本發(fā)明涉及內(nèi)窺鏡用光源裝置及內(nèi)窺鏡系統(tǒng)。
背景技術(shù):
近年來,正開發(fā)出由電池等供給源向多個光源中的任意光源切換例如電力等能量的供給對象的照明裝置、以及應用于內(nèi)窺鏡的照明裝置。
例如,專利文獻1公開了一種可對供給源和兩種光源中某一個光源之間的連接進行切換的照明裝置。在照明裝置中,在供給源與一個光源相連接的狀態(tài)下,若供給源的電壓為規(guī)定值以下,則切換連接狀態(tài),供給源與另一個光源相連接,并且向另一個光源供給電力。
例如,專利文獻2公開了配置有具有供給源和光源的多個單元的內(nèi)窺鏡裝置。在一個單元中,當供電中供給源的電壓成為規(guī)定值以下時,供給源與光源之間解除連接。并且,在另一個單元中,供給源與光源相連接,并且向光源供給電力。這樣,按照單元切換連接狀態(tài)。
現(xiàn)有技術(shù)文獻
專利文獻
專利文獻1:日本特開2008-78009號公報
專利文獻2:日本特開2007-252686號公報
技術(shù)實現(xiàn)要素:
發(fā)明所要解決的問題
在如上所述的連接狀態(tài)的切換中,切換之后的光源可使用至何種程度尚不明確。由此,根據(jù)狀況,還考慮到如下情況:即使在切換之后,若使用內(nèi)窺鏡,則電池突然斷開的情況,即電力停止供給,從而照明光的射出停止,因此阻礙使用的情況。
因此,在能夠從多個照明模式中選擇任意一種的狀況下,期待計算出于每個照明模式對應的供給源的驅(qū)動能力,并且將驅(qū)動能力告知給用戶。
本發(fā)明是鑒于這些情況而提出的,其目的在于提供如下的內(nèi)窺鏡用光源裝置及內(nèi)窺鏡系統(tǒng),在能夠從多個照明模式選擇任意一種的狀況下,計算每個照明模式下的供給源的驅(qū)動能力,并且將驅(qū)動能力向用戶告知。
解決問題的方案
作為本發(fā)明的內(nèi)窺鏡用光源裝置的一實施方式,通過從供給源供給的能量來驅(qū)動,能夠?qū)⒍鄠€照明模式切換為任意一種照明模式來工作,具備:檢測部,檢測上述供給源的剩余容量;預測計算部,基于表示每個上述照明模式今后驅(qū)動所需的消耗能量的量的必要消耗能量信息,來計算出表示每個上述照明模式在規(guī)定期間內(nèi)消耗上述供給源的容量的比例的容量消耗率預測值;能力計算部,基于上述剩余容量和上述容量消耗率預測值,來計算出與每個上述照明模式相對應的上述供給源的驅(qū)動能力;以及告知部,告知上述驅(qū)動能力。
發(fā)明效果
根據(jù)本發(fā)明,能夠提供如下的內(nèi)窺鏡用光源裝置及內(nèi)窺鏡系統(tǒng),在能夠從多個照明模式中選擇任意一種的狀況下,計算出與每個照明模式相對應的供給源的驅(qū)動能力,并且將驅(qū)動能力告知給用戶。
附圖說明
圖1為本發(fā)明的第一實施方式的內(nèi)窺鏡用光源裝置的簡圖。
圖2A為示出第一照明模式的發(fā)光峰值強度的圖。
圖2B為示出第二照明模式的發(fā)光峰值強度的圖。
圖3A為示出第一照明模式的各狀態(tài)下的供給源的剩余容量和可工作時間之間的關(guān)系的圖,并且為示出第一照明模式的各狀態(tài)下的能量容量消耗率的概念的圖。
圖3B為示出第二照明模式的各狀態(tài)下的供給源的剩余容量和可工作時間之間的關(guān)系的圖,并且為示出第二照明模式的各狀態(tài)下的能量容量消耗率的概念的圖。
圖4為示出當每個照明模式以規(guī)定的能量(消耗電力)驅(qū)動時,隨著時間的經(jīng)過而產(chǎn)生的每個照明模式下的剩余容量的變化和在時刻T4計算出的每個照明模式的剩余容量的圖。
圖5為示出隨著時間的經(jīng)過告知每個照明模式的可工作時間的一例的圖。
圖6為示出在第一照明模式的各狀態(tài)下的系數(shù)不同的圖。
圖7為示出在第二實施方式中,第三照明模式下的發(fā)光峰值強度的圖。
圖8為在第三實施方式中,具有內(nèi)窺鏡用光源裝置的內(nèi)窺鏡系統(tǒng)的簡圖。
具體實施方式
以下,參照附圖詳細說明本發(fā)明的實施方式。此外,在一部分附圖中,為了圖示的清晰,將部件的一部分的圖示進行省略。
[第一實施方式]
[結(jié)構(gòu)]
參照圖1、圖2A、圖2B、圖3A、圖3B、圖4及圖5,對第一實施方式進行說明。
[內(nèi)窺鏡用光源裝置10的結(jié)構(gòu)1]
參照圖1,對內(nèi)窺鏡用光源裝置10(以下,稱為光源裝置10)所具有的各部位進行說明。包括這些部位的光源裝置10通過從后述的供給源51供給的能量(例如,電力)來進行驅(qū)動。光源裝置10的各部位配置在未圖示的內(nèi)窺鏡的適當?shù)乃璧奈恢?。此外,各部位還可配置在內(nèi)窺鏡所連接的未圖示的周邊設備的適當?shù)乃璧奈恢谩?/p>
如圖1所示,在本實施方式中,光源裝置10具有多個光源27a、27b,將利用由光源27a射出的光的照明模式稱為第一照明模式,將利用由光源27b射出的光的照明模式稱為第二照明模式。光源裝置10可將多個照明模式切換為任意一種來進行工作。光源的數(shù)量若是多個,則無需限定為兩個。
如圖1所示,光源裝置10具有:選擇設定部21,選擇及設定照明模式;控制部23,將照明模式切換為通過選擇設定部21選擇及設定的照明模式;以及光源控制部25,對與通過控制部23切換的照明模式相對應的光源27a、27b進行控制??刂撇?3和光源控制部25包括如中央處理器(CPU,Central Processing Unit)或?qū)S眉呻娐?ASCI,Application Specific Integrated Circuit)等電子電路或包含硬件的處理器。如上所述的多個光源27a、27b由光源控制部25來進行控制,通過該控制來射出與照明模式相對應的光。光源裝置10具有導光部件29a、29b,該導光部件29a、29b用于對從光源27a、27b射出的光進行導光。光源裝置10還具有:轉(zhuǎn)換部31,將由導光部件29a、29b進行導光的光轉(zhuǎn)換為照明光;射出部33,將照明光向外部射出。
選擇設定部21可對例如照明模式的光量等進行調(diào)整及設定。選擇設定部21具有用于選擇、設定及調(diào)整的按鈕等。選擇設定部21由用戶來進行操作。
當選擇設定部21對照明模式進行了選擇及設定時,控制部23參照與照明模式相對應的驅(qū)動狀態(tài)和驅(qū)動條件,并且基于該驅(qū)動狀態(tài)和驅(qū)動條件來控制光源控制部25。驅(qū)動狀態(tài)和驅(qū)動條件存儲于后述的第三存儲部45??刂撇?3對由選擇設定部21調(diào)整了的照明模式下的光量進行控制。
光源控制部25基于控制部23的控制來對光源27a、27b進行控制。在本實施方式中,例如,光源控制部25根據(jù)照明模式來對向光源27a、27b供給的能量進行控制,換言之,根據(jù)照明模式來切換能量的供給對象。由此,例如光源27a、27b根據(jù)照明模式來獨立驅(qū)動。并且,每個照明模式通過光源控制部25的控制,射出具有互不相同的發(fā)射光譜的照明光。光源控制部25控制至少兩種以上的互不相同的驅(qū)動電流,從而控制供給的能量的量。由此,在每個照明模式下,產(chǎn)生所謂的如后述的最大光量狀態(tài)、省電力狀態(tài)及平均光量狀態(tài)的光量的差異。
光源27a、27b在互不相同的波長區(qū)域射出具有所需的發(fā)光峰值強度的光。這種光源27a例如在第一波長區(qū)域射出所需的發(fā)光峰值強度的光。光源27b例如在與第一波長區(qū)域不同區(qū)域的第二波長區(qū)域內(nèi)射出所需的發(fā)光峰值強度的光。
如圖2A所示,光源27a例如具有射出波長的峰值為445nm的藍色激光的半導體激光器。
如圖2B所示,光源27b例如具有射出波長的峰值為405nm的藍紫色的激光的半導體激光器。
光源27a、27b具有未圖示的散熱部件,當光源27a、27b射出光時,上述散熱部件對從光源27a、27b產(chǎn)生的熱進行散熱。散熱部件例如具有散熱器或珀爾帖元件等。用于驅(qū)動散熱部件所需的電力由光源控制部25供給,散熱部件由光源控制部25來進行控制。
此外,光源27a、27b還可以具有對在互不相同的波長區(qū)域內(nèi)具有所需的發(fā)光峰值強度的多個光進行合波并射出的半導體激光器。
導光部件29a、29b例如具有光纖。光纖的纖芯直徑為例如50μm,數(shù)值孔徑FNA為0.2。光纖為多模光纖。
轉(zhuǎn)換部31將通過導光部件29a、29b來進行導光的光的光學特性轉(zhuǎn)換,生成照明光。
轉(zhuǎn)換部31具有波長轉(zhuǎn)換部件,上述波長轉(zhuǎn)換部件吸收藍色波長,將藍色波長轉(zhuǎn)換為黃色波長,從藍色激光產(chǎn)生黃色的熒光。這種波長轉(zhuǎn)換部件例如具有YAG熒光體。YAG熒光體具有不吸收藍紫色的波長,而藍紫色的激光穿過YAG熒光體的光學特性。
轉(zhuǎn)換部31具有波長轉(zhuǎn)換部件,上述波長轉(zhuǎn)換部件吸收藍紫色的波長,將藍紫色的波長轉(zhuǎn)換為綠色的波長,從藍紫色的激光產(chǎn)生綠色的熒光。這種波長轉(zhuǎn)換部件具有賽隆熒光體。
在本實施方式中,當射出藍色激光的光源27a進行驅(qū)動時,將藍色激光和由轉(zhuǎn)換部31產(chǎn)生的黃色的熒光混合的混合光稱為第一照明光。將利用上述第一照明光的照明模式稱為第一照明模式。在這種情況下,混合光呈白色。
在本實施方式中,當射出藍紫色的激光的光源27b進行驅(qū)動時,將藍紫色的激光和由轉(zhuǎn)換部31產(chǎn)生的綠色的熒光混合的混合光稱為第二照明光。將利用上述第二照明光的照明模式稱為第二照明模式。
此外,例如,第一照明模式具有如最大光量狀態(tài)、省電力狀態(tài)及平均光量狀態(tài)。在最大光量狀態(tài)中,在三種狀態(tài)中第一照明光的光量為最大。在省電力狀態(tài)中,在對觀察不帶來障礙的程度上第一照明光的光量為最小。在平均光量狀態(tài)中,第一照明光的光量為最大光量狀態(tài)和省電力狀態(tài)的平均。這些狀態(tài)根據(jù)選擇設定部21來進行選擇。這一點對于第二照明模式也大致相同。
[光源裝置10的結(jié)構(gòu)2]
如圖1所示,光源裝置10具有第一存儲部41、第二存儲部43及第三存儲部45。
第一存儲部41存儲表示每個照明模式今后驅(qū)動所需的消耗能量的量的必要消耗能量信息。所謂必要消耗能量信息具體地包含表示每個照明模式下今后消耗的電力的消耗電力量。如圖3A和圖3B所示,消耗電力量包括每個照明模式下的最大光量狀態(tài)的系數(shù)C1a、C2a、省電力狀態(tài)的系數(shù)C1b、C2b及平均光量狀態(tài)的系數(shù)C1c、C2c。系數(shù)C1a、C1b、C1c為第一照明模式的各狀態(tài)下的系數(shù)。系數(shù)C2a、C2b、C2c為第二照明模式的各狀態(tài)下的系數(shù)。這些系數(shù)預先被設定為期望值,并且為圖3A、3B中示出的斜率。
如圖3A和圖3B所示,最大光量狀態(tài)的系數(shù)C1a、C2a最高,省電力狀態(tài)的系數(shù)C1b、C2b最低,平均光量狀態(tài)的系數(shù)C1c、C2c為最大光量狀態(tài)的系數(shù)C1a、C2a和省電力狀態(tài)的系數(shù)C1b、C2b的平均值。例如,就剩余容量(Capacity)B1和系數(shù)C1a而言,可工作時間為TL11,就剩余容量B1和系數(shù)C1b而言,可工作時間為TL13,就剩余容量B1和系數(shù)C1c而言,可工作時間為TL12,可工作時間以TL13、TL12、TL11的順序變短。例如,就剩余容量B1和系數(shù)C2a而言,可工作時間為TL21,就剩余容量B1和系數(shù)C2b而言,可工作時間為TL23,就剩余容量B1和系數(shù)C2c而言,可工作時間為TL22,可工作時間以TL23、TL22、TL21的順序變短。
此外,第一照明模式下的最大光量狀態(tài)的系數(shù)C1a可以與第二照明模式下的最大光量狀態(tài)的系數(shù)C2a不同或相同。在這一點上,對于省電力狀態(tài)和平均光量狀態(tài)時也是同樣的。
第一存儲部41還存儲表示每個照明模式的能量消耗供給源51的容量的比例的能量容量消耗率信息。
具體地,如圖3A所示,例如,能量容量消耗率信息表示第一照明模式的最大光量狀態(tài)在供給源51的剩余容量B1減少至剩余容量B0為止期間能夠工作什么程度的時間。更具體地,例如,能量容量消耗率信息表示第一照明模式的最大光量狀態(tài)下的可工作時間。
剩余容量B1表示滿容量(滿充電)狀態(tài)或規(guī)定的剩余容量。剩余容量B0表示剩余容量成為0的狀態(tài)或最大光量狀態(tài)可工作的容許下限值。在這種情況下,第一照明模式的最大光量狀態(tài)下的可工作時間根據(jù)剩余容量B1、B0和存儲于如上所述的第一存儲部41的系數(shù)C1a,預先通過控制部23來計算出,并且存儲于第一存儲部41。
如上所述的內(nèi)容對于圖3A中示出的第二照明模式的省電力狀態(tài)和平均光量狀態(tài)、以及圖3B中示出的第二照明模式的最大光量狀態(tài)、省電力狀態(tài)及平均光量狀態(tài)也是同樣的。
第二存儲部43存儲通過選擇設定部21來選擇及設定的照明模式及通過選擇設定部21來選擇及設定的照明模式的各狀態(tài)。
第二存儲部43還存儲累積消耗能量信息。所謂累積消耗能量信息是指將表示每個照明模式下消耗的能量的消耗能量信息與每個照明模式的工作時間建立了關(guān)聯(lián)的信息,表示每個照明模式下累積的實際消耗的能量的量(電力量)。
第二存儲部43還存儲供給源51的容量的初始值。上述初始值包括滿容量(滿充電)。初始值是基于供給源51成為滿容量(滿充電)時的供給源51的端子之間的電壓值,將容量通過控制部23進行換算來設定的。初始值還可通過基于供給源51的充電時間和充電次數(shù)、以及與此相對應的端子之間的電壓值,將容量通過控制部23進行換算來設定。
第三存儲部45存儲表示光源27a、27b在每個照明模式中如何驅(qū)動的所述的驅(qū)動狀態(tài)。驅(qū)動狀態(tài)表示如在第一照明模式中光源27a驅(qū)動、在第二照明模式中光源27b驅(qū)動這樣的通過光源控制部25來控制的獨立驅(qū)動下的能量的供給對象。第三存儲部45還存儲表示光源27a、27b在每個照明模式中以何種條件驅(qū)動的所述的驅(qū)動條件。該驅(qū)動條件表示在第一照明模式和第二照明模式中的各狀態(tài)(最大光量狀態(tài)、省電力狀態(tài)及平均光量狀態(tài))。
[光源裝置10的結(jié)構(gòu)3]
如圖1所示,光源裝置10例如具有向各部位供給能量的供給源51、以及檢測供給源51的剩余容量的檢測部53。
如圖1所示,光源裝置10還具有預測計算部55,上述預測計算部55基于表示每個照明模式今后驅(qū)動所需的消耗能量的量的存儲于第一存儲部41的必要消耗能量信息,來計算出表示每個照明模式在規(guī)定時間內(nèi)消耗供給源51的容量的比例的容量消耗率預測值。必要消耗能量信息例如表示每個照明模式今后驅(qū)動所需的電力。
如圖1所示,光源裝置10具有:能力計算部57,基于檢測部53檢測的剩余容量和預測計算部55計算出的容量消耗率預測值,計算出與每個照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力;及告知部59,告知上述驅(qū)動能力。
供給源51包括用于蓄電供電的電池。供給源51可通過外部的充電器進行充電。
檢測部53基于控制部23的控制指示,在所期望的定時或所期望的期間檢測剩余容量。例如,檢測部53在光源裝置10進行驅(qū)動時,始終對剩余容量進行檢測。所期望的定時例如表示通過選擇設定部21上的用戶的輸入操作,檢測部53從控制部23接收到控制指示的時間。所期望的期間為例如表示從檢測部53接收到所述的控制指示的時間至規(guī)定的時間之間。像這樣,定時和期間無特別限定。
就剩余容量的檢測而言,檢測部53例如基于根據(jù)剩余容量的變化而變動的供給源51的電壓值,來檢測剩余容量。或者檢測部53還可以基于存儲于第二存儲部43的累積消耗能量信息,來檢測剩余容量。詳細地,檢測部53例如將供給源51的容量的初始值和累積消耗能量信息之間的差分作為剩余容量來進行檢測。
檢測部53向控制部23、能力計算部57發(fā)送作為檢測結(jié)果的剩余容量。此外,當控制部23判斷出剩余容量為規(guī)定值以下時,控制部23還可以停止包括照明模式的光源裝置10的驅(qū)動。
在圖4及圖5中示出的時刻T0、T1,作為一種照明模式的例如第一照明模式驅(qū)動時或正在驅(qū)動時,預測計算部55基于一種照明模式的必要消耗能量信息,來計算出一種照明模式的容量消耗率預測值。
在圖4及圖5中示出的時刻T2,例如,根據(jù)選擇設定部21的操作,控制部23將照明模式從一種照明模式即例如第一照明模式切換為另一種照明模式即例如第二照明模式。
在圖4及圖5中示出的時刻T2,當一種照明模式即例如第一照明模式切換為另一種照明模式即例如第二照明模式時,預測計算部55計算出切換了的另一種照明模式的容量消耗率預測值。
在圖4及圖5中示出的時刻T2、T3,當另一種照明模式即例如第二照明模式驅(qū)動時或正在驅(qū)動時,預測計算部55基于與一種照明模式的必要消耗能量信息不同的另一種照明模式的必要消耗能量信息,來計算出另一種照明模式的容量消耗率預測值。在這種情況下,作為一種照明模式的第一照明模式切換為作為另一種照明模式的第二照明模式,當一種照明模式不進行驅(qū)動,而另一種照明模式驅(qū)動時及正在驅(qū)動時(參照時刻T2、T3),預測計算部55還可以基于表示一種照明模式實際消耗的能量的量的一種照明模式的累積消耗能量信息,來計算出一種照明模式的消耗能量信息,計算出一種照明模式的容量消耗率預測值。如上所述,累積消耗能量信息存儲于第二存儲部43。也就是說,預測計算部55還可基于累積消耗能量信息(容量消耗率預測值),來計算出與未進行驅(qū)動的一種照明模式即第一照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
像這樣,預測計算部55基于必要消耗能量信息、存儲于第一存儲部41的能量容量消耗率信息、存儲于第二存儲部43的累積消耗能量信息,來計算出容量消耗率預測值。
預測計算部55向能力計算部57發(fā)送以如上所述的方式計算出的容量消耗率預測值。
在圖4及圖5中示出的時刻T4,照明模式通過控制部23處于待機狀態(tài)時,能力計算部57計算出與每個照明模式相對應的驅(qū)動能力。并且,告知部59同時告知與每個照明模式相對應的驅(qū)動能力。
此外,在能力計算部57中,所述的供給源51的驅(qū)動能力例如具有每個照明模式在剩余容量下可持續(xù)使用的可工作時間。換言之,驅(qū)動能力表示利用剩余容量照明模式可工作何種程度,例如表示時間。也就是說,能力計算部57基于剩余容量和容量消耗率預測值,來計算出在剩余容量下每個照明模式能夠工作的可工作時間。
能力計算部57還可基于剩余容量和容量消耗率預測值,來計算出剩余容量相對于滿容量(滿充電)為何種程度的比例。
檢測部53、預測計算部55及能力計算部57包括如中央處理器或?qū)S眉呻娐返入娮与娐坊虬ㄓ布奶幚砥鳌?/p>
告知部59按照每個照明模式告知驅(qū)動能力。告知部59具有向用戶顯示時間等驅(qū)動能力的顯示部或向用戶傳遞驅(qū)動能力的傳遞部。顯示部具有例如監(jiān)視器等。傳遞部例如具有振動器等。像這樣,就告知部59而言,對于告知的方法無特別限定。
在圖4及圖5中示出的時刻T3,當作為一種照明模式的第一照明模式切換為作為另一種照明模式的第二照明模式,一種照明模式不驅(qū)動,而另一種照明模式驅(qū)動時及正在驅(qū)動時,告知部59不僅告知與作為正在驅(qū)動的另一種照明模式的第二照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力,還可告知與作為不進行驅(qū)動的一種照明模式的第一照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
告知部59可從時刻T0實時地實施告知,還可從所期望的定時或在所期望的期間進行告知。
[工作方法]
以下,參照圖4和圖5,對作為驅(qū)動能力的可工作時間的告知的一例進行說明。
[第一照明模式的可工作時間的告知]
例如,在圖4中示出的時刻T0,選擇設定部21通過用戶的操作,來選擇及設定第一照明模式及第一照明模式的最大光量狀態(tài)。圖4中示出的時刻T0為工作剛開始之后,并且為第一照明模式被選擇的時刻。
接著,控制部23基于設定,并且基于存儲于第一存儲部41的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(包含系數(shù)C1a的消耗電力量)、存儲于第三存儲部45的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的驅(qū)動狀態(tài)及驅(qū)動條件,來控制光源控制部25。第二存儲部43存儲照明模式為第一照明模式的最大光量狀態(tài)的情況。
接著,光源控制部25基于控制部23的控制,對光源27a、27b進行控制。
在第一照明模式中,光源控制部25僅驅(qū)動光源27a,由此產(chǎn)生混合了藍色激光和黃色的熒光的白色光來作為照明光,并且白色光從射出部33射出。
當選擇了第一照明模式的最大光量狀態(tài)時,換言之,在圖4中示出的時刻T0,檢測部53基于供給源51的電壓值的變動,來檢測時刻T0的剩余容量B1。
接著,控制部23向預測計算部55發(fā)送存儲于第一存儲部41的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C1a)。
接著,預測計算部55基于從控制部23發(fā)送的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C1a)和存儲于第一存儲部41的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的能量容量消耗率信息(可工作時間),來計算出第一照明模式的最大光量狀態(tài)下的容量消耗率預測值。
接著,能力計算部57基于通過檢測部53檢測的剩余容量B1和通過預測計算部55計算出的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的容量消耗率預測值,來計算出第一照明模式的最大光量狀態(tài)下的供給源51的驅(qū)動能力。
并且,如圖5中所示,告知部59在時刻0告知作為該驅(qū)動能力的可工作時間。告知部59例如告知第一照明模式的可工作時間為剩余3小時。
像這樣,在本實施方式中,在工作剛開始之后告知被選擇的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。
此外,在第一照明模式正在驅(qū)動當中,在圖4中示出的時刻T1,檢測部53還可基于供給源51的電壓值的變動,來檢測剩余容量B2。當?shù)谝徽彰髂J秸隍?qū)動時,在時刻T1,預測計算部55還可基于第一照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C1a),計算出第一照明模式的最大光量狀態(tài)的容量消耗率預測值。在圖4中示出的時刻T1,能力計算部57還可基于剩余容量B2和容量消耗率預測值,來計算出與第一照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力。并且,如圖5中所示,告知部59還可告知時刻T1的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。告知部59例如告知第一照明模式的可工作時間為剩余2小時。
像這樣,若第一照明模式的最大光量狀態(tài)以第一照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C1a)工作至時刻T1為止,則剩余容量隨著該必要消耗能量信息(系數(shù)C1a)而減少。在時刻T1,還可基于根據(jù)必要消耗能量信息(系數(shù)C1a)減少的剩余容量B2和容量消耗率預測值,來告知時刻T1的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。
告知部59還可以以規(guī)定的時間間隔來更新可工作時間并進行告知。
[第二照明模式的可工作時間的告知]
時間經(jīng)過至圖4中示出的時刻T2之后,例如,選擇設定部21根據(jù)用戶的操作來選擇及設定第二照明模式及第二照明模式的最大光量狀態(tài)。由此,照明模式切換為第二照明模式的最大光量狀態(tài)。
在照明模式切換的時刻T2,第二存儲部43將表示在第一照明模式的最大光量狀態(tài)下消耗的能量的消耗能量信息與第一照明模式的最大光量狀態(tài)的工作時間相互建立關(guān)聯(lián),并且作為第一照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息來進行存儲。第二存儲部43根據(jù)照明模式的切換來進行存儲。
控制部23基于設定,并且基于存儲于第一存儲部41的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(包含系數(shù)C2a的消耗電力量)和存儲于第三存儲部45的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的驅(qū)動狀態(tài)及驅(qū)動條件,來對光源控制部25進行控制。第二存儲部43存儲照明模式為第二照明模式的最大光量狀態(tài)的情況。
光源控制部25基于控制部23的控制,來對光源27a、27b進行控制。
在第二照明模式中,光源控制部25僅使光源27b驅(qū)動,由此,產(chǎn)生混合了藍紫色的激光和綠色的熒光的混合光來作為照明光,并且從射出部33射出。
當選擇了第二照明模式的最大光量狀態(tài)時,換言之,在圖4中示出的時刻T2,檢測部53基于供給源51的電壓值的變動,來檢測時刻T2的剩余容量B3。
接著,控制部23向預測計算部55發(fā)送存儲于第一存儲部41的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C2a)。
接著,預測計算部55基于從控制部23發(fā)送的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C2a)和存儲于第一存儲部41的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的能量容量消耗率信息(可工作時間),來計算出第二照明模式的最大光量狀態(tài)下的容量消耗率預測值。
接著,能力計算部57基于通過檢測部53檢測的剩余容量B3和通過預測計算部55計算出的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的容量消耗率預測值,來計算出第二照明模式的最大光量狀態(tài)下的供給源51的驅(qū)動能力。
并且,如圖5中所示,告知部59在時刻T2告知作為該驅(qū)動能力的可工作時間。告知部59例如告知第二照明模式的可工作時間為剩余3小時。
像這樣,在本實施方式中,預測計算部55在第一照明模式剛切換為第二照明模式之后,計算出與所切換的第二照明模式相對應的容量消耗率預測值。進而,在第一照明模式剛切換為第二照明模式之后,告知部59告知第二照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。
此外,在第二照明模式正在驅(qū)動當中,在圖4中示出的時刻T3,檢測部53還可基于供給源51的電壓值的變動,來檢測剩余容量B4。當?shù)诙彰髂J秸隍?qū)動時,在時刻T3,預測計算部55還可基于第二照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C2a),來計算出第二照明模式的最大光量狀態(tài)的容量消耗率預測值。在圖4中示出的時刻T3,能力計算部57還可基于剩余容量B4和容量消耗率預測值,來計算出與第二照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力。并且,如圖5中所示,告知部59還可告知時刻T3的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。告知部59例如告知第二照明模式的可工作時間為剩余2小時。
像這樣,若第二照明模式的最大光量狀態(tài)以第二照明模式的最大光量狀態(tài)的必要消耗能量信息(系數(shù)C2a)工作至時刻T3為止,則剩余容量隨著該必要消耗能量信息(系數(shù)C2a)而減少。在時刻T3,還可基于根據(jù)必要消耗能量信息(系數(shù)C2a)減少的剩余容量B4和容量消耗率預測值,來告知時刻T3的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的可工作時間。
告知部59還可以以規(guī)定的時間間隔來更新可工作時間并進行告知。
在照明模式切換為待機狀態(tài)的時刻T4,第二存儲部43將表示在第二照明模式的最大光量狀態(tài)下消耗的能量的消耗能量信息與第二照明模式的最大光量狀態(tài)的工作時間相互建立關(guān)聯(lián),并且作為第二照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息來進行存儲。
[第二照明模式驅(qū)動中,未進行驅(qū)動的第一照明模式的可工作時間的告知]
以下,對第二照明模式驅(qū)動中,未進行驅(qū)動的第一照明模式的可工作時間的告知進行說明。這表示圖4中示出的時刻T2~時刻T4之間。
在這種情況下,預測計算部55基于存儲于第二存儲部43的從時刻T0至時刻T2的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息,來計算出第一照明模式的最大光量狀態(tài)的消耗能量信息及容量消耗率預測值。
并且,能力計算部57基于剩余容量B3、B4和該容量消耗率預測值,計算出與未進行驅(qū)動的第一照明模式的最大光量狀態(tài)相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
如圖5中所示,告知部59告知對應于未進行驅(qū)動的第一照明模式的最大光量狀態(tài),通過能力計算部57來計算出的驅(qū)動能力。告知部59例如在時刻T2告知第一照明模式的可工作時間為剩余1小時,在時刻T3告知第一照明模式的可工作時間為剩余40分鐘。告知部59將該告知與告知第二照明模式的可工作時間的同時進行告知。
[照明模式為待機狀態(tài)下,第一照明模式、第二的照明模式的可工作時間的告知]
在時刻T4,第一照明模式、第二照明模式均未被選擇,處于待機狀態(tài)。待機狀態(tài)還可根據(jù)選擇設定部21的操作,在工作開始之后所期望的定時被設定。對在這種情況下的第一照明模式、第二照明模式的可工作時間的告知進行說明。在這種情況下,例如,光源27a、27b處于停止。
在圖4中示出的時刻T4,檢測部53基于供給源51的電壓值的變動,來對時刻T4的剩余容量B5進行檢測。
接著,控制部23向預測計算部55發(fā)送存儲于第二存儲部43的從時刻T0至時刻T2的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息和從時刻T2至時刻T4的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息。
在這種情況下,預測計算部55基于存儲于第二存儲部43的從時刻T0至時刻T2的第一照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息,來計算出第一照明模式的最大光量狀態(tài)的消耗能量信息及容量消耗率預測值。
并且,在待機狀態(tài)下,能力計算部57基于剩余容量B5和該容量消耗率預測值,來計算出與未進行驅(qū)動的第一照明模式的最大光量狀態(tài)相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
如圖5中所示,告知部59告知對應于未進行驅(qū)動的第一照明模式的最大光量狀態(tài),通過能力計算部57計算出的驅(qū)動能力。
同樣地,在這種情況下,預測計算部55基于存儲于第二存儲部43的從時刻T2至時刻T4的第二照明模式的最大光量狀態(tài)的累積消耗能量信息,來計算出第二照明模式的最大光量狀態(tài)的消耗能量信息及容量消耗率預測值。
并且,在待機狀態(tài)下,能力計算部57基于剩余容量B5和該容量消耗率預測值,計算出與未進行驅(qū)動的第二照明模式的最大光量狀態(tài)相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
如圖5中所示,告知部59告知對應于未進行驅(qū)動的第二照明模式的最大光量狀態(tài),通過能力計算部57計算出的驅(qū)動能力。
因此,如圖5中所示,告知部59例如同時告知:第一照明模式的可工作時間為剩余20分鐘,第二照明模式的可工作時間為剩余1小時。
[效果]
像這樣,在本實施方式中,可向用戶告知在能夠從多個照明模式選擇任意一種的狀況下,與所設定的照明模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力(可工作時間)。由此,在本實施方式中,用戶可簡單地掌握以當前照明模式能夠使用的時間。由此,在本實施方式中,通過該掌握,可防止照明光的射出停止,而給使用帶來障礙。
在本實施方式中,在與當前正在驅(qū)動的第二照明模式不同的第一照明模式未進行驅(qū)動的狀況下,若第一照明模式以前驅(qū)動,則基于驅(qū)動時的累積消耗能量信息,即使正在使用第二照明模式,也能夠向用戶告知第一照明模式下的供給源51的驅(qū)動能力(可工作時間)。
在本實施方式中,為了在待機狀態(tài)下可簡單地掌握以當前的剩余容量每個照明模式的可工作時間,用戶能夠預先相對于剩余容量考慮有效的照明模式的選擇和選擇時間來使用每個照明模式。
在本實施方式中,光源控制部25在各狀態(tài)下控制能量的量換言之圖6中示出的具有系數(shù)的消耗電力量。由此,例如,光源27a射出像最大光量狀態(tài)、省電力狀態(tài)及平均光量狀態(tài)這樣具有根據(jù)驅(qū)動電流的大小來可進行變化的光量的白色光。由此,在本實施方式中,在各狀態(tài)下能夠告知可工作時間,并且用戶能夠在相同發(fā)光色的照明模式的各狀態(tài)下掌握光量值和可工作時間。
[第二實施方式]
在第一實施方式中,光源控制部25根據(jù)照明模式來切換能量的供給對象,然而,若照明模式互相之間可射出互不相同發(fā)射光譜的照明光,則不限定于此。
例如,光源控制部25還可根據(jù)照明模式來控制作為能量的供給比例的驅(qū)動電流的比例,使得例如光源27a和光源27b根據(jù)照明模式而能量的驅(qū)動比例不同的狀態(tài)下同時進行驅(qū)動。
圖7為本實施方式的光源27a、27b同時進行驅(qū)動的第三照明模式的發(fā)光峰值強度的一例。
在本實施方式中,預測計算部55根據(jù)驅(qū)動電流的比例,基于必要消耗能量信息,來計算出能量容量消耗率信息。能力計算部57基于能量容量消耗率信息來計算出驅(qū)動能力。
在本實施方式中,即使在同時使用多個光源27a、27b來射出多個照明光的照明模式中,也能夠準確地告知可工作時間。
[第三實施方式]
以下,參照圖8,對與第一實施方式不同的部分進行說明。
在第一實施方式中,告知與每個照明模式相對應的可工作時間,但不限定于此,還可告知與觀察模式相對應的可工作時間。因此,在本實施方式中,內(nèi)窺鏡系統(tǒng)70具有多個觀察模式。觀察模式由選擇設定部21來選擇及設定。
內(nèi)窺鏡系統(tǒng)70還具有:光源裝置10;拍攝部71,在每個照明模式中,照明光對被檢體進行照明時,基于來自被檢體的反射光,在各觀察模式下拍攝被檢體;拍攝控制部73,控制拍攝部71;圖像生成部75,生成由拍攝部71拍攝的被檢體的圖像。
如下所述,在第一實施方式中說明的各部位的照明模式的部分可置換為觀察模式。此外,以下,為了簡要敘述,僅簡單地說明各部位的一部分。
在第一存儲部41中,必要消耗能量信息包含每個觀察模式今后驅(qū)動所需的消耗能量的量。
在第一存儲部41中,能量容量消耗率信息包含每個觀察模式的能量消耗供給源51的容量的比例。
在第二存儲部43中,累積消耗能量信息是將表示每個觀察模式下消耗的能量的消耗能量信息與每個觀察模式的工作時間建立了關(guān)聯(lián)的信息,表示在每個觀察模式下累積的實際消耗的能量的量(電力量)。
第三存儲部45存儲表示圖像生成部75在每個觀察模式下如何驅(qū)動的驅(qū)動狀態(tài)。
預測計算部55基于消耗能量信息,來計算出表示每個觀察模式在規(guī)定期間內(nèi)消耗供給源51的容量的比例的容量消耗率預測值。
能力計算部57基于剩余容量和容量消耗率預測值,計算出與每個觀察模式相對應的供給源51的驅(qū)動能力。
告知部59告知該驅(qū)動能力。告知部59顯示每個觀察模式下的觀察圖像。
此外,在上述內(nèi)容中,以將第一實施方式中說明的各部位的照明模式中的部分置換為觀察模式的方式進行了說明,但無需限定于此。還可將第一實施方式中說明的各部位的照明模式的部分置換為包括照明模式和觀察模式的方式。
根據(jù)如上所述,在本實施方式中,與照明模式同樣,在觀察模式下也能夠取得與第一實施方式同樣的效果。
本發(fā)明不限定于上述實施方式,在不脫離本發(fā)明的范圍內(nèi)可在實施階段對結(jié)構(gòu)要素進行變形來使之具體化。可根據(jù)在上述實施方式中公開的多個結(jié)構(gòu)要素的適當?shù)慕M合,來形成多種發(fā)明。