JP5780227B2 - 集光型導光器、及び光源装置 - Google Patents
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Description
また近年では、発光点が小さいながらも単位面積当たりの光量が大きいLEDが実用化されている。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、ライトガイドにおける光源の利用効率の向上が得られる集光型導光器、及び光源装置を提供することを目的とする。
また本発明は、上記光源装置において、前記反射面の全体を楕円反射面とした場合に、前記発光点の大きさに起因して前記ライトガイドの入射端面から外れる反射光を生じる領域を前記曲面反射面としたことを特徴とする。
また、楕円反射面の受光点の近傍で反射する反射光についても、受光点への入射角を制御できるので、ライトガイドのように受光点への入射角が制限されている場合でも、この制限に応じた入射角で受光点に入射させることができる。
図1は本実施形態に係る光源装置1の構成を示す斜視図であり、図2は光源装置1の分解斜視図である。なお、図1では、光源装置1の内部構造の理解を容易にするために、カバーケース6を仮想線で示している。
図1に示すように、光源装置1は、内視鏡が備えるライトガイド2に光を入射するものであり、この入射光はライトガイド2を通じて内視鏡の観察箇所に導光されて照明光として照射される。
本実施形態の光源装置1は、図1、及び図2に示すように、基板ボックス3と、フロントカバー4と、バックカバー5と、カバーケース6と、2つの光源ユニット7と、集光型導光器8と、ホルダーユニット9と、放熱ファン15とを備えている。
光源基板12は、光源ユニット7ごとに設けられており、それぞれの光源基板12は、光源ユニット7の点灯電力を生成する電源回路や、点灯を制御するLEDドライブ回路等の各種の回路を備えている。電源端子台13は、図示せぬ電線取込口から引き込まれた外部電源の電線と光源基板12から延びる電気配線を結線する端子台である。
この基板ボックス3は光源装置1の底面に配置され、この基板ボックス3の上面11Aに光源ユニット7、集光型導光器8、及びホルダーユニット9が組み付けられている。
LED基板21は高熱伝導性を有する例えばアルミニウム基板であり、略矩形状に形成され、その実装面の略中央にLED20が実装されている。LED20は、1.2cm角のケース体23にLEDチップを樹脂24で封止した、いわゆる表示面実装型(SMD:Surface Mount Device)のLEDパッケージであり、その光軸KはLED基板21の実装面に略垂直に設定されている。
2つの光源ユニット7は、基板ボックス3の上面11Aに略垂直に立てて取り付けられることで、それぞれのLED20の光軸Kが当該上面11Aに略平行に、かつ互いの光軸Kが90度で交差するように配置されている。
これら光源ユニット7は、上記光源基板12が備えるLEDドライブ回路によって点灯制御されており、この光源装置1では、2つの光源ユニット7を同時に点灯し、或いは一方のみを点灯することが可能になっている。光源ユニット7のLED20は、内視鏡の使用目的やライトガイド2の材質に応じて適切な発光波長を有する素子が選定される。2つの光源ユニット7のLED20に発光波長が異なる素子を用いても良く、この光源装置1のLED20には、白色光を発光する白色LEDと、近赤外光を発光する近赤外LEDとが用いられている。
上記基板ボックス3の上面11Aには、放熱ユニット22の放熱フィン22Aの直下に通風口25が設けられており、この通風口25から吹き付けられる空気によって放熱フィン22Aが冷却される。通風口25から吹き付ける空気は、光源装置1の正面から導入されたものである。すなわち、フロントカバー4の面内には、その下端寄りの箇所、すなわち基板ボックス3の正面に対応する箇所に吸気口26が形成されている。基板ボックス3は、図2に示すように、その正面が開口し、吸気口26を通じて外気を内部に導入可能になっている。またバックカバー5と1つの放熱ユニット22の間には、光源装置1の内部空気をバックカバー5から排気する放熱ファン15が配置されており、この放熱ファン15の排気動作によって吸気口26から基板ボックス3の内部に外気が取り込まれ、上ケース11の通風口25から放熱フィン22Aに吹き付けられることとなる。外気が基板ボックス3を通過する際には、当該基板ボックス3の中の光源基板12も空冷される。
集光型導光器8は、光源ユニット7の各々の光を合成してホルダーユニット9に入射するものであり、その構成については後述する。
ホルダーユニット9は、ライトガイドホルダ27と、ホルダー固定金具28とを備えている。
ライトガイドホルダ27は、ライトガイド2を保持し、かつ集光型導光器8の出射端(後述する第2焦点f2、図4)に対し位置決めするものであり、係合フランジ29と保持筒30とを備えている。係合フランジ29は、上記フロントカバー4の装着穴14に面して配置され、ライトガイド2の先端部に設けられた係止片31(図1)に係合する。保持筒30は、ライトガイド2の係止片31から先の部分が挿入されて保持する。ライトガイドホルダ27がライトガイド2を係止したときに、ライトガイド2の先端の入射端面32(図4)が集光型導光器8の第2焦点F2に位置決めされる。
ホルダー固定金具28は、基板ボックス3に固定されてホルダーユニット9の保持筒30を支持する。
集光型導光器8は、上述の通り、2つの光源ユニット7の各々の光を合成し、ホルダーユニット9が保持するライトガイド2に入射するものであり、本実施形態の集光型導光器8は、反射面40を有した集光器によって構成されている。具体的には、集光型導光器8は、図2に示すように、上下に接合される一対の板材41、42を有し、各々の板材41、42の接合面に凹部43、44を形成して図4の反射面40が構成されており、この集光型導光器8が基板ボックス3の上面11Aに、固定金具45で固定されている。
具体的には、反射面40は、長細い筒状の主反射面50と、この主反射面50の側面から略垂直に延びた筒状の副反射面51とを備え、主反射面50、及び副反射面51の各々の端部にLED20が配置され、それぞれのLED20の光を合成して主反射面50の端部から出射する。
なお、上述の通り、副反射面51は、ダイクロイックミラー55の交点Pからみて主反射面50と幾何光学的に等価であるから、集光型導光器8の反射面40は主反射面50と幾何光学的に等価となる。すなわち、図5は反射面40の光路図と見なすことができる。
主反射面50は、上述の通り、光源側開口52の発光を受光側開口53に集光する集光反射面である。一般に、発光点の光を受光点に集光する反射型光学系としては楕円反射面が知られている。すなわち、楕円反射面70は、図6に示すように、第1焦点f1、及び第2焦点f2の2つの焦点を有し、第1焦点f1の発光が第2焦点f2に集光されることから、この第1焦点f1にLED20の発光点20Aを配置し、第2焦点f2にライトガイド2の入射端面32を配置することで、LED20の発光を入射端面32で集光することができる。
しかしながら、楕円反射面70では、第2焦点f2に向かう反射光の入射角θは、図6に示すように、第1焦点f1から離れた箇所(第2焦点f2に近い箇所)で反射するほど大きくなる。すなわち、楕円反射面70では、反射光の全てがライトガイド2の入射端面32に集光し入射したとしても、最大入射角θmax以上の入射角θで入射した反射光はライトガイド2を導波することなく無駄になる。
したがって、楕円反射面70において、反射光の入射角θが最大入射角θmaxとなる点を点Mとすると、この点Mから第2焦点f2の側の反射領域Raは、ライトガイド2の照明光には寄与することがなく不要な領域となる。
すなわち、主反射面50は、前掲図5に示すように、上記点Nから第2焦点f2までの反射面を楕円反射面60とし、第1焦点f1から点Nまでの反射領域Rcを双曲反射面61とした構成、すなわち楕円反射面60において、第1焦点f1から点Nまでの反射領域Rcを双曲反射面61とした複合楕円鏡の構成となっている。
双曲反射面61は、図5、及び図7に示すように、その反射光(一次反射光)を上記楕円反射面70での反射(二次反射光)を用いて第2焦点f2に指向する反射光Eを得るものである。この双曲反射面61は、楕円反射面70での反射光Eがライトガイド2の開口径D2の範囲内に収まり、かつ最大入射角θmax以下で入射するように当該反射領域Raに光を入射するように設計されている。また、楕円反射面70での二次反射による反射光Eは、上記反射領域Raを有効利用すべく、図5に示すように、当該反射領域Raでの反射でも得られるように設計されている。
これにより、反射領域Rcでの反射光(一次反射光)が、図8に示すように、楕円反射面70での反射により最大入射角θmax以下の角度で、かつライトガイド2の開口径D2の範囲内に向かう反射光Eとなるので、反射領域Rcでの反射光の多くをライトガイド2に入射させることができ、LED20の発光の利用効率が高められる。なお、図8では、LED20の光が楕円反射面60で一次反射することで第2焦点f2に集まる光については、図示を省略している。
第2焦点f2(ライトガイド2の入射端面32の位置)から受光側開口53までの距離Wは、二次反射による反射光Eの入射角θが最大入射角θmaxを超える点Qによって規定される。
ただし、この集光型導光器8において、楕円反射面60を第2焦点f2まで延長しても良いことは勿論である。
このように、この主反射面50を用いることで、LED20の光束φ4を除いた大部分の光束φ1〜φ3をライトガイド2に入射して導光させるため、LED20の放射光を非常に効率良く利用することができる。
また、楕円反射面60の入射端面32の近傍の反射領域Raで反射する反射光について、ライトガイド2の入射端面32への入射角を制御できるので、ライトガイド2の最大入射角θmax以下の角度で入射させることができ、導波せずに無駄になる入射光を減らすことができる。
すなわち、図10に示すように、主反射面150の光軸L1とLED20の光軸Kが所定の角度δとなるようにLED20を配置しても良い。この場合においても、主反射面150には、上記反射領域Rcに対応する箇所に曲面反射面161が形成され、他の箇所に楕円反射面160が形成される。また、主反射面150の光軸L1に対してLED20を傾斜させる角度δは、LED20の出射範囲αのより多くの光束を主反射面150で反射し、ライトガイド2に入射できるように決定される。
また、主反射面150は、光軸L1に沿って2分したうち、LED20の光軸Kが交わる側のみがあれば十分である。
2 ライトガイド(受光体)
7 光源ユニット
8 集光型導光器
20 LED(光源)
20A 発光点
32 入射端面(受光点)
40 反射面
50、150 主反射面(反射面)
55 ダイクロイックミラー
60、160 楕円反射面
61、161 双曲反射面(曲面反射面)
f1 第1焦点
f2 第2焦点
Ra、Rc、Rc 反射領域
θ 入射角
θmax 最大入射角
Claims (4)
- 光源の発光を受光点に配置されたライトガイドの入射端面に導く集光型導光器であって、
前記光源の発光点から少なくとも前記受光点の近傍まで延びた反射面を備え、
前記反射面の前記ライトガイドの入射端面の側には、
第1焦点、及び第2焦点を有し、前記第1焦点に前記発光点が配置され、前記第2焦点に前記受光点が配置された楕円反射面を形成し、
前記楕円反射面は、前記第2焦点に向けて一次反射した光の当該第2焦点への入射角がArcsin(前記受光点に配置されるライトガイドの開口数NA)以上となる反射領域を有し、
前記反射面の発光点の側には、
前記楕円反射面の前記反射領域に入射するように前記光源の光を反射する曲面反射面を形成し、
前記曲面反射面を、前記楕円反射面の前記反射領域に入射して二次反射した光が前記受光点を指向し、かつ、当該二次反射した光の前記受光点への入射角が前記Arcsin(前記受光点に配置されるライトガイドの開口数NA)以下とする形状とした
ことを特徴とする集光型導光器。 - 前記反射面の全体を楕円反射面とした場合に、前記発光点の大きさに起因して前記ライトガイドの入射端面から外れる反射光を生じる領域を前記曲面反射面としたことを特徴とする請求項1に記載の集光型導光器。
- 前記反射面は、前記光源の発光点から少なくとも前記ライトガイドの入射端面の近傍までの間を包囲することを特徴とする請求項1又は2に記載の集光型導光器。
- 請求項1乃至3のいずれかに記載の集光型導光器を備え、
前記受光点にライトガイドの入射端面を配置し、前記ライトガイドに前記光源の光を入射する、ことを特徴とする光源装置。
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