JP6770587B2 - 内視鏡システム、及び画像表示装置 - Google Patents
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Description
前記内視鏡システムは、
生体組織を撮像することにより複数の画像データを生成するように構成された撮像素子を備えた内視鏡と、
前記複数の画像データから、生体組織の第1特徴量の分布を表した第1特徴量分布画像及び生体組織の第2特徴量の分布を表した第2特徴量分布画像を求めるように構成された第1画像処理部と、前記第1特徴量分布画像において、前記第1特徴量が所定の閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が前記所定の閾値以上の画素に、前記第1特徴量が前記閾値から離れる程度に応じて複数の透過率のレベルのうちの1つのレベルの透過率を与えて透過画素とすることにより、第1特徴量分布画像から、前記第2特徴量分布画像をマスクするマスク画像を生成するように構成された第2画像処理部と、前記第2特徴量分布画像の上層に前記マスク画像を重ねることにより前記第2特徴量分布画像の輝度が前記第1特徴量の分布により調整された第2特徴量分布処理画像を生成するように構成された第3画像処理部と、を備えたプロセッサと、
前記第3画像処理部で生成された前記第2特徴量分布処理画像を画像表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
前記第1特徴量は、ヘモグロビンの濃度であり、前記第2特徴量は、ヘモグロビンの酸素飽和度である。
前記第2画像処理部は、例えば、前記第1特徴量が所定の下限値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が所定の上限値以上の画素を透過率が100%の透過画素とし、前記画素の出力値が前記下限閾値から前記上限閾値の間は両者間の距離に応じて変調される透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、前記第1特徴量分布画像からマスクを生成して、前記第2特徴量分布画像をフィルタリングするためのマスク画像を生成する、ことが好ましい。
前記第2の比率は、前記生体組織の前記第2の特徴量に対して感度を有する比率であり、
前記第1の比率の算出に用いる前記画像データの成分の1つは、500nm〜600nmの範囲内の第1波長帯域の成分であり、
前記第2の比率の算出に用いる前記画像データの成分の1つは、前記第1波長帯域より狭い第2の波長帯域の成分である、ことが好ましい。
前記画像表示装置は、
画像処理を行うように構成されたプロセッサと画像を表示するように構成されたディスプレイを備える画像表示装置であって、
生体組織の撮像画像から生体組織の第1特徴量の分布を表した第1特徴量分布画像及び生体組織の第2特徴量の分布を表した第2特徴量分布画像を求めるように構成された第1画像処理部と、前記第1特徴量分布画像において、前記第1特徴量が所定の閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が所定の閾値以上の画素に、前記第1特徴量が前記閾値から離れる程度に応じて複数の透過率のレベルのうちの1つのレベルの透過率を与えて透過画素とすることにより、前記第1特徴量分布画像から、前記第2特徴量分布画像をマスクするマスク画像を生成するように構成された第2画像処理部と、前記第2特徴量分布画像の上層に前記マスク画像を重ねることにより前記第2特徴量分布画像の輝度が前記第1特徴量の分布により調整された第2特徴量分布処理画像を生成するように構成された第3画像処理部と、を備えたプロセッサと、
前記第3画像処理部で生成された前記第2特徴量分布処理画像を画像表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
前記第1特徴量は、ヘモグロビンの濃度であり、前記第2特徴量は、ヘモグロビンの酸素飽和度である。
前記第2画像処理部は、例えば、前記第1特徴量が所定の下限値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が所定の上限値以上の画素を透過率が1の全透過画素とし、前記画素の出力値が前記下限閾値から前記上限閾値の間は両者間の距離に応じて変調される透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、前記第1特徴量分布画像からマスクを生成し、前記第2特徴量分布画像をフィルタリングするためのマスク画像を生成する、ことが好ましい。
図1(b)には、生体組織の血管等の筋状の形態が表示されている。一方、図1(c)に示す酸素飽和度の分布画像では、生体組織の血管等の形態が明確に示されていない。このため、悪性腫瘍等と特徴とされるヘモグロビンの濃度が高く、かつ酸素飽和度の低い組織を検出するために、酸素飽和度の分布画像から、低い酸素飽和度の場所を探し、かつ該当部分に対応するヘモグロビンの濃度の高低を判断することが必要となる。しかし、図1(b)及び図1(c)をディスプレイに並列に表示したとしても、生体組織の血管等の場所を特定できる画像情報が含まれない酸素飽和度の分布画像から、病変部あるいは病変部として疑わしい非健常部が、図1(a)に示す生体組織のどの部分に該当するか、瞬時に特定することは困難である。
本発明の実施形態では、このような生体組織中の病変部あるいは病変部として疑わしい部分を含む非健常部の存在を検出することができかつ、生体組織中の非健常部の位置を容易に特定できる診断支援画像を提供することができる。すなわち、診断支援画像として、生体組織の形状や位置を反映した情報を付加した画像が提供される。
図2(a)〜(c)は、本実施形態の内視鏡システムあるいは画像表示装置で表示する診断支援画像の作成の一例を説明する図である。
本実施形態では、図1(c)に示す酸素飽和度(第2特徴量)の分布画像をマスクするマスク画像を、図1(b)に示すヘモグロビンの濃度(第1特徴量)の分布画像から生成する。具体的には、本実施形態では、後述する内視鏡システムで算出されるヘモグロビンの濃度の分布(図2(a)参照)において、図2(b)に示すように、各画素におけるヘモグロビンの濃度(第1特徴量)が所定の閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、ヘモグロビンの濃度が閾値以上の画素を、ヘモグロビンの濃度が前記閾値から離れる程度に応じて定まる透過率を画素に与えて透過画素とする。具体的には、各画素の出力値すなわちヘモグロビンの濃度に関する画素値が、所定の下限値(ヘモグロビンの濃度の閾値に対応する画素値)以上の画素を、下限値から上限値に向けて透過率が高くなるように、画素値と下限値との差(距離)に応じて定まる透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度(第1特徴量)の分布画像からマスク画像を作成する。
本実施形態の内視鏡システム及び画像表示装置は、このマスク画像を、酸素飽和度の分布画像をマスクするマスク画像として作成し、酸素飽和度の分布画像の上層にマスク画像を重ねた酸素飽和度処理分布画像を、診断支援画像として作成し、この酸素飽和度分布処理画像をディスプレイに表示する。
図2(c)は、マスク画像Mの一例を示す。
図3は、本実施形態の内視鏡システム10の構成を示すブロック図である。内視鏡システム10は、電子内視鏡(内視鏡)100、プロセッサ200、ディスプレイ300、及び光源装置400を備える。電子内視鏡100及びディスプレイ300は、プロセッサ200に着脱可能に接続されている。プロセッサ200は、画像処理部500を備える。光源装置400は、プロセッサ200に着脱自在に接続されている。
光源装置400は、キセノンランプ等の光量の大きい光を生成する光源ランプ430を光源として備える。光源装置400から出射した光は照明光ILとして、ライトガイド131の基端部131bに入射する。ライトガイド131の基端部131bに入射した光は、ライトガイド131を通ってその先端部131aに導かれ、先端部131aから出射される。電子内視鏡100の挿入管先端部111には、ライトガイド131の先端部131aと対向して配置された配光レンズ132が設けられている。ライトガイド131の先端部131aから出射する照明光ILは、配光レンズ132を通過して、挿入管先端部111の近傍の生体組織Tを照明する。
特徴量取得部510は、波長域の異なる複数の光で照明した生体組織Tのカラー画像データを用いて演算することによりヘモグロビンの濃度や酸素飽和度の特徴量を算出するので、フレームメモリ部506あるいはメモリ512から、特徴量取得部510で用いるカラー画像データ及び各種情報を呼び出す。
コントローラ516は、画像処理部500の各部分の動作指示及び動作制御を行う他、光源装置400、撮像素子141を含む電子内視鏡100の各部分の動作指示及び動作制御を行う部分である。
なお、特徴量取得部510及び画像表示制御部514は、コンピュータ上でプログラムを起動して実行することで上述した各機能を担うソフトウェアモジュールで構成されてもよいし、専用のハードウェアで構成されてもよい。
また、光学フィルタ418は、紫外線カットフィルタであり、可視光波長域では、光源ランプ430から放射された光は光学フィルタ418を透過する。光学フィルタ418を透過した光は、白色光WLとして通常観察像の撮像に使用される。なお、光学フィルタ418を使用せず、フレーム411の窓414cを開放した構成としてもよい。
したがって、光源ランプ430から放射される光のうち光学フィルタ415を透過した光を、以降Wide光といい、光源ランプ430から放射される光のうち光学フィルタ416を透過した光を、以降Narrow光といい、光源ランプ430から放射される光のうち光学フィルタ418を透過した光を、以降白色光WLという。
図6に示されるように、波長域R1は酸素化ヘモグロビンに由来する吸収ピークP1のピーク波長が含まれる帯域であり、波長域R2は還元ヘモグロビンに由来する吸収ピークP2のピーク波長が含まれる帯域であり、波長域R3は酸素化ヘモグロビンに由来する吸収ピークP3のピーク波長が含まれる帯域である。また、波長域R0には、3つの吸収ピークP1、P2、P3の各ピーク波長が含まれている。
生体組織Tの特徴量(ヘモグロビンの濃度、ヘモグロビンの酸素飽和度)は、プロセッサ500の特徴量取得部510で算出される。撮像した生体組織Tの画像から生体組織Tのヘモグロビンの濃度、及びヘモグロビンの酸素飽和度を特徴量として算出する処理を以下説明する。
但し、
Sat:酸素飽和度
[Hb]:還元ヘモグロビンの濃度
[HbO]:酸素化ヘモグロビンの濃度
[Hb]+[HbO]:ヘモグロビンの濃度(tHb)
第1画像処理部510aは、生体組織Tのヘモグロビンの濃度に対して感度を有する後述する第1比率に基づいて生体組織Tのヘモグロビンの濃度を算出し取得すること、及び、算出したヘモグロビンの濃度とヘモグロビンの酸素飽和度に対して感度を有する後述する第2比率に基づいて生体組織Tのヘモグロビンの酸素飽和度を算出し取得することを行う。第1比率がモグロビンの濃度に対して感度を有するとは、モグロビンの濃度が変化するとき第1比率の値も変化することをいう。また、第2比率がヘモグロビンの酸素飽和度に対して感度を有するとは、酸素飽和度が変化するとき第2比率の値も変化することをいう。
第2画像処理部510bは、図2(b)に示すように、ヘモグロビンの濃度の分布画像において、ヘモグロビンの濃度が閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、ヘモグロビンの濃度が閾値から離れた画素を、この閾値から離れる程度に応じて定まる透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度の分布画像から酸素飽和度の分布画像をマスクする、図2(c)に示すようなマスク画像Mを生成する。具体的には、第2画像処理部510bは、ヘモグロビンの濃度を表す画素値が、設定された下限値以上かつ上限値までの画素を、下限値と上限値との間の差に対する、画素値(画素出力値)と下限値との差(距離)の比に応じて定まる透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度の分布画像から酸素飽和度の分布画像をマスクする、図2(c)に示すようなマスク画像Mを生成する。一実施形態によれば、画素値が上限値以上の画素には、透過率100%を与えて、透過画素とすることが好ましい。
第3画像処理部510cは、酸素飽和度の分布画像の上層にマスク画像Mを重ねた酸素飽和度分布処理画像を生成する。
まず、第1画像処理部510aにおいて行うヘモグロビンの濃度の分布画像の生成と酸素飽和度の分布画像の生成を説明する。
上述したWide光(光学フィルタ415を透過した波長帯域R0の光)で照明した生体組織Tのカラー画像データの輝度成分の値が、上述の波長帯域R0における吸光度の合計値に対応することから、本実施形態の特徴量取得部510の第1画像処理部510aは、波長帯域R0のカラー画像データの輝度成分に基づいてヘモグロビンの濃度を算出する。ここで、輝度成分は、カラー画像データのR成分に所定の係数を掛け算し、カラー画像データのG成分に所定の係数を掛け算し、カラー画像データのB成分の値に所定の係数を掛け算し、これらの掛け算した結果を合算することで算出することができる。
特徴量取得部510の第1画像処理部510aは、具体的には、Wide光(第2の光)を照明光ILとして用いた生体組織Tのカラー画像データ(第2のカラー画像データ)の輝度成分Wide(以降、単にWideともいう)を、白色光WL(第1の光)を照明光ILとして用いた生体組織Tのカラー画像データ(第1のカラー画像データ)のR成分WL(R)、あるいはR成分WL(R)及びG成分WL(G)の合計成分WL(R)+WL(G)で割った比率Wide/WL(R)またはWide/{WL(R)+WL(G)}(第1比率)に基づいてヘモグロビンの濃度を算出する。ヘモグロビンの濃度の算出において、輝度成分Wideを、WL(R)あるいは{WL(R)+WL(G)}で割った比率Wide/WL(R)またはWide/{WL(R)+WL(G)}を用いるのは、照明光ILが生体組織Tの表面で散乱する程度によって生体組織Tの分光特性が変化することを除去するためである。特に、消化管内壁等の生体組織Tの反射スペクトルは、生体組織Tを構成する成分による吸収の波長特性(具体的には、酸素化ヘモグロビン及び還元ヘモグロビンの吸収スペクトル特性)に加えて、生体組織Tによる照明光の散乱の波長特性の影響を受け易い。白色光WL(第1の光)を照明光ILとして用いた生体組織Tのカラー画像データ(第1のカラー画像データ)のR成分WL(R)、あるいはR成分及びG成分の合計成分WL(R)+WL(G)は、ヘモグロビンの濃度や酸素飽和度の影響を受けず、照明光ILの生体組織Tにおける散乱の程度を表す。したがって、生体組織Tの反射スペクトルから、照明光ILの生体組織Tにおける散乱の影響を除去するために、白色光WL(基準光)の波長帯域は、第1のカラー画像データの成分の1つが、生体組織Tのヘモグロビンの濃度の変化に対して感度を有しないような波長帯域を含むように設定されていることが好ましい。第1のカラー画像データの成分の1つがヘモグロビンの濃度の変化に対して感度を有しないとは、ヘモグロビンの濃度が変化しても、第1のカラー画像データの成分の1つの値は、実質的に変化しないことをいう。これに加えて、白色光WL(基準光)の波長帯域は、第1のカラー画像データの成分の1つが、酸素飽和度の変化に対して感度を有しないような波長帯域を含むように設定されていることが好ましい。第1のカラー画像データの成分の1つが酸素飽和度の変化に対して感度を有しないとは、酸素飽和度が変化しても、第1のカラー画像データの成分の1つの値は、実質的に変化しないことをいう。
本実施形態では、所定の濃度のヘモグロビンの吸光特性を再現した試料における第1比率の情報とヘモグロビンの濃度の対応関係を表した参照テーブルをメモリ512に予め記憶しておき、特徴量取得部510の第1画像処理部510aは、この参照テーブルを用いて、生体組織Tの撮像したカラー画像データにおける上記第1比率の値に基づいてヘモグロビンの濃度を算出する。
また、ヘモグロビンの濃度及び第2比率の値とヘモグロビンの酸素飽和度との対応関係を表した参照テーブルを上述の試料から求めて予めメモリ512に記憶しておき、この参照テーブルを参照して、算出した第2比率からヘモグロビンの酸素飽和度を算出することもできる。
特徴量取得部510の第1画像処理部510aは、上述したように第2比率を求めると、第1画像処理部510aで求めたヘモグロビンの濃度と第2比率とに基づいて、図8に示す対応関係を用いて、求めたヘモグロビンの濃度における第2比率の上限値及び下限値を求める。この上限値が酸素飽和度=100%を示し、下限値が酸素飽和度=0%を示す。この上限値と下限値の間のどの位置に求めた第2比率はあるかを求めることで、酸素飽和度量算出部510bは、酸素飽和度の値を求める。図8では、第2比率の値がR2であるときのヘモグロビンの濃度H1であるときの上限値Max(100%)と下限値Min(0%)を求めている。この上限値Max(100%)と下限値Min(0%)と第2比率の値Yから、酸素飽和度の値が求められる。
第1画像処理部510aは、このようにして画素毎に算出されたヘモグロビンの濃度の値と酸素飽和度の値に基づいて階調処理して得られる画素値によってヘモグロビンの濃度の分布画像及び酸素飽和度の分布画像を生成する。
第2画像処理部510bが行うマスク画像の生成は、図2(b)に示すように、ヘモグロビンの濃度の分布画像において、ヘモグロビンの濃度が閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、ヘモグロビンの濃度が閾値以上の画素を、ヘモグロビンの濃度が前記閾値から離れる程度に応じて定まる透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度の分布画像から酸素飽和度の分布画像をマスクする、図2(c)に示すようなマスク画像M(図2(c)参照)を生成する。
具体的には、ヘモグロビンの濃度を表す画素値(画素出力値)が設定した下限値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、画素値が設定した上限値以上の画素を透過率が100%の透過画素とし、画素値(画素出力値)が下限値から上限値の間は、下限値と上限値との間の差に対する画素値と下限値との間の差の比に応じて変調される0と100%の間の中間の透過率を画素に与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度の分布画像から酸素飽和度の分布画像をマスクする、図2(c)に示すようなマスク画像M(図2(c)参照)を生成する。ここで、閾値、上限値、下限値は、予め設定された値でもよいし、操作者が自在に入力して設定することができる値であってもよい。
図9(a)に示すように、本実施形態で生成される診断支援画像(酸素飽和度分布処理画像)には、血管等の筋状の形態の画像情報が表示されることがわかる。一方、図9(b)に示す従来の診断支援画像は、指定されたヘモグロビン濃度で画素を選定して表示しただけの画像である。
すなわち、この酸素飽和度分布画像では、血管等の筋状の形態の画像情報が表示されていない。このため、従来の診断支援画像では、図1(a)に示す生体組織上のどの部分が問題となる非健常部であるかを、指し示すことは難しい。これに対して、本実施形態で生成される診断支援画像には、ヘモグロビン(血液)の濃度の変化を基にマスクを生成しているので、血管等の筋状の形態の画像情報が表示され、この画像情報をたよりに、図1(a)に示す生体組織上のどの部分が問題となる非健常部であるかを、容易に特定することができる。
この場合、透過画素の透過率は、画素の画素値が閾値Thから離れるにつれ、非線形に高くなることが、好ましい。
なお、プロセッサ200は、閾値Thの値を連続的に変化させるような入力を受ける入力部(不図示)を備え、入力の変更のたびに、第3画像処理部510cは、酸素飽和度分布処理画像の生成を行うことが好ましい。これにより、操作者がディスプレイ300に表示された酸素飽和度分布処理画像を見ながら、血管等の筋状の形態のような、生体組織上の部分を特定できる画像情報を表示させるように閾値Thを調整できるので、操作者は、非健常部の、生体組織上の場所を容易に指し示すことができる。
すなわち、画像表示装置は、画像処理を行うプロセッサと画像を表示するように構成されたディスプレイを備える。
プロセッサは、酸素飽和度の分布処理画像を生成するための第1〜3画像処理部を備える。ディスプレイは、プロセッサで生成された酸素飽和度の分布処理画像を画像表示するように構成される。
ここで、第1画像処理部は、生体組織の撮像画像から生体組織のヘモグロビンの濃度の分布画像及び生体組織の酸素飽和度の分布画像を求めるように構成される。第2画像処理部は、ヘモグロビンの濃度の分布画像において、ヘモグロビンの濃度が閾値Th未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、ヘモグロビンの濃度が閾値Th以上の画素に、画素の画素値が閾値Thから離れる程度に応じて定まる透過率を与えて透過画素とすることにより、ヘモグロビンの濃度の分布画像から、酸素飽和度の分布画像をマスクするマスク画像Mを生成するように構成される。第3画像処理部は、酸素飽和度の分布画像の上層にマスク画像Mを重ねた酸素飽和度の分布処理画像を生成するように構成される。
この画像表示装置でも、マスク画像Mに基づく酸素飽和度の分布処理画像を生成するので、非健常部の存在を判断することができる診断支援画像を、生体組織中の非健常部の位置を特定することができる画像情報を含んで表示することができる。
100 電子内視鏡
110 挿入管
111 挿入管先端部
121 対物レンズ群
131 ライトガイド
131a 先端部
131b 基端部
132 レンズ
141 撮像素子
141a カラーフィルタ
142 ケーブル
200 プロセッサ
300 ディスプレイ
400 光源部
410 回転フィルタ
420 フィルタ制御部
430 光源ランプ
440 集光レンズ
450 集光レンズ
500 画像処理部
502 A/D変換回路
504 プレ画像処理部
506 フレームメモリ部
508 ポスト画像処理部
510 特徴量取得部
510a 第1画像処理部
510b 第2画像処理部
510c 第3画像処理部
512 メモリ
514 画像表示制御部
516 コントローラ
Claims (7)
- 生体組織を撮像することにより複数の画像データを生成するように構成された撮像素子を備えた内視鏡と、
前記複数の画像データから、生体組織の第1特徴量の分布を表した第1特徴量分布画像及び生体組織の第2特徴量の分布を表した第2特徴量分布画像を求めるように構成された第1画像処理部と、前記第1特徴量分布画像において、前記第1特徴量が所定の閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が前記所定の閾値以上の画素に、前記第1特徴量が前記閾値から離れる程度に応じて複数の透過率のレベルのうちの1つのレベルの透過率を与えて透過画素とすることにより、第1特徴量分布画像から、前記第2特徴量分布画像をマスクするマスク画像を生成するように構成された第2画像処理部と、前記第2特徴量分布画像の上層に前記マスク画像を重ねることにより前記第2特徴量分布画像の輝度が前記第1特徴量の分布により調整された第2特徴量分布処理画像を生成するように構成された第3画像処理部と、を備えたプロセッサと、
前記第3画像処理部で生成された前記第2特徴量分布処理画像を画像表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
前記第1特徴量は、ヘモグロビンの濃度であり、前記第2特徴量は、ヘモグロビンの酸素飽和度である、ことを特徴とする内視鏡システム。 - 前記透過画素の前記透過率は、前記画素における前記第1特徴量が前記閾値から離れる程、連続的にあるいは段階的に高くなる、請求項1に記載の内視鏡システム。
- 前記透過画素の前記透過率は、前記画素における前記第1特徴量が前記閾値から離れるにつれ、非線形に高くなる、請求項2に記載の内視鏡システム。
- 前記プロセッサは、前記閾値の値を連続的に変化させるような入力を受けるように構成された入力部を備え、前記入力の変更のたびに、前記第3画像処理部は、前記第2特徴量分布処理画像の生成を行うように構成されている、請求項1〜3のいずれか1項に記載の内視鏡システム。
- 前記第1画像処理部は、前記複数の画像データの成分のうち、所定の成分の値を用いて成分間の第1の比率及び第2の比率の値を算出し、前記第1の比率及び前記第2の比率の値を用いて前記第1特徴量及び前記第2特徴量を算出する、請求項1〜4のいずれか1項に記載の内視鏡システム。
- 前記第1の比率は、前記生体組織の前記第1特徴量に対して感度を有する比率であり、
前記第2の比率は、前記生体組織の前記第2特徴量に対して感度を有する比率であり、
前記第1の比率の算出に用いる前記画像データの成分の1つは、500nm〜600nmの範囲内の第1波長帯域の成分であり、
前記第2の比率の算出に用いる前記画像データの成分の1つは、前記第1波長帯域より狭い第2の波長帯域の成分である、請求項5に記載の内視鏡システム。 - 画像処理を行うように構成されたプロセッサと画像を表示するように構成されたディスプレイを備える画像表示装置であって、
生体組織の撮像画像から生体組織の第1特徴量の分布を表した第1特徴量分布画像及び生体組織の第2特徴量の分布を表した第2特徴量分布画像を求めるように構成された第1画像処理部と、前記第1特徴量分布画像において、前記第1特徴量が所定の閾値未満の画素を透過率が0の不透過画素とし、前記第1特徴量が所定の閾値以上の画素に、前記第1特徴量が前記閾値から離れる程度に応じて複数の透過率のレベルのうちの1つのレベルの透過率を与えて透過画素とすることにより、前記第1特徴量分布画像から、前記第2特徴量分布画像をマスクするマスク画像を生成するように構成された第2画像処理部と、前記第2特徴量分布画像の上層に前記マスク画像を重ねることにより前記第2特徴量分布画像の輝度が前記第1特徴量の分布により調整された第2特徴量分布処理画像を生成するように構成された第3画像処理部と、を備えたプロセッサと、
前記第3画像処理部で生成された前記第2特徴量分布処理画像を画像表示するように構成されたディスプレイと、を備え、
前記第1特徴量は、ヘモグロビンの濃度であり、前記第2特徴量は、ヘモグロビンの酸素飽和度である、ことを特徴とする画像表示装置。
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