JP2010184054A - Capsule type endoscope, and radio-communicable photographing apparatus - Google Patents

Capsule type endoscope, and radio-communicable photographing apparatus Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To effectively observe a necessary image, while suppressing useless radio transmission and power consumption. <P>SOLUTION: A capsule type endoscope 10 includes: a light source 14; an imaging element 16; a transmission circuit 24; and an SWR measurement circuit 26. When a power source is supplied, a stand-by mode without performing a photographing operation is set, and a dummy signal different from an image signal is originated by a feeble radio wave output without starting the light source 14, the imaging element 16, and a modulation circuit 22. When an SWR value is equal to or more than a threshold, the stand-by mode is changed-over into a photographing mode, thereby starting the light source 14, the imaging element 16, and the modulation circuit 22, raising the radio wave output, and then, transmitting the image signal by radio wave. When the SWR value becomes smaller than the threshold after the insertion to a body, the capsule type endoscope 10 is regarded to be discharged to the outside of the body. Then, a photographing operation is stopped. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像データを無線通信可能なカプセル型内視鏡、スコープを備えた内視鏡装置、あるいは無線通信可能な撮影装置に関し、特に、撮影動作の制御に関する。   The present invention relates to a capsule endoscope capable of wirelessly communicating image data, an endoscope apparatus including a scope, or an imaging apparatus capable of wireless communication, and more particularly to control of an imaging operation.

カプセル型内視鏡は、無線通信機能及び撮影機能を備え、嚥下によって体内に導入されると、蠕動運動などによって消化器官を進行する間、小腸内壁など器官内部の画像を撮影し、画像データを無線送信する。体外のレシーバーは画像データを受信し、画像データはコンピュータに取り込まれる。そして、医師等は一連の観察画像をコンピュータ画面上で確認し、病変部を診断する。   Capsule endoscopes are equipped with wireless communication and imaging functions.When they are introduced into the body by swallowing, they take images of the internal organs such as the inner wall of the small intestine while advancing the digestive organs by peristalsis, etc. Wireless transmission. An extracorporeal receiver receives image data, which is captured by a computer. Then, a doctor or the like confirms a series of observation images on a computer screen and diagnoses a lesion.

カプセル型内視鏡は、通常パッケージからの取り外しと同時に電源投入されるように構成されていて、電源投入後は画像データを送信し続ける。そのため、体内導入前の動作確認期間でも不要な画像データを送信し続けることになり、また、その間大きな電力消費を伴う。   The capsule endoscope is normally configured to be turned on simultaneously with removal from the package, and continues to transmit image data after the power is turned on. For this reason, unnecessary image data continues to be transmitted even during the operation confirmation period before introduction into the body, and a large amount of power is consumed during that period.

体内挿入前の電波放射を防止するため、例えば、電波放射を防止するカバーが内視鏡型カプセル表面に被せられる(特許文献1参照)。また、体内挿入前の電力消費を防止するため、例えば、タイマー機能を内部に設け、電源投入後から所定時間経過後に撮像素子、送信部などを起動させる(特許文献2参照)。   In order to prevent radio wave radiation before insertion into the body, for example, a cover for preventing radio wave radiation is placed on the surface of the endoscope capsule (see Patent Document 1). In order to prevent power consumption before insertion into the body, for example, a timer function is provided inside, and an image sensor, a transmission unit, and the like are activated after a predetermined time has elapsed since the power was turned on (see Patent Document 2).

特開2005−73884号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2005-73884 特開2005−80842号公報JP 2005-80842 A

カプセル型内視鏡にカバーを被せる構成では、カバーを外す操作が必要となる上に、カバーを外してから体内挿入までの間、不要な画像データ発信、および電力消費を招く。一方、タイマー機能で動作開始タイミングを設定する構成では、適正なタイマー時間を設定しなければならず、何らかの事情によってリアルタイムの画像が必要になったとき撮影動作せず、画像データを取り損ねてしまう。   In the configuration in which the capsule endoscope is covered, an operation for removing the cover is required, and unnecessary image data transmission and power consumption are required from the time the cover is removed to the insertion into the body. On the other hand, in the configuration in which the operation start timing is set by the timer function, an appropriate timer time must be set, and when a real-time image is necessary for some reason, the shooting operation is not performed and the image data is missed. .

本発明のカプセル型内視鏡は、人体など被検体内に導入されると同時に観察画像を取得開始することが可能であり、被写体を照明する光源と、被写体像が形成される撮像素子と、撮像素子から読み出される画像信号を無線送信する送信手段とを備える。   The capsule endoscope of the present invention is capable of starting acquisition of an observation image at the same time as being introduced into a subject such as a human body, a light source that illuminates a subject, an imaging device on which a subject image is formed, Transmitting means for wirelessly transmitting an image signal read from the image sensor.

さらに本発明のカプセル型内視鏡は、所定の送信波に対する反射波を検出する反射波検出手段と、検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、撮影動作制御手段は、被検体内在中時の反射波が検出されると、観察可能となるように撮影動作を実行開始させることを特徴とする。   Furthermore, the capsule endoscope of the present invention includes a reflected wave detection unit that detects a reflected wave with respect to a predetermined transmission wave, and a shooting operation control unit that controls a shooting operation according to the detected reflected wave. Is characterized in that when a reflected wave in the presence of the subject is detected, execution of an imaging operation is started so that observation is possible.

送信波は、画像信号あるいはそれと異なる信号でもよく、反射波を検出可能となるように無線送信される。カプセル型内視鏡が被検体内に導入されると、被検体外部にあるときと比べてカプセル型内視鏡との距離が比較的近い距離被検体内壁に電波が発信させる。そのため反射波が生じ、被検体内への導入前後で反射波の大きさ、程度が変わる。被検体内にあると見なせる程度の反射波が検出されなければ、被検体内にカプセル型内視鏡が導入されていないと判断し、観察可能な撮影動作を実行開始せず、反射波検出後に撮影動作を実行開始させて観察可能にする。   The transmission wave may be an image signal or a different signal, and is transmitted wirelessly so that the reflected wave can be detected. When the capsule endoscope is introduced into the subject, radio waves are transmitted to the subject inner wall at a distance that is relatively close to the capsule endoscope as compared to when the capsule endoscope is outside the subject. Therefore, a reflected wave is generated, and the magnitude and degree of the reflected wave change before and after introduction into the subject. If no reflected wave that can be regarded as being in the subject is detected, it is determined that the capsule endoscope is not introduced in the subject, and the observable imaging operation is not started. Start the shooting operation and make it observable.

ここで、観察可能な撮影動作とは、光源が被写体を照明し、反射光によって被写体像に応じた画像信号が撮像素子から読み出され、画像信号を無線送信する一連の撮影動作を表す。撮影動作制御手段は、この撮影動作を実行するようにカプセル型内視鏡の回路、素子を制御する。   Here, the observable photographing operation represents a series of photographing operations in which a light source illuminates a subject, an image signal corresponding to the subject image is read from the imaging element by reflected light, and the image signal is wirelessly transmitted. The imaging operation control means controls the circuit and elements of the capsule endoscope so as to execute this imaging operation.

実際に被検体内にカプセル型内視鏡が導入されるまで撮影動作を開始しないため、無駄な画像データ送信、記録を防止することができるとともに、被検体内に移行すると直ちに観察用画像データを送信するため、必要な画像データを取りこぼすことなく記録することができる。例えば、被検体内在中時の反射波が検出されると、画像記録処理開始の信号を送信手段から無線送信させ、画像信号受信側において観察画像を記録開始すればよい。   Since the imaging operation is not started until the capsule endoscope is actually introduced into the subject, it is possible to prevent wasteful transmission and recording of image data and to immediately obtain the observation image data as soon as it enters the subject. Since it is transmitted, it is possible to record without missing necessary image data. For example, when a reflected wave in the presence of the subject is detected, a signal for starting image recording processing may be wirelessly transmitted from the transmitting means, and recording of the observation image may be started on the image signal receiving side.

例えば、カプセル型内視鏡がパッケージから取り出されることによって電源ON状態に切り替わるように構成される場合、カプセル型内視鏡が被検体内に導入されるまでの間、観察画像データとして使用されない信号を発信する。したがって、光源あるいは撮像素子を起動せずに消費電力を抑えることが可能になる。   For example, when the capsule endoscope is configured to be switched to a power-on state by being taken out of the package, a signal that is not used as observation image data until the capsule endoscope is introduced into the subject. To send. Therefore, it is possible to suppress power consumption without starting the light source or the image sensor.

例えば、被検体内導入後からデータ記録処理を行うため、撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されると、画像記録処理開始の信号を送信手段から無線送信させるのがよい。受信装置では、受信信号に基づいて画像データ記録を開始する。   For example, in order to perform data recording processing after introduction into the subject, the imaging operation control means wirelessly transmits an image recording processing start signal from the transmission means when a reflected wave is detected when the subject is present in the subject. Good. The receiving device starts image data recording based on the received signal.

被検体内にカプセル型内視鏡が導入されるまでの間、反射波が検出できる信号を発信すればよいため、例えば撮影動作制御手段は、電波出力を弱めて無線送信することが可能である。電波出力が弱いため、カプセル型内視鏡が被検体外部にある間、周囲に設置された医療機器に影響を及ぼすことを防ぐ。   Until the capsule endoscope is introduced into the subject, it is only necessary to transmit a signal that can detect the reflected wave. For example, the imaging operation control means can wirelessly transmit the radio wave with weakened radio wave output. . Since the radio wave output is weak, while the capsule endoscope is outside the subject, it prevents the surrounding medical devices from being affected.

また、観察画像データとして使用しない信号を無線送信すればよいため、撮影動作制御手段は、被検体内在中時の反射波が検出されるまでの間、画像信号とは異なる検波用信号を送信手段から無線送信させるのがよい。この場合、消費電力低減のため、少なくとも撮像素子、さらには光源を駆動させないようにすることが可能となる。特に、撮影動作制御手段が検波信号の発信間隔を変更可能であり、時間経過によって検波信号の発信間隔を長くし、電力消費を抑えるのが望ましい。   In addition, since it is only necessary to wirelessly transmit a signal that is not used as observation image data, the imaging operation control unit transmits a detection signal different from the image signal until a reflected wave is detected when the subject is present. It is better to make it transmit wirelessly. In this case, in order to reduce power consumption, it is possible to prevent at least the image sensor and further the light source from being driven. In particular, the imaging operation control means can change the transmission interval of the detection signal, and it is desirable to lengthen the transmission interval of the detection signal with the lapse of time and suppress power consumption.

カプセル型内視鏡の被検体内への導入前後における反射波の変化を正確かつ安定して検知するため、反射波検出手段は送信波(進行波)に対する反射波の程度を示す定在波比を検出するのがよい。撮影動作制御手段は、定在波比が所定値以上になると撮影動作を実行開始させる。例えば所定値は、被検体外と被検体内の定在波比の相違に基づいた閾値として定められる。   In order to accurately and stably detect the change of the reflected wave before and after the introduction of the capsule endoscope into the subject, the reflected wave detecting means indicates the standing wave ratio indicating the degree of the reflected wave with respect to the transmitted wave (traveling wave). It is good to detect. The imaging operation control means starts executing the imaging operation when the standing wave ratio becomes a predetermined value or more. For example, the predetermined value is determined as a threshold value based on the difference in the standing wave ratio between the outside of the subject and the inside of the subject.

カプセル型内視鏡が被検体外部に出た場合、撮影動作を実行する必要がない。無駄なデータ記録処理を防止するため、撮影動作制御手段が、撮影動作開始後に被検体在中時の反射波が検出されなくなると、撮影動作を停止させるのがよい。   When the capsule endoscope goes out of the subject, it is not necessary to perform an imaging operation. In order to prevent useless data recording processing, it is preferable that the imaging operation control means stop the imaging operation when the reflected wave when the subject is present is not detected after the imaging operation is started.

本発明の撮影制御装置は、カプセル型内視鏡、スコープ先端部に無線機能を備えた内視鏡装置、あるいは医療、工業用小型撮影装置等における撮影制御装置であって、無線送信可能な撮影装置から無線送信される信号の反射波を検出する反射波検出手段と、検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、撮影動作制御手段が、信号を無線送信可能であって撮影動作を実行しない待機モードと、撮影動作を実行して観察画像を取得可能な撮影モードとを切り替え可能であり、撮影装置が被検体内に在中する時の反射波が検出されると、待機モードから撮影モードに切り替えることを特徴とする。   An imaging control apparatus according to the present invention is an imaging control apparatus for a capsule endoscope, an endoscope apparatus having a wireless function at a distal end portion of a scope, or a medical or industrial small-sized imaging apparatus. The apparatus includes a reflected wave detection unit that detects a reflected wave of a signal transmitted wirelessly from the apparatus, and a shooting operation control unit that controls a shooting operation according to the detected reflected wave, and the shooting operation control unit can wirelessly transmit the signal. Therefore, it is possible to switch between a standby mode in which an imaging operation is not performed and an imaging mode in which an observation image can be acquired by executing an imaging operation, and a reflected wave is detected when the imaging device is present in the subject. And switching from the standby mode to the shooting mode.

本発明のプログラムは、ハードウェアとしての撮影装置と協同的に動作するソフトウェアのプログラムであって、上記撮影装置における撮影動作を制御するプログラムであって、撮影装置から無線送信される信号の送信波に対する反射波が、被検体内に撮影装置が在中する時の反射波であるか否かを判断する判断手段と、被検体内在中時の反射波である場合、観察可能となるように撮影動作を実行開始させる撮影動作制御手段とを機能させることを特徴とする。   The program of the present invention is a software program that operates in cooperation with a photographing apparatus as hardware, and controls a photographing operation in the photographing apparatus, and is a transmission wave of a signal wirelessly transmitted from the photographing apparatus If the reflected wave is a reflected wave when the imaging device is present in the subject and the reflected wave when the imaging device is present, imaging is performed so that observation is possible. The photographing operation control means for starting the operation is made to function.

本発明の内視鏡装置は、被写体を照射する光源と、被写体像が形成される撮像素子と、撮像素子から読み出される画像信号を無線送信する送信手段と、送信波に対する反射波を検出する反射波検出手段と、検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、送信手段および反射波検出手段がスコープに設けられ、撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されると、観察可能となるように撮影動作を実行開始させることを特徴とする。   An endoscope apparatus according to the present invention includes a light source that irradiates a subject, an imaging element on which a subject image is formed, a transmission unit that wirelessly transmits an image signal read from the imaging element, and a reflection that detects a reflected wave with respect to a transmission wave. A wave detection means and an imaging operation control means for controlling an imaging operation according to the detected reflected wave, the transmission means and the reflected wave detection means are provided in the scope, and the imaging operation control means is a reflection during the presence of the subject. When a wave is detected, the imaging operation is started so that observation is possible.

このように本発明によれば、不要な無線送信、電力消費を抑えながら、必要な画像を効果的に観察することができる。   As described above, according to the present invention, necessary images can be effectively observed while suppressing unnecessary wireless transmission and power consumption.

本実施形態であるカプセル型内視鏡のブロック図である。It is a block diagram of the capsule endoscope which is this embodiment. 制御回路によって実行される撮影動作制御処理を示したフローチャートである。It is the flowchart which showed the imaging | photography operation control process performed by the control circuit. 信号発信のタイミングチャートである。It is a timing chart of signal transmission. 第2の実施形態である電子内視鏡装置の概略的構成図である。It is a schematic block diagram of the electronic endoscope apparatus which is 2nd Embodiment. 第2の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。It is a block diagram of the electronic endoscope apparatus which is 2nd Embodiment.

以下では、図面を参照して本実施形態であるカプセル型内視鏡および電子内視鏡装置について説明する。   Hereinafter, the capsule endoscope and the electronic endoscope apparatus according to the present embodiment will be described with reference to the drawings.

図1は、本実施形態であるカプセル型内視鏡のブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram of a capsule endoscope according to the present embodiment.

カプセル型内視鏡10は、光源14、撮像素子16を備え、送信アンテナ18を通じて外部に画像データを無線通信可能である。被検者は、画像データを受信する受信アンテナ52を携帯し、受信アンテナ52は、画像データを記録可能な受信装置50と接続されている。   The capsule endoscope 10 includes a light source 14 and an image sensor 16 and is capable of wirelessly communicating image data to the outside through a transmission antenna 18. The subject carries a receiving antenna 52 for receiving image data, and the receiving antenna 52 is connected to a receiving device 50 capable of recording image data.

カプセル型内視鏡10が嚥下によって消化管内を進行すると、LEDなどの光源14から放射される照明光が、照明レンズ(図示せず)を介して消化管内を照らす。消化管内からの反射光が撮像素子16の全面に配置された対物レンズ(図示せず)を通ることにより、被写体像が撮像素子16の受光面に形成され、画像信号が生成される。生成される1フレーム分の画像信号は、所定のフレームレート(例えば、毎秒4フレーム)で撮像素子16から順次読み出され、変調回路22において変調される。   When the capsule endoscope 10 advances in the digestive tract by swallowing, illumination light emitted from a light source 14 such as an LED illuminates the digestive tract via an illumination lens (not shown). Reflected light from the digestive tract passes through an objective lens (not shown) disposed on the entire surface of the image sensor 16, so that a subject image is formed on the light receiving surface of the image sensor 16 and an image signal is generated. The generated image signal for one frame is sequentially read out from the image sensor 16 at a predetermined frame rate (for example, 4 frames per second) and modulated by the modulation circuit 22.

変調された画像信号が送信回路24に送られると、1フレーム分の画像信号が送信アンテナ18を通じて順次無線送信される。なお、送信回路24は、画像信号とは異なる検波用信号(以下では、ダミー信号という)を生成して無線送信することが可能である。詳しく言うと、ここでのダミー信号は、画像信号と比べて弱い電波出力、すなわち送信電力を小さくした信号である。   When the modulated image signal is sent to the transmission circuit 24, the image signal for one frame is sequentially wirelessly transmitted through the transmission antenna 18. The transmission circuit 24 can generate and transmit a detection signal (hereinafter referred to as a dummy signal) different from the image signal. More specifically, the dummy signal here is a signal with a weaker radio wave output, that is, a lower transmission power than the image signal.

受信アンテナ52によって受信された画像信号は、受信装置50の受信回路54において復調された後、信号処理回路(図示せず)においてホワイトバランス処理、ガンマ補正処理など信号処理される。信号処理によって生成された画像データは、データ処理回路56において圧縮処理された後、記録装置60に記録される。観察中、順次受信される画像データが記録装置60に蓄積されていく。検査終了後、記録された観察画像はコンピュータなどで再生表示され、医師等が当該観察画像を用いて診断する。   The image signal received by the receiving antenna 52 is demodulated in the receiving circuit 54 of the receiving device 50 and then subjected to signal processing such as white balance processing and gamma correction processing in a signal processing circuit (not shown). The image data generated by the signal processing is compressed in the data processing circuit 56 and then recorded in the recording device 60. During observation, sequentially received image data is accumulated in the recording device 60. After the examination is completed, the recorded observation image is reproduced and displayed on a computer or the like, and a doctor or the like makes a diagnosis using the observation image.

CPU、ROM、およびタイマー等(いずれも図示せず)を備えた制御回路20は、カプセル型内視鏡10の動作を制御し、光源14、撮像素子16、バッテリ(図示せず)などの回路に制御信号を出力する。また、制御回路20は、受信装置50の制御回路58との間でデータ相互通信可能であるとともに、送信回路24を制御して信号発信間隔を変更可能である。ROMには、カプセル型内視鏡10の動作を制御するプログラムがあらかじめ格納されている。   A control circuit 20 including a CPU, a ROM, a timer, and the like (all not shown) controls the operation of the capsule endoscope 10, and a circuit such as a light source 14, an image sensor 16 and a battery (not shown). Output a control signal. Further, the control circuit 20 can perform data mutual communication with the control circuit 58 of the receiving device 50 and can change the signal transmission interval by controlling the transmission circuit 24. In the ROM, a program for controlling the operation of the capsule endoscope 10 is stored in advance.

SWR(Standing Wave Ratio)測定回路26は、定在波比(以下、SWRとする)を検出する回路であって、無線送信された信号波(進行波)に対する反射波の割合を検知する。検知されたSWRは送信回路24を介して制御回路20へ送られる。   The SWR (Standing Wave Ratio) measuring circuit 26 is a circuit that detects a standing wave ratio (hereinafter referred to as SWR), and detects a ratio of a reflected wave to a wirelessly transmitted signal wave (traveling wave). The detected SWR is sent to the control circuit 20 via the transmission circuit 24.

カプセル型内視鏡10は使用前にパッケージ(図示せず)内に装着され、パッケージから取り外されると電源ON状態に切り替わり、電源部23が各回路へ電力供給する。カプセル型内視鏡10は、信号を無線送信可能であるだけで撮影動作を実行しない待機モード、観察画像を取得するため撮影動作を実行する撮影モード、そして撮影動作を停止する停止モードに従って動作する。例えば、制御回路20は、設定されたモードに合わせて電力調整するため電源部23を制御する。   The capsule endoscope 10 is mounted in a package (not shown) before use, and when the capsule endoscope 10 is removed from the package, the capsule endoscope 10 is switched to a power ON state, and the power supply unit 23 supplies power to each circuit. The capsule endoscope 10 operates in accordance with a standby mode in which a signal can be transmitted wirelessly and a shooting operation is not performed, a shooting mode in which a shooting operation is performed to acquire an observation image, and a stop mode in which the shooting operation is stopped. . For example, the control circuit 20 controls the power supply unit 23 to adjust the power according to the set mode.

後述するように、カプセル型内視鏡10がパッケージから取り外されて電源投入されると待機モードが設定され、カプセル型内視鏡10の嚥下によって待機モードから撮影モードへ自動的に切り替えられる。そして、カプセル型内視鏡10が排泄されると、撮影モードから停止モードへ自動的に切り替えられ、一連の撮影処理を終了する。   As will be described later, when the capsule endoscope 10 is removed from the package and the power is turned on, the standby mode is set, and the capsule endoscope 10 is automatically switched from the standby mode to the imaging mode by swallowing. When the capsule endoscope 10 is excreted, the photographing mode is automatically switched to the stop mode, and a series of photographing processes is completed.

図2は、制御回路20によって実行される撮影動作制御処理を示したフローチャートである。図3は、信号発信のタイミングチャートである。カプセル型内視鏡10が検診のためパッケージから取り外されると電源ON状態に切り替わり、処理が開始される。   FIG. 2 is a flowchart showing a photographing operation control process executed by the control circuit 20. FIG. 3 is a timing chart of signal transmission. When the capsule endoscope 10 is removed from the package for examination, the power is turned on and the process is started.

ステップS101では、カプセル型内視鏡10が待機モードに設定される。待機モードでは、制御回路20は、送信回路24の動作を制御し、画像信号と同じフレームレートで画像信号とは異なるダミー信号を送信回路25から発信させる。ダミー信号は画像信号送信時に比べて電波出力が低い状態で送信される(図3参照)。同時に、制御回路20は、光源14、撮像素子16、変調回路22を起動させないように電源部23を制御する。   In step S101, the capsule endoscope 10 is set to the standby mode. In the standby mode, the control circuit 20 controls the operation of the transmission circuit 24 and causes the transmission circuit 25 to transmit a dummy signal different from the image signal at the same frame rate as the image signal. The dummy signal is transmitted in a state where the radio wave output is lower than that at the time of transmitting the image signal (see FIG. 3). At the same time, the control circuit 20 controls the power supply unit 23 so as not to activate the light source 14, the image sensor 16, and the modulation circuit 22.

ステップS102では、SWR測定回路26から出力されるSWRを検出し、ステップS103では、SWRがあらかじめ定められた閾値より小さいか否かが判断される。SWRの値は送信アンテナ18に関する調整によって低い値に設定されており、カプセル型内視鏡10が人体内に導入されていない場合、検出されるSWRの値は小さい。すなわち、送信波に対する反射波の程度、割合は小さい。   In step S102, the SWR output from the SWR measurement circuit 26 is detected, and in step S103, it is determined whether or not the SWR is smaller than a predetermined threshold value. The value of SWR is set to a low value by adjustment related to the transmission antenna 18, and when the capsule endoscope 10 is not introduced into the human body, the value of the detected SWR is small. That is, the degree and ratio of the reflected wave with respect to the transmitted wave is small.

カプセル型内視鏡10が人体内に導入されると、カプセル型内視鏡10と近接距離にある器官内壁は、発信されている電波を吸収するとともに反射する。反射波と送信波によって定在波が生じる結果、SWRの値が上がる。   When the capsule endoscope 10 is introduced into the human body, the inner wall of the organ at a close distance from the capsule endoscope 10 absorbs and reflects the transmitted radio wave. As a result of the standing wave generated by the reflected wave and the transmitted wave, the value of SWR increases.

本実施形態では、SWRの値が閾値を超えたときにカプセル型内視鏡10が体内に導入されたと判断する。閾値は、器官内にカプセル型内視鏡10があるとき検出されるSWRの値に基づいて設定されている。   In the present embodiment, it is determined that the capsule endoscope 10 has been introduced into the body when the value of the SWR exceeds the threshold value. The threshold is set based on the value of SWR detected when the capsule endoscope 10 is in the organ.

ステップS103においてSWRの値が閾値より小さい、すなわちカプセル型内視鏡10が嚥下されていない場合、ステップS101〜S103が繰り返され、待機モードが維持される。図3に示すように、電源投入直後、ダミー信号は比較的短い間隔で発信されているが、所定時間が経過すると、発信間隔が長くなるように発信回路24が制御される。なお、ダミー信号が送信されている間、受信装置50の制御回路58は、受信した信号を記録装置60に記録させない。   When the value of SWR is smaller than the threshold value in step S103, that is, when the capsule endoscope 10 is not swallowed, steps S101 to S103 are repeated and the standby mode is maintained. As shown in FIG. 3, immediately after the power is turned on, the dummy signal is transmitted at a relatively short interval. However, when a predetermined time elapses, the transmission circuit 24 is controlled so that the transmission interval becomes longer. Note that while the dummy signal is being transmitted, the control circuit 58 of the receiving device 50 does not cause the recording device 60 to record the received signal.

一方、ステップS103においてSWRの値が閾値以上である場合、ステップS104へ移り、撮影モードに切り替えられる。撮影モードでは、光源14、撮像素子16、変調回路22を起動させ、撮像素子16から読み出されて変調された画像信号を無線送信する。このとき、電波出力を上げてダミー信号よりも送信電力を大きくする(図3参照)。   On the other hand, if the value of SWR is greater than or equal to the threshold value in step S103, the process proceeds to step S104 and is switched to the shooting mode. In the shooting mode, the light source 14, the image sensor 16, and the modulation circuit 22 are activated, and the image signal read and modulated from the image sensor 16 is wirelessly transmitted. At this time, the radio wave output is increased and the transmission power is made larger than that of the dummy signal (see FIG. 3).

また、制御回路20は、撮影モードに切り替えると同時に画像データを記録開始するためのコマンド信号を送信する。受信装置50でコマンド信号を受信すると、受信装置50の制御回路58は画像データの記録処理を開始する。撮影モードの間、画像信号が順次送信され、受信装置50の記録装置60に記録されていく。   The control circuit 20 transmits a command signal for starting recording of image data simultaneously with switching to the photographing mode. When the command signal is received by the receiving device 50, the control circuit 58 of the receiving device 50 starts the image data recording process. During the shooting mode, image signals are sequentially transmitted and recorded in the recording device 60 of the receiving device 50.

ステップS105では、撮影モードへ移行された後、一定期間経過したか否かが判断される。ここでは、カプセル型内視鏡10が体内に挿入されてから体外に排泄されるまでの期間を考慮した期間が定められる。一定期間が経過すると、ステップS106へ進み、SWRの値が検出される。   In step S105, it is determined whether or not a certain period of time has elapsed after the transition to the shooting mode. Here, a period is determined in consideration of a period from when the capsule endoscope 10 is inserted into the body until it is excreted outside the body. When the predetermined period has elapsed, the process proceeds to step S106, and the value of SWR is detected.

ステップS107では、SWRの値が閾値より低いか否かが判断される。SWRの値が閾値以上である場合、カプセル型内視鏡10は体内に依然あるものと判断し、ステップS104へ戻る。一方、SWRの値が閾値より低い場合、体外にカプセル型内視鏡10が排泄されたと判断する。そして、ステップS108では、すべての回路、素子の動作を停止させるため電源供給を停止させる。   In step S107, it is determined whether or not the value of SWR is lower than a threshold value. When the value of SWR is equal to or greater than the threshold value, it is determined that the capsule endoscope 10 is still in the body, and the process returns to step S104. On the other hand, when the value of SWR is lower than the threshold value, it is determined that the capsule endoscope 10 is excreted outside the body. In step S108, the power supply is stopped to stop the operation of all circuits and elements.

このように本実施形態によれば、カプセル型内視鏡10は、光源14、撮像素子16、送信回路24とともにSWR測定回路26を備え、電源投入されると、撮影動作を実行しない待機モードを設定し、光源14、撮像素子16、変調回路22を起動させず、画像信号とは異なるダミー信号を微弱な電波出力で発信させる。待機モードの間、SWRの値が閾値以上である、すなわちカプセル型内視鏡10が体内に導入されたか判断する。   As described above, according to the present embodiment, the capsule endoscope 10 includes the SWR measurement circuit 26 together with the light source 14, the image sensor 16, and the transmission circuit 24. When the power is turned on, the capsule endoscope 10 enters the standby mode in which the photographing operation is not performed. The light source 14, the image sensor 16, and the modulation circuit 22 are not activated and a dummy signal different from the image signal is transmitted with a weak radio wave output. During the standby mode, it is determined whether the value of SWR is equal to or greater than the threshold value, that is, whether the capsule endoscope 10 has been introduced into the body.

SWRの値が閾値以上である場合、待機モードが撮影モードに切り替わり、光源14、撮像素子16、変調回路22を起動させ、電波出力を上げて画像信号を無線送信させる。体内に挿入された後SWRの値が閾値より小さくなった場合、体外に排泄されたとみなし、撮影動作を停止する。   When the value of SWR is equal to or greater than the threshold value, the standby mode is switched to the photographing mode, the light source 14, the image sensor 16, and the modulation circuit 22 are activated, the radio wave output is increased, and the image signal is transmitted wirelessly. When the value of SWR becomes smaller than the threshold value after being inserted into the body, it is regarded as having been excreted outside the body, and the photographing operation is stopped.

本実施形態では、カプセル型内視鏡10が体内に導入されるまで画像信号を送信せず、記録処理を行わない。そのため、無駄なデータ記録処理をすることがない。また、体内導入と同時に観察画像データを記録開始可能であり、実際に必要な観察画像を抜け落ちることなく確実に記録することが出来る。さらに、ダミー信号を送信している間、電力消費の大きい光源14、撮像素子16、変調回路22を動作させないため、無駄な電力消費を防止することができる。   In the present embodiment, no image signal is transmitted and recording processing is not performed until the capsule endoscope 10 is introduced into the body. Therefore, useless data recording processing is not performed. Moreover, recording of observation image data can be started at the same time as introduction into the body, so that an actually required observation image can be recorded without missing. Furthermore, since the light source 14, the image sensor 16, and the modulation circuit 22 that consume large power are not operated during transmission of the dummy signal, useless power consumption can be prevented.

また、電源投入直後におけるダミー信号の発信間隔が比較的短く設定されることにより、カプセル型内視鏡の体内導入をすぐに検知し、観察画像を漏れなく取得することができる。その一方で、電源投入後しばらくしてもカプセル型内視鏡が体内へ導入されない場合、ダミー信号の発信間隔を長くすることで、不必要な電力消費を抑えることができる。   In addition, since the transmission interval of the dummy signal immediately after the power is turned on is set to be relatively short, the introduction of the capsule endoscope into the body can be detected immediately, and the observation image can be acquired without omission. On the other hand, if the capsule endoscope is not introduced into the body even after a power-on, unnecessary power consumption can be suppressed by increasing the transmission interval of the dummy signal.

汎用的なSWR測定回路18を設けることにより、撮影モードでの画像信号の通信状態を最良に設定することができると同時に、SWRの値の変化を読み取ることによって、待機モードから撮影モードへ切り替えるときのタイミングを正確に計ることが可能となる。   By providing the general-purpose SWR measurement circuit 18, it is possible to optimally set the communication state of the image signal in the shooting mode, and at the same time, when switching from the standby mode to the shooting mode by reading the change in the SWR value. It is possible to measure the timing accurately.

なお、定在波比以外の値によって反射波を検出し、反射波の大きさ、割合、程度を検出するように構成してもよい。また、待機モードの間に撮像素子を起動させ、ダミー信号の代わりに画像信号を低電波出力で発信するように構成してもよく、あるいは、光源を起動させないように構成してもよい。さらに、長時間体内に導入されない状況でなければ、電源投入と同時に画像記録処理を行ってもよい。   The reflected wave may be detected by a value other than the standing wave ratio, and the magnitude, ratio, and degree of the reflected wave may be detected. Further, the image pickup device may be activated during the standby mode, and an image signal may be transmitted with a low radio wave output instead of the dummy signal, or a light source may not be activated. Further, if it is not in a state where it is not introduced into the body for a long time, the image recording process may be performed simultaneously with turning on the power.

待機モードが一定時間以上続いた場合、体内への導入が何らかの理由で中止されたものと見なして、カプセル型内視鏡10の電源をOFF状態に遷移させても良い。ユーザは、受信ユニットがダミー信号を受け取らなくなったことを識別することにより、OFF状態に遷移したか否かを把握することができる。この場合、体内への導入を継続するために電源の再投入作業を行えばよい。   When the standby mode continues for a certain time or longer, it may be assumed that introduction into the body has been stopped for some reason, and the power source of the capsule endoscope 10 may be changed to the OFF state. The user can grasp whether or not the receiving unit has transitioned to the OFF state by identifying that the receiving unit has not received the dummy signal. In this case, it is only necessary to perform a power-on operation in order to continue introduction into the body.

次に、図4、5を用いて、第2の実施形態である電子内視鏡装置について説明する。第2の実施形態では、スコープとプロセッサを備えた電子内視鏡装置において、画像データを無線送信する。それ以外の構成については、実質的に第1の実施形態と同じである。   Next, the electronic endoscope apparatus according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. In the second embodiment, image data is wirelessly transmitted in an electronic endoscope apparatus including a scope and a processor. Other configurations are substantially the same as those in the first embodiment.

図4は、第2の実施形態である電子内視鏡装置の概略的構成図である。図5は、第2の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。   FIG. 4 is a schematic configuration diagram of an electronic endoscope apparatus according to the second embodiment. FIG. 5 is a block diagram of an electronic endoscope apparatus according to the second embodiment.

電子内視鏡装置は、スコープ100およびプロセッサ110を備え、スコープ100はプロセッサ110に着脱自在に接続されている。スコープ100内部には、光ファイバー束であるライトガイドと電力供給用の電気ケーブル(いずれも図示せず)が設けられている。画像データをプロセッサ110へ送信するケーブルは設けられていない。   The electronic endoscope apparatus includes a scope 100 and a processor 110, and the scope 100 is detachably connected to the processor 110. Inside the scope 100, a light guide that is a bundle of optical fibers and an electric cable for supplying power (both not shown) are provided. A cable for transmitting image data to the processor 110 is not provided.

スコープ先端部100Aには、ライトガイド端部に対向配置される照明レンズとともに、撮像素子16、変調回路22、送信回路24、SWR測定回路26、送信アンテナ18が設けられている。そして、スコープ100のプロセッサ側接続部付近に設けられた制御回路20は、プロセッサ110の制御回路58から送られてくる制御信号に基づき、スコープ全体の動作を制御する。電源部23は、プロセッサから供給される電源電圧を変圧し、各回路へ電源を供給する。   The scope distal end 100A is provided with an imaging lens 16, a modulation circuit 22, a transmission circuit 24, an SWR measurement circuit 26, and a transmission antenna 18 together with an illumination lens arranged to face the light guide end. Then, the control circuit 20 provided near the processor side connection portion of the scope 100 controls the operation of the entire scope based on the control signal sent from the control circuit 58 of the processor 110. The power supply unit 23 transforms the power supply voltage supplied from the processor and supplies power to each circuit.

プロセッサ110には、ディスプレイ120とともに、受信アンテナ115A、115Bが接続されており、受信アンテナ115A、115Bは被検者Sの傍に設置されている。プロセッサ110内部には、ハロゲンランプなどの光源(図示せず)が設けられ、スコープ100のライトガイドによってスコープ先端部100Aから照明光が観察対象に向けて照射される。   The display antenna 120A and 115B are connected to the processor 110 together with the display 120, and the reception antennas 115A and 115B are installed near the subject S. A light source (not shown) such as a halogen lamp is provided inside the processor 110, and illumination light is irradiated from the distal end portion 100 </ b> A of the scope 100 toward the observation target by the light guide of the scope 100.

観察対象で反射した光はスコープ先端部100Aに設けられた対物レンズ(図示せず)を通り撮像素子16により受光される。これにより、被写体像が撮像素子に形成される。撮像素子から読み出された画像信号は、変調された後、アンテナを介して無線送信される。   The light reflected by the observation target is received by the image sensor 16 through an objective lens (not shown) provided at the scope tip 100A. Thereby, a subject image is formed on the image sensor. The image signal read from the image sensor is modulated and wirelessly transmitted via the antenna.

受信アンテナ115A、115Bによって画像信号が受信されると、プロセッサ110は受信信号を復調し、画像信号に対してホワイトバランス処理などの信号処理を施す。信号処理によって生成された画像データはディスプレイ120へ出力される。   When image signals are received by the receiving antennas 115A and 115B, the processor 110 demodulates the received signals and performs signal processing such as white balance processing on the image signals. Image data generated by the signal processing is output to the display 120.

プロセッサ100が電源ON状態になると待機モードが設定される。待機モードでは、電波出力の弱い画像信号を発信するようにスコープ先端部100Aの送信回路が制御される。これにより、受信レベルの低い画像信号がプロセッサ110に送られる。   When the processor 100 is turned on, the standby mode is set. In the standby mode, the transmission circuit of the scope tip 100A is controlled so as to transmit an image signal having a weak radio wave output. As a result, an image signal having a low reception level is sent to the processor 110.

スコープ先端部100Aの制御回路はSWRの値を定期的に検出し、SWRの値が閾値以上であるか否かを判断する。SWRの値が閾値より低い場合、スコープ先端部100Aが体内に挿入されていないと判断する。   The control circuit of the scope tip 100A periodically detects the value of SWR and determines whether or not the value of SWR is equal to or greater than a threshold value. When the value of SWR is lower than the threshold value, it is determined that the scope tip 100A is not inserted into the body.

一方、SWRの値が閾値以上である場合、スコープ先端部100Aが体内に挿入されたと判断し、画像信号の電波出力を上げるためのコマンド信号を送信回路から発信させる。プロセッサ110は、コマンド信号を受信すると、電気ケーブルを介して制御信号をスコープ先端部100Aへ送信し、画像信号の電波出力を上げる。   On the other hand, when the value of SWR is equal to or greater than the threshold value, it is determined that the scope tip 100A has been inserted into the body, and a command signal for increasing the radio wave output of the image signal is transmitted from the transmission circuit. When the processor 110 receives the command signal, the processor 110 transmits a control signal to the scope distal end portion 100A via the electric cable to increase the radio wave output of the image signal.

なお、制御部20、電源部23をスコープ先端部100Aに設けることで無駄な電圧降下を抑える構成になっているが、制御部20、電源部23をスコープ先端部100Aに設けてもよい。   In addition, although the control part 20 and the power supply part 23 are the structure which suppresses a useless voltage drop by providing in the scope front-end | tip part 100A, you may provide the control part 20 and the power supply part 23 in the scope front-end | tip part 100A.

第1、2実施形態のような工業、医療用に使用される内視鏡装置に限定せず、無線送信可能であって人体内、管内などに挿入されて撮影を行う小型撮影装置などにも適用可能である。   It is not limited to the endoscope apparatus used for industrial and medical purposes as in the first and second embodiments, but also to a small photographing apparatus that can be wirelessly transmitted and is inserted into a human body, a tube, etc. Applicable.

10 カプセル型内視鏡
12 光源
14 撮像素子
20 制御回路
23 電源部
24 送信回路
50 データ受信装置
100 スコープ
110 プロセッサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Capsule type endoscope 12 Light source 14 Image pick-up element 20 Control circuit 23 Power supply part 24 Transmission circuit 50 Data receiving apparatus 100 Scope 110 Processor

Claims (12)

被写体を照明する光源と、
被写体像が形成される撮像素子と、
前記撮像素子から読み出される画像信号を無線送信する送信手段と、
所定の送信波に対する反射波を検出する反射波検出手段と、
検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、
前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されると、観察可能となるように撮影動作を実行開始させることを特徴とするカプセル型内視鏡。
A light source that illuminates the subject;
An image sensor on which a subject image is formed;
Transmitting means for wirelessly transmitting an image signal read from the image sensor;
Reflected wave detecting means for detecting a reflected wave with respect to a predetermined transmission wave;
Photographing operation control means for controlling the photographing operation according to the detected reflected wave,
A capsule endoscope characterized in that the imaging operation control means starts executing an imaging operation so that observation is possible when a reflected wave in the presence of a subject is detected.
前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されるまでの間、撮影動作時に比べて弱い電波出力で無線送信させるように、前記送信手段を制御することを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡。   The radiographic operation control unit controls the transmission unit so that the radio wave is transmitted with a weaker radio wave output than that during the radiographing operation until a reflected wave when the subject is present is detected. Item 2. The capsule endoscope according to Item 1. 前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されるまでの間、画像信号とは異なる検波用信号を前記送信手段から無線送信させることを特徴とする請求項1乃至2のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。   3. The radiographic transmission of a detection signal different from an image signal from the transmission unit until the reflected wave during the presence of the subject is detected by the imaging operation control unit. The capsule endoscope according to any one of the above. 前記撮影動作制御手段が、前記検波用信号の発信間隔を変更可能であることを特徴とする請求項3に記載のカプセル型内視鏡。   The capsule endoscope according to claim 3, wherein the imaging operation control means can change a transmission interval of the detection signal. 前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されるまでの間、前記光源および前記撮像素子の少なくともいずれか一方を起動させないことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。   The imaging operation control unit does not activate at least one of the light source and the imaging device until a reflected wave is detected when the subject is present inside the subject. The capsule endoscope according to 1. 前記反射波検出手段が定在波比を検出し、
前記撮影動作制御手段が、定在波比が所定値以上になると撮影動作を実行開始させることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。
The reflected wave detecting means detects a standing wave ratio;
The capsule endoscope according to any one of claims 1 to 5, wherein the imaging operation control means starts the imaging operation when the standing wave ratio becomes a predetermined value or more.
前記撮影動作制御手段が、撮影動作開始後に被検体在中時の反射波が検出されなくなると、撮影動作を停止させることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。   7. The capsule endoscope according to any one of claims 1 to 6, wherein the imaging operation control means stops the imaging operation when no reflected wave is detected when the subject is present after the imaging operation is started. mirror. 前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されると、画像記録処理開始の信号を前記送信手段から無線送信させることを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。   8. The imaging operation control unit according to claim 1, wherein when a reflected wave in the presence of the subject is detected, an image recording process start signal is wirelessly transmitted from the transmission unit. Capsule type endoscope. 前記撮影動作制御手段が、電源投入されてから被検体内在中時の反射波が検出されるまでの間、撮影動作を実行開始させないことを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載のカプセル型内視鏡。   9. The imaging operation control unit according to claim 1, wherein the imaging operation control unit does not start the imaging operation from when the power is turned on until a reflected wave when the subject is present is detected. Capsule endoscope. 撮影装置から無線送信される信号の反射波を検出する反射波検出手段と、
検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、
前記撮影動作制御手段が、信号を無線送信可能であって撮影動作を実行しない待機モードと、撮影動作を実行して観察画像を取得可能な撮影モードとを切り替え可能であり、前記撮影装置が被検体内に在中する時の反射波が検出されると、待機モードから撮影モードに切り替えることを特徴とする撮影制御装置。
Reflected wave detection means for detecting a reflected wave of a signal wirelessly transmitted from the imaging device;
Photographing operation control means for controlling the photographing operation according to the detected reflected wave,
The photographing operation control means can switch between a standby mode in which a signal can be transmitted wirelessly and the photographing operation is not performed, and a photographing mode in which an observation image can be acquired by performing the photographing operation. An imaging control apparatus characterized by switching from a standby mode to an imaging mode when a reflected wave when present in a sample is detected.
撮影装置から無線送信される信号の送信波に対する反射波が、被検体内に前記撮影装置が在中する時の反射波であるか否かを判断する判断手段と、
前記被検体内在中時の反射波である場合、観察可能となるように撮影動作を実行開始させる撮影動作制御手段と
を機能させることを特徴とするプログラム。
Determining means for determining whether a reflected wave with respect to a transmission wave of a signal wirelessly transmitted from the imaging apparatus is a reflected wave when the imaging apparatus is present in a subject;
An imaging operation control means for starting execution of imaging operation so as to enable observation when the reflected wave is in the presence of the subject.
被写体を照明する光源と、
被写体像が形成される撮像素子と、
前記撮像素子から読み出される画像信号を無線送信する送信手段と、
所定の送信波に対する反射波を検出する反射波検出手段と、
検出される反射波に従って撮影動作を制御する撮影動作制御手段とを備え、
前記送信手段および前記反射波検出手段がスコープに設けられ、
前記撮影動作制御手段が、被検体内在中時の反射波が検出されると、観察可能となるように撮影動作を実行開始させることを特徴とする内視鏡装置。
A light source that illuminates the subject;
An image sensor on which a subject image is formed;
Transmitting means for wirelessly transmitting an image signal read from the image sensor;
Reflected wave detecting means for detecting a reflected wave with respect to a predetermined transmission wave;
Photographing operation control means for controlling the photographing operation according to the detected reflected wave,
The transmission means and the reflected wave detection means are provided in a scope,
An endoscope apparatus characterized in that the imaging operation control means starts executing an imaging operation so that observation is possible when a reflected wave is detected while the subject is present.
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