WO2017009046A1 - Bilddatenübertragungssystem und verfahren zum übertragen von bilddaten in einem medizinischen arbeitsplatz - Google Patents
Bilddatenübertragungssystem und verfahren zum übertragen von bilddaten in einem medizinischen arbeitsplatz Download PDFInfo
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Definitions
- the invention relates to an image data transmission system comprising a plurality of image data sources and at least one image data sink, wherein the image data sources and the image data sink are coupled to each other via a connection node, wherein the connection node is adapted to provide the input side image data received from the image data sources on the output side separately.
- the invention further relates to a medical workstation having such an image data transmission system and to a method for transmitting image data, in particular in a medical workstation, wherein a plurality of image data sources and at least one image data sink are present and coupled to one another via a connection node, wherein the connection node has image data of the image data sources on the input side receives and provides separately on the output side.
- the Invention a computer program product.
- image data sources In modern medical workplaces, for example in an operating room, a large number of image data sources and image data sinks are present.
- Typical image sources are medical devices or surgical instruments such. As X-ray or computed tomography, endoscopes or microscopes.
- ordinary video and video cameras are also used to document the examination or operation.
- Image data sinks are, for example, screens or projectors, with the aid of which static or moving images are displayed, in particular to assist the medical staff.
- the image data sources and sinks are typically controlled via a connection node to whose input interfaces the image data sources are connected and to whose output interfaces the image data sinks are connected.
- a connection node can be configured such that preferably in response to a corresponding user input, an input interface is flexibly and dynamically coupled to one or more output interfaces.
- the received image data is provided to the corresponding output interface (s).
- a multi-functional feature is a so-called "multiview.”
- multiple images or video channels are displayed on a single screen, in other words, for example, the video signals from multiple video cameras are merged into a single video signal
- the cabling of such an image data transmission system is very complicated and not very flexible. It is an object of the invention to specify an image data transmission system, a medical workstation, a method for transmitting image data and a computer program product, wherein the transmission of the image data should be flexible, in particular with regard to the possibility of reproducing multiple views.
- an image data transmission system comprising a plurality of image data sources and at least one image data sink, wherein the image data sources and the image data sink are coupled to one another via a connection node, wherein the connection node is adapted to provide the image data sources of the image data sources received on the input side separately from one another, wherein the An image data transmission system is formed by comprising a multi-view converter adapted to receive on the input side the image data separately provided and to provide on the output side a multi-view image data signal generated from said image data, with input side coupling of said multi-view image data signal into said connection node is.
- a multi-view converter is understood to mean a technical unit which generates a single image data stream, that is, for example a single video signal, from a plurality of image data or image data streams received in parallel, for example temporally parallel video signals.
- a display unit for example a screen
- different contents for example the different video streams, are visible in parallel in different areas of the screen.
- Such units also referred to as multiview converters, are known and available.
- the image data is both image data of still images (e.g., photos) and image data of dynamic images (e.g., videos).
- image data includes, for example, image data of photos as well as image data of videos, thus in particular a video image data stream.
- an additional virtual or abstract image data source is made available in the image data transmission system.
- This is the multi-view image data signal applied to the output of the multi-view converter. It is provided at the input of the connection node, so that it is flexibly possible to flexibly apply this multi-view image data signal, which provides a multiview image or video, to the various image data sinks, for example screens.
- the image data transmission system is designed such that the connection node comprises a plurality of input-side and a plurality of output-side interfaces and the multi-view converter comprises a plurality of input-side interfaces and an output-side interface, wherein
- the image data sources are each coupled to an input-side interface of the connection node, the at least one image data sink is coupled to an output-side interface of the connection node,
- the input-side interfaces of the multi-view converter are each coupled to an output-side interface of a first group of output-side interfaces of the connection node, and
- the output-side interface of the multi-view converter is coupled to an input-side interface of the connection node.
- connection node is set up, in particular in response to a user input, to couple an input-side interface to at least one, in particular a plurality of output-side interfaces.
- image data which can be received or received at an input-side interface can be provided at the coupled output-side interface or provided at this interface.
- the multi-image representation can thus be provided not only to different image data sinks, such as different screens or recording devices. It is also possible to provide them simultaneously with a plurality of image data sinks, such as a recording device and a screen. Likewise, it is provided and possible that the composition of the multiple view can be flexibly integrated or assembled in particular by the user. Thus, the presentation can be adapted to the respective needs and wishes.
- the image data transmission system is developed by virtue of the fact that a first number of output-side interfaces of the connection node is greater than a second number of output elements included in the first group. side interfaces of the connection node.
- image data transmission system it is possible to supply image data or image data streams of individual image data sources separately and per se to certain image data sinks, for example monitors, for example to reproduce the image of a single video camera. At the same time, it is possible that this image is integrated into a multiple view. This is provided to a further image data sink, for example a further monitor.
- image data transmission system is characterized by a high flexibility.
- the image data sink is an image data reproduction unit and / or an image data memory and / or an image data processing unit.
- a monitor, a flat screen or even a projector are provided as image data reproduction unit.
- the image data processing unit is, for example, a computer or a workstation which is equipped with appropriate software for image processing.
- the image data source is, for example, a medical device, in particular a surgical instrument, in particular an endoscope and, in particular, a stereo endoscope.
- the image data as provided by medical devices and surgical instruments, in particular endoscopes and stereo endoscopes, are important for medical personnel because they represent at least a part of the examination result or form the basis for decision-making for the further course of action.
- Flexible image data transmission is also important in medical workplaces, as the nursing staff For example, in the course of an operation or examination, it must react to unexpected situations.
- flexible and easy-to-use engineering units are particularly advantageous for a smooth and secure workflow.
- a medical workstation comprising an image data transmission system according to one or more of said aspects and a medical device, in particular a surgical instrument, furthermore an endoscope and furthermore in particular a stereo endoscope as image data source.
- the object is further achieved by a method for transmitting image data, in particular in a medical workstation, wherein a plurality of image data sources and at least one image data sink are present and coupled to one another via a connection node, wherein the connection node receives image data of the image data sources on the input side and provides the output separately and wherein the method is adapted to provide a multi-view converter which receives on the input side the image data provided separately from each other and provides on the output side a multi-view image data signal generated from said image data, said multi-view image data signal being coupled on the input side to the connection node.
- connection node comprises a plurality of input-side and a plurality of output-side interfaces
- multi-view converter comprises a plurality of input-side interfaces and an output-side interface
- the image data sources are each coupled to an input-side interface of the connection node and provide image data to the connection node at this interface
- the at least one image data sink is coupled to an output-side interface of the connection node and receives image data from this interface
- the input-side interfaces of the multi-view converter are each coupled to an output-side interface of a first group of output-side interfaces of the connection node and the multi-view converter receives a separate image data signal at each of its input-side interfaces, combines the received separate image data signals to form a multi-view image data signal and displays the multiple view Provides image data signal at the output-side interface, and
- the output-side interface of the multi-view converter is coupled to an input-side interface of the connection node so that the connection node receives the multi-view image data signal as an input signal.
- the connection node in particular in response to a user input, couples an input-side interface to at least one, in particular a plurality of output-side interfaces, so that image data received at an input-side interface is provided at the coupled output-side interface.
- the method according to the abovementioned embodiments is also particularly flexible, since different image data or image data streams can be flexibly combined and provided to the corresponding image data sinks.
- a computer program product comprising a computer-readable medium, on which a program means is stored, which causes an image data transmission system according to one or more aspects of the invention, in particular in a medical workstation, a method according to one or more of the aforementioned aspects execute.
- the computer program product has the same or similar advantages as previously mentioned with regard to the image data transmission system, the medical workstation, and the image data transmission method.
- Embodiments of the invention may be individual features or a Combine several features.
- Fig. 1 is a simplified and schematic illustration of a
- Image data transmission system in particular in a medical workstation
- Fig. 2 is a schematic simplified view of a user interface of such an image data transmission system.
- Fig. 1 shows, in a simplified schematic view, an image data transmission system 2 which comprises a plurality of image data sources, for example four image data sources Q1, Q2, Q3 and Q4. Furthermore, the image data transmission system 2 comprises at least one image data sink.
- a first and a second image data sink S1 and S2 are shown.
- the first image data source Q1 is a first endoscope
- the second image data source Q2 is a second endoscope
- the third image data source Q3 is a camera which images a medical workstation
- the fourth image data source Q4 is another camera which, for example, represents another area of the medical workstation or represents this from a different angle.
- the first image data sink S1 is, for example, a monitor which is mounted on a trolley.
- the second image data sink S2 is intended to be an example of a monitor which is attached to a wall.
- B1, B2 of the respective screen contents are indicated for the first and second image data sinks S1, S2, which are explained in detail below.
- the image data transmission system 2 comprises a connection node 4.
- the connection node 4 Via the connection node 4, the image data sources Q1 ..Q4 and the image data sinks S1, S2 are coupled together.
- the connection node 4 is set up to provide the image data of the image data sources Q1 .. Q4 received on the input side separately from one another on the output side. So that the image data sources Q1 .. Q4 and the image data sinks S1, S2 can exchange data via the connection node 4, the image data sources Q1 .. Q4 and the connection node 4 as well as the image data sinks S1, S2 and the connection node 4 are respectively coupled to one another via data connections 6 or connected .
- the data links 6 may be wired or wireless.
- the image data transmission system 2 further comprises a multi-view converter 8, which is adapted to receive on the input side the image data provided separately from each other and to provide on the output side a multi-view image data signal generated from this image data.
- the multi-view converter 8 is a module or unit for generating a multi-view or multi-view image data signal. From a plurality of, in particular, parallel received image data or image data streams, for example from temporally parallel video signals, a single image data stream, that is, for example, a single image ges video signal, generated. This generated signal provides a multiple view, a so-called.
- this signal When this signal is reproduced on a display unit, for example a screen, different contents, for example the different video streams, are simultaneously visible in parallel in different areas of the screen
- This signal referred to as a multi-view image data signal
- the multi-view converter 8 is coupled or connected on the output side via the data connection 61 to the input side of the connection node 4.
- connection node 4 comprises a plurality of input-side interfaces 4a..4f and a plurality of output-side interfaces 4g ..41.
- the multi-view converter 8 comprises a plurality of input-side interfaces 8a..8d and a single output-side interface 8x.
- the image data sources Q1 ..Q4 are coupled to an input-side interface 4a..4d of the connection node 4, respectively.
- the connection node 4 is now set up to couple an input-side interface 4a..4f with at least one output-side interface 4g... 41.
- an input-side interface 4a..4f is coupled to a plurality of output-side interfaces 4g...
- connection node 4 A configuration of the connection node 4 is carried out in particular by a corresponding user input. It is also provided that the corresponding assignment information is present in the connection node 4 or is received by a further technical unit which controls or controls, for example, the connection node 4.
- Fig. 2 shows an exemplary user interface 10 in whose first field 1 2 different softbuttons B1... B4 are arranged for selecting different image data sources Q1... Q4.
- the softbuttons B1, B2, B3 and B4 serve to select the image data sources Q1, Q2, Q3 and Q4, respectively.
- the user interface 10 is, for example, a touch-sensitive screen.
- a second field 14 are more softbuttons B5 and B6.
- the softbutton B5 serves for selecting the first image data sink S1 and the softbutton B6 for selecting the second image data sink S2.
- the first image data source Q1 is switched to the first image data sink S1.
- the third image data source Q3 is to be switched to the second image data sink S2
- the user touches successively the softbutton B3 in the first field 1 2 and the softbutton B6 in the second field 14.
- the connection node 4 receives the associated control signal (s) and switches the input-side interface 4c, which is connected to the third image data source Q3 to the output side interface 4h connected to the second image data sink S2.
- the image of a first camera which images the medical workstation and exemplarily functions as a third image data source Q3 is displayed on the wall-mounted monitor, which also forms, by way of example, the second image data sink S2.
- the image data transmission system 2 has further functionality.
- the image data transmission system 2 includes the multi-view converter 8. It is equipped with input-side interfaces 8a..8d and an output-side interface 8x.
- the input-side interfaces 8a..8d of the multi-view converter 8 are coupled to a first group of output-side interfaces 4g... 41 of the connection node 4. Specifically, this means that the output-side interfaces 4i to 41 are individually coupled to the input-side interfaces 4a..4d of the multi-view converter 8 via corresponding data lines 6L6I.
- the output-side interface 8x of the multi-view converter 8 is coupled to the input-side interface 4f of the connection node 4.
- the output of the multi-view converter 8 assumes the role of another virtual data source.
- the input-side interface 4f to which the output signal of the multi-view converter 8 is applied, can also be used in the same way one of the output-side interfaces 4g ..41 are placed. This is done, for example, by a user on the user interface 10 in the first field 1 2 presses the soft button Bx. Subsequently, it is to be decided on which of the image data sinks S1, S2 the multiple view generated by the multi-view converter 8 is to be displayed. For example, if the user presses the softbutton B5 in the second field 14, the multiple view is displayed on the monitor set up on the trolley, which for example functions as the first image data sink S1.
- the input-side interface 4f is connected to two output-side interfaces, for example the interfaces 4g and 4h.
- the identical multiple view is reproduced on both image data sinks S1, S2, ie both on the monitor on the trolley and on the monitor on the wall. This situation is illustrated by way of example in FIG. 1 .
- the displayed screen contents B1, B2 are identical.
- the composition of the multiple view can also be changed dynamically. This is done by making a corresponding assignment between the input-side interfaces 4a to 4d and the output-side interfaces 4i to 41 of the first group of the connection node 4. For the compilation shown by way of example, the input-side interface 4a with the output-side interface 4i, the input-side interface 4b with the output-side interface 4j, the input-side interface 4c with the output-side interface 4k and the Input-side interface 4 d coupled to the output-side interface 41 of the connection node 4.
- the composition of the individual components of the multiple view deviates from the illustration in FIG. 1, should therefore, for example, the arrangement of the screens in reverse order vorl results, the assignment between the input-side interfaces 4a..4f and the output-side interfaces 4g ..41 is changed.
- the input-side interface 4a would be coupled to the output-side interface 41, the input-side interface 4b to the output-side interface 4k, the input-side interface 4c to the output-side interface 4j and the input-side interface 4d to the output-side interface 4i.
- the sequence of the individual representations in the multiple view would not be Q1, Q2, Q3, Q4 (as shown in FIG. 1), but Q4, Q3, Q2, Q1.
- a corresponding assignment is also possible in the user interface 10.
- the arrangement of the individual image data sources Q1 .. Q4 in the multiple view is determined by the user successively touching one of the softbuttons B1 ..B4 in the first field 12 and one of the softbuttons Bx1 to Bx4 shown in the second field 14.
- An assignment as shown by way of example Fig. 1, results from the following key combination: B1-Bx1, B2-Bx2, B3-Bx3 and B4-Bx4.
- the reverse arrangement would result from the key combination B1 - Bx4, B2 - Bx3, B3 - Bx2 and B4 - Bx1.
- the number of output-side interfaces 4g... 41 of the connection node 4 is greater than the number of output-side interfaces 4 ⁇ ..4 ⁇ included in the first group. This makes possible In addition to the representation of the multiple view, the representation of individual image data sources or the assignment of individual image data sources to individual associated with the connection node 4 image data sinks.
- the image data transmission system 2 is preferably installed in a medical workstation.
- the image data sources Q1 .Q4 are in particular medical devices, for example surgical instruments such as endoscopes or stereo endoscopes.
- Other suitable medical devices are those which operate according to an imaging method, for example X-ray devices, computer tomographs or magnetic resonance tomographs.
- the data links 6, 6i to 61, and 61 are wired or wireless data links configured according to well-known and common standards. The same applies to the interfaces 4a..41 of the connection node 4 and the interfaces 8a..8d, 8x of the multi-view converter 8.
- the interfaces are also configured according to the commonly used and common standards and in particular matched to the corresponding data connections.
- the connection node and the multi-view converter 8 are separate units or functional units integrated into a common unit.
- a plurality of image data sources Q1 .Q4 and at least one image data sink S1, S2 are coupled to one another, which are coupled to one another via a connection node 4.
- the connection node 4 now receives image data of the image data sources Q1 ..Q4 on the input side and outputs the corresponding image data separately from each other.
- There is a multi-view converter 8 which receives on the input side the image data provided separately from each other and on the output side provides a multi-view image data signal generated from this image data.
- This multi-view image data signal is coupled on the input side into the connection node 4.
- a virtual additional image data source is provided.
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Abstract
Ein Bilddatenübertragungssystem (2) umfasst eine Mehrzahl von Bilddatenquellen (Q1..Q4) und zumindest eine Bilddatensenke (S1, S2). Die Bilddatenquellen (Q1..Q4) und die Bilddatensenke (S1, S2) sind über den Verbindungsknoten (4) miteinander gekoppelt. Der Verbindungsknoten (4) ist dazu eingerichtet, die eingangsseitig empfangenen Bilddaten der Bilddatenquellen (Q1..Q4) ausgangsseitig getrennt voneinander bereitzustellen. Es ist ferner ein Mehrfachansicht-Umsetzer (8) umfasst, der dazu eingerichtet ist, eingangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten zu empfangen und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitzustellen, wobei eine eingangsseitige Einkopplung dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignals in dem Verbindungsknoten (8) vorgesehen ist.
Description
Bilddatenübertragungssystem und Verfahren zum Übertragen von Bilddaten in einem medizinischen Arbeitsplatz
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Bilddatenübertragungssystem umfassend eine Mehrzahl von Bilddatenquellen und zumindest eine Bilddatensenke, wobei die Bilddatenquellen und die Bilddatensenke über einen Verbindungsknoten miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten dazu eingerichtet ist, die eingangsseitig empfangenen Bilddaten der Bilddatenquellen ausgangsseitig getrennt voneinander bereitzustellen .
Ferner betrifft die Erfindung einen medizinischen Arbeitsplatz mit einem solchen Bilddatenübertragungssystem sowie ein Verfahren zum Übertragen von Bilddaten, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, wobei eine Mehrzahl von Bilddatenquellen und zumindest eine Bilddatensenke vorhanden und über einen Verbindungsknoten miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten eingangsseitig Bilddaten der Bilddatenquellen empfängt und ausgangsseitig getrennt voneinander bereitstellt. Ferner betrifft die
Erfindung ein Computerprogrammprodukt.
In modernen medizinischen Arbeitsplätzen, beispielsweise in einem Operationssaal, sind eine Vielzahl von Bilddatenquellen und Bilddatensenken vorhanden . Typische Bildquellen sind medizinische Geräte oder chirurgische Instrumente wie z. B. Röntgen- oder Computertomographen , Endoskope oder Mikroskope. Ferner kommen zur Dokumentation der Untersuchung oder Operation auch gewöhnliche Bild- und Videokameras zum Einsatz. Bilddatensenken sind zum Beispiel Bildschirme oder Projektoren, mit deren Hilfe statische oder bewegte Bilder insbesondere zur Unterstützung des medizinischen Personals angezeigt werden .
Die Steuerung der Bilddatenquellen und -senken erfolgt typischerweise über einen Verbindungsknoten, an dessen Eingangsschnittstellen die Bilddatenquellen und an dessen Ausgangsschnittstellen die Bilddatensenken angeschlossen sind . Ein solcher Verbindungsknoten ist derart konfigurierbar, dass bevorzugt in Reaktion auf eine entsprechende Benutzereingabe, flexibel und dynamisch eine Eingangsschnittstelle an eine oder mehrere Ausgangsschnittstellen gekoppelt wird . Die empfangenen Bilddaten werden an den oder der entsprechende(n) Ausgangsschnittstelle(n) bereitgestellt.
Eine vielfach genutzte Funktionalität ist ein sog .„Multiview". Bei einer solchen Mehrfachansicht werden mehrere Bilder oder Videokanäle auf einem einzigen Bildschirm angezeigt. Mit anderen Worten werden also beispielsweise die Videosignale von mehreren Videokameras zu einem einzigen Videosignal zusammengeführt, welches anschl ießend auf einem einzigen Bildschirm angezeigt wird . Die Verkabelung eines solchen Bilddatenübertragungssystems ist jedoch sehr aufwendig und wenig flexibel .
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Bilddatenübertragungssys- tem, einen medizinischen Arbeitsplatz, ein Verfahren zum Übertragen von Bilddaten sowie ein Computerprogrammprodukt anzugeben, wobei die Übertragung der Bilddaten insbesondere im Hinbl ick auf die Möglichkeit der Wiedergabe von Mehrfachansichten flexibel sein soll .
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Bilddatenübertragungssystem umfassend eine Mehrzahl von Bilddatenquellen und zumindest eine Bilddatensenke, wobei die Bilddatenquellen und die Bilddatensenke über einen Verbindungsknoten miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten dazu eingerichtet ist, die eingangsseitig empfangenen Bilddaten der Bilddatenquellen ausgangsseitig getrennt voneinander bereitzustellen, wobei das Bilddatenübertragungssystem dadurch fortgebildet ist, dass ein Mehrfachansicht- Umsetzer umfasst ist, der dazu eingerichtet ist, eingangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten zu empfangen und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitzustellen, wobei eine eingangsseitige Einkopplung dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignals in den Verbindungsknoten vorhanden ist.
Im Kontext der vorliegenden Beschreibung wird unter einem Mehrfachansicht-Umsetzer eine technische Einheit verstanden, welche aus mehreren insbesondere parallel empfangenen Bilddaten oder Bilddatenströmen, beispielsweise zeitlich parallelen Videosignalen, einen einzigen Bilddatenstrom, also beispielsweise ein einziges Videosignal, generiert. Dieses erzeugte Signal bietet einen sog .„Mul- tiview". Wenn dieses Signal auf einer Wiedergabeeinheit, beispielsweise einem Bildschirm, wiedergegeben wird, sind zeitlich parallel in unterschiedlichen Bereichen des Bildschirms unterschiedliche Inhalte, beispielsweise die unterschiedlichen Videoströme, sichtbar.
Derartige Einheiten, die auch als Multiview-Konverter bezeichnet werden, sind bekannt und verfügbar.
Ferner handelt es sich im Kontext der vorliegenden Beschreibung bei den Bilddaten sowohl um Bilddaten unbewegter Bilder (z.B. Fotos) als auch um Bilddaten dynamischer Bilder (z.B. Videos). Mit anderen Worten umfasst der Begriff „Bilddaten" beispielsweise Bilddaten von Fotos als auch Bilddaten von Videos, also insbesondere einen Videobilddatenstrom .
Vorteilhaft wird in dem Bilddatenübertragungssystem eine weitere virtuelle oder abstrakte Bilddatenquelle zur Verfügung gestellt. Bei dieser handelt es sich um das Mehrfachansicht-Bilddatensignal, welches am Ausgang des Mehrfachansicht-Umsetzers anliegt. Es wird am Eingang des Verbindungsknotens bereitgestellt, so dass es flexibel möglich ist, dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignal, welches ein Multiview-Bild bzw. Video bietet, flexibel auf die verschiedenen Bilddatensenken, beispielsweise Bildschirme, zu legen .
Traditionell sind Mehrfachansicht-Umsetzer fest verkabelt. So lässt sich das Multiview-Bild bzw. Video nur auf bestimmten, nämlich den angeschlossenen, Bildschirmen darstellen. Diese Lösung ist hochgradig unflexibel . Dieser Nachteil wird gemäß Aspekten der Erfindung vorteilhaft überwunden .
Gemäß einer Ausführungsform ist das Bilddatenübertragungssystem derart ausgebildet, dass der Verbindungsknoten mehrere eingangs- seitige und mehrere ausgangsseitige Schnittstellen und der Mehrfachansicht-Umsetzer mehrere eingangsseitige Schnittstellen und eine ausgangsseitige Schnittstelle umfasst, wobei
die Bilddatenquellen an jeweils eine eingangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt sind,
die zumindest eine Bilddatensenke an eine ausgangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt ist,
die eingangsseitigen Schnittstellen des Mehrfachansicht- Umsetzers jeweils an eine ausgangsseitige Schnittstelle einer ersten Gruppe ausgangsseitiger Schnittstellen des Verbindungsknotens gekoppelt sind, und
die ausgangsseitige Schnittstelle des Mehrfachansicht- Umsetzers an eine eingangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt ist.
Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass der Verbindungsknoten dazu eingerichtet ist, insbesondere in Reaktion auf eine Benutzereingabe, eine eingangsseitige Schnittstelle mit zumindest einer, insbesondere mehreren, ausgangsseitigen Schnittstellen zu koppeln. So sind an einer eingangsseitigen Schnittstelle empfangbare oder empfangene Bilddaten an der gekoppelten ausgangseitigen Schnittstelle bereitstellbar oder werden an dieser bereitgestellt.
Vorteilhaft kann die Mehrfachbild-Darstellung also nicht nur verschiedenen Bilddatensenken, wie beispielsweise verschiedenen Bildschirmen oder Aufzeichnungsgeräten , bereitgestellt werden . Es ist ebenso möglich, diese gleichzeitig mehreren Bilddatensenken bereitzustellen, also beispielsweise einem Aufzeichnungsgerät und einem Bildschirm . Ebenso ist es vorgesehen und möglich, dass die Zusammenstellung der Mehrfachansicht insbesondere benutzersei- tig flexibel ein- bzw. zusammenstellbar ist. So kann die Darstellung den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden .
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das Bilddatenübertragungssystem dadurch fortgebildet, dass eine erste Anzahl ausgangsseitiger Schnittstellen des Verbindungsknotens größer ist als eine von der ersten Gruppe umfasste zweite Anzahl von aus-
gangsseitigen Schnittstellen des Verbindungsknotens.
In einem solchen Bilddatenübertragungssystem ist es möglich, Bilddaten oder Bilddatenströme einzelner Bilddatenquellen separat und für sich genommen gewissen Bilddatensenken, beispielsweise Mon itoren, zuzuführen, also beispielsweise das Bild einer einzelnen Videokamera wiederzugeben. Gleichzeitig ist es möglich, dass dieses Bild in eine Mehrfachansicht integriert wird . Diese wird einer weiteren Bilddatensenke, beispielsweise einem weiteren Monitor, bereitgestellt. Ein solches Bilddatenübertragungssystem zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus.
Ferner ist insbesondere vorgesehen, dass die Bilddatensenke eine Bilddatenwiedergabeeinheit und/oder ein Bilddatenspeicher und/oder eine Bilddatenverarbeitungseinheit ist. Als Bilddatenwiedergabeeinheit sind beispielsweise ein Monitor, ein Flachbildschirm oder auch ein Projektor vorgesehen. Bei der Bilddatenverarbeitungseinheit handelt es sich beispielsweise um einen Computer oder eine Workstation, welche mit entsprechender Software zur Bildverarbeitung ausgestattet ist.
Die Bilddatenquelle ist beispielsweise ein medizinisches Gerät, insbesondere ein chirurgisches Instrument, ferner insbesondere ein Endoskop und weiterhin insbesondere ein Stereo-Endoskop.
Die Bilddaten, wie sie von medizinischen Geräten und chirurgischen Instrumenten, insbesondere Endoskopen und Stereoendoskopen, bereitgestellt werden, sind für das medizinische Personal wichtig, denn sie stellen zumindest einen Teil des Untersuchungsergebnisses dar oder bilden die Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen . Die flexible Bilddatenübertragung ist in medizinischen Arbeitsplätzen ebenfalls wichtig, da das behandelnde Personal bei-
spielsweise im Laufe einer Operation oder Untersuchung auf unerwartete Situationen reagieren muss. Somit sind flexible und einfach zu bedienende technische Einheiten für einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf besonders vorteilhaft.
Die Aufgabe wird ferner gelöst durch einen medizinischen Arbeitsplatz umfassend ein Bilddatenübertragungssystem nach einem oder mehreren der genannten Aspekte und ein medizinisches Gerät, insbesondere ein chirurgisches Instrument, ferner insbesondere ein Endoskop und weiterhin insbesondere ein Stereo-Endoskop als Bilddatenquelle.
Wie bereits erwähnt ist die Verwendung eines effizient arbeitenden Bilddatenübertragungssystems in einem medizinischen Arbeitsplatz besonders vorteilhaft, da in diesen Arbeitsplätzen die Effizienz im Umgang mit den bereitgestellten technischen Hilfsmitteln von besonderer Bedeutung ist. Dies betrifft nicht nur die Ökonomie und Effizienz der Arbeitsabläufe, sondern auch die Sicherheit derselben.
Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Verfahren zum Übertragen von Bilddaten, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, wobei eine Mehrzahl von Bilddatenquellen und zumindest eine Bilddatensenke vorhanden und über einen Verbindungsknoten miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten eingangsseitig Bilddaten der Bilddatenquellen empfängt und ausgangsseitig getrennt voneinander bereitstellt, wobei das Verfahren dadurch fortgebildet ist, dass ein Mehrfachansicht-Umsetzer vorhanden ist, der eingangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten empfängt und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitstellt, wobei dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignal eingangsseitig in den Verbindungsknoten eingekoppelt wird .
Auf das Verfahren treffen gleiche oder ähnliche Vorteile zu, wie sie bereits im Hinblick auf das Bilddatenübertragungssystem erwähnt wurden . Gleiches gilt für die bezüglich des Bilddatenübertragungssystems genannten vorteilhaften Aspekte, welche in analoger Weise auch auf das Verfahren zutreffen .
Vorteilhaft ist das Verfahren dadurch fortgebildet, dass der Verbindungsknoten mehrere eingangsseitige und mehrere ausgangsseitige Schnittstellen und der Mehrfachansicht-Umsetzer mehrere eingangsseitige Schnittstellen und eine ausgangsseitige Schnittstelle umfasst, wobei
die Bilddatenquellen an jeweils eine eingangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt sind und an dieser Schnittstelle Bilddaten dem Verbindungsknoten bereitstellen, die zumindest eine Bilddatensenke an eine ausgangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt ist und von dieser Schnittstelle Bilddaten empfängt,
die eingangsseitigen Schnittstellen des Mehrfachansicht- Umsetzers jeweils an eine ausgangsseitige Schnittstelle einer ersten Gruppe ausgangsseitiger Schnittstellen des Verbindungsknotens gekoppelt sind und der Mehrfachansicht- Umsetzer an jeder seiner eingangsseitigen Schnittstellen ein separates Bilddatensignal empfängt, die empfangenen separaten Bilddatensignale zu einem Mehrfachansicht-Bilddatensignal zusammenfügt und das Mehrfachansicht-Bilddatensignal an der ausgangsseitigen Schnittstelle bereitstellt, und
die ausgangsseitige Schnittstelle des Mehrfachansicht- Umsetzers an eine eingangsseitige Schnittstelle des Verbindungsknotens gekoppelt ist, so dass der Verbindungsknoten das Mehrfachansicht-Bilddatensignal als Eingangssignal empfängt.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist außerdem vorgesehen, dass der Verbindungsknoten, insbesondere in Reaktion auf eine Benutzereingabe, eine eingangsseitige Schnittstelle mit zumindest einer, insbesondere mehreren, ausgangsseitigen Schnittstellen koppelt, so dass an einer eingangsseitigen Schnittstelle empfangene Bilddaten an der gekoppelten ausgangseitigen Schnittstelle bereitgestellt werden .
Ebenso wie das entsprechende Bilddatenübertragungssystem ist auch das Verfahren gemäß den oben genannten Ausführungsformen besonders flexibel, da unterschiedliche Bilddaten bzw. Bilddatenströme flexibel zusammengefasst und den entsprechenden Bilddatensenken bereitgestellt werden können .
Schließlich wird die Aufgabe gelöst durch ein Computerprogrammprodukt umfassend ein computerlesbares Medium , auf dem ein Programmmittel gespeichert ist, das ein Bilddatenübertragungssystem nach einem oder mehreren der erfindungsgemäßen Aspekte, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, dazu veranlasst, ein Verfahren nach einem oder mehreren der zuvor genannten Aspekte auszuführen .
Auch auf das Computerprogrammprodukt treffen gleiche oder ähnl iche Vorteile zu, wie sie bereits zuvor im Hinblick auf das Bilddatenübertragungssystem, den medizinischen Arbeitsplatz und das Verfahren zum Übertragen von Bilddaten erwähnt wurden .
Weitere Merkmale der Erfindung werden aus der Beschreibung erfindungsgemäßer Ausführungsformen zusammen mit den Ansprüchen und den beigefügten Zeichnungen ersichtlich . Erfindungsgemäße Ausführungsformen können einzelne Merkmale oder eine
Kombination mehrerer Merkmale erfüllen .
Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, wobei bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich auf die Zeichnungen verwiesen wird . Es zeigen:
Fig . 1 eine vereinfachte und schematische Darstellung eines
Bilddatenübertragungssystems, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, und
Fig . 2 eine schematische vereinfachte Ansicht einer Benutzeroberfläche eines solchen Bilddatenübertragungssystems.
In den Zeichnungen sind jeweils gleiche oder gleichartige Elemente und/oder Teile mit denselben Bezugsziffern versehen, so dass von einer erneuten Vorstellung jeweils abgesehen wird .
Fig . 1 zeigt in vereinfachter schematischer Ansicht ein Bilddatenübertragungssystem 2, welches eine Mehrzahl von Bilddatenquellen , beispielsweise vier Bilddatenquellen Q1 , Q2, Q3 und Q4, um- fasst. Ferner umfasst das Bilddatenübertragungssystem 2 zumindest eine Bilddatensenke. Beispielhaft sind eine erste und eine zweite Bilddatensenke S1 und S2 dargestellt. Ferner beispielsweise handelt es sich bei der ersten Bilddatenquelle Q1 um ein erstes Endoskop, bei der zweiten Bilddatenquelle Q2 um ein zweites Endoskop, bei der dritten Bilddatenquelle Q3 um eine Kamera, welche einen medizinischen Arbeitsplatz abbildet, und bei der vierten Bilddatenquelle Q4 um eine weitere Kamera, die beispielsweise einen anderen Bereich des medizinischen Arbeitsplatzes abbildet oder
diesen aus einem anderen Blickwinkel darstellt. Bei der ersten Bilddatensenke S1 handelt es sich beispielsweise um einen Monitor, der auf einem Wagen (Trolley) angebracht ist. Die zweite Bilddatensenke S2 soll beispielhaft ein Monitor sein, der an einer Wand angebracht ist. Beispielhaft und schematisch sind für die erste und zweite Bilddatensenke S1 , S2 vereinfachte Darstellungen B1 , B2 des jeweiligen Bildschirminhalts angedeutet, welche im Detail weiter unten erläutert werden .
Ferner umfasst das Bilddatenübertragungssystem 2 einen Verbindungsknoten 4. Über den Verbindungsknoten 4 sind die Bilddatenquellen Q1 ..Q4 und die Bilddatensenken S1 , S2 miteinander gekoppelt. Der Verbindungsknoten 4 ist dazu eingerichtet, die eingangs- seitig empfangenen Bilddaten der Bilddatenquellen Q1 ..Q4 aus- gangsseitig getrennt voneinander bereitzustellen . Damit die Bilddatenquellen Q1 ..Q4 und die Bilddatensenken S1 , S2 über den Verbindungsknoten 4 Daten austauschen können, sind die Bilddatenquellen Q1 ..Q4 und der Verbindungsknoten 4 sowie die Bilddatensenken S1 , S2 und der Verbindungsknoten 4 jeweils über Datenverbindungen 6 miteinander gekoppelt bzw. verbunden . Die Datenverbindungen 6 können drahtgebunden oder drahtlos sein .
Das Bilddatenübertragungssystem 2 umfasst ferner einen Mehrfachansicht-Umsetzer 8, der dazu eingerichtet ist, eingangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten zu empfangen und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitzustellen. Bei dem Mehrfachansicht- Umsetzer 8 handelt es sich um ein Modul oder eine Einheit zur Erzeugung eines Mehrfachansicht- oder Multiview-Bilddatensignals. Aus mehreren insbesondere parallel empfangenen Bilddaten oder Bilddatenströmen, beispielsweise aus zeitlich parallelen Videosignalen, wird ein einziger Bilddatenstrom, also beispielsweise ein einzi-
ges Videosignal, generiert. Dieses erzeugte Signal bietet eine Mehrfachansicht, einen sog . „Multiview". Wenn dieses Signal auf einer Wiedergabeeinheit, beispielsweise einem Bildschirm, wiedergegeben wird, sind zeitlich parallel in unterschiedlichen Bereichen des Bildschirms unterschiedliche Inhalte, beispielsweise die unterschiedlichen Videoströme, sichtbar. Dieses als Mehrfachansicht- Bilddatensignal bezeichnete Signal wird eingangsseitig in den Verbindungsknoten 4 eingekoppelt. Hierzu ist der Mehrfachansicht- Umsetzer 8 ausgangsseitig über die Datenverbindung 61 mit der Eingangsseite des Verbindungsknotens 4 gekoppelt bzw. verbunden .
Im Detail bedeutet dies, dass der Verbindungsknoten 4 mehrere eingangsseitige Schnittstellen 4a..4f und mehrere ausgangsseitige Schnittstellen 4g ..41 umfasst. Der Mehrfachansicht-Umsetzer 8 um- fasst mehrere eingangsseitige Schnittstellen 8a..8d und eine einzige ausgangsseitige Schnittstelle 8x.
Die Bilddatenquellen Q1 ..Q4 sind an jeweils eine eingangsseitige Schnittstelle 4a..4d des Verbindungsknotens 4 gekoppelt. Konkret bedeutet dies, dass die erste Bilddatenquelle Q1 mit der ersten ein- gangsseitigen Schnittstelle 4a, die zweite Bilddatenquelle Q2 mit der zweiten eingangsseitigen Schnittstelle 4b, die dritte Bilddatenquelle Q3 mit der dritten eingangsseitigen Schnittstelle 4c und die vierte Bilddatenquelle Q4 mit der vierten eingangsseitigen Schnittstelle 4d des Verbindungsknotens 4 über jeweils eine separate Datenverbindung 6 gekoppelt ist. Der Verbindungsknoten 4 ist nun dazu eingerichtet, eine eingangsseitige Schnittstelle 4a..4f mit zumindest einer ausgangsseitigen Schnittstelle 4g ..41 zu koppeln . Insbesondere ist vorgesehen, dass eine eingangsseitige Schnittstelle 4a..4f mit mehreren ausgangsseitigen Schnittstellen 4g ..41 gekoppelt wird . Dies bedeutet, dass das an der entsprechenden ein-
gangsseitigen Schnittstelle 4a..4f empfangene Signal auf eine oder mehrere ausgangsseitige Schnittstellen 4g ..41 gelegt werden . So ist es beispielsweise möglich, die Bilddaten des ersten Endoskops, welches beispielhaft die erste Bilddatenquelle Q1 darstellt, auf dem ersten Monitor, der sich auf dem Trolley befindet und beispielhaft die erste Bilddatensenke S1 darstellt, anzuzeigen. Hierzu wird die eingangsseitige Schnittstelle 4a mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4g gekoppelt.
Eine Konfiguration des Verbindungsknotens 4 erfolgt insbesondere durch eine entsprechende Benutzereingabe. Es ist ebenso vorgesehen, dass die entsprechende Zuordnungsinformation in dem Verbindungsknoten 4 vorliegt oder von einer weiteren technischen Einheit empfangen wird, welche beispielsweise den Verbindungsknoten 4 steuert oder regelt.
Fig . 2 zeigt eine beispielhafte Benutzeroberfläche 1 0, in deren erstem Feld 1 2 verschiedene Softbuttons B1 .. B4 zur Auswahl verschiedener Bilddatenquellen Q1 ..Q4 angeordnet sind . So dienen die Softbuttons B1 , B2, B3 und B4 beispielsweise zur Auswahl der Bilddatenquellen Q1 , Q2, Q3 bzw. Q4. Bei der Benutzeroberfläche 10 handelt es sich beispielsweise um einen berührungsempfindlichen Bildschirm . In einem zweiten Feld 14 befinden sich weitere Softbuttons B5 und B6. Beispielhaft dient der Softbutton B5 zur Auswahl der ersten Bilddatensenke S1 und der Softbutton B6 zur Auswahl der zweiten Bilddatensenke S2.
Indem ein Benutzer nacheinander den Softbutton B1 im ersten Feld 1 2 und den Softbutton B5 im zweiten Feld 14 berührt, wird die erste Bilddatenquelle Q1 auf die erste Bilddatensenke S1 geschaltet. Soll beispielsweise die dritte Bilddatenquelle Q3 auf die zweite Bilddatensenke S2 geschaltet werden, so berührt der Benutzer bei-
spielhaft nacheinander den Softbutton B3 im ersten Feld 1 2 und den Softbutton B6 im zweiten Feld 14. Der Verbindungsknoten 4 empfängt das bzw. die zugehörige(n) Steuersignal(e) und schaltet die eingangsseitige Schnittstelle 4c, welche mit der dritten Bilddatenquelle Q3 verbunden ist, auf die ausgangsseitige Schnittstelle 4h, die mit der zweiten Bilddatensenke S2 verbunden ist. Im Ergebnis wird das Bild einer ersten Kamera, welche den medizinischen Arbeitsplatz abbildet und beispielhaft als dritte Bilddatenquelle Q3 fungiert, auf dem an der Wand angebrachten Monitor angezeigt, der ebenfalls beispielhaft die zweite Bilddatensenke S2 bildet.
Das Bilddatenübertragungssystem 2 verfügt jedoch über eine weitergehende Funktionalität.
Das Bilddatenübertragungssystem 2 umfasst nämlich den Mehrfachansicht-Umsetzer 8. Dieser ist mit eingangsseitigen Schnittstellen 8a..8d und einer ausgangsseitigen Schnittstelle 8x ausgestattet. Die eingangsseitigen Schnittstellen 8a..8d des Mehrfachansicht- Umsetzers 8 sind mit einer ersten Gruppe ausgangsseitiger Schnittstellen 4g ..41 des Verbindungsknotens 4 gekoppelt. Konkret bedeutet dies, dass die ausgangsseitigen Schnittstellen 4i bis 41 einzeln mit den eingangsseitigen Schnittstellen 4a..4d des Mehrfachansicht- Umsetzers 8 über entsprechende Datenleitungen 6L6I gekoppelt sind. Die ausgangsseitige Schnittstelle 8x des Mehrfachansicht- Umsetzers 8 ist an die eingangsseitige Schnittstelle 4f des Verbindungsknotens 4 gekoppelt.
Somit nimmt der Ausgang des Mehrfachansicht-Umsetzers 8 die Rolle einer weiteren virtuellen Datenquelle ein . Es kann nämlich ebenso wie die übrigen eingangsseitigen Schnittstellen 4a bis 4e auch die eingangsseitige Schnittstelle 4f, an der das Ausgangssignal des Mehrfachansicht-Umsetzers 8 anliegt, in gleicher Weise auf
eine der ausgangsseitigen Schnittstellen 4g ..41 gelegt werden. Dies erfolgt beispielsweise, indem ein Benutzer auf der Benutzeroberfläche 10 im ersten Feld 1 2 den Softbutton Bx betätigt. Anschl ießend ist zu entscheiden, auf welcher der Bilddatensenken S1 , S2 die von dem Mehrfachansicht-Umsetzer 8 erzeugte Mehrfachansicht angezeigt werden soll . Betätigt der Benutzer beispielsweise den Softbutton B5 im zweiten Feld 14, so wird die Mehrfachansicht auf dem auf dem Trolley aufgestellten Monitor angezeigt, der beispielhaft als erste Bilddatensenke S1 fungiert.
Es ist nicht nur möglich, die eingangsseitige Schnittstelle 4f mit einer einzigen ausgangseitigen Schnittstelle, im beispielhaften Fall der Schnittstelle 4g, zu verbinden . Es ist ebenso vorgesehen, dass die eingangsseitige Schnittstelle 4f mit zwei ausgangsseitigen Schnittstellen, beispielsweise den Schnittstellen 4g und 4h, verbunden wird . In diesem Fall wird auf beiden Bilddatensenken S1 , S2, also sowohl auf dem Monitor auf dem Trolley als auch auf dem Monitor an der Wand, jeweils die identische Mehrfachansicht wiedergegeben . Diese Situation illustriert beispielhaft Fig . 1 . Die dargestellten Bildschirminhalte B1 , B2 sind identisch .
Es ist nicht nur möglich, die erzeugte Mehrfachansicht dynamisch auf einer der Bilddatensenken S1 , S2 anzuzeigen . Auch die Zusammenstellung der Mehrfachansicht kann dynamisch verändert werden . Dies geschieht, indem eine entsprechende Zuordnung zwischen den eingangsseitigen Schnittstellen 4a bis 4d und den ausgangsseitigen Schnittstellen 4i bis 41 der ersten Gruppe des Verbindungsknotens 4 getroffen wird . Für die beispielhaft dargestellte Zusammenstellung ist die eingangsseitige Schnittstelle 4a mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4i, die eingangsseitige Schnittstelle 4b mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4j, die eingangsseitige Schnittstelle 4c mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4k und die
eingangsseitige Schnittstelle 4d mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 41 des Verbindungsknotens 4 gekoppelt.
Soll die Zusammenstellung der einzelnen Bestandteile der Mehrfachansicht abweichend von der Darstellung in Fig . 1 verändert werden, soll also beispielsweise die Anordnung der Bildschirme in umgekehrter Reihung vorl iegen, so wird die Zuordnung zwischen den eingangsseitigen Schnittstellen 4a..4f und den ausgangsseitigen Schnittstellen 4g ..41 verändert. Beispielsweise würde die eingangsseitige Schnittstelle 4a mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 41 , die eingangsseitige Schnittstelle 4b mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4k, die eingangsseitige Schnittstelle 4c mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4j und die eingangsseitige Schnittstelle 4d mit der ausgangsseitigen Schnittstelle 4i gekoppelt. Im Ergebnis wäre die Reihung der einzelnen Darstellungen in der Mehrfachansicht nicht Q1 , Q2, Q3, Q4 (wie in Fig . 1 dargestellt), sondern Q4, Q3, Q2, Q1 .
Eine entsprechende Zuordnung ist auch in der Benutzeroberfläche 10 möglich . So wird beispielsweise die Anordnung der einzelnen Bilddatenquellen Q1 ..Q4 in der Mehrfachansicht festgelegt, indem der Benutzer nacheinander einen der Softbuttons B1 ..B4 im ersten Feld 12 und einen der im zweiten Feld 14 dargestellten Softbuttons Bx1 bis Bx4 berührt. Eine Zuordnung, wie sie beispielhaft Fig . 1 zeigt, ergibt sich durch folgende Tastenkombination : B1 - Bx1 , B2 - Bx2, B3 - Bx3 und B4 - Bx4. Die umgekehrte Anordnung ergäbe sich durch die Tastenkombination B1 - Bx4, B2 - Bx3, B3 - Bx2 und B4 - Bx1 .
Die Anzahl der ausgangsseitigen Schnittstellen 4g ..41 des Verbindungsknotens 4 ist größer als die von der ersten Gruppe umfasste Anzahl von ausgangsseitigen Schnittstellen 4Ϊ..4Ι . Dies ermöglicht
neben der Darstellung der Mehrfachansicht auch die Darstellung einzelner Bilddatenquellen bzw. die Zuordnung einzelner Bilddatenquellen zu einzelnen mit dem Verbindungsknoten 4 verbundenen Bilddatensenken .
Das Bilddatenübertragungssystem 2 ist bevorzugt in einem medizinischen Arbeitsplatz installiert. Entsprechend sind die Bilddatenquellen Q1 ..Q4 insbesondere medizinische Geräte, beispielsweise chirurgische Instrumente wie Endoskope oder Stereoendoskope. Weitere geeignete medizinische Geräte sind solche, die nach einem bildgebenden Verfahren arbeiten, beispielsweise Röntgengeräte, Computertomographen oder Magnetresonanztomographen.
Bei den Datenverbindungen 6, 6i bis 61 und 61 handelt es sich um drahtgebundene oder drahtlose Datenverbindungen, welche nach allgemein bekannten und üblichen Standards konfiguriert sind . Gleiches gilt für die Schnittstellen 4a..41 des Verbindungsknotens 4 sowie die Schnittstellen 8a..8d, 8x des Mehrfachansicht-Umsetzers 8. Auch die Schnittstellen sind entsprechend den allgemein gebräuchlichen und übl ichen Standards konfiguriert und insbesondere auf die entsprechenden Datenverbindungen abgestimmt. Der Verbindungsknoten und der Mehrfachansicht-Umsetzer 8 sind getrennte Einheiten oder auch in eine gemeinsame Einheit integrierte funktionale Einheiten .
Gemäß einem Verfahren zum Übertragen von Bilddaten in ein Bilddatenübertragungssystem 2, wie es bevorzugt in einem medizinischen Arbeitsplatz implementiert ist, sind zunächst eine Mehrzahl von Bilddatenquellen Q1 ..Q4 und zumindest eine Bilddatensenke S1 , S2 vorgesehen, die über einen Verbindungsknoten 4 miteinander gekoppelt sind . Der Verbindungsknoten 4 empfängt nun ein- gangsseitig Bilddaten der Bilddatenquellen Q1 ..Q4 und stellt aus-
gangseitig getrennt voneinander die entsprechenden Bilddaten bereit. Es ist ein Mehrfachansicht-Umsetzer 8 vorhanden, der ein- gangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten empfängt und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitstellt. Dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignal wird eingangsseitig in den Verbindungsknoten 4 eingekoppelt. So wird im Ergebnis eine virtuelle weitere Bilddatenquelle bereitgestellt.
Alle genannten Merkmale, auch die den Zeichnungen allein zu entnehmenden sowie auch einzelne Merkmale, die in Kombination mit anderen Merkmalen offenbart sind, werden allein und in Kombination als erfindungswesentlich angesehen . Erfindungsgemäße Ausführungsformen können durch einzelne Merkmale oder eine Kombination mehrerer Merkmale erfüllt sein. Im Rahmen der Erfindung sind Merkmale, die mit „insbesondere" oder „vorzugsweise" gekennzeichnet sind, als fakultative Merkmale zu verstehen .
Bezugszeichenliste 2 Bilddatenübertragungssystem
Q1 ..Q4 Bilddatenquellen
S1 , S2 Bilddatensenken
B1 , B2 Bildschirminhalt
4 Verbindungsknoten
4a..4f eingangsseitige Schnittstellen des
Verbindungsknotens
4g ..41 ausgangsseitige Schnittstellen des
Verbindungsknotens
6, 61 , 6Ϊ..6Ι Datenverbindungen
8 Mehrfachansicht-Umsetzer
8a..8d eingangsseitige Schnittstellen des
Mehrfachansicht-Umsetzers
8x ausgangsseitige Schnittstelle des
Mehrfachansicht-Umsetzers
1 0 Benutzeroberfläche
1 2 erstes Feld
14 zweites Feld
B1 ..B4, Bx, Bx1 ..Bx4 Softbutton
Claims
1 . Bilddatenübertragungssystem (2) umfassend eine Mehrzahl von Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) und zumindest eine Bilddatensenke (S1 , S2), wobei die Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) und die Bilddatensenke (S1 , S2) über einen Verbindungsknoten (4) miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten (4) dazu eingerichtet ist, die eingangsseitig empfangenen Bilddaten der Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) ausgangsseitig getrennt voneinander bereitzustellen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mehrfachansicht-Umsetzer (8) umfasst ist, der dazu eingerichtet ist, eingangsseitig die getrennt voneinander bereitgestellten Bilddaten zu empfangen und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitzustellen, wobei eine eingangsseitige Einkopplung dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignals in den Verbindungsknoten (4) vorhanden ist.
Bilddatenübertragungssystem (2) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsknoten (4) mehrere eingangsseitige (4a..4f) und mehrere ausgangsseitige Schnittstellen (4g ..41) und der Mehrfachansicht-Umsetzer (8) mehrere eingangsseitige Schnittstellen (8a..8d) und eine ausgangsseitige Schnittstelle (8x) umfasst, wobei
die Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) an jeweils eine eingangsseitige Schnittstelle (4a..4d) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt sind,
die zumindest eine Bilddatensenke (S1 , S2) an eine ausgangsseitige Schnittstelle (4g ..41) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt ist,
die eingangsseitigen Schnittstellen (8a..8d) des Mehrfachansicht-Umsetzers (8) jeweils an eine ausgangsseitige Schnittstelle (8x) einer ersten Gruppe ausgangsseitiger Schnittstellen (4g ..41) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt sind, und
die ausgangsseitige Schnittstelle (8x) des Mehrfachansicht-Umsetzers (8) an eine eingangsseitige Schnittstelle (4f) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt ist.
Bilddatenübertragungssystem (2) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsknoten (4) dazu eingerichtet ist, insbesondere in Reaktion auf eine Benutzereingabe, eine eingangsseitige Schnittstelle (4a..4f) mit zumindest einer, insbesondere mehreren, ausgangsseitigen Schnittstellen (4g ..41) zu koppeln, so dass an einer eingangsseitigen Schnittstelle (4a..4f) empfangbare oder empfangene Bilddaten an der gekoppelten ausgangseitigen Schnittstelle (4g ..41) bereitstellbar sind oder bereitgestellt werden .
Bilddatenübertragungssystem (2) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Anzahl ausgangssei- tiger Schnittstellen (4g ..41) des Verbindungsknotens (4) größer ist als eine von der ersten Gruppe umfasste zweite Anzahl von ausgangsseitigen Schnittstellen (4i..4l) des Verbindungsknotens (4).
Bilddatenübertragungssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilddatensenke (S1 , S2) eine Bilddatenwiedergabeeinheit und/oder ein Bilddatenspeicher und/oder eine Bilddatenverarbeitungseinheit ist.
Bilddatenübertragungssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bilddatenquelle (Q1 ..Q4) ein medizinisches Gerät, insbesondere ein chirurgisches Instrument, ferner insbesondere ein Endoskop und weiterhin insbesondere ein Stereo-Endoskop, ist.
Medizinischer Arbeitsplatz umfassend ein Bilddatenübertragungssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und ein medizinisches Gerät, insbesondere ein chirurgisches Instrument, ferner insbesondere ein Endoskop und weiterhin insbesondere ein Stereo-Endoskop, als Bilddatenquelle (Q1 ..Q4).
Verfahren zum Übertragen von Bilddaten, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, wobei eine Mehrzahl von Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) und zumindest eine Bilddatensenke (S1 , S2) vorhanden und über einen Verbindungsknoten (4) miteinander gekoppelt sind, wobei der Verbindungsknoten (4) ein- gangsseitig Bilddaten der Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) empfängt und ausgangsseitig getrennt voneinander bereitstellt, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mehrfachansicht-Umsetzer (8) vorhanden ist, der eingangsseitig die getrennt voneinander bereit-
gestellten Bilddaten empfängt und ausgangsseitig ein aus diesen Bilddaten erzeugtes Mehrfachansicht-Bilddatensignal bereitstellt, wobei dieses Mehrfachansicht-Bilddatensignal ein- gangsseitig in den Verbindungsknoten (4) eingekoppelt wird .
Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsknoten (4) mehrere eingangsseitige (4a..4f) und mehrere ausgangsseitige Schnittstellen (4g..41) und der Mehrfachansicht-Umsetzer (8) mehrere eingangsseitige Schnittstellen (8a..8d) und eine ausgangsseitige Schnittstelle (8x) um- fasst, wobei
die Bilddatenquellen (Q1 ..Q4) an jeweils eine eingangsseitige Schnittstelle (4a..4f) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt sind und an dieser Schnittstelle (4a..4f) Bilddaten dem Verbindungsknoten (4) bereitstellen,
die zumindest eine Bilddatensenke (S1 , S2) an eine ausgangsseitige Schnittstelle (4g ..41) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt ist und von dieser Schnittstelle (4g ..41) Bilddaten empfängt,
die eingangsseitigen Schnittstellen (8a..8d) des Mehrfachansicht-Umsetzers (8) jeweils an eine ausgangsseitige Schnittstelle (4i..4l) einer ersten Gruppe ausgangssei- tiger Schnittstellen (4g..41) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt sind und der Mehrfachansicht-Umsetzer (8) an jeder seiner eingangsseitigen Schnittstellen (8a..8d) ein separates Bilddatensignal empfängt, die empfangenen separaten Bilddatensignale zu einem Mehrfachansicht- Bilddatensignal zusammenfügt und das Mehrfachansicht- Bilddatensignal an der ausgangsseitigen Schnittstelle (8x) bereitstellt, und
die ausgangsseitige Schnittstelle (8x) des Mehrfachansicht-Umsetzers (8) an eine eingangsseitige Schnittstelle
(4f) des Verbindungsknotens (4) gekoppelt ist, so dass der Verbindungsknoten (4) das Mehrfachansicht-Bilddatensignal als Eingangssignal empfängt.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungsknoten (4), insbesondere in Reaktion auf eine Benutzereingabe, eine eingangsseitige Schnittstelle (4a..4f) mit zumindest einer, insbesondere mehreren, ausgangsseitigen Schnittstellen (4g ..41) koppelt, so dass an einer eingangsseiti- gen Schnittstelle (4a..4f) empfangene Bilddaten an der gekoppelten ausgangseitigen Schnittstelle (4g ..41) bereitgestellt werden .
1 1 . Computerprogrammprodukt umfassend ein computerlesbares Medium, auf dem Programmmittel gespeichert sind, die ein Bilddatenübertragungssystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, insbesondere in einem medizinischen Arbeitsplatz, dazu veranlassen, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10 auszuführen .
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| DE102015213384A1 (de) | 2017-01-19 |
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