JP3822616B2 - Endoscope device - Google Patents

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Description

本発明は、観察部位に挿入部を挿入して観察画像を得る内視鏡と、この観察画像を表示する表示手段を備えた内視鏡装置に関し、詳しくは表示手段の設置方向に関わらず作業者の視線視野方向に応じた違和感の無い良好な表示観察画像を表示させることのできる内視鏡装置に関する。   The present invention relates to an endoscope that obtains an observation image by inserting an insertion portion into an observation site, and an endoscope apparatus that includes a display unit that displays the observation image, and more particularly, regardless of the installation direction of the display unit. The present invention relates to an endoscope apparatus capable of displaying a good display observation image without a sense of incongruity according to a person's line-of-sight visual field direction.

近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分野で広く用いられるようになっており、通常、観察部位に挿入部を挿入して観察画像を得る内視鏡と、この観察画像を表示する表示手段を備えて内視鏡装置として構成したものが一般的に使用されている。   In recent years, endoscopes have been widely used in the medical field and the industrial field. Usually, an endoscope that obtains an observation image by inserting an insertion portion into an observation site, and a display for displaying the observation image A device configured as an endoscope apparatus with means is generally used.

この種の内視鏡装置では、内視鏡の挿入部を観察部位に挿入すると同時に、モニタ等の表示手段に表示される観察画像(内視鏡画像)を観察しながら、検査や手技を行うことが可能であるため、作業者にとっては検査や手技が違和感無く行え、且つ所望の観察画像を確実に表示して認識可能とすることが望まれている。   In this type of endoscope apparatus, the insertion part of the endoscope is inserted into the observation site, and at the same time, the examination and the procedure are performed while observing the observation image (endoscopic image) displayed on the display means such as a monitor. Therefore, it is desirable for an operator to perform inspections and procedures without a sense of incongruity, and to reliably display and recognize a desired observation image.

このような要求に鑑み、従来の関連技術としては、例えば特開2001−350104号公報や特開2001−390号公報、あるいは特開2000−287921号公報に記載の内視鏡装置がある。   In view of such a demand, as related arts, there are endoscope apparatuses described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open Nos. 2001-350104, 2001-390, and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-287921.

前記特開2001−350104号公報の提案による内視鏡装置は、検査部位に挿入可能な挿入部先端部からの観察画像を画像信号に変換し表示手段に観察画像を表示するもので、内視鏡の挿入部先端部上下左右方向と挿入部制御操作部とが一致した構成について開示されている。   The endoscope apparatus proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-350104 converts an observation image from the distal end portion of an insertion portion that can be inserted into an examination site into an image signal and displays the observation image on a display unit. A configuration is disclosed in which the insertion portion control operation portion is aligned with the vertical and horizontal directions of the distal end portion of the insertion portion of the mirror.

また、前記特開2001−390号公報の提案による内視鏡装置は、主に光学式の内視鏡(ファイバースコープという)、内視鏡用外付けテレビカメラ及びカメラコントロールユニットを含み、モニタに表示される内視鏡画像のUP方向とモニタのUP方向とを略一致させるように、内視鏡画像を回転調整する回転調整手段を前記カメラコントロールユニット内に設けて構成したことが特徴である。これにより、診断時の違和感をなくすようにしている。   The endoscope apparatus proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-390 mainly includes an optical endoscope (referred to as a fiberscope), an endoscope external television camera, and a camera control unit. The camera control unit is characterized in that rotation adjustment means for rotating and adjusting the endoscope image is provided in the camera control unit so that the UP direction of the displayed endoscopic image and the UP direction of the monitor substantially coincide with each other. . This eliminates a sense of incongruity at the time of diagnosis.

さらに、前記特開2000−287921号公報の提案による内視鏡装置は、カメラコントロールユニットで生成されモニタに出力される映像信号を、モニタの画面上に、内視鏡の観察視野方向に依存することなく常に術者の視線方向を基準にして、内視鏡画像を表示させる画像処理を行う位置関係判別・画像処理装置を含んで構成されており、具体的には術者の頭部に取り付けられた視野方向位置センサ及び硬性鏡の基端部に配されるTVカメラに設けられた観察方向検出センサからの各検出結果に基づいて、前記位置関係判別・画像処理装置によって内視鏡画像に対する処理を行うことが特徴である。これにより、内視鏡の観察視野方向に関わらず常に術者の視線方向を基準にした内視鏡画像を表示させるようにしている。   Further, in the endoscope apparatus proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 2000-287921, the video signal generated by the camera control unit and output to the monitor depends on the viewing field direction of the endoscope on the monitor screen. It is configured to include a positional relationship determination / image processing device that performs image processing to display an endoscopic image, always based on the operator's line of sight, and is specifically attached to the operator's head Based on each detection result from the viewing direction detection sensor provided in the viewing direction sensor and the viewing direction detection sensor provided in the TV camera arranged at the proximal end of the rigid endoscope It is characterized by processing. Thus, an endoscopic image based on the surgeon's line-of-sight direction is always displayed regardless of the viewing field direction of the endoscope.

図17に一般的に使用される従来の内視鏡装置の一例が示されている。   FIG. 17 shows an example of a conventional endoscope apparatus that is generally used.

例えば工業用の用途に使用される内視鏡装置50は、図17に示すように、装置本体51と、この装置本体51に接続され、内視鏡検査に用いられる内視鏡52と、この内視鏡52からの観察画像を表示する表示部53と、前記装置本体51に接続され、前記内視鏡52の湾曲動作指示や前記表示部53の表示指示等の各種動作を操作指示するための操作リモコン54とで主に構成されている。   For example, as shown in FIG. 17, an endoscope apparatus 50 used for industrial use includes an apparatus main body 51, an endoscope 52 connected to the apparatus main body 51 and used for endoscopic inspection, A display unit 53 that displays an observation image from the endoscope 52, and is connected to the apparatus main body 51, and operates to instruct various operations such as a bending operation instruction of the endoscope 52 and a display instruction of the display unit 53. The operation remote controller 54 is mainly configured.

内視鏡52は、観察部位に挿入するための挿入部52aを有して構成され、この挿入部52aの先端側内部には撮像手段としての固体撮像素子(以下、CCDと称す)52bを設けて構成されている。また、挿入部52aの先端側には、図示はしないが上下左右自在に湾曲可能な湾曲部が設けられており、この湾曲部は、装置本体51側でその駆動が制御されるようになっている。   The endoscope 52 is configured to include an insertion portion 52a for insertion into an observation site, and a solid-state imaging device (hereinafter referred to as a CCD) 52b as an imaging unit is provided inside the insertion portion 52a. Configured. In addition, although not shown, a bending portion that can be bent up and down and left and right is provided on the distal end side of the insertion portion 52a, and the driving of the bending portion is controlled on the apparatus main body 51 side. Yes.

装置本体51は、撮像処理部57及び制御部58を有して構成され、該装置50全体の各種動作を制御するシステム制御部55と、前記内視鏡52の図示しない湾曲部等を駆動させるための駆動部56とで主に構成されている。   The apparatus main body 51 includes an imaging processing unit 57 and a control unit 58, and drives a system control unit 55 that controls various operations of the entire apparatus 50, a bending unit (not shown) of the endoscope 52, and the like. The drive unit 56 is mainly configured.

前記構成の内視鏡装置50では、前記内視鏡52のCCD52bによって撮像された観察画像が装置本体50の撮像処理部57に供給され、該撮像処理部57により、観察画像が画像信号に変換処理がなされた後、表示部53のモニタ4Aに供給されることにより、観察部位の画像がモニタ4Aの画面上に表示される。この場合、操作者により操作リモコン54を介して画像の移動等の操作指示があると、制御部58はこれを認識し、駆動部56内の挿入部駆動回路7Aを駆動制御することにより、内視鏡52の図示しない湾曲部を湾曲させる。同時に制御部58は、前記撮像処理部57による画像処理を制御して画像信号をモニタ4Aに出力させる。こうして、操作リモコン操作に基づき湾曲された方向の観察画像がモニタ4Aの画面上に表示されることになる。
特開2001−350104号公報 特開2001−390号公報 特開2000−287921号
In the endoscope apparatus 50 configured as described above, an observation image captured by the CCD 52b of the endoscope 52 is supplied to the imaging processing unit 57 of the apparatus main body 50, and the observation image is converted into an image signal by the imaging processing unit 57. After the processing, the image of the observation region is displayed on the screen of the monitor 4A by being supplied to the monitor 4A of the display unit 53. In this case, if an operator gives an operation instruction such as moving an image via the operation remote controller 54, the control unit 58 recognizes this, and controls the insertion unit drive circuit 7A in the drive unit 56 to drive the internal control. A bending portion (not shown) of the endoscope 52 is bent. At the same time, the control unit 58 controls the image processing by the imaging processing unit 57 and outputs an image signal to the monitor 4A. Thus, an observation image in a curved direction based on the operation remote control operation is displayed on the screen of the monitor 4A.
JP 2001-350104 A Japanese Patent Laid-Open No. 2001-390 JP 2000-287921 A

しかしながら、前記特開2001−350104号公報の提案を含む上記従来の内視鏡装置では、内視鏡挿入部がねじれたりした場合等、表示手段上下左右方向と観察画像上下左右方向が合わず、さらに挿入部の操作を行った場合、操作部とは別の方向に内視鏡画像が動くため、検査の際に術者に違和感を持たせてしまう。   However, in the conventional endoscope apparatus including the proposal of the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-350104, when the endoscope insertion part is twisted, the display means vertical and horizontal directions and the observation image vertical and horizontal directions do not match, Furthermore, when the operation of the insertion unit is performed, the endoscopic image moves in a direction different from that of the operation unit, which makes the operator feel uncomfortable during the examination.

また、前記特開2001−390号公報の提案による内視鏡装置では、例えば工業用の用途を考慮した場合、挿入部のねじれを手動でなおしても操作者が表示手段に対して横や斜めに向いて作業を行う場合も考えられ、このような場合、内視鏡画像の上下左右方向とモニタの上下方向とが合わずにさらに、挿入部の操作を行った際には、操作部と別な方向に内視鏡画像が動くため、検査の際に操作者に違和感を持たせてしまう。また、この提案では、構造的に上記内視鏡が手動で動作させるファイバースコープであり、リモコン操作では操作することができず操作も容易ではないといった不都合もあった。   Further, in the endoscope apparatus proposed in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-390, for example, when considering industrial use, even if the twist of the insertion portion is manually corrected, the operator can move the display unit horizontally or diagonally. In such a case, when the operation of the insertion portion is further performed without the vertical and horizontal directions of the endoscopic image being aligned with the vertical direction of the monitor, Since the endoscopic image moves in a different direction, the operator feels uncomfortable during the examination. Further, in this proposal, there is a problem that the endoscope is structurally a fiberscope that is manually operated, and cannot be operated by a remote control operation and is not easy to operate.

さらに、前記特開2000−287921号公報を含み、各種検出センサを有する従来の内視鏡装置では、上記同様、工業用の用途を考慮した場合、モニタの設置方向を操作者の視線に合わせた場合でも操作部と別な方向に内視鏡画像が動いてしまい、検査の際に操作者に違和感を持たせてしまう。特に重力センサ等を用いた内視鏡装置では、常に内視鏡画像を、重力方向と一致するようにモニタの上下左右に合わせて表示することができるが、操作者の目線に合わせて内視鏡画像をモニタに表示することができず、また所望する操作者の視線方向に合わせた方向に内視鏡画像を表示することもできず、検査に違和感があった。   Further, in the conventional endoscope apparatus including the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-287921 and having various detection sensors, the monitor installation direction is adjusted to the operator's line of sight in the case of considering industrial applications as described above. Even in this case, the endoscopic image moves in a direction different from that of the operation unit, which makes the operator feel uncomfortable during the examination. In particular, in an endoscopic device using a gravity sensor or the like, an endoscopic image can always be displayed on the top, bottom, left and right of the monitor so as to match the direction of gravity. The mirror image cannot be displayed on the monitor, and the endoscopic image cannot be displayed in a direction that matches the line-of-sight direction of the desired operator, making the examination uncomfortable.

そこで、本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、内視鏡からの内視鏡画像を作業者の視線方向に一致させるようにモニタ表示させて、検査の際の違和感を無くすことのできる内視鏡装置を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above-described problems, and the endoscopic image from the endoscope is displayed on the monitor so as to coincide with the operator's line-of-sight direction, thereby eliminating the uncomfortable feeling during the inspection. An object of the present invention is to provide an endoscopic device that can be used.

前記目的を達成するために請求項1に記載の発明の内視鏡装置は、観察部位に挿入可能に構成され、先端部側に設けられた撮像手段にて観察画像を得る挿入部を備えた内視鏡と、前記内視鏡の観察画像を画像信号に変換する撮像処理手段と、前記撮像処理手段からの画像信号を表示する表示手段と、前記表示手段に表示された観察画像を任意の角度に回転させて表示させるための回転指示を行う回転指示手段と、前記内視鏡挿入部に設けた湾曲部の湾曲方向を制御するものであって、前記表示手段に表示された観察画像を任意の方向に移動させて表示させるための方向指示を行う方向指示手段と、前記回転指示手段からの回転指示に基づき、前記表示手段に表示する観察画像の回転画像処理を行う回転画像処理手段と、前記回転画像処理手段により前記表示手段に回転させて表示される観察画像の画像回転角度に対応させて、前記方向指示手段の方向指示による前記内視鏡挿入部の湾曲部の湾曲方向を補正処理する方向演算処理手段と、前記方向演算処理手段による補正結果に基づき、前記内視鏡挿入部の湾曲部湾曲動作を制御する駆動制御手段と、を具備している。 In order to achieve the above object, an endoscope apparatus according to a first aspect of the present invention is configured to be insertable into an observation site, and includes an insertion portion that obtains an observation image with an imaging means provided on the distal end side . An endoscope, an imaging processing unit that converts an observation image of the endoscope into an image signal, a display unit that displays an image signal from the imaging processing unit, and an observation image displayed on the display unit A rotation instruction means for giving a rotation instruction to rotate and display the angle, and a bending direction of a bending portion provided in the endoscope insertion portion , and an observation image displayed on the display means Direction indicating means for instructing a direction to move and display in an arbitrary direction, and rotation image processing means for performing rotation image processing of an observation image displayed on the display means based on a rotation instruction from the rotation instruction means; , The rotated image processing means More is rotated to correspond to the image rotation angle of an observation image displayed on the display means, the direction for correction of the bending direction of the bending portion before Symbol endoscope insertion portion Ru good in direction indication of the direction instructing means Computation processing means and drive control means for controlling the bending operation of the bending portion of the endoscope insertion portion based on the correction result by the direction calculation processing means.

請求項2の発明の内視鏡装置は、請求項1に記載の内視鏡装置において、前記方向指示手段と前記回転指示手段とは、リモコンに設けられている。   An endoscope apparatus according to a second aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the first aspect, wherein the direction instruction means and the rotation instruction means are provided on a remote controller.

請求項3の発明の内視鏡装置は、請求項1又は2に記載の内視鏡装置において、前記方向指示手段と前記回転指示手段とは、前記表示手段に表示されるものであり、さらに、前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を与えるものを備えている。   An endoscope apparatus according to a third aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the first or second aspect, wherein the direction instruction means and the rotation instruction means are displayed on the display means, And a device for giving an instruction to the direction instruction means and the rotation instruction means displayed on the display means.

請求項4の発明の内視鏡装置は、請求項3に記載の内視鏡装置において、前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を与えるものは、キーボード或いはマウスである。   An endoscope apparatus according to a fourth aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the third aspect, in which an instruction is given to the direction indicating means and the rotation indicating means displayed on the display means. A keyboard or a mouse.

請求項5の発明の内視鏡装置は、請求項3に記載の内視鏡装置において、前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を与えるものは、タッチパネルである。   An endoscope apparatus according to a fifth aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the third aspect, wherein an instruction is given to the direction instruction means and the rotation instruction means displayed on the display means. It is a touch panel.

請求項6の発明の内視鏡装置は、請求項5に記載の内視鏡撮像装置において、前記回転画像処理手段は、回転画像処理された表示画像全体が前記表示手段の表示画面内に収まるように画像サイズを任意に変更可能に処理することを特徴とするものである。   An endoscope apparatus according to a sixth aspect of the present invention is the endoscope imaging apparatus according to the fifth aspect, wherein the rotational image processing means has the entire display image subjected to the rotational image processing within the display screen of the display means. Thus, the image size is processed so that it can be arbitrarily changed.

請求項7の発明の内視鏡装置は、請求項1に記載の内視鏡装置において、前記回転指示手段、前記回転画像処理手段、前記方向指示手段、及び前記方向演算処理手段は、前記内視鏡と通信手段で接続される内視鏡制御手段内に含んで構成した。
請求項8の発明の内視鏡装置は、請求項7に記載の内視鏡装置において、前記内視鏡制御手段は、パーソナルコンピュータである。
An endoscope apparatus according to a seventh aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the first aspect, wherein the rotation instruction means, the rotation image processing means, the direction instruction means, and the direction calculation processing means are It was configured to be included in the endoscope control means connected to the endoscope by communication means.
An endoscope apparatus according to an eighth aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the seventh aspect, wherein the endoscope control means is a personal computer.

請求項8の発明の内視鏡装置は、請求項7に記載の内視鏡装置において、前記内視鏡制御手段は、パーソナルコンピュータであることを特徴とするものである。   An endoscope apparatus according to an eighth aspect of the present invention is the endoscope apparatus according to the seventh aspect, wherein the endoscope control means is a personal computer.

本発明の内視鏡装置によれば、内視鏡からの内視鏡画像を作業者の視線方向に一致させるようにモニタ表示させて、検査の際の違和感を無くすことのできるといった利点がある。   According to the endoscope apparatus of the present invention, there is an advantage that an endoscopic image from the endoscope can be displayed on a monitor so as to coincide with the operator's line-of-sight direction, thereby eliminating the uncomfortable feeling at the time of inspection. .

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

(構成)
図1乃至図12は本発明に係る内視鏡装置の第1実施例を示し、図1は該内視鏡装置のシステム全体の構成を示す構成図、図2は該内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図、図3乃至図6は本実施例の特徴となる動作を説明するためのもので、図3(a)は表示部に表示された観察画像の表示例を示す図、図3(b)は操作リモコンの構成例を示す構成図、図4(a)は観察画像の標準時(Normal時)の表示例を示す図、図4(b)は観察画像の縮小時(Small時)の表示例を示す図、図4(c)は表示モードを切替えるための操作リモコンの構成図、図5は回転指示を行った場合の表示例を示す図であり、図5(a)は右回転時の表示例を示し、図5(b)は左回転時の表示例を示し、図5(c)は画像位置戻し時の表示例をそれぞれ示している。また、図6は80°右回転指示があった場合のズーム時のパン・チルト(以下、PAN・TILT)操作時の表示動作を説明するための説明図である。さらに、図7乃至図12は本発明の実施例におけるシステム制御部の制御動作例を説明するためのもので、図7は回転エリア及びコントロールAreaを判定するための画像表示エリア及びジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリアを示す説明図、図8はシステム制御部内に設けられた判定エリアテーブルの内容を示す説明図、図9は内視鏡の挿入部湾曲方向、すなわち観察画像方向に対応した画像移動方向を示す説明図、図10は、回転指示がない状態から80°の右回転指示があった場合の画像の回転エリアを判定するための説明図、図11は80°の右回転指示があった場合のジョイスティックにより操作された時の表示例を示す説明図、図12は本実施例のシステム制御部による制御例を示すフローチャートをそれぞれ示している。
(Constitution)
FIG. 1 to FIG. 12 show a first embodiment of an endoscope apparatus according to the present invention, FIG. 1 is a configuration diagram showing a configuration of the entire system of the endoscope apparatus, and FIG. 2 is a specific example of the endoscope apparatus. FIG. 3 to FIG. 6 are diagrams for explaining the operation that characterizes the present embodiment, and FIG. 3A is a display example of an observation image displayed on the display unit. FIG. 3B is a block diagram showing a configuration example of the operation remote controller, FIG. 4A is a diagram showing a display example of the observation image in standard time (normal time), and FIG. 4B is a reduction of the observation image. FIG. 4C is a configuration diagram of an operation remote controller for switching the display mode, and FIG. 5 is a diagram illustrating a display example when a rotation instruction is given. (A) shows a display example at the time of right rotation, FIG. 5 (b) shows a display example at the time of left rotation, and FIG. 5 (c) is at the time of image position return. Shows a display example respectively. FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining a display operation during pan / tilt (hereinafter referred to as PAN / TILT) operation during zooming when there is an 80 ° clockwise rotation instruction. 7 to 12 are for explaining an example of the control operation of the system control unit in the embodiment of the present invention. FIG. 7 shows an image display area, a joystick and a touch panel control for determining the rotation area and the control area. FIG. 8 is an explanatory diagram showing the contents of a determination area table provided in the system control unit, and FIG. 9 shows an insertion portion bending direction of the endoscope, that is, an image moving direction corresponding to the observation image direction. FIG. 10 is an explanatory diagram for determining the image rotation area when there is a right rotation instruction of 80 ° from the state where there is no rotation instruction, and FIG. 11 is a case where there is a right rotation instruction of 80 °. FIG. 12 is an explanatory diagram showing a display example when operated by a joystick, and FIG. 12 is a flowchart showing an example of control by the system control unit of this embodiment. is doing.

本実施例の内視鏡装置1は、図1に示すように、例えば工業用の用途に最適に構成されたもので、具体的には、装置本体2と、この装置本体2に接続され、内視鏡検査に用いられる内視鏡3と、この内視鏡3からの観察画像を表示する表示部4と、前記装置本体2に接続され、前記内視鏡3の湾曲動作指示や前記表示部4の表示指示等の各種動作を操作指示するための操作リモコン5とで主に構成されている。   As shown in FIG. 1, the endoscope apparatus 1 of the present embodiment is configured optimally for industrial use, for example. Specifically, the endoscope apparatus 1 is connected to the apparatus main body 2 and the apparatus main body 2. An endoscope 3 used for endoscopy, a display unit 4 for displaying an observation image from the endoscope 3, and a device for bending operation of the endoscope 3 and the display connected to the apparatus body 2 It is mainly composed of an operation remote controller 5 for instructing various operations such as a display instruction of the unit 4.

内視鏡3は、観察部位に挿入するための挿入部3aを有して構成され、この挿入部3aの先端側内部には撮像手段としてのCCD(固体撮像素子)3bを設けて構成されている。   The endoscope 3 is configured to include an insertion portion 3a for insertion into an observation site, and a CCD (solid-state imaging device) 3b as an imaging unit is provided inside the insertion portion 3a. Yes.

また、図示はしないが、挿入部先端側には、観察像を前記CCD3bに取り込む観察光学系や、挿入部3a内を連通しているライトガイドからの光を観察部位に照射するための光学系等も設けられている。なお、前記ライトガイドの後端側は、図示はしないが装置本体2内に配された光源装置に接続されるようになっている。   Although not shown, on the distal end side of the insertion portion, an observation optical system for taking an observation image into the CCD 3b and an optical system for irradiating the observation site with light from a light guide communicating with the insertion portion 3a Etc. are also provided. Although not shown, the rear end side of the light guide is connected to a light source device arranged in the apparatus main body 2.

さらに、挿入部3aの先端側には、図示はしないが上下左右自在に湾曲可能な湾曲部が設けられおり、この湾曲部は、装置本体2側でその駆動が制御されるようになっている。   Furthermore, although not shown, a bending portion that can be bent vertically and horizontally is provided on the distal end side of the insertion portion 3a. The driving of the bending portion is controlled on the apparatus main body 2 side. .

このような内視鏡3は、前記CCD3bによって撮像した観察部位の撮像画像を挿入部3a内に配されている図示しない信号線を介して、装置本体2内の撮像処理部8に供給する。   Such an endoscope 3 supplies a picked-up image of the observation region picked up by the CCD 3b to the image pickup processing unit 8 in the apparatus main body 2 via a signal line (not shown) arranged in the insertion unit 3a.

装置本体2は、該装置1全体の各種動作を制御するシステム制御部6と、前記内視鏡3の図示しない湾曲部等を駆動させるための駆動部7とで主に構成されている。   The apparatus main body 2 mainly includes a system control unit 6 that controls various operations of the entire apparatus 1 and a drive unit 7 that drives a bending unit (not shown) of the endoscope 3.

前記駆動部7は、前記内視鏡の図示しない湾曲部等を駆動させるための駆動手段を含む挿入部駆動回路7Aを有して構成され、この挿入部駆動回路7Aは、後述するシステム制御部6の制御部12によって制御されるようになっている。   The drive unit 7 includes an insertion unit drive circuit 7A including a drive unit for driving a bending unit (not shown) of the endoscope. The insertion unit drive circuit 7A is a system control unit to be described later. 6 is controlled by the control unit 12.

前記システム制御部6は、前記内視鏡3からの観察画像が供給される撮像処理部8と、この撮像処理部8の出力信号が供給される回転画像処理部9と、前記撮像処理部8と方向処理部11に方向演算処理結果を供給する方向演算処理部10と、この方向演算処理部10と接続される方向処理部11と、前記撮像処理部8,回転画像処理部9,方向演算処理部10及び方向処理部11の各種処理と前記駆動部7における駆動制御を行う制御部12とを含んで構成されている。   The system control unit 6 includes an imaging processing unit 8 to which an observation image from the endoscope 3 is supplied, a rotating image processing unit 9 to which an output signal of the imaging processing unit 8 is supplied, and the imaging processing unit 8. A direction calculation processing unit 10 for supplying a direction calculation processing result to the direction processing unit 11, a direction processing unit 11 connected to the direction calculation processing unit 10, the imaging processing unit 8, the rotation image processing unit 9, and a direction calculation The control unit 12 includes various processes of the processing unit 10 and the direction processing unit 11 and a control unit 12 that performs drive control in the driving unit 7.

撮像処理部8は、供給された観察画像に所定の信号処理を施して画像信号に変換し、回転画像処理部9に供給する。   The imaging processing unit 8 performs predetermined signal processing on the supplied observation image to convert it into an image signal, and supplies the image signal to the rotated image processing unit 9.

回転画像処理部9は、前記操作リモコン5により画像回転指示操作があった場合には、制御部12の制御により画像信号に所定の画像回転処理を施した後、モニタ4Aに出力し、一方、画像回転指示操作がない場合にはそのまま画像信号をモニタ4Aに出力する。   When there is an image rotation instruction operation from the operation remote controller 5, the rotation image processing unit 9 performs a predetermined image rotation process on the image signal under the control of the control unit 12, and then outputs the image signal to the monitor 4A. If there is no image rotation instruction operation, the image signal is output to the monitor 4A as it is.

方向演算処理部10は、制御部12の制御によって、操作リモコン5による画像回転指示や画像移動指示に基づき現在の画像の回転角から湾曲方向や画像移動方向を補正処理し、演算処理結果を撮像処理部8,回転画像処理部9及び方向処理部11に供給する。なお、該方向演算処理部10及び制御部12による詳細な動作説明については後述する。   The direction calculation processing unit 10 corrects the bending direction and the image movement direction from the rotation angle of the current image based on the image rotation instruction and the image movement instruction from the operation remote controller 5 under the control of the control unit 12, and images the calculation processing result. The data is supplied to the processing unit 8, the rotated image processing unit 9, and the direction processing unit 11. The detailed operation description by the direction calculation processing unit 10 and the control unit 12 will be described later.

方向処理部11は、操作リモコン5からの操作指示及び方向演算処理部10の演算処理結果に基づく方向を求め、求められた方向に内視鏡3の図示しない湾曲部を湾曲させるための制御信号を生成し、駆動部7に供給する。したがって、駆動部7の挿入部駆動回路7Aは、供給された制御信号に基づく方向に内視鏡3の図示しない湾曲部を湾曲するように駆動させる。   The direction processing unit 11 obtains a direction based on the operation instruction from the operation remote controller 5 and the computation processing result of the direction computation processing unit 10, and a control signal for bending a bending unit (not shown) of the endoscope 3 in the obtained direction. Is supplied to the drive unit 7. Therefore, the insertion unit drive circuit 7A of the drive unit 7 drives the bending unit (not shown) of the endoscope 3 to bend in the direction based on the supplied control signal.

なお、方向処理部11は、駆動部7の湾曲方向量を決定するもので、その元となる情報は、操作部5Bのジョイスティック角度と、方向演算処理部10が現在の画像回転角度から補正した湾曲方向である。また、撮像処理部が、PAN・TILTを行う際には、操作部5BのPAN・TILTジョイスティック角度と方向演算処理部10が現在の画像回転角度から補正したPAN・TILT方向を撮像処理部8に出力する。   The direction processing unit 11 determines the amount of bending direction of the driving unit 7, and the original information is corrected from the joystick angle of the operation unit 5 </ b> B and the current image rotation angle by the direction calculation processing unit 10. The bending direction. Further, when the imaging processing unit performs PAN / TILT, the PAN / TILT direction corrected by the PAN / TILT joystick angle of the operation unit 5B and the current image rotation angle by the direction calculation processing unit 10 is input to the imaging processing unit 8. Output.

制御部12は、操作リモコン5の回転指示部5Aと操作部5Bとに電気的に接続されており、これらの操作信号に基づき回転画像処理部9,方向演算処理部10,撮像処理部8の各処理を制御する。   The control unit 12 is electrically connected to the rotation instruction unit 5A and the operation unit 5B of the operation remote controller 5, and based on these operation signals, the rotation image processing unit 9, the direction calculation processing unit 10, and the imaging processing unit 8 Control each process.

すなわち、制御部12は、操作部5Bによる操作信号が供給された場合には、該操作信号が示す各種動作、例えば内視鏡3の湾曲動作、表示画像の明るさや拡大・縮小動作、あるいは画像サイズ変更動作等を実行するために、撮像処理部8及び図示しない湾曲部の駆動を制御する。   That is, when an operation signal from the operation unit 5B is supplied, the control unit 12 performs various operations indicated by the operation signal, for example, the bending operation of the endoscope 3, the brightness or enlargement / reduction operation of the display image, or the image In order to execute a size changing operation or the like, the driving of the imaging processing unit 8 and a bending unit (not shown) is controlled.

また、制御部12は、回転指示部5Aによる操作信号が供給された場合には、そのときの操作信号に基づき、モニタ4Aに表示された表示画像を回転させるための処理を回転画像処理部9にて実行するように制御する。   Further, when an operation signal from the rotation instruction unit 5A is supplied, the control unit 12 performs a process for rotating the display image displayed on the monitor 4A based on the operation signal at that time. Control to execute at

次に、本実施例の内視鏡装置の具体的な電気回路構成について図2を参照しながら詳細に説明する。   Next, a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus of the present embodiment will be described in detail with reference to FIG.

図2に示すように、前記システム制御部6は、カメラコントロールユニット(以下、CCUと称す)8a,A/D変換器8b,JPEG処理回路8c,切替え回路8d,RAM8eと、重畳回路9a,D/A変換器9bと、ROM13と、VRAM14と、RS232I/F15,17と、CPU12,RAM16と、ATAI/F18と、USBI/F19と、タッチパネルコントローラ4aと、これらの回路群が接続されるバス20とを含んで構成されている。   As shown in FIG. 2, the system control unit 6 includes a camera control unit (hereinafter referred to as CCU) 8a, an A / D converter 8b, a JPEG processing circuit 8c, a switching circuit 8d, a RAM 8e, and superimposing circuits 9a and D. / A converter 9b, ROM 13, VRAM 14, RS232 I / F 15, 17, CPU 12, RAM 16, ATAI / F 18, USB I / F 19, touch panel controller 4a, and bus 20 to which these circuit groups are connected. It is comprised including.

CCU8aは、CCD3bから送られる撮像信号に対して増幅、輝度信号と色信号分離等して画像信号に変換する映像処理を行い、AD変換器8bに出力するとともに、CPU12から出力される制御信号に基づいてズームやズーム時のPAN・TILTや、画像の明るさ調整等を行う。   The CCU 8a performs image processing for converting the image pickup signal sent from the CCD 3b into an image signal by amplification, luminance signal and color signal separation, and outputs the image signal to the AD converter 8b and outputs the control signal to the CPU 12 as a control signal. Based on the zoom, PAN / TILT during zooming, image brightness adjustment, and the like are performed.

AD変換器8bは、CCU8aの出力信号(アナログの画像信号)をデジタル画像データに変換し、得たデジタル画像データを切替え回路8d及びJPEG処理回路8cに供給する。また、A/D変換器8bには、外部入力端2aを介して他の外部機器からの画像信号が供給可能に構成されている。   The AD converter 8b converts the output signal (analog image signal) of the CCU 8a into digital image data, and supplies the obtained digital image data to the switching circuit 8d and the JPEG processing circuit 8c. The A / D converter 8b is configured to be able to supply image signals from other external devices via the external input terminal 2a.

JPEG処理回路8cは、CPU12により圧縮処理モードに設定された場合、供給されたデジタル画像データに符号化処理を施して圧縮しバス20上に出力する。
あるいはJPEG処理回路8cは、CPU12により伸張処理モードに設定された場合、ATAI/F18を介し端子2eに接続される図示しない画像記録媒体から読み出された圧縮画像データを複合化処理を施して切替回路8dに出力する。
この場合、CPU12は、RAM8eが有する作業領域上で前記JPEG処理回路8cによる処理を実行させることになる。なお、圧縮された画像データはバス20上を介してRAM16に一時記憶されるようになっており、このRAM16に対する画像データの記録、読み出しはCPU12によって制御され、操作リモコンにより、ATAI/F18を介して図示しない外部の画像記録媒体に記録される。
When the CPU 12 sets the compression processing mode, the JPEG processing circuit 8 c performs encoding processing on the supplied digital image data, compresses it, and outputs it to the bus 20.
Alternatively, when the CPU 12 sets the decompression processing mode, the JPEG processing circuit 8c switches the compressed image data read from the image recording medium (not shown) connected to the terminal 2e via the ATAI / F 18 by performing a composite process. Output to the circuit 8d.
In this case, the CPU 12 causes the JPEG processing circuit 8c to execute processing on the work area of the RAM 8e. The compressed image data is temporarily stored in the RAM 16 via the bus 20. Recording and reading of the image data to and from the RAM 16 are controlled by the CPU 12, and are controlled by the operation remote controller via the ATAI / F 18. To an external image recording medium (not shown).

JPEG処理回路8cは、CPU12により非圧縮処理モードに設定された場合、供給されたデジタル画像データを圧縮せずにバス20上に出力したり、ATAI/F18を介し端子2eに接続される図示しない画像記録媒体から読み出された非圧縮画像データを切替回路8dに出力する。   When the CPU 12 sets the uncompressed processing mode, the JPEG processing circuit 8c outputs the supplied digital image data to the bus 20 without being compressed, or is connected to the terminal 2e via the ATA I / F 18 (not shown). The uncompressed image data read from the image recording medium is output to the switching circuit 8d.

切替回路8dは、A/D変換器8bからのデジタル画像データとJPEG処理回路8cからの伸長されたデジタル画像データとを適宜切替えて重畳回路9aに出力する。   The switching circuit 8d appropriately switches the digital image data from the A / D converter 8b and the expanded digital image data from the JPEG processing circuit 8c, and outputs them to the superimposing circuit 9a.

VRAM14は、CPU12で生成されたメニューなどのグラフィックやCPU12により伸長された画像データを一時保存する。   The VRAM 14 temporarily stores graphics such as menus generated by the CPU 12 and image data expanded by the CPU 12.

重畳回路9aは、切替回路8dから出力されたデジタル画像データとVRAM14から出力されたグラフィックや伸長された画像データ等をCPU12の制御により重畳し、重畳したデジタル画像データをD/A変換器9bに供給する。   The superimposing circuit 9a superimposes the digital image data output from the switching circuit 8d and the graphic or decompressed image data output from the VRAM 14 under the control of the CPU 12, and superimposes the digital image data on the D / A converter 9b. Supply.

D/A変換器9bは、重畳回路9aの出力信号(デジタル画像データ)をアナログの画像信号に変換し、得た画像信号を出力端2fを介してモニタであるLCD4Aに出力する。こうして、LCD4Aによって、画像信号に基づく画像が表示される。また、このD/A変換器9bの出力画像信号は、外部出力端2bにも供給されており、この外部出力端2bに接続される他のモニタなどの外部表示手段に出力して表示することも可能である。   The D / A converter 9b converts the output signal (digital image data) of the superimposing circuit 9a into an analog image signal, and outputs the obtained image signal to the LCD 4A as a monitor via the output terminal 2f. Thus, an image based on the image signal is displayed on the LCD 4A. The output image signal of the D / A converter 9b is also supplied to the external output terminal 2b, and is output to an external display means such as another monitor connected to the external output terminal 2b for display. Is also possible.

システム制御部6内に配されたバス20上には、該内視鏡装置1全体の各種動作を制御するCPU12、前述したCCU8a、JPEG処理回路8c、ROM13、VRAM14、タッチパネルコントローラ4a、RS232I/F15,17、RAM16、ATAI/F18及びUSB1/F19がそれぞれ接続されている。   On the bus 20 arranged in the system control unit 6, a CPU 12 for controlling various operations of the entire endoscope apparatus 1, the CCU 8a, the JPEG processing circuit 8c, the ROM 13, the VRAM 14, the touch panel controller 4a, and the RS232 I / F 15 described above. , 17, RAM 16, ATAI / F 18, and USB1 / F19 are respectively connected.

CPU12はROM13に格納されたプログラムによって動作するようになっている。また、CPU12は、JPEG処理回路8cからバス20経由で得た画像データを、圧縮データの場合、RAM16で画像伸張、画像回転、画像再圧縮処理を行い、JPEG処理回路8cに出力して切替回路8dに出力することも可能である。画像データが、非圧縮データの場合、RAM16で画像回転処理を行い、JPEG処理回路8cに出力して切替回路8dに出力することも可能である。
また、CPU12は、JPEG処理回路8cからバス20経由で得た画像データを、圧縮データの場合、RAM16で画像伸張、画像回転処理を行い、VRAM14に画像データを出力することも可能である。画像データが、非圧縮データの場合RAM16で画像回転処理を行い、VRAM14に画像データを出力することも可能である。
The CPU 12 is operated by a program stored in the ROM 13. In addition, when the image data obtained from the JPEG processing circuit 8c via the bus 20 is compressed data, the CPU 12 performs image expansion, image rotation, and image recompression processing in the RAM 16, and outputs them to the JPEG processing circuit 8c for output to the switching circuit. It is also possible to output to 8d. When the image data is non-compressed data, it is possible to perform image rotation processing in the RAM 16, output it to the JPEG processing circuit 8c, and output it to the switching circuit 8d.
The CPU 12 can also perform image expansion and image rotation processing in the RAM 16 and output the image data to the VRAM 14 when the image data obtained from the JPEG processing circuit 8 c via the bus 20 is compressed data. If the image data is uncompressed data, it is possible to perform image rotation processing in the RAM 16 and output the image data to the VRAM 14.

RS232I/F15,17は、CPU12、あるいは他のCPU5b,7bの制御コマンド等の信号を送受信可能とするインターフェースであり、RS232I/F15は、入出力端2cを介して操作リモコン5のRS232I/F5cと接続されている。また、RS232I/F17は、駆動部7のRS232I/F7aと接続されている。   The RS232 I / Fs 15 and 17 are interfaces that enable transmission and reception of signals such as control commands of the CPU 12 or the other CPUs 5 b and 7 b. The RS232 I / F 15 is connected to the RS232 I / F 5 c of the operation remote controller 5 via the input / output terminal 2 c. It is connected. The RS232 I / F 17 is connected to the RS232 I / F 7 a of the drive unit 7.

CPU12は、RS232I/F15を介して操作リモコン5からの操作信号を取り込み、この操作信号に基づき該当するブロック回路を制御する。例えば、この操作信号が内視鏡3の湾曲部(図示せず)を制御するものである場合には、CPU12は、この操作信号を認識し、制御信号をRS232I/F17を介して駆動部7のRS2321/F7aに供給する。駆動部7aでは、この制御信号がRS232I/F7aを介してCPU7bに取り込まれ、CPU7bは、この制御信号に基づきモータ7cを駆動制御する。これにより、内視鏡3の図示しない湾曲部をその操作信号に基づく湾曲状態に駆動させることが可能となる。   The CPU 12 takes in an operation signal from the operation remote controller 5 via the RS232 I / F 15 and controls the corresponding block circuit based on the operation signal. For example, when this operation signal is for controlling a bending portion (not shown) of the endoscope 3, the CPU 12 recognizes this operation signal and sends the control signal to the drive unit 7 via the RS232 I / F 17. To RS2321 / F7a. In the drive part 7a, this control signal is taken into CPU7b via RS232I / F7a, and CPU7b drive-controls the motor 7c based on this control signal. This makes it possible to drive a bending portion (not shown) of the endoscope 3 to a bending state based on the operation signal.

ATAI/F18は、図示はしないが入出力端2eを介して接続されたPCカード等の画像記録媒体に対してデジタル画像データの送受を行うためのインターフェースであり、CPU12は、ATAI/F18を介して図示しない記録媒体に対する画像データの記憶、読み出し制御を行う。   The ATAI / F 18 is an interface for transmitting / receiving digital image data to / from an image recording medium such as a PC card (not shown) connected via the input / output terminal 2e, and the CPU 12 is connected via the ATAI / F 18. The image data is stored and read out from a recording medium (not shown).

USBI/F19は、CPU12の制御により他の外部機器やパーソナルコンピュータ等の他の外部機器に対しデジタル画像データの送受信や制御信号の送受信を行うためのインターフェースである。   The USB I / F 19 is an interface for transmitting / receiving digital image data and transmitting / receiving control signals to / from another external device such as a personal computer under the control of the CPU 12.

また、上記システム制御部6を搭載した装置本体2には、図2に示すように、前記A/D変換器8bと接続される外部入力端2aと、前記D/A変換器9bの出力信号をLCD4Aに供給するための出力端2fと、前記D/A変換器9bの出力信号を外部表示手段に出力するための外部出力端2bと、操作リモコン5からの操作信号をRS232I/F15に取り込むための入力端2cと、USBI/Fを介してパーソナルコンピュータ等の外部機器と接続するための接続端2dと、ATAI/F18を介してPCカード等の外部の記録媒体(図示せず)に対しデジタル画像データの取り込み、書き込みを行うための入出力端2eとが設けられている。   Further, as shown in FIG. 2, the apparatus main body 2 equipped with the system control unit 6 has an external input terminal 2a connected to the A / D converter 8b and an output signal of the D / A converter 9b. Is supplied to the LCD 4A, an external output terminal 2b for outputting the output signal of the D / A converter 9b to the external display means, and an operation signal from the operation remote controller 5 is taken into the RS232 I / F 15. An input terminal 2c for connecting to an external device such as a personal computer via a USB I / F, and an external recording medium (not shown) such as a PC card via an ATA I / F 18. An input / output terminal 2e for capturing and writing digital image data is provided.

一方、操作者が操作する操作リモコン5は、図2に示すように、各種スイッチ等を有する操作部5Bが設けられている。この操作部5Bは、本実施例の特徴となる回転指示部5Aを含む各種スイッチ群5aと、湾曲動作を操作するためのジョイスティックとズーム時のPAN・TILTジョイスティックからなるジョイスティック5Cと、これら各種スイッチ群5a及びジョイスティック5Cからの操作信号を制御信号に変換し出力制御するCPU5bと、このCPU5bからの制御信号を装置本体2のシステム制御部6へと送信するためのRSA232I/F5cと、このRS232I/F5cに接続される出力端5dとで構成されている。   On the other hand, the operation remote controller 5 operated by the operator is provided with an operation unit 5B having various switches as shown in FIG. The operation unit 5B includes various switch groups 5a including a rotation instruction unit 5A, which is a feature of the present embodiment, a joystick for operating a bending operation, a joystick 5C including a PAN / TILT joystick during zooming, and these various switches. CPU 5b for converting the operation signals from the group 5a and the joystick 5C into control signals and controlling the output, RSA 232I / F 5c for transmitting the control signals from the CPU 5b to the system control unit 6 of the apparatus body 2, and the RS232I / And an output end 5d connected to F5c.

この操作リモコン5の実際の外観構成としては、図3(b)に示すように、操作部5B(リモコン本体)上の上側から、ズームスイッチ25、ジョイスティック5C、回転操作指示部5Aとしての回転指示スイッチ26,27,28、画像サイズスイッチ29が順次配されるように設けられている。   As an actual external configuration of the operation remote controller 5, as shown in FIG. 3B, from the upper side of the operation unit 5B (remote control main body), a rotation instruction as a zoom switch 25, a joystick 5C, and a rotation operation instruction unit 5A. Switches 26, 27, and 28 and an image size switch 29 are provided in order.

ズームスイッチ25は、表示する画像を拡大(ズームアップ)させるためのTELEボタン25aと、表示する画像を縮小(ズームダウン)させるためのWIDEボタン25bとで構成されている。   The zoom switch 25 includes a TELE button 25a for enlarging (zooming up) an image to be displayed and a WIDE button 25b for reducing (zooming down) the image to be displayed.

ジョイスティック5Cは、突出した一本のスティックによって上下左右等あらゆる方向に傾けて操作方向を指示することが可能に構成されており、該スティックを傾けた方向に内視鏡3の湾曲部を湾曲操作させるための操作スイッチと、ズーム時の画像のPAN・TILT操作させるための操作スイッチである。   The joystick 5C is configured to be able to indicate the operation direction by tilting in one direction such as up, down, left and right by one protruding stick, and the bending operation of the endoscope 3 is bent in the direction in which the stick is tilted. And an operation switch for performing a PAN / TILT operation of an image during zooming.

また、画像サイズスイッチ29は、画像を所定のサイズでLCD4Aの画面上に表示させるためのNormalスイッチ29aと、その画像をある所定の縮小率で縮小した画像サイズでLCD4Aの画面上に表示させるためのSmallスイッチ29bとで構成されている。   The image size switch 29 has a normal switch 29a for displaying an image on the screen of the LCD 4A at a predetermined size and an image size reduced on the screen of the LCD 4A at a predetermined reduction ratio. And a small switch 29b.

また、回転操作指示部5Aとしての回転指示スイッチ26,27,28は、LCD4A上に表示された表示画像の向きを操作者の目線方向と一致させるために表示画像を任意の角度で回転させるための操作スイッチである。   Further, the rotation instruction switches 26, 27, and 28 serving as the rotation operation instruction unit 5A rotate the display image at an arbitrary angle in order to make the orientation of the display image displayed on the LCD 4A coincide with the direction of the operator's line of sight. This is an operation switch.

これらの回転指示スイッチは、例えば図3(b)に示すように、大回転指示スイッチ26と、基準角度スイッチ27と、小回転指示スイッチ28とで構成されている。   For example, as shown in FIG. 3B, these rotation instruction switches include a large rotation instruction switch 26, a reference angle switch 27, and a small rotation instruction switch 28.

大回転指示スイッチ26は、表示画像を所定の大きな角度で左回転させるための左大回転指示スイッチ26aと、表示画像を所定の大きな角度で右回転させるための右大回転指示スイッチ26bとで構成されている。   The large rotation instruction switch 26 includes a left large rotation instruction switch 26a for rotating the display image to the left by a predetermined large angle and a right large rotation instruction switch 26b for rotating the display image to the right by a predetermined large angle. .

また、小回転指示スイッチ28は、表示画像を所定の小さな角度で左回転させるための左小回転指示スイッチ28aと、表示画像を所定の小さな角度で右回転させるための右小回転指示スイッチ28bとで構成されている。   The small rotation instruction switch 28 includes a left small rotation instruction switch 28a for rotating the display image to the left by a predetermined small angle, and a right small rotation instruction switch 28b for rotating the display image to the right by a predetermined small angle. It consists of

基準角度スイッチ27は、例えば所定の基準となる角度に表示画像を戻すためのスイッチである。   The reference angle switch 27 is a switch for returning the display image to, for example, a predetermined reference angle.

その他にも、図示はしないが操作リモコン5の操作部5B上には、画像の明るさの調節や画像記録やその他各種の動作設定等を行うためのメニューボタン等が設けられており、このメニューボタンを押下することにより、各種動作設定を行うことが可能である。   In addition, although not shown, a menu button or the like is provided on the operation unit 5B of the operation remote controller 5 for adjusting image brightness, image recording, and other various operation settings. Various operation settings can be performed by pressing a button.

なお、本実施例では、上記大回転指示スイッチ26や小回転指示スイッチ28を押下することにより、表示画像をそれぞれ所定の角度で左右に回転させるように説明したが、これに限定されるものではなく、例えば連続して押下することによりその所定の角度毎に表示画像を回転させるように設定しても良い。つまり、大回転指示スイッチ26を連続押下することにより、所定の大きな角度毎に表示画像を連続して左右に回転させることができ、また、小回転指示スイッチ28を連続押下することにより、所定の小さな角度毎に表示画像を連続して左右に回転させることができる。   In the present embodiment, the display image is rotated left and right at a predetermined angle by pressing the large rotation instruction switch 26 and the small rotation instruction switch 28. However, the present invention is not limited to this. For example, the display image may be set to be rotated at every predetermined angle by continuously pressing. That is, by continuously pressing the large rotation instruction switch 26, the display image can be continuously rotated left and right at every predetermined large angle, and by pressing the small rotation instruction switch 28 continuously, a predetermined small The display image can be continuously rotated left and right for each angle.

また、上記所定の角度とは、操作者の任意に設定可能であり、例えば、大回転指示による所定角度を20度、小回転指示による所定角度を2度とすれば、より迅速に所望する角度の表示画像を観察したい作業者にとっては極めて有効である。   The predetermined angle can be arbitrarily set by the operator. For example, if the predetermined angle by the large rotation instruction is 20 degrees and the predetermined angle by the small rotation instruction is 2 degrees, the desired angle can be set more quickly. This is extremely effective for an operator who wants to observe a display image.

図3(a)に、LCD4Aに観察画像が表示された表示例が示されている。例えば、内視鏡3の挿入部をジェットエンジン内に挿入し、ローター21a上に配設されたタービンブレード21b近傍を観察部位として検査するものとすると、本実施例の内視鏡装置1では、LCD4Aの画面上には、ロータ21a及びタービンブレード21b近傍が撮像された画面21が表示される。   FIG. 3A shows a display example in which an observation image is displayed on the LCD 4A. For example, when the insertion portion of the endoscope 3 is inserted into a jet engine and the vicinity of the turbine blade 21b disposed on the rotor 21a is inspected as an observation site, the endoscope apparatus 1 of the present embodiment On the screen of the LCD 4A, a screen 21 in which the vicinity of the rotor 21a and the turbine blade 21b is imaged is displayed.

そして、このとき、操作者が操作リモコン5の回転指示スイッチ26,27,28を適宜押下すると、CPU12は、これに応じて回転画像処理部9を制御することで、例えばLCD4Aの画面上に表示された画面21を、図5(a)に示す右回転、あるいは図5(b)に示す左回転、あるいは図5(c)に示す基準角度に戻すように移動させることが可能となる。なお、さらに詳細な表示制御については作用にて後述する。   At this time, when the operator depresses the rotation instruction switches 26, 27, 28 of the operation remote controller 5 as appropriate, the CPU 12 controls the rotated image processing unit 9 accordingly to display on the screen of the LCD 4A, for example. The screen 21 thus moved can be moved so as to return to the right rotation shown in FIG. 5A, the left rotation shown in FIG. 5B, or the reference angle shown in FIG. 5C. More detailed display control will be described later in the operation.

ところで、本実施例の内視鏡装置1では、上述したように表示画像の画像処理によって操作者の所望の角度に画像を回転表示させるだけでなく、簡単な操作にて、内視鏡からの内視鏡画像を作業者の視線方向に一致させるようにモニタ表示させることも可能である。   By the way, in the endoscope apparatus 1 according to the present embodiment, not only the image is rotated and displayed at an angle desired by the operator by image processing of the display image as described above, but also from the endoscope by a simple operation. It is also possible to display the monitor so that the endoscopic image matches the operator's line-of-sight direction.

具体的な構成としては、LCD4Aの画面上の所定位置に、例えば図7(b)に示すように左上方向(コントロールArea8),上方向(コントロールArea1),上右方向(コントロールArea2),左方向(コントロールArea7),右方向(コントロールArea3),下左方向(コントロールArea6)、下方向(コントロールArea5),下右方向(コントロールArea4)との8箇所の方向指示部を設け、この方向指示部は、タッチパネル方式を採用して操作可能に構成する。また、方向指示器部はコントロールAreaに対応したハードウエアスイッチでも良い。   Specifically, as shown in FIG. 7B, for example, as shown in FIG. 7B, the upper left direction (control Area 8), the upper direction (control Area 1), the upper right direction (control Area 2), the left direction are arranged at predetermined positions on the screen of the LCD 4A. There are provided eight direction indicator sections (control area 7), right direction (control area 3), lower left direction (control area 6), lower direction (control area 5), and lower right direction (control area 4). The touch panel method is adopted to enable operation. The direction indicator section may be a hardware switch corresponding to the control area.

つまり、LCD4Aのこれら各方向指示部は、図2に示すように、バス20上に接続されたタッチパネルコントローラ4aと電気的に接続されている。このタッチパネルコントローラ4aは、前記LCD4Aの画面上の方向指示部によって操作された操作信号が供給され、この操作信号をCPU12に供給する。
CPU12は、この操作信号に基づき、ROM13内に設けられた例えば図8に示す判定エリアテーブルを用いてその方向指示部のいずれかが押下されたのか判定を行うと同時に、上述した方向演算処理部10を用いて画像の回転指示角度から湾曲方向を補正処理し画像移動方向及び画像移動量を算出し、方向処理部11に出力する。方向処理部11は、方向演算処理部10の演算結果を駆動部7を制御するコマンドに変換し駆動部7を駆動制御することにより、操作者の方向指示部に対応した方向の画像がLCD4A上に表示されるように内視鏡3の湾曲部を湾曲動作させる。すなわち、操作者のLCD4A上のいずれかの方向指示部のタッチ操作に連動して、内視鏡3の湾曲部の湾曲動作が実行されることになる。
That is, each direction indicating unit of the LCD 4A is electrically connected to the touch panel controller 4a connected on the bus 20 as shown in FIG. The touch panel controller 4a is supplied with an operation signal operated by a direction instruction unit on the screen of the LCD 4A, and supplies the operation signal to the CPU 12.
Based on this operation signal, the CPU 12 determines whether one of the direction instruction units is pressed using the determination area table shown in FIG. 8 provided in the ROM 13, for example, and at the same time, the direction calculation processing unit described above. 10 is used to correct the bending direction from the rotation instruction angle of the image, calculate the image moving direction and the amount of image movement, and output them to the direction processing unit 11. The direction processing unit 11 converts the calculation result of the direction calculation processing unit 10 into a command for controlling the driving unit 7 and controls the driving unit 7 so that an image of the direction corresponding to the direction instruction unit of the operator is displayed on the LCD 4A. The bending portion of the endoscope 3 is bent so as to be displayed in FIG. That is, the bending operation of the bending portion of the endoscope 3 is executed in conjunction with the touch operation of any one of the direction indicating portions on the LCD 4A by the operator.

CPU12は、この操作信号に基づきROM13内に設けられた例えば図8に示す判定エリアテーブルを用いてその方向指示部のいずれかが押下されたのか判定を行うと同時に、上述した方向演算処理部10を用いてズーム画像の回転指示角度からパン・チルト方向を補正処理し画像移動方向及び画像移動量を算出し、撮像処理部8に出力する。   Based on this operation signal, the CPU 12 determines whether one of the direction indicating units is pressed using, for example, the determination area table shown in FIG. 8 provided in the ROM 13, and at the same time, the direction calculation processing unit 10 described above. Are used to correct the pan / tilt direction from the rotation instruction angle of the zoom image, calculate the image moving direction and the image moving amount, and output the result to the imaging processing unit 8.

撮像処理部8は、方向演算処理部10の演算結果により、操作者の方向指示部に対応した方向の画像がLCD4A上に表示されるようにズーム画像をPAN・TILTさせる。   Based on the calculation result of the direction calculation processing unit 10, the imaging processing unit 8 PAN / TILT the zoom image so that the image in the direction corresponding to the direction instruction unit of the operator is displayed on the LCD 4 </ b> A.

すなわち、操作者のLCD4A上のいずれかの方向指示部のタッチ操作に連動してズーム画像のPAN・TILT動作が実行される。   That is, the PAN / TILT operation of the zoom image is executed in conjunction with the touch operation of any one of the direction indicating units on the LCD 4A.

また、操作者が操作リモコン5のSmallスイッチ29bを押下すると、CPU12はJPEGとして取り込んだ画像を伸長し、回転処理してもLCD4Aの画面内に観察画像全体が納まるように、ある所定の縮小率で縮小した画像サイズの画面21AをLCD4Aの画面上に表示させる。その後、操作者が操作リモコン5のNormalスイッチ29aを押下すると、CPU12は撮像処理部8を制御することにより、図4(a)に示すように所定のサイズ(例えば初期設定された所定のサイズ:図3(a)参照)の画面21を画面上に表示させることになる。   When the operator depresses the Small switch 29b of the operation remote controller 5, the CPU 12 expands the image captured as JPEG, and a predetermined reduction ratio so that the entire observation image fits within the screen of the LCD 4A even if the rotation processing is performed. The screen 21A having a reduced image size is displayed on the screen of the LCD 4A. Thereafter, when the operator depresses the normal switch 29a of the operation remote controller 5, the CPU 12 controls the imaging processing unit 8 to thereby have a predetermined size (for example, a predetermined predetermined size as shown in FIG. 4A). The screen 21 shown in FIG. 3A is displayed on the screen.

(作用)
次に、本実施例における内視鏡装置1の特徴となる制御動作例を図1乃至図12を参照しながら詳細に説明する。
(Function)
Next, an example of a control operation that is a feature of the endoscope apparatus 1 according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIGS.

いま、図1に示す内視鏡装置1の電源を投入して使用可能状態とし、この内視鏡3の挿入部3aを、例えばジェットエンジン内に挿入し、タービンブレード(図3(a)参照)近傍を検査するものとする。   Now, the endoscope apparatus 1 shown in FIG. 1 is turned on to be ready for use, and the insertion portion 3a of the endoscope 3 is inserted into, for example, a jet engine, and a turbine blade (see FIG. 3A). ) The neighborhood shall be inspected.

このとき、システム制御部6内のCPU12は、ROM13から必要なプログラムを読み出し、システム全体の制御を行う。例えば図12に示す処理フローを起動する。つまり、CPU12は、ステップS1の処理にて操作リモコン5のPAN・TILTジョイスティック5Cによる操作指示があったか否かを判定し、ないものと判断した場合には、続くステップS3の処理に移行する。   At this time, the CPU 12 in the system control unit 6 reads a necessary program from the ROM 13 and controls the entire system. For example, the processing flow shown in FIG. 12 is started. That is, the CPU 12 determines whether or not there has been an operation instruction from the PAN / TILT joystick 5C of the operation remote controller 5 in the process of step S1, and if it is determined that there is no operation, the process proceeds to the subsequent step S3.

操作者によるPAN・TILT操作指示があった場合、ステップS2に移行する。ステップS2では、回転指示がない初期状態の画像に対し図10(a)の斜線部を画像の原点エリアとし、回転指示され現在表示されている画像の原点エリア図10(b)の斜線部が、画像表示エリア図7(a)と比較し、どの回転角エリアであるかを判定する。   If there is a PAN / TILT operation instruction from the operator, the process proceeds to step S2. In step S2, the hatched portion in FIG. 10A is used as the origin area of the image for the image in the initial state where no rotation instruction is given, and the hatched portion in FIG. The image display area is compared with FIG. 7A to determine the rotation angle area.

操作されたPAN・TILTスイッチがジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリア図7(b)と比較しどのコントロールAreaであるか判定する。   The operated PAN / TILT switch is compared with the joystick and touch panel control area FIG. 7B to determine which control area it is.

判定テーブル図8に基づいて、PAN・TILT座標図9の座標指令を撮像処理部8に出力する。   Based on the determination table shown in FIG. 8, the coordinate command shown in FIG. 9 is output to the imaging processing unit 8.

撮像処理部8は、座標指令により画像をPAN・TILTさせる。   The imaging processing unit 8 PAN / TILT the image according to the coordinate command.

前記PAN・TILTされた表示例を図6に示す。   A display example of the PAN / TILT is shown in FIG.

例えばPAN・TILTされた表示例図6は、撮像処理部8で入力した画像に対し、右回転指示により80゜右回転した例である。この場合、画像表示エリア図7(a)からの画像の原点が回転エリア3と判定される。ここで、図6(a)の(A)矢印方向に選択された場合、ジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリア図7(b)からコントロールArea1と判定される。判定エリアテーブル図8に基づき操作は「R」方向と判定され、PAN・TILT座標図9の「R」方向の座標指令を撮像処理部8に出力する。CCD3bから入力した画像に対して、「R」方向に画像図6(31A)に移動することができる。   For example, PAN / TILT display example FIG. 6 shows an example in which the image input by the imaging processing unit 8 is rotated 80 ° to the right by a right rotation instruction. In this case, the origin of the image from the image display area FIG. Here, when the selection is made in the direction of the arrow (A) in FIG. 6A, the control area 1 is determined from the joystick and touch panel control area FIG. 7B. Based on the determination area table FIG. 8, the operation is determined to be in the “R” direction, and the coordinate command in the “R” direction of the PAN / TILT coordinate FIG. With respect to the image input from the CCD 3b, the image can be moved in the “R” direction to the image FIG. 6 (31A).

ステップS3の処理でCPU12は、操作リモコン5のジョイスティック5Cによる操作指示があったか否かを判定し、ないものと判定した場合には続くステップS5の処理に移行する。   In the process of step S3, the CPU 12 determines whether or not there has been an operation instruction from the joystick 5C of the operation remote controller 5. If it is determined that there is no operation instruction, the process proceeds to the subsequent step S5.

操作者による操作ジョイスティックの操作指示があった場合、ステップS4に移行する。ステップS4では、現在表示されている画像の回転角度から、ジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリア図7(a)と比較し、画像原点がどの回転角エリアであるかを判定する。   When there is an operation instruction of the operation joystick by the operator, the process proceeds to step S4. In step S4, the rotation angle of the currently displayed image is compared with the joystick and touch panel control area shown in FIG. 7A to determine which rotation angle area the image origin is.

操作された操作ジョイスティックがジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリア図7(b)と比較しどのコントロールAreaであるか判定する。   It is determined which control area the operated joystick is compared with the joystick and touch panel control area shown in FIG.

判定テーブル図8に基づいて、挿入部湾曲部駆動座標図9の座標指令を挿入部駆動回路7Aに出力する。   Based on the determination table shown in FIG. 8, the coordinate command shown in FIG. 9 is output to the insertion portion drive circuit 7A.

挿入部駆動回路7Aは、座標指令により図示されない湾曲部を「R」方向に動作させる。   The insertion portion drive circuit 7A operates a bending portion (not shown) in the “R” direction by a coordinate command.

例えば操作ジョイスティックにより操作された表示例図11は、撮像処理部8で入力した画像に対し、右回転指示により80゜右に回転した例である。   For example, FIG. 11 shows an example in which an image input by the imaging processing unit 8 is rotated 80 ° to the right by a right rotation instruction.

この場合、画像表示エリア図7(a)からの画像の原点が回転エリア3と判定される。ここで、図11の(A)の矢印方向に選択された場合、ジョイスティック及びタッチパネルコントロールエリア図7(b)からコントロールArea1と判定される。判定エリアテーブル図8に基づき操作は「R」方向と判定され、挿入部湾曲部駆動座標図9の「R」方向の座標指令を挿入部駆動部7Aに出力する。   In this case, the origin of the image from the image display area FIG. Here, when the direction is selected in the direction of the arrow in FIG. 11A, the control area 1 is determined from the joystick and touch panel control area FIG. 7B. The operation is determined to be in the “R” direction based on the determination area table FIG. 8, and the coordinate command in the “R” direction in FIG. 9 is output to the insertion unit drive unit 7A.

挿入部駆動部7Aは、座標指令により図示されない湾曲部を「R」方向に動作させる。   The insertion section drive section 7A operates a bending section (not shown) in the “R” direction by a coordinate command.

ステップS5の処理では、1画像分の画像データを回転画像処理部9内に取り込み、処理をステップS6の判断処理に移行する。   In the process of step S5, image data for one image is taken into the rotated image processing unit 9, and the process proceeds to the determination process of step S6.

ステップS6の判断処理では、CPU12は、作業者によって操作リモコン5の回転指示スイッチ5A(26乃至28)による画像の回転指示があったか否かを判定する。この場合、画像回転指示がなかった場合には、続くステップS7の処理にて、例えばRAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角度分画像を回転させるように回転画像処理部9を用いて処理を行わせ、処理をステップS10に移行する。   In the determination process of step S6, the CPU 12 determines whether or not the operator has instructed to rotate the image using the rotation instruction switch 5A (26 to 28) of the operation remote controller 5. In this case, if there is no image rotation instruction, the rotated image processing unit 9 is caused to rotate the image by the designated angle in the designated angle buffer in the RAM FIG. And processing is performed, and the process proceeds to step S10.

なお、このステップS7の処理では、所定角度分回転させなくても良く、この設定は任意に設定可能である。   In the process of step S7, it is not necessary to rotate by a predetermined angle, and this setting can be arbitrarily set.

一方、前記ステップS6の判断処理にて画像回転指示がなされた場合には、ステップS8乃至ステップS9の処理を実行した後に、処理をステップS10に移行する。   On the other hand, if an image rotation instruction is given in the determination process of step S6, the process proceeds to step S10 after executing the processes of steps S8 to S9.

画像回転指示がなされた場合、まず、CPU12は、ステップS8の処理にて予め決められた回転角度を回転指示スイッチ5Aによる指定角度に応じてRAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、続くステップS9の処理にてこの回転指示スイッチ5Aによる指定角度分(指定角度バッファ内の指定角度分)画像を回転させるように画像回転処理部9を用いて処理を行いステップ10に移行する。   When an image rotation instruction is given, the CPU 12 first designates the rotation angle predetermined in the process of step S8 in the designated angle buffer in the RAM FIG. 2 (16) in accordance with the designated angle by the rotation instruction switch 5A. The angle is updated, and processing is performed using the image rotation processing unit 9 so as to rotate the image by the designated angle by the rotation instruction switch 5A (by the designated angle in the designated angle buffer) in the process of step S9. Migrate to

例えば、操作者による右回転指示があった表示例が図5(a)に示されている。この図に示すように、図中左に示す画面21から、操作者が図3(b)に示す右大回転指示スイッチ26bを押下すると、CPU12は、RAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、その画面21を所定の大きな角度で右回転させて表示させ、その後、同じ右大回転指示スイッチ26bを押下すると、さらにRAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、所定の大きな角度でその画面を右回転させて表示させる。その後、右小回転指示スイッチ28bが押下されると、RAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、現在表示されている画面21を所定の小さい角度で右回転させて表示させる。   For example, FIG. 5A shows a display example in which a right rotation instruction is given by the operator. As shown in this figure, when the operator depresses the right large rotation instruction switch 26b shown in FIG. 3B from the screen 21 shown on the left in the figure, the CPU 12 stores the specified angle buffer in the RAM FIG. 2 (16). The designated angle is updated, and the screen 21 is rotated to the right by a predetermined large angle to be displayed. After that, when the same right large rotation instruction switch 26b is pressed, the designation in the designated angle buffer on the RAM FIG. The corner is updated, and the screen is rotated to the right by a predetermined large angle to be displayed. Thereafter, when the small right turn instruction switch 28b is pressed, the designated angle in the designated angle buffer in the RAM FIG. 2 (16) is updated, and the currently displayed screen 21 is rotated to the right by a predetermined small angle. Display.

また、操作者による左回転指示があった表示例が図5(b)に示されている。この図に示すように、図中左に示す画面21から、操作者が図3(b)に示す左大回転指示スイッチ26aを押下すると、RAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、CPU12は、その画面21を所定の大きな角度で左回転させて表示させる。   Further, FIG. 5B shows a display example in which a left rotation instruction is given by the operator. As shown in this figure, when the operator depresses the left large rotation instruction switch 26a shown in FIG. 3B from the screen 21 shown on the left in the figure, the designated angle in the designated angle buffer in the RAM FIG. 2 (16). The CPU 12 displays the screen 21 by rotating it to the left by a predetermined large angle.

その後、左小回転指示スイッチ28aが押下されると、RAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角を更新し、現在表示されている画面21を所定の小さい角度で左回転させて表示させる。   Thereafter, when the small left rotation instruction switch 28a is pressed, the designated angle in the designated angle buffer in the RAM FIG. 2 (16) is updated, and the currently displayed screen 21 is rotated to the left by a predetermined small angle. Display.

また、操作者による基準スイッチ27が押下された場合の表示例が図5(c)に示されている。この図に示すように、画像回転指示により回転された画像を表示後に、基準スイッチ27が押下された場合には、RAM図2(16)上の指定角度バッファ内の指定角度を原点角度に戻し、CPU12は、図5(c)に示すように、所定角度で回転された画面21(例えば前記ステップS7により画像処理された画像)となるように、最初の画面21に戻す。   Further, FIG. 5C shows a display example when the reference switch 27 is pressed by the operator. As shown in this figure, when the reference switch 27 is pressed after the image rotated by the image rotation instruction is displayed, the designated angle in the designated angle buffer on the RAM FIG. 2 (16) is returned to the origin angle. As shown in FIG. 5C, the CPU 12 returns to the first screen 21 so that the screen 21 is rotated at a predetermined angle (for example, the image processed in step S7).

ステップS10の処理では、ステップS7またはステップS9により処理された画像をVRAM14に設定し、重畳回路9aを通して、D/A9bによりアナログ信号に変換され、LCD4A上に表示される。   In step S10, the image processed in step S7 or step S9 is set in the VRAM 14, converted into an analog signal by the D / A 9b through the superimposing circuit 9a, and displayed on the LCD 4A.

その後、CPU12は、処理を前記ステップS1に戻し、連続して上述した処理沈を繰り返し行う。   Thereafter, the CPU 12 returns the processing to step S1 and repeats the above-described processing settling continuously.

(効果)
したがって、本実施例によれば、回転画像処理部9,方向処理部11,方向演算処理部10及びこれらのCPU12による制御により、操作者の回転指示部5Aによる回転指示操作に基づく方向にモニタ4A上に表示されている表示画像を回転させることができ、また、操作者の操作指示方向に基づく方向に内視鏡の湾曲部を湾曲制御すると同時にその方向の画像をモニタ4A上に表示させることができるため、内視鏡からの内視鏡画像を作業者の視線方向に一致させることが可能となり、検査の際の違和感を無くすことができる。
(effect)
Therefore, according to the present embodiment, the rotation image processing unit 9, the direction processing unit 11, the direction calculation processing unit 10, and the CPU 12 control the monitor 4A in the direction based on the rotation instruction operation by the operator's rotation instruction unit 5A. The display image displayed above can be rotated, and the bending portion of the endoscope is controlled to be bent in the direction based on the operation instruction direction of the operator, and at the same time, the image in that direction is displayed on the monitor 4A. Therefore, the endoscope image from the endoscope can be matched with the operator's line-of-sight direction, and the uncomfortable feeling at the time of inspection can be eliminated.

(構成)
図13乃至図16は本発明に係る内視鏡装置の第2実施例を示し、図13は前記第1実施例の主要処理部を有する内視鏡制御部とを組み合わせて構成した場合のシステム全体の構成を構成図であり、図13(a)は画像の表示切り替え可能に構成したシステム全体を示し、図13(b)はさらに簡略化したシステム全体をそれぞれ示している。図14は図13に示す該内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図、図15は図13に示す内視鏡制御部の具体的な電気回路構成を示すブロック図、図16は本実施例の特徴となる内視鏡制御部の表示画面の一例を示す説明図であり、図16(a)は回転指示表示部及び湾曲方向指示表示部を設けた場合の表示画面を示し、図16(b)湾曲方向指示部の他の構成例を示す表示画面をそれぞれ示している。
(Constitution)
FIGS. 13 to 16 show a second embodiment of the endoscope apparatus according to the present invention, and FIG. 13 shows a system in which the endoscope control section having the main processing section of the first embodiment is combined. FIG. 13A shows the entire system configured to be able to switch image display, and FIG. 13B shows the simplified system as a whole. 14 is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus shown in FIG. 13, FIG. 15 is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope control unit shown in FIG. 13, and FIG. FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of a display screen of an endoscope control unit that is a feature of the present embodiment, and FIG. 16A shows a display screen when a rotation instruction display unit and a bending direction instruction display unit are provided. FIG. 16B shows a display screen showing another configuration example of the bending direction instruction section.

本実施例では、内視鏡装置全体を制御可能な内視鏡制御部32を内視鏡本体に接続して設けるとともに、前記第1実施例のシステム制御部6内に設けられていた回転画像処理部9,方向処理部11及び方向演算処理部10等の主要構成ブロックを前記内視鏡制御部内32内に設け、該内視鏡制御部32によって本発明の特徴となる画像回転表示処理制御や内視鏡の湾曲動作制御を行うように構成したことが特徴である。   In the present embodiment, an endoscope control unit 32 capable of controlling the entire endoscope apparatus is provided connected to the endoscope body, and a rotation image provided in the system control unit 6 of the first embodiment. Main constituent blocks such as the processing unit 9, the direction processing unit 11, and the direction calculation processing unit 10 are provided in the endoscope control unit 32, and the endoscope control unit 32 controls image rotation display processing that is a feature of the present invention. It is also characterized in that it is configured to control the bending operation of the endoscope.

図13(a)に示すように、本実施例の内視鏡装置1Aのシステム制御部6Aは、前記第1実施例における回転画像処理部9,方向処理部11及び方向演算処理部10が削除され、撮像処理部8の出力信号が供給される第1の切替部34aと、この第1の切替部34aと接続され、内視鏡制御部32との間で画像データ伝送や制御信号等の送受信を行うための通信部33と、この通信部33,制御部12及び駆動部7とに接続される第2の切替部34bとを設けて構成されている。   As shown in FIG. 13A, the system control unit 6A of the endoscope apparatus 1A according to the present embodiment is deleted from the rotation image processing unit 9, the direction processing unit 11, and the direction calculation processing unit 10 in the first embodiment. The first switching unit 34a to which the output signal of the imaging processing unit 8 is supplied and the first switching unit 34a are connected to the endoscope control unit 32 to transmit image data, control signals, and the like. A communication unit 33 for performing transmission / reception, and a second switching unit 34b connected to the communication unit 33, the control unit 12, and the drive unit 7 are provided.

前記通信部33には、前記内視鏡制御部32としての例えばノート型のパーソナルコンピュータ(以下、PCと称す)が接続されている。このPC32は、上述したように、前記第1実施例のシステム制御部6内に設けられていた回転画像処理部9,方向処理部11及び方向演算処理部10等を具備して構成されており、このPC32側で前記第1実施例のシステム制御部6と略同様の制御が可能である。   For example, a notebook personal computer (hereinafter referred to as a PC) as the endoscope control unit 32 is connected to the communication unit 33. As described above, the PC 32 includes the rotation image processing unit 9, the direction processing unit 11, the direction calculation processing unit 10, and the like provided in the system control unit 6 of the first embodiment. On the PC 32 side, substantially the same control as that of the system control unit 6 of the first embodiment is possible.

通信部33は、内視鏡画像や前記PC32からの画像データの送受信、あるいは内視鏡の湾曲制御信号等の各種データの送受信が可能な通信I/Fである。例えば、通信部33は、PC32からの画像データを受信した場合には、受信した画像データを第1の切替部34aに供給し、湾曲制御信号を受信した場合には、受信した湾曲制御信号を第2の切替部34bに供給する。   The communication unit 33 is a communication I / F capable of transmitting / receiving an endoscope image and image data from the PC 32 or transmitting / receiving various data such as an endoscope bending control signal. For example, when the communication unit 33 receives image data from the PC 32, the communication unit 33 supplies the received image data to the first switching unit 34 a, and when receiving the bending control signal, the communication unit 33 receives the received bending control signal. It supplies to the 2nd switching part 34b.

第1の切替部34aは、PC32側の切替制御により、PC32からの画像データと、撮像処理部8からの画像データとを切替てモニタ4Aに出力し、表示させる。すなわち、本実施例では、内視鏡観察画像と、回転指示処理された回転画像等のPC32から供給された画像とを、任意に切替て表示することが可能である。   The first switching unit 34a switches between image data from the PC 32 and image data from the imaging processing unit 8 by switching control on the PC 32 side, and outputs and displays the image data on the monitor 4A. That is, in the present embodiment, it is possible to arbitrarily switch and display the endoscope observation image and the image supplied from the PC 32 such as a rotation image subjected to the rotation instruction process.

また、第2の切替部34bは、PC32側の切替制御により、PC32からの湾曲制御信号と、操作リモコン5による操作に基づき生成された湾曲制御信号とを切替て駆動部7に出力し、内視鏡3の図示しない湾曲部を駆動させる。この場合、PC32側の切替制御が優先的で行うように構成すれば、PC32で全ての制御が実行可能ではあるが、装置本体2側のシステム制御部6内の制御部12で前記第2の切替部34bの切替制御を行うことも可能である。すなわち、本実施例では、内視鏡3の図示しない湾曲部の湾曲動作制御を、PC32側で制御することも可能である。   Further, the second switching unit 34b switches the bending control signal from the PC 32 and the bending control signal generated based on the operation by the operation remote controller 5 to the driving unit 7 by switching control on the PC 32 side. A bending portion (not shown) of the endoscope 3 is driven. In this case, if the switching control on the PC 32 side is preferentially performed, all the control can be executed by the PC 32, but the second control unit 12 in the system control unit 6 on the apparatus main body 2 side performs the second control. It is also possible to perform switching control of the switching unit 34b. That is, in this embodiment, the bending operation control of the bending portion (not shown) of the endoscope 3 can be controlled on the PC 32 side.

また、本実施例では、図13(b)に示すように、前記システム制御部6A内に設けられた第1,第2の切替部34a,34bを削除し、通信部33を介して制御部12に画像データや湾曲制御信号を供給するようにシステム制御部6Bを構成しても良い。これにより、簡単な構成で、PC32側の制御に連動可能な該制御部12によって、前記システム制御部6Aと同様に各種動作を制御することが可能となる。   In this embodiment, as shown in FIG. 13B, the first and second switching units 34a and 34b provided in the system control unit 6A are deleted, and the control unit is connected via the communication unit 33. The system control unit 6 </ b> B may be configured to supply image data and a curvature control signal to 12. As a result, it is possible to control various operations in the same way as the system control unit 6A by the control unit 12 that can be interlocked with the control on the PC 32 side with a simple configuration.

ところで、上記内視鏡装置1A,1Bの具体的な電気回路構成が図14に示されている。本実施例におけるシステム制御部6A,6Bの具体的な構成については、前記第1実施例と略同様である。   Incidentally, a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatuses 1A and 1B is shown in FIG. The specific configuration of the system controllers 6A and 6B in the present embodiment is substantially the same as that in the first embodiment.

装置本体2の接続端2dには、本実施例の特徴となるPC32が接続されている。   A PC 32, which is a feature of the present embodiment, is connected to the connection end 2d of the apparatus body 2.

PC32は、上記の如く、前記第1実施例のシステム制御部6内に設けられていた回転画像処理部9,方向処理部11及び方向演算処理部12等を具備して構成されており、このPC32側で前記第1実施例のシステム制御部6と略同様の制御が可能である。   As described above, the PC 32 includes the rotation image processing unit 9, the direction processing unit 11, the direction calculation processing unit 12, and the like provided in the system control unit 6 of the first embodiment. Control similar to that of the system control unit 6 of the first embodiment is possible on the PC 32 side.

前記PC32の具体的な回路構成を図15に示す。   A specific circuit configuration of the PC 32 is shown in FIG.

この構成は本実施例に特有な構成ではなく、近年広く市販されている一般的な検査PCの構成である。この中のUSBインターフェース41、USBコネクタ受け32aも近年市販されている検査PCでは殆どの機種に設けられているものである。   This configuration is not a configuration peculiar to the present embodiment, but a configuration of a general inspection PC that has been widely marketed in recent years. Among them, the USB interface 41 and the USB connector receiver 32a are also provided in almost all types of inspection PCs commercially available in recent years.

内視鏡制御部としてのPC32は、全体の制御を行うCPU38がインターナルバス39に接続されている。このインターナルバス39には、CPU38の作業エリア等に利用されるRAM40、USBコネクタ受け32aに接続されたUSBI/F41、マウス37のコネクタが(コネクタ受けを介して)接続されるマウスI/F42が接続されている。   The PC 32 as an endoscope control unit is connected to an internal bus 39 with a CPU 38 that performs overall control. The internal bus 39 includes a RAM 40 used for a work area of the CPU 38, a USB I / F 41 connected to the USB connector receiver 32a, and a mouse I / F 42 to which a connector of the mouse 37 is connected (via a connector receiver). Is connected.

また、このインターナルバス39には、キーボード部32B、プログラムが格納されたハードディスク(図ではHDと略記)ドライブ44、フロッピー(登録商標)ディスク等のフレキシブルディスク(FDと略記)ドライブ45、CD−ROMドライブ46がそれぞれのI/F43、44a、45a、46aを介して接続されている。また、インターナルバス39には、通信I/F48も接続され、この通信I/F48にはケーブル36を介してLAN或いはインタネット等の通信回線と接続される。
また、LCDモニタ部32Aは、表示制御を行う表示制御回路47を介してRAM40及びインターナルバス39に接続されている。
The internal bus 39 includes a keyboard 32B, a hard disk (abbreviated as HD in the figure) drive 44 storing a program, a flexible disk (abbreviated as FD) drive 45 such as a floppy (registered trademark) disk, a CD- A ROM drive 46 is connected via each I / F 43, 44a, 45a, 46a. A communication I / F 48 is also connected to the internal bus 39, and the communication I / F 48 is connected to a communication line such as a LAN or the Internet via a cable 36.
The LCD monitor unit 32A is connected to the RAM 40 and the internal bus 39 via a display control circuit 47 that performs display control.

CPU38は、ハードディスクドライブ44に内蔵されたプログラムを最初に読み出してRAM40の所定の領域に書き出し、以後はそのプログラムによって動作する。なお、このハードディスクには、前記第1実施例にて用いられた図10に示す処理ルーチンのプログラム及び図8に示す判定エリアテープルが格納されている。   The CPU 38 first reads a program built in the hard disk drive 44 and writes it in a predetermined area of the RAM 40, and thereafter operates according to the program. The hard disk stores the processing routine program shown in FIG. 10 and the determination area table shown in FIG. 8 used in the first embodiment.

画面表示用の画像データは、CPU38によってRAM40内の所定の領域に準備される。表示制御回路47は画面表示用の画像データを繰り返し読み出し、モニタ部32Aに表示させるための信号に常時変換している。この信号はモニタ部32Aに送られ、表示される。   Image data for screen display is prepared in a predetermined area in the RAM 40 by the CPU 38. The display control circuit 47 repeatedly reads out image data for screen display and constantly converts it into a signal for display on the monitor unit 32A. This signal is sent to the monitor 32A and displayed.

内視鏡3からPC32に送られた画像データはUSBI/F41によって受信され、インターナルバス39を介してCPU38によって読み取られる。CPU38はプログラムに従って、この画像データを圧縮される前の画像データに復元し、モニタ部32Aに表示するようにRAM40の所定領域に書き込む。   Image data sent from the endoscope 3 to the PC 32 is received by the USB I / F 41 and read by the CPU 38 via the internal bus 39. In accordance with the program, the CPU 38 restores the image data to the image data before being compressed, and writes it in a predetermined area of the RAM 40 so as to be displayed on the monitor unit 32A.

また、本実施例では、モニタ部32Aのモニタ画面には、前記第1実施例と略同様に図16に示すように内視鏡3のCCD3bで撮像した内視鏡画像21を表示する画面60と、この内視鏡画像21を画像回転させるための回転指示スイッチ群60Aと、内視鏡3の湾曲制御等の操作を行う方向指示部60Bと、ズーム時の画像のPAN・TILT操作を行う方向指示部60Dと、を表示する。   In the present embodiment, the monitor screen of the monitor unit 32A has a screen 60 for displaying the endoscopic image 21 captured by the CCD 3b of the endoscope 3 as shown in FIG. 16 in substantially the same manner as in the first embodiment. A rotation instruction switch group 60A for rotating the endoscope image 21, a direction instruction unit 60B for performing an operation such as bending control of the endoscope 3, and a PAN / TILT operation for an image during zooming. And direction indicator 60D.

そして、キーボード32B或いはマウス37によりこのモニタ画面に表示された回転指示スイッチ群60A及び方向指示部60B内の操作を望む各種スイッチの位置に操作用カーソルを移動設定し、マウス37のクリック等することにより、クリックされたボタンの機能が働くようにしている。   Then, the operation cursor is moved and set to the position of various switches desired to be operated in the rotation instruction switch group 60A and the direction instruction section 60B displayed on the monitor screen by the keyboard 32B or the mouse 37, and the mouse 37 is clicked. The function of the clicked button works.

モニタ画面に表示される回転スイッチ群60Aは、前記第1実施例の操作リモコン5に設けられた大回転指示スイッチ26,小回転指示スイッチ28及び基準スイッチ27と略同様のものである。また、内視鏡3の湾曲制御するための方向指示部60Bについても、前記第1実施例と同様に、左上方向(UL方向),上方向(U方向),上右方向(UR方向),左方向(L方向),右方向(R方向),下左方向(DL方向)、下方向(D方向),下右方向(DR方向)及び中心方向等の作動方向を指示するスイッチ群として構成されている。   The rotation switch group 60A displayed on the monitor screen is substantially the same as the large rotation instruction switch 26, the small rotation instruction switch 28, and the reference switch 27 provided in the operation remote controller 5 of the first embodiment. In addition, the direction indicating unit 60B for controlling the bending of the endoscope 3 is also similar to the first embodiment, upper left direction (UL direction), upper direction (U direction), upper right direction (UR direction), Configured as a switch group that indicates operating directions such as left direction (L direction), right direction (R direction), lower left direction (DL direction), lower direction (D direction), lower right direction (DR direction), and center direction Has been.

また、ズーム時の画像のPAN・TILT操作を行う方向指示部60Dについても、前記第1実施例と同様に、左上方向(UL方向),上方向(U方向),上右方向(UR方向),左方向(L方向),右方向(R方向),下左方向(DL方向)、下方向(D方向),下右方向(DR方向)及び中心方向等の作動方向を指示するスイッチ群として構成されている。   Similarly to the first embodiment, the direction instructing unit 60D that performs the PAN / TILT operation of the image at the time of zooming is also the upper left direction (UL direction), the upper direction (U direction), and the upper right direction (UR direction). As a group of switches that indicate operating directions such as left direction (L direction), right direction (R direction), lower left direction (DL direction), lower direction (D direction), lower right direction (DR direction), and center direction. It is configured.

また、前記湾曲制御する方向指示部60B,60Dにおける操作を、さらに簡単に行うために、例えば図16(b)に示すように、各種作動方向の方向指示部60Cを、その作動方向に応じて画面61の隅にそれぞれ配置するように構成しても良い。   Further, in order to perform the operation in the direction instruction units 60B and 60D for controlling the bending more easily, for example, as shown in FIG. 16B, the direction instruction unit 60C in various operation directions is set according to the operation direction. You may comprise so that it may each arrange | position to the corner of the screen 61. FIG.

なお、本実施例では、前記方向指示部60B,60Dあるいは61内の望む各種スイッチの位置に操作用カーソルを移動設定し、マウス37のクリック等することで湾曲方向指示操作や、ズーム時のPAN・TILT操作を決定したが、これに限定されず、例えば操作用カーソルを望む各種スイッチに移動設定しただけで、この湾曲方向指示操作や、ズーム時のPAN・TILT操作を決定するように構成しても良い。これにより、クリック等を行わずとも、簡単に操作方向指示を操作できる。   In this embodiment, the cursor for operation is set to move to various desired switch positions in the direction instruction section 60B, 60D or 61, and the mouse 37 is clicked, etc., to perform a bending direction instruction operation or PAN at zooming.・ The TILT operation has been determined, but the present invention is not limited to this. For example, the bending direction instruction operation and the PAN / TILT operation at the time of zooming can be determined simply by moving the operation cursor to the desired switch. May be. Thereby, the operation direction instruction can be easily operated without performing a click or the like.

これらの回転指示スイッチ群60A及び方向指示部60B,60Dによる操作信号は、図15に示すタッチパネルコントローラ49に入力され、タッチパネルコントローラ49は、この操作信号を制御信号に変換し、CPU38内に供給する。
CPU38は、前記第1実施例と略同様にこの操作信号に基づき、図示しない撮像処理部,方向演算処理部,回転画像処理部を制御することで、その回転指示に基づく回転角度となるように画像処理を行い、モニタ部32Aの画面60(61)に表示させ、あるいは方向指示部60B,60D,60Cの作動方向を求めるとともに、上述した方向処理部及び方向演算処理部を用いて画像のの回転角から湾曲方向や画像の移動方向を補正処理し、補正結果に基づき、駆動部7を駆動制御したり、撮像処理部8にPAN・TILT指令を出し画像をPAN・TILTして、操作者の方向指示部に対応した方向の画像をモニタ部32Aの画面60(61)に表示させる。
Operation signals from the rotation instruction switch group 60A and the direction instruction units 60B and 60D are input to the touch panel controller 49 shown in FIG. 15, and the touch panel controller 49 converts the operation signals into control signals and supplies them to the CPU 38. .
The CPU 38 controls the imaging processing unit, direction calculation processing unit, and rotation image processing unit (not shown) based on this operation signal in substantially the same manner as in the first embodiment so that the rotation angle is based on the rotation instruction. The image processing is performed and displayed on the screen 60 (61) of the monitor unit 32A, or the operation directions of the direction instruction units 60B, 60D, and 60C are obtained, and the direction processing unit and the direction calculation processing unit described above are used. Based on the correction result, the driving unit 7 is driven and the PAN / TILT command is issued to the imaging processing unit 8 to PAN / TILT the image to PAN / TILT. An image in a direction corresponding to the direction indicating unit is displayed on the screen 60 (61) of the monitor unit 32A.

(作用)
次に、本実施例の内視鏡装置1A(1B)の特徴となる制御動作例を説明する。
(Function)
Next, a control operation example that is a feature of the endoscope apparatus 1A (1B) of the present embodiment will be described.

本実施の内視鏡装置1A(1B)においては、前記第1実施例にて説明した内視鏡システム制御部6のCPU12における制御動作例(図10参照)と略同様に動作するが、この制御動作は、内視鏡制御部として設けられたPC32側のCPU38よって実行されることになる。   The endoscope apparatus 1A (1B) of the present embodiment operates in substantially the same manner as the control operation example (see FIG. 10) in the CPU 12 of the endoscope system control unit 6 described in the first embodiment. The control operation is executed by the CPU 38 on the PC 32 side provided as an endoscope control unit.

すなわち、PC32側にて、前記第1実施例にて実行された回転指示に基づく画像処理表示や方向指示に基づく内視鏡3の湾曲制御、ズーム時のPAN・TILT及び表示制御が可能である。なお、この場合のCPU38による処理については、ハードディスクドライブ44内、またはRAM40内に格納された判定エリアテープル(図8参照)を用いて実行されることになる。   That is, on the PC 32 side, image processing display based on the rotation instruction executed in the first embodiment, bending control of the endoscope 3 based on the direction instruction, PAN / TILT during zooming, and display control are possible. . In this case, the processing by the CPU 38 is executed using a determination area table (see FIG. 8) stored in the hard disk drive 44 or the RAM 40.

また、PC32側にて、第1の切替部34aを切替制御して、該PC32のモニタ部32Aに表示された表示画面60(61)を、装置本体2側のモニタ4A上に表示させても良い。   Alternatively, the PC 32 side may control the first switching unit 34a to display the display screen 60 (61) displayed on the monitor unit 32A of the PC 32 on the monitor 4A on the apparatus body 2 side. good.

さらに、前記第1実施例のシステム制御部6と同様に、方向指示部60B(60C,60D)を装置本体側のモニタ4Aの画面上に表示させて、方向指示部60B(60C,60D)に基づく操作信号を、システム制御部6A(6B)内に設けられたタッチパネルコントローラ4aを介してCPU12に供給し、該CPU12により内視鏡3の湾曲制御やズーム時のPAN・TILTを行うように構成しても良い。   Further, similarly to the system control unit 6 of the first embodiment, the direction instruction unit 60B (60C, 60D) is displayed on the screen of the monitor 4A on the apparatus main body side, and the direction instruction unit 60B (60C, 60D) is displayed. The operation signal based on this is supplied to the CPU 12 via the touch panel controller 4a provided in the system control unit 6A (6B), and the CPU 12 performs bending control of the endoscope 3 and PAN / TILT during zooming. You may do it.

(効果)
したがって、本実施例によれば、装置本体2と接続される内視鏡制御部としてのPCを設けた場合でも、前記第1実施例と同様に作用して、内視鏡からの内視鏡画像を作業者の視線方向に一致させることが可能となり、検査の際の違和感を無くすことができる。
(effect)
Therefore, according to the present embodiment, even when a PC as an endoscope control unit connected to the apparatus main body 2 is provided, the endoscope operates from the endoscope in the same manner as in the first embodiment. It is possible to match the image with the direction of the line of sight of the operator, and it is possible to eliminate a sense of incongruity during the inspection.

(構成)
図18は本発明に係る内視鏡装置の第3実施例を示し、内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図である。なお、図18は、前記第1実施例の図2に示す構成要素と同様の構成要素については同一の符号を付して説明を省略する。
(Constitution)
FIG. 18 shows a third embodiment of the endoscope apparatus according to the present invention, and is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus. In FIG. 18, the same components as those shown in FIG. 2 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図18に示すように、本実施例の内視鏡装置は、前記第1実施例の図2の構成におけるJPEG処理回路8cを画像処理回路8c1に変更している。
画像処理回路8c1は、CPU12により圧縮処理モードに設定された場合、供給されたデジタル画像データに符号化処理を施して圧縮しバス20上に出力する。
あるいは画像処理回路8c1は、CPU12により伸張処理モードに設定された場合、ATAI/F18を介し端子2eに接続される図示しない画像記録媒体から読み出された圧縮画像データを複合化処理を施して切替回路8dに出力する。
As shown in FIG. 18, in the endoscope apparatus of the present embodiment, the JPEG processing circuit 8c in the configuration of FIG. 2 of the first embodiment is changed to an image processing circuit 8c1.
When the CPU 12 sets the compression processing mode, the image processing circuit 8 c 1 performs an encoding process on the supplied digital image data, compresses it, and outputs it to the bus 20.
Alternatively, when the CPU 12 sets the expansion processing mode, the image processing circuit 8c1 switches the compressed image data read from the image recording medium (not shown) connected to the terminal 2e via the ATA I / F 18 by performing a composite process. Output to the circuit 8d.

この場合、CPU12は、RAM8eが有する作業領域上で前記画像処理回路8c1による処理を実行させることになる。なお、圧縮された画像データはバス20上を介してRAM16に一時記憶されるようになっており、このRAM16に対する画像データの記録、読み出しはCPU12によって制御され、操作リモコンにより、ATAI/F18を介して図示しない外部の画像記録媒体に記録される。   In this case, the CPU 12 causes the image processing circuit 8c1 to execute processing on the work area of the RAM 8e. The compressed image data is temporarily stored in the RAM 16 via the bus 20, and recording and reading of the image data to and from the RAM 16 are controlled by the CPU 12, and are controlled by the operation remote controller via the ATAI / F 18. To an external image recording medium (not shown).

また、画像処理回路8c1は、CPU12により非圧縮処理モードに設定された場合、供給されたデジタル画像データを圧縮せずにバス20上に出力したり、ATAI/F18を介し端子2eに接続される図示しない画像記録媒体から読み出された非圧縮画像データを切替回路8dに出力する。   Further, when the CPU 12 sets the non-compression processing mode, the image processing circuit 8c1 outputs the supplied digital image data to the bus 20 without being compressed, or is connected to the terminal 2e via the ATA I / F 18. Uncompressed image data read from an image recording medium (not shown) is output to the switching circuit 8d.

画像処理回路8c1は、CPU12からの画像回転の指定角度を受け取りRAM8eが有する作業領域上で画像を回転処理し、CPU12による圧縮処理モード/非圧縮モードに応じ圧縮画像データ及び非圧縮画像データをバス20上に出力したりする。また、画像処理回路8c1は、CPU12からの設定により画像回転処理された画像データを切替回路8dにも出力する。この場合、画像処理回路8c1は、圧縮モード/非圧縮モードによらず非圧縮画像データを出力する。   The image processing circuit 8c1 receives the specified angle of image rotation from the CPU 12, rotates the image on the work area of the RAM 8e, and buses compressed image data and uncompressed image data according to the compression processing mode / non-compression mode by the CPU 12. Or output to 20. The image processing circuit 8c1 also outputs the image data subjected to the image rotation processing according to the setting from the CPU 12 to the switching circuit 8d. In this case, the image processing circuit 8c1 outputs non-compressed image data regardless of the compression mode / non-compression mode.

また、CPU12は、画像処理回路8c1からバス20経由で得た画像データをRAM16で回転処理を行い、画像処理回路8c1に出力して切替回路8dに出力することも可能である。
また、CPU12は、画像処理回路8c1からバス20経由で得た画像データをRAM16で回転処理を行い、VRAM14に画像データを出力することも可能である。
その他の構成は、前記第1実施例と同様である。
The CPU 12 can also rotate the image data obtained from the image processing circuit 8c1 via the bus 20 in the RAM 16, output it to the image processing circuit 8c1, and output it to the switching circuit 8d.
The CPU 12 can also rotate the image data obtained from the image processing circuit 8 c 1 via the bus 20 in the RAM 16 and output the image data to the VRAM 14.
Other configurations are the same as those of the first embodiment.

(作用、効果)
本実施例によれば、JPEG処理回路8cを画像処理回路8c1に変更しても前記第1実施例と同様の作用、効果を得ることができる。
(Function, effect)
According to this embodiment, even if the JPEG processing circuit 8c is changed to the image processing circuit 8c1, the same operation and effect as the first embodiment can be obtained.

(構成)
図19は本発明に係る内視鏡装置の第4実施例を示し、内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図である。なお、図19は、前記第2実施例の図14に示す構成要素と同様の構成要素については同一の符号を付して説明を省略する。
(Constitution)
FIG. 19 shows a fourth embodiment of the endoscope apparatus according to the present invention, and is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus. In FIG. 19, the same components as those shown in FIG. 14 of the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

図19に示すように、本実施例の内視鏡装置は、前記第2実施例の図14の構成におけるJPEG処理回路8cを画像処理回路8c1に変更している。   As shown in FIG. 19, in the endoscope apparatus of the present embodiment, the JPEG processing circuit 8c in the configuration of FIG. 14 of the second embodiment is changed to an image processing circuit 8c1.

そして、図19中に示す本実施例の内視鏡装置1A(1B)は、図18の前記第3実施例に示す内視鏡装置1と同様であるので、説明を省略する。
その他の構成は、前記第2実施例と同様である。
The endoscope apparatus 1A (1B) of the present embodiment shown in FIG. 19 is the same as the endoscope apparatus 1 shown in the third embodiment of FIG.
Other configurations are the same as those of the second embodiment.

(作用、効果)
本実施例によれば、JPEG処理回路8cを画像処理回路8c1に変更しても前記第2実施例と同様の作用、効果を得ることができる。
(Function, effect)
According to the present embodiment, even if the JPEG processing circuit 8c is changed to the image processing circuit 8c1, the same operation and effect as in the second embodiment can be obtained.

なお、本発明は前記第1乃至第4実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない範囲での応用や組み合わせも適用される。   The present invention is not limited to the first to fourth embodiments, and applications and combinations within the scope of the present invention are also applicable.

本発明の内視鏡装置の第1実施例を示し、該内視鏡装置のシステム全体の構成を示す構成図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The block diagram which shows 1st Example of the endoscope apparatus of this invention, and shows the structure of the whole system of this endoscope apparatus. 図1の内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図、FIG. 2 is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus of FIG. 表示部に表示された観察画像の表示例及び操作リモコンの構成例を示す図、The figure which shows the example of a display of the observation image displayed on the display part, and the structural example of an operation remote control. 観察画像の画像サイズ変更時の表示例を示す説明図、Explanatory drawing which shows the example of a display at the time of image size change of an observation image, 回転指示を行った場合の表示例を示す説明図、An explanatory diagram showing a display example when a rotation instruction is given, 湾曲動作を連動させずに画像処理にてパン・チルトを行った場合の表示動作を説明する説明図、Explanatory drawing explaining the display operation when panning / tilting is performed by image processing without interlocking the bending operation; 回転角及び回転エリアを判定するための画像表示エリアを示す説明図、Explanatory drawing which shows the image display area for determining a rotation angle and a rotation area, 制御部内に設けられた判定エリアテーブルの内容を示す説明図、Explanatory drawing which shows the content of the determination area table provided in the control part, 表示部の画像表示エリアに対応した画像移動方向を示す説明図、Explanatory drawing which shows the image moving direction corresponding to the image display area of a display part, 回転指示がない状態から80°の右回転指示があった場合の画像の回転エリアを判定するための説明図、Explanatory drawing for determining the rotation area of the image when there is a right rotation instruction of 80 ° from the state where there is no rotation instruction; ジョイスティックにより操作されて80°の右回転指示があった場合の画像の表示例を示す説明図、Explanatory drawing which shows the example of a display of an image when it is operated with a joystick and there is a right rotation instruction of 80 °, 本実施例の制御部による制御例を示すフローチャート、The flowchart which shows the example of control by the control part of a present Example, 本発明の内視鏡装置の第2の実施例を示し、内視鏡制御部とを組み合わせて構成した場合のシステム全体の構成を示す構成図、The block diagram which shows the 2nd Example of the endoscope apparatus of this invention, and shows the structure of the whole system at the time of comprising in combination with an endoscope control part, 図11に示す該内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図、FIG. 12 is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope apparatus shown in FIG. 図11に示す内視鏡制御部の具体的な電気回路構成を示すブロック図、FIG. 12 is a block diagram showing a specific electric circuit configuration of the endoscope control unit shown in FIG. 図14は本実施例の特徴となる内視鏡制御部の表示画面の一例を示す説明図、FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating an example of a display screen of the endoscope control unit that is a feature of the present embodiment. 従来の内視鏡装置の構成例を示す構成図。The block diagram which shows the structural example of the conventional endoscope apparatus. 本発明の内視鏡装置の第3実施例を示し、内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図。The block diagram which shows 3rd Example of the endoscopic apparatus of this invention, and shows the specific electric circuit structure of an endoscopic apparatus. 本発明の内視鏡装置の第4実施例を示し、内視鏡装置の具体的な電気回路構成を示すブロック図。The block diagram which shows the 4th Example of the endoscope apparatus of this invention, and shows the specific electric circuit structure of an endoscope apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1…内視鏡装置、
2…装置本体、
3…内視鏡
3a…挿入部、
3b…CDD(固体撮像素子)、
4…表示部、
4A…モニタ(LCD)、
5…操作リモコン、
5A…回転指示部、
5B…操作部、
5C…ジョイスティック、
6…システム制御部、
7…駆動部、
7A…挿入部駆動回路、
8…撮像処理部、
8c…JPEG処理回路、
8c1…画像処理回路、
9…回転画像処理部、
10…方向演算処理部、
11…方向処理部、
12,38…制御部(CPU)、
25…ズームスイッチ、
26…大回転指示スイッチ、
27…基準角度スイッチ、
28…小回転指示スイッチ、
29…画像サイズスイッチ、
32…PC(内視鏡制御部)、
32A…LCDモニタ部、
60A…回転指示スイッチ群、
60B,60C…方向指示部。
代理人 弁理士 伊藤 進
1 ... Endoscopic device,
2 ... The device body,
3 ... Endoscope 3a ... Insertion part,
3b ... CDD (solid-state image sensor),
4 ... display part,
4A ... Monitor (LCD),
5. Operation remote control,
5A ... rotation instruction section,
5B: operation unit,
5C ... Joystick,
6 ... System control unit,
7 ... Drive unit,
7A: Insertion section drive circuit,
8 ... Imaging processing unit,
8c ... JPEG processing circuit,
8c1 ... image processing circuit,
9: Rotating image processing unit,
10: Direction calculation processing unit,
11: Direction processing unit,
12, 38 ... control unit (CPU),
25 ... Zoom switch,
26. Large rotation instruction switch,
27: Reference angle switch,
28: Small rotation instruction switch,
29 ... Image size switch,
32 ... PC (endoscope control unit),
32A ... LCD monitor unit,
60A ... rotation instruction switch group,
60B, 60C ... Direction indicating section.
Attorney Susumu Ito

Claims (8)

観察部位に挿入可能に構成され、先端部側に設けられた撮像手段にて観察画像を得る挿入部を備えた内視鏡と、
前記内視鏡の観察画像を画像信号に変換する撮像処理手段と、
前記撮像処理手段からの画像信号を表示する表示手段と、
前記表示手段に表示された観察画像を任意の角度に回転させて表示させるための回転指示を行う回転指示手段と、
前記内視鏡挿入部に設けた湾曲部の湾曲方向を制御するものであって、前記表示手段に表示された観察画像を任意の方向に移動させて表示させるための方向指示を行う方向指示手段と、
前記回転指示手段からの回転指示に基づき、前記表示手段に表示する観察画像の回転画像処理を行う回転画像処理手段と、
前記回転画像処理手段により前記表示手段に回転させて表示される観察画像の画像回転角度に対応させて、前記方向指示手段の方向指示による前記内視鏡挿入部の湾曲部の湾曲方向を補正処理する方向演算処理手段と、
前記方向演算処理手段による補正結果に基づき、前記内視鏡挿入部の湾曲部湾曲動作を制御する駆動制御手段と、
を具備したことを特徴とする内視鏡装置。
An endoscope that is configured to be insertable into an observation site, and includes an insertion unit that obtains an observation image with an imaging unit provided on the distal end side ;
Imaging processing means for converting an observation image of the endoscope into an image signal;
Display means for displaying an image signal from the imaging processing means;
A rotation instruction means for giving a rotation instruction for rotating and displaying the observation image displayed on the display means at an arbitrary angle;
Direction indicating means for controlling a bending direction of a bending portion provided in the endoscope insertion portion, and for giving a direction instruction for moving and displaying an observation image displayed on the display means in an arbitrary direction. When,
A rotation image processing means for performing rotation image processing of an observation image displayed on the display means based on a rotation instruction from the rotation instruction means;
The rotated image processing the rotated display means to correspond to the image rotation angle of an observation image displayed by the means, the bending direction of the bending portion before Symbol endoscope insertion portion Ru good in direction indication of the direction instructing means Direction calculation processing means for correcting
Drive control means for controlling the bending operation of the bending portion of the endoscope insertion portion based on the correction result by the direction calculation processing means;
An endoscope apparatus characterized by comprising:
前記方向指示手段と前記回転指示手段とは、リモコンに設けられていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。   The endoscope apparatus according to claim 1, wherein the direction instruction unit and the rotation instruction unit are provided in a remote controller. 前記方向指示手段と前記回転指示手段とは、前記表示手段に表示されるものであり、さらに、前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を与えるものを備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の内視鏡装置。   The direction instruction means and the rotation instruction means are displayed on the display means, and further give instructions to the direction instruction means and the rotation instruction means displayed on the display means. The endoscope apparatus according to claim 1 or 2, further comprising: 前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を
与えるものは、キーボード或いはマウスであることを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。
4. The endoscope apparatus according to claim 3, wherein a device that gives an instruction to the direction instruction means and the rotation instruction means displayed on the display means is a keyboard or a mouse.
前記表示手段に表示されている前記方向指示手段と前記回転指示手段とに対して指示を与えるものは、タッチパネルであることを特徴とする請求項3に記載の内視鏡装置。   The endoscope apparatus according to claim 3, wherein what gives an instruction to the direction instruction means and the rotation instruction means displayed on the display means is a touch panel. 前記回転画像処理手段は、回転画像処理された表示画像全体が前記表示手段の表示画面内に収まるように画像サイズを任意に変更可能に処理することを特徴とする請求項5に記載の内視鏡装置。   The internal rotation according to claim 5, wherein the rotation image processing unit performs processing so that the image size can be arbitrarily changed so that the entire display image subjected to the rotation image processing fits within a display screen of the display unit. Mirror device. 前記回転指示手段、前記回転画像処理手段、前記方向指示手段、及び前記方向演算処理手段は、前記内視鏡と通信手段で接続される内視鏡制御手段内に含んで構成したことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。   The rotation instruction unit, the rotation image processing unit, the direction instruction unit, and the direction calculation processing unit are included in an endoscope control unit that is connected to the endoscope through a communication unit. The endoscope apparatus according to claim 1. 前記内視鏡制御手段は、パーソナルコンピュータであることを特徴とする請求項7に記載の内視鏡装置。   The endoscope apparatus according to claim 7, wherein the endoscope control means is a personal computer.
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