WO2018179982A1 - 医療用観察システム、制御方法およびプログラム - Google Patents

医療用観察システム、制御方法およびプログラム Download PDF

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WO2018179982A1
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公 後田
尚史 岡田
憲志 廣瀬
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ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社
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    • G16H30/00ICT specially adapted for the handling or processing of medical images
    • G16H30/40ICT specially adapted for the handling or processing of medical images for processing medical images, e.g. editing

Definitions

  • the present invention relates to a medical observation system, a control method, and a program for imaging and observing an object to be observed.
  • a surgical microscope has been used for observing a minute part when performing surgery on the subject's brain, heart, or the like.
  • Such a surgical microscope is improved in usability because the surgeon performs treatment on a minute part using various medical devices and treatment tools.
  • an objective lens and an illumination optical system are housed in a fixed housing with an observation optical system, and a movable housing is provided that can be rotated around the objective optical axis. Change the observation direction without changing.
  • an illumination unit that illuminates the subject with illumination light is provided, and illumination light by the illumination unit is arbitrarily switched on and off. It has a function. Since the illumination light used in these medical observation systems has a higher intensity than the illumination light of general indoor lighting, it is not preferable to continue to observe directly.
  • the medical observation system may not require illumination light in the situation where the observation position is changed.
  • the illumination light since the illumination light is always turned on, the illumination light is unintentionally irradiated to the surroundings. There may be a situation in which the illumination light is viewed. In this case, a user such as a surgeon may turn off the illumination light when changing the observation position. However, it is complicated to perform the operation of turning off the illumination light each time. There was a problem.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and an object of the present disclosure is to provide a medical observation system, a control method, and a program that can easily reduce the possibility that illumination light is irradiated to the surroundings. To do.
  • a medical observation system includes an imaging unit that images a subject and generates an image signal, and illumination light toward an imaging direction of the imaging unit.
  • a light emitting unit that emits light; a determination unit that determines a use state of the imaging unit; and an illumination control unit that controls illumination light emitted by the light emission unit based on a determination result of the determination unit.
  • the medical observation system includes a support unit that holds the imaging unit and the light emitting unit and supports the imaging unit and the light emitting unit movably, and the imaging unit.
  • a detection unit that detects an angle formed by the imaging direction and a preset reference direction, and the determination unit determines whether the angle detected by the detection unit is outside a predetermined range.
  • the illumination control unit performs control to turn off or reduce the illumination light emitted by the light emitting unit.
  • the medical observation system fixes a part of the shafts of the plurality of joint portions constituting the support portion according to an instruction input from the outside, and moves the other shafts.
  • a mode setting unit in which the imaging visual field of the imaging unit can be changed vertically and horizontally and an all-free mode in which the imaging direction of the imaging unit can be freely changed in the medical observation system.
  • the medical observation system is the detection unit that detects an angle formed by the camera head provided with the imaging unit therein and an imaging direction of the imaging unit and a preset reference direction in the above disclosure.
  • the determination unit determines whether or not the angle detected by the detection unit is outside a predetermined range, and the illumination control unit is configured such that the determination unit is out of the predetermined range. When it is determined that the illumination light emitted from the light emitting unit is turned off or reduced.
  • the medical observation system further includes a grip detection unit that detects gripping of a user with respect to the camera head, and the determination unit is configured based on a detection result of the grip detection unit. It is determined whether or not the user is holding the camera head, and the light control unit irradiates the light control unit when the determination unit determines that the user is not holding the camera head Control to turn off or turn off the illumination light is performed.
  • the medical observation system further includes a detection unit that detects a distance from a subject imaged by the imaging unit to a distal end portion of the imaging unit, and the determination unit includes the detection unit It is determined whether the detected distance is equal to or greater than a predetermined value, and when the determination unit determines that the distance is equal to or greater than the predetermined value, the illumination control unit emits the illumination light emitted by the light emitting unit. Control to turn off or turn off the light.
  • the medical observation system further includes a first input unit that receives an input of an operation for changing the intensity of the illumination light irradiated by the light emitting unit
  • the illumination control unit includes: In the case where the determination unit determines that the light is out of the predetermined range, the illumination light emitted by the light emitting unit according to the operation when the first input unit receives an input of the operation. Control to change the intensity.
  • the medical observation system may further include: a light source device that supplies the illumination light to the light emitting unit; and a second input unit that receives an input to stop the light source device.
  • the illumination control unit stops the illumination light supplied by the light source device when the second input unit receives an input to stop the light source device.
  • the light source device is different from the first wavelength characteristic, and a first light source unit that supplies first illumination light having a first wavelength characteristic.
  • a second light source unit that supplies second illumination light having a second wavelength characteristic, and the illumination control unit is determined to be outside the predetermined range by the determination unit, When the light source device supplies at least one of the first illumination light and the second illumination light to the light emitting unit, control is performed to turn off or reduce the second illumination light.
  • the light source device includes a blue light source that emits blue light in at least a blue wavelength band, and the illumination control unit is configured to perform the predetermined by the determination unit. If the light source device supplies the blue light to the light emitting unit, the blue light is controlled to be turned off or off.
  • the medical observation system includes an automatic adjustment mode in which the control by the illumination control unit is controlled according to an instruction input from the outside, and a manual adjustment in which the control by the illumination control unit is prohibited.
  • a second mode setting unit configured to set one of the modes in the medical observation system, and the illumination control unit determines that the determination unit is out of the predetermined range; When the setting unit sets the automatic adjustment mode in the medical observation system, control is performed to turn off or reduce the illumination light emitted by the light emitting unit.
  • the medical observation system further includes a notification unit that notifies that the illumination control unit performs control to turn off or reduce the illumination light in the above disclosure.
  • the medical observation system further includes a detection unit that detects a distance from a subject imaged by the imaging unit to a distal end portion of the imaging unit, and the determination unit includes the detection unit It is determined whether or not the detected distance is equal to or less than a predetermined value, and when the determination unit determines that the distance is equal to or less than the predetermined value, the illumination control unit emits the illumination light emitted by the light emitting unit. Control to turn off or turn off the light.
  • the medical observation system further includes an image detection unit that detects a predetermined image pattern set in advance from an image corresponding to the image signal generated by the imaging unit.
  • the unit determines whether or not the image detection unit has detected the image pattern, and the illumination control unit determines that the image detection unit has detected the image pattern by the determination unit. Control is performed to turn off or reduce the illumination light emitted by the unit.
  • the medical observation system includes a plurality of observation units that include at least one of the imaging unit and the light emitting unit, and a holder that detachably holds any of the plurality of observation units.
  • a detection unit that detects the type of the observation unit attached to the holding unit, and a determination control unit that switches a determination function of the determination unit between valid and invalid based on a detection result of the type detection unit.
  • the medical observation system is any one of a plurality of illumination modes in which the illumination parameters including the intensity of the illumination light emitted by the light emitting unit, the illumination range, and the presence or absence of blinking are varied.
  • the mode detection unit for detecting the illumination mode set by the illumination operation setting unit, and the determination function of the determination unit And a determination control unit that switches between valid and invalid.
  • the medical observation system includes an illumination detection unit that detects illumination information related to an illumination state of the illumination light emitted by the light emitting unit, and an illumination information recording unit that records the illumination information.
  • the illumination control unit detects immediately before the illumination detection unit when the illumination light emitted by the light emitting unit is controlled to be reduced or extinguished based on the determination result of the determination unit.
  • control is performed to return the illumination state of the illumination light emitted by the light emitting unit.
  • the illumination control unit performs control to turn off or reduce the illumination light emitted by the light emitting unit based on a determination result of the determination unit.
  • control is performed so that the amount of the illumination light is emitted at the minimum value.
  • control method includes a medical observation system including an imaging unit that captures an image of a subject and generates an image signal, and a light emitting unit that emits illumination light toward the imaging direction of the imaging unit.
  • a control method to be executed comprising: a determination step for determining a use state of the imaging unit; and an illumination control step for controlling illumination light emitted by the light emitting unit based on a determination result of the determination step .
  • a program according to the present disclosure is provided in a medical observation system including an imaging unit that images a subject and generates an image signal, and a light emitting unit that irradiates illumination light toward an imaging direction of the imaging unit.
  • a determination step for determining a use state of the imaging unit and an illumination control step for controlling the illumination light emitted by the light emitting unit based on the determination result of the determination step are executed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a medical observation system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view illustrating a configuration of the microscope unit and the periphery of the microscope unit according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the medical observation system according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the second embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the medical observation system according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a schematic configuration of the medical observation system according to the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a medical observation system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view illustrating a configuration of the microscope unit and the periphery of the microscope unit
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the medical observation system according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the medical observation system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an outline of processing executed by the medical observation system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a medical observation system according to the first embodiment.
  • a medical observation system 1 shown in FIG. 1 includes a medical observation apparatus 2 having a function as a microscope for magnifying and observing a minute part of an object to be observed, and a light guide 4 constituted by an optical fiber or the like.
  • a light source device 3 that supplies illumination light to the observation device 2, a display device 8 that displays an image captured by the observation device 2, and a control device 9 that comprehensively controls the operation of the medical observation system 1 are provided.
  • the observation device 2 includes a microscope unit 5 for observing a minute part of an object to be observed, a support unit 6 connected to the proximal end of the microscope unit 5 and rotatably supporting the microscope unit 5, and a base of the support unit 6. A base portion 7 that holds the end portion rotatably and moves on the floor surface.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view showing the structure of the microscope unit 5 and the periphery of the microscope unit 5.
  • the microscope unit 5 has a cylindrical appearance, and generates an image signal by receiving an optical system having a zoom function and a focus function and a subject image formed by the optical system and performing photoelectric conversion.
  • An imaging device (not shown) that performs the above and a light emitting unit (not shown) that irradiates the observation object with illumination light.
  • various switches constituting the input unit 25 that receives an input of an operation instruction of the observation apparatus 2 are provided on the side surface of the microscope unit 5.
  • a cover glass that protects the internal optical system and the like is provided on the opening surface at the lower end of the microscope unit 5 (not shown).
  • a user such as a surgeon operates the various switches while holding the microscope unit 5, moves the microscope unit 5, changes the angle of the microscope unit 5, changes the mode of the observation device 2, Perform zooming or focusing. Therefore, the user can intuitively grasp the direction of the optical axis of the optical system or the center direction of the imaging field of the microscope unit 5 and can easily move the microscope unit 5 to a desired position.
  • the shape of the microscope unit 5 is not limited to a cylindrical shape, and may be a polygonal cylindrical shape, for example.
  • the support unit 6 includes, in order from the distal end side (the microscope unit 5 side), the first joint unit 61, the first arm unit 71, the second joint unit 62, the second arm unit 72, the third joint unit 63, The 3 arm part 73, the 4th joint part 64, the 4th arm part 74, the 5th joint part 65, the 5th arm part 75, and the 6th joint part 66 are connected.
  • the first joint unit 61 holds the microscope unit 5 on the distal end side so as to be rotatable around a first axis O 1 coinciding with the optical axis of the microscope unit 5, and on the proximal end side the first arm unit 71. It is held by the first arm portion 71 in a state of being fixed to the distal end portion.
  • the second joint portion 62 holds the first arm portion 71 on the distal end side so as to be rotatable around the second axis O 2 orthogonal to the first axis O 1, and is attached to the second arm portion 72 on the proximal end side. Retained.
  • the third joint portion 63 to the sixth joint portion 66 hold the second arm portion 72 to the fourth arm portion 74 on the distal end side so as to be rotatable, and the third arm portion 73 to 73 on the proximal end side.
  • the fifth arm portion 75 is held in a state of being fixed to the distal end portion thereof.
  • the sixth joint portion 66 holds the fifth arm portion 75 rotatably at the distal end side, and is held in a state of being fixed to the base portion 7 at the proximal end side.
  • the second arm portion 72 to the fifth arm portion 75 are rotatable about the third axis O 3 to the sixth axis O 6 as rotation axes.
  • the fourth axis O 4 and the fifth axis O 5 are parallel to the second axis O 2 , respectively.
  • the third axis O 3 and the fourth axis O 4 , and the fifth axis O 5 and the sixth axis O 6 are orthogonal to each other.
  • the first joint part 61 to the sixth joint part 66 function as an electromagnetic brake (not shown) and a detection part that prohibit the rotation of the microscope part 5 and the first arm part 71 to the fifth arm part 75 on the distal end side. Each having an angle sensor (not shown).
  • the electromagnetic brake is released in response to a release instruction in which the input unit 25 of the microscope unit 5 receives an input. When the electromagnetic brake is released, the microscope unit 5 and the first arm unit 71 to the fifth arm unit 75 are rotatable with respect to the first joint unit 61 to the sixth joint unit 66, respectively.
  • an air brake may be applied instead of the electromagnetic brake.
  • the first joint part 61 to the sixth joint part 66 are provided with actuators (not shown) for assisting the rotation of the microscope part 5 and the first arm part 71 to the fifth arm part 75, respectively. Further, the first joint part 61 to the sixth joint part 66 include detection units for detecting at least a part of the position, speed, acceleration, rotation angle, rotation speed, rotation acceleration, generated torque, and the like of each joint part. Various sensors (not shown) are provided.
  • the support unit 6 having the above configuration realizes a total of six degrees of freedom of movement in the microscope unit 5 including three degrees of freedom of translation and three degrees of freedom of rotation.
  • an actuator may be provided in a part of the first arm portion 71 to the fifth arm portion 75 of the support portion 6.
  • the light source device 3 supplies illumination light to the observation device 2 through the light guide 4 under the control of the control device 9.
  • the light source device 3 includes a discharge lamp such as a xenon lamp or a metal halide lamp, a solid light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) or LD (Laser Diode), a light emitting member such as a laser light source or a halogen lamp, or the like.
  • the display device 8 displays a display image (video signal) generated by the control device 9 and various information related to the medical observation system.
  • the display device 8 is configured using liquid crystal, organic EL (Electro Luminescence), or the like.
  • the display device 8 has a monitor size of 31 inches or more, preferably 55 inches or more. In the first embodiment, the display device 8 has a monitor size of 31 inches or more.
  • the display device 8 is not limited to this, and other monitor sizes, for example, 2 megapixels (for example, so-called 1920 ⁇ 1080 pixels).
  • the display device 8 may be a monitor capable of displaying a 3D image.
  • the control device 9 comprehensively controls each part of the medical observation system 1.
  • the control device 9 is realized using a general-purpose processor such as a CPU (Central Processing Unit) or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • a general-purpose processor such as a CPU (Central Processing Unit) or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • an FPGA Field Programmable Gate Array: not shown
  • a memory for storing configuration data may be provided, and the FPGA that is a programmable integrated circuit may be configured by the configuration data read from the memory. The detailed configuration of the control device 9 will be described later.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the medical observation system 1.
  • the observation apparatus 2 includes a microscope unit 5, a support unit 6, a drive unit 23, a detection unit 24, an input unit 25, and a first control unit 26.
  • the microscope unit 5 generates an image signal by enlarging and capturing an image of an object to be observed, which is a subject, and light that irradiates illumination light supplied from the light source device 3 toward the object to be observed. And an emission part 22.
  • the imaging unit 21 includes an optical system having a zoom and focus function, and an imaging element that generates an image signal by receiving an image of an observation object imaged by the optical system and performing photoelectric conversion.
  • the imaging device is configured using a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
  • the imaging signal generated by the imaging unit 21 is transmitted to the control device 9 via a transmission cable.
  • the imaging unit 21 has, for example, a resolution of 2 megapixels (for example, a so-called 2K resolution of 1920 ⁇ 1080 pixels) or more, preferably a resolution of 8 megapixels (for example, a so-called 4K resolution of 3840 ⁇ 2160 pixels) or more. Need only have a resolution of 32 megapixels (for example, a so-called 8K resolution of 7680 ⁇ 4320 pixels) or more.
  • the imaging unit 21 may generate a 3D image signal by generating two image signals with two imaging elements provided with a predetermined parallax.
  • the light emitting unit 22 has an illumination optical system configured using one or a plurality of lenses.
  • the light emitting unit 22 irradiates the illumination light supplied from the light source device 3 via the light guide 4 in the same direction as the imaging direction of the imaging unit 21.
  • the light emitting unit 22 may omit light transmission such as a light guide by providing the microscope unit 5 with an LED (Light Emitting Diode), a laser light source, or the like.
  • the support part 6 supports the microscope part 5 so that rotation is possible like FIG. 1 and FIG. 2 mentioned above.
  • the support unit 6 realizes a movement of a total of 6 degrees of freedom of the translational unit 3 and the rotational 3 degrees of freedom in the microscope unit 5.
  • the drive unit 23 includes an electromagnetic brake and an actuator provided in each of the first joint portion 61 to the sixth joint portion 66 described above.
  • the electromagnetic brake is released according to a release instruction in which the input unit 25 receives an input during the all-free mode operation.
  • the actuator operates in accordance with a control signal transmitted from the control device 9 described later in accordance with the state detection result by the detection unit 24.
  • the detection unit 24 sequentially detects state information of the observation device 2.
  • the state information of the observation device 2 includes information on the position of the imaging unit 21, focus and zoom, positions of the first joint unit 61 to the sixth joint unit 66, speed, acceleration, rotational angle, rotational speed, rotational acceleration, and generated torque.
  • the detection unit 24 has various sensors for detecting these pieces of information.
  • the detection unit 24 is a first angle sensor unit that detects angles of the first arm unit 71 to the fifth arm unit 75 (first axis O 1 to sixth axis O 6 ) with respect to the reference direction. 24a to sixth angle sensor unit 24f.
  • the reference direction is the direction of gravity (vertical direction) when the observation device 2 (the first arm unit 71 to the fifth arm unit 75) is installed on the floor. That is, in the first embodiment, the reference direction is assumed to be 0 degrees. Of course, the reference direction varies depending on the installation location of the observation apparatus 2 (the first arm unit 71 to the fifth arm unit 75).
  • the reference direction is 180 degrees different from the floor installation.
  • the installation location of the observation apparatus 2 (the first arm portion 71 to the fifth arm portion 75) is fixed on the wall (fixed to a vertical wall)
  • the reference direction is 90 degrees different from that when the floor is installed. If the direction of the first axis O 1 detected by the first angle sensor unit 24a is the same as the imaging direction of the imaging unit 21, the first angle sensor unit 24a may be omitted.
  • the electric visual field movement mode (XY operation mode)
  • a part of the shafts of the plurality of joint portions constituting the support unit 6 is fixed, and the imaging visual field of the imaging unit 21 is changed vertically and horizontally by the movement of the other axes.
  • the electric visual field movement mode (XY operation mode)
  • only the second axis O 2 and the third axis O 3 are electrically operated while the fourth axis O 4 to the sixth axis O 6 are fixed.
  • the pivot operation mode is a turning operation in which the microscope unit 5 is moved by the movement of the support unit 6 on a conical surface having the one point as a vertex in a state in which the image capturing unit 21 is fixed at one point in the center direction of the imaging field. It is also called a point lock operation.
  • the pivot axis in this pivot operation mode is the central axis in the height direction of the cone.
  • the distance between the fixed point and the imaging unit 21 is kept constant.
  • the surgical site is selected as the fixed point described above. According to such a pivot operation mode, the surgical site can be observed from different angles at equal distances, so that the user can grasp the surgical site more accurately.
  • the input unit 25 receives an operation instruction input to the imaging unit 21 and the drive unit 23.
  • the input unit 25 is an arm operation switch that receives an input for instructing the all-free mode by releasing the electromagnetic brake of the drive unit 23, a focus switch and a zoom switch that receive inputs for instructing the focus and zoom operations in the imaging unit 21, respectively.
  • An electric visual field movement mode switch that receives an instruction input in the electric visual field movement mode and a power assist switch that receives an instruction input in the power assist mode.
  • Various switches, buttons, and the like constituting the input unit 25 are provided on the side surface of the microscope unit 5 as shown in FIG. In FIG. 2, some of various switches and buttons constituting the input unit 25 are shown.
  • the input unit 25 functions as a first input unit.
  • the first control unit 26 controls the operation of the imaging unit 21 and the drive unit 23 according to an operation instruction received by the input unit 25 or an operation instruction input from the control device 9 described later. Moreover, the 1st control part 26 controls the observation apparatus 2 centrally in cooperation with the 2nd control part 94 of the control apparatus 9 mentioned later.
  • the first control unit 26 is configured using a CPU (Central Processing Unit), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or the like.
  • the control device 9 includes an image processing unit 91, an input unit 92, a recording unit 93, and a second control unit 94.
  • the image processing unit 91 performs predetermined image processing after performing E / O conversion on the imaging signal of the optical signal transmitted from the observation device 2, and displays the display image for display displayed on the display device 8 ( Video signal).
  • examples of the image processing include various image processing such as color correction, color enhancement, contour enhancement, and mask processing.
  • the image processing unit 91 is configured using a CPU, ASIC, FPGA, or the like.
  • the input unit 92 is realized using a user interface such as a keyboard, a mouse, a touch panel, etc., and accepts input of various information. In the first embodiment, the input unit 92 functions as a second input unit.
  • the recording unit 93 is configured using a semiconductor memory such as a flash memory or a DRAM (Dynamic Random Access Memory), and temporarily records various programs executed by the medical observation system 1 and data being processed.
  • a semiconductor memory such as a flash memory or a DRAM (Dynamic Random Access Memory)
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • the second control unit 94 comprehensively controls each unit of the medical observation system 1.
  • the second control unit 94 is implemented using a general-purpose processor such as a CPU having an internal memory (not shown) in which a program is recorded, or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC.
  • a general-purpose processor such as a CPU having an internal memory (not shown) in which a program is recorded
  • a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC.
  • FPGA which is a kind of programmable integrated circuit.
  • a memory for storing configuration data may be provided, and the FPGA that is a programmable integrated circuit may be configured by the configuration data read from the memory.
  • the second control unit 94 includes a drive control unit 941, a determination unit 942, a first mode setting unit 943, an illumination control unit 944, a display control unit 945, and a second mode setting unit 946.
  • the drive control unit 941 controls the drive of the support unit 6. Specifically, the drive control unit 941 controls driving of each actuator and magnetic brake of the support unit 6 according to the operation content received by the input unit 25 or the input unit 92.
  • the determination unit 942 determines the usage state of the imaging unit 21. Specifically, the determination unit 942 determines whether or not the angle detected by the detection unit 24 is outside a predetermined range. For example, the determination unit 942 determines whether or not the angle formed by the imaging direction of the imaging unit 21 detected by the first angle sensor unit 24a and the reference direction is outside a predetermined range. Here, out of the predetermined range is an angle at which the imaging direction of the imaging unit 21 is equal to or greater than the horizontal direction.
  • a user such as an operator performs an operation in a standing position or a sitting position and performs a treatment on a patient.
  • the user's hand extends diagonally from the upper side to the lower side with respect to the patient. In rare cases, the user's hand extends from the lower side to the upper side. Since the site
  • the determination unit 942 determines whether the imaging direction of the imaging unit 21 is outside a predetermined range based on the detection result of the detection unit 24, that is, whether the imaging direction of the imaging unit 21 is equal to or higher than horizontal. Determine. In the first embodiment, the determination unit 942 determines whether or not the image capturing direction of the image capturing unit 21 is equal to or greater than horizontal (90 degrees or greater). It can be appropriately changed depending on the operation.
  • the first mode setting unit 943 fixes the imaging unit according to the movement of the support unit 6 while fixing one point in the center direction of the imaging field of the imaging unit 21.
  • Electric field of view movement mode pivot operation mode
  • motorized in which the imaging field of view of the microscope unit 5 can be changed by operating only the second axis O 2 and the third axis O 3 of the support unit 6.
  • Either the visual field movement mode (XY operation mode) or the all-free mode in which the imaging direction of the imaging unit 21 can be freely changed is set in the medical observation system 1.
  • the illumination control unit 944 controls the illumination light emitted by the light emitting unit 22 based on the determination result of the determination unit 942. Specifically, the illumination control unit 944 controls the illumination light emitted by the light emitting unit 22 by controlling the light source device 3 based on the determination result of the determination unit 942. For example, the illumination control unit 944 controls the light source device 3 when the determination unit 942 determines that the angle formed by the imaging direction of the imaging unit 21 detected by the detection unit 24 and the reference direction is outside a predetermined range. Thus, the illumination light emitted by the light emitting unit 22 is turned off or reduced.
  • the display control unit 945 controls the display mode of the display device 8 by controlling the image processing unit 91. Specifically, the display control unit 945 notifies the display device 8 of superimposing information on the display image that the observation device 2 is adjusting the light emission.
  • the second mode setting unit 946 includes an automatic adjustment mode in which control by the illumination control unit 944 is controlled according to an instruction input from the input unit 25 or the input unit 92, and a manual adjustment mode in which control by the illumination control unit 944 is prohibited. Either one is set in the medical observation system 1.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an outline of processing executed by the medical observation system 1.
  • the illumination control unit 944 drives the light source device 3. (Step S102). Thereby, the light source device 3 supplies illumination light to the observation device 2.
  • the determination unit 942 determines whether or not the light emitting unit 22 is in the light emitting state (step S103). Specifically, the determination unit 942 determines whether or not the light emitting unit 22 is in the light emitting state by determining whether or not the light source device 3 is in a activated state. When the determination unit 942 determines that the light emitting unit 22 is in the light emitting state (step S103: Yes), the medical observation system 1 proceeds to step S104 described later. On the other hand, when the determination unit 942 determines that the light emitting unit 22 is not in the light emitting state (step S103: No), the medical observation system 1 proceeds to step S110 described later.
  • step S104 the determination unit 942 determines whether or not the imaging unit 21 is outside the adjustment target range. Specifically, the determination unit 942 determines that the angle formed by the reference direction and the imaging direction of the imaging unit 21 is equal to or greater than horizontal based on the detection angles detected by the first angle sensor unit 24a to the sixth angle sensor unit 24f ( For example, it is determined whether or not the imaging direction and the irradiation direction of the microscope unit 5 are 90 degrees or more, which is a direction to look up.
  • the determination unit 942 determines that the imaging unit 21 is outside the adjustment target range (step S104: Yes)
  • the medical observation system 1 proceeds to step S105 described below.
  • step S104: No the medical observation system 1 proceeds to step S112 described later.
  • step S105 the determination unit 942 determines whether or not the observation apparatus 2 is set to the all-free mode. Specifically, the determination unit 942 determines whether or not the first mode setting unit 943 sets the mode of the observation apparatus 2 to the all-free mode according to the operation of the input unit 25. When the user wants to move the imaging direction greatly, the user sets the all-free mode. On the other hand, when the user wants to move the imaging direction slightly, the user sets the electric visual field movement mode. For this reason, in the all-free mode, there is almost no treatment while the user moves the microscope unit 5, and illumination light is unnecessary or minimal, but the imaging direction of the imaging unit 21 can be greatly changed.
  • the determination unit 942 determines whether or not the observation apparatus 2 is set to the all-free mode. When the observation apparatus 2 is set to the all-free mode, control by the illumination control unit 944 described later is performed.
  • step S105: Yes when the determination unit 942 determines that the observation apparatus 2 is set to the all-free mode (step S105: Yes), the medical observation system 1 proceeds to step S106 described later. On the other hand, when the determination unit 942 determines that the observation device 2 is not set to the all-free mode (step S105: No), the medical observation system 1 proceeds to step S112 described later.
  • step S106 the determination unit 942 determines whether or not the automatic adjustment mode in which the observation device 2 automatically adjusts the illumination light emitted by the light emitting unit 22 is effective. Specifically, in the determination unit 942, an automatic adjustment mode or illumination control unit 944 in which the second mode setting unit 946 automatically adjusts the illumination light emitted by the light emitting unit 22 in accordance with the operation of the input unit 92. It is determined whether any one of the manual adjustment modes for prohibiting the control by is set.
  • the determination unit 942 determines that the adjustment function mode is valid (step S106: Yes)
  • the medical observation system 1 proceeds to step S107 described later.
  • step S106: No the medical observation system 1 proceeds to step S112 described later.
  • step S ⁇ b> 107 the determination unit 942 determines whether or not the user has performed an adjustment operation of the light emission emitted by the light emission unit 22 via the input unit 25.
  • step S107: Yes the medical observation system 1 proceeds to step S111 described later.
  • step S107: No the medical observation system 1 proceeds to step S108 described later. Transition.
  • the illumination control unit 944 adjusts the light emission emitted by the light emitting unit 22 by dimming the illumination light supplied by the light source device 3. For example, the illumination control unit 944 performs adjustment to reduce the light emitted from the light emitting unit 22 by controlling the light source device 3 to reduce the intensity of illumination light supplied by the light source device 3. In this case, the illumination control unit 944 gradually decreases the intensity of the illumination light supplied by the light source device 3 based on the detection angles detected by the first angle sensor unit 24a to the sixth angle sensor unit 24f, You may adjust the intensity
  • the illumination control unit 944 is in a state where the angle detected by the first angle sensor unit 24a is 90 degrees with respect to the reference direction when the microscope unit 5 sets the gravity direction (vertical direction) as the reference direction (0 degree).
  • the intensity of illumination light supplied by the light source device 3 is gradually reduced.
  • the illumination control unit 944 may attenuate the intensity of the illumination light supplied by the light source device 3 exponentially, or may attenuate it stepwise or linearly.
  • the illumination control unit 944 may turn off the light emitted by the light emitting unit 22 by controlling the light source device 3 to stop the illumination light supplied by the light source device 3.
  • the display control unit 945 notifies the information indicating that the observation device 2 is adjusting the light emission by superimposing the display device 8 on the display image by controlling the image processing unit 91 (step). S109).
  • the display control part 945 and the display apparatus 8 function as an alerting
  • the display control unit 945 may cause the output unit (not shown) to output that the observation apparatus 2 is adjusting the light emission by sound or light.
  • step S110: Yes the medical observation system 1 ends this process.
  • step S110: No the medical observation system 1 returns to step S101 described above.
  • step S111 the illumination control unit 944 adjusts the light emission emitted by the light emitting unit 22 by controlling the intensity of the illumination light supplied by the light source device 3 in accordance with the operation received by the input unit 25.
  • the user's operation is prioritized even when the adjustment function mode is set in the observation device 2. For example, even if the user sets and uses the adjustment function mode in the observation device 2, depending on the technique, there may be a case where shooting by the imaging unit 21 is required in the direction of looking up, the illumination control unit 944 The user's operation is prioritized and the intensity of the illumination light supplied by the light source device 3 is controlled according to the operation received by the input unit 25, thereby adjusting the light emission emitted by the light emitting unit 22.
  • the medical observation system 1 proceeds to step S110.
  • step S112 the illumination control unit 944 ends the adjustment of the light emission emitted by the light emission unit 22. Specifically, the illumination control unit 944 ends the adjustment of the light emission emitted by the light emitting unit 22 by returning the intensity of the illumination light supplied by the light source device 3 to the initial intensity.
  • step S113 the display control unit 945 controls the image processing unit 91 to stop information indicating that the observation apparatus 2 is adjusting the light emission (step S113).
  • step S113 the medical observation system 1 proceeds to step S110.
  • step S101 when the input unit 92 has not received an input of a lighting operation that instructs the light source device 3 to turn on (step S101: No), the medical observation system 1 proceeds to step S114 described later.
  • step S114 when the input unit 92 receives an input of a turn-off operation that instructs the light source device 3 to turn off (step S114: Yes), the illumination control unit 944 stops the light source device 3 (step S115). Thereby, the light source device 3 can stop the illumination light supplied to the observation device 2. In this case, the illumination control unit 944 does not need to completely stop the light source device 3, and may make the intensity of the illumination light at the minimum value so that it can be restored immediately.
  • step S115 the medical observation system 1 proceeds to step S103.
  • step S114 when the input unit 92 has not received an input of a turn-off operation that instructs the light source device 3 to turn off (step S114: No), the medical observation system 1 proceeds to step S103.
  • the illumination control unit 944 controls the illumination light emitted by the light emitting unit 22 based on the determination result of the determination unit 942, so that no additional operation is required. Since it can prevent that illumination light is irradiated to a useless direction, possibility that illumination light will be directly visually observed can be reduced easily.
  • the determination unit 942 determines whether the angle formed by the imaging direction of the imaging unit 21 and the preset reference direction is outside a predetermined range, and the illumination control unit 944 determines When it is determined by the unit 942 that it is outside the predetermined range, the illumination light emitted from the light emitting unit 22 is controlled to be turned off or reduced, so that the illumination light is useless even if no special additional operation is performed. Irradiation in the direction can be prevented, and it is possible to prevent the illumination light from being accidentally irradiated to a person other than the user.
  • the illumination control unit 944 controls to turn off or reduce the illumination light emitted by the light emitting unit 22.
  • the illumination control unit 944 turns off the illumination light irradiated by the light emitting unit 22
  • the illumination light can be maintained in the electric visual field movement mode in which the treatment is to be continued, and a special additional operation is performed only when the imaging direction of the imaging unit 21 where the treatment is stopped is greatly changed. Even if it does not do, it can prevent that illumination light is irradiated to a useless direction.
  • the illumination control unit 944 controls to turn off or reduce the illumination light irradiated by the light emitting unit 22. Therefore, the user can arbitrarily select whether or not the user uses the function of controlling the illumination control unit 944 to turn off or reduce the illumination light emitted by the light emitting unit 22.
  • the input unit 25 changes the intensity of the illumination light emitted by the light emitting unit 22.
  • the control of changing the intensity of the illumination light emitted by the light emitting unit 22 is performed according to this operation, so that the illumination light with priority given to the user's operation can be controlled.
  • the illumination control unit 944 stops the illumination light that supplies the light source device 3. It is possible to prevent the illumination light from being irradiated in an unnecessary direction.
  • the imaging direction of the imaging unit 21 is adjusted based on the angle formed between the detection angle detected by the first angle sensor unit 24a to the sixth angle sensor unit 24f and the reference direction.
  • a tilt sensor is provided in the microscope unit 5
  • the observation direction of the imaging unit 21 is adjusted based on the angle formed by the detection angle of the tilt sensor and the reference direction. You may determine whether it is out of range.
  • the adjustment range may be changed as appropriate to a horizontal or higher range.
  • the observation direction of the imaging unit 21 is outside the adjustment range based on the detection angle and the reference direction detected by the determination unit 942 by each of the first angle sensor unit 24a to the sixth angle sensor unit 24f.
  • the imaging unit 21 is provided with a 3D distance measuring unit having two optical systems (stereo optical systems) having optical axes parallel to each other, and an image sensor in each of the two optical systems.
  • the determination unit 942 includes the object to be observed and the imaging unit. You may determine whether the distance with 21 is more than predetermined value.
  • a distance measuring sensor phase difference pixel capable of detecting a distance is provided in the image sensor of the imaging unit 21, and the determination unit 942 determines whether the object to be observed, the imaging unit 21, or the like based on the distance detected by the distance sensor. It may be determined whether or not the distance (distance by distance measurement) is equal to or greater than a predetermined value.
  • a laser distance measuring unit that irradiates the microscope unit 5 with a laser beam or the like is provided, and the determination unit 942 determines whether the distance between the object to be observed and the imaging unit 21 depends on the distance based on the distance measurement result of the laser distance measuring unit. You may determine whether it is more than a predetermined value.
  • the imaging unit 21 may be determined whether or not the distance between the object to be observed and the imaging unit 21 is a predetermined value or less.
  • the imaging unit 21 is provided with a 3D distance measuring unit having two optical systems (stereo optical systems) having optical axes parallel to each other, and an image sensor in each of the two optical systems. Even if it is determined whether or not the distance between the observed object calculated based on the parallax of the observed object included in the imaging signal generated by the two imaging elements included in the unit and the imaging unit 21 is equal to or less than a predetermined value. Good.
  • a distance measuring sensor (phase difference pixel) capable of detecting a distance is provided in the image sensor of the imaging unit 21, and the determination unit 942 determines whether the object to be observed, the imaging unit 21, or the like based on the distance detected by the distance sensor. It may be determined whether or not the distance is less than or equal to a predetermined value.
  • a laser distance measuring unit that irradiates the microscope unit 5 with a laser beam or the like is provided, and the determination unit 942 determines whether the distance between the object to be observed and the imaging unit 21 depends on the distance based on the distance measurement result of the laser distance measuring unit. You may determine whether it is below a predetermined value.
  • the medical observation system 1 and the navigation device may be combined.
  • the navigation device includes a recording unit that records image data of a patient imaged by an image diagnostic device such as CT or MRI on the patient before surgery, and a plurality of (for example, a predetermined number of intervals) in the microscope unit 5 or in the vicinity thereof.
  • a transmitter such as a magnetic coil that generates an alternating magnetic field using several tens of currents
  • a receiving unit that receives at least one of the focus position and zoom magnification of the medical observation system 1 from the medical observation system 1, an antenna, and the like
  • a calculation unit that estimates the observation position and the angle of view of the microscope unit 5 from the focus position and zoom magnification received from the medical observation system 1;
  • the navigation device displays the portion of the medical observation system 1 that is being observed on the patient image based on the calculation result and the patient image data recorded by the recording unit.
  • the determination unit 942 determines whether the observation direction of the imaging unit 21 is outside the adjustment range based on the imaging direction of the imaging unit 21 detected by the navigation device and the angle of the imaging direction with respect to the reference direction (gravity direction). It may be determined whether or not.
  • the function of the determination unit 942 may be provided in the navigation device, and the determination result may be output to the control device 9. Note that navigation position detection is not performed by a transmitter such as a magnetic coil, but by reflecting a reflector and invisible reference light and detecting the reflected light from the reflector with a stereo camera, and calculating the position of the reflector. Good.
  • Embodiment 2 Next, Embodiment 2 will be described.
  • the second embodiment is different in configuration from the light source device 3 of the medical observation system 1 according to the first embodiment described above, and is different in processing to be executed. Specifically, the light source device according to the second embodiment supplies white light or special light as illumination light.
  • processing executed by the medical observation system according to the second embodiment will be described.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the second embodiment.
  • a medical observation system 1A shown in FIG. 5 includes a light source device 3A instead of the light source device 3 according to the first embodiment.
  • the light source device 3A includes a first light source unit 31 that supplies first illumination light (hereinafter referred to as “white light”) having a first wavelength characteristic to the observation device 2, and a second light source that is different from the first wavelength characteristic. And a second light source unit 32 that supplies second illumination light having wavelength characteristics (hereinafter referred to as “special light”) to the observation apparatus 2.
  • first illumination light hereinafter referred to as “white light”
  • second light source that is different from the first wavelength characteristic.
  • special light second illumination light having wavelength characteristics
  • the first light source unit 31 supplies white light to the observation device 2 through the light guide 4 under the control of the control device 9.
  • the first light source unit 31 is configured using a discharge lamp such as a xenon lamp or a metal halide lamp, a solid light emitting element such as an LED or LD, a light emitting member such as a laser light source or a halogen lamp, or the like.
  • the second light source unit 32 supplies special light to the observation device 2 through the light guide under the control of the control device 9.
  • the second light source unit 32 is configured using a discharge lamp such as a xenon lamp or a metal halide lamp, a filter that transmits a predetermined wavelength band is provided on the optical path between the light guide 4 and the lamp.
  • the 2nd light source part 32 radiate
  • infrared light for example, 790 to 820 nm, 905 to 970 nm
  • narrow band light 390 to 445 nm, 530 to 550 nm
  • excitation light for exciting the fluorescent reagent for example, blue excitation light
  • FIG. 6 is a flowchart showing an outline of processing executed by the medical observation system 1A.
  • steps S201 to S206 and steps S208 to S216 correspond to the above-described steps S101 to S115 of FIG.
  • step S207 the determination unit 942 determines whether or not the observation apparatus 2 is set to the special light observation mode.
  • the determination unit 942 is a special light observation mode in which the first mode setting unit 943 supplies special light to the light source device 3A and emits special light from the light emitting unit 22 in accordance with the operation of the input unit 92. It is determined whether or not it is set.
  • the determination unit 942 determines that the observation apparatus 2 is set to the special light observation mode (step S207: Yes)
  • the medical observation system 1A proceeds to step S208.
  • step S207: No the medical observation system 1A proceeds to step S211.
  • the light source device 3A emits the special light when having the same effect as the first embodiment described above and when the determination unit 942 determines that the light source device 3A is out of the predetermined range. 22 (when the first mode setting unit 943 is set to a special light observation mode in which special light is emitted from the light emitting unit 22 by causing the light source device 3A to supply special light), the illumination control unit Since the 944 performs control to turn off or reduce the special light, it is possible to prevent the special light from being irradiated in an unnecessary direction.
  • the second embodiment it is possible to prevent light in the wavelength band of invisible light from being irradiated to persons other than the user.
  • the light source device 3A is configured by using a single white light source as white light.
  • the light source device 3A is not limited to this, and light in the red (R) wavelength band (red light).
  • White light may be realized by simultaneously emitting a red light source, a green light source, and a blue light source.
  • the illumination control unit 944 turns off or turns off the blue light source based on the determination result of the determination unit 942.
  • the illumination control unit 944 may perform control to turn off or turn off the blue light source when the determination unit 942 determines that the microscope unit 5 is within the adjustment target range. As a result, only strong light such as blue light can be turned off or reduced.
  • the illumination control unit 944 transmits the special light.
  • the light source device 3A supplies special light (for example, infrared light, narrow band light, excitation light, and ultraviolet light) and white light to the light emitting unit 22 at the same time.
  • the lighting control unit 944 may perform control to turn off or turn off only the special light.
  • the light source device 3A supplies the light emitting unit 22 with two lights of special light (for example, infrared light, narrow band light, excitation light and ultraviolet light) and white light simultaneously, Control may be performed to turn off or turn off only white light.
  • the light source device 3A supplies the special light (for example, infrared light, narrow band light, excitation light, and ultraviolet light) and white light to the light emitting unit 22 at the same time, the illumination control unit 944 Control for turning off or reducing each of the white light and the special light may be performed. Accordingly, it is possible to perform control to turn off or turn off only light in a wavelength band that needs to be turned off or turned off.
  • the illumination control unit 944 controls driving of the light source device 3A such as lighting, extinguishing, and light reduction.
  • the present invention is not limited to this. You may control the marker irradiation part which irradiates to-be-observed body the marker light which shows the position which the part 21 images.
  • the illumination control unit 944 turns off or turns off the marker light based on the determination result of the determination unit 942.
  • the illumination control unit 944 may perform control to turn off or turn off the marker irradiation unit when the determination unit 942 determines that the microscope unit 5 is within the adjustment target range.
  • the illumination control unit 944 may perform the same processing as described above for the distance measuring unit that emits infrared light or the like in order to measure the distance between the object to be observed and the microscope unit 5.
  • Embodiment 3 Next, Embodiment 3 will be described.
  • the present invention is applied to a medical observation system using a surgical microscope that enlarges and captures a predetermined visual field region inside a subject (in vivo) or on the subject surface (biological surface).
  • a medical observation system using a rigid endoscope (insertion unit) that can be inserted into a subject is applied.
  • symbol is attached
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a schematic configuration of the medical observation system according to the third embodiment.
  • a medical observation system 1B shown in FIG. 7 is an apparatus that is used in the medical field and observes the inside of a subject such as a living body.
  • a rigid endoscope using the observation apparatus (insertion unit 2B) shown in FIG. 1 will be described as the medical observation system 1B.
  • the present invention is not limited to this and is a flexible endoscope. Also good.
  • the medical observation system 1B includes an insertion portion 2B, a light source device 3, a light guide 4, a camera head 5B (an endoscope imaging device), a display device 8, and a control device 9B. And a transmission cable 10.
  • the insertion portion 2B is hard or at least partly soft and has an elongated shape, and is inserted into a subject such as a patient.
  • An optical system that forms an observation image is provided inside the insertion portion 2B using one or a plurality of lenses.
  • the camera head 5B is detachably connected to the insertion portion 2B. Under the control of the control device 9B, the camera head 5B captures an observation image formed by the insertion unit 2B, converts this imaging signal (electric signal) into an optical signal, and outputs the optical signal.
  • the transmission cable 10 transmits an image signal output from the camera head 5B to the control device 9B, and transmits a control signal, a synchronization signal, a clock, power, and the like output from the control device 9B to the camera head 5B.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of the medical observation system 1B.
  • the camera head 5B includes an attitude detection unit 51, a grip detection unit 52, a lens unit 53, an imaging unit 21, an input unit 25, and a first control unit 26.
  • the posture detection unit 51 detects the posture state of the camera head 5B and outputs the detection result to the control device 9B. Specifically, the posture detection unit 51 detects the posture state of the camera head 5B including the insertion unit 2B in a state where the insertion unit 2B is connected to the camera head 5B. For example, the posture detection unit 51 detects the angle of the camera head 5B with respect to the reference direction in a state where the insertion unit 2B is connected to the camera head 5B, and outputs the detected angle to the control device 9B.
  • the reference direction is a downward direction of the gravity direction (vertical direction).
  • the grip detection unit 52 detects whether or not the user is gripping the camera head 5B, and outputs the detection result to the control device 9B.
  • the grip detection unit 52 is configured using a pressure sensor, a pressure sensor, a thermal sensor, and the like, and is provided on the outer surface of the camera head 5B where the user grips the camera head 5B.
  • the lens unit 53 is configured by using one or a plurality of lenses, and forms the subject image collected by the insertion unit 2B on an imaging surface of an imaging element (not shown) that constitutes the imaging unit 21.
  • the one or more lenses are configured to be movable along the optical axis.
  • the lens unit 53 includes a focus mechanism that changes at least the focus position by moving one or a plurality of lenses and a zoom mechanism that changes the angle of view.
  • the lens unit 53 may be provided with an aperture mechanism and an optical filter that can be inserted into and removed from the optical axis (for example, a filter that cuts infrared light).
  • FIG. 9 is a flowchart showing an outline of processing executed by the medical observation system 1B. 9, step S301 to step S303 and step S306 to step S315 correspond to step S101 to step S103 and step S106 to step S115 of FIG. 4 described above, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the determination unit 942 determines whether or not the posture state of the camera head 5B including the insertion unit 2B detected by the posture detection unit 51 is outside the range to be adjusted. Specifically, the determination unit 942 determines whether or not the angle in the imaging direction (optical axis direction) of the camera head 5B including the insertion unit 2B detected by the posture detection unit 51 with respect to the reference direction is outside the adjustment target range. Determine. For example, the determination unit 942 determines whether the angle of the imaging direction (optical axis direction) of the camera head 5B including the insertion unit 2B detected by the posture detection unit 51 is 90 degrees or more with respect to the reference direction. .
  • the determination unit 942 determines whether or not the imaging direction of the camera head 5B including the insertion unit 2B is horizontal or higher.
  • the determination unit 942 determines that the posture state of the camera head 5B including the insertion unit 2B detected by the posture detection unit 51 is out of the adjustment target range (step S304: Yes)
  • the medical observation system 1B is described later.
  • the process proceeds to step S305.
  • the determination unit 942 determines that the posture state of the camera head 5B including the insertion unit 2B detected by the posture detection unit 51 is not outside the adjustment target range (step S304: No)
  • the medical observation system In 1B proceeds to step S312.
  • step S305 the determination unit 942 determines whether or not the user is gripping the camera head 5B based on the detection result detected by the grip detection unit 52.
  • the determination unit 942 determines that the user is holding the camera head 5B (step S305: Yes)
  • the medical observation system 1B proceeds to step S312.
  • the determination unit 942 determines that the user is not in a gripping state holding the camera head 5B (step S305: No)
  • the medical observation system 1B proceeds to step S306.
  • the illumination control unit 944 controls the illumination light emitted by the light emitting unit 22 based on the determination result of the determination unit 942, so that the illumination light is irradiated in an unnecessary direction. Therefore, even if the medical observation apparatus does not have the observation apparatus 2 (support apparatus) described above, the illumination light may be directly observed without any special additional operation. Can be easily reduced.
  • the medical observation system 1B and the navigation device may be combined.
  • the navigation device includes a recording unit that records image data of a patient imaged by an image diagnostic device such as CT or MRI on the patient before surgery, and a total length up to the distal end along the longitudinal direction of the insertion unit 2B.
  • a transmitter such as a magnetic coil that generates an alternating magnetic field by a plurality of currents (for example, several tens) at predetermined intervals and a magnetic field transmitted from the transmitter of the insertion portion 2B by an antenna or the like are detected.
  • a calculation unit that estimates the insertion length, the focal position, and the observation direction of the insertion unit 2B based on the position information of each transmitter of the insertion unit 2B by detecting the position information.
  • This navigation device displays the portion observed by the medical observation system 1B on the patient image based on the calculation result and the patient image data recorded by the recording unit. Therefore, the determination unit 942 determines whether the observation direction of the imaging unit 21 is outside the adjustment range based on the imaging direction of the imaging unit 21 detected by the navigation device and the angle of the imaging direction with respect to the reference direction (gravity direction). It may be determined whether or not.
  • the function of the determination unit 942 may be provided in the navigation device, and the determination result may be output to the control device 9. Note that navigation position detection is not performed by a transmitter such as a magnetic coil, but by reflecting a reflector and invisible reference light and detecting the reflected light from the reflector with a stereo camera, and calculating the position of the reflector. Good. This can be realized without performing posture detection with a medical observation system.
  • the fourth embodiment has a different configuration from the control device 9 of the medical observation system 1 according to the first embodiment described above, and a different process. Specifically, the medical observation system according to the fourth embodiment detects a predetermined image pattern set in advance from an image corresponding to the image signal, and emits illumination light emitted by the light emitting unit according to the detection result. Control to turn off or turn off the light.
  • processing executed by the medical observation system according to the fourth embodiment will be described.
  • symbol is attached
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the fourth embodiment.
  • a medical observation system 1C illustrated in FIG. 10 includes a control device 9C instead of the control device 9 according to the first embodiment described above.
  • the control device 9C includes a recording unit 93C and a second control unit 94C instead of the recording unit 93 and the second control unit 94 of the control device 9 of the first embodiment described above. Furthermore, the control device 9C further includes an image detection unit 95.
  • the recording unit 93C is configured using a semiconductor memory such as a flash memory or a DRAM, and temporarily records various programs executed by the medical observation system 1C and data being processed.
  • the recording unit 93C includes a template information recording unit 931 that records template information for the image detection unit 95 to detect a predetermined image pattern set in advance, and a light emitting unit detected by an illumination detection unit 947 described later.
  • an illumination information recording unit 932 that records illumination information relating to the illumination state of the illumination light emitted by the illumination light source 22.
  • the template information includes a template relating to a human face, eyes, and internal organs, a feature amount, and a learning device.
  • the template information may include a treatment tool such as a forceps or a scalpel, a feature amount related to blood and water, or a template.
  • the feature amount includes a luminance value, a color, a shape, and the like.
  • the second control unit 94C further includes an illumination detection unit 947 in addition to the configuration of the second control unit 94 of the first embodiment described above.
  • the illumination detection unit 947 detects illumination information related to the illumination state of the illumination light emitted by the light emitting unit 22.
  • the image detection unit 95 detects a predetermined image pattern set in advance from the image corresponding to the image signal generated by the imaging unit 21, and outputs the detection result to the determination unit 942.
  • the image detection unit 95 includes an image comparison unit 951 and a detection target setting unit 952.
  • the image comparison unit 951 compares an image for the image signal generated by the imaging unit 21 with a detection target or a detection condition set by a detection target setting unit 952 described later using pattern matching, and compares the image with respect to the image signal to the detection target. Alternatively, detection conditions are detected.
  • the detection target setting unit 952 sets a detection target or a detection condition that the image comparison unit 951 detects from an image corresponding to the image signal generated by the imaging unit 21. Specifically, the detection target setting unit 952 acquires the template information corresponding to the detection target or detection condition selected by the input unit 92 from the template information recording unit 931, and sends the acquired template information to the image comparison unit 951. Set. For example, the detection target setting unit 952 sets face and eye detection in the image comparison unit 951.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an outline of processing executed by the medical observation system 1C. Steps S401 to S403 correspond to the above-described steps S101 to S103 in FIG.
  • step S404 the determination unit 942 determines whether or not the image detection unit 95 has detected a detection target from an image corresponding to the image signal generated by the imaging unit 21.
  • the medical observation system 1C is described later. The process proceeds to S405.
  • the determination unit 942 determines that the image detection unit 95 has not detected the detection target from the image corresponding to the image signal generated by the imaging unit 21 (step S404: No)
  • the medical observation is performed.
  • the system 1C proceeds to step S413 described later.
  • Step S405 and step S406 correspond to step S106 and step S107 of FIG. 4 described above, respectively.
  • step S407 the illumination detection unit 947 detects illumination information related to the illumination state of the illumination light emitted by the light emitting unit 22.
  • the illumination control unit 944 records the illumination information detected by the illumination detection unit 947 immediately before in the illumination information recording unit 932 (step S408).
  • the medical observation system 1C proceeds to step S409 described later.
  • Steps S409 to S414 correspond to Steps S108 to S113 in FIG. 4 described above, respectively.
  • step S415 the illumination control unit 944 performs the light emission unit 22 based on the illumination information recorded by the illumination information recording unit 932 before canceling the control to reduce or turn off the illumination light emitted by the light emission unit 22. Control is performed to change the illumination state of the illumination light emitted from to the state before the adjustment is started. Thereby, it is possible to instantaneously return to the state before the illumination light emitted from the light emitting unit 22 is reduced or turned off.
  • step S415 the medical observation system 1C proceeds to step S411.
  • Step S416 and Step S417 correspond to Step S114 and Step S115 of FIG. 4 described above, respectively.
  • the illumination control unit 944 determines that the detection unit 942 has detected the detection target by the image detection unit 95, the illumination control unit 944 controls the illumination light emitted by the light emitting unit 22. Even if no additional operation is performed, it is possible to prevent the illumination light from being irradiated in an unnecessary direction, and the illumination light can be directly observed even when there is no holding member for holding the microscope unit 5. It is possible to easily reduce the possibility of being done.
  • Embodiment 4 before the illumination control part 944 cancels
  • the image detection unit 95 detects human eyes and faces from the image by template matching.
  • a specific organ for example, liver or stomach
  • a specific organ is detected from the image by using known template matching. May be.
  • the image detection unit 95 detects human eyes and faces from the image by template matching.
  • a known template matching for example, forceps shape
  • a treatment tool such as a forceps or a scalpel from the image. May be detected.
  • the image detection unit 95 detects the human eyes and face from the image by template matching.
  • the area of blood, water, or the like in the image may be detected.
  • the image detection unit 95 detects that blood or water is included when the luminance value of the entire image is equal to or greater than a predetermined value.
  • the image detection unit 95 detects that blood is included when the ratio of a predetermined color component, for example, in the case of blood, the red component occupying the entire image is greater than or equal to the predetermined value. May be. Thereby, when the illumination light is regularly reflected, it can be reduced or turned off.
  • the illumination control unit 944 cancels the control to turn off or turn off the illumination light emitted from the light emitting unit 22
  • the light emission is performed based on the illumination information recorded by the illumination information recording unit 932.
  • the control is performed to change the illumination state of the illumination light emitted by the unit 22 to the state before the adjustment is finished
  • the illumination control unit 944 is not limited to this, for example, the illumination light emitted by the light emission unit 22
  • the intensity of the illumination light emitted from the light emitting unit 22 is changed from the smallest intensity to the intensity before the adjustment is finished. You may make it increase intensity
  • the illumination control unit 944 cancels the control to reduce or turn off the illumination light emitted from the light emitting unit 22
  • the light amount of the illumination light emitted from the light emitting unit 22 is emitted at the minimum value. You may control so that it is. Thereby, when a light extinction state or a light reduction state is automatically canceled, it is possible to prevent a strong illumination light from being emitted suddenly.
  • Embodiment 5 Next, Embodiment 5 will be described.
  • the fifth embodiment is different in configuration from the observation device 2 and the control device 9 of the medical observation system 1 according to the first embodiment described above, and the processing to be executed is different. Specifically, in the medical observation system according to the fifth embodiment, the function of turning off or turning off the light is switched between valid and invalid according to the type of the observation unit including the imaging unit and the light emitting unit.
  • processing executed by the medical observation system according to the fifth embodiment will be described.
  • symbol is attached
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a functional configuration of the medical observation system according to the fifth embodiment.
  • a medical observation system 1D illustrated in FIG. 12 includes an observation device 2D and a control device 9D instead of the observation device 2 and the control device 9 according to the first embodiment described above.
  • the observation device 2D includes an observation unit 5D and a first control unit 26D instead of the microscope unit 5 and the first control unit 26 of the first embodiment described above. Furthermore, the observation apparatus 2D further includes a holding unit 27. The holding unit 27 holds the observation unit 5D in a detachable manner.
  • the observation unit 5 ⁇ / b> D includes an imaging unit 21, a light emitting unit 22, and a type ID recording unit 28.
  • the observation unit 5D is detachably attached to the holding unit 27.
  • the type ID recording unit 28 is configured using a ROM and records ID information indicating the type of the observation unit.
  • the first control unit 26D controls the operations of the imaging unit 21 and the drive unit 23 according to an operation instruction received by the input unit 25 or an operation instruction input from the control device 9D described later.
  • the first control unit 26D is configured using a CPU, an ASIC, or the like, and comprehensively controls the observation device 2D in cooperation with a second control unit 94D of the control device 9D described later. Further, the first control unit 26D includes a type detection unit 261.
  • the type detection unit 261 detects the ID information of the observation unit 5D from the type ID recording unit 28 of the observation unit 5D via the holding unit 27, and outputs the detection result to the control device 9D.
  • the control device 9D includes a recording unit 93D and a second control unit 94D instead of the recording unit 93 and the second control unit 94 of the control device 9 according to the first embodiment described above. Furthermore, the control device 9D further includes the image detection unit 95 of the fourth embodiment described above.
  • the recording unit 93D is configured using a semiconductor memory such as a flash memory or a DRAM, and temporarily records various programs executed by the medical observation system 1D and data being processed.
  • the recording unit 93D further includes an illumination parameter recording unit 933 in addition to the template information recording unit 931 and the illumination information recording unit 932 of the fourth embodiment described above.
  • the illumination parameter recording unit 933 records illumination parameter setting information related to each of a plurality of illumination operation modes in which illumination parameters including the amount of illumination light emitted from the light emitting unit 22, the illumination range, and whether or not blinking are made.
  • the second control unit 94D comprehensively controls each unit of the medical observation system 1D.
  • the second control unit 94D is realized using a general-purpose processor such as a CPU having an internal memory (not shown) in which a program is recorded, or a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC.
  • a general-purpose processor such as a CPU having an internal memory (not shown) in which a program is recorded
  • a dedicated processor such as various arithmetic circuits that execute specific functions such as an ASIC.
  • FPGA which is a kind of programmable integrated circuit.
  • a memory for storing configuration data may be provided, and the FPGA that is a programmable integrated circuit may be configured by the configuration data read from the memory.
  • the second control unit 94D further includes an illumination operation setting unit 948, a mode detection unit 949, and a determination control unit 950 in addition to the configuration of the second control unit 94C of the fourth embodiment described above.
  • the illumination operation setting unit 948 sets any one of a plurality of illumination modes with different illumination parameters including the intensity of the illumination light emitted from the light emitting unit 22, the illumination range, and whether or not blinking is set in the light emitting unit 22. Specifically, the illumination operation setting unit 948 acquires the illumination parameter corresponding to the illumination mode selected according to the instruction signal input from the input unit 92 from the illumination parameter recording unit 933, and uses the acquired illumination parameter as the light source. By setting the device 3, the illumination mode is set to the light emitting unit 22.
  • the mode detection unit 949 detects the illumination mode set in the light emitting unit 22 by the illumination operation setting unit 948.
  • the determination control unit 950 switches the determination function of the determination unit 942 between valid and invalid based on the detection result of the mode detection unit 949.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an outline of processing executed by the medical observation system 1D.
  • Steps S501 to S503 correspond to the above-described steps S101 to S103 in FIG.
  • Step S504 corresponds to step S404 of FIG. 11 described above.
  • Step S505 corresponds to step S106 of FIG. 4 described above.
  • step S506 the determination unit 942 determines whether the illumination mode detected by the mode detection unit 949 is an adjustment target. When it is determined by the determination unit 942 that the illumination mode detected by the mode detection unit 949 is an adjustment target (step S506: Yes), the medical observation system 1D proceeds to step S507 described later. On the other hand, when it is determined that the illumination mode detected by the mode detection unit 949 is not the adjustment target (step S506: No), the medical observation system 1D proceeds to step S514 described later.
  • Steps S507 to S518 correspond to steps S406 to S417 in FIG. 11 described above, respectively.
  • the illumination control unit 944 determines that the illumination mode detected by the mode detection unit 949 is the adjustment target by the determination unit 942, the illumination light emitted from the light emitting unit 22 is controlled. By doing so, it is possible to prevent the illumination light from being irradiated in an unnecessary direction according to the type of the observation unit 5D attached to the holding unit 27 without performing a special additional operation. The possibility that the illumination light is directly observed can be easily reduced.
  • the determination control unit 950 switches the determination function of the determination unit 942 between valid and invalid based on the detection result detected by the type detection unit 261. Control can be performed to turn off or turn off only the light.
  • the determination function of the determination unit 942 is determined based on the illumination mode detected by the mode detection unit 949, for example, the intensity of the illumination mode set by the illumination operation setting unit 948. It may be switched between valid and invalid. Thereby, it is possible to perform control to turn off or turn off only the intensity of the necessary illumination mode.
  • the determination function of the determination unit 942 is based on the illumination mode detected by the mode detection unit 949, for example, the illumination range of the illumination mode set by the illumination operation setting unit 948. May be enabled or disabled. Thereby, it is possible to perform control to turn off or turn off only the necessary irradiation range.
  • the determination by the determination unit 942 is based on the lighting mode detected by the mode detection unit 949, for example, whether or not the lighting mode set by the lighting operation setting unit 948 is blinking.
  • the function may be switched between enabled and disabled. Thereby, it is possible to perform control to turn off or turn off only when the emitted light is flashing light with strong stimulation.
  • the type detection unit 261 detects the type of the observation unit 5D, and the determination control unit 950 enables or disables the determination function of the determination unit 942 based on the detection result detected by the type detection unit 261.
  • the light guide 4 and the camera head 5B according to the third embodiment described above can be applied.
  • the light guide 4 is provided with a mark indicating the type of the ride guide 4 according to the type ID recording unit 28 or the shape, and the type or mark of the light guide 4 is detected by the type detection unit 261 provided in the camera head 5B. That's fine.
  • the determination control unit 950 switches the determination function of the determination unit 942 between valid and invalid based on the detection result detected by the type detection unit 261. Accordingly, since the illumination light can be controlled according to the type of the light guide 4, it is possible to control to turn off or turn off only the necessary type of the light guide 4.
  • the illumination control unit is turned off by stopping the light source device.
  • it may be reduced by reducing the drive voltage or drive current of the light source device.
  • the illumination light supplied by the light source device may be reduced by inserting filters having different transmittances on the supply path through which the light source device supplies illumination light, or the light guide may be provided by providing a mirror or the like. You may make it not be irradiated.
  • the illumination control unit performs control to reduce or turn off the illumination light emitted from the light emitting unit based on the determination result of the determination unit.
  • You may perform control which switches so that it may change to a light-reduced state or a light extinction state gradually, without performing control which switches the time which changes to a light-reduction state or a light-extinction state instantaneously. Accordingly, the user can intuitively grasp that the transition is started from the change of the emitted illumination light before reaching the light reduction state or the light extinction state completely, so that the confusion can be reduced. it can. Further, the user can restore the light amount of the illumination light as necessary before switching to the light-down state or the light-off state completely.
  • the illumination control unit instantaneously performs control to switch the illumination light emitted from the light emitting unit to light reduction or extinction based on the determination result of the determination unit. After the determination unit determines, if the determination unit continues the determination result for a certain time or more and performs the same determination, the illumination control unit performs control to reduce or turn off the illumination light irradiated by the light emitting unit. You may make it start. Accordingly, it is possible to prevent a sensitive state in which the light is turned off or turned off only for a moment when the determination result (operating condition) in which the light reduction or turn-off control is performed.
  • the time when the illumination control unit starts control may be set as appropriate by the input unit or the like, or may be changed as appropriate according to the determination content.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and in the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the gist 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 components may be deleted from all the components described in the above-described embodiment. Furthermore, the constituent elements described in the embodiments may be combined as appropriate.
  • the present invention can include various embodiments not described herein, and various design changes can be made within the scope of the technical idea specified by the claims. It is.

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Abstract

意図せず、照明光が直接目視されてしまう可能性を簡易に低減することができる医療用観察システム、制御方法およびプログラムを提供する。医療用観察システム1は、被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部21と、撮像部21の撮像方向に向けて照明光を出射する光出射部22と、撮像部21の使用状態を判定する判定部942と、判定部942の判定結果に基づいて、光出射部22が出射する照明光を制御する照明制御部944と、を備える。

Description

医療用観察システム、制御方法およびプログラム
 本発明は、被観察体を撮像して観察する医療用観察システム、制御方法およびプログラムに関する。
 従来、被観察体である患者の脳や心臓等における微小部位の手術を行う際に微小部位を観察するため、手術用顕微鏡が使用されている。このような手術用顕微鏡は、術者が各種の医療機器や処置具を用いて微小部位に対して処置を行うため、使い勝手の向上が図られている。例えば、観察光学系を配した固定ハウジングに対して、対物レンズおよび照明光学系を収容し、対物光軸周りに回動自在に配した可動ハウジングを設け、可動ハウジングの回動操作によって、術野を変えることなく、観察方向を変更する。
特開2004-337357号公報
 ところで、上述した従来技術1の手術用顕微鏡や内視鏡等の医療用観察システムでは、被写体に照明光を照射する照明部を備えるとともに、この照明部による照明光の点灯および消灯を任意に切り換える機能を有する。これらの医療用観察システムに用いられる照明光は、一般的な室内照明の照明光より強度が大きいため、直接目視し続けることは好ましくない。
 また、医療用観察システムは、観察位置を変更する状況下において、照明光が不要な場合があるが、常に照明光を点灯しているため、照明光が意図せず、周囲に照射され、その照明光を目視する状況下が発生する虞がある。この場合、術者等の使用者は、観察位置を変更する際に照明光を消灯することが考えられるが、その都度、照明光を消灯する操作を行うことは、使用者にとって煩雑となるという問題点があった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、照明光が周囲に照射されてしまう可能性を簡易に低減することができる医療用観察システム、制御方法およびプログラム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、本開示に係る医療用観察システムは、被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を出射する光出射部と、前記撮像部の使用状態を判定する判定部と、前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御部と、を備える。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部および前記光出射部を保持し、前記撮像部および前記光出射部を移動可能に支持する支持部と、前記撮像部の撮像方向と予め設定された基準方向とがなす角度を検出する検出部と、をさらに備え、前記判定部は、前記検出部が検出した前記角度が所定の範囲外であるか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、外部から入力される指示に応じて、前記支持部を構成する複数の関節部の軸の一部を固定し、他の軸の動きによって前記撮像部の撮像視野を上下左右に変更可能な電動視野移動モード、および前記撮像部の撮像方向を自由に変更可能なオールフリーモードのいずれか一方を当該医療用観察システムに設定する第1モード設定部と、前記第1モード設定部の設定に応じて、前記支持部の駆動を制御する駆動制御部と、をさらに備え、前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合において、前記第1モード設定部が当該医療用観察システムに前記オールフリーモードを設定したとき、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部を内部に設けたカメラヘッドと、前記撮像部の撮像方向と予め設定された基準方向とがなす角度を検出する検出部と、をさらに備え、前記判定部は、前記検出部が検出した前記角度が所定の範囲外であるか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記カメラヘッドに対するユーザの把持を検出する把持検出部をさらに備え、前記判定部は、前記把持検出部の検出結果に基づいて、前記ユーザが前記カメラヘッドを把持しているか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記ユーザが前記カメラヘッドを把持していないと判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部が撮像する被写体から前記撮像部の先端部までの距離を検出する検出部をさらに備え、前記判定部は、前記検出部が検出した距離が所定値以上であるか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定値以上であると判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光出射部が照射する前記照明光の強度を変更する操作の入力を受け付ける第1入力部をさらに備え、前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記第1入力部が前記操作の入力を受け付けたとき、前記操作に応じて、前記光出射部が照射する前記照明光の強度を変更する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光出射部に前記照明光を供給する光源装置と、前記光源装置の停止を指示する入力を受け付ける第2入力部と、をさらに備え、前記照明制御部は、前記第2入力部が前記光源装置の停止を指示する入力を受け付けた場合、前記光源装置が供給する照明光を停止させる。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光源装置は、第1の波長特性を有する第1の照明光を供給する第1光源部と、前記第1の波長特性と異なる第2の波長特性を有する第2の照明光を供給する第2光源部と、を有し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記光源装置が前記第1の照明光および前記第2の照明光の少なくとも一方を前記光出射部に供給しているとき、前記第2の照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光源装置は、少なくとも青色の波長帯域の青色光を照射する青色光源を有し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記光源装置が前記青色光を前記光出射部に供給しているとき、前記青色光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、外部から入力される指示に応じて、前記照明制御部による制御を行う自動調整モード、および前記照明制御部による制御を禁止する手動調整モードのいずれか一方を当該医療用観察システムに設定する第2モード設定部をさらに備え、前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合において、前記第2モード設定部が当該医療用観察システムに前記自動調整モードを設定したとき、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記照明制御部が前記照明光を消灯または減灯する制御を行っている旨を報知する報知部をさらに備える。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部が撮像する被写体から前記撮像部の先端部までの距離を検出する検出部をさらに備え、前記判定部は、前記検出部が検出した距離が所定値以下であるか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定値以下であると判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部が生成した前記画像信号に対応する画像から予め設定された所定の画像パターンを検出する画像検出部をさらに備え、前記判定部は、前記画像検出部が前記画像パターンを検出したか否かを判定し、前記照明制御部は、前記判定部によって前記画像検出部が前記画像パターンを検出したと判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記撮像部および前記光出射部の少なくとも一方を有する複数の観察ユニットと、前記複数の観察ユニットのいずれかを着脱可能に保持する保持部と、前記保持部に装着された前記観察ユニットの種別を検出する種別検出部と、前記種別検出部の検出結果に基づいて、前記判定部の判定機能を有効または無効に切り替える判定制御部と、をさらに備える。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光出射部が出射する前記照明光の強度、照明範囲および点滅の有無を含む照明パラメータを異ならせた複数の照明モードのいずれかを前記光出射部に設定する照明動作設定部と、前記照明動作設定部が設定した前記照明モードを検出するモード検出部と、前記モード検出部の検出結果に基づいて、前記判定部の判定機能を有効または無効に切り替える判定制御部と、をさらに備える。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記光出射部が出射する前記照明光の照明状態に関する照明情報を検出する照明検出部と、前記照明情報を記録する照明情報記録部をさらに備え、前記照明制御部は、前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光を減灯または消灯する制御を行う場合、直前に前記照明検出部が検出した前記照明情報を前記照明情報記録部に記録する一方、前記光出射部が出射する前記照明光の減灯または消灯する制御を解除する場合、前記照明情報記録部が記録する前記照明情報に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光の照明状態を戻す制御を行う。
 また、本開示に係る医療用観察システムは、上記開示において、前記照明制御部は、前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光を消灯または減灯する制御を解除する場合、前記照明光の光量が最低値で出射されるように制御する。
 また、本開示に係る制御方法は、被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を照射する光出射部と、を備える医療用観察システムが実行する制御方法であって、前記撮像部の使用状態を判定する判定ステップと、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御ステップと、を含む。
 また、本開示に係るプログラムは、被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を照射する光出射部と、を備える医療用観察システムに、前記撮像部の使用状態を判定する判定ステップと、前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御ステップと、を実行させる。
 本開示によれば、照明光が周囲に照射されてしまう可能性を簡易に低減することができるという効果を奏する。
図1は、実施形態1に係る医療用観察システムの全体構成を示す図である。 図2は、実施形態1に係る顕微鏡部と顕微鏡部の周辺の構成を示す拡大斜視図である。 図3は、実施形態1に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。 図4は、実施形態1に係る医療用観察システムが実行する処理の概要を示すフローチャートである。 図5は、実施形態2に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。 図6は、実施形態2に係る医療用観察システム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、実施形態3に係る医療用観察システムの概略構成を示す図である。 図8は、実施形態3に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。 図9は、実施形態3に係る医療用観察システムが実行する処理の概要を示すフローチャートである。 図10は、実施形態4に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。 図11は、実施形態4に係る医療用観察システムが実行する処理の概要を示すフローチャートである。 図12は、実施形態5に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。 図13は、実施形態5に係る医療用観察システム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、「実施形態」という)を図面とともに詳細に説明する。なお、以下の実施形態により本発明が限定されるものではない。また、以下の説明において参照する各図は、本発明の内容を理解でき得る程度に形状、大きさ、および位置関係を概略的に示してあるに過ぎない。即ち、本発明は、各図で例示された形状、大きさおよび位置関係のみに限定されるものではない。
(実施形態1)
 〔医療用観察システムの概略構成〕
 図1は、実施形態1に係る医療用観察システムの全体構成を示す図である。図1に示す医療用観察システム1は、被観察体の微小部位を拡大して観察する顕微鏡としての機能を有する医療用の観察装置2と、光ファイバ等によって構成されたライトガイド4を介して観察装置2に照明光を供給する光源装置3と、観察装置2が撮像した画像を表示する表示装置8と、医療用観察システム1の動作を統括的に制御する制御装置9と、を備える。
 〔観察装置の概略構成〕
 まず、観察装置2の概略構成について説明する。
 観察装置2は、被観察体の微小部位を観察する顕微鏡部5と、顕微鏡部5の基端部に接続され、顕微鏡部5を回動可能に支持する支持部6と、支持部6の基端部を回動可能に保持し、床面上を移動可能なベース部7と、を備える。
 図2は、顕微鏡部5と顕微鏡部5の周辺の構成を示す拡大斜視図である。顕微鏡部5は、円柱状の外観を有し、その内部に、ズーム機能およびフォーカス機能を有する光学系と、光学系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画像信号を生成する撮像素子(図示略)と、被観察体に照明光を照射する光出射部(図示略)と、を有する。また、顕微鏡部5の側面には、観察装置2の動作指示の入力を受け付ける入力部25を構成する各種スイッチが設けられている。顕微鏡部5の下端部の開口面には、内部の光学系等を保護するカバーガラスが設けられている(図示略)。術者等のユーザは、顕微鏡部5を把持した状態で各種スイッチを操作しながら、顕微鏡部5を移動したり、顕微鏡部5の角度を変更したり、観察装置2のモードを変更したり、ズームまたはフォーカス動作を行ったりする。このため、ユーザは、光学系の光軸の方向または顕微鏡部5の撮像視野の中心方向を直感的に把握することができ、顕微鏡部5を所望の位置へ容易に移動させることができる。なお、顕微鏡部5の形状は、円筒状に限定されることなく、例えば多角筒状であってもよい。
 図1に戻り、観察装置2の構成の説明を続ける。
 支持部6は、先端側(顕微鏡部5側)から順に、第1関節部61、第1アーム部71と、第2関節部62、第2アーム部72と、第3関節部63と、第3アーム部73と、第4関節部64と、第4アーム部74と、第5関節部65と、第5アーム部75と、第6関節部66と、が連結されている。
 第1関節部61は、先端側で顕微鏡部5を、この顕微鏡部5の光軸と一致する第1軸Oのまわりを回動可能に保持するとともに、基端側で第1アーム部71の先端部に固定された状態で第1アーム部71に保持される。
 第2関節部62は、先端側で第1アーム部71を第1軸Oと直交する第2軸Oのまわりを回動可能に保持するとともに、基端側で第2アーム部72に保持される。同様に、第3関節部63~第6関節部66は、先端側で第2アーム部72~第4アーム部74をそれぞれ回動可能に保持するとともに、基端側で第3アーム部73~第5アーム部75の先端部にそれぞれ固定された状態で保持される。
 第6関節部66は、先端側で第5アーム部75を回動可能に保持するとともに、基端側でベース部7に固定された状態で保持される。
 第2アーム部72~第5アーム部75は、第3軸O~第6軸Oをそれぞれ回転軸として回動可能である。第4軸Oおよび第5軸Oは、第2軸Oとそれぞれ平行である。第3軸Oと第4軸O、第5軸Oと第6軸Oは、それぞれ直交する。
 第1関節部61~第6関節部66は、それぞれの先端側の顕微鏡部5、第1アーム部71~第5アーム部75の回動を禁止する電磁ブレーキ(図示略)および検出部として機能する角度センサ(図示せず)をそれぞれ有する。電磁ブレーキは、顕微鏡部5の入力部25が入力を受け付ける解除指示に応じて解除される。顕微鏡部5および第1アーム部71~第5アーム部75は、電磁ブレーキが解除された場合、第1関節部61~第6関節部66に対してそれぞれ回動可能な状態となる。以下、顕微鏡部5、第1アーム部71~第5アーム部75が第1関節部61~第6関節部66に対して、それぞれ回動可能である状態をオールフリーモードという。なお、電磁ブレーキの代わりにエアブレーキを適用してもよい。
 第1関節部61~第6関節部66には、顕微鏡部5、第1アーム部71~第5アーム部75の回動をそれぞれアシストするためのアクチュエータ(図示略)が設けられている。また、第1関節部61~第6関節部66には、各関節部の位置、速度、加速度、回転角度、回転速度、回転加速度、発生トルク等の少なくとも一部をそれぞれ検出するための検出部として機能する各種センサ(図示略)が設けられている。
 以上の構成を有する支持部6は、顕微鏡部5における並進3自由度および回転3自由度の計6自由度の動きを実現する。なお、実施形態1に係る支持部6では、全てのアクチュエータを設ける必要がなく、適宜変更してもよい。例えば、支持部6の第1アーム部71~第5アーム部75の一部にアクチュエータを設ければよい。
 光源装置3は、制御装置9の制御のもと、ライトガイド4を介して観察装置2に照明光を供給する。光源装置3は、キセノンランプやメタルハライドランプ等の放電ランプ、LED(Light Emitting Diode)やLD(Laser Diode)等の固体発光素子、レーザ光源またはハロゲンランプ等の発光部材等を用いて構成される。
 表示装置8は、制御装置9が生成した表示画像(映像信号)や医療用観察システムに関する各種情報を表示する。表示装置8は、液晶や有機EL(Electro Luminescence)等を用いて構成される。また、表示装置8は、モニタサイズが31インチ以上、好ましくは55インチ以上である。なお、実施形態1では、表示装置8は、モニタサイズを31インチ以上で構成しているが、これに限定されることなく、他のモニタサイズ、例えば2メガピクセル(例えば1920×1080ピクセルの所謂2Kの解像度)以上の解像度、好ましくは8メガピクセル(例えば3840×2160ピクセルの所謂4Kの解像度)以上の解像度、より好ましくは32メガピクセル(例えば7680×4320ピクセルの所謂8Kの解像度)以上の解像度を有する画像を表示可能なモニタサイズであればよい。もちろん、表示装置8は、3D画像を表示可能なモニタであってもよい。
 制御装置9は、医療用観察システム1の各部を統括的に制御する。制御装置9は、CPU(Central Processing Unit)等の汎用プロセッサやASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて実現される。また、プログラマブル集積回路の一種であるFPGA(Field Programmable Gate Array:図示略)を用いて構成するようにしてもよい。なお、FPGAにより構成される場合は、コンフィグレーションデータを記憶するメモリを設け、メモリから読み出したコンフィグレーションデータにより、プログラマブル集積回路であるFPGAをコンフィグレーションしてもよい。なお、制御装置9の詳細な構成は、後述する。
 〔医療用観察システムの機能構成〕
 次に、上述した医療用観察システム1の機能構成について説明する。図3は、医療用観察システム1の機能構成を示すブロック図である。
 〔観察装置の構成〕
 まず、観察装置2の機能構成について説明する。
 観察装置2は、顕微鏡部5と、支持部6と、駆動部23と、検出部24と、入力部25と、第1制御部26と、を備える。
 顕微鏡部5は、被写体である被観察体の像を拡大して撮像することによって画像信号を生成する撮像部21と、光源装置3から供給された照明光を被観察体に向けて照射する光出射部22と、を備える。
 撮像部21は、ズームおよびフォーカス機能を有する光学系と、光学系によって結像された被観察体の像を受光して光電変換を行うことによって画像信号を生成する撮像素子と、を有する。撮像素子は、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)を用いて構成される。撮像部21が生成する撮像信号は、伝送ケーブルを介して制御装置9に伝送される。なお、撮像部21が生成した撮像信号に対してE/O変換を行うことによって光信号によって制御装置9へ伝送してもよい。なお、撮像部21は、例えば2メガピクセル(例えば1920×1080ピクセルの所謂2Kの解像度)以上の解像度、好ましくは8メガピクセル(例えば3840×2160ピクセルの所謂4Kの解像度)以上の解像度、より好ましくは32メガピクセル(例えば7680×4320ピクセルの所謂8Kの解像度)以上の解像度があればよい。また、撮像部21は、所定の視差を設けた2つの撮像素子によって2つの画像信号を生成することによって3D画像信号を生成してもよい。
 光出射部22は、1または複数のレンズを用いて構成された照明光学系を有する。光出射部22は、ライトガイド4を介して光源装置3から供給された照明光を、撮像部21の撮像方向と同じ方向へ照明光を照射する。なお、光出射部22は、顕微鏡部5にLED(Light Emitting Diode)やレーザ光源等を設けることによって、ライトガイド等の光伝送を省略してもよい。
 支持部6は、上述した図1および図2のように、顕微鏡部5を回動可能に支持する。支持部6は、顕微鏡部5における並進3自由度および回転3自由度の計6自由度の動きを実現する。
 駆動部23は、上述した第1関節部61~第6関節部66にそれぞれ設けられる電磁ブレーキおよびアクチュエータを有する。電磁ブレーキは、オールフリーモード動作の際に入力部25が入力を受け付ける解除指示にしたがって解除される。アクチュエータは、検出部24による状態検出結果に応じて、後述する制御装置9から送信されてくる制御信号に応じて動作する。
 検出部24は、観察装置2の状態情報を逐次検出する。観察装置2の状態情報は、撮像部21の位置、フォーカスおよびズームに関する情報、第1関節部61~第6関節部66の位置、速度、加速度、回転角度、回転速度、回転加速度、発生トルクの少なくとも一部に関する情報、第1アーム部71~第5アーム部75の位置、速度、加速度の少なくとも一部に関する情報、ならびに電動視野移動モード(ピボット動作モード若しくはXY動作モード)、オールフリーモード等の動作に関する情報を含む。検出部24は、これらの情報を検出するための各種センサを有する。具体的には、検出部24は、基準方向に対して第1アーム部71~第5アーム部75(第1軸O~第6軸O)それぞれの角度を検出する第1角度センサ部24a~第6角度センサ部24fを有する。ここで、基準方向とは、観察装置2(第1アーム部71~第5アーム部75)が床に設置されているときを基準としたときの重力方向(鉛直方向)である。即ち、実施形態1では、基準方向を0度として説明する。もちろん、基準方向は、観察装置2(第1アーム部71~第5アーム部75)の設置場所によって変化する。例えば、観察装置2(第1アーム部71~第5アーム部75)の設置場所が天井懸架の場合、床設置のときと比べて基準方向が180度異なる。また、観察装置2(第1アーム部71~第5アーム部75)の設置場所が壁固定(垂直な壁に固定)の場合、床設置のときと比べて基準方向が90度異なる。なお、第1角度センサ部24aが検出する第1軸Oの方向と撮像部21の撮像方向とが同一の場合、第1角度センサ部24aを省略してもよい。
 ここで、電動視野移動モード(XY動作モード)は、支持部6を構成する複数の関節部の軸の一部を固定し、他の軸の動きによって撮像部21の撮像視野を上下左右に変更可能な動作モードである。具体的には、電動視野移動モード(XY動作モード)は、第4軸O~第6軸Oを固定したまま、第2軸Oと第3軸Oのみを電動で動作させることによって、撮像部21の撮像視野を上下左右に変更可能な動作モードである。
 また、ピボット動作モードは、撮像部21の撮像視野の中心方向の1点で固定した状態で、その1点を頂点とした円錐面上を顕微鏡部5が支持部6の動きによって移動する旋回動作であり、ポイントロック動作とも呼ばれる。このピボット動作モードの旋回軸は、円錐の高さ方向の中心軸である。ピボット動作モードでは、固定点と撮像部21との距離が一定に保たれる。手術の際には、例えば手術部位が上述した固定点として選ばれる。このようなピボット動作モードによれば、手術部位を等距離で異なる角度から観察することができるため、ユーザが手術部位をより正確に把握することができる。
 入力部25は、撮像部21および駆動部23に対する動作指示の入力を受け付ける。入力部25は、駆動部23が有する電磁ブレーキを解除してオールフリーモードを指示する入力を受け付けるアーム操作スイッチ、撮像部21におけるフォーカスおよびズーム操作をそれぞれ指示する入力を受け付けるフォーカススイッチおよびズームスイッチ、電動視野移動モードの指示入力を受け付ける電動視野移動モードスイッチ、ならびに、パワーアシストモードの指示入力を受け付けるパワーアシストスイッチを有する。入力部25を構成する各種スイッチやボタン等は、図2に示すように、顕微鏡部5の側面に設けられる。なお、図2では、入力部25を構成する各種スイッチやボタン等の一部を記載している。なお、実施形態1では、入力部25が第1入力部として機能する。
 第1制御部26は、入力部25が入力を受け付けた動作指示または後述する制御装置9から入力された動作指示に応じて撮像部21および駆動部23の動作を制御する。また、第1制御部26は、後述する制御装置9の第2制御部94と連携して観察装置2を統括的に制御する。第1制御部26は、CPU(Central Processing Unit)やASIC(Application Specific Integrated Circuit)等を用いて構成される。
 〔制御装置の構成〕
 次に、制御装置9の機能構成について説明する。
 制御装置9は、画像処理部91と、入力部92と、記録部93と、第2制御部94と、を備える。
 画像処理部91は、観察装置2から伝送された光信号の撮像信号に対して、E/O変換を行った後に、所定の画像処理を行って表示装置8が表示する表示用の表示画像(映像信号)を生成する。ここで、画像処理としては、色補正、色強調、輪郭強調およびマスク処理等の各種画像処理等が挙げられる。画像処理部91は、CPU、ASICまたはFPGA等を用いて構成される。
 入力部92は、キーボード、マウス、タッチパネル等のユーザインタフェースを用いて実現され、各種情報の入力を受け付ける。なお、実施形態1では、入力部92が第2入力部として機能する。
 記録部93は、フラッシュメモリやDRAM(Dynamic Random Access Memory)等の半導体メモリを用いて構成され、医療用観察システム1が実行する各種プログラムや処理中のデータを一時的に記録する。
 第2制御部94は、医療用観察システム1の各部を統括的に制御する。第2制御部94は、プログラムが記録された内部メモリ(図示略)を有するCPU等の汎用プロセッサやASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて実現される。また、プログラマブル集積回路の一種であるFPGAを用いて構成するようにしてもよい。なお、FPGAにより構成される場合は、コンフィグレーションデータを記憶するメモリを設け、メモリから読み出したコンフィグレーションデータにより、プログラマブル集積回路であるFPGAをコンフィグレーションしてもよい。第2制御部94は、駆動制御部941と、判定部942と、第1モード設定部943と、照明制御部944と、表示制御部945と、第2モード設定部946と、を有する。
 駆動制御部941は、支持部6の駆動を制御する。具体的には、駆動制御部941は、入力部25または入力部92が受け付けた操作内容に応じて、支持部6の各アクチュエータや磁気ブレーキの駆動を制御する。
 判定部942は、撮像部21の使用状態を判定する。具体的には、判定部942は、検出部24が検出した角度が所定の範囲外であるか否かを判定する。例えば、判定部942は、第1角度センサ部24aが検出した撮像部21の撮像方向と基準方向とがなす角度が所定の範囲外であるか否かを判定する。ここで、所定の範囲外とは、撮像部21の撮像方向が水平方向以上となる角度である。手術は、当然ながら患者が存在する。その患者は、多くの場合、手術台に寝た状態となっている。これに対して、術者等のユーザは、立位もしくは座位で手術を行い、患者に対して処置を行う。そして、ユーザの手は、患者に対して斜め上方から斜め下方に向けて延びており、まれに水平、極まれに斜め下方から斜め上方へ延びている。観察装置2が撮影する部位は、基本的に患者の処置部であるので、撮像部21の撮像方向が術者の手と同様の方向となる。一方、手術室には、患者、ユーザ以外にも、助手、看護師、麻酔医、見学者なども存在する。それらの者は、手術台の周辺に立位もしくは座位で存在しており、その顔の位置が患者よりも高い位置に存在することが多い。このような状況により、撮像部21の撮像方向(光出射部22の照射方向)が水平以上になった場合、周辺の者の顔に照明光が照射される可能性が高くなる。このため、実施形態1では、判定部942は、検出部24の検出結果に基づいて撮像部21の撮像方向が所定の範囲外、即ち、撮像部21の撮像方向が水平以上であるか否かを判定する。なお、実施形態1では、判定部942は、撮像部21の撮像方向が水平以上(90度以上)であるか否かを判定するが、これに限定されることなく、ユーザが入力部92の操作によって適宜変更することができる。
 第1モード設定部943は、入力部25または入力部92から入力される指示に応じて、撮像部21の撮像視野の中心方向の1点を固定した状態で、支持部6の動きによって撮像部21の撮像視野を変更可能な電動視野移動モード(ピボット動作モード)、支持部6のうち第2軸Oと第3軸Oのみを動作させて顕微鏡部5の撮像視野を変更可能な電動視野移動モード(XY動作モード)、および撮像部21の撮像方向を自由に変更可能なオールフリーモードのいずれか一方を医療用観察システム1に設定する。
 照明制御部944は、判定部942の判定結果に基づいて、光出射部22が出射する照明光を制御する。具体的には、照明制御部944は、判定部942の判定結果に基づいて、光源装置3を制御することによって、光出射部22が出射する照明光を制御する。例えば、照明制御部944は、判定部942が検出部24によって検出された撮像部21の撮像方向と基準方向とがなす角度が所定の範囲外であると判定した場合、光源装置3を制御することによって、光出射部22が出射する照明光を消灯または減灯する。
 表示制御部945は、画像処理部91を制御することによって、表示装置8の表示態様を制御する。具体的には、表示制御部945は、観察装置2が光出射の調整中である旨の情報を表示装置8が表示画像上に重畳することで報知する。
 第2モード設定部946は、入力部25または入力部92から入力される指示に応じて、照明制御部944による制御を行う自動調整モード、および照明制御部944による制御を禁止する手動調整モードのいずれか一方を医療用観察システム1に設定する。
 〔医療用観察システムの処理〕
 次に、医療用観察システム1の処理について説明する。
 図4は、医療用観察システム1が実行する処理の概要を示すフローチャートである。
 図4に示すように、まず、入力部92が光源装置3に対して点灯を指示する点灯操作の入力を受け付けた場合(ステップS101:Yes)、照明制御部944は、光源装置3を駆動する(ステップS102)。これにより、光源装置3は、観察装置2に照明光を供給する。
 続いて、判定部942は、光出射部22が光出射状態であるか否かを判定する(ステップS103)。具体的には、判定部942は、光源装置3が起動した状態であるか否かを判定することによって、光出射部22が光出射状態であるか否かを判定する。判定部942によって光出射部22が光出射状態であると判定された場合(ステップS103:Yes)、医療用観察システム1は、後述するステップS104へ移行する。これに対して、判定部942によって光出射部22が光出射状態でないと判定された場合(ステップS103:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS110へ移行する。
 ステップS104において、判定部942は、撮像部21が調整対象の範囲外であるか否かを判定する。具体的には、判定部942は、第1角度センサ部24a~第6角度センサ部24fそれぞれが検出した検出角度に基づいて、基準方向と撮像部21の撮像方向とがなす角度が水平以上(例えば顕微鏡部5の撮像方向および照射方向が見上げる方向である90度以上)になっているか否かを判定する。判定部942によって撮像部21が調整対象の範囲外であると判定された場合(ステップS104:Yes)、医療用観察システム1は、後述するステップS105へ移行する。これに対して、判定部942によって撮像部21が調整対象の範囲外でないと判定された場合(ステップS104:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS112へ移行する。
 ステップS105において、判定部942は、観察装置2がオールフリーモードに設定されているか否かを判定する。具体的には、判定部942は、入力部25の操作に応じて、第1モード設定部943が観察装置2のモードをオールフリーモードに設定しているか否かを判定する。ユーザは、大きく撮像方向を動かしたい場合、オールフリーモードを設定する一方、微小に撮像方向を動かしたい場合、電動視野移動モードを設定する。このため、オールフリーモードは、ユーザが顕微鏡部5を動かしている最中に処置をすることがほぼないうえ、照明光が不要もしくは最小限でもよいが、撮像部21の撮像方向が大きく変えられるため、意図せず照明光が周辺の者に照射される可能性がある。これに対して、電動視野移動モードは、微小な調整のため処置をしながら行う場合が多く、照明光が必要となるうえ、処置をしている部位を撮像しながらの微小な方向の調整を行うため、照明光が周辺の者に照射される可能性が無い。このため、判定部942によって観察装置2がオールフリーモードに設定されているか否かを判定し、観察装置2がオールフリーモードに設定されている場合、後述する照明制御部944による制御を行う。即ち、判定部942によって観察装置2がオールフリーモードに設定されていると判定された場合(ステップS105:Yes)、医療用観察システム1は、後述するステップS106へ移行する。これに対して、判定部942によって観察装置2がオールフリーモードに設定されていないと判定された場合(ステップS105:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS112へ移行する。
 ステップS106において、判定部942は、観察装置2が光出射部22によって出射される照明光を自動的に調整する自動調整モードが有効であるか否かを判定する。具体的には、判定部942は、入力部92の操作に応じて、第2モード設定部946が光出射部22によって出射される照明光を自動的に調整する自動調整モードまたは照明制御部944による制御を禁止する手動調整モードのいずれか一方が設定されているか否かを判定する。判定部942によって調整機能モードが有効であると判定された場合(ステップS106:Yes)、医療用観察システム1は、後述するステップS107へ移行する。これに対して、判定部942によって調整機能モードが有効でないと判定された場合(ステップS106:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS112へ移行する。
 ステップS107において、判定部942は、ユーザが入力部25を介して光出射部22が出射する光出射の調整操作が行われたか否かを判定する。判定部942によって光出射部22が出射する光出射の調整操作が行われたと判定された場合(ステップS107:Yes)、医療用観察システム1は、後述するステップS111へ移行する。これに対して、判定部942によって光出射部22が出射する光出射の調整操作が行われていないと判定された場合(ステップS107:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS108へ移行する。
 ステップS108において、照明制御部944は、光源装置3が供給する照明光を調光することによって、光出射部22が出射する光出射を調整する。例えば、照明制御部944は、光源装置3を制御することによって、光源装置3が供給する照明光の強度を低下させることで、光出射部22が出射する光を減光する調整を行う。この場合、照明制御部944は、第1角度センサ部24a~第6角度センサ部24fそれぞれが検出した検出角度に基づいて、光源装置3が供給する照明光の強度を徐々に小さくすることで、光出射部22が出射する光の強度を調整してもよい。例えば、照明制御部944は、顕微鏡部5が重力方向(鉛直方向)を基準方向(0度)とした場合において、第1角度センサ部24aが検出した角度が基準方向に対して90度の状態(撮像部21の撮像方向が水平の状態)から180度に遷移する期間において(撮像部21の撮像方向が天井を向いている状態)、光源装置3が供給する照明光の強度を徐々に小さくする。このとき、照明制御部944は、光源装置3が供給する照明光の強度を、指数関数的に減衰させてもよいし、段階的または直線的に減衰させてもよい。もちろん、照明制御部944は、光源装置3を制御することによって、光源装置3が供給する照明光を停止させることで、光出射部22が出射する光を消灯させてもよい。
 続いて、表示制御部945は、画像処理部91を制御することによって、観察装置2が光出射の調整中である旨の情報を表示装置8が表示画像上に重畳することで報知する(ステップS109)。これにより、実施形態1では、表示制御部945および表示装置8が報知部として機能する。なお、表示制御部945は、観察装置2が光出射の調整中であることを音や光によって出力部(図示せず)に出力させてもよい。
 その後、入力部92が医療用観察システム1による観察の終了の入力を受け付けた場合(ステップS110:Yes)、医療用観察システム1は、本処理を終了する。これに対して、入力部92が医療用観察システム1による観察の終了の入力を受け付けていない場合(ステップS110:No)、医療用観察システム1は、上述したステップS101へ戻る。
 ステップS111において、照明制御部944は、入力部25が受け付けた操作に応じて、光源装置3が供給する照明光の強度を制御することによって、光出射部22が出射する光出射を調整する。この場合において、観察装置2に調整機能モードが設定されているときであっても、ユーザの操作を優先させる。例えば、ユーザが観察装置2に調整機能モードを設定して使用していても、急遽、手技によっては、見上げる方向で撮像部21による撮影が必要となる場合もあるため、照明制御部944は、ユーザの操作を優先させ、入力部25が受け付けた操作に応じて、光源装置3が供給する照明光の強度を制御することによって、光出射部22が出射する光出射を調整する。ステップS111の後、医療用観察システム1は、ステップS110へ移行する。
 ステップS112において、照明制御部944は、光出射部22が出射する光出射の調整を終了する。具体的には、照明制御部944は、光源装置3が供給する照明光の強度を、初期状態の強度に戻すことによって、光出射部22が出射する光出射の調整を終了する。
 続いて、表示制御部945は、画像処理部91を制御することによって、観察装置2が光出射の調整中である旨の情報を停止させる(ステップS113)。ステップS113の後、医療用観察システム1は、ステップS110へ移行する。
 ステップS101において、入力部92が光源装置3に対して点灯を指示する点灯操作の入力を受け付けていない場合(ステップS101:No)、医療用観察システム1は、後述するステップS114へ移行する。
 続いて、入力部92が光源装置3に対して消灯を指示する消灯操作の入力を受け付けた場合(ステップS114:Yes)、照明制御部944は、光源装置3を停止する(ステップS115)。これにより、光源装置3は、観察装置2に供給する照明光を停止することができる。なお、この場合、照明制御部944は、光源装置3を完全に停止させる必要はなく、直ぐに復帰できるように照明光の強度を最低値となるようにしてもよい。ステップS115の後、医療用観察システム1は、ステップS103へ移行する。
 ステップS114において、入力部92が光源装置3に対して消灯を指示する消灯操作の入力を受け付けていない場合(ステップS114:No)、医療用観察システム1は、ステップS103へ移行する。
 以上説明した実施形態1によれば、照明制御部944が判定部942の判定結果に基づいて、光出射部22が照射する照明光を制御することによって、特別な追加操作をしなくても、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができるので、照明光が直接目視されてしまう可能性を簡易に低減することができる。
 また、実施形態1によれば、判定部942が撮像部21の撮像方向と予め設定された基準方向とがなす角度が所定の範囲外であるか否かを判定し、照明制御部944が判定部942によって所定の範囲外であると判定された場合、光出射部22が出射する照明光を消灯または減灯する制御を行うので、特別な追加操作をしなくても、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができるとともに、ユーザ以外の周囲の者に誤って照明光が照射されてしまうことを防止することができる。
 また、実施形態1によれば、第1モード設定部943が観察装置2にオールフリーモードを設定した場合、照明制御部944が光出射部22によって照射される照明光を消灯または減灯する制御を行い、第1モード設定部943が観察装置2に電動視野移動モード(ピボット動作モード若しくはXY動作モード)を設定した場合には照明制御部944が光出射部22によって照射される照明光を消灯または減灯する制御を行わないので、処置を継続したい電動視野移動モードでは照明光を維持できて、処置が止まっている撮像部21の撮像方向を大きく変更する場合にのみ、特別な追加操作をしなくても照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができる。
 また、実施形態1によれば、第2モード設定部946が観察装置2に自動調整モードを設定した場合、照明制御部944が光出射部22によって照射される照明光を消灯または減灯する制御を行うので、照明制御部944が光出射部22によって照射される照明光を消灯または減灯する制御を行う機能をユーザが利用するかしないかを任意に選択できる。
 また、実施形態1によれば、照明制御部944が判定部942によって所定の範囲外であると判定されている場合において、入力部25が光出射部22によって照射される照明光の強度を変更する操作の入力を受け付けたとき、この操作に応じて、光出射部22が照射する照明光の強度を変更する制御を行うので、ユーザの操作を優先した照明光の制御を行うことができる。
 また、実施形態1によれば、入力部92が光源装置3の停止を指示する入力を受け付けた場合、照明制御部944が光源装置3を供給する照明光を停止させるので、患者の処置終了後に、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができる。
 なお、実施形態1では、判定部942が第1角度センサ部24a~第6角度センサ部24fそれぞれによって検出された検出角度と基準方向とがなす角度に基づいて、撮像部21の撮像方向が調整範囲外であるか否かを判定していたが、例えば、顕微鏡部5に傾きセンサを設け、この傾きセンサの検出角度と基準方向とがなす角度に基づいて、撮像部21の観察方向が調整範囲外であるか否かを判定してもよい。もちろん、調整範囲を水平以上の範囲に適宜変更してもよい。
 また、実施形態1では、判定部942が第1角度センサ部24a~第6角度センサ部24fそれぞれによって検出された検出角度と基準方向とに基づいて、撮像部21の観察方向が調整範囲外であるか否かを判定していたが、例えば、被観察体と撮像部21との距離が調整範囲外(所定値以上)であるか否かを判定してもよい。この場合、撮像部21に、互いに平行な光軸を有する2つの光学系(ステレオ光学系)と、この2つの光学系それぞれに撮像素子と、を有する3D測距部を設け、この3D測距部が有する2つの撮像素子が生成した撮像信号に含まれる被観察体の視差に基づいて算出された被観察体と撮像部21との距離に応じて、判定部942が被観察体と撮像部21との距離が所定値以上であるか否かを判定してもよい。もちろん、撮像部21の撮像素子内に距離を検出可能な測距センサ(位相差画素)を設けて、この距離センサが検出した距離に基づいて、判定部942が被観察体と撮像部21との距離(測距による距離)が所定値以上であるか否かを判定してもよい。さらに、顕微鏡部5にレーザ光等を照射するレーザ測距部を設け、このレーザ測距部の測距結果に基づく距離に応じて、判定部942が被観察体と撮像部21との距離が所定値以上であるか否かを判定してもよい。
 また、実施形態1では、被観察体と撮像部21との距離が所定値以下であるか否かを判定してもよい。この場合、撮像部21に、互いに平行な光軸を有する2つの光学系(ステレオ光学系)と、この2つの光学系それぞれに撮像素子と、を有する3D測距部を設け、この3D測距部が有する2つの撮像素子が生成した撮像信号に含まれる被観察体の視差に基づいて算出された被観察体と撮像部21との距離が所定値以下であるか否かを判定してもよい。もちろん、撮像部21の撮像素子内に距離を検出可能な測距センサ(位相差画素)を設けて、この距離センサが検出した距離に基づいて、判定部942が被観察体と撮像部21との距離が所定値以下であるか否かを判定してもよい。さらに、顕微鏡部5にレーザ光等を照射するレーザ測距部を設け、このレーザ測距部の測距結果に基づく距離に応じて、判定部942が被観察体と撮像部21との距離が所定値以下であるか否かを判定してもよい。
 また、実施形態1では、医療用観察システム1とナビゲーション装置とを組み合わせてもよい。ナビゲーション装置は、術前に患者に対してCTまたはMRI等の画像診断装置によって撮影された患者の画像データを記録する記録部と、顕微鏡部5もしくはその近傍に、所定の間隔毎に複数(例えば数十個)の電流により交流磁界を発生する磁気コイル等の発信器と、医療用観察システム1のフォーカス位置、ズーム倍率の少なくとも1つを医療用観察システム1から受信する受信部と、アンテナ等により顕微鏡部5の発信器から発信された磁界を検出し、各発信器の位置情報を検出することによって顕微鏡部5の各発信器の位置情報に基づいて顕微鏡部5の位置、観察方向を、医療用観察システム1から受信したフォーカス位置、ズーム倍率から顕微鏡部5の観察位置と画角を、推定する算出部とを備える。このナビゲーション装置は、算出結果と記録部が記録する患者の画像データとに基づいて、医療用観察システム1の観察している部分を患者の画像に表示する。このため、判定部942は、ナビゲーション装置によって検出された撮像部21の撮像方向と、基準方向(重力方向)に対する撮像方向の角度に基づいて、撮像部21の観察方向が調整範囲外であるか否かを判定してもよい。もちろん、判定部942の機能をナビゲーション装置に設け、この判定結果を制御装置9へ出力するようにしてもよい。なお、ナビゲーションの位置検出は磁気コイル等の発信器ではなく、反射器と非可視光による基準光を投射し反射器からの反射光をステレオカメラで検出し、反射器の位置を算出してもよい。
(実施形態2)
 次に、実施形態2について説明する。実施形態2は、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1の光源装置3と構成が異なるうえ、実行する処理が異なる。具体的には、実施形態2に係る光源装置は、照明光として白色光または特殊光を供給する。以下においては、実施形態2に係る医療用観察システムの構成を説明後、実施形態2に係る医療用観察システムが実行する処理について説明する。
 〔医療用観察システムの機能構成〕
 図5は、実施形態2に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。図5に示す医療用観察システム1Aは、上述した実施形態1に係る光源装置3に換えて、光源装置3Aを備える。
 光源装置3Aは、第1の波長特性を有する第1の照明光(以下、「白色光」という)を観察装置2へ供給する第1光源部31と、第1の波長特性と異なる第2の波長特性を有する第2の照明光(以下「特殊光」という)を観察装置2へ供給する第2光源部32と、を備える。
 第1光源部31は、制御装置9の制御のもと、ライトガイド4を介して観察装置2へ白色光を供給する。第1光源部31は、キセノンランプやメタルハライドランプ等の放電ランプ、LEDやLD等の固体発光素子、レーザ光源またはハロゲンランプ等の発光部材等を用いて構成される。
 第2光源部32は、制御装置9の制御のもと、ライトガイドを介して観察装置2へ特殊光を供給する。第2光源部32は、キセノンランプやメタルハライドランプ等の放電ランプを用いて構成する場合、ライトガイド4とランプとの光路上に、所定の波長帯域を透過させるフィルタが設けられる。また、第2光源部32は、LEDやLD等の固体発光素子、レーザ光源を用いて構成される場合、所定の波長帯域を有する光を出射する。ここで、特殊光としては、赤外光(例えば790~820nm,905~970nm)、狭帯域光(390~445nm,530~550nm)、および蛍光試薬に対して励起させる励起光(例えば青色励起光(390~440nm))等のいずれか1つが含まれる。
 〔医療用観察システムの処理〕
 次に、医療用観察システム1Aが実行する処理について説明する。
 図6は、医療用観察システム1A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において、ステップS201~ステップS206、ステップS208~ステップS216は、上述した図4のステップS101~ステップS115それぞれに対応するため、説明を省略する。
 ステップS207において、判定部942は、観察装置2が特殊光観察モードに設定されているか否かを判定する。具体的には、判定部942は、入力部92の操作に応じて、第1モード設定部943が光源装置3Aに特殊光を供給させて光出射部22から特殊光を出射する特殊光観察モードに設定されているか否かを判定する。判定部942によって観察装置2が特殊光観察モードに設定されていると判定された場合(ステップS207:Yes)、医療用観察システム1Aは、ステップS208へ移行する。これに対して、判定部942によって観察装置2が特殊光観察モードに設定されていないと判定された場合(ステップS207:No)、医療用観察システム1Aは、ステップS211へ移行する。
 以上説明した実施形態2によれば、上述した実施形態1と同様の効果を有するとともに、判定部942によって所定の範囲外であると判定された場合において、光源装置3Aが特殊光を光出射部22に供給しているとき(第1モード設定部943が光源装置3Aに特殊光を供給させて光出射部22から特殊光を出射する特殊光観察モードに設定されているとき)、照明制御部944が特殊光を消灯または減灯する制御を行うので、特殊光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができる。
 また、実施形態2によれば、非可視光の波長帯域の光がユーザ以外の周囲の者に照射されてしまうことを防止することができる。
 なお、実施形態2では、光源装置3Aが白色光として、単一の白色光源を用いて構成していたが、これに限定されることなく、赤色(R)の波長帯域の光(赤色光)を出射可能な赤色光源、緑色(G)の波長帯域の光(緑色光)を出射可能な緑色光源、および青色(B)の波長帯域の光(青色光)を出射可能な青色光源を設け、赤色光源、緑色光源および青色光源それぞれを同時に出射させることによって、白色光を実現させてもよい。この場合、照明制御部944は、判定部942の判定結果に基づいて、青色光源を消灯または減灯する。例えば、照明制御部944は、判定部942によって顕微鏡部5が調整対象の範囲内であると判定された場合、青色光源に対して消灯または減灯する制御を行ってもよい。これにより、青色光等の強度の強い光のみを消灯または減灯することができる。
 また、実施形態2では、判定部942によって所定の範囲外であると判定された場合において、光源装置3Aが特殊光を光出射部22に供給しているとき、照明制御部944が特殊光を消灯または減灯する制御を行っていたが、光源装置3Aが特殊光(例えば赤外光、狭帯域光、励起光および紫外線光)および白色光の2つの光を同時に光出射部22に供給しているとき、照明制御部944が特殊光のみを消灯または減灯する制御を行ってもよい。もちろん、照明制御部944は、光源装置3Aが特殊光(例えば赤外光、狭帯域光、励起光および紫外線光)および白色光の2つの光を同時に光出射部22に供給しているとき、白色光のみを消灯または減灯する制御を行ってよい。さらに、照明制御部944は、光源装置3Aが特殊光(例えば赤外光、狭帯域光、励起光および紫外線光)および白色光の2つの光を同時に光出射部22に供給しているとき、白色光および特殊光の各々を消灯または減灯する制御を行ってもよい。これにより、消灯または減灯が必要な波長帯域の光のみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
 また、実施形態2では、照明制御部944は光源装置3Aの点灯、消灯および減灯等の駆動を制御していたが、これに限定されることなく、例えば、顕微鏡部5に設けられ、撮像部21が撮像する位置を示すマーカー光を被観察体に照射するマーカー照射部を制御してもよい。この場合、照明制御部944は、判定部942の判定結果に基づいて、マーカー光を消灯または減灯する。例えば、照明制御部944は、判定部942によって顕微鏡部5が調整対象の範囲内であると判定された場合、マーカー照射部に対して消灯または減灯する制御を行ってもよい。もちろん、照明制御部944は、被観察体と顕微鏡部5との距離を計測するために赤外光等を出射する測距部に対しても、上述した同様の処理を行ってもよい。
(実施形態3)
 次に、実施形態3について説明する。上述した実施形態1では、被検体内部(生体内)または被検体表面(生体表面)における所定の視野領域を拡大して撮像する手術用顕微鏡を用いた医療用観察システムに本発明を適用していたが、実施形態3では、被検体内に挿入可能な硬性内視鏡(挿入部)を用いた医療用観察システムを適用する。なお、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1と同様の構成には同一の符号を付して説明を省略する。
 〔医療用観察システムの概略構成〕
 図7は、実施形態3に係る医療用観察システムの概略構成を示す図である。図7に示す医療用観察システム1Bは、医療分野に用いられ、生体等の被検体内を観察する装置である。なお、実施形態3では、医療用観察システム1Bとして、図1に示す観察装置(挿入部2B)を用いた硬性内視鏡について説明するが、これに限定されず、軟性内視鏡であってもよい。
 図7に示すように、医療用観察システム1Bは、挿入部2Bと、光源装置3と、ライトガイド4と、カメラヘッド5B(内視鏡用撮像装置)と、表示装置8と、制御装置9Bと、伝送ケーブル10と、を備える。
 挿入部2Bは、硬質または少なくとも一部が軟性で細長形状を有し、患者等の被検体内に挿入される。挿入部2Bの内部には、1または複数のレンズを用いて構成され、観察像を結像する光学系が設けられている。
 カメラヘッド5Bは、挿入部2Bが着脱自在に接続される。カメラヘッド5Bは、制御装置9Bの制御のもと、挿入部2Bによって結像された観察像を撮像し、この撮像信号(電気信号)を光信号に変換して出力する。
 伝送ケーブル10は、一端が制御装置9Bに着脱自在に接続され、他端がカメラヘッド5Bに着脱自在に接続される。伝送ケーブル10は、カメラヘッド5Bから出力される画像信号を制御装置9Bへ伝送するとともに、制御装置9Bから出力される制御信号、同期信号、クロックおよび電力等をカメラヘッド5Bにそれぞれ伝送する。
 〔医療用観察システムの機能構成〕
 次に、医療用観察システム1Bの機能構成について説明する。図8は、医療用観察システム1Bの機能構成を示すブロック図である。
 カメラヘッド5Bは、姿勢検出部51と、把持検出部52と、レンズユニット53と、撮像部21と、入力部25と、第1制御部26と、を備える。
 姿勢検出部51は、カメラヘッド5Bの姿勢状態を検出し、この検出結果を制御装置9Bへ出力する。具体的には、姿勢検出部51は、挿入部2Bがカメラヘッド5Bに接続されている状態において、挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの姿勢状態を検出する。例えば、姿勢検出部51は、挿入部2Bがカメラヘッド5Bに接続されている状態において、基準方向に対するカメラヘッド5Bの角度を検出し、この検出した角度を制御装置9Bへ出力する。ここで、基準方向とは、重力方向(鉛直方向)の下向きである。
 把持検出部52は、ユーザがカメラヘッド5Bを把持しているか否かを検出し、この検出結果を制御装置9Bへ出力する。把持検出部52は、押圧センサ、圧力センサおよび熱センサ等を用いて構成され、ユーザがカメラヘッド5Bを把持するカメラヘッド5Bの外面に設けられる。
 レンズユニット53は、1または複数のレンズを用いて構成され、挿入部2Bにて集光された被写体像を、撮像部21を構成する撮像素子(図示略)の撮像面に結像する。1または複数のレンズは、光軸に沿って移動可能に構成される。そして、レンズユニット53には、1または複数のレンズを移動させて、少なくともピントの位置を変化させるフォーカス機構および画角を変化させるズーム機構を有する。なお、レンズユニット53は、絞り機構および光軸上に挿脱可能な光学フィルタ(例えば赤外光をカットするフィルタ)が設けられてもよい。
 〔医療用観察システムの処理〕
 次に、医療用観察システム1Bが実行する処理について説明する。図9は、医療用観察システム1Bが実行する処理の概要を示すフローチャートである。図9において、ステップS301~ステップS303、ステップS306~ステップS315は、上述した図4のステップS101~ステップS103、ステップS106~ステップS115それぞれに対応するため、詳細な説明は省略する。
 ステップS304において、判定部942は、姿勢検出部51が検出した挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの姿勢状態が調整対象の範囲外であるか否かを判定する。具体的には、判定部942は、基準方向に対する姿勢検出部51が検出した挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの撮像方向(光軸方向)の角度が調整対象の範囲外となっているか否かを判定する。例えば、判定部942は、姿勢検出部51が検出した挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの撮像方向(光軸方向)の角度が基準方向に対して90度以上となっているか否かを判定する。即ち、判定部942は、挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの撮像方向が水平以上になっているか否かを判定する。判定部942によって姿勢検出部51が検出した挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの姿勢状態が調整対象の範囲外であると判定された場合(ステップS304:Yes)、医療用観察システム1Bは、後述するステップS305へ移行する。これに対して、判定部942によって姿勢検出部51が検出した挿入部2Bを含むカメラヘッド5Bの姿勢状態が調整対象の範囲外でないと判定された場合(ステップS304:No)、医療用観察システム1Bは、ステップS312へ移行する。
 ステップS305において、判定部942は、把持検出部52が検出した検出結果に基づいて、ユーザがカメラヘッド5Bを把持している把持状態であるか否かを判定する。判定部942によってユーザがカメラヘッド5Bを把持している把持状態であると判定された場合(ステップS305:Yes)、医療用観察システム1Bは、ステップS312へ移行する。これに対して、判定部942によってユーザがカメラヘッド5Bを把持している把持状態でないと判定された場合(ステップS305:No)、医療用観察システム1Bは、ステップS306へ移行する。
 以上説明した実施形態3によれば、照明制御部944が判定部942の判定結果に基づいて、光出射部22が照射する照明光を制御することによって、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができるので、上述した観察装置2(支持装置)が無い医療用観察装置であっても、特別な追加操作をしなくても、照明光が直接目視されてしまう可能性を簡易に低減することができる。
 また、実施形態3では、医療用観察システム1Bとナビゲーション装置とを組み合わせてもよい。ナビゲーション装置は、術前に患者に対してCTまたはMRI等の画像診断装置によって撮影された患者の画像データを記録する記録部と、挿入部2Bの長手方向に沿って先端部までの全長にわたって、所定の間隔毎に複数(例えば数十個)の電流により交流磁界を発生する磁気コイル等の発信器と、アンテナ等により挿入部2Bの発信器から発信された磁界を検出し、各発信器の位置情報を検出することによって挿入部2Bの各発信器の位置情報に基づいて挿入部2Bの挿入長、焦点位置および観察方向を推定する算出部と、を備える。このナビゲーション装置は、算出結果と記録部が記録する患者の画像データとに基づいて、医療用観察システム1Bの観察している部分を患者の画像に表示する。このため、判定部942は、ナビゲーション装置によって検出された撮像部21の撮像方向と、基準方向(重力方向)に対する撮像方向の角度に基づいて、撮像部21の観察方向が調整範囲外であるか否かを判定してもよい。もちろん、判定部942の機能をナビゲーション装置に設け、この判定結果を制御装置9へ出力するようにしてもよい。なお、ナビゲーションの位置検出は磁気コイル等の発信器ではなく、反射器と非可視光による基準光を投射し反射器からの反射光をステレオカメラで検出し、反射器の位置を算出してもよい。これによって医療用観察システムで姿勢検出をしなくても実現できる。
(実施形態4)
 次に、実施形態4について説明する。実施形態4は、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1の制御装置9と構成が異なるうえ、実行する処理が異なる。具体的には、実施形態4に係る医療用観察システムは、画像信号に対応する画像から予め設定された所定の画像パターンを検出し、この検出結果に応じて光出射部が出射する照明光を消灯または減灯する制御を行う。以下においては、実施形態4に係る医療用観察システムの構成を説明後、実施形態4に係る医療用観察システムが実行する処理について説明する。なお、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1と同様の構成には同一の符号を付して説明を省略する。
 〔医療用観察システムの機能構成〕
 図10は、実施形態4に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。図10に示す医療用観察システム1Cは、上述した実施形態1に係る制御装置9に換えて、制御装置9Cを備える。
 制御装置9Cは、上述した実施形態1の制御装置9の記録部93および第2制御部94に換えて、記録部93Cおよび第2制御部94Cを備える。さらに、制御装置9Cは、画像検出部95をさらに備える。
 記録部93Cは、フラッシュメモリやDRAM等の半導体メモリを用いて構成され、医療用観察システム1Cが実行する各種プログラムや処理中のデータを一時的に記録する。また、記録部93Cは、画像検出部95が予め設定された所定の画像パターンを検出するためのテンプレート情報を記録するテンプレート情報記録部931と、後述する照明検出部947によって検出された光出射部22が出射する照明光の照明状態に関する照明情報を記録する照明情報記録部932と、を有する。ここで、テンプレート情報としては、人の顔、目および内臓に関するテンプレート、特徴量および学習器である。さらに、テンプレート情報として、鉗子やメス等の処置具、血液および水等に関する特徴量やテンプレートを含めてもよい。ここで、特徴量としては、輝度値、色および形状等である。
 第2制御部94Cは、上述した実施形態1の第2制御部94の構成に加えて、照明検出部947をさらに備える。
 照明検出部947は、光出射部22が出射する照明光の照明状態に関する照明情報を検出する。
 画像検出部95は、撮像部21が生成した画像信号に対する画像から予め設定された所定の画像パターンを検出し、この検出結果を判定部942へ出力する。画像検出部95は、画像比較部951と、検出対象設定部952と、を有する。
 画像比較部951は、撮像部21が生成した画像信号に対する画像と後述する検出対象設定部952によって設定された検出対象または検出条件とをパターンマッチングを用いて比較し、画像信号に対する画像に検出対象または検出条件を検出する。
 検出対象設定部952は、画像比較部951が撮像部21によって生成された画像信号に対する画像から検出する検出対象または検出条件を設定する。具体的には、検出対象設定部952は、入力部92によって選択された検出対象または検出条件に対応するテンプレート情報をテンプレート情報記録部931から取得し、この取得したテンプレート情報を画像比較部951に設定する。例えば、検出対象設定部952は、画像比較部951に顔や目の検出を設定する。
 〔医療用観察システムの処理〕
 次に、医療用観察システム1Cの処理について説明する。
 図11は、医療用観察システム1Cが実行する処理の概要を示すフローチャートである。ステップS401~ステップS403は、上述した図4のステップS101~ステップS103それぞれに対応する。
 ステップS404において、判定部942は、画像検出部95が撮像部21によって生成された画像信号に対応する画像から検出対象を検出したか否かを判定する。判定部942によって画像検出部95が撮像部21によって生成された画像信号に対応する画像から検出対象を検出したと判定された場合(ステップS404:Yes)、医療用観察システム1Cは、後述するステップS405へ移行する。これに対して、判定部942によって画像検出部95が撮像部21によって生成された画像信号に対応する画像から検出対象を検出していないと判定された場合(ステップS404:No)、医療用観察システム1Cは、後述するステップS413へ移行する。
 ステップS405およびステップS406は、上述した図4のステップS106およびステップS107それぞれに対応する。
 ステップS407において、照明検出部947は、光出射部22が出射する照明光の照明状態に関する照明情報を検出する。
 続いて、照明制御部944は、直前に照明検出部947が検出した照明情報を照明情報記録部932に記録する(ステップS408)。ステップS408の後、医療用観察システム1Cは、後述するステップS409へ移行する。
 ステップS409~ステップS414は、上述した図4のステップS108~ステップS113それぞれに対応する。
 ステップS415において、照明制御部944は、光出射部22が出射する照明光の減灯または消灯する制御を解除する前に、照明情報記録部932が記録する照明情報に基づいて、光出射部22が出射する照明光の照明状態を調整開始前の状態に変更する制御を行う。これにより、光出射部22が出射する照明光の減灯または消灯前の状態に瞬時に復帰することができる。ステップS415の後、医療用観察システム1Cは、ステップS411へ移行する。
 ステップS416およびステップS417は、上述した図4のステップS114およびステップS115それぞれに対応する。
 以上説明した実施形態4によれば、照明制御部944が判定部942によって画像検出部95によって検出対象を検出したと判定した場合、光出射部22が照射する照明光を制御することによって、特別な追加操作をしなくても、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができるうえ、顕微鏡部5を保持する保持部材が無いときであっても、照明光が直接目視されてしまう可能性を簡易に低減することができる。
 また、実施形態4によれば、照明制御部944が光出射部22の出射する照明光の減灯または消灯する制御を解除する前に、照明情報記録部932が記録する照明情報に基づいて、光出射部22が出射する照明光の照明状態を調光開始前の状態に変更する制御を行う。これにより、光出射部22が出射する照明光の減灯または消灯前の状態に瞬時に復帰することができるうえ、使用状態および消灯状態または減灯状態を自動的に切り替えることができる。
 なお、実施形態4では、画像検出部95が画像から人の目や顔をテンプレートマッチングによって検出していたが、周知のテンプレートマッチングを用いて画像から特定の臓器(例えば肝臓や胃)を検出してもよい。
 また、実施形態4では、画像検出部95が画像から人の目や顔をテンプレートマッチングによって検出していたが、画像から鉗子やメス等の処置具を周知のテンプレートマッチング(例えば鉗子の形状)を用いて検出してもよい。
 また、実施形態4では、画像検出部95が画像から人の目や顔をテンプレートマッチングによって検出していたが、画像に占める血液や水等の面積を検出してもよい。この場合、画像検出部95は、画像全体の輝度値が所定値以上である場合、血液または水が含まれているとして検出する。もちろん、画像検出部95は、輝度値以外にも、所定の色成分の割合、例えば血液の場合、画像全体に占める赤色の成分が所定値以上である場合、血液が含まれているとして検出してもよい。これにより、照明光が正反射する場合に減灯または消灯することができる。
 なお、実施形態4では、照明制御部944が光出射部22の出射する照明光の減灯または消灯する制御を解除する前に、照明情報記録部932が記録する照明情報に基づいて、光出射部22が出射する照明光の照明状態を調整終了前の状態に変更する制御を行っていたが、これに限定されることなく、例えば照明制御部944が光出射部22の出射する照明光の減灯または消灯する制御を解除する場合、光出射部22が出射する照明光の強度を最も小さい状態から、光出射部22が出射する照明光の照明状態を調整終了前の状態の強度になる状態まで徐々に強度を強くするようにしてもよい。これにより、消灯状態または減灯状態を自動的に解除した場合に、急激に強い照明光が出射されることを防止することができる。
 また、実施形態4では、照明制御部944が光出射部22の出射する照明光の減灯または消灯する制御を解除する前に、光出射部22が出射する照明光の光量が最低値で出射されるように制御してもよい。これにより、消灯状態または減灯状態を自動的に解除した場合に、急激に強い照明光が出射されることを防止することができる。
(実施形態5)
 次に、実施形態5について説明する。実施形態5は、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1の観察装置2および制御装置9と構成が異なるうえ、実行する処理が異なる。具体的には、実施形態5に係る医療用観察システムは、撮像部および光出射部を備える観察ユニットの種別に応じて、消灯または減灯の機能を有効または無効に切り替える。以下においては、実施形態5に係る医療用観察システムの構成を説明後、実施形態5に係る医療用観察システムが実行する処理について説明する。なお、上述した実施形態1に係る医療用観察システム1と同様の構成には同一の符号を付して説明を省略する。
 〔医療用観察システムの機能構成〕
 図12は、実施形態5に係る医療用観察システムの機能構成を示すブロック図である。図12に示す医療用観察システム1Dは、上述した実施形態1に係る観察装置2および制御装置9に換えて、観察装置2Dおよび制御装置9Dを備える。
 〔観察装置の構成〕
 まず、観察装置2Dの機能構成について説明する。
 観察装置2Dは、上述した実施形態1の顕微鏡部5および第1制御部26に換えて、観察ユニット5Dと、第1制御部26Dを備える。さらに、観察装置2Dは、保持部27をさらに備える。保持部27は、観察ユニット5Dを着脱自在に保持する。
 観察ユニット5Dは、撮像部21と、光出射部22と、種別ID記録部28と、を有する。観察ユニット5Dは、保持部27に対して着脱自在に装着される。
 種別ID記録部28は、ROMを用いて構成され、観察ユニットの種別を示すID情報を記録する。
 第1制御部26Dは、入力部25が入力を受け付けた動作指示または後述する制御装置9Dから入力された動作指示に応じて撮像部21および駆動部23の動作を制御する。また、第1制御部26Dは、CPUやASIC等を用いて構成され、後述する制御装置9Dの第2制御部94Dと連携して観察装置2Dを統括的に制御する。また、第1制御部26Dは、種別検出部261を有する。
 種別検出部261は、保持部27を介して観察ユニット5Dの種別ID記録部28から観察ユニット5DのID情報を検出し、この検出結果を制御装置9Dへ出力する。
 〔制御装置の構成〕
 次に、制御装置9Dの機能構成について説明する。
 制御装置9Dは、上述した実施形態1に係る制御装置9の記録部93および第2制御部94に換えて、記録部93Dおよび第2制御部94Dを備える。さらに、制御装置9Dは、上述した実施形態4の画像検出部95をさらに備える。
 記録部93Dは、フラッシュメモリやDRAM等の半導体メモリを用いて構成され、医療用観察システム1Dが実行する各種プログラムや処理中のデータを一時的に記録する。記録部93Dは、上述した実施形態4のテンプレート情報記録部931と、照明情報記録部932に加えて、照明パラメータ記録部933をさらに有する。照明パラメータ記録部933は、光出射部22が出射する照明光の光量、照明範囲および点滅の有無を含む照明パラメータを異ならせた複数の照明動作モードの各々に関する照明パラメータ設定情報を記録する。
 第2制御部94Dは、医療用観察システム1Dの各部を統括的に制御する。第2制御部94Dは、プログラムが記録された内部メモリ(図示略)を有するCPU等の汎用プロセッサやASIC等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを用いて実現される。また、プログラマブル集積回路の一種であるFPGAを用いて構成するようにしてもよい。なお、FPGAにより構成される場合は、コンフィグレーションデータを記憶するメモリを設け、メモリから読み出したコンフィグレーションデータにより、プログラマブル集積回路であるFPGAをコンフィグレーションしてもよい。第2制御部94Dは、上述した実施形態4の第2制御部94Cの構成に加えて、照明動作設定部948と、モード検出部949と、判定制御部950と、をさらに有する。
 照明動作設定部948は、光出射部22が出射する照明光の強度、照明範囲および点滅の有無を含む照明パラメータを異ならせた複数の照明モードのいずれかを光出射部22に設定する。具体的には、照明動作設定部948は、入力部92から入力された指示信号に応じて選択された照明モードに対応する照明パラメータを照明パラメータ記録部933から取得し、取得した照明パラメータを光源装置3に設定することによって、照明モードを光出射部22に設定する。
 モード検出部949は、照明動作設定部948が光出射部22に設定した照明モードを検出する。
 判定制御部950は、モード検出部949の検出結果に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替える。
 〔医療用観察システムの処理〕
 次に、医療用観察システム1Dの処理について説明する。
 図13は、医療用観察システム1Dが実行する処理の概要を示すフローチャートである。ステップS501~ステップS503は、上述した図4のステップS101~ステップS103それぞれに対応する。ステップS504は、上述した図11のステップS404に対応する。ステップS505は、上述した図4のステップS106に対応する。
 ステップS506において、判定部942は、モード検出部949が検出した照明モードが調整対象であるか否かを判定する。判定部942によってモード検出部949が検出した照明モードが調整対象であると判定された場合(ステップS506:Yes)、医療用観察システム1Dは、後述するステップS507へ移行する。これに対して、モード検出部949が検出した照明モードが調整対象でないと判定された場合(ステップS506:No)、医療用観察システム1Dは、後述するステップS514へ移行する。
 ステップS507~ステップS518は、上述した図11のステップS406~ステップS417それぞれに対応する。
 以上説明した実施形態5によれば、照明制御部944が判定部942によってモード検出部949が検出した照明モードが調整対象であると判定された場合、光出射部22が照射する照明光を制御することによって、特別な追加操作をしなくても、保持部27に装着される観察ユニット5Dの種別に応じて、照明光が無用な方向へ照射されてしまうことを防止することができるうえ、照明光が直接目視されてしまう可能性を簡易に低減することができる。
 また、実施形態5によれば、判定制御部950が種別検出部261によって検出された検出結果に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替えるので、必要な観察ユニット5Dの種別に対してのみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
 また、実施形態5によれば、判定制御部950がモード検出部949によって検出された照明モード、例えば照明動作設定部948によって設定された照明モードの強度に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替えてもよい。これにより、必要な照明モードの強度に対してのみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
 また、実施形態5によれば、判定制御部950がモード検出部949によって検出された照明モード、例えば照明動作設定部948によって設定された照明モードの照射範囲に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替えてもよい。これにより、必要な照射範囲に対してのみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
 また、実施形態5によれば、判定制御部950がモード検出部949によって検出された照明モード、例えば照明動作設定部948によって設定された照明モードの点滅の有無に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替えてもよい。これにより、出射する光が刺激の強い点滅光の場合のみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
 なお、実施形態5では、種別検出部261が観察ユニット5Dの種別を検出し、判定制御部950が種別検出部261によって検出された検出結果に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替えていたが、例えば上述した実施形態3のライトガイド4とカメラヘッド5Bであっても適用することができる。この場合、ライトガイド4に種別ID記録部28や形状によってライドガイド4の種別を示すマークを設け、カメラヘッド5Bに設けた種別検出部261によってライトガイド4の種別やマークを検出するようにすればよい。この場合、判定制御部950が種別検出部261によって検出された検出結果に基づいて、判定部942の判定機能を有効または無効に切り替える。これにより、ライトガイド4の種別に応じて、照明光を制御することができるので、必要なライトガイド4の種別に対してのみ消灯または減灯する制御を行うことができる。
(その他の実施形態)
 また、本開示の実施形態1~5では、照明制御部が光源装置を停止することによって消灯していたが、例えば光源装置の駆動電圧や駆動電流を低下させることによって減灯させてもよい。もちろん、光源装置が照明光を供給する供給路上に、透過率の異なるフィルタを挿入することによって、光源装置が供給する照明光を減灯してもよいし、ミラー等を設けることによってライトガイドに照射されないようにしてもよい。
 また、本開示の実施形態1~5では、照明制御部が判定部の判定結果に基づいて、光出射部が照射する照明光を減灯または消灯する制御を行っていたが、例えば照明光を減灯状態または消灯状態に遷移する時間を瞬時に切り替える制御を行うことなく、徐々に減灯状態または消灯状態に遷移するように切り替える制御を行ってもよい。これにより、ユーザは、完全に減灯状態または消灯状態に至る前に、出射される照明光の変化から遷移が開始されたことを直感的に把握することができるので、戸惑いを軽減することができる。さらに、ユーザは、完全に減灯状態または消灯状態に切り替わる前に、必要に応じて照明光の光量を復帰させることができる。
 また、本開示の実施形態1~5では、照明制御部が判定部の判定結果に基づいて、光出射部が照射する照明光を減灯または消灯に切り替える制御を瞬時に行っていたが、例えば判定部が判定した後から、判定部がその判定結果を一定時間以上継続して同じ判定を行っている場合、照明制御部が光出射部によって照射される照明光を減灯または消灯する制御を開始するようにしてもよい。これにより、減灯または消灯の制御が実施される判定結果(動作条件)に一瞬なっただけで減灯または消灯してしまう過敏な状態を防止することができる。もちろん、照明制御部が制御を開始する時間は、入力部等によって適宜設定してもよいし、判定内容に応じて適宜変更してもよい。
 本明細書における医療用観察システムの処理の説明では、「まず」、「その後」、「続いて」および「そして」等の表現を用いて各ステップの前後関係を明示していたが、本発明を実施するために必要なステップの順序は、それらの表現によって一意的に定められるわけではない。即ち、本明細書で記載した医療用観察システムの順序は、矛盾のない範囲で変更することができる。
 また、本発明は、上述した実施の形態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。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態を含みうるものであり、請求の範囲によって特定される技術的思想の範囲内で種々の設計変更等を行うことが可能である。
 1,1A,1B,1C,1D 医療用観察システム
 2,2D 観察装置
 2B 挿入部
 3,3A 光源装置
 4 ライトガイド
 5 顕微鏡部
 5B カメラヘッド
 6 支持部
 7 ベース部
 8 表示装置
 9,9B,9C,9D 制御装置
 10 伝送ケーブル
 21 撮像部
 22 光出射部
 23 駆動部
 24 検出部
 24a~24f 第1角度センサ部~第6角度センサ部
 25,92 入力部
 26 第1制御部
 27 保持部
 28 種別ID記録部
 31 第1光源部
 32 第2光源部
 51 姿勢検出部
 52 把持検出部
 53 レンズユニット
 61~66 第1関節部~第6関節部
 71~75 第1アーム部~第5アーム部
 91 画像処理部
 93,93C,93D 記録部
 94,94C,94D 第2制御部
 95 画像検出部
 931 テンプレート情報記録部
 932 照明情報記録部
 933 照明パラメータ記録部
 941 駆動制御部
 942 判定部
 943 第1モード設定部
 944 照明制御部
 945 表示制御部
 946 第2モード設定部
 947 照明検出部
 948 照明動作設定部
 949 モード検出部
 950 判定制御部
 951 画像比較部
 952 検出対象設定部

Claims (20)

  1.  被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、
     前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を出射する光出射部と、
     前記撮像部の使用状態を判定する判定部と、
     前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御部と、
     を備える医療用観察システム。
  2.  前記撮像部および前記光出射部を保持し、前記撮像部および前記光出射部を移動可能に支持する支持部と、
     前記撮像部の撮像方向と予め設定された基準方向とがなす角度を検出する検出部と、
     をさらに備え、
     前記判定部は、前記検出部が検出した前記角度が所定の範囲外であるか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項1に記載の医療用観察システム。
  3.  外部から入力される指示に応じて、前記支持部を構成する複数の関節部の軸の一部を固定し、他の軸の動きによって前記撮像部の撮像視野を上下左右に変更可能な電動視野移動モード、および前記撮像部の撮像方向を自由に変更可能なオールフリーモードのいずれか一方を当該医療用観察システムに設定する第1モード設定部と、
     前記第1モード設定部の設定に応じて、前記支持部の駆動を制御する駆動制御部と、
     をさらに備え、
     前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合において、前記第1モード設定部が当該医療用観察システムに前記オールフリーモードを設定したとき、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項2に記載の医療用観察システム。
  4.  前記撮像部を内部に設けたカメラヘッドと、
     前記撮像部の撮像方向と予め設定された基準方向とがなす角度を検出する検出部と、
     をさらに備え、
     前記判定部は、前記検出部が検出した前記角度が所定の範囲外であるか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項1に記載の医療用観察システム。
  5.  前記カメラヘッドに対するユーザの把持を検出する把持検出部をさらに備え、
     前記判定部は、前記把持検出部の検出結果に基づいて、前記ユーザが前記カメラヘッドを把持しているか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記ユーザが前記カメラヘッドを把持していないと判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項4に記載の医療用観察システム。
  6.  前記撮像部が撮像する被写体から前記撮像部の先端部までの距離を検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部は、前記検出部が検出した距離が所定値以上であるか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定値以上であると判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項1に記載の医療用観察システム。
  7.  前記光出射部が照射する前記照明光の強度を変更する操作の入力を受け付ける第1入力部をさらに備え、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記第1入力部が前記操作の入力を受け付けたとき、前記操作に応じて、前記光出射部が照射する前記照明光の強度を変更する制御を行う請求項2~6のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  8.  前記光出射部に前記照明光を供給する光源装置と、
     前記光源装置の停止を指示する入力を受け付ける第2入力部と、
     をさらに備え、
     前記照明制御部は、前記第2入力部が前記光源装置の停止を指示する入力を受け付けた場合、前記光源装置が供給する照明光を停止させる請求項2~7のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  9.  前記光源装置は、
     第1の波長特性を有する第1の照明光を供給する第1光源部と、
     前記第1の波長特性と異なる第2の波長特性を有する第2の照明光を供給する第2光源部と、
     を有し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記光源装置が前記第1の照明光および前記第2の照明光の少なくとも一方を前記光出射部に供給しているとき、前記第2の照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項8に記載の医療用観察システム。
  10.  前記光源装置は、少なくとも青色の波長帯域の青色光を照射する青色光源を有し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定の範囲外であると判定されている場合において、前記光源装置が前記青色光を前記光出射部に供給しているとき、前記青色光を消灯または減灯する制御を行う請求項8に記載の医療用観察システム。
  11.  外部から入力される指示に応じて、前記照明制御部による制御を行う自動調整モード、および前記照明制御部による制御を禁止する手動調整モードのいずれか一方を当該医療用観察システムに設定する第2モード設定部をさらに備え、
     前記照明制御部は、前記判定部が前記所定の範囲外であると判定した場合において、前記第2モード設定部が当該医療用観察システムに前記自動調整モードを設定したとき、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項2~10のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  12.  前記照明制御部が前記照明光を消灯または減灯する制御を行っている旨を報知する報知部をさらに備える請求項1~11のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  13.  前記撮像部が撮像する被写体から前記撮像部の先端部までの距離を検出する検出部をさらに備え、
     前記判定部は、前記検出部が検出した距離が所定値以下であるか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記所定値以下であると判定された場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項1に記載の医療用観察システム。
  14.  前記撮像部が生成した前記画像信号に対応する画像から予め設定された所定の画像パターンを検出する画像検出部をさらに備え、
     前記判定部は、前記画像検出部が前記画像パターンを検出したか否かを判定し、
     前記照明制御部は、前記判定部によって前記画像検出部が前記画像パターンを検出したと判定した場合、前記光出射部が照射する前記照明光を消灯または減灯する制御を行う請求項1に記載の医療用観察システム。
  15.  前記撮像部および前記光出射部の少なくとも一方を有する複数の観察ユニットのいずれかを着脱可能に保持する保持部と、
     前記保持部に装着された前記観察ユニットの種別を検出する種別検出部と、
     前記種別検出部の検出結果に基づいて、前記判定部の判定機能を有効または無効に切り替える判定制御部と、
     をさらに備える請求項2~14のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  16.  前記光出射部が出射する前記照明光の強度、照明範囲および点滅の有無を含む照明パラメータを異ならせた複数の照明モードのいずれかを前記光出射部に設定する照明動作設定部と、
     前記照明動作設定部が設定した前記照明モードを検出するモード検出部と、
     前記モード検出部の検出結果に基づいて、前記判定部の判定機能を有効または無効に切り替える判定制御部と、
     をさらに備える請求項2~14のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  17.  前記光出射部が出射する前記照明光の照明状態に関する照明情報を検出する照明検出部と、
     前記照明情報を記録する照明情報記録部をさらに備え、
     前記照明制御部は、
     前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光を減灯または消灯する制御を行う場合、直前に前記照明検出部が検出した前記照明情報を前記照明情報記録部に記録する一方、
     前記光出射部が出射する前記照明光の減灯または消灯する制御を解除する場合、前記照明情報記録部が記録する前記照明情報に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光の照明状態を戻す制御を行う請求項2~14のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  18.  前記照明制御部は、前記判定部の判定結果に基づいて、前記光出射部が出射する前記照明光を消灯または減灯する制御を解除する場合、前記照明光の光量が最低値で出射されるように制御する請求項1~17のいずれか一つに記載の医療用観察システム。
  19.  被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を照射する光出射部と、を備える医療用観察システムが実行する制御方法であって、
     前記撮像部の使用状態を判定する判定ステップと、
     前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御ステップと、
     を含む制御方法。
  20.  被写体を撮像して画像信号を生成する撮像部と、前記撮像部の撮像方向に向けて照明光を照射する光出射部と、を備える医療用観察システムに、
     前記撮像部の使用状態を判定する判定ステップと、
     前記判定ステップの判定結果に基づいて、前記光出射部が照射する照明光を制御する照明制御ステップと、
     を実行させるプログラム。
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