WO2004096023A1 - 無線型被検体内情報取得システムおよび被検体外部装置 - Google Patents

無線型被検体内情報取得システムおよび被検体外部装置 Download PDF

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WO2004096023A1
WO2004096023A1 PCT/JP2004/005711 JP2004005711W WO2004096023A1 WO 2004096023 A1 WO2004096023 A1 WO 2004096023A1 JP 2004005711 W JP2004005711 W JP 2004005711W WO 2004096023 A1 WO2004096023 A1 WO 2004096023A1
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power
subject
unit
external device
wireless
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PCT/JP2004/005711
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Hatsuo Shimizu
Kazutaka Nakatsuchi
Original Assignee
Olympus Corporation
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    • A61B2560/0219Operational features of power management of power generation or supply of externally powered implanted units

Definitions

  • the present invention relates to a wireless in-vivo information acquiring system and a subject external device.
  • pills swallowable capsule endoscopes
  • This pill is provided with an imaging function and a wireless function.
  • the pill is swallowed through the patient's mouth for observation (examination) and then moves through the organs such as the stomach and small intestine along with the peristaltic movement of the stomach and small intestine during the observation period until it is naturally excreted from the human body. This is a mechanism for imaging. .
  • image data captured inside the body by the pill is sequentially transmitted to the outside by wireless communication and stored in the memory.
  • the receiver equipped with this wireless communication function and memory function the patient can freely act during the observation period after swallowing the pill and before it is discharged.
  • a doctor or nurse can display an image of the organ on the display based on the image data stored in the memory to make a diagnosis.
  • this type of pill is placed inside the living body of the subject, so a battery is mounted inside the pill and a battery supply system that supplies power internally with the battery, There is a power transmission system that supplies power to the inside by transmitting power to the power transmission system.
  • a power receiving antenna is provided inside the power transmitting system, and the radio capsule (equivalent to a pill) placed in the living body is operated through the power receiving antenna into the radio capsule in order to operate for a long time.
  • the radio capsule (equivalent to a pill) placed in the living body is operated through the power receiving antenna into the radio capsule in order to operate for a long time.
  • There is a configuration to send (Refer to Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-2312016).
  • pills of this type include M2A (registered trademark) of Given 'Imaging Inc. of Israel and NO RIKA (registered trademark) of RF Co., Ltd. in Japan. ing.
  • An object of the present invention is to realize a stable power supply to a device (intra-subject introduction device) to be introduced into a subject such as a pill.
  • An object of the present invention is to provide a stem and a subject external device.
  • a wireless subject information acquisition system is provided with an intra-subject introduction device to be introduced inside a subject and an outside device outside the subject.
  • a radio-type in-vivo information acquisition system having an external device, wherein the in-vivo introduction device includes a function execution unit that executes a predetermined function for acquiring in-vivo information,
  • the apparatus comprises: a power source unit for transmitting a power supply signal for supplying power to the subject / introduction device; and a first detachably provided external device for storing power for driving the power source unit.
  • Power storage means second power storage means detachably provided in the external device for storing power for driving the power source means, and the first power storage means and the second power storage means in the external device Is connected to Power is supplied preferentially from the first power storage means, and when the remaining amount of power stored in the first power storage means is equal to or less than a predetermined value, power is supplied from the second power storage means.
  • a switching means for selectively switching as described above.
  • the external device may be configured such that the switching unit is selected from the first and second power storage units.
  • the external device is provided detachably on the external device, and supplies commercial power for driving the power source means.
  • a power supply means is further provided, and the former power switching means is characterized in that when the commercial power supply means is connected to the external device, the commercial power supply means preferentially supplies power.
  • a wireless subject / information acquisition system includes a wireless subject having an intra-subject introduction device to be introduced into a subject and an external device arranged outside the subject.
  • An in-vivo information acquisition system wherein the subject / introduction device includes a function execution unit that executes a predetermined function for acquiring in-subject information, and the external device includes: A wireless unit that performs wireless communication between the wireless unit, a first battery that stores power for driving the wireless unit, and a first battery that is configured separately from the first battery that stores power for driving the wireless unit.
  • a row Cormorant switching circuit selectively switched so as to supply power from the second battery, further comprising a a Japanese ⁇ 3 ⁇ 4.
  • the subject external device includes: a wireless unit that performs wireless communication with an intra-subject introducing device that is introduced into the subject; and a first unit that stores power for driving the wireless unit.
  • Power storage means a second power storage means configured separately from the first power storage means for storing power for driving the wireless means, and a remaining amount of power stored in the first power storage means. Is greater than or equal to a predetermined value, power is supplied from the first power storage means. If the remaining amount of power stored in the first power storage means is equal to or less than a predetermined value, power is supplied from the second power storage means.
  • switching means for selectively performing switching so as to perform the switching.
  • the wireless unit includes predetermined information in the subject and the like obtained in the subject by the in-subject introduction device, It is characterized by comprising receiving means for receiving a wireless signal transmitted from the intra-subject introduction device.
  • the wireless unit is configured to execute a predetermined function for the intra-subject introduction device to acquire predetermined information in the subject.
  • a power supply unit for supplying necessary power is further provided.
  • the subject external device in the above invention, detects the remaining power stored in the power storage unit selected by the switching unit among the first and second power storage units.
  • the subject external device in the above invention, further includes a commercial power supply unit for supplying electric power for driving the power source means from a commercial power source, and the switching unit includes the subject external device.
  • a commercial power supply unit for supplying electric power for driving the power source means from a commercial power source
  • the switching unit includes the subject external device.
  • FIG. 1 is a system conceptual diagram of a capsule endoscope system which is an example of a wireless type in-vivo information acquiring system according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the pill according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a partial configuration of the receiver according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is an external view showing the overall configuration of the receiver according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a power feeding antenna of the receiver according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of a power supply unit for supplying power to each unit in the receiver according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a system conceptual diagram of a forcepsell type endoscope system which is an example of a wireless type in-vivo information acquiring system according to the present invention.
  • This capsule endoscope system wirelessly exchanges various information between the pill (intra-subject introduction device) 1 that is introduced into the living body, which is the subject BDY, and the pill 1 that is placed outside the living body. It is composed of a receiver 2 as an external device for communication and a camera.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the pill according to the present embodiment.
  • a pill 1 is a subject / introduction device to be introduced into the subject BDY.
  • This pill 1 is an LED 11 (function executing means) that emits illumination light for illuminating a test site of the subject BDY, and an LED that sends an LED drive signal for driving the LED 11 Drive circuit 12, CCD 13 (function executing means) that captures an image of the subject obtained by the illumination light from LED 11 being reflected from the test site, and CCD drive circuit 14 for driving CCD 13.
  • An RF transmission unit 15 (function executing means) that modulates the imaging signal output from the CCD 13 into an RF signal as a transmission antenna for wirelessly transmitting the RF signal output from the RF transmission unit 15 RF antenna 16 etc. are provided. '
  • the CCD 13 is usually driven at an imaging rate of about 2 fps, and
  • Reference numeral 1 denotes a force that repeatedly blinks including at least the imaging period of the CCD 13 or is always turned on in the imaging state.
  • a receiving antenna 17 for receiving a radio signal transmitted from the receiver 2, a separating circuit 18 for separating a feeding signal from a signal received by the receiving antenna 17, A power regeneration circuit 19 that regenerates power from the power supply signal, a level determination circuit 20 that determines the level of the regenerated power, and sends a result of the determination to the RF transmission unit 15, and boosts the regenerated power Booster circuit 2 1, a capacitor 22 for storing the boosted power, and a system control circuit 23 (FIG. 1) for controlling each unit in the pill 1 such as the CCD 13 and the LED 11 with the power stored in the capacitor 22 ( Function execution means).
  • predetermined functions of the pill 1 are executed by the LED 11, the CCD 13, the RF transmission unit 15, and the system control circuit 23.
  • the CCD 13 transmits the subject image acquired by emitting the illumination light from the LED 11 as a light emitting element to the RF transmission unit 15 as an imaging signal which is an in-subject information signal.
  • the RF transmission unit 15 modulates the in-vivo information signal sent from the CCD 13 and wirelessly transmits the signal to the outside of the pill 1 via the RF antenna 16 which is a transmission antenna.
  • an ADC analog-to-digital converter
  • the CCD 13 is an example of sensor means for acquiring in-subject information, and furthermore, an imaging means for imaging in-subject information.
  • another imaging element such as a CMOS sensor may be used.
  • some sensor means for acquiring other biological information such as temperature information and pH information may be used instead of the image in the inside.
  • the power receiving antenna 17 is formed of a single coil member, and receives a power supply radio wave transmitted from the receiver 2 described later. After the power receiving antenna 17 receives the power supply radio wave, the power supply signal is separated from the power supply radio wave by the separation circuit 18, and the power supply signal is reproduced by the power regeneration circuit 19 as electric power. Is stored as electric power.
  • the capacity of the battery 22 is such that the power cannot be received (relative direction of each antenna) for 10 minutes according to the direction of the power receiving antenna 17 with respect to each power feeding antenna on the receiver 2 side described later. Even if power supply is interrupted for a while, the capacity is secured so as not to impair the function of pill 1. Note that the pill 1 W
  • the battery 22 Before introducing 7, the battery 22 is fully charged, thereby further suppressing problems when power supply is interrupted.
  • the system control circuit 23 controls the driving of each unit such as the LED 11 and the CCD 13 using the electric power stored in the storage device 22 and also controls the power for driving each unit. Control the supply state.
  • the level determination signal transmitted from the level determination circuit 20 to the RF transmission unit 5 is wirelessly transmitted outside the pill 1 in the same manner as the above-described in-subject information signal.
  • the timing of wireless transmission of the level determination signal by the RF transmission unit 15 is set to be outside the wireless transmission period of the in-subject information signal.
  • a control information signal for controlling various functions of the pill 1 may be superimposed on the power supply signal by the receiver 2 and transmitted. Therefore, there is provided a control information detection circuit 24 to which various control information signals superimposed on the power supply signal, which are separated by the separation circuit 18 described above, are input.
  • each unit in the pill 1 is controlled according to the input control information signal. That is, the control information detection circuit 24 detects the control information signal superimposed on the power supply signal supplied from the receiver 2, and based on this control information signal, It controls the driving of LED 11, CCD 13, RF transmission unit 15, and system control circuit 23.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the receiver according to the present embodiment
  • FIG. 4 is an external view showing the overall configuration of the receiver according to the present embodiment
  • FIG. FIG. 6 is a block diagram showing a power supply unit for supplying power to each unit in the receiver according to the present embodiment.
  • receiver 2 is an antenna for communicating with pill 1. 3 and a receiver main body 32 that processes information to communicate with the pill 1 via the antenna section 31.
  • a case where the receiver 2 is applied to the best is shown as an example. .
  • the antenna unit 31 has a plurality of receiving antennas A1 to An and a plurality of feeding antennas B1 to Bm.
  • 11 and m are natural numbers, respectively.
  • Each antenna of the antenna section 31 is arranged at a predetermined position on the outer surface thereof when attached to a living body which is a subject BDY.
  • the antenna when attempting to obtain biological information from the esophagus of the living body, from the stomach, small intestine, or large intestine, or any of these parts, the antenna must be attached to the living body's chest and abdomen, or from the chest to the abdomen. Arrange part 31. .
  • the receiver main body 32 is provided with an oscillator 41 (power source means) for generating a power supply signal. Further, a control information input unit 42 for inputting control information for an operator to control the function of the pill 1 is provided. Some information can be input from the control information input unit 42.
  • the imaging rate of the CCD 13 that is, frame number change information which is information for changing the number of imaging frames within a predetermined time, and the LED lighting time for changing the lighting time and the lighting timing of the LED 11.
  • a superimposing circuit 43 is provided downstream of the oscillator 41.
  • the control information input from the control information input unit 42 is superimposed on the power supply signal output from the oscillator 41.
  • the power supply signal on which the control information is superimposed is amplified by an amplifier circuit 44 provided at the subsequent stage of the superimposition circuit 43, and then output to the switching circuit 45. This increase The amplification factor of the power supply signal by the width circuit 44 can be changed, and the change process will be described later.
  • the power supply signal input to the switching circuit 45 is wirelessly transmitted from the power supply antenna of the antenna unit 31.
  • an instruction to change the imaging rate of the CCD 13 from the first imaging rate card to the second imaging rate is input from the control information input unit 42.
  • the frame number change information signal transmitted from the control information input unit 42 is superimposed on the power supply signal by the superimposition circuit 43 and input to the amplifier circuit 34. Further, after being amplified at a predetermined amplification rate by the amplifier circuit 44, the signal is transmitted to an optimal power supply antenna among the power supply antennas Bl to Bm by a switching circuit 35, and the power supply antenna Is transmitted wirelessly.
  • the power supply signal wirelessly transmitted in this manner is received by the power receiving antenna 17 of the pill 1 as described above. Then, the frame number change information signal as the control information signal separated from the power supply signal by the separation circuit 18 is supplied to the control information detection circuit.
  • the frequency band of the control information signal is different from that of the power supply signal, and the frequency band of the control information signal is changed according to the control content.
  • a multiplexed signal can be wirelessly transmitted from the receiver 2, and the input signal can be separated by the separation circuit 18 based on this frequency band even in the pill 1.
  • the information detection circuit 24 can detect the contents of cositrol information.
  • the control information detection circuit 24 to which the control information signal is input detects that it is the frame number change information signal, and performs the control (from the first imaging rate to the second imaging rate). ),
  • the CCD drive circuit 14 is controlled so as to drive the CCD 13 at the second imaging rate.
  • the control signal may be sent to the circuit 12 as well.
  • the control information detected by the control information detection circuit 24 is used to supply power to each unit and execute acquisition of in-subject information. If the information is ON NZO FF information that is switched between the stamping mode and the acquisition of in-subject information while suppressing the power of the subject, a control signal is sent to the system control circuit 23. This is controlled and the mode is switched.
  • the superimposing circuit 43 described above keeps superimposing the same control information on the power supply signal for at least a predetermined time, unless new information is input from the control information input unit 42. However, even if there is a period during which pill 1 cannot receive power properly, it is possible for pill 1 to receive control information. As described above, the function of the pill 1 after being introduced into the subject BDY can be externally controlled by radio, so that a large amount of in-subject information on unnecessary parts can be acquired or carelessly acquired. The power cannot be consumed.
  • the above-mentioned antenna section 31 is provided in advance on clothing such as a detachable vest 4 as shown in FIG. If the antenna section 31 provided on such a test 4 is used, the antenna 4 can be easily placed at the most appropriate position with respect to the test subject BDY simply by putting the vest 4 on the test subject BDY. Can be placed.
  • the antenna unit 31 is placed on the front surface of the best 4, but it may be arranged on the back surface in the same manner.
  • Velcro registered trademark
  • each antenna may be detachable from the antenna section 31 so that the arrangement of the antennas can be appropriately changed according to the purpose of the inspection (particularly a part to be observed).
  • the best 4 is designed to prevent external electromagnetic waves from being received by the antenna of the antenna unit 31. In other words, the antenna 4 only receives the electromagnetic waves inside the subject BDY.
  • a shielding material (not shown) is provided on the surface of the vest 4 so that only signals from
  • the receiving antennas A1 to A11 are connected to the RF receiving unit 46 of the receiver 32, respectively.
  • Each of the power supply antennas B 1 to Bm is connected to a switching circuit 45.
  • the feeding antenna B1 is composed of two coil members having different directivities and arranged so that the direction of a magnetic field generated by being energized forms an angle of 90 °.
  • the power feeding antennas b11 and b12 are provided to solve the problem that power is not supplied sufficiently due to the direction of the power receiving antenna 17 on the pill 1 side.
  • the power supply antenna B2 also includes power supply antennas b21 and b22, which are two coil members, and the same applies to the power supply antenna B2 and thereafter.
  • the feeding antenna Bm is provided with the feeding antennas bml and bm2.
  • the power supply antennas b11, b12, and power supply antennas b21, b21, b22, ' ⁇ ⁇ The power supply antennas bml and bm2 are sequentially switched.
  • each feeding antenna is configured as two coil members so as to have directivity in two directions.
  • the other coil member has the same magnetic field direction as that of the other two coil members. It is also possible to provide three directions of directivity by being provided so as to be orthogonal to.
  • Receiving antennas B :! to Bm receive the above-mentioned in-subject information signal and level determination signal wirelessly transmitted from pill 1, respectively, and all the received signals are respectively input to RF receiving unit 46. ing.
  • This RF receiver unit 46 It is configured to demodulate the input in-subject information signal and level determination signal.
  • An image processing unit 47 and a power supply level detection circuit 48 are connected to the subsequent stage of the RF reception unit 46.
  • the former image processing unit 47 receives the in-subject information signal demodulated by the RF receiver unit 46, and the latter power supply level detection circuit 48 detects the power supply level from the RF receiver unit 46. A signal is input.
  • a storage unit 49 such as a built-in hard disk drive or a portable Compatible Flash (registered trademark) memory is connected downstream of the image processing unit 47 to store the image signals described above. become.
  • the power supply level detection circuit 48 sequentially switches the power supply antennas as described above, and based on the level determination signals sequentially generated and transmitted on the pill 1 side, each The state of power supply to the battery 22 of the pill 1 by the power supply radio wave transmitted from the power supply antenna is to be detected.
  • the power supply level detection circuit 48 detects each power supply level to be supplied by wirelessly transmitted from each power supply antenna and received by the power receiving antenna 17 of the pill 1.
  • the power / directivity detection circuit 50 provided at the subsequent stage of the power supply level detection circuit 48 determines the amplification factor of the power supply electric wave by the amplification circuit 44 based on each detection result of the power supply level detection circuit 48.
  • the switching circuit 45 sends a control signal to each of the power supply antennas so that the most efficient power supply antenna can be selected.
  • the amplifying circuit 44 amplifies the power supply radio wave to an appropriate predetermined level set in advance in accordance with the control signal of the power directional detection circuit 50. Perform the width operation.
  • the switching circuit 45 performs a switching operation on the power supply antenna capable of supplying power most efficiently according to the control signal from the power / directivity detection circuit 50. In this case, for example, the power supply antenna b 11 1 has a higher signal strength than the power supply antenna b 1 2 according to the detection result of the power supply level detection circuit 4 8. If the value is high, the switching circuit 45 may be controlled so that the power supply signal is output only from the power supply antenna b11.
  • the power determination by the level determination circuit 20 of the pill 1 is set to be performed in five steps according to the magnitude of the power.
  • the five stages are divided into 5: maximal, 4: large, 3: appropriate, 2: small, and 1: minute. Since different values are set in advance for each of the five stages in order to determine, the intensity is determined by comparing each value with the power intensity.
  • the determination result of the level determination circuit 20 is "5" only when the signal is transmitted from the power supply antenna b11, and the determination result is "4" or less only when the signal is transmitted from another power supply antenna.
  • the power directivity detection circuit 50 sets the level determination circuit 20 so that the determination result becomes “3”.
  • a control signal for setting the amplification factor to the amplification circuit 44 is sent to the amplification circuit 44, and a control signal for selecting the feeding antenna b 11 is sent to the switching circuit 45.
  • the switching circuit 45 is controlled to sequentially switch each power supply antenna, and "3"
  • the amplification circuit 44 is controlled so as to increase the amplification factor until the power supply antenna that gives the determination result of “” is completely detected.
  • the level of the determination result of the level determination circuit 20 is set to five for convenience, but is not necessarily limited to five or less or more.
  • the receiver 2 is provided with a power supply unit 51 for supplying power to each unit.
  • the power supply unit 51 is configured as shown in FIG.
  • the power supply unit 51 is provided with a switching circuit 63 (switching means) for selecting a power supply to be supplied with power from a plurality of power supplies.
  • the switching circuit 63 has a plurality of power supplies, a main battery 61 (first power storage means), a spare battery 62 (first power storage means), and an AC power supply 64 (commercial power supply). Power supply means) are detachably connected.
  • a remaining amount detection circuit 65 (remaining amount detection means) for detecting the remaining amount of the battery selected as a power supply from the electric power input through the switching circuit 63, and detection by the remaining amount detection circuit 65
  • a notification unit 66 such as an LED and a speaker for notifying the result is provided at a stage subsequent to the switching circuit 63.
  • the remaining amount detection circuit 65 detects that the remaining amount of the battery connected to the switching circuit 63 has approached a predetermined value such as 0 (zero), or, After detecting the status, the remaining amount detection circuit 65 outputs a signal to the notification unit 66 such as LED blinking and sound output, and the operation of the notification unit 66 indicates the remaining battery level to the operator. I am trying to let you know.
  • the switching circuit 63 selects the AC power supply 64, the battery 61, and the battery 62 in the order of priority.
  • this information is fed to the switching circuit 63 3.
  • a switching operation may be performed so as to switch to the next priority battery or the like.
  • each battery When the AC power supply 64 is connected, each battery may be charged at the same time as power is supplied to each unit.
  • the switching circuit 63 When the AC power supply 64 is connected, the switching circuit 63 may be configured to supply power from the AC power supply 64 preferentially.
  • the capsule endoscope system has been described above as an example, the present invention is not necessarily limited to this, and can be applied without departing from the gist of the present invention.
  • the information inside the subject obtained by the intra-subject introduction device is not limited to the image of the test site, but a pH sensor can be installed in the pill to measure the pH value, Sen It can be applied to all devices that measure the temperature and pressure in the digestive tract by providing a pressure sensor.
  • an easy-to-use wireless type in-vivo information acquisition system capable of realizing stable power supply to a device (intra-subject introduction device) to be introduced into a subject like a pill Is provided.
  • the wireless in-vivo information acquiring system according to the present invention and the subject external device include a forcepsed endoscope for acquiring an image inside the subject and a force using the forcepsed endoscope.
  • a forcepsed endoscope for acquiring an image inside the subject and a force using the forcepsed endoscope.
  • Suitable for the Pussel endoscope system for the Pussel endoscope system.

Abstract

被検体の生体内にピルが導入された後、生体内の被検体内情報がピルによって取得されると、レシーバには、受信用アンテナを通じてピルからの被検体内情報が入力される。レシーバには、バッテリ(61),(62)が設けられ、残量に応じてバッテリ(61),(62)間でスイッチング回路(63)によって切り替えが行われる。また、レシーバには、AC電源(64)が設けられ、バッテリ(61),(62)への充電を行うことができる。レシーバの出力の残量は、残量検出回路(65)によって検出されて告知ユニット(66)によって告知される。

Description

無線型被検体内情報取得システムおよび被検体外部装置
技術分野
本発明は、 無線型被検体内情報取得システムおよび被検体外部装置に関するも のである。
背景技術 ma
近年、 内視鏡の分野においては、 飲込み型のカプセル型内視鏡 (以下、 ピルと いう) が登場している。.このピルには、 撮像機能と無線機能とが設けられている 。 ピルは、 観察 (検査) のために患者の口から飲込まれた後、 人体から自然排出 されるまでの観察期間、 胃、 小腸などの臓器の内部をその蠕動運動に伴って移動 して順次撮像する仕組みである。 .
臓器内 移動によるこの観察期間、 ピルによって体内で撮像された画像データ は、 順次無線通信により外部に送信され、 メモリに蓄積される。 患者がこの無,锒 通信機能とメモリ機能とを備えた受信機を携帯することにより、 患者は、 ピルを 飲み込んだ後、 排出されるまでの観察期間、 自由に行動できる.。 観察後、 医者も しくは看護士においては、 メモリに蓄積された画像データに基づいて臓器の画像 をディスプレイに表示させて診断を行うことができる。
電力の供給においては、 この種のピルが被検体の生体内に留置されるため、 ピ ル内に電池を搭載させ、 その電池により内部に電力を供給する電池供給システム や、 生体外からピル内に電力を送信することによりその内部に電力を供給する電 力送信システムがある。
後者の電力送信システムの場合には、 その内部に電力受信アンテナが設けられ 、 生体内に留置されたラジオカプセル (ピルに相当) を長時間動作させるために 、 ラジォカプセル内へ電力受信ァンテナを通じて電力送信する構成が備わつてい る (特開 2 0 0 1— 2 3 1 1 8 6号公報参照) 。
今日、 この種のピルとしては、 イスラエルのギブン 'イメージング社の M 2 A (登録商標) や日本の株式会社アールエフの NO R I KA (登録商標) などがあ り、 すでに実用化の段階に移行 bている。
上述したように従来の電力送信システムでは、 単に生体外から電力を供給する だけの構成なので、 対外ュニットの電源の電力を消費した際の対策については考 慮されていなかった。
本発明の目的は、 ピルのように被検体内に導入する装置 (被検体内導入装置) への安定した電力供給を実現できる、 使レ、勝手のよレ、無線型被検体内情報取得シ ステムおよび被検体外部装置を提供することにある。 ' 発明の開示
上述した課題を解決し、 目的を達成するため、 本発明にかかる無線型被検体內 情報取得システムは、 被検体内の内部に導入される被検体内導入装置と該被検体 の外部に配置される外部装置とを有した無線型被検体内情報取得システムであつ て、 前記被検体内導入装置は、 被検体内情報を取得するための所定の機能を実行 する機能実行手段を備え、 前記外部装置は、 前記被検体內導入装置へ電力を供給 する電力供給用信号を送出する電力源手段と、 前記電力源手段を駆動させる電力 を蓄積する当該外部装置に着脱自在に設けられた第 1の蓄電手段と、 前記電力源 手段を駆動させる電力を蓄積する当該外部装置に着脱自在に設けられた第 2の蓄 電手段と、 当該外部装置に前記第 1の蓄電手段と前記第 2の蓄電手段とが接続さ れた場合、 前記第 1の蓄電手段から優先的に電力を供給させるとともに、 前記第 1の蓄電手段に蓄電された電力の残量が所定値以下の場合には前記第 2の蓄電手 段から電力を供給させるように選択的に切り替えを行う切替手段と、 を備えたこ とを特 ί敷とする。
また、 本発明にかかる無線型被検体内情報取得システムは、 上記の発明におい て、 前記外部装置は、 前記第 1および第 2の蓄電手段のうち前記切替手段が選択 している蓄電手段に蓄積された残りの電力を検出する残量検出.手段と、 前記残量 検出手段の検出結果に応じて、 前記切替手段が選択している蓄電手段に蓄積され た残りの電力量を告知する告知手段と、 をさらに備えたことを特徴とする。 また、 本発明にかかる無線型被検体内情報取得システムは、 上記の発明におい て、 前記外部装置は、 当該外部装置に着脱自在に設けられ、 前記電力源手段を駆 動させる電力を供給する商用電源手段をさらに備え、 前曾己切替手段は、 当該外部 装置に前記商用電源手段が接続された場合、 前記商用電源手段から優先的に電力 を供給させることを特^ [とする。
また、 本発明にかかる無線型被検体內情報取得システムは、 被検体内の内部に 導入される被検体内導入装置と該被検体の外部に配置される外部装置とを有した 無線型被検体内情報取得システムであって、 前記被検体內導入装置は、 被検体内 情報を取得するための所定の機能を実行する機能実行手段を備え、 前記外部装置 は、 前記被検体内導入装置との間で無線通信を行う無線手段と、 前記無線手段を 駆動させる電力を蓄積する第 1のパッテリと、 前記無線手段を駆動させる電力を 蓄積する前記第 1のバッテリとは別体に構成された第 2のパッテリと、 前記第 1 のパッテリに蓄電された電力の残量が所定値以上の場合、 前記第 1のバッテリか ら電力を供給させ、 前記第 1のパッテリに蓄電された電力の残量が所定値以下の 場合には前記第 2のバッテリから電力を供給させるように選択的に切り替えを行 うスイッチング回路と、 を備えたことを特^ ¾とする。
· また、 本発明にかかる被検体外部装置は、 被検体の内部に導入される被検体内 導入装置との間で無線通信を行う無線手段と、 前記無線手段を駆動させる電力を 蓄積する第 1の蓄電手段と、 前記無線手段を駆動させる電力を蓄積する前記第 1 の蓄電手段とは別体に構成された第 2の蓄電手段と、 前記第 1の蓄電手段に蓄電 された電力の残量が所定値以上の場合、 前記第 1の蓄電手段から電力を供給させ 、 前記第 1の蓄電手段に蓄積された電力の残量が所定値以下の場合、 前記第 2の 蓄電手段から電力を供給させるように選択的に切り替えを行う切替手段と、 を備 えたことを特徴とする。 また、 本発明にかかる被検体外部装置は、 上記の発明において、 前記無線手段 は、 前記被検体内導入装置が前記被検体内で取得した前記被検他内における所定 の情報を含んで、 前記被検体内導入装置から送出された無線信号を受信する受信 手段を備えたことを特徴とする。
また、 本発明にかかる被検体外部装置は、 上記の発明において、 前記無線手段 は、 前記被検体内導入装置が前記被検体内における所定の情報を取得するための 所定の機能を実行するために必要な電力を供給する給電手段をさらに備えたこと を特徴とする。
また、 本発明にかかる被検体外部装置は、 上記の発明において、 前記第 1およ ぴ第 2の蓄電手段のうち前記切替手段が選択している蓄電手段に蓄積された残り の電力を検出する残量検出手段と、 前記残量検出手段の検出結果に応じて、 前記 切替手段が選択している蓄電手段に蓄積された残りの電力量を告知する告知手段 と、 をさらに備えたことを特徴とする。
また、 本発明にかかる被検体外部装置は、 上記の発明において、 前記電力源手 段を駆動させる電力を商用電源から供給する商用電源手段をさらに設け、 前記切 替手段は、 当該被検体外部装置に前記商用電源が接続された場合、 前記商用電源 手段から優先的に電力を供給させることを特徴とする。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明に係る無線型被検体内情報取得システムの一例であるカプセ ル型内視鏡システムのシステム概念図である。 第 2図は、 本実施の形態によるピ ルの内部構成を示すプロック図である。 第 3図は、 本実施の形態によるレシーバ の內部構成を示すブロック図である。 第 4図は、 本実施の形態によるレシーバの 全体構成を示す外観図である。 第 5図は、 本実施の形態によるレシーバの給電用 アンテナを説明する図である。 第 6図は、 本実施の形態によるレシーバ内の各ュ ニットへ電力を供給するための給電ュニットのブロック図である。 発明を実施するための最良の形態
以下に添付図面を参照して、 本発明に係る好適な実施の形態について詳述する
' まず、 システム概念について説明する。 第 1図は本発明に係る無線型被検体内 情報取得システムの一例であ.る力プセル型内視鏡システムのシステム概念図であ る。 このカプセル型内視鏡システムは、 被検体 BDYである生体内に導入される ピル (被検体内導入装置) 1と、 生体外に配置されて、 ピル 1との間で各種の情 報を無線通信する外部装置としてのレシーバ 2とカゝら構成される。
つづいて、 ピル 1について説明する。 第 2図は本実施の形態によるピルの内部 構成を示すプロック図である。 第 2図において、 ピル 1は、 被検体 BDYの内部 に導入される被検体內導入装置である。 このピル 1は、 被検体 BDYの被検部位 を照明する照明光を発光する発光素子としての LED 1 1 (機能実行手段) 、 こ の LED 1 1を駆動するための LED駆動信号を送出する LED駆動回路 12、 L E D 1 1からの照明光が被検部位から反射することで得られる被検体像を撮像 する CCD 13 (機能実行手段) 、 この CCD 1 3.を駆動するための CCD駆動 回路 14、 CCD 1 3から出力された撮像信号を変調して RF信号とする RF送 信ユニット 15 (機能実行手段) 、 この RF送信ユニット 15から出力された R F信号を無線送信するための送信用アンテナとしての RFアンテナ 16等を備え ている。 '
CCD 13は、 通常、 2 f p s程度の撮像レートで駆動されており、 LED 1
1は、 少なくともこの CCD 13の撮像期間を含んで点滅を繰り返している力、 もしくは、 撮像状態時には常時点灯するようになっている。
ピル 1内部には、 さらに、 レシーバ 2から送られてき'た無線信号を受信する受 電用アンテナ 17と、 この受電用アンテナ 17で受信した信号から給電用信号を 分離する分離回路 18と、 この給電用信号から電力を再生する電力再生回路 19 と、 この再生された電力のレベルを判定し、 この判定結果を RF送信ユニット 1 5へ送出するレベル判定回路 20と、 この再生された電力を昇圧する昇圧回路 2 1と、 この昇圧された電力を蓄積する蓄電器 22と、 この蓄電器 22に蓄積され た電力によって CCD 13、 LED 1 1等のピル 1内の各ュニットをコントロー ルするシステムコント口ール回路 23 (機能実行手段) とが設けられている。 被 検体内情報を取得するために、 以上の LED 11、 CCD 13、 RF送信ュニッ ト 15、 システムコントロール回路 23によりピル 1が有する所定の機能を実行 することになる。
CCD 13は、 発光素子としての LED 11がら照明光が発せられて取得した 被検体像を、 被検体内情報信号である撮像信号として、 RF送信ュ-ット 15へ 送出する。 RF送信ュニット 15では、 CCD 1 3から送られてきた被検体内情 報信号を変調して送信用ァンテナである R Fァンテナ 16を介してピル 1外へ無 線送信する。
ここで、 CCD 13の後段に ADC (アナログ一デジタルコンバータ) を設け 、 被検体内情報信号を AD変換して得られたデジタル信号を変調して無線送信す る構成としてもよい。 また、 CCD 1 3は、 被検体内情報を取得するセンサ手段 、 さらには被検体内情報を撮像する撮像手段の一例であり、 これに代えて CMO Sセンサなど他の撮像素子でもよく、 また体腔内の画像としてではなく、 たとえ ば温度情報や p H情報などの他の生体情.報を取得する何らかのセンサ手段でもよ い。
受電用アンテナ 1 7は、 単独のコイル部材からなり、 後述するレシーバ 2から 送出された給電用電波を受信する。 受電用アンテナ 1 7が給電用電波を受信した 後、 分離回路 18によって給電用電波から給電用信号を分離して、 これが電力再 生回路 19にて電力として再生され、 昇圧回路 21にて蓄電器 22に電力として 蓄電されるようになっている。
ここで、 この蓄電器 22の容量は、 後述のレシーバ 2側の各給電用アンテナに 対する受電用アンテナ 17の向きに応じて受電不可能な状態 (それぞれのアンテ ナの相対的な向き) が 10分程度続いて給電が途絶えたとしても、 ピル 1の機能 に支障をきたさない程度の容量を確保している。 なお、 被検体 BDY内にピル 1 W
7 を導入する前に、 蓄電器 2 2をフル充電の状態にしておくことにより、 さらに給 電が途絶えた際の不具合を抑制している。
システムコントロール回路 2 3は、 蓄電器 2 2に蓄積された電力を利用して、 L E D 1 1 , C C D 1 3など各ュニットの駆動の制御を行うとともに、 各ュ-ッ トが駆動するための電力の供給状態を制御する。 レベル判定回路 2 0から R F送 信ュニッ小ュ 5へ送出されたレベル判定信号は、 前述の被検体内情報信号と同様 に、 ピル 1外へ無線送信される。 ここで、 R F送信ュニット 1 5によるレベル判 定信号の無線送信のタイミングは、 被検体内情報信号の無線送信期間外に行うよ うにしている。 これにより、 消費電力の増大を抑え、 蓄電器 2 2に蓄積された電 力の消費を抑制することができる。 なお、 被検体内情報を間欠的に無線送信すれ ば、 電力消費の抑制効果を、 より一層得ることができる。
ここで、 給電用電波には、 給電用信号にピル 1の各種機能を制御するためのコ ントロール情報信号がレシーバ 2にて重畳されて送信されている場合がある。 そ こで、 前述の分離回路 1 8で分離した、 給電用信号に重畳されていた各種のコン トロール情報信号が入力されるコントロール情報検出回路 2 4が設けられている 。 このコント口ール情報検出回路 2 4では、 入力されたコント口ール情報信号に 応じて、 ピル 1内の各ユニットを制御するようになっている。 すなわち、 コント 口ール情報検出回路 2 4では、 レシーバ 2から供給される電力供給用信号に重畳 されるコント口ール情報信号を検出し、 このコント口ール情報信号に基づいて前 述した L E D 1 1、 C C D 1 3、 R F送信ユニット 1 5、 システムコントロール 回路 2 3の駆動を制御することになる。
つづいて、 レシーバ 2について説明する。 第 3図は本実施の形態によるレシ一 パの内部構成を示すプロック図、 第 4図は本実施の形態によるレシーバの全体構 成を示す外観図、 第 5図は本実施の形態によるレシーバの給電用アンテナを説明 する図、 そして、 第 6図は本実施の形態によるレシーバ内の各ユニットへ電力を 供給するための給電ュニットを示すプロック図である。
第 3図に示しように、 レシーバ 2は、 ピル 1との通信を行うためのアンテナ部 3 1と、 このアンテナ部 3 1を介してピル 1と通信する情報を処理するレシーバ 本体 3 2とから構成される。 本実施の形態では、 レシーバ 2をべストに適用した 場合を一例として示す。 .
アンテナ部 3 1は、 複数の受信用アンテナ A 1〜A nと複数の給電用アンテナ B l〜B mとを有している。 ここで、 11, mはそれぞれ自然数である。 アンテナ 部 3 1の各アンテナは、 被検体 B D Yである生体に装着した際にその外表面にそ ' れぞれ所定の位置に配置される。 特に、 生体の食道から胃、 小腸、 大腸のいずれ ' 、 もしくはこれらすベての部位からの生体情報を取得しょうとする際には、 生 体の胸部や腹部、 もしくは胸部から腹部にかけて、 このアンテナ部 3 1を配置す るようにする。 .
レシーバ本体 3 2には、 給電用信号を発生させる発振器 4 1 (電力源手段) が 設けられている。 また、 操作者が、 ピル 1の機能を制御するためのコントロール 情報を入力するコントローノレ情報入力ュニット 4 2が設けられている。 このコン ト口ール情報入力ュニット 4 2からは、 いくつかの情報が入力可能となっている 。
本実施の形態では、 C C D 1 3の撮像レート、 つまり所定時間内の撮像コマ数 を変更する情報であるコマ数変更情報や、 L E D 1 1の点灯時間や点灯のタイミ ングを変更する L E D点灯時間情報と、 システムコントロール回路 2 3を制御す ることで、 各ュニットへの電力を供給させて被検体内情報の取得を実行させるァ クティブ'モードと、 各ユニットへの電力を制御して被検体内情報の取得を見送 らせるスタンパイ ·モードとの間でスイッチングさせる電源 ON/O F F情報が コントロール情報入力ュニット 4 2から入力されるようになっている。
発振器 4 1の後段には、 重畳回路 4 3が設けられている。 この重畳回路 4 3で は、 コント口ール情報入力ユニット 4 2から入力されたコント口ール情報が発振 器 4 1から出力した給電用信号に重畳されるようになっている。 つぎに、 コント ロール情報が重畳された給電用信号は、 重畳回路 4 3の後段に設けた増幅回路 4 4によって増幅されてからスイッチング回路 4 5へと出力ざれる。 なお、 この増 幅回路 4 4による給電用信号の増幅率は変更可能であり、 その変更プロセスは後 述する。 スィツチング回路 4 5に入力された給電用信号は、 アンテナ部 3 1の給 電用ァンテナから無線送信さ Lる。
ここで、 たとえば、 コント口ール情報入力ュ-ット 4 2から C C D 1 3の撮像 レートを第 1の撮像レートカ ら第 2の撮像レートへの変更の指示が入力されたと する。 コントロール情報入力ユニット 4 2から送出されたコマ数変更情報信号は 、 重畳回路 4 3にて給電用信号に重畳されて、 増幅回路 3 4に入力される。 さら に、 この増幅回路 4 4で所定の増幅率で増幅された後、 スイッチング回路 3 5に て給電用アンテナ B l〜B mのうちで最適な給電用アンテナへ送出されて、 その 給電用アンテナから無線送信される。
こうして無線送信された給電用信号は、 前述の通り、 ピル 1の受電用アンテナ 1 7によって受信される。 そして、 分離回路 1 8にて給電用信号から分離された コントロール情報信号としてのコマ数変更情報信号がコントロール情報検出回路
2 4に入力されるようになっている。 ここで、 コントロール情報信号と給電用信 号とは周波数帯域を異ならせており、 またコントロール情報信号でもそのコント ロール内容によって周波数帯域を変更している。
これによつて、 多重信号としてレシーバ 2から無線送信することができ、 また ピル 1でも、 この周波数帯域に基づいて、 分離回路 1 8では入力された信号を分 離可能であり、 コント口ール情報検出回路 2 4ではコシトロール情報の内容を検 出することができるようになつている。 このコントロール情報信号が入力された コント口ール情報検出回路 2 4は、 それがコマ数変更情報信号であることを検出 し、 そのコントロール内容 (第 1の撮像レートから第 2の撮像レートへの変更) に応じて、 第 2の撮像レートで C C D 1 3を駆動させるように C C D駆動回路 1 4を制御する。
また、 L E D 1 1が C C D 1 3の撮像期間に合わせて点滅しているような構成 の場合には、 前述のコントロール内容 (第 1の撮像レートから第 2の撮像レート への変更) によって変更される C C D 1 3の撮像レートに応じて、 その点灯期間 W
10 を現在の点灯期間である第 1の点灯期間から第 2の撮像レートに適した第 2の点 灯期間へと自動的に変更するよう、 コント口ール情報検出回路 2 4から L E D駆 動回路 1 2へも制御信号を送出するようにしてもよい。
また、 コント口ール情報検出回路 2 4で検出したコント口ール情報が、 各ュ- ットへの電力を供給させて被検体内情報の取得を実行させるアクティブ ·モード と、 各ュニットへの電力を抑制して被検体内情報の取得を見送らせるスタンパイ •モードとの間でスィツチングさせる爵原 O NZO F F情報であった場合、 シス テムコント口ール回路 2 3へ制御信号を送出してこれを制御し、 モードを切り替 えるようにしている。
なお、 前述の重畳回路 4 3では、 コント口ール情報入力ュニット 4 2より新た な情報が入力されない限り、 少なくとも所定の時間内、 同じコントロール情報を 給電用信号に重畳し続けるようにすることで、 一時だけピル 1がうまく受電でき ない期間があった場合でも、 コント口ール情報をピル 1に受信させることを可能 ' としている。 このように、 被検体 B D Y内に導入後のピル 1の機能を、 外部から 、 無線で制御することができるので、 不必要な部位の被検体内情報を多く取得し てしまったり、 不用意に電力を消耗することができないようにしている。
ところで、 前述のアンテナ部 3 1は、 第 4図に示すように着脱自在のベスト 4 のような衣類に、 予め設けられていることが好ましい。 そして、 このようなべス ト 4に設けられたアンテナ部 3 1であれば、 被検体 B D Yにこのベスト 4を着用 させるだけで、 各アンテナが被検体 B D Yに対してもっとも適切な位置に、 容易 に配置することができるようになる。
また、 第 4図の場合にはべスト 4の表面にアンテナ部 3 1を酉己置させているが 、 裏面にも同様に配置してもよく、 また、 たとえばマジックテープ (登録商標) などの採用により、 各アンテナをアンテナ部 3 1から着脱自在として、 検査を行 う目的 (特に観察したい部位) に応じて、 アンテナの配置を適宜変更可能な構成 としてもよい。 なお、 このべスト 4には、 外部からの電磁波がアンテナ部 3 1の アンテナで受信されないよう、 つまり、 アンテナで受信するのは被検体 B D Y内 からの信号だけとなるように、 ベスト 4の表面側に図示しないシールド材が設け られている。
各受信用ァンテナ A 1〜 A 11は、 それぞれレシーバ 32の R F受信ュニット 4 6に接続されている。 また、 各給電用アンテナ B 1〜: Bmは、 それぞれスィッチ ング回路 45に接続されている。 また、 受信用アンテナ Al, A2, · · ·, A nは、 それぞれ給電用アンテナ B 1, B 2, · · ·, Bmに重ねられ、 被検体 B DYに対して同じ位置に配置される。 したがって、 本実施の形態では、 n=mの 関係をもつことになる。
また、 給電用アンテナ B 1は、 第 5図に示すように、 通電されることにより発 生する磁界の向きが 90° の角度をなすように配置された、 指向性の異なる 2つ のコイル部材である給電用アンテナ b 1 1, b 12を備えており、 ピル 1側の受 電用アンテナ 17の向きによつて給電が十分に行われていないという不具合を解 消するようになっている。 また給電用アンテナ B 2も 2つのコイル部材である給 電用アンテナ b 21, b 22を備え、 この給電用アンテナ B 2以降も同様である 。 給電用アンテナ Bmは、 給電用アンテナ bml、 b m 2を備えていることにな る。
そして、 スイッチング回路 45を動作させて、 前述の給電用信号を入力して給 電用電波を発する給電用アンテナを、 所定時間毎に、 給電用アンテナ b 11, b 12、 給電用アンテナ b 21, b 22、 ' ■ ·、 給電用アンテナ bml, bm2 と、 順次切り替えるようにしている。
ここで、 各給電用アンテナは 2つのコイル部材として 2方向の指向性を有する ように構成したが、 さらにもう 1つのコイル部材を、 その磁界の方向が他の 2つ のコイル部材の磁界の方向に直交するように設けることで、 3方向の指向性を持 たせるようにしてもよい。
受信用アンテナ B:!〜 Bmは、 ピル 1から無線送信された前述の被検体内情報 信号やレベル判定信号をそれぞれ受信し、 すべての受信信号がそれぞれ RF受信 ユニット 46に入力されるようになっている。 この RF受信ユニット 46は、 入 力された被検体内情報信号やレベル判定信号を復調するように構成されている。 この R F受信ュエツト 4 6の後段には、 画像処理ュニット 4 7と給電レベル検出 回路 4 8とが接続されている。 前者の画像処理ュニット 4 7には R F受信ュニッ ト 4 6で復調された被検体内情報信号が入力され、 後者の給電レベル検出回路 4 8には R F受信ュニット 4 6から給電レベル検出のための信号が入力される。 ここで、 被検体內情報信号が入力された画像処理ユニット 4 7では、 被検体内 情報信号を画像化して画像信号を送出する所定の処理が実施される。 この画像処 理ュ-ット 4 7の後段には、 内蔵型のハードディスクドライブゃ可搬型のコンパ タトフラッシュ (登録商標) メモリなどの記憶ュニット 4 9が接続され、 前述の 画像信号を記憶することになる。
一方で、 給電レベル検出回路 4 8は、 前述したように給電用アンテナを順次切 り替えることで、 ピル 1側にて順次生成、 送出されてきたレベル判定信号のそれ ぞれに基づいて、 各給電用アンテナから送信した給電用電波によるピル 1の蓄電 器 2 2への給電状況を検出することになつている。 そして、 この給電レベル検出 回路 4 8は、 各給電用了ンテナから無線送信されてピル 1の受電用アンテナ 1 7 によって受信することで、 給電される各給電レベルを検出するようになっている そして、 給電レベル検出回路 4 8の後段に設けられたパワー ·指向性検出回路 5 0は、 給電レベル検出回路 4 8の各検出結果に基づいて、 増幅回路 4 4による 給電用電波の増幅率を決定し、 スィツチング回路 4 5により、 最も効率的に給電 の可能な給電用アンテナに選択させるよう、 それぞれに制御信号を送出する。 そ して、 増幅回路 4 4は、 このパワー'指向性検出回路 5 0カゝらの制御信号に応じ て、 あらかじめ設定しておいた適正な所定のレベルにまで給電用電波を増幅させ るように增幅動作を行う。 また、 スィツチング回路 4 5は、 パワー ·指向性検出 回路 5 0からの制御信号に応じて、 もっとも効率的に給電の可能な給電用アンテ ナにスィツチング動作を行う。 この場合、 たとえば給電レベル検出回路 4 8 検 出結果により給電用アンテナ b 1 2よりも給電用アンテナ b 1 1の方が信号強度 が高ければ、 給電用アンテナ b 1 1からのみ電力供給用信号を出力するようにス ィツチング回路 4 5を制御すればよい。
たとえば、 ピル 1のレベル判定回路 2 0による電力の判定を、 その電力の強度 の大きさに応じた 5段階で判定するものと設定したとする。 5段階は、 5 :極大 、 4 :大、 3 :適正、 2 :小、 1 :微小に分けられる。 この 5段階を判定するた めにそれぞれの段階についてあらかじめ異なる値が設定されているので、 各値と 電力の強度とが比較されることにより強度が判定されることになる。 ここで、 給 電用アンテナ b 1 1から発信した場合にのみ、 レベル判定回路 2 0による判定結 果が " 5 " となり、 他の給電用アンテナから発信した場合のみは " 4 " 以下の判 定結果であると、 レシーバ 2のパッテリの消耗を抑制し且つ効率的に給電するた めに、 パワー'指向性検出回路 5 0は、 レベル判定回路 2 0の判定結果が " 3 " となるような増幅率を増幅回路 4 4に設定させる制御信号を増幅回路 4 4へ送出 するとともに、 給電用アンテナ b 1 1を選択する制御信号をスィツチング回路 4 5へ送出する。
また、 どの給電用アンテナかち発信した場合であっても、 " 2 " 以下の判定結 果であったような場合、 スィツチング回路 4 5を制御して各給電用アンテナを順 次切り替えるとともに、 " 3 " の判定結果が出る給電用アンテナが検出きれるま で、 増幅率を上げるように増幅回路 4 4を制御する。
なお、 前述では、 レベル判定回路 2 0の判定結果の段階を、 便宜上 5段階とし ていたが、 5段階以下、 もしくは、 それ以上のように必ずしもこれに限るもので はない。
また、 レシーバ 2には、 各ュニットへ電力の供給を行う電力供給ュニット 5 1 が設けられている。 この電力供給ュニット 5 1は、 第 6図に示すように構成され ている。 電力供給ユニット 5 1には、 複数の電源のうち、 電力の供給を受ける電 源を選択するスイッチング回路 6 3 (切替手段) が設けられている。 このスイツ チング回路 6 3に、 複数の電源として、 メィンのバッテリ 6 1 (第 1の蓄電手段 ) 、 その予備用のバッテリ 6 2 (第 1の蓄電手段) 、 さらに A C電源 6 4 (商用 電源手段) がそれぞれ着脱自在に接続されている。
また、 スイッチング回路 6 3を経て入力された電力から、 電源として選択され ているパッテリの残量を検出する残量検出回路 6 5 (残量検出手段) と、 この残 量検出回路 6 5による検出結果を告知するための、 L E D、 スピーカ等の告知ュ ニット 6 6とがスイッチング回路 6 3の後段に設けられている。
残量検出回路 6 5では、 スイッチング回路 6 3に接続されるバッテリの残量が 0 (ゼロ) などの所定の値に近づいたことを検出したことに応じて、 または、 常 時バッテリの残量状態を検出しておいて、 残量検出回路 6 5より L E D点滅や音 声出力などの告知ュニット 6 6へ信号を出力し、 この告知ュニット 6 6の動作に ' より操作者へパッテリ残量を知らしめるようにしている。 また、 スイッチング回 路 6 3は、 複数の電源が接続された場合には、 A C電源 6 4、 バッテリ 6 1、 バ ッテリ 6 2の優先順位順で選択する。
なお、 残量検出回路 6 5によるパッテリ残量の検出結果、 バッテリの残量が 0 (ゼロ) などの所定の値に近づいたことを検出した場合、 この情報をスィッチン グ回路 6 3にフィードパックすることで次の優先度のパッテリ等に切り替えるよ う、 スイッチング動作させるようにしてもよい。
また、 A C電源 6 4が接続されている場合には、 各ユニットへの給電と同時に 、 各パッテリへの充電をするようにしてもよい。 また、 A C電源 6 4が接続され ている場合には、 スイッチング回路 6 3により A C電源 6 4から優先的に電力を 供給させるようにしてもよい。
以上説明したように本実施の形態によれば、 ピルのように被検体内に導入する 装置 (被検体内導入装置) への安定した電力供給を実現することができる。 その 結果、 使い勝手を向上させることが可能である。
なお、 これまでカプセル型内視鏡システムを例に説明をしてきたが、 必ずしも これに限るものではなく、 本発明の主旨を逸脱しない範囲で適用可能である。 つ まり、 被検体内導入装置が取得する被検体内の情報は、 被検部位の画像に限られ るものではなく、 ピルの中に p Hセンサを設けて p H値を測定したり、 温度セン サゃ圧力センサを設けて消化管内の温度や圧力を測定したりするような装置全般 に亘つて適用可能である。
以上説明したように本発明によれば、 ピルのように被検体内に導入する装置 ( 被検体内導入装置) への安定した電力供給を実現できる、 使い勝手のよい無線型 被検体内情報取得システムを提供できるという効果を奏する。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係る本発明に係る無線型被検体内情報取得システムお よぴ被検体外部装置は、 被検体内の画像を取得する力プセル型内視鏡およびこ を用いた力プセル型内視鏡システムに適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 被検体内の内部に導入される被検体內導入装置と該被検体の外部に配置さ れる外部装置とを有した無線型被検体内情報取得システムであって、
前記被検体内導入装置は、
被検体内情報を取得するための所定の機能を実行する機能実行手段を備え、 前記外部装置は、
前記被検体内導入装置へ電力を供給する電力供給用信号を送出する電力源手段 と、
前記電力源手段を駆動させる電力を蓄積する当該外部装置に着脱自在に設けら れた第 1の蓄電手段と、
前記電力源手段を駆動させる電力を蓄積する当該外部装置に着脱自在に設けら れた第 2の蓄電手段と、
当該外部装置に前記第 1の蓄電手段と前記第 2の蓄電手段とが接続された場合 、 前記第 1の蓄電手段から優先的に電力を供給させるとともに、 前記第 1の蓄電 手段に蓄電された電力の残量が所定値以下の場合には前記第 2の蓄電手段から電 力を供給させるように選択的に切り替えを行う切替手段と、
を備えたことを特徴とする無線型被検体内情報取得システム。
2 . 前記外部装置は、
前記第 1および第 2の蓄電手段のうち前記切替手段が選択している蓄電手段に 蓄積された残りの電力を検出する残量検出手段と、
前記残量検出手段の検出結果に応じて、 前記切替手段が選択している蓄電手段 に蓄積された残りの電力量を告知する告知手段と、
をさらに備えたことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の無線型被検体内情 報取得システム。 '
3 . 前記外部装置は、
当該外部装置に着脱自在に設けられ、 前記電力源手段を駆動させる電力を供給 する商用電源手段をさらに備え、
前記切替手段は、 当該外部装置に前記商用電源手段が接続された場合、 前記商 用電源手段から優先的に電力を供給させることを特徴とする請求の範囲第 1項に 記載の無線型被検体内情報所得システム。
4 . 被検体内の內部に導入される被検体内導入装置と該被検体の外部に配置さ れる外部装置とを有した無線型被検体内情報取得システムであって、
前記被検体内導入装置は、
被検体内情報を取得するための所定の機能を実行する機能実行手段を備え、 前記外部装置は、
前記被検体内導入装置との間で無線通信を行う無線手段と、
前記無線手段を駆動させる電力を蓄積する第 1のパッテリと、
前記無線手段を駆動させる電力を蓄積する前記第 1のパッテリとは別体に構成 された第 2のバッテリと、
前記第 1のパッテリに蓄電された電力の残量が所定値以上の場合、 前記第 1の パッテリから電力を供給させ、 前記第 1のパッテリに蓄電された電力の残量が所 定値以下の場合には前記第 2のパッテリから電力を供給させるように選択的に切 り替えを行うスイッ ング回路と、
を備えたことを特徴とする無線型被検体内情報取得システム。
5 . 被検体の内部に導入される被検体内導入装置との間で無線通信を行う無線 手段と、
前記無線手段を駆動させる電力を蓄積する第 1の蓄電手段と、
前記無線手段を駆動させる電力を蓄積する前記第 1の蓄電手段とは別体に構成 された第 2の蓄電手段と、 ' 前記第 1の蓄電手段に蓄電された電力の残量が所定値以上の場合、 前記第 1の 蓄電手段から電力を供給させ、 前記第 1の蓄電手段に蓄積された電力の残量が所 定値以下の場合、 前記第 2の蓄電手段から電力を供給させるように選択的に切り 替えを行う切替手段と、 .
を備えたことを特徴とする被検体外部装置。
6 . 前記無線手段は、 前記被検体内導入装置が前記被検体内で取得した前記被 検他内における所定の情報を含んで、 前記被検体内導入装置から送出された無線 信号を受信する受信手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第 5項に記載の被 検体外部装置。
7 . 前記無線手段は、 前記被検体内導入装置が前記被検体内における所定の情 報を取得するための所定の機能を実行するために必要な電力を供給する給電手段 をさらに備えたことを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の被検体外部装置。
'
8 . 前記第' 1および第 2の蓄電手段のうち前記切替手段が選択している蓄電手 段に蓄積された残りの電力を検出する残量検出手段と、
前記残量検出手段の検出結果に応じて、 前記切替手段が選択している蓄電手段 に蓄積された残りの電力量を告知する告知手段と、
をさらに備えたことを特徴とする請求の範囲第 5項に記載の被検体外部装置。
9 . 前記電力源手段を駆動させる電力を商用電源から供給する商用電源手段を さらに設け、 '
前記切替手段は、 当該被検体外部装置に前記商用電源が接続された場合、 前記 商用電源手段から優先的に電力を供給させることを特徴とする請求の範囲第 5項 に記載の被検体外部装置。
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