WO2017026264A1 - 内視鏡、プロセッサおよび調整装置 - Google Patents

内視鏡、プロセッサおよび調整装置 Download PDF

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WO2017026264A1
WO2017026264A1 PCT/JP2016/071769 JP2016071769W WO2017026264A1 WO 2017026264 A1 WO2017026264 A1 WO 2017026264A1 JP 2016071769 W JP2016071769 W JP 2016071769W WO 2017026264 A1 WO2017026264 A1 WO 2017026264A1
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unit
light source
endoscope
amplification
amplification factor
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PCT/JP2016/071769
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English (en)
French (fr)
Inventor
小野 誠
Original Assignee
オリンパス株式会社
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope, a processor, and an adjustment device that are introduced into a subject and acquire an image in the subject.
  • an imaging unit such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) is provided at the tip of an insertion unit to be inserted into a subject
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • Such an endoscope is connected to a processor (processing device) via a transmission cable and a connector.
  • a processor generates an image of a subject used for diagnosis by performing various types of image processing on an image signal output from an imaging unit (see Patent Document 1).
  • an automatic gain adjustment amplifier (hereinafter referred to as “GCA unit”) provided in an endoscope amplifies an analog image signal output from an imaging unit with a predetermined amplification factor (gain) and sends it to a processor. Output.
  • the processor performs image processing on the image signal amplified by the GCA unit to generate an image of the subject.
  • the amplification factor by the GCA unit is not set in consideration of the entire system including the endoscope, the processor, and the light source device that irradiates the subject with illumination light.
  • the amplification factor of the GCA unit varies depending on the type of light source, and the quality of the image signal is lowered.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an endoscope, a processor, and an adjustment device that can prevent variation in the amplification factor by the GCA unit regardless of the type of light source.
  • an endoscope is an endoscope that is inserted into a subject and can generate an image of the subject, and receives light from the outside.
  • An image pickup unit that generates an image signal
  • an amplification unit that amplifies the image signal generated by the image pickup unit at a predetermined amplification factor, each of a plurality of light sources, and the amplification factor of the image signal
  • a light source device that records the attached light source amplification factor information and the endoscope, and is provided in the light source device that irradiates the subject with illumination light through the endoscope
  • the acquisition unit that acquires light source information indicating the type of light source, the amplification unit with the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit
  • An amplification control unit for amplifying the image signal;
  • the endoscope according to the present invention in the above-described invention, is connected to the insertion section that can be inserted into the subject and the insertion section, and performs image processing on the image signal amplified by the amplification section.
  • a connector portion connectable to a processor; and a distal end portion provided at a distal end of the insertion portion, wherein the imaging unit is disposed at the distal end portion, and the amplification unit, the recording unit, and the acquisition unit
  • Each of the unit and the amplification control unit is provided in the connector unit.
  • a processor includes an endoscope provided with an imaging unit that is inserted into a subject and generates an image signal of the subject by imaging the subject, and the subject via the endoscope.
  • a light source device that irradiates a specimen with illumination light, the light source information indicating the type of light source provided in the light source device is acquired from the light source device, and each of the plurality of light sources
  • An acquisition unit that acquires the light source amplification factor information from a recording unit that records light source amplification factor information associated with an amplification factor of an amplification unit that amplifies the image signal provided in the endoscope; and the acquisition unit
  • An amplification control unit that refers to the light source amplification factor information acquired by the amplification unit and amplifies the image signal in the amplification unit provided in the endoscope at the amplification factor according to the light source information. It is characterized by that.
  • the adjustment device includes an imaging unit that receives an external light to generate an image signal, and an amplification unit that amplifies the image signal generated by the imaging unit with a predetermined amplification factor.
  • An adjustment device for adjusting the amplification factor by the amplification unit in an endoscope, having a plurality of different light sources, and sequentially irradiating the imaging unit with light emitted from each of the plurality of light sources A light source unit; a calculation unit that calculates the amplification factor of each of the plurality of light sources based on the image signal generated by each of the plurality of light sources and a preset reference value;
  • a recording control unit that records each of a plurality of light sources and a plurality of amplification factors calculated by the calculation unit in a recording unit provided in the endoscope in association with each other. .
  • the present invention it is possible to prevent variation in the amplification factor by the GCA section regardless of the type of light source.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an overall configuration of an endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing functions of main parts of the endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of light source gain information recorded by the light source gain recording unit of the endoscope according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing the configuration of the adjusting device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an outline of adjustment processing performed on the endoscope by the adjustment device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an outline of processing executed by the endoscope according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing functions of main parts of the endoscope system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an outline of processing executed by the processor according to Embodiment 2 of the present invention.
  • an endoscope system will be described as a mode for carrying out the present invention (hereinafter referred to as “embodiment”). Further, the present invention is not limited by this embodiment. Further, in the description of the drawings, the same portions will be described with the same reference numerals. Furthermore, the drawings are schematic, and it should be noted that the relationship between the thickness and width of each member, the ratio of each member, and the like are different from the actual ones. Moreover, the part from which a mutual dimension and ratio differ also in between drawings.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an overall configuration of an endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • An endoscope system 1 shown in FIG. 1 includes an endoscope 2, a transmission cable 3, a connector unit 5, a processor 6 (processing device), a display device 7, and a light source device 8.
  • the endoscope 2 captures an in-vivo image of the subject by inserting the insertion portion 100 which is a part of the transmission cable 3 into the body cavity of the subject, and outputs an image signal (image data) to the processor 6.
  • the endoscope 2 is provided at one end side of the transmission cable 3 and provided with a distal end portion 20 (imaging device) for capturing an in-vivo image on the distal end 101 side of the insertion portion 100 inserted into the body cavity of the subject.
  • the operation unit 4 that receives various operations on the endoscope 2 is connected to the proximal end 102 side of the insertion unit 100.
  • An image signal of an image captured by the distal end portion 20 is output to the connector portion 5 through, for example, the transmission cable 3 having a length of several meters.
  • the connector unit 5 is connected to the endoscope 2, the processor 6, and the light source device 8, performs predetermined signal processing on the image signal output from the connected endoscope 2, and converts the image signal from an analog signal to a digital signal. Conversion (A / D conversion) and output to the processor 6.
  • the processor 6 is configured by using a CPU (Central Processing Unit) or the like, performs predetermined image processing on the image signal output from the connector unit 5, and comprehensively controls the entire endoscope system 1.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the display device 7 displays an image corresponding to the image signal subjected to image processing by the processor 6.
  • the display device 7 displays various information related to the endoscope system 1.
  • the display device 7 is configured using a display panel such as liquid crystal or organic EL (Electro Luminescence).
  • the light source device 8 is configured using, for example, a halogen lamp, a white LED (Light Emitting Diode), or the like, and is connected to the subject from the distal end 101 side of the insertion unit 100 of the endoscope 2 via the connector unit 5 and the transmission cable 3. Irradiate with illumination light.
  • FIG. 2 is a block diagram showing functions of a main part of the endoscope system 1. With reference to FIG. 2, the detail of each part structure of the endoscope system 1 and the path
  • the distal end portion 20 of the endoscope 2 includes an optical system 21, an imaging unit 22, a transmission buffer 23, a timing generation unit 24, and a light guide 25. Further, the front end 20 receives the power supply voltage VDD generated by the power supply 61 in the processor 6 through the transmission cable 3 together with the ground GND. A power supply stabilizing capacitor C1 is provided between the power supply voltage VDD supplied to the distal end portion 20 and the ground GND.
  • the optical system 21 is configured using one or a plurality of lenses and prisms.
  • the optical system 21 forms a subject image on the light receiving surface of the imaging unit 22.
  • the imaging unit 22 generates an analog image signal (electrical signal) by receiving a subject image formed by the optical system 21 and performing photoelectric conversion.
  • the imaging unit 22 is configured using an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
  • the transmission buffer 23 amplifies an analog image signal output from the imaging unit 22 via the transmission cable 3 and outputs the amplified signal to the connector unit 5.
  • the transmission buffer 23 is realized using an amplifier or the like.
  • the timing generation unit 24 generates a timing signal based on the reference clock signal and the synchronization signal input from the connector unit 5, and outputs them to the imaging unit 22 and the transmission buffer 23.
  • the light guide 25 irradiates the illumination light emitted from the light source device 8 toward the subject.
  • the light guide 25 is realized using a glass fiber, an illumination lens, or the like.
  • the connector unit 5 includes a reception amplifier 51, a GCA unit 52, an A / D conversion unit 53, a drive signal generation unit 54, a connector recording unit 55, and a connector control unit 56.
  • the reception amplifier 51 receives an analog image signal input from the transmission buffer 23 of the distal end portion 20 via the transmission cable 3, amplifies the received image signal, and outputs the amplified image signal to the GCA unit 52.
  • the GCA unit 52 amplifies the analog image signal input from the reception amplifier 51 under the control of the connector control unit 56 and outputs the amplified analog image signal to the A / D conversion unit 53.
  • the GCA unit 52 functions as an amplification unit.
  • the A / D conversion unit 53 performs A / D conversion on the analog image signal amplified by the GCA unit 52 to generate a digital image signal, and outputs the image signal to the processor 6.
  • the drive signal generation unit 54 is supplied from the processor 6 and is a synchronization that represents the start position of each frame based on a reference clock signal (for example, a 27 MHz clock signal) that serves as a reference for the operation of each component of the endoscope 2.
  • a signal is generated and output together with the reference clock signal to the timing generation unit 24 of the distal end portion 20 via the transmission cable 3.
  • the synchronization signal generated by the drive signal generation unit 54 includes a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal.
  • the connector recording unit 55 is realized by using a non-volatile memory or the like, and records a program executed by the connector control unit 56.
  • the connector recording unit 55 includes a light source amplification factor recording unit 551.
  • the light source amplification factor recording unit 551 records light source amplification factor information in which each of the plurality of light sources is associated with the amplification factor of the image signal by the GCA unit 52.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of light source gain information recorded by the light source gain recording unit 551.
  • the type of the light source and the amplification factor of the GCA unit 52 corresponding to the type of the light source are recorded in association with each other.
  • the type of the light source is "A”
  • the amplification factor by the GCA 52 “G B ” is described
  • “G C ” is described in the amplification factor by the GCA unit 52 when the type of the light source is “C”.
  • These amplification factors are recorded by using an adjusting device which will be described later when the endoscope 2 is shipped.
  • the connector control unit 56 is configured using an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the connector control unit 56 acquires the light source information from the light source device 8 via the connected processor 6, the light source information acquired by the acquisition unit 561 and the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551.
  • an amplification control unit 562 that causes the GCA unit 52 to amplify the image signal at an amplification factor according to the type of the light source.
  • the processor 6 includes a power supply unit 61, a clock generation unit 62, an image processing unit 63, an input unit 64, a processor recording unit 65, and a processor control unit 66.
  • the power supply unit 61 generates a power supply voltage VDD, and supplies the generated power supply voltage VDD together with the ground GND to the distal end portion 20 via the connector unit 5 and the transmission cable 3.
  • the clock generation unit 62 outputs a reference clock signal serving as a reference for the operation of each component of the endoscope 2 to the drive signal generation unit 54.
  • the image processing unit 63 performs synchronization processing, white balance (WB) adjustment processing, gain adjustment processing, gamma correction processing, digital analog (D / A) conversion processing on the digital image signal input from the connector unit 5. Then, image processing such as format conversion processing is performed and output to the display device 7.
  • WB white balance
  • D / A digital analog
  • the input unit 64 receives input of various instructions of the endoscope system 1. Specifically, the input unit 64 receives an input of an instruction signal for switching the type of illumination light emitted by the light source device 8.
  • the input unit 64 is configured using buttons, switches, and the like.
  • the processor recording unit 65 is configured by using a volatile memory, a nonvolatile memory, or the like, and records various programs executed by the endoscope system 1, data being processed, and the like.
  • the processor control unit 66 is configured using a CPU or the like, and controls each unit of the endoscope system 1. When the processor control unit 66 receives an instruction signal for switching the illumination light emitted from the light source device 8 from the input unit 64, the processor control unit 66 controls the light source device 8 to change the type of illumination light emitted from the light source device 8. Switch.
  • the light source device 8 includes a light source unit 81, a light source driver 82, a switching filter 83, a drive unit 84, a drive driver 85, a condenser lens 86, a light source recording unit 87, and an illumination control unit 88. .
  • the light source unit 81 emits white light.
  • White light emitted from the light source unit 81 is irradiated to the outside from the distal end of the endoscope 2 via the condenser lens 86 and the light guide 25.
  • the light source unit 81 is realized using a xenon lamp or an LED (Light Emitting Diode).
  • the light source driver 82 causes the light source unit 81 to emit white light by supplying power to the light source unit 81 under the control of the illumination control unit 88.
  • the switching filter 83 is detachably disposed on the optical path of white light emitted from the light source unit 81.
  • the switching filter 83 transmits only the blue narrow-band light and the green narrow-band light among the white light emitted from the light source unit 81.
  • the switching filter 83 is a narrowband light (Narrow) composed of light in a blue narrowband (for example, 390 nm to 445 nm) included in white light and light in a green narrowband (for example, 530 nm to 550 nm). It passes through Band Imaging.
  • the drive unit 84 inserts or retracts the switching filter 83 on the optical path of white light emitted from the light source unit 81.
  • the drive unit 84 is realized using a stepping motor, a DC motor, or the like.
  • the drive driver 85 supplies predetermined power to the drive unit 84 under the control of the illumination control unit 88.
  • the condensing lens 86 condenses the white light emitted from the light source unit 81 or the narrowband light transmitted through the switching filter 83 and emits it to the light guide 25.
  • the light source recording unit 87 is configured by using a non-volatile memory or the like, and records a light source ID including a type and year of the light source of the light source unit 81, identification information for identifying the light source device 8, and the like.
  • the illumination control unit 88 controls the light source driver 82 to turn on / off the light source unit 81.
  • the illumination control unit 88 controls the drive driver 85 under the control of the processor control unit 66 to cause the switching filter 83 to be inserted into and removed from the optical path of white light emitted from the light source unit 81. Control is performed to switch the illumination light emitted from the unit 81 to white light or narrowband light.
  • the endoscope 2 is inserted into the mouth of the subject, the processor 6 performs image processing on the image signal captured by the endoscope 2, and the display device 7 displays an image corresponding to the image signal input from the processor 6.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an adjustment device that adjusts the amplification factor of the GCA unit 52 in the endoscope 2.
  • a power supply unit 91 includes a power supply unit 91, a clock generation unit 92, a first light source unit 93, a second light source unit 94, a third light source unit 95, a light source control unit 96, and an adjustment value recording.
  • the power supply unit 91 generates a power supply voltage VDD, and supplies the generated power supply voltage VDD together with the ground GND to the distal end portion 20 via the connector unit 5 and the transmission cable 3.
  • the clock generation unit 92 outputs a reference clock signal that serves as a reference for the operation of each component of the endoscope 2 to the drive signal generation unit 54.
  • the first light source unit 93 is configured using a xenon lamp.
  • the first light source unit 93 emits white light toward the endoscope 2 under the control of the light source control unit 96.
  • the second light source unit 94 is configured using a white LED lamp.
  • the second light source unit 94 emits white light toward the endoscope 2 under the control of the light source control unit 96.
  • the third light source unit 95 is configured using a xenon lamp and a filter that transmits a predetermined narrow band.
  • the third light source unit 95 emits narrowband light (NBI) toward the endoscope 2 under the control of the light source control unit 96.
  • NBI narrowband light
  • the light source control unit 96 is configured using a CPU or the like, and controls the operations of the first light source unit 93, the second light source unit 94, and the third light source unit 95. Specifically, the light source control unit 96 sequentially emits illumination light to each of the first light source unit 93, the second light source unit 94, and the third light source unit 95 at a predetermined timing.
  • the adjustment value recording unit 97 is configured using a nonvolatile memory, a volatile memory, or the like, and records the reference value of the image signal when the imaging unit 22 of the endoscope 2 receives the reference light.
  • the amplification factor calculation unit 98 calculates the amplification factor by the GCA unit 52 for each light source based on the level of the image signal input from the A / D conversion unit 53 and the reference value recorded by the adjustment value recording unit 97.
  • the recording control unit 99 records the amplification factor calculated by the amplification factor calculation unit 98 and the type of the light source in the light source amplification factor recording unit 551 of the connector unit 5 of the endoscope 2 in association with each other.
  • the adjustment device 9 configured in this way associates each of the plurality of light sources with the amplification factor of the GCA unit 52 before the endoscope 2 is shipped to the market, and the light source amplification factor of the connector unit 5.
  • Light source amplification factor information is recorded in the recording unit 551.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an outline of adjustment processing performed by the adjustment device 9 on the endoscope 2.
  • the light source control unit 96 sets the type of light source (step S101), and irradiates the set light source toward the imaging unit 22 of the endoscope 2 with reference light (step S102). For example, the light source control unit 96 causes the imaging unit 22 of the endoscope 2 to emit white light from the first light source unit 93 as reference light.
  • the amplification factor calculation unit 98 acquires an image signal from the A / D conversion unit 53 of the endoscope 2 (step S103), and the reference value recorded by the adjustment value recording unit 97 and the A / D of the endoscope 2 are recorded. Based on the level of the image signal acquired from the D conversion unit 53, the amplification factor by the GCA unit 52 is calculated (step S104).
  • the recording control unit 99 records the gain calculated in step S104 and the type of the light source in the light source gain recording unit 551 of the endoscope 2 in association with each other (step S105).
  • step S106: Yes the adjusting device 9 finishes this process, and when all the light sources of the adjusting device 9 are not finished (step S106: No), the adjustment is performed.
  • the apparatus 9 returns to step S101 described above, causes the imaging unit 22 of the endoscope 2 to irradiate each of the second light source unit 94 and the third light source unit 95 with illumination light, and the GCA unit 52 of each light source.
  • the amplification factor calculation unit 98 calculates the amplification factor.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the endoscope 2.
  • the acquisition unit 561 acquires the light source ID from the light source ID recording unit 871 of the light source device 8 via the processor 6 (step S201), and responds to the light source ID from the light source amplification factor recording unit 551.
  • the amplification factor by the GCA unit 52 is acquired (step S202).
  • the amplification control unit 562 causes the GCA unit 52 to amplify the image signal with the amplification factor acquired by the acquisition unit 561 (step S203).
  • step S204 when an instruction signal for switching the illumination light emitted from the light source device 8 is input from the input unit 64 (step S204: Yes), the acquisition unit 561 is switched according to the instruction signal input from the input unit 64.
  • the light source ID of the illumination light obtained is acquired from the light source ID recording unit 871 of the light source device 8 (step S205).
  • the acquisition unit 561 has a light source ID corresponding to the narrowband light (for example, FIG. 3 ”is obtained from the light source ID recording unit 871.
  • the endoscope 2 returns to step S202 described above.
  • step S204 when the instruction signal for switching the illumination light emitted from the light source device 8 is not input from the input unit 64 (step S204: No), the endoscope 2 proceeds to step S206.
  • step S206: Yes when the observation of the subject is finished (step S206: Yes), the endoscope 2 finishes this process, and when the observation of the subject is not finished (step S206: No), the endoscope 2 is The process returns to step S204 described above.
  • the amplification control unit 562 refers to the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551, and performs amplification according to the light source information acquired by the acquisition unit 561. Since the GCA unit 52 amplifies the image signal at a rate, it is possible to prevent the amplification factor by the GCA unit 52 from varying regardless of the type of light source.
  • the amplification factor calculation unit 98 of the adjustment device 9 records the image signal output from the imaging unit 22 and the adjustment value recording unit 97. And the recording control unit 99 associates the amplification factor calculated by the amplification factor calculation unit 98 with the type of the light source in the light source amplification factor recording unit 551. Since recording is performed, it is possible to prevent variation in the amplification factor by the GCA unit 52 regardless of the type of light source.
  • the amplification control unit 562 refers to the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551, and uses the GCA with the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 561.
  • the image signal is amplified by the unit 52.
  • a plurality of amplification units that amplify the image signal are provided in the endoscope 2, and the amplification factor of these amplification units corresponds to the light source information acquired by the acquisition unit 561. You may adjust an amplification part so that it may become an amplification factor.
  • the amplification control unit 562 distributes the amplification factor of the analog image signal by each of the transmission buffer 23, the reception amplifier 51, and the GCA unit 52 so that the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 561 is obtained. You may make it control.
  • the endoscope system according to the second embodiment is different in the configuration of the processor 6 in the endoscope system 1 according to the first embodiment described above. Furthermore, in the endoscope system according to the second embodiment, the processor adjusts the amplification factor of the GCA unit provided in the connector unit of the endoscope according to the light source of the light source device.
  • processing executed by the processor according to the second embodiment will be described.
  • symbol is attached
  • FIG. 7 is a block diagram showing functions of main parts of the endoscope system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • An endoscope system 1a shown in FIG. 7 includes a processor 6a instead of the processor 6 of the endoscope system 1 according to the first embodiment described above.
  • the processor 6a includes a processor control unit 66a instead of the processor control unit 66 of the processor 6 according to the first embodiment.
  • the processor control unit 66a is configured using a CPU or the like, and controls each unit of the endoscope system 1a.
  • the processor control unit 66a includes an acquisition unit 661 and an amplification control unit 662.
  • the acquisition unit 661 acquires light source information from the light source device 8 connected to the processor 6a. Furthermore, the acquisition unit 661 acquires light source gain information from the light source gain recording unit 551 of the endoscope 2 connected to the processor 6a.
  • the amplification control unit 662 refers to the light source amplification factor information acquired by the acquisition unit 661 from the light source amplification factor recording unit 551, and is an endoscope with an amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 661 from the light source device 8.
  • the GCA unit 52 provided in 2 amplifies the image signal.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an outline of processing executed by the processor 6a of the endoscope system 1a according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the acquisition unit 661 first acquires the light source ID from the light source device 8 (step S301), and from the light source amplification factor recording unit 551 in the connector unit 5 of the endoscope 2 connected to the processor 6a.
  • the amplification factor by the GCA unit 52 corresponding to the light source ID of the light source device 8 is acquired (step S302).
  • the amplification control unit 662 adjusts the amplification factor of the image signal by the GCA unit 52 of the connector unit 5 via the connector control unit 56 based on the amplification factor acquired by the acquisition unit 661 (step S303).
  • step S304 when an instruction signal for switching illumination light emitted from the light source device 8 is input from the input unit 64 (step S304: Yes), the acquisition unit 661 is switched according to the instruction signal input from the input unit 64. An amplification factor corresponding to the light source ID of the illumination light is acquired from the light source amplification factor recording unit 551 (step S305). After step S305, the processor 6a returns to step S302 described above.
  • step S304 when the instruction signal for switching the illumination light emitted from the light source device 8 is not input from the input unit 64 (step S304: No), the processor 6a proceeds to step S306.
  • step S306: Yes when the observation of the subject is finished (step S306: Yes), the processor 6a finishes this process, and when the observation of the subject is not finished (step S306: No), the processor 6a takes the steps described above. Return to S304.
  • the amplification control unit 662 refers to the light source amplification factor information acquired by the acquisition unit 661 and is provided in the endoscope 2 with the amplification factor according to the light source information. Since the GCA unit 52 amplifies the image signal, it is possible to prevent variation in the amplification factor by the GCA unit 52 regardless of the type of the light source.
  • the amplification control unit 662 refers to the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551, and uses the GCA with the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 661.
  • the image signal is amplified by the unit 52, for example, a plurality of amplification units that amplify the image signal are provided in the endoscope 2, and the amplification factor of these amplification units corresponds to the light source information acquired by the acquisition unit 661. You may adjust an amplification part so that it may become an amplification factor.
  • the amplification control unit 662 distributes the amplification factor of the analog image signal by each of the transmission buffer 23, the reception amplifier 51, and the GCA unit 52 so that the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 661 is obtained. You may make it control.
  • the amplification control unit 662 refers to the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551, and uses the GCA with the amplification factor according to the light source information acquired by the acquisition unit 661.
  • the image signal is amplified by the unit 52.
  • the amplification control unit 662 refers to the light source amplification factor information recorded by the light source amplification factor recording unit 551, and performs amplification according to the light source information acquired by the acquisition unit 661.
  • the digital image signal may be amplified by the image processing unit 63 at a rate.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and applications are naturally possible within the scope of the gist of the present invention.
  • the present invention can be applied to various endoscopes such as a capsule endoscope that can be orally administered from the mouth of a subject.
  • each processing method performed by the endoscope or the processor in the above-described embodiment can be stored as a program that can be executed by a control unit such as a CPU.
  • a control unit such as a CPU.
  • memory cards ROM cards, RAM cards, etc.
  • magnetic disks floppy disks (registered trademark), hard disks, etc.
  • optical disks CD-ROMs, DVDs, etc.
  • storage media such as semiconductor memories, etc.
  • a control unit such as a CPU reads the program stored in the storage medium of the external storage device, and the operation described above can be executed by the operation being controlled by the read program.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments and modifications as they are, and in the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the spirit of the invention.
  • Various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the above-described embodiments. For example, some constituent elements may be deleted from all the constituent elements described in the above-described embodiments and modifications. Furthermore, you may combine suitably the component demonstrated by each embodiment and the modification.

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Abstract

光源の種別に関わらず、GCA部による増幅率がばらつくことを防止することができる内視鏡、プロセッサおよび調整装置を提供する。内視鏡2は、外部から光を受光し、受光量に応じた画像信号を生成する撮像部22と、撮像部22が生成した画像信号を所定の増幅率で増幅するGCA部52と、複数の光源の種別それぞれと、GCA部52による画像信号の増幅率と、を対応付けた光源増幅率情報を記録する光源増幅率記録部551と、被検体に照明光を照射する光源装置に設けられた光源の種別を示す光源情報を取得する取得部561と、光源増幅率記録部551が記録する光源増幅率情報を参照して、取得部561が取得した光源情報に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させる増幅制御部562制御部と、を備える。

Description

内視鏡、プロセッサおよび調整装置
 本発明は、被検体に導入され、該被検体内の画像を取得する内視鏡、プロセッサおよび調整装置に関する。
 従来、医療分野において、被検体内に挿入される挿入部の先端に、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像部を設けた内視鏡が広く普及している。このような内視鏡は、伝送ケーブルおよびコネクタを介してプロセッサ(処理装置)に接続される。プロセッサは、撮像部から出力される画像信号に対して、各種の画像処理を施すことによって、診断に用いる被検体の画像を生成することが知られている(特許文献1参照)。この技術では、内視鏡に設けられた自動ゲイン調整アンプ(以下、「GCA部」という)が、所定の増幅率(ゲイン)で撮像部から出力されたアナログの画像信号を増幅してプロセッサへ出力する。プロセッサは、GCA部によって増幅された画像信号に対して画像処理を施して被検体の画像を生成する。
特開2009-213790号公報
 しかしながら、上述した従来の内視鏡では、内視鏡、プロセッサおよび被検体に照明光を照射する光源装置を含むシステム全体を考慮してGCA部による増幅率を設定していなかったため、光源装置が有する光源の種類に応じて、GCA部による増幅率がばらついてしまい、画像信号の品質が低下するという問題点があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光源の種別に関わらず、GCA部による増幅率がばらつくことを防止することができる内視鏡、プロセッサおよび調整装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る内視鏡は、被検体に挿入され、該被検体の画像を生成可能な内視鏡であって、外部から光を受光して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像信号を所定の増幅率で増幅する増幅部と、複数の光源の各々と、前記画像信号の前記増幅率と、を対応付けた光源増幅率情報を記録する記録部と、当該内視鏡と接続されてなる光源装置であって、当該内視鏡を介して前記被検体に照明光を照射する光源装置に設けられた光源の種別を示す光源情報を取得する取得部と、前記記録部が記録する前記光源増幅率情報を参照して、前記取得部が取得した前記光源情報に応じた前記増幅率で前記増幅部に前記画像信号を増幅させる増幅制御部と、を備えたことを特徴とする。
 また、本発明に係る内視鏡は、上記発明において、前記被検体に挿入可能な挿入部と、前記挿入部に連なっており、前記増幅部が増幅した前記画像信号に対して画像処理を行うプロセッサに接続可能なコネクタ部と、前記挿入部の先端に設けられてなる先端部と、を備え、前記撮像部は、前記先端部に配置されており、前記増幅部、前記記録部、前記取得部および前記増幅制御部の各々は、前記コネクタ部に設けられていることを特徴とする。
 また、本発明に係るプロセッサは、被検体に挿入され、該被検体を撮像することによって被検体の画像信号を生成する撮像部を備えた内視鏡と、前記内視鏡を介して前記被検体に照明光を照射する光源装置と、が接続されてなるプロセッサであって、前記光源装置に設けられた光源の種別を示す光源情報を前記光源装置から取得するとともに、複数の光源の各々と、前記内視鏡に設けられた前記画像信号を増幅する増幅部による増幅率とを対応付けた光源増幅率情報を記録する記録部から前記光源増幅率情報を取得する取得部と、前記取得部が取得した前記光源増幅率情報を参照して、前記光源情報に応じた前記増幅率で、前記内視鏡に設けられた前記増幅部に前記画像信号を増幅させる増幅制御部と、を備えたことを特徴とする。
 また、本発明に係る調整装置は、外部から光を受光して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像信号を所定の増幅率で増幅する増幅部と、を備えた内視鏡における前記増幅部による前記増幅率を調整する調整装置であって、互いに異なる複数の光源を有し、前記撮像部に対して、前記複数の光源の各々から発せられる光を順次照射する光源部と、前記撮像部が前記複数の光源の各々で生成した前記画像信号と予め設定された基準値とに基づいて、前記複数の光源の各々の前記増幅率を算出する算出部と、前記複数の光源の各々と、前記算出部が算出した複数の前記増幅率と、を対応付けて前記内視鏡に設けられた記録部に記録する記録制御部と、を備えたことを特徴とする。
 本発明によれば、光源の種別に関わらず、GCA部による増幅率がばらつくことを防止することができるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態1に係る内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図である。 図2は、本発明の実施の形態1に係る内視鏡システムの要部の機能を示すブロック図である。 図3は、本発明の実施の形態1に係る内視鏡の光源増幅率記録部が記録する光源増幅率情報の一例を示す図である。 図4は、本発明の実施の形態1に係る調整装置の構成を模式的に示すブロック図である。 図5は、本発明の実施の形態1に係る調整装置が内視鏡に対して行う調整処理の概要を示すフローチャートである。 図6は、本発明の実施の形態1に係る内視鏡が実行する処理の概要を示すフローチャートである。 図7は、本発明の実施の形態2に係る内視鏡システムの要部の機能を示すブロック図である。 図8は、本発明の実施の形態2に係るプロセッサが実行する処理の概要を示すフローチャートである。
 以下、本発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」という)として、内視鏡システムについて説明する。また、この実施の形態により、本発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付して説明する。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間においても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。
(実施の形態1)
 〔内視鏡システムの構成〕
 図1は、本発明の実施の形態1に係る内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図である。図1に示す内視鏡システム1は、内視鏡2と、伝送ケーブル3と、コネクタ部5と、プロセッサ6(処理装置)と、表示装置7と、光源装置8と、を備える。
 内視鏡2は、伝送ケーブル3の一部である挿入部100を被検体の体腔内に挿入することによって被検体の体内画像を撮像して画像信号(画像データ)をプロセッサ6へ出力する。また、内視鏡2は、伝送ケーブル3の一端側であり、被検体の体腔内に挿入される挿入部100の先端101側に、体内画像の撮像を行う先端部20(撮像装置)が設けられ、挿入部100の基端102側に、内視鏡2に対する各種操作を受け付ける操作部4が接続される。先端部20が撮像した画像の画像信号は、例えば、数mの長さを有する伝送ケーブル3を通り、コネクタ部5に出力される。
 コネクタ部5は、内視鏡2、プロセッサ6および光源装置8に接続され、接続された内視鏡2が出力する画像信号に所定の信号処理を施すとともに、画像信号をアナログ信号からデジタル信号に変換(A/D変換)してプロセッサ6へ出力する。
 プロセッサ6は、CPU(Central Processing Unit)等を用いて構成され、コネクタ部5から出力される画像信号に所定の画像処理を施すとともに、内視鏡システム1全体を統括的に制御する。
 表示装置7は、プロセッサ6が画像処理を施した画像信号に対応する画像を表示する。また、表示装置7は、内視鏡システム1に関する各種情報を表示する。表示装置7は、液晶や有機EL(Electro Luminescence)等の表示パネルを用いて構成される。
 光源装置8は、例えばハロゲンランプや白色LED(Light Emitting Diode)等を用いて構成され、コネクタ部5、伝送ケーブル3を経由して内視鏡2の挿入部100の先端101側から被検体へ向けて照明光を照射する。
 図2は、内視鏡システム1の要部の機能を示すブロック図である。図2を参照して、内視鏡システム1の各部構成の詳細および内視鏡システム1内の電気信号の経路を説明する。
 〔内視鏡の構成〕
 まず、内視鏡2の先端部20の構成について説明する。
 図2に示すように、先端部20は、光学系21と、撮像部22と、伝送バッファ23と、タイミング生成部24と、ライトガイド25と、を備える。また、先端部20は、伝送ケーブル3を介してプロセッサ6内の電源部61で生成された電源電圧VDDをグランドGNDとともに受け取る。先端部20に供給される電源電圧VDDとグランドGNDとの間には、電源安定用のコンデンサC1が設けられている。
 光学系21は、一または複数のレンズおよびプリズム等を用いて構成される。光学系21は、被写体像を撮像部22の受光面に結像する。
 撮像部22は、光学系21が結像した被写体像を受光して光電変換を行うことによってアナログの画像信号(電気信号)を生成する。撮像部22は、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等のイメージセンサ等を用いて構成される。
 伝送バッファ23は、伝送ケーブル3を介して撮像部22から出力されるアナログの画像信号を増幅してコネクタ部5へ出力する。伝送バッファ23は、アンプ等を用いて実現される。
 タイミング生成部24は、コネクタ部5から入力された基準クロック信号および同期信号に基づいて、タイミング信号を生成して撮像部22および伝送バッファ23の各々に出力する。
 ライトガイド25は、光源装置8から出射された照明光を被写体に向けて照射する。ライトガイド25は、グラスファイバや照明レンズ等を用いて実現される。
 次に、内視鏡2のコネクタ部5の構成について説明する。
 コネクタ部5は、受信アンプ51と、GCA部52と、A/D変換部53と、駆動信号生成部54と、コネクタ記録部55と、コネクタ制御部56と、を備える。
 受信アンプ51は、伝送ケーブル3を介して先端部20の伝送バッファ23から入力されたアナログの画像信号を受信し、この受信した画像信号を増幅してGCA部52へ出力する。
 GCA部52は、コネクタ制御部56の制御のもと、受信アンプ51から入力されたアナログの画像信号を増幅してA/D変換部53へ出力する。なお、本実施の形態1では、GCA部52が増幅部として機能する。
 A/D変換部53は、GCA部52によって増幅されたアナログの画像信号に対して、A/D変換を行うことによってデジタルの画像信号を生成し、この画像信号をプロセッサ6へ出力する。
 駆動信号生成部54は、プロセッサ6から供給され、内視鏡2の各構成部の動作の基準となる基準クロック信号(例えば、27MHzのクロック信号)に基づいて、各フレームのスタート位置を表す同期信号を生成して、基準クロック信号とともに、伝送ケーブル3を介して先端部20のタイミング生成部24へ出力する。ここで、駆動信号生成部54が生成する同期信号は、水平同期信号と垂直同期信号と、を含む。
 コネクタ記録部55は、不揮発性メモリ等を用いて実現され、コネクタ制御部56が実行するプログラム等を記録する。コネクタ記録部55は、光源増幅率記録部551を有する。光源増幅率記録部551は、複数の光源の各々とGCA部52による画像信号の増幅率とを対応付けた光源増幅率情報を記録する。
 図3は、光源増幅率記録部551が記録する光源増幅率情報の一例を示す図である。図3に示すように、光源増幅率情報T1には、光源の種別と、この光源の種別に対するGCA部52の増幅率と、が対応付けて記録されている。例えば、図3に示すように、光源の種別が「A」の場合、GCA部52による増幅率に「GA」が記載され、光源の種別が「B」の場合、GCA部52による増幅率に「GB」が記載され、光源の種別が「C」の場合、GCA部52による増幅率に「GC」が記載されている。これらの増幅率は、内視鏡2の出荷時に、後述する調整装置を用いて記録される。
 コネクタ制御部56は、FPGA(Field Programmable Gate Array)を用いて構成される。コネクタ制御部56は、接続されるプロセッサ6を介して光源装置8から光源情報を取得する取得部561と、取得部561が取得した光源情報と光源増幅率記録部551が記録する光源増幅率情報とに基づいて、光源の種別に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させる増幅制御部562と、を有する。
 〔プロセッサの構成〕
 次に、プロセッサ6の構成について説明する。
 プロセッサ6は、電源部61と、クロック生成部62と、画像処理部63と、入力部64と、プロセッサ記録部65と、プロセッサ制御部66と、を備える。
 電源部61は、電源電圧VDDを生成し、この生成した電源電圧VDDをグランドGNDとともに、コネクタ部5および伝送ケーブル3を介して、先端部20へ供給する。
 クロック生成部62は、駆動信号生成部54に内視鏡2の各構成部の動作の基準となる基準クロック信号を出力する。
 画像処理部63は、コネクタ部5から入力されたデジタルの画像信号に対して、同時化処理、ホワイトバランス(WB)調整処理、ゲイン調整処理、ガンマ補正処理、デジタルアナログ(D/A)変換処理、フォーマット変換処理等の画像処理を行って表示装置7へ出力する。
 入力部64は、内視鏡システム1の各種の指示の入力を受け付ける。具体的には、入力部64は、光源装置8が照射する照明光の種別を切り替える指示信号の入力を受け付ける。入力部64は、ボタンやスイッチ等を用いて構成される。
 プロセッサ記録部65は、揮発性メモリや不揮発性メモリ等を用いて構成され、内視鏡システム1が実行する各種のプログラムや処理中のデータ等を記録する。
 プロセッサ制御部66は、CPU等を用いて構成され、内視鏡システム1の各部を制御する。また、プロセッサ制御部66は、入力部64から光源装置8によって照射される照明光を切り替える指示信号を受け付けた場合、光源装置8を制御することによって、光源装置8が照射する照明光の種別を切り替える。
 〔光源装置の構成〕
 次に、光源装置8の構成について説明する。
 光源装置8は、光源部81と、光源ドライバ82と、切替フィルタ83と、駆動部84と、駆動ドライバ85と、集光レンズ86と、光源記録部87と、照明制御部88と、を備える。
 光源部81は、白色光を出射する。光源部81が出射した白色光は、集光レンズ86およびライトガイド25を介して内視鏡2の先端から外部に照射される。光源部81は、キセノンランプまたはLED(Light Emitting Diode)等を用いて実現される。
 光源ドライバ82は、照明制御部88の制御のもと、光源部81に電力を供給することにより、光源部81に白色光を出射させる。
 切替フィルタ83は、光源部81が出射する白色光の光路上に挿脱自在に配置される。切替フィルタ83は、光源部81が出射した白色光のうち、青色の狭帯域光および緑色の狭帯域光の各々のみを透過する。具体的には、切替フィルタ83は、白色光に含まれる青色の狭帯域(例えば390nm~445nm)の光と、緑色の狭帯域(例えば530nm~550nm)の光と、からなる狭帯域光(Narrow Band Imaging)を透過する。
 駆動部84は、切替フィルタ83を光源部81が出射する白色光の光路上に挿入または退避させる。駆動部84は、ステッピングモータやDCモータ等を用いて実現される。
 駆動ドライバ85は、照明制御部88の制御のもと、駆動部84に所定の電力を供給する。
 集光レンズ86は、光源部81が出射した白色光または切替フィルタ83を透過した狭帯域光を集光してライトガイド25に出射する。
 光源記録部87は、不揮発性メモリ等を用いて構成され、光源部81の光源の種別や年式、光源装置8を識別するための識別情報等を含む光源IDを記録する光源ID記録部871を有する。
 照明制御部88は、光源ドライバ82を制御して光源部81をオン/オフ動作させる。また、照明制御部88は、プロセッサ制御部66の制御のもと、駆動ドライバ85を制御して切替フィルタ83を光源部81が出射する白色光の光路に対して挿脱動作させることによって、光源部81により出射される照明光を白色光、または狭帯域光に切り替える制御を行う。
 このように構成された内視鏡システム1は、被検体の口に対して内視鏡2が挿入され、内視鏡2が撮像した画像信号に対してプロセッサ6が画像処理を施し、表示装置7がプロセッサ6から入力された画像信号に対応する画像を表示する。
 〔調整装置の構成〕
 次に、内視鏡2を出荷する際に、内視鏡2におけるGCA部52の増幅率を調整する調整装置について詳細に説明する。図4は、内視鏡2におけるGCA部52の増幅率を調整する調整装置の構成を模式的に示すブロック図である。
 図4に示す調整装置9は、電源部91と、クロック生成部92と、第1光源部93と、第2光源部94と、第3光源部95と、光源制御部96と、調整値記録部97と、増幅率算出部98と、記録制御部99と、を備える。
 電源部91は、電源電圧VDDを生成し、この生成した電源電圧VDDをグランドGNDとともに、コネクタ部5および伝送ケーブル3を介して、先端部20へ供給する。
 クロック生成部92は、駆動信号生成部54に内視鏡2の各構成部の動作の基準となる基準クロック信号を出力する。
 第1光源部93は、キセノンランプを用いて構成される。第1光源部93は、光源制御部96の制御のもと、白色光を内視鏡2に向けて出射する。
 第2光源部94は、白色LEDランプを用いて構成される。第2光源部94は、光源制御部96の制御のもと、白色光を内視鏡2に向けて出射する。
 第3光源部95は、キセノンランプおよび所定の狭帯域を透過するフィルタを用いて構成される。第3光源部95は、光源制御部96の制御のもと、狭帯域光(NBI)を内視鏡2に向けて出射する。
 光源制御部96は、CPU等を用いて構成され、第1光源部93、第2光源部94および第3光源部95の各々の動作を制御する。具体的には、光源制御部96は、所定のタイミングで第1光源部93、第2光源部94および第3光源部95の各々に対して、照明光を順次出射させる。
 調整値記録部97は、不揮発性メモリや揮発性メモリ等を用いて構成され、内視鏡2の撮像部22が基準光を受光した際の画像信号の基準値を記録する。
 増幅率算出部98は、A/D変換部53から入力された画像信号のレベルと調整値記録部97が記録する基準値とに基づいて、GCA部52による増幅率を光源毎に算出する。
 記録制御部99は、増幅率算出部98が算出した増幅率と、光源の種別とを対応付けて内視鏡2のコネクタ部5の光源増幅率記録部551に記録する。
 このように構成された調整装置9は、内視鏡2が市場に出荷される前に、複数の光源の各々と、GCA部52の増幅率と、を対応付けてコネクタ部5の光源増幅率記録部551に光源増幅率情報を記録する。
 〔調整装置の処理〕
 次に、調整装置9が実行する調整処理について説明する。図5は、調整装置9が内視鏡2に対して行う調整処理の概要を示すフローチャートである。
 図5に示すように、光源制御部96は、光源の種別を設定し(ステップS101)、設定した光源を内視鏡2の撮像部22に向けて基準光を照射させる(ステップS102)。例えば、光源制御部96は、内視鏡2の撮像部22に対して、第1光源部93による白色光を基準光として照射させる。
 続いて、増幅率算出部98は、内視鏡2のA/D変換部53から画像信号を取得し(ステップS103)、調整値記録部97が記録する基準値と内視鏡2のA/D変換部53から取得した画像信号のレベルとに基づいて、GCA部52による増幅率を算出する(ステップS104)。
 その後、記録制御部99は、ステップS104で算出した増幅率と、光源の種別とを対応付けて内視鏡2の光源増幅率記録部551に記録する(ステップS105)。
 その後、調整装置9の全光源が終了した場合(ステップS106:Yes)、調整装置9は、本処理を終了し、調整装置9の全光源が終了していない場合(ステップS106:No)、調整装置9は、上述したステップS101に戻り、内視鏡2の撮像部22に対して第2光源部94および第3光源部95の各々に照明光を照射させて、光源毎にGCA部52の増幅率を増幅率算出部98に算出させる。
 〔内視鏡の処理〕
 次に、内視鏡2を用いて被検体の観察を行う場合において、内視鏡2が光源装置8の光源の種別に応じて増幅率を調整するときの処理について説明する。図6は、内視鏡2が実行する処理の概要を示すフローチャートである。
 図6に示すように、取得部561は、プロセッサ6を介して光源装置8の光源ID記録部871から光源IDを取得するとともに(ステップS201)、光源増幅率記録部551から光源IDに応じたGCA部52による増幅率を取得する(ステップS202)。
 その後、増幅制御部562は、取得部561が取得した増幅率でGCA部52によって画像信号を増幅させる(ステップS203)。
 続いて、入力部64から光源装置8が照射する照明光を切り替える指示信号が入力された場合(ステップS204:Yes)、取得部561は、入力部64から入力された指示信号に応じて切り替えられた照明光の光源IDを光源装置8の光源ID記録部871から取得する(ステップS205)。具体的には、入力部64から光源装置8が照射する照明光を白色光から狭帯域光に切り替える指示信号が入力された場合、取得部561は、狭帯域光に対応する光源ID(例えば図3の光源の種別を示す「C」)を光源ID記録部871から取得する。ステップS205の後、内視鏡2は、上述したステップS202へ戻る。
 ステップS204において、入力部64から光源装置8が照射する照明光を切り替える指示信号が入力されていない場合(ステップS204:No)、内視鏡2は、ステップS206へ移行する。
 続いて、被検体の観察を終了する場合(ステップS206:Yes)、内視鏡2は、本処理を終了し、被検体の観察を終了しない場合(ステップS206:No)、内視鏡2は、上述したステップS204へ戻る。
 以上説明した本発明の実施の形態1によれば、増幅制御部562が光源増幅率記録部551によって記録された光源増幅率情報を参照して、取得部561が取得した光源情報に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させるので、光源の種別に関わらず、GCA部52による増幅率がばらつくことを防止することができる。
 また、本発明の実施の形態1によれば、内視鏡2を出荷する前に、調整装置9の増幅率算出部98が撮像部22から出力された画像信号と調整値記録部97が記録する基準値とに基づいて、GCA部52による増幅率を算出し、記録制御部99が増幅率算出部98によって算出された増幅率と光源の種別とを対応付けて光源増幅率記録部551に記録するので、光源の種別に関わらず、GCA部52による増幅率がばらつくことを防止することができる。
 なお、本発明の実施の形態1では、増幅制御部562が光源増幅率記録部551によって記録された光源増幅率情報を参照して、取得部561が取得した光源情報に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させていたが、例えば、画像信号を増幅する増幅部を内視鏡2に複数設け、これらの増幅部の増幅率が取得部561によって取得された光源情報に応じた増幅率となるように増幅部を調整してもよい。もちろん、増幅制御部562は、取得部561によって取得された光源情報に応じた増幅率となるように伝送バッファ23、受信アンプ51およびGCA部52の各々によるアナログの画像信号の増幅率を分散して制御するようにしてもよい。
(実施の形態2)
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。本実施の形態2に係る内視鏡システムは、上述した実施の形態1に係る内視鏡システム1におけるプロセッサ6の構成が異なる。さらに、本実施の形態2に係る内視鏡システムは、プロセッサが光源装置の光源に応じて内視鏡のコネクタ部に設けられたGCA部の増幅率を調整する。以下においては、本実施の形態2に係る内視鏡システムの構成を説明後、本実施の形態2に係るプロセッサが実行する処理について説明する。なお、上述した実施の形態1に係る内視鏡システム1と同一の構成には同一の符号を付して説明を省略する。
 〔内視鏡システムの構成〕
 図7は、本発明の実施の形態2に係る内視鏡システムの要部の機能を示すブロック図である。図7に示す内視鏡システム1aは、上述した実施の形態1に係る内視鏡システム1のプロセッサ6に換えて、プロセッサ6aを備える。プロセッサ6aは、上述した実施の形態1に係るプロセッサ6のプロセッサ制御部66に換えて、プロセッサ制御部66aを備える。
 プロセッサ制御部66aは、CPU等を用いて構成され、内視鏡システム1aの各部を制御する。また、プロセッサ制御部66aは、取得部661と、増幅制御部662と、を有する。
 取得部661は、プロセッサ6aに接続された光源装置8から光源情報を取得する。さらに、取得部661は、プロセッサ6aに接続された内視鏡2の光源増幅率記録部551から光源増幅率情報を取得する。
 増幅制御部662は、取得部661が光源増幅率記録部551から取得した光源増幅率情報を参照して、取得部661が光源装置8から取得した光源情報に応じた増幅率で、内視鏡2に設けられたGCA部52に画像信号を増幅させる。
 〔プロセッサの処理〕
 図8は、本発明の実施の形態2に係る内視鏡システム1aのプロセッサ6aが実行する処理の概要を示すフローチャートである。
 図8に示すように、まず、取得部661は、光源装置8から光源IDを取得し(ステップS301)、プロセッサ6aに接続された内視鏡2のコネクタ部5における光源増幅率記録部551から光源装置8の光源IDに応じたGCA部52による増幅率を取得する(ステップS302)。
 続いて、増幅制御部662は、取得部661が取得した増幅率に基づいて、コネクタ制御部56を介してコネクタ部5のGCA部52による画像信号の増幅率を調整する(ステップS303)。
 続いて、入力部64から光源装置8が照射する照明光を切り替える指示信号が入力された場合(ステップS304:Yes)、取得部661は、入力部64から入力された指示信号に応じて切り替えられた照明光の光源IDに応じた増幅率を光源増幅率記録部551から取得する(ステップS305)。ステップS305の後、プロセッサ6aは、上述したステップS302へ戻る。
 ステップS304において、入力部64から光源装置8が照射する照明光を切り替える指示信号が入力されていない場合(ステップS304:No)、プロセッサ6aは、ステップS306へ移行する。
 続いて、被検体の観察を終了する場合(ステップS306:Yes)、プロセッサ6aは、本処理を終了し、被検体の観察を終了しない場合(ステップS306:No)、プロセッサ6aは、上述したステップS304へ戻る。
 以上説明した本発明の実施の形態2によれば、増幅制御部662が取得部661によって取得された光源増幅率情報を参照して、光源情報に応じた増幅率で、内視鏡2に設けられたGCA部52に画像信号を増幅させるので、光源の種別に関わらず、GCA部52による増幅率がばらつくことを防止することができる。
 また、本発明の実施の形態2では、増幅制御部662が光源増幅率記録部551によって記録された光源増幅率情報を参照して、取得部661が取得した光源情報に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させていたが、例えば、画像信号を増幅する増幅部を内視鏡2に複数設け、これらの増幅部の増幅率が取得部661によって取得された光源情報に応じた増幅率となるように増幅部を調整してもよい。もちろん、増幅制御部662は、取得部661によって取得された光源情報に応じた増幅率となるように伝送バッファ23、受信アンプ51およびGCA部52の各々によるアナログの画像信号の増幅率を分散して制御するようにしてもよい。
 また、本発明の実施の形態2では、増幅制御部662が光源増幅率記録部551によって記録された光源増幅率情報を参照して、取得部661が取得した光源情報に応じた増幅率でGCA部52に画像信号を増幅させていたが、例えば、増幅制御部662が光源増幅率記録部551によって記録された光源増幅率情報を参照して、取得部661が取得した光源情報に応じた増幅率で画像処理部63にデジタルの画像信号を増幅させてもよい。
(その他の実施の形態)
 本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。例えば、本発明の説明に用いた内視鏡システム以外にも、被検体の口から経口可能なカプセル型内視鏡等の種々の内視鏡にも適用できる。
 また、本明細書において、前述の各動作フローチャートの説明において、便宜上「まず」、「次に」、「続いて」、「その後」等を用いて動作を説明しているが、この順で動作を実施することが必須であることを意味するものではない。
 また、上述した実施の形態における内視鏡またはプロセッサによる各処理の手法、即ち、各フローチャートに示す処理は、いずれもCPU等の制御部に実行させることができるプログラムとして記憶させておくこともできる。この他、メモリカード(ROMカード、RAMカード等)、磁気ディスク(フロッピーディスク(登録商標)、ハードディスク等)、光ディスク(CD-ROM、DVD等)、半導体メモリ等の外部記憶装置の記憶媒体に格納して配布することができる。そして、CPU等の制御部は、この外部記憶装置の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み込み、この読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行することができる。
 また、本発明は、上述した実施の形態および変形例そのままに限定されるものではなく、実施段階では、発明の要旨を逸脱しない範囲内で構成要素を変形して具体化することができる。また、上述した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明を形成することができる。例えば、上述した実施の形態および変形例に記載した全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、各実施の形態および変形例で説明した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、明細書または図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語とともに記載された用語は、明細書または図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能である。
 1,1a 内視鏡システム
 2 内視鏡
 3 伝送ケーブル
 4 操作部
 5 コネクタ部
 6,6a プロセッサ
 7 表示装置
 8 光源装置
 9 調整装置
 20 先端部
 21 光学系
 22 撮像部
 23 伝送バッファ
 24 タイミング生成部
 25 ライトガイド
 51 受信アンプ
 52 GCA部
 53 A/D変換部
 54 駆動信号生成部
 55 コネクタ記録部
 56 コネクタ制御部
 61,91 電源部
 62,92 クロック生成部
 63 画像処理部
 64 入力部
 65 プロセッサ記録部
 66,66a プロセッサ制御部
 81 光源部
 82 光源ドライバ
 83 切替フィルタ
 84 駆動部
 85 駆動ドライバ
 86 集光レンズ
 87 光源記録部
 88 照明制御部
 93 第1光源部
 94 第2光源部
 95 第3光源部
 96 光源制御部
 97 調整値記録部
 98 増幅率算出部
 99 記録制御部
 100 挿入部
 101 先端
 102 基端
 551 光源増幅率記録部
 561,661 取得部
 562,662 増幅制御部
 871 光源ID記録部

Claims (4)

  1.  被検体に挿入され、該被検体の画像を生成可能な内視鏡であって、
     外部から光を受光して画像信号を生成する撮像部と、
     前記撮像部が生成した前記画像信号を所定の増幅率で増幅する増幅部と、
     複数の光源の各々と、前記画像信号の前記増幅率と、を対応付けた光源増幅率情報を記録する記録部と、
     当該内視鏡と接続されてなる光源装置であって、当該内視鏡を介して前記被検体に照明光を照射する光源装置に設けられた光源の種別を示す光源情報を取得する取得部と、
     前記記録部が記録する前記光源増幅率情報を参照して、前記取得部が取得した前記光源情報に応じた前記増幅率で前記増幅部に前記画像信号を増幅させる増幅制御部と、
     を備えたことを特徴とする内視鏡。
  2.  前記被検体に挿入可能な挿入部と、
     前記挿入部に連なっており、前記増幅部が増幅した前記画像信号に対して画像処理を行うプロセッサに接続可能なコネクタ部と、
     前記挿入部の先端に設けられてなる先端部と、
     を備え、
     前記撮像部は、前記先端部に配置されており、
     前記増幅部、前記記録部、前記取得部および前記増幅制御部の各々は、前記コネクタ部に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡。
  3.  被検体に挿入され、該被検体を撮像することによって被検体の画像信号を生成する撮像部を備えた内視鏡と、前記内視鏡を介して前記被検体に照明光を照射する光源装置と、が接続されてなるプロセッサであって、
     前記光源装置に設けられた光源の種別を示す光源情報を前記光源装置から取得するとともに、複数の光源の各々と、前記内視鏡に設けられた前記画像信号を増幅する増幅部による増幅率とを対応付けた光源増幅率情報を記録する記録部から前記光源増幅率情報を取得する取得部と、
     前記取得部が取得した前記光源増幅率情報を参照して、前記光源情報に応じた前記増幅率で、前記内視鏡に設けられた前記増幅部に前記画像信号を増幅させる増幅制御部と、
     を備えたことを特徴とするプロセッサ。
  4.  外部から光を受光して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部が生成した前記画像信号を所定の増幅率で増幅する増幅部と、を備えた内視鏡における前記増幅部による前記増幅率を調整する調整装置であって、
     互いに異なる複数の光源を有し、前記撮像部に対して、前記複数の光源の各々から発せられる光を順次照射する光源部と、
     前記撮像部が前記複数の光源の各々で生成した前記画像信号と予め設定された基準値とに基づいて、前記複数の光源の各々の前記増幅率を算出する算出部と、
     前記複数の光源の各々と、前記算出部が算出した複数の前記増幅率と、を対応付けて前記内視鏡に設けられた記録部に記録する記録制御部と、
     を備えたことを特徴とする調整装置。
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