JP7183616B2 - 撮像装置、信号処理装置、信号処理方法およびプログラム - Google Patents
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-
- G—PHYSICS
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Description
1.背景
2.第1の実施例
2.1.概要
2.2.構成例
2.3.信号処理の流れの例
3.第2の実施例
4.応用例
4.1.医療用撮像装置への応用例
4.2.手術室システムへの応用例
4.3.車両制御システムへの応用例
近年、RGBの3バンドより多くのマルチバンドの画像を取得可能な装置またはシステムが開発されている。例えば、上記の特許文献1には、従来のRGB3バンドカメラと比べ、ほぼ遜色ない解像度および感度でマルチバンドの画像を取得することができるマルチスペクトルカメラが開示されている。
(2.1.概要)
まず、本開示に係る第1の実施例の概要について説明する。以降では、植生(植物)が被写体であり、植生が太陽光を反射するときの分光特性が出力され、さらに当該分光特性に基づいて植生指数が出力される場合を一例として説明する。なお、これはあくまで一例であり、本開示が適用される対象は特に限定されない。
上記では、本開示に係る第1の実施例の概要について説明した。続いて、本実施例に係る装置の構成例について説明する。
MOS)センサなどの撮像素子であり、受光面を構成する画素ごとに受光した光量に応じた強度の信号を出力することにより、当該受光面への入射光に応じた画像データを取得する構成である。前段のチューナブルフィルタ113および当該イメージセンサ114によって、チューナブルに波長抽出が可能な信号を出力する検出部が具現される。本実施例においては、チューナブルフィルタ113およびイメージセンサ114によって具現される検出部は、基本的に入射光の分離数に応じた数だけ備えられる。なお、イメージセンサ114の種類は特に限定されない。また、イメージセンサ114は、画像データだけでなく、像として視覚化されていない測定値など(例えば、輝度の測定値など)を出力してもよい。
Vegetation Index)、GNDVI(Green
Normalized Difference Vegetation Index)、PRI(Photochemical Reflectance Index)またはSIF(Sun-Induced
Fluorescence)などの植生指数を算出することができる。
上記では、本実施例に係る装置の構成例について説明した。続いて、図11を参照して、本実施例に係る信号処理の流れの一例について説明する。上記のとおり、外部装置である情報処理装置300aまたはクラウドサーバ300bは撮像装置100の信号処理部120の機能を実現することができるが、以下では、一例として、撮像装置100の信号処理部120が全ての信号処理を実現する場合について説明する。
上記では、本開示に係る第1の実施例について説明した。続いて、本開示に係る第2の実施例について説明する。
上記では、本開示に係る第2の実施例について説明した。続いて、本開示の応用例について説明する。本開示に係る技術は、様々な装置またはシステムへ応用することができる。例えば、本開示に係る技術は、医療用顕微鏡または医療用内視鏡などを含む医療用撮像装置や、これらの装置を備える医療用撮像システム(医療用顕微鏡システムまたは医療用内視鏡システムなど)へ応用されてもよい。
ここで、図17を参照して、本開示に係る技術が、医療用撮像装置へ応用された場合の一例について説明する。図17に示すように、本開示が応用された医療用撮像装置は、顕微鏡400と、データ処理部410とを備える。
顕微鏡400は、ガラス板等のスライドSGが配される面(以下、これをスライド配置面とも呼ぶ)に対して平行方向及び直交方向(x軸、y軸及びz軸方向)にそれぞれ移動可能なステージ(以下、これを可動ステージとも呼ぶ)31を有する。このスライド配置面にはスライドホルダー32が設けられる。
上記では、顕微鏡400の構成等の詳細について説明した。続いて、図18を参照して、医療用撮像装置における処理の流れの一例について説明する。
続いて、本開示に係る技術が、手術室システムへ応用された場合の一例について説明する。
支持アーム装置5141は、ベース部5143から延伸するアーム部5145を備える。図示する例では、アーム部5145は、関節部5147a、5147b、5147c、及びリンク5149a、5149bから構成されており、アーム制御装置5159からの制御により駆動される。アーム部5145によって内視鏡5115が支持され、その位置及び姿勢が制御される。これにより、内視鏡5115の安定的な位置の固定が実現され得る。
内視鏡5115は、先端から所定の長さの領域が患者5185の体腔内に挿入される鏡筒5117と、鏡筒5117の基端に接続されるカメラヘッド5119と、から構成される。図示する例では、硬性の鏡筒5117を有するいわゆる硬性鏡として構成される内視鏡5115を図示しているが、内視鏡5115は、軟性の鏡筒5117を有するいわゆる軟性鏡として構成されてもよい。
CCU5153は、CPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)等によって構成され、内視鏡5115及び表示装置5155の動作を統括的に制御する。具体的には、CCU5153は、カメラヘッド5119から受け取った画像信号に対して、例えば現像処理(デモザイク処理)等の、当該画像信号に基づく画像を表示するための各種の画像処理を施す。CCU5153は、当該画像処理を施した画像信号を表示装置5155に提供する。また、CCU5153には、図19に示す視聴覚コントローラ5107が接続される。CCU5153は、画像処理を施した画像信号を視聴覚コントローラ5107にも提供する。また、CCU5153は、カメラヘッド5119に対して制御信号を送信し、その駆動を制御する。当該制御信号には、倍率や焦点距離等、撮像条件に関する情報が含まれ得る。当該撮像条件に関する情報は、入力装置5161を介して入力されてもよいし、上述した集中操作パネル5111を介して入力されてもよい。
支持アーム装置5141は、基台であるベース部5143と、ベース部5143から延伸するアーム部5145と、を備える。図示する例では、アーム部5145は、複数の関節部5147a、5147b、5147cと、関節部5147bによって連結される複数のリンク5149a、5149bと、から構成されているが、図21では、簡単のため、アーム部5145の構成を簡略化して図示している。実際には、アーム部5145が所望の自由度を有するように、関節部5147a~5147c及びリンク5149a、5149bの形状、数及び配置、並びに関節部5147a~5147cの回転軸の方向等が適宜設定され得る。例えば、アーム部5145は、好適に、6自由度以上の自由度を有するように構成され得る。これにより、アーム部5145の可動範囲内において内視鏡5115を自由に移動させることが可能になるため、所望の方向から内視鏡5115の鏡筒5117を患者5185の体腔内に挿入することが可能になる。
光源装置5157は、内視鏡5115に術部を撮影する際の照射光を供給する。光源装置5157は、例えばLED、レーザ光源又はこれらの組み合わせによって構成される白色光源から構成される。このとき、RGBレーザ光源の組み合わせにより白色光源が構成される場合には、各色(各波長)の出力強度及び出力タイミングを高精度に制御することができるため、光源装置5157において撮像画像のホワイトバランスの調整を行うことができる。また、この場合には、RGBレーザ光源それぞれからのレーザ光を時分割で観察対象に照射し、その照射タイミングに同期してカメラヘッド5119の撮像素子の駆動を制御することにより、RGBそれぞれに対応した画像を時分割で撮像することも可能である。当該方法によれば、当該撮像素子にカラーフィルタを設けなくても、カラー画像を得ることができる。
図22を参照して、内視鏡5115のカメラヘッド5119及びCCU5153の機能についてより詳細に説明する。図22は、図21に示すカメラヘッド5119及びCCU5153の機能構成の一例を示すブロック図である。
続いて、本開示に係る技術が、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パーソナルモビリティ、飛行機、ドローン、船舶、ロボット、建設機械、農業機械(トラクター)などのいずれかの種類の移動体についての車両制御システムへ応用された場合の一例について説明する。
(1)
入射光を2種類以上の波長帯域の光に分離する分離部と、
前記2種類以上の波長帯域の光をそれぞれ検出し、後処理でチューナブルに波長抽出が可能な信号を出力する2以上の検出部と、を備える、
撮像装置。
(2)
前記2以上の検出部のそれぞれは、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備える、
前記(1)に記載の撮像装置。
(3)
前記2以上の検出部は、互いに略同一の分光特性を有する、
前記(2)に記載の撮像装置。
(4)
前記2以上の検出部は、互いに異なる分光特性を有する、
前記(2)に記載の撮像装置。
(5)
前記2以上の検出部のそれぞれの分光特性は、検出対象となる前記光の波長帯域に応じて決められる、
前記(4)に記載の撮像装置。
(6)
前記分離部は、前記入射光を可視光の波長以下の光と、前記可視光の波長より長い波長の光とに分離する、
前記(1)から(5)のいずれか1項に記載の撮像装置。
(7)
前記分離部は、前記入射光を2種類以上の波長帯域の光に分離する分離面を備え、
前記分離面は、前記入射光の光軸に対して所定の角度を有するように配置される、
前記(1)から(6)のいずれか1項に記載の撮像装置。
(8)
前記分離部は、ダイクロイックフィルタであり、
前記ダイクロイックフィルタは、前記入射光を、前記分離面で反射する光と前記分離面を透過する光とに分離する、
前記(7)に記載の撮像装置。
(9)
前記入射光は、光源からの出射光、または前記出射光が被写体によって反射された反射光である、
前記(1)から(8)のいずれか1項に記載の撮像装置。
(10)
分離部によって入射光から分離された2種類以上の波長帯域の光をそれぞれ検出した2以上の検出部によって出力された信号を取得する取得部と、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出する信号処理部と、を備える、
信号処理装置。
(11)
前記入射光が、光源からの出射光が被写体によって反射された反射光である場合、
前記信号処理部は、前記信号を用いて前記反射光の分光特性に関する値を出力する、
前記(10)に記載の信号処理装置。
(12)
前記入射光が、前記出射光である場合、
前記信号処理部は、前記信号を用いて前記出射光の分光特性に関する値を出力し、前記出射光の分光特性に関する値を用いて前記反射光の分光特性に関する値を出力する、
前記(11)に記載の信号処理装置。
(13)
前記被写体は、植物であり、
前記信号処理部は、前記反射光の分光特性に関する値を用いて植生指数を算出する、
前記(11)または(12)に記載の信号処理装置。
(14)
分離部によって入射光から分離された2種類以上の波長帯域の光をそれぞれ検出した2以上の検出部によって出力された信号を取得することと、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出することと、を有する、
コンピュータにより実行される信号処理方法。
(15)
分離部によって入射光から分離された2種類以上の波長帯域の光をそれぞれ検出した2以上の検出部によって出力された信号を取得することと、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出することと、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
110 撮像処理部
111 撮像光学系
112 露光処理部
113 チューナブルフィルタ
114 イメージセンサ
120 信号処理部
130 記憶部
140 制御部
150 通信部
200 分光器
300a 情報処理装置
300b クラウドサーバ
Claims (13)
- 入射光を可視光の波長以下の波長帯域の第1の光と、前記可視光の波長より長い波長の波長帯域の第2の光とに分離する分離部と、
画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第1の光に対してより強い分光感度を有して前記第1の光を検出し、後処理でチューナブルに波長抽出が可能な信号を出力する第1の検出部と、
画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第2の光に対してより強い分光感度を有して前記第2の光を検出し、後処理でチューナブルに波長抽出が可能な信号を出力する第2の検出部と、
を備える、
撮像装置。 - 前記第1の検出部および前記第2の検出部のそれぞれの分光特性は、検出対象となる前記第1の光および前記第2の光の波長帯域に応じて決められる、
請求項1に記載の撮像装置。 - 前記分離部は、前記入射光を前記第1の光および前記第2の光に分離する分離面を備え、
前記分離面は、前記入射光の光軸に対して所定の角度を有するように配置される、
請求項1に記載の撮像装置。 - 前記分離部は、ダイクロイックフィルタであり、
前記ダイクロイックフィルタは、前記入射光を、前記分離面で反射する光と前記分離面を透過する光とに分離する、
請求項3に記載の撮像装置。 - 前記入射光は、光源からの出射光、または前記出射光が被写体によって反射された反射光である、
請求項1に記載の撮像装置。 - 無人航空機の少なくとも下部に設けられる、
請求項1に記載の撮像装置。 - 前記無人航空機の上部にさらに設けられる、
請求項6に記載の撮像装置。 - 分離部によって入射光から分離された可視光の波長以下の波長帯域の第1の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第1の光に対してより強い分光感度を有する第1の検出部と、分離部によって入射光から分離された可視光の波長より長い波長の波長帯域の第2の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第2の光に対してより強い分光感度を有する第2の検出部と、によって出力された信号を取得する取得部と、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出する信号処理部と、を備える、
信号処理装置。 - 前記入射光が、光源からの出射光が被写体によって反射された反射光である場合、
前記信号処理部は、前記信号を用いて前記反射光の分光特性に関する値を出力する、
請求項8に記載の信号処理装置。 - 前記入射光が、前記出射光である場合、
前記信号処理部は、前記信号を用いて前記出射光の分光特性に関する値を出力し、前記出射光の分光特性に関する値を用いて前記反射光の分光特性に関する値を出力する、
請求項9に記載の信号処理装置。 - 前記被写体は、植物であり、
前記信号処理部は、前記反射光の分光特性に関する値を用いて植生指数を算出する、
請求項9に記載の信号処理装置。 - 分離部によって入射光から分離された可視光の波長以下の波長帯域の第1の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第1の光に対してより強い分光感度を有する第1の検出部と、分離部によって入射光から分離された可視光の波長より長い波長の波長帯域の第2の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第2の光に対してより強い分光感度を有する第2の検出部と、によって出力された信号を取得することと、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出することと、を有する、
コンピュータにより実行される信号処理方法。 - 分離部によって入射光から分離された可視光の波長以下の波長帯域の第1の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第1の光に対してより強い分光感度を有する第1の検出部と、分離部によって入射光から分離された可視光の波長より長い波長の波長帯域の第2の光を検出した、画素単位で分光特性の異なるフィルタを備え、前記第2の光に対してより強い分光感度を有する第2の検出部と、によって出力された信号を取得することと、
前記信号を用いて所望の波長帯域の信号を抽出することと、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
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