JP5426821B2 - 内視鏡システム - Google Patents
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Description
また、最近においては、撮像部または撮像手段を内蔵した電子内視鏡と呼ばれる内視鏡も普及している。また、内視鏡(より具体的には光学式内視鏡)に、撮像部としてのテレビカメラ(TVカメラ)を装着したTVカメラ装着内視鏡も使用されることがある。
撮像部を備えた内視鏡の場合には、撮像部により撮像された撮像信号に基づく映像信号又は画像信号は、モニタに表示する標準的な映像信号に変換する信号処理を行う信号処理装置としてのビデオプロセッサに伝送される。そして、標準的な映像信号が入力されるモニタの表示面には、術者が観察する内視鏡画像が表示される。
この為、従来は、該電気接点部に防水膜を被せて前記滅菌処理等を行っている。また、電気接点部を防水加工することができたとしたとしても、電気接点部は酸化により腐食するため、より寿命を長くすることが難しい。
そこで、内視鏡の撮像部からビデオプロセッサの間の信号線の一部を無線化することにより、電気接点部を気密状態としたままで信号の伝送を可能とし、防水膜を付けることなく内視鏡を滅菌等の処理から保護する方式の内視鏡が幾つか提案されている。
また、特許文献3に係る静電結合伝送方式は、水滴の影響されにくい特徴を有するが、光伝送方式よりは外来ノイズの影響を受け易い。
しかしながら、特許文献2及び特許文献3は、映像信号の伝送状態を検出していないので、例えば伝送状態が低下したような場合、それに対処するまでに時間がかかってしまう。
このため、このような場合の発生に対し、短時間に対処できる操作性が良い内視鏡システムが要望される。
本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、伝送状態を検出できるようにして、操作性を向上できる内視鏡システムを提供することを目的とする。
前記撮像部からの出力信号に基づく映像信号およびテストデータを内視鏡から前記信号処理装置に無線で送信する信号伝送手段と、
前記信号伝送手段における前記テストデータの伝送状態を検出する伝送状態検出手段と、を備え、
前記信号伝送手段は、前記内視鏡側に設けられ、前記映像信号および前記テストデータを無線で送信する信号送信部と、前記信号処理装置側に設けられ、当該信号送信部により無線で送信された前記映像信号および前記テストデータを受信する信号受信部とを含み、
前記映像信号は、連続する複数のフレームの1フレーム分のデータを各々有する、複数のフレームデータを有し、
前記テストデータは、前記信号送信部により互いに異なる出力レベルで送信されるか、又は前記信号受信部により互いに異なる感度レベルで受信される、複数のテストレベルデータを有し、
前記信号送信部は、前記複数のテストレベルデータの各々を前記複数のフレームデータの間に配置して送信し、
前記伝送状態検出手段は、前記信号送信部の前記テストデータの出力のレベル又は信号受信部の前記テストデータの受信感度のレベルを第1のレベルから、当該第1のレベルとは異なる第2のレベルに変更してエラーレートを測定し、エラーレートが所定値以上となる検出結果により信号の伝送状態を検出することを特徴とする。
本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る電子内視鏡システム1の概略構成を示す。
この電子内視鏡システム1は、人体内に挿入され、内視鏡検査に使用される電子内視鏡2と、この電子内視鏡2に内蔵された撮像部による画像信号に対する信号処理を行う信号処理装置としてのにビデオプロセッサ3と、ビデオプロセッサ3から出力される映像信号に対応した内視鏡画像を表示するモニタ4とを有する。
電子内視鏡2は、人体内に挿入される細長の挿入部6と、この挿入部6の基端に設けられた操作部7からなる電子内視鏡部8と、操作部7から延出されたユニバーサルコード9からなる接続コード部10とを備えている。
また、操作部7には、湾曲部12を湾曲操作する湾曲ノブ14が設けてあり、電子内視鏡2を使用する使用者となる術者は、この操作部7を把持して、湾曲ノブ14を操作することにより、湾曲部12を湾曲することができる。
先端部11には、照明窓15と観察窓16とが設けられ、照明窓15には照明光を出射する例えばLED(図示せず)が取り付けられている。そして、挿入部6が人体内に挿入された場合、照明窓15から出射される照明光で人体内の観察対象部位を照明することができるようにしている。
図1に示すように操作部7から延出されたユニバーサルコード9の端部には、無線伝送用コネクタ(以下、単に無線コネクタと略記)21aが設けてあり、この無線コネクタ21aはビデオプロセッサ3の筐体表面に設けられた無線コネクタ受け21bに着脱自在に接続することができる。
この無線コネクタ21a及び無線コネクタ受け21bは、図2を参照して後述するように、電気接点を用いることなく、無線で信号の伝送を行う無線コネクタ部21を形成する。
そして、ビデオプロセッサ3は、受信した映像信号を復調し、さらに標準的な映像信号を生成する信号処理を行いモニタ4に出力する。モニタ4の表示面には撮像部17で撮像された画像が内視鏡画像として表示される。
次に図2を参照して本実施形態における信号処理系の構成を説明する。図2は本実施形態における信号伝送手段を含む信号処理系の構成を示す。
図2に示すように本実施形態における電子内視鏡2は、撮像部17の他に、この撮像部17を構成するCCD19を駆動するCCD駆動回路23と、CCD19から出力されるCCD出力信号としての画像信号に対する信号処理を行い映像信号を生成する映像信号処理回路24とを有する。
また、この電子内視鏡2は、映像信号処理回路24から出力される映像信号を無線で送信する信号伝送手段を構成する第1の信号送信部25を備えている。そして、この映像信号は、ビデオプロセッサ3側の第1の信号受信部26により受信される。
また、この電子内視鏡2は、ビデオプロセッサ3の第2の信号送信部27から送信されるクロック信号を無線コネクタ部21を介して無線で受信する第2の信号受信部28を有する。
なお、ビデオプロセッサ3には、第2の信号送信部27にクロック信号を出力すると共に、第1の信号受信部26で復調された映像信号をモニタ4に出力するシステムコントローラ31が設けてある。
第1の信号送信部25は、第1の変調回路32aと、この第1の変調回路32aにより変調された映像信号を光伝送方式で伝送する第1の発光部33aとからなる。なお、第1の発光部33aは、無線コネクタ21a内に設けられている。
また、ビデオプロセッサ3内に設けられた第2の信号送信部27は、例えばシステムコントローラ31内のクロック信号発生回路により生成されたクロック信号を変調する第2の変調回路32bと、この第2の変調回路32bにより変調されたクロック信号を光伝送方式で送信する第2の発光部33bとからなる。
また、電子内視鏡2内に設けられた第2の信号受信部28は、無線コネクタ21a内に設けられた第2の受光部34bと、この第2の受光部34bによる受光した光信号を復調する第2の復調回路35bとからなる。この第2の復調回路35bは、復調したクロック信号をCCD駆動回路23に出力する。
また、第1の信号受信部26は、無線コネクタ受け21b内に設けられた第1の受光部34aと、この第1の受光部34aにより光結合で受信した映像信号を復調する第1の復調回路35aとからなる。この第1の復調回路35aは、復調した映像信号をシステムコントローラ31に出力する。
この伝送状態検出部36は、第1の信号送信部25から第1の信号受信部26に光結合で無線で送信された映像信号の伝送状態を検出し、その検出結果の情報をシステムコントローラ31に出力する。
なお、無線コネクタ21aと無線コネクタ受け21bとが装着された状態においては、例えば図2に示すように、第1の発光部33aと第1の受光部34aとが対向し、かつ第2の発光部33bと第2の受光部34bとが対向する。
そして、第1の発光部33aから発光された光(信号)は、第1の受光部34aにて受光され、かつ第2の発光部33bから発光された光(信号)は、第2の受光部34bにて受光される。
これは、電源の投入(ON)の後に、内視鏡検査が開始されるため、内視鏡検査が開始される直前に伝送状態の検出を行い、伝送状態に対応した適切な設定状態で内視鏡検査を行い易くする。
そして、システムコントローラ31は、伝送状態の検出結果が伝送に適さない状態であるとブザーなどで術者等のユーザに警告または告知する。ユーザは、警告等の検出結果を参考にして内視鏡検査を続行するか、無線コネクタ部21をより清浄な状態に設定する等、適切な対応がし易くなる。
後述するようにこの場合の伝送レベルは、エラーレートを検出するために送信するテストデータの出力レベルを変化して伝送し、その際の測定により検出されるエラーレートが所定値以上に変化した検出結果の出力レベルを伝送レベルとして検出(算出)する。
このため、この伝送レベルを確認することにより、実際に映像信号を伝送している映像信号の出力レベルの状態から、その映像信号の伝送状態が良好であるか否か等を確認できることになる。
この場合には、システムコントローラ31は、伝送状態の検出の動作を開始させる指示信号をクロック信号に重畳して第2の信号送信部27に出力する。
そして、その指示信号は、第2の信号送信部27から第2の信号受信部28に送信され、第2の復調回路35bにより復調された指示信号は、映像信号処理回路24に出力される。
また、この映像信号処理回路24は、所定の出力レベル3でテストデータを伝送した後、映像信号を送信する動作を開始すると共に、さらに所定の周期でテストデータの出力レベルを最大に近い出力レベル(具体的には出力レベル9)から順次小さくなるように出力レベルN(N=1〜9)を変更して、伝送する制御を行う。
そして、伝送状態検出部36は、第1の復調回路35aから出力される復調されたテストデータ、つまり伝送されてきたテストデータと、格納部から読み出した情報とを比較して、伝送のエラーレートを測定により算出(検出)し、その算出結果をシステムコントローラ31に出力する。
システムコントローラ31は、伝送状態検出部36による伝送のエラーレートの結果に応じた制御を行う。
また、周期的に変更した出力レベルNの状態での伝送のエラーレートが、所定値(閾値)より小さい状態からこの閾値以上の伝送不良になったと判定した場合には、その境界の出力レベルNを、信号の伝送状態の検出情報としての伝送レベルとして表示する。
このように、システムコントローラ31は、テストデータによる伝送状態の動作に係る制御を行う。なお、本実施形態においては、無線の信号伝送手段は、光伝送方式によるものであるため、映像信号を、第1の発光部33aを最大に発光させる出力レベル(具体的には出力レベル10)で送信する。
システムコントローラ31で生成されたクロック信号は、クロック信号送信手段の機能を持つ第2の信号送信部27において変調後に光信号に変換されて送信される。この光信号は、クロック信号受信手段の機能を持つ第2の信号受信部28により受光される。そして光電変換された後、第2の復調回路35bで復調されてCCD駆動回路23に伝送される。
CCD駆動回路23は、クロック信号を基にCCD19を駆動する駆動信号としての水平転送パルス、リセットパルス、垂直転送パルス等を生成し、CCD19を駆動する。 そしてCCD19により撮像され、光電変換されて出力される撮像信号は、映像信号処理回路24においてCDS処理され、さらにA/D変換後にシリアルデータに変換された映像信号に変換される。
また、伝送状態検出部36を用いて伝送状態を検出する動作の概略は、以下のようになる。
伝送状態を検出する動作の開始時には、映像信号処理回路24は、CCD19からの映像信号ではなく、予め用意されたテストデータを出力する。このテストデータの出力信号は、第1の信号送信部25、第1の信号受信部26を介して伝送状態検出部36に到達する。
システムコントローラ31は、検出された伝送のエラーレートに応じて、警告等を行う。
また、テストデータによる伝送状態の検出動作に引き続いて以下に説明するように映像信号を伝送する最中においてもテストデータの出力レベルを変化させることにより、それに伴ってエラーレートが変化する場合における出力レベルから信号の伝送状態の情報を取得する検出を行う。
次に、図3を参照して本実施形態の電子内視鏡システム1の動作を説明する。図3は、図1及び図2に示した電子内視鏡システム1における動作内容のフローチャートを示す。 図3を参照して説明する電子内視鏡システム1は、第1の発光部33aの発光強度となる出力レベルを10段階に設定可能であるものとする。
なお、電子内視鏡2は、電源として図示しないバッテリを内蔵している。このバッテリの代わりに無線コネクタ部21に例えば電磁結合コイルを介してビデオプロセッサ3側から供給される交流電力を整流等して直流の電源を生成する構成でも良い。
また、照明手段としては、図示しないLEDで照明する。このLEDによる照明手段に限らず、電子内視鏡2にライトガイドを挿通し、ビデオプロセッサ3側から供給される照明光をこのライトガイドで伝送し、先端面から出射して照明する構成でも良い。
第1の信号受信部26により復調されたテストデータは、伝送状態検出部36に入力され、ステップS3に示すように伝送状態検出部36は、伝送の誤り率を算出(測定)し、システムコントローラ31に伝える。
ステップS4においてシステムコントローラ31は、この所定の出力レベル3において、伝送の誤り率としてのエラーレートが閾値未満の伝送状態が良好(エラーフリーと略記)か否かを判定する。そして、エラーフリーと判定した場合にはステップS6に進み、閾値以上となる伝送不良と判定した場合にはステップS5に示すようにブザー37b等で警告を行った後、ステップS6に進む。
このステップS6以降において、映像信号処理回路24から第1の信号送信部25に、図4に示すように例えば最大の出力レベルに固定された1フレームデータ分の映像信号と、出力レベルNが徐々に変化するテストデータとが所定の周期で交互に出力される。
周期的(定期的)に送信されるテストデータは、伝送状態検出部36に入力され、ステップS8に示すように伝送状態検出部36は、伝送のエラーレートを算出し、システムコントローラ31に伝える。そして、ステップS9においてシステムコントローラ31は、エラーフリーからエラー有りの状態に変化したかを判定する。
テストデータの出力レベルNは、上述したように出力レベル9から出力レベルが1つづつ小さく変化し、出力レベル1になると、ステップS6に戻るようになる。
このため、ステップS6では、テストデータを送信する際の出力レベルは出力レベル9であるが、ステップS13〜S20のルーチンにより、テストデータを送信する際の出力レベルは小さくなるように変化する。
また、ステップS10の次のステップS11においてシステムコントローラ31は、出力レベルNがN>3か否かを判定する。出力レベルNがN>3の条件を満たす場合には、図3に示す処理を終了、或いはステップS6に戻る。
一方、出力レベルNのNが3以下の場合には、ステップS12に示すようにシステムコントローラ31は、ブザー37b等で警告を行い、図3に示す処理を終了、或いはステップS6に戻る。
その後、ステップS14において映像信号処理回路24は、出力レベルが最大の出力レベル10に設定する。さらにステップS15において、映像信号処理回路24は映像信号を1フレームデータ分、第1の信号送信部25に出力し、第1の信号送信部25から映像信号を送信する。
送信された映像信号は、第1の信号受信部26で受信され、復調された後、システムコントローラ31によりさらに信号処理され、標準的な映像信号に変換されて対応する内視鏡画像がモニタ4で表示される(ステップS16)。
一方、1フレームデータ分の送信が終了したタイミングで映像信号処理回路24は、テストデータの出力(送信)に切り替え(ステップS18)、さらに次のステップS19においてレベルNが1か否かを判定する。そして、N=1に該当する場合にはステップS6に戻り、再び出力レベルNを出力レベル9に設定して同様の動作を繰り返す。
N=1でないと判定した場合には、ステップS20に示すように出力レベルNのNをN=N−1にしてステップS7に戻る。
また、切り替わりの出力レベルNは、エラーとエラーフリーの境界レベルと判断でき、これを伝送レベルと定義することができる。そしてこの伝送レベルNのNが3以下であれば、システムコントローラ31は、それを伝送状態の不良と判断し、ブザー37bを鳴らす等して警告する(ステップS12)。
具体的には伝送状態が低下した場合には、ユーザは、無線コネクタ部21の端面を拭く等して光伝送方式による無線伝送を適切に行えるように対処することが容易となり、短時間に行える。
更に、第1の実施形態によれば、電子内視鏡システム1の動作中におけるエラーレートが変化する境界となる伝送レベルの状態をモニタ4で確認することができるため、ユーザは伝送状態の推移を把握して、伝送状態の情報から対応する作業を進めることが容易となる。
なお、上述の説明において、映像信号の出力レベルは最大レベルに固定された例で説明したが、伝送レベルの検出結果に応じて変更しても良い。例えば伝送レベルが低い場合には出力レベルを最大レベルより低くして、消費電力を低減しても良い。
また、上述の説明では、伝送状態の検出を行う場合には、テストデータを送信する出力レベルを変更してエラーレートを測定し、その測定結果から信号の伝送状態(伝送レベル)を検出していた。
これに対して、信号を受信する受信側、具体的には第1の信号受信部26における受信感度のレベルを変更して、エラーレートを測定し、その測定結果から信号の伝送状態(伝送レベル)を検出するようにしても良い。この場合にも同様の効果を有する。
次に、図5を参照して本発明の第2の実施形態について説明する。図5は、本発明の第2の実施形態の電子内視鏡システム1Bの概略構成を示す。図5において、図1と対応する同一の構成部材には図1と同一の符号を付し、その説明を省略する。
図5に示す電子内視鏡システム1Bは、電子内視鏡2の操作部7とユニバーサルコード9の基端とにそれぞれ無線コネクタ21cと無線コネクタ受け21dとが着脱自在に設けられている。そして、無線コネクタ21cと無線コネクタ受け21dからなる無線コネクタ部21Bにより、映像信号等の伝送が電気接点無しで行われる。
また、ユニバーサルコード9の他端には、例えば電気接点を有するコネクタ41aが設けてあり、このコネクタ41aはビデオプロセッサ3に設けられたコネクタ受け41bに着脱自在に接続される。
図6は、電子内視鏡システム1Bの信号処理系の機能ブロックを示す。この電子内視鏡システム1Bは、図2の電子内視鏡システム1と、類似する機能を有している。図2の電子内視鏡システム1では、無線コネクタ部21による信号の伝送が光結合で行われるのに対し、本実施形態の電子内視鏡システム1Bにおける無線コネクタ部21Bにおいては静電結合により行われる。
つまり、図2における第1の信号送信部25、第1の信号受信部26における第1の発光部33a、第1の受光部34aの代わりに、図6に示すように第1の送信電極パッド33c、第1の受信電極パッド34cを用いて、第1の信号送信部25B、第1の信号受信部26Bがそれぞれ形成されている。
第1の送信電極パッド33cと第1の受信電極パッド34cとは、互いに近距離で対向するように配置されることで静電結合し、第1の送信電極パッド33cの信号(電位変動)が第1の受信電極パッド34cに静電結合を介して無線で伝送される。同様に、第2の送信電極パッド33dの信号が第2の受信電極パッド34dに静電結合を介して無線で伝送される。
また、本実施形態においては、後述するように伝送状態の検出の動作は、第1の信号送信部25Bから映像信号を送信しない無信号の状態で行う。
また、第1の信号受信部26Bの信号検出感度(ゲイン)を上げて第1の受信電極パッド34cにより電位変動レベル(受信レベル)をシステムコントローラ31の制御下で変更可能にしている。
この他に、例えば第1の送信電極パッド33c或いは第1の受信電極パッド34cを例えば圧電素子等の電気信号の印加により、両パッド33c、34c間の距離を変更可能、つまり静電結合量自体を変更可にしても良い。そして、例えばシステムコントローラ31の制御下で、その静電結合量を調整できるようにしても良い。
次に、CCD19による映像信号をモニタ4に内視鏡画像として表示する場合の流れを説明する。システムコントローラ31で生成された基本クロックとしてのクロック信号は、第2の信号送信部27B、第2の信号受信部28Bを介してCCD駆動回路23に無線で伝送される。
CCD駆動回路23は、クロック信号を基にCCD19を駆動する駆動パルスを生成し、CCD19を駆動する。そしてCCD19からの出力信号は、映像信号処理回路24においてA/D変換後にシリアルデータに変換される。
静電結合の伝送方式においては、信号伝送の最大の障害は外来ノイズであるため、システムコントローラ31(又は伝送状態検出部36)は、無信号の状態で外来ノイズによるノイズレベルにより伝送状態を算出する。
図7のフローチャートに係る電子内視鏡システム1Bは、第1の送信電極パッド33c及び第2の送信電極パッド33d間の電位変動レベル(送信レベル)を変更設定が可能であるものとする。
以下、この電子内視鏡システム1Bの動作を図7のフローチャートを参照して説明する。電子内視鏡システム1Bの電源がONにされた直後に、ステップS21に示すように伝送状態検出部36は、ノイズレベルを検出し、システムコントローラ31に伝える。
この場合、上述したように第1の信号送信部25Bの動作を停止し、映像信号を伝送しない無信号状態でノイズレベルの検出を行う。
電位変動レベルの設定を行う場合、検出された伝送状態が低下した場合に、信号送信の出力レベルを上げることや信号受信の受信感度レベルを変更することで伝送状態を改善することができる。また、検出された伝送状態が過度に良い場合には、信号送信の出力レベルや信号受信の受信感度レベルを下げることで、消費電力を低減することができる。
なお、システムコントローラ31は、検出されたノイズレベルをモニタ4等で表示し、ユーザにその情報を告知しても良い。
そして、ステップS24に示すように送信された映像信号は、第1の信号受信部26Bにより受信され、システムコントローラ31を経て標準的な映像信号に変換されてモニタ4に出力され、モニタ4には内視鏡画像が表示される。
また、ステップS25に示すように映像信号処理回路24は、映像信号を1フレームデータ分送信したかの判定を行う。そして、1フレームデータ分の送信が終了していないと、ステップS23に戻り、1フレームデータ分の送信の動作を続行する。
一方、映像信号を1フレームデータ分送信した時は、ステップS26に示すように映像信号を送信しない無信号期間となり、この無信号期間において伝送状態検出部36は、ノイズレベルを検出し、システムコントローラ31に伝える。
この場合、検出されたノイズレベルが影響しないように、第1の送信電極パッド33c及び第2の送信電極パッド33dの電位変動レベルを、信号の伝送に外来ノイズが影響しないレベルに設定する。
ステップS27により、ステップS22の場合と同様に、伝送状態を改善或いは適切な伝送状態に設定したり、消費電力の低減等ができる。
また、ステップS27において、検出されたノイズレベルをモニタ4等に表示するようにしても良い。
なお、図7のフローチャートの処理動作においては、電子内視鏡システム1Bの使用開始時に、常時電位変動レベル設定(S21,S22)が行われるが、例えば、電気メス装置の動作と連動させて、電気メスと併用する場合にのみ前記電位変動レベル設定を行うようにしても良い。
或いは、電気メス装置の電源ON/OFFや動作モードの信号を図5のシステムコントローラ31に伝える構成にして、システムコントローラ31は、電気メス装置の動作開始や動作モードに対応して前記電位変動レベルを自動で切り替える等の設定を行うことができる構成にしても良い。
また、上述した各実施形態等を部分的に組み合わせる等して構成される実施形態等も本発明に属する。
(付記)請求項2〜3によれば、容易に映像信号の伝送状態を検出することができる。 請求項4〜7によれば、適当なタイミングで伝送状態の検出を行うことができる。
請求項8によれば、ユーザは常に伝送状態を把握しながら作業を進めることができる。 請求項9によれば、ユーザは警告により伝送低下を認識することができる。
請求項10によれば、検出された伝送状態が低下した場合に、信号送信の出力レベルや信号受信の受信感度レベルを上げることで伝送状態を改善することができる。また、検出された伝送状態が過度に良い場合には、信号送信の出力レベルや信号受信の受信感度レベルを下げることで、消費電力を低減することができる。
Claims (8)
- 撮像部を備えた内視鏡と信号処理装置とを備えた内視鏡システムにおいて、
前記撮像部からの出力信号に基づく映像信号およびテストデータを内視鏡から前記信号処理装置に無線で送信する信号伝送手段と、
前記信号伝送手段における前記テストデータの伝送状態を検出する伝送状態検出手段と、を備え、
前記信号伝送手段は、前記内視鏡側に設けられ、前記映像信号および前記テストデータを無線で送信する信号送信部と、前記信号処理装置側に設けられ、当該信号送信部により無線で送信された前記映像信号および前記テストデータを受信する信号受信部とを含み、
前記映像信号は、連続する複数のフレームの1フレーム分のデータを各々有する、複数のフレームデータを有し、
前記テストデータは、前記信号送信部により互いに異なる出力レベルで送信されるか、又は前記信号受信部により互いに異なる感度レベルで受信される、複数のテストレベルデータを有し、
前記信号送信部は、前記複数のテストレベルデータの各々を前記複数のフレームデータの間に配置して送信し、
前記伝送状態検出手段は、前記信号送信部の前記テストデータの出力のレベル又は信号受信部の前記テストデータの受信感度のレベルを第1のレベルから、当該第1のレベルとは異なる第2のレベルに変更してエラーレートを測定し、エラーレートが所定値以上となる検出結果により信号の伝送状態を検出する
ことを特徴とする内視鏡システム。 - 前記伝送状態検出手段は、前記信号の伝送状態の検出を、前記内視鏡システムの電源が投入された直後に行うことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段は、前記信号の伝送状態の検出を、前記内視鏡システムの動作中に定期的に行うことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段は、前記信号の伝送状態の検出を、ユーザによる指示タイミングで行うことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段は、前記信号の伝送状態の検出を、前記内視鏡以外の他の装置の動作と連動したタイミングで行うことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段によって検出された前記伝送状態に対応する情報を表示する表示手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段によって検出された前記伝送状態に基づき、前記伝送状態に関係する情報をユーザに告知する告知手段を有することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記伝送状態検出手段によって検出された前記伝送状態に基づき、信号送信部の出力のレベル又は信号受信部の受信感度のレベルを切り替えることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
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