JP2002034913A - 電子内視鏡システムの光源装置の光学系 - Google Patents
電子内視鏡システムの光源装置の光学系Info
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Abstract
となく簡単に光軸が調整でき、また、UV反射フィルタ
においては、白色の光束を効率良く透過させるとともに
紫外領域の波長からなる光束を効率良く反射させること
ができる光源装置の光学系を提供する。 【解決手段】電子内視鏡システム1は、ライトガイド1
1等を備える電子内視鏡10,ライトガイド11へ照明
光及び励起光を供給する光源装置20,画像信号を処理
するとともに光源装置20を制御する内視鏡プロセッサ
30等を主要な構成とする。光源装置20は、白色の平
行光束を発する白色光用光源21,紫外領域の波長から
なる平行光束を発する紫外光用光源27,UV反射フィ
ルタ24を主要な構成とし、その光学系では、白色光を
透過させるとともに紫外光を反射させるUV反射フィル
タ24が、互いに直交する白色の平行光束及び紫外領域
の波長を有する平行光束に対して夫々45°の角度に傾
くように配置される。
Description
された被検体表面の画像及び励起光により発した自家蛍
光による被検体の画像を得るための医療用の電子内視鏡
システムに関し、特に、電子内視鏡に照明光及び励起光
を供給する光源装置の光学系に関する。
体(体腔壁)の自家蛍光を観察する方法が提案されてい
る。特定の波長の光(一般に紫外光である)が照射され
て励起された体腔壁では、癌などの不健全な組織からの
蛍光が健全な組織からの蛍光よりも弱い強度を有するた
めに自家蛍光の強度分布が生じるので、このような体腔
壁からの自家蛍光を電子内視鏡の固体撮像素子(CC
D)によって撮像することにより、通常の可視光の照明
による体腔壁の画像とは異なる特殊な体腔壁の画像を観
察することができる。
ステムとして、光源から発した白色光(可視光)をRG
B光に分離するためのRGB回転シャッタとRGB光を
順次電子内視鏡の先端部に伝達する照明光学系とを備え
たいわゆる面順次方式の電子内視鏡システムに、体腔壁
を励起させるための紫外光を上記照明光学系に供給する
紫外光用光源が組み込まれたものがある。図7は、その
電子内視鏡システムの光源装置60の光学構成を示した
説明図である。また、図8は、光源装置60のRGB回
転シャッタ603及びUV回転シャッタ609の正面図
である。
は、白色光用光源601,赤外カットフィルタ602,
RGB回転シャッタ603,UV反射フィルタ604,
光量絞り605,集光レンズ606,紫外光用光源60
7,UV透過フィルタ608,UV回転シャッタ60
9、及び、ミラー610から、構成されている。
及び図8の(a)に示すように、モータ603aの駆動
軸に対して同軸に取り付けられた円板に、その円板の中
心に頂角が一致する3個の扇状の窓が形成され、各窓に
RGBフィルタ603b〜603dが各々嵌め込まれる
ことによって、構成されている。これら各RGBフィル
タ603b〜603dは、夫々、R(赤色),G(緑
色),B(青色)の波長からなる光のみを透過させる光
波長フィルタであり、円板の中心を中心とする同一円周
上において所定の間隔を空けて並べて配置されている。
但し、これらRGBフィルタ603b〜603dは、そ
の同一円周上のうち約半周側を占めるように配置されて
いる。
び図8の(b)に示すように、モータ609aの駆動軸
に対して同軸に取り付けられた円板に、その円板の中心
に頂角が一致する扇状の開口部609bが形成されるこ
とによって、構成されている。但し、その開口部609
bの中心角は、180°よりも僅かに小さい。
601から発せられた白色の平行光束は、赤外カットフ
ィルタ602によりその赤外線領域の波長成分を除去さ
れ、RGB回転シャッタ603に備えられるRGBフィ
ルタ603b〜603dの何れかを透過し、UV反射フ
ィルタ604を透過した後、光量絞り605によりその
光量を調整され、集光レンズ606により電子内視鏡の
ライトガイド70の入射端70aへ収束される。
て紫外光用光源607から発せられた紫外領域の波長か
らなる平行光束は、UV透過フィルタ608により紫外
領域の波長成分のみを有する光束とされ、UV回転シャ
ッタ609に形成された開口部609bを通過し、ミラ
ー610,UV反射フィルタ604と順次反射されるこ
とによって、上記の白色の平行光束と同じ光路を辿るよ
うにシフトされた後、光量絞り605によりその光量を
調整され、集光レンズ606によりライトガイド70の
入射端70aへ収束される。
回転シャッタ609は、回転の速度と位相とが制御され
たモータ603a,609aにより回転駆動され、ライ
トガイド70の入射端70aには、青色成分からなる光
束(B光),緑色成分からなる光束(G光),赤色成分
からなる光束(R光),及び、紫外領域の波長を有する
光束(紫外光)が入射する。このときの各光束が集光レ
ンズ606に入射する様子を、図9に模式的に示してい
る。この図9において、両破線間の間隔は、同期して回
転する各回転シャッタ603,609が一周する期間を
示し、各グラフが立ち上がっている期間は、白色の平行
光束が各フィルタ603b〜603dを透過する期間,
及び、紫外領域の波長からなる平行光束が開口部609
bを通過する期間を、夫々示している。また、各線にお
ける×印は、光束が集光レンズ606に入射されないブ
ランク期間を、示している。
03,609が一周する間に、集光レンズ606には、
B光,G光,R光,及び、紫外光がこの順にて繰り返し
入射する。この際、UV回転シャッタ609に形成され
る扇状の開口部609bが、RGB回転シャッタ603
に形成されている3つの扇状の窓の中心角に対して大き
い中心角となるように、形成されているために、紫外光
は、各RGB光よりも長い時間をもって集光レンズ60
6に入射する。
は、ライトガイド70を通って射出端から射出され、電
子内視鏡の先端部に嵌め込まれた図示せぬ配光レンズを
介して体腔壁を照明又は照射する。RGB光により順次
照明された体腔壁の図示せぬ対物光学系による像,及
び、紫外光により励起して自家蛍光を発した体腔壁の図
示せぬ対物光学系による像は、電子内視鏡のCCDによ
り順次撮像されて電気信号に変換され、図示せぬ内視鏡
プロセッサの画像信号処理回路へ送信される。
の光学系では、白色の平行光束と紫外領域の波長からな
る平行光束とが互いに平行となるように2つの光源60
1,607を並べ、ミラー610及びUV反射フィルタ
604を用いて1つの光路にまとめることにより、光量
絞り605及び集光レンズ606を共用している。
07からの平行光束を互いに平行に並べることにより、
この光源装置60の光学系に使用される光学素子の数が
多くなり光学系や光源装置が大型化してしまう。また、
光束を数回反射させるためのミラー等が幾つか設けられ
ていることにより、この光学系の光軸を調整するのに手
間が掛かる。
4において、白色の光束を効率良く透過させるととも
に、紫外領域の波長からなる光束を効率良く反射させな
ければ、被検体(体腔壁)に対して照明又は照射するの
に十分な光量を与えることができない。
する問題点に鑑みてなされたものであり、その課題は、
光学素子の数が少なくて済み、手間を掛けることなく簡
単に光軸が調整でき、また、UV反射フィルタにおいて
は白色の光束を効率良く透過させるとともに紫外領域の
波長からなる光束を効率良く反射させることができる電
子内視鏡システムの光源装置の光学系を、提供すること
にある。
めに構成された本発明は、被検体への照明光を導くため
のライトガイドと照明された被検体の像を形成する対物
光学系と形成された被検体の像を撮像する撮像素子とを
備えた電子内視鏡の前記ライトガイドの入射端に対し、
被検体の照明光としての可視光及び被検体の自家蛍光の
励起光としての紫外光を供給する光源装置であって、光
源装置の光学系は、前記ライトガイドの入射端へ向けて
光束を収束させる集光レンズと、可視領域の波長を有す
る平行光束を発するとともに前記可視領域の波長を有す
る平行光束が前記集光レンズへ入射するように配置され
た可視光用光源と、紫外領域の波長を有する平行光束を
発するとともに前記紫外領域の波長を有する平行光束が
前記可視領域の波長を有する平行光束に対して直交する
ように配置された紫外光用光源と、前記可視領域の波長
を有する平行光束と前記紫外領域の波長を有する平行光
束とが交差する位置において各平行光束に対して夫々4
5°に傾く角度に配置され、前記可視領域の波長を有す
る平行光束を透過させるとともに、前記紫外領域の波長
を有する平行光束を前記集光レンズに向けて反射させる
UV反射フィルタとを備えたことを、特徴とする。
から発せられた可視領域の波長を有する平行光束は、U
V反射フィルタを透過して集光レンズへ入射し、紫外領
域の波長を有する平行光束は、UV反射フィルタによっ
て進行方向に対して90°に曲げられた後に集光レンズ
に入射する。
光束を1度だけ反射させて集光レンズに入射させること
により、光学素子の数が少なくて済み、さらに、光軸の
調整を簡単に行うことができる。
45°に傾けて配置することにより、可視領域の波長を
有する光束を効率良く透過させるとともに、紫外領域の
波長からなる光束を効率良く反射させることができるの
で、被検体(体腔壁)に対して照明又は照射するのに十
分な光量を与えることができる。
態について図面を参照しながら説明する。
である電子内視鏡システム1の概略構成を示す説明図で
ある。
内に先端部10aから挿入される電子内視鏡10と,こ
の電子内視鏡10に照明光及び励起光を供給する光源装
置20と,この光源装置20を制御したり電子内視鏡1
0からの画像信号を受信して処理する内視鏡プロセッサ
30と,各種の操作ボタンや操作スイッチ等を有する入
力装置40とを、備えている。このうちの光源装置2
0,内視鏡プロセッサ30,及び、入力装置40は、共
通の筐体内に収容されている。
及び励起光や画像信号などを同期させるためのタイミン
グコントローラ31と,電子内視鏡10からの画像信号
を処理してRGB画像信号に変換してモニタ50に送出
する画像信号処理回路32と,入力装置40等から入力
される指示により本システム1全体の制御を行うシステ
ムコントローラ33とを、備えている。
れるライトガイドファイババンドル(以下、「ライトガ
イド」と省略する)11と,このライトガイド11から
の照明光及び励起光を広範囲に照明又は照射するための
配光レンズ12と,被検体(体腔壁)の像を形成する対
物光学系13と,この対物光学系13の結像面近傍に配
置されて体腔壁の像を撮像する固体撮像素子(CCD)
14と,このCCD14へ駆動用の転送パルスを送信し
たり画像信号処理回路32へ画像信号を送信するための
電線15と,先端部10a近傍を湾曲させるための図示
せぬ湾曲機構と,その図示せぬ湾曲機構を操作するため
の幾つかのボタンやスイッチやハンドル等を備える操作
部16と,その操作部16からシステムコントローラ3
3へ各種の信号を伝送するための電線17とを、備えて
いる。
明図である。
は、白色光用光源21,RGB回転シャッタ22,赤外
カットフィルタ23,UV反射フィルタ24,光量絞り
25,集光レンズ26,紫外光用光源27,UV回転シ
ャッタ28,及び、2枚のUV透過フィルタ29a,2
9bから、構成されている。
察用の照明光としての白色光を射出するキセノンランプ
21aとこのキセノンランプ21aから射出された白色
光が平行光となるように反射させるリフレクタ21bと
を、備えている。また、紫外光用光源27は、その内部
に、被検体(体腔壁)の自家蛍光の励起光として紫外光
を射出する紫外線ランプ27aとこの紫外線ランプ27
aから射出された紫外光が平行光となるように反射させ
るリフレクタ27bとを、備えている。
白色の平行光束(以下、「平行白色光束」という)は、
後述するRGB回転シャッタ22を透過し、赤外カット
フィルタ23によりその赤外領域の波長成分を除去さ
れ、後述するUV反射フィルタ24を透過した後、光量
絞り25によりその光束径を調整され、集光レンズ26
によりライトガイド11の入射端11aへ収束される。
光用光源27から発せられる紫外領域の波長を有する平
行光束(以下、「平行紫外光束」という)は、後述する
UV回転シャッタ28を通過し、UV透過フィルタ29
a,29bにより紫外領域の波長成分のみを有する光束
とされ、後述するUV反射フィルタ24により反射され
た後、絞り25によりその光束径を調整され、集光レン
ズ26によりライトガイド11の入射端11aへ収束さ
れる。
の正面図を示し、図3の(b)は、UV回転シャッタ2
8の正面図を示している。
ャッタ22は、モータ22aの駆動軸に対して同軸に取
り付けられた円板に、その円板の中心に頂角が一致する
3個の扇状の窓が形成され、各窓にRGBフィルタ22
c〜22eが各々嵌め込まれることによって、構成され
ている。これら各RGBフィルタ22c〜22eは、夫
々、R(赤色),G(緑色),B(青色)の各波長成分
のみの光を透過させる光波長フィルタであり、円板の中
心を中心とする同一円周上において所定の間隔を空けて
並べて配置されている。但し、これらRGBフィルタ2
2c〜22eは、その同一円周上のうち約半周側を占め
るように配置されている。
2aによって回転駆動されると、各RGBフィルタ22
c〜22eは、白色光用光源21から発せられる平行白
色光束の光路へ、RGBの順に繰り返し挿入される。こ
れにより、平行白色光束は、赤色成分のみからなる光束
(R光)、緑色成分のみからなる光束(G光)、青色成
分のみからなる光束(B光)として変換される。そし
て、RGBの各光は、UV反射フィルタ24を透過した
後、集光レンズ26を介してライトガイド11の入射端
11aに順次入射される。
転シャッタ28は、モータ28aの駆動軸に対して同軸
に取り付けられた円板に、その円板の中心に頂角が一致
する扇状の開口部28cが形成されることによって、構
成されている。但し、その開口部28cの中心角は、1
80°よりも僅かに小さい。
aによって回転駆動されると、開口部28cは紫外光用
光源27から発せられる平行紫外光束の光路へ繰り返し
挿入される。これにより、平行紫外光束は、UV反射フ
ィルタ24に繰り返し入射され、集光レンズ26を介し
てライトガイド11の入射端11aに順次入射される。
転シャッタ28には、図1及び図2に示すように、制御
部としてのタイミングコントローラ31に接続されたセ
ンサ22b,28bが、それぞれ外周縁の近傍に配置さ
れている。これらセンサ22b,28bは、RGB回転
シャッタ22及びUV回転シャッタ28の回転状態を検
知してタイミングコントローラ31の回転シャッタ制御
回路(図4)312へ通知する。
回転シャッタ制御回路(図4)312には、各モータ2
2a,28aも接続されており、集光レンズ26により
収束されるR光,G光,B光,及び、紫外光が順次ライ
トガイド11の入射端11aに入射するように、各モー
タ22a,28aの回転の速度と位相が制御される。
サ30のシステムコントローラ33の光量絞り制御回路
(図4)333に、接続されている。従って、集光レン
ズ26へ入射するR光,G光,B光,及び、紫外光の各
光量は、システムコントローラ33より制御された光量
絞り25によって、調整される。
略構成を示すブロック図である。
ローラ31は、同期パルス信号を発生するとともにこの
同期パルス信号に照明光及び励起光や画像信号などを同
期させるタイミング生成回路311と、センサ22b,
28bによって検知された回転状態に基づいてRGB回
転シャッタ22及びUV回転シャッタ28を回転させる
モータ22a,28aを制御する回転シャッタ制御回路
312と,タイミング生成回路311からの同期パルス
信号に応じてCCD14に転送パルスを送出するCCD
ドライバ313とを、備えている。
処理回路321,アナログ/デジタル(A/D)コンバ
ータ322,メモリ部323,デジタル/アナログ(D
/A)コンバータ部324,後段信号処理回路325a
〜325d,及び、加算器326を、備えている。さら
に、メモリ部323は、蛍光画像信号用メモリ323
a,B画像信号用メモリ323b,G画像信号用メモリ
323c,及び、R画像信号用メモリ323dを備えて
いるとともに、D/Aコンバータ部324は、これら各
メモリ323a〜323dに対応したD/Aコンバータ
324a〜324dを備えている。
0に接続されるとともに電線17を介して電子内視鏡1
0の操作部16に接続されたCPU331と,画像信号
処理回路32の各メモリ323a〜323dを制御する
ためのメモリコントロール回路332と,D/Aコンバ
ータ部324からの画像信号に応じて光量絞り25の絞
り量を制御する光量絞り制御回路333とを、備えてい
る。CPU331は、入力装置40及び操作部16から
入力される指示により本システム1全体の制御を行う中
央処理回路である。
イトガイド11の入射端11aより順次入射されると、
ライトガイド11を通って射出端より射出されるRGB
光及び紫外光により、被検体(体腔壁)が照明又は照射
される。すると、これらRGB光により照明された体腔
壁の対物光学系13による像,及び、紫外光により励起
されて自家蛍光を発した体腔壁の対物光学系13による
像が、CCD14の撮像面上に順次形成される。そのC
CD14は、タイミング生成回路311からの同期パル
ス信号を受けたCCDドライバ313により駆動され、
照明光及び励起光によって形成される被検体の像を順次
読み取って電気信号に変換する。
信号,G画像信号,B画像信号及び蛍光画像信号を受信
した前段信号処理回路321では、増幅,サンプルホー
ルド,クランプ,ガンマ補正等の処理が、行われる。そ
して、前段信号処理回路321により処理された各画像
信号は、A/Dコンバータ322によりデジタル信号に
変換される。
ル信号に変換されたRGB画像信号及び蛍光画像信号
は、CPU331の命令に従ったメモリコントロール回
路332によって各信号に対応するメモリ323a〜3
23dに振り分けられ、一旦各メモリ323a〜323
dに格納された後、夫々D/Aコンバータ部324のD
/Aコンバータ324a〜324dへ同時に出力され
る。このように同時化された各メモリ323a〜323
dからのデジタル信号は、夫々各D/Aコンバータ32
4a〜324dでアナログ信号に変換される。
像信号及び蛍光画像信号には、各画像信号に対応する後
段信号処理回路325a〜325dにおいて増幅,クラ
ンプ,ブランキング,75Ωドライバ等の処理が施され
る。
に蛍光画像信号が加算された後、このB画像信号ととも
にG画像信号及びR画像信号がモニタ50へ出力され
る。同時に、タイミング生成回路311からの同期信号
SYNCも、モニタ50へ出力される。
B光に比べると、体腔壁から発せられる自家蛍光の強度
は極めて弱い。しかし、UV回転シャッタ28に形成さ
れる扇状の開口部28cは、図3に示すように、RGB
回転シャッタ22に形成されている3つの扇状の窓の中
心角に対して大きい中心角となるように、形成されてい
る。このため、開口部28cが光路に挿入されている間
にのみ通過する平行紫外光束は、RGBフィルタ22c
〜22eが光路に挿入されている間にのみ通過する各R
GB光よりも長い時間をもって集光レンズに26に入射
する。これにより、自家蛍光を発する体腔壁の対物光学
系13による像は、各RGB光が照射された体腔壁の対
物光学系13による像よりも長い時間をかけてCCD1
4の電荷蓄積部に蓄積されるので、蛍光画像信号は、R
GBの各画像信号に近い信号レベルにまで増幅される。
尚、蛍光画像信号は、更に、ノイズが目立たない範囲で
増幅回路などによって増幅されることにより信号出力レ
ベルを高められても良い。
装置20では、上述したように、UV反射フィルタ24
を、平行白色光束及び平行紫外光束の夫々に対して45
°に傾く角度にて配置している。これは、以下の理由に
よる。
トフィルタ23及びUV透過フィルタ29a,29bの
配置を示す説明図である。また、図6は、UV反射フィ
ルタ24に対して45°の入射角にて光束を入射させた
場合の分光反射率特性を示すグラフである。
は、一方の側面には白色光を無駄なく透過させる反射防
止膜24aが蒸着され、他方の側面には紫外線を反射さ
せるUV反射膜24bが蒸着されている。
幕24bとが夫々蒸着されたUV反射フィルタ24に対
して45°の入射角にて光束を入射させた場合、図6の
グラフに示すように、約400nm以下の波長からなる
光束は、約80%以上の(図6では約89%)反射率に
て反射されるとともに、約400nm〜約800nmの
間の波長からなる光束は、約4%の反射率にて反射され
る。
対して45°の入射角にて光束を入射させた場合、紫外
領域の波長成分のみを有する光束は、その光量を減らさ
れることなく殆ど反射され、一方、可視領域の波長成分
のみを有する光束は、極めて低い反射率にて反射される
(即ち、極めて高い透過率にて透過される)ので、その
殆どが反射されずに透過する。
射角度にて入射する光束に対して紫外領域に対する高い
反射率と可視領域に対する高い透過率を示し、45°以
外では、このような高い反射率及び透過率を示すことが
ない。
1の光源装置20では、図5に示すように、UV反射フ
ィルタ24を、照明光であるRGBの波長からなる平行
光束に対して45°に傾けているとともに、励起光であ
る平行紫外光束に対して45°に傾けている。
外光束を入射させる前に、UV透過フィルタ29a,2
9bを介して可視領域の波長成分を除去している。これ
は、紫外光用光源27の紫外線ランプ27aから発せら
れる光束には可視領域の波長成分が若干混じっているか
らであり、また、図6のグラフに示すように、UV反射
フィルタ24は、可視領域の波長からなる光束に対して
も若干反射率を持つためである。
2枚構成としたのは、もしUV透過フィルタが1枚であ
ると可視光領域の波長を完全に分離することができず
に、若干可視光領域の波長成分が残ってしまう場合があ
るからである。
色光束を入射させる前に、赤外カットフィルタ23を介
して赤外領域の波長成分を除去している。これは、電子
内視鏡10に組み込まれるCCD14が広い波長領域に
亘って感度が高く、特に、赤外領域の波長からなる光束
に対して高い感度を有しているために、赤外領域の波長
成分を除去するためである。
0では、平行白色光束を透過させるとともに平行紫外光
束を反射させる光学系を、1枚のUV反射フィルタ24
にて構成することができ、光学系の光学素子の数を少な
くすることができる。これにより、手間を掛けることな
く簡単に光学系の光軸が調整できる。
射幕24bとが夫々蒸着されたUV反射フィルタ24
を、平行白色光束及び平行紫外光束の夫々に対して45
°に傾けて配置することにより、平行白色光束を効率良
く透過させることができるとともに、平行紫外光束を効
率良く反射させることができる。
置の光学系によれば、光学素子の数が少なくて済み、手
間を掛けることなく簡単に光軸が調整でき、また、UV
反射フィルタにおいては、白色の光束を効率良く透過さ
せるとともに紫外領域の波長からなる光束を効率良く反
射させることができる。
内視鏡システムの概略構成を示す説明図
の正面図および(b)UV回転シャッタの正面図
示すブロック図
タ及びUV透過フィルタの配置を示す説明図
て光束を入射させた場合の分光反射率特性を示すグラフ
構成を示す説明図
の正面図および(b)UV回転シャッタの正面図
回転するのに伴ってRGB光及び紫外光が集光レンズに
入射するときの位相を示す模式図
Claims (8)
- 【請求項1】被検体への照明光を導くためのライトガイ
ドと照明された被検体の像を形成する対物光学系と形成
された被検体の像を撮像する撮像素子とを備えた電子内
視鏡の前記ライトガイドの入射端に対し、被検体の照明
光としての可視光及び被検体の自家蛍光の励起光として
の紫外光を供給する光源装置であって、 前記ライトガイドの入射端へ向けて光束を収束させる集
光レンズと、 可視領域の波長を有する平行光束を発するとともに前記
可視領域の波長を有する平行光束が前記集光レンズへ入
射するように配置された可視光用光源と、 紫外領域の波長を有する平行光束を発するとともに前記
紫外領域の波長を有する平行光束が前記可視領域の波長
を有する平行光束に対して直交するように配置された紫
外光用光源と、 前記可視領域の波長を有する平行光束と前記紫外領域の
波長を有する平行光束とが交差する位置において各平行
光束に対して夫々45°に傾く角度に配置され、前記可
視領域の波長を有する平行光束を透過させるとともに、
前記紫外領域の波長を有する平行光束を前記集光レンズ
に向けて反射させるUV反射フィルタとを備えたことを
特徴とする光源装置の光学系。 - 【請求項2】前記UV反射フィルタは、一方の側面に紫
外線を反射させるためのUV反射膜を蒸着した透明板で
あることを特徴とする請求項1記載の光源装置の光学
系。 - 【請求項3】前記UV反射フィルタは、光束を反射させ
る面にUV反射膜を蒸着したプリズムであることを特徴
とする請求項1記載の光源装置の光学系。 - 【請求項4】前記UV反射フィルタは、一方の側面には
紫外線を反射させるためのUV反射膜が蒸着されている
とともに他方の側面には可視光を透過させるための反射
防止膜が蒸着されている透明板であることを特徴とする
請求項1記載の光源装置の光学系。 - 【請求項5】前記可視光用光源は、可視領域の波長を含
む白色の平行光束を前記集光レンズへ射出する白色光用
光源であるとともに、 前記白色光用光源と前記UV反射フィルタとの間に配置
され、赤色成分からなる光のみを透過させるRフィル
タ、緑色成分からなる光のみを透過させるGフィルタ、
及び、青色成分からなる光のみを透過させるBフィルタ
を有し、回転することにより前記RGBフィルタを前記
白色の平行光束の光路に挿入させるRGB回転シャッタ
と、 前記紫外光用光源と前記UV反射フィルタとの間に配置
され、回転することにより前記紫外領域の波長を有する
平行光束に対して遮蔽と通過とを繰り返し作用させるU
V回転シャッタと、 赤色成分からなる光束、緑色成分からなる光束、青色成
分からなる光束、及び、紫外領域の波長を有する光束が
順次前記ライトガイドの入射端に入射するように、前記
RGB回転シャッタ及び前記UV回転シャッタの回転の
速度と位相を制御する制御部とを更に備えたことを特徴
とする請求項1乃至4の何れかに記載の光源装置の光学
系。 - 【請求項6】前記白色光用光源から発せられる前記白色
の平行光束の光路内に、赤外領域の波長成分を取り除く
ための赤外カットフィルタを、更に備えるとともに、 前記紫外光用光源から発せられる前記紫外領域の波長を
有する平行光束の光路内に、紫外領域の波長からなる光
のみを透過させるためのUV透過フィルタを、更に備え
たことを特徴とする請求項5記載の光源装置の光学系。 - 【請求項7】前記白色光用光源は、白色光を射出するキ
セノンランプと前記キセノンランプから射出される白色
光が平行光となるように反射させるためのリフレクタと
を、備えるとともに、 前記紫外光用光源は、紫外光を射出する紫外線ランプと
この紫外線ランプから射出される紫外光が平行光となる
ように反射させるためのリフレクタとを、備えたことを
特徴とする請求項5又は6記載の光源装置の光学系。 - 【請求項8】前記UV反射フィルタと前記集光レンズと
の間に、前記各平行光束の光量を調節するための光量絞
りを、更に備えたことを特徴とする請求項1乃至7の何
れかに記載の光源装置の光学系。
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