、前記DMD5
3は、前記放物面鏡52側から入射された入射光に対
し、例えば−10°に設定した状態で前記マイクロミラ
ー53aによって反射された照明光を反射ミラー54を
介して前記ライトガイド15の入射端面に入射されるよ
うに設定している。尚、前記DMD53は、前記放物面
鏡52側から入射された入射光に対し、前記マイクロミ
ラー53aを+10°に設定した状態で、このマイクロ
ミラー53aによって反射される照明光を大きく異なる
方向に反射して、前記反射ミラー54に照明光が入射さ
れないようになっている。
MD53の各マイクロミラー53aに、光回折が発生す
る回折反射面58を形成している。このことにより、D
MD53の各マイクロミラー53aは、入射した光を波
長毎に反射角度が異なって出射するようになっている。
そして、この反射光は、マイクロミラー53aの角度に
よって±10゜の角度を持ち、更に回折反射した波長成
分が放射されるようになっている。
学系の動作を説明する。光源ランプ51から放射された
光は、放物面鏡52を介してDMD53に入射する。D
MD53に入射した光は、マイクロミラー53aの回折
反射面58で回折反射し、反射ミラー54に伝達され
る。この反射光は、波長により反射角度が違っているの
で、反射ミラー54に入射されない光がある。
10°に設定された場合、図中59aの方向に反射す
る。一方、DMD53のマイクロミラー53aは、−1
0゜に設定された場合、図中59bの方向に反射する。
この±10゜の角度によって更に反射ミラー54で反射
するかどうか選択される。このようにDMD53のミラ
ー角度を選択することにより、反射ミラー54で反射す
る光束が変わる、即ち反射光に含まれる波長成分の制御
ができる。
3aそれぞれを±10/−10に制御することで所望の
成分の波長(分光分布)が得られる。つまり、反射ミラ
ー54によって反射される反射光は、自在に色が可変で
きる光源として、内視鏡の照明に使用することができ
る。
として液晶よりも光の利用率が高い、即ち、効率的に被
写体に対して、所望の分光分布で照明光を供給できる。
60は、逆回折の機能を有する複数の反射ミラー61を
用いて、光の波長毎の反射角度が異なるように構成す
る。
れる光は、波長毎に反射角度が異なる。この波長毎の光
は、波長毎に混合されてインテグレータ55に入射する
ようになっている。また、反射ミラーは、円周形状に反
射面か透過面かが配置されている。このため、DMD5
3からそれぞれのミラー角度により反射される光は、波
長が選択されてインテグレータ55に入射されるように
なっている。これにより、図5で説明した光源装置の光
学系50と同様な効果を得ることができる。
70は、個別に分割した複数の反射ミラー71を用いて
DMD53の反射光を選択的に反射するように構成す
る。
ー角度により反射される光は、複数の反射ミラー71に
よって波長が選択されて、インテグレータ55に入射さ
れるようになっている。これにより、図5で説明した光
源装置の光学系50と同様な効果を得ることができる。
80は、DMD53からの反射光をレンズ群81により
選択的にインテグレータ55に入射するように構成す
る。そして、このレンズ群81を通過した光が、集光レ
ンズ82により集光されてインテグレータ55に入射す
るようになっている。これにより、図5で説明した光源
装置の光学系50と同様な効果を得ることができる。
定の波長を自由に選択して照明できるものとして、光源
ランプの光路上でモノクロメータや、ターレットに配置
した複数の狭帯域フィルタを回転させるようにしてい
た。
に波長を可変できるが可変速度が遅いという問題があっ
た。一方、狭帯域フィルタは、比較的スキャン速度は速
いが、選択できる波長が限られるという問題があった。
そこで、高速且つ連続的、選択的に照明光の波長を変化
させることが可能な光源装置の提供が望まれていた。
例を説明する。図9及び図10は光源装置の構成例にか
かり、図9は光変調デバイスとしてDMDを用いた光源
装置の光学系を示す説明図、図10は図9の変形例を示
す説明図である。
は、光源ランプ91と、この光源ランプ91から発せら
れた光を反射させるための球面ミラー92と、前記光源
ランプ91近傍に配置されたスリット93と、このスリ
ット93から発せられた光束100を平行光にするため
の第1のレンズ94と、この第1のレンズ94から出射
した光束100を回折し分光する第1の回折格子95
と、この第1の回折格子95で分光された反射光をマイ
クロミラー列の向きを変化させることにより選択的に反
射させるDMD96と、このDMD96で選択的に反射
された反射光を回折し逆分散する第2の回折格子97
と、この第2の回折格子97で逆分散された反射光をラ
イトガイド15に集光する第2のレンズ98とから構成
される。前記DMD96の各マイクロミラーは、DMD
制御回路99により個別に制御されるようになってい
る。
学系の動作を説明する。光源ランプ91から発せられた
光は、直接或いは球面ミラー92を反射し、スリット9
3を通過する。スリット93を通過した光は、第1のレ
ンズ94によって平行光とされて第1の回折格子95に
入射される。
の第1の回折格子95で回折されて反射する。この反射
した光の光束100は、回折格子特有の分散効果によっ
て分光され、DMD96に入射される。
射面に対して分光されているので、ライトガイド15に
入射させたい波長が入射された部分のミラー列の向きを
変化させることにより、選択的に第2の回折格子97に
光を入射させることができる。
回折格子97に入射させられた光束100は、第2の回
折格子97によって逆分散されて第2のレンズ98に入
射させられ、ライトガイド15の端面に集光される。
5に入射させる波長を高速にスキャニングすることが可
能となる。このため、本実施例では、高速な内視鏡分光
イメージングができ診断能が向上する。また、本実施例
では、高速な面順次切り替えが可能となるので、面順次
フィルタの代替手段として用いても画質が向上する。
波長を選択可能であるので、蛍光イメージング、光吸収
性薬剤による血管のイメージング、ヘモグロビン酸素飽
和度の測定など、複数の内視鏡光診断に対応でき、内視
鏡診断能が向上する。
系110は、第1、第2の回折格子95、97をプリズ
ムに換えて構成しても良い。
回折格子95及び第2の回折格子97を、それぞれ第1
のプリズム111及び第2のプリズム112に置き換え
て、光束100を透過させるように構成している。この
ことにより、第1のプリズム111と第2のプリズム1
12がそれぞれ分散素子として働く。
系90と同様な効果に加え、回折格子よりもプリズムの
ほうが光効率が良いので、ライトガイド15に対し強い
入射光を与えることができる。
前記照明光を伝達する光伝達手段及びこの光伝達手段に
より伝達される照明光で照明された被写体を撮像する撮
像装置を有する内視鏡装置において、前記光源ランプの
光路上に配置し、この光源ランプからの照明光を前記光
伝達手段側へ入射させるか入射させないかを制御する光
変調デバイスと、前記撮像装置の種別を判別する判別手
段と、前記判別手段の判別結果に基づき、前記光変調デ
バイスを制御する制御手段と、を具備し、前記撮像装置
の種類に応じて前記照明光の遮光期間を制御することを
特徴とする内視鏡装置。
プと、前記光源ランプの光路上に配置し、所定軸に対し
て所定の角度範囲で回動可能な複数のミラーを二次元的
に前記照明光の受光面側に向けて配した光変調デバイス
と、前記光変調デバイスの複数のミラーを独立に駆動す
る駆動手段と、前記光変調デバイスからの反射光を混合
する混合手段と、前記混合手段からの光を光伝達手段の
受光面側に集光する集光手段と、を具備し、前記光変調
デバイスの複数のミラーに前記光源ランプからの照明光
を反射し分光する反射分光層を設け、所定の反射角度の
反射光のみ前記光伝達手段の受光面側に集光するように
したことを特徴とする光源装置。
プと、前記光源ランプからの照明光を分光するための第
1の分光手段と、前記第1の分光手段の光路上に配置
し、所定軸に対して所定の角度範囲で回動可能な複数の
ミラーを二次元的に前記照明光の受光面側に向けて配し
た光変調デバイスと、前記光変調デバイスの複数のミラ
ーを独立に駆動する駆動手段と、前記駆動制御手段の制
御により前記光変調デバイスの各ミラーが所定の角度と
なったときのみ、選択的に入射される前記分光された反
射光を逆分光させるための第2の分光手段と、前記第2
の分光手段により逆分光された光を光伝達手段の受光面
側に均一に入射させるための集光手段と、を具備したこ
とを特徴とする光源装置。
の電子内視鏡を用いた場合にも、可能な限り長い時間の
露光期間を確保することが可能であるという効果を得
る。
図
用している際のDMD制御回路の制御を示す説明図
とするCCDを使用している際のDMD制御回路の制御
を示す説明図
の構成例を示す説明図
置の光学系を示す説明図
光学系を示す説明図
いた光源装置の光学系を示す説明図
の光学系を示す説明図
Claims (1)
- 【請求項1】 照明光を供給するための光源ランプと、
前記照明光を伝達する光伝達手段及びこの光伝達手段に
より伝達される照明光で照明された被写体を撮像する撮
像装置を有する内視鏡装置において、 前記光源ランプの光路上に配置し、この光源ランプから
の照明光を前記光伝達手段側へ入射させるか入射させな
いかを制御する光変調デバイスと、 前記撮像装置の種別を判別する判別手段と、 前記判別手段の判別結果に基づき、前記光変調デバイス
を制御する制御手段と、 を具備し、前記撮像装置の種類に応じて前記照明光の遮
光期間を制御することを特徴とする内視鏡装置。
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