JPH0321219A - 内視鏡用光源装置 - Google Patents
内視鏡用光源装置Info
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- JPH0321219A JPH0321219A JP1267183A JP26718389A JPH0321219A JP H0321219 A JPH0321219 A JP H0321219A JP 1267183 A JP1267183 A JP 1267183A JP 26718389 A JP26718389 A JP 26718389A JP H0321219 A JPH0321219 A JP H0321219A
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- H04N23/74—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the scene brightness using illuminating means
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は体外透過光によって内視鏡挿入部の先端部の位
置を確認できる内視鏡用光VA装置に関する。
置を確認できる内視鏡用光VA装置に関する。
[従来の技術と発明が解決しようとする課題]近年、体
腔内にm長の挿入部を挿入することにより、体腔内臓器
等を観察したり、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治療処置のできる内8l鏡(
スコープ又はファイバスコープとも呼ぶ。)が広く利用
されている。
腔内にm長の挿入部を挿入することにより、体腔内臓器
等を観察したり、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治療処置のできる内8l鏡(
スコープ又はファイバスコープとも呼ぶ。)が広く利用
されている。
また、電荷結合素子(COD)等の固休搬像素子を搬像
手段に用いた電子スコープも種々提案されている。
手段に用いた電子スコープも種々提案されている。
この電子スコープのカラー画像の撤像方式には、例えば
特開lit161−82731号公報に示されるように
、照明光をR(赤).G(kl),B(青)等に順次切
換える面順次式と、例えば特開Ill 6 0−768
88号公報に示されるように、固体@像素子の前面にR
,G.B等の邑光をそれぞれ透過する色透過フィルタを
モザイク状等に配列したフィルタアレイを設昏プたカラ
ーモザイク式{同時式とも呼ぶ。}とがある。
特開lit161−82731号公報に示されるように
、照明光をR(赤).G(kl),B(青)等に順次切
換える面順次式と、例えば特開Ill 6 0−768
88号公報に示されるように、固体@像素子の前面にR
,G.B等の邑光をそれぞれ透過する色透過フィルタを
モザイク状等に配列したフィルタアレイを設昏プたカラ
ーモザイク式{同時式とも呼ぶ。}とがある。
一方,内祝鏡で体腔内を観察する場合、内祝鏡先端部よ
り出射される照明光のうち体外へ透過する光によって内
7J;l鏡先端部の位置を確認する技術が知られている
。しかし、このように透過光によつて位置を確認しよう
とする場合、上記面順次式の電子スコープrは照明光を
色分離フィルタで各色先に分離するために、白色光を被
写体に照躬するカラーモザイク式に比べ照明光閤が低下
し、先端位置の確認を行い難いということがある。これ
を解決するために、例えば特開Illl 6 2 −
2 9 2 7号公報に示されるように面順次式電子ス
コープ使用時でも色分離フィルタを光路上から抜去して
光量増加をはかる技術が間示されている。
り出射される照明光のうち体外へ透過する光によって内
7J;l鏡先端部の位置を確認する技術が知られている
。しかし、このように透過光によつて位置を確認しよう
とする場合、上記面順次式の電子スコープrは照明光を
色分離フィルタで各色先に分離するために、白色光を被
写体に照躬するカラーモザイク式に比べ照明光閤が低下
し、先端位置の確認を行い難いということがある。これ
を解決するために、例えば特開Illl 6 2 −
2 9 2 7号公報に示されるように面順次式電子ス
コープ使用時でも色分離フィルタを光路上から抜去して
光量増加をはかる技術が間示されている。
ところが上記のように回転フィルタを退避させたり、単
に光量を増加させた場合、電子スコープあるいはファイ
バ.スコープではI!察部位に照明光が多量に照射され
てこの照明光の熱の為に観察部位が焼損する虞れがあっ
た。
に光量を増加させた場合、電子スコープあるいはファイ
バ.スコープではI!察部位に照明光が多量に照射され
てこの照明光の熱の為に観察部位が焼損する虞れがあっ
た。
本発明は上述した点に鑑みてなされたものであり、観察
部位が焼損せずに、体外から内視鏡の先端部を確認でき
る内祝鏡用光源装置を提供することを目的とする。
部位が焼損せずに、体外から内視鏡の先端部を確認でき
る内祝鏡用光源装置を提供することを目的とする。
[課題を解決するための手段及び作用1本発明による内
視鏡用光源装置は、通常観察モ一ドと休外光観察モード
を切換える切換手段と、切換手段によって起動される時
間設定手段と、時間設定手段によって休外光観察モード
を解除する制御手段とを備えたものである。
視鏡用光源装置は、通常観察モ一ドと休外光観察モード
を切換える切換手段と、切換手段によって起動される時
間設定手段と、時間設定手段によって休外光観察モード
を解除する制御手段とを備えたものである。
本発明では切換手段によって体外観察モードが設定され
ると、時間設定手段が起動される。時間設定手段が一定
時間経過すると制御手段各よ体外観察モードを解除する
。
ると、時間設定手段が起動される。時間設定手段が一定
時間経過すると制御手段各よ体外観察モードを解除する
。
[実施例]
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
第1図乃至第10図は本発明の第1実施例に係わり、第
1図は体外光観察の場合の電子内視鏡の全体の・構成を
示すブロック図、第2図は通常観察の場合の電子内視鏡
装囮のブロック図、第3図は電子内視鏡装置の全体の説
明図、第4図は回転フィルタの説明図、第5図は回転フ
ィルタ移IJIII構の説明図、第6図は回転フィルタ
の移動回路のブロック図、第7図は光暉装置の動作を説
明するフローチャート図、第8図はビデオプロセッサと
光源装置間の信号伝達を行う回路図、第9図は自動利得
制御の基準値によって絞りIIII1lする回路図、第
10図は素子シャツタの場合の絞りl111mの回路図
である。
1図は体外光観察の場合の電子内視鏡の全体の・構成を
示すブロック図、第2図は通常観察の場合の電子内視鏡
装囮のブロック図、第3図は電子内視鏡装置の全体の説
明図、第4図は回転フィルタの説明図、第5図は回転フ
ィルタ移IJIII構の説明図、第6図は回転フィルタ
の移動回路のブロック図、第7図は光暉装置の動作を説
明するフローチャート図、第8図はビデオプロセッサと
光源装置間の信号伝達を行う回路図、第9図は自動利得
制御の基準値によって絞りIIII1lする回路図、第
10図は素子シャツタの場合の絞りl111mの回路図
である。
第3図において、電子内視鏡装置1は内視鏡2と、この
内祝1t2に照明光を供給する光源装置3と、内視鏡2
の出力信号を信号処理するi8lI御装置4と、この制
御装置4から出力される映像信号を画面上に表示するモ
ニタ6とから構成されている。
内祝1t2に照明光を供給する光源装置3と、内視鏡2
の出力信号を信号処理するi8lI御装置4と、この制
御装置4から出力される映像信号を画面上に表示するモ
ニタ6とから構成されている。
前記内祝1!2は細長の挿入部7と、この沖人部7の後
端側に連設された太径の操作部8と、この操作部8の側
部から延設されたライトガイドおよび信号用ケーブル9
とを備えている。
端側に連設された太径の操作部8と、この操作部8の側
部から延設されたライトガイドおよび信号用ケーブル9
とを備えている。
前記挿入部7の先端側には、硬性の先端部11が設けら
れ、この告端部11に隣接する後方側に湾曲可能な湾曲
部12が設けられている。更に、この湾曲部12の後方
には、可撓性の軟性部13が連設されている。前記湾曲
部12は、前記操作部8に設けられた湾曲操作ノプ14
を操作することにより上下/左右方向に湾曲できるよう
になつている。
れ、この告端部11に隣接する後方側に湾曲可能な湾曲
部12が設けられている。更に、この湾曲部12の後方
には、可撓性の軟性部13が連設されている。前記湾曲
部12は、前記操作部8に設けられた湾曲操作ノプ14
を操作することにより上下/左右方向に湾曲できるよう
になつている。
前記ライトガイドおよび信号用ケーブル9の後端には、
ライトガイドおよび信号用コネクタ16が設けられてお
り、前記光源@置3と制In装置4とに同時に接続され
るようになっている。この光源装置3と制御装置4とは
両端にコネクタ17が設けられた信8ケーブル18によ
って接続されている。更に、制御装置4は信号ケーブル
19によって前記モニタ6に接続されている。
ライトガイドおよび信号用コネクタ16が設けられてお
り、前記光源@置3と制In装置4とに同時に接続され
るようになっている。この光源装置3と制御装置4とは
両端にコネクタ17が設けられた信8ケーブル18によ
って接続されている。更に、制御装置4は信号ケーブル
19によって前記モニタ6に接続されている。
前記光源装置3から供給される照明光は先端部11より
前方に出射され、この照明光の一部が体腔内壁20を透
過するようになっている。
前方に出射され、この照明光の一部が体腔内壁20を透
過するようになっている。
第1図及び第2図において、前記光源装置3内に設けら
れた光源部21は光源ランプ22と、R(赤〉,G(緑
).B(青)の3原色の色透過フィルタ23R,23G
.23Bを有した回転カラーフィルタ24とを備えてい
る。この回転カラーフィルタ24はモータ制御回路25
によって制御されるモータ26によって回転駆動ざれる
ようになっている。前記光源ランプ22の出射する照明
光は前記回転カラーフィルタ24に入剣するようになっ
ている。この回転カラーフィルタ24を透過した照明光
は赤,緑,冑の各波長の色光にされ、集光レンズ28に
よって集光され、ライトガイド29の入射端面に入射す
るようになっている。
れた光源部21は光源ランプ22と、R(赤〉,G(緑
).B(青)の3原色の色透過フィルタ23R,23G
.23Bを有した回転カラーフィルタ24とを備えてい
る。この回転カラーフィルタ24はモータ制御回路25
によって制御されるモータ26によって回転駆動ざれる
ようになっている。前記光源ランプ22の出射する照明
光は前記回転カラーフィルタ24に入剣するようになっ
ている。この回転カラーフィルタ24を透過した照明光
は赤,緑,冑の各波長の色光にされ、集光レンズ28に
よって集光され、ライトガイド29の入射端面に入射す
るようになっている。
前記回転カラーフィルタ24は前記モータ26と回転カ
ラーフィルタ24に設けられた色透過フィルタ23R.
23G,23Bの位置を検出づるフォトセンサ30a,
30bと共に回転フィルタブロック35上に設けられて
おり、この回中云カラフィルタブロック35はモータ移
動制御回路31によって光源ランブ22とライトガイド
2つの入躬端面とを結ぶ光路より回転カラーフィルタ2
4を仲脱するようになっている。
ラーフィルタ24に設けられた色透過フィルタ23R.
23G,23Bの位置を検出づるフォトセンサ30a,
30bと共に回転フィルタブロック35上に設けられて
おり、この回中云カラフィルタブロック35はモータ移
動制御回路31によって光源ランブ22とライトガイド
2つの入躬端面とを結ぶ光路より回転カラーフィルタ2
4を仲脱するようになっている。
第5図は上記回転フィルタブロック35の構或図であり
、第6図はモータ移動制御回路31のブロック図である
。第5図および第6図において回転カラーフィルタ24
が光路より退避されている場合、CPU39からのフィ
ルタ位置制御信号が回転カラーフィルタ24を光路中に
挿入するように変化すると、モータ移動制御回路31の
移動方向判別回路91は例えば移動モータ92が正転ず
るJ:うにモータドライバ93に信号を出力する。
、第6図はモータ移動制御回路31のブロック図である
。第5図および第6図において回転カラーフィルタ24
が光路より退避されている場合、CPU39からのフィ
ルタ位置制御信号が回転カラーフィルタ24を光路中に
挿入するように変化すると、モータ移動制御回路31の
移動方向判別回路91は例えば移動モータ92が正転ず
るJ:うにモータドライバ93に信号を出力する。
これによって移動モータ92は正転し、回転フィルタブ
ロック3511回kカラーフィルタ24が光路中に挿入
されるように移動される。回転カラーフィルタ24が光
路中に移動されるとスイッチ抑圧部材94aがり互ット
スイッチ96aを押し、これによって移動方向判別回路
91は移動七一タ92に停止を命じる信号が出力する。
ロック3511回kカラーフィルタ24が光路中に挿入
されるように移動される。回転カラーフィルタ24が光
路中に移動されるとスイッチ抑圧部材94aがり互ット
スイッチ96aを押し、これによって移動方向判別回路
91は移動七一タ92に停止を命じる信号が出力する。
また、CPU39からのフィルタ位置制御信弓が回転カ
ラーフィルタ24を光路より抜去するように変化づると
移動方ru>判別回路91は移動モタ92が逆転するよ
うにモータドライバ93に信号を出力して移動モータ9
2を逆転させる。回転カラーフィルタ24が光路より抜
去されとスイッチ押圧部材94bがリミットスイッチ9
6bを押圧し、これによって移動方向判別回路91は移
動モータ92に対して逆転を停止させる。
ラーフィルタ24を光路より抜去するように変化づると
移動方ru>判別回路91は移動モタ92が逆転するよ
うにモータドライバ93に信号を出力して移動モータ9
2を逆転させる。回転カラーフィルタ24が光路より抜
去されとスイッチ押圧部材94bがリミットスイッチ9
6bを押圧し、これによって移動方向判別回路91は移
動モータ92に対して逆転を停止させる。
前記モータ移動$り御回路31は例えば光源装置3の前
面に設けられた体外光観察スイッチ38よりオン信号を
入力されてトランスイルよネーション信号を出力するC
PU39と接続ざれており、前記トランスイルミネーシ
ョン信弓が入力されることによって光路より前記回転カ
ラーフィルタブロック35を抜去するようになっている
。
面に設けられた体外光観察スイッチ38よりオン信号を
入力されてトランスイルよネーション信号を出力するC
PU39と接続ざれており、前記トランスイルミネーシ
ョン信弓が入力されることによって光路より前記回転カ
ラーフィルタブロック35を抜去するようになっている
。
また、このCPU39はパルス発光制御回路41にも接
続されており、前記トランスイルミネーション信号を入
力するようになっている。このパルス発光制御回路41
は、トランスイルミネーション信号を受けて前記光源ラ
ンプ22に電源を供給するランプ制御回路42にパルス
発光の停止と連続発光を指示するようになっている。
続されており、前記トランスイルミネーション信号を入
力するようになっている。このパルス発光制御回路41
は、トランスイルミネーション信号を受けて前記光源ラ
ンプ22に電源を供給するランプ制御回路42にパルス
発光の停止と連続発光を指示するようになっている。
更に、CPU39は映像信号処理回路37にも前記トラ
ンスイルミネーション信号を入力するようになっており
、映像信号処理回路37はトランスイルミネーション信
号を受けて体外観察(トランスイルミネーション)を行
う直6riの画像を静止画像としてモニタ6に表示した
り、3原色信号RGBの内,例えばGのタイミングで読
み出される画像を白黒表示したり、トランスイルミネー
ション中であることを示す文字をモニタ6に表示したり
するようになっている。
ンスイルミネーション信号を入力するようになっており
、映像信号処理回路37はトランスイルミネーション信
号を受けて体外観察(トランスイルミネーション)を行
う直6riの画像を静止画像としてモニタ6に表示した
り、3原色信号RGBの内,例えばGのタイミングで読
み出される画像を白黒表示したり、トランスイルミネー
ション中であることを示す文字をモニタ6に表示したり
するようになっている。
光量調整スイッチ47はCPU39に接続されでおり、
CPU39は光足調整スイッチ47によって設定された
自動及び手動の光ffl flu定値を絞り制御回路4
8に伝える。絞り制御回路48は映像信号処理回路37
からのEE信号とCPU39からの光r11設定値によ
り較り49を制I7IIタる。また、CPU39からの
光量設定値は映像信号処理回路37に送られ図示しない
映像信号処理回路37西の自動利得制御回路(以下、A
GC回路と略記す。
CPU39は光足調整スイッチ47によって設定された
自動及び手動の光ffl flu定値を絞り制御回路4
8に伝える。絞り制御回路48は映像信号処理回路37
からのEE信号とCPU39からの光r11設定値によ
り較り49を制I7IIタる。また、CPU39からの
光量設定値は映像信号処理回路37に送られ図示しない
映像信号処理回路37西の自動利得制御回路(以下、A
GC回路と略記す。
)の基準値として使用される。AGC回路ではCPU3
9からの光量設定値に基づき自動利得制御の基準値を変
化させるようになっている。これは絞り49を動作さ吐
て光量を変化させてもAGC回路が袖正を行いモニタ6
上の明るさが変化しなくなることを防止するためである
。
9からの光量設定値に基づき自動利得制御の基準値を変
化させるようになっている。これは絞り49を動作さ吐
て光量を変化させてもAGC回路が袖正を行いモニタ6
上の明るさが変化しなくなることを防止するためである
。
第4図において、回転フィルタ24の色透過フィルタ2
3R,23G,23Bの回転方向側には各々色透過フィ
ルタ23R.23G,23Bの位置を示すマーク43a
,43b,43cが同心内状に設けられている。更に、
このマーク43a.43b.43cのR.G,Bを区別
づるためにマーク43a,43b,43cと同軸状ニス
タート信号用マーク44がれている。
3R,23G,23Bの回転方向側には各々色透過フィ
ルタ23R.23G,23Bの位置を示すマーク43a
,43b,43cが同心内状に設けられている。更に、
このマーク43a.43b.43cのR.G,Bを区別
づるためにマーク43a,43b,43cと同軸状ニス
タート信号用マーク44がれている。
一方、前記ライトガイド29は内視鏡2内を挿通されτ
、このライトガイド29の出剣端面の前方に配設され・
た配光レンズ32によって体腔内壁20に照明光を照射
できるようになっている。
、このライトガイド29の出剣端面の前方に配設され・
た配光レンズ32によって体腔内壁20に照明光を照射
できるようになっている。
前記体腔内壁20からの赤,緑,青の各色先に応じた反
銅光は゜、先端部11に設けられた対物レンズ33を透
過して、この対物レンズ33の結像位置に設けられた固
体緻像素子(以下、CCDと略記す。)34のmm面に
受光されるようになっている。このCCD34は被写体
像を光電変換して、制御装@4内に設けられたCCDド
ライバ36から印加される駆動クロツクによって、例え
ば横方向に順次出力されるようになっている。この画像
情報を含んだ電気信号は、前記制御装置4内の映像信号
処理回路37に入力されるようになっている。この映像
信号処理回路37で信号処理が行われ複合ビデオ信号が
生成されモニタ6に出力される。そして、モニタ6は観
察像を表示する。
銅光は゜、先端部11に設けられた対物レンズ33を透
過して、この対物レンズ33の結像位置に設けられた固
体緻像素子(以下、CCDと略記す。)34のmm面に
受光されるようになっている。このCCD34は被写体
像を光電変換して、制御装@4内に設けられたCCDド
ライバ36から印加される駆動クロツクによって、例え
ば横方向に順次出力されるようになっている。この画像
情報を含んだ電気信号は、前記制御装置4内の映像信号
処理回路37に入力されるようになっている。この映像
信号処理回路37で信号処理が行われ複合ビデオ信号が
生成されモニタ6に出力される。そして、モニタ6は観
察像を表示する。
以上のように構成された電子内視a装n1の作用を説明
する。
する。
術者は内視鏡2の挿入部7を体腔内に挿入する。
光源装訳3の出射する照明光はR(赤).G(緑〉.B
(青)の各色先に順次色分離ざれてライトガイド29に
供給されている。そして、光源ランブ22は回転フィル
タ24の開口部に同朋してパルス点灯を行っている。体
腔内に供給された照明光は反射光としてCCD34に入
射して電荷が蓄積されて回転カラーフィルタ24の遮光
期間中にそれぞれ蓄積された電荷がCCDドライバ36
まり印加される駆動クロツクによって読み出され制御V
it置4内の映像信号処理回路37に出力される。
(青)の各色先に順次色分離ざれてライトガイド29に
供給されている。そして、光源ランブ22は回転フィル
タ24の開口部に同朋してパルス点灯を行っている。体
腔内に供給された照明光は反射光としてCCD34に入
射して電荷が蓄積されて回転カラーフィルタ24の遮光
期間中にそれぞれ蓄積された電荷がCCDドライバ36
まり印加される駆動クロツクによって読み出され制御V
it置4内の映像信号処理回路37に出力される。
この映像信号処理回路37からは複合ビデオ信弓がモニ
タ6に出力され画面上に被写体像が表示される。
タ6に出力され画面上に被写体像が表示される。
挿入作業中、先端部11の位置を確認する場合、術者は
光源装置3に設けられた体外光観察スイッヂ38をオン
とする。オン信号はCPU39に入力され、CPLJ3
9はトランスイルミネーション信月を発生して、この信
号をモータ移動制御回路31とパルス発光制御回路41
と映像信号処理回路37とに出力する。
光源装置3に設けられた体外光観察スイッヂ38をオン
とする。オン信号はCPU39に入力され、CPLJ3
9はトランスイルミネーション信月を発生して、この信
号をモータ移動制御回路31とパルス発光制御回路41
と映像信号処理回路37とに出力する。
モータ移動制御回路31はトランスイルミネーシ1ン信
号を受けて回転フィルタブロック・35を移動し、回転
カラーフィルタ24を光路から退避させる。尚、モータ
制御回路25は回転カラーフィルタ24が光路から退避
された位置にある場合にも回転カラーフィルタ24を回
転駆動する。
号を受けて回転フィルタブロック・35を移動し、回転
カラーフィルタ24を光路から退避させる。尚、モータ
制御回路25は回転カラーフィルタ24が光路から退避
された位置にある場合にも回転カラーフィルタ24を回
転駆動する。
一方、フォトセンサ30aは回転フィルタ24ニ設けら
れたマーク43a.43b,43cを検出した場合に出
力信号をLレベルとする。また、フォトセンサ30bは
スタート信号用マーク44を検出すると出力信号をLレ
ベルとする。フオトセンサ30a.30bの出力信号は
パルス発光制御回路41に送出され、パルス発光制御回
路41はフォトセンサ30aが七レベルになった直後の
フォトセンサ30bのLレベルを色透過フィルタ23R
と判断する。フオトセンザ30a.30bの信号は映像
信月処理回路37に送られ、映像信号処理回路37はこ
の信号が入力されている期間モニタ6への画像信号を出
力する。
れたマーク43a.43b,43cを検出した場合に出
力信号をLレベルとする。また、フォトセンサ30bは
スタート信号用マーク44を検出すると出力信号をLレ
ベルとする。フオトセンサ30a.30bの出力信号は
パルス発光制御回路41に送出され、パルス発光制御回
路41はフォトセンサ30aが七レベルになった直後の
フォトセンサ30bのLレベルを色透過フィルタ23R
と判断する。フオトセンザ30a.30bの信号は映像
信月処理回路37に送られ、映像信号処理回路37はこ
の信号が入力されている期間モニタ6への画像信号を出
力する。
パルス発光制御回路41はトランスイルミネーション信
号を受けてパルス発光の停止をランプ制御回路42に出
力する。ランプ制御回路42は光源ランプ22にパルス
発光電力の供給を停止し、ランプ22は一定光量で点灯
する。
号を受けてパルス発光の停止をランプ制御回路42に出
力する。ランプ制御回路42は光源ランプ22にパルス
発光電力の供給を停止し、ランプ22は一定光量で点灯
する。
また、必ずしもパルス発光を停止させる必要はなく、体
外光観察モード中でもパルス発光を続行したり゛、更に
体外光観察モード中は光母を増大するようにしても良い
。
外光観察モード中でもパルス発光を続行したり゛、更に
体外光観察モード中は光母を増大するようにしても良い
。
映像信号処理回路37はトランスイルミネーション信号
を受けて、トランスイルミネーションを行う直前の画像
を静止画像としてモニタ6に出力する。なお、静止画像
とする他に3原色信号R.G.BのうちGのタイミング
で読み出される画像を白黒表示したり、トランスイルミ
ネーション中であることを示す文字を表示したりしても
良い。
を受けて、トランスイルミネーションを行う直前の画像
を静止画像としてモニタ6に出力する。なお、静止画像
とする他に3原色信号R.G.BのうちGのタイミング
で読み出される画像を白黒表示したり、トランスイルミ
ネーション中であることを示す文字を表示したりしても
良い。
また、CPU39は絞り制御回路48に対して絞り49
を適当な位置に設定するように信号を出力する。この間
、光吊調整スイッチ47を操作1゛ることにより出剣光
最を変えることができる。更に、CPU39は図示しな
いタイマを有しており、このタイマで体外観察スイッチ
38がオンとされてからの時間をカウントしており、照
明光κが増加したことにより火傷の発生が考えられる時
間、例えば5秒間が経過すると、自動的にトランスイル
互ネーション信号の出力を停止し、回転スイルタ24を
光路上に挿入し、パルス発光を再開し、絞り49をトラ
ンスイルミネーションを行う前の値に設定づる。
を適当な位置に設定するように信号を出力する。この間
、光吊調整スイッチ47を操作1゛ることにより出剣光
最を変えることができる。更に、CPU39は図示しな
いタイマを有しており、このタイマで体外観察スイッチ
38がオンとされてからの時間をカウントしており、照
明光κが増加したことにより火傷の発生が考えられる時
間、例えば5秒間が経過すると、自動的にトランスイル
互ネーション信号の出力を停止し、回転スイルタ24を
光路上に挿入し、パルス発光を再開し、絞り49をトラ
ンスイルミネーションを行う前の値に設定づる。
第7図を使用して、CPU39の動作を説明する。
501で体外光観察スイッチ38からオン信号が入力さ
れると、502でトランスイルミネーション信号を発生
して、モータ移動制御回路31とパルス発光制御回路4
1と映像信号処理回路37とに出力する。その後、50
3′c光量を設定する為の光m設定信号をセットして、
絞り制御回路48に出力する。504で休外光観察スイ
ツヂ38からのオン信号が入力されてから5秒経過した
かが判断されて、経過した場合には505で光星設定信
号の再セットが行なわれ、経過していない場合には50
6で光昂調整スイッチ47がオンとされているかの判断
が行なわれる。506では光尾調整スイッチ47がオン
とされている場合に{ま507で光量設定信号がセット
され、オンとされていない場合には再び504に戻る。
れると、502でトランスイルミネーション信号を発生
して、モータ移動制御回路31とパルス発光制御回路4
1と映像信号処理回路37とに出力する。その後、50
3′c光量を設定する為の光m設定信号をセットして、
絞り制御回路48に出力する。504で休外光観察スイ
ツヂ38からのオン信号が入力されてから5秒経過した
かが判断されて、経過した場合には505で光星設定信
号の再セットが行なわれ、経過していない場合には50
6で光昂調整スイッチ47がオンとされているかの判断
が行なわれる。506では光尾調整スイッチ47がオン
とされている場合に{ま507で光量設定信号がセット
され、オンとされていない場合には再び504に戻る。
5秒経過すると505でトランスイルミネーションが行
なわれる前の光酷にするために光租設定信号を再セット
する。その後に508でトランスイルミネーション信号
をオフとする。トランスイルミネーション信号がオフと
されたことによりモータ移動制御回路31は回転フィル
タブロック35を移動して、回転フィルタ24を光路上
に挿入し、パルス発光制御回路41はパルス発光を再開
づる。
なわれる前の光酷にするために光租設定信号を再セット
する。その後に508でトランスイルミネーション信号
をオフとする。トランスイルミネーション信号がオフと
されたことによりモータ移動制御回路31は回転フィル
タブロック35を移動して、回転フィルタ24を光路上
に挿入し、パルス発光制御回路41はパルス発光を再開
づる。
以上の動作により光量が増大している時間を自動的に制
限するので火但の発生を防ぎ、また、自動的にトランス
イルミネーションモードが解除されるの−Cトランスイ
ルミネーションモードを解除する手間が省けて操作性が
良好である。
限するので火但の発生を防ぎ、また、自動的にトランス
イルミネーションモードが解除されるの−Cトランスイ
ルミネーションモードを解除する手間が省けて操作性が
良好である。
なお、第8図のようにビデオプロセッサと光源装置との
信号伝達を行っても良い。
信号伝達を行っても良い。
同図は光源装置51よりビデオプロセツ+j52にトラ
ンスイルミネーション信号TRIL V.P.と、光
源装置51に接続された西視鏡が光学式であるか、電子
式であるかを示すヒード検知信号V.P. LIvEと
をビデオプロセッサ52に伝達するようになっている。
ンスイルミネーション信号TRIL V.P.と、光
源装置51に接続された西視鏡が光学式であるか、電子
式であるかを示すヒード検知信号V.P. LIvEと
をビデオプロセッサ52に伝達するようになっている。
同図において光源装置51内の光源ランブ22から出射
された照明光は回転フィルタ24を透過して赤(R),
緑〈G〉,青(B)に順次分離される。回転フィルタ2
4はモータ26によって回転駆動される。回転フィルタ
24はフオトセンサ30によって回転を検出されている
。フAトセンサ30はタイミング信号をザーボ回路53
に出力し、サーボ回路53はビデオプロセッサ52から
入力される同期信1号とタイミング信号とを同期させる
ようにしてモータドライブ回路54に信号を出力する。
された照明光は回転フィルタ24を透過して赤(R),
緑〈G〉,青(B)に順次分離される。回転フィルタ2
4はモータ26によって回転駆動される。回転フィルタ
24はフオトセンサ30によって回転を検出されている
。フAトセンサ30はタイミング信号をザーボ回路53
に出力し、サーボ回路53はビデオプロセッサ52から
入力される同期信1号とタイミング信号とを同期させる
ようにしてモータドライブ回路54に信号を出力する。
モータドライブ回路54はこの信号からモータ26を回
転駆動させる。
転駆動させる。
体外光?llJyAを行う場合、回転フィルタ24とモ
タ26とフォトセンサ30は一体的に移動制御回路56
によって光源ランブ22の光路上から退避されるように
なっている。移動制御回路56はトランスイルミネーシ
ョン信号TRfLと、光源装2ff51に接続された内
視鏡が光学式であることを示すモード検知信号V.P.
LIVEとを入力されるようになっており、どちらが入
ノJざれた場合でも上記のように回転フィルタ24を光
路上から退避させるようになっている。
タ26とフォトセンサ30は一体的に移動制御回路56
によって光源ランブ22の光路上から退避されるように
なっている。移動制御回路56はトランスイルミネーシ
ョン信号TRfLと、光源装2ff51に接続された内
視鏡が光学式であることを示すモード検知信号V.P.
LIVEとを入力されるようになっており、どちらが入
ノJざれた場合でも上記のように回転フィルタ24を光
路上から退避させるようになっている。
更に、トランスイルミネーション信号TRILはAND
グート57に入力され、モード検知信弓V.P.LIV
EはNANDゲ−ト58とビデ;tプロセッサ52内の
CPU59に入力ざれるようになっている。NANOゲ
ート58にはV.D.検知回路61からV.D.検知信
号が入力されており、このV.D.検知回路61はビデ
オプロセッサ52内の同期信号発生回路62の発生する
前記同期信号を入力することによって前記V.D.検知
信号を発生するようになっている。
グート57に入力され、モード検知信弓V.P.LIV
EはNANDゲ−ト58とビデ;tプロセッサ52内の
CPU59に入力ざれるようになっている。NANOゲ
ート58にはV.D.検知回路61からV.D.検知信
号が入力されており、このV.D.検知回路61はビデ
オプロセッサ52内の同期信号発生回路62の発生する
前記同期信号を入力することによって前記V.D.検知
信号を発生するようになっている。
前記NANDゲート58の出力は前記ANDゲート57
に入力される。ANDグート57の出力は前記CPU5
9に入力される。
に入力される。ANDグート57の出力は前記CPU5
9に入力される。
第8図では、体外光観察スイッチ38がオンとされると
トランスイルミネーション信号TRILがLレベルとな
うて、ANDゲート57の一方の入力端子に入力される
。
トランスイルミネーション信号TRILがLレベルとな
うて、ANDゲート57の一方の入力端子に入力される
。
一方、NANDゲート58には口レベルのモード検知信
号V.P.LIVEとHレベルの■.D.検知信号とが
入力されており、ANDゲート57の他方の入力端子を
Lレベルとしている。これによってANDゲート57は
Lレベルの信号TRILV.P.をCPLI59に出力
し、CPU59はトランスイルミネーションを判別する
。
号V.P.LIVEとHレベルの■.D.検知信号とが
入力されており、ANDゲート57の他方の入力端子を
Lレベルとしている。これによってANDゲート57は
Lレベルの信号TRILV.P.をCPLI59に出力
し、CPU59はトランスイルミネーションを判別する
。
また、光学式内?Nillが光FA装置51に接続され
た場合は、モード検知信号V.P.LIVEはLレベル
となり、この信号は直接CPU59に入力される。一方
、NANDゲート58の出力は口レベルとなり、AND
ゲート57の出力信号TRILV.P.はトランスイル
くネーション信号TRILが口レベノレであるために1
1レベノレとなる。CP tJ 5 9 G;t モ−
ト検知信号V,P,L I VE/fi1レベルとな
ることによって光学式内視鏡が接続されたことを判別す
る。
た場合は、モード検知信号V.P.LIVEはLレベル
となり、この信号は直接CPU59に入力される。一方
、NANDゲート58の出力は口レベルとなり、AND
ゲート57の出力信号TRILV.P.はトランスイル
くネーション信号TRILが口レベノレであるために1
1レベノレとなる。CP tJ 5 9 G;t モ−
ト検知信号V,P,L I VE/fi1レベルとな
ることによって光学式内視鏡が接続されたことを判別す
る。
第9図はAGC回路の基準値により絞り49を動作させ
て光松を制御するものである。
て光松を制御するものである。
同図において、光源装置66では光源ランプ22から出
力される照明光の光閤は絞り49によって調整される。
力される照明光の光閤は絞り49によって調整される。
この絞り49は図示しないCPUからのAGCの基準値
AGC REFとビデオプロセッサ68からのCOD
出力とが入力され、この基準値AGC REFとCC
D出力とによって絞り49を制御ずるようになっている
。
AGC REFとビデオプロセッサ68からのCOD
出力とが入力され、この基準値AGC REFとCC
D出力とによって絞り49を制御ずるようになっている
。
前記基準値AGC REFはレベル変換回路67で変
換され、アナログ信号AGC REFV.P.として
AGC回路70に入力される。AGC回路70にはアン
プ69で増幅されたCCD出力が入力されており、アナ
ログ{C号AGC REFv.p.によりAGCレベ
ルを設定されてゲイン調整が行なわれ、図示しないプロ
セス回路に出力される。
換され、アナログ信号AGC REFV.P.として
AGC回路70に入力される。AGC回路70にはアン
プ69で増幅されたCCD出力が入力されており、アナ
ログ{C号AGC REFv.p.によりAGCレベ
ルを設定されてゲイン調整が行なわれ、図示しないプロ
セス回路に出力される。
第10図は素子シャツタモードを有する.回路である。
同図において、素子シャツタモードを示4信号CCU
FLASHがカメラコントO−ルユニット(以下、″
CCUと略記す。)71内の調光レベル設定回路72と
、光源装置73内のランプ制御回路74とに入力されて
、絞り49は絞り制御回路48によって全開とされる。
FLASHがカメラコントO−ルユニット(以下、″
CCUと略記す。)71内の調光レベル設定回路72と
、光源装置73内のランプ制御回路74とに入力されて
、絞り49は絞り制御回路48によって全開とされる。
ランプ制御回路74は信号CCLJ FLASHが入
力されると、パルス発光する。その後に絞り49が適切
な露光閤となるように動作し、素子シャッタが駆動され
る。
力されると、パルス発光する。その後に絞り49が適切
な露光閤となるように動作し、素子シャッタが駆動され
る。
第11図ないし第13図は本発明の第2実施例に係り、
第11図は電子内祝鏡の全体の構成を示すブロック図、
第12図はターレットフィルタの説明図、第13図は光
源装置の動作を説明するフロ−チャート図である。
第11図は電子内祝鏡の全体の構成を示すブロック図、
第12図はターレットフィルタの説明図、第13図は光
源装置の動作を説明するフロ−チャート図である。
本実施例は面順次式の制御装置と組合せて使用できるだ
けでなく従来の光学式内視鏡{ファイバスコープ}用の
光源としても使用できるものである。
けでなく従来の光学式内視鏡{ファイバスコープ}用の
光源としても使用できるものである。
なお、本実施例はターレットフィルタ76と、このター
レットフィルタ76を回転駆動する七−タ77と、この
モータ77を制御するターレットフィルタ制御回路78
とを右する以外は第1実施例と同様であり、同じ構成に
ついては同符号を付けて説明を省略する。
レットフィルタ76を回転駆動する七−タ77と、この
モータ77を制御するターレットフィルタ制御回路78
とを右する以外は第1実施例と同様であり、同じ構成に
ついては同符号を付けて説明を省略する。
本実施例の光源装置3は光源ランプ22の光路上に配置
されるターレットフィルタ76とターレットフィルタ制
御回路78とを有している。夕一レットフィルタ76に
tit第12図に示すように而順次光光源として使用す
る場合に光路中に配置される赤外カットフィルタ79a
とファイバスコーブ用光源として使用する場合に光路中
に配置されるファイバスコープ用減光フィルタ79bと
、術者が自由に取替えて使用できるユニバーサルフィル
タ79cと、硬性鏡用光源として使用づる楊合に光路中
に配置される硬性鎮用減光フィルタ79dと非常灯79
eとが周方向に設けられている。
されるターレットフィルタ76とターレットフィルタ制
御回路78とを有している。夕一レットフィルタ76に
tit第12図に示すように而順次光光源として使用す
る場合に光路中に配置される赤外カットフィルタ79a
とファイバスコーブ用光源として使用する場合に光路中
に配置されるファイバスコープ用減光フィルタ79bと
、術者が自由に取替えて使用できるユニバーサルフィル
タ79cと、硬性鏡用光源として使用づる楊合に光路中
に配置される硬性鎮用減光フィルタ79dと非常灯79
eとが周方向に設けられている。
なお、光源装1ν13に接続ざれたファイバスコープ9
8は操作部8の後端部に設けられた接眼部99に肴脱自
在に外{=Jけテレビジョンカメラ101が装着されて
いる。沖入部7の先端部には配光レンズ系32と対物レ
ンズ系33とが設けられており、対物レンズ系33の後
方にはイメージガイド103の入用端而が設けられてい
る。この人G’J OE面には対物レンズ系33によっ
て被写体像が結像し、この光学像はイメージガイド10
3を伝達されて前記接眼部99に至るようになっている
。更に光学像は接眼部99に設けられた接眼レンズ系1
02によって外付けテレビジョンカメラ101内のCC
D34の撮像而に結像するようになっている。
8は操作部8の後端部に設けられた接眼部99に肴脱自
在に外{=Jけテレビジョンカメラ101が装着されて
いる。沖入部7の先端部には配光レンズ系32と対物レ
ンズ系33とが設けられており、対物レンズ系33の後
方にはイメージガイド103の入用端而が設けられてい
る。この人G’J OE面には対物レンズ系33によっ
て被写体像が結像し、この光学像はイメージガイド10
3を伝達されて前記接眼部99に至るようになっている
。更に光学像は接眼部99に設けられた接眼レンズ系1
02によって外付けテレビジョンカメラ101内のCC
D34の撮像而に結像するようになっている。
前記CCD3/Nよ制御装置4の映像信号処理回路37
に接続されており、CCD34から出力された電気信号
は信g処理が行われて標準的なビデオ信号とされてモニ
タ6に出力されるようになっている。
に接続されており、CCD34から出力された電気信号
は信g処理が行われて標準的なビデオ信号とされてモニ
タ6に出力されるようになっている。
第13図のフローチャート図で動作を説明ずる。
601で休外光観察スイッチ38からCPtJ39にオ
ン信号が入力されると、602でトランスイルミネーシ
ョン信号をモータ移動制御回路31とパルス発光制御回
路41と映像信号処理回路37とに出力する。そして、
603で絞り制御回路48に対して絞り49を適当な位
置に設定するように光迅設定信号を出力し、604で光
江増人によるライトノJイド29の焼けを防止する為に
ファイバスコープ用減光フィルタ79bが光路中に介挿
されるように指示を出す。CPU39は第1実施例と同
様に例えば5秒のタイマを右しており、605で5秒経
過したことが判断される。5秒経過した場合は609に
、経過しない場合には606に移る。606は第11図
(b)のように607で光量調整スイッチ47がオンと
されているかが判断ざれて、オンとされている場合には
608で光量設定信号がセッ1・されて、605に戻り
、Aンとされていない場合には605に戻る。5秒経過
した後に609で、体外光観察スイッチ38が押ざれて
いるかが判断されて押されている場合には610に、押
ざれていない場合には612に移る。610では再度体
外光観察スイッチ38が押ざれているかが判断されて、
押されていない場合には第11図(b>のフローを同り
、体外光観察を続行する。スイッチ38が押された場合
には612に移る。612で赤外カットフィルタ79a
が光路中に介挿される。613で光量設定信f号が再セ
ットざれた後に614でトランスイル互ネショ信号がオ
フとされる。
ン信号が入力されると、602でトランスイルミネーシ
ョン信号をモータ移動制御回路31とパルス発光制御回
路41と映像信号処理回路37とに出力する。そして、
603で絞り制御回路48に対して絞り49を適当な位
置に設定するように光迅設定信号を出力し、604で光
江増人によるライトノJイド29の焼けを防止する為に
ファイバスコープ用減光フィルタ79bが光路中に介挿
されるように指示を出す。CPU39は第1実施例と同
様に例えば5秒のタイマを右しており、605で5秒経
過したことが判断される。5秒経過した場合は609に
、経過しない場合には606に移る。606は第11図
(b)のように607で光量調整スイッチ47がオンと
されているかが判断ざれて、オンとされている場合には
608で光量設定信号がセッ1・されて、605に戻り
、Aンとされていない場合には605に戻る。5秒経過
した後に609で、体外光観察スイッチ38が押ざれて
いるかが判断されて押されている場合には610に、押
ざれていない場合には612に移る。610では再度体
外光観察スイッチ38が押ざれているかが判断されて、
押されていない場合には第11図(b>のフローを同り
、体外光観察を続行する。スイッチ38が押された場合
には612に移る。612で赤外カットフィルタ79a
が光路中に介挿される。613で光量設定信f号が再セ
ットざれた後に614でトランスイル互ネショ信号がオ
フとされる。
なお、赤外カットフィルタ79aとファイバスコープ用
減光フィルタ79bとを隣合うように配,5Hlること
によりターレットフィルタ76の切換時間を短縮するこ
とができる。
減光フィルタ79bとを隣合うように配,5Hlること
によりターレットフィルタ76の切換時間を短縮するこ
とができる。
本実施例によれば、ターレットフィルタ76を設け、休
外光観察を行う場合にはファイバスコープ用減光フィル
タ79bを介沖している為にライトガイド2つの焼けを
防止できる。
外光観察を行う場合にはファイバスコープ用減光フィル
タ79bを介沖している為にライトガイド2つの焼けを
防止できる。
その他の効果は第1実施例と同様である。
なお、CPU39に第8図に述べたJ、うなトラ一ド検
知信QV.P.LIVEとを入ノjして、ターレットを
制御するようにしても良い。
知信QV.P.LIVEとを入ノjして、ターレットを
制御するようにしても良い。
第14図は本発明の第3実施例に係り、電子内視鏡の全
体の構成を示づブロック図である。
体の構成を示づブロック図である。
本実施例は同時式のCODに対応した同時式制御装置8
6と第2実施例で述べた光源装置3とを組合せたもので
ある。
6と第2実施例で述べた光源装置3とを組合せたもので
ある。
同時式のCODは露光蓄積時間を短くしてブレのない静
止画像を得ることができる素子シャツタ七−ドが右る。
止画像を得ることができる素子シャツタ七−ドが右る。
西視鏡においてもその動作は有効であるが常時素子シャ
ツタモードを使用していると出射光をlfG加しなけれ
ばならない為に、火傷を危険性が有る。そこで画像を静
止させる場合のみ素子シ17ツタを使用すれば良好に観
察を行うことができる。
ツタモードを使用していると出射光をlfG加しなけれ
ばならない為に、火傷を危険性が有る。そこで画像を静
止させる場合のみ素子シ17ツタを使用すれば良好に観
察を行うことができる。
上記静止画像の表示は次のように行われる。
CPU87より画像を静止させる島のフリーズ信号が出
力されると、この信号はCCDドライバ36と映像信号
処理回路37とに入力され、CCD34は素子シャツタ
モードとなる。それと同時にCPLJ87からはランプ
ilr+l til1回路42にフラッシュを指示する
信号が入力されて、光源ランブ22はフラッシュし、出
射光は増大される。映像信号処理回路37からのEE信
号によって絞り制御回路48は光量を調整し、CCD3
4が適性君光となった場合に映像信号処理回路37によ
ってフリーズが行なわれる。
力されると、この信号はCCDドライバ36と映像信号
処理回路37とに入力され、CCD34は素子シャツタ
モードとなる。それと同時にCPLJ87からはランプ
ilr+l til1回路42にフラッシュを指示する
信号が入力されて、光源ランブ22はフラッシュし、出
射光は増大される。映像信号処理回路37からのEE信
号によって絞り制御回路48は光量を調整し、CCD3
4が適性君光となった場合に映像信号処理回路37によ
ってフリーズが行なわれる。
上記のように素子シャツタモードは光量の増加が必要と
なるため通常は、フリーズの時にしか用いられないが、
体外光観察時にも用いることができる。体外光I!察ス
イッチ38が押されると、CPU39は絞り制御回路4
8に対して較り49を全開に1るよに指示し、ランプ制
御回路42に対しては発光量を増大ざせるように信号を
出力する。
なるため通常は、フリーズの時にしか用いられないが、
体外光観察時にも用いることができる。体外光I!察ス
イッチ38が押されると、CPU39は絞り制御回路4
8に対して較り49を全開に1るよに指示し、ランプ制
御回路42に対しては発光量を増大ざせるように信号を
出力する。
また、CPtJ39の出力は同時式制御装置86のCP
U87にも伝えられ体外光観察モードであることを伝え
る。その信号に駐づきCPU87GよCCDドライバ3
6を映像信号回路37に対し素子シャッタモードとなる
ように信号を出力する。また、素子シャツタモードのシ
ャッタ時間はCCD34に対づる露光量が一定となるよ
うに映像信号処理回路37の出力信号がCCDドライバ
36に伝えられてシ17ツタ時間が決定ざれる。体外光
観察モードの動作は回転カラーフィルタ24がないこと
を除けば第1実施例とほぼ同じであり、体外光観察スイ
ッチ38が押されてから例えば5秒の時間が過ぎればラ
ンプ22の発光光昂は通常の値に戻され、素子シャツタ
モードは解除され、絞り49の適正な位置へと復帰する
。
U87にも伝えられ体外光観察モードであることを伝え
る。その信号に駐づきCPU87GよCCDドライバ3
6を映像信号回路37に対し素子シャッタモードとなる
ように信号を出力する。また、素子シャツタモードのシ
ャッタ時間はCCD34に対づる露光量が一定となるよ
うに映像信号処理回路37の出力信号がCCDドライバ
36に伝えられてシ17ツタ時間が決定ざれる。体外光
観察モードの動作は回転カラーフィルタ24がないこと
を除けば第1実施例とほぼ同じであり、体外光観察スイ
ッチ38が押されてから例えば5秒の時間が過ぎればラ
ンプ22の発光光昂は通常の値に戻され、素子シャツタ
モードは解除され、絞り49の適正な位置へと復帰する
。
本実施例によれば同時式制御装置86との組み合わせに
おいても休外光観察モードの間、一定時間光量を増大さ
せ、体外に漏れてくるスコープ出射光によりスコープ先
端部の位四を知ることができ、さらに素子シャツタモー
ドを組み合わせて用いることでモニタ6上においては正
常な画像を得ることができる。
おいても休外光観察モードの間、一定時間光量を増大さ
せ、体外に漏れてくるスコープ出射光によりスコープ先
端部の位四を知ることができ、さらに素子シャツタモー
ドを組み合わせて用いることでモニタ6上においては正
常な画像を得ることができる。
その他の効果は第1実施例と同様である。
第15図は本発明の第4実施例に係り、動作を説明する
フローチャート図である。
フローチャート図である。
本実施例は光源装置3のCPLJ39が内視鏡2の操作
部8に設けられたセンサによって湾曲操作ノブ14の動
きを監視し、動きがあった場合には体外光観察の時間を
延長するようになっているものである。
部8に設けられたセンサによって湾曲操作ノブ14の動
きを監視し、動きがあった場合には体外光観察の時間を
延長するようになっているものである。
第15図において、体外光観察スイッチ38が701で
オンとされると、CPLI39Gよ702でトランスイ
ルミネーション信号を出力し、703で光岳設定信号を
セットする。704でタイマに5を入力した後に、70
5でファイバスコープ用減光フィルタ79bを光路中に
介拝する。706でタイマがOか、否かが判断される。
オンとされると、CPLI39Gよ702でトランスイ
ルミネーション信号を出力し、703で光岳設定信号を
セットする。704でタイマに5を入力した後に、70
5でファイバスコープ用減光フィルタ79bを光路中に
介拝する。706でタイマがOか、否かが判断される。
タイマがOの場合は708に、Oでない場合には707
に移る。707では光量調整スイッチ47がオンとされ
ているか、否かが判断され、オンとされてレ)ない場合
には710に、オンとされている場合には709に移る
。709では光量設定信号がセットされ、710に移る
。710で(よ湾曲部12のアングルが動いたか、否か
、すなわち、第3図に示される湾曲操作ノブ14が操作
されたかが判別ざれる。動いた場合には火傷の危険性が
ないために712でタイマに再び5を入力し、動かない
場合には711でタイマの値から1を減算する。713
では休外光観察スイッチ38がオンになっているかが判
断されて、オンとなっていない場合には706に、オン
とされている場合に番1708に移る。708では赤外
カットフィルタ79aを光路中に介挿し、714で光母
設定信弓を再セット1る。その後にトランスイルミネー
ション信号をオフとする。
に移る。707では光量調整スイッチ47がオンとされ
ているか、否かが判断され、オンとされてレ)ない場合
には710に、オンとされている場合には709に移る
。709では光量設定信号がセットされ、710に移る
。710で(よ湾曲部12のアングルが動いたか、否か
、すなわち、第3図に示される湾曲操作ノブ14が操作
されたかが判別ざれる。動いた場合には火傷の危険性が
ないために712でタイマに再び5を入力し、動かない
場合には711でタイマの値から1を減算する。713
では休外光観察スイッチ38がオンになっているかが判
断されて、オンとなっていない場合には706に、オン
とされている場合に番1708に移る。708では赤外
カットフィルタ79aを光路中に介挿し、714で光母
設定信弓を再セット1る。その後にトランスイルミネー
ション信号をオフとする。
本実施例では火傷の発生の危険性を自動的に検知してト
ランスイルくネーションを解除づるので火傷の危険のな
い限り長時間トランスイルミネーションモードを継続で
ぎる。
ランスイルくネーションを解除づるので火傷の危険のな
い限り長時間トランスイルミネーションモードを継続で
ぎる。
第16図および第17図は本発明の第5実施例に係り、
第16図は回転カラーフィルタの説明図、第17図はモ
ータ制御回路の回路図である。
第16図は回転カラーフィルタの説明図、第17図はモ
ータ制御回路の回路図である。
本実施例では而順次照明光をR,G,Bではなく、R,
W(白色光)、Bと1ることによっ(面順次式の光源と
白色光源とを共用できるようにしたもので、休外光観察
モードの場合に(よ白邑光を西祝鏡に供給するようにし
たものである。
W(白色光)、Bと1ることによっ(面順次式の光源と
白色光源とを共用できるようにしたもので、休外光観察
モードの場合に(よ白邑光を西祝鏡に供給するようにし
たものである。
本実施例の光源M置3の光源部21には第16図(a)
で示す回転カラーフィルタ104が設けられている。こ
のlm転力ラーフィノレタ104に{よ、赤(R>の色
を透過する色透過フィルタ106Rと白色光(W)を透
過する色透過フィルタ106Wと青(B)の色を透過す
る色透過フィルタ106Bとが周回状に設けられている
。色透過フィルタ1 06R、106W.106Bの内
径側にはスタートマーク107a,107b1107c
が、更に、スタートマーク107a、107b、107
C17)内径側にはマーク108a1108bが円弧状
に設けられている。
で示す回転カラーフィルタ104が設けられている。こ
のlm転力ラーフィノレタ104に{よ、赤(R>の色
を透過する色透過フィルタ106Rと白色光(W)を透
過する色透過フィルタ106Wと青(B)の色を透過す
る色透過フィルタ106Bとが周回状に設けられている
。色透過フィルタ1 06R、106W.106Bの内
径側にはスタートマーク107a,107b1107c
が、更に、スタートマーク107a、107b、107
C17)内径側にはマーク108a1108bが円弧状
に設けられている。
上記マーク107a.107b、107c1108a,
108bに対向してフォトリフレクタ109a、109
b,109cが設けられており、ライ1・ガイド29の
入OA端面と光源ランプ22とを結ぶ光路上に色透過フ
ィルタ106R.106W、106Bのうち、どのフィ
ルタが挿入されたかを判別するようになっている。
108bに対向してフォトリフレクタ109a、109
b,109cが設けられており、ライ1・ガイド29の
入OA端面と光源ランプ22とを結ぶ光路上に色透過フ
ィルタ106R.106W、106Bのうち、どのフィ
ルタが挿入されたかを判別するようになっている。
上記回転カラーフィルタ104は第17図に示されるモ
ータ制御回路25によって回転を制御されるようになっ
ている。
ータ制御回路25によって回転を制御されるようになっ
ている。
同図において、モータ制御回路25はフォトリフレクタ
109a、109b,109cからの信弓が入力される
ようになっている。フォトリフレクタ109aはAND
ゲー1− 1 1 1の一方の入力端とORゲート11
2の一方の入力端とに接続されている。フォトリフレク
タ109bは前記ANDグート111他方の入力端とA
NDゲート113の一方の入ノノ端に接続されている。
109a、109b,109cからの信弓が入力される
ようになっている。フォトリフレクタ109aはAND
ゲー1− 1 1 1の一方の入力端とORゲート11
2の一方の入力端とに接続されている。フォトリフレク
タ109bは前記ANDグート111他方の入力端とA
NDゲート113の一方の入ノノ端に接続されている。
フオl・リフレクタ109Cはパルス発光制御回路41
に接続されてリードパルスを出力するようになっている
。
に接続されてリードパルスを出力するようになっている
。
また、ANDゲート111の出力端は前記パルス発光制
御回路41とANDゲート114の一方の入力端に接続
されており、パルス発光制御回路41にはスタートパル
スを出力するようになっている。 前記O Rゲート1
12の他方の人力端には反転されたフィルタ停止信号、
すなわちトランスイルミネーション信丹がCPtJ39
から入力ざれるようになっている。更に、フィルタ停止
信号は前記ANDゲート113、114の他方の入力端
に入力されるようになっている。ORゲート112の出
力端は;し一タコントローラ116の正転端子に、AN
Dゲート113の出力端はモータコント1]一ラ116
の逆転端子に、ANDゲート114の出力端はモータコ
ン1〜ローラ116の停止端子に各々接続されている。
御回路41とANDゲート114の一方の入力端に接続
されており、パルス発光制御回路41にはスタートパル
スを出力するようになっている。 前記O Rゲート1
12の他方の人力端には反転されたフィルタ停止信号、
すなわちトランスイルミネーション信丹がCPtJ39
から入力ざれるようになっている。更に、フィルタ停止
信号は前記ANDゲート113、114の他方の入力端
に入力されるようになっている。ORゲート112の出
力端は;し一タコントローラ116の正転端子に、AN
Dゲート113の出力端はモータコント1]一ラ116
の逆転端子に、ANDゲート114の出力端はモータコ
ン1〜ローラ116の停止端子に各々接続されている。
上記のように構成された本実施例では通常[A察場合に
はトランスイルミネーション信号、づなわらフィルタ停
止信号はLレベルとなっており、フAトリフレクタ10
9a,109bの出力が1−1あるいはLレベルにかか
わらずO Rゲート112のみが口レベルとなり、他の
ANDゲート113、114の出力はLレベルとなる。
はトランスイルミネーション信号、づなわらフィルタ停
止信号はLレベルとなっており、フAトリフレクタ10
9a,109bの出力が1−1あるいはLレベルにかか
わらずO Rゲート112のみが口レベルとなり、他の
ANDゲート113、114の出力はLレベルとなる。
したがって、モータコントローラ116の正転端子のみ
が口レベルとなり、モータコントローラ116Gよ回転
カラーフィルタ24を回転駆動させる。
が口レベルとなり、モータコントローラ116Gよ回転
カラーフィルタ24を回転駆動させる。
次に体外光観察スイッチ38からオン信弓がCPU39
に入ノjされるとC. P U 3 9はトランスイル
ミネーション信弓、υなわらフィルタ停止信号をモータ
制御回路25に出力する。これによってORゲートの他
方の入力端はLレベル、ANDゲート113、114の
他方の入力端は口レベルとなる。この場合、マー910
8aがフAトリフレクタ109aによって検出されると
ANDゲート111の一方の入力端とORゲート112
の一方の入力端は口レベルとなってORゲート112は
口レベルの信号をモータコントローラ116の正転端子
に出力する。また、フオ1〜リフレクタ109aがト1
レベルの信号を出力する揚合(よフォトリフレクタ10
9bの出力はLレベルとなっているためにANDゲート
111の他方の入力端はLレベルとなり、Lレベルの信
号を出力する。このLレベルの信号はANDゲート11
4に出力されてANDゲート114の出力はLレベルと
なり、モータコントローラ116の停止端子はLレベル
となる。更に、ANDゲート113はフォトリフレクタ
109bからのLレベルの信号を受けてLレベルの信号
を出力し、モータコントローラ116の逆転端子をLレ
ベルとする。
に入ノjされるとC. P U 3 9はトランスイル
ミネーション信弓、υなわらフィルタ停止信号をモータ
制御回路25に出力する。これによってORゲートの他
方の入力端はLレベル、ANDゲート113、114の
他方の入力端は口レベルとなる。この場合、マー910
8aがフAトリフレクタ109aによって検出されると
ANDゲート111の一方の入力端とORゲート112
の一方の入力端は口レベルとなってORゲート112は
口レベルの信号をモータコントローラ116の正転端子
に出力する。また、フオ1〜リフレクタ109aがト1
レベルの信号を出力する揚合(よフォトリフレクタ10
9bの出力はLレベルとなっているためにANDゲート
111の他方の入力端はLレベルとなり、Lレベルの信
号を出力する。このLレベルの信号はANDゲート11
4に出力されてANDゲート114の出力はLレベルと
なり、モータコントローラ116の停止端子はLレベル
となる。更に、ANDゲート113はフォトリフレクタ
109bからのLレベルの信号を受けてLレベルの信号
を出力し、モータコントローラ116の逆転端子をLレ
ベルとする。
このようにマーク108aがフAトリフレクタ109a
で検出された場合は回転カラーフィルタ24は正転を行
うようになっている。
で検出された場合は回転カラーフィルタ24は正転を行
うようになっている。
また、マーク108bがフォトリフレクタ109bで検
出されるとモータコントローラ116の逆転端子のみが
口レベルとなり、他はLレベルとなるために回転カラー
フィルタ24は逆転づる。
出されるとモータコントローラ116の逆転端子のみが
口レベルとなり、他はLレベルとなるために回転カラー
フィルタ24は逆転づる。
更に、白色光を透過する色透過フィルタ106Wが光路
上に挿入されると、マーク108a,108bの重なっ
た部分がフォトリフレクタ109a,109bに対向す
るように位置し、フォトリフレクタ109a、109b
がHレベルの信号を出力する。フォトリフレクタ109
a,109bの出力が口レベルとなるとORゲート11
2、ANDゲート113、114の出力は共に口レベル
となる。モータコントローラ116はこの場合、停止端
子の11レベルを優先して受け入れ、回転力ラーフィル
タ24を停止させる。これによって回転カラーフィルタ
24の色透過フィルタ106Wは光路上で停止し、この
色透過フィルタ106Wをを透過した白色光が内視鏡2
に供給される。
上に挿入されると、マーク108a,108bの重なっ
た部分がフォトリフレクタ109a,109bに対向す
るように位置し、フォトリフレクタ109a、109b
がHレベルの信号を出力する。フォトリフレクタ109
a,109bの出力が口レベルとなるとORゲート11
2、ANDゲート113、114の出力は共に口レベル
となる。モータコントローラ116はこの場合、停止端
子の11レベルを優先して受け入れ、回転力ラーフィル
タ24を停止させる。これによって回転カラーフィルタ
24の色透過フィルタ106Wは光路上で停止し、この
色透過フィルタ106Wをを透過した白色光が内視鏡2
に供給される。
色透過フィルタ106Wは他の色透y4フィルタ106
R,106Bのように透過する照明光の波長幇域を制限
已ずに多くの光往を内視鏡2に供給することができる。
R,106Bのように透過する照明光の波長幇域を制限
已ずに多くの光往を内視鏡2に供給することができる。
CPU39は例えば5秒経過した後にフィルタ停止信号
をLレベルとする。これによってORゲート112は口
レベノレ、ANDゲート113、114はLレベルとな
り、モータコントローラ116は回転カラーフィルタ2
4を正転させる。
をLレベルとする。これによってORゲート112は口
レベノレ、ANDゲート113、114はLレベルとな
り、モータコントローラ116は回転カラーフィルタ2
4を正転させる。
本実施例では体外光観察モード時に白色光を透過する色
透過フィルタ106Wを光路上に仲人して照明光の光尾
を増加させることができる。また、回転カラーフィルタ
24の移mi構を備えていないために光源装置3を小形
化することができる。
透過フィルタ106Wを光路上に仲人して照明光の光尾
を増加させることができる。また、回転カラーフィルタ
24の移mi構を備えていないために光源装置3を小形
化することができる。
その他の構或、作用および効果は第1実施例と同様であ
る。
る。
第18図は本発明の第6実施例に係り、光源部の構成の
説明図である。
説明図である。
本実施例では回転カラーフィルタ24を移動させるので
はなく、ミラーを使って回転カラーフィルタを迂回させ
るようにしたものである。
はなく、ミラーを使って回転カラーフィルタを迂回させ
るようにしたものである。
本実施例の光源部21は、第1実施例で述べた回転フィ
ルタブロック35およびモータ移初制御回路31は設け
られていない。
ルタブロック35およびモータ移初制御回路31は設け
られていない。
本実施例の光源部21は第18図のように白色光を出銅
する光源ランプ22と、回転カラーフィルタ24と集光
レンズ28に加えて上記色透過フィルタ23R,23G
、23Bを透過させずに光源ランプ22よりの白色光を
集光レンズ28に供給ぐきるように回転ミラー120a
,120bおよびミラー121a,12lbとを備えて
いる。
する光源ランプ22と、回転カラーフィルタ24と集光
レンズ28に加えて上記色透過フィルタ23R,23G
、23Bを透過させずに光源ランプ22よりの白色光を
集光レンズ28に供給ぐきるように回転ミラー120a
,120bおよびミラー121a,12lbとを備えて
いる。
上記回転ミラー1 20a.1 20bは各々ラツク1
22と噛合したビニオン123a.123bを有してお
り、さらにラツク122は回転ミラー用モータ124の
駆動軸に設けられたピ二オン125と噛合され、回転ミ
ラー用モータ124の回転を回転ミラー120a.12
0bに伝達するJ;うに配設されている。
22と噛合したビニオン123a.123bを有してお
り、さらにラツク122は回転ミラー用モータ124の
駆動軸に設けられたピ二オン125と噛合され、回転ミ
ラー用モータ124の回転を回転ミラー120a.12
0bに伝達するJ;うに配設されている。
上記のように構成ざれた光源部21は体外光観察スイッ
チ38からのオン信号によってC− P U 39がト
ランスイルミネーション信号を出力する。
チ38からのオン信号によってC− P U 39がト
ランスイルミネーション信号を出力する。
このトランスイルミネーション信号は図示しないモータ
制御回路に出力され、このモータ制郁同路は回転ミラー
用モータ124を駆動する。モータ124が駆動される
ことによって第18図(b)に示すように回転ミラー1
20aは、白色光の入射角が45゛となる位置で停止し
、回転ミラー120bは光源ランプ22と集光レンズ2
8を結ぶ光路に対して反用而が45゜の角度となる位置
ぐ停止するようになっている。ミラー1218.12l
bは、光源ランブ22から集光レンズ28に至る光路に
対して各々45゜の角度を持って設けられており、回転
ミラー120aからの反則光を回転ミラー120bへ4
5゜の入剣角度で入DJ −=1るように配設されてお
り、ライトガイド29の入射端面に白色光を供給するよ
うになっている。
制御回路に出力され、このモータ制郁同路は回転ミラー
用モータ124を駆動する。モータ124が駆動される
ことによって第18図(b)に示すように回転ミラー1
20aは、白色光の入射角が45゛となる位置で停止し
、回転ミラー120bは光源ランプ22と集光レンズ2
8を結ぶ光路に対して反用而が45゜の角度となる位置
ぐ停止するようになっている。ミラー1218.12l
bは、光源ランブ22から集光レンズ28に至る光路に
対して各々45゜の角度を持って設けられており、回転
ミラー120aからの反則光を回転ミラー120bへ4
5゜の入剣角度で入DJ −=1るように配設されてお
り、ライトガイド29の入射端面に白色光を供給するよ
うになっている。
CPU39は内蔵ずる図示しないタイマが例えば5秒経
過するとトランスイルミネーシ」ン信75の出力を停止
し、これによって図示しないモータ制御回路は回転ミラ
ー用モータ124の回転を指令する。回転ミラー120
a.120bは第18図(a)に示すように光源ランプ
22から集光レンズ28に至る光路から退避し、白色光
を回転フィルタ24によって順次R.G.Bの各波長の
照明光とする。
過するとトランスイルミネーシ」ン信75の出力を停止
し、これによって図示しないモータ制御回路は回転ミラ
ー用モータ124の回転を指令する。回転ミラー120
a.120bは第18図(a)に示すように光源ランプ
22から集光レンズ28に至る光路から退避し、白色光
を回転フィルタ24によって順次R.G.Bの各波長の
照明光とする。
その他の構成は第1実施例と同様である。
本尖施例は第1実施例と同様の効果を右づる。
第19図は本発明の第7実施例に係り、光源部の説明図
である。
である。
本実施例は光源部にトランスイルミネーション用のラン
プを設番ノでいるものである。
プを設番ノでいるものである。
本実施例では回転カラーフィルタ24と集光レンズ28
との間で、且つ光路上にストロボ管12Gが設けられで
いる。
との間で、且つ光路上にストロボ管12Gが設けられで
いる。
本実施例において、休外光観察スイッチ38からオン信
】Jが入力ざれるとCPU39はストロボ管126のパ
ルス発光を開始する。ストロボ管126から充光された
光は光源ランブ22を出力した光と加えられて光迅を増
してライトガイド29の入射端面に照用ざれるようにな
っている。
】Jが入力ざれるとCPU39はストロボ管126のパ
ルス発光を開始する。ストロボ管126から充光された
光は光源ランブ22を出力した光と加えられて光迅を増
してライトガイド29の入射端面に照用ざれるようにな
っている。
その他の構成および作用は第1実施例と同様である。
本実施例では回転カラーフィルタ24を移動させる移動
手段を有していないために磯414的に簡素化すること
ができ、故陣の発生率を低くすることができる。
手段を有していないために磯414的に簡素化すること
ができ、故陣の発生率を低くすることができる。
第20図は本発明の第8実施例に係り、光源部の説明図
である。
である。
本実施例は第7実施例と同様にトランスイルミネーショ
ン用のランプを設けたものであるが、このトランスイル
ジネーション用ランプは光路上から外れた位置に設けら
れていることが第7実施例と異なる。
ン用のランプを設けたものであるが、このトランスイル
ジネーション用ランプは光路上から外れた位置に設けら
れていることが第7実施例と異なる。
本実施例の光源部21はライトガイド29と光源ランブ
22とを結ぶ光路から外れた位埴に補助ランプ128が
設けられている。この補助ランプ128から出力ざれた
光tよ集光レンズ28に入躬してライトガイド29の入
割端而に照剣ざれるようになっている。
22とを結ぶ光路から外れた位埴に補助ランプ128が
設けられている。この補助ランプ128から出力ざれた
光tよ集光レンズ28に入躬してライトガイド29の入
割端而に照剣ざれるようになっている。
本実施例ではトランスイルミネーション{ffi号がC
PU39から出力されると補助ランプ128が点灯する
。すると、光源ランプ22から出力される照明光に補助
ランプ128から出力される照明光が加えられて光量が
増加した状態となり、この増加した光が内視鏡に供給さ
れる。
PU39から出力されると補助ランプ128が点灯する
。すると、光源ランプ22から出力される照明光に補助
ランプ128から出力される照明光が加えられて光量が
増加した状態となり、この増加した光が内視鏡に供給さ
れる。
なお、補助ランプ128を非常灯としでもよい。
その他の構成、作用および効果番よ第1実施例と同様で
ある。
ある。
第21図および第22図は本発明の第9実施例に係り、
第21図は電.子内視鏡装置の全体の構成を示すブロッ
ク図、第22図はCPUの動作を説明するフローチャー
ト図である。
第21図は電.子内視鏡装置の全体の構成を示すブロッ
ク図、第22図はCPUの動作を説明するフローチャー
ト図である。
本実施例は同時式電子内視鏡装置に本発明を適用したも
のである。
のである。
本実施例では第1図の面順次式電子内視鏡装置1と異な
る点のみを説明する。
る点のみを説明する。
本実施例の内視鏡131のCCD34の搬像而にはカラ
ーモザイクフィルタ132が設けられ(おり、被写体か
らの戻り光を色分Iffるようになっている。
ーモザイクフィルタ132が設けられ(おり、被写体か
らの戻り光を色分Iffるようになっている。
また、光源装置133は第1図で示される回転フィルタ
ブロック35とモータ制ネ11同路25と[夕移動制御
回路31とパルス発光制yl1回路41とが省略ざれて
いる。
ブロック35とモータ制ネ11同路25と[夕移動制御
回路31とパルス発光制yl1回路41とが省略ざれて
いる。
更に、制御装置134内には同時式の映像信号処理回路
136が設けられており、前記CCD34からの電気信
号を信号処理するようになっている。
136が設けられており、前記CCD34からの電気信
号を信号処理するようになっている。
上記のように構成された光源装置3のCPU39は第2
2図のように動作ずる。
2図のように動作ずる。
801で体外光観察スイッチ38がオンにされると80
2で絞り制1211回路48に絞り4つを全開とずるよ
うに制御信号を出力する。これによって絞り49は全開
となる。そして、803で絞り49が全開とされてから
5秒経過したか否かが判定される。経過していない場合
には803に戻り、経過した場合は804に進む。80
4で自動調光を再び行うように絞りtjJII1回路4
8にIt,13 60信号を出力でる。これによって光
出は適正値となりトランスイルミネーションは終了する
。
2で絞り制1211回路48に絞り4つを全開とずるよ
うに制御信号を出力する。これによって絞り49は全開
となる。そして、803で絞り49が全開とされてから
5秒経過したか否かが判定される。経過していない場合
には803に戻り、経過した場合は804に進む。80
4で自動調光を再び行うように絞りtjJII1回路4
8にIt,13 60信号を出力でる。これによって光
出は適正値となりトランスイルミネーションは終了する
。
同時式内82l!においてら体腔内壁20と内視鏡先端
部との距離が近い場合には自動調光によって内?11
tA先端部から出用される光は減光される。そのため同
時式とはいえ体外から内視鏡先端部の位警を検知するこ
とができないことがある。この様な状態の場合、本実施
例では体外光観察モードとなると絞り49を全開として
内祝11131に供給する照明光の光量を増加させるよ
うにしているために体外空内祝鏡先端部を検知すること
ができる。
部との距離が近い場合には自動調光によって内?11
tA先端部から出用される光は減光される。そのため同
時式とはいえ体外から内視鏡先端部の位警を検知するこ
とができないことがある。この様な状態の場合、本実施
例では体外光観察モードとなると絞り49を全開として
内祝11131に供給する照明光の光量を増加させるよ
うにしているために体外空内祝鏡先端部を検知すること
ができる。
その他の構或および作用は第1実施例と同様である。
本実施例では第1実施例と同様の効果を有する。
第23図ないし第25図は本発明の第10実施例に係り
、第23図はファイバスコープを有する内視鏡装置のブ
ロック図、第24図はCPUの動作を説明するブロック
図、第25図は光源ランプの光最の説明図である。
、第23図はファイバスコープを有する内視鏡装置のブ
ロック図、第24図はCPUの動作を説明するブロック
図、第25図は光源ランプの光最の説明図である。
本実施例ではファイバスコープ用の光源装置141に本
発明を適用したものである。
発明を適用したものである。
本実施例のフ7イバスコープ98の接眼部99には内視
鏡カメラ142がarB2自在に接続されている。内視
鋳カメラ142内には測光回路143が設けられており
、測光回路143から出力されるEE信号はファイバス
コープ98の操作部8とライトガイドおよび信号用ケー
ブル9を経て光源装置141内の絞り制御回路48に入
力されるようになっている。
鏡カメラ142がarB2自在に接続されている。内視
鋳カメラ142内には測光回路143が設けられており
、測光回路143から出力されるEE信号はファイバス
コープ98の操作部8とライトガイドおよび信号用ケー
ブル9を経て光源装置141内の絞り制御回路48に入
力されるようになっている。
光源装置141内に設けられたCPU39は第24図に
示すような動作を行う。
示すような動作を行う。
同図において901で体外光観察スイッチ38がオンと
されると902で絞りIII lm回路路48に絞り4
9を全問とするように制御信号を出力する。
されると902で絞りIII lm回路路48に絞り4
9を全問とするように制御信号を出力する。
絞り49はこれによって全開とされる。903でランプ
llill御回路42に光出を増加するように1,II
御イS@を出力する。光源ランプ22はこれによって出
射する照明光の光mを増加する。904でランプ光母が
増加されてから5秒経過したか否かが判定ざれ、経過し
ていない場合には904に戻り、経過した場合には90
5に進む。905ではランブi.ll御回路42に対し
て光源ランプ22の光昂を減少させるように1,llt
lll信月を出力して、光源ランブ22の出力する光出
を減少させる。そして、906で絞りII1lN1回路
48に対して自動調光を行うように制御信号を出力する
。これによってファイバスコープ98に供給される照明
光は適正値となりトランスイルくネーションは終了する
。
llill御回路42に光出を増加するように1,II
御イS@を出力する。光源ランプ22はこれによって出
射する照明光の光mを増加する。904でランプ光母が
増加されてから5秒経過したか否かが判定ざれ、経過し
ていない場合には904に戻り、経過した場合には90
5に進む。905ではランブi.ll御回路42に対し
て光源ランプ22の光昂を減少させるように1,llt
lll信月を出力して、光源ランブ22の出力する光出
を減少させる。そして、906で絞りII1lN1回路
48に対して自動調光を行うように制御信号を出力する
。これによってファイバスコープ98に供給される照明
光は適正値となりトランスイルくネーションは終了する
。
なお、休外光観察モードの場合、v525図(a)に示
すように光mを増加させて一定値とするだけでなく、第
25図(b)のようにパルス発光させることにより、よ
り内視鏡先端部の確認を行い易くすることができる。
すように光mを増加させて一定値とするだけでなく、第
25図(b)のようにパルス発光させることにより、よ
り内視鏡先端部の確認を行い易くすることができる。
本実施例のようにファイバスコープ98を用いた装置に
おいて内?11I先端部から出射される照明光の光量は
内視鏡カメラ142からのEE信号にようて制御されて
いる。そのため近点I1察時に番よ絞り49によって減
光ざれ、体外からの内視鏡先端部の位詔が確認出來なく
なる場合がある。このような場合、本実施例では絞り4
9を全問とし、史に光出を増加させることで内祝SA先
喘部の確認を行うことができる。
おいて内?11I先端部から出射される照明光の光量は
内視鏡カメラ142からのEE信号にようて制御されて
いる。そのため近点I1察時に番よ絞り49によって減
光ざれ、体外からの内視鏡先端部の位詔が確認出來なく
なる場合がある。このような場合、本実施例では絞り4
9を全問とし、史に光出を増加させることで内祝SA先
喘部の確認を行うことができる。
[発明の効果]
以上説明したように本発明によれば1・ランスイルくネ
ーションによる光亀の増大は自動的に解除されるので観
察光により火傷の発生を防ぐことができる。
ーションによる光亀の増大は自動的に解除されるので観
察光により火傷の発生を防ぐことができる。
第1図乃至第10図は本発明の第1実施例に係わり、第
1図は体外光観察の場合の電子内視鏡の全体の構成を示
すブロック図、第2図は通常観察の場合の電子内視鏡i
置のブロック図、第3図は電子内祝1i装置の全体の説
明図、第4図は回転フィルタの説明図、第5図は回転フ
ィルタ移動機構の説明図、第6図は回転フィルタの移動
回路のブロック図、箒7図は光源装置の動作を説明する
フローチャート図、第8図はビデオプロセッサと光源装
n間の信号伝)ヱを行う回路図、第9図は自動利{ク制
御の基準値によって絞り制御する回路図、第10図は素
子シー・ツタの揚合の絞り制御の回路図、第11図ない
し第13図は本発明の第2実施例に係り、第11図は電
子内祝鏡の全体の構成を示すブロック図、第12図はタ
ーレットフィルタの説明図、第13図は光源装置の動作
を説明するフローチャート図、第14図は本発明の第3
実施例に係り、電子内視鏡の全体の構成を示すブ【]ツ
ク図、第15図は本発明の第4実施例に係り、動作を説
明するフローチャート図、第16図および第17図は本
発明の第5実施例に係り、第16図は回転カラーフィル
タの説明図、第17図はモタ制御回路の回路図、第18
図は本発明の第6実施例に係り、光源部の構成の説明図
、第19図は本発明の第7実施例に係り、光源部の説明
図、第20図は本発明の第8実施例に係り、光源部の説
明図、第21図および第22図{よ本発明の第9実施例
に係り、第21図は電子内視鏡装置の全体の構成を示す
ブロック図、第22図tよCPuの動作を説明するフロ
ーチャート図、第23図ないし第25図は本発明の第1
0実施例に係り、第23図はファイバスコープを右する
内祝1%装四のブロック図、第24図はCPUの動作を
説明1るブロック図、第25図は光源ランプに光畠の説
明図rある。 1・・・電子内視鏡H置 2・・・内視鏡3・・・光源
装置 4・・・制御装范6・・・モニタ
7・・・1φ入部11・・・先端部 21・・
・光源部22・・・光源ランプ 29・・・ライトガ
イド31・・・モータ移動制御回路 34・・・固休撮像素子 36・・・CCDドライバ3
7・・・映像信号処理回路 38・・・体外光観察スイッチ 39・・・CPU 41・・・パルス発光制御回路 42・・・ランプ制御回路47・・・光量調整スイッチ
48・・・絞り制御回路 49・・・絞り第1図
1図は体外光観察の場合の電子内視鏡の全体の構成を示
すブロック図、第2図は通常観察の場合の電子内視鏡i
置のブロック図、第3図は電子内祝1i装置の全体の説
明図、第4図は回転フィルタの説明図、第5図は回転フ
ィルタ移動機構の説明図、第6図は回転フィルタの移動
回路のブロック図、箒7図は光源装置の動作を説明する
フローチャート図、第8図はビデオプロセッサと光源装
n間の信号伝)ヱを行う回路図、第9図は自動利{ク制
御の基準値によって絞り制御する回路図、第10図は素
子シー・ツタの揚合の絞り制御の回路図、第11図ない
し第13図は本発明の第2実施例に係り、第11図は電
子内祝鏡の全体の構成を示すブロック図、第12図はタ
ーレットフィルタの説明図、第13図は光源装置の動作
を説明するフローチャート図、第14図は本発明の第3
実施例に係り、電子内視鏡の全体の構成を示すブ【]ツ
ク図、第15図は本発明の第4実施例に係り、動作を説
明するフローチャート図、第16図および第17図は本
発明の第5実施例に係り、第16図は回転カラーフィル
タの説明図、第17図はモタ制御回路の回路図、第18
図は本発明の第6実施例に係り、光源部の構成の説明図
、第19図は本発明の第7実施例に係り、光源部の説明
図、第20図は本発明の第8実施例に係り、光源部の説
明図、第21図および第22図{よ本発明の第9実施例
に係り、第21図は電子内視鏡装置の全体の構成を示す
ブロック図、第22図tよCPuの動作を説明するフロ
ーチャート図、第23図ないし第25図は本発明の第1
0実施例に係り、第23図はファイバスコープを右する
内祝1%装四のブロック図、第24図はCPUの動作を
説明1るブロック図、第25図は光源ランプに光畠の説
明図rある。 1・・・電子内視鏡H置 2・・・内視鏡3・・・光源
装置 4・・・制御装范6・・・モニタ
7・・・1φ入部11・・・先端部 21・・
・光源部22・・・光源ランプ 29・・・ライトガ
イド31・・・モータ移動制御回路 34・・・固休撮像素子 36・・・CCDドライバ3
7・・・映像信号処理回路 38・・・体外光観察スイッチ 39・・・CPU 41・・・パルス発光制御回路 42・・・ランプ制御回路47・・・光量調整スイッチ
48・・・絞り制御回路 49・・・絞り第1図
Claims (1)
- 体腔内を通常の照明光量で観察する通常観察モードと
、照明光量を増加させて内視鏡先端部の体腔内での位置
を体外から視認可能とする体外光観察モードとを有する
内視鏡用光源装置において、前記通常観察モードと前記
体外光観察モードを切換える切換手段と、該切換手段に
よって起動される時間設定手段と、該時間設定手段によ
つて前記体外光観察モードを解除する制御手段とを具備
することを特徴とする内視鏡用光源装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1267183A JP2542089B2 (ja) | 1989-03-16 | 1989-10-12 | 内視鏡用光源装置 |
| US07/432,642 US5007408A (en) | 1989-03-16 | 1989-11-07 | Endoscope light source apparatus |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1-65056 | 1989-03-16 | ||
| JP6505689 | 1989-03-16 | ||
| JP1267183A JP2542089B2 (ja) | 1989-03-16 | 1989-10-12 | 内視鏡用光源装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0321219A true JPH0321219A (ja) | 1991-01-30 |
| JP2542089B2 JP2542089B2 (ja) | 1996-10-09 |
Family
ID=26406201
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1267183A Expired - Fee Related JP2542089B2 (ja) | 1989-03-16 | 1989-10-12 | 内視鏡用光源装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5007408A (ja) |
| JP (1) | JP2542089B2 (ja) |
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|---|---|---|---|---|
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| WO1993001743A1 (en) * | 1991-07-22 | 1993-02-04 | Adair Edwin Lloyd | Sterile video microscope holder for operating room |
| AU5827094A (en) * | 1992-12-09 | 1994-07-04 | Graeme Cocks | Electronic video endoscope with non-synchronous exposure |
| US5823943A (en) * | 1994-08-02 | 1998-10-20 | Olympus Optical Co., Ltd | Light source device for endoscopes |
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| JP3370871B2 (ja) * | 1996-10-23 | 2003-01-27 | 富士写真光機株式会社 | 電子内視鏡装置 |
| US5971919A (en) * | 1997-04-03 | 1999-10-26 | Davis; James M. | Light intensity and color adjustable endoscope |
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